WO2015039416A1 - 混合自动重传请求确认的传输方法、用户设备和基站 - Google Patents

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WO2015039416A1
WO2015039416A1 PCT/CN2014/072743 CN2014072743W WO2015039416A1 WO 2015039416 A1 WO2015039416 A1 WO 2015039416A1 CN 2014072743 W CN2014072743 W CN 2014072743W WO 2015039416 A1 WO2015039416 A1 WO 2015039416A1
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subframe
downlink
uplink
serving cell
harq
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PCT/CN2014/072743
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成艳
大卫马瑞泽
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华为技术有限公司
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a transmission method for hybrid automatic repeat request confirmation, and to a user equipment and a base station using the hybrid automatic repeat request acknowledgement transmission method.
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • CA Carrier Aggregation
  • bandwidth extension bandwidth extension
  • the spectrum of two or more component carriers is aggregated together to obtain a wider transmission bandwidth, and the spectrum of each component carrier may be an adjacent continuous spectrum, or
  • the LTE-A UE can simultaneously access multiple component carriers for data transmission and reception according to its capabilities and service requirements.
  • the UE In order to support the hybrid automatic retransmission, the UE needs to feed the HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledgment, hybrid) to the base station through the PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledgment, hybrid
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Automatic retransmission request acknowledgement where the hybrid automatic repeat request acknowledgement can also be called ACK (Acknowledgment, Negative Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgement).
  • the aggregated carriers have the same duplex mode, for example, they can all be FDD.
  • the duplex mode of the aggregated carrier can be different.
  • the duplex mode of some carriers is FDD, and the other carriers are dual.
  • the working method is TDD.
  • the primary carrier in the aggregated carrier may be a carrier with a duplex mode of time division duplex TDD, and the secondary carrier is a supplemental downlink carrier.
  • the additional downlink carrier may refer to all carriers on the carrier.
  • Subframes are all downlink subframes.
  • HARQ-ACK is transmitted only on the primary carrier.
  • the primary carrier is a TDD carrier
  • the HARQ-ACK corresponding to the FDD carrier or the additional downlink carrier also needs to be fed back on the TDD carrier.
  • Adding a downlink carrier may also be referred to as an additional downlink serving cell.
  • the current system has an HARQ-ACK timing of n+4 for the FDD carrier, that is, the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) transmitted in the downlink subframe n will be in the uplink subframe n. + 4 feedback.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the HARQ-ACK corresponding to the FDD carrier or the additional downlink carrier is fed back on the TDD carrier, since only one partial subframe is used for uplink transmission in one radio frame on the TDD carrier, if the HARQ-ACK timing of the existing FDD is used, The downlink subframe of the FDD carrier or the downlink subframe of the additional downlink carrier does not have a corresponding uplink subframe for feeding back the HARQ-ACK, so that the downlink subframe cannot be scheduled for downlink data, which causes waste of resources, and thus the FDD service at this time
  • the HARQ-ACK transmission mechanism of the cell or the HARQ-ACK transmission mechanism of the additional downlink serving cell needs to be redesigned.
  • the embodiment of the present invention provides a HARQ-ACK transmission method for an FDD serving cell or an additional downlink serving cell, and solves the problem of how to design a HARQ-ACK transmission mechanism of an FDD serving cell or an additional downlink serving cell, which avoids the prior art.
  • the FDD serving cell or the additional downlink serving cell partial subframe does not have corresponding uplink subframes for feeding back HARQ-ACK, so that it cannot be fully scheduled, which causes technical problems of resource waste.
  • the embodiment of the present invention provides a method for transmitting a hybrid automatic repeat request acknowledgement, a user equipment, and a base station, which can effectively schedule a subframe to be used by defining a new hybrid automatic repeat request acknowledgement transmission mechanism, or The technical problem of avoiding the HARQ-ACK feedback delay is effectively avoided.
  • a first aspect of the present invention provides a transmission method for hybrid automatic repeat request confirmation, including: The device receives, on the first serving cell, the downlink downlink shared channel PDSCH transmission or the downlink semi-persistent scheduling SPS release downlink control channel, where the first serving cell is the serving cell corresponding to the user equipment, and The duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD, or all the subframes on the first serving cell are downlink subframes, or one radio frame in the first serving cell includes 9 downlink subframes. And a special subframe, or the first serving cell is an additional downlink serving cell, or the duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD, and all subframes on the first serving cell are downlinks.
  • a frame, or a duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD
  • a radio frame in the first serving cell includes 9 downlink subframes and a special subframe, or a double of the first serving cell
  • the working mode is time division duplex TDD
  • the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink and downlink ratio 7
  • the user equipment transmits the downlink subframe nk the first service in the uplink subframe n Region corresponding hybrid automatic repeat request acknowledgment response HARQ-ACK; wherein n is an integer, k being a positive integer, k belonging to the set K, and the timing of the set K is determined according to a first HARQ-ACK.
  • the uplink and downlink ratios 7 may refer to all subframes of a radio frame being downlink subframes, or may refer to one radio frame including 9 downlink subframes and one special subframe.
  • the transmitting method further includes: the user equipment receiving a PDSCH transmission or indicating a downlink SPS release on a second month service cell in a downlink subframe n-k1 a downlink control channel, where the second serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is a time division duplex TDD; the user equipment transmits the downlink in an uplink subframe n
  • the subframe n-k1 corresponds to the HARQ-ACK response of the second serving cell, where the k1 is a positive integer, the k1 belongs to the set K1, and the set K1 is determined according to the second HARQ-ACK timing,
  • the second HARQ-ACK timing is determined according to the uplink-downlink ratio of the second serving cell or the reference uplink-downlink ratio.
  • the first HARQ-ACK timing is determined according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell.
  • the first HARQ-ACK timing is determined according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, where
  • the reference uplink-downlink ratio of a serving cell is an uplink-downlink ratio of the second serving cell or a reference uplink-downlink ratio of the second serving cell.
  • the set K includes at least one element that does not belong to the set K1.
  • the set K is determined according to a first HARQ-ACK timing
  • the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and sub-frame in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 1, the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • Subframe 2 subframe 3, subframe 7 and subframe 8 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇ , When the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, and the set K is ⁇ 8, 7 , 6, 5, 4 ⁇ ; when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3,
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a sub-frame in one radio frame In the case of the frame 4, the set K is ⁇ 10, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3, the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K is ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is ⁇ 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3, the uplink subframe n corresponds to one Subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in the radio frame, and when the uplink subframe n
  • the set K is ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n correspond
  • the set K is ⁇ 10, 9 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ ,
  • the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 7 in
  • the user equipment transmits the downlink sub-subframe in an uplink subframe n Before the frame nk of the first serving cell corresponds to the HARQ-ACK response, the method includes: the user equipment, the downlink subframe in the downlink subframe nk and the downlink subframe nk ⁇ the HARQ corresponding to the first serving cell
  • the ACK response is performed by the HARQ-ACK bundling, and the HARQ-ACK bundled downlink sub-frame n- k M - 2 and the downlink sub-frame nk ⁇ the HARQ-ACK response corresponding to the first service cell are obtained, where The sum is the last two elements in the set K, the M is the number of the elements in the set K; the user equipment is based on the bundled downlink subframe nk ⁇ and the downlink subframe nk ⁇
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell determines the
  • the user equipment in the downlink subframe nk and the downlink subframe in the downlink subframe nk, The HARQ-ACK bundle is performed by the HARQ-ACK response corresponding to the first service d and the area, and the HARQ-ACK bundle is obtained.
  • the HARQ-ACK response includes: the user equipment controls the value of the TPC field according to the transmit power in the downlink control information DCI format measured in the downlink subframe nk ⁇ and/or the downlink subframe to the downlink sub
  • the frame ⁇ - and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe are HARQ-ACK bundled, and the downlink subframe and the downlink subframe nk ⁇ are obtained after the HARQ-ACK is bundled.
