CN114070505A - Harq码本的确定方法及装置、harq码本的配置方法及装置、存储介质、终端、基站 - Google Patents
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Abstract
一种HARQ码本的确定方法及装置、HARQ码本的配置方法及装置、存储介质、终端、基站,所述方法包括:接收DCI,所述DCI中包含DAI信息;对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH;如果确定存在漏检的PDCCH,则在HARQ码本中添加漏检信息。本发明可以使UE及时发现PDSCH的漏检数量,提高HARQ码本的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种HARQ码本的确定方法及装置、 HARQ码本的配置方法及装置、存储介质、终端、基站。
背景技术
在5G新空口(New Radio,NR)系统中,可以通过混合式自动重传请求确认(HybridAutomatic Repeat request Acknowledgement,HARQ-ACK)对发送端进行反馈。在HARQ-ACK中,接收端通常会检测接收到的数据包是否出错,如果无错,则接收端会发送一个肯定确认(ACK)给发送端,发送端收到ACK后,会接着发送下一个数据包。如果出错,则接收端会丢弃该数据包,并发送一个否定确认(NACK)给发送端,发送端收到NACK后,会重发相同的数据。然而,在对发送端进行HARQ-ACK反馈时,经常出现对多个连续的下行控制信息(DownlinkControl Information,DCI)漏检的情况,这会导致在进行HARQ-ACK反馈时出现反馈错误。
在当前NR系统中,基站可以通过下行分配指示(Downlink AssignmentIndicator,DAI)来指示UE在当前的一个物理下行控制信道(Physical Downlink ControlChannel,PDCCH)监听时刻(monitoring occasion)上基站传输的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的数目,进而用户终端(User Equipment,UE)根据DAI确定基站调度的PDSCH的数目,并生成相应的HARQ码本上报基站。具体地,HARQ码本中包含针对每个 PDSCH的ACK/NACK信息。
其中,DAI信息可以分为计数DAI(Counter DAI,C-DAI)域指示信息和总和DAI(Total DAI,T-DAI)域指示信息。计数DAI域指示信息用于表示到当前小区(serving cell)以及当前PDCCH监听时刻为止的{serving cell, PDCCH monitoring occasion}组的计数数目。总和DAI域指示信息用于表示到当前PDCCH监听时刻为止的{serving cell,PDCCHmonitoring occasion}组的总和数目。
然而上述方案仅适用于单个DCI调度单个PDSCH的情况,当单个DCI 调度多个PDSCH时,UE难以根据接收到的DAI正确地确定HARQ码本的大小,也就不能上报正确的HARQ码本。
亟需一种HARQ码本的确定方法,能够使UE正确确定PDSCH的漏检数量,从而有利于UE正确上报HARQ码本。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供一种HARQ码本的确定方法及装置、 HARQ码本的配置方法及装置、存储接收DCI,所述DCI中包含DAI信息介质、终端、基站,可以使UE及时发现PDSCH的漏检数量,提高HARQ码本的准确性。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ码本的确定方法,包括以下步骤:接收DCI,所述DCI中包含DAI信息;对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的 PDCCH;如果确定存在漏检的PDCCH,则在HARQ码本中添加漏检信息。
可选的,所述接收DCI的场景为单载波场景,所述DAI信息包含C-DAI 域指示信息;对所述DAI域指示信息与前一次收到的DAI域指示信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH包括:如果所述C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,则确定自前一次收到DCI之后存在PDCCH漏检。
可选的,所述接收DCI的场景为多载波场景,所述DAI信息包含T-DAI 域指示信息;对所述DAI域指示信息与前一次收到的DAI域指示信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH包括:如果所述T-DAI域指示信息与前一次收到的T-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,则确定自前一次收到DCI之后存在PDCCH漏检。
可选的,所述HARQ码本包含多个子组,每个子组与一个PDCCH一一对应,每个子组内包含的ACK/NACK信息与所述子组对应的PDCCH调度的 PDSCH一一对应,其中,每个PDCCH调度一个或多个PDSCH;在HARQ 码本中添加漏检信息包括:在所述HARQ码本中添加漏检子组,所述漏检子组内包含预设数量个ACK/NACK信息。
可选的,采用前一次收到的PDCCH调度的PDSCH的个数,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数。
可选的,采用之前收到的多个PDCCH调度的PDSCH的个数的平均值,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数。
可选的,对于漏检的PDSCH,所述ACK/NACK信息包括:NACK和/ 或1比特的漏检指示信息。
可选的,在所述HARQ码本中,多个子组之间先按照服务小区索引升序排列,再按照PDCCH检测时刻索引升序排列,在每个子组中,多个 ACK/NACK信息按照PDSCH接收时间升序排列。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ码本的配置方法,包括以下步骤:配置DCI,所述DCI中包含DAI信息;发送所述DCI,以使 UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,并在确定存在漏检的PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ码本的确定装置,包括:接收模块,用于接收DCI,所述DCI中包含DAI信息;比较模块,用于对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH;添加模块,用于当确定存在漏检的PDCCH时,在 HARQ码本中添加漏检信息。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ码本的配置装置,包括:配置模块,用于配置DCI,所述DCI中包含DAI信息;发送模块,用于发送所述DCI,以使UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,并在确定存在漏检的 PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述HARQ码本的确定方法的步骤,或者执行上述HARQ码本的配置方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述HARQ码本的确定方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种基站,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述HARQ码本的配置方法的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
在本发明实施例中,通过设置UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI 信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,可以使得UE 在接收到DCI后,根据收到的DAI信息确定是否存在漏检PDCCH,有利于及时发现PDSCH的漏检数量,提高HARQ码本的准确性。
进一步,设置当所述接收DCI的场景为单载波场景时,根据C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,判断存在PDCCH漏检,由于现有技术中在单载波场景下DAI仅包括C-DAI域指示信息,采用C-DAI 域指示信息判断PDCCH漏检可以提高与现有技术的适配性。
进一步,设置当所述接收DCI的场景为多载波场景时,根据T-DAI域指示信息与前一次收到的T-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,判断存在PDCCH漏检,由于现有技术中在多载波场景下DAI还包括T-DAI域指示信息,且现有技术中HARQ码本涉及的算法/公式通常是基于T-DAI域指示信息实现的,采用 T-DAI域指示信息判断PDCCH漏检更加准确,且与现有技术的适配性更好。
进一步,所述HARQ码本包含多个子组,每个子组与一个PDCCH一一对应,每个子组内包含的ACK/NACK信息与所述子组对应的PDCCH调度的 PDSCH一一对应,通过设置在所述HARQ码本中添加漏检子组,可以使得UE在上报的HARQ码本中,明确通过漏检子组标示出漏检的PDSCH,提高反馈的有效性和准确性。
进一步,设置在所述HARQ码本中,多个子组之间先按照服务小区索引升序排列,再按照PDCCH检测时刻索引升序排列,在每个子组中,多个 ACK/NACK信息按照PDSCH接收时间升序排列,可以使得基站在接收到UE 上报的HARQ码本后,能够准确确定UE漏检的PDCCH。
附图说明
图1是现有技术中一种C-DAI域指示信息以及T-DAI域指示信息的示意图;
图2是本发明实施例中一种HARQ码本的确定方法的流程图;
图3是本发明实施例中一种HARQ码本的示意图;
图4是本发明实施例中一种HARQ码本的配置方法的流程图;
图5是本发明实施例中一种HARQ码本的确定装置的结构示意图;
图6是本发明实施例中一种HARQ码本的配置装置的结构示意图。
具体实施方式
如前所述,在当前NR系统中,基站可以通过DAI指示UE在当前的一个PDCCH监听时刻上基站传输的PDSCH的数目,进而UE根据DAI确定基站调度的PDSCH的数目,并生成相应的HARQ码本上报基站。然而上述方案仅适用于单个DCI调度单个PDSCH的情况,当单个DCI调度多个PDSCH 时,UE难以根据接收到的DAI正确地确定HARQ码本的大小,也就不能上报正确的HARQ码本。
参照图1,图1是现有技术中一种C-DAI域指示信息以及T-DAI域指示信息的示意图。
如图1示出的实施例适用于两个服务小区(Serving Cell),在多个PDCCH 监听时刻PDCCH调度多个PDSCH。
其中,在方格内标出的数字(如数字4)为PDCCH调度的PDSCH数量,括号内的两个数字(如(1,2)、(3,3))分别为C-DAI域指示信息以及T-DAI 域指示信息,也即(C-DAI域指示信息,T-DAI域指示信息)。
具体地,在第一PDCCH监听时刻,PDCCH在第一服务小区调度4个 PDSCH,则C-DAI域指示信息用于指示当前小区(serving cell)以及当前 PDCCH监听时刻的{serving cell,PDCCH monitoring occasion}组的计数数目,则在两个服务小区中分别为1和1;T-DAI域指示信息用于指示在当前PDCCH 监听时刻的{serving cell,PDCCH monitoring occasion}组的总和数目,由于当前PDCCH监听时刻同时有2个{serving cell,PDCCH monitoringoccasion}组,因此T-DAI域指示信息均为2。也即(C-DAI域指示信息,T-DAI域指示信息) 分别为(1,2)和(2,2)。
在第二PDCCH监听时刻,PDCCH仅在第一服务小区调度4个PDSCH,则C-DAI域指示信息为3,T-DAI域指示信息为3,即为(3,3)。
在第二PDCCH监听时刻,PDCCH仅在第二服务小区调度4个PDSCH,则C-DAI域指示信息为4,T-DAI域指示信息为4,即为(4,4)。
本发明的发明人经过研究发现,在现有技术中,UE可以根据DAI中的 PDCCHmonitoring occasion直接确定PDCCH的数目,如果是单个DCI调度单个PDSCH,则PDSCH的数目和PDCCH的数目相等,UE可以在PDCCH 的数目发生跳数时,确定发生PDCCH的漏检,并根据PDCCH的跳数数量确定漏检的PDCCH的数量,进而在上报HARQ码本时,按照正确的码本大小上报HARQ码本;然而,如果是单个DCI调度多个PDSCH的情况,则PDSCH 的数目会大于PDCCH的数目,即使UE在PDCCH的数目发生跳数时,确定发生PDCCH的漏检,并确定了PDCCH的跳数数量,也无法确定PDSCH的漏检数量,导致在上报HARQ码本时,不能确定正确的码本大小。
在本发明实施例中,通过设置UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI 信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,可以使得UE 在接收到DCI后,可以根据收到的DAI信息确定是否存在漏检PDCCH,有利于及时发现PDSCH的漏检数量,提高HARQ码本的准确性。
为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
参照图2,图2是本发明实施例中一种HARQ码本的确定方法的流程图。所述HARQ码本的确定方法可以用于UE侧,还可以包括步骤S21至步骤S23:
步骤S21:接收DCI,所述DCI中包含DAI信息;
步骤S22:对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH;
步骤S23:如果确定存在漏检的PDCCH,则在HARQ码本中添加漏检信息。
在步骤S21的具体实施中,基站可以通过DAI信息来指示在当前的 PDCCH监听时刻上传输的PDSCH的数目。根据具体情况,DCI中可以包含 C-DAI域指示信息和T-DAI域指示信息中的一种或两种,例如在单载波场景下,DCI中可以包含C-DAI域指示信息,在多载波场景下,DCI中可以包含 C-DAI域指示信息和T-DAI域指示信息。
在步骤S12的具体实施中,UE可以对所述DAI信息与前一次收到的DAI 信息进行比较,进而可以根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述接收DCI的场景可以为单载波场景,所述DAI信息可以包含C-DAI域指示信息;对所述DAI域指示信息与前一次收到的DAI域指示信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH的步骤可以包括:如果所述C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,则确定自前一次收到DCI之后存在PDCCH 漏检。
具体地,在单载波场景下,所述C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI 域指示信息应当是连续的,也即C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI域指示信息的差值应当等于1,如果在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH时,还存在C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI 域指示信息的差值大于等于2的情况,可以判断为存在PDCCH漏检。
在本发明实施例中,设置当所述接收DCI的场景为单载波场景时,根据 C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,判断存在 PDCCH漏检,由于现有技术中在单载波场景下DAI仅包括C-DAI域指示信息,采用C-DAI域指示信息判断PDCCH漏检可以提高与现有技术的适配性。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述接收DCI的场景可以为多载波场景,所述DAI信息可以包含T-DAI域指示信息;对所述DAI域指示信息与前一次收到的DAI域指示信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH包括:如果所述T-DAI域指示信息与前一次收到的T-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,则确定自前一次收到DCI之后存在PDCCH漏检。
具体地,在多载波场景下,所述T-DAI域指示信息与前一次收到的T-DAI 域指示信息应当是连续的,也即T-DAI域指示信息与前一次收到的T-DAI域指示信息的差值应当等于1,如果在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH时,还存在T-DAI域指示信息与前一次收到的T-DAI 域指示信息的差值大于等于2的情况,可以判断为存在PDCCH漏检。
在本发明实施例中,设置当所述接收DCI的场景为多载波场景时,根据 T-DAI域指示信息与前一次收到的他T-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,判断存在PDCCH漏检,由于现有技术中在多载波场景下DAI还包括T-DAI域指示信息,且现有技术中HARQ码本涉及的算法/公式通常是基于T-DAI域指示信息实现的,采用T-DAI域指示信息判断PDCCH漏检更加准确,且与现有技术的适配性更好。
