JP7350184B2 - 情報生成方法、機器および記憶媒体 - Google Patents

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Description

本願は、2020年2月11日に中国専利局に提出された出願番号が202010087276.3である中国特許出願に対して優先権を主張するものであり、該出願の全ての内容を引用により本願に援用する。
本願は、通信に関し、具体的には、情報生成方法、機器および記憶媒体に関する。
次世代無線通信(NR、New RAT)システムバージョン17(Release 17、R17)において、1つの下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を用いて複数の物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared CHannel、PDSCH)をスケジューリングする場合をサポートすることができるが、DCIが複数のPDSCHをスケジューリングする場合、DCIにおける下りリンク割り当てインデックス(Downlink Assignment Index、DAI)指示フィールドをどのように設計するか、およびフィードバックコードブックをどのように生成するかは、早急に解決すべき問題である。
本願の実施例は、1つのDCIが複数のPDSCHをスケジューリングする場合、DAI指示フィールドの設計およびフィードバックコードブックの生成を効果的に実現する情報生成方法、機器および記憶媒体を提供する。
本願の実施例は、
第1通信ノードに適用される情報生成方法であって、
第2通信ノードから送信された、少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを受信することと、
前記DCIにおける下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成することとを含む、
情報生成方法を提供する。
本願の実施例は、
第2通信ノードに適用される情報生成方法であって、
少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを第1通信ノードに送信することを含み、
前記DCIは、更に、第1通信ノードに、前記DCIにおける下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成させることに用いられる、
情報生成方法を提供する。
本願の実施例は、
メモリと、1つまたは複数のプロセッサとを備え、
前記メモリは、1つまたは複数のプログラムを記憶することに用いられ、
前記1つまたは複数のプログラムが前記1つまたは複数のプロセッサにより実行されると、前記1つまたは複数のプロセッサは、上記いずれかの実施例に記載の方法を実現する、
機器を提供する。
本願の実施例は、
コンピュータプログラムが記憶された記憶媒体であって、
前記コンピュータプログラムがプロセッサにより実行されると、上記いずれかの実施例に記載の方法を実現する、
記憶媒体を提供する。
本願の実施例に係る情報生成方法のフローチャートである。 本願の実施例に係る別の情報生成方法のフローチャートである。 関連技術における動的コードブックの生成およびフィードバック方式の表示模式図である。 本願の実施例に係る1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。 本願の実施例に係る別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。 本願の実施例に係るまた別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。 本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。 本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。 本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。 本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。 本願の実施例に係るフィードバックタイミング参照位置の確定の模式図である。 本願の実施例に係る情報生成装置の構造ブロック図である。 本願の実施例に係る別の情報生成装置の構造ブロック図である。 本願の実施例に係る機器の構造模式図である。
以下、図面を参照しながら本願の実施例について説明する。
従来のシステムにおいて、1つの下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)は1つの物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)をスケジューリングし、前記PDSCHには、1つまたは2つのトランスポートブロック(Transmission Block、TB)、あるいは複数のコードブロックグループ(Code Block Group、CBG)が担持される可能性があり、端末は、TBまたはCBGに基づいてフィードバックし、1つの端末の複数のフィードバックビットが同じ上りリンクフィードバックに対応する場合が現れる。この場合、複数のフィードバックビットを1つのフィードバックコードブックに集約し、1つの上りリンクフィードバックリソース(物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel、PUCCH)または物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)であってもよい)に担持して基地局に送信することができる。フィードバックコードブックの生成方式は、以下の2種を含む。
1種は、準静的コードブックであり、即ち、上りリンクフィードバックリソースに対応する下りリンク伝送リソースは、基地局が該端末のPDSCHをスケジューリングしたか否かに関わらず、フィードバックビットを占有し、これにより、端末と基地局との間に「フィードバックコードブックのサイズ」および「フィードバックコードブックにおけるビットと下りリンクデータとの間の対応関係」に対して異なる理解が生まれることを回避する。明らかに、準静的フィードバックコードブックにフィードバックビットを浪費するという問題が存在し、即ち、このようなコードブック生成方式で、一部の下りリンク伝送リソースが該端末のPDSCHをスケジューリングしていないため、これらの下りリンク伝送リソースに対するフィードバックビットは無駄である。
別のフィードバックコードブックの生成方式は動的コードブックであり、DCIにDAI指示フィールドを導入し、カウンタ下りリンク割り当てインデックス(Counter Downlink Assignment Index、C-DAI)値およびトータル下りリンク割り当てインデックス(Total Downlink Assignment Index、T-DAI)値という2つのタイプに分けることができる。ここで、前記C-DAI値は、現在のDCIまでスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの数を指示することに用いられ、前記端末は、前記C-DAI値に基づいて前記DCIによってスケジューリングされた下りリンクデータに対応するフィードバックビットのフィードバックコードブックにおける位置を確定することができ、前記T-DAI値は、現在のPDCCH監視オケージョン(Monitoring Occasion、MO)までスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を表すことに用いられる。非キャリアアグリゲーションのモードで、DCIにはC-DAI指示フィールドのみが含まれてもよい。このようなコードブック生成方式は、同じ上りリンクフィードバックリソースでフィードバックされた下りリンクデータをカウントすることにより、フィードバックコードブックにおける各ビットがいずれも実際にスケジューリングされた下りリンクデータに対応することを実現し、フィードバックオーバヘッドを効果的に節約する。しかし、DAI指示フィールドの導入もDCIのオーバヘッドを増大する。
次世代無線通信(NR、New RAT)システムバージョン17(Release 17、R17)において、下りリンクデータスケジューリングにいくつかの新しい技術的特徴を導入し、その中に、1つのDCIで複数のPDSCHをスケジューリングすることを含み、この場合、DCIにおけるDAI指示フィールドをどのように設計するか、およびフィードバックコードブックをどのように生成するかは、いずれも早急に解決すべき問題となる。
これに鑑み、本願の実施例は、NRシステムのR17において、1つのDCIが複数のPDSCHをスケジューリングする場合、DAI指示フィールドの設計およびフィードバックコードブックの生成を実現するための情報生成方法を提供する。
一実施例において、図1は、本願の実施例に係る情報生成方法のフローチャートである。図1に示すように、本実施例は第1通信ノードに適用される。例示的には、第1通信ノードはユーザ端末(User Equipment、UE)であってもよく、端末と呼ばれてもよい。本実施例は、S110~S120を含む。
S110において、第2通信ノードから送信された、少なくとも1つのPDSCHをスケジューリングするためのDCIを受信する。
実施例において、第2通信ノードは、第1通信ノードに通信接続されたノードを指す。例示的には、第2通信ノードは基地局であってもよい。一実施例において、DCIは、第1タイプのDCIおよび第2タイプのDCIを含んでもよく、ここで、第1タイプのDCIは、少なくとも2つのPDSCHをスケジューリングすることに用いられ、第2タイプのDCIは、1つのPDSCHをスケジューリングすることに用いられる。第1通信ノードと第2通信ノードとが通信する過程において、第2通信ノードはDCIを第1通信ノードに送信する。
S120において、DCIにおけるDAI指示フィールドに含まれるC-DAI値およびT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成する。
実施例において、DCIにDAI指示フィールドが含まれてもよく、且つ、DAI指示フィールドにC-DAI値およびT-DAI値が含まれてもよい。C-DAI値は、現在のDCIまでスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの数を指し、T-DAI値は、現在のPDCCH監視オケージョンまでスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を指す。例示的には、現在のDCIまでスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの数が3で、現在のPDCCH監視オケージョンまでスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数が10である場合、C-DAI値およびT-DAI値はそれぞれ3個および10個である。本実施例は、複数のPDSCHがDCI内のC-DAI値またはT-DAI値を共有するように正規化し、対応するフィードバックコードブックを生成することにより、第1通信ノードおよび第2通信ノードのフィードバックコードブックにおけるビット順序およびフィードバックコードブックのサイズに対する理解が一致することを確保した前提で、1つで複数をスケジューリングするDCI内のビットオーバヘッドを節約する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、C-DAI値のカウント方式は、少なくとも2つのPDSCHをスケジューリングするための第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントすることを含む。
実施例において、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれることは、第1タイプのDCIでスケジューリングされた全てのPDSCHが、いずれもこの1グループのC-DAI値およびT-DAI値を共有し、且つ、この1グループのC-DAI値およびT-DAI値が、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHのみを採用して表示することを意味する。例示的には、第1タイプのDCIが3つのPDSCHをスケジューリングし、この3つのPDSCHが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を共有すると仮定すると、この3つのPDSCHのうちの1つのPDSCHを用いてこの1グループのC-DAI値およびT-DAI値を表すことができる。
一実施例において、参照キャリアは、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHの位置するキャリアのうちのキャリアインデックスが最も高いまたは最も低いキャリアである。一実施例において、参照キャリアが第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHの位置するキャリアのうちのキャリアインデックス最も高いキャリアであり、即ち、C-DAIをカウントする場合、キャリアインデックスが最も高いPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとしてカウントすることができる。一実施例において、参照キャリアが第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHの位置するキャリアのうちのキャリアインデックスが最も低いキャリアであり、即ち、C-DAIをカウントする場合、キャリアインデックスが最も低いPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとしてカウントすることができる。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた少なくとも2つのPDSCHは、同じキャリアの異なる時間領域リソースに位置する。実施例において、第1タイプのDCIが少なくとも2つのPDSCHをスケジューリングする場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた各PDSCHは、同じキャリアの異なる時間領域リソースに位置する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHが、現在のMO内で全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するキャリアの最小キャリアインデックスまたは最大キャリアインデックスに位置する場合、第1タイプのDCI内には、PDSCHに対応するC-DAI値およびT-DAI値が含まれていない。実施例において、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHが、現在のMO内で全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するキャリアの最小キャリアインデックスまたは最大キャリアインデックスに位置する場合、第1タイプのDCIには、該PDSCHに対応するC-DAI値およびT-DAI値が含まれず、即ち、他の方式により、該PDSCHに対応するC-DAI値およびT-DAI値を導出する。実施例において、キャリア、コンポーネントキャリア、およびセルは、キャリアアグリゲーションにおいて同じ概念であり、実施例において、キャリアを例とし、情報生成方法について説明する。
一実施例において、PDSCHに対応するC-DAI値の確定方式は、
現在のMO内のDCI内のT-DAI値であることと、
前のMO内のDCI内のT-DAI値に1を加えることと、
PDSCHに対応するT-DAI値が現在のMO内のDCI内のT-DAI値に等しいことと、
の1つを少なくとも含む。
実施例において、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHが、現在のMO内で全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するキャリアの最小キャリアインデックスまたは最大キャリアインデックスに位置する場合、該PDSCHに対応するC-DAI値は、現在のMO内のDCI内のT-DAI値であるか、または、前のMO内のDCI内のT-DAI値に1を加えることにより確定することができ、該PDSCHに対応するT-DAI値は、現在のMO内のDCI内の-DAI値に等しいことにより確定できる。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた少なくとも2つのPDSCHが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を共有する場合、第1タイプのDCI内のC-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHに従って確定され、且つ、C-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた他のPDSCHにより共有される。実施例において、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた少なくとも2つのPDSCHが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を共有する場合、第1タイプのDCI内のC-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたいずれかのPDSCHにより確定でき、且つ、C-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた他のPDSCHにより共有できる。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに少なくとも2グループのC-DAIおよびT-DAIが含まれる場合、各グループのC-DAI値およびT-DAIは、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHにそれぞれ対応する。実施例において、第1タイプのDCIが複数グループのC-DAI値およびT-DAI値を含む場合、各グループのC-DAI値およびT-DAI値は、いずれも第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHに対応する。
一実施例において、第1タイプのDCIおよび第2タイプのDCIはそれぞれ独立してカウントされ、第2タイプのDCIは、1つのPDSCHをスケジューリングすることに用いられる。実施例において、第1タイプのDCI(即ち、1つで複数をスケジューリングするDCI)および第2タイプのDCI(即ち、1つで1つをスケジューリングするDCI)は、独立したカウントの方式を採用することにより、1つで複数をスケジューリングするDCIの欠落のフィードバックコードブックの信頼性に与える影響をできるだけ低減することができる。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を含む場合、C-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、且つ、各第1タイプのDCIに1つのDAI値を加算する。実施例において、第1タイプのDCIが1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみを含む場合、C-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたいずれかのPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、且つ、各第1タイプのDCIに1つのDCI値のみを加算する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバックビットは、フィードバックコードブックにおける連続したビットを占有し、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHは、所定の順序に従って順位付けられ、連続したビットと前から後まで1対1で対応する。
一実施例において、所定の順序は、
前記PDSCHを、その位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付け、同じキャリアインデックスのPDSCHを、位置する時間領域位置の前から後ろへの順に順位付けることと、
前記PDSCHを、時間領域位置の前から後ろへの順に順位付け、時間領域位置が同じであるPDSCHを、位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付けることと、
の1つを含む。
ここで、前記PDSCHの時間領域位置は、前記PDSCHの開始時間領域位置または終了時間領域位置である。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバックビットは、フィードバックコードブックにおける連続したビットを占有し、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHを、その位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付け、同じキャリアインデックスのPDSCHを、更に位置する時間領域位置の前から後ろへの順に順位付けることができる。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバックビットは、フィードバックコードブックにおける連続したビットを占有し、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHを、時間領域位置の前から後ろへの順に順位付け、時間領域位置が同じであるPDSCHを、更に位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付けることができる。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHが、現在のMO内で全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するキャリアの最小キャリアインデックスまたは最大キャリアインデックスに位置する場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのフィードバック情報は、現在のMOのフィードバック情報の最初のビットまたは最後のビットに固定される。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに少なくとも2グループのC-DAIおよびT-DAIが含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの1つのPDSCHは、第2タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHと共にカウントされ、同じサブコードブックに含まれる。
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうち、第2タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHと共にカウントされるPDSCHのほか、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたi個目のPDSCHと共にカウントされ、i個目のサブコードブックを生成し、1≦i≦Nである。
ビットカスケードの方式により、同じサブコードブックおよびN個のサブコードブックを対応するフィードバックコードブックに生成する。
一実施例において、第1タイプのDCIにおける各DAIのカウント値は、フィードバックコードブックにおけるX個のビットに対応し、Xは、第1タイプのDCI内でスケジューリングされたPDSCHの数に関連する。
一実施例において、Xは、第1タイプのDCIでスケジューリングされたPDSCHの数に等しい。
または、各第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数が等しくない場合、Xは、第1タイプのDCIでスケジューリングされたPDSCHの数の最大値に等しい。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHが1つのフィードバックビットに対応する場合、所定のバンドル方式を採用して各第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバック情報をバンドル処理し、1つのフィードバックビットを取得する。実施例において、所定のバンドル方式は、和集合を取る方式であってもよく、即ち、各第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバック情報に対して和集合を取る処理を行い、1つのフィードバックビットを取得する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIである場合、方法は、フィードバックコードブックに対応するフィードバックタイミング参照位置を確定することを更に含む。実施例において、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのフィードバック情報が同じフィードバックコードブックに多重化されるため、PDSCH毎に1つの統一的なフィードバックタイミング参照位置を設け、即ち、1つの統一的なK1=0の位置を確定する。一実施例において、フィードバックタイミング参照位置は、K1=0に対応するスロット位置を指し、ただし、K1は、PDSCHが位置するスロットと対応するフィードバック情報が位置するスロットとの間のオフセットスロット数を表す。
一実施例において、フィードバックコードブックに対応するフィードバックタイミング参照位置を確定することは、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの終了位置が最も遅いPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの終了位置が最も早いPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちのキャリアインデックスが最も小さいPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちのキャリアインデックスが最も大きいPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
の1つを含む。
図2は、本願の実施例に係る別の情報生成方法のフローチャートである。本実施例は第2通信ノードに適用される。例示的には、第2通信ノードは基地局であってもよい。図2に示すように、本実施例はS210を含む。
S210において、少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするためのDCIを第1通信ノードに送信する。
実施例において、DCIは、更に、第1通信ノードに、DCIにおけるDAI指示フィールドに含まれるC-DAI値およびT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成させることに用いられる。
実施例において、第2通信ノードは、DCIを第1通信ノードに送信し、DCIにDAI指示フィールドが担持され、DAI指示フィールドにC-DAI値およびT-DAI値が含まれる。第1通信ノードは、DCIを受信した後、DCIのDAIフィールドに含まれるC-DAI値およびT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成することができる。
一実施例において、第2通信ノードに適用される情報生成方法におけるC-DAI値およびT-DAI値、およびフィードバックコードブックについての説明は、上記実施例における第1通信ノードに適用される情報生成方法中の記述を参照することができ、ここで説明を省略する。
関連システムにおいて、1つのDCIは、1つのPDSCHのみをスケジューリングすることができ、PDSCHとDCIとは、同じキャリア(キャリア、コンポーネントキャリア(Component Carrier、CC)またはセル(Cell)と呼ばれてもよい)内に位置してもよく、この場合、セルフスケジューリングと呼ぶことができ、PDSCHとDCIとは、異なるキャリアに位置してもよく、この場合、クロスキャリアスケジューリングと呼ぶことができる。
図3は、関連技術における動的コードブックの生成およびフィードバック方式の表示模式図である。図3に示すように、監視オケージョン1(MO1、Monitoring Occasion 1)内に3つのDCI(それぞれDCI1~DCI3である)が含まれ、監視オケージョン2(MO2)内に2つのDCI(それぞれDCI4およびDCI5である)が含まれ、これらのDCIによってスケジューリングされたPDSCHによるそれぞれのDCIに基づくフィードバックタイミングの指示は、いずれもslot n+7内でフィードバックされ、1つのフィードバックコードブックに多重化される。
ここで、DCI1はCC3に位置し、スケジューリングされたPDSCHはCC3におけるslot n+4内に位置し、DCI2はCC4に位置し、スケジューリングされたPDSCHはCC4におけるslot n+3内に位置し、DCI3はCC5に位置し、スケジューリングされたPDSCHはCC2におけるslot n+3内に位置し、DCI4はCC3に位置し、スケジューリングされたPDSCHはCC3におけるslot n+5内に位置し、DCI5はCC5に位置し、スケジューリングされたPDSCHはCC2におけるslot n+4内に位置する。
各DCI内のC-DAI値を以下の順序に従ってカウントする。まず、MOの時間順に順位付け、同じMO内のDCIは、それぞれがスケジューリングしたPDSCHの位置するキャリアインデックスの低い順に更に順位付けられる。1つのDCIが1つのPDSCHのみをスケジューリングすることができるため、C-DAI値は、DCIのカウントと考えられてもよいし、PDSCHのカウントと考えられてもよい。
実施例において、MO1内でDCIによってスケジューリングされたPDSCHのカウントは、MO2内でDCIによってスケジューリングされたPDSCHの前にあり、ここで、MO1内に3つのDCIが含まれ、DCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するキャリアインデックスを、低い順に更に順位付け、即ち、DCI3によってスケジューリングされたPDSCHがCC2内に位置すれば、DCI3は、先頭に位置し、その後、順にDCI1、DCI2である。C-DAI値は、4をサイクルとしてのカウント方式を採用し、即ち、4にカウントした後、次の下りリンク伝送のC-DAI値を1と記す。T-DAI値については、同じMO内のDCI内に同じ値のT-DAI値が含まれ、現在のMO内までスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を表すことに用いられ、T-DAI値も、4をサイクルとしてのカウント方式を採用する。従って、DCI3内の{C-DAI,T-DAI}={1,3}であり、DCI1内の{C-DAI,T-DAI}={2,3}であり、DCI2内の{C-DAI,T-DAI}={3,3}である。それに対応し、フィードバックコードブックにおける最初の3ビットは、DCI3、DCI1、DCI2によってスケジューリングされたPDSCHに順次対応する。
実施例において、次のMO(MO2)内のDCIによってスケジューリングされたPDSCHをカウントし続け、類似する方式を採用する。DCI5内の{C-DAI,T-DAI}={4,1}であり、DCI4内の{C-DAI,T-DAI}={1,1}である。それに対応し、フィードバックコードブックにおける4つ目、5つ目のビットは、DCI5、DCI4によってスケジューリングされたPDSCHに順次対応する。
なお、C-DAI値は、4をサイクルとしてのカウント方式を採用し、5つ目のPDSCH(即ち、DCI4によってスケジューリングされたPDSCH)については、そのC-DAI=1であり、T-DAI値が4をサイクルとしてのカウント方式を採用し、MO2まで合計5つのPDSCHをスケジューリングしたため、MO2内のDCIにおけるT-DAI=1である。
全てのPDSCHが正しく受信された場合、フィードバックコードブックは11111である。ある1つまたは複数のDCIの検出が漏れ、またはPDSCHが正しく受信されていない場合、フィードバックコードブックにおける対応するビットを0とする。
システムにおいて、1つのDCIを用いて複数のPDSCHをスケジューリングすることをサポートする場合、DCIにおけるDAI指示フィールドをどのように設計するか、フィードバックコードブックをどのように生成するかは、本願で解決すべき問題である。実施例において、1つよりも多いPDSCHをスケジューリングできるDCIをtype 1 DCI(即ち、上記実施例における第1タイプのDCI)と呼び、1つのPDSCHのみをスケジューリングするDCIをtype 2 DCI(即ち、上記実施例における第2タイプのDCI)と呼ぶ。
以下の具体的な実施形態の記述において、1つのDCIが2つのPDSCHをスケジューリングすることを例として記述し、同じDCIによってスケジューリングされた2つのPDSCHは異なるキャリア内に位置してもよいし、同じキャリアの異なる時間領域リソースに位置してもよい。
一実現形態において、本実施例は、1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、およびフィードバックコードブックを動的に生成する方法を記述する。図4は、本願の実施例に係る1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。
実施例において、type 1 DCIには、1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれ、ここで、C-DAI値は、type 1 DCIによってスケジューリングされたあるPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、スケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントされる。ここで、T-DAI値は、現在のMO内までスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を表す。なお、type 1 DCIが存在するため、DCIの数とPDSCHの数とは常に等しくなく、フィードバック情報は、PDSCHの受信状態に対するフィードバックであり、C-DAI値およびT-DAI値は、フィードバックコードブックのビットとPDSCHとの対応関係、およびフィードバックコードブックのサイズを確定することに用いられる。従って、C-DAI値およびT-DAI値は、同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHのカウントしかできない。
図4に示すように、本実施例において、C-DAI値をカウントする場合、キャリアインデックスが最も低いPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとしてカウントすることができ、即ち、C-DAI値を確定する場合、キャリアインデックスが最も低いPDSCHと、同じMO内で他のDCIによってスケジューリングされたPDSCHとを共に順位付ける。例示的には、CC2で2つのPDSCHをスケジューリングすることを例とし、即ち、CC2に1つのtype 1 DCIが担持され、それによってスケジューリングされたPDSCHは、CC2およびCC4にそれぞれ位置し、同じMO内で、CC1およびCC3に1つのtype 2 DCIがそれぞれ担持され、且つ、それぞれ1つのPDSCHをセルフスケジューリングする。
C-DAI値をカウントする場合、キャリアインデックスが低いPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとしてカウントすることができ、即ち、CC2におけるtype 1 DCIによってスケジューリングされた2つのPDSCHがそれぞれCC2およびCC4に位置する場合、CC2を参照キャリアとしてC-DAI値をカウントする。CC1におけるPDSCHは最初にカウントされ、即ち、C-DAI=1であり、その後、CC2におけるPDSCHは、以上の規則に基づき、type 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントされ、従って、type 1 DCI内のC-DAI値に2を加算し、即ち、C-DAI=3であり、最後に、CC3におけるPDSCHはカウントされ、即ち、CC3におけるDCI内のC-DAI=4である。このMO内でスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数が4であるため、各DCI内のT-DAI値はいずれも4に等しい。
type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは連続したbitを占有し、前記PDSCHを、その位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付け、それぞれ前記連続したbitのうちのbitと前から後まで1対1で対応する。即ち、図4におけるCC2によってスケジューリングされたCC2およびCC4に位置するPDSCHは、フィードバックコードブックにおける2つ目、3つ目のビットをそれぞれ占有する。フィードバックコードブックにおける最初のビットは、CC1内のPDSCHに対応し、フィードバックコードブックにおける4つ目のビットは、CC3におけるPDSCHに対応する。
上記方式において、type 1 DCIがN個のPDSCHをスケジューリングした場合、C-DAI値にN個を加算する。N個のPDSCHはフィードバックコードブックにおける連続したN個のビットを占有し、N個のPDSCHを、位置するキャリアインデックスの低い順に順位付け、それぞれN個のビットと前から後まで1対1で対応する。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。図5は、本願の実施例に係る別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。
実施例において、type 1 DCIには1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれ、ここで、C-DAI値は、type 1 DCIによってスケジューリングされたあるPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、スケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントされる。T-DAI値は、現在のMO内までスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を表すことに用いられる。
図5に示すように、本実施例において、CC2に1つのtype 1 DCIが担持され、それによってスケジューリングされたPDSCHは、CC2およびCC4にそれぞれ位置し、同じMO内で、CC1およびCC3に1つのtype 2 DCIがそれぞれ担持され、且つ、それぞれ1つのPDSCHをセルフスケジューリングした。
C-DAI値をカウントする場合、キャリアインデックスが高いPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとしてカウントすることもでき、即ち、CC2におけるtype 1 DCIによってスケジューリングされた2つのPDSCHがCC2およびCC4にそれぞれ位置する場合、CC4を参照キャリアとしてC-DAI値をカウントする。CC1におけるPDSCHは最初にカウントされ、即ち、C-DAI=1であり、その後、CC3におけるPDSCHはカウントされ、即ち、CC3におけるDCI内のC-DAI=2であり、最後に、CC4におけるPDSCHは、以上の規則に基づき、type 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントされ、従って、type 1 DCI内のC-DAI値に2を加算し、即ち、C-DAI=4である。このMO内でスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数が4であるため、各DCI内のT-DAI値はいずれも4に等しい。
type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは連続したbitを占有し、前記PDSCHを、その位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付け、それぞれ前記連続したbitのうちのbitと前から後まで1対1で対応する。即ち、図5において、CC2によってスケジューリングされたCC2およびCC4に位置するPDSCHは、フィードバックコードブックにおける3つ目、4つ目のビットをそれぞれ占有する。フィードバックコードブックにおける最初のビットは、CC1内のPDSCHに対応し、フィードバックコードブックにおける2つ目のビットは、CC3におけるPDSCHに対応する。
上記方式において、type 1 DCIがN個のPDSCHをスケジューリングした場合、N個のPDSCHはフィードバックコードブックにおける連続したN個のビットを占有し、N個のPDSCHを、位置するキャリアインデックスの低い順に順位付け、それぞれN個のビットと前から後まで1対1で対応する。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。図6は、本願の実施例に係るまた別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。
実施例において、type 1 DCIには1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれ、ここで、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは、同じキャリアの異なる時間領域リソースに位置する。C-DAI値を、スケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントする。T-DAI値は、現在のMO内までスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を表すことに用いられる。
図6に示すように、実施例において、CC2に1つのtype 1 DCIが担持され、それによってスケジューリングされたPDSCHは、CC2内のslot n+3およびslot n+5にそれぞれ位置し、同じMO内で、CC1およびCC4に1つのtype 2 DCIがそれぞれ担持され、且つ、それぞれ1つのPDSCHをセルフスケジューリングした。
C-DAI値をカウントする場合、CC1におけるPDSCHは最初にカウントされ、即ち、C-DAI=1であり、その後、CC2におけるPDSCHは、以上の規則に基づき、type 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントされ、従って、type 1 DCI内のC-DAI値に2を加算し、即ち、C-DAI=3であり、最後に、CC4におけるPDSCHはカウントされ、即ち、CC4におけるDCI内のC-DAI=4である。このMO内でスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数が4であるため、各DCI内のT-DAI値はいずれも4に等しい。
type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは連続したbitを占有し、前記PDSCHを、その時間領域位置の前から後ろへの順に順位付け、それぞれ前記連続したbitのうちのbitと前から後まで1対1で対応し、ここで、前記PDSCHの時間領域位置は、前記PDSCHの開始時間領域位置または終了時間領域位置であってもよい。即ち、図6におけるCC2によってスケジューリングされた2つのPDSCHは、時間順にフィードバックコードブックにおける2つ目、3つ目のビットを順次占有する。フィードバックコードブックにおける最初のビットはCC1内のPDSCHに対応し、フィードバックコードブックにおける4つ目のビットはCC4におけるPDSCHに対応する。
上記方式において、type 1 DCIがN個のPDSCHをスケジューリングした場合、C-DAI値にN個を加算する。N個のPDSCHは、フィードバックコードブックにおける連続したN個のビットを占有し、N個のPDSCHを時系列順に順位付け、それぞれN個のビットと前から後まで1対1で対応する。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。図7は、本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。
実施例において、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHが、複数のキャリアに分布してもよいし、同じキャリアの異なる時間領域位置に分布してもよい場合、type 1 DCI内のC-DAI値は、依然としてそれによってスケジューリングされたあるPDSCHを参照キャリアとし(例えば、type 1 DCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHの位置するキャリアのうちのキャリアインデックスが最も低いものを参照キャリアとし、またはtype 1 DCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHの位置するキャリアのうちのキャリアインデックスが最も高いものを参照キャリアとする)、スケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントすることができる。T-DAI値は、現在のMO内までスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を表すことに用いられる。図7に示すように、該構成において、CC1内のDCIのC-DAI=1であり、CC2内のtype 1 DCIのC-DAI値に3つを加算し、即ち、C-DAI=1+3=4であり、現在のMOまで合計4つのPDSCHをスケジューリングしたため、2つのDCI内のT-DAI値はいずれも4に等しい。
type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのフィードバックビットは、フィードバックコードブックにおける連続したビットを占有し、この場合、これらのtype 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのフィードバックビットの順序を限定することができる。例示的には、1種の順位付け方式は、前記PDSCHを、その位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付け、同じキャリアインデックスのPDSCHを、更に、位置する時間領域位置の前から後ろへの順に順位付けることであり、ここで、前記PDSCHの時間領域位置は、前記PDSCHの開始時間領域位置または終了時間領域位置であってもよい。図7に示す構成で、CC2内のtype 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの順位付けは、PDSCH1、PDSCH2、PDSCH3であり、それらはフィードバックコードブックにおける2つ目、3つ目、4つ目のビットに順次対応する。
別の順位付け方式は、前記PDSCHを、時間領域位置の前から後ろへの順に順位付け、時間領域位置が同じであるPDSCHを、更に、位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付けることであり、ここで、前記PDSCHの時間領域位置は、前記PDSCHの開始時間領域位置または終了時間領域位置であってもよい。図7示す構成で、CC2内のtype 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの順位付けは、PDSCH1、PDSCH3、PDSCH2であり、それらはフィードバックコードブックにおける2つ目、3つ目、4つ目のビットに順次対応する。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。図8は、本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。
実施例において、type 1 DCIによってスケジューリングされたあるPDSCHは、現在のMO内で全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するCCの最小インデックスCCまたは最大インデックスCCに位置する場合、type 1 DCI内にPDSCHのC-DAI値およびT-DAI値が含まれていない。
実施例において、UEは、
現在のMO内のDCI内のT-DAI値であることと、
前のMO内のDCI内のT-DAI値に1を加えることと、
の1つまたは複数に基づいて上記PDSCHに対応するC-DAI値を導出することができる。
上記PDSCHに対応するT-DAI値は、現在のMO内のDCI内のT-DAI値に等しい。
実施例において、type 1 DCIによってスケジューリングされたあるPDSCH(CC5内のPDSCH)が、全てのCCのうちの最大インデックスのCCに設定され、または、スケジューリングされたPDSCHの位置するCCは、現在のMO内の全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのCCにおいてインデックスが最も大きいことを確保した場合、CC2のtype 1 DCI内にこのPDSCHのC-DAI値およびT-DAI値が含まれず、即ち、C-DAI値およびT-DAI値は導出され得、即ち、C-DAI=T-DAI=現在のMO内のDCI内のT-DAI値である。
この場合、PDSCHのフィードバック情報は、現在のMOのフィードバック情報の最後のビットに固定される。
同様に、図9は、本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。図9に示すように、type 1 DCIによってスケジューリングされたあるPDSCH(CC1内のPDSCH)が全てのCCのうちの最小インデックスのCCに設定され、または、スケジューリングされたPDSCHの位置するCCは、現在のMO内の全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのCCにおいてインデックスが最も小さいことを確保した場合、CC4のtype 1 DCI内にこのPDSCHのC-DAI値およびT-DAI値を含まず、即ち、C-DAI値およびT-DAI値は導出され得、即ち、C-DAI=前のMO内のDCI内のT-DAI+1であり、T-DAI=現在のMO内のDCI内のT-DAI値である。
この場合、PDSCHのフィードバック情報は、現在のMOのフィードバック情報の最初のビットに固定される。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。図10は、本願の実施例に係る更なる1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示の模式図である。
実施例において、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは、1グループのC-DAI値およびT-DAI値を共有する。実施例において、type 1 DCI内のC-DAI値は、それによってスケジューリングされたあるPDSCHに従って確定され、他のPDSCHはこのC-DAI値を共有する。図10に示すように、CC2内のtype 1 DCIが2つのPDSCHをスケジューリングし、CC2およびCC4内にそれぞれ位置し、CCのインデックスが低いPDSCHに基づいてC-DAI値を確定できる場合、C-DAI=2であり、CC4内のPDSCHに対応するC-DAI値も2に等しく、更に、CC5内のPDSCHに対応するC-DAI=3である。
T-DAI値は、CCのインデックスが最も高いPDSCHに対応するC-DAI値に等しく、即ち、現在のMO内の各DCI内のT-DAI値はいずれも3に等しい。
端末は、PDSCHの受信状況、対応するDCI内のC-DAI値およびT-DAI値に基づいてフィードバックコードブックを確定し、端末が実際に送信された全てのPDSCHを成功裏に受信したと仮定すると、生成されるフィードバックコードブックは1110011である。CC3内のPDSCHに対応するC-DAI=3であり、CC4内のPDSCHに対応するC-DAI=2であり、端末は、両者の間に2つのPDSCHが失われたと理解するため、フィードバックコードブックの対応位置に2つの0を増加する。実際には、その原因は、2つのPDSCHが同じC-DAI値およびT-DAI値を共有し、いくつかのC-DAIの値がスキップされたためである。
この場合、基地局およびUEによるフィードバック情報とPDSCHとの対応関係、およびコードブックサイズの理解には曖昧さがないが、コードブックオーバヘッド(0-3bit)を増加する可能性がある。図10に示すように、2bitのフィードバックオーバヘッドを増加する。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。
実施例において、type 1 DCIには複数グループのC-DAI値およびT-DAI値のDAI指示フィールドが含まれ、それによってスケジューリングされた複数のPDSCHと1対1で対応する。この場合、異なるPDSCHのフィードバック情報が異なるサブコードブックに含まれ、全てのサブコードブックは、ビットカスケードにより1つのフィードバックコードブックに統合される。一実施例において、複数のPDSCHにおけるあるPDSCH(例えば、位置するCCのインデックスが最も小さい、および/または、開始時間が最も早い)はtype 2 DCIによってスケジューリングされたPDSCHと共にカウントされ、同じサブコードブックに含まれる。
実施例において、type 1 DCIによってスケジューリングされた2つのPDSCHを例とし、type 1 DCIには2グループのC-DAI値およびT-DAI値が含まれ、2つのPDSCH(例えば、第1PDSCH、第2PDSCH)にそれぞれ対応し、且つ、第1PDSCHは他のtype 2 DCIによってスケジューリングされたPDSCHと共にカウントされ、第1サブコードブックを生成することに用いられ、全てのtype 1 DCIの第2PDSCHは共にカウントされ、第2サブコードブックを生成することに用いられる。最終的には、2つのサブコードブックは、ビットカスケードの方式で1つのフィードバックコードブックを形成する。例えば、第1サブコードブックのビットは第2サブコードブックの前にある。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAI指示フィールドの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。
実施例において、type 1 DCIとtype 2 DCIとはそれぞれ独立してカウントされ、サブコードブックをそれぞれ生成し、ビットカスケードによりフィードバックコードブックを取得する。
実施例において、どのタイプのDCIであっても、1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみを含む。type 1 DCI内のDCIがいずれも1つで複数をスケジューリングするDCIであるため、C-DAI値およびT-DAI値はDCIに従ってカウントすることができるが、各DAIのカウント値は、フィードバックコードブックにおけるX個のビットに対応し、Xはtype 1 DCI内のスケジューリングされたPDSCHの数に関連する。例えば、Xは、type 1 DCIでスケジューリングされたPDSCHの数に関連し、または、異なるtype 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの数が等しくない場合、Xは、type 1 DCIでスケジューリングされたPDSCHの数の最大値に等しい。
プロトコルでtype 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの最大数が2であることを規定したと仮定すると、各type 1 DCI内のDAIのカウント値は、サブコードブック(例えば、第2サブコードブック)における2bitに対応する。一方、type 2 DCIに対応するサブコードブックにおいて、各type 2 DCI内のDAIのカウント値は、サブコードブック(例えば、第1サブコードブック)における1bitに対応する。最終的には、2つのサブコードブックは、ビットカスケードの方式により1つのフィードバックコードブックを形成する。例えば、第1サブコードブックのビットは第2サブコードブックの前にある。
一実現形態において、本実施例は、別の1つで複数をスケジューリングするDCIにおけるDAIの指示方式、および動的コードブックの生成方法を記述する。
実施例において、type 1 DCIには1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれ、ここで、C-DAI値は、type 1 DCIによってスケジューリングされたあるPDSCHの位置するキャリアを参照とし、且つ、各type 1 DCIに1つのDAI値のみを加算する。T-DAI値は、現在のMO内までスケジューリングされた同じフィードバックコードブックでフィードバックする必要があるPDSCHの総数を表すことに用いられる。
実施例において、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは、1つのフィードバックビットのみに対応し、この場合、端末は、1つのtype 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHをバンドル(bundle)処理し、即ち、結果を受信して和集合を取り、最終的なフィードバックビット値を取得する。例えば、UEが、type 1 DCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHを成功裏に受信し、即ち、PDSCH毎のフィードバック情報がいずれも1(即ち、肯定応答文字(Acknowledgement、ACK))である場合、最終的なフィードバックビットも1(即ち、ACK)である。type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのうち、少なくとも1つの受信に成功しない場合、受信に成功しないPDSCHに対応するフィードバック情報値は0(即ち、否定応答(Negative Acknowledgment、NACK))であり、最終的に、フィードバックビット値も0(即ち、NACK)である。この場合、基地局は、このtype 1 DCIによってスケジューリングされたPDSCHの受信にいずれも成功しなかったと考える。
一実現形態において、本実施例は、フィードバックタイミング参照位置の確定方法を記述する。上記実施例において、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのフィードバック情報は、同じフィードバックコードブックに多重化される。即ち、各PDSCHは、1つの統一的なフィードバックタイミング参照を有する必要があり、即ち、1つの統一的なK1=0の位置を確定する必要がある。K1は、PDSCHの現在位置するslotとフィードバックslotとの間のオフセット(offset)であり、これにより、type 1 DCI内に設定されたK1値を共有することができる。
実施例において、以下の方式のいずれか1種により、K1=0の位置(即ち、フィードバックタイミング参照位置)を確定することができる。
方式1、図11は、本願の実施例に係るフィードバックタイミング参照位置の確定の模式図である。図11に示すように、終了位置が最も遅いPDSCHを参照としてK1=0の位置を確定し、即ち、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのうちの最も遅く終了したPDSCHの末尾位置に対応するフィードバックCC内のslotをK1=0の位置とする。
方式2、終了位置が最も早いPDSCHを参照としてK1=0の位置を確定し、即ち、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのうちの最も早く終了したPDSCHの末尾位置に対応するフィードバックCC内のslotをK1=0の位置とする。
方式3、CCのインデックスが最も小さいPDSCHを参照としてK1=0の位置を確定し、即ち、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのうちのCCのインデックスが最も小さいPDSCHの末尾位置に対応するフィードバックCC内のslotをK1=0の位置とする。
方式4、CCのインデックスが最も大きいPDSCHを参照としてK1=0の位置を確定し、即ち、type 1 DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのうちのCCのインデックスが最も大きいPDSCHの末尾位置に対応するフィードバックCC内のslotをK1=0の位置とする。
図11に示す方式で、K1=0の位置(slot n+4)を確定した後、type 1 DCI内に示すK1値、即ち、K1=4と合わせ、フィードバックスロットがslot n+4+4=slot n+8であることを確定する。
一実施例において、図12は、本願の実施例に係る情報生成装置の構造ブロック図である。本実施例は、第1通信ノードに適用される。図12に示すように、本実施例は、受信モジュール310と、生成モジュール320とを備える。
受信モジュール310は、第2通信ノードから送信された、少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを受信するように構成される。
生成モジュール320は、DCIにおける下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成するように構成される。
本実施例に係る情報生成装置は、図1に示す実施例の第1通信ノードに適用される情報生成方法を実現するように構成され、本実施例に係る情報生成装置の実現原理および技術的効果は類似し、ここで説明を省略する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、C-DAI値のカウント方式は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントすることと、第1タイプのDCIが、少なくとも2つのPDSCHをスケジューリングすることに用いられることとを含む。
一実施例において、参照キャリアは、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHの位置するキャリアのうちのキャリアインデックスが最も高いまたは最も低いキャリアである。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた少なくとも2つのPDSCHは、同じキャリアの異なる時間領域リソースに位置する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHが、現在の監視オケージョンMO内で全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するキャリアの最小キャリアインデックスまたは最大キャリアインデックスに位置する場合、第1タイプのDCI内には、PDSCHに対応するC-DAI値およびT-DAI値が含まれていない。
一実施例において、PDSCHに対応するC-DAI値の確定方式は、
現在のMO内のDCI内のT-DAI値であることと、
前のMO内のDCI内のT-DAI値に1を加えることと、
PDSCHに対応するT-DAI値が現在のMO内のDCI内のT-DAI値に等しいことと、
の1つを少なくとも含む。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた少なくとも2つのPDSCHが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を共有する場合、第1タイプのDCI内のC-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHに従って確定され、且つ、C-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた他のPDSCHにより共有される。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIには少なくとも2グループのC-DAI値およびT-DAI値が含まれる場合、各グループのC-DAI値およびT-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHにそれぞれ対応する。
一実施例において、第1タイプのDCIおよび第2タイプのDCIはそれぞれ独立してカウントされ、第2タイプのDCIは、1つのPDSCHをスケジューリングすることに用いられる。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を含む場合、C-DAI値は、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、且つ、各第1タイプのDCIに1つのDAI値を加算する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバックビットは、フィードバックコードブックにおける連続したビットを占有し、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHは、所定の順序に従って順位付けられ、連続したビットと前から後まで1対1で対応する。
一実施例において、所定の順序は、
前記PDSCHを、位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付け、同じキャリアインデックスのPDSCHを、位置する時間領域位置の前から後ろへ順位付けることと、
前記PDSCHを、時間領域位置の前から後ろへの順に順位付け、時間領域位置が同じであるPDSCHを、位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付けることと、
の1つを含み、
前記PDSCHの時間領域位置は、前記PDSCHの開始時間領域位置または終了時間領域位置である。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたそのうちの1つのPDSCHが、現在のMO内で全てのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの位置するキャリアの最小キャリアインデックスまたは最大キャリアインデックスに位置する場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのフィードバック情報は、現在のMOのフィードバック情報の最初のビットまたは最後のビットに固定される。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIに少なくとも2グループのC-DAI値およびT-DAI値が含まれる場合、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの1つのPDSCHは、第2タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHと共にカウントされ、同じサブコードブックに含まれる。
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうち、第2タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHと共にカウントされるPDSCHのほか、第1タイプのDCIによってスケジューリングされたi個目のPDSCHと共にカウントされ、i個目のサブコードブックを生成し、1≦i≦Nである。
ビットカスケードの方式により、同じサブコードブックおよびN個のサブコードブックを対応するフィードバックコードブックに生成する。
一実施例において、第1タイプのDCIにおける各DAIのカウント値は、フィードバックコードブックにおけるX個のビットに対応し、Xは、第1タイプのDCI内でスケジューリングされたPDSCHの数に関連する。
一実施例において、Xは、第1タイプのDCIでスケジューリングされたPDSCHの数に等しい。
または、各第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数が等しくない場合、Xは、第1タイプのDCIでスケジューリングされたPDSCHの数の最大値に等しい。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHが1つのフィードバックビットに対応する場合、所定のバンドル方式を採用して各第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバック情報をバンドル処理し、1つのフィードバックビットを取得する。
一実施例において、DCIが第1タイプのDCIでありの場合、情報生成装置は、フィードバックコードブックに対応するフィードバックタイミング参照位置を確定するように構成される確定モジュールを更に備える。
一実施例において、フィードバックコードブックに対応するフィードバックタイミング参照位置を確定することは、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの終了位置が最も遅いPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの終了位置が最も早いPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちのキャリアインデックスが最も小さいPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちのキャリアインデックスが最も大きいPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
の1つを含む。
一実施例において、フィードバックタイミング参照位置は、K1=0に対応するスロット位置を意味し、ただし、K1は、PDSCHが位置するスロットと対応するフィードバック情報が位置するスロットとの間のオフセットスロット数を表す。
一実施例において、図13は、本願の実施例に係る別の情報生成装置の構造ブロック図である。本実施例は第2通信ノードに適用される。図13に示すように、本実施例は送信モジュール410を備える。
送信モジュール410は、少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを第1通信ノードに送信するように構成される。
DCIは、更に、第1通信ノードDCIに、下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成させることに用いられる。
本実施例に係る情報生成置は、図2に示す実施例の第2通信ノードに適用される情報生成方法を実現するように構成され、本実施例に係る情報生成装置の実現原理および技術的効果は類似し、ここで説明を省略する。
図14は、本願の実施例に係る機器の構造模式図である。図14に示すように、本願に係る機器は、プロセッサ510と、メモリ520と、通信モジュール530とを備える。該機器におけるプロセッサ510の数は1つまたは複数であってもよく、図14において、1つのプロセッサ510を例とする。該機器におけるメモリ520の数は1つまたは複数であってもよく、図14において、1つのメモリ520を例とする。該機器のプロセッサ510、メモリ520および通信モジュール530は、バスまたは他の方式で接続することができ、図14において、バスを介して接続することを例とする。該実施例において、該機器は第1通信ノードである。
メモリ520は、コンピュータ可読記憶媒体として、ソフトウェアプログラム、コンピュータ実行可能プログラムおよびモジュール、例えば、本願のいずれかの実施例の機器に対応するプログラム命令/モジュール(例えば、情報生成装置における受信モジュールおよび生成モジュール)を記憶するために使用できる。メモリ520は、プログラム記憶エリアおよびデータ記憶エリアを備えてもよく、ここで、プログラム記憶エリアは、オペレーティングシステム、少なくとも1つの機能に必要なアプリケーションプログラムを記憶することができ、データ記憶エリアは、機器の使用に基づいて作成されたデータ等を記憶することができる。また、メモリ520は、高速ランダムアクセスメモリを含んでもよく、少なくとも1つの磁気ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリ、または他の非一時的な固体記憶デバイスのような非一時的なメモリを更に含んでもよい。いくつかの実施例において、メモリ520は、プロセッサ510に対してリモートに設けられたメモリを含むことが好ましく、これらのリモートメモリは、ネットワークを介して電子地図の検索の電子機器に接続することができる。上記ネットワークの実例は、インターネット、イントラネット、ローカルエリアネットワーク、移動体通信ネットワークおよびその組み合わせを含んでもよいが、それらに限定されない。
通信モジュール530は、第1通信ノードと第2通信ノードとの間で通信接続を行うことにより、データ通信および信号通信を行うように構成される。
上記機器は、上記いずれかの実施例に係る第1通信ノードに適用される情報生成方法を実行し、それに対応する機能および効果を備える。
機器が第2通信ノードである場合、上記機器は、上記いずれかの実施例に係る第2通信ノードに適用される情報生成方法を実行し、それに対応する機能および効果を備える。
本願の実施例は、コンピュータ実行可能命令を含む記憶媒体を更に提供し、コンピュータ実行可能命令は、コンピュータプロセッサにより実行されると、第1通信ノードに適用される情報生成方法を実行することに用いられ、該方法は、第2通信ノードから送信された少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを受信することと、DCIにおける下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成することとを含む。
本願の実施例は、コンピュータ実行可能命令を含む記憶媒体を更に提供し、コンピュータ実行可能命令は、コンピュータプロセッサにより実行されると、第2通信ノードに適用される情報生成方法を実行することに用いられ、該方法は、少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを第1通信ノードに送信することを含み、DCIは、更に、第1通信ノードDCIに、下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成させることに用いられる。
当業者であれば、ユーザ機器という用語は、任意の適当なタイプの無線ユーザ機器を含み、例えば、携帯電話機、携帯型データ処理装置、携帯型ネットワークブラウザまたは車載移動局を含むことが理解されるべきである。
一般的には、本願の様々な実施例は、ハードウェアまたは特定用途向け回路、ソフトウェア、論理またはその任意の組み合わせで実現できる。例えば、一部の態様はハードウェアで実現でき、他の態様は、コントローラ、マイクロプロセッサまたは他の計算装置により実行可能なファームウェアまたはソフトウェアで実現でき、本願はこれらに限定されない。
本願の実施例は、移動装置のデータプロセッサによりコンピュータプログラム命令を実行することで実現でき、例えば、プロセッサのエンティティにおいて、ハードウェアにより、またはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせにより実現できる。コンピュータプログラム命令は、アセンブリ命令、命令セットアーキテクチャ(Instruction Set Architecture、ISA)命令、機械命令、機械関連命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、または1種または複数種のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコードまたはターゲットコードであってもよい。
本願の図における任意の論理フローのブロック図は、プログラムステップを表してもよいし、互いに接続された論理回路、モジュールおよび機能を表してもよいし、プログラムステップと論理回路、モジュールおよび機能との組み合わせを表してもよい。メモリは、ローカルな技術環境に適した任意のタイプを有することができ、且つ、任意の適当なデータ記憶技術で実現できる。例えば、読み出し専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、光記憶デバイスおよびシステム(デジタル多機能ディスク(Digital Video Disc、DVD)または光ディスク(Compact Disc、CD))等を含んでもよいが、これらに限定されない。コンピュータ可読媒体は、非一時的な記憶媒体を含んでもよい。データプロセッサは、ローカルな技術環境に適した任意のタイプであってもよく、例えば、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブル論理デバイス(Field-Programmable Gate Array、FPGA)、およびマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサであってもよいが、これらに限定されない。

Claims (15)

  1. 第1通信ノードに適用される情報生成方法であって、
    第2通信ノードから送信された、少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを受信することと、
    前記DCIにおける下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成することとを含み、
    前記DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、前記第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、前記1グループのC-DAI値およびT-DAI値は、1つのC-DAI値および1つのT-DAI値を含み、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバックビットは、フィードバックコードブックにおける連続したビットを占有し、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHは、所定の順序に従って順位付けられ、前記連続したビットと前から後まで1対1で対応する、
    情報生成方法。
  2. 記DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、前記第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、前記1グループのC-DAI値およびT-DAI値は、1つのC-DAI値および1つのT-DAI値を含み、前記C-DAI値のカウント方式は、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのうちの1つのPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数に従ってカウントすることと、前記第1タイプのDCIが、少なくとも2つのPDSCHをスケジューリングすることに用いられることとを含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記参照キャリアは、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHの位置するキャリアのうちのキャリアインデックスが最も高いまたは最も低いキャリアである、
    請求項2に記載の方法。
  4. 記DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた少なくとも2つのPDSCHが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を共有する場合、前記1グループのC-DAI値およびT-DAI値は、1つのC-DAI値および1つのT-DAI値を含み、前記第1タイプのDCI内のC-DAI値およびT-DAI値は、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのうちの1つのPDSCHに従って確定され、且つ、前記C-DAI値およびT-DAI値は、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのうちの前記1つのPDSCH以外のPDSCHにより共有される、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記DCIは、第1タイプのDCIおよび第2タイプのDCIを含み、前記第1タイプのDCIおよび前記第2タイプのDCIはそれぞれ独立してカウントされ、前記第2タイプのDCIは、1つのPDSCHをスケジューリングすることに用いられる、
    請求項1に記載の方法。
  6. 記DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、前記第1タイプのDCIが1グループのC-DAI値およびT-DAI値を含む場合、前記1グループのC-DAI値およびT-DAI値は、1つのC-DAI値および1つのT-DAI値を含み、前記C-DAI値は、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHのうちの1つのPDSCHの位置するキャリアを参照キャリアとし、且つ、各前記第1タイプのDCIに1つのDAIのカウント値を加算する、
    請求項1に記載の方法。
  7. 前記所定の順序は、
    前記PDSCHを、前記PDSCHの位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付け、同じキャリアインデックスのPDSCHを、位置する時間領域位置の前から後ろへの順に順位付けることと、
    前記PDSCHを、時間領域位置の前から後ろへの順に順位付け、時間領域位置が同じであるPDSCHを、位置するキャリアのインデックスの低い順に順位付けることと、の1つを含み、
    前記PDSCHの時間領域位置は、前記PDSCHの開始時間領域位置または終了時間領域位置である、
    請求項1に記載の方法。
  8. 第1タイプのDCIにおける各DAIのカウント値は、フィードバックコードブックにおけるX個のビットに対応し、前記Xは、前記第1タイプのDCI内でスケジューリングされたPDSCHの数に関連する、
    請求項1または5に記載の方法。
  9. 全ての前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数が等しい場合、前記Xは、前記第1タイプのDCIでスケジューリングされたPDSCHの数に等しく、
    または、各前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数が等しくない場合、前記Xは、前記第1タイプのDCIでスケジューリングされたPDSCHの数が最も大きい第1タイプのDCIによってスケジューリングされたPDSCHの数に等しい、
    請求項8に記載の方法。
  10. 前記DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHが1つのフィードバックビットに対応する場合、所定のバンドル方式を採用して各前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバック情報をバンドル処理し、前記1つのフィードバックビットを取得する、
    請求項1または6に記載の方法。
  11. 前記DCIは第1タイプのDCIであり、
    前記フィードバックコードブックに対応するフィードバックタイミング参照位置を確定することを更に含み、
    記フィードバックコードブックに対応するフィードバックタイミング参照位置を確定することは、
    前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの終了位置が最も遅いPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
    前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちの終了位置が最も早いPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
    前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちのキャリアインデックスが最も小さいPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、
    前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうちのキャリアインデックスが最も大きいPDSCHを参照とし、フィードバックタイミング参照位置を確定することと、の1つを含む、
    請求項1に記載の方法。
  12. 前記フィードバックタイミング参照位置は、K1=0に対応するスロット位置を意味し、ただし、K1は、PDSCHが位置するスロットと前記PDSCHに対応するフィードバック情報が位置するスロットとの間のオフセットスロット数を表す、
    請求項11に記載の方法。
  13. 第2通信ノードに適用される情報生成方法であって、
    少なくとも1つの物理下りリンク共有チャネルPDSCHをスケジューリングするための下りリンク制御情報DCIを第1通信ノードに送信することを含み、
    前記DCIは、更に、第1通信ノードに、前記DCIにおける下りリンク割り当てインデックスDAI指示フィールドに含まれるカウンタ下りリンク割り当てインデックスC-DAI値およびトータル下りリンク割り当てインデックスT-DAI値に基づき、対応するフィードバックコードブックを生成させることに用いられ、
    前記DCIが第1タイプのDCIであり、且つ、前記第1タイプのDCIに1グループのC-DAI値およびT-DAI値のみが含まれる場合、前記1グループのC-DAI値およびT-DAI値は、1つのC-DAI値および1つのT-DAI値を含み、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのフィードバックビットは、フィードバックコードブックにおける連続したビットを占有し、前記第1タイプのDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHは、所定の順序に従って順位付けられ、前記連続したビットと前から後まで1対1で対応する、
    情報生成方法。
  14. メモリと、少なくとも1つのプロセッサとを備え、
    前記メモリは、少なくとも1つのプログラムを記憶するように構成され、
    前記少なくとも1つのプログラムが前記少なくとも1つのプロセッサにより実行されると、前記少なくとも1つのプロセッサは、請求項1~13のいずれか1項に記載の方法を実現する、
    機器。
  15. コンピュータプログラムが記憶された記憶媒体であって、
    前記コンピュータプログラムがプロセッサにより実行されると、請求項1~13のいずれか1項に記載の方法を実現する、
    記憶媒体。
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