JP7248708B2 - フィードバック情報の伝送方法、装置及び通信デバイス - Google Patents

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Description

本願の実施例は、移動通信分野に関し、具体的に、フィードバック情報の伝送方法、装置及び通信デバイスに関する。
NR-U(New Radio Unlicensed)による免許不要(grant free)伝送において、grant freeの1回の伝送に複数のコードブロックグループ(CBG、Code Block Group)を含むことがあるため、CBに基づく再送およびCBGに基づくHARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledgement)フィードバックをサポートする必要がある。FeLAAの下りHARQ-ACKフィードバックでは、CBGに基づくフィードバックがサポートされないので、HARQ-ACKフィードバック量は許容でき、フルコードブックのHARQ-ACKフィードバックが用いられるが、NR-Uでは、HARQ-ACKのフィードバック量が大きすぎて、新しいHARQ-ACKコードブック設計を考慮する必要がある。
本願の実施例は、フィードバック情報の伝送方法、装置及び通信デバイスを提供する。
本願の実施例に係るフィードバック情報の伝送方法は、
第1のノードが第2のノードにより送信された1セットの目標情報を受信することを含み、前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースに対するMビットのフィードバック情報を含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用される。
本願の実施例に係るフィードバック情報の伝送装置は、受信ユニットを含み、
受信ユニットは、第2のノードにより送信された1セットの目標情報を受信するように構成され、前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースに対するMビットのフィードバック情報を含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用される。
本願の実施例は、プロセッサとメモリとを有する通信デバイスを提供する。メモリは、コンピュータプログラムを記憶するように構成され、プロセッサは、メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行し、上述のフィードバック情報の伝送方法を実行するように構成される。
本願の実施例は、上述のフィードバック情報の伝送方法を実現するためのチップを提供する。
具体的には、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行させて、チップが搭載されたデバイスに上述のフィードバック情報の伝送方法を実行させるプロセッサを備える。
本願の実施例は、コンピュータに、上述のフィードバック情報の伝送方法を実行させるコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
本願の実施例は、コンピュータに、上述のフィードバック情報の伝送方法を実行させるコンピュータプログラム命令を含むコンピュータプログラム製品を提供する。
本願の実施例は、コンピュータ上で実行されると、コンピュータに、上述のフィードバック情報の伝送方法を実行させるコンピュータプログラムを提供する。
上記の技術案により、1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースに対応するフィードバック情報(すなわち、ACK/NACK情報)がNR-Uキャリア上で伝送されることにより、ブラインド検出を増加させることなく、大容量のACK/NACK情報ビット伝送をサポートすることができる。
ここで説明する図面は、本願の更なる理解を提供するためのものであり、本願の一部を構成するものであり、本願の例示的な実施例及びその説明は、本願を解釈するためのものであり、本願を不当に限定するものではない
本願の実施例における通信システムのアーキテクチャの模式図である。 本願の実施例におけるフィードバック情報の伝送方法のフローチャート一である。 本願の実施例における目標情報の模式図である。 本願の実施例におけるフィードバック情報の伝送方法のフローチャート二である。 本願の実施例におけるフィードバック情報の伝送装置の構成図である。 本願の実施例における通信デバイス600の構成図である。 本願の実施例におけるチップの構成図である。 本願の実施例における通信システム900のブロック図である。
以下、本願の実施例における技術案を、本願の実施例における図面を参照して説明するが、明らかに、記述された実施例は本願の一部の実施例であり、全ての実施例ではない。本願における実施例に基づいて、発明的な労働をすることなく当業者によって得られる他のすべての実施例は、本願の保護範囲に属する。
本願の実施例に係る技術方案は、様々な通信システム、例えば、GSM (Global System of Mobile communication)システム、CDMA ( Code Division Multiple Access)システム、WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)システム、GPRS ( General Packet Radio Service)、LTE ( Long term Evolution)システム、LTE FDD ( Frequency Division Duplex)システム、LTE TDD ( Time Division Duplex)システム、UMTS ( Universal Mobile Telecommunication System)、WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access)通信システム又は5Gシステムに適用されることができる。
例示的に、本願の実施例が適用される通信システム100を図1に示す。通信システム100は、端末デバイス120(または通信端末、端末と呼ばれる)と通信するデバイスであり得るネットワークデバイス110を含み得る。ネットワークデバイス110は、特定の地理的エリアに通信カバレージを提供し得、カバレージエリア内に位置付けられた端末デバイスと通信し得る。任意選択で、このネットワークデバイス110は、GSMシステムまたはCDMAシステムにおける基地局(Base Transceiver Station、BTS)であってもよいし、WCDMAシステムにおける基地局(NodeB、NB)であってもよいし、LTEシステムにおける進化型基地局(Evolutional Node B、eNB又はeNodeB)であってもよいし、クラウド無線アクセスネットワーク(Cloud Radio Access Network、CRAN)における無線コントローラであってもよいし、移動交換局、中継局、アクセスポイント、車載機器、ウェアラブル機器、集線装置、交換機、ブリッジ、ルータ、5Gネットワークにおけるネットワーク側機器または将来進化してくるPublic Land Mobile Network、PLMNにおけるネットワークデバイス等であってもよい。
この通信システム100は、ネットワークデバイス110のカバレージ内に位置する少なくとも1つの端末デバイス120をさらに含む。ここで、「端末デバイス」とは、公衆回線交換網PSTN(Public Switched Telephone Networks)、DSL(Digital Subscriber Line)、デジタル回線、直接ケーブルなどの有線回線接続、および/または別のデータ接続/ネットワーク、および/または、例えばセルラネットワーク、無線ローカルエリアネットワークWLAN(Wireless Local Area Network)、例えばDVB-Hネットワークのようなディジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、AM-FM放送送信機のための無線インターフェースを介し、及び/又は別の端末デバイスの通信信号を受信/送信するように構成された手段、および/またはIoT(Internet of Things)デバイスを含む。無線インターフェースを介して通信するように構成された端末デバイスは、「無線通信端末」、「無線端末」、または「モバイル端末」と呼ばれ得る。移動端末の例としては、衛星又は携帯電話、データ処理、ファックス、およびデータ通信能力と組み合わせたセルラー無線電話を有するパーソナル通信システム(PCS)端末、無線電話、ページャ、インターネット/イントラネット接続、Webブラウザ、メモ帳、カレンダ、及び/又はGPS受信機を含むことができるPDA、および従来のラップトップおよび/またはパームトップ受信機または無線電話送受信機を含む他の電子デバイスが挙げられる。端末デバイスは、アクセス端末、UE、加入者ユニット、加入者局、移動局、遠隔端末、モバイルデバイス、加入者端末、ワイヤレス通信デバイス、ユーザエージェント、またはユーザ機器を指し得る。アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、SIP ( Session Initiation Protocol)電話、WLL ( Wireless Local Loop)局、PDA ( Personal Digital Assistant)、無線通信機能を有するハンドヘルド装置、ワイヤレスモデムに接続されたコンピューティング装置または他の処理装置、車載装置、ウェアラブル装置、5Gネットワーク内の端末デバイス、または将来進化してくるPLMN内の端末デバイスなどであり得る。
任意選択で、端末デバイス120間でDevice to Device ( D2D)通信が行われ得る。
任意選択で、5Gシステム又は5Gネットワークは、New Radio (NR)システム又はNRネットワークとも称され得る。
図1は、1つのネットワークデバイスと2つの端末デバイスとを例示的に示し、任意選択的に、通信システム100は、複数のネットワークデバイスを含んでもよく、各ネットワークデバイスのカバレッジ内に他の数の端末デバイスを含んでもよく、本願の実施例は、これに限定されない。
任意選択で、通信システム100は、ネットワークコントローラ、移動管理エンティティ等の他のネットワークエンティティをさらに含んでもよく、本願の実施例は、これに限定されない。
本願の実施例におけるネットワーク/システムにおける通信機能を有する装置は、通信デバイスと称されることもあることを理解されたい。図1に示す通信システム100を例にとると、通信デバイスは、通信機能を有するネットワークデバイス110と端末デバイス120を含み、ネットワークデバイス110と端末デバイス120は、上述した具体的なデバイスであってもよく、ここでその説明が省略され、通信デバイスは、通信システム100における他のデバイス、例えばネットワークコントローラ、移動管理エンティティ等の他のネットワークエンティティをさらに含んでもよく、本願の実施例ではこれに限定されない。
本明細書において、用語「システム」及び「ネットワーク」は、しばしば、交換可能に使用されることが理解される。ここで言う「及び/又は」とは、単に関連対象を説明する関連関係のことであり、A及び/又はBのように3つの関係があり、A単独の場合、AとBの両方の場合、B単独の場合の3つの場合があることを意味する。また、本文中の「/」は、前後関係オブジェクトが「または」の関係であることを一般的に示す。
本願の実施例に係る技術案の理解を容易にするため、本願実施例に係る関連技術を以下に説明する。
免許不要スペクトルは、国および地域によって分けられた無線デバイスの通信に使用可能なスペクトルであり、このスペクトルは、共有スペクトルと見なされ、すなわち、異なる通信システム内の通信デバイスが、このスペクトル上で国または地域によって設定された法規制要件を満たす場合に、このスペクトルを使用し得、政府に独自のスペクトル免許を申請しなくてもよい。免許不要スペクトルを使用して無線通信を行う様々な通信システムが、そのスペクトル上で快適に共存することができるようにするために、いくつかの国または地域は、免許不要スペクトルを使用して満たさなければならない法規制要件を指定する。例えば、いくつかの地域において、通信デバイスは、LBT(Listen Bofoer Talk)原理に従い、即ち、通信デバイスは、免許不要スペクトルのチャネル上で信号送信を行う前に、チャネルをリッスンする必要があり、チャネルリスニング結果がアイドルである場合にのみ、通信デバイスは信号送信を行うことができ、通信デバイスは、免許不要スペクトルのチャネル上でのチャネルリスニング結果がチャネルビジーである場合、信号送信できない。
無線通信技術の発展に伴い、LTE (Long term Evolution)システムとNR (New Radio)システムの両方が、免許不要スペクトルを利用してデータサービスの伝送を行うために免許不要でのネットワークを考慮する。
LTEシステムに免許不要スペクトルが適用される場合、UEの自律的な物理上り共有チャネル(AUL-PUSCH、AUL-Physical Uplink Shared Channel)伝送がサポートされる。AUL-PUSCH伝送において、ネットワークデバイスは、端末デバイスのために周期的な上りリソースを半静的に事前構成し、半静的に構成された上りリソースを動的シグナリングを用いて活性化及び非活性化する。端末デバイスは、準静的に構成された上りリソースが活性化されている間に、上りデータ伝送の要求があると、その上りリソース上で自発的にAUL-PUSCH伝送を行うことができる。ネットワークデバイスは、AUL-PUSCH伝送を受信した後、AUL-PUSCHに対するHARQ-ACKフィードバックを行う。ここで、AUL-PUSCHの上り伝送は最大16または32個のハイブリッド自動再送要求(HARQ、Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスをサポートするため(シングルコードワードの場合、16個のプロセスをサポートし、ダブルコードワードの場合、32個のプロセスをサポートする)、その対応する下りHARQ-ACKフィードバックはフルコードブックフィードバックである。
NRシステムに免許不要スペクトルが適用されるとき(NR-Uと略称される)、同様のUE自発的PUSCH伝送(NR-UにおけるCG-PUSCH (Configure Grant-PUSCH)伝送と呼ばれる)もサポートされる。NR-UにおけるCG-PUSCH伝送に対して、ネットワークデバイスは、同様に、UEに対する下りHARQ-ACKフィードバックを必要とする。しかしながら、NR-Uシステムは、より大きいキャリア伝送帯域幅およびより大きいサブキャリア間隔をサポートするので、1回の上り伝送機会において必要とされ得るフィードバック量は、LTEシステムにおけるフィードバック量よりもはるかに大きく(例えば、NR-UにおいてCBGのフィードバックがサポートする)、フルコードブックを使用するHARQ-ACKフィードバック設計シグナリングオーバーヘッドは大きすぎ、したがって、新しいコードブック設計方法が必要である。
図2は本願の実施例におけるフィードバック情報の伝送方法のフローチャート一であり、図2に示すように、前記フィードバック情報の伝送方法は、以下のステップを含み、
ステップ201において、第1のノードが第2のノードにより送信された1セットの目標情報を受信し、前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースに対するMビットのフィードバック情報を含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用される。
本願の実施例において、第1のノードと第2のノードとは以下のように実現され、
1)前記第1のノードが端末、前記第2のノードが基地局であり、又は、
2)前記第1のノードが基地局、前記第2のノードが端末である。
ここで、端末は、携帯電話、タブレット、車載端末、ノート等、ネットワークと通信可能な任意の機器であってよい。基地局の種類は、限定されないが、例えば、5GにおけるgNBである。
本願の実施例に係る技術的解決策は、NR-Uシステムに適用されることができるが、これに限定されない。NR-Uシステムでは、UEが自発的にPUSCH送信(NR-UではCG-PUSCHと呼ばれる)をサポートする必要がある。NR-UにおけるCG-PUSCH伝送のために、ネットワークデバイスは、UEに対する下りHARQ-ACKフィードバックを必要とする。同様に、基地局がUEに下り伝送リソースを送信した後、UEは基地局に上りのHARQ-ACKフィードバックを行う必要がある。
本願の実施例において、前記第1のノードが第2のノードにより送信された1セットの目標情報を受信する前に、前記第1のノードが前記第2のノードに1セットのデータチャネルを送信し、前記1セットのデータチャネルがNビットのフィードバック情報に対応し、Nが正の整数であり、又は、前記第1のノードが1セットの伝送リソースのうちの少なくとも1つの伝送リソースを利用して前記第2のノードにデータを送信し、前記1セットの伝送リソースがNビットのフィードバック情報に対応し、Nが正の整数である。
なお、異なるセットのデータチャネルに対応するNの値は異なっていてもよいし、同じであってもよい。異なるセットの伝送リソースに対応するNの値は異なっていてもよいし、同じであってもよい。
なお、第1のノードが前記第2のノードに1セットの又は複数のセットのデータチャネル/伝送リソースを送信し、複数のセットのデータチャネル/伝送リソースにおける各1セットのデータチャネル/伝送リソースが、本願の実施例に係る技術案を利用して実現される。
例えば、端末が基地局に1セットの上りデータチャネルを送信し、前記1セットの上りデータチャネルがNビットのフィードバック情報に対応する。
また、例えば、基地局が1セットの下り伝送リソースの一部の又は全ての伝送リソースで端末にデータを送信し、前記1セットの下り伝送リソースがNビットのフィードバック情報に対応する。
上記の技術案において、前記1セットのデータチャネルが少なくとも1つのデータチャネルを含み、ここで、前記1つのデータチャネルが少なくとも1つのTB又は少なくとも1つのCBGを搬送する。ここで、データチャネルのタイプは、物理上り共有チャネル(PUSCH、Physical Uplink Shared Channel)又は物理下り共有チャネル(PDSCH、Physical Downlink Shared Channel)であってもよい。
上記の技術案において、前記1セットの伝送リソースが少なくとも1つの伝送リソースを含み、ここで、前記1つの伝送リソースが少なくとも1つの物理チャネルを搬送し、前記少なくとも1つの物理チャネルが少なくとも1ビットのフィードバック情報に対応する。ここで、物理チャネルのタイプは、PUSCH、又は物理下り制御チャネル(PDCCH、Physical Downlink Control Channel)、又はPDSCHであってもよい。
本願の実施例において、前記Mの値が前記Nの値以上である場合、前記第1の情報フィールドが前記Nビットのフィードバック情報の全ての情報を含み、前記Mの値が前記Nの値よりも小さい場合、前記第1の情報フィールドが前記Nビットのフィードバック情報の一部の情報を含む。
Figure 0007248708000001
例えば、端末が1セットのPUSCHを基地局に送信し、10個のPUSCHを含み、10個のPUSCHは、8*10=80ビットのフィードバック情報に対応し、1つの目標情報の長さが32ビットであり、ここで、最初の2ビットが第2の情報フィールドであり、最後の30ビットが第1の情報フィールドであると仮定すると、基地局は、少なくとも3つの目標情報を含む1セットの目標情報を端末に送信する必要があり、3つの目標情報のうちの第2の情報フィールドは、80ビットのフィードバック情報を搬送するために使用される。
本願の実施例において、前記Mの値が前記Nの値よりも小さい場合、前記1セットの目標情報における各目標情報に含まれるフィードバック情報に対応するデータチャネル又は伝送リソースが全て異なり、以下の応用例一を参照し、又は、前記Mの値が前記Nの値よりも小さい場合、前記1セットの目標情報のうちの少なくとも2つの目標情報に含まれるフィードバック情報に対応するデータチャネル又は伝送リソースの一部が同じである、以下の応用例二及び応用例三を参照する。
本願の実施例において、前記Mの値が前記Nの値よりも小さく、前記1セットの目標情報がQ個の目標情報を含む場合、前記第2のノードが前記Q個の目標情報に含まれるフィードバック情報に対応するデータチャネルのうちの少なくとも1つのデータチャネルを受信し、又は、前記第2のノードが前記Q個の目標情報に含まれるフィードバック情報に対応する伝送リソースにおいて少なくとも1回のデータ伝送を受信する。
例えば、基地局は20個のタイムスロットで下りデータを送信し、各タイムスロットが1ビットのフィードバック情報に対応し、1つの目標情報が10ビットのフィードバック情報を搬送することができる。
1)端末がタイムスロット1、2、3で下りデータを受信した場合、端末が基地局に1セットの目標情報を送信し、1つの目標情報を含み、この1つの目標情報における第2の情報フィールドは、タイムスロット1~10に対応するフィードバック情報を搬送する。
2)端末がタイムスロット1、2、3、15、16で下りデータを受信した場合、端末が基地局に1セットの目標情報を送信し、2つの目標情報を含み、この2つの目標情報における第2の情報フィールドがこの20個のタイムスロットに対応するフィードバック情報を搬送する。例えば、ここで、1番目の目標情報における第2の情報フィールドがタイムスロット1~10に対応するフィードバック情報を搬送し、2番目の目標情報における第2の情報フィールドがタイムスロット11~20に対応するフィードバック情報を搬送する。
本願の実施例において、前記Nの値が、前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースに含まれるTB数又はCBG数に等しく、又は、前記Nの値が、前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースに搬送可能なTB数の最大値又はCBG数の最大値に等しく、又は、前記Nの値が予め設定される。
PUSCHを例とし、Nの値が1セットのPUSCHに含まれるTB数又はCBG数に等しい。1ビットのフィードバック情報が1つのTB又はCBGに対応する。ここで、Nの値が1セットのPUSCHに含まれるTB数又はCBG数に等しいことを例とするが、これに限定されなく、Nの値が1セットのPUSCHに含まれるTB数又はCBG数よりも大きくてもよい。
PUSCHを例とし、Nの値が1セットのPUSCHに含まれるPUSCH数及び1つのPUSCHに搬送される最大TB数又はCBG数に関連する。単一のTB伝送(即ち1つのPUSCHに1つのTBが搬送される)の場合、Nが前記PUSCH数に等しい。多TB又は多CBG伝送の場合、Nは、前記PUSCH数が最大TB数又は最大CBG数を乗算するものである。
本願の実施例において、フィードバック情報がACK情報又はNACK情報であり、1ビットのフィードバック情報を例とし、値1がACK情報を表し、値0がNACK情報を表し、又は、値1がNACK情報を表し、値0がACK情報を表す。ここで、ACK情報は、第2のノードが第1のノードからのデータを成功に受信することを示し、NACK情報は、第2のノードが第1のノードからのデータを成功に受信しないことを示す。
さらに、第1のノードが第2のノードに1セットのデータチャネルを送信することを例とし、第1のノードが第2のノードにより送信された1セットの目標情報を受信し、この1セットの目標情報が第1の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドがMビットのフィードバック情報を含み、このMビットのフィードバック情報と前記1セットのデータチャネルに搬送されるM個のTB又はCGBとが一対一対応し、1ビットのフィードバック情報が1つのTB又はCGBに対応し、該TB又はCGBが第2のノードにより成功に受信するかどうかを示す。
さらに、第1のノードが第2のノードに1セットの伝送リソースを送信することを例とし、第1のノードが第2のノードにより送信された1セットの目標情報を受信し、この1セットの目標情報が第1の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドがMビットのフィードバック情報を含み、このMビットのフィードバック情報と前記1セットの伝送リソースとが対応関係を有する。一実施形態において、前記第1の情報フィールドにおける前記Mビットのフィードバック情報が時間領域の順で前記1セットの伝送リソースにおける各時間領域伝送ユニットとが対応関係を有する。例えば、1セットの伝送リソースが10個のslotを含み、M=10であり、第1の情報フィールドにおける1番目のビットが1セットの伝送リソースにおける1番目のslotのフィードバック情報に対応し、第1の情報フィールドにおける2番目のビットが1セットの伝送リソースにおける2番のslotのフィードバック情報に対応し、これに基づいて類推する。他の実施形態において、前記第1の情報フィールドにおける前記Mビットのフィードバック情報は、周波数領域の順及び時間領域の順で前記1セットの伝送リソースにおける各時間周波数伝送ユニットとが対応関係を有する。例えば、1セットの伝送リソースが9つの時間周波数伝送ユニットを含み、M=9であり、この9つの時間周波数伝送ユニットが時間領域及び周波数領域の二次元で定義され、ここで、時間領域の次元でキャリア1、キャリア2、キャリア3が定義され、時間領域の次元でslot1、slot2、slot3が定義され、この場合、第1の情報フィールドにおける1番目のビットが、1セットの伝送リソースにおけるキャリア1及びslot1に対応するビデオ伝送ユニットのフィードバック情報に対応し、第1の情報フィールドにおける2番目のビットが、1セットの伝送リソースにおけるキャリア1及びslot2に対応するビデオ伝送ユニットのフィードバック情報に対応し、第1の情報フィールドにおける3番目のビットが、1セットの伝送リソースにおけるキャリア1及びslot3に対応するビデオ伝送ユニットのフィードバック情報に対応し、これに基づいて類推し、対応関係は、周波数領域の順で、次に、時間領域の順である。
本願の実施例において、前記第2の情報フィールドは、前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネルとの対応関係を決定するために使用され、以下のように実現される。
1)前記第2の情報フィールドが前記第2の情報フィールドが位置する目標情報の前記1セットの目標情報内のインデックス値を示し、前記1セットの目標情報と前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとが対応関係を有する。
例えば、1つのテーブルが予め設定され、該テーブルが1セットの目標情報と1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースとの対応関係を含み、例えば、P個の目標情報とP個のデータチャネル又は伝送リソースとの対応関係を含み、第2の情報フィールドにおける目標情報のインデックス値に基づいて、該テーブルから対応する1つのデータチャネル又は1つの伝送リソースを決定することができる。
2)前記第2の情報フィールドの値と1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースのパラメータとが対応関係を有する。さらに、前記1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースのパラメータは、
ハイブリッド自動再送要求HARQプロセス番号、
データチャネルのインデックス番号又は伝送リソースのインデックス番号、
データチャネル又は伝送リソースにおけるTBのインデックス番号、
データチャネル又は伝送リソースにおけるCBGのインデックス番号のうちの少なくとも1つを含む。
上記の技術案において、前記第1の情報フィールドにおける前記Mビットのフィードバック情報と前記伝送リソースのインデックス番号とが対応関係を有し、前記伝送リソースのインデックス番号が時間領域インデックス番号及び/又は周波数領域インデックス番号を含む。
例えば、前記第1の情報フィールドが4ビットのフィードバック情報を含み、左から右に、1セットの伝送リソースのインデックス番号slot1、slot2、slot3及びslot4に対応する。
また、例えば、前記第1の情報フィールドが4ビットフィードバック情報を含み、左から右に、1セットの伝送リソースのインデックス番号[キャリア1、slot1]、[キャリア1、slot2]、[キャリア2、slot1]、[キャリア2、slot2]に対応する。
上記の技術案において、前記第2の情報フィールドの値と1セットのデータチャネルのパラメータが対応関係を有し、以下のように実現される。
1)前記第2の情報フィールドが前記パラメータに対応する開始番号を有し、又は、前記第2の情報フィールドが前記パラメータに対応する開始番号及び終了番号を含む。
2)前記第2の情報フィールドの値と前記パラメータとが対応関係を有し、前記第2の情報フィールドの値と前記パラメータとの対応関係がプロトコルにより約定され又は基地局により構成される。
3)前記第2の情報フィールドが前記パラメータに対応する少なくとも1つの番号を含み、前記少なくとも1つの番号の各番号と前記第1の情報フィールドの部分と対応関係を有する。
本願の実施例において、前記第2の情報フィールドに含まれるビット数は、固定値である。本願の実施例において、前記第2の情報フィールドに含まれるビット数は、基地局により構成される。
本願の実施例において、前記第2の情報フィールドに含まれるビット数は、
最大HARQプロセス数、
端末により構成された最大HARQプロセス数、
端末により構成された1つのデータチャネルに含まれるTBの最大数、
端末により構成された1つのデータチャネルに含まれるCBGの最大数、
アグリゲートキャリア数、
端末がサポートする同時に活性化される帯域幅部分(BWP、Band Width Part)数、
最大チャネル占用時間(MCOT、Maximum Channel Occupation Time)長さ、
前記1セットのデータチャネルを搬送するチャネル占用時間(COT、Channel Occupation Time)長さのうちの少なくとも1つのパラメータに基づいて決定される。
さらに、前記1セットの目標情報が第3の情報フィールドをさらに含み、前記第3の情報フィールドがパディング(padding)ビットを含む。
本願の実施例の上記の技術案において、1つの伝送リソースが1つのタイムスロットであり、又は、1つの伝送リソースが1つのキャリア内の1つのタイムスロットであり、又は、1つの伝送リソースが1つのBWP内の1つのタイムスロットである。
あるシナリオにおいて、前記第1のノードが端末、前記第2のノードが基地局である場合、前記1セットの目標情報が下り制御チャネルにより伝送される。さらに、前記下り制御チャネルが目標制御リソースセット(COREST)に位置し、前記第1のノードが目標制御リソースセットにおいて前記少なくとも1セットの目標情報を受信する。
以下、具体的な応用例を参照して、本願の実施例の技術案を例示的に説明するが、以下の例示は、単に例示的な作用のためのものであり、本願の実施例の技術案を限定するものではない。
応用例一
端末はCBG方式を用いてPUSCHを伝送し、1つのPUSCHは最多で8つのCBGを含む。端末がPUSCHを10個連続して基地局に送信した後、端末は8*10=80ビットのACK/NACK情報を基地局が送信することを期待する。PDCCHブラインド検出の増加を回避するために、DCIのサイズは制限され、例えば、DCIのサイズは32ビットと合意される。1つのDCIは1つの目標情報を表し、1つのDCIの32ビットを2つに分割し、第1の情報フィールドと第2の情報フィールドを含み、ここで、第2の情報フィールドの長さは2ビットであり、第1の情報フィールドの長さは30ビットである。
図3を参照すると、端末は、3つの下り制御情報、DCI1、DCI2及びDCI3を受信していることを期待する。ここで、DCI1における第2の情報フィールドに対応するインデックス値は00、その中で搬送される30ビットのACK/NACK情報は前記80ビットのうちの1~30番目のビット、DCI2におけるインデックス値は01、その中で搬送される30ビットのACK/NACK情報は前記80ビットのうちの31~60番目のビット、DCI3におけるインデックス値は10、その中で搬送される30ビットのACK/NACK情報は前記80ビットのうちの61~80番目のビットであり、またDCI3にはDCIサイズが一定であることを保証するために20ビットのpadding情報も加えられる。
端末がPUSCHを伝送することは、最多で32個のHARQプロセスをサポートする。表1を参照すると、第2の情報フィールドの値は、該DCIに搬送されるHARQプロセス番号と以下の対応関係を有する
端末が送信する1セットのPUSCHがプロセス番号1~8に対応する場合、端末はDCIを受信し、ここで、第2の情報フィールドの値が00のであり、第1の情報フィールドは8ビットのフィードバック情報と2ビットのpadding情報を含み、これら8ビットのフィードバック情報はプロセス番号1~8に対応する。
端末が送信する1セットのPUSCHがプロセス番号1~16に対応する場合、端末は、少なくとも2つのDCIを受信し、DCI1の第2の情報フィールドの値は、00であり、DCI1の第1の情報フィールドは、10ビットのフィードバック情報を含み、この10ビットのフィードバック情報は、プロセス番号1~10に対応する。DCI2の第2の情報フィールドの値は01であり、DCI2の第1の情報フィールドは6ビットのフィードバック情報と4ビットのpadding情報を含み、これら6ビットのフィードバック情報はプロセス番号11~16に対応する。
Figure 0007248708000002
応用例三
端末のPUSCH伝送が最多で32個のTB/CBGをサポートする。表2を参照し、第2の情報フィールドの値とPUSCH/TB/CBG番号とが以下の対応関係を有する。
端末が送信する1セットのPUSCHがPUSCH/TB/CBG番号1~8に対応する場合、端末がDCIを受信し、ここで、第2の情報フィールドの値が00であり、第1の情報フィールドが8ビットのフィードバック情報及び2ビットのpadding情報を含み、この8ビットフィードバック情報がPUSCH/TB/CBG番号1~8に対応する。
端末が送信する1セットのPUSCHがPUSCH/TB/CBG番号1~16に対応する場合、端末が少なくとも2つのDCIを受信し、ここで、DCI 1の第2の情報フィールドの値が00であり、DCI 1の第1の情報フィールドが10ビットのフィードバック情報を含み、この10ビットのフィードバック情報がPUSCH/TB/CBG番号1~10に対応する。DCI 2の第2の情報フィールドの値で01であり、DCI 2の第1の情報フィールドが6ビットのフィードバック情報及び4ビットのpadding情報を含み、この6ビットのフィードバック情報がPUSCH/TB/CBG番号11~16に対応する。
Figure 0007248708000003
図4は本願の実施例におけるフィードバック情報の伝送方法のフローチャート二であり、図4に示すように、前記フィードバック情報の伝送方法は、以下のステップを含み、
ステップ401において、第2のノードが第1のノードに1セットの目標情報を送信し、前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースに対するMビットのフィードバック情報を含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用される。
本願の実施例において、第1のノードと第2のノードとが、以下の2つ方式で実現される。
1)前記第1のノードが端末、前記第2のノードが基地局であり、又は、
2)前記第1のノードが基地局、前記第2のノードが端末である。
ここで、端末は、携帯電話、タブレット、車載端末、ノート等、ネットワークと通信可能な任意の機器であってよい。基地局の種類は、限定されないが、例えば、5GにおけるgNBである。
本願の実施例に係る技術的解決策は、NR-Uシステムに適用されることができるが、これに限定されない。NR-Uシステムでは、UEが自発的にPUSCH送信(NR-UではCG-PUSCHと呼ばれる)をサポートする必要がある。NR-UにおけるCG-PUSCH伝送のために、ネットワークデバイスは、UEに対する下りHARQ-ACKフィードバックを必要とする。同様に、基地局がUEに下り伝送リソースを送信した後、UEは基地局に上りのHARQ-ACKフィードバックを行う必要がある。
この実施例の技術案は図4に示すフィードバック情報の伝送方法を参照して理解でき、図4に示すフィードバック情報の伝送方法における内容はこの実施例の技術案を解釈するために使用でき、ここでその説明が省略される。
図5は本願の実施例におけるフィードバック情報の伝送装置の構成図であり、図に示すように、前記装置は、受信ユニット501、送信ユニット502を含み、
一実施形態において、前記受信ユニット501は、第2のノードにより送信された1セットの目標情報を受信するように構成され、前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースに対するMビットのフィードバック情報を含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用される。前記送信ユニット502は、前記第2のノードに1セットのデータチャネルを送信し、前記1セットのデータチャネルがNビットのフィードバック情報に対応し、Nが正の整数であり、又は、1セットの伝送リソースにおける少なくとも1つの伝送リソースを利用して前記第2のノードにデータを送信し、前記1セットの伝送リソースがNビットのフィードバック情報に対応し、Nが正の整数であるように構成される。
他の実施形態において、前記送信ユニット502は、第1のノードに1セットの目標情報を送信するように構成され、前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースに対するMビットのフィードバック情報を含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用される。前記受信ユニット501は、前記第1のノードにより送信された1セットのデータチャネルを受信し、前記1セットのデータチャネルがNビットのフィードバック情報に対応し、Nが正の整数であり、又は、前記第1のノードが1セットの伝送リソースにおける少なくとも1つの伝送リソースを利用して送信したデータを受信し、前記1セットの伝送リソースがNビットのフィードバック情報に対応し、Nが正の整数であるように構成される。
一実施形態において、前記Mの値が前記Nの値以上である場合、前記第1の情報フィールドが前記Nビットのフィードバック情報の全ての情報を含み、又は、前記Mの値が前記Nの値よりも小さい場合、前記第1の情報フィールドが前記Nビットのフィードバック情報の一部の情報を含む。
一実施形態において、前記Mの値が前記Nの値以上である場合、前記1セットの目標情報が1つの目標情報を含み、又は、前記Mの値が前記Nの値よりも小さい場合、前記1セットの目標情報がP個の目標情報を含み、Pが1よりも大きい正の整数である。さらに、前記Pの値は、基地局により構成され、又は、プロトコルにより約定され、又は、M及びNに基づいて決定される。
一実施形態において、前記Mの値が前記Nの値よりも小さく、前記1セットの目標情報がQ個の目標情報を含む場合、前記第2のノードが前記Q個の目標情報に含まれるフィードバック情報に対応するデータチャネルのうちの少なくとも1つのデータチャネルを受信し、又は、前記第2のノードが前記Q個の目標情報に含まれるフィードバック情報に対応する伝送リソースにおいて少なくとも1回のデータ伝送を受信する。
一実施形態において、前記Mの値が前記Nの値よりも小さい場合、前記1セットの目標情報における各目標情報に含まれるフィードバック情報に対応するデータチャネル又は伝送リソースが全て異なり、又は、前記Mの値が前記Nの値よりも小さい場合、前記1セットの目標情報のうちの少なくとも2つの目標情報に含まれるフィードバック情報に対応するデータチャネル又は伝送リソースの一部が同じである。
一実施形態において、前記Nの値が、前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースに含まれるTB数又はCBG数に等しく、又は、
前記Nの値が、前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースに搬送可能なTB数の最大値又はCBG数の最大値に等しく、又は、
前記Nの値が予め設定される。
一実施形態において、前記1セットのデータチャネルが少なくとも1つのデータチャネルを含み、ここで、前記1つのデータチャネルが少なくとも1つのTB又は少なくとも1つのCBGを搬送する。
一実施形態において、前記1セットの伝送リソースが少なくとも1つの伝送リソースを含み、ここで、前記1つの伝送リソースが少なくとも1つの物理チャネルを搬送し、前記少なくとも1つの物理チャネルが少なくとも1ビットのフィードバック情報に対応する。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用されることは、
前記第2の情報フィールドが前記第2の情報フィールドが位置する目標情報の前記1セットの目標情報内のインデックス値を示し、前記1セットの目標情報と前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとが対応関係を有することを含む。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドが前記第1の情報フィールドと前記1セットのデータチャネル又は前記1セットの伝送リソースとの対応関係を決定するために使用されることは、
前記第2の情報フィールドの値と1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースのパラメータとが対応関係を有することを含む。
一実施形態において、前記1セットのデータチャネル又は1セットの伝送リソースのパラメータは、
ハイブリッド自動再送要求HARQプロセス番号、
データチャネルのインデックス番号又は伝送リソースのインデックス番号、
データチャネル又は伝送リソースにおけるTBのインデックス番号、
データチャネル又は伝送リソースにおけるCBGのインデックス番号のうちの少なくとも1つを含む。
一実施形態において、前記第1の情報フィールドにおける前記Mビットのフィードバック情報と前記伝送リソースのインデックス番号とが対応関係を有し、前記伝送リソースのインデックス番号が時間領域インデックス番号及び/又は周波数領域インデックス番号を含む。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドの値と1セットのデータチャネルのパラメータとが対応関係を有することは、
前記第2の情報フィールドが前記パラメータに対応する開始番号を含むこと、又は、
前記第2の情報フィールドが前記パラメータに対応する開始番号及び終了番号を含むことを含む。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドの値と1セットのデータチャネルのパラメータとが対応関係を有することは、
前記第2の情報フィールドの値と前記パラメータとが対応関係を有し、前記第2の情報フィールドの値と前記パラメータとの対応関係がプロトコルにより約定され又は基地局により構成されることを含む。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドの値と1セットのデータチャネルのパラメータとが対応関係を有することは、
前記第2の情報フィールドが前記パラメータに対応する少なくとも1つの番号を含み、前記少なくとも1つの番号の各番号と前記第1の情報フィールドの部分と対応関係を有することを含む。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドに含まれるビット数は、固定値である。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドに含まれるビット数は、基地局により構成される。
一実施形態において、前記第2の情報フィールドに含まれるビット数は、
最大HARQプロセス数、
端末により構成された最大HARQプロセス数、
端末により構成された1つのデータチャネルに含まれるTBの最大数、
端末により構成された1つのデータチャネルに含まれるCBGの最大数、
アグリゲートキャリア数、
端末がサポートする同時に活性化されるBWP数、
MCOT長さ、
前記1セットのデータチャネルを搬送するCOT長さのうちの少なくとも1つに基づいて決定される。
一実施形態において、前記1セットの目標情報が第3の情報フィールドをさらに含み、前記第3の情報フィールドがパディングビットを含む。
一実施形態において、1つの伝送リソースが1つのタイムスロットであり、又は、1つの伝送リソースが1つのキャリア内の1つのタイムスロットであり、又は、1つの伝送リソースが1つのBWP内の1つのタイムスロットである。
一実施形態において、前記第1のノードが端末、前記第2のノードが基地局であり、又は、
前記第1のノードが基地局、前記第2のノードが端末である。
一実施形態において、前記第1のノードが端末、前記第2のノードが基地局である場合、前記1セットの目標情報が下り制御チャネルにより伝送される。
一実施形態において、前記下り制御チャネルが目標制御リソースセットに位置し、前記受信ユニット501は、目標制御リソースセットにおいて前記少なくとも1セットの目標情報を受信するように構成される。
当業者は、本願の実施例による上述のフィードバック情報の伝送デバイスに関する説明が、本願の実施例によるフィードバック情報の伝送方法に関する説明を参照して理解できることを理解するであろう。
図6は、本願の実施例で提供される通信デバイス600の概略構成図である。通信デバイスは、端末デバイスであっても、ネットワークデバイスであってもよく、図6に示す通信デバイス600は、プロセッサ610を含み、プロセッサ610は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施例における方法を実現することができる。
任意選択で、図6に示されるように、通信デバイス600は、メモリ620も含み得る。ここで、プロセッサ610は、メモリ620からコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施形態における方法を実現することができる。
ここで、メモリ620は、プロセッサ610とは独立した一つの別個の部品であってもよいし、プロセッサ610に集積されてもよい。
任意選択で、図6に示すように、通信デバイス600は、プロセッサ610が他のデバイスと通信するように制御することができる送受信機630をさらに備えることができ、特に、他のデバイスに情報又はデータを送信することができ、又は他のデバイスから送信された情報又はデータを受信することができる。
ここで、送受信機630は、送信機および受信機を含み得る。送受信機630は、1つ以上のアンテナをさらに含むことができる。
任意選択で、該通信デバイス600は具体的に本願の実施例のネットワークデバイスであってもよく、且つ該通信デバイス600は本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイスにより実現される対応するフローを実現してもよく、簡潔にするために、ここでその説明が省略される。
任意的に、該通信デバイス600は、具体的には本願の実施例の移動端末/端末デバイスであってもよく、且つ該通信デバイス600は、本願の実施例の各方法における移動端末/端末デバイスにより実現される相応のフローを実現することができ、簡潔にするために、ここでその説明を省略する。
図7は、本願の実施例のチップの概略構成図である。図14に示すチップ700は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施例における方法を実現するプロセッサ710を含む。
任意選択で、図7に示すように、チップ700は、メモリ720をさらに含んでもよい。プロセッサ710は、メモリ720からコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施例における方法を実現することができる。
ここで、メモリ720は、プロセッサ710とは独立した別個の部品であってもよいし、プロセッサ710に集積されていてもよい。
任意選択で、チップ700は、入力インターフェース730をさらに含むことができる。ここで、プロセッサ710は、該入力インターフェース730を制御して他のデバイス又はチップと通信し、具体的には、他のデバイス又はチップから送信された情報又はデータを取得することができる。
任意選択で、チップ700は、出力インターフェース740をさらに含むことができる。ここで、プロセッサ710は、出力インターフェース740を制御して他のデバイス又はチップと通信し、具体的には、他のデバイス又はチップに情報又はデータを出力することができる。
任意選択で、該チップは、本願の実施例における端末デバイスに適用され、且つ該チップは、本願の実施例における各方法において端末デバイスにより実現される対応するフローを実現することができ、簡潔にするために、ここでその説明が省略される。
任意選択で、該チップは、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用され、且つ該チップは、本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイスにより実現される対応するフローを実現することができ、簡潔にするために、ここでその説明が省略される。
なお、本願の実施例で言及されるチップは、システムレベルチップ、システムチップ、チップシステムまたはシステムオンチップなどと称されることもあることを理解されたい。
図8は、本願の実施例で提供される通信システム900の概略ブロック図である。図8に示すように、通信システム900は、端末デバイス910と、ネットワークデバイス920とを有する。
ここで、該端末デバイス910は、上記方法において端末デバイスにより実現される相応の機能を実現するために用いられてもよく、及び該ネットワークデバイス920は、上記方法においてネットワークデバイスにより実現される相応の機能を実現するために用いられてもよく、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
本願の実施例のプロセッサは、信号の処理能力を有する集積回路チップであってもよい。実装において、方法の実施例における上述のステップは、プロセッサ内のハードウェアの集積論理回路またはソフトウェアの形態の命令によって達成され得る。上述したプロセッサは、汎用プロセッサ、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理デバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントであってもよい。本願の実施例に開示された方法、ステップ、及び論理ブロック図は、具現されたり実行されたりすることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、任意の従来のプロセッサなどであってもよい。本願の実施例に関連して開示される方法のステップは、ハードウェアの復号プロセッサによって実行されるように直接具現化されてもよく、又は復号プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されるように具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラム可能読み取り専用メモリ、または電気的に消去可能なプログラム可能メモリ、レジスタなどの当技術分野で周知の記憶媒体内に配置され得る。記憶媒体はメモリに配置され、プロセッサは、メモリの情報を読み取り、そのハードウェアと共に、上記方法のステップを実行する。
本願の実施例におけるメモリは、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであるか、又は揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を含むことができることを理解されたい。ここで、不揮発性メモリは、Read-Only Memory、Programmable ROM、EPROM、Electrically EPROM、またはフラッシュメモリであってもよい。揮発性メモリは、外部キャッシュとして使用されるランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)であってもよい。限定ではなく例示として、静的ランダムアクセスメモリ(Static RAM、SRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(Dynamic RAM、DRAM)、シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(Synchronous DRAM、SDRAM)、ダブルデータレートシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(Double Data Rate SDRAM、DDR SDRAM)、エンハンストシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(Enhanced SDRAM、ESDRAM)、シンクロナスリンクダイナミックランダムアクセスメモリ(Synchlink DRAM、SLDRAM)、およびダイレクトメモリバスランダムアクセスメモリ(Direct Rambus RAM、DR RAM)など、多くの形態のRAMが利用可能である。本明細書で説明するシステムおよび方法のメモリは、これらおよび任意の他の適切なタイプのメモリを含むことが意図されるが、これらに限定されないことに留意されたい。
なお、上述したメモリは例示的なものであって限定的なものではないが、例えば、本願の実施例におけるメモリは、SRAM ( static RAM )、DRAM ( dynamic RAM )、SDRAM ( synchronous DRAM)、DDR ( DDR SDRAM)のダブルデータレート同期型ダイナミックランダムアクセスメモリ、ESDRAM ( enhanced SDRAM )、SLDRAM ( synch link DRAM)、DR RAM ( Direct Rambus RAM)等であってもよい。すなわち、本願の実施例におけるメモリは、これら及び任意の他の適切なタイプのメモリを含むことが意図されるが、これらに限定されない。
本願の実施例は、コンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。
任意選択で、該コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用され、且つ該コンピュータプログラムは、コンピュータに、本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイスにより実現される相応のフローを実行させ、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
任意選択で、該コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、本願の実施例における移動端末/端末デバイスに適用され、且つ該コンピュータプログラムは、コンピュータに、本願の実施例の各方法における移動端末/端末デバイスにより実現される相応のフローを実行させ、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
本願の実施例は、コンピュータプログラム命令を含むコンピュータプログラム製品をさらに提供する。
任意選択で、該コンピュータプログラム製品は、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用され、該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに、本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイスにより実現される対応するフローを実行させ、簡潔にするために、ここでその説明を省略する。
任意選択で、該コンピュータプログラム製品は、本願の実施例における移動端末/端末デバイスに適用され、該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに、本願の実施例における各方法における移動端末/端末デバイスにより実現される対応するフローを実行させ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
本願の実施例は、コンピュータプログラムをさらに提供する。
任意選択で、該コンピュータプログラムは、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用されてもよく、該コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、コンピュータに本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイスにより実現される対応するフローを実行させ、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
任意選択で、該コンピュータプログラムは、本願の実施例における移動端末/端末デバイスに適用されてもよく、該コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、コンピュータに本願の実施例の各方法における移動端末/端末デバイスにより実現される対応するフローを実行させ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
当業者は、本明細書に開示された実施例に関連して説明された各例のユニット及びアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組合せで実装され得ることを認識するであろう。これらの機能がハードウェアまたはソフトウェアのいずれの方法で実行されるかは、技術案の特定の適用例および設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を実施するために、特定の適用例ごとに異なる方法を使用してもよいが、そのような実施は、本願の範囲から逸脱すると見なされるべきではない。
当業者であれば、説明の便宜及び簡潔のために、上記説明したシステム、装置及びユニットの具体的な動作過程は、上記方法の実施例における対応する過程を参照してもよく、ここでその説明が省略されることを理解するであろう。
本明細書で提供されるいくつかの実施例では、開示されるシステム、装置、および方法は、他の方法で実施され得ることを理解されたい。例えば、上述した装置の実施例は単なる例示であり、例えば、説明されたユニットの分割は、1つの論理機能の分割にすぎず、実際に実装される場合、追加の分割があってもよく、例えば、複数のユニット又は構成要素が別のシステムに結合されても、統合されてもよく、又は、一部の特徴が省略されても、実行されなくてもよい。別の点において、示された又は考察された相互の結合又は直接的な結合又は通信接続は、電気的、機械的又は他の形態の、何らかのインターフェース、装置又はユニットを介した間接的な結合又は通信接続であってもよい。
前記分離手段として説明された手段は、物理的に分離されても、または分離されなくてもよく、手段として示された手段は、物理的な手段であっても、または分離されなくてもよく、すなわち、一箇所に位置してもよく、または複数のネットワーク要素に分散されてもよい。なお、この実施例の目的を達成するために、必要に応じて、その一部または全部を選択することができる。
また、本願の各実施例における各機能ユニットは、1つの処理ユニットに集積されてもよいし、それぞれのユニットが物理的に別個に存在してもよいし、2つ以上のユニットが1つのユニットに集積されてもよい。
また、これらの機能がソフトウェア機能として実現され、独立した製品として販売または利用される場合には、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納されてもよい。このような理解に基づいて、本願の技術案は、本質的に、または、従来技術に貢献する部分、または、その技術案の部分を、記憶媒体に記憶されたソフトウェア製品の形態で具体化することができ、そのソフトウェア製品は、本願の各実施例で説明される方法のステップの全部または一部を、コンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスなどであってもよい)に実行させるための命令を含む。なお、前記記憶媒体としては、U-ディスク、ポータブルハードディスク、Read-Only Memory、ROM、Random Access Memory、RAM、磁気ディスク、光ディスクなど種々のプログラムコードを記憶できるものを含む。
以上のように、本願の実施例は、本願の技術的思想に基づいて説明されたが、本願は、上述の実施例に限定されるものではなく、本願の技術的思想に基づく当業者であれば、本願の技術的範囲に含まれる。したがって、本願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲によってのみ定められるべきである。

Claims (11)

  1. 端末が第1のノードに1セットの目標情報を伝送することと、
    前記端末のために構成されたハイブリッド自動再送要求HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)最大プロセス数に基づいて第2の情報フィールドに含まれるビット数を決定することと、を含み、
    前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのHARQプロセスのMビットのフィードバック情報を含み、前記1セットのHARQプロセスが少なくとも1つのHARQプロセスを含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記1セットのHARQプロセスを示すために使用される
    ことを特徴とするフィードバック情報の伝送方法。
  2. 前記第2の情報フィールドの値が1セットのHARQプロセスに対応する
    ことを特徴とする請求項1に記載のフィードバック情報の伝送方法。
  3. 前記第2の情報フィールドの値が1セットのハイブリッド自動再送要求HARQプロセス番号を含む
    ことを特徴とする請求項に記載のフィードバック情報の伝送方法。
  4. 前記第2の情報フィールドの値と1セットのHARQプロセスとの対応関係がプロトコルにより約定される
    ことを特徴とする請求項に記載のフィードバック情報の伝送方法。
  5. 端末に応用され、伝送ユニットを含むフィードバック情報の伝送装置であって、
    前記伝送ユニットは、1セットの目標情報を伝送するように構成され、前記1セットの目標情報における各目標情報が第1の情報フィールド及び第2の情報フィールドを含み、前記第1の情報フィールドが1セットのHARQプロセスのMビットのフィードバック情報を含み、前記1セットのHARQプロセスが少なくとも1つのHARQプロセスを含み、Mが正の整数であり、前記第2の情報フィールドが前記1セットのHARQプロセスを示すために使用され
    前記伝送ユニットは、前記端末のために構成されたHARQ最大プロセス数に基づいて第2の情報フィールドに含まれるビット数を決定するように構成される
    ことを特徴とするフィードバック情報の伝送装置。
  6. 前記第2の情報フィールドの値が1セットのHARQプロセスに対応する
    ことを特徴とする請求項5に記載のフィードバック情報の伝送装置。
  7. 前記第2の情報フィールドの値が1セットのハイブリッド自動再送要求HARQプロセス番号を含む
    ことを特徴とする請求項に記載のフィードバック情報の伝送装置。
  8. 前記第2の情報フィールドの値と1セットのHARQプロセスとの対応関係がプロトコルにより約定される
    ことを特徴とする請求項に記載のフィードバック情報の伝送装置。
  9. コンピュータプログラムをメモリから呼び出して実行し、チップが搭載されるデバイスに請求項1~のいずれか1項に記載の方法を実行させるプロセッサを備える
    ことを特徴とするチップ。
  10. コンピュータに請求項1~のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラムを記憶する
    ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  11. コンピュータに請求項1~のいずれか1項に記載の方法を実行させ
    ことを特徴とするコンピュータプログラム。
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