KR20220098762A - 업링크 데이터 전송 방식 및 장치, 단말 및 저장매체 - Google Patents

업링크 데이터 전송 방식 및 장치, 단말 및 저장매체 Download PDF

Info

Publication number
KR20220098762A
KR20220098762A KR1020227019175A KR20227019175A KR20220098762A KR 20220098762 A KR20220098762 A KR 20220098762A KR 1020227019175 A KR1020227019175 A KR 1020227019175A KR 20227019175 A KR20227019175 A KR 20227019175A KR 20220098762 A KR20220098762 A KR 20220098762A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
pucch
harq
uplink information
uplink
ack codebook
Prior art date
Application number
KR1020227019175A
Other languages
English (en)
Inventor
징 쑤
야난 린
Original Assignee
광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 filed Critical 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
Publication of KR20220098762A publication Critical patent/KR20220098762A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • H04W72/1284
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • H04W72/0413
    • H04W72/1242
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/563Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 출원은 통신 기술 분야에 관한 것으로, 업링크 데이터 전송 방법 및 장치, 단말, 및 저장 매체를 제공한다. 상기 방법은, 전송될 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 및 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택하는 단계; 상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하는 단계; 및 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 제1 업링크 전송 데이터와 제2 업링크 전송 데이터는 모두 제3 PUCCH에 실리며, 제1 업링크 전송 데이터와 제2 업링크 전송 데이터는 다중 전송되며, 이에 의해 데이터 전송의 신뢰성을 향상시키고 시간 지연을 줄이며 불필요한 재전송을 방지한다.

Description

업링크 데이터 전송 방식 및 장치, 단말 및 저장매체
본 출원은 통신 기술 분야에 관한 것으로, 특히 업링크 데이터 전송 방법 및 장치, 단말 및 저장 매체에 관한 것이다.
새로운 무선(new radio, NR) 통신 시스템에서 네트워크 디바이스는 HARQ(hybrid automatic repeat reQuest)를 지원한다. 즉, 네트워크 디바이스가 단말로 데이터를 전송한 후, 단말은 HARQ 피드백 메시지(HARQ-ACK)를 네트워크 디바이스로 전송해야 한다. HARQ-ACK 피드백 메시지는 ACK(Acknowledgement) 메시지 또는 NACK(Non-Acknowledgement Message)일 수 있다. 그런 다음 네트워크 디바이스는 HARQ-ACK에 따라 재전송을 수행하거나 다음 데이터를 전송한다.
단말이 HARQ-ACK를 네트워크 디바이스로 보낼 때, HARQ-ACK는 일반적으로 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩되고, HARQ-ACK 코드북은 PUCCH 자원에 전달(carried)되어 네트워크 디바이스로 전송된다. 그러나 단말이 네트워크 디바이스로 PUCCH를 전송하는 경우 시간 영역에서 2개의 PUCCH가 중첩될 수 있다. 종래 기술에서는, 시간 영역에서 2개의 PUCCH가 중첩되는 경우, 우선순위가 더 높은 PUCCH가 선택되고, 우선순위가 더 높은 PUCCH가 네트워크 디바이스로 전송한다.
본 출원의 실시예들은 데이터 전송의 신뢰성이 향상되고, 레이턴시가 감소되며, 불필요한 재전송을 방지할 수 있는 업링크 데이터 전송 방법 및 장치, 단말 및 저장 매체를 제공한다. 기술적인 해결책은 다음과 같이 제공된다.
일 측면에서, 업링크 데이터 전송 방법이 제공되고, 상기 방법은 다음 단계들을 포함한다.
전송될 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, PUCCH 세트에서 제3 PUCCH가 선택된다.
제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보는 제3 PUCCH로 전달된다.
제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보는 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송된다.
일 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 하이브리드 자동 반복 요청 피드백 코드북(HARQ-ACK 코드북)이고, 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북이다.
PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택하는 단계는 다음 단계를 더 포함한다.
제3 PUCCH는 제1 PUCCH 세트로부터 선택되고, 제1 PUCCH 세트는 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보에서 가장 높거나 또는 가장 낮은 우선순위를 갖는 업링크 데이터에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
대안적으로, 제3 PUCCH는 제2 PUCCH 세트로부터 선택되고, 제2 PUCCH 세트는 최소 또는 최대 PUCCH 시간 영역 자원을 점유하는 업링크 데이터에 대해 구성된 PUCCH 세트로, 여기서 상기 업링크 데이터는 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 포함하거나; 또는
대안적으로, 제3 PUCCH는 제3 PUCCH 세트로부터 선택되고, 제3 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
다른 실시예에서, PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계는 다음 단계를 더 포함한다.
제3 PUCCH는 다음 정보 중 적어도 하나에 따라 설정된 PUCCH 중에서 선택된다.
다음 정보는 네트워크 디바이스의 지시 정보와 데이터양의 합을 포함하고, 데이터양의 합은 제1 업링크 정보의 데이터양과 제2 업링크 정보의 데이터양의 합이다.
다른 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보는 HARQ-ACK가 아닌 UCI이다. HARQ-ACK는 적어도 제1 HARQ-ACK를 포함하고, 제1 HARQ-ACK는 제1 HARQ-ACK 코드북내에 인코딩된 HARQ-ACK이다.
PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택하는 단계는 다음 단계를 더 포함한다.
제3 PUCCH는 제4 PUCCH 세트로부터 선택되고, 제4 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
대안적으로, 제3 PUCCH는 제5 PUCCH 세트에서 선택되고, 제5 PUCCH 세트는 UCI에 대해 구성된 PUCCH 세트다.
대안적으로, 제3 PUCCH는 제6 PUCCH 세트로부터 선택되고, 제6 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
다른 실시예에서, 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 전송하는 단계는 다음 단계를 더 포함한다.
제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보는 제1 PUCCH가 위치한 서브슬롯에서 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송되고, 제1 HARQ-ACK 코드북은 제1 PUCCH의 서브슬롯에 전달된다.
다른 실시예에서, 상기 방법은 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하는 단계 전에, 다음 단계를 더 포함한다.
제1 업링크 정보의 우선순위와 제2 업링크 정보의 우선순위가 동일한 경우, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하는 단계가 수행된다.
대안적으로, 제1 업링크 정보의 우선순위와 제2 업링크 정보의 우선순위가 다른 경우, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보와 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하는 단계를 수행한다.
다른 실시예에서, 방법은 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하는 단계 전에, 다음 단계를 더 포함한다.
시간 영역에서 제1 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 조건을 만족하고, 시간 영역에서 제2 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하면, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하는 단계가 수행된다.
다른 실시예에서, 상기 방법은 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하는 단계 전에, 다음 단계를 더 포함한다.
시간 영역에서 제3 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하는 경우, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하는 단계가 수행된다.
다른 측면에서, 업링크 데이터 전송 방법이 제공되고, 상기 방법은 다음 단계를 포함한다.
전송될 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH가 선택된다.
선택된 PUCCH에 전달된 업링크 정보는 선택된 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송된다.
일 실시예에서, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH로부터 하나의 PUCCH를 선택하는 단계는 다음 단계를 더 포함한다.
제1 PUCCH의 스케줄링 시간 및 제2 PUCCH의 스케줄링 시간에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 스케줄링 시간이 더 늦은 하나의 PUCCH가 선택된다.
대안적으로, 시간 주파수에서의 제1 PUCCH의 길이 및 시간 주파수에서의 제2 PUCCH의 길이에 따라, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 길이가 가장 짧은 하나의 PUCCH가 선택된다.
대안적으로, 시간 영역에서 제1 PUCCH의 종료 시간과 시간 영역에서 제2 PUCCH의 종료 시간에 따라, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 종료 시간이 빠른 하나의 PUCCH가 선택된다.
대안적으로, 제1 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원과 제2 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원에 따라, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 최소 시간 주파수 자원을 점유하는 업링크 정보가 위치한 PUCCH가 선택된다.
다른 측면에서, 본 출원은 업링크 데이터 송신 장치를 더 제공하고, 그 장치는 제1 선택 모듈, 캐리어 모듈, 및 제1 송신 모듈을 포함한다.
제1 선택 모듈은 전송될 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우 PUCCH 세트로부터 제3 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH)을 선택하도록 구성된다.
캐리어 모듈은 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 구성된다.
제1 송신 모듈은 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스에 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 송신하도록 구성된다.
다른 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 하이브리드 자동 반복 요청 피드백 코드북(hybrid automatic repeat request feedback codebook, HARQ-ACK 코드북)이고, 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북이다.
제1 선택 모듈은 제1 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제1 PUCCH 세트는 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보에서 가장 높거나 또는 가장 낮은 우선순위를 갖는 업링크 정보에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
대안적으로, 제1 선택 모듈은 제2 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제2 PUCCH 세트는 최소 또는 최대 PUCCH 시간 영역 자원을 점유하는 업링크 데이터에 대해 구성된 PUCCH PUCCH 세트로, 여기서 상기 업링크 데이터는 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 포함한다.
대안적으로, 제1 선택 모듈은 제3 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제3 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
다른 실시예에서, 제1 선택 모듈은 다음 정보 중 적어도 하나에 따라 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택할 수 있다.
여기서, 다음 정보는 네트워크 디바이스의 지시 정보와 데이터양의 합을 포함하고, 데이터양의 합은 제1 업링크 정보의 데이터양과 제2 업링크 정보의 데이터양의 합이다.
다른 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보는 HARQ-ACK가 아닌 UCI이다. HARQ-ACK는 적어도 제1 HARQ-ACK를 포함하고, 제1 HARQ-ACK는 제1 HARQ-ACK 코드북내에 인코딩된 HARQ-ACK이다.
제1 선택 모듈은 제4 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제4 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
대안적으로, 제1 선택 모듈은 제5 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제5 PUCCH 세트는 UCI에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
대안적으로, 제1 선택 모듈은 제6 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제6 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
다른 실시예에서, 제1 송신 모듈은 제1 PUCCH가 위치한 서브슬롯에서 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스에 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 전송하도록 더 구성되고, 제1 HARQ-ACK 코드북은 제1 PUCCH의 서브슬롯에 전달된다.