  • the user equipment detects the DCI format in the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe nU,
  • the value of the TPC field in the downlink subframe ⁇ - detected DCI format is the same as the value of the TPC field in the DCI format detected in the downlink subframe nk ⁇ .
  • the user equipment according to the downlink subframe nk ⁇ and/or the downlink subframe nk ⁇
  • the value of the TPC field in the detected DCI format performs HARQ-ACK bundling on the downlink subframe n- k and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk ⁇ , to obtain HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK response includes: if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe nk ⁇ , and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, the HARQ-ACK is bundled The downlink subframe n and the downlink subframe nk ⁇ corresponding to the first service cell
  • the HARQ-ACK response is a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk ⁇ ; if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe nk ⁇ , and in the DCI format
  • the value of the TPC field is the first value, and the downlink subframe after the HARQ-ACK is bundled.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is discontinuous transmission DTX; if the user equipment The downlink subframe n - k ⁇ after the HARQ-ACK bundling is performed only when the downlink subframe n - k ⁇ detects the DCI format, and the value of the TPC field in the DCI format is the second value.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is DTX, where the first value is not equal to the second value.
  • the first value is corresponding to a first physical uplink control channel PUCCH resource, and the second value and a second physical uplink control are performed.
  • the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are PUCCH resources allocated to the user equipment.
  • the first PUCCH resource and/or the second PUCCH resource respectively include at least two PUCCH resources.
  • the user equipment transmits the downlink in the uplink subframe n Before the subframe nk corresponding to the HARQ-ACK response of the first serving cell, the method includes: the user equipment corresponding to the downlink subframe in the downlink subframe nk and the downlink subframe n - k! of
  • n _ ko and ⁇ - 13 ⁇ 4 are the first two elements in the set K; the user equipment according to the bundled downlink subframe n_k ° and the downlink subframe n - ki
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell determines the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk of the uplink subframe n.
  • the user equipment is in the downlink subframe nk at the first And receiving, by the user equipment, the downlink control channel, the downlink control channel, and the downlink control channel, the downlink control channel, and the downlink control channel, the downlink control channel, the downlink control channel, the downlink control channel, the downlink control channel, The enhanced physical downlink control channel EPDCCH, the downlink control The channel is used to indicate the PDSCH transmission or is used to indicate the downlink SPS release, and the HARQ-ACK resource offset field in the downlink control information DCI format carried by the downlink control channel is used in the downlink allocation index DAI domain, where the DAI is used to indicate The cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk.
  • the user equipment may transmit the downlink subframe nk in the uplink subframe n in the fourteenth possible implementation manner.
  • the hybrid automatic repeat request acknowledgment response corresponding to the first serving cell includes: the user equipment transmitting the downlink service nk the first service in an uplink subframe n according to a physical uplink control channel PUCCH format lb channel selection manner The HARQ-ACK response corresponding to the cell.
  • the first serving cell is a secondary serving cell of the user equipment
  • the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment.
  • the user equipment may transmit the downlink subframe nk in the uplink subframe n in the sixteenth possible implementation manner.
  • the hybrid automatic repeat request acknowledgement response corresponding to the first serving cell further includes: the user equipment transmitting, in the uplink subframe n, the downlink subframe nk to the first serving cell in the uplink subframe n HARQ-ACK response.
  • the first HARQ-ACK timing is based on a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell Determining, when the number of serving cells configured for the user equipment is two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5, when the serving cell configured for the user equipment When the number is greater than two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4.
  • the first HARQ-ACK timing is based on a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell Determining, wherein, when the number of serving cells configured for the user equipment is two, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5, and the foregoing is configured for the user equipment.
  • Service The cell includes a first serving cell and a second serving cell. When the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink. Ratio 2 or uplink-downlink ratio 4, and the serving cell configured for the user equipment includes at least one of the first serving cells or at least one of the second serving cells;
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is an uplink-downlink ratio of 0, the The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1, the first service The reference uplink-downlink ratio of the cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 2, the reference uplink and downlink of the first serving cell The ratio is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 3, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 3, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is uplink and down
  • Proportion 4 when the user equipment is the main When the uplink-downlink ratio of the serving cell is the uplink-downlink ratio 4, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink and downlink of the primary serving cell of the user equipment When the ratio is the uplink-downlink ratio 6, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2;
  • the The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1, the first The reference uplink-downlink ratio of the serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 2 The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is an uplink-downlink ratio of 3, the The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is an uplink-downlink ratio of 0, the When the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the device is the uplink-downlink ratio 1, when the uplink-downlink ratio of the first serving service cell is the uplink-downlink ratio 2, the The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 3, the first service The reference uplink-downlink ratio of the cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 4, the reference uplink and downlink of the first serving cell The ratio is the up-downlink
  • a second aspect of the present invention provides a user equipment, including a receiving management module, a sending response module, and a timing processing module: the receiving management module, configured to receive a physical downlink shared channel PDSCH transmission on a first serving cell in a downlink subframe nk Or a downlink control channel that indicates that the downlink semi-persistent scheduling SPS is released, where the first serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD; a response module, configured to transmit the uplink subframe n a hybrid automatic repeat request acknowledgment HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk; the timing processing module, configured to determine the set K according to the first HARQ-ACK timing, where the n is an integer, The k is a positive integer and the k belongs to the set K.
  • the receiving management module is further configured to receive a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating a downlink SPS release on the second serving cell in the downlink subframe n-k1,
  • the second serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is a time division duplex TDD;
  • the sending response module is further configured to transmit the uplink subframe n
  • the downlink subframe n-k1 corresponds to the HARQ-ACK response of the second serving cell;
  • the timing processing module is further configured to determine the second HARQ according to the uplink-downlink ratio of the second serving cell or the reference uplink-downlink ratio - ACK timing, and determining a set K1 according to the second HARQ-ACK timing, wherein the k1 is a positive integer, and the k1 belongs to the set K1.
  • the timing processing module is further configured to determine, according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, the first HARQ-ACK timing.
  • the timing processing module is specifically configured to determine, according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, the first The HARQ-ACK timing, where the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio of the second serving cell or a reference uplink-downlink ratio of the second serving cell.
  • the set K includes at least one element that does not belong to the set K1.
  • the timing processing module is specifically configured to: when a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is When the uplink and downlink ratio is 0, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7, the subframe 8 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe When n corresponds to a subframe and a subframe 7 in a radio frame, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, The set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a wireless When the subframe 4 and the subframe 9 in the frame, the set K is set to ⁇ 4 ⁇ ; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio of 0, the uplink subframe is caused.
  • the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; when the reference of the first serving cell When the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 1, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one When the subframe 2 and the subframe 7 in the radio frame, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 8 in one radio frame, The set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 1, the uplink subframe subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio
  • the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the sub-frame in one radio frame.
  • the set K is set to ⁇ 6, 4 ⁇ ; when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2, the uplink subframe n is corresponding to one radio frame.
  • Subframe 2 and subframe 7, and the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3,
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is ⁇ 11, 10 , 7,6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is set to ⁇ 10, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame In the case of the subframe 4, the set K is set to ⁇ 10, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3, the uplink subframe n is Corresponding to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame, and When the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the
  • the set K is set to ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is made to be ⁇ 6, 5
  • the uplink subframe n is corresponding to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink is When the subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is ⁇ 12, 11, 10, 8, 7 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame,
  • the set K is set to ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe in one radio frame 2.
  • the set K is ⁇ 7, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is ⁇ 5 ⁇ ,
  • the set K is set to ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink
  • the ratio is 6
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2
  • the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K is set to ⁇ 10, 5 ⁇
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink
  • the user equipment further includes: a bundling processing module, The transmitting response module sends the downlink subframe and the downlink subframe nk ⁇ in the downlink subframe nk before the uplink subframe n transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk.
  • HARQ-ACK bundling corresponding to the HARQ-ACK response of the first serving cell
  • the HARQ-ACK bundled downlink subframe n and the downlink subframe n correspond to the HARQ-ACK response of the first serving cell, where k ⁇ is the last two elements in the set K, The M is the number of the elements in the set ⁇ ; the acknowledgment response module is configured to correspond to the first serving cell according to the downlink subframe nk ⁇ and the downlink subframe nk ⁇ bundled by the bundling processing module of
  • the HARQ-ACK response determines a HARQ-ACK response corresponding to the first cell of the downlink subframe n-k transmitted by the uplink subframe n.
  • the bundling processing module is specifically configured to: according to the downlink subframe nk ⁇ and/or the downlink subframe Nk ⁇ detected downlink control information
  • the value of the transmit power control TPC field in the DCI format is performed on the downlink subframe 11-13 ⁇ 4_ 2 and the downlink subframe nk ⁇ corresponding to the HARQ-ACK response of the first serving cell
  • the HARQ-ACK bundling obtains the downlink subframe ⁇ - 2 of the HARQ-ACK bundling and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe.
  • the bundling processing module detects the DCI format in the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe nk ⁇
  • the value of the TPC field in the DCI format detected in the downlink subframe nk ⁇ is the same as the value of the TPC field in the DCI format detected in the downlink subframe nk ⁇ .
  • the bundling processing module detects the DCI format only in the downlink subframe nk ⁇
  • the value of the TPC field in the DCI format is the first value
  • the ACK response is a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe
  • the bundling processing module detects the DCI format only in the downlink subframe n - k ⁇
  • the DCI format The value of the TPC field in the first value is the downlink subframe n - k ⁇ and the downlink subframe after the HARQ-ACK is bundled.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is the downlink subframe. - the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell; if the bundling processing module detects the DCI format only in the downlink subframe n - k M _ 2 , and the value of the TPC field in the DCI format Is the second value, then the
  • the HARQ-ACK bundled downlink subframe n and the downlink subframe n the first serving cell corresponding to the HARQ-ACK response is discontinuous transmission DTX; if the bundle processing module is only in the downlink subframe If the DCI format is detected, and the value of the TPC field in the DCI format is the second value, the downlink subframe n-k ⁇ and the downlink subframe after the HARQ-ACK bundling.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is DTX, where the first value is not equal to the second value.
  • the first value is corresponding to a first physical uplink control channel PUCCH resource, and the second value and a second physical uplink control are performed.
  • the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are PUCCH resources allocated to the user equipment.
  • the first PUCCH resource and/or the second PUCCH resource respectively include at least two PUCCH resources.
  • the user equipment further includes: a bundling processing module, configured to a downlink subframe ⁇ ⁇ in the downlink subframe nk and a corresponding first serving cell in the downlink subframe
  • the HARQ-ACK response is performed by the HARQ-ACK bundling, and the HARQ-ACK bundled downlink sub-frame n - ko and the downlink sub-frame n - the HARQ-ACK response corresponding to the first month service cell are obtained, where And n - k! are the first two elements in the set K; an acknowledgment response module, configured to use the bundled downlink subframe n - ko and the downlink subframe. -!3 ⁇ 4 corresponding to the first serving cell
  • the HARQ-ACK response determines the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n-k transmitted by the uplink subframe n.
  • the receiving management module is in the downlink subframe nk at the first
  • the downlink control channel received on the serving cell is an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH)
  • the downlink control channel is used to indicate a physical downlink shared channel transmission or is used to indicate downlink SPS release
  • the HARQ-ACK resource offset field in the format is used for the downlink allocation index DAI domain, and the DAI is used to indicate the cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk.
  • the sending response module is specifically configured to use the physical uplink control channel PUCCH format lb channel
  • the selecting mode transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk in the uplink subframe n.
  • the first serving cell is a secondary serving cell of the user equipment
  • the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment.
  • the sending response module is further configured to: Transmitting, by the serving cell, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk.
  • the timing processing module is specifically configured to: according to the reference uplink and downlink of the first serving cell Determining the first HARQ-ACK timing, wherein when the number of serving cells configured for the user equipment is two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio of 5, when When the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio or an uplink-downlink ratio 4;
  • the timing processing module is specifically configured to: according to the reference uplink and downlink of the first serving cell Determining the first HARQ-ACK timing, wherein when the number of serving cells configured for the user equipment is two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5, and
  • the serving cell configured for the user equipment includes
  • a third aspect of the present invention provides a user equipment, including a processor, a receiver, and a transmitter: the receiver is configured to receive a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission or indicate a downlink semi-persistent scheduling on a first serving cell in a downlink subframe nk a downlink control channel that is released by the SPS, where the first serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD; the transmitter is used in an uplink subframe.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the receiver is further configured to receive a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating a downlink SPS release on the second serving cell in the downlink subframe n-k1, where
  • the second serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is a time division duplex TDD;
  • the transmitter is further configured to transmit the downlink subframe n in the uplink subframe n -kl the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell;
  • the processor is further configured to determine a second HARQ-ACK timing according to the uplink-downlink ratio or the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell, and according to The second HARQ-ACK timing determines a set K1, wherein the k1 is a positive integer, and the k1 belongs to the set K1.
  • the processor is configured to determine, according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, the first HARQ-ACK timing.
  • the processor is specifically configured to determine, according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, the first HARQ - ACK timing, where the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio of the second serving cell or the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell.
  • the processor is specifically configured to: when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is upper and lower When the row ratio is 0, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7, the subframe 8 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n Corresponding to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, The set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame, the set K is made to be ⁇ 4 ⁇ ; or, when the first serving cell When the uplink-downlink ratio is 0, the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 4, subframe 7, and subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n correspond
  • Subframe 7 and subframe 8 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe When n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in a radio frame, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 1,
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, Making the set K ⁇ 7, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, making the set K ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame,
  • the set K is made to be ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇ , when the uplink
  • the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the sub-frame in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 12, 11, 10, 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a wireless
  • the set K is set to ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4,
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame, the set K is ⁇ 12, 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12, 10, 9, 8, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a child in a radio frame 3, the set K is set to ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5, the uplink subframe n is corresponding a subframe 2 in a radio frame, and the set K is ⁇ 13
  • the set K is set to ⁇ 10, 5 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 6, the uplink subframe n is corresponding.
  • the set K is ⁇ 9, 8 ⁇
  • the set K is ⁇ 8, 7 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 7 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 9, 8 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame
  • the transmitter is further configured to: And transmitting, by the downlink subframe nk, a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell.
  • a fourth aspect of the present invention provides a method for transmitting a hybrid automatic repeat request acknowledgment, including: transmitting, by a base station, a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission or transmitting a downlink semi-persistent scheduling SPS to a user equipment on a first serving cell in a downlink subframe nk a downlink control channel, where the first serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD; the base station receives the uplink subframe n The downlink subframe nk that is fed back by the user equipment, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, where n is an integer, the k is a positive integer, the k belongs to the set K, and the set K is determined according to the first HARQ-ACK timing.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the transmitting method further includes: the base station sending a PDSCH transmission or a finger to the user equipment on a second serving cell in a downlink subframe n-k1 a downlink control channel that is released by the downlink SPS, where the second serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is a frequency division duplex TDD; the base station is in an uplink subframe.
  • the second HARQ-ACK timing is determined according to an uplink-downlink ratio of the second serving cell or a reference uplink-downlink ratio.
  • the first possible implementation manner of the fourth aspect in the second possible implementation manner, is determined according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell.
  • the first HARQ-ACK timing is determined according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, where the first The reference uplink-downlink ratio of the serving cell is the uplink-downlink ratio of the second serving cell or the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell.
  • the set K includes at least one element that does not belong to the set K1.
  • the set K is determined according to a first HARQ-ACK timing, where the first HARQ-ACK timing is Determining the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell includes: when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio of 0, the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame 2.
  • Subframe 3 subframe 4, subframe 7, subframe 8 and subframe 9, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 6 , 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a sub-frame in a radio frame In the case of the frame 4 and the subframe 9, the set K is ⁇ 4 ⁇ ; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • Subframe 2 subframe 4, subframe 7 and subframe 9, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 1 0, 9, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the sub-frame in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 1, the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • Subframe 2 subframe 3, subframe 7 and subframe 8 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇ , When the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, and the set K is ⁇ 8, 7
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a sub-frame in a radio frame
  • the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 10, 5, 4 ⁇
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K is ⁇ 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink is When the frame n corresponds to the subframe 4 in a radio frame, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3,
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is ⁇ 11, 10 , 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink sub When the frame n corresponds to the subframe 4 in a radio frame, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4, the uplink Subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4, the uplink subframe n Corresponding to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in one radio frame, the set K is ⁇ 12, 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12, 10, 9, 8, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 in one radio frame, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; When the reference uplink-downlink ratio of a serving cell is the uplink-downlink ratio 5, the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, and the set K is ⁇ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 6, the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe in one radio frame 3.
  • Subframe 4 subframe 7 and subframe 8 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 7, 5 ⁇
  • the set K is ⁇ 5 ⁇
  • the uplink subframe n The set K is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ when the subframe 8 in the radio frame is corresponding to the radio frame, or the uplink and downlink ratio 6 of the first serving cell is the uplink and downlink ratio 6
  • the subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 10, 7 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 10, 5 ⁇ ;
  • the set K is ⁇ 10, 9 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, The set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to When the subframe 4 in a radio frame, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , When the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ .
  • the base station receives the user equipment feedback in an uplink subframe n Place
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk includes: receiving, by the base station, the HARQ corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n - ACK response, and performing HARQ-ACK bundling according to the downlink subframe n _ k M - 2 and the downlink subframe n - k ⁇ in the downlink subframe nk, the HARQ-ACK response corresponding to the first service d, the region corresponding HARQ-ACK response And determining, in the downlink subframe nk, a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in each downlink subframe.
  • the base station is only in the downlink subframe or only in the downlink subframe - in the first serving cell Sending a downlink control channel to the user equipment, where the downlink control channel bearer is sent to the user equipment only in the downlink subframe n or only in the downlink subframe n on the first month service cell.
  • the value of the transmit power control TPC field in the downlink control information DCI format is a first value; if the downlink subframe n - k ⁇ and the downlink subframe n - k M _, the base station is in the The downlink subframe n - k M _ 2 and the downlink subframe n - k M _ both send a downlink control channel to the user equipment on the first service J, the area, and the downlink subframe n - k ⁇ a downlink control channel transmitted to the user equipment on the first serving cell and in the downlink subframe.
  • the value of the TPC field in the DCI format carried by the downlink control channel that is sent to the user equipment on the first serving cell is a second value, and the first value is not equal to the second value.
  • the first value is corresponding to a first physical uplink control channel PUCCH resource, and the second value and the second physical uplink control are performed.
  • the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are PUCCH resources allocated to the user equipment.
  • the first PUCCH resource and/or the second PUCCH resource respectively include at least two PUCCH resources.
  • the downlink control channel is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH
  • the downlink control channel is used to indicate a PDSCH transmission or to indicate a downlink SPS release, and the HARQ-ACK resource offset in the downlink control information DCI format carried by the downlink control channel
  • the domain is used for the downlink allocation index DAI domain, and the DAI is used to indicate the cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk.
  • the base station receives the downlink sub-feedback of the user equipment in an uplink subframe n
  • the hybrid automatic repeat request acknowledgement response corresponding to the first serving cell of the frame nk includes: the base station receiving the downlink sub-feedback of the user equipment in an uplink subframe n according to a physical uplink control channel PUCCH format lb channel selection manner.
  • Frame nk indicates a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell.
  • the first serving cell is a secondary serving cell of the user equipment
  • the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment.
  • the method further includes: the base station receiving, in the uplink subframe n, the downlink sub-feedback of the user equipment on the second serving cell Frame nk indicates a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell.
  • the first HARQ-ACK timing is determined according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5 when the number of serving cells configured for the user equipment is two, and the number of serving cells configured for the user equipment When the ratio is greater than two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4;
  • the first HARQ-ACK timing is determined according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5
  • the service configured for the user equipment is configured when the number of serving cells configured for the user equipment is two.
  • the cell includes one of the first serving cell and one of the second serving cell, when configured to the user equipment When the number of serving cells is greater than two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4, and the serving cell configured for the user equipment includes at least 1 The first serving cell or at least one of the second serving cells;
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or the uplink and downlink ratio 4
  • the method includes: when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink and downlink ratio 0, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is upper and lower The ratio of the uplink and downlink ratio of the first serving cell to the uplink and downlink ratio 2 is the ratio of the uplink to downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment; When the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 2, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the user equipment The uplink and downlink ratio of the primary serving cell is When the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is When the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink and downlink ratio 2
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink.
  • the uplink-downlink ratio is 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio When the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink and downlink ratio 2, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is The downlink ratio is 2; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 3, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; When the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 4, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink
  • the sending module is further configured to send a PDSCH transmission or indicate a downlink SPS release to the user equipment on the second serving cell in the downlink subframe n-k1.
  • a downlink control channel where the second serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is a frequency division duplex TDD; the receiving module is further configured to be in an uplink subframe.
  • the timing management module further configured to use, according to the uplink and downlink ratio of the second serving cell Or determining the second HARQ-ACK timing with reference to the uplink and downlink ratio, and determining the set K1 according to the second HARQ-ACK timing, where the k1 is a positive integer, and the k1 belongs to the set K1.
  • the timing management module is further configured to determine, according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell The first HARQ-ACK timing.
  • the timing management module is specifically configured to determine, according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, the first The HARQ-ACK timing, where the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio of the second serving cell or a reference uplink-downlink ratio of the second serving cell.
  • the set K includes at least one element that does not belong to the set K1.
  • the timing management module is specifically configured to: when a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is When the uplink and downlink ratio is 0, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7, the subframe 8 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe When n corresponds to a subframe and a subframe 7 in a radio frame, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, The set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a wireless When the subframe 4 and the subframe 9 in the frame, the set K is set to ⁇ 4 ⁇ ; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio of 0, the uplink subframe is caused.
  • the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇
  • the set K is made ⁇ 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and
  • the set K is made to be ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame.
  • the set K is set to ⁇ 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 1, the uplink subframe n is corresponding to one Subframe 2, subframe 3, subframe 7 and subframe 8 in the radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K is made to be ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and the set K is ⁇ 8 , when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a wireless In the case of subframe 3 in the frame, the set K is set to ⁇ 10, 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is set to ⁇ 10, 5 Or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame.
  • the set K is made to be ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇ , when the uplink
  • the set K is ⁇ 8, 7, 6
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference of the first serving cell is uplink and downlink
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is set to ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is made to be ⁇ 6, 5
  • the uplink subframe n is corresponding to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink is When the subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is ⁇ 12, 11, 10, 8, 7 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame,
  • the set K is set to ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4, the uplink subframe n is corresponding to one Subframe 2 and subframe 3 in the radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in one radio frame, the set K is ⁇ 12, 11, 10, 9, 8 ⁇
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe in one radio frame 2.
  • the set K is ⁇ 7, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is ⁇ 5 ⁇ ,
  • the set K is set to ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink
  • the ratio is 6
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2
  • the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K is set to ⁇ 10, 5 ⁇
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink
  • the receiving module is further configured to receive the uplink subframe n Determining, by the user equipment, the downlink subframe nk, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, and performing the first service according to the downlink subframe nk ⁇ and the downlink subframe nk ⁇ in the downlink subframe nk
  • the HARQ-ACK response corresponding to the cell is determined by the HARQ-ACK bundling, and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in each downlink subframe of the downlink subframe nk is determined.
  • the user equipment transmits only And in the downlink control information DCI format carried by the downlink control channel that is sent by the user equipment to the user equipment only in the downlink subframe nk ⁇ or only in the downlink subframe nk ⁇ transmission power control value is a first value of the TPC field; if the nk ⁇ downlink subframe and the downlink subframe nk ⁇ , the transmission module in the downlink subframe ⁇ - -2 downlink subframe and the And transmitting, by the user equipment, a downlink control channel, where the downlink subframe nk ⁇ is sent to the user equipment on the first serving cell, and The value of the TPC field in the DCI format carried by the downlink control channel sent by the downlink control channel to the user equipment on the first serving cell is the second value.
  • the first value is
  • the first value corresponds to a first physical uplink control channel PUCCH resource
  • the second value and the second physical uplink control And the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are PUCCH resources allocated to the user equipment.
  • the first PUCCH resource and/or the second PUCCH resource respectively include at least two PUCCH resources
  • the downlink control channel is an enhanced physical downlink control channel.
  • the downlink control channel is used to indicate a PDSCH transmission or to indicate downlink SPS release
  • the HARQ-ACK resource offset field in the downlink control information DCI format carried by the downlink control channel is used for a downlink allocation index DAI domain.
  • the DAI is used to indicate the cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk.
  • the receiving module is specifically configured to use the physical uplink control channel PUCCH format lb
  • the channel selection mode receives, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk fed back by the user equipment.
  • the first serving cell is a secondary serving cell of the user equipment
  • the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment.
  • the receiving module is further configured to: Receiving, by the user equipment, the downlink subframe nk that is fed back by the user equipment, and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell.
  • the timing management module is further configured to use the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell Determining the first HARQ-ACK timing, where the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5 when the number of serving cells configured for the user equipment is two, when When the number of serving cells configured by the user equipment is greater than two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4;
  • the timing management module is further configured to use the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell Determining the first HARQ-ACK timing, where the number of serving cells configured for the user equipment
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5
  • the serving cell configured for the user equipment includes one of the first serving cell and one of the first
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4
  • the The serving cell configured by the user equipment includes at least one of the first serving cells or at least one of the second serving cells.
  • the embodiment of the present invention solves the problem that the HARQ-ACK of the FDD serving cell is set by changing the HARQ-ACK transmission mechanism of the FDD carrier, and the uplink subframe of the corresponding HARQ-ACK is not solved in some downlink subframes of the FDD serving cell. Therefore, the base station can fully schedule and use the downlink subframes to send information to the user equipment, thereby improving resource utilization, and effectively avoiding the technical problem of the HARQ-ACK feedback delay.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a first embodiment of a method for transmitting a hybrid automatic repeat request acknowledgement according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram of a first embodiment of a user equipment according to an embodiment of the present invention, where a base station connected to a user equipment is also displayed;
  • FIG. 3 is a block diagram of a second embodiment of a user equipment according to an embodiment of the present invention, where a base station connected to a user equipment is also displayed;
  • FIG. 4 is a block diagram of a third embodiment of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a second embodiment of a method for transmitting hybrid automatic repeat request confirmation according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a block diagram of a first embodiment of a base station according to an embodiment of the present invention, where a user equipment connected to a base station is also displayed;
  • FIG. 7 is a block diagram of a second embodiment of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDM Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDM Orthogonal Frequency OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) system
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • the user equipment which may be a wireless terminal or a wired terminal, may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connectivity, or other processing device connected to the wireless modem.
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network), which can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and with a mobile terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the computers for example, can be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • a wireless terminal may also be called a system, a Subscriber Unit, a Subscriber Station, a Mobile Station, a Mobile, a Remote Station, Access Point, Remote Terminal, Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Device, or User Equipment ).
  • a base station e.g., an access point
  • the base station can refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a Base Station Controller (BSC) in a 2G network, or a Radio Network Controller (RNC) in a 3G network, or an evolved Node B in an LTE network (evolved Node B) , eNodeB)
  • BSC Base Station Controller
  • RNC Radio Network Controller
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or a base station (NodeB) in WCDMA, or an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or e- NodeB, evolutional Node B), the present invention is not limited.
  • the base station controller may be a base station controller (BSC) in GSM or CDMA, or a radio network controller (RNC) in WCDMA, which is not limited in the present invention.
  • BSC base station controller
  • RNC radio network controller
  • system and “network” are used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this article is merely an association describing the associated object, indicating that there can be three relationships, for example, A and / or B, which can mean: A exists separately, and both A and B exist, exist alone B these three situations.
  • the character "/" in this article generally means that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a first embodiment of a hybrid automatic repeat request acknowledgement transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the hybrid automatic repeat request acknowledgement transmission method in this embodiment includes but is not limited to the following steps. .
  • Step S100 The user equipment receives a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission or a downlink control channel for downlink downlink persistent scheduling SPS release on the first serving cell in the downlink subframe nk, where n is an integer, and k is a positive integer.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • k is a positive integer.
  • the first serving cell may be a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the first serving cell may be FDD, or all subframes in the first serving cell are downlink subframes, or the first serving cell
  • the last radio frame includes 9 downlink subframes and one special subframe, or the first serving cell is an additional downlink serving cell, or the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD and all children on the first serving cell
  • the frame is a downlink subframe, or the duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD, and a radio frame in the first serving cell includes 9 downlink subframes and a special subframe, or a dual of the first serving cell.
  • the working mode is time division duplex TDD and the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink and downlink ratio 7.
  • the user equipment receives the downlink control channel of the PDSCH transmission or the downlink SPS release on the first serving cell, and the user equipment receives the first serving cell bearer in the downlink subframe nk.
  • the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release may be understood as the user equipment receiving the PDSCH transmitted on the first serving cell or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the downlink subframe nk.
  • the uplink and downlink ratios 7 may refer to all subframes of a radio frame being downlink subframes, or may refer to one radio frame including 9 downlink subframes and one special subframe.
  • the additional downlink serving cell may be a serving cell in which all subframes in the serving cell are downlink subframes, or may include a downlink subframe and a special in a radio frame of the serving cell.
  • the subframe, or the duplex mode of the serving cell may be a time division duplex TDD, and all subframes on the first serving cell are downlink subframes, or the duplex mode of the monthly service cell may be time division duplex
  • the TDD and the first radio frame of the first serving cell include 9 downlink subframes and one special subframe, or the duplex mode of the serving cell may be time division duplex TDD and the uplink and downlink of the first serving cell Compared with the upper and lower ratio ratio 7.
  • the downlink control channel that the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink SPS release on the first serving cell in the downlink subframe n-k may include the following two situations.
  • Case 1 The PDSCH transmission has a corresponding downlink control channel in the downlink subframe n-k.
  • the user equipment detects the downlink control channel in the downlink subframe nk, the downlink control channel is the PDCCH or the enhanced physical downlink control channel EPDCCH, and the downlink control channel is used to indicate the first service.
  • the step S100 may be that the user equipment receives the downlink control channel on the first serving cell in the downlink subframe nk, where the downlink control channel is an EPDCCH or a PDCCH, and the downlink control channel is used to indicate the PDSCH transmission or is used to indicate the downlink SPS.
  • the DCI format of the downlink control information carried by the downlink control channel includes a downlink allocation index DAI field, where the DAI is used to indicate the cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk;
  • the step S100 may be that the user equipment receives the downlink control channel on the first serving cell in the downlink subframe nk, where the downlink control channel is an EPDCCH, and the downlink control channel is used to indicate the PDSCH transmission or to indicate the downlink SPS release.
  • the HARQ-ACK resource offset field in the DCI format carried by the downlink control channel is used as a DAI domain, and the DAI is used to indicate the cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk.
  • the downlink DCI format may be DCI format 1, 1A, 1B, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D or 2E.
  • the PDSCH transmission and the downlink control channel corresponding to the PDSCH transmission are transmitted on the same downlink subframe.
  • Case 2 The PDSCH transmission has no corresponding downlink control signal in the downlink subframe n-k.
  • the PDSCH transmission may be an SPS transmission, where the downlink control channel corresponding to the PDSCH is transmitted in a downlink subframe in which the SPS is activated, and the downlink control channel at this time may also carry a DAI domain, where the DAI domain
  • the DAI domain For a detailed description, refer to the related description of the first case, and details are not described herein.
  • step S100 the method further includes:
  • Step 100 The user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release on the second serving cell in the downlink subframe n-k1, where k1 is a positive integer;
  • the second serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and is different from step S100 in that: the duplex mode of the second serving cell may be TDD.
  • the specific process of the user equipment receiving the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release on the second serving cell in the downlink subframe n-k1 is similar to the foregoing case 1 and case 2, and is understood by those skilled in the art. Inside, no longer repeat them.
  • the serving cell corresponding to the user equipment may refer to a serving cell configured by the network side device to the user equipment, or may be referred to as a serving cell that provides a service to the user equipment, or may refer to The serving cell accessed by the user equipment.
  • the serving cell in this embodiment may also be referred to as a component carrier.
  • the first serving cell may be a secondary serving cell of the user equipment, and the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment.
  • the first serving cell may refer to a plurality of serving cells in which the duplex mode is FDD or may be a plurality of additional downlink serving cells, where the serving cell of the user equipment may include multiple
  • the duplex mode is a serving cell of the TDD
  • the second serving cell preferably refers to only a plurality of serving cells of the TDD serving cell as the specific serving cell of the user equipment primary serving cell.
  • first serving cell and the second serving cell in this embodiment may be deployed under the same base station, or may be deployed under the same transmission point, or may be deployed in the same physical cell.
  • the first serving cell and the second serving cell may be deployed in different base stations, or may be deployed in different physical points, or may be deployed in different physical cells.
  • the first serving cell may be deployed in a macro cell.
  • the second serving cell may be deployed in a micro cell or a small cell, or may be deployed in reverse, and is not limited herein.
  • Step S101 The user equipment transmits, in the uplink subframe n, the hybrid automatic repeat request acknowledgment HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk, where the k belongs to the set K, the set K is determined according to the first HARQ-ACK timing.
  • the set K may be determined according to the first HARQ-ACK timing, and the first HARQ-ACK timing may be determined according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell may be the uplink-downlink ratio of the second serving cell or the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell; the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell may also be a higher layer.
  • the uplink-downlink ratio configured by the user equipment (for example, the base station or the network side device); of course, the user equipment obtains the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell by using the high-layer signaling; Determining a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell (determining the first serving cell according to the manner By referring to the uplink and downlink ratios, the number of downlink subframes available on the first serving cell can be maximized, and the available uplink and downlink ratios can be limited, the UE implementation complexity is reduced, the test complexity is reduced, and the All available downlink subframes on a serving cell have corresponding uplink subframes for feedback HARQ-ACK on the primary serving cell of the UE):
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5, and when the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5 or an uplink-downlink ratio 2, through high-layer signaling or RRC signaling.
  • the indication is the uplink-downlink ratio 5 or the uplink-downlink ratio 2
  • the advantage of this method is that the uplink-downlink ratio 2 can be configured when only two carriers are aggregated, thereby obtaining a better HARQ-ACK feedback load balance and obtaining Better HARQ-ACK transmission performance;
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5, and the serving cell configured for the user equipment And including the first serving cell and the second serving cell, when the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink
  • the ratio of the serving cell to the user equipment includes at least one of the first serving cells or at least one of the second serving cells.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4, and may further include:
  • the reference uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio of 0, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2;
  • the uplink-downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 1
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2;
  • the primary serving cell of the user equipment When the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is When the ratio of the uplink to the downlink is 3, the first service The reference uplink-downlink ratio of the serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 4, the reference of the first serving cell is up and down The row-to-down ratio is the uplink-down
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4;
  • the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4;
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio When the ratio is 4, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4
  • the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio of 0, when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1, the When the uplink-downlink ratio of the first serving primary serving cell is the uplink-downlink ratio 2, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the user equipment is the master When the uplink-downlink ratio of the serving cell is the uplink-downlink ratio 3, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink and downlink of the primary serving cell of the user equipment When the ratio is the uplink-downlink ratio 4, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is uplink and downlink When the ratio is 6, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2 or the
  • the first HARQ-ACK is determined.
  • the user equipment determines that the set K can have the following three implementation manners according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell.
  • the embodiment of the present invention may adopt any one of the following:
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and sub-frame in one radio frame.
  • Frame 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ ,
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe n
  • the set K is ⁇ 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first month of the service cell is allocated as evenly as possible.
  • the transmission to the available uplink subframes can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • try to make the values of the elements in the set K more Small that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe in one radio frame.
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio of 0,
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe and the subframe 7 in one radio frame, the set K Including elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame, the set K includes element 5 And 4, for example K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe, and multiple uplinks can be made.
  • the HARQ-ACK feedback load of the frame is more uniform Balance, can help improve the transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small; and then, when the method is applied to the user
  • the device configures the scenario of the first serving cell and the second serving cell, only the HARQ-ACK is transmitted in the uplink subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell is used.
  • the second serving cell also has an uplink subframe transmission corresponding to the HARQ-ACK transmission, so that the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be simultaneously used to simultaneously indicate the TPC and the PUCCH resources, and the transmission performance of the HARQ-ACK can be improved.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame
  • the set K includes elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, when the manner When the user equipment is configured with the scenario of the first serving cell and the second serving cell, only the HARQ-ACK is transmitted in the uplink subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9, that is, only the first serving cell
  • the HARQ-ACK also has an uplink subframe transmission corresponding to the HARQ-ACK transmission in the second serving cell, so that the TPC
  • the minimum value of the elements in the set K corresponding to the first serving cell can be guaranteed
  • the minimum value of the elements in the set K corresponding to the serving cell is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells schedule the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, subframe 8, and subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe
  • the set K is ⁇ 6, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe in one radio frame. 4 and subframe 9
  • the set K is ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame
  • the set K includes elements 7, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the first serving cell
  • the HARQ-ACK corresponding to the downlink subframes is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame
  • the set K includes elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇
  • the set K includes elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells schedule the downlink subframes of the PDSCH or PDCCH SPS release.
  • the set K includes elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇
  • the set K includes elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the first serving cell
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes elements 8, 7 , 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K includes elements 11, 10, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇
  • the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇
  • the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇
  • the set K comprises elements 10, 5 and 4, for example the set K is ⁇ 10, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K includes elements 11, 10, 9, 8, 7, and 6, examples If the set K is ⁇ 11, 10, 9, 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set ⁇ includes elements 6 and 5, for example, The set ⁇ is ⁇ 6, 5 ⁇ .
  • the set ⁇ includes elements 5 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 5, 4 ⁇ . In this case, the problem of feeding back HARQ-ACK after the PDSCH scheduled first can be avoided;
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set ⁇ includes elements 11, 10, 9, and 8, for example, the set ⁇ is ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the set ⁇ includes elements 8, 7, and 6, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7, 6 ⁇
  • the set ⁇ includes elements 6, 5, and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple up
  • the set K includes elements 11, 10 and 9, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame
  • the set K includes elements 9, 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K includes elements 6, 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving
  • the transmission to the available uplink subframes can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK. On the other hand, it can avoid generating the PDSCH after the first scheduling. -ACK problem.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one
  • the set K includes elements 12, 11, 10, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n
  • the set K includes elements 10, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame
  • the set K includes elements 12, 11, and 10. , 9, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8, 7 ⁇
  • the set K includes Elements 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5, 4 ⁇ . In this case, the problem of feedback HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH is avoided;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame
  • the set K includes elements 12, 11, 10, 9, and 8, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12, 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 3 in one radio frame
  • the set K includes elements 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that multiple uplinks can be made.
  • the HARQ-ACK feedback load of the subframe is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of generating the HARQ-ACK after the PDSCH is scheduled can be avoided.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes elements 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe in one radio frame.
  • the set K includes elements 7 and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 5 ⁇
  • the set K is ⁇ 5 ⁇
  • the set K includes Elements 7, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ; at this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when the uplink sub
  • the set K includes elements 7 and 6, for example, the set K is ⁇ 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ ; at this time, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is By distributing the transmission to the available uplink subframes as evenly as possible, the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes can be balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • try to make the aggregation in the set K The value of the element is small, that is, the transmission delay of the first serving cell is ensured as small as possible;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum values of the elements in the same are the same, so that when the HARQ-ACK is on the PUSCH During transmission, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule PDSCH or PDCCH SPS release, so that HARQ-ACK can be avoided on the PUSCH. Waste PUSCH resources due to transmission of invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 7 and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 4 ⁇
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, and Help to improve the transmission performance of the HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the element in the set K smaller,
  • the problem of the HARQ-ACK feedback after the PDSCH scheduling is generated can be avoided; Then, the corresponding set of the first serving cell can be guaranteed
  • the minimum value of the elements in the K is the same as the minimum value of the elements in the set ⁇ corresponding to the second serving cell, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate two
  • the serving cell schedules the maximum number of downlink subframes of the PDSCH or PDCCH SPS release, so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits.
  • the uplink-downlink ratio in the first embodiment of the present embodiment may be an uplink-downlink subframe ratio, which may be seven uplink-downlink ratios in the existing LTE system, as shown in Table 1.
  • the positions of the downlink subframe, the special subframe, and the uplink subframe in one radio frame of the TDD serving cell are defined by the uplink and downlink ratio.
  • the reference uplink-downlink ratio in this embodiment may refer to a reference uplink-downlink ratio set when the TDD serving cell or the FDD serving cell or the additional downlink serving cell defines the HARQ timing, and is not necessarily true to the serving cell. Up and down ratio.
  • the FDD serving cell is downlink for each downlink, but the corresponding HARQ-ACK timing can be defined by referring to a reference uplink-downlink ratio, that is, according to the reference uplink-downlink ratio and the corresponding HARQ-ACK timing.
  • the uplink subframe used for transmitting the HARQ-ACK and the downlink subframe associated with each uplink subframe may be determined.
  • the upper and lower matching user equipments of the first serving cell determine the set K according to the reference uplink and downlink ratio and the associated set table of the first serving cell, where the association set table is as shown in Table 2, and the reference of each first serving cell is included in Table 2. Under the uplink and downlink ratio, each associated set K corresponding to the subframe n of the HARQ-ACK is fed back.
  • the user equipment may also determine the set ⁇ by using the manner in Table 3 or Table 4 or Table 5 or Table 6 below; If the ratio of the uplink and downlink is 1, the user equipment can also use the method in Table 5 or Table 6 below to determine the aggregation. If the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the ratio 6, the user equipment is also The aggregation may be determined by using the following method in Table 3 or Table 5 or Table 6; if the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the ratio 3, the user equipment may also adopt the following Table 3 or Table 4. The method is to determine the set ⁇ ; if the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the ratio 4, the user equipment may also determine the set ⁇ by using the method in Table 3 or Table 4 below.
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that multiple uplinks can be made.
  • the HARQ-ACK feedback load of the frame is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • try to make the value of the element in the set K smaller that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small.
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that multiple uplink subframes may be
  • the HARQ-ACK feedback load is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK of the serving cell also has an uplink subframe transmission corresponding to the HARQ-ACK transmission in the second serving cell, so that the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be simultaneously used to simultaneously indicate the TPC and PUCCH resources, thereby improving the HARQ. - ACK transmission performance.
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell may be ensured.
  • the minimum value of the elements in the set K corresponding to the two serving cells is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the PDSCH or the PDCCH SPS.
  • the maximum number of downlink subframes of the release enables the HARQ-ACK to avoid wasting PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible
  • the available uplink subframe transmission may make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the first HARQ-ACK timing is determined according to a reference uplink-downlink ratio of the first serving cell, and the set K is determined according to the first HARQ-ACK timing.
  • the obtained first HARQ-ACK timing is different, that is, different reference uplink and downlink ratios correspond to different HARQ-ACK timings, so the user equipment needs First, determining a reference uplink-downlink ratio of the first serving cell, and determining a HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio as the first HARQ-ACK timing.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to different reference uplink and downlink ratios may include the following:
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 0 (or the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio when the uplink-downlink ratio is 0) may be:
  • step S100 the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the downlink subframe n-k;
  • step S101 the user equipment transmits a HARQ-ACK response of the downlink subframe n-k in the uplink subframe n, where
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, subframe 8, and subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame,
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame, the set K is ⁇ 4
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ-ACK feedback of multiple uplink subframes can be made.
  • Balanced load can help improve the transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, Try to make the value of the element in the set K smaller, that is, to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small; or, the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame.
  • the set ⁇ includes elements 5 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set ⁇ includes elements 6, 5, and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame,
  • the set ⁇ includes elements 5 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as uniformly as possible to the available
  • the uplink subframe is transmitted, which can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame,
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, when the mode is applied to a scenario in which the user equipment configures the first serving cell and the second serving cell, only HARQ-ACK is transmitted in uplink subframe 2, subframe 4, subframe 7 and sub Frame 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell is also transmitted in the uplink subframe of the corresponding serving HARQ-ACK in the second serving cell, so that the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be simultaneously used to simultaneously indicate
  • the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or the PDCCH SPS release, thereby enabling Enabling HARQ-ACK to avoid wasting PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, subframe 8, and subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K is ⁇ 6, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 1 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 1):
  • step S100 the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the downlink subframe n-k;
  • step S101 the user equipment transmits a HARQ-ACK response of the downlink subframe n-k in the uplink subframe n, where
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame,
  • Set K includes yuan ⁇ 7, 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set ⁇ includes element 5 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe, and The HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the value of the elements in the set K is made smaller, that is, the transmission of the first serving cell is ensured as much as possible. Less delay;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, Set K includes elements 6 and 4, for example the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two-month service cell schedules the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS rdease.
  • the maximum number of the numbers so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame,
  • the set K includes elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as uniformly as possible to the available
  • the uplink subframe is transmitted, which can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 2 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2) may be:
  • step S100 the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the downlink subframe n-k;
  • step S101 the user equipment transmits a HARQ-ACK response of the downlink subframe nk in the uplink subframe n, where the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and the set K includes the element 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • try to make the value of the element in the set K smaller that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 3 may be:
  • step S100 the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the downlink subframe n-k;
  • step S101 the user equipment transmits a HARQ-ACK response of the downlink subframe nk in the uplink subframe n, where the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when uplink
  • the set K includes elements 11, 10, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to
  • the set K includes elements 10, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame.
  • the set K includes elements 10, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 5, 4 ⁇ .
  • the set K includes the element 11 , 10, 9, 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9, 8, 7, 6 ⁇
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇
  • the set K includes the element 5 And 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ . In this case, the problem of feedback HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH is avoided;
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set ⁇ is ⁇ 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the set ⁇ is ⁇ 8, 7, 6 ⁇
  • the set ⁇ is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell
  • the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK, and can avoid the generation of HARQ-ACK.
  • the problem of feedback HARQ-ACK after scheduling PDSCH is balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK, and can avoid the generation of HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 11 , 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇
  • the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is as far as possible Evenly allocating the transmissions to the available uplink subframes can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the PDSCH of the first scheduling can be avoided.
  • Post feedback feedback on HARQ-ACK refer to the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 4 (or the downlink control channel in which the user equipment receives the PDSCH transmission or indicates the downlink SPS release in the downlink subframe n-k in the reference uplink-downlink configuration step S100;
  • step S101 the user equipment transmits a HARQ-ACK response of the downlink subframe nk in the uplink subframe n, where the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and corresponds to the uplink subframe n.
  • the set K includes elements 12, 11, 10, 8, and 7, examples If the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set ⁇ includes elements 10, 7, 6, 5, and 4 For example, the set set is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ . At this time, try to make the value of the elements in the set ⁇ as small as possible, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame
  • the set ⁇ includes the elements 12, 11, 10, 9, 8, and 7, for example, the set ⁇ is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8, 7 ⁇
  • the set ⁇ Elements 7, 6, 5, and 4 are included, for example, the set ⁇ is ⁇ 7, 6, 5, 4 ⁇ . In this case, the problem of feeding back the HARQ-ACK after the PDSCH scheduled first can be avoided;
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame
  • the set ⁇ is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12, 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the set ⁇ is ⁇ 8, 7, 6, 5
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ of the multiple uplink subframes can be made.
  • the ACK feedback load is more balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 5 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 5) may be:
  • step S100 the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the downlink subframe n-k;
  • step S101 the user equipment transmits the HARQ-ACK response of the downlink subframe nk in the uplink subframe n, where the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, and the set K includes the elements 13, 12 , 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 6 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 6) may be:
  • step S100 the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the downlink subframe n-k;
  • step S101 the user equipment transmits a HARQ-ACK response of the downlink subframe n-k in the uplink subframe n, where
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7 and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in a radio frame
  • the set K includes elements 7 and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 5 ⁇
  • the set K is ⁇ 5 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame
  • the set K includes elements 7, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame
  • the set K includes elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇
  • the set K includes the element 7 And 6, for example, the set K is ⁇ 7, 6 ⁇
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ of the multiple uplink subframes can be made.
  • the ACK feedback load is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame
  • subframe 3 subframe 7
  • the subframe 8 includes the elements 10 and 7, for example, the set ⁇ is ⁇ 10, 7 ⁇
  • the set includes Elements 10 and 5, for example, the set ⁇ is ⁇ 10, 5 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set ⁇ corresponding to the first serving cell and the set ⁇ corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframes of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes elements 7 and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 7 and uplink in one radio frame.
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is as uniform as possible
  • the transmission to the available uplink subframes can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • try to make the values of the elements in the set K Smaller that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to When the subframe 7 is in a radio frame, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as
  • the uplink transmission may make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell may be the same as the minimum value of the element in the set K corresponding to the second serving cell, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the PUSCH corresponds to
  • the DAI field in the DCI format can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or the PDCCH SPS release, so that the HARQ-ACK can avoid the HARQ-ACK due to the transmission being invalid on the PUSCH. Bits waste PUSCH resources.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes elements 8, 7 , 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one
  • the set K includes elements 12, 11, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K includes elements 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes elements 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 13, 12, 11 , 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the first HARQ-ACK timing determined according to the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell reuses the HARQ-ACK timing of the downlink-matching downlink of the existing TDD-month service cell, which can save Standardization efforts.
  • step 100 k1 is a positive integer, k1 belongs to the set K1, and the set K1 is determined according to the second HARQ-ACK timing, and the second HARQ-ACK timing is small according to the second service.
  • the uplink-down-down ratio of the area or the reference uplink-down-down ratio is determined, and the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell may be configured for the user equipment at a higher layer, and the specific implementation process may refer to the related descriptions of step S100 and step S101. It will not be described in detail within the scope of those skilled in the art.
  • the first HARQ-ACK timing and the second HARQ-ACK timing may be different, that is, the set K may include at least one element that does not belong to the set K1, that is, associated with the uplink subframe n for a specific uplink subframe n.
  • the set K and the set K1 contain at least one different element.
  • the first HARQ-ACK timing and the second HARQ-ACK timing may be different, and may refer to a set K obtained by the at least one uplink subframe according to the first HARQ-ACK timing and a set obtained according to the second HARQ-ACK timing.
  • the uplink subframe that feeds back the HARQ-ACK at the timing is consistent with the uplink subframe that feeds the HARQ-ACK in the second HARQ-ACK timing, but is obtained according to the first HARQ-ACK timing for the uplink subframe of the at least one feedback HARQ-ACK.
  • the set K and the set K1 obtained according to the second HARQ-ACK timing contain at least one different element.
  • the downlink control channel in this embodiment may be a PDCCH or an EPDCCH.
  • the subframe number (n) refers to the number of the subframe in multiple radio frames, and can be obtained as follows: The subframes in the multiple radio frames are monotonically increasing from 0 in chronological order. numbered, i.e. if the last radio frame as a subframe number ⁇ ', the next number of the first subframe of a radio frame is ⁇ ' +1.
  • each of the plurality of radio frames has a subframe number in the radio frame in which the subframe is located, that is, the subframe number of the subframe in the radio frame.
  • the subframe ⁇ is the subframe 2 in a radio frame, which may refer to the subframe number of the subframe n in the radio frame in which it is located is 2, or it may be said that the subframe ⁇ is located
  • the third subframe in the radio frame or it can be said that the subframe n corresponds to the third subframe in each radio frame, or it can be said that the subframe n corresponds to the subframe 2 in each radio frame.
  • the downlink subframe nk may refer to all downlink subframes corresponding to the set K.
  • the downlink subframe nk Can refer to The downlink subframe ⁇ _ , the downlink subframe ⁇ - 1 ⁇ ..., the downlink subframe 11 - 1 ⁇ ⁇ the downlink subframes, correspondingly, the step S100 may refer to the user equipment in the downlink subframe n - ko downlink subframe 1 ⁇ ..., the downlink subframe 11 _ k M-2 and the downlink subframe n - k Mi receive the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release on the first serving cell; on the other hand, step 100, and its related Kl and set K1 have similar understandings and will not be described here.
  • step S100 the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release on the first serving cell in the downlink subframe nk
  • the downlink subframe nk may include a downlink sub-sub a frame or a plurality of downlink subframes
  • the user equipment may first receive a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release on the first serving cell in multiple downlink subframes
  • step S101 the user equipment transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the corresponding downlink subframe in the uplink subframe n.
  • each uplink subframe in which the HARQ-ACK can be transmitted needs to feed back the HARQ-ACK response of the corresponding downlink subframe, that is, the user equipment can determine the received in a downlink subframe.
  • the PDSCH transmission or the HARQ-ACK response of the downlink control channel indicating the downlink SPS release is correspondingly fed back on the designated uplink subframe. For example, if the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the ratio 2, the uplink subframe n in the step S101 will transmit the downlink subframe n-8, the downlink subframe n-7, and the downlink subframe n-6.
  • the HARQ-ACK response of the downlink subframe n-5 and the downlink subframe n-4 specifically, the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one radio frame In the subframe, the uplink subframe n feeds back the HARQ-ACK response of the downlink subframe 4, the downlink subframe 5, the downlink subframe 6, the downlink subframe 7, and the downlink subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe When the frame n corresponds to the subframe 7 in one radio frame, the uplink subframe n feeