ES2929934T3 - Método y dispositivo para enviar información de retroalimentación - Google Patents

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Abstract

Se describen un método y un dispositivo para enviar información de retroalimentación. El método comprende: un segundo dispositivo que genera un primer conjunto de información de retroalimentación, en el que el primer conjunto de información de retroalimentación comprende una primera información de retroalimentación y una segunda información de retroalimentación; la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación, desde una primera unidad de tiempo a una segunda unidad de tiempo, de un primer CBG; la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar el estado de decodificación, después de la segunda unidad de tiempo, de un segundo CBG; la segunda unidad de tiempo es una unidad de tiempo cuando el segundo dispositivo recibe, después de la primera unidad de tiempo, la segunda CBG; el segundo dispositivo no recibe, en la segunda unidad de tiempo, el primer CGB; y el segundo dispositivo enviando, en una tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación establecida a un primer dispositivo. De acuerdo con el método, un dispositivo que transmite un TB es capaz de reconocer falsas alarmas y no falsas alarmas, y es capaz de mejorar la eficiencia de retransmisión. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método y dispositivo para enviar información de retroalimentación
Campo técnico
Esta solicitud se relaciona con el campo de las comunicaciones inalámbricas y, en particular, con un método de envío y recepción de información de retroalimentación, dispositivos y medios legibles por ordenador.
Antecedentes
En un sistema de comunicaciones inalámbricas, para reducir la complejidad de codificación y decodificación, un bloque de transporte (transport block, TB) se divide en una pluralidad de bloques de código (code block, CB), y cada CB tiene una función de verificación independiente. Además, cada TB también tiene una función de verificación independiente. Después de que cada CB en un TB se verifique con éxito, un dispositivo receptor necesita verificar adicionalmente el Tb, para identificar una falsa alarma (es decir, un caso en donde algunos CB se decodifican incorrectamente pero pasan la verificación) de manera oportuna y reducir una latencia de retransmisión.
Un sistema de comunicaciones de 5ta generación (5th-Generation, 5G) plantea el requisito de soportar un servicio ultraconfiable y de baja latencia (ultra-reliable and low-latency communication, URLLC). En un escenario de URLLC, generalmente se requiere que la latencia de transmisión a través de una interfaz aérea inalámbrica sea de 1 ms y que la confiabilidad de la transmisión alcance el 99,999 %. Además, se plantea un requisito estricto para una latencia de transmisión de datos.
Para cumplir con un requisito de transmisión de datos en el escenario URLLC, un dispositivo de envío envía preferentemente datos con una prioridad relativamente alta, por ejemplo, pincha los TB que han comenzado a transmitirse (es decir, sobrescribe los datos que se han generado) o envía tanto los datos con una prioridad relativamente alta y los TB que se han generado. En consecuencia, es muy probable que algunos o todos los CB en estos TB se decodifiquen sin éxito, y un extremo transmisor necesita retransmitir los CB que se decodificaron sin éxito.
Por lo tanto, cómo determinar un CB decodificado sin éxito en un TB para mejorar la eficiencia de la retransmisión es un problema urgente por resolver en la actualidad.
El documento EP 3641 183 A1 divulga la recepción de información de RRC que indica el número máximo de CBG X para un bloque de transporte en cada celda de servicio; y la generación de bits X HARQ-ACK correspondientes al bloque de transporte, en donde el bloque de transporte incluye bloques de código NCB (CB). En caso de que el número de CB NCB sea menor que el número máximo de CBG X, el número de CBG para el bloque de transporte es NCB, y la unidad de generación genera bits NCB HARQ-ACK para los NCB CBG y X - NCB NACK como los bits X HARQ-ACK.
El documento EP 3621 228 A1 divulga que un método de transmisión comprende: recibir por el dispositivo terminal un canal de control de enlace descendente; y adquirir por el dispositivo terminal un primer campo de indicación del canal de control de enlace descendente, el primer campo de indicación se usa para indicar si cada grupo de bloques de código (CBG) en los CBG correspondientes en una transmisión inicial de TB necesita ser retransmitido. El documento EP 3499771 A1 divulga un método para recibir información sobre un número N de un grupo de bloques de código definido para un bloque de transporte desde una estación base, recibir un primer bloque de transporte que incluye una pluralidad de bloques de código y transmitir carga útil HARQ-ACK que incluye información HARQ-ACK en el primer bloque de transporte a la estación base. La carga útil HARQ-ACK incluye una pluralidad de bits HARQ-ACK correspondientes a M grupos de bloques de código para el primer bloque de transporte.
El documento 2020/112398 A1 divulga la recepción de un bloque de transporte (TB) que incluye uno o más CBG, la transmisión de información de control de retransmisión que indica un ACK o un NACK en respuesta a cada CBG, y cuando al menos un CBG en el TB está sujeto a retransmisión, determina la cantidad de bits de la información de control de retransmisión con base en el número total de CBG en el TB o el número de CBG que se retransmiten. El documento US 2012/002657 A1 divulga un sistema de comunicación por radio que incluye: un aparato de estación base; y un aparato de estación móvil, el aparato de estación móvil incluye: un receptor que recibe la señal de datos transmitida desde el aparato de estación base; un controlador que cambia una unidad de agrupación a la señal de datos y agrupa la señal de datos, de acuerdo con un parámetro o una combinación de una pluralidad de parámetros de un tipo de canal, un tipo de esquema de modulación y tasa de codificación, una cantidad de recurso asignado, o un número de antenas transmisoras del aparato de la estación móvil, cuando se transmite una señal ACK o una señal NACK a la señal de datos; y un transmisor que transmite la señal ACK o la señal NACK en cada grupo, y el aparato de estación base incluye: un transmisor que transmite la señal de datos; y un receptor que recibe la señal AcK o la señal NACK.
Resumen
En vista de esto, esta solicitud proporciona un método y dispositivo de envío de información de retroalimentación y un método y dispositivo de recepción de información de retroalimentación y los medios legibles por ordenador correspondientes, para determinar un CB que se descodificó sin éxito en un TB y para mejorar la eficiencia de retransmisión. La presente solicitud está definida por las reivindicaciones independientes. Las características adicionales de la presente solicitud se presentan en las reivindicaciones dependientes. A continuación, las partes de la descripción y el dibujo que se refieren a modalidades, que no están cubiertas por las reivindicaciones, no se presentan como modalidades de la presente solicitud, sino como ejemplos útiles para comprender la presente solicitud.
De acuerdo con un aspecto, se proporciona un método de envío de información de retroalimentación, de acuerdo con la reivindicación 1.
De acuerdo con otro aspecto más, se proporciona un método de recepción de información de retroalimentación, de acuerdo con la reivindicación 10.
Según aún otro aspecto, esta solicitud proporciona un dispositivo de envío de información de retroalimentación. El dispositivo puede implementar funciones realizadas por el segundo dispositivo en los métodos de los aspectos anteriores. Las funciones pueden implementarse mediante hardware, o pueden implementarse mediante hardware ejecutando el software correspondiente. El hardware o el software incluyen una o más unidades o módulos correspondientes a las funciones anteriores.
En un posible diseño, una estructura del dispositivo incluye un procesador y un transceptor, y el procesador está configurado para soportar el dispositivo en la realización de las funciones correspondientes en los métodos anteriores. El transceptor está configurado para soportar la comunicación entre el dispositivo y otro elemento de la red. El dispositivo puede incluir además una memoria. La memoria se configura para: acoplarse al procesador y almacenar una instrucción de programa y datos que son necesarios para el dispositivo.
De acuerdo con otro aspecto, esta solicitud proporciona un dispositivo de recepción de información de retroalimentación. El dispositivo puede implementar funciones realizadas por el primer dispositivo en los métodos de los aspectos anteriores. Las funciones pueden implementarse mediante hardware, o pueden implementarse mediante hardware ejecutando el software correspondiente. El hardware o el software incluyen una o más unidades o módulos correspondientes a las funciones anteriores.
En un posible diseño, una estructura del dispositivo incluye un procesador y un transceptor, y el procesador está configurado para soportar el dispositivo en la realización de las funciones correspondientes en los métodos anteriores. El transceptor está configurado para soportar la comunicación entre el dispositivo y otro elemento de la red. El dispositivo puede incluir además una memoria. La memoria se configura para: acoplarse al procesador y almacenar una instrucción de programa y datos que son necesarios para el dispositivo.
De acuerdo con otro aspecto más, se proporciona un producto de programa informático. El producto del programa informático incluye el código del programa informático. Cuando el código del programa informático es ejecutado por una unidad de comunicaciones, una unidad de procesamiento, un transceptor o un procesador de un dispositivo terminal, un segundo dispositivo realiza los métodos de las implementaciones anteriores.
De acuerdo con otro aspecto más, se proporciona un producto de programa informático. El producto del programa informático incluye el código del programa informático. Cuando el código del programa informático es ejecutado por una unidad de comunicaciones, una unidad de procesamiento, un transceptor o un procesador de un dispositivo terminal, un primer dispositivo realiza los métodos de las implementaciones anteriores.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama arquitectónico esquemático de un sistema de comunicaciones aplicable a esta solicitud;
La Figura 2 es un diagrama esquemático de un método de división de grupos de bloques de código de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 3 es un diagrama de flujo esquemático de un método de envío de información de retroalimentación de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de otro método de envío de información de retroalimentación de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 5 es un diagrama de flujo esquemático de un método de recepción de información de retroalimentación de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 6 es un diagrama de flujo esquemático de otro método de recepción de información de retroalimentación de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 7 es un diagrama estructural esquemático de un posible dispositivo terminal de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 8 es un diagrama estructural esquemático de otro posible dispositivo terminal de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 9 es un diagrama estructural esquemático de aún otro posible dispositivo terminal de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 10 es un diagrama estructural esquemático de aún otro posible dispositivo terminal de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 11 es un diagrama estructural esquemático de un posible dispositivo de red de acceso de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 12 es un diagrama estructural esquemático de otro posible dispositivo de red de acceso de acuerdo con esta solicitud;
La Figura 13 es un diagrama estructural esquemático de aún otro posible dispositivo de red de acceso de acuerdo con esta solicitud; y
La Figura 14 es un diagrama estructural esquemático de aún otro posible dispositivo de red de acceso de acuerdo con esta solicitud.
Descripción de las modalidades
A continuación, se describen las soluciones técnicas de esta solicitud con referencia a los dibujos adjuntos.
La Figura 1 muestra un sistema de comunicaciones 100 aplicable a esta solicitud. El sistema de comunicaciones 100 incluye un dispositivo de red de acceso 110 y un dispositivo terminal 120. El dispositivo de red de acceso 110 se comunica con el dispositivo terminal 120 utilizando una red inalámbrica. Cuando el dispositivo terminal 120 envía datos, un módulo de comunicaciones inalámbricas puede codificar información para la transmisión. Específicamente, el módulo de comunicaciones inalámbricas puede obtener una cantidad particular de bits de datos para enviarlos al dispositivo de red de acceso 110 a través de un canal. Estos bits de datos son, por ejemplo, bits de datos generados por un módulo de procesamiento, recibidos de otro dispositivo o almacenados en un módulo de almacenamiento. Estos bits de datos pueden incluirse en uno o más bloques de transporte (o pueden denominarse bloques de información o bloques de datos), y un bloque de transporte puede segmentarse para generar una pluralidad de bloques de código.
Un dispositivo terminal en esta solicitud puede denominarse terminal de acceso, equipo de usuario (user equipment, UE), una unidad de abonados, una estación de abonados, una estación móvil, una consola móvil, una estación remota, un terminal remoto, un dispositivo móvil, un terminal de usuario, un terminal, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, un agente de usuario o un aparato de usuario. El terminal de acceso puede ser un teléfono celular, un dispositivo portátil o un dispositivo informático que tenga una función de comunicación inalámbrica u otro dispositivo de procesamiento, un dispositivo en el vehículo, un dispositivo portátil conectado a un módem inalámbrico o un equipo de usuario en un sistema de comunicaciones 5G.
El dispositivo de red de acceso puede ser una estación transceptora base (base transceiver station, BTS) en un sistema de acceso múltiple por división de código (code division multiple access, CDMA), puede ser un NodoB (nodeB, NB) en un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (wideband code division multiple access, WCDMA), puede ser un NodoB evolucionado (evolutional nodeB, eNB) en un sistema de evolución a largo plazo (long term evolution, LTE), o puede ser un gNodoB (gNB) en un sistema de comunicaciones 5G. Las estaciones base anteriores se utilizan simplemente como ejemplo para la descripción, y el dispositivo de red de acceso puede ser alternativamente una estación repetidora, un punto de acceso, un dispositivo en el vehículo, un dispositivo portátil u otro tipo de dispositivo.
El sistema de comunicaciones anterior aplicable a esta solicitud se utiliza simplemente como un ejemplo para la descripción, y un sistema de comunicaciones aplicable a esta solicitud no se limita a ello. Por ejemplo, el sistema de comunicaciones puede incluir otra cantidad de dispositivos de red de acceso y otra cantidad de dispositivos terminales.
Para ayudar a comprender esta solicitud, antes de que se describa un método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, primero se describen brevemente los conceptos relacionados con esta solicitud.
En esta solicitud, un TB se puede dividir en uno o más CBG, y cada CBG incluye al menos un CB. Por ejemplo, una cantidad de CBG obtenida a través de la división de un TB puede determinarse con base en una cantidad de bits del TB, o puede determinarse con base en los recursos del dominio del tiempo y/o los recursos del dominio de la frecuencia ocupados por el TB, o puede configurarse directamente mediante el uso de señalización de capa superior.
Los CB en un TB pueden mapearse en recursos de tiempo-frecuencia de acuerdo con una regla de mapeo predeterminada. Por ejemplo, la regla de mapeo predeterminada es que los CB se mapean con base en los índices de CB y en el orden de un dominio de frecuencia antes de un dominio de tiempo, o la regla de mapeo predeterminada es que un dominio de frecuencia a ser mapeado se divide en una pluralidad de dominios de subfrecuencia y luego los CB se mapean en cada dominio de subfrecuencia.
De acuerdo con la regla de mapeo anterior, un TB puede dividirse en CBG con base en un recurso de tiempofrecuencia en donde se mapea el TB, por ejemplo, en forma de división de una dimensión de tiempo, una dimensión de frecuencia o dimensiones de tiempo-frecuencia. De esta forma, la pluralidad de CBG obtenidos por división pueden tener un mismo CB, o pueden no tener un mismo CB. Que la pluralidad de CBG obtenidos a través de la división tenga un mismo CB depende del resultado final del mapeo de recursos descrito anteriormente.
Alternativamente, los CB en un TB se pueden dividir en una pluralidad de CBG de acuerdo con otra regla (por ejemplo, una forma de división no relacionada con un recurso de tiempo-frecuencia en donde se mapea el TB pero relacionada con una cantidad de bits del bloque de transporte) o mediante el uso de una notificación de señalización. De esta forma, la pluralidad de CBG obtenidos por división no suelen tener un mismo CB.
Una forma de división de TB no está limitada en esta solicitud. A continuación se utilizan dos ejemplos, y los dos ejemplos no deben interpretarse como limitaciones en la forma de división de TB en esta solicitud.
Forma de división de TB 1:
Un primer TB incluye cuatro CB: un CB 1, un CB 2, un CB 3 y un CB 4. El primer TB se puede dividir en dos CBG, a saber, un CBG 1 y un CBG 2, de acuerdo con otra regla anterior o con base en una indicación de la señalización de la capa superior. El CBG 1 incluye el CB 1 y el CB 2, y el CBG 2 incluye el CB 3 y el CB 4.
Un primer TB incluye ocho CB: un CB 1, un CB 2, un CB 3, un CB 4, un CB 5, un CB 6, un CB 7 y un CB 8. El primer TB se puede dividir en dos CBG, a saber, un CBG 1 y un CBG 2, de acuerdo con la regla de mapeo anterior o con base en una indicación de la señalización de la capa superior. El CBG 1 incluye el CB 1, el CB 2, el CB 3 y el CB 4, y el CBG 2 incluye el CB 5, el CB 6, el CB 7 y el cB 8.
Un primer TB incluye ocho CB: un CB 1, un CB 2, un CB 3, un CB 4, un CB 5, un CB 6, un CB 7 y un CB 8. El primer TB se puede dividir en cuatro CBG, a saber, un CBG 1, un CBG 2, un CBG 3 y un CBG 4, según la regla de mapeo anterior o con base en una indicación de la señalización de capa superior. El CBG 1 incluye el CB 1 y el CB 2, el CBG 2 incluye el CB 3 y el CB 4, el CBG 3 incluye el CB 5 y el CB 6, y el CBG 4 incluye el CB 7 y el CB 8. Forma de división de TB 2:
La Figura 2 es un diagrama esquemático de una forma de división de TB según esta solicitud. Como se muestra en la Figura 2, un primer TB incluye 42 CB que se mapean en 12 símbolos de dominio de tiempo en el orden de un dominio de frecuencia antes de un dominio de tiempo, y el primer TB se divide en 12 cBg con base en una dimensión de los símbolos de dominio de tiempo. Debido a que los recursos del dominio de la frecuencia correspondientes a un solo símbolo del dominio del tiempo son limitados, algunos CB no pueden mapearse en un mismo símbolo del dominio del tiempo. Por ejemplo, un CBG1 incluye un CB 1 a un CB 4, un CBG 2 incluye un CB 4 a un CB 7 y el CB 4 es un CB común del CbG 1 y el CBG 2.
Cuando un TB transmitido en el sistema de comunicaciones se divide en una pluralidad de CBG, un extremo receptor puede enviar información de retroalimentación a un extremo transmisor con base en el estado de decodificación de cada CBG. Cuando una pequeña cantidad de CBG se descodifica sin éxito, el extremo transmisor necesita retransmitir solo los CBG descodificados sin éxito, sin necesidad de retransmitir todo el TB. Por lo tanto, se mejoran la utilización de recursos y la eficiencia de transmisión de datos.
Después de determinar, con base en la información de retroalimentación recibida, que el TB se transmitió con éxito, el extremo transmisor puede enviar un nuevo TB al extremo receptor. Por ejemplo, una estación base puede indicar, mediante el uso de un campo de número de proceso de solicitud de repetición automática híbrida (hybrid automatic repeat request, HARQ) y un campo de indicador de datos nuevos (new data indicator, NDI) en la información de programación, si la transmisión de datos actual es una transmisión inicial o una retransmisión. Después de que un dispositivo terminal recibe sucesivamente dos piezas de información de programación, si las dos piezas de información de programación llevan el mismo campo de número de proceso HARQ, y los estados de los campos NDI transportados en las dos piezas de información de programación son diferentes, el dispositivo terminal puede determinar que una el proceso HARQ programado usando la última pieza de información de programación corresponde a la transmisión de nuevos datos; o si las dos piezas de información de programación transportan un mismo campo de número de proceso HARQ, y los estados de los campos NDI transportados en las dos piezas de información de programación son los mismos, el dispositivo terminal puede determinar que un proceso HARQ programado utilizando la última pieza de información de programación corresponde a la retransmisión de datos antiguos. Cuando los datos a retransmitir son algunos CBG del TB, se puede agregar un nuevo campo indicador a la información de programación para indicar una retransmisión parcial, o se puede reutilizar un campo existente en la información de programación para volver a descifrar un campo, por ejemplo, volver a descifrar un campo de esquema de modulación y codificación (modulation and coding scheme, MCS) en la información de programación. El método anterior se usa simplemente como un ejemplo para la descripción, y esta solicitud no se limita a ello.
Después de recibir los CBG enviados por el extremo transmisor, el extremo receptor decodifica los CBG. La decodificación exitosa significa que el extremo receptor obtiene todos los bits de información significativos incluidos en los CBG y los CBG se verifican con éxito. Un método de verificación de CBG no se limita en esta solicitud. En un ejemplo opcional, los CBG pueden verificarse utilizando una verificación de redundancia cíclica (cyclic redundancy check, c Rc ), o verificarse utilizando una matriz de verificación preestablecida correspondiente a los CBG. Una decodificación no exitosa significa que el UE no obtiene todos los bits de información significativos incluidos en los CBG, o el UE obtiene todos los bits de información significativos incluidos en los CBG pero los CBG no se verifican con éxito.
Cabe señalar que, para un TB, incluso si cada CBG en el TB se decodifica con éxito, no se debe considerar que el TB se decodifica con éxito. Por lo tanto, después de que cada CBG incluido en un TB se decodifique con éxito, el TB debe verificarse adicionalmente. Después de que todo el TB se verifique con éxito (por ejemplo, se verifique usando un CRC de TB), se puede determinar que el t B se decodificó con éxito.
Después de decodificar los CBG recibidos, el extremo receptor debe enviar un estado de decodificación de cada CBG al extremo transmisor. El extremo receptor puede retroalimentar un estado de éxito de decodificación de CBG o un estado de éxito de decodificación de TB usando un acuse de recibo positivo (acknowledge, ACK), y el extremo receptor puede retroalimentar un estado de fallo de decodificación de CBG o un estado de fallo de decodificación de TB usando un acuse de recibo negativo (negative acknowledgement, NACK). La información de retroalimentación de cada CBG puede ser de un bit. El tamaño de un libro de códigos de toda la información de retroalimentación (es decir, un conjunto de información de retroalimentación) enviado por el extremo receptor en una unidad de tiempo está relacionado con una cantidad de CBG recibidos. Sin embargo, esto no significa que el tamaño del libro de códigos del conjunto de información de retroalimentación sea igual a la cantidad de CBG recibidos. Un libro de códigos del conjunto de información de retroalimentación puede incluir además información sobre si un TB pasa una verificación, información redundante requerida para decodificar correctamente el TB y/o similar.
A continuación se describe en detalle el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud.
La Figura 3 es un diagrama de flujo esquemático de un método de envío de información de retroalimentación según esta solicitud. El método 300 incluye las siguientes etapas:
S310. Un segundo dispositivo recibe un primer TB de un primer dispositivo, donde el primer TB incluye una pluralidad de CBG, la pluralidad de CBG incluye un primer CBG y un segundo CBG que se reciben por el segundo dispositivo en una primera unidad de tiempo, el primer CBG recibido en la primera unidad de tiempo es un CBG que se decodifica con éxito, y el segundo CBG recibido en la primera unidad de tiempo es un CBG que se decodifica sin éxito.
S320. El segundo dispositivo genera un primer conjunto de información de retroalimentación, donde el primer conjunto de información de retroalimentación incluye la primera información de retroalimentación y la segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del primer CBG entre la primera unidad de tiempo y una segunda unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del segundo CBG después de la segunda unidad de tiempo, la segunda unidad de tiempo es una unidad de tiempo en la que el segundo dispositivo recibe el segundo CBG después de la primera unidad de tiempo, y el segundo el dispositivo no recibe el primer CBG en la segunda unidad de tiempo.
S330. El segundo dispositivo envía el primer conjunto de información de retroalimentación al primer dispositivo en una tercera unidad de tiempo.
En el método 300, el segundo dispositivo puede ser un dispositivo terminal o puede ser un dispositivo de red de acceso. Cuando el segundo dispositivo es un dispositivo terminal, el primer dispositivo es un dispositivo de red de acceso. Cuando el primer dispositivo es un dispositivo terminal, el segundo dispositivo es un dispositivo de red de acceso. Para facilitar la comprensión, a continuación se describen las soluciones técnicas de esta solicitud utilizando un ejemplo en donde el primer dispositivo es una estación base y el segundo dispositivo es un UE.
El primer TB es cualquier TB enviado por el primer dispositivo al segundo dispositivo. El primer TB se puede dividir en una pluralidad de CBG según una regla predefinida, y cada CBG incluye al menos un CB. El primer TB enviado por la estación base al UE puede enviarse en una unidad de tiempo o puede enviarse en una pluralidad de unidades de tiempo. Esto no se limita en esta solicitud. En correspondencia, el primer CBG y el segundo CBG que se reciben por el UE en la primera unidad de tiempo pueden ser todos o algunos de los CBG incluidos en el primer TB.
Debe entenderse que en esta solicitud, la duración de una unidad de tiempo puede establecerse en cualquier valor. Esto no se limita en esta solicitud.
Por ejemplo, una unidad de tiempo puede incluir una o más subtramas.
Alternativamente, una unidad de tiempo puede incluir una o más ranuras (slot) o mini-ranuras (mini-slot).
Alternativamente, una unidad de tiempo puede incluir uno o más símbolos de dominio de tiempo. Alternativamente, una unidad de tiempo puede incluir uno o más intervalos de tiempo de transmisión (transmission time interval, TTI) o intervalos de tiempo de transmisión cortos (short transmission time interval, sTTI). Alternativamente, una longitud de una unidad de tiempo es 1 milisegundo (ms).
Alternativamente, una longitud de una unidad de tiempo es inferior a 1 ms.
Además, tanto la forma de transmitir el primer TB como el recurso utilizado para transmitir el primer TB no están limitados en esta solicitud. Por ejemplo, el primer TB puede transmitirse de manera basada en concesión (grantbased), o puede transmitirse sin concesión (grant-free); y un recurso de espectro usado para transmitir el primer TB puede ser un espectro con licencia, o puede ser un espectro sin licencia u otro espectro compartido.
Después de recibir los CBG incluidos en el primer TB en la primera unidad de tiempo, el UE decodifica los CBG incluidos en el primer TB. El primer CBG es un CBG que se decodifica con éxito y el segundo CBG es un CBG que no se decodifica con éxito. Debe entenderse que el primer CBG puede ser uno o más CBG, y el segundo CBG puede ser uno o más CBG.
En una realización opcional, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del primer CBG recibido en la primera unidad de tiempo. En otra realización opcional, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del segundo CBG recibido en la segunda unidad de tiempo.
Además, en un escenario de URLLC, la estación base puede transmitir continuamente CBG K veces sin necesidad de esperar la retroalimentación del UE, y la primera unidad de tiempo debe entenderse como una unidad de tiempo utilizada por el UE para recibir las K transmisiones.
Por ejemplo, cuando K = 3, y los CBG recibidos por el UE en la primera unidad de tiempo son CBG transmitidos por la estación base tres veces, el primer CBG puede ser un CBG decodificado con éxito que se determina por el UE después de combinar y decodificar los CBG transmitidos por la estación base tres veces, y el segundo c Bg puede ser un CBG decodificado sin éxito que se determina por el UE después de combinar y decodificar los CBG transmitidos por la estación base tres veces.
Para el primer CBG y el segundo CBG, el UE puede retroalimentar los estados de decodificación solo una vez, o puede retroalimentar los estados de decodificación varias veces.
Después de recibir la información de retroalimentación enviada por el UE para el primer CBG y el segundo CBG, la estación base determina la retransmisión del segundo CBG pero se salta la retransmisión del primer CBG. Después de recibir el segundo CBG en la segunda unidad de tiempo, el UE decodifica el segundo CBG, luego genera la segunda información de retroalimentación y envía el primer conjunto de información de retroalimentación que incluye la segunda información de retroalimentación a la estación base en la tercera unidad de tiempo.
Cuando el segundo CBG recibido por el UE en la segunda unidad de tiempo todavía se decodifica sin éxito, la segunda información de retroalimentación es un NACK. Para garantizar que la estación base pueda identificar una falsa alarma, es decir, para garantizar que la estación base pueda identificar si la segunda información de retroalimentación indica que el segundo CBG se decodificó sin éxito o que el primer TB no se verificó con éxito, el UE también debe indicar el estado de decodificación del primer CBG entre la primera unidad de tiempo y la segunda unidad de tiempo. Para ser específicos, el primer conjunto de información de retroalimentación necesita incluir tanto la primera información de retroalimentación como la segunda información de retroalimentación.
En esta solicitud, la primera información de retroalimentación incluye dos casos: un ACK o un NACK.
Cuando el segundo CBG se decodifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, el estado de decodificación del primer CBG entre la primera unidad de tiempo y la segunda unidad de tiempo es un estado decodificado con éxito, es decir, la primera información de retroalimentación es un ACK.
Cuando el segundo CBG se decodifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, esto indica que un estado de decodificación exitoso del primer CBG antes de la segunda unidad de tiempo es realmente inexacta, o un estado de éxito de descodificación del segundo CBG entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo es realmente inexacto, o ninguno de los dos estados es realmente preciso. En este caso, se produce una falsa alarma de decodificación y verificación en al menos uno del primer CBG y el segundo CBG, y el estado de decodificación del primer CBG entre la primera unidad de tiempo y la segunda unidad de tiempo debe ser un estado de falla de decodificación, es decir, la primera información de retroalimentación es un NACK. Cuando el segundo CBG se decodifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, el UE no verifica el primer TB; o el segundo CBG se decodifica sin éxito, lo que hace que el primer TB básicamente no se verifique, el UE considera temporalmente que el estado de decodificación del primer CBG entre la primera unidad de tiempo y la segunda unidad de tiempo es un estado de decodificación exitosa, es decir, la primera información de retroalimentación es un ACK.
Por ejemplo, cuando la primera información de retroalimentación es un ACK y la segunda información de retroalimentación es un NACK, la estación base determina que el segundo CBG se decodificó sin éxito, y la estación base puede retransmitir solo el segundo CBG después de la tercera unidad de tiempo, sin una necesita retransmitir todo el primer TB. Por lo tanto, se mejora la eficiencia de retransmisión. Para otro ejemplo, cuando la primera información de retroalimentación es un ACK y la segunda información de retroalimentación es un ACK, la estación base determina que el segundo CBG se decodifica con éxito y el primer TB se decodifica con éxito.
Para otro ejemplo más, cuando la primera información de retroalimentación es un NACK y la segunda información de retroalimentación es un NACK, la estación base determina que el primer TB se verificó sin éxito y puede retransmitir el primer TB después de la tercera unidad de tiempo.
La realización anterior se usa simplemente como un ejemplo para la descripción, y esta solicitud no se limita a ella. Por ejemplo, cuando la estación base no recibe la información de retroalimentación enviada por el UE entre la primera unidad de tiempo y la segunda unidad de tiempo, la estación base puede retransmitir el primer CBG (brevemente denominada "primera retransmisión de CBG"). Al recibir el primer CBG retransmitido antes de la segunda unidad de tiempo, el UE puede determinar directamente que el estado de decodificación del primer CBG es un ACK. En este caso, la primera información de retroalimentación todavía se usa para retroalimentar el estado de decodificación del primer CBG entre la primera unidad de tiempo y la segunda unidad de tiempo.
Además, una forma específica de enviar el primer conjunto de información de retroalimentación por el UE no está limitada en esta solicitud. El primer conjunto de información de retroalimentación puede ser enviado proactivamente por el UE, o puede ser enviado por el UE con base en la información de activación (por ejemplo, información de recopilación) enviada por la estación base.
En conclusión, de acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, y la primera información de retroalimentación se usa para indicar que el primer TB se verificó sin éxito y cada uno de la pluralidad de CBG se verificó con éxito.
Por ejemplo, los primeros CBG incluyen tres CBG. Cuando no ocurre una falsa alarma, la primera información de retroalimentación son tres ACK; cuando ocurre una falsa alarma, la primera información de retroalimentación puede ser un NACK y dos ACK.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG.
Por ejemplo, los primeros CBG incluyen tres CBG. Cuando no ocurre una falsa alarma, la primera información de retroalimentación son tres ACK; cuando ocurre una falsa alarma, la primera información de retroalimentación puede ser tres NACK.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye un ACK que tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG; y el segundo CBG se decodifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo; o el segundo CBG se decodifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica con éxito.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El primer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, el primer TB corresponde a un primer proceso de transmisión y el método 300 incluye además los siguientes pasos:
S340. El segundo dispositivo recibe información de recopilación del primer dispositivo, donde la información de recopilación se usa para indicar al segundo dispositivo que reporte información de retroalimentación de CBG correspondientes a al menos un proceso de transmisión, y el al menos un proceso de transmisión incluye el primer proceso de transmisión.
S350. El segundo dispositivo envía un segundo conjunto de información de retroalimentación correspondiente al primer proceso de transmisión al primer dispositivo en una cuarta unidad de tiempo, donde el segundo conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, y el segundo dispositivo no recibe, entre la tercera unidad de tiempo y la cuarta unidad de tiempo, CBG correspondientes al primer proceso de transmisión.
Cuando el primer conjunto de información de retroalimentación incluye ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG que pertenecen al primer TB, esto indica que cada uno de la pluralidad de CBG se decodificó con éxito y el primer Tb se verificó con éxito. Entonces, la estación base puede enviar un nuevo TB al UE. El nuevo TB corresponde al primer proceso de transmisión y/o a un segundo proceso de transmisión, y el segundo proceso de transmisión es diferente del primer proceso de transmisión. A continuación, la estación base recopila información de retroalimentación del primer proceso de transmisión y el segundo proceso de transmisión desde el UE.
El UE puede no recibir un TB correspondiente al primer proceso de transmisión (por ejemplo, la estación base no programa el primer proceso de transmisión, o la estación base programa el primer proceso de transmisión pero el UE no recibe información de programación). Por lo tanto, cuando la estación base envía la información de recopilación al UE para solicitar información de retroalimentación del CBG correspondiente al primer proceso de transmisión, el UE considera erróneamente que la estación base recopila información de retroalimentación del primer TB y envía un ACK a la estación base. En realidad, el UE no recibe el nuevo TB correspondiente al primer proceso de transmisión. En consecuencia, se provoca un error de transmisión de datos, se activa la posterior retransmisión de capa superior y se reduce la eficacia de la retransmisión.
Para evitar el caso anterior, después de que el UE envía el primer conjunto de información de retroalimentación que no incluye NACK, cuando el UE recibe la información de recopilación, si el UE recibe CBG correspondientes al primer proceso de transmisión, el UE realiza una retroalimentación basada en un estado de decodificación; y si el UE no recibe los CBG correspondientes al primer proceso de transmisión, el UE retroalimenta la pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG correspondientes al primer TB. La pluralidad de NACK pertenecen al segundo conjunto de información de retroalimentación, y el segundo conjunto de información de retroalimentación puede incluir además un número de proceso del primer proceso de transmisión.
Por lo tanto, de acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, cuando un extremo receptor no recibe el CBG correspondiente al primer proceso de transmisión, pero recibe la información de recopilación para solicitar retroalimentación del primer proceso de transmisión, el extremo receptor puede retroalimentar una pluralidad de NACK, para evitar un error de transmisión de datos y evitar una pérdida de un paquete de datos de la capa física debido a que el extremo receptor no detectó un canal de control del primer proceso de transmisión pero reporta un ACK.
La Figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de otro método de envío de información de retroalimentación según esta solicitud. El método 400 incluye las siguientes etapas:
S410. Un segundo dispositivo recibe un primer TB de un primer dispositivo, donde el primer TB incluye una pluralidad de CBG.
S420. El segundo dispositivo decodifica cada uno de la pluralidad de CBG.
S430. El segundo dispositivo envía un tercer conjunto de información de retroalimentación al primer dispositivo, donde el tercer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de NACk que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, y el tercer conjunto de información de retroalimentación se usa para indicar que la pluralidad de CBG se verifica con éxito y el primer TB se verifica sin éxito.
En el método 400, el primer dispositivo es, por ejemplo, una estación base y el segundo dispositivo es, por ejemplo, un UE.
En S410, la pluralidad de CBG pueden ser CBG recibidos por el UE en una unidad de tiempo, o pueden ser CBG recibidos por el UE en una pluralidad de unidades de tiempo. Una manera de transmitir la pluralidad de CBG no está limitada en esta solicitud. Los resultados de decodificar la pluralidad de CBG incluye los siguientes cuatro casos: Caso 1: cuando se verifica con éxito cada uno de la pluralidad de CBG y se verifica con éxito el primer TB, el UE envía una pluralidad de ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG.
Caso 2: cuando algunos de la pluralidad de CBG se verifican con éxito y algunos no se verifican con éxito, el UE envía los ACK y NACK correspondientes.
Caso 3: cuando todos los de la pluralidad de CBG se verifican sin éxito, el UE envía un NACK.
Caso 4: cuando cada uno de la pluralidad de CBG se verifica con éxito pero el primer TB no se verifica correctamente (es decir, una falsa alarma), el UE envía una pluralidad de NACk que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG.
En S430, el tercer conjunto de información de retroalimentación puede incluir además otra información. Además, el segundo dispositivo puede enviar automáticamente el tercer conjunto de información, o puede enviar el tercer conjunto de información con base en la información de activación enviada por el primer dispositivo.
En conclusión, de acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión.
El método 400 incluye además las siguientes etapas:
S440. El segundo dispositivo recibe la pluralidad de CBG del primer dispositivo en una primera unidad de tiempo, donde la pluralidad de CBG incluye un primer CBG y un segundo CBG, el primer CBG recibido en la primera unidad de tiempo es un CBG que se decodifica con éxito, y el segundo CBG recibido en la primera unidad de tiempo es un CBG que se descodifica sin éxito.
S450. El segundo dispositivo recibe el segundo CBG del primer dispositivo en una segunda unidad de tiempo, donde el segundo dispositivo no recibe el primer CBG en la segunda unidad de tiempo.
S460. El segundo dispositivo genera un primer conjunto de información de retroalimentación, donde el primer conjunto de información de retroalimentación incluye la primera información de retroalimentación y la segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del primer CBG entre la primera unidad de tiempo y la segunda unidad de tiempo, y la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del segundo CBG después de la segunda unidad de tiempo.
S470. El segundo dispositivo envía el primer conjunto de información de retroalimentación al primer dispositivo en una tercera unidad de tiempo.
Cuando el tercer conjunto de información incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, la estación base puede retransmitir el primer TB con base en el tercer conjunto de información. Para un proceso específico, consulte un proceso en el método 300. El UE en el método 400 puede ser el mismo que el UE en el método 300. Para abreviar, los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
De acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, y la primera información de retroalimentación se usa para indicar que el primer TB se verificó sin éxito y cada uno de la pluralidad de CBG se verificó con éxito.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye un ACK que tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG; y el segundo CBG se decodifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo; o el segundo CBG se decodifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica con éxito.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El primer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, el primer TB corresponde a un primer proceso de transmisión y el método 400 incluye además los siguientes pasos:
S480. El segundo dispositivo recibe información de recopilación del primer dispositivo, donde la información de recopilación se usa para indicar al segundo dispositivo que reporte información de retroalimentación de CBG correspondientes a al menos un proceso de transmisión, y el al menos un proceso de transmisión incluye el primer proceso de transmisión.
S490. El segundo dispositivo envía un segundo conjunto de información de retroalimentación correspondiente al primer proceso de transmisión al primer dispositivo en una cuarta unidad de tiempo, donde el segundo conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, y el segundo dispositivo no recibe, entre la tercera unidad de tiempo y la cuarta unidad de tiempo, CBG correspondientes al primer proceso de transmisión.
Por lo tanto, de acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, cuando un extremo receptor no recibe el CBG correspondiente al primer proceso de transmisión, pero recibe la información de recopilación para solicitar retroalimentación del primer proceso de transmisión, el extremo receptor puede retroalimentar una pluralidad de NACK, para evitar un error de transmisión de datos y evitar una pérdida de un paquete de datos de la capa física debido a que el extremo receptor no detectó un canal de control del primer proceso de transmisión pero reporta un ACK.
Lo anterior describe el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud. A continuación se describe, en detalle con referencia a los dibujos adjuntos, un método de recepción de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud.
La Figura 5 es un diagrama de flujo esquemático de un método de recepción de información de retroalimentación según esta solicitud. El método 500 incluye las siguientes etapas:
S510. Un primer dispositivo envía un primer TB a un segundo dispositivo en una quinta unidad de tiempo, donde el primer TB incluye una pluralidad de CBG, la pluralidad de CBG incluye un segundo CBG que se envía por el primer dispositivo al segundo dispositivo en una sexta unidad de tiempo, la pluralidad de CBG incluye además un primer CBG que no se envía por el primer dispositivo en la sexta unidad de tiempo, el primer CBG es un CBG que se determina por el primer dispositivo con base en la información de retroalimentación recibida entre la quinta unidad de tiempo y la sexta unidad de tiempo y que se decodifica con éxito por el segundo dispositivo, el segundo CBG es un CBG que se determina por el primer dispositivo con base en la información de retroalimentación recibida entre la quinta unidad de tiempo y la sexta unidad de tiempo y que se decodifica sin éxito por el segundo dispositivo, y la sexta unidad de tiempo es posterior a la quinta unidad de tiempo.
S520. El primer dispositivo recibe un primer conjunto de información de retroalimentación del segundo dispositivo en una séptima unidad de tiempo, donde el primer conjunto de información de retroalimentación incluye la primera información de retroalimentación y la segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del primer CBG entre la quinta unidad de tiempo y la sexta unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del segundo CBG después de la sexta unidad de tiempo, y la séptima unidad de tiempo es posterior a la sexta unidad de tiempo.
S530. El primer dispositivo determina, con base en el primer conjunto de información de retroalimentación, si retransmitirá el primer TB.
En el método 500, el primer dispositivo es, por ejemplo, una estación base y el segundo dispositivo es, por ejemplo, un UE.
La estación base envía el primer TB al UE en la quinta unidad de tiempo. En un ejemplo opcional, cuando el primer TB se envía en un TTI, la quinta unidad de tiempo es igual a la duración de un TTI. Cuando el primer TB se envía en una pluralidad de TTI, la quinta unidad de tiempo es igual a una duración de tiempo de la pluralidad de TTI. En otro ejemplo opcional, la estación base puede enviar continuamente los primeros TB K veces. En este caso, la quinta unidad de tiempo debe entenderse como un tiempo utilizado para el envío de tiempo K. La manera de enviar el primer TB en la quinta unidad de tiempo por la estación base no está limitada en esta solicitud.
La estación base recibe información de retroalimentación del primer TB entre la quinta unidad de tiempo y la sexta unidad de tiempo y determina, con base en la información de retroalimentación, que en el primer TB, algunos CBG (es decir, el primer CBG) se decodifican con éxito y algunos CBG (es decir, el segundo CBG) se decodifican sin éxito.
La estación base envía el segundo CBG al UE en la sexta unidad de tiempo y ya no envía el primer CBG.
Luego, la estación base recibe, en la séptima unidad de tiempo, el primer conjunto de información de retroalimentación enviado por el UE. El primer conjunto de información de retroalimentación incluye la primera información de retroalimentación y la segunda información de retroalimentación. El primer conjunto de información de retroalimentación en el método 500 puede ser la misma que el primer conjunto de información de retroalimentación en el método 300, y la estación base en el método 500 también puede ser la misma que la estación base en el método 300. Para abreviar, los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción. De esta forma, de acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, y la primera información de retroalimentación se usa para indicar que el primer TB se verificó sin éxito y cada uno de la pluralidad de CBG se verificó con éxito.
Por ejemplo, los primeros CBG incluyen tres CBG. Cuando no ocurre una falsa alarma, la primera información de retroalimentación son tres ACK; cuando ocurre una falsa alarma, la primera información de retroalimentación puede ser un NACK y dos ACK.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye un ACK que tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG; y el segundo CBG se decodifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo; o el segundo CBG se decodifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica con éxito.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El primer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, el primer TB corresponde a un primer proceso de transmisión y el método 500 incluye además los siguientes pasos:
S540. El primer dispositivo envía un segundo TB al segundo dispositivo, donde el segundo TB incluye al menos un CBG, y el segundo TB corresponde a un segundo proceso de transmisión.
S550. El primer dispositivo envía información de recopilación al segundo dispositivo, donde la información de recopilación se usa para indicar al segundo dispositivo que reporte información de retroalimentación de CBG correspondientes a al menos dos procesos de transmisión, y los al menos dos procesos de transmisión incluyen el primer proceso de transmisión.
S560. El primer dispositivo recibe, del segundo dispositivo en una octava unidad de tiempo, un segundo conjunto de información de retroalimentación correspondiente al primer proceso de transmisión, donde el segundo conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, y el primer dispositivo no programa, para el segundo dispositivo entre la séptima unidad de tiempo y la octava unidad de tiempo, CBG correspondientes al primer proceso de transmisión. Cuando el primer conjunto de información de retroalimentación incluye ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG que pertenecen al primer TB, esto indica que cada uno de la pluralidad de CBG se decodificó con éxito y el primer TB se verificó con éxito. Entonces, la estación base puede enviar un nuevo TB al UE. El nuevo TB es, por ejemplo, el segundo TB. El segundo TB corresponde al segundo proceso de transmisión, y el segundo proceso de transmisión es diferente del primer proceso de transmisión. A continuación, la estación base recopila información de retroalimentación del UE.
Al solicitar la información de retroalimentación, la estación base puede solicitar información de retroalimentación de todos los procesos de transmisión. Debido a que la estación base no programa el primer proceso de transmisión, la estación base recibe una pluralidad de NACK correspondientes al primer proceso de transmisión, y la pluralidad de NACK tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG incluidos en el primer TB. Para un proceso específico, consulte la realización correspondiente a S330 y S340. Los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
Por lo tanto, de acuerdo con el método de recepción de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, cuando un extremo receptor no recibe el CBG correspondiente al primer proceso de transmisión, pero recibe la información de recopilación para solicitar retroalimentación del primer proceso de transmisión, el extremo receptor puede retroalimentar una pluralidad de NACK, para evitar un error de transmisión de datos y evitar una pérdida de un paquete de datos de la capa física debido a que el extremo receptor no detectó un canal de control del primer proceso de transmisión pero reporta un ACK.
La Figura 6 es un diagrama de flujo esquemático de otro método de recepción de información de retroalimentación según esta solicitud. El método 600 incluye las siguientes etapas:
S610. Un primer dispositivo envía un primer TB a un segundo dispositivo, donde el primer TB incluye una pluralidad de CBG.
S620. El primer dispositivo recibe un tercer conjunto de información de retroalimentación desde el segundo dispositivo, donde el tercer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG.
S630. El primer dispositivo determina, con base en el tercer conjunto de información de retroalimentación, que la pluralidad de CBG se verifica con éxito y el primer TB se verifica sin éxito.
En el método 600, el primer dispositivo es, por ejemplo, una estación base y el segundo dispositivo es, por ejemplo, un UE.
En S620, los resultados de decodificar la pluralidad de CBG incluye los siguientes cuatro casos:
Caso 1: cuando cada uno de la pluralidad de CBG se verifica con éxito y el primer TB se verifica con éxito, el tercer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG.
Caso 2: cuando algunos de la pluralidad de CBG se verifican con éxito y algunos no se verifican con éxito, el tercer conjunto de información de retroalimentación incluye los ACK y NACK correspondientes.
Caso 3: cuando todos de la pluralidad de CBG se verifican sin éxito, el tercer conjunto de información de retroalimentación incluye un NACK.
Caso 4: cuando cada uno de la pluralidad de CBG se verifica con éxito pero el primer TB no se verifica correctamente (es decir, una falsa alarma), el tercer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG.
En S630, el tercer conjunto de información de retroalimentación puede incluir además otra información. Además, el segundo dispositivo puede enviar automáticamente el tercer conjunto de información, o puede enviar el tercer conjunto de información con base en la información de activación enviada por el primer dispositivo.
En conclusión, de acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión.
El método 600 incluye además las siguientes etapas:
S640. El primer dispositivo envía la pluralidad de CBG al segundo dispositivo en una quinta unidad de tiempo. S650. El primer dispositivo envía un segundo CBG al segundo dispositivo en una sexta unidad de tiempo, donde el segundo CBG pertenece a la pluralidad de CBG, y el segundo CBG es un CBG determinado por el primer dispositivo con base en la información de retroalimentación recibida entre la quinta unidad de tiempo y la sexta unidad de tiempo y que es decodificada sin éxito por el segundo dispositivo; la pluralidad de CBG incluye además un primer c Bg , y el primer CBG es un CBG determinado por el primer dispositivo con base en la información de retroalimentación recibida entre la quinta unidad de tiempo y la sexta unidad de tiempo y que se decodifica con éxito por el segundo dispositivo; y el primer dispositivo no envía el primer CBG en la sexta unidad de tiempo.
S660. El primer dispositivo recibe un primer conjunto de información de retroalimentación del segundo dispositivo en una séptima unidad de tiempo, donde el primer conjunto de información de retroalimentación incluye la primera información de retroalimentación y la segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del primer CBG entre la quinta unidad de tiempo y la sexta unidad de tiempo, y la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del segundo CBG entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
Cuando el tercer conjunto de información incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, la estación base puede retransmitir el primer TB con base en el tercer conjunto de información. Para un proceso específico, consulte un proceso en el método 300. La estación base en el método 600 puede ser la misma que la estación base en el método 300. Para abreviar, los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
De acuerdo con el método de envío de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, y la primera información de retroalimentación se usa para indicar que el primer TB se verificó sin éxito y cada uno de la pluralidad de CBG se verificó con éxito.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. La primera información de retroalimentación incluye un ACK que tiene una correspondencia uno a uno con el primer CBG; y el segundo CBG se decodifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo; o el segundo CBG se decodifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica con éxito.
De esta forma, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. El primer conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, el primer TB corresponde a un primer proceso de transmisión y el método 600 incluye además las siguientes etapas:
S670. El primer dispositivo envía un segundo TB al segundo dispositivo, donde el segundo TB incluye al menos un CBG, y el segundo TB corresponde a un segundo proceso de transmisión.
S680. El primer dispositivo envía información de recopilación al segundo dispositivo, donde la información de recopilación se usa para indicar al segundo dispositivo que reporte información de retroalimentación de CBG correspondientes a al menos dos procesos de transmisión, y los al menos dos procesos de transmisión incluyen el primer proceso de transmisión.
S690. El primer dispositivo recibe, del segundo dispositivo en una octava unidad de tiempo, un segundo conjunto de información de retroalimentación correspondiente al primer proceso de transmisión, donde el segundo conjunto de información de retroalimentación incluye una pluralidad de NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG, y el primer dispositivo no programa, para el segundo dispositivo entre la séptima unidad de tiempo y la octava unidad de tiempo, una CBG correspondiente al primer proceso de transmisión.
Cuando el primer conjunto de información de retroalimentación incluye ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG que pertenecen al primer TB, esto indica que cada uno de la pluralidad de CBG se decodificó con éxito y el primer Tb se verificó con éxito. Entonces, la estación base puede enviar un nuevo TB al UE. El nuevo TB es, por ejemplo, el segundo TB. El segundo TB corresponde al segundo proceso de transmisión, y el segundo proceso de transmisión es diferente del primer proceso de transmisión. A continuación, la estación base recopila información de retroalimentación del UE.
Al solicitar la información de retroalimentación, la estación base puede solicitar información de retroalimentación de todos los procesos de transmisión. La estación base no programa el primer proceso de transmisión. Por lo tanto, la estación base recibe una pluralidad de NACK correspondientes al primer proceso de transmisión, y la pluralidad de NACK tiene una correspondencia uno a uno con la pluralidad de CBG incluidos en el primer TB. Para un proceso específico, consulte la realización correspondiente a S330 y S340. Los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
Por lo tanto, de acuerdo con el método de recepción de información de retroalimentación proporcionado en esta solicitud, cuando un extremo receptor no recibe el CBG correspondiente al primer proceso de transmisión, pero recibe la información de recopilación para solicitar retroalimentación del primer proceso de transmisión, el extremo receptor puede retroalimentar una pluralidad de NACK, para evitar un error de transmisión de datos y evitar una pérdida de un paquete de datos de la capa física debido a que el extremo receptor no detectó un canal de control del primer proceso de transmisión pero reporta un ACK.
Lo anterior describe en detalle ejemplos del método de envío de información de retroalimentación y el método de recepción de información de retroalimentación de acuerdo con esta solicitud. Puede entenderse que, para implementar las funciones anteriores, el dispositivo terminal y el dispositivo de red de acceso incluyen estructuras de hardware y/o módulos de software correspondientes para realizar las funciones. Un experto en la técnica debería darse cuenta fácilmente de que, en combinación con las unidades y etapas de algoritmos en los ejemplos descritos en las modalidades divulgadas en esta descripción, esta solicitud puede implementarse mediante hardware o una combinación de hardware y software informático. El hecho de que una función se realice mediante hardware o hardware accionado por software informático depende de las aplicaciones particulares y limitaciones de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la técnica puede usar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que la implementación va más allá del alcance de esta solicitud.
En esta solicitud, el dispositivo terminal y similares pueden dividirse en unidades de función con base en los ejemplos de métodos anteriores. Por ejemplo, cada unidad funcional puede obtenerse a través de división con base en una función correspondiente, o pueden integrarse dos o más funciones en una unidad de procesamiento. La unidad integrada puede implementarse en forma de hardware, o puede implementarse en forma de una unidad funcional de software. Cabe señalar que la división de unidades en esta solicitud es un ejemplo, y es simplemente una división de función lógica y puede realizarse de otra manera de división en la implementación real.
Cuando se utiliza la unidad integrada, la Figura 7 es un posible diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal según la realización anterior. El dispositivo terminal 700 incluye una unidad de procesamiento 702 y una unidad de comunicaciones 703. La unidad de procesamiento 702 está configurada para controlar y gestionar acciones del dispositivo terminal 700. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 702 está configurada para soportar el dispositivo terminal 700 en la realización de S320 y/o configurada para realizar otros procesos de tecnologías descritos en esta descripción. La unidad de comunicaciones 703 está configurada para soportar la comunicación entre el dispositivo terminal 700 y otra entidad de red, por ejemplo, la comunicación entre el dispositivo terminal 700 y un dispositivo de red de acceso. El dispositivo terminal 700 puede incluir además una unidad de almacenamiento 701, configurada para almacenar código de programa y datos del dispositivo terminal 700.
La unidad de procesamiento 702 puede ser un procesador o un controlador, por ejemplo, puede ser una unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU), un procesador de propósito general, un procesador de señal digital (Digital Signal Processor, DSP), un circuito integrado de aplicación específica (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), una matriz de compuertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA) u otro dispositivo lógico programable, un dispositivo lógico transistor, un componente de hardware o una combinación de los mismos. La unidad de procesamiento 702 puede implementar o ejecutar varios ejemplos de bloques lógicos, módulos y circuitos descritos con referencia al contenido divulgado en esta solicitud. Alternativamente, la unidad de procesamiento 702 puede ser una combinación de procesadores que implementan una función informática, por ejemplo, una combinación de uno o más microprocesadores, o una combinación de un DSP y un microprocesador. La unidad de comunicaciones 703 puede ser un transceptor, un circuito transceptor o similar. La unidad de almacenamiento 701 puede ser una memoria.
Según el dispositivo terminal 700 proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficacia de la retransmisión. Cuando la unidad de procesamiento 702 es un procesador, la unidad de comunicaciones 703 es un transceptor y la unidad de almacenamiento 701 es una memoria, el dispositivo terminal en esta solicitud puede ser un dispositivo terminal que se muestra en la Figura 8.
Con referencia a la Figura 8, el dispositivo terminal 800 incluye un procesador 802, un transceptor 803, y una memoria 801. El transceptor 803, el procesador 802 y la memoria 801 pueden comunicarse entre sí utilizando una ruta de conexión interna para transferir una señal de control y/o una señal de datos.
Un experto en la técnica puede entender claramente que, con el propósito de una descripción conveniente y breve, para un proceso de funcionamiento detallado del sistema, el dispositivo y la unidad anteriores, se refiere a un proceso correspondiente en las modalidades del método anterior. Los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
De acuerdo con el dispositivo terminal 800 proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de retransmisión.
Cuando se utiliza la unidad integrada, la Figura 9 es un posible diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal según la realización anterior. El dispositivo terminal 900 incluye una unidad de procesamiento 902 y una unidad de comunicaciones 903. La unidad de procesamiento 902 está configurada para controlar y gestionar acciones del dispositivo terminal 900. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 902 está configurada para soportar el dispositivo terminal 900 en la realización de S420 y/o configurada para realizar otros procesos de tecnologías descritos en esta descripción. La unidad de comunicaciones 903 está configurada para soportar la comunicación entre el dispositivo terminal 900 y otra entidad de red, por ejemplo, la comunicación entre el dispositivo terminal 900 y un dispositivo de red de acceso. El dispositivo terminal 900 puede incluir además una unidad de almacenamiento 901, configurada para almacenar código de programa y datos del dispositivo terminal 900.
La unidad de procesamiento 902 puede ser un procesador o un controlador, por ejemplo, puede ser una CPU, un procesador de propósito general, un DSP, un ASIC, un FPGA u otro dispositivo lógico programable, un dispositivo lógico transistor, un componente de hardware o cualquier combinación de los mismos. La unidad de procesamiento 902 puede implementar o realizar varios ejemplos de bloques lógicos, módulos y circuitos descritos con referencia al contenido divulgado en esta solicitud. Alternativamente, el procesador puede ser una combinación de procesadores que implementan una función informática, por ejemplo, una combinación de uno o más microprocesadores, o una combinación de un DSP y un microprocesador. La unidad de comunicaciones 903 puede ser un transceptor, un circuito transceptor o similar. La unidad de almacenamiento 901 puede ser una memoria.
De acuerdo con el dispositivo terminal 900 proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión. Cuando la unidad de procesamiento 902 es un procesador, la unidad de comunicaciones 903 es un transceptor y la unidad de almacenamiento 901 es una memoria, el dispositivo terminal en esta solicitud puede ser un dispositivo terminal mostrado en la Figura 10
Con referencia a la Figura 10, el dispositivo terminal 1000 incluye un procesador 1002, un transceptor 1003, y una memoria 1001. El transceptor 1003, el procesador 1002 y la memoria 1001 pueden comunicarse entre sí utilizando una ruta de conexión interna para transferir una señal de control y/o una señal de datos.
Un experto en la técnica puede entender claramente que, con el propósito de una descripción conveniente y breve, para un proceso de funcionamiento detallado del sistema, el dispositivo y la unidad anteriores, se refiere a un proceso correspondiente en las modalidades del método anterior. Los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
Según el dispositivo terminal 1000 proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficacia de la retransmisión.
Cuando se utiliza la unidad integrada, la Figura 11 es un posible diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red de acceso según la realización anterior. El dispositivo de red de acceso 1100 incluye una unidad de procesamiento 1102 y una unidad de comunicaciones 1103. La unidad de procesamiento 1102 está configurada para controlar y gestionar acciones del dispositivo de red de acceso 1100. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 1102 está configurada para soportar el dispositivo de red de acceso 1100 en la realización de S530 y/o configurada para realizar otros procesos de tecnologías descritos en esta descripción. La unidad de comunicaciones 1103 está configurada para: soportar la comunicación entre el dispositivo de red de acceso 1100 y otra entidad de red, por ejemplo, la comunicación entre el dispositivo de red de acceso 1100 y un dispositivo terminal, y realizar un paso como S510. El dispositivo de red de acceso 1100 puede incluir además una unidad de almacenamiento 1101, configurada para almacenar código de programa y datos del dispositivo de red de acceso 1100.
La unidad de procesamiento 1102 puede ser un procesador o un controlador, por ejemplo, puede ser una CPU, un procesador de propósito general, un DSP, un ASIC, un FPGA u otro dispositivo lógico programable, un dispositivo lógico transistor, un componente de hardware o cualquier combinación de los mismos. La unidad de procesamiento 1102 puede implementar o realizar varios ejemplos de bloques lógicos, módulos y circuitos descritos con referencia al contenido divulgado en esta solicitud. Alternativamente, el procesador puede ser una combinación de procesadores que implementan una función informática, por ejemplo, una combinación de uno o más microprocesadores, o una combinación de un DSP y un microprocesador. La unidad de comunicaciones 1103 puede ser un transceptor, un circuito transceptor o similar. La unidad de almacenamiento 1101 puede ser una memoria. De acuerdo con el dispositivo de red de acceso 1100 para la transmisión de datos proporcionada en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión.
Cuando la unidad de procesamiento 1102 es un procesador, la unidad de comunicaciones 1103 es un transceptor y la unidad de almacenamiento 1101 es una memoria, el dispositivo de red de acceso en esta solicitud puede ser un dispositivo de red de acceso que se muestra en la Figura 12
Con referencia a la Figura 12, el dispositivo de red de acceso 1200 incluye un procesador 1202, un transceptor 1203, y una memoria 1201. El transceptor 1203, el procesador 1202 y la memoria 1201 pueden comunicarse entre sí utilizando una ruta de conexión interna para transferir una señal de control y/o una señal de datos.
Un experto en la técnica puede entender claramente que, con el propósito de una descripción conveniente y breve, para un proceso de funcionamiento detallado del sistema, el dispositivo y la unidad anteriores, se refiere a un proceso correspondiente en las modalidades del método anterior. Los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
De acuerdo con el dispositivo de red de acceso 1200 para la transmisión de datos proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión.
Cuando se utiliza la unidad integrada, la Figura 13 es un posible diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red de acceso según la realización anterior. El dispositivo de red de acceso 1300 incluye una unidad de procesamiento 1302 y una unidad de comunicaciones 1303. La unidad de procesamiento 1302 está configurada para controlar y gestionar acciones del dispositivo de red de acceso 1300. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 1302 está configurada para soportar el dispositivo de red de acceso 1300 en la realización de S630 y/o configurada para realizar otros procesos de tecnologías descritos en esta descripción. La unidad de comunicaciones 1303 está configurada para: soportar la comunicación entre el dispositivo de red de acceso 1300 y otra entidad de red, por ejemplo, la comunicación entre el dispositivo de red de acceso 1300 y un dispositivo terminal, y realizar una etapa tal como S610. El dispositivo de red de acceso 1300 puede incluir además una unidad de almacenamiento 1301, configurada para almacenar código de programa y datos del dispositivo de red de acceso 1300.
La unidad de procesamiento 1302 puede ser un procesador o un controlador, por ejemplo, puede ser una CPU, un procesador de propósito general, un DSP, un ASIC, un FPGA u otro dispositivo lógico programable, un dispositivo lógico transistor, un componente de hardware o cualquier combinación de los mismos. La unidad de procesamiento 1302 puede implementar o realizar varios ejemplos de bloques lógicos, módulos y circuitos descritos con referencia al contenido divulgado en esta solicitud. Alternativamente, el procesador puede ser una combinación de procesadores que implementan una función informática, por ejemplo, una combinación de uno o más microprocesadores, o una combinación de un DSP y un microprocesador. La unidad de comunicaciones 1303 puede ser un transceptor, un circuito transceptor o similar. La unidad de almacenamiento 1301 puede ser una memoria. De acuerdo con el dispositivo de red de acceso 1300 para la transmisión de datos proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión.
Cuando la unidad de procesamiento 1302 es un procesador, la unidad de comunicaciones 1303 es un transceptor y la unidad de almacenamiento 1301 es una memoria, el dispositivo de red de acceso en esta solicitud puede ser un dispositivo de red de acceso que se muestra en la Figura 14
Con referencia a la Figura 14, el dispositivo de red de acceso 1400 incluye un procesador 1402, un transceptor 1403, y una memoria 1401. El transceptor 1403, el procesador 1402 y la memoria 1401 pueden comunicarse entre sí utilizando una ruta de conexión interna para transferir una señal de control y/o una señal de datos.
Un experto en la técnica puede entender claramente que, con el propósito de una descripción conveniente y breve, para un proceso de funcionamiento detallado del sistema, el dispositivo y la unidad anteriores, se refiere a un proceso correspondiente en las modalidades del método anterior. Los detalles no se describen nuevamente en la presente descripción.
De acuerdo con el dispositivo de red de acceso 1400 para la transmisión de datos proporcionado en esta solicitud, un dispositivo que transmite un TB puede identificar una falsa alarma y una alarma no falsa, mejorando así la eficiencia de la retransmisión.
Las etapas del método o algoritmo descritas en combinación con el contenido divulgado en esta solicitud pueden implementarse por hardware, o pueden implementarse por un procesador al ejecutar una instrucción de software. La instrucción de programa informático puede incluir un módulo de programa informático correspondiente. El módulo de software puede almacenarse en una memoria de acceso aleatorio (random access memory, RAM), una memoria flash, una memoria de solo lectura (read only memory, ROM), una memoria de solo lectura programable y borrable (erasable programmable ROM, EPROM), una memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente (electrically EPROM, EEPROM), un registro, un disco duro, un disco duro extraíble, una memoria de solo lectura de disco compacto (CD-ROM) o cualquier otra forma de medio de almacenamiento bien conocida en la técnica. Por ejemplo, un medio de almacenamiento está acoplado a un procesador, de modo que el procesador puede leer información del medio de almacenamiento o escribir información en el medio de almacenamiento. Ciertamente, el medio de almacenamiento puede ser un componente del procesador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden ubicarse en el ASIC. Además, el ASIC puede estar ubicado en el dispositivo terminal. Ciertamente, el procesador y el medio de almacenamiento pueden existir en el dispositivo terminal y el dispositivo de red de acceso como componentes discretos.
Todas o algunas de las modalidades anteriores pueden implementarse por software, hardware, firmware, o cualquier combinación de los mismos. Cuando se usa software para implementar las realizaciones, todas o algunas de las realizaciones pueden implementarse en forma de un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones del ordenador. Cuando las instrucciones del programa informático se cargan y ejecutan en un ordenador, se generan todos o algunos de los procedimientos o funciones de acuerdo con esta solicitud. El ordenador puede ser un ordenador de propósito general, un ordenador de propósito especial, una red de ordenadores, u otro aparato programable. Las instrucciones del ordenador pueden almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador o pueden transmitirse mediante el uso del medio de almacenamiento legible por ordenador. Las instrucciones del ordenador pueden transmitirse desde un sitio web, ordenador, servidor o centro de datos a otro sitio web, ordenador, servidor o centro de datos de manera cableada (por ejemplo, un cable coaxial, una fibra óptica o una línea digital de abonado (DSL)) o inalámbrico (por ejemplo, infrarrojos, radioeléctrico o microondas). El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio disponible accesible por un ordenador o un dispositivo de almacenamiento de datos, tal como un servidor o un centro de datos, que integra uno o más medios disponibles. El medio disponible puede ser un medio magnético (por ejemplo, un disquete, un disco duro o una cinta magnética), un medio óptico (por ejemplo, un DVD), un medio semiconductor (por ejemplo, un disco de estado sólido, (solid state disk, SSD)), o similares.
Los objetivos, las soluciones técnicas y los efectos beneficiosos de esta solicitud se describen con más detalle en las modalidades específicas anteriores. Debe entenderse que las descripciones anteriores son sólo implementaciones específicas de esta solicitud, pero no pretenden limitar el alcance de protección de esta solicitud. El alcance de la invención se define en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (1)

  1. REIVINDICACIONES
    Un método de envío de información de retroalimentación, que comprende:
    recibir (S310), por medio de un segundo dispositivo, un primer bloque de transporte, TB, desde un primer dispositivo, en donde el primer TB comprende una pluralidad de grupos de bloques de código, CBG, la pluralidad de CBG comprende uno o más primeros CBG y uno o más segundos CBG que se reciben por el segundo dispositivo en una primera unidad de tiempo, el uno o más primeros CBG recibidos en la primera unidad de tiempo se decodifican con éxito, y el uno o más segundos CBG recibidos en la primera unidad de tiempo se decodifican sin éxito;
    recibir, por medio del segundo dispositivo en una segunda unidad de tiempo después de la primera unidad de tiempo, una retransmisión de solo el uno o más segundos CBG;
    generar (S320), mediante el segundo dispositivo, un primer conjunto de información de retroalimentación, en donde el primer conjunto de información de retroalimentación comprende una primera información de retroalimentación y una segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más primeros CBG entre la primera unidad de tiempo y una segunda unidad de tiempo, y
    la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación de uno o más primeros CBG recibidos en la primera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más segundos CBG recibidos en la segunda unidad de tiempo; y
    enviar (S330), por medio del segundo dispositivo, el primer conjunto de información de retroalimentación al primer dispositivo en una tercera unidad de tiempo, caracterizado porque
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, en donde al menos un ACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG;
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, en donde el al menos un ACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG; y cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, en donde el al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG.
    El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tiene una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG
    El método de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG.
    Un dispositivo de envío de información de retroalimentación, que comprende una unidad de procesamiento (702) y una unidad de comunicaciones (703), en donde
    la unidad de comunicaciones (703) está configurada para recibir un primer bloque de transporte, TB, desde un primer dispositivo, donde el primer TB comprende una pluralidad de grupos de bloques de código, CBG, la pluralidad de CBG comprende uno o más primeros CBG y uno o más segundos CBG que se reciben por la unidad de comunicaciones en una primera unidad de tiempo, el uno o más primeros CBG recibidos en la primera unidad de tiempo se decodifican con éxito, y el uno o más segundos CBG recibidos en la primera unidad de tiempo se decodifican sin éxito;
    la unidad de comunicaciones (703) está configurada además para recibir una retransmisión de solo el uno o más segundos CBG en una segunda unidad de tiempo después de la primera unidad de tiempo;
    la unidad de procesamiento (702) está configurada para generar un primer conjunto de información de retroalimentación, en donde el primer conjunto de información de retroalimentación comprende una primera información de retroalimentación y una segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más primeros CBG entre la primera unidad de tiempo y una segunda unidad de tiempo, y
    la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación de uno o más primeros CBG recibidos en la primera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más segundos CBG recibidos en la segunda unidad de tiempo; y
    la unidad de comunicaciones (703) se configura además para enviar, al primer dispositivo en una tercera unidad de tiempo, el primer conjunto de información de retroalimentación, caracterizado porque
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, en donde al menos un ACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG;
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, en donde el al menos un ACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG; y
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, en donde el al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG
    El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 4, en donde
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tiene una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG
    El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 4 o 5, en donde
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG
    Un medio legible por ordenador que comprende instrucciones que, cuando son ejecutadas por un ordenador, hacen que el ordenador:
    reciba (S310) un primer bloque de transporte, TB desde un primer dispositivo, en donde el primer TB comprende una pluralidad de grupos de bloques de código, CBG, la pluralidad de CBG comprende uno o más CBG y uno o más segundos CBG que se reciben en una primera unidad de tiempo, el uno o más primeros CBG recibidos en la primera unidad de tiempo se decodifican con éxito, y el uno o más segundos CBG recibidos en la primera unidad de tiempo se decodifican sin éxito;
    recibir en una segunda unidad de tiempo después de la primera unidad de tiempo, una retransmisión de solo el uno o más segundos CBG;
    generar (S320) un primer conjunto de información de retroalimentación, en donde el primer conjunto de información de retroalimentación comprende la primera información de retroalimentación y la segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más primeros CBG entre la primera unidad de tiempo y una segunda unidad de tiempo, y
    la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación de uno o más primeros CBG recibidos en la primera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más segundos CBG recibidos en la segunda unidad de tiempo; y
    enviar (S330) el primer conjunto de información de retroalimentación al primer dispositivo en una tercera unidad de tiempo, caracterizado porque
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, en donde el al menos un ACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG;
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, en donde el al menos un ACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG; y
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, en donde el al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG.
    El medio legible por ordenador de acuerdo con la reivindicación 7, en donde
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, y el primer TB se verifica sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG.
    El medio legible por ordenador de acuerdo con la reivindicación 7 u 8, en donde
    cuando el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la segunda unidad de tiempo y la tercera unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG
    10. Un método de recepción de información de retroalimentación, que comprende:
    enviar (S510), por medio de un primer dispositivo en una quinta unidad de tiempo, un primer bloque de transporte, TB, a un segundo dispositivo, en donde el primer TB incluye una pluralidad de grupos de bloques de código, CBG, la pluralidad de CBG comprende uno o más primeros CBG y uno o más segundos CBG; después de recibir información de retroalimentación del segundo dispositivo que indique que el uno o más primeros CBG se decodificaron con éxito y uno o más segundos CBG se decodificaron sin éxito,
    enviar, por medio de un primer dispositivo en una sexta unidad de tiempo después de la quinta unidad de tiempo, una retransmisión de solo el uno o más segundos CBG;
    recibir (S520), por el primer dispositivo, un primer conjunto de información de retroalimentación desde el segundo dispositivo en una séptima unidad de tiempo, en donde el primer conjunto de información de retroalimentación comprende una primera información de retroalimentación y una segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más primeros CBG enviados en la quinta unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se utiliza para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más segundos CBG enviados en la sexta unidad de tiempo, y la séptima unidad de tiempo es posterior a la sexta unidad de tiempo, caracterizado porque
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, el al menos un ACK que tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, determinar, por el primer dispositivo, que el uno o más segundos CBG se decodifica sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, o que uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, con base en la segunda información de retroalimentación que indica NACK o en la segunda información de retroalimentación que indica ACK, respectivamente; y cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, el al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, determinar por el primer dispositivo, que el uno o más segundos CBG se decodifica con éxito entre el sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, y que el primer TB se verifica sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
    11. El método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK y la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK que tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión o el uno o más segundos CBG, determinar, por el primer dispositivo, que el primer TB se verifica sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
    12. El método de acuerdo con la reivindicación 10 u 11, en donde
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, y la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, determinar, por el primer dispositivo, que uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, el uno o más NACK que tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG; y
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, y la segunda información de retroalimentación incluye al menos un ACK, determinar, mediante el primer dispositivo, que el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, el uno o más ACK que tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG
    13. Un medio legible por ordenador que comprende instrucciones que, cuando son ejecutadas por un ordenador, hacen que el ordenador:
    envíe (S510), en una quinta unidad de tiempo, un primer bloque de transporte, TB, a un segundo dispositivo, en donde el primer TB incluye una pluralidad de grupos de bloques de código, CBG, la pluralidad de CBG comprende uno o más primeros CBG y uno o más segundos CBG; después de recibir información de retroalimentación del segundo dispositivo que indique que el uno o más primeros CBG se decodificaron con éxito y el uno o más segundos CBG se decodificaron sin éxito,
    enviar, en una sexta unidad de tiempo después de la quinta unidad de tiempo, una retransmisión de solo uno o más segundos CBG;
    recibir (S520) un primer conjunto de información de retroalimentación del segundo dispositivo en una séptima unidad de tiempo, en donde el primer conjunto de información de retroalimentación comprende una primera información de retroalimentación y una segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más primeros CBG enviado en la quinta unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más segundos CBG enviados en la sexta unidad de tiempo, y la séptima unidad de tiempo es posterior a la sexta unidad de tiempo, caracterizado porque
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, el al menos un ACK que tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, determinar que el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y el séptima unidad de tiempo, o que el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, con base en la segunda información de retroalimentación que indica NACK o la segunda información de retroalimentación que indica ACK, respectivamente; y
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, el al menos un NACK que tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, determinar que el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y el séptima unidad de tiempo, y que el primer TB se verifica sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
    14. El medio legible por ordenador de acuerdo con la reivindicación 13, en donde
    en donde cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, el al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, y la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tienen una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG, determinar que el primer TB se verifica sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
    15. El medio legible por ordenador de acuerdo con la reivindicación 13 o 14, en donde
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, y la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, determinar que el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, el uno o más NACK tiene una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG; y
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, y la segunda información de retroalimentación incluye uno o más ACK, determinar que el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, el uno o más ACK tiene una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG
    16. Un dispositivo de recepción de información de retroalimentación, que comprende una unidad de procesamiento y una unidad de comunicaciones, en donde
    la unidad de comunicaciones (1303) está configurada para enviar, en una quinta unidad de tiempo, un primer bloque de transporte, TB, a un segundo dispositivo, en donde el primer TB comprende una pluralidad de grupos de bloques de código, CBG, la pluralidad de CBG comprende uno o más primeros CBG y uno o más segundos CBG;
    después de recibir información de retroalimentación del segundo dispositivo que indica que el uno o más primeros CBG se decodificaron con éxito y el uno o más segundos CBG se decodificaron sin éxito, la unidad de comunicaciones (1303) se configura además para enviar una retransmisión de solo el uno o más segundos CBG en una sexta unidad de tiempo después de la quinta unidad de tiempo;
    la unidad de comunicaciones (1303) se configura además para recibir una unidad, un primer conjunto de información de retroalimentación desde el segundo dispositivo en una séptima unidad de tiempo, en donde el primer conjunto de información de retroalimentación comprende una primera información de retroalimentación y una segunda información de retroalimentación, la primera información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más primeros CBG enviados en la quinta unidad de tiempo, la segunda información de retroalimentación se usa para retroalimentar un estado de decodificación del uno o más segundos CBG enviados en la sexta unidad de tiempo, y la séptima unidad de tiempo es posterior a la sexta unidad de tiempo, caracterizado porque cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, el al menos un a Ck que tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, la unidad de procesamiento (1302) se configura para determinar que el uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, o que el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, con base en la segunda información de retroalimentación que indica NACK o la segunda información de retroalimentación que indica ACK, respectivamente; y
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, el al menos un NACK que tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, la unidad de procesamiento (1302) se configura para determinar que el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, y que el primer TB se verifica sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
    17. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 16, en donde cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un NACK, el al menos un NACK tiene una correspondencia uno a uno con el uno o más primeros CBG, y la segunda información de retroalimentación incluye uno o más NACK, el uno o más NACK tiene una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG, determinar que el primer TB se verifica sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
    18. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 16 o 17, cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, y la segunda información de retroalimentación incluye al menos un NACK, determinar que uno o más segundos CBG se decodifican sin éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo, el uno o más NACK que tiene una correspondencia uno a uno con la retransmisión del uno o más segundos CBG; y
    cuando la primera información de retroalimentación incluye al menos un ACK, y la segunda información de retroalimentación incluye al menos un ACK, el uno o más ACK que tiene una correspondencia uno a uno con la retransmisión de uno o más segundos CBG, determinar que el uno o más segundos CBG se decodifican con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo y el primer TB se verifica con éxito entre la sexta unidad de tiempo y la séptima unidad de tiempo.
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