CN113412595B - 无线通信方法、终端设备和网络设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例涉及一种无线通信方法、终端设备和网络设备,该方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一物理下行控制信道PDCCH,第一PDCCH用于指示第一PDCCH的混合自动重传HARQ进程的状态,HARQ进程的状态包括使能或不使能;终端设备根据HARQ进程的状态,进行针对第一PDCCH调度的数据的处理和/或数据的反馈处理。本申请实施例的无线通信方法、终端设备和网络设备,可以在保证终端设备较高的数据传输速率的同时减小终端设备的实现代价。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,具体涉及一种无线通信方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在通信系统中,由于无线信道的时变特性和多径衰落,可能导致数据传输失败。因此,通信系统通常采用混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ),通过接收端的反馈重传以保证传输数据的可靠性。
接收端和发送端之间通常存在HARQ时延。对于超长距离的无线通信,接收端和发送端之间的HARQ时延将变得更长,HARQ时延过大可能导致终端设备需要处理大量的软缓冲区才能达到较高的数据速率。然而,大量的软缓冲区可能会极大地增加终端设备的实现代价。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信方法、终端设备和网络设备,可以在保证终端设备较高的数据传输速率的同时减小终端设备的实现代价。
第一方面,提供了一种无线通信方法,所述方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的混合自动重传HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能;
所述终端设备根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理和/或所述数据的反馈处理。
第二方面,提供了一种无线通信方法,所述方法包括:网络设备向终端设备发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的混合自动重传HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种装置,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该装置包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该装置的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
可选地,该装置为芯片。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
上述技术方案,网络设备向终端设备发送的PDCCH可以指示HARQ进程的状态是使能还是不使能,通过动态指示HARQ使能和不使能,使得指定HARQ进程的HARQ可以动态地开启或关闭,从而可以在不增加或者减小终端设备的软缓冲区的前提下达到高数据速率,即可在保证终端设备较高的数据传输速率的同时减小终端设备的实现代价。
附图说明
图1是根据本申请实施例的一种通信系统架构的示意性图。
图2是根据本申请实施例的下行数据调度的HARQ操作的时序流程图。
图3是根据本申请实施例的上行数据调度的HARQ操作的时序流程图。
图4是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图5是根据本申请实施例的HARQ不使能和HARQ使能的示意性图。
图6是第一PDCCH调度下行数据传输时本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图7是第一PDCCH调度上行数据传输时本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图8是根据本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图9是根据本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图10是根据本申请实施例的通信设备的示意性框图。
图11是根据本申请实施例的装置的示意性框图。
图12是根据本申请实施例的通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System ofMobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、免授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensedspectrum,LTE-U)系统、免授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、下一代通信系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device toDevice,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(MachineType Communication,MTC),以及车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
可选地,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(CarrierAggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(BaseTransceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(CloudRadio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital SubscriberLine,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global PositioningSystem,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
网络设备110可以为小区提供服务,终端设备120通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备110进行通信,该小区可以是网络设备110(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括例如城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Picocell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。
为了提高传输数据的可靠性,通信系统普遍可以采用HARQ操作,通过数据接收端的反馈重传从而保证传输数据的可靠性。下面结合图2和图3描述HARQ操作的时序流程。
参考图2,对于下行数据调度的HARQ,网络设备可以在t0时刻发送物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)指示所调度的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的频域资源分配信息和时域信息,终端设备在(t0+t1)时刻接收到PDCCH后,可以根据所指示的频域位置和时域信息解调PDSCH。其中,t0为网络设备发送PDCCH的时刻t1为网络设备到终端设备之间的单向传输时延。之后,终端设备可以在(t0+t1+k0+k1)时刻向网络设备反馈相应的肯定应答(Acknowledgment,ACK)/否定应答(Negative Acknowledgment,NACK),其中,k0为PDCCH到所调度的PDSCH的时间间隔,k1为终端设备解调PDSCH的处理时间。即若终端设备成功解调PDSCH,则终端设备向网络设备发送ACK信息;若终端设备没有解调出PDSCH,则终端设备可以向网络设备发送NACK信息。
网络设备在(t0+2*t1+k0+k1)接收到终端设备的反馈后决定是否重传,具体而言,若网络设备接收到ACK信息,则网络设备向终端设备发送新数据包;若网络设备接收到NACK信息,则网络设备可以向终端设备重传数据。
图3为上行数据调度的HARQ操作的时序流程图。网络设备在t0时刻发送PDCCH指示所调度的物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的频域资源分配信息和时域信息。终端设备在(t0+t1)时刻接收到PDCCH后,可以在(t0+t1+k2)时刻根据PDCCH所指示的频域位置和时域信息发送PUSCH,k2为终端设备接收控制信道并准备PUSCH的时间。网络设备在(t0+2*t1+k2)时刻可以接收到终端设备发送的PUSCH。
从图2和图3中可以看到,无论上下行,当t1变长时,HARQ操作的时延将相应增加。对于超长距离的无线通讯,如非陆地通信网络(Non-Terrestrial Network),时延将变得很长,在卫星通讯中双向时延即2*t1可能超过500ms。为了提高数据传输的速率,无论是上行HARQ还是下行HARQ,可以多个HARQ进程同时进行。假定5G NR PDSCH传输的基本单位是时隙(slot),slot最长为1ms,双向时延500ms意味着可能有500个HARQ进程同时工作。这样的话,终端设备可能需要保留和进程数量相同的软缓冲区,这样会极大地增加终端设备的实现代价。
鉴于此,本申请实施例提出了一种无线通信的方法,可以减小终端设备的实现代价,同时保证终端设备的高数据传输速率。
图4是本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图。图4所述的方法可以由终端设备和网络设备执行,该终端设备例如可以为图1中所示的终端设备120,该网络设备例如可以为图1中所示的网络设备110。如图4所示,该方法200可以包括以下内容中的至少部分内容。
应理解,方法200可以应用于例如远距离通讯如卫星通讯等NTN场景,此时网络设备可以为卫星,当然,方法200还可以应用于其它场景,本申请实施例对此不做限定。
还应理解,本申请实施例不限定载波或者带宽部分(BandWidth Part,BWP)的数量,也就是说,方法200既可以用于单载波或单BWP场景中,也可以用于多个载波(即CA)或者多个BWP场景中。
在210中,网络设备向终端设备发送第一PDCCH,其中,该第一PDCCH可以用于指示所述第一PDCCH的HARQ进程的状态,HARQ进程的状态可以包括使能或不使能。
在220中,终端设备接收网络设备发送的第一PDCCH。
在230中,终端设备根据HARQ进程的状态,进行针对第一PDCCH调度的数据的处理和/或数据的反馈处理。
其中,本申请实施例对使能和不使能的名称并不限定,也就是说,它们也可以表述为其他名称。例如,不使能也可以表述为去使能,使能或不使能也可以表述为开启或关闭。
以第一PDCCH调度PDSCH的情况为例说明HARQ进程的状态。当HARQ进程的状态为不使能时,则终端设备解调PDSCH后不向网络设备反馈ACK/NACK,如图5中的HARQ进程1和HARQ进程2所示。当HARQ进程的状态为使能时,则终端设备解调PDSCH后需要向网络设备反馈ACK/NACK,如图5中的HARQ进程x所示。
在本申请实施例中,作为一种示例,第一PDCCH中可以包括HARQ指示域,该HARQ指示域用于指示HARQ进程的状态。
例如,HARQ指示域可以包括一个比特,HARQ指示域为“1”可以用于指示HARQ进程的状态为使能,HARQ指示域为“0”可以用于指示HARQ进程的状态为不使能。
再例如,HARQ指示域可以包括多个比特,以HARQ指示域包括2个比特为例进行说明。若HARQ指示域的比特位为“00”,则HARQ指示域可以指示HARQ进程的状态为不使能;若HARQ指示域的比特位为除“00”以为的其它比特位(即“01”、“10”或“11”),则HARQ指示域可以指示HARQ进程的状态为使能。或者,若HARQ指示域的两个比特位相同,如“00”或“11”,则HARQ指示域可以指示HARQ进程的状态为使能;若HARQ指示域的两个比特位不同,“01”或“10”,则HARQ指示域可以指示HARQ进程的状态为不使能。
可选地,HARQ指示域可以重用第一PDCCH中的任何一个域,或者,第一PDCCH也可以引入一个新的比特域专门用于HARQ指示域。示例性地,当第一PDCCH引入新的比特域用于HARQ指示域时,HARQ指示域可以位于第一PDCCH最后的比特位。
作为另一种示例,第一PDCCH可以通过调度的数据部分(PDSCH或PUSCH)的码率指示HARQ进程的状态。可选地,若第一PDCCH调度的数据的码率低于阈值,则第一PDCCH可以指示HARQ进程的状态为不使能。可选地,若第一PDCCH调度的数据的码率大于或等于阈值,则第一PDCCH可以指示HARQ进程的状态为使能。换句话说,HARQ进程的状态为不使能的指示可以由第一PDCCH调度的数据的码率低于阈值来隐式指示;HARQ进程的状态为使能的指示可以由第一PDCCH调度的数据的码率大于或等于阈值来隐式指示。
其中,所述阈值可以是协议规定预设在终端设备上的,或者,所述阈值也可以是网络设备在高层预先配置给终端设备的。例如,网络设备可以向终端设备发送无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令,该RRC信令指示所述阈值。
在HARQ进程的状态为不使能的情况下,以第一PDCCH调度PDSCH为例,终端设备不向网络设备反馈ACK/NACK,此时就会出现终端设备没有成功接收到数据而网络设备不知道的情况,第一PDCCH调度的数据的码率低于阈值,这样,终端设备没有成功接收到数据的概率就会降低,从而可以保证数据传输。
应理解,上述提到的第一PDCCH指示HARQ进程的状态的两种实现方式既可以单独实施,也可以结合实施,本申请实施例对此并不限定。当上述两种实现方式结合实施时,第一PDCCH中既可以包括HARQ指示域,第一PDCCH也可以通过调度的数据的码率指示HARQ进程的状态。
下面结合两个实施例详细介绍本申请实施例的技术方案。
实施例1:第一PDCCH调度PDSCH
如图6所示,终端设备接收到第一PDCCH后,判断HARQ进程的状态。在一种实现方式中,若HARQ进程的状态为不使能,则终端设备可以不进行物理层发送针对PDSCH解调的反馈信息(ACK/NACK)给网络设备。此时,终端设备可以利用高层向网络设备发送反馈信息,和/或,终端设备可以按照新的数据包解调PDSCH。相应地,网络设备可以利用高层接收终端设备针对PDSCH解调的反馈信息,和/或网络设备可以向终端设备发送第一PDCCH调度的新数据包。
可选地,第一PDCCH还可以包括以下中的至少一个域:新数据指示(New DataIndicator,NDI)域、HARQ进程号域、传输功率控制(Transmit Power Control,TPC)域和物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)反馈偏移(offset)域。其中,PUCCH反馈偏移域用于指示终端设备在接收到PDSCH后在多少个时间单元之后反馈ACK/NACK。HARQ进程号域还可以称为HARQ进程ID域。
可选地,时间单元可以为子帧、时隙、时域符号(symbol)或短传输时间间隔(ShortTransmission Timing Interval,sTTI)等。
若HARQ进程的状态为不使能,则终端设备可以不判断NDI域的指示。进一步地,NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个域此时可以处于失效状态,或者可以用于其他用途。
当NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于其他用途时,示例性地,NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个域可以用于指示协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)重传号,其中,PDU重传号可以表示高层的PDU重传的序列。即终端设备可以根据NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个域来确定重传的PDU号。再示例性地,NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个域可以全部置零,或者为其他固定值,用于虚拟循环冗余校验(CyclicRedundancy Check,CRC)校验。
举例说明,若第一PDCCH中还包括NDI域和PUCCH反馈偏移域,当HARQ进程的状态为不使能时,NDI域和PUCCH反馈偏移域可以用于指示PDU重传号。
应理解,本申请实施例中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施例,而非限制本申请实施例的范围。
之后,终端设备可以处理网络设备发送的下一个PDCCH。
在另一种实现方式中,若HARQ进程的状态为使能,终端设备进行针对第一PDCCH调度的数据的处理,可以包括:终端设备基于NDI域,进行针对第一PDCCH调度的数据的处理。
具体而言,若第一NDI值与第二NDI值相同,则终端设备可以按照重传的PDU进行处理,即将解调PDSCH得到的数据与软缓冲区中相同HARQ进程下的数据合并。若第一NDI值与第二NDI值不同(即发生了NDI切换),则终端设备按照新传的PDU进行处理,即解调PDSCH以生成新数据包。其中,第一NDI值为第一PDCCH的NDI值,第二NDI值为第二PDCCH的NDI值,第二PDCCH的HARQ进程与第一PDCCH的HARQ进程相同,且第二PDCCH为第一PDCCH之前的PDCCH。,也就是说,如果同当前HARQ进程号对应的上次调度PDCCH的NDI值和本次NDI值相同,终端设备可以按照重传的PDU进行处理;如果同当前HARQ进程号对应的上次调度PDCCH的NDI和本次NDI值不同,终端设备可以按照新传的PDU进行处理。
应理解,在本申请实施例中,“第一”和“第二”仅仅为了区分不同的对象,但并不对本申请实施例的范围构成限制。
若HARQ进程的状态为使能,终端设备根据HARQ进程的状态,进行针对第一PDCCH调度的数据的反馈处理,可以包括:终端设备根据对PDSCH的解调结果,利用物理层向网络设备发送反馈信息。
具体而言,若终端设备成功解调PDSCH,则终端设备可以利用物理层,在第一PDCCH指示的频域资源和时域资源上,基于HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个域,向网络设备发送ACK信息;若终端设备未成功解调PDSCH,则终端设备可以利用物理层,在第一PDCCH指示的频域资源和时域资源上,基于HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个域,向网络设备发送NACK信息。
为了覆盖增强,可选地,终端设备可能被配置PDSCH聚合,即一个第一PDCCH可能调度多个相同的PDSCH。如果终端设备被配置了PDSCH聚合,则网络设备可以在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,发送第一PDCCH。相应地,终端设备可以在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,接收第一PDCCH。进一步地,终端设备可以在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上执行上述内容提到的操作。例如,如果HAQR进程的状态为不使能,则终端设备可以在聚合的多个时隙的第一个时隙上按照新的数据包解调PDSCH。
实施例2:第一PDCCH调度PUSCH
如图7所示,终端设备接收到第一PDCCH后,判断HARQ进程的状态。在一种实现方式中,若HARQ进程的状态为不使能,则终端设备进行针对第一PDCCH调度的数据的处理,可以包括:终端设备按照新的数据包来准备PUSCH,即终端设备向网络设备发送新数据包。相应地,网络设备可以接收终端设备发送的新数据包。
可选地,第一PDCCH中还可以包括TPC域和/或PUSCH传输偏移域。终端设备向网络设备发送新数据包,可以包括:终端设备基于TPC域和/或PUSCH传输偏移域,向网络设备发送新数据包。
可选地,第一PDCCH中还可以包括NDI域和/或HARQ进程号域。若HARQ进程的状态为不使能,则终端设备可以不判断NDI域的指示。进一步地,NDI域和/或HARQ进程号域此时可以处于失效状态,或者可以用于其他用途。
当NDI域和/或HARQ进程号域用于其他用途时,示例性地,NDI域和/或HARQ进程号域可以用于指示PDU重传号,其中,PDU重传号可以表示高层的PDU重传的序列。也就是所,终端设备可以根据NDI域和/或HARQ进程号域确定重传的PDU号。再示例性地,NDI域和/或HARQ进程号域可以全部置零,或者为其他固定值,用于虚拟CRC校验。
之后,终端设备可以处理网络设备发送的下一个PDCCH。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在一种实现方式中,若HARQ进程的状态为使能,终端设备进行针对第一PDCCH调度的数据的处理,可以包括:终端设备基于NDI域,进行针对第一PDCCH调度的数据的处理。