다른 실시예에서, 캐리어 모듈은 제1 업링크 정보의 우선순위 및 제2 업링크의 우선순위가 동일하면, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하도록 더 구성된다.
대안적으로, 캐리어 모듈은 제1 업링크 정보의 우선순위 및 제2 업링크 정보의 우선순위가 다르다면, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하도록 더 구성된다.
다른 실시예에서, 캐리어 모듈은 시간 영역에서 제1 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족시키고, 시간 영역에서 제2 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 조건을 만족시키는 경우, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 더 구성된다.
다른 실시예에서, 캐리어 모듈은 시간 영역에서 제3 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족시키는 경우, 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 더 구성된다.
다른 측면에서, 본 출원은 업링크 데이터 송신 장치를 더 제공하고, 장치는 제2 선택 모듈 및 제2 송신 모듈을 더 포함한다.
제2 선택 모듈은 전송될 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩하는 경우 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH로부터 하나의 PUCCH를 선택하도록 구성된다.
제2 송신 모듈은 선택된 PUCCH에 전달된 업링크 정보를 선택된 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스에 전송하도록 구성된다.
일 실시예에서, 제2 선택 모듈은 제1 PUCCH의 스케줄링 시간 및 제2 PUCCH의 스케줄링 시간에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH로부터 더 늦은 스케줄링 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
대안적으로, 제2 선택 모듈은 시간 주파수에서 제1 PUCCH의 길이 및 시간 주파수에서 제2 PUCCH의 길이에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH로부터 가장 짧은 길이를 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
대안적으로, 제2 선택 모듈은 시간 영역에서 제1 PUCCH의 종료 시간 및 시간 영역에서 제2 PUCCH의 종료 시간에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH로부터 더 빠른 종료 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
대안적으로, 제2 선택 모듈은 제1 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원 및 제2 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH로부터 최소 시간 주파수 자원을 점유하는 업링크 정보가 위치한 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
다른 측면에서, 본 출원은 단말 장치를 더 제공하고, 단말 장치는 프로세서 및 메모리를 포함한다. 메모리는 적어도 하나의 명령어를 저장하고, 적어도 하나의 명령어는 일 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 실행되도록 구성된다.
다른 측면에서, 본 출원은 단말 장치를 더 제공하고, 단말 장치는 프로세서 및 메모리를 포함한다. 메모리는 적어도 하나의 명령어를 저장하고, 적어도 하나의 명령어는 프로세서에 의해 실행되어 다른 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성된다.
다른 측면에서, 본 출원은 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 더 제공하고, 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 적어도 하나의 명령어를 저장한다. 적어도 하나의 명령은 일 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 실행되도록 구성된다.
다른 측면에서, 본 출원은 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 더 제공하고, 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 적어도 하나의 명령어를 저장한다. 적어도 하나의 명령은 다른 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 실행되도록 구성된다.
다른 측면에서, 본 출원은 칩을 더 제공하고, 칩은 프로그래 가능 논리 회로 및/또는 프로그램 명령어를 포함한다. 칩이 실행될 때, 칩은 일 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성된다.
다른 측면에서, 본 출원은 칩을 더 제공하고, 칩은 프로그램 가능 논리 회로 및/또는 프로그램 명령을 포함한다. 칩이 실행될 때, 칩은 다른 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성됩니다.
본 출원은 컴퓨터 프로그램 제품을 더 제공하고, 컴퓨터 프로그램 제품은 하나 또는 복수의 컴퓨터 프로그램을 포함한다. 프로세서에 의해 실행될 때, 컴퓨터 프로그램은 일 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성된다.
본 출원은 컴퓨터 프로그램 제품을 더 제공하고, 컴퓨터 프로그램 제품은 하나 또는 복수의 컴퓨터 프로그램을 포함한다. 프로세서에 의해 실행될 때, 컴퓨터 프로그램은 다른 측면의 전술한 실시예 중 어느 하나에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성된다.
본 출원의 실시예들에 의해 제공되는 기술적 해결책은 적어도 다음과 같은 유익한 효과들을 포함한다.
본 출원의 실시예에서, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 제3 PUCCH는 PUCCH 세트에서 선택되고, 제1 업링크 전송 데이터 및 제2 업링크 전송 데이터는 제3 PUCCH에 전달되고, 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보는 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스에 전송된다. 제1 업링크 전송 데이터와 제2 업링크 전송 데이터가 모두 제3 PUCCH에 전달되기 때문에, 업링크 전송 데이터와 제2 업링크 전송 데이터가 다중 전송되어, 데이터 전송의 신뢰성이 향상되고 레이턴시가 감소하며 불필요한 재전송이 방지된다.
본 출원의 실시예들에서 제공되는 기술적 해결책을 보다 명확하게 예시하기 위해, 설명을 위해 실시예에서 요구하는 여러 첨부 도면을 간략히 소개하면 다음과 같다. 명백하게, 다음 설명에서 도면은 단지 본 출원의 일부 실시예이고, 본 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 도면에 기초하여 독창적인 노력 없이 다른 도면을 얻을 수 있다.
도 1은 본 출원의 예시적인 실시예에 의해 제공되는 구현 환경의 개략도이다.
도 2는 본 출원의 예시적인 실시예에 의해 제공되는 2가지 유형의 HARQ-ACK 코드북의 개략도이다.
도 3은 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 업링크 데이터 전송 방법의 흐름도이다.
도 4는 본 출원의 예시적인 실시예에 의해 제공되는 2개의 PUCCH의 개략도이다.
도 5는 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 업링크 데이터 전송 방법의 흐름도이다.
도 6은 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 업링크 데이터 전송 방법의 흐름도이다.
도 7은 본 출원의 예시적인 실시예에 의해 제공되는 데이터 전송 장치의 개략적인 구조도이다.
도 8은 본 출원의 예시적인 실시예에 의해 제공되는 데이터 전송 장치의 개략적인 구조도이다.
도 9는 본 출원의 예시적인 실시예에 의해 제공되는 디바이스의 개략적인 구조도이다.
본 출원의 목적, 기술적 해결책 및 이점을 보다 잘 설명하기 위해, 본 출원의 실시예에 대한 상세한 설명을 제공하기 위해 첨부 도면이 포함된다.
도 1은 예시적인 실시예에 따른 구현 환경의 개략도이다. 구현 환경은 주로 단말(110) 및 네트워크 디바이스(120)를 포함한다. 단말(110)은 네트워크 디바이스(120)와 무선으로 무선 통신을 수행할 수 있으며, 단말(110)은 도 1의 실시예에서 제공된 방법에 따라 업링크 데이터를 네트워크 디바이스(120)로 전송할 수 있다. 일부 실시예에서, 단말(110)은 또한 사용자 기기(user equipment)로 지칭될 수 있다. 네트워크 디바이스(120)는 기지국, 예를 들면, 4세대 이동 통신 기술(4G) 기지국, 5G(5세대 Node B, gNB) 기지국, 또는 미래 통신망에서의 네트워크 디바이스일 수 있다. 이는 본 출원의 실시예들에 제한되지 않는다.
본 출원의 실시예들에서, 전송될 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 및 제2 PUCCH가 시간 영역에서 오버랩되는 경우, 다중화(multiplexing)가 수행될 수 있다. 여기서, 제1 PUCCH는 제1 업링크 정보를 운반(carry)하고, 제2 PUCCH는 제2 업링크 정보를 운반한다. 제1 업링크 정보는 업링크 제어 정보 및 업링크 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 유사하게, 제2 업링크 정보도 업링크 제어 정보 및 업링크 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 출원의 실시예들에서, 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북일 수 있다. 여기서, 제1 HARQ-ACK 코드북은 하나의 HARQ-ACK를 캡슐화한 HARQ-ACK 코드북일 수도 있고, 복수의 HARQ-ACK를 캡슐화한 HARQ-ACK 코드북일 수도 있다. 제2 HARQ-ACK 코드북은 하나의 HARQ-ACK를 캡슐화한 HARQ-ACK 코드북일 수도 있고, 복수의 HARQ-ACK를 캡슐화한 HARQ-ACK 코드북일 수도 있다.
제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북일 수 있고, 제2 업링크 정보는 HARQ-ACK가 아닌 업링크 제어 정보(uplink control information, UCI)일 수 있다. 여기서, 제2 업링크 정보가 HARQ-ACK가 아닌 UCI라는 것은 캡슐화된 정보가 HARQ-ACK가 아님을 의미한다. 즉, HARQ-ACK는 적어도 제1 HARQ-ACK를 포함하고, 제1 HARQ-ACK는 제1 HARQ-ACK 코드북에 인코딩된 HARQ-ACK이다. 예를 들어, 제2 업링크 정보는 SR(Scheduling Request) 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)이다.
제1 업링크 정보가 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보가 제2 HARQ-ACK 코드북이고, 네트워크 디바이스(120)가 단말(110)로 다운링크 데이터를 전송하는 경우, 단말(110)은 네트워크 디바이스(120)로 다운링크 데이터의 HARQ-ACK를 피드백한다. HARQ-ACK는 ACK일 수 있고 또한 NACK일 수 있다. 또한, 단말(110)이 네트워크 디바이스(120)로 HARQ-ACK를 전송할 때, HARQ-ACK는 일반적으로 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩되고, HARQ-ACK 코드북은 PUCCH 자원에 전달(carry)되고 네트워크 디바이스로 전송된다. 또한, 단말(110)은 동일한 슬롯에 있는 하나의 HARQ-ACK를 하나의 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩할 수 있고, 동일한 슬롯에 있는 적어도 두 개의 HARQ-ACK를 하나의 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩할 수도 있다. 단말(110)은 동일한 서브 슬롯에 있는 하나의 HARQ-ACK를 하나의 HARQ-ACK 코드북으로 더 인코딩할 수 있고, 동일한 서브 슬롯에 있는 적어도 2개의 HARQ-ACK를 하나의 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩할 수도 있다.
