CN117441314A - 用于利用pusch进行uci复用的方法、设备和系统 - Google Patents

用于利用pusch进行uci复用的方法、设备和系统 Download PDF

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CN117441314A CN202280041111.XA CN202280041111A CN117441314A CN 117441314 A CN117441314 A CN 117441314A CN 202280041111 A CN202280041111 A CN 202280041111A CN 117441314 A CN117441314 A CN 117441314A
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Abstract

本公开描述了用于利用物理上行链路共享信道(PUSCH)进行上行链路控制信息(UCI)复用的方法、系统和设备。一种方法包括:响应于具有UCI集合的物理上行链路控制信道(PUCCH)与具有配置授权UCI(CG‑UCI)的PUSCH重叠,由用户设备(UE)通过以下方式对PUCCH中的UCI集合与PUSCH中的CG‑UCI进行复用:响应于UCI集合中的UCI具有与CG‑UCI相同的物理优先级:将UCI和CG‑UCI组合,以获得新UCI;将新UCI分配为具有与UCI类型相同的类型;以及根据预定义的复用规则在PUSCH上对新UCI进行复用。

Description

用于利用PUSCH进行UCI复用的方法、设备和系统
技术领域
本公开总体上涉及无线通信。具体地,本公开涉及用于利用物理上行链路共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)进行上行链路控制信息(uplink controlinformation,UCI)复用的方法、设备和系统。
背景技术
无线通信技术正在将世界推向日益互联和网络化的社会。高速且低时延的无线通信依赖于用户设备与无线接入网节点(包括但不限于基站)之间的高效网络资源管理和分配。新一代网络有望提供高速、低时延且超可靠的通信能力,并满足来自不同行业和用户的需求。
在移动通信网络(例如,NR(New Radio,新空口))中,当具有上行链路控制信息(UCI)的物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)与物理上行链路共享信道(PUSCH)重叠时,UCI可以利用PUSCH进行复用。控制的信息比特的有效负载可以由PUSCH承载。复用可以发生在同一物理优先级的具有UCI的PUCCH和PUSCH之间,并且也可以发生在不同物理优先级的具有UCI的PUCCH和PUSCH之间。关于对具有UCI的PUCCH与PUSCH进行复用,存在一些议题/问题,其中一些议题/问题处于调查中,并且对这些议题/问题的解决方案尚不清楚。例如,这些议题/问题中的一个议题/问题可以包括如何对具有UCI的PUCCH与承载配置授权UCI(configured grant UCI,CG-UCI)的PUSCH进行复用;和/或这些议题/问题中的一个议题/问题可以包括当PUSCH中没有足够的资源元素(resourceelement,RE)要提供给UCI时如何处理对UCI的复用。
本公开描述了用于配置与PUSCH进行复用的UCI的各种实施例,其可以解决与现有系统相关联的议题/问题中的至少一个,从而提高无线通信的效率和/或性能。
发明内容
本文件涉及用于无线通信的方法、系统和设备,并且更具体地,涉及用于利用物理上行链路共享信道(PUSCH)进行上行链路控制信息(UCI)复用的方法、系统和设备。本公开中的各种实施例可以包括配置利用PUSCH进行的复用UCI的新方式,这有利于改善具有UCI传输的物理上行链路控制信道(PUCCH)和PUSCH传输的联合操作,以提高资源利用效率,并提高无线通信(包括但不限于超可靠低时延通信(ultra-reliable low latencycommunication,URLLC))的时延性能。
在一个实施例中,本公开描述了一种用于无线通信的方法。该方法包括:响应于具有上行链路控制信息(UCI)集合的物理上行链路控制信道(PUCCH)与具有配置授权UCI(CG-UCI)的PUSCH重叠,由用户设备(user equipment,UE)通过以下方式对PUCCH中的UCI集合与PUSCH中的CG-UCI进行复用:响应于UCI集合中的UCI具有与CG-UCI相同的物理优先级:将UCI和CG-UCI组合以获得新UCI,将新UCI分配为具有与UCI的类型相同的类型,以及根据预定义的复用规则在PUSCH上对新UCI进行复用。
在一个实施例中,本公开描述了一种用于无线通信的方法。该方法包括:响应于具有上行链路控制信息(UCI)集合的物理上行链路控制信道(PUCCH)与具有配置授权UCI(CG-UCI)的PUSCH重叠,由用户设备(UE)通过以下方式对PUCCH中的UCI集合与PUSCH中的CG-UCI进行复用:将CG-UCI分配为具有与PUSCH的物理优先级相同的物理优先级;根据预定义的复用规则在PUSCH上对UCI集合和CG-UCI进行复用。
在一些其它实施例中,一种用于无线通信的装置,可以包括存储指令的存储器和与存储器通信的处理电路。当处理电路执行指令时,处理电路被配置为执行上述方法。
在一些其它实施例中,一种用于无线通信的设备,可以包括存储指令的存储器和与存储器通信的处理电路。当处理电路执行指令时,处理电路被配置为执行上述方法。
在一些其它实施例中,一种计算机可读介质,包括指令,当由计算机执行所述指令时,所述指令促使计算机执行上述方法。
在附图、说明书和权利要求书中更详细地描述了以上和其它方面及其实施方式。
附图说明
图1示出了包括一个无线网络节点以及一个或多个用户设备的无线通信系统的示例。
图2示出了网络节点的示例。
图3示出了用户设备的示例。
图4A示出了用于无线通信的方法的流程图。
图4B示出了用于无线通信的另一方法的流程图。
图5A示出了用于无线通信的示例性实施例中的局部级联的示意图。
图5B示出了用于无线通信的示例性实施例中的局部级联的另一示意图。
图5C示出了用于无线通信的示例性实施例中的分布式级联的示意图。
图5D示出了用于无线通信的示例性实施例中的分布式级联的另一示意图。
图5E示出了用于无线通信的示例性实施例中的分布式级联的另一示意图。
图6A示出了用于无线通信的示例性实施例的示意图。
图6B示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
图6C示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
图6D示出了用于无线通信的示例性实施例的示意图。
图6E示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
图6F示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
图7A示出了用于无线通信的示例性实施例的示意图。
图7B示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
图7C示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
图8A示出了用于无线通信的示例性实施例的示意图。
图8B示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
图8C示出了用于无线通信的另一示例性实施例的示意图。
具体实施方式
现在将参考附图在下文中详细描述本公开,附图形成了本公开的一部分,并且通过图示的方式示出了实施例的具体示例。然而,请注意,本公开可以以各种不同的形式体现,因此所覆盖或要求保护的主题旨在被解释为不限于以下阐述的任何实施例。
在整个说明书和权利要求书中,除了明确陈述的含义之外,术语在上下文中可能具有建议或暗示的细微差别的含义。同样,本文使用的短语“在一个实施例中”或“在一些实施例中”不一定指同一实施例,并且本文使用的短语“在另一实施例中”或“在其它实施例中”不一定指不同的实施例。本文使用的短语“在一个实施方式中”或“在一些实施方式中”不一定指相同的实施方式,并且本文使用的短语“在另一实施方式中”或“在其它实施方式中”不一定指不同的实施方式。例如,要求保护的主题旨在全部或部分地包括示例性实施例或实施方式的组合。
一般而言,术语可以至少部分地从上下文中的使用来理解。例如,本文使用的术语,例如“和(and)”、“或(or)”、或“和/或(and/or)”,可以包括多种含义,这些含义可以至少部分地取决于这些术语使用的上下文。通常,“或”如果用于关联列表,诸如A、B或C,则意指用于包含意义的A、B和C、以及用于独占意义的A、B或C。此外,本文使用的术语“一个或多个”或“至少一个”,至少部分地取决于上下文,可以用来描述单数意义上的任何特征、结构或特性,或者可以用来描述复数意义上的特征、结构或特性的组合。类似地,诸如“一/一个(a)”、“一/一个(an)”或“该/所述(the)”等术语同样可以被理解为传达单数用法或传达复数用法,这至少部分地取决于上下文。此外,术语“基于(based on)”或“由...确定(determinedby)”可以被理解为不一定旨在传达排他的因素集合,而是可以允许不一定明确描述的附加因素的存在,同样,这也至少部分地取决于上下文。
本公开描述了用于利用物理上行链路共享信道(PUSCH)进行上行链路控制信息(UCI)复用的方法、设备、系统、产品和/或计算机可读介质。
新一代(New generation,NG)移动通信系统正在将世界推向一个日益互联和网络化的社会。高速和低时延无线通信依赖于用户设备和无线接入网节点(包括但不限于无线基站)之间的高效网络资源管理和分配。新一代网络有望提供高速、低时延和超可靠的通信能力,并满足来自不同行业和用户的需求。
在移动通信网络(例如,NR(新空口))中,当具有上行链路控制信息(UCI)的物理上行链路控制信道(PUCCH)与物理上行链路共享信道(PUSCH)重叠时,UCI可以与PUSCH进行复用。控制的信息比特的有效负载可以由PUSCH承载。复用可以发生在同一物理优先级的具有UCI的PUCCH和PUSCH之间,并且也可以发生在不同物理优先级的具有UCI的PUCCH和PUSCH之间。关于对具有UCI的PUCCH与PUSCH进行复用,存在一些议题/问题,其中一些议题/问题处于调查中,并且对这些议题/问题的解决方案尚不清楚。例如,这些议题/问题中的一个议题/问题可以包括如何对具有UCI的PUCCH与承载配置授权UCI(CG-UCI)的PUSCH进行复用;和/或这些议题/问题中的一个议题/问题可以包括当PUSCH中没有足够的资源元素(RE)要提供给UCI时如何处理对UCI的复用。
在一些实施方式中,在NR中,当具有UCI的PUCCH与PUSCH重叠(即,UCI和上行链路数据同时被发送)时,可以使用基本方案来支持UCI与PUSCH进行复用。在一些实施方式中,用户设备(UE)可以提供至多三个编码链,以包含至多三种与具有/不具有上行链路共享信道(uplink shared channel,UL-SCH)的PUSCH进行复用的UCI。可以基于UCI的优先级的降序逐个提供三个编码链以包含至多三个UCI。UCI的优先级也可以被称为UCI优先级。
在一些实施方式中,UCI优先级的降序可以包括:高优先级(high priority,HP)混合自动重传请求(hybrid automatic repeat request,HARQ)、HP信道状态信息部分1(channel state information part one,CSI部分1)、HP信道状态信息部分2(channelstate information part two,CSI部分2)、低优先级(low priority,LP)HARQ、LP CSI部分1和LP CSI部分2。前述CSI部分1/2可以皆是信道状态信息报告。HP HARQ和LP HARQ可以分别包括HP混合自动重传请求确认(hybrid automatic repeat request acknowledgement,HARQ-ACK)和LP混合自动重传请求确认(HARQ-ACK)。
在一些实施方式中,当UCI类型的数量超过三个(三个可能是编码链的最大容量)时,可以选择具有高UCI优先级的三种类型的UCI以与PUSCH进行复用;和/或多余的UCI可以被丢弃,并且可以不与PUSCH进行复用。
在一些实施方式中,一些资源元素(RE)可以半静态地或动态地被分配给要与PUSCH进行复用的至多三个部分的UCI。对用于要进行复用的UCI的RE数目的计算可以基于βoffset和/或α。βoffset可以是编码率,和/或α可以是可用于UCI复用的PUSCH的百分比。在一些实施方式中,由于HARQ的重要性,可以将HARQ映射到第一解调参考信号(demodulationreference signal,DMRS)之后的第一正交频分复用(orthogonal frequency divisionmultiplexing,OFDM)符号;和/或可以将包括较不重要/关键的比特的其它类型的UCI(例如,CSI报告)映射到后续的OFDM符号。在此且在本公开的各种实施例/实施方式中,信号之后的“第一”符号不仅指该信号之后的“一个”符号;而可以指在时域中该信号之后的“最早”符号、或在时域中“紧跟”该信号的符号。
图1A示出了包括无线网络节点118(也称为网络基站118)以及一个或多个用户设备(UE)110的无线通信系统100。无线网络节点可以包括网络基站,网络基站可以是移动电信上下文中的NodeB(NB,例如,gNB)。每个UE可以经由一个或多个无线信道115与无线网络节点无线地通信。例如,第一UE 110可以在特定时间段期间经由包括多个无线信道的信道与无线网络节点118无线地通信。网络基站118可以向UE 110发送高层信令。高层信令可以包括用于在UE与基站之间通信的配置信息。在一种实施方式中,高层信令可以包括无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)消息。
图2示出了实现网络基站的电子设备200的示例。示例电子设备200可以包括无线发送/接收(Transmitting/Receiving,Tx/Rx)电路208,以发送/接收与UE和/或其它基站的通信。电子设备200还可以包括将基站与其它基站和/或核心网进行通信的网络接口电路209(例如,光或有线互连、以太网和/或其它数据传输介质/协议)。电子设备200可以可选地包括输入/输出(Input/Output,I/O)接口206,以与操作者等通信。
电子设备200还可以包括系统电路204。系统电路204可以包括(一个或多个)处理器221和/或存储器222。存储器222可以包括操作系统224、指令226和参数228。指令226可以被配置用于一个或多个处理器124以执行网络节点的功能。参数228可以包括支持指令226的执行的参数。例如,参数可以包括网络协议设置、带宽参数、射频映射分配和/或其它参数。
图3示出了实施终端设备300的电子设备(例如,用户设备(UE))的示例。UE 300可以是移动设备,例如,智能电话或设置在交通工具中的移动通信模块。UE 300可以包括通信接口302、系统电路304、输入/输出接口(I/O)306、显示电路308和存储装置309。显示电路可以包括用户界面310。系统电路304可以包括硬件、软件、固件或其它逻辑/电路的任意组合。系统电路304例如可以用一个或多个片上系统(Systems on a Chip,SoC)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、分立模拟和数字电路以及其它电路来实施。系统电路304可以是UE 300中任何期望功能的实施方式的一部分。就这一点而言,系统电路304可以包括逻辑,该逻辑便于例如解码和播放音乐和视频(例如,MP3、MP4、MPEG、AVI、FLAC、AC3或WAV解码和回放);运行应用程序;接受用户输入;保存和检索应用程序数据;建立、维持和终止蜂窝电话呼叫或数据连接(作为一个示例,用于互联网连接);建立、维护和终止无线网络连接、蓝牙连接或其它连接;以及在用户界面310上显示相关信息。用户界面310和输入/输出(I/O)接口306可以包括图形用户界面、触敏显示器、触觉反馈或其它触觉输出、语音或面部识别输入、按钮、开关、扬声器和其它用户界面元件。I/O接口306的附加示例可以包括麦克风、视频和静止图像相机、温度传感器、振动传感器、旋转和方位传感器、耳机和麦克风输入/输出插孔、通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)连接器、存储卡插槽、辐射传感器(例如,IR传感器)以及其它类型的输入。
参考图3,通信接口302可以包括射频(Radio Frequency,RF)发送(Transmit,Tx)和接收(Receive,Rx)电路316,其通过一个或多个天线314处理信号的传输和接收。通信接口302可以包括一个或多个收发器。收发器可以是无线收发器,上述无线收发器包括调制/解调电路、数模转换器(Digital to Analog Converter,DAC)、整形表、模数转换器(Analogto Digital Converter,ADC)、滤波器、波形整形器、滤波器、前置放大器、功率放大器和/或用于通过一个或多个天线或者(对于一些设备)通过物理(例如,有线)介质进行发送和接收的其它逻辑。所发送和接收的信号可以遵循多种格式、协议、调制(例如,QPSK、16-QAM、64-QAM或256-QAM)、频道、比特率和编码中的任何一种。作为一个具体示例,通信接口302可以包括支持在2G、3G、BT、WiFi、通用移动电信系统(Universal Mobile TelecommunicationsSystem,UMTS)、高速分组接入(High Speed Packet Access,HSPA)+、4G/长期演进(LongTerm Evolution,LTE)、5G标准和/或6G标准下的传输和接收的收发器。然而,下面描述的技术能适用于其它无线通信技术,无论是源于第三代合作伙伴计划(3rd GenerationPartnership Project,3GPP)、GSM协会、3GPP2、IEEE还是其它合作伙伴或标准机构。
参考图3,系统电路304可以包括一个或多个处理器321和存储器322。存储器322存储例如操作系统324、指令326和参数328。处理器321被配置为执行指令326以实现UE 300的期望功能。参数328可以为指令326提供和指定配置和操作选项。存储器322还可以存储UE300将通过通信接口302发送或已经接收的任何BT、WiFi、3G、4G、5G、6G或其它数据。在各种实施方式中,UE 300的系统电力可以由诸如电池或变压器等电力存储设备来提供。
本公开描述了用于上行链路控制信息(UCI)与物理上行链路共享信道(PUSCH)进行复用的各种实施例,其可以部分地或全部地在上述图2至图3中描述的网络基站和/或用户设备上实现。本公开中的各种实施例可以实现UCI与PUSCH的高效复用操作,这可以提高资源利用效率,和/或提高无线数据业务的时延性能。
参考图4A,本公开描述了用于无线通信的方法400的各种实施例。该方法可以包括以下步骤的一部分或全部:步骤410,响应于具有上行链路控制信息(UCI)集合的物理上行链路控制信道(PUCCH)与具有配置授权UCI(CG-UCI)的PUSCH重叠,由用户设备(UE)通过以下方式对PUCCH中的UCI集合与PUSCH中的CG-UCI进行复用:响应于UCI集合中的UCI具有与CG-UCI相同的物理优先级:将该UCI与该CG-UCI组合以获得新UCI,将该新UCI分配为具有与该UCI的类型相同的类型,并且根据预定义的复用规则在PUSCH上对新UCI进行复用。
在一些实施方式中,UCI集合中的每个UCI包括以下类型中的一种类型:混合自动重传请求确认(HARQ-ACK)、信道状态信息报告(CSI)部分1或CSI部分2。
在一些实施方式中,CG-UCI包括以下中的至少一者:HARQ ID、冗余版本(redundancy version,RV)ID或信道占用时间(channel occupancy time,COT)。
在一些实施方式中,响应于UCI集合中的UCI具有与CG-UCI不同的物理优先级:将CG-UCI分配为具有与UCI的类型相同的类型,将CG-UCI分配为具有与PUSCH的物理优先级相同的物理优先级;和/或根据预定义的复用规则在PUSCH上对UCI和CG-UCI进行复用。
在一些实施方式中,根据局部级联方法或分布式级联方法中的一种方法,将UCI和CG-UCI组合以获得新UCI。
在一些实施方式中,根据局部级联:新UCI包括第一部分和第二部分;第一部分连续无间断地包括UCI;和/或第二部分连续无间断地包括CG-UCI。
在一些实施方式中,根据分布式级联:新UCI包括第一部分和第二部分;第一部分包括M个分段,其中每个分段交替地包括N个比特的UCI和N个比特的CG-UCI,直到UCI和CG-UCI之间更短的一个被完全分布为止,M和N中的每一个是正整数;和/或第二部分包括UCI和CG-UCI之间更长的一个的剩余部分。
在一些实施方式中,预定义的复用规则包括:在PUSCH上复用的UCI的阈值数目;响应于UCI的数目大于该阈值数目,基于从高优先级到低优先级的UCI类型的优先级顺序从UCI中选择该阈值数目的UCI;和/或复用的UCI的编码链顺序遵循从高优先级到低优先级的UCI类型的优先级顺序。
在一些实施方式中,阈值数目是3;并且UCI类型的优先级顺序包括高优先级(HP)HARQ-ACK、HP CSI部分1、HP CSI部分2、低优先级(LP)HARQ-ACK、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是HP HARQ-ACK且具有CG-UCI的PUSCH是HPPUSCH:第一UCI和CG-UCI被级联以获得新UCI;新UCI被分配为HP HARQ-ACK;和/或新UCI根据预定义的复用规则在PUSCH上被复用。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是LP HARQ-ACK且具有CG-UCI的PUSCH是LPPUSCH:第一UCI和CG-UCI被级联以获得新UCI;新UCI被分配为LP HARQ-ACK;并且新UCI根据预定义的复用规则在PUSCH上被复用。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是HARQ-ACK且具有CG-UCI的PUSCH是具有相同优先级的PUSCH、第二UCI是具有任意优先级的CSI:第一UCI和CG-UCI被级联以获得新UCI;新UCI被分配为具有与第一UCI相同的优先级的HARQ-ACK;和/或新UCI、第二UCI根据预定义的复用规则在PUSCH上被复用。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是LP HARQ-ACK且具有CG-UCI的PUSCH是HPPUSCH:CG-UCI被分配为HP HARQ-ACK;和/或第一UCI和CG-UCI根据预定义的复用规则在PUSCH上被复用。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK、且具有CG-UCI的PUSCH是HP PUSCH:第一UCI和CG-UCI被级联以获得新UCI;新UCI被分配为HPHARQ-ACK;和/或新UCI和第二UCI根据预定义的复用规则在PUSCH上被复用。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是HP HARQ-ACK且具有CG-UCI的PUSCH是LPPUSCH:CG-UCI被分配为LP HARQ-ACK;和/或第一UCI和CG-UCI根据预定义的复用规则在PUSCH上被复用。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK且具有CG-UCI的PUSCH是LP PUSCH:第二UCI和CG-UCI被级联以获得新UCI;新UCI被分配为LPHARQ-ACK;和/或新UCI和第一UCI根据预定义的复用规则在PUSCH上被复用。
本公开在以下段落中描述了各种非限制示例性实施例,这些实施例可以用作具有一个或多个UCI的PUCCH与承载CG-UCI的PUSCH进行复用的示例性实施方式。各种实施例描述了具有UCI的PUCCH与承载CG-UCI的PUSCH进行复用的解决方案,例如,可以定义或解决LPHARQ-ACK和/或HP HARQ-ACK在具有CG-UCI的HP/LP PUSCH上进行复用。
在一些实施方式中,作为配置授权UCI的CG-UCI通常包括HARQ标识符(ID)、冗余版本(RV)ID、信道占用时间(COT)或用于要发送的PUSCH的其它控制信息。CG-UCI的物理优先级可以共享承载CG-UCI的PUSCH的物理优先级,即,CG-UCI的物理优先级和承载CG-UCI的PUSCH的物理优先级可以相同。
在一些实施方式中,当没有除了CG-UCI之外的其它UCI被复用到PUSCH中时,CG-UCI可以在PUSCH中被复用,其中CG-UCI中的信息对应于该PUSCH。该复用规则可以遵循PUSCH上的HARQ-ACK的预定义的复用规则。预定义的复用规则可以是传统的复用规则或现有的复用规则。
在一些实施方式中,针对LP HARQ-ACK和/或HP HARQ-ACK在具有CG-UCI的HP/LPPUSCH上进行复用的待标识且待解决的情况,各CSI部分的UCI是否参与与PUSCH的复用可能不会影响本公开中的各种实施例中所描述的解决方案。
在一些实施方式中,可以定义两种类别,并且针对类别的标准可以基于是否存在不同优先级的HARQ-ACK将与具有CG-UCI的PUSCH复用:第一类别是HARQ-ACK具有与具有CG-UCI的PUSCH相同的优先级;并且第二类别是HARQ-ACK具有与具有CG-UCI的PUSCH不同的优先级。
取决于UCI的物理优先级/类型以及具有CG-UCI的PUSCH的物理优先级,上述类别还可以被划分为以下情况,并且在以下段落中详细描述了每种情况。第一类别还可以被划分为两种情况:情况1,HP HARQ-ACK在具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用;以及情况2,LPHARQ-ACK在具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用。第二类别还可以被划分为四种情况:情况3,LP HARQ-ACK仅在具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用;情况4,HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK在具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用;情况5,HP HARQ-ACK仅在具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用;情况6,HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK在具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用。
在一些实施方式中,关于复用的规则,可以在具有相同优先级的HARQ-ACK UCI之前或之后级联CG-UCI,并且然后作为结果的级联UCI或UCI的组合应当被视为普通的HARQ-ACK信息来在PUSCH上进行复用,作为预定义的复用规则。
参考图5A和图5B,在一些实施方式中,CG-UCI和HARQ-ACK UCI之间的级联可以是从CG-UCI和HARQ-ACK端到端级联控制信息的两个部分,这可以被称为局部映射。如图5A所示,控制信息的来自HARQ-ACK的部分可以被布置在CG-UCI之前(或在时间上比CG-UCI更早)。可替代地,如图5B所示,控制信息的来自HARQ-ACK的部分可以被布置在CG-UCI之后(或在时间上比CG-UCI更晚)。
参考图5C、图5D和图5E,CG-UCI和HARQ-ACK UCI之间的级联可以通过控制信息的两个部分之间的分布式映射(如梳状)来级联。如图5C所示,作为结果的级联UCI可以包括M个分段。每个分段550包括N个比特的UCI 551(在本示例中为HARQ-ACK)和N个比特的CG-UCI比特552。M是正整数,例如但不限于,5、10、20、50或120。N为正整数,例如但不限于,1、2、3、4、5、8或10。在一些实施方式中,参考图5D,在分布式映射中,每个分段可以包括N个比特的CG-UCI及随后的N个比特的HARQ-ACK。在一些实施方式中,图5E示出了当HARQ-ACK比特的长度/大小大于CG-UCI比特时的示例性示例。作为结果的级联UCI可以包括两个部分:第一部分582包括M个分段(作为梳状),并且每个分段包括N个比特的HARQ-ACK及随后的N个比特的CG-UCI比特552;以及第二部分584包括HARQ-ACK比特的剩余部分,这是因为HARQ-ACK比CG-UCI更长/更大。类似地,在一些实施方式中,当CG-UCI比HARQ-ACK更长时,第二部分可以包括CG-UCI的剩余部分。
关于情况1,HP HARQ-ACK可以在具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用。CG-UCI与PUSCH共享同一高优先级,并且CG-UCI(以局部级联方式或以分布式级联方式)在HP HARQ-ACK之前或之后级联。参考图6A,级联(610)之后的具有HP HARQ-ACK和CG UCI的作为结果的HP PUCCH可以被视为HP HARQ-ACK。可以执行预定义的复用规则,例如,HP HARQ-ACK在不具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用的预定义的(或传统的)复用规则,其中,可以基于UCI优先级的降序逐个提供编码链以包含UCI,和/或UCI优先级的降序可以包括:HP HARQ-ACK、HPCSI部分1、HP CSI部分2、LP HARQ-ACK、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
关于情况2,LP HARQ-ACK可以在具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用。CG-UCI可以与PUSCH共享同一低优先级,并且CG-UCI(以局部级联方式或以分布式级联方式)在LPHARQ-ACK之前或之后进行级联。参考图6B,LP HARQ-ACK和CG UCI的级联(620)之后的结果可被视为LP HARQ-ACK。可以执行预定义的复用规则,例如,LP HARQ-ACK在不具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用的预定义的(或传统的)复用规则,其中,可以基于UCI优先级的降序逐个提供编码链以包含UCI,和/或UCI优先级的降序可以包括:HP HARQ-ACK、HP CSI部分1、HPCSI部分2、LP HARQ-ACK、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
关于情况3,LP HARQ-ACK可以在具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用。CG-UCI可以与PUSCH共享同一高优先级,并且CG-UCI不能与LP HARQ-ACK级联。参考图6C,CG-UCI被视为HP HARQ-ACK(630),整个复用解决方案将遵循预定义的复用规则,例如,HP HARQ-ACK和LPHARQ-ACK在不具有CG-UCI的HP PUSCH上的预定义的(或传统的)复用规则,其中,可以基于UCI优先级的降序逐个提供编码链以包含UCI,和/或UCI优先级的降序可以包括:HP HARQ-ACK、HP CSI部分1、HP CSI部分2、LP HARQ-ACK、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
关于情况4,HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK可以在具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用。CG-UCI可以与PUSCH共享同一高优先级,并且CG-UCI(以局部级联方式或以分布式级联方式)在HP HARQ-ACK之前或之后级联。参考图6D,级联(640)之后的具有HP HARQ-ACK和CGUCI的作为结果的HP PUCCH可被视为HP HARQ-ACK。可以执行预定义的复用规则,例如,HPHARQ-ACK和LP HARQ-ACK在不具有CG-UCI的HP PUSCH上进行复用的预定义的(或传统的)复用规则,其中,可以基于UCI优先级的降序逐个提供编码链以包含UCI,和/或UCI优先级的降序可以包括:HP HARQ-ACK、HP CSI部分1、HP CSI部分2、LP HARQ-ACK、LP CSI部分1和LPCSI部分2。
关于情况5,HP HARQ-ACK可以在具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用。CG-UCI可以与PUSCH共享同一低优先级,并且CG-UCI不能与HP HARQ-ACK级联。参考图6E,CG-UCI被视为LP HARQ-ACK(650),整个复用解决方案可以遵循预定义的复用规则,例如,HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK在不具有CG-UCI的LP PUSCH上的预定义的(或传统的)复用规则,其中,可以基于UCI优先级的降序逐个提供编码链以包含UCI,和/或UCI优先级的降序可以包括:HPHARQ-ACK、HP CSI部分1、HP CSI部分2、LP HARQ-ACK、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
关于情况6,HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK可以在具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用。CG-UCI可以与PUSCH共享同一低优先级,并且CG-UCI(以局部级联方式或以分布式级联方式)在LP HARQ-ACK之前或之后级联。参考图6F,LP HARQ-ACK和CG UCI的级联(660)之后的结果可被视为LP HARQ-ACK。可以执行预定义的复用规则,例如,HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK在不具有CG-UCI的LP PUSCH上进行复用的预定义的(或传统的)复用规则,其中,可以基于UCI优先级的降序逐个提供编码链以包含UCI,和/或UCI优先级的降序可以包括:HPHARQ-ACK、HP CSI部分1、HP CSI部分2、LP HARQ-ACK、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
针对上述四种情况,它们都可以使用HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK在不具有CG-UCI的HP PUSCH或LP PUSCH上进行复用的传统规则。作为典型传统规则的非限制性示例,针对将HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK复用到PUSCH中,当将在不具有CSI的HP/LP PUSCH上发送HPHARQ-ACK和LP HARQ-ACK时,可以由UE根据传统编码规则分别对HP HARQ-ACK和LP HARQ-ACK进行编码。UE可以重新使用传统HARQ-ACK速率匹配或打孔(puncturing)以及用于HPHARQ-ACK的RE映射。针对LP HARQ-ACK,UE可以针对CSI部分1速率匹配和RE映射重新使用传统规则。
参考图4A,本公开描述了用于无线通信的方法450的各种实施例。该方法可以包括以下步骤的一部分或全部:步骤460,响应于具有上行链路控制信息(UCI)集合的物理上行链路控制信道(PUCCH)与具有配置授权UCI(CG-UCI)的PUSCH重叠,由用户设备(UE)通过以下方式对PUCCH中的UCI集合与PUSCH中的CG-UCI进行复用:将CG-UCI分配为具有与PUSCH的物理优先级相同的物理优先级;根据预定义的复用规则在PUSCH上对UCI集合和CG-UCI进行复用。
在一些实施方式中,预定义的复用规则包括:在PUSCH上复用的UCI的阈值数目;响应于UCI的数目大于该阈值数目,基于从高优先级到低优先级的UCI类型的优先级顺序从UCI中选择该阈值数目的UCI;和/或复用的UCI的编码链顺序遵循从高优先级到低优先级的UCI类型的优先级顺序。
在一些实施方式中,该阈值数目是3;和/或UCI类型的优先级顺序包括高优先级(HP)HARQ-ACK、HP CG-UCI、HP CSI部分1、HP CSI部分2、低优先级(LP)HARQ-ACK、LP CG-UCI、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
在一些实施方式中,响应于第一UCI为HP HARQ-ACK、第二UCI为LP HARQ-ACK、且具有CG-UCI的PUSCH为HP PUSCH:CG-UCI被分配为HP CG-UCI;和/或根据预定义的复用规则,编码链顺序为HP HARQ-ACK、HP CG-UCI和LP HARQ-ACK。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是HP HARQ-ACK,第二UCI是LP HARQ-ACK,第三UCI是HP CSI部分1,并且具有CG-UCI的PUSCH是HP PUSCH:CG-UCI被分配为HP CG-UCI;和/或根据预定义的复用规则,LP HARQ-ACK被丢弃,并且编码链顺序为HP HARQ-ACK、HP CG-UCI和HP CSI部分1。
在一些实施方式中,响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK、第三UCI是LP CSI部分1,并且具有CG-UCI的PUSCH是LP PUSCH:CG-UCI被分配为LP CG-UCI;和/或根据预定义的复用规则,LP CSI部分1被丢弃,并且编码链顺序是HP HARQ-ACK、LP HARQ-ACK和LP CG-UCI。
本公开在以下段落中描述了各种非限制示例性实施例,这些实施例可以用作具有一个或多个UCI的PUCCH与承载CG-UCI的PUSCH进行复用的示例性实施方式。各种实施例描述了具有UCI的PUCCH与承载CG-UCI的PUSCH进行复用的解决方案,其中,
当UCI与PUSCH进行复用时,CG-UCI和HARQ-ACK可以被视为单独的UCI,并且可以由不同的编码链分别编码。CG-UCI遵循对应的PUSCH的物理优先级,并且所有编码链的优先级顺序遵循HP HARQ-ACK、HP CG-UCI、HP CSI-部分1、HP CSI-部分2、LP HARQ-ACK、LP CG-UCI、LP CSI部分1和LP CSI部分2的降序。速率匹配和RE映射可以遵循同一顺序或原则。
针对如图7A所示的非限制性示例性示例,当存在HP HARQ、LP HARQ和HP PUSCH与具有CG-UCI的HP PUSCH进行复用时,编码链顺序可以是HP HARQ、CG-UCI(由于为HP PUSCH而有效地作为HP CG-UCI)和LP HARQ。可以由此处理针对UCI的每个部分的速率匹配和RE映射。
针对如图7B所示的另一非限制性示例性示例,当存在HP HARQ、LP HARQ、HP CSI-部分1和HP PUSCH与具有CG-UCI的HP PUSCH进行复用时,编码链顺序可以是HP HARQ、CG-UCI(由于为HP PUSCH而有效地作为HP CG-UCI)和HP CSI-部分1。由于编码链的总数限制为三个,LP HARQ可以被丢弃。针对UCI的每个部分的速率匹配和RE映射可以被相应地处理。
针对如图7C所示的另一非限制性示例性示例中,当存在HP HARQ、LP HARQ、LPCSI-部分1和LP PUSCH与具有CG-UCI的LP PUSCH进行复用时,编码链顺序是HP HARQ、LPHARQ和CG-UCI(由于为LP PUSCH而有效地作为LP CG-UCI)。由于编码链的容量限制,LPCSI-部分1可以被丢弃。可以由此处理针对UCI的每个部分的速率匹配和RE映射。
本公开描述了在没有足够的资源用于一个或多个UCI以与PUSCH进行复用的情况下的解决方案的各种实施例。
当UCI在PUSCH中被复用时,一些RE可以半静态地或动态地被分配给要与PUSCH进行复用的至多三个部分的UCI,对用于UCI的RE的数目的计算可以基于βoffset和α,βoffset和α是由gNB半静态配置或动态指示的。
虽然编码链足以支持要由PUSCH承载的至多3种UCI,但gNB可能不会分配足够的资源元素(RE)来容纳各UCI中的一些UCI,特别是针对整个编码链中的低优先级UCI,例如,LPHARQ-ACK。例如,可能存在三个UCI,该三个UCI包括要与PUSCH进行复用的HP HARQ-ACK、HPCSI部分1和LP HARQ-ACK,但是没有足够的RE来承载该LP HARQ-ACK。
在一些实施方式中,一种简单的方式可以是丢弃整个LP HARQ-ACK,尽管这会导致对LP HARQ-ACK的不必要损失。当LP HARQ-ACK被整个丢弃时,UE可以确定用于LP HARQ-ACK的剩余RE是否可以被重新分配给HP UCI或HP PUSCH。为了提高频谱效率,UE可以将用于丢弃的LP HARQ-ACK的剩余RE重新分配给HP UCI或HP PUSCH,这可能需要UE再次返回RE占用计算,并且这不是UE所优选的。
UE可以实现两种可能的替代方案中的一种,以重新使用用于丢弃的UCI的剩余RE,例如,LP HARQ-ACK。
作为第一替代方案,用于HP UCI的可用RE可以通过速率匹配或降低编码率而被扩展以重新使用剩余RE,并且因此不需要返回到RE计算过程。针对如图8A所示的非限制性示例,存在三个UCI,其包括要与PUSCH进行复用的HP HARQ-ACK 812、HP CSI部分1 814和LPHARQ-ACK 816,但是没有足够的RE来承载LP HARQ-ACK。LP HARQ-ACK被丢弃,并且用于HPCSI部分1的可用RE通过速率匹配或降低编码率而被扩展以重新使用剩余RE。针对如图8B所示的另一非限制性示例,当LP HARQ-ACK被丢弃时,用于HP HARQ-ACK的可用RE通过速率匹配或降低编码率而被扩展以重新使用剩余RE。
返回参考图8A,在一些实施方式中,当UE针对HP CSI部分1的编码调制符号进行RE映射时,UE可以在计算用于LP HARQ-ACK的RE数目之后,确定LP HARQ-ACK的计算的编码率是否超过配置的或指示的最大编码率。当确定给出肯定答案(即,“是”)时,UE针对HP CSI的编码调制符号从PUSCH的符号0(在为HP HARQ-ACK分配的符号之后的PUSCH的第一符号)、先频域且后时域逐符号地到LP HARQ-ACK的最后RE(除了为HP HARQ-ACK分配的RE),执行RE映射。当确定给出否定答案(即,“否”)时,UE针对HP CSI部分1的编码调制符号从PUSCH的符号0(在为HP HARQ-ACK分配的符号之后的PUSCH的第一符号)、先频域且后时域逐符号地到用于HP CSI的最后RE(除了用于HP HARQ-ACK的RE),执行RE映射。
作为第二替代方案,参考图8C,剩余RE可以被回收利用或被吸收以用于PUSCH的数据有效负载。由于用于PUSCH的RE是在所有UCI RE确定之后被确定的,因此回收利用或吸收在先前过程中针对UCI未使用的RE,可能相对容易。在一些实施方式中,当UE针对UL-SCH(其为承载数据的有效负载的上行链路调度信道)的编码调制符号执行RE映射时,UE可以在计算用于LP HARQ-ACK的RE数目之后确定LP HARQ-ACK的计算的编码率是否超过配置的或指示的最大编码率。当确定给出肯定答案(即,“是”)时,UE可以使用用于LP HARQ-ACK的RE来对UL-SCH的编码调制符号进行RE映射。当确定给出否定答案(即,“否”)时,针对UL-SCH的编码调制符号的RE映射可以跳过用于LP HARQ-ACK的RE。
由图8A、图8B和图8C所示的以上示例不限于具有要由PUSCH承载的三个UCI的情况。当少于三个UCI(例如,仅2个UCI)要由PUSCH承载时,可能会由于资源不足(其原因与前述相同)而丢弃两个UCI中的优先级较低的UCI。由图8A、图8B和图8C所示的以上示例在信道类型方面不限于HP HARQ-ACK、HP CSI部分1和LP HARQ-ACK,并且一些实施方式可以包括任何类型的UCI,包括HP HARQ-ACK、HP CG-UCI、HP CSI-部分1、HP CSI-部分2、LP HARQ-ACK、LP CG-UCI、LP CSI部分1、LP CSI部分2和任何其它可能类型的UCI。
本公开描述了用于无线通信的方法、装置和计算机可读介质。本公开解决了配置与物理上行链路共享信道(PUSCH)进行复用的上行链路控制信息(UCI)的议题。本公开中描述的方法、设备和计算机可读介质可以通过配置与PUSCH进行复用的UCI来促进无线通信的性能,从而提高效率和整体性能。本公开中描述的方法、设备和计算机可读介质可以提高无线通信系统的整体效率。
在整个说明书中对特征、优点或类似语言的引用并不意味着可利用本解决方案实现的所有特征和优点应该被包括或被包括在其任何单个实施方式中。而是,引用这些特征和优点的语言被理解为表示结合实施例所描述的特定特征、优点或特性被包括在本解决方案的至少一个实施例中。因此,在整个说明书中,对这些特征和优点的论述以及类似语言可以但不一定是指同一实施例。
更进一步地,在一个或多个实施例中,可以以任何合适的方式组合本解决方案的所述特征、优点和特性。相关领域的普通技术人员将认识到,根据本文的描述,本解决方案可以在没有特定实施例的一个或多个特定特征或优点的情况下实施。在其它情况下,在某些实施例中可以认识到可能不存在于本解决方案的所有实施例中的附加特征和优点。

Claims (20)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
响应于具有上行链路控制信息(UCI)集合的物理上行链路控制信道(PUCCH)与具有配置授权UCI(CG-UCI)的PUSCH重叠,由用户设备(UE)通过以下方式对所述PUCCH中的所述UCI集合与所述PUSCH中的所述CG-UCI进行复用:
响应于所述UCI集合中的UCI具有与所述CG-UCI相同的物理优先级:
将所述UCI与所述CG-UCI组合以获得新UCI,
将所述新UCI分配为具有与所述UCI的类型相同的类型,以及
根据预定义的复用规则在所述PUSCH上对所述新UCI进行复用。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
响应于所述UCI集合中的所述UCI具有与所述CG-UCI不同的物理优先级:
将所述CG-UCI分配为具有与所述UCI的类型相同的类型,
将所述CG-UCI分配为具有与所述PUSCH的物理优先级相同的物理优先级;以及
根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上对所述UCI和所述CG-UCI进行复用。
3.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UCI和所述CG-UCI根据局部级联方法或分布式级联方法中的一种方法来被组合以获得所述新UCI。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,根据所述局部级联:
所述新UCI包括第一部分和第二部分;
所述第一部分连续无间断地包括所述UCI;并且
所述第二部分连续无间断地包括所述CG-UCI。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,根据所述分布式级联:
所述新UCI包括第一部分和第二部分;
所述第一部分包括M个分段,其中每个分段交替地包括N个比特的所述UCI和N个比特的所述CG-UCI,直到所述UCI和所述CG-UCI之间更短的一个被完全分布为止,M和N中的每一个都是正整数;并且
所述第二部分包括所述UCI和所述CG-UCI之间更长的一个的剩余部分。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是HP HARQ-ACK并且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是HP PUSCH:
所述第一UCI和所述CG-UCI被级联以获得所述新UCI;
所述新UCI被分配为HP HARQ-ACK;以及
所述新UCI根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上被复用。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是LP HARQ-ACK并且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是LP PUSCH:
所述第一UCI和所述CG-UCI被级联以获得所述新UCI;
所述新UCI被分配为LP HARQ-ACK;以及
所述新UCI根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上被复用。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是HARQ-ACK且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是具有相同优先级的PUSCH、第二UCI是具有任意优先级的CSI:
所述第一UCI和所述CG-UCI被级联以获得所述新UCI;
所述新UCI被分配为具有与所述第一UCI相同的优先级的HARQ-ACK;以及
所述新UCI、所述第二UCI根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上被复用。
9.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是LP HARQ-ACK且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是HP PUSCH:
所述CG-UCI被分配为HP HARQ-ACK;以及
所述第一UCI和所述CG-UCI根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上被复用。
10.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK、且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是HP PUSCH:
所述第一UCI和所述CG-UCI被级联以获得所述新UCI;
所述新UCI被分配为HP HARQ-ACK;以及
所述新UCI和所述第二UCI根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上被复用。
11.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是HP HARQ-ACK且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是LP PUSCH:
所述CG-UCI被分配为LP HARQ-ACK;以及
所述第一UCI和所述CG-UCI根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上被复用。
12.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK、且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是LP PUSCH:
所述第二UCI和所述CG-UCI被级联以获得所述新UCI;
所述新UCI被分配为LP HARQ-ACK;以及
所述新UCI和所述第一UCI根据所述预定义的复用规则在所述PUSCH上被复用。
13.一种用于无线通信的方法,包括:
响应于具有上行链路控制信息(UCI)集合的物理上行链路控制信道(PUCCH)与具有配置授权UCI(CG-UCI)的PUSCH重叠,由用户设备(UE)通过以下方式对所述PUCCH中的所述UCI集合与所述PUSCH中的所述CG-UCI进行复用:
将所述CG-UCI分配为具有与所述PUSCH的物理优先级相同的物理优先级;
根据预定义的复用规则在所述PUSCH上对所述UCI集合和所述CG-UCI进行复用。
14.根据权利要求13所述的方法,其中:
所述预定义的复用规则包括:
在所述PUSCH上复用的UCI的阈值数目;
响应于UCI的数目大于所述阈值数目,所述阈值数目的UCI是基于从高优先级到低优先级的UCI类型的优先级顺序而从UCI中选择的;以及
复用的UCI的编码链顺序遵循从高优先级到低优先级的UCI类型的所述优先级顺序。
15.根据权利要求14所述的方法,其中:
所述阈值数目为3;并且
UCI类型的所述优先级顺序包括高优先级(HP)HARQ-ACK、HP CG-UCI、HP CSI部分1、HPCSI部分2、低优先级(LP)HARQ-ACK、LP CG-UCI、LP CSI部分1和LP CSI部分2。
16.根据权利要求13至15中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK、且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是HP PUSCH:
所述CG-UCI被分配为HP CG-UCI;以及
根据所述预定义的复用规则,编码链顺序为所述HP HARQ-ACK、所述HP CG-UCI和所述LP HARQ-ACK。
17.根据权利要求13至15中任一项所述的方法,其中,
响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK、第三UCI是HP CSI部分1、且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是HP PUSCH:
所述CG-UCI被分配为HP CG-UCI;以及
根据所述预定义的复用规则,所述LP HARQ-ACK被丢弃,并且编码链顺序是所述HPHARQ-ACK、所述HP CG-UCI和所述HP CSI部分1。
18.根据权利要求13至15中任一项所述的方法,其中:
响应于第一UCI是HP HARQ-ACK、第二UCI是LP HARQ-ACK、第三UCI是LP CSI部分1、且具有所述CG-UCI的所述PUSCH是LP PUSCH:
所述CG-UCI被分配为LP CG-UCI;以及
根据所述预定义的复用规则,所述LP CSI部分1被丢弃,并且编码链顺序为所述HPHARQ-ACK、所述LP HARQ-ACK和所述LP CG-UCI。
19.一种无线通信装置,包括处理器和存储器,其中,所述处理器被配置为从所述存储器读取代码并实现根据权利要求1中任一项所述的方法。
20.一种计算机程序产品,包括计算机可读程序介质,代码被存储在所述计算机可读程序介质上,所述计算机可读程序介质的代码在被处理器执行时,促使所述处理器实现根据权利要求1中任一项所述的方法。
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