CN114616780B - 用于处理混合自动重复请求(harq)反馈的装置和方法 - Google Patents
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Abstract
公开了一种处理混合自动重复请求(HARQ)反馈的方法。一个基站,例如gNB,响应检测到的触发条件,触发一次性HARQ确认(ACK)反馈。基站从一次性HARQ确认中获得一个传输单元的HARQ‑ACK比特的多个版本,并且当HARQ‑ACK比特的所述多个版本中的后传输的版本与HARQ‑ACK比特的所述多个版本中的先前版本不一致时,合并该传输单元的HARQ‑ACK比特的所述多个版本。
Description
技术领域
本申请涉及通信系统领域,特别涉及一种处理混合自动重复请求(HybridAutomatic Repeat Request,HARQ)反馈的装置和方法。
背景技术
当混合自动重复请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)-确认(Acknowledgement,ACK)反馈在非授权频段上传输时,可靠和高效的HARQ-ACK反馈传输在没有授权载波支持的独立模式(standalone mode)下变得更加关键。
技术问题:
发送下行链路(Downlink,DL)HARQ-ACK的主要问题之一是,由于先听后说(listen-before-talk,LBT)机制,无法预测上行链路(uplink,UL)在时间上的传输机会。为了克服这种不可预测性并确保反馈被安全接收,必须加强所述HARQ-ACK编码簿(codebook)和传输方案。
需要进一步定义触发一次性HARQ-ACK反馈的要求和对同一HARQ进程中的HARQ-ACK比特进行的处理。
发明内容
本公开的一个目的是提出一种处理混合自动重复请求(Hybrid AutomaticRepeatRequest,HARQ)反馈的装置和方法。
在本公开的第一方面,一种用于处理混合自动重复请求(HARQ)反馈的方法,包括检测无线接入信道中的触发条件,以及响应所述检测到的触发条件,触发一次性HARQ-ACK反馈。
在本公开的第二方面,一种用于处理混合自动重复请求(HARQ)反馈的装置包括一个被配置用于收发HARQ信令的收发器和一个被配置用于执行以下步骤的处理器,即检测无线接入信道中的触发条件;及响应所述检测到的触发条件而触发一次性HARQ确认(ACK)反馈。
在本公开的第三方面,一种用于处理混合自动重复请求(HARQ)反馈的方法包括响应检测到的触发条件而触发一次性HARQ确认(ACK)反馈;从所述一次性HARQ-ACK反馈中获得用于一个传输单元的HARQ-ACK比特的不同的多个版本。当所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的先前版本不一致时,合并所述传输单元的HARQ-ACK比特的所述多个版本。
一种用于处理混合自动重复请求(HARQ)反馈的装置包括被配置用于收发HARQ信令的收发器和一个处理器。所述处理器执行以下步骤,即响应检测到的触发条件,触发一次性HARQ确认(ACK)反馈;从所述一次性HARQ-ACK反馈中获得对于一个传输单元的HARQ-ACK比特的不同的多个版本。当所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的先前版本不一致时,合并所述传输单元的HARQ-ACK比特的所述多个版本。
所述公开的方法可被编程为存储在非临时计算机可读介质中的计算机可执行指令。所述非暂时性计算机可读介质,当加载到计算机时,指示所述计算机的处理器执行所述公开的方法。
所述非暂时性计算机可读介质可以包括由以下一组组成的至少一种:硬盘、光盘只读存储器(Compact disc read only memory,CD-ROM)、光存储设备、磁存储设备、只读存储器、可编程只读存储器、可擦除可编程只读存储器、(Erasable Programmable Read OnlyMemory,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器和闪存。
有益效果:
本公开提供了一次性HARQ-ACK反馈的解决方案。提出了三个条件,作为一次性HARQ确认的触发条件。请求一次性HARQ确认以解决更多的调度问题,减少更多的信令开销。所述公开的方法处理同一HARQ进程的所述HARQ-ACK比特可以帮助gNB提高系统性能。
附图说明
为了更清楚地说明本公开的所述实施方式或相关技术,下面将对所述实施方式中的图进行简要介绍。显然,所述附图只是本公开的一些实施方式,本领域的普通技术人员可以根据这些图获得其他图。
图1是根据本公开的一个实施方式的用户设备(User equipment,UE)、基站(BaseStation,BS)的方框图。
图2是根据本公开的一个实施方式的处理混合自动重复请求(HARQ)反馈的方法示意图。
图3是使用组标识符(Identifier,ID)和计数下行链路分配指标(C-DAI)作为触发条件的处理HARQ反馈的方法的示意图。
图4和图5说明了C-DAI达到最大值的例子。
图6是使用HARQ比特的错位事件作为触发条件的处理HARQ反馈的方法示意图。
图7示例说明了UE和BS之间的HARQ-ACK比特。
图8是一种处理HARQ反馈的方法示意图,该方法使用"先听后说"(Listen-Before-Talk,LBT)失败事件作为触发条件。
图9说明了在发生LBT失败的非授权频段上UE和BS之间的HARQ进程和传输单元。
图10是丢弃HARQ-ACK比特的先前版本的处理HARQ反馈的方法示意图。图11说明了比特错位事件的UE与BS之间的HARQ一个HARQ进程和传输单元。
图12是根据本公开的一个实施方式的请求重传一次性HARQ-ACK反馈的处理HARQ反馈的方法示意图。
图13说明了HARQ比特错位事件的UE与BS之间的一个HARQ进程和传输单元。
图14是根据本公开的另一个实施方式的请求重传一次性HARQ-ACK反馈的处理HARQ反馈的方法示意图。
图15说明了HARQ比特错位事件的一个HARQ进程和UE与BS之间的传输单元。
图16是根据本公开的一个实施方式的无线通信系统的方框图。
具体实施方式
现参照附图对本公开的实施方式中的技术内容、结构特征、实现的目的和效果做如下详细描述。具体而言,本公开的实施方式中的术语只是为了描述某种实施方式的目的,而不是为了限制本公开。
本发明与所述在非授权频段运行的无线通信系统有关。更具体地说,本公开的一个目的是促进在所述基于新空口的非授权(New Radio based unlicensed,NR-U)频谱中更好地使用混合自动重复请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)。本公开的一个目的是提供一种一次性混合自动重复请求(HARQ)确认(ACK)反馈方法,该方法可作为半静态和动态HARQ-ACK反馈机制的回退解决方案。作为一种简单有效的方法,一次性HARQ确认ACK反馈被用来指示最新的HARQ-ACK消息。用户设备(User Equipment,UE)在收到触发的下行链路控制信息(Downlink Control Information,DCI)时,应立即上报所有配置的HARQ进程。一次性HARQ-ACK反馈是HARQ-ACK编码簿的反馈,包含了在所述物理上行控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)组中为UE配置的所有组成载波(componentcarrier)的下行(Downlink,DL)HARQ进程。
在3GPP RAN1#97会议上,RAN1同意采用基于组的HARQ-ACK重传的动态编码簿。对于基于组的HARQ-ACK反馈,调度给UE的物理下行链路共享信道(Physical DownlinkShared Channel,PDSCH)将由网络进行分组。当所述UE收到调度属于PDSCH组的PDSCH的下行控制信息(DCI)时,同一PDSCH组中的所有PDSCH被要求在所述DCI指示的同一PUCCH中被确认。
在某些情况下,所述网络可能需要启动一个以上的PDSCH组,以实现灵活的调度行为,最多两个PDSCH组应该是足够的。
计数下行链路分配指标/总下行链路分配指标(Counter downlink assignmentindicator/total downlink assignment indicator,C-DAI/T-DAI)。用于为UE提供关于PDSCH组中调度的PDSCH数量的正确知识。C-DAI/T-DAI总是累计在每个PDSCH组的所有PDSCH。对于每一个PDSCH传输,所述DCI中的DAI值被递增。所述DL调度DCI中的所述DAI应比紧接在前的DL调度DCI增加一。所述UE在当前和之前的DCI中的所述两个接收的DAI值之间的差值大于1,是指示物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)传输被错过的一个指标。此外,当所述PDSCH组的HARQ-ACK编码簿与同一PUCCH中其他PDSCH组的HARQ-ACK编码簿串联时,所述PDSCH组中最后一个或多个DCI调度的PDSCH错误检测会导致编码簿大小的错误对齐。因为起因于对于PUCCH/PUSCH传输的LBT失败,或者是在gNB这边的PUCCH/PUSCH检测失败,所述gNB的预期编码簿大小与所述UE上报的编码簿大小之间的不一致,很可能发生在非授权频段上。
在所述RAN1#96bis会议中,讨论了一次性HARQ-ACK反馈作为半静态和动态HARQ-ACK编码簿确定的回退解决方案,以解决所述由LBT失败或检测失败引起的错误情况。一次性群组HARQ-ACK反馈触发将是一个简单而强大的方法,其中gNB可以发送一个触发来指示所述UE为所有配置的HARQ进程上报所述HARQ-ACK反馈。
所述讨论同意的动态HARQ-ACK编码簿也可以通过在一个DCI中指示多个组来支持所有PDSCH的HARQ-ACK传输。它具有所述较小的编码簿大小的好处,然而,当要求一个以上的组的HARQ-ACK反馈时,在gNB和UE之间的HARQ-ACK比特可能会发生一些错位或不明确。换句话说,所述动态HARQ-ACK反馈适用于大多数偏好的场景,而一次性HARQ-ACK反馈机制在最坏的情况下是有益的。一旦收到要求一次性反馈的DCI,UE传送所有配置的下行HARQ进程的所述HARQ-ACK比特。因此,不仅前述先前传送的HARQ-ACK反馈,而且所述被搁置/未上报/遗漏的HARQ-ACK反馈也可以被触发传送。因此,当触发所述一次性HARQ-ACK的回退机制时,同一HARQ进程的HARQ-ACK可以被多次回报。此外,本发明提出,如果gNB检测到HARQ-ACK编码簿的错位,可以请求一次性HARQ-ACK。然而,由于一次性HARQ-ACK反馈会带来一个相对较大的HARQ-ACK编码簿,触发所述一次性HARQ-ACK反馈的详细条件还需要进一步研究。
本公开提出了几个一次性HARQ-ACK解决方案,包括重复HARQ消息的使用。由于触发一次性HARQ-ACK反馈的详细要求目前还没有定义,本公开还提供了触发一次性HARQ-ACK反馈的条件,以解决调度问题并减少HARQ信令开销。基于提出的具体触发条件,基站(如gNB)可以有效地触发所述一次性HARQ-ACK反馈,并提高系统性能。
此外,由于一个特定HARQ进程的HARQ比特可能被上报一次以上,基站决定如何处理所述重复上报的HARQ比特。本公开提供了HARQ处理方法,指定gNB对所述HARQ-ACK的行为,以利用所述重复的HARQ比特。当要求所述一次性HARQ-ACK反馈时,一个特定的PDSCH传输单元(例如传输块(transport block,TB)、码块组(code block group,CBG)和码块(codeblock,CB)的HARQ-ACK比特可以被多次传送。由于尚未规定重复上报的HARQ信息的用法,因此提出了所述公开的方法的实施方式,用于基站处理重复上报的HARQ-ACK比特。图1说明,在一些实施方式中,提供了根据本公开的一个实施方式的用于处理混合自动重复请求(HARQ)反馈的用户设备(user equipment,UE)10和基站(base station,BS)20。所述UE 10可以包括处理器11、存储器12和收发器13。所述基站20可包括处理器21、存储器22和收发器23。所述处理器11或21可被配置用于实现本说明中所描述提出的功能、程序和/或方法。无线电接口协议的各层可在所述处理器11或21中实现。所述存储器12或22与所述处理器11或21操作性地联接,并存储各种信息以操作所述处理器11或21。所述收发器13或23与所述处理器11或21操作性地联接,所述收发器13或23发射和/或接收无线电信号。
所述处理器11或21可以包括特定应用集成电路(application-specificintegrated circuit,ASIC)、其他芯片组、逻辑电路和/或数据处理装置。所述存储器12或22可以包括只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(randomaccess memory,RAM)、闪存、存储卡、存储介质和/或其他存储设备。所述收发器13或23可以包括基带电路和射频(radio frequency,RF)电路,以处理射频信号。当本发明的所述实施方式在软件中实现时,本文所述的技术可以用模块来实现,如程序、功能和可执行程序,以执行本文所述的功能。所述模块可以存储在所述存储器12或22中并由所述处理器11或21执行。所述存储器12或22可以在所述处理器11或21内实现,也可以在所述处理器11或21的外部实现,其中所述那些存储器可以通过接口与所述处理器11或21通信耦合。
在一些实施方式中,所述处理器21被配置用于执行用于处理HARQ反馈的方法。所述方法包括检测无线接入信道中的触发条件,以及响应于所述检测到的触发条件而触发一次性HARQ确认。
在一些实施方式中,所述HARQ进程是一个动态HARQ-ACK反馈过程。所述公开的方法包括确定一个溢出事件作为所述触发条件。所述溢出事件表示传输单元组的数量,所述传输单元组的数量达到与所述动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大组标识(maximum groupidentifier/ID),所述传输单元组的计数下行链路分配指标(counter downlinkassignment indicator,C-DAI)被递增到与所述动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大C-DAI。
在一些实施方式中,所述每个传输单元可以是一个代码块。
在一些实施方式中,当检测到先听后说(LBT)失败时,满足所述触发条件。所述公开的方法包括确定一个LBT失败事件作为所述触发条件,其中,所述LBT失败事件指示检测到LBT失败。
在一些实施方式中,当基站收到的HARQ-ACK比特与用户设备(UE)发送的HARQ-ACK比特不同时,满足所述触发条件。所述公开的方法还包括确定一个错位事件作为所述触发条件。所述错位事件表示基站收到的HARQ-ACK比特与UE发送的HARQ-ACK比特不同。例如,所述错位事件可以指示,预期发送给gNB的HARQ-ACK编码簿大小与UE实际上报的HARQ-ACK编码簿大小不同。所述公开的方法可以包括确定在预定的持续时间内的发生两个错位的事件作为所述触发条件。
在一些实施方式中,当收到一个传输单元的HARQ-ACK比特的多个版本,并且所述HARQ-ACK比特的多个版本中的后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的多个版本中的先前版本不一致时,满足所述触发条件。所述公开的方法还包括确定一个冲突事件作为所述触发条件。所述冲突事件指示收到了一个传输单元的HARQ-ACK比特的多个版本,并且在所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个先前版本不一致。
在一些实施方式中,所述公开的方法还包括从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本,丢弃所述先前版本,并使用所述最新版本作为数据重传的根据。
在一些实施方式中,所述公开的方法还包括当所述最新版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致时,请求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
在一些实施方式中,所述公开的方法还包括当所述最新版本中的比特的比例与所述HARQ-ACK比特的多个版本不一致,且所述比例大于阈值时,请求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
在一些实施方式中,所述公开的方法可以在符合第三代合作项目(ThirdGeneration Partnership Project,3GPP)的BS和UE中实施。
以下提供了用于实现一次性HARQ-ACK反馈的各方面。在发射器(例如UE和BS中的一个)和接收器(例如所述UE和BS中的另一个)之间传输的传输单元可以包括传输块(TB)、码块组(CBG)和码块(CB)之一。参照图2,所述BS 20在HARQ进程中检测触发条件(块222)。还研究了触发一次性HARQ-ACK反馈的详细条件。在公开的内容中,提出了触发一次性HARQ确认的几个条件,以充分利用所述一次性HARQ确认机制。在HARQ编码簿处理过程中,当满足所述触发该一次性HARQ机制的条件时,一次性HARQ-ACK反馈可作为半静态和动态HARQ-ACK的回退方案。
所述BS 20响应所述检测到的触发条件触发一次性HARQ-ACK反馈(块224)。所述BS20可以通过向所述UE 10发送下行链路控制信息(downlink controlinformation,DCI)来触发一次性HARQ-ACK反馈,并且所述UE 10响应所述DCI而向所述BS 20发送一次性HARQ-ACK反馈。所述BS 20在所述一次性HARQ确认中接收HARQ-ACK比特。一次性HARQ-ACK反馈可以为同一传输单元产生额外版本的HARQ比特,对于该传输单元,在所述回退之前,即在所述触发所述一次性HARQ之前,已经向BS 20上报了先前版本的HARQ比特。因此,当触发一次性HARQ-ACK反馈时,一个特定HARQ进程的所述HARQ比特可以被上报一次以上。所述BS 20合并HARQ-ACK比特的不同版本(块226)。根据所述公开的方法,基站,例如gNB,决定如何处理所述重复上报的HARQ信息。一次性HARQ-ACK反馈可以作为HARQ编码簿处理过程中半静态和动态HARQ-ACK的回退解决方案,以解决所述特殊问题,如UE和基站之间的HARQ错位,以及HARQ-ACK比特上的模糊性。目前还没有规定触发一次性HARQ-ACK反馈的详细条件,因此,所述gNB如何有效地操作这个机制还不清楚。为了有效地传输HARQ-ACK比特,可以确定更多触发一次性HARQ-ACK反馈的情况,其中一些情况列在下面。
触发一次性HARQ-ACK反馈的条件可能是当计数下行链路分配指标/总下行链路分配指标(C-DAI/T-DAI)达到最大值。
参照图3,所述BS 20在动态HARQ-ACK反馈过程中向所述UE 10传输若干组传输单元,所述UE 10接收所述传输单元的所述组。所述BS 20检测到一个触发条件,指示所述传输单元组的数量达到与所述动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大组ID,并且所述传输单元组的C-DAI被递增到与所述动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大C-DAI(block 230)。所述BS 20响应所述检测到的触发条件而触发一次性HARQ-ACK反馈(块232)。
是否配置所述增强型动态编码簿以及是否触发一次性反馈可以利用UE和基站之间的信令来确定。在一个实施方式中,最大的C-DAI是4,最大组ID是2。当所述BS 20检测到所述PUCCH传输失败时,所述C-DAI/T-DAI可能容易达到最大值。虽然最大值是可以扩展的,但使用更多的DCI比特来表示所述C-DAI/T-DAI可能会大大增加开销。
如图4所示,在所述第一信道占用时间(COT)中具有C-DAI 1至4的所述PDSCH传输单元被调度为第一组,具有组ID为1,同时所述第一组的相应HARQ-ACK反馈在所述第一PUCCH传输单元中失败,显示为PUCCH#1。此外,所述第一COT中具有C-DAI 1的所述第五PDSCH传输单元和所述第二COT中具有C-DAI 2-4的PDSCH传输单元被调度为第二组,组ID为2。所述BS 20在调度所述第二COT中具有C-DAI 2的所述PDSCH传输单元时,可以检测到所述第一PUCCH传输单元的所述失败。同时,所述UE 10向所述BS 20上报同一个PUCCH传输单元(例如所述第二PUCCH)中的所述两个组的HARQ-ACK反馈。由于所述组ID和C-DAI/T-DAI被先前调度的PDSCH占用,因此所述第二COT的所述第四PDSCH传输单元不能被BS 20调度。因此,所述BS 20可能会受到所述调度限制,并影响系统性能。
需了解的是,重新配置最大C-DAI可能无法解决所述问题。在所述触发条件中提出了一次性HARQ-ACK反馈,对于为所述UE配置的所有HARQ进程,发送对应于PDSCH传输单元的HARQ-ACK比特。所述公开的方法可应用于如图5所示的例子。参照图5,当所述传输单元组的数量达到与所述动态HARQ-ACK反馈进程相关的最大组ID时,所述BS 20触发一次性HARQ-ACK反馈,并且所述传输单元组的C-DAI被递增到与所述动态HARQ-ACK反馈进程相关的最大C-DAI。
触发一次性HARQ-ACK反馈的另一个条件可能是HARQ错位事件。
在下文中,UE发射的HARQ-ACK比特与基站接收的HARQ-ACK比特之间的不一致被称为错位。所述UE 10根据所述PDDCH信息计算HARQ-ACK编码簿大小。因此,PDCCH的解码对于HARQ编码簿大小的确定至关重要。PDCCH传输缺失在许可频段上的可能性较小,但在非许可频段上则比较频繁。参照图6,在所述公开的方法中,所述BS 20检测到代表BS 20和UE之间HARQ-ACK比特错位的触发条件(块241),并响应所述检测到的触发条件而触发一次性HARQ-ACK反馈(块242)。
值得注意的是,所述BS 20遗漏所述调度的PDSCH传输单元的一个或多个ACK比特将导致错位或不明确。如图7所示,在情况2-i中缺少的PUCCH ACK的数量为i,其中i不大于N,而N是所述BS 20调度的PDSCH传输单元的数量。在所述情况2-i中,代表所述N个PDSCH传输单元中i个遗失的PUCCHACK的N个元素的集合中的i个组合的数量是其中C是数学组合记号。在N个PDSCH传输单元中可能遗失PUCCH ACK传输的所有所述可能情况的总数可以计算为:/>那么,遗失PUCCHACK传输的概率可以描述为:/>根据所述公式(2),如果BS20在同一PUCCH中为更多的PDSCH调度上报HARQ-ACK比特,则所述错位的概率或模糊性会更高。由于BS 20在同一时间调度更多的PDSCH,错误检测最后一个PDCCH会使所述错位概率更恶化。
因此,所述BS 20可以在检测到HARQ-ACK编码簿的错位时,频繁地请求一次性HARQ-ACK反馈。然而,由于一次性反馈被要求上报所有配置的HARQ进程的HARQ-ACK信息,一次性HARQ-ACK反馈导致相对较大的编码簿大小和信令开销。从所述分析来看,在所述公开的方法中,当BS20和UE之间的HARQ-ACK比特错位在一定时间内发生超过一次时,所述BS20可以触发一次性HARQ-ACK反馈。也就是说,所述BS 20将在预定时间内发生两次错位的事件确定为所述触发条件。
触发一次性HARQ-ACK反馈的另一个条件可能是先听后说(LBT)失败。HARQ-ACK反馈可以在非授权频段进行,所述非授权介质的不确定可用性导致了一些特殊问题,如LBT失败,PDCCH误检,以及HARQ-ACK误检。
因此,在非授权频段需要HARQ的改良。例如,可以在非授权频段提供一次性HARQ确认作为半静态和动态HARQ-ACK机制的回退机制。一次性HARQ-ACK反馈被用来指示所有配置的HARQ进程的最新HARQ-ACK状态。UE在收到触发的DCI时立即上报一次性HARQ-ACK反馈。参照图8,在所述公开的方法中,所述BS 20检测代表BS 20和UE之间的LBT失败的触发条件(块251),并响应所述检测到的触发条件而触发一次性HARQ-ACK反馈(块252)。
当HARQ-ACK结果在所述非授权频段上进行上报时,由于LBT失败,HARQ-ACK反馈可能会出现不可预测的延迟。LBT失败可能是由隐藏节点(hidden node)问题或突发干扰引起的。所述UE可以执行第2类(category 2)或第4类(category 4)LBT程序来访问所述信道以支持PUCCH传输。
对于增强的动态编码簿操作,非数字性的PDSCH至HARQ时机指示器PDSCH-to-HARQ-timing-indicator用来指示所述UE,关于:所对应的PDSCH的HARQ-ACK反馈被推迟,可在下一个COT中上报。根据所述非数字PDSCH-to-HARQ-timing-indicator,在所述当前PUCCH中,不仅可以传输所述PDSCH的HARQ-ACK比特,而且也可以传输先前COT中的PDSCH的HARQ-ACK比特。
对于半静态编码簿操作,当前COT中的PDSCH的HARQ-ACK比特可以在所述当前PUCCH中传输。如果所述当前COT中的LBT失败,所述UE 10不能访问信道,HARQ-ACK反馈可能被延迟。由于所述一次性HARQ-ACK反馈作为半静态和动态HARQ-ACK反馈机制的回退机制,所述BS 20可以在LBT失败时触发一次性HARQ-ACK反馈以解决这一严重问题。
如图9所示,所述UE 10被指示,关于第一COT中PDSCH传输1的HARQ-ACK反馈被推迟,第二COT中PDSCH传输1至3的HARQ-ACK比特将在所述第二PUCCH中传输。然而,在所述第二COT中发生LBT失败,然后所述HARQ-ACK比特被推迟到所述下一个可用的PUCCH传输。在所述公开的方法中,所述BS20可以触发一次性HARQ-ACK反馈,要求UE在LBT失败后上报所述相应的HARQ-ACK比特。
重复上报的HARQ信息的用法在下面提供。
作为一种更有效、更简单的机制,一次性HARQ反馈作为半静态和动态HARQ-ACK反馈的回退机制效果很好。所述BS 20可以多次请求一次性HARQ-ACK反馈,这就提供了额外的HARQ反馈传输机会,并为同一HARQ进程产生重复的HARQ比特副本。一个HARQ进程的HARQ比特可以被重复上报,所述BS 20决定如何处理所述重复上报的HARQ比特。下面提供了使用所述重复上报的HARQ信息的基站的实施方式。
所述公开的方法的一个实施方式包括丢弃所述HARQ比特。
当一次性HARQ-ACK反馈被触发以包括对应于所有配置的HARQ进程的PDSCH的HARQ-ACK比特时,还提供额外的HARQ反馈传输机会。在图2的所述区块226中,所述BS 20可以丢弃所述先前上报的HARQ-ACK信息并通过所述最近上报的信息覆盖所述HARQ-ACK比特。参照图10,所述BS 20从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的所述最新版本(块261),丢弃先前版本,并使用所述最新版本作为所述HARQ进程中数据重传的根据(块262)。
如图11所示,当BS 20检测到因为遗失了所述第二COT中的第4个PDCCH传输,造成错位,BS 20请求一次性HARQ-ACK反馈。在收到触发的DCI后,所述UE 10传输所有配置的HARQ进程的最新HARQ-ACK状态,包括所述第一COT和所述第二COT中的HARQ-ACK比特。具体而言,不仅所述第一COT中传输的PDSCH 1至4的所述HARQ-ACK比特,而且所述第二COT中传输的PDSCH 1至4的所述HARQ-ACK比特也可以被触发传输。因此,除了所述第二COT中的所述第4个HARQ-ACK状态外,所有所述HARQ-ACK比特被上报两次。在所述公开的方法中,所述BS20可以通过丢弃先前的HARQ-ACK比特并通过用所述最近上报的HARQ-ACK比特覆盖相应的HARQ-ACK结果来处理所述冗余的HARQ-ACK比特。
所述公开的方法的一个实施方式包括当最新版本的HARQ-ACK结果与先前版本的所述HARQ-ACK结果不匹配时,触发所述重传的一次性反馈。
对于非许可频段,与所述许可频段相比,由于所述隐藏节点的意外干扰,多个PDSCH可能会不可预测地发生突发干扰,这可能会导致偶尔的HARQ反馈检测失败。换句话说,从UE传输的特定PDSCH的相同比特在不同的PUCCH传输中可以被解码为不同的值。如果没有所述公开的方法,所述BS 20可能会因为不同的HARQ-ACK编码簿而感到困惑,并且可能不会采用所述一次性HARQ-ACK机制的反馈结果。为了使用所述重复上报的HARQ-ACK比特,如果最新的HARQ-ACK编码簿与所述先前的HARQ-ACK编码簿不同,所述BS 20可以要求重新传输一次性HARQ-ACK反馈。
参照图12,所述BS 20从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收ACK比特的更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本(块271),并且当所述最新版本与所述ACK比特的所述多个版本之一不一致时,要求重新传输所述一次性HARQ-ACK反馈(块272)。
如图13所示,对应于所述PDSCH传输1至4的所述HARQ-ACK结果已经由所述UE 10在所述第一COT的所述PUCCH传输中上报给所述BS 20进行解码。然而,所述BS 20检测到所述BS 20和所述UE 10之间的冲突,原因是所述第二COT中的第4个PDCCH传输被错误检测。所述BS 20要求对所述第一COT和第二COT中的所有所述PDSCH进行一次性HARQ-ACK反馈。由所述BS 20解码的所述PDSCH传输2及3的所述HARQ-ACK比特对应于所述第一COT的传输和一次性HARQ-ACK反馈显示在所述表1中。
表1
HARQ-ACK比特的版本 | PDSCH 2 | PDSCH 3 |
UE中的原始HARQ比特 | ACK | NACK |
先前收到的HARQ比特 | ACK | NACK |
一次性HARQ-ACK反馈中新收到的HARQ比特 | NACK | ACK |
所述冲突事件表示收到一个传输单元的HARQ-ACK比特的多个版本,并且所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个先前版本不一致。详细地说,所述BS 20解码对于所述PDSCH传输2及3的,所述第一COT的所述PUCCH传输中的所述HARQ-ACK结果,而所述新收到的一次性HARQ-ACK反馈比特与所述UE 10中的所述原始HARQ-ACK比特不一致。也就是说,由于所述非授权频段的两次传输中存在所述严重的零星接口问题,同一HARQ进程的所述PUCCH解码结果可能不匹配。所述BS 20可以根据对应于特定PDSCH传输单元的HARQ-ACK比特的先前版本和最新版本之间的比较,采用或不采用所述最近收到的结果。在所述公开的方法中,当对应于特定PDSCH的HARQ-ACK比特的版本与所述先前版本不一致时,所述BS 20触发一次性HARQ-ACK反馈的重传。
在本发明的一个实施方式中,是否触发所述重传一次反馈取决于所述HARQ-ACK比特的最新版本中的不匹配比特的数量。
参照图14,所述BS 20从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的所述最新版本(块281),当所述最新版本中的比特的比例与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致,并且所述比例大于阈值时,请求重传所述一次性HARQ-ACK反馈(块282)。
类似于所述重发一次性HARQ-ACK反馈的实施方式,所述UE可以将所述HARQ-ACK结果的一部分上报给所述BS 20。由于所述第二COT中HARQ-ACK编码簿的不一致,所述BS 20要求一次性HARQ-ACK反馈。关于所述重复传输的HARQ-ACK比特,与所述同一PDSCH的先前HARQ-ACK比特相比,所述BS 20最后收到的HARQ-ACK比特中只有少数发生了变化。重新传送一次性HARQ-ACK反馈的编码簿可能会引起所述信令开销。在所述公开的方法中,如果所述最新版本的所述HARQ-ACK比特中只有低于阈值的一小部分与所述版本的所述HARQ-ACK比特不同,所述BASE STATION 20可以接受所述新传送的HARQ-ACK结果。在所述相反的情况下,如果所述最新版本的所述HARQ-ACK比特中大于阈值的比例与所述HARQ-ACK比特不同,所述BS20可以触发重传一次性HARQ-ACK反馈。
如图15所示,只有所述PDSCH传输单元2的HARQ-ACK比特不一致,且所述不一致的比特只构成所述HARQ-ACK比特的最新版本中低于阈值的比例。所述BS 20接受在所述一次性HARQ-ACK反馈中被传送的所有所述PDSCH的所述HARQ-ACK结果。在所述公开的方法中,如果所述HARQ-ACK比特的不匹配只有小于所述阈值的很小比例,所述BS20就采用最近上报的所有PDSCH的HARQ-ACK比特。如果所述HARQ-ACK比特的不匹配比例大于所述阈值,则所述BS20直接触发重传一次性HARQ-ACK反馈。
图16是根据本公开的一个实施方式的用于无线通信的示例系统700的框图。此处描述的实施方式可以使用任何适当配置的硬件和/或软件实现到系统中。图16举例说明了所述系统700包括射频(radio frequency,RF)电路710、基带电路720、应用电路730、存储器/储存器740、显示器750、照相机760、传感器770和输入/输出(input/output)接口780,至少如图所示相互耦接。所述应用电路730可以包括一个电路,例如,但不限于,一个或多个单核或多核处理器。所述处理器可包括通用处理器和专用处理器的任何组合,如图形处理器、应用处理器。所述处理器可与所述存储器/储存器耦接,并被配置为用于执行存储在所述存储器/储存器中的指令,以使各种应用程序和/或操作系统在所述系统上运行。
所述基带电路720可以包括诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。所述处理器可以包括基带处理器。所述基带电路可以处理各种无线电控制功能,使其能够通过所述射频电路与一个或多个无线电网络通信。所述无线电控制功能可包括但不限于信号调制、编码、解码、无线电频率转移等。在一些实施方式中,所述基带电路可以提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施方式中,所述基带电路可以支持与进化的通用地面无线电接入网(evolved universal terrestrial radio access network,EUTRAN)和/或其他无线城域网(wireless metropolitan area network,WMAN)、无线局域网(wireless local area network,WLAN)、无线个人区域网络(wirelesspersonal areanetwork,WPAN)的通信。所述基带电路被配置为支持一种以上无线协议的无线电通信的实施方式可被称为多模式基带电路。
在各种实施方式中,所述基带电路720可以包括与不被严格视为基带频率的信号一起操作的电路。例如,在一些实施方式中,基带电路可以包括与具有中间频率的信号一起操作的电路,所述中间频率位于基带频率和无线电频率之间。
所述射频电路710可以通过非固体介质使用调制的电磁辐射实现与无线网络的通信。在各种实施方式中,所述射频电路可包括开关、滤波器、放大器等,以促成与无线网络的通信。在各种实施方式中,所述射频电路710可以包括用于操作不被严格认为处于射频的信号一起工作的电路。例如,在一些实施方式中,射频电路可以包括与具有中间频率的信号进行操作的电路,所述中间频率在基带频率和射频之间。
在各种实施方式中,上面讨论的关于用户设备、eNB或gNB的发射器电路、控制电路或接收器电路可以全部或部分地体现在射频电路、基带电路和/或应用电路中的一个或多个。如本文所使用的,"电路"可指如下、下列的一部分、或包括执行一个或多个软件或固件程序的应用专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、电子电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适硬件组件。在一些实施方式中,所述电子装置电路可在一个或多个软件或固件模块中实现,或与电路相关的功能可由一个或多个软件或固件模块实现。在一些实施方式中,所述基带电路、应用电路和/或所述存储器/储存器的部分或全部组成部件可以一起在片上系统(System On A Chip,SOC)上一起实现。所述存储器/储存器740可用于加载和存储例如用于系统的数据和/或指令。一个实施方式的存储器/储存器可以包括合适的易失性存储器(例如动态随机存取存储器(Dynamic random access memory,DRAM))和/或非易失性存储器(例如闪存)的任何组合。
在各种实施方式中,所述I/O接口780可以包括一个或多个设计为使用户能够与系统交互的用户接口和/或设计为使外围部件能够与系统交互的外围部件接口。用户接口可以包括但不限于物理键盘或小键盘、触摸板、扬声器、麦克风等。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)端口、音频插孔和电源接口。
在各种实施方式中,所述传感器770可以包括一个或多个传感装置,以确定与系统相关的环境条件和/或位置信息。在一些实施方式中,所述传感器可以包括但不限于陀螺仪传感器、加速度计、接近传感器、环境光传感器和定位单元。所述定位单元也可以是基带电路系统和/或RF电路系统的一部分或与之交互,以与定位网络(例如全球定位系统(GPS)卫星)进行通信。
在各种实施方式中,所述显示器750可以包括显示器,例如液晶显示器和触摸屏显示器。在各种实施方式中,所述系统700可以是移动计算设备,例如,但不限于膝上型计算机设备、平板计算机设备、上网本、超极本、智能手机、AR/VR眼镜等。在各种实施方式中,所述系统可以有更多或更少的部件和/或不同的架构。在适当的情况下,本文所描述的方法可以实现为计算机程序。所述计算机程序可以存储在存储介质上,例如非暂时性存储介质。
本公开的所述实施方式是一个技术/流程的组合,可以在3GPP规范中采用,以创造一个最终产品。
本领域的普通技术人员理解,本公开的实施方式中描述和公开的每个单元、算法和步骤都是使用电子硬件或计算机和电子硬件的软件组合来实现。这些功能是在硬件中运行还是在软件中运行,取决于技术方案的应用条件和设计要求。本领域的普通技术人员可以使用不同的方式来实现每个具体应用的功能,而这种实现方式不应超出本公开的范围。本领域普通技术人员可以理解,由于上述系统、装置和单元的工作过程基本相同,因此可以参考上述实施方式中的系统、装置和单元的工作过程。为了便于描述和简化,将不详述这些工作过程。可以理解的是,可以通过其他方式实现本发明的实施方式中所公开的系统、装置和方法。所述实施方式只是示例性举例说明的。对于所述提及的单元的划分仅仅是基于逻辑功能的划分,而在实现时还可以有其他划分方式。有可能多个单元或元件被结合或整合到另一个系统。也有可能一些特征被省略或略过。另一方面,上述说明的或讨论中的相互耦合、直接耦合或通信耦合是通过一些端口、装置或单元实现耦合,无论是间接地还是通过电子、机械或其他种类的形式进行通信实现耦合。
对于上述提及的单元作为用于解释的分离元件可以是物理分离的或不是物理分离的元件。对于上述提及的单元可以是物理单元或不是物理单元,也就是说可以设置于一个地方或分布在多个网路单元上。可以根据实施方式的目的使用一些所述单元或所有的所述单元。此外,每个实施方式中的每个功能单元可以集成到一个处理单元中,或在物理上独立,或集成到一个具有两个或两个以上的单元的处理单元中。
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,可以被存储在计算机可读取存储介质中。基于这种理解,本公开提出的技术方案本质上或者部分地以软件产品的形式实现。或者说,对现有技术有益的技术方案的一部分可以作为软件产品的形式来实现。计算机中的软件产品存储在存储介质中,包括用于计算设备(如个人计算机、服务器或网络设备)执行的多个指令,以运行本公开的实施方式所公开的全部或部分步骤。所述存储介质包括USB盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、软盘或其他种类的能够存储程序代码的介质。
本公开提供了一次性HARQ-ACK反馈的解决方案。提出了三个条件作为一次性HARQ-ACK反馈的触发条件。与前述当前的触发条件相比,如所述BS 20和所述UE 10之间的HARQ-ACK错位,对错位提出了进一步定义以减少前述的信令开销。由于一次性HARQ-ACK反馈作为半静态和动态HARQ-ACK反馈的回退解决方案,由此提出了两种解决方案来解决所述半静态或动态HARQ-ACK反馈中存在的严重和典型问题。因此,请求发出一次性HARQ-ACK反馈能解决更多的调度问题并减少更多的信令开销。所述公开的方法处理同一HARQ进程中的HARQ-ACK比特可以帮助gNB提高系统性能。
虽然本公开内容已经结合被认为是所述最实用和最优选的实施方式进行了描述,但应理解的是,本公开内容并不限于所述公开的实施方式,而是旨在涵盖在不脱离所述对所述所附权利要求的最广泛解释的范围内所做的各种安排。
Claims (24)
1.一种用于处理混合自动重复请求HARQ反馈的方法,包括
检测无线接入信道中的触发条件;及
响应检测到的触发条件,触发一次性HARQ-ACK反馈;
所述的方法还包括:确定冲突事件作为所述触发条件,其中所述冲突事件指示收到的一个传输单元的HARQ-ACK比特的多个版本,并且所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个先前版本不一致;
其中所述的方法还包括:从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;及
当所述最新版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致时,请求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
2.如权利要求1所述的方法,其中HARQ进程是动态HARQ-ACK反馈过程,并且该方法还包括:
确定一个溢出事件作为该触发条件;
其中,溢出事件指示若干数量的传输单元组被传送,所述传输单元组的数量达到与所述动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大组标识符ID,并且所述传输单元组的计数下行链路分配指标C-DAI被递增到与动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大C-DAI。
3.如权利要求2所述的方法,其中所述传输单元组的每个传输单元包括一个传输块TB、一个码块组CBG和一个码块CB之一。
4.如权利要求1所述的方法,还包括确定一个先听后说LBT失败事件作为所述触发条件,其中所述LBT失败事件指示检测到LBT失败。
5.如权利要求1所述的方法,包括确定在预定的持续时间内出现两个错位的事件作为所述触发条件。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:
从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;及
丢弃所述先前版本,并使用所述最新版本作为数据重传的根据。
7.如权利要求1所述的方法,还包括:
当所述最新版本中的比特与HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致的比例大于阈值时,请求重传一次性HARQ-ACK反馈。
8.一种用于处理混合自动重复请求HARQ反馈的装置,包括:
收发器,被配置用于收发HARQ信令;
处理器,被配置用于执行以下步骤:
检测无线接入信道中的触发条件;及
响应检测到的所述触发条件,触发一次性HARQ-ACK反馈;
所述的步骤还包括:确定冲突事件作为所述触发条件,其中所述冲突事件指示收到的一个传输单元的HARQ-ACK比特的多个版本,并且所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个先前版本不一致;
其中所述处理器还被配置用于执行:从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;及
使用所述最新版本作为数据重传的根据;
当所述最新版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致时,请求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
9.如权利要求8所述的装置,其中HARQ进程是一个动态HARQ-ACK反馈过程,并且所述处理器还执行以下步骤:
确定一个溢出事件为所述触发条件;
其中,所述溢出事件指示若干数量的传输单元组被传送,所述传输单元组的数量达到与所述动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大组标识符ID,并且所述传输单元组的计数下行链路分配指标C-DAI被递增到与所述动态HARQ-ACK反馈过程相关的最大C-DAI。
10.如权利要求9所述的装置,其中所述每个传输单元包括传输块TB、码块组CBG和码块CB中的一个。
11.如权利要求8所述的装置,其中所述处理器还执行所述步骤:
确定一个先听后说LBT失败事件作为所述触发条件,其中所述LBT失败事件指示检测到LBT失败。
12.如权利要求8所述的装置,其中所述处理器还执行以下步骤:
确定在预定的持续时间内出现两个错位的事件作为所述触发条件。
13.如权利要求8所述的装置,其中所述处理器还执行以下步骤:
从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;及
丢弃所述先前版本,并使用所述最新版本作为数据重传的根据。
14.如权利要求8所述的装置,其中所述处理器还执行以下步骤:
当所述最新版本中的比特与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致的比例大于阈值时,要求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
15.如权利要求8所述的装置,其中所述装置包括一个gNB基站。
16.一种处理混合自动重复请求HARQ反馈的方法,包括:
触发一次性HARQ-ACK反馈,以响应检测到的触发条件;
从所述一次性HARQ-ACK中获得对于一个传输单元的HARQ-ACK比特的多个版本;及
当所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的一个先前版本不一致时,合并所述传输单元的所述HARQ-ACK比特的多个版本;
从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;
当所述最新版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致时,请求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
17.如权利要求16所述的方法,还包括:
从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;及
丢弃所述先前版本,并将所述最新版本作为数据重传的根据。
18.如权利要求16所述的方法,还包括:
当所述最新版本中的比特与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致的比例大于阈值时,要求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
19.如权利要求16所述的方法,其中所述每个传输单元包括一个传输块TB、一个码块组CBG和一个码块CB中的一个。
20.一种处理混合自动重复请求HARQ反馈的装置,包括:
收发器,被配置用于收发HARQ信令;
处理器,被配置用于执行以下步骤:
触发一次性HARQ-ACK反馈,以响应检测到的触发条件;
从所述一次性HARQ-ACK中获得对于一个传输单元的HARQ-ACK比特的多个版本;及
当所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中后传输的版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的先前版本不一致时,合并所述传输单元的所述HARQ-ACK比特的多个版本;
从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;及
当所述最新版本与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致时,请求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
21.如权利要求20所述的装置,其中所述处理器还执行以下步骤:
从所述一次性HARQ-ACK反馈中接收一个更新版本,作为所述HARQ-ACK比特的所述多个版本中的最新版本;及
丢弃所述先前版本,并使用所述最新版本作为数据重传的根据。
22.如权利要求20所述的装置,其中所述处理器还执行以下步骤:
当所述最新版本中的比特与所述HARQ-ACK比特的所述多个版本不一致的比例大于阈值时,要求重传所述一次性HARQ-ACK反馈。
23.如权利要求20所述的装置,其中所述每个传输单元包括传输块TB、码块组CBG和码块CB中的一个。
24.如权利要求20所述的装置,其中所述装置包括一个gNB基站。
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