具体而言,若第一NDI值和第二NDI值相同,则终端设备可以重新发送该HARQ进程号下的数据包。也就是说,如果当前HARQ进程号对应的上次调度PDCCH的NDI值相同,终端设备按照重传的PDU进行处理。若第一NDI值和第二NDI值不同(即发生了NDI切换),则终端设备可以发送新数据包,即终端设备可以按照新传的PDU进行处理。
当第一PDCCH中包括HARQ进程号域、TPC域和PUSCH传输偏移域中的至少一个时,终端设备重新发送该HARQ进程号下的数据包,或,终端设备发送新数据包,可以包括:终端设备根据HARQ进程号域、TPC域和PUSCH传输偏移域中的至少一个,重新发送该HARQ进程号下的数据包或者发送新数据包。
为了覆盖增强,可选地,终端设备可能被配置PUSCH聚合,即一个第一PDCCH可能调度多个相同的PUSCH。如果终端设备被配置了PUSCH聚合,则终端设备可以在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,发送PUSCH。进一步地,终端设备可以在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上执行上述内容提到的操作。例如,如果HAQR进程的状态为不使能,则终端设备可以在聚合的多个时隙的第一个时隙上按照新的数据包准备PUSCH。
应理解,方法200的技术方案除了可以基于不同的HARQ进程号,也可以基于不同的时间单元号。可选地,时间单元号可以一一对应于HARQ进程号。以时间单元为子帧进行说明,有些子帧号可以没有HARQ操作,即HARQ进程的状态为不使能;有些子帧号可以有HARQ操作,即HARQ进程的状态为使能。
还应理解,用于指示HARQ进程号的状态的信令除了可以是PDCCH之外,还可以是其他信令,如媒体接入控制(Media Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)、半静态信令等。
本申请实施例,网络设备向终端设备发送的PDCCH可以指示HARQ进程的状态是使能还是不使能,通过动态指示HARQ使能和不使能,使得指定HARQ进程的HARQ可以动态地开启或关闭,从而可以在不增加或者减小终端设备的软缓冲区的前提下达到高数据速率。特别是对于远距离通信,可以极大地克服对终端设备软缓冲区的过高要求,可在保证终端设备较高的数据传输速率的同时减小终端设备的实现代价。
进一步地,本申请实施例采用的动态信令(即PDCCH),相比于半静态的信令(如RRC信令)可以避免过长的切换时间。
上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。
例如,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。
又例如,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。
应理解,在本申请的各种方法实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上文中详细描述了根据本申请实施例的无线通信方法,下面将结合图8至图10,描述根据本申请实施例的通信装置,方法实施例所描述的技术特征适用于以下装置实施例。
图8示出了本申请实施例的终端设备300的示意性框图。如图8所示,该终端设备300包括:
通信单元310,用于接收网络设备发送的第一PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能。
处理单元320,用于根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理和/或所述数据的反馈处理。
可选地,在本申请实施例中,所述第一PDCCH包括HARQ指示域,所述HARQ指示域用于指示所述HARQ进程的状态。
可选地,在本申请实施例中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率低于阈值来指示所述HARQ进程的状态为不使能。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述通信单元310还用于:若所述HARQ进程的状态为不使能,利用高层发送针对所述PDSCH解调的反馈信息,和/或,所述处理单元320具体用于:按照新数据包解调所述PDSCH。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域,若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于虚拟循环冗余校验CRC校验。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域,所述处理单元320还用于:若所述HARQ进程的状态为不使能,根据所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域来确定重传的协议数据单元PDU号。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述通信单元310还用于:若所述HARQ进程的状态为不使能,向所述网络设备发送所述第一PDCCH调度的新数据包。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域,若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于虚拟CRC校验。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域,所述处理单元320还用于:若所述HARQ进程的状态为不使能,根据所述NDI域和/或所述HARQ进程号域确定所重传的PDU号。
可选地,在本申请实施例中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率大于或等于所述阈值来指示所述HARQ进程的状态为使能。
可选地,在本申请实施例中,所述处理单元320具体用于:若所述HARQ进程的状态为使能,所述第一PDCCH包括NDI域,基于所述NDI域,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述处理单元320具体用于:若第一NDI值与第二NDI值相同,将解调所述PDSCH得到的数据与相同HARQ进程下的数据合并;若第一NDI值与第二NDI值不同,按照新数据包解调所述PDSCH,其中,所述第一NDI值为所述第一PDCCH的NDI值,所述第二NDI值为第二PDCCH的NDI值,所述第二PDCCH的HARQ进程与所述第一PDCCH的HARQ进程相同,且所述第二PDCCH为所述第一PDCCH之前的PDCCH。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述通信单元310还用于:若第一NDI值与第二NDI值相同,重新发送所述第一PDCCH调度的数据包;若第一NDI值与第二NDI值不同,发送新数据包。其中,所述第一NDI值为所述第一PDCCH的NDI值,所述第二NDI值为第二PDCCH的NDI值,所述第二PDCCH的HARQ进程与所述第一PDCCH的HARQ进程相同,且所述第二PDCCH为所述第一PDCCH之前的PDCCH。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述通信单元310还用于:若所述HARQ进程的状态为使能,根据对所述PDSCH的解调结果,利用物理层向所述网络设备发送反馈信息。
可选地,在本申请实施例中,所述第一PDCCH还包括以下中的至少一个域:HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域,所述通信单元310具体用于:根据对所述PDSCH的解调结果,以及根据HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个,利用所述物理层向所述网络设备发送所述反馈信息。
可选地,在本申请实施例中,所述阈值为所述网络设备在高层配置的。
可选地,在本申请实施例中,若所述终端设备300被配置了PDSCH聚合或PUSCH聚合,所述通信单元310具体用于:在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,接收所述第一PDCCH。
应理解,该终端设备300可对应于方法200中的终端设备,可以实现该方法200中的终端设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图9示出了本申请实施例的网络设备400的示意性框图。如图9所示,该网络设备400包括:
通信单元410,用于向终端设备发送第一PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能。
可选地,在本申请实施例中,所述第一PDCCH包括HARQ指示域,所述HARQ指示域用于指示所述HARQ进程的状态。
可选地,在本申请实施例中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率低于阈值来指示所述HARQ进程的状态为不使能。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述通信单元410还用于:若所述HARQ进程的状态为不使能,利用高层接收所述终端设备针对所述PDSCH解调的反馈信息,和/或,向所述终端设备发送所述第一PDCCH调度的新数据包。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域,若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于指示协议数据单元PDU重传号。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域,若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于虚拟循环冗余校验CRC校验。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度物理上行共享信道PUSCH时,所述通信单元410还用于:若所述HARQ进程的状态为不使能,接收所述第一PDCCH调度的新数据包。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域,若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于指示PDU重传号。
可选地,在本申请实施例中,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域,若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于虚拟CRC校验。
可选地,在本申请实施例中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率大于或等于所述阈值来指示所述HARQ进程的状态为使能。
可选地,在本申请实施例中,所述阈值为所述网络设备400在高层配置的。
可选地,在本申请实施例中,若所述终端设备被配置了PDSCH聚合或PUSCH聚合,所述通信单元410具体用于:在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,发送所述第一PDCCH。
应理解,该网络设备400可对应于方法200中的网络设备,可以实现该方法200中的网络设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图10是本申请实施例提供的一种通信设备500示意性结构图。图10所示的通信设备500包括处理器510,处理器510可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图10所示,通信设备500还可以包括存储器520。其中,处理器510可以从存储器520中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器520可以是独立于处理器510的一个单独的器件,也可以集成在处理器510中。
可选地,如图10所示,通信设备500还可以包括收发器530,处理器5710可以控制该收发器530与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器530可以包括发射机和接收机。收发器530还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备500具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备500可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备500具体可为本申请实施例的终端设备,并且该通信设备500可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图11是本申请实施例的装置的示意性结构图。图11所示的装置600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图11所示,装置600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,该装置600还可以包括输入接口630。其中,处理器610可以控制该输入接口630与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该装置600还可以包括输出接口640。其中,处理器610可以控制该输出接口640与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该装置可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该装置可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该装置可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该装置可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该装置600可以为芯片。应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
图12是本申请实施例提供的一种通信系统700的示意性框图。如图12所示,该通信系统700包括终端设备710和网络设备720。
其中,该终端设备710可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备720可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (60)
1.一种无线通信方法,其特征在于,所述方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的混合自动重传HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能;
所述终端设备根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理和/或所述数据的反馈处理,
其中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率低于阈值来指示所述HARQ进程的状态为不使能,
其中,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述终端设备根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理和/或所述数据的反馈处理,包括:
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述终端设备利用高层发送针对PDSCH解调的反馈信息;以及
若所述HARQ进程的状态为使能,所述终端设备根据对所述PDSCH的解调结果,利用物理层向所述网络设备发送反馈信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PDCCH包括HARQ指示域,所述HARQ指示域用于指示所述HARQ进程的状态。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述终端设备根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理和/或所述数据的反馈处理,包括:
所述终端设备按照新数据包解调所述PDSCH。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:新数据指示NDI域、HARQ进程号域、传输功率控制TPC域和物理上行控制信道PUCCH反馈偏移域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于虚拟循环冗余校验CRC校验。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域,所述方法还包括:
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述终端设备根据所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域,确定重传的协议数据单元PDU号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理上行共享信道PUSCH时,所述终端设备根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理,包括:
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述终端设备向所述网络设备发送所述第一PDCCH调度的新数据包。
7.根据权利要求1、2、6中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于虚拟CRC校验。
8.根据权利要求1、2、6中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域,所述方法还包括:
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述终端设备根据所述NDI域和/或所述HARQ进程号域,确定重传的PDU号。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率大于或等于所述阈值来指示所述HARQ进程的状态为使能。
10.根据权利要求1、2和9中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理,包括:
若所述HARQ进程的状态为使能,所述第一PDCCH包括新数据指示NDI域,所述终端设备基于所述NDI域,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述终端设备基于所述NDI域,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理,包括:
若第一NDI值与第二NDI值相同,所述终端设备将解调所述PDSCH得到的数据与相同HARQ进程下的数据合并;
若第一NDI值与第二NDI值不同,所述终端设备按照新数据包解调所述PDSCH;
其中,所述第一NDI值为所述第一PDCCH的NDI值,所述第二NDI值为第二PDCCH的NDI值,所述第二PDCCH的HARQ进程与所述第一PDCCH的HARQ进程相同,且所述第二PDCCH为所述第一PDCCH之前的PDCCH。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述终端设备基于所述NDI域,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理,包括:
若第一NDI值与第二NDI值相同,所述终端设备重新发送所述第一PDCCH调度的数据包;
若第一NDI值与第二NDI值不同,所述终端设备发送新数据包;
其中,所述第一NDI值为所述第一PDCCH的NDI值,所述第二NDI值为第二PDCCH的NDI值,所述第二PDCCH的HARQ进程与所述第一PDCCH的HARQ进程相同,且所述第二PDCCH为所述第一PDCCH之前的PDCCH。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PDCCH还包括以下中的至少一个域:HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域;
所述终端设备根据对所述PDSCH的解调结果,利用物理层向所述网络设备发送反馈信息,包括:
所述终端设备根据对所述PDSCH的解调结果,以及根据HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个,利用所述物理层向所述网络设备发送所述反馈信息。
14.根据权利要求1或9所述的方法,其特征在于,所述阈值为所述网络设备在高层配置的。
15.根据权利要求1-3、6、9中任一项所述的方法,其特征在于,若所述终端设备被配置了PDSCH聚合或PUSCH聚合,所述终端设备接收网络设备发送的第一物理下行控制信道PDCCH,包括:
所述终端设备在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,接收所述第一PDCCH。
16.根据权利要求1-3、6、9中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法应用于非陆地网通信网络NTN中。
17.一种无线通信方法,其特征在于,所述方法包括:
网络设备向终端设备发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的混合自动重传HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能,
其中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的数据的码率低于阈值来指示所述HARQ进程的状态为不使能,
其中,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述方法还包括:
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述网络设备利用高层接收所述终端设备针对所述PDSCH解调的反馈信息;以及
若所述HARQ进程的状态为使能,所述网络设备接收所述终端设备根据对所述PDSCH的解调结果利用物理层发送的反馈信息。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一PDCCH包括HARQ指示域,所述HARQ指示域用于指示所述HARQ进程的状态。
19.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送所述第一PDCCH调度的新数据包。
20.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:新数据指示NDI域、HARQ进程号域、传输功率控制TPC域和物理上行控制信道PUCCH反馈偏移域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于指示协议数据单元PDU重传号。
21.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于虚拟循环冗余校验CRC校验。
22.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理上行共享信道PUSCH时,所述方法还包括:
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述网络设备接收所述第一PDCCH调度的新数据包。
23.根据权利要求17、18、22中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于指示PDU重传号。
24.根据权利要求17、18、22中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于虚拟CRC校验。
25.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率大于或等于所述阈值来指示所述HARQ进程的状态为使能。
26.根据权利要求17或25所述的方法,其特征在于,所述阈值为所述网络设备在高层配置的。
27.根据权利要求17-19、22、25中任一项所述的方法,其特征在于,若所述终端设备被配置了PDSCH聚合或PUSCH聚合,所述网络设备向终端设备发送第一物理下行控制信道PDCCH,包括:
所述网络设备在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,发送所述第一PDCCH。
28.根据权利要求17-19、22、25中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法应用于非陆地网通信网络NTN中。
29.一种终端设备,其特征在于,包括:
通信单元,用于接收网络设备发送的第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的混合自动重传HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能;
处理单元,用于根据所述HARQ进程的状态,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理和/或所述数据的反馈处理,
其中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率低于阈值来指示所述HARQ进程的状态为不使能,
其中,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述通信单元还用于:
若所述HARQ进程的状态为不使能,利用高层发送针对所述PDSCH解调的反馈信息;以及
若所述HARQ进程的状态为使能,根据对所述PDSCH的解调结果,利用物理层向所述网络设备发送反馈信息。
30.根据权利要求29所述的终端设备,其特征在于,所述第一PDCCH包括HARQ指示域,所述HARQ指示域用于指示所述HARQ进程的状态。
31.根据权利要求29所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述处理单元具体用于:
按照新数据包解调所述PDSCH。
32.根据权利要求29至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:新数据指示NDI域、HARQ进程号域、传输功率控制TPC域和物理上行控制信道PUCCH反馈偏移域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于虚拟循环冗余校验CRC校验。
33.根据权利要求29至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述处理单元还用于:
根据所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域,确定重传的协议数据单元PDU号。
34.根据权利要求29所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理上行共享信道PUSCH时,所述通信单元还用于:
若所述HARQ进程的状态为不使能,向所述网络设备发送所述第一PDCCH调度的新数据包。
35.根据权利要求29、30、34中任一项所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于虚拟CRC校验。
36.根据权利要求29、30、34中任一项所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述第一PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域,所述处理单元还用于:
若所述HARQ进程的状态为不使能,根据所述NDI域和/或所述HARQ进程号域确定所重传的PDU号。
37.根据权利要求29所述的终端设备,其特征在于,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率大于或等于所述阈值来指示所述HARQ进程的状态为使能。
38.根据权利要求29、30、37中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
若所述HARQ进程的状态为使能,所述第一PDCCH包括新数据指示NDI域,基于所述NDI域,进行针对所述第一PDCCH调度的数据的处理。
39.根据权利要求38所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述处理单元具体用于:
若第一NDI值与第二NDI值相同,将解调所述PDSCH得到的数据与相同HARQ进程下的数据合并;
若第一NDI值与第二NDI值不同,按照新数据包解调所述PDSCH;
其中,所述第一NDI值为所述第一PDCCH的NDI值,所述第二NDI值为第二PDCCH的NDI值,所述第二PDCCH的HARQ进程与所述第一PDCCH的HARQ进程相同,且所述第二PDCCH为所述第一PDCCH之前的PDCCH。
40.根据权利要求38所述的终端设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所述通信单元还用于:
若第一NDI值与第二NDI值相同,重新发送所述第一PDCCH调度的数据包;
若第一NDI值与第二NDI值不同,发送新数据包;
其中,所述第一NDI值为所述第一PDCCH的NDI值,所述第二NDI值为第二PDCCH的NDI值,所述第二PDCCH的HARQ进程与所述第一PDCCH的HARQ进程相同,且所述第二PDCCH为所述第一PDCCH之前的PDCCH。
41.根据权利要求29所述的终端设备,其特征在于,所述第一PDCCH还包括以下中的至少一个域:HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域;
所述通信单元具体用于:
根据对所述PDSCH的解调结果,以及根据HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域中的至少一个,利用所述物理层向所述网络设备发送所述反馈信息。
42.根据权利要求29或37所述的终端设备,其特征在于,所述阈值为所述网络设备在高层配置的。
43.根据权利要求29-31、34、37中任一项所述的终端设备,其特征在于,若所述终端设备被配置了PDSCH聚合或PUSCH聚合,所述通信单元具体用于:
在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,接收所述第一PDCCH。
44.一种网络设备,其特征在于,包括:
通信单元,用于向终端设备发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH用于指示所述第一PDCCH的混合自动重传HARQ进程的状态,所述HARQ进程的状态包括使能或不使能,
其中,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的数据的码率低于阈值来指示所述HARQ进程的状态为不使能,
其中,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述通信单元还用于:
若所述HARQ进程的状态为不使能,利用高层接收所述终端设备针对所述PDSCH解调的反馈信息;以及
若所述HARQ进程的状态为使能,接收所述终端设备根据对所述PDSCH的解调结果利用物理层发送的反馈信息。
45.根据权利要求44所述的网络设备,其特征在于,所述第一PDCCH包括HARQ指示域,所述HARQ指示域用于指示所述HARQ进程的状态。
46.根据权利要求44所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理下行共享信道PDSCH时,所述通信单元还用于:
向所述终端设备发送所述第一PDCCH调度的新数据包。
47.根据权利要求44至46中任一项所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:新数据指示NDI域、HARQ进程号域、传输功率控制TPC域和物理上行控制信道PUCCH反馈偏移域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于指示协议数据单元PDU重传号。
48.根据权利要求44至46中任一项所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PDSCH时,所述第一PDCCH包括以下中的至少一个域:NDI域、HARQ进程号域、TPC域和PUCCH反馈偏移域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域、所述HARQ进程号域、所述TPC域和所述PUCCH反馈偏移域中的至少一个域用于虚拟循环冗余校验CRC校验。
49.根据权利要求44所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度物理上行共享信道PUSCH时,所述通信单元还用于:
若所述HARQ进程的状态为不使能,接收所述第一PDCCH调度的新数据包。
50.根据权利要求44、45、49中任一项所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所第一述PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于指示PDU重传号。
51.根据权利要求44、45、49中任一项所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PDCCH调度PUSCH时,所第一述PDCCH包括NDI域和/或HARQ进程号域;
若所述HARQ进程的状态为不使能,所述NDI域和/或所述HARQ进程号域用于虚拟CRC校验。
52.根据权利要求44所述的网络设备,其特征在于,所述第一PDCCH通过所述第一PDCCH调度的所述数据的码率大于或等于所述阈值来指示所述HARQ进程的状态为使能。
53.根据权利要求44或52所述的网络设备,其特征在于,所述阈值为所述网络设备在高层配置的。
54.根据权利要求44-46、49、52中任一项所述的网络设备,其特征在于,若所述终端设备被配置了PDSCH聚合或PUSCH聚合,所述通信单元具体用于:
在聚合的多个时间单元中的第一个时间单元上,发送所述第一PDCCH。
55.一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至16中任一项所述的方法。
56.一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求17至28中任一项所述的方法。
57.一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至16中任一项所述的方法。
58.一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求17至28中任一项所述的方法。
59.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至16中任一项所述的方法。
60.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求17至28中任一项所述的方法。
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