在步骤S23的具体实施中,当确定存在漏检的PDCCH时,UE可以在 HARQ码本中添加漏检信息。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,可以设置所述HARQ码本包含多个子组,对于漏检的PDCCH,以子组的方式添加ACK/NACK信息。
参照图3,图3是本发明实施例中一种HARQ码本的示意图。
所述HARQ码本可以包含多个子组,如图3示出的子组1、子组2以及子组3。
其中,每个子组与一个PDCCH一一对应,例如子组1对应于前一次正确接收到的PDCCH调度的PDSCH,子组2对应于漏检的PDCCH调度的 PDSCH,子组3对应于接收到的PDCCH调度的PDSCH。
每个子组内包含的ACK/NACK信息与所述子组对应的PDCCH调度的 PDSCH一一对应,其中,每个PDCCH调度一个或多个PDSCH。
需要指出的是,如果漏检某个PDCCH,则可以将对应于该PDCCH的整个子组全部记为NACK;如果仅仅是其中一部分PDSCH解析失败,可以将对应于PDCCH的子组中对应于该PDSCH的部分记为NACK。
在本发明实施例中,所述HARQ码本包含多个子组,每个子组与一个 PDCCH一一对应,每个子组内包含的ACK/NACK信息与所述子组对应的 PDCCH调度的PDSCH一一对应,通过设置在所述HARQ码本中添加漏检子组,可以使得UE在上报的HARQ码本中,明确通过漏检子组标示出漏检的 PDSCH,提高反馈的有效性和准确性。
进一步地,在HARQ码本中添加漏检信息的步骤可以包括:在所述HARQ 码本中添加漏检子组,所述漏检子组内包含预设数量个ACK/NACK信息。
如图3中示出的子组2即为添加的漏检子组,所述漏检子组内包含4个 ACK/NACK信息。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述漏检子组内包含的 ACK/NACK信息的个数可以是预先设置的。例如UE可以预先从基站获知 PDCCH调度的PDSCH的数量,以作为所述ACK/NACK信息的数量。
在本发明实施例的另一种具体实施方式中,所述漏检子组内包含的 ACK/NACK信息的个数可以是预先设置的固定值。
在本发明实施例的又一种具体实施方式中,所述漏检子组内包含的 ACK/NACK信息的个数可以是根据之前收到的PDCCH调度的PDSCH的个数确定的。
进一步地,可以采用前一次收到的PDCCH调度的PDSCH的个数,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数。如图3中的子组1对应的 PDCCH调度的PDSCH为4个,则可以设置子组2也包含4个ACK/NACK 信息。
在本发明实施例中,由于前后两次收到的PDCCH调度的PDSCH的个数往往具有一致性,因此设置采用前一次收到的PDCCH调度的PDSCH的个数,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数,可以提高准确性。
进一步地,还可以采用之前收到的多个PDCCH调度的PDSCH的个数的平均值,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数。
在本发明实施例中,设置采用之前收到的多个PDCCH调度的PDSCH的个数的平均值,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数,可以参考多个历史数据确定ACK/NACK信息的个数,有助于提高准确性。
进一步地,对于漏检的PDSCH,所述ACK/NACK信息可以包括:NACK 和/或1比特的漏检指示信息。
具体地,以上述子组2对应于漏检4个PDSCH为例,如果所述ACK/NACK 信息为1比特的漏检指示信息,则UE上报的HARQ码本可以为 (1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1),其中,前4个1用于表示子组1对应的PDCCH未漏检,中间4个0用于表示子组2对应于4个PDSCH漏检,后2个1用于表示子组3对应的PDCCH未漏检。
可以理解的是,如果对于漏检的PDSCH,所述ACK/NACK信息为NACK,则可以将1比特的漏检指示信息中的1替换为ACK,将0替换为NACK。
进一步地,在所述HARQ码本中,多个子组之间先按照服务小区索引升序排列,再按照PDCCH检测时刻索引升序排列,在每个子组中,多个 ACK/NACK信息按照PDSCH接收时间升序排列。
在本发明实施例中,通过设置在所述HARQ码本中,多个子组之间先按照服务小区索引升序排列,再按照PDCCH检测时刻索引升序排列,在每个子组中,多个ACK/NACK信息按照PDSCH接收时间升序排列,可以使得基站在接收到UE上报的HARQ码本后,能够准确确定UE漏检的PDCCH。
参照图4,图4是本发明实施例中一种HARQ码本的配置方法的流程图。所述HARQ码本的配置方法可以用于基站侧,还可以包括步骤S41至步骤 S42:
步骤S41:配置DCI,所述DCI中包含DAI信息;
步骤S42:发送所述DCI,以使UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI 信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,并在确定存在漏检的PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
在具体实施中,有关步骤S41至S42的更多详细内容请参照图2中的步骤S21至步骤S23的描述进行执行,此处不再赘述。
参照图5,图5是本发明实施例中一种HARQ码本的确定装置的结构示意图。所述HARQ码本的确定装置可以用于UE侧,可以包括:
接收模块51,用于接收DCI,所述DCI中包含DAI信息;
比较模块52,用于对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH;
添加模块53,用于当确定存在漏检的PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
关于该HARQ码本的确定装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文描述的关于HARQ码本的确定方法的相关描述,此处不再赘述。
参照图6,图6是本发明实施例中一种HARQ码本的配置装置的结构示意图。所述HARQ码本的配置装置可以用于基站侧,可以包括:
配置模块61,用于配置DCI,所述DCI中包含DAI信息;
发送模块62,用于发送所述DCI,以使UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,并在确定存在漏检的PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
关于该HARQ码本的配置装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文描述的关于HARQ码本的配置方法的相关描述,此处不再赘述。
本发明实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述方法的步骤。所述存储介质可以是计算机可读存储介质,例如可以包括非挥发性存储器(non-volatile)或者非瞬态 (non-transitory)存储器,还可以包括光盘、机械硬盘、固态硬盘等。
具体地,在本发明实施例中,所述处理器可以为中央处理单元(centralprocessing unit,简称CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,简称DSP)、专用集成电路(application specificintegrated circuit,简称ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。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。
还应理解,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,简称ROM)、可编程只读存储器 (programmable ROM,简称PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,简称EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electricallyEPROM,简称EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random accessmemory,简称RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random access memory,简称RAM)可用,例如静态随机存取存储器(staticRAM,简称SRAM)、动态随机存取存储器 (DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronousDRAM,简称SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,简称DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,简称 ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,简称SLDRAM) 和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,简称DR RAM)。
本发明实施例还提供了一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述方法的步骤。所述终端包括但不限于手机、计算机、平板电脑等终端设备。
具体地,本申请实施例中的终端可以指各种形式的用户设备(user equipment,简称UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,简称MS)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端设备(terminal equipment)、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,简称SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,简称WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,简称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,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,简称PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本发明实施例还提供了一种基站,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述方法的步骤。
本申请实施例中的基站(base station,简称BS),也可称为基站设备,是一种部署在无线接入网(RAN)用以提供无线通信功能的装置。例如在2G 网络中提供基站功能的设备包括基地无线收发站(英文:base transceiver station, 简称BTS),3G网络中提供基站功能的设备包括节点B(NodeB),在4G 网络中提供基站功能的设备包括演进的节点B(evolvedNodeB,eNB),在无线局域网络(wireless local area networks,简称WLAN)中,提供基站功能的设备为接入点(access point,简称AP),5G新无线(New Radio,简称NR) 中的提供基站功能的设备gNB,以及继续演进的节点B(ng-eNB),其中gNB 和终端之间采用NR技术进行通信,ng-eNB和终端之间采用E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)技术进行通信,gNB和ng-eNB均可连接到 5G核心网。本申请实施例中的基站还包含在未来新的通信系统中提供基站功能的设备等。
本申请实施例中的基站控制器,是一种管理基站的装置,例如2G网络中的基站控制器(base station controller,简称BSC)、3G网络中的无线网络控制器(radio networkcontroller,简称RNC)、还可指未来新的通信系统中控制管理基站的装置。
本发明实施例中的网络侧network是指为终端提供通信服务的通信网络,包含无线接入网的基站,还可以包含无线接入网的基站控制器,还可以包含核心网侧的设备。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (14)
1.一种HARQ码本的确定方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收DCI,所述DCI中包含DAI信息;
对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH;
如果确定存在漏检的PDCCH,则在HARQ码本中添加漏检信息。
2.根据权利要求1所述的HARQ码本的确定方法,其特征在于,所述接收DCI的场景为单载波场景,所述DAI信息包含C-DAI域指示信息;
对所述DAI域指示信息与前一次收到的DAI域指示信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH包括:
如果所述C-DAI域指示信息与前一次收到的C-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,则确定自前一次收到DCI之后存在PDCCH漏检。
3.根据权利要求1所述的HARQ码本的确定方法,其特征在于,所述接收DCI的场景为多载波场景,所述DAI信息包含T-DAI域指示信息;
对所述DAI域指示信息与前一次收到的DAI域指示信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH包括:
如果所述T-DAI域指示信息与前一次收到的T-DAI域指示信息的差值大于等于2,且在前一次收到DCI之后本次接收到DCI之前并未接收到PDCCH,则确定自前一次收到DCI之后存在PDCCH漏检。
4.根据权利要求1所述的HARQ码本的确定方法,其特征在于,所述HARQ码本包含多个子组,每个子组与一个PDCCH一一对应,每个子组内包含的ACK/NACK信息与所述子组对应的PDCCH调度的PDSCH一一对应,其中,每个PDCCH调度一个或多个PDSCH;
在HARQ码本中添加漏检信息包括:
在所述HARQ码本中添加漏检子组,所述漏检子组内包含预设数量个ACK/NACK信息。
5.根据权利要求4所述的HARQ码本的确定方法,其特征在于,采用前一次收到的PDCCH调度的PDSCH的个数,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数。
6.根据权利要求4所述的HARQ码本的确定方法,其特征在于,采用之前收到的多个PDCCH调度的PDSCH的个数的平均值,作为所述漏检子组内包含的ACK/NACK信息的个数。
7.根据权利要求4所述的HARQ码本的确定方法,其特征在于,对于漏检的PDSCH,所述ACK/NACK信息包括:NACK和/或1比特的漏检指示信息。
8.根据权利要求4所述的HARQ码本的确定方法,其特征在于,在所述HARQ码本中,多个子组之间先按照服务小区索引升序排列,再按照PDCCH检测时刻索引升序排列,在每个子组中,多个ACK/NACK信息按照PDSCH接收时间升序排列。
9.一种HARQ码本的配置方法,其特征在于,包括以下步骤:
配置DCI,所述DCI中包含DAI信息;
发送所述DCI,以使UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,并在确定存在漏检的PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
10.一种HARQ码本的确定装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收DCI,所述DCI中包含DAI信息;
比较模块,用于对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH;
添加模块,用于当确定存在漏检的PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
11.一种HARQ码本的配置装置,其特征在于,包括:
配置模块,用于配置DCI,所述DCI中包含DAI信息;
发送模块,用于发送所述DCI,以使UE对所述DAI信息与前一次收到的DAI信息进行比较,并根据比较结果确定是否存在漏检的PDCCH,并在确定存在漏检的PDCCH时,在HARQ码本中添加漏检信息。
12.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器运行时执行权利要求1至8任一项所述HARQ码本的确定方法的步骤,或者执行权利要求9所述HARQ码本的配置方法的步骤。
13.一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器运行所述计算机程序时执行权利要求1至8任一项所述HARQ码本的确定方法的步骤。
14.一种基站,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器运行所述计算机程序时执行权利要求9所述HARQ码本的配置方法的步骤。
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