도 2를 참조하면, NR의 Rel-16에서, 단말(110)은 슬롯 레벨 ARQ-ACK 코드북과 서브슬롯 레벨 ARQ-ACK 코드북의 두 가지 유형의 HARQ-ACK 코드북을 지원한다. 슬롯 레벨의 ARQ-ACK 코드북에 대하여 단말(110)은 하나의 슬롯에서 HARQ-ACK를 운반(carry)하거나 또는 하나의 슬롯에서 적어도 2개의 HARQ-ACK를 다중화할 수 있으며, 그 슬롯은 PUCCH의 시간 영역 자원에 속한다. 서브슬롯 레벨 ARQ-ACK 코드북과 관련하여, 단말(110)은 하나의 서브슬롯에서 HARQ-ACK를 운반하거나 또는 하나의 서브슬롯에서 적어도 2개의 HARQ-ACK를 다중화할 수 있으며, 서브슬롯은 시간 영역에 속한다.
하나의 슬롯은 두 개의 서브슬롯을 포함한다. 도 2에서는, 설명을 위한 예시로서 4개의 HARQ-ACK가 하나의 슬롯에 다중화되고 2개의 HARQ-ACK가 하나의 서브슬롯에 다중화된다.
본 출원의 실시예에서, 단말(110)은 하나 또는 적어도 둘 이상의 제1 HARQ-ACK를 제1 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩하고, 제1 HARQ-ACK 코드북을 제1 PUCCH로 전달한다. 단말(110)이 제1 PUCCH를 네트워크 디바이스(120)로 전송하지 않은 경우, 단말(110)은 하나 또는 둘 이상의 제2 HARQ-ACK를 다시 생성하고, 하나 또는 둘 이상의 제2 HARQ-ACK를 제2 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩하고, 제2 PUCCH에 제2 HARQ-ACK 코드북을 전달한다. 또한, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH는 시간 영역에서 중첩된다.
일 실시예에서, 단말(110)은 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북에 대해 다중 전송을 수행할 수 있다. 즉, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북은 제3 PUCCH에 다중화되며, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북은 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스(120)로 전송된다.
다른 실시예에서, 단말(110)은 제1 PUCCU 및 제2 PUCCH 중에서 PUCCH를 선택하고, PUCCH에 실린 업링크 정보를 선택된 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스(120)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 선택된 PUCCH가 제1 PUCCH인 경우, 단말(110)은 제1 PUCCH에 의해 제1 HARQ-ACK 코드북을 네트워크 디바이스(120)로 전송한다. 선택된 PUCCH가 제2 PUCCH인 경우, 단말(110)은 제2 PUCCH에 의해 제2 HARQ-ACK 코드북을 네트워크 디바이스(120)로 전송한다.
본 출원의 실시예에서, 단말(110)은 하나 또는 복수의 제1 HARQ-ACK를 제1 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩하고, 제1 HARQ-ACK 코드북을 제1 PUCCH에서 운반하는 다른 시나리오가 제공된다. 단말(110)이 제1 PUCCH를 네트워크 디바이스(130)로 전송하지 않은 경우, 단말(110)은 HARQ-ACK 이외의 UCI를 네트워크 디바이스(130)로 전송하고 UCI를 제2 PUCCH로 전달할 필요가 있다. 또한, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH는 시간 영역에서 중첩된다. 단말(110)은 제1 HARQ-ACK 코드북 및 UCI에 대해 다중 전송을 수행할 수 있다. 즉, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 UCI는 제3 PUCCH에 다중화되고, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 UCI는 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스(130)로 전송된다.
이러한 세 가지 시나리오의 처리 절차는 다음과 같이 제공되는 다음 세 가지 실시예에서 자세히 설명된다.
도 3은 본 출원의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법의 흐름도이다. 이 방법은 상술한 구현 환경에 적용될 수 있다. 본 출원의 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북이다. 또한, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북에 대해 수행되는 다중 전송이 예시적으로 설명된다. 상기 방법은 구현하기 위해 다음과 같은 단계를 포함할 수 있다.
단계 301에서, 단말은 제1 PUCCH에 제1 HARQ-ACK 코드북을 전달하고, 제2 PUCCH에 제2 HARQ-ACK 코드북을 전달한다.
제1 HARQ-ACK 코드북은 슬롯 HARQ-ACK 코드북 또는 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북일 수 있다. 제2 HARQ-ACK 코드북은 슬롯 HARQ-ACK 코드북 또는 서브 HARQ-ACK 코드북일 수 있다. 도 4를 참조하면, 도 4에서 설명을 위한 예시로 제1 HARQ-ACK 코드북은 슬롯 HARQ-ACK 코드북이고 제2 HARQ-ACK 코드북은 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북으로 취급된다.
이러한 단계는 다음을 포함하는 단계 (1) 내지 (6)을 통해 구현될 수 있다.
(1) 네트워크 디바이스는 제1 다운링크 채널에 의해 제1 다운링크 정보를 단말로 전송한다.
(2) 단말은 제1 다운링크 정보 수신에 따라 제1 HARQ-ACK를 생성한다.
제1 HARQ-ACK는 ACK 메시지 또는 NACK 메시지일 수 있다. 단말이 제1 다운링크 정보를 성공적으로 수신한 경우, 단말은 네트워크 디바이스로 ACK 메시지를 반환하고, 단말이 제1 다운링크 정보를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 단말은 네트워크 디바이스로 NACK 메시지를 반환한다.
(3) 단말은 제1 HARQ-ACK를 제1 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩하고 제1 HARQ-ACK 코드북을 제1 PUCCH에 전달한다.
단말은 제1 HARQ-ACK를 제1 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩할 수 있고, 또한 제1 HARQ-ACK와 제1 HARQ-ACK에 위치한 시간 슬롯내의 다른 HARQ-ACK들을 제1 HARQ-ACK 코드북으로 동시에 인코딩할 수도 있다.
제1 HARQ-ACK 코드북은 슬롯 HARQ-ACK 코드북 또는 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북일 수 있다. 일 실시예에서, 단말은 자신의 구성에 따라 제1 HARQ-ACK를 슬롯 HARQ-ACK 코드북 또는 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩할 수 있다. 예를 들어, 단말이 구성한 HARQ-ACK 인코딩 포맷이 슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 단말은 제1 HARQ-ACK를 제1 슬롯 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩하고, 단말이 구성한 HARQ-ACK 인코딩 포맷이 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 단말은 제1 HARQ-ACK를 제1 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩한다.
다른 실시예에서, 네트워크 디바이스는 단말의 HARQ-ACK 코딩 포맷을 지시할 수 있고, 상응하게, 단말은 네트워크 디바이스에 의해 지시된 코딩 포맷으로 제1 HARQ-ACK를 인코딩한다. 예를 들어, 네트워크 디바이스가 지시하는 HARQ-ACK 인코딩 포맷이 슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 단말은 제1 HARQ-ACK를 제1 슬롯 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩하고, 네트워크 디바이스가 지시하는 HARQ-ACK 인코딩 포맷이 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 단말은 제1 HARQ-ACK를 제1 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩한다.
네트워크 디바이스는 단말에 대한 HARQ-ACK를 전송하기 위해 제7 PUCCH 세트를 구성한다는 점에 유의하여야 한다. 따라서, 제1 HARQ-ACK를 제1 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩한 후, 단말은 제7 PUCCH 세트에서 제1 PUCCH를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북의 데이터 양에 따라 제1 PUCCH를 선택한다. 상응하게, 단말에 의해, 제7 PUCCH 세트로부터 제1 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 제7 PUCCH 세트로부터 제1 HARQ-ACK 코드북의 데이터 양보다 작지 않은 제1 PUCCH를 선택하는 것일 수 있다. 다른 실시예에서, 네트워크 디바이스는 단말에게 제1 PUCCH를 선택하도록 지시한다. 상응하게, 단말에 의해, 제7 PUCCH 세트로부터 제1 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 네트워크 디바이스의 제1 지시 정보 및/또는 제1 업링크 정보의 데이터의 양에 따라 제6 PUCCH 세트로부터 제1 PUCCH를 선택하는 것일 수 있다.
제1 지시 정보는 제1 다운링크 제어 정보(downlink control information, DCI)일 수 있다. 상응하게, 단말은 제7 PUCCH 세트에서 제1 DCI에 의해 지시된 제1 PUCCH를 선택하고, 제1 지시 정보는 또한 제어 채널 요소(control channel element, CEE) 인덱스일 수 있다. 상응하게, 단말은 제7PUCCH 세트에서 CCE 인덱스가 지시하는 제1 PUCCH를 선택한다.
(4) 네트워크 디바이스는 제2 다운링크 채널에 의해 제2 다운링크 데이터를 단말로 전송한다.
(5) 단말은 제2 다운링크 데이터의 수신에 따라 제2 HARQ-ACK를 생성한다.
유사하게, 제2 HARQ-ACK는 ACK 메시지 또는 NACK 메시지일 수 있다. 단말이 제2 다운링크 데이터를 성공적으로 수신한 경우, 단말은 네트워크 디바이스에 ACK 메시지를 반환하고, 단말이 제2 다운링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우에는 NACK 메시지를 네트워크 디바이스에 반환한다.
(6) 단말은 제2 HARQ-ACK를 제2 HARQ-ACK 코드북으로 인코딩하고 제2 HARQ-ACK 코드북을 제2 PUCCH에 전달한다.
이 단계는 단계 (3)과 유사하므로, 여기에서 설명을 반복하지 않는다.
(1) ~ (3) 단계와 (4) ~ (6) 단계 사이에는 엄격한 시간 순서가 없다. 단계 (1) 내지 (3)을 먼저 수행한 후 단계 (4) 내지 (6)을 수행하거나, 단계 (4) 내지 (6)을 먼저 수행한 후 단계 (1) 내지 (3)을 수행할 수 있다.
제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북을 획득한 후, 단말은 또한 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위 및 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위를 결정할 수 있음을 유의한다. 여기서, 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위 및 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위 결정은 다음의 4가지 방식 중 어느 하나로 이루어질 수 있다.
제1 구현 방식과 관련하여, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK)의 스케줄링 시그널링에 의해 채택된 DCI 포맷에 따라 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위를 결정한다.
예를 들어, 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 스케줄링 시그널링에 의해 채택된 DCI 포맷이 0_0/0_1/1_1/1_0인 경우, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨이 코드북은 낮은 우선순위 레벨, 즉 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)은 EMBB(Enhanced Mobile Broadband) 데이터이다. 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 스케줄링 시그널링에 의해 채택된 DCI 포맷이 0_2/1_2인 경우, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨이 높은 우선 순위 레벨, 즉 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)은 초신뢰성 및 저지연 통신(ultra-reliable and low latency communications, URLLC) 데이터라고 결정한다.
제2 구현 방식과 관련하여, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 DCI CRC(Cyclic Redundancy Check)의 스크램블링 코드에 따라 우선순위 레벨을 구분한다.
예를 들어, 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 DCI CRC가 C-RNTI에 의해 스크램블되면, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨은 낮은 우선순위 레벨, 즉 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)은 EMBB 데이터라고 결정한다. 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 DCI CRC가 MCS-C-RNTI에 의해 스크램블되면, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ -ACK 코드북)의 우선순위 레벨은 높은 우선순위 레벨, 즉 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)이 URLLC 데이터라고 결정한다.
제3 구현 방식과 관련하여, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK)의 DCI 페이로드에 추가된 영역에 따라 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위를 결정한다.
예를 들어, 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 DCI 페이로드에 1비트가 추가되고, 해당 비트가 0인 경우, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨은 낮은 우선순위 레벨, 즉, 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)은 EMBB 데이터라고 결정한다. 비트가 1인 경우에는, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨은 높은 우선순위 레벨, 즉 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)인 것으로 판단한다. ACK 코드북)은 URLLC 데이터라고 결정한다.
제4 구현 방식과 관련하여, 단말은 감지된 DCI가 있는 CORESET/검색 공간에 의해 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 CORESET/검색 공간에 따라 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨을 결정한다.
예를 들어, CORESET1/검색 공간1(낮은 우선순위 레벨에 해당하는 영역) 영역에서 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 DCI에 의해 DCI가 검출되면, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨은 낮은 우선순위 레벨, 즉, 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)은 EMBB 데이터라고 결정한다. CORESET1/검색 공간2(높은 우선순위 레벨에 해당하는 영역) 영역에서 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 DCI에 의해 DCI가 감지되면, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)의 우선순위 레벨은 높은 우선순위 레벨, 즉 제1 HARQ-ACK 코드북(또는 제2 HARQ-ACK 코드북)은 URLLC라고 결정한다.
단계 302에서, 전송될 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 다중화 조건들(multiplexing conditions)을 만족하는지 판단한다.
다중화 조건들은 제1 다중화 조건 및 제2 다중화 조건을 포함한다. 제1 다중화 조건은 적어도 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위와 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 동일한 것을 포함한다. 제1 다중화 조건은 제1 시간 시퀀스 조건을 만족하는 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH를 더 포함할 수 있다. 제1 시간 시퀀스 조건은 시간 영역에서 제1 PUCCH와 제1 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하고, 시간 영역에서 제2 PUCCH와 제2 다운링크 채널 사이의 거리가 레이턴시 요구를 만족하는 것이다. 대안적으로, 제1 시간 시퀀스 조건은 다중화된 제3 PUCCH와 제1 다운링크 채널(또는 제2 다운링크 채널) 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족시키는 것이다.
제2 다중화 조건은 적어도 제1 HARP-ACK 코드북의 우선순위와 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 다른 것을 포함한다. 제2 다중화 조건은 제2 시간 시퀀스 조건을 만족하는 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH를 더 포함할 수 있다. 제2 시간 시퀀스 조건은 시간 영역에서 제1 PUCCH와 제1 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 조건을 만족하고, 시간 영역에서 제2 PUCCH와 제2 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 조건을 만족하는 것이다. 대안적으로, 제1 시간 시퀀스 조건은 다중화된 제3 PUCCH와 제1 다운링크 채널(또는 제2 다운링크 채널) 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족시키는 것이다.
본 출원의 실시예들에서, 이후의 다중화는 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 제1 시간 시퀀스 조건 또는 제2 시간 시퀀스 조건을 만족하는 경우에만 수행된다. 이와 같이 단말의 레이턴시 요구를 만족하는 PUCCH가 다중화되고, 단말의 레이턴시 요구를 만족하지 않는 PUCCH는 다중화되지 않는다. 이러한 방식으로 자원이 절약되고 자원 활용도가 증가하며, 데이터 전송의 신뢰성이 향상되고, 레이턴시가 줄어들고, 불필요한 재전송을 피할 수 있다.
본 출원의 실시예에서, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 제1 다중화 조건을 만족하는 경우, 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위와 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 동일한 경우에만 후속 다중화가 수행된다. 이로써, 우선순위 레벨이 동일한 2개의 HARQ-ACK 코드북이 다중화될 수 있어, 동일한 우선순위 레벨을 가지는 HARQ-ACK 코드북이 동시에 전송될 수 있고, 레이턴시가 감소될 수 있다.
본 출원의 실시예에서, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 제2 다중화 조건을 만족하는 경우, 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위와 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 다른 경우에만 후속 다중화가 수행된다. 따라서, 우선 순위 레벨이 다른 경우에도, 다중 전송이 여전히 수행될 수 있고, 통신 기술의 발전이 만족될 수 있다.
제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하는 경우, 단계 303이 수행되고, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하지 않는 경우, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 하나의 PUCCH가 선택되고, 선택된 PUCCH는 네트워크 디바이스로 전송된다.
단계 303에서, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하는 경우, 단말은 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택한다.
단말은 다음 정보 중 적어도 하나에 따라 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택할 수 있다. 여기서, 다음 정보는 네트워크 디바이스의 제2 지시 정보와 데이터 양의 합을 포함하고, 데이터 양의 합은 제1 HARQ-ACK 코드북의 데이터 양과 제2 HARQ-ACK 코드북의 데이터 양의 합이다. 상응하게, 이 단계에서, 단말은 네트워크 디바이스의 제2 지시 정보에 따라 설정된 PUCCH 중에서 제2 지시 정보에 의해 지시된 제3 PUCCH를 선택할 수 있다.
또는, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북과 제2 HARQ-ACK 코드북의 데이터 양의 합을 결정하고, 데이터 양의 합에 따라 PUCCH로부터의 데이터 양의 합보다 작지 않은 데이터 양을 전달하는 제3 PUCCH를 선택한다.
대안적으로, 단말은, 네트워크 디바이스의 제2 지시 정보와 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북의 수의 합에 따라, 제2 지시 정보에 의해 지시되고, 수의 합보다 작지 않은 데이터 양을 전달하는 제3 PUCCH를 선택한다.
여기서, 제2 지시 정보는 제2 DCI 메시지 또는 CCE 인덱스일 수 있다. 제3 PUCCH는 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH와 다를 수 있고, 제1 PUCCH 또는 제2 PUCCH와도 동일할 수 있다.
단말은 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위 레벨과 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위 레벨, 즉 다음의 제1 구현 방식에 따라 제3 PUCCH를 선택할 수 있다. 단말은 또한 제1 HARQ-ACK 코드북의 다중화 윈도우 및 제2 HARQ-ACK 코드북의 다중화 윈도우, 즉 다음의 제2 구현 방식에 따라 제3 PUCCH를 선택할 수 있다. 네트워크 디바이스는 또한 단말에 대한 다중 전송 전용 PUCCH 세트를 구성할 수 있으며, 단말은 이 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH, 즉 다음 제3 구현 방식을 선택한다.
제1 구현 방식과 관련하여, 단말에 의해, PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 제1 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하고, 제1 PUCCH 세트는 가장 높거나 또는 가장 낮은 우선순위를 갖는 업링크 정보에 대해 구성된 PUCCH 세트이며, 여기서 업링크 데이터는 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북를 포함한다.
제1 PUCCH 세트가 가장 높은 우선순위를 갖는 업링크 정보 - 상기 업링크 데이터는 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북을 포함함 - 에 대해 구성된 PUCCH인 경우, 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위보다 높으면, 제1 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH이다. 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위보다 낮으면, 제1 PUCCH 세트는 제2 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트다.
제1 PUCCH 세트가 가장 낮은 우선순위를 갖는 업링크 정보 - 상기 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북을 포함함 - 에 대해 구성된 PUCCH인 경우, 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위보다 높으면, 제1 PUCCH 세트는 제2 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH이다. 제1 HARQ-ACK 코드북의 우선순위가 제2 HARQ-ACK 코드북의 우선순위보다 낮은 경우, 제1 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
예를 들어, 단말은 우선 순위가 높은 HARQ-ACK 코드북, CCE 인덱스 및/또는 다중화된 UCI 부하에 해당하는 DCI 지시에 따라 우선 순위가 높은 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 제1 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택한다. 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북이 높은 우선순위인 예를 들면, 단말은 우선 순위가 높은 HARQ-ACK 코드북, CCE 인덱스 및/또는 다중화된 UCI 부하에 해당하는 DCI 지시에 따라 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 제1 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 결정한다.
본 출원의 실시예들에서, 제1 타겟 HARQ-ACK 코드북이 가장 높은 우선순위를 갖는 업링크 정보인 경우, 높은 우선순위 HARQ-ACK의 전송의 신뢰성이 보장될 수 있고 레이턴시가 감소될 수 있다.
제2 구현 방식과 관련하여, 단말이 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 제2 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하고, 제2 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북에서 최소 또는 최대 PUCCH 비디오 자원을 점유하는 업링크 데이터용으로 구성된 PUCCH 세트일 수 있다. 여기서, 제1 HARQ-ACK 코드북이 점유하는 PUCCH 시간 주파수 자원은 제1 HARQ-ACK 코드북의 다중화 윈도우이다. 제2 HARQ-ACK 코드북이 점유하는 PUCCH 시간 주파수 자원은 제2 HARQ-ACK 코드북의 다중화 윈도우이다. 즉, 제2 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우 및 제2 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우에서 최소 또는 최대 다중화 윈도우를 갖는 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
예를 들어, 제1 HARQ-ACK 코드북이 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 HARQ-ACK 코드북이 슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 제1 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우가 최소이며, 제2 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우는 최대인 것으로 결정된다. 제1 HARQ-ACK 코드북이 슬롯 HARQ-ACK 코드북이고 제2 HARQ-ACK 코드북이 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 제2 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우가 최소이며, 제1 HARQ-ACK 코드북은 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우는 최대라고 결정된다.
예를 들어, 단말은 최소 다중화 윈도우, CCE 인덱스 및/또는 다중화된 UCI 부하를 갖는 HARQ-ACK 코드북에 대응하는 DCI 지시에 따라 최소 다중화 윈도우를 가진 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 제2 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 결정한다. 이 경우, 단말은 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북, CCE 인덱스 및/또는 다중화된 UCI 부하에 대응하는 DCI 지시에 따라 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 제2 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 결정하고, 현재 서브슬롯에서 전송이 수행된다.
본 출원의 실시예에서, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북의 다중화 윈도우 및 제2 HARQ-ACK 코드북의 다중화 윈도우에 따라 제3 PUCCH를 선택하고, 이러한 방식으로, HARQ-ACK 전송을 위해 사용되는 PUCCH 자원의 용량.
제3 구현 방식과 관련하여, 단말이 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 제3 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하고, 제3 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 의해 단말에 대해 구성된 PUCCH 세트일 수 있다. 즉, 제3 PUCCH 세트는 네트워크 디바이스에 의한 단말에 대한 다중 전송 전용 PUCCH 세트다.
본 출원의 실시예들에서, 네트워크 디바이스는 단말에 대한 다중 전송 전용의 제3 PUCCH 세트를 구성한다. 단말이 다중 전송을 수행해야 하는 경우, 제3 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH 자원을 직접 선택함으로써, 효율성이 향상된다.
본 출원의 실시예에서, 단말은 이 세 가지 규칙으로 구성되고, 이 세 가지 규칙에 따라 제3 PUCCH 자원이 선택되므로, 레이턴시가 감소되고 효율성이 향상된다는 점에 유의해야 한다.
일 실시예에서, 전송될 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하는지 여부가 먼저 결정될 수 있음을 유의한다. 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하는 경우, 단계 303에서 "단말은 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH 선택"이 수행된다. 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하지 않는 경우, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나를 선택하여 전송한다.
다른 실시예에서, 전송될 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 다중화 조건의 만족 여부를 결정하지 않아도 되며, 단계 303에서 "단말은 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택"이 직접 수행된다.
단계 304에서, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북을 제3 PUCCH에 전달한다.
단말은 제1 HARQ-ACK 코드북과 제2 HARQ-ACK 코드북을 재인코딩하고, 제3 HARQ-ACK 코드북을 획득하고, 제3 PUCCH에 제3 HARQ-ACK 코드북을 전달한다.
단계 305에서, 단말은 제3 PUCCH에 의해 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북을 네트워크 디바이스로 전송한다.
단말은 제1 PUCCH가 위치한 서브슬롯에서 제3 PUCCH에 의해 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북을 네트워크 디바이스로 전송하고, 제1 HARQ-ACK 코드북은 제1 PUCCH의 서브 슬롯에서 전달된다. 즉, 제1 HARQ-ACK 코드북의 다중화 윈도우는 서브슬롯, 즉 제1 HARQ-ACK 코드북은 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북일 수 있다.
본 출원의 실시예들에서, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 제3 PUCCH는 PUCCH 세트에서 선택되고, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북은 제3 PUCCH에 전달되며, 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보는 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송된다. 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북은 모두 제3 PUCCH에 전달되므로, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북은 다중화된다. 이러한 방식으로, 데이터 전송의 신뢰성이 향상되고 레이턴시가 줄어들며, 불필요한 재전송을 피할 수 있습니다.
도 5는 본 출원의 예시적인 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법의 흐름도이다. 이 방법은 상술한 구현 환경에 적용될 수 있다. 본 출원의 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북이다. 또한, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 제2 HARQ-ACK 코드북 중 하나의 선택 및 전송이 예시로서 설명된다. 상기 방법은 구현을 위해 다음과 같은 단계를 포함할 수 있다.
단계 501에서, 단말은 제1 PUCCH에 제1 HARQ-ACK 코드북을 전달하고, 제2 PUCCH에 제2 HARQ-ACK 코드북을 전달한다.
이 단계는 단계 501과 동일하므로, 여기에서 설명을 반복하지 않는다.
단계 502에서 단말은 전송될 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중복되는 경우, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택한다.
단말은 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 추후 스케줄링될 하나의 PUCCH, 즉 다음의 제1 구현 방식을 선택할 수 있다. 단말은 또한 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 작은 HARQ-ACK 코드북 윈도우를 갖는 하나의 PUCCH, 즉 다음의 제2 구현 방식을 선택할 수 있다. 단말은 또한 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 조기 종료 시간을 갖는 하나의 PUCCH, 즉 다음의 제3 구현 방식을 선택할 수 있다. 제1 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우 및 제2 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우에 따라, 단말은 다중화 윈도우의 다음 PUCCH, 즉 다음의 제4 구현 방식을 선택할 수 있다.
제1 구현 방식과 관련하여, 단말이 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택하는 단계는 다음과 같을 수 있다: 단말은 제1 PUCCH의 스케줄링 시간 및 제2 PUCCH의 스케줄링 시간에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 더 늦은 스케줄링 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택한다.
예를 들어, 제1 PUCCH의 스케줄링 시간이 제2 PUCCH의 스케줄링 시간보다 늦은 경우, 단말은 제1 PUCCH를 선택하고, 제2 PUCCH의 스케줄링 시간이 제1 PUCCH의 스케줄링 시간보다 늦은 경우, 단말은 제2 PUCCH를 선택한다.
본 출원의 실시예에서, 단말은 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 나중에 스케줄링되는 PUCCH를 선택함으로써, 단말은 글로벌 영역에 기초하여 우선순위를 결정할 수 있고, 스케줄링 시퀀스에 의해 구현될 수 있다.
제2 구현 방식과 관련하여, 단말이 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말은 시간 주파수에서의 제1 PUCCH의 길이 및 시간 주파수에서의 제2 PUCCH의 길이에 따라, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 더 짧은 길이를 가진 하나의 PUCCH를 선택하는 것일 수 있다.
예를 들어, 제1 PUCCH가 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북을 운반하고 제2 PUCCH가 슬롯 HARQ-ACK 코드북을 운반하는 경우, 단말은 제1 PUCCH를 선택한다. 제1 PUCCH가 슬롯 HARQ-ACK 코드북을 운반하고 제2 PUCCH가 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북을 운반하는 경우, 단말은 제2 PUCCH를 선택한다.
본 출원의 실시예에서, 단말은 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 HARQ-ACK 코드북 윈도우가 작은 PUCCH를 선택하고, 이러한 방식을 통해 레이턴시가 짧은 HARQ-ACK가 먼저 전송되는 것을 보장한다.
제3 구현 방식과 관련하여, 단말이 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 시간 영역에서 제1 PUCCH의 종료 시간 및 시간 영역에서 제2 PUCCH의 종료 시간에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 더 빠른 종료 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하는 것일 수 있다.
예를 들어, 시간 영역에서 제1 PUCCH의 종료 시간이 시간 영역에서 제2 PUCCH의 종료 시간보다 늦은 경우, 단말은 제1 PUCCH를 선택하고, 시간 영역에서 제2 PUCCH의 종료 시간이 시간 영역에서 제1 PUCCH의 종료 시간보다 늦은 경우, 단말은 제2 PUCCH를 선택한다.
본 출원의 실시예에서, 단말은 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 종료 시간이 빠른 PUCCH를 선택하고, 이와 같은 방식으로, 짧은 레이턴시를 갖는 HARQ-ACK가 먼저 전송되는 것을 보장하고, 이에 의해 데이터 전송 효율이 향상된다.
제4 구현 방식과 관련하여, 단말이 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 제1 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원 및 제2 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 최소 시간 주파수 자원을 점유하는 업링크 정보가 위치한 PUCCH를 선택하는 것일 수 있다. 여기서, 제1 PUCCH가 점유하는 시간 주파수 자원은 제1 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우를 의미하고, 제2 PUCCH가 점유하는 시간 주파수 자원은 제2 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우를 의미한다. 상응하게, 단말이 제1 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원 및 제2 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 최소 시간 주파수 자원을 점유하는 업링크 정보가 위치한 PUCCH를 선택하는 단계는; 단말이 제1 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우 및 제2 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우에 따라 제1 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우 및 제2 HARQ-ACK 코드북 다중화 윈도우 중 가장 작은 다중화 윈도우를 갖는 PUCCH를 선택하는 것일 수 있다.
단계 503에서, 단말은 선택된 PUCCH에 전달된 HARQ-ACK 코드북을 선택된 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송한다.
예를 들어, 선택된 PUCCH가 제1 PUCCH인 경우, 단말은 제1 PUCCH에 의해 제1 업링크 정보를 네트워크 디바이스로 전송한다. 선택된 PUCCH가 제2 PUCCH인 경우, 단말은 제2 PUCCH에 의해 제2 업링크 정보를 네트워크 디바이스로 전송한다.
본 출원의 실시예들에서, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 하나의 PUCCH를 선택하여 전송하고, 이러한 방식으로 자원이 절약된다. 또한, 단말이 하나의 PUCCH를 선택하는 경우, 단말은 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 나중에 스케줄링되는 PUCCH를 선택할 수 있으므로, 글로벌 영역(global domain)에 따라 우선순위가 결정되고 스케줄링 시퀀스에 의해 구현될 수 있다. 단말이 전송을 위해 하나의 PUCCH를 선택하는 경우, 단말은 제1 PUCCH와 제2 PUCCH 중에서 작은 HARQ-ACK 코드북 윈도우를 갖는 PUCCH를 선택하거나, 더 빠른 종료 시간을 갖는 PUCCH를 선택하거나, 작은 다중화 윈도우를 갖는 PUCCH를 선택할 수 고, 이러한 방식으로, 짧은 레이턴시를 갖는 HARQ-ACK가 먼저 전송되도록 보장한다.
도 6은 본 출원의 예시적인 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법의 흐름도이다. 이 방법은 상술한 구현 환경에 적용될 수 있다. 본 출원의 실시예들에서, 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보는 단말의 UCI이다. 또한, 단말의 제1 HARQ-ACK 코드북과 UCI에 대한 다중 전송을 예로 들어 설명한다. 상기 방법은 구현하기 위해 다음과 같은 단계를 포함할 수 있다.
단계 601에서, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북을 제1 PUCCH에 전달하고, 단말의 UCI를 제2 PUCCH에 전달한다.
단말은 UCI를 인코딩하고 인코딩된 UCI를 제2 PUCCH에 전달한다.
단말이 제1 PUCCH에 제1 HARQ-ACK 코드북을 전달하는 단계는 단계 301과 동일하며; 단말은 제1 PUCCH에 제1 HARQ-ACK 코드북을 전달하므로, 여기서 이에 대한 설명은 반복하지 않는다.
단계 602에서, 전송될 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하는지 판단한다.
이 단계는 단계 302와 동일하므로, 여기서 이에 대한 설명은 반복하지 않는다.
단계 603에서, 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 다중화 조건을 만족하는 경우, 단말은 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택한다.
단말이 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택하는 단계와 단계 303: 단말이 PUCCH 세트에서 제3 PUCCH를 선택하는 단계는 동일하므로, 여기서는 설명을 반복하지 않는다. 제3 PUCCH는 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH와 다를 수 있고, 제1 PUCCH 또는 제2 PUCCH와도 동일할 수 있다.
PUCCH 세트는 제1 PUCCH가 위치한 PUCCH 세트일 수도 있고, 또는 제2 PUCCH가 위치한 PUCCH 세트일 수도 있다. 본 출원의 실시예들에서, 제1 PUCCH가 위치한 PUCCH 세트인 PUCCH 세트는 설명을 위한 예로 취급된다. 상응하게, PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계는; 단말이 제4 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하고, 제4 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트일 수 있다.
일 실시예에서, 제1 HARQ-ACK 코드북의 인코딩 포맷이 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 제1 PUCCH는 복수의 서브슬롯 윈도우를 포함한다. 제4 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북이 처음 전송되는 서브슬롯 윈도우용으로 구성된 PUCCH 세트이다.
다른 실시예에서, 제1 HARQ-ACK 코드북의 인코딩 포맷이 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 제1 PUCCH는 복수의 서브슬롯 윈도우를 포함한다. 제4 PUCCH 세트는 제1 PUCCH에서 시간 영역에서 제2 PUCCH와 부분적으로 중첩되는 서브슬롯 윈도우용으로 구성된 PUCCH 세트다.
다른 실시예에서, 제1 HARQ-ACK 코드북의 인코딩 포맷이 서브슬롯 HARQ-ACK 코드북인 경우, 제1 PUCCH는 복수의 서브슬롯 윈도우를 포함한다. 제4 PUCCH 세트는 제1 PUCCH에서 다중화된 서브슬롯 윈도우가 위치하는 PUCCH 세트이다. 여기서, 다중화된 서브슬롯 윈도우는 제1 PUCCH, 제2 PUCCH 또는 제2 PUCCH에서 UCI를 운반하는 서브슬롯 윈도우가 위치하는 PUCCH 세트이다.
본 출원의 실시예들에서, UCI에 대해 구성된 PUCCH 세트인 PUCCH 세트는 설명을 위한 예로 취급된다. 상응하게, PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 제5 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하고, 제5 PUCCH 세트가 UCI에 대해 구성된 PUCCH 세트일 수 있다.
본 출원의 실시예들에서, 네트워크 디바이스는 또한 단말에 대한 다중 전송을 위한 PUCCH 세트를 구체적으로 구성할 수 있다. 상응하게, PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계는: 단말이 제6 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하고, 제6 PUCCH 세트는 복수의 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 PUCCH 세트일 수 있다. 즉, 제6 PUCCH 세트는 네트워크 디바이스에 대한 다중 전송 전용 PUCCH 세트다.
본 출원의 실시예에서, 단말은 이 세 가지 규칙으로 구성되고, 이 세 가지 규칙에 따라 제3 PUCCH 자원이 선택되므로, 레이턴시가 감소되고 효율성이 향상되는 점에 유의하여야 한다.
단계 604에서, 단말은 제1 HARQ-ACK 코드북과 UCI를 제3 PUCCH에 전달한다.
이 단계는 단계 302와 유사하므로, 여기에서 설명을 반복하지 않는다.
단계 605에서, 단말은 제3 PUCCH에 의해 제1 HARQ-ACK 코드북 및 UCI를 네트워크 디바이스로 전송한다.
이 단계는 단계 303과 동일하므로, 여기에서 설명을 반복하지 않는다.
본 출원의 실시예에서, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 제3 PUCCH는 PUCCH 세트에서 선택되고, 제1 HARQ-ACK 코드북 및 DUI는 제3 PUCCH에 전달되고, 제1 업링크 정보 및 UCI는 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송된다. 제1 HARQ-ACK 코드북과 DUI는 모두 제3 PUCCH에 실려 있으므로, 제1 HARQ-ACK 코드북과 DUI가 다중화된다. 이러한 방식으로, 데이터 전송의 신뢰성이 향상되고, 레이턴시가 줄어들며, 불필요한 재전송을 피할 수 있다.
도 7은 예시적인 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 장치의 개략적인 구조도이고, 상기 장치는 제1 선택 모듈(701), 캐리어 모듈(702) 및 제1 송신 모듈(703)을 포함한다.
제1 선택 모듈(701)은 전송될 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩하는 경우 PUCCH 세트로부터 제3 물리적 업링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 선택하도록 구성된다.
캐리어 모듈(702)은 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 구성된다.
제1 송신 모듈(703)은 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 전송하도록 구성된다.
일 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 하이브리드 자동 반복 요청 피드백 코드북(hybrid automatic repeat request feedback codebook, HARQ-ACK 코드북)이고, 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북이다.
제1 선택 모듈(701)은 제1 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제1 PUCCH 세트는 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보에서 가장 높거나 또는 가장 낮은 우선순위를 갖는 업링크 정보에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
제1 선택 모듈(701)은 제2 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제2 PUCCH 세트는 최소 또는 최대 PUCCH 시간 영역 자원을 점유하는 업링크 데이터에 대해 구성된 PUCCH 세트로, 상기 업링크 데이터는 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 포함한다.
제1 선택 모듈(701)은 제3 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제3 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 PUCCH 세트이다.
다른 실시예에서, 제1 선택 모듈(701)은 다음 정보 중 적어도 하나에 따라 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택할 수 있다.
여기서, 다음 정보는 네트워크 디바이스의 지시 정보와 데이터양의 합을 포함하고, 데이터양의 합은 제1 업링크 정보의 데이터양과 제2 업링크 정보의 데이터양의 합이다.
다른 실시예에서, 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 제2 업링크 정보는 HARQ-ACK가 아닌 UCI이다. HARQ-ACK는 적어도 제1 HARQ-ACK를 포함하고, 제1 HARQ-ACK는 제1 HARQ-ACK 코드북에 인코딩된 HARQ-ACKI이다.
제1 선택 모듈(701)은 제4 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제4 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
대안적으로, 제1 선택 모듈(701)은 제5 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제5 PUCCH 세트는 UCI에 대해 구성된 PUCCH 세트이다.
대안적으로, 제1 선택 모듈(701)은 제6 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 제6 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 PUCCH 세트이다.
다른 실시예에서, 제1 송신 모듈(703)은 제1 PUCCH가 위치한 서브슬롯에서 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보를 송신하도록 더 구성되고, 제1 HARQ- ACK 코드북은 제1 PUCCH의 서브슬롯에 전달된다.
다른 실시예에서, 캐리어 모듈(702)은 제1 업링크 정보의 우선순위 및 제2 업링크 정보의 우선순위가 동일한 경우 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 더 구성된다.
대안적으로, 캐리어 모듈(702)은 제1 업링크 정보의 우선순위 및 제2 업링크 정보의 우선순위가 다른 경우 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 더 구성된다.
다른 실시예에서, 시간 영역에서 제1 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하고, 시간 영역에서 제2 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 조건을 만족한다면 캐리어 모듈(702)은 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 더 구성된다.
또 다른 실시예에서, 시간 영역에서 제3 PUCCH와 다운링크 채널 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족시킨다면 캐리어 모듈(702)은 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH로 전달하도록 더 구성된다.
제1 선택 모듈(701) 및 캐리어 모듈(702)은 프로세서에 의해 구현될 수 있고, 제1 송신 모듈(703)은 트랜시버, 즉 수신기 및 송신기에 의해 구현될 수 있음에 유의한다.
본 출원의 실시예에서, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 제3 PUCCH는 PUCCH 세트에서 선택되고, 제1 업링크 전송 데이터 및 제2 업링크 전송 데이터는 제3 PUCCH에 전달되고, 제1 업링크 정보 및 제2 업링크 정보는 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송된다. 제1 업링크 전송 데이터와 제2 업링크 전송 데이터는 모두 제3 PUCCH에 전달되므로, 업링크 전송 데이터와 제2 업링크 전송 데이터는 다중 전송되어, 데이터 전송의 신뢰성이 향상되고 레이턴시가 감소하며 불필요한 재전송이 방지된다.
도 8은 예시적인 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 장치의 개략적인 구조도이고, 상기 장치는 제2 선택 모듈(801) 및 제2 송신 모듈(802)을 포함한다.
제2 선택 모듈(801)은 전송될 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩하는 경우 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH로부터 하나의 PUCCH를 선택하도록 구성된다.
제2 송신 모듈(802)은 선택된 PUCCH에 전달된 업링크 정보는 선택된 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 송신하도록 구성된다.
일 실시예에서, 제2 선택 모듈(801)은 제1 PUCCH의 스케줄링 시간 및 제2 PUCCH의 스케줄링 시간에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 더 늦은 스케줄링 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
제2 선택 모듈(801)은 시간 주파수에서 제1 PUCCH의 길이 및 시간 주파수에서 제2 PUCCH의 길이에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 가장 짧은 길이를 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
제2 선택 모듈(801)은 시간 영역에서 제1 PUCCH의 종료 시간 및 시간 영역에서 제2 PUCCH의 종료 시간에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 더 빠른 종료 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
대안적으로, 제2 선택 모듈(801)은 제1 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원 및 제2 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원에 따라 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 최소 시간 주파수 자원을 점유하는 업링크 정보가 위치한 PUCCH를 선택하도록 더 구성된다.
제2 선택 모듈(801)은 프로세서에 의해 구현될 수 있고, 제2 송신 모듈(802)은 트랜시버, 즉 수신기 및 송신기에 의해 구현될 수 있음에 유의한다.
본 출원의 실시예들에서, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 하나의 PUCCH를 선택하여 전송하고, 이로써 자원이 절약된다. 또한, 단말이 하나의 PUCCH를 선택하는 경우, 단말은 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중에서 나중에 스케줄링되는 PUCCH를 선택할 수 있으므로, 글로벌 영역에 따라 우선순위가 결정되고 스케줄링 시퀀스에 의해 구현될 수 있다. 단말이 전송을 위해 하나의 PUCCH를 선택하는 경우, 단말은 제1 PUCCH와 제2 PUCCH 중에서 작은 HARQ-ACK 코드북 윈도우를 갖는 PUCCH를 선택하거나, 더 빠른 종료 시간을 갖는 PUCCH를 선택하거나, 작은 다중화 윈도우를 갖는 PUCCH를 선택할 수 있고, 이러한 방식으로, 짧은 레이턴시를 갖는 HARQ-ACK가 먼저 전송되도록 보장한다.
도 9는 일 예시적 실시예에 따른 단말의 개략적인 구조도이다. 단말은 프로세서(801), 수신기(902), 송신기(903), 메모리(904) 및 버스(905)를 포함한다.
프로세서(901)는 하나 이상의 처리 코어를 포함하고, 프로세서(901)는 소프트웨어 프로그램 및 모듈을 실행하여 다양한 기능적 애플리케이션 및 정보 처리를 실행한다.
수신기(902) 및 송신기(903)는 통신 부품으로 구현될 수 있고, 통신 부품은 통신 칩일 수 있다.
메모리(904)는 버스(905)를 통해 프로세서(901)에 연결된다.
메모리(904)는 적어도 하나의 명령어를 저장하는 데 사용될 수 있고, 프로세서(901)는 전술한 방법 실시예에서 단말에 의해 실행되는 각 단계를 구현하기 위해 적어도 하나의 명령어를 실행하는 데 사용된다.
또한, 메모리(904)는 임의의 유형의 휘발성 또는 비휘발성 저장 디바이스 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있으며, 휘발성 또는 비휘발성 저장 디바이스 는 자기 디스크 또는 광 디스크, 전기적으로 소거 가능한 프로그램 가능 읽기 전용 메모리(EEPROM), 소거 가능한 프로그램 가능 읽기 전용 메모리(EPROM), 정적 랜덤 액세스 메모리(SRAM), 읽기 전용 메모리(ROM), 자기 메모리, 플래시 메모리 및 프로그램 가능한 읽기 전용 메모리(PROM)를 포함하나, 이에 한정되지는 않는다.
본 출원은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체를 제공하고, 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체는 적어도 하나의 명령어를 저장하고, 적어도 하나의 명령어는 방법 실시예에서 제공된 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 로드 및 실행된다.
본 출원은 컴퓨터 프로그램 제품을 더 제공하고, 컴퓨터 프로그램 제품이 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터는 방법 실시예에서 제공되는 업링크 데이터 전송 방법을 실행할 수 있다.
당업자는 전술한 실시예의 단계의 전부 또는 일부가 하드웨어에 의해 완료될 수 있거나 관련 하드웨어에 명령하는 프로그램에 의해 완료될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 상기 프로그램은 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체에 저장될 수 있으며, 상기 저장 매체는 읽기 전용 메모리, 자기 디스크 또는 광 디스크일 수 있다.
위의 설명은 본 출원의 선택적인 실시예일 뿐이며 본 출원을 제한하려는 것은 아니다. 본 출원의 정신 및 원칙을 벗어나지 않고 이루어진 모든 수정, 동등한 대체 및 수정은 본 출원의 보호 범위에 속해야 한다.

Claims (28)

  1. 업링크 데이터 전송 방법에 있어서,
    전송될 제1 물리적 업링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)과 전송될 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계;
    상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계; 및
    상기 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보를 전송하는 단계를 포함하는, 업링크 데이터 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 업링크 정보는 제1 하이브리드 자동 반복 요청 피드백 코드북(hybrid automatic repeat reQuest feedback codebook, HARQ-ACK codebook)이고, 상기 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북이고,
    상기 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계는,
    상기 제1 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계 - 상기 제1 PUCCH 세트는 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보에서 가장 높거나 또는 가장 낮은 우선순위를 갖는 업링크 정보에 대해 구성된 PUCCH 세트임 -; 또는
    상기 제2 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계 - 상기 제2 PUCCH 세트는 최소 또는 최대 PUCCH 시간 영역 자원을 점유하는 업링크 데이터에 대해 구성된 PUCCH 세트로, 상기 업링크 데이터는 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보를 포함함 -; 또는
    상기 제3 PUCCH 세트로부터 제3 PUCCH를 선택하는 단계 - 상기 제3 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 상기 네트워크 디바이스에 의해 구성된 PUCCH 세트임 - 를 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계는,
    다음 정보 중 적어도 하나에 따라 상기 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계를 포함하며,
    상기 다음 정보는, 상기 네트워크 디바이스의 지시 정보 및 데이터 양의 합을 포함하고, 상기 데이터 양의 합은 상기 제1 업링크 정보의 데이터 양과 상기 제2 업링크 정보의 데이터 양의 합인 업링크 데이터 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 상기 제2 업링크 정보는 HARQ-ACK 이외의 업링크 제어 정보(uplink control information, UCI)이고, 상기 HARQ-ACK는 적어도 제1 HARQ-ACK를 포함하고, 상기 제1 HARQ-ACK는 상기 제1 HARQ-ACK 코드북에 인코딩된 HARQ-ACK이며,
    상기 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계는:
    제4 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계 - 제4 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트임 -;
    제5 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계 - 상기 제5 PUCCH 세트는 상기 UCI에 대해 구성된 PUCCH 세트임 -; 또는
    제6 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하는 단계 - 상기 제6 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 상기 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 PUCCH 세트임 - 을 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 제3 PUCCH에 의해 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보를 상기 네트워크 디바이스로 전송하는 단계는,
    상기 제1 PUCCH가 위치한 서브슬롯에서 상기 제3 PUCCH에 의해 상기 네트워크 디바이스로 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보를 전송하는 단계 - 상기 제1 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 PUCCH의 서브슬롯에 전달됨 - 를 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계 전에, 상기 방법은,
    상기 제1 업링크 정보의 우선순위와 상기 제2 업링크 정보의 우선순위가 동일한 경우, 상기 제1 PUCCH에 실린 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 실린 상기 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계를 수행하는 단계; 또는
    상기 제1 업링크 정보의 우선순위와 상기 제2 업링크 정보의 우선순위가 다른 경우, 상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계를 수행하는 단계를 더 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계 전에, 상기 방법은,
    시간 영역에서 다운링크 채널과 상기 제1 PUCCH 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하고, 상기 시간 영역에서 상기 다운링크 채널과 상기 제2 제2 PUCCH 사이의 거리가 상기 단말의 레이턴시 조건을 만족하는 경우 상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계를 수행하는 단계를 더 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH에 전달된 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 상기 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계 전에, 상기 방법은,
    상기 시간 영역에서 다운링크 채널과 상기 제3 PUCCH 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하는 경우, 상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하는 단계를 수행하는 단계를 더 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  9. 업링크 데이터 전송 방법에 있어서,
    전송될 제1 물리적 업링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)과 전송될 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 PUCCH에 전달된 업링크 정보를 상기 선택된 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송하는 단계를 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택하는 단계는,
    상기 제1 PUCCH의 스케줄링 시간 및 상기 제2 PUCCH의 스케줄링 시간에 따라 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 보다 늦은 스케줄링 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하는 단계;
    시간 주파수에서 상기 제1 PUCCH의 길이 및 시간 주파수에서 상기 제2 PUCCH의 길이에 따라 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 길이가 가장 짧은 하나의 PUCCH를 선택하는 단계;
    상기 시간 영역에서 상기 제1 PUCCH의 종료 시간 및 상기 시간 영역에서 상기 제2 PUCCH의 종료 시간에 따라, 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 종료 시간이 빠른 하나의 PUCCH를 선택하는 단계; 또는
    상기 제1 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원 및 상기 제2 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원에 따라 상기 제1 PUCCH 및 제2 상기 PUCCH 중 최소 시간 주파수 자원을 점유하는 업링크 정보가 위치한 PUCCH를 선택하는 단계를 포함하는 업링크 데이터 전송 방법.
