CN116471674A - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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CN116471674A CN202310355306.8A CN202310355306A CN116471674A CN 116471674 A CN116471674 A CN 116471674A CN 202310355306 A CN202310355306 A CN 202310355306A CN 116471674 A CN116471674 A CN 116471674A
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张晓博
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一接收机,接收第一信令;第一发射机,在第一时频资源池中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ‑ACK信息比特;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ‑ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
本申请是以下原申请的分案申请:
--原申请的申请日:2020年09月25日
--原申请的申请号:202011022298.8
--原申请的发明创造名称:一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
在5G系统中,eMBB(Enhance Mobile Broadband,增强型移动宽带),和URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication,超高可靠性与超低时延通信)是两大典型业务类型(Service Type)。在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)NR(New Radio,新空口)Release 15中已针对URLLC业务的更低目标BLER要求(10^-5),定义了一个新的调制编码方式(MCS,Modulation and Coding Scheme)表。为了支持更高要求的URLLC业务,比如更高可靠性(比如:目标BLER为10^-6)、更低延迟(比如:0.5-1ms)等,在3GPP NR Release 16中,DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)信令可以指示所调度的业务是低优先级(Low Priority)还是高优先级(High Priority),其中低优先级对应URLLC业务,高优先级对应eMBB业务。一个低优先级的传输与一个高优先级的传输在时域上重叠时,高优先级的传输被执行,而低优先级的传输被放弃。
在3GPP RAN全会上通过了NR Release 17的URLLC增强的WI(Work Item,工作项目)。其中,对UE(User Equipment,用户设备)内(Intra-UE)不同业务的复用(Multiplexing)是需要研究一个重点。
发明内容
在引入UE内不同优先级业务的复用后,UE可以将高优先级UCI(Uplink ControlInformation,上行链路控制信息)或低优先级UCI复用到一个给定优先级的PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)上进行传输;不同的补偿因子(如,beta-offset)分别被用于执行不同优先级的HARQ-ACK(Hybrid Automatic RepeatreQuest Acknowledgement,混合自动重传请求确认)的复用。在上述场景中,当要上报的HARQ-ACK信息比特数较少时,如何确定被预留给所述要上报的HARQ-ACK信息比特的时频资源是一个需要解决的关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。上述问题描述中,采用上行链路(UpLink)作为一个例子;本申请也同样适用于下行链路(Downlink)和旁链路(SideLink,SL)等传输场景,取得类似上行链路中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于上行链路、下行链路、旁链路)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute ofElectrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
在第一时频资源池中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在引入UE内不同优先级业务的复用后,如何确定一个PUSCH上被预留用于可能的HARQ-ACK传输(potential HARQ-ACKtransmission)的时频资源的问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在引入多种被用于确定HARQ-ACK所占用的传输资源的补偿量(如,beta-offset值)的配置后,如何确定被用于计算预留资源的补偿量。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:不同复用场景对应不同的补偿量(如,不同的beta-offset值);根据被传输的HARQ-ACK的种类确定的补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量与被传输的HARQ-ACK的种类无关。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:存在一种复用场景,在该复用场景中两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:避免了由于DCI丢失等原因导致的通信双方之间的理解不一致(misunderstanding)。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:避免了通信双方对预留资源的理解不一致所导致的对承载HARQ-ACK编码比特的时频资源的理解不一致。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:提升了系统频谱效率(spectralefficiency)。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:增强了复用的灵活性。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个传输块(TransportBlock,TB)。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一条件被满足时:所述两个不同的补偿量分别是第一补偿量和第二补偿量;所述第一补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一条件被满足;第二条件集合包括N个两两互斥的条件,所述N是大于1的一个正整数;第一补偿量集合包括不小于所述N个互不相同的补偿量,第二补偿量集合包括至少一个补偿量;对于任意一个不大于所述N的正整数j,当所述第二条件集合中的第所述j个条件被满足时:所述第一补偿量集合中的第所述j个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量集合中的与所述第一补偿量集合中的所述第所述j个补偿量不同的一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一空口资源池被预留给所述第一比特块包括的至少一个比特子块;所述第一空口资源池与所述第一时频资源池在时域有交叠。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一类HARQ-ACK对应第一优先级,所述第二类HARQ-ACK对应第二优先级。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
在第一时频资源池中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个传输块(TransportBlock,TB)。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一条件被满足时:所述两个不同的补偿量分别是第一补偿量和第二补偿量;所述第一补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一条件被满足;第二条件集合包括N个两两互斥的条件,所述N是大于1的一个正整数;第一补偿量集合包括不小于所述N个互不相同的补偿量,第二补偿量集合包括至少一个补偿量;对于任意一个不大于所述N的正整数j,当所述第二条件集合中的第所述j个条件被满足时:所述第一补偿量集合中的第所述j个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量集合中的与所述第一补偿量集合中的所述第所述j个补偿量不同的一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一空口资源池被预留给所述第一比特块包括的至少一个比特子块;所述第一空口资源池与所述第一时频资源池在时域有交叠。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一类HARQ-ACK对应第一优先级,所述第二类HARQ-ACK对应第二优先级。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在第一时频资源池中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令;
第二接收机,在第一时频资源池中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-避免了通信双方在资源分配上的理解不一致;
-在不同场景中使用不同补偿量完成数据和控制信息之间资源分配,兼顾调度的灵活性和通信的可靠性;
-提升了系统频谱效率;
-增强了复用的灵活性。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的判断如何确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量的流程的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一补偿量与第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量之间关系以及第二补偿量与第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量之间关系的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第二条件集合与第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量之间关系的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一时频资源池,第一空口资源池与第一比特块之间关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一类HARQ-ACK与第一优先级之间关系以及第二类HARQ-ACK与第二优先级之间关系的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一信令;在步骤102中在第一时频资源池中发送第一信号。
在实施例1中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括物理层(Physical Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个物理层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括MAC CE(Medium Access Control layerControl Element,媒体接入控制层控制元素)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(下行链路控制信息,Downlink ControlInformation)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括SCI(旁链路控制信息,Sidelink ControlInformation)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个SCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个上行调度信令(UpLink GrantSignalling)。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是PDCCH(PhysicalDownlink Control CHannel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short PDCCH,短PDCCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是NB-PDCCH(Narrow BandPDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带第一比特块包括:所述第一信号包括所述第一比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段(Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到资源粒子(Mapping to ResourceElement),多载波符号生成(Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的调制符号包括:所述第一比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括正整数个时频资源粒子。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时频域包括正整数个RE(ResourceElement,资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述RE在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,本申请中的一个所述时频资源粒子是一个RE。
作为一个实施例,本申请中的一个所述时频资源粒子在频域包括一个子载波。
作为一个实施例,本申请中的一个所述时频资源粒子在时域包括一个多载波符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,正交频分复用)符号(Symbol)。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete FourierTransform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域包括正整数个子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域包括正整数个PRB(PhysicalResource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池由物理层信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源池由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源池由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源池由MAC CE(Medium Access Control layerControl Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源池被预留给一个上行物理层信道。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括被预留给一个上行物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括一个上行物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源池被预留给一个PUSCH(Physical UplinkShared CHannel,物理上行链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括被预留给一个PUSCH的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括一个PUSCH占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源池被预留给一个PSSCH(Physical SidelinkShared CHannel,物理旁链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一时频资源池。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第一时频资源池。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第一时频资源池。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一时频资源池包括的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一时频资源池包括的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令被用于配置与所述第一时频资源池相关的周期特性。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过信令格式(format)隐式指示。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过RNTI(无线网络临时标识,Radio Network Tempory Identity)隐式指示。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一调度信息;所述第一调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(HybridAutomatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),周期(periodicity),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为一个实施例,本申请中的所述短语被用于包括:被所述第一节点用于。
作为一个实施例,本申请中的所述短语被用于包括:被所述第一信号的发送端用于。
作为一个实施例,本申请中的所述短语被用于包括:被所述第一信号的接收端用于。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的HARQ-ACK包括:一个信令是否被正确接收的指示信息,或者,一个信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的HARQ-ACK包括:一个被用于指示半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)释放(Release)的信令是否被正确接收的指示信息,或者,在一个信令调度的一个PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel,物理下行链路共享信道)上被传输的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第一比特块包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK不同于所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK都包括HARQ-ACK信息比特(information bit(s))。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括与多个QoS(Quality of Service,服务质量)类型中的一个QoS相对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括高优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括低优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引(priority index)1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括旁链路HARQ-ACK(sidelink HARQ-ACK,SL HARQ-ACK)。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括与多个QoS类型中的一个QoS相对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括高优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括低优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引(Priority Index)1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括旁链路HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是针对不同链路的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述不同链路包括上行链路和旁链路。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是被用于不同业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是不同种类的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是不同优先级的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是对应不同优先级索引的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引1的HARQ-ACK,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第一信号携带HARQ-ACK、CSI或SR(Scheduling Request,调度请求)三者中至少之第一者。
作为一个实施例,所述K等于1。
作为一个实施例,所述K等于2。
作为一个实施例,所述K等于3。
作为一个实施例,所述K等于4。
作为一个实施例,所述K不大于16。
作为一个实施例,所述K不大于第一门限,所述第一门限是一个预定义的(default)正整数。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的一者或两者。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量是
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量是beta-offset。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量是一个beta-offset值(value)。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量的名字中包括β。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量的名字中包括HARQ或ACK两者中至少之一。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量的名字中包括offset。
作为一个实施例,用于表示本申请中的所述补偿量的字符中包括β。
作为一个实施例,用于表示本申请中的所述补偿量的字符中包括HARQ或ACK两者中至少之一。
作为一个实施例,用于表示本申请中的所述补偿量的字符中包括offset。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量是被用于确定一个时频资源池包括的时频资源粒子的数量的一个参数。
作为一个实施例,所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量小于所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量。
作为一个实施例,所述第一预留资源池被预留给可能的HARQ-ACK传输(potentialHARQ-ACK transmission)。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括被预留给可能的HARQ-ACK传输的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的所述调制符号被映射到所述第一预留资源池中所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量大于零。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量大于零。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括所述第一预留资源池。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括的时频资源是所述第一时频资源池包括的时频资源的子集。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括所述第一时频资源子池。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括所述第一时频资源子池。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括的时频资源是所述第一时频资源池包括的时频资源的子集。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括的时频资源是所述第一预留资源池包括的时频资源的子集。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量是所述第一时频资源子池包括的RE的数量。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量是所述第一时频资源子池可以承载的每层编码调制符号的数量(the number of codedmodulation symbols per layer)。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于所述第一时频资源子池可以承载的每层编码调制符号的数量。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不小于所述第一时频资源子池可以承载的每层编码调制符号的数量。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量是所述第一预留资源池包括的RE的数量。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量是所述第一预留资源池可以承载的每层编码调制符号的数量(the number of codedmodulation symbols per layer)。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于所述第一预留资源池可以承载的每层编码调制符号的数量。
作为一个实施例,所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量不小于所述第一预留资源池可以承载的每层编码调制符号的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述每层编码调制符号包括:针对HARQ-ACK传输的每层编码调制符号(coded modulation symbols per layer for HARQ-ACKtransmission),或者,针对可能的HARQ-ACK传输的每层编码调制符号(coded modulationsymbols per layer for potential HARQ-ACK transmission)。
作为一个实施例,所述第一信号携带第一部分信道状态信息(Channel StateInformation part 1,CSI part 1);所述CSI part 1生成的调制符号被映射到所述第一时频资源池中所述第一预留资源池以外的时频资源中。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-TermEvolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(MobilityManagement Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(PacketData Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述SDAP子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时频资源池中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或本申请中的所述第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;本申请中的所述第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量也被用于确定本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量和本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时频资源池中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或本申请中的所述第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;本申请中的所述第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量也被用于确定本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量和本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时频资源池中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或本申请中的所述第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;本申请中的所述第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量也被用于确定本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量和本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时频资源池中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或本申请中的所述第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;本申请中的所述第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量也被用于确定本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定本申请中的所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量和本申请中的所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时频资源池中发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时频资源池中接收本申请中的所述第一信号。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1和第二节点U2之间是通过空中接口进行通信。
第一节点U1,在步骤S511中接收第一信令;在步骤S512中在第一时频资源池中发送第一信号。
第二节点U2,在步骤S521中发送第一信令;在步骤S522中在第一时频资源池中接收第一信号。
在实施例5中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个传输块;所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;第一空口资源池被预留给所述第一比特块包括的至少一个比特子块;所述第一空口资源池与所述第一时频资源池在时域有交叠;所述第一类HARQ-ACK对应第一优先级,所述第二类HARQ-ACK对应第二优先级。
作为实施例5的一个子实施例,当所述第一条件被满足时:所述两个不同的补偿量分别是第一补偿量和第二补偿量;所述第一补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为实施例5的一个子实施例,所述第一条件被满足;第二条件集合包括N个两两互斥的条件,所述N是大于1的一个正整数;第一补偿量集合包括不小于所述N个互不相同的补偿量,第二补偿量集合包括至少一个补偿量;对于任意一个不大于所述N的正整数j,当所述第二条件集合中的第所述j个条件被满足时:所述第一补偿量集合中的第所述j个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量集合中的与所述第一补偿量集合中的所述第所述j个补偿量不同的一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一节点U1是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括旁链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第一时频资源池被预留给所述第二比特块。
作为一个实施例,所述第一信令包括所述第二比特块的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令包括所述第二比特块的调度信息。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带第二比特块包括:所述第一信号包括所述第二比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述第一比特块和所述第二比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第二比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个CB(Code Block,码块)。
作为一个实施例,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件不被满足的意思包括:所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件被满足的意思包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池是在所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量先被确定的基础上才被确定的。
作为一个实施例,所述第一时频资源子池包括:在一个PUSCH中被用于承载HARQ-ACK编码比特(coded bits for HARQ-ACK)的时频资源;所述第一时频资源子池基于3GPPTS38.212中的6.2.7章节中描述的HARQ-ACK编码比特被复用的过程被确定。
作为一个实施例,所述第一预留资源池是在所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量先被确定的基础上才被确定的。
作为一个实施例,所述一预留资源池包括:预留给可能的HARQ-ACK传输(potential HARQ-ACK transmission)的时频资源;所述一预留资源池基于3GPP TS38.212中的6.2.7章节中描述被确定。
作为一个实施例,所述两个不同的补偿量中的一个补偿量是所述第一信令在更高层信令配置的一个索引集合中指示的索引所对应的补偿量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量是所述第一信令在更高层信令配置的另一个索引集合中指示的索引所对应的补偿量。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一信令包括的一个域指示所述同一个补偿量;所述第一信令包括的所述一个域的名字包括uci-OnPUSCH(或UCI-OnPUSCH)。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一信令包括的一个beta_offsetindicator域指示所述同一个补偿量。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;所述第一信令包括的一个域指示所述两个不同的补偿量中的至少一个补偿量;所述第一信令包括的所述一个域的名字包括uci-OnPUSCH(或UCI-OnPUSCH)。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;所述第一信令包括的一个beta_offsetindicator域指示所述两个不同的补偿量中的至少一个补偿量。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中之一。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一条件包括:第一条件集合中的所有条件都被满足。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的每一个条件都是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括:所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者;所述第一条件是:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;当所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK时,第五补偿量既被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量也被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK时,第六补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,第七补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第五补偿量与所述第六补偿量分别是不同的补偿量,所述第六补偿量与第所述七补偿量分别是不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七补偿量是所述第五补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七补偿量不是所述第五补偿量。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是多个补偿量中的哪一个补偿量。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅前者时,第五补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅后者时,第六补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第五补偿量是第五补偿量元素集中的一个补偿量,所述第六补偿量是第六补偿量元素集中的一个补偿量,所述第五补偿量元素集不同于所述第六补偿量元素集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令在所述第五补偿量元素集中指示所述第五补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令在所述第六补偿量元素集中指示所述第六补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令通过指示补偿量索引在所述第五补偿量元素集中确定所述第五补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令在所述第六补偿量元素集中指示所述第六补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令通过指示补偿量索引在所述第六补偿量元素集中确定所述第六补偿量。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅前者时,第五补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅后者时,第六补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK时,第八补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第五补偿量是第五补偿量元素集中的一个补偿量,所述第六补偿量是第六补偿量元素集中的一个补偿量,所述第五补偿量元素集不同于所述第六补偿量元素集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令在所述第五补偿量元素集中指示所述第五补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令在所述第六补偿量元素集中指示所述第六补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第八补偿量是第八补偿量元素集中的一个补偿量;所述第八补偿量元素集不同于所述第五补偿量元素集或所述第六补偿量元素集两者中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令在所述第八补偿量元素集中指示所述第八补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令在所述第八补偿量元素集中指示所述第八补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令通过指示补偿量索引在所述第五补偿量元素集中确定所述第五补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令通过指示补偿量索引在所述第六补偿量元素集中确定所述第六补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令通过指示补偿量索引在所述第八补偿量元素集中确定所述第八补偿量。
作为一个实施例,本申请中的英文名称不区分大小写。
作为一个实施例,不同的HARQ-ACK种类分别对应不同的补偿量的相关配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述补偿量的相关配置包括:UCI-OnPUSCH(或uci-OnPUSCH)配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述补偿量的相关配置包括:本申请中的所述补偿量配置。
作为一个实施例,被用于所述第一节点中的方法的特征还包括:接收一个信令组。
作为一个实施例,被用于所述第二节点中的方法的特征还包括:发送一个信令组。
作为一个实施例,一个信令组确定的一个值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的一个值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述一个值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的一个值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述一个值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的不同的补偿量索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的一个值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述一个值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的至少两个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的一个值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述一个值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的至少两个不同的补偿量索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中至少包括两个大于零的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件不被满足时,所述同一个补偿量是所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中之一;当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量,所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的最大的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量,所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的最小的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量包括所述第一补偿量集合中的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令组确定的所述一个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量包括所述第二补偿量集合中的补偿量。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量索引与本申请中的所述补偿量是一一对应的。
作为一个实施例,一个信令组确定的多个值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的多个值分别对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述多个值分别基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的多个值分别对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述多个值分别基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的不同的补偿量索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的多个值分别对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述多个值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的至少两个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子一个信令组确定的多个值分别对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述一个信令组确定的所述多个值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的至少两个不同的补偿量索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中至少包括两个大于零的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件不被满足时,所述同一个补偿量是所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中之一;当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量,所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的最大的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量,所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的最小的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量包括所述第一补偿量集合中的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令组确定的所述多个值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量包括所述第二补偿量集合中的补偿量。
作为一个实施例,一个信令组被用于确定多个不同的补偿量;当所述第一条件不被满足时,所述一个信令组确定的所述多个不同的补偿量包括所述同一个补偿量;当所述第一条件被满足时,所述一个信令组确定的所述多个不同的补偿量包括所述两个不同的补偿量。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组包括一个或多个信令。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组包括所述第一信令。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组包括所述第一信令之外的一个信令。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组包括且仅包括所述第一信令。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组指示多个不同的补偿量。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组指示多个不同的补偿量索引。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括一个DCI。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括更高层信令。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括RRC信令。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括MAC CE信令。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令被用于激活配置授权的传输。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令被用于激活第一类(Type 1)配置授权的传输。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组中的一个信令被用于激活第二类(Type 2)配置授权的传输。
作为一个实施例,所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的不同的补偿量索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的至少两个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系对应所述多个不同的补偿量配置中的至少两个不同的补偿量索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述多个不同的补偿量配置包括D个不同的补偿量配置,对于任意两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量不同于所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量;所述D是一个大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述多个不同的补偿量配置包括D个不同的补偿量配置,对于任意两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量索引不同于所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量索引;所述D是一个大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述多个不同的补偿量配置包括D个不同的补偿量配置,存在两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量不同于所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量;所述D是一个大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量的意思包括:所述多个不同的补偿量配置包括D个不同的补偿量配置,存在两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量索引不同于所述第一信令中的所述第二域的所述值基于映射关系在所述多个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量索引;所述D是一个大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量都是大于零的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中至少包括两个大于零的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件不被满足时,所述同一个补偿量是所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中之一;当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量,所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的最大的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量,所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量中的最小的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量包括所述第一补偿量集合中的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值对应的与所述多个不同的补偿量配置相关的所述多个不同的补偿量包括所述第二补偿量集合中的补偿量。
作为一个实施例,所述第二域是beta_offset indicator域。
作为一个实施例,所述第二域的名字包括beta或offset两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二域的值等于多个数值中的一个数值。
作为一个实施例,所述第二域的值等于0或1中之一。
作为一个实施例,所述第二域的值等于00,01,10或11中之一。
作为一个实施例,所述第二域的值等于000,001,010,011,100,101,110或111中之一。
作为一个实施例,所述第二域的值等于Q1到Q2之间的一个整数;所述Q1是一个非负整数,所述Q2是大于所述Q1的一个正整数。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量配置包括与映射(mapping)方式有关的配置。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量配置包括一个映射表格中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量配置的名字包括UCI或OnPUSCH两者中至少之一。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量配置的名字包括beta或Offsets两者中至少之一。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量配置包括UCI-OnPUSCH配置中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量配置包括一个名字中包括UCI-OnPUSCH的配置(configuration)中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述多个不同的补偿量配置包括:多个不同的UCI-OnPUSCH配置中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述多个不同的补偿量配置包括:一个UCI-OnPUSCH配置中的多个不同的betaOffsets配置中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述多个不同的补偿量配置包括:多个不同的UCI-OnPUSCH配置中的多个不同的betaOffsets配置中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述多个不同的补偿量配置包括:多个不同的名字中包括UCI-OnPUSCH的配置中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述多个不同的补偿量配置包括:一个名字中包括UCI-OnPUSCH的配置中的多个不同的名字中包括betaOffsets的配置中的部分或全部。
作为一个实施例,本申请中的所述多个不同的补偿量配置包括:多个不同的名字中包括UCI-OnPUSCH的配置中的多个不同的名字中包括betaOffsets的配置中的部分或全部。
作为一个实施例,所述第一信令被用于配置多个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令通过配置所述多个不同的补偿量索引来配置所述多个不同的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令配置的所述多个不同的补偿量中包括至少两个大于零的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件不被满足时,所述同一个补偿量是所述第一信令配置的所述多个不同的补偿量中之一;当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述第一信令配置的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述第一信令配置的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量;所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述第一信令配置的所述多个不同的补偿量中的最大的补偿量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件被满足时,所述两个不同的补偿量是所述第一信令配置的所述多个不同的补偿量中的两个补偿量;所述两个不同的补偿量中被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的补偿量是所述第一信令配置的所述多个不同的补偿量中的最小的补偿量。
作为一个实施例,所述第一信令被用于激活配置授权(Configured Grant,CG)的传输。
作为一个实施例,所述第一信令被用于激活第一类(Type 1)配置授权的传输。
作为一个实施例,所述第一信令被用于激活第二类(Type 2)配置授权的传输。
作为一个实施例,一个信令组中的一个信令包括D个域;对于任意两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述r个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量不同于所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述t个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,一个信令组中的一个信令包括D个域;对于任意两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述r个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量索引不同于所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述t个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量索引;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,本申请中的所述一个信令组包括本申请中的所述D个信令。
作为一个实施例,D个信令分别包括D个域;对于任意两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述D个信令中的第所述r个信令包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量不同于所述D个信令中的第所述t个信令中包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,D个信令分别包括D个域;对于任意两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述D个信令中的第所述r个信令包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量索引不同于所述D个信令中的第所述t个信令中包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量索引;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,一个信令组中的一个信令包括D个域;存在两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述r个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量不同于所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述t个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,一个信令组中的一个信令包括D个域;存在两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述r个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量索引不同于所述一个信令组中的所述一个信令中的所述D个域中的第所述t个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量索引;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,D个信令分别包括D个域;存在两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述D个信令中的第所述r个信令包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量不同于所述D个信令中的第所述t个信令中包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,D个信令分别包括D个域;存在两个互不相同的不大于所述D的正整数r和t,所述D个信令中的第所述r个信令包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述D个不同的补偿量配置中的第所述r个补偿量配置中对应的补偿量索引不同于所述D个信令中的第所述t个信令中包括的所述D个域中一个域的所述值基于映射关系在所述所述D个不同的补偿量配置中的第所述t个补偿量配置中对应的补偿量索引;所述D是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,所述D个信令分别包括D个DCI。
作为一个实施例,所述D个信令分别包括D个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括一个DCI。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括更高层信令。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括MAC CE信令。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令被用于激活配置授权的传输。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令被用于激活第一类(Type 1)配置授权的传输。
作为一个实施例,所述D个信令中的一个信令被用于激活第二类(Type 2)配置授权的传输。
作为一个实施例,所述D个域中的一个域的值等于多个数值中的一个数值。
作为一个实施例,所述D个域中的一个域的值等于0或1中之一。
作为一个实施例,所述D个域中的一个域的值等于00,01,10或11中之一。
作为一个实施例,所述D个域中的一个域的值等于000,001,010,011,100,101,110或111中之一。
作为一个实施例,所述D个域中的一个域的值等于Q1到Q2之间的一个整数;所述Q1是一个非负整数,所述Q2是大于所述Q1的一个正整数。
作为一个实施例,CG-UCI-OnPUSCH被配置为dynamic。
作为一个实施例,CG-UCI-OnPUSCH被配置为semiStatic。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量配置包括一个补偿量元素集。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量配置包括一个补偿量索引集合。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量配置包括一个补偿量元素集对应的补偿量索引集合。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量配置包括一个补偿量元素集的配置。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量配置包括一个补偿量索引集合的配置。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量配置包括一个补偿量元素集对应的补偿量索引集合的配置。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定多个不同的补偿量;当所述第一条件不被满足时,所述第一信令确定的所述多个不同的补偿量包括所述同一个补偿量;当所述第一条件被满足时,所述第一信令确定的所述多个不同的补偿量包括所述两个不同的补偿量。
作为一个实施例,所述第一信令指示多个不同的补偿量。
作为一个实施例,所述第一信令指示多个不同的补偿量元素集中的多个不同的补偿量。
作为一个实施例,所述第一信令指示多个不同的补偿量索引。
作为一个实施例,所述第一信令指示多个不同的补偿量元素集分别对应的多个不同的补偿量索引集合中的多个不同的补偿量索引。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量元素集对应一个补偿量索引集合。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量元素集与一个补偿量索引集合之间存在一一映射的关系。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量索引集合包括多个补偿量索引(offset index(es))。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量索引集合包括的补偿量索引的数量不大于32。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量索引集合包括2或4个补偿量索引。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量索引集合是与BetaOffsets配置有关的索引集合。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量索引集合是betaOffsetACK-Index1域对应的索引集合。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量元素集是一个包括多个补偿量的集合。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量元素集包括多个补偿量。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量元素集包括的补偿量的数量不大于32。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量元素集包括2或4个补偿量。
作为一个实施例,本申请中的一个所述补偿量元素集包括一个补偿量索引集合中的多个补偿量索引分别对应的多个补偿量。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量元素集是更高层信令配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量元素集是RRC信令配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述两个不同的补偿量包括:(根据相应的补偿量索引)从一个补偿量元素集中确定的一个补偿量和从另一个补偿量元素集中确定的另一个补偿量。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量是被用于HARQ-ACK信息的补偿量。
作为一个实施例,本申请中的所述补偿量元素集包括的补偿量都是被用于HARQ-ACK信息的补偿量。
作为一个实施例,一个信令中的第二域指示一个本申请中的所述补偿量在一个本申请中的所述补偿量索引集合中的索引(index)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令是所述第一信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令是一个DCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二域是beta_offset indicator域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二域的名字包括beta或offset两者中的至少之一。
作为一个实施例,在本申请中,所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量小于第一资源数量组包括的D个资源数量中的每个资源数量,所述第一资源数量组中的所述D个资源数量分别与第一参数集合包括的D个参数有关;所述D是一个大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数集合中的所述D个参数分别对应本申请中的所述D个不同的补偿量配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数集合中的所述D个参数分别在本申请中的所述D个不同的补偿量配置中被配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数集合中的所述D个参数分别在D个名字中包括UCI-OnPUSCH的配置中被配置;本申请中的所述D个不同的补偿量配置也分别在所述D个名字中包括UCI-OnPUSCH的配置中被配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数集合中的所述D个参数都是更高层信令配置的scaling参数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数集合中的所述D个参数都是RRC信令配置的scaling参数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一资源数量集合中的所述D个资源数量分别等于所述第一参数集合中的所述D个参数的值乘以一个资源量得到的结果向上取整后的结果;所述一个资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的判断如何确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量的流程的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,本申请中的所述第一节点在步骤S61中判断第一条件是否被满足;如果是,则进到步骤S63中确定:两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;否则,进到步骤S62中确定:同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量。
作为实施例6的一个子实施例,当所述第一条件被满足时:所述两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时:两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量被用于或不被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量不被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,在执行计算确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量的过程中,所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量作为输入被使用到。
作为上述实施例的一个子实施例,在执行计算确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量的过程中,所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量作为输入被使用到。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;第一中间量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一中间量与所述同一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第一中间量向上取整后的结果;所述第一中间量与所述同一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第一中间量向上取整后的结果和第二中间量向上取整后的结果两者中的最小值;所述第一中间量与所述同一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第一中间量等于第一比特数量乘以所述同一个补偿量乘以第一资源量除以第一载荷量。
作为一个实施例,所述第一中间量等于第一比特数量乘以所述同一个补偿量除以第一码率除以第一调制阶数。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第一中间量向上取整后的结果和第二中间量向上取整后的结果两者中的最小值;所述第一中间量等于第一比特数量乘以所述同一个补偿量乘以第一资源量除以第一载荷量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特数量等于所述K。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特数量等于所述K加上CRC比特的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一载荷量等于上行数据的载荷(payload)大小。
作为一个实施例,本申请中的所述第一载荷量等于在第一PUSCH上被传输的UL-SCH包括的比特的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一PUSCH是一个PUSCH。
作为一个实施例,所述第一时频资源池被预留给本申请中的所述第一PUSCH。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括被预留给本申请中的所述第一PUSCH的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括本申请中的所述第一PUSCH占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第一中间量向上取整后的结果和第二中间量向上取整后的结果两者中的最小值;所述第一中间量等于第一比特数量乘以所述同一个补偿量除以第一码率除以第一调制阶数。
作为一个实施例,本申请中的所述第一码率是第一PUSCH的码率(code rate)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一调制阶数是第一PUSCH的调制阶数(modulation order)。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一码率。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一调制阶数。
作为一个实施例,所述第一信令指示的MCS被用于确定所述第一码率。
作为一个实施例,所述第一信令指示的MCS被用于确定所述第一调制阶数。
作为一个实施例,本申请中的所述第二中间量等于第一参数乘以第二资源量。
作为一个实施例,本申请中的所述第二中间量与第一参数线性相关。
作为一个实施例,本申请中的所述第二资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一参数是更高层信令配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述第一参数是被更高层参数(higher layerparameter)scaling配置的。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;第三中间量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第三中间量与所述同一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第三中间量向上取整后的结果;所述第三中间量与所述同一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第三中间量向上取整后的结果和第四中间量向上取整后的结果两者中的最小值;所述第三中间量与所述同一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第三中间量等于第二比特数量乘以所述同一个补偿量乘以第一资源量除以第一载荷量。
作为一个实施例,所述第三中间量等于第二比特数量乘以所述同一个补偿量除以第一码率除以第一调制阶数。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第三中间量向上取整后的结果和第四中间量向上取整后的结果两者中的最小值;所述第三中间量等于第二比特数量乘以所述同一个补偿量乘以第一资源量除以第一载荷量。
作为一个实施例,所述第一条件不被满足;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第三中间量向上取整后的结果和第四中间量向上取整后的结果两者中的最小值;所述第三中间量等于第二比特数量乘以所述同一个补偿量除以第一码率除以第一调制阶数。
作为一个实施例,本申请中的所述第四中间量等于本申请中的所述第二中间量。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特数量不小于所述K。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特数量大于所述K。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特数量等于2。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特数量等于一个预定义的值。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特数量等于一个数量集合中的一个值,所述一个数量集合包括多个值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个数量集合是预定义的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个数量集合是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;第五中间量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第五中间量与所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量线性相关;第七中间量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第七中间量与所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第五中间量向上取整后的结果,所述第五中间量与所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量线性相关;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第七中间量向上取整后的结果,所述第七中间量与所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第五中间量等于第五比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量乘以第五资源量除以第五载荷量。
作为一个实施例,所述第七中间量等于第七比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量乘以第五资源量除以第五载荷量。
作为一个实施例,所述第五中间量等于第五比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量除以第五码率除以第五调制阶数。
作为一个实施例,所述第七中间量等于第七比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量除以第五码率除以第五调制阶数。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第五中间量向上取整后的结果和第六中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第五中间量与所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量线性相关;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第七中间量向上取整后的结果和第八中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第七中间量与所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量线性相关。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第五中间量向上取整后的结果和第六中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第五中间量等于第五比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量乘以第五资源量除以第五载荷量;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第七中间量向上取整后的结果和第八中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第七中间量等于第七比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量乘以所述第五资源量除以所述第五载荷量。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第五中间量向上取整后的结果和第六中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第五中间量等于第五比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量除以第五码率除以第五调制阶数;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第七中间量向上取整后的结果和第八中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第七中间量等于第七比特数量乘以所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量除以所述第五码率除以所述第五调制阶数。
作为一个实施例,本申请中的所述第五比特数量等于所述K。
作为一个实施例,本申请中的所述第五比特数量等于所述K加上CRC比特的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第五比特数量等于本申请中的所述第一比特数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第五资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第五资源量等于本申请中的所述第一资源量。
作为一个实施例,本申请中的所述第五载荷量等于上行数据的载荷大小。
作为一个实施例,本申请中的所述第五载荷量等于在第一PUSCH上被传输的UL-SCH包括的比特的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第五载荷量等于本申请中的所述第一载荷量。
作为一个实施例,本申请中的所述第五码率是第一PUSCH的码率。
作为一个实施例,本申请中的所述第五调制阶数是第一PUSCH的调制阶数。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第五码率。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第五调制阶数。
作为一个实施例,所述第一信令指示的MCS被用于确定所述第五码率。
作为一个实施例,所述第一信令指示的MCS被用于确定所述第五调制阶数。
作为一个实施例,本申请中的所述第五码率等于本申请中的所述第一码率。
作为一个实施例,本申请中的所述第五调制阶数等于本申请中的所述第一调制阶数。
作为一个实施例,本申请中的所述第六中间量等于第六参数乘以第六资源量。
作为一个实施例,本申请中的所述第六中间量与第六参数线性相关。
作为一个实施例,本申请中的所述第六资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第六参数是更高层信令配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述第六参数是被更高层参数scaling配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述第六中间量等于本申请中的所述第二中间量。
作为一个实施例,本申请中的所述第六中间量不等于本申请中的所述第二中间量。
作为一个实施例,本申请中的所述第六资源量等于本申请中的所述第二资源量。
作为一个实施例,本申请中的所述第六参数等于本申请中的所述第一参数。
作为一个实施例,本申请中的所述第六参数不等于本申请中的所述第一参数。
作为一个实施例,本申请中的所述第六参数和本申请中的所述第一参数分别对应不同的scaling。
作为一个实施例,本申请中的所述第八中间量等于本申请中的所述第六中间量。
作为一个实施例,本申请中的所述第八中间量不等于本申请中的所述第六中间量。
作为一个实施例,本申请中的所述第八中间量等于第八参数乘以第六资源量。
作为一个实施例,本申请中的所述第八中间量与第八参数线性相关。
作为一个实施例,本申请中的所述第八资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第八参数是更高层信令配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述第八参数是被更高层参数scaling配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述第八参数等于本申请中的所述第六参数。
作为一个实施例,本申请中的所述第八参数不等于本申请中的所述第六参数。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特数量不小于所述K。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特数量大于所述K。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特数量等于2。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特数量等于一个预定义的值。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特数量等于一个数量集合中的一个值,所述一个数量集合包括多个值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个数量集合是预定义的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个数量集合是更高层信令配置的。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特数量等于本申请中的所述第二比特数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特数量不等于本申请中的所述第二比特数量。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一补偿量与第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量之间关系以及第二补偿量与第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量之间关系的示意图,如附图7所示。
在实施例7中,本申请中的所述第一条件被满足;第一补偿量被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量,第二补偿量被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第一补偿量不大于所述第二补偿量。
作为一个实施例,所述第一补偿量的值(value)小于所述第二补偿量的值。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时:所述第二补偿量不被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时:所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量与所述第二补偿量无关。
作为一个实施例,所述表述所述第二补偿量不被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量的意思包括:在确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量的计算过程中,所述第二补偿量不被使用到。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第二条件集合与第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量之间关系的示意图,如附图8所示。
在实施例8中,本申请中的所述第一条件被满足;第二条件集合中的哪一个条件被满足被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量。
作为实施例8的一个子实施例,所述第二条件集合包括N个两两互斥的条件,所述N是大于1的一个正整数;第一补偿量集合包括不小于所述N个互不相同的补偿量,第二补偿量集合包括至少一个补偿量;对于任意一个不大于所述N的正整数j,当所述第二条件集合中的第所述j个条件被满足时:所述第一补偿量集合中的第所述j个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量集合中的与所述第一补偿量集合中的所述第所述j个补偿量不同的一个补偿量被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;所述第二条件集合包括N个两两互斥的条件,第一补偿量集合包括N个互不相同的补偿量,所述N是大于1的一个正整数;第二补偿量集合包括至少一个补偿量;所述第二条件集合中的所述N个条件分别对应所述第一补偿量集合中的所述N个补偿量;当所述第二条件集合中的一个条件被满足时,所述第一补偿量集合中的与所述第二条件集合中的所述一个条件相对应的补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量集合中的与所述第一补偿量集合中与所述第二条件集合中的所述一个条件相对应的所述补偿量不同的一个补偿量被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二条件集合与所述第一补偿量集合之间的对应关系是更高层信令配置的或是基于更高层信令推断出的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二条件集合与所述第一补偿量集合之间的对应关系是RRC信令配置的或是基于RRC信令推断出的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二条件集合与所述第一补偿量集合之间的对应关系是MAC CE信令配置的或是基于MAC CE信令推断出的。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的每一个条件都是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件。
作为一个实施例,所述第二补偿量集合中存在与所述第一补偿量集合中的所有补偿量都不同的一个补偿量。
作为一个实施例,所述N不大于2。
作为一个实施例,所述N大于2且不大于2的u次方,所述u是一个大于1的一个正整数。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK并且所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的另一个条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK并且所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括两个互斥的条件;所述第二条件集合中的所述两个互斥的条件中的第1个条件是:所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;所述第二条件集合中的所述两个互斥的条件中的第2个条件是:所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一补偿量集合中的不同补偿量分别是RRC信令配置的不同补偿量。
作为一个实施例,所述第一补偿量集合中的不同补偿量分别是MAC CE信令配置的不同补偿量。
作为一个实施例,所述第一补偿量集合中的不同补偿量分别是更高层信令配置的不同补偿量。
作为一个实施例,所述第一信令在更高层信令配置的多个补偿量索引集合中分别指示所述第一补偿量集合中的不同补偿量的索引(index)。
作为一个实施例,所述第一信令在RRC信令配置的多个补偿量索引集合中分别指示所述第一补偿量集合中的不同补偿量的索引。
作为一个实施例,所述第一信令在MAC CE信令配置的多个补偿量索引集合中分别指示所述第一补偿量集合中的不同补偿量的索引。
作为一个实施例,所述第二补偿量集合仅包括一个补偿量。
作为一个实施例,所述第二补偿量集合包括多个补偿量。
作为一个实施例,所述第二补偿量集合中的一个补偿量是RRC信令配置的补偿量。
作为一个实施例,所述第二补偿量集合中的一个补偿量是MAC CE信令配置的补偿量。
作为一个实施例,所述第二补偿量集合中的一个补偿量是更高层信令配置的补偿量。
作为一个实施例,所述第一信令在包括更高层信令配置的一个补偿量索引集合中指示所述第二补偿量集合中的一个补偿量的索引。
作为一个实施例,所述第一信令在RRC信令配置的一个补偿量索引集合中指示所述第二补偿量集合中的一个补偿量的索引。
作为一个实施例,所述第一信令在MAC CE信令配置的一个补偿量索引集合中指示所述第二补偿量集合中的一个补偿量的索引。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一时频资源池,第一空口资源池与第一比特块之间关系的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,第一空口资源池被预留给第一比特块包括的至少一个比特子块;所述第一空口资源池与第一时频资源池在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的比特子块的数量与所述第一比特块包括的HARQ-ACK种类的数量相同。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的每个比特子块包括的HARQ-ACK种类的数量等于1。
作为一个实施例,本申请中的所述短语在时域有交叠包括:在时域有交叠,在频域有交叠。
作为一个实施例,本申请中的所述短语在时域有交叠包括:在时域有交叠,在频域有交叠或无交叠。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时频域包括正整数个时频资源粒子。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时频域包括正整数个RE(ResourceElement,资源粒子)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在频域包括正整数个子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在频域包括正整数个PRB(PhysicalResource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源池在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池由物理层信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源池由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源池由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源池由MAC CE(Medium Access Control layerControl Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源池被预留给一个PUCCH(Physical UplinkControl CHannel,物理上行链路控制信道)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池包括被预留给一个PUCCH的空口资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源池包括一个PUCCH占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源池包括一个PUCCH资源(PUCCH resource)。
作为一个实施例,所述第一空口资源池包括一个PUCCH资源集合(PUCCH resourceset)中的一个PUCCH资源。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者时:所述第一空口资源池被预留给所述第一比特块;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK时:所述第一比特块包括第一比特子块和第二比特块子块,所述第一比特子块包括所述第一类HARQ-ACK,所述第二比特子块包括所述第二类HARQ-ACK,所述第一空口资源池被预留给所述第一比特子块或所述第二比特块子块两者中至少之一。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一类HARQ-ACK与第一优先级之间关系以及第二类HARQ-ACK与第二优先级之间关系的示意图,如附图10所示。
在实施例10中,第一类HARQ-ACK对应第一优先级,第二类HARQ-ACK对应第二优先级。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块对应第一优先级或第二优先级两者中之一。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块对应的优先级是所述第一信令指示的优先级。
作为一个实施例,本申请中的所述第一优先级索引和本申请中的所述第二优先级索引都是优先级索引(priority index)。
作为一个实施例,第一优先级索引指示所述第一优先级,第二优先级索引指示所述第二优先级。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令指示第一优先级索引或第二优先级索引两者中之一。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令包括priority indicator域。
作为一个实施例,所述第一信令包括的priority indicator域中包括的优先级索引是第一优先级索引或第二优先级索引两者中之一。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK是:指示一个指示所述第一优先级的信令调度的一次PDSCH传输携带的一个比特块或一个指示所述第一优先级的信令本身是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK是:指示一个指示所述第二优先级的信令调度的一次PDSCH传输携带的一个比特块或一个指示所述第二优先级的信令本身是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK是:指示一个指示第一优先级索引的信令调度的一次PDSCH传输携带的一个比特块或一个指示第一优先级索引的信令本身是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK是:指示一个指示第二优先级索引的信令调度的一次PDSCH传输携带的一个比特块或一个指示第二优先级索引的信令本身是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一优先级索引是优先级索引1,所述第二优先级索引是优先级索引0。
作为一个实施例,所述第一优先级索引是优先级索引0,所述第二优先级索引是优先级索引1。
实施例11
实施例11示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11所示。在附图11中,第一节点设备处理装置1100包括第一接收机1101和第一发射机1102。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
在实施例11中,所述第一接收机1101,接收第一信令;所述第一发射机1102,在第一时频资源池中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个传输块(TransportBlock,TB)。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时:所述两个不同的补偿量分别是第一补偿量和第二补偿量;所述第一补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;第二条件集合包括N个两两互斥的条件,所述N是大于1的一个正整数;第一补偿量集合包括不小于所述N个互不相同的补偿量,第二补偿量集合包括至少一个补偿量;对于任意一个不大于所述N的正整数j,当所述第二条件集合中的第所述j个条件被满足时:所述第一补偿量集合中的第所述j个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量集合中的与所述第一补偿量集合中的所述第所述j个补偿量不同的一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,第一空口资源池被预留给所述第一比特块包括的至少一个比特子块;所述第一空口资源池与所述第一时频资源池在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一优先级,所述第二类HARQ-ACK对应第二优先级。
作为一个实施例,第一信号在第一时频资源池中被发送,所述第一信号携带第一比特块和第二比特块;所述第二比特块包括一个传输块;第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一,所述第一类HARQ-ACK是对应第一优先级索引的HARQ-ACK,所述第二类HARQ-ACK是对应第二优先级索引的HARQ-ACK;当所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K等于1或2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级索引等于0或1中的一个,所述第二优先级索引等于0或1中的另一个。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时频资源池包括一个PUSCH传输占用的时频资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域的值对应与多个不同的补偿量配置相关的多个不同的补偿量。
实施例12
实施例12示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12所示。在附图12中,第二节点设备处理装置1200包括第二发射机1201和第二接收机1202。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
在实施例12中,所述第二发射机1201,发送第一信令;所述第二接收机1202,在第一时频资源池中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K是一个正整数;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个传输块(TransportBlock,TB)。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时:所述两个不同的补偿量分别是第一补偿量和第二补偿量;所述第一补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一条件被满足;第二条件集合包括N个两两互斥的条件,所述N是大于1的一个正整数;第一补偿量集合包括不小于所述N个互不相同的补偿量,第二补偿量集合包括至少一个补偿量;对于任意一个不大于所述N的正整数j,当所述第二条件集合中的第所述j个条件被满足时:所述第一补偿量集合中的第所述j个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述第二补偿量集合中的与所述第一补偿量集合中的所述第所述j个补偿量不同的一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,第一空口资源池被预留给所述第一比特块包括的至少一个比特子块;所述第一空口资源池与所述第一时频资源池在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一优先级,所述第二类HARQ-ACK对应第二优先级。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在第一时频资源池中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池,所述第一时频资源池包括一个PUSCH占用的时频资源;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K等于1,或者,所述K等于2;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一且所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是对应不同优先级索引的HARQ-ACK;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件不被满足的意思包括:所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件被满足的意思包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令是DCIformat0_1,所述DCIformat0_1的具体定义参见3GPPTS38.212中的第7.3.1.1章节;
或者,其特征在于,所述第一信令是DCIformat0_2,所述DCIformat0_2的具体定义参见3GPPTS38.212中的第7.3.1.1章节。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一预留资源池被预留给可能的HARQ-ACK传输。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块包括一个传输块(TransportBlock,TB)。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信号携带CSIpart1;所述CSIpart1生成的调制符号被映射到所述第一时频资源池中所述第一预留资源池以外的时频资源中。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引1的HARQ-ACK,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK;
或者,其特征在于,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引1的HARQ-ACK。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,一个所述补偿量是一个beta-offset值。
8.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一条件不被满足;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第一中间量向上取整后的结果和第二中间量向上取整后的结果两者中的最小值;所述第一中间量与所述同一个补偿量线性相关,所述第二中间量等于第一参数乘以第二资源量,所述第二资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量,所述第一参数是被更高层参数scaling配置的。
9.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一条件被满足;两个不同的补偿量中的一个补偿量被用于确定所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量,所述两个不同的补偿量中的另一个补偿量被用于确定所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第五中间量向上取整后的结果和第六中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第五中间量与所述两个不同的补偿量中的所述一个补偿量线性相关;所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量等于第七中间量向上取整后的结果和第八中间量向上取整后的结果两者中的最小值,所述第七中间量与所述两个不同的补偿量中的所述另一个补偿量线性相关;所述第六中间量等于第六参数乘以第六资源量,所述第六资源量等于一个或多个多载波符号上的可以被用于UCI传输的时频资源粒子的数量,所述第六参数是被更高层参数scaling配置的;所述第八中间量与第八参数线性相关,所述第八参数是被更高层参数scaling配置的。
10.根据权利要求1至9中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,第一空口资源池被预留给所述第一比特块包括的至少一个比特子块;所述第一空口资源池与所述第一时频资源池在时域有交叠。
11.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令;
第二接收机,在第一时频资源池中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池,所述第一时频资源池包括一个PUSCH占用的时频资源;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K等于1,或者,所述K等于2;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一且所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是对应不同优先级索引的HARQ-ACK;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件不被满足的意思包括:所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件被满足的意思包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
12.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
在第一时频资源池中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池,所述第一时频资源池包括一个PUSCH占用的时频资源;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K等于1,或者,所述K等于2;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一且所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是对应不同优先级索引的HARQ-ACK;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件不被满足的意思包括:所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件被满足的意思包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
13.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
在第一时频资源池中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池,所述第一时频资源池包括一个PUSCH占用的时频资源;所述第一比特块包括K个HARQ-ACK信息比特,所述K等于1,或者,所述K等于2;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK或第二类HARQ-ACK两者中的至少之一且所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK或所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是对应不同优先级索引的HARQ-ACK;第一条件是与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类有关的条件;当所述第一条件不被满足时,同一个补偿量既被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量也被用于确定第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;当所述第一条件被满足时,两个不同的补偿量分别被用于确定第一时频资源子池包括的时频资源粒子的数量和第一预留资源池包括的时频资源粒子的数量;所述第一条件包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件不被满足的意思包括:所述第一比特块不包括所述第二类HARQ-ACK;所述表述所述第一条件被满足的意思包括:所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述第一预留资源池被预留用于传输HARQ-ACK信息比特,所述第一时频资源子池包括所述第一比特块生成的调制符号在所述第一预留资源池中被传输所占用的时频资源;所述第一时频资源子池包括的所述时频资源粒子的所述数量不大于所述第一预留资源池包括的所述时频资源粒子的所述数量。
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