KR102404910B1 - 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 관련 제품 - Google Patents
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Abstract
본 출원의 실시예에서는 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 관련 제품을 제공하는 바, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 전송 블록(TB)만 수신하는 바, 그 중에서, TB는 연속적인 시간 내에 전송되고, 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며; 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하는 것이 포함된다. 본 출원의 실시예는 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
Description
본 출원은 통신기술 분야에 관한 것으로서, 특히 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 관련 제품에 관한 것이다.
현재 제3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)에서는, 단말이 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 슬롯(slot) 내에서, 단지 메인 캐리어 상에서 다운링크 제어 정보(DCI) format 1_0이 스케줄링하는 하나의 물리 다운링크 공유 채널(PDSCH)을 수신하거나, 또는 단지 메인 캐리어 상에서 반정성 스케줄링(SPS) 자원을 지시하여 해제하는 하나의 DCI format 1_0을 수신하고, 또한 해당 DCI format 1_0 중의 다운링크 할당 지시자(downlink assignment indicator, DAI) 정보 도메인의 값이 1이면, 단말이 결정한 피드백 응답 정보 시퀀스(ACK/NACK codebook)에는 단지 해당 PDSCH 또는 SPS 자원을 지시하여 해제하는 DCI에 대응되는 ACK/NACK 정보만 포함된다.
나아가, 엔알(NR) 시스템이 슬롯 집합(slot aggregation)을 지원하는 바, 즉 하나의 전송 블록(TB)이 연속적인 시간 내에 반복하여 전송되고, 각 slot 내에서는 하나의 독립적인 PDSCH이며, 이때 단말은 단지 단일 코드워드 전송만 지원한다. 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 slot 내에서 단지 메인 캐리어 상에서 DCI format 1_0이 스케줄링하는 슬롯 집합을 지원하는 하나의 TB를 수신할 때, 어떻게 ACK/NACK의 피드백을 진행할 것인지는 아직 토론하지 않았다.
본 출원의 실시예에서는 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 관련 제품을 제공하여, NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
제1 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 업링크 제어 정보의 전송 방법을 제공하는 바,
단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 전송하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
상기 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하는 것이 포함된다.
제2 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 업링크 제어 정보의 전송 방법을 제공하는 바,
네트워크 장치가 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 전송하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
상기 네트워크 장치가 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 수신하는 것이 포함된다.
제3 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 단말을 제공하는 바, 해당 단말은 상기 방법 설계 중의 단말의 동작을 구현하는 기능을 구비한다. 상기 기능은 하드웨어를 통하여 구현할 수도 있고, 또는 하드웨어를 통하여 상응한 소프트웨어를 실행시켜 구현할 수도 있다. 상기 하드웨어 또는 소프트웨어에는 하나 또는 다수의 상기 기능에 대응되는 모듈이 포함된다. 일 가능한 설계에서, 단말에는 프로세서가 포함되고, 상기 프로세서는 단말이 상기 방법 중의 상응한 기능을 실행하도록 지원하도록 구성된다. 나아가, 단말에는 또한 송수신기가 포함될 수 있고, 상기 송수신기는 단말과 네트워크 장치 간의 통신을 지원한다. 나아가, 단말에는 또한 기억장치가 포함될 수 있고, 상기 기억장치는 프로세서와 커플링되며, 이는 단말이 필요로 하는 프로그램 명령과 데이터를 저장한다.
제4 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 네트워크 장치를 제공하는 바, 해당 네트워크 장치에는 상기 방법 설계 중의 제1 네트워크 장치의 동작을 구현하는 기능을 구비한다. 상기 기능은 하드웨어를 통하여 구현할 수도 있고, 또는 하드웨어를 통하여 상응한 소프트웨어를 실행시켜 구현할 수도 있다. 상기 하드웨어 또는 소프트웨어에는 하나 또는 다수의 상기 기능에 대응되는 모듈이 포함된다. 일 가능한 설계에서, 네트워크 장치에는 프로세서가 포함되고, 상기 프로세서는 네트워크 장치가 상기 방법 중의 상응한 기능을 실행하도록 지원하도록 구성된다. 나아가, 네트워크 장치에는 또한 송수신기가 포함될 수 있고, 상기 송수신기는 네트워크 장치와 단말 간의 통신을 지원한다. 나아가, 네트워크 장치에는 또한 기억장치가 포함될 수 있고, 상기 기억장치는 프로세서와 커플링되며, 이는 네트워크 장치가 필요로 하는 프로그램 명령과 데이터를 저장한다.
제5 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 단말을 제공하는 바, 프로세서, 기억장치, 통신 인터페이스 및 하나 또는 다수의 프로그램이 포함되고, 그 중에서, 상기 하나 또는 다수의 프로그램은 상기 기억장치에 저장되고 또한 상기 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되며, 상기 프로그램에는 본 출원의 실시예의 제1 방면의 어느 한 방법 중의 단계를 실행하는 명령이 포함된다.
제6 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 네트워크 장치를 제공하는 바, 프로세서, 기억장치, 통신 인터페이스 및 하나 또는 다수의 프로그램이 포함되고, 그 중에서, 상기 하나 또는 다수의 프로그램은 상기 기억장치에 저장되고 또한 상기 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되며, 상기 프로그램에는 본 출원의 실시예의 제2 방면의 어느 한 방법 중의 단계를 실행하는 명령이 포함된다.
제7 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하는 바, 그 중에서, 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 전자 데이터 교환을 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 그 중에서, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 제1 방면의 어느 한 방법에 기재된 일부 또는 전부 단계를 실행하도록 한다.
제8 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하는 바, 그 중에서, 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 전자 데이터 교환을 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 그 중에서, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 제2 방면의 어느 한 방법에 기재된 일부 또는 전부 단계를 실행하도록 한다.
제9 방면으로, 본 출원의 실시예에서는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하는 바, 그 중에서, 상기 컴퓨터 프로그램 제품에는 컴퓨터 프로그램이 저장된 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 포함되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 조작을 통하여 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 제1 방면 또는 제2 방면의 어느 한 방법에 기재된 일부 또는 전부 단계를 실행하도록 한다. 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 하나의 소프트웨어 설치 패키지일 수 있다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
아래 실시예 또는 종래 기술의 설명에서 사용하게 될 도면에 대하여 간단할 설명을 진행하도록 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공하는 일 가능한 통신 시스템의 네트워크 구조 도면.
도 2a는 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 업링크 정보의 전송 방법의 흐름도.
도 2b는 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 단말이 TB1의 수신 상황을 기반으로 피드백 응답 정보를 전송하는 도면.
도 2c는 본 출원의 실시예에서 제공하는 다른 일 단말이 TB1의 수신 상황을 기반으로 피드백 응답 정보를 전송하는 도면.
도 3은 본 출원의 실시예에서 제공하는 다른 일 업링크 정보의 전송 방법의 흐름도.
도 4는 본 출원의 실시예에서 제공하는 다른 일 업링크 정보의 전송 방법의 흐름도.
도 5는 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 단말의 구조도.
도 6은 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 네트워크 장치의 구조도.
도 7은 본 출원의 실시예에서 제공하는 단말의 기능 유닛 구성 블록도.
도 8은 본 출원의 실시예에서 제공하는 네트워크 장치의 기능 유닛 구성 블록도.
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공하는 일 가능한 통신 시스템의 네트워크 구조 도면.
도 2a는 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 업링크 정보의 전송 방법의 흐름도.
도 2b는 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 단말이 TB1의 수신 상황을 기반으로 피드백 응답 정보를 전송하는 도면.
도 2c는 본 출원의 실시예에서 제공하는 다른 일 단말이 TB1의 수신 상황을 기반으로 피드백 응답 정보를 전송하는 도면.
도 3은 본 출원의 실시예에서 제공하는 다른 일 업링크 정보의 전송 방법의 흐름도.
도 4는 본 출원의 실시예에서 제공하는 다른 일 업링크 정보의 전송 방법의 흐름도.
도 5는 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 단말의 구조도.
도 6은 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 네트워크 장치의 구조도.
도 7은 본 출원의 실시예에서 제공하는 단말의 기능 유닛 구성 블록도.
도 8은 본 출원의 실시예에서 제공하는 네트워크 장치의 기능 유닛 구성 블록도.
아래 도면을 참조하여 본 출원의 실시예 중의 기술방안에 대하여 설명을 진행하도록 한다.
예시적으로, 도 1은 본 출원과 관련된 무선 통신 시스템을 도시하고 있다. 해당 무선 통신 시스템(100)은 고주파수 대역 상에서 작동할 수 있고, 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템에 제한되지 않으며, 또한 미래 향상된 제5세대(the 5th Generation, 5G) 이동통신 시스템, 엔알(NR) 시스템, 기계 대 기계(Machine to Machine, M2M) 시스템 등일 수 있다. 해당 무선 통신 시스템(100)에는 하나 또는 다수의 네트워크 장치(101), 하나 또는 다수의 단말(103) 및 코어 네트워크 장치(105)가 포함될 수 있다. 그 중에서, 네트워크 장치(101)는 기지국일 수 있고, 기지국은 하나 또는 다수의 단말과 통신을 진행할 수 있고, 또한 하나 또는 다수의 부분 단말 기능이 구비된 기지국과 통신(예를 들면 매크로 기지국과 마이크로 기지국)을 진행할 수 있다 기지국은 시간 분할 동기화 코드 분할 다중 접속(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access, TD-SCDMA) 시스템 중의 기지국 송수신국(Base Transceiver Station, BTS)일 수 있고, 또한 LTE 시스템 중의 향상된 기지국(Evolutional Node B, eNB) 및 5G 시스템, 엔알(NR) 시스템 중의 기지국일 수 있다. 그리고, 기지국은 또한 접속점(Access Point, AP), 전송 노드(Trans TRP), 중심 유닛(Central Unit, CU) 또는 기타 네트워크 실체일 수 있고, 또한 상기 네트워크 실체의 기능 중의 일부 또는 전부 기능을 포함할 수 있다. 코어 네트워크 장치(105)에는 접속 및 이동 관리 기능(Access and Mobility Management Function, AMF) 실체, 사용자 평면 기능(User Plane Function, UPF) 실체와 세션 관리 기능(Session Management Function, SMF) 등 코어 네트워크 측의 장치가 포함된다. 단말(103)은 전체 무선 통신 시스템(100) 중에 분포될 수 있고, 정지된 것일 수도 있고, 또한 이동하는 것일 수도 있다. 본 출원의 일부 실시예에서, 단말(103)은 이동 장치(예를 들면 핸드폰), 이동국(mobile station), 이동 유닛(mobile unit), M2M 단말, 무선 유닛, 원격 유닛, 사용자 에이전트, 이동 고객단 등일 수 있다.
설명하여야 할 바로는, 도 1에 도시된 무선 통신 시스템(100)은 단지 더욱 명확하게 본 출원의 기술방안을 설명하기 위한 것일 뿐, 본 출원을 제한하는 것이 아니며, 네트워크 구조의 향상과 새로운 서비스 상황의 출현에 따라, 본 출원에서 제공하는 기술방안은 유사한 기술적 과제에 마찬가지로 적용된다는 것을 당업계의 기술자들은 이해할 것이다.
아래 본 출원과 관련된 상관 기술에 대하여 설명을 진행하도록 한다.
현재, 제5세대 이동 통신 기술(5th-Generation, 5G) 엔알(new radio, NR) 시스템에서, 다운링크 물리 공유 채널(PDSCH)에 있어서, 동적으로 피드백 응답 정보의 피드백 타이밍(HARQ timing)을 지시하는 것을 지원하는 바, 즉 단말이 하나의 사전 구성된 자원 집합을 결정하고, 해당 사전 구성된 자원 집합 내에는 최고로 8개의 값{K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17}이 포함된다. 다운링크 제어 정보(DCI)가 슬롯 slot n 중에서 전송하는 PDSCH에 있어서, 해당 DCI 내에 3비트의 목표 정보 도메인이 포함되고, 해당 목표 정보 도메인은 사전 구성된 자원 집합 중의 하나의 값 K1i을 지시하고, 대응되게, 단말이 slot n+K1i 내에서 해당 PDSCH에 대응되는 피드백 응답 정보 ACK/NACK를 송신한다. DCI 포맷 1_0에 있어서, 대응되는 사전 구성된 타이밍 집합은 {1,2,3,4,5,6,7,8}로 고정된다. DCI 포맷 1_1에 있어서, 사전 구성된 타이밍 집합 중의 값은 상위 계층 파라미터에 의하여 구성된다.
그리고, NR 시스템에서 피드백 응답 정보 ACK/NACK의 멀티플렉싱 전송을 지원하는 바, 즉 다수의 PDSCH에 대응되는 ACK/NACK가 하나의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH)을 통하여 전송된다. ACK/NACK의 멀티플렉싱 전송에 있어서, 나아가 두 가지 ACK/NACK의 생성 방식을 지원하는 바, 반정적으로 ACK/NACK의 비트 수량을 결정하는 것(semi-static HARQ-ACK codebook)과 동적으로 ACK/NACK의 비트 수량을 결정하는 것(dynamic HARQ-ACK codebook)이다. 반정적으로 ACK/NACK의 비트 수량을 결정하도록 구성될 때, 단말은 사전 구성된 자원 집합 중의 최대값과 최소값에 의하여 ACK/NACK의 비트 수량을 결정한다. 예를 들면, 단일 캐리어, 단일 코드워드 전송 상황 하에서, 사전 구성된 자원 집합이 {1,2,3,4,5,6,7,8}이면, ACK/NACK의 비트 수량은 8-1=7비트이다.
본 출원의 실시예에서 하기 실시예를 제공하는 바, 아래 도면을 참조하여 상세한 설명을 진행하도록 한다.
도 2a를 참조하면, 도 2a는 본 출원의 실시예에서 제공하는 업링크 제어 정보의 전송 방법으로서, 상기 예시적인 통신 시스템 중의 단말에 적용되며, 해당 방법에는 하기 단계가 포함된다.
201 부분에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 전송 블록(TB)만 수신하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에서 반복 전송될 수 있다.
202 부분에서, 상기 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하기 전, 상기 방법에는 또한,
상기 단말이 상기 TB가 사전 결정된 조건을 만족시킨다는 것을 결정하는 것이 포함된다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 결정된 조건에는 하기 적어도 한 가지가 포함되는 바, 즉
(1) 상기 TB가 다운링크 제어 정보 포맷 DCI format 1_0을 통하여 스케줄링되고, 또한 다운링크 할당 지시자(DAI) 정보 도메인의 값이 1이며;
(2) 피드백 응답 정보를 전송하는 업링크 제어 채널(PUCCH)의 포맷이 포맷0 또는 포맷1이며;
그 중에서, 상기 PUCCH의 포맷은 기지국이 사전 구성한다.
(3) 제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며;
그 중에서, 상기 제1 시간 유닛은 구체적으로 상기 TB 반복 전송이 차지하는 시간 유닛일 수 있다.
그 중에서, 도 2b에 도시된 바와 같이, 사전 구성된 자원 집합에 4개의 slot이 포함된다고 가정하면, PDSCH 반복 전송 회수는 상위 계층 신호가 4로 구성하고, 또한 TB1이 차지하는 마지막 하나의 slot은 해당 사전 구성된 자원 집합 중의 마지막 하나의 slot인 바, 즉 현재 전송하는 TB1이 조건 (3)을 만족시키기 때문에, 단말이 업링크 slot 내에서 단지 1비트의 피드백 응답 정보 ACK/NACK만 피드백한다.
(4) 제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며;
(5) 상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것이다.
그 중에서, 도 2c에 도시된 바와 같이, 사전 구성된 자원 집합에 4개의 slot이 포함된다고 가정하면, PDSCH 반복 전송 회수는 상위 계층 신호가 4로 구성하고, 전송 블록 TB1이 해당 사전 구성된 자원 집합 중의 앞 세 slot을 차지하고, 또한 slot n+5가 PDCCH의 탐지점이 아니며(즉 slot n+5 중에 SPS 자원 해제를 지시하는 DCI가 존재하지 않음), 해당 사전 구성된 자원 집합은 하나의 새로운 TB를 전송하기 충분하지 않은 바(4개 slot 차지), 즉 현재 전송하는 TB1이 조건 (4), (5)을 만족시키기 때문에, 단말이 업링크 slot 내에서 단지 1비트의 피드백 응답 정보 ACK/NACK만 피드백한다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛은 다른 다운링크 데이터를 전송하기 위한 것이며;
상기 업링크 시간 유닛 내에서 전송되는 피드백 응답 정보의 수량은 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛의 수량에 의하여 결정된다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 예시에서, 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛이 다른 다운링크 데이터를 전송하는데 사용되고, 피드백 응답 정보의 수량이 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 수량에 의하여 결정될 수 있기 때문에, 단말과 기지국이 피드백 응답 정보에 대한 이해가 일치하도록 하고, 정확한 복조를 구현한다.
일 가능한 예시에서, 상기 단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성된다.
그 중에서, 상기 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드는 표준 중에서 Type-1 HARQ-ACK codebook determination라 칭한다.
도 2a에 도시된 실시예와 일치하게, 도 3를 참조하면, 도 3은 본 출원의 실시예에서 제공하는 다른 일 업링크 제어 정보의 전송 방법으로서, 상기 예시적인 통신 시스템의 네트워크 장치에 적용되며, 해당 방법에는,
301 부분에서, 상기 네트워크 장치가 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 전송하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 반복 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
302 부분에서, 상기 네트워크 장치가 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 수신하는 것이 포함된다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 TB가 사전 결정된 조건을 만족시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 결정된 조건에는 하기 적어도 한 가지가 포함되는 바, 즉
(1) 상기 TB가 다운링크 제어 정보 포맷 DCI format 1_0을 통하여 스케줄링되고, 또한 다운링크 할당 지시자(DAI) 정보 도메인의 값이 1이며;
(2) 피드백 응답 정보를 전송하는 업링크 제어 채널(PUCCH)의 포맷이 포맷0 또는 포맷1이며;
(3) 제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며;
(4) 제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며;
(5) 상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것이다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛은 다른 다운링크 데이터를 전송하기 위한 것이며;
상기 업링크 시간 유닛 내에서 전송되는 피드백 응답 정보의 수량은 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛의 수량에 의하여 결정된다.
일 가능한 예시에서, 상기 단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성된다.
도 2a와 도 3에 도시된 실시예와 일치하게, 도 4를 참조하면, 도 4는 본 출원의 실시예에서 제공하는 일 업링크 제어 정보의 전송 방법으로서, 상기 예시적인 통신 시스템의 단말과 네트워크 장치에 적용되며, 해당 방법에는,
401 부분에서, 상기 네트워크 장치가 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 전송하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 반복 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
402 부분에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 전송 블록(TB)만 수신하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 반복 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
403 부분에서, 상기 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하며;
404 부분에서, 상기 네트워크 장치가 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 수신하는 것이 포함된다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
상기 실시예와 일치하게, 도 5를 참조하면, 도 5는 본 출원의 실시예에서 제공하는 단말의 구조도로서, 도시된 바와 같이, 해당 단말에는 프로세서, 기억장치, 통신 인터페이스 및 하나 또는 다수의 프로그램이 포함되고, 그 중에서, 상기 하나 또는 다수의 프로그램은 상기 기억장치에 저장되고 또한 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되며, 상기 프로그램에는 하기 단계를 실행하는 명령이 포함되는 바, 즉
사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 전송 블록(TB)만 수신하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 반복 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 프로그램에는 또한 하기 조작을 실행하는 명령이 포함되는 바, 즉 상기 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하기 전, 상기 TB가 사정 결정된 조건을 만족시킨다고 결정한다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 결정된 조건에는 하기 적어도 한 가지가 포함되는 바, 즉
상기 TB가 다운링크 제어 정보 포맷 DCI format 1_0을 통하여 스케줄링되고, 또한 다운링크 할당 지시자(DAI) 정보 도메인의 값이 1이며;
피드백 응답 정보를 전송하는 업링크 제어 채널(PUCCH)의 포맷이 포맷0 또는 포맷1이며;
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며;
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며;
상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것이다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛은 다른 다운링크 데이터를 전송하기 위한 것이며;
상기 업링크 시간 유닛 내에서 전송되는 피드백 응답 정보의 수량은 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛의 수량에 의하여 결정된다.
일 가능한 예시에서, 상기 단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성된다.
상기 실시예와 일치하게, 도 6을 참조하면, 도 6은 본 출원의 실시예에서 제공하는 네트워크 장치의 구조도로서, 도시된 바와 같이, 해당 네트워크 장치에는 프로세서, 기억장치, 통신 인터페이스 및 하나 또는 다수의 프로그램이 포함되고, 그 중에서, 상기 하나 또는 다수의 프로그램은 상기 기억장치에 저장되고 또한 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되며, 상기 프로그램에는 하기 단계를 실행하는 명령이 포함되는 바, 즉
사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 전송하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 반복 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며;
업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 수신한다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 TB가 사전 결정된 조건을 만족시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 결정된 조건에는 하기 적어도 한 가지가 포함되는 바, 즉
상기 TB가 다운링크 제어 정보 포맷 DCI format 1_0을 통하여 스케줄링되고, 또한 다운링크 할당 지시자(DAI) 정보 도메인의 값이 1이며;
피드백 응답 정보를 전송하는 업링크 제어 채널(PUCCH)의 포맷이 포맷0 또는 포맷1이며;
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며;
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며;
상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것이다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛은 다른 다운링크 데이터를 전송하기 위한 것이며;
상기 업링크 시간 유닛 내에서 전송되는 피드백 응답 정보의 수량은 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛의 수량에 의하여 결정된다.
일 가능한 예시에서, 상기 단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성된다.
위에서는 주요하게 각 네트워크 요소 간의 상호작용의 각도에서 본 출원의 실시예의 방안에 대하여 설명을 진행하였다. 단말과 네트워크 장치는 상기 기능을 구현하기 위하여, 각 기능을 실행하는 상응한 하드웨어 구조와 및/또는 소프트웨어 모듈을 포함하였음을 이해할 것이다. 당업계의 기술자들은 본 명세서 공개된 실시예의 각 예시의 유닛 및 연산 단계를 결합시켜, 본 출원을 하드웨어 또는 하드웨어와 컴퓨터 소프트웨어의 결합으로 구현할 수 있음을 이해할 것이다. 어느 한 기능이 하드웨어 방식으로 구현될 것인지 아니면 컴퓨터 소프트웨어가 하드웨어를 구동시키는 방식으로 구현될 것인지는 기술방안의 특정 응용과 설계 제한 조건에 의하여 결정된다. 전문 기술자들은 각 특정된 응용에 대하여 서로 다른 방법을 사용하여 상기 기능을 구현할 수 있으나, 이러한 구현이 본 출원의 범위를 초과한 것으로 이해해서는 않된다.
본 출원의 실시예는 상기 방법 예시에 의하여 단말과 네트워크 장치에 대하여 기능 유닛의 구분을 진행할 수 있는 바, 예를 들면 각 기능에 대응되게 각 기능 유닛을 구분할 수도 있고, 또는 두 개 또는 두 개 이상의 기능을 하나의 처리 유닛에 집적시킬 수도 있다. 상기 직접된 유닛은 하드웨어 형식으로 구현될 수도 있고, 소프트웨어 프로그램 모듈의 형식으로도 구현할 수도 있을 것이다. 설명하여야 할 바로는, 본 출원의 실시예에서 유닛에 대한 구분은 예시적인 것으로서, 단지 한 가지 논리적 기능 구분이고, 실제 구현 시 다른 구분 방식이 있을 수 있다.
집적된 유닛을 사용하는 상황 하에서, 도 7에서는 상기 실시예에 언급된 단말의 일 가능한 기능 유닛 조성 블록도를 표시한다. 단말(700)에는 처리 유닛(702)과 통신 유닛(703)이 포함된다. 처리 유닛(702)은 단말의 동작에 대하여 제어 관리를 진행하는 것으로서, 예를 들면 처리 유닛(702)은 단말이 도 2a 중의 201, 202 단계, 도 4 중의 402, 403 단계를 실행하도록 지원하며, 및/또는 본문에 언급된 기술의 기타 과정에 사용된다. 통신 유닛(703)은 단말과 기타 장치의 통신을 지원하는 바, 예를 들면 네트워크 장치와의 통신을 지원한다. 단말에는 또한 저장 유닛(701)이 포함되어, 단말의 프로그램 코드와 데이터를 저장할 수 있다.
그 중에서, 처리 유닛(702)은 프로세서 또는 제어기일 수 있는 바, 예를 들면 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, Pu), 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 응용 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field-Programmable Gate Array, FPGA) 또는 기타 프로그램가능 논리 소자, 트랜지스터 논리 소자, 하드웨어 부품 또는 기타 임의의 조합일 수 있다. 이는 본 출원에 공개된 내용을 참조하여 언급된 각 예시적 논리 블록, 모듈과 회로를 구현 또는 실행할 수 있다. 상기 프로세서는 또한 계산 기능을 구현하는 조합일 수 있는 바, 예를 들면 하나 또는 다수의 마이크로프로세서 조합, DSP와 마이크로프로세서의 조합 등이 포함된다. 통신 유닛(703)은 송수신기, 송수신 회로 등일 수 있고, 저장 유닛(701)은 기억장치일 수 있다.
그 중에서, 상기 처리 유닛(702)은 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛을 통하여 단지 하나의 TB만을 수신하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 반복 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며; 상기 업링크 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛을 통하여 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 처리 유닛(702)은 업링크 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛(703)을 통하여 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하기 전, 또한 상기 TB가 사정 결정된 조건을 만족시킨다는 것을 결정한다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 결정된 조건에는 하기 적어도 한 가지가 포함되는 바, 즉
상기 TB가 다운링크 제어 정보 포맷 DCI format 1_0을 통하여 스케줄링되고, 또한 다운링크 할당 지시자(DAI) 정보 도메인의 값이 1이며;
피드백 응답 정보를 전송하는 업링크 제어 채널(PUCCH)의 포맷이 포맷0 또는 포맷1이며;
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며;
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며;
상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것이다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛은 다른 다운링크 데이터를 전송하기 위한 것이며;
상기 업링크 시간 유닛 내에서 전송되는 피드백 응답 정보의 수량은 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛의 수량에 의하여 결정된다.
일 가능한 예시에서, 상기 단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성된다.
처리 유닛(702)이 프로세서, 통신 유닛(703)이 통신 인터페이스, 저장 유닛(701)이 기억장치일 때, 본 출원의 실시예에 언급된 단말은 도 5에 도시된 단말일 수 있다.
집적된 유닛을 사용하는 상황 하에서, 도 8에서는 상기 실시예에 언급된 네트워크 장치의 일 가능한 기능 유닛 조성 블록도를 표시한다. 네트워크 장치(800)에는 처리 유닛(802)과 통신 유닛(803)이 포함된다. 처리 유닛(802)은 네트워크 장치의 동작에 대하여 제어 관리를 진행하는 것으로서, 예를 들면 처리 유닛(802)은 네트워크 장치가 도 3 중의 301, 302 단계, 도 4 중의 401, 404 단계를 실행하도록 지원하며, 및/또는 본문에 언급된 기술의 기타 과정에 사용된다. 통신 유닛(803)은 네트워크 장치와 기타 장치의 통신을 지원하는 바, 예를 들면 단말과의 통신이다. 네트워크 장치에는 또한 저장 유닛(801)이 포함되어, 네트워크 장치의 프로그램 코드와 데이터를 저장할 수 있다.
그 중에서, 처리 유닛(802)은 프로세서 또는 제어기일 수 있는 바, 예를 들면 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU), 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 응용 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field-Programmable Gate Array, FPGA) 또는 기타 프로그램가능 논리 소자, 트랜지스터 논리 소자, 하드웨어 부품 또는 기타 임의의 조합일 수 있다. 이는 본 출원에 공개된 내용을 참조하여 언급된 각 예시적 논리 블록, 모듈과 회로를 구현 또는 실행할 수 있다. 상기 프로세서는 또한 계산 기능을 구현하는 조합일 수 있는 바, 예를 들면 하나 또는 다수의 마이크로프로세서 조합, DSP와 마이크로프로세서의 조합 등이 포함된다. 통신 유닛(803)은 송수신기, 송수신 회로 등일 수 있고, 저장 유닛(801)은 기억장치일 수 있다.
그 중에서, 상기 처리 유닛(802)은 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛을 통하여 단지 하나의 TB만을 전송하는 바, 그 중에서, 상기 TB는 연속적인 시간 내에 반복 전송되고, 상기 사전 구성된 자원 집합에는 다수의 시간 유닛이 포함되며; 상기 업링크 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛을 통하여 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 수신한다.
이로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 실시예에서, 단말이 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하고, 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송한다. TB가 연속적인 시간 내에 전송되고, 또한 사전 구성된 자원 집합에 다수의 시간 유닛이 포함되기 때문에, 다시 말하면, 단말의 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에서 단지 하나의 TB만 수신하는 상황에 대하여, 단말이 현재 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛 내에 새로운 TB가 없다는 것을 결정할 수 있기 때문에, 대응되게, 업링크 시간 유닛 내에서 단지 해당 TB에 대응되는 1비트의 피드백 응답 정보만 전송한다. 그러므로 NR 시스템에서 준정적 ACK/NACK 정보 결정 방법을 사용하는 단말을 구성하는 것을 구현하여, 피드백 오버헤드를 낮추고, 시스템 효율을 향상시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 TB가 사전 결정된 조건을 만족시킨다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 결정된 조건에는 하기 적어도 한 가지가 포함되는 바, 즉
상기 TB가 다운링크 제어 정보 포맷 DCI format 1_0을 통하여 스케줄링되고, 또한 다운링크 할당 지시자(DAI) 정보 도메인의 값이 1이며;
피드백 응답 정보를 전송하는 업링크 제어 채널(PUCCH)의 포맷이 포맷0 또는 포맷1이며;
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며;
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며;
상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것이다.
일 가능한 예시에서, 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛은 다른 다운링크 데이터를 전송하기 위한 것이며;
상기 업링크 시간 유닛 내에서 전송되는 피드백 응답 정보의 수량은 상기 사전 구성된 자원 집합 내의 시간 유닛의 수량에 의하여 결정된다.
일 가능한 예시에서, 상기 단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성된다.
처리 유닛(802)이 프로세서이고, 통신 유닛(803)이 통신 인터페이스이며, 저장 유닛(801)이 기억장치일 때, 본 출원의 실시예에 언급된 네트워크 장치는 도 6에 도시된 네트워크 장치일 수 있다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하는 바, 그 중에서, 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 전자 데이터 교환을 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 그 중에서, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 상기 방법 실시예 중의 제2 사치와 관련된 일부 또는 전부 단계를 실행하도록 한다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하는 바, 그 중에서, 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 전자 데이터 교환을 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 그 중에서, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 상기 방법 실시예 중의 네트워크 장치와 관련된 일부 또는 전부 단계를 실행하도록 한다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하는 바, 그 중에서, 상기 컴퓨터 프로그램 제품에는 컴퓨터 프로그램이 저장된 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 포함되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 조작을 통하여 컴퓨터로 하여금 상기 방법 실시예 중의 단말과 관련된 일부 또는 전부 단계를 실행하도록 한다. 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 하나의 소프트웨어 설치 패키지일 수 있다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하는 바, 그 중에서, 상기 컴퓨터 프로그램 제품에는 컴퓨터 프로그램이 저장된 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 포함되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 조작을 통하여 컴퓨터로 하여금 상기 방법 중의 네트워크 장치와 관련된 일부 또는 전부 단계를 실행하도록 한다. 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 하나의 소프트웨어 설치 패키지일 수 있다.
본 출원의 실시예에 언급된 방법 또는 알고리즘의 단계는 하드웨어의 방식으로 구현될 수도 있고, 또는 프로세서가 소프트웨어 명령을 실행하는 방식으로 구현될 수도 있다. 소프트웨어 명령은 상응한 소프트웨어 모듈로 구성될 수 있으며, 소프트웨어 모듈은 무작위 접속 메모리(Random Access Memory, RAM), 메모리, 읽기전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 전기 프로그래머블 읽기전용 메모리(Electrically Programmable ROM, EPROM), 전기 휘발성 프로그래머블 읽기전용 메모리(Electrically EPROM, EEPROM), 레지스터, 하드디스크, 이동 하드디스크, 시디롬(CD-ROM) 또는 기술분야 내에 공지된 임의의 기타 형식의 저장매체에 저장될 수 있다. 일 예시적인 저장 매체가 프로세서에 커플링되어, 프로세서가 해당 저장 매체로부터 정보를 읽어 들이고, 또한 해당 저장 매체로 정보를 쓰게 할 수 있다. 저장 매체는 또한 프로세서의 구성 부분일 수 있음은 물론이다. 프로세서와 저장 매체는 ASIC에 위치할 수 있다. 그리고, 해당 ASIC는 접속 네트워크 장치, 목표 네트워크 장치 또는 코어 네트워크 장치에 위치할 수 있다. 프로세서와 저장 매체는 또한 분리 모듈로서 접속 네트워크 장치, 목표 네트워크 장치 또는 코어 네트워크 장치에 존재할 수 있음은 물론이다.
당업계의 기술자들은 상기 하나 또는 다수의 예시에서, 본 출원의 실시예에 언급된 기능은 전부 또는 일부 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있음을 알 수 있을 것이다. 소프트웨어를 사용하여 구현할 때, 전부 또는 일부 컴퓨터 프로그램 제품의 형식으로 구현할 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램 제품에는 하나 또는 다수의 컴퓨터 명령이 포함된다. 컴퓨터 상에서 상기 컴퓨터 프로그램 명령을 로딩 및 실행할 때, 전부 또는 본 출원의 실시예의 상기 과정 또는 기능에 따른다. 상기 컴퓨터는 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 컴퓨터 네트워크 또는 기타 프로그래머블 장치일 수 있다. 상기 컴퓨터 명령은 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장되거나, 도는 하나의 컴퓨터 판독가능 저장 매체로부터 다른 하나의 컴퓨터 판독가능 저장 매체로 전송될 수 있는 바, 예를 들면, 상기 컴퓨터 명령은 하나의 컴퓨터 스테이션, 컴퓨터, 서버 또는 데이터 센터로부터 유선(예를 들면 동축 케이블, 광섬유, 디지털 가입자 회선(Digital Subscriber Line, DSL)) 또는 무선(예를 들면 적외선, 무선, 마이크로파 등) 방식을 통하여 다른 하나의 컴퓨터 스테이션, 컴퓨터, 서버 또는 데이터 센터로 전송될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨터가 접속할 수 있는 임의의 사용가능한 매체 또는 하나 또는 다수의 사용가능한 매체 집적체를 포함하는 서버, 데이터 센터 등 데이터 저장 장치일 수 있다. 상기 사용가능한 매체는 자기 매체(예를 들면 플로피 디스크, 하드웨어, 데이터), 광 매체(예를 들면 디지털 비디오 디스크(Digital Video Disc, DVD)) 또는 반도체 매체(예를 들면 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Disk, SSD)) 등일 수 있다.
상기 구체적인 실시방식에서, 본 출원의 실시예의 목적, 기술방안과 유익한 효과에 대하여 진일보의 상세한 설명을 진행하기는 하였지만, 상기 내용은 단지 본 출원의 실시예의 구체적인 실시방식에 지나지 않고, 본 출원의 실시예의 보호 범위를 제한하는 것이 아니며, 본 출원의 실시예의 기술방안을 바탕으로 진행한 어떠한 수정, 대체, 개선 등은 모두 본 출원의 실시예의 보호 범위에 속한다 할 것이다.
Claims (15)
- 업링크 제어 정보의 전송 방법으로서,
단말이 사전 구성된 자원 집합 내에 포함된 다수의 시간 유닛 중의 각 시간 유닛 내에서 단지 하나의 제1 전송 블록(TB)만 수신하는 바, 제1 TB는 연속적인 시간 내에 전송되며;
상기 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 다수의 시간 유닛에서 전송되는 다수의 제1 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하는 것이 포함되며;
상기 단말이 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 다수의 시간 유닛에서 전송되는 다수의 제1 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하기 전, 상기 방법에는 또한,
상기 단말이 상기 제1 TB가 사전 결정된 조건을 만족시킨다는 것을 결정하는 것이 포함되며,
상기 사전 결정된 조건에는,
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 제1 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며; 또는
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며, 또한 상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것 중의 적어도 한 가지가 포함되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 제1항에 있어서,
상기 단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 제2항에 있어서,
상기 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드는Type-1 HARQ-ACK codebook determination인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 제1항에 있어서,
상기 연속적인 시간은 연속적인 슬롯을 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 제4항에 있어서,
상기 다수의 시간 유닛은 연속적인 슬롯 중의 제1 TB전송에 이용되는 시간 자원이고, 상기 연속적인 슬롯 중의 각 슬롯에는 적어도 하나의 시간 유닛이 포함되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 업링크 제어 정보의 전송 방법으로서,
네트워크 장치가 사전 구성된 자원 집합 내에 포함된 다수의 시간 유닛 중의 각 시간 유닛 내에서 단지 하나의 제1 전송 블록(TB) 만 전송하는 바, 제1 TB는 연속적인 시간 내에 전송되며;
상기 네트워크 장치가 업링크 시간 유닛 내에서 단지 상기 다수의 시간 유닛에서 전송되는 다수의 제1TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 수신하는 것이 포함되며;
상기 제1 TB가 사전 결정된 조건을 만족시키며,
상기 사전 결정된 조건에는,
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 제1 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며; 또는
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며, 또한 상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것 중의 적어도 한 가지가 포함되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 제6항에 있어서,
단말은 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드로 구성되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 제7항에 있어서,
상기 반정적 피드백 응답 정보 시퀀스 결정 모드는Type-1 HARQ-ACK codebook determination인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법. - 단말로서,
처리 유닛과 통신 유닛이 포함되고,
상기 처리 유닛은 사전 구성된 자원 집합 내에 포함된 다수의 시간 유닛 중의 각 시간 유닛 내에서 단지 하나의 제1 전송 블록(TB)만 수신하는 바, 제1 TB는 연속적인 시간 내에 전송되며; 업링크 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛을 통하여 단지 상기 다수의 시간 유닛에서 전송되는 다수의 제1 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하며;
상기 처리 유닛이 업링크 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛을 통하여 단지 상기 다수의 시간 유닛에서 전송되는 다수의 제1 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 전송하기 전, 상기 처리 유닛이 상기 제1 TB가 사전 결정된 조건을 만족시킨다는 것을 결정하며,
상기 사전 결정된 조건에는,
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 제1 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며; 또는
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며, 또한 상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것 중의 적어도 한 가지가 포함되는 것을 특징으로 하는 단말. - 네트워크 장치로서,
처리 유닛과 통신 유닛이 포함되고,
상기 처리 유닛은 사전 구성된 자원 집합 내에 포함된 다수의 시간 유닛 중의 각 시간 유닛 내에서 단지 하나의 제1 전송 블록(TB)만 전송하는 바, 제1 TB는 연속적인 시간 내에 전송되며; 업링크 시간 유닛 내에서 상기 통신 유닛을 통하여 단지 상기 다수의 시간 유닛에서 전송되는 다수의 제1 TB에 대응되는 1비트 피드백 응답 정보만 수신하며;
상기 제1 TB가 사전 결정된 조건을 만족시키며,
상기 사전 결정된 조건에는,
제1 시간 유닛의 수량이 제2 시간 유닛의 수량보다 크거나 같고, 또한 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛은 상기 제2 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛이며, 상기 제1 시간 유닛은 상기 제1 TB 전송이 차지하는 시간 유닛이고, 상기 제2 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에 대응되는 시간 유닛이며; 또는
제3 시간 유닛의 수량이 상기 제1 시간 유닛의 수량보다 작고, 상기 제3 시간 유닛은 상기 사전 구성된 자원 집합에서 상기 제1 시간 유닛 중의 마지막 하나의 시간 유닛 뒤에 위치하는 시간 유닛이며, 또한 상기 제3 시간 유닛 내에 PDCCH 탐지점이 존재하지 않는 것 중의 적어도 한 가지가 포함되는 것을 특징으로 하는 네트워크 장치. - 단말로서,
프로세서, 기억장치, 통신 인터페이스 및 하나 또는 다수의 프로그램이 포함되고, 상기 하나 또는 다수의 프로그램은 상기 기억장치에 저장되고 또한 상기 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되며, 상기 프로그램에는 제1항 내지 제5항의 어느 한 항의 방법 중의 단계를 실행하는 명령이 포함되는 것을 특징으로 하는 단말. - 네트워크 장치로서,
프로세서, 기억장치, 통신 인터페이스 및 하나 또는 다수의 프로그램이 포함되고, 상기 하나 또는 다수의 프로그램은 상기 기억장치에 저장되고 또한 상기 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되며, 상기 프로그램에는 제6항 내지 제8항의 어느 한 항의 방법 중의 단계를 실행하는 명령이 포함되는 것을 특징으로 하는 네트워크 장치. - 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
이는 전자 데이터 교환을 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제8항의 어느 한 항의 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체. - 삭제
- 삭제
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