  11. 업링크 데이터 전송 장치에 있어서,
    전송될 제1 PUCCH와 전송될 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩하는 경우 PUCCH 세트로부터 제3 물리적 업링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 선택하도록 구성된 제1 선택 모듈;
    상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하도록 구성된 캐리어 모듈; 및
    상기 제3 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보를 송신하도록 구성된 제1 송신 모듈을 포함하는 업링크 데이터 전송 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 업링크 정보는 제1 하이브리드 자동 반복 요청 피드백 코드북(hybrid automatic repeat request feedback codebook, HARQ-ACK codebook)이고, 상기 제2 업링크 정보는 제2 HARQ-ACK 코드북이고,
    제1 선택 모듈은 상기 제1 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되며, 상기 제1 PUCCH 세트는 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보에서 가장 높거나 또는 가장 낮은 우선순위를 갖는 업링크 정보에 대해 구성된 PUCCH 세트이고; 또는
    상기 제1 선택 모듈은 상기 제2 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되며, 상기 제2 PUCCH 세트는 최소 또는 최대 PUCCH 시간 영역 자원을 점유하는 업링크 데이터에 대해 구성된 PUCCH 세트이며, 상기 업링크 데이터는 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 업링크 정보를 포함하고; 또는
    상기 제1 선택 모듈은 상기 제3 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 상기 제3 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 의해 구성된 PUCCH 세트인 업링크 데이터 전송 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제1 선택 모듈은 다음 정보 중 적어도 하나에 따라 상기 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되며,
    상기 다음 정보는, 상기 네트워크 디바이스의 지시 정보 및 데이터 양의 합을 포함하고, 상기 데이터 양의 합은 상기 제1 업링크 정보의 데이터 양과 상기 제2 업링크 정보의 데이터 양의 합인 업링크 데이터 전송 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 제1 업링크 정보는 제1 HARQ-ACK 코드북이고, 상기 제2 업링크 정보는 HARQ-ACK 이외의 업링크 제어 정보(uplink control information, UCI)이고, 상기 HARQ-ACK는 적어도 제1 HARQ-ACK를 포함하고, 상기 제1 HARQ-ACK는 제1 HARQ-ACK 코드북에 인코딩된 HARQ-ACK이고,
    제1 선택 모듈은 제4 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되며, 상기 제4 PUCCH 세트는 제1 HARQ-ACK 코드북에 대해 구성된 PUCCH 세트이고;
    상기 제1 선택 모듈은 제5 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되며, 상기 제5 PUCCH 세트는 상기 UCI에 대해 구성된 PUCCH 세트이고; 또는
    상기 제1 선택 모듈은 제6 PUCCH 세트로부터 상기 제3 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고, 상기 제6 PUCCH 세트는 복수의 업링크 정보의 동시 전송을 위해 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 PUCCH 세트인 업링크 데이터 전송 장치.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 제 1 전송 모듈은 상기 제 1 PUCCH가 위치한 서브슬롯에서 상기 제 3 PUCCH에 의해 상기 제 1 업링크 정보 및 상기 제 2 업링크 정보를 상기 네트워크 디바이스로 전송하도록 더 구성되고, 상기 제1 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 PUCCH의 서브슬롯에 전달되는 업링크 데이터 전송 장치.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 캐리어 모듈은 상기 제1 업링크 정보의 우선순위와 상기 제2 업링크 정보의 우선순위가 동일한 경우 상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 제3 PUCCH에 전달하도록 더 구성되거나; 또는
    상기 캐리어 모듈은 상기 제1 업링크 정보의 우선순위와 상기 제2 업링크 정보의 우선순위가 다른 경우 상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하도록 더 구성되는 업링크 데이터 전송 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 캐리어 모듈은 시간 영역에서 다운링크 채널과 상기 제1 PUCCH 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하고 시간 영역에서 상기 다운링크 채널과 상기 제2 PUCCH 사이의 거리가 단말의 레이턴시 조건을 만족하는 상기 제1 PUCCH에 전달된 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하도록 더 구성되는 업링크 데이터 전송 장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 캐리어 모듈은 시간 영역에서 다운링크 채널과 상기 제3 PUCCH 사이의 거리가 단말의 레이턴시 요구를 만족하는 경우 상기 제1 PUCCH에 전달된 상기 제1 업링크 정보 및 상기 제2 PUCCH에 전달된 상기 제2 업링크 정보를 상기 제3 PUCCH에 전달하도록 더 구성되는 업링크 데이터 전송 장치.
  19. 업링크 데이터 전송 장치에 있어서,
    전송될 제1 물리적 업링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)과 전송될 제2 PUCCH가 시간 영역에서 중첩하는 경우 제1 PUCCH 및 제2 PUCCH 중 하나의 PUCCH를 선택하도록 구성된 제2 선택 모듈; 및
    선택된 PUCCH에 전달된 업링크 정보를 선택된 PUCCH에 의해 네트워크 디바이스로 전송하도록 구성된 제2 송신 모듈을 포함하는 업링크 데이터 전송 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제2 선택 모듈은 상기 제1 PUCCH의 스케줄링 시간 및 상기 제2 PUCCH의 스케줄링 시간에 따라 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 더 늦은 스케줄링 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고;
    상기 제2 선택 모듈은 시간 주파수에서 상기 제1 PUCCH의 길이 및 시간 주파수에서 상기 제2 PUCCH의 길이에 따라 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 가장 짧은 길이를 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고;
    상기 제2 선택 모듈은 시간 영역에서 상기 제1 PUCCH의 종료 시간 및 시간 영역에서 상기 제2 PUCCH의 종료 시간에 따라 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 더 빠른 종료 시간을 갖는 하나의 PUCCH를 선택하도록 더 구성되고; 또는
    상기 2 선택 모듈은 상기 제1 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원 및 상기 제2 업링크 정보가 점유하는 PUCCH의 시간 주파수 자원에 따라 상기 제1 PUCCH 및 상기 제2 PUCCH 중 최소 시간 주파수 자원을 점유하는 업링크 정보가 위치한 PUCCH를 선택하도록 더 구성된 업링크 데이터 전송 장치.
  21. 단말에 있어서,
    프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 적어도 하나의 명령어를 저장하고, 상기 적어도 하나의 명령어는 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 실행되도록 구성되는 단말.
  22. 단말에 있어서,
    프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 적어도 하나의 명령어를 저장하고, 상기 적어도 하나의 명령어는 제9항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 실행되도록 구성되는 단말.
  23. 명령어를 저장하도록 구성된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 있어서, 상기 명령어는 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 실행되도록 구성된, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  24. 명령어를 저장하도록 구성된 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 있어서, 상기 명령어는 제9항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하기 위해 프로세서에 의해 실행되도록 구성된, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  25. 프로그램 가능 논리 회로 및/또는 프로그램 명령어를 포함하는 칩에 있어서,
    상기 칩이 실행 중일 때 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성되는 칩.
  26. 프로그램 가능 논리 회로 및/또는 프로그램 명령을 포함하는 칩에 있어서,
    상기 칩이 실행 중일 때 제9항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성되는 칩.
  27. 하나 또는 복수의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성되는, 컴퓨터 프로그램 제품.
  28. 하나 또는 복수의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품 제품에 있어서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 제9항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 구현하도록 구성되는, 컴퓨터 프로그램 제품.
KR1020227019175A 2019-11-08 2019-11-08 업링크 데이터 전송 방식 및 장치, 단말 및 저장매체 KR20220098762A (ko)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2019/116830 WO2021088041A1 (zh) 2019-11-08 2019-11-08 上行数据传输方法、装置、终端及存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20220098762A true KR20220098762A (ko) 2022-07-12

Family

ID=75849519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020227019175A KR20220098762A (ko) 2019-11-08 2019-11-08 업링크 데이터 전송 방식 및 장치, 단말 및 저장매체

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20220272669A1 (ko)
EP (2) EP4398507A2 (ko)
JP (1) JP7462749B2 (ko)
KR (1) KR20220098762A (ko)
CN (2) CN114867117B (ko)
WO (1) WO2021088041A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220321305A1 (en) * 2019-05-28 2022-10-06 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for harq-ack feedback in multi-trp transmission
CN116633496A (zh) * 2022-02-11 2023-08-22 北京三星通信技术研究有限公司 用于执行混合自动重传请求操作的方法及装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6976337B2 (ja) * 2017-01-07 2021-12-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティドLg Electronics Inc. 無線通信システムにおける端末のアップリンク制御チャネル送信方法及び前記方法を利用する通信装置
CN110034905B (zh) * 2018-01-12 2022-08-09 华为技术有限公司 上行信息传输方法及装置
US10966223B2 (en) * 2018-01-22 2021-03-30 Apple Inc. Handling overlapping of PUCCH and PUSCH for new radio systems
CN110351057B (zh) * 2018-04-04 2022-03-01 中兴通讯股份有限公司 信息传输、信息确定方法及装置,存储介质和电子装置
CN110351045B (zh) * 2018-04-04 2021-08-17 维沃移动通信有限公司 Csi报告的传输方法、终端设备和网络设备
JP7100694B2 (ja) * 2018-04-05 2022-07-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて無線信号の送受信方法及び装置
US10834711B2 (en) * 2018-04-17 2020-11-10 Qualcomm Incorporated Selectively multiplexing physical uplink shared channel (PUSCH) and physical uplink control channel (PUCCH) communications
CN108521885B (zh) * 2018-04-28 2021-03-16 北京小米移动软件有限公司 上行传输的方法及装置
US11006397B2 (en) * 2018-06-08 2021-05-11 Apple Inc. Multiplexing physical uplink control channels in a slot for a new radio (NR) system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2023504350A (ja) 2023-02-03
CN114867117A (zh) 2022-08-05
EP4048002A1 (en) 2022-08-24
EP4048002B1 (en) 2024-05-29
US20220272669A1 (en) 2022-08-25
EP4048002A4 (en) 2022-11-23
WO2021088041A1 (zh) 2021-05-14
EP4398507A2 (en) 2024-07-10
JP7462749B2 (ja) 2024-04-05
CN114073145A (zh) 2022-02-18
CN114867117B (zh) 2024-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11245496B2 (en) Method and apparatus for sending harq-ack feedback codebook and device
RU2746224C1 (ru) Способ и оборудование для передачи и приема сигнала в системе мобильной связи
CN108365922B (zh) 用于反馈的方法、设备和系统
US20220393803A1 (en) Hybrid automatic repeat request information feedback method and device
CN112398597B (zh) 一种反馈信息传输方法及装置
US20150156768A1 (en) Method and device for transmitting uplink control information
CN112911713B (zh) 一种上行控制信道的配置方法和设备
US20220272669A1 (en) Uplink data transmission method and apparatus, terminal, and storage medium
CN112910610B (zh) 一种混合自动重传请求应答方法和设备
CN109691006B (zh) 反馈应答信息发送方法、接收方法、装置及系统
US20230421313A1 (en) Method of shifting redundancy version for the transmission of a transport block over multiple slots
CN110199495B (zh) 上行传输的反馈方法、重传方法、装置、终端及存储介质
KR102634704B1 (ko) 피드백 코드북 결정
WO2023011542A1 (zh) 控制信息的传输方法和装置
KR20150052828A (ko) 업링크 mimo 송신을 위한 시스템 및 방법
CN111757519A (zh) 通信方法和通信装置
JP2022068858A (ja) Harq再送信を処理するデバイス
EP3688904B1 (en) Extended (super) hybrid automatic repeat request acknowledgment feedback format for urllc
US20200195408A1 (en) Puncturing of enhanced mobile broadband
CN111491375A (zh) 通信方法及通信装置
CN110495130B (zh) 控制信息的传输方法、重传方法、装置、终端及存储介质
US12088530B2 (en) Uplink transmission feedback and retransmission methods and apparatuses, terminal, and storage medium
WO2023079981A1 (en) Joint operation of deferred sps harq-ack and cell switching
WO2023079980A1 (en) Joint operation of deferred sps harq-ack and repetitions
US20220103308A1 (en) Feedback information processing method and related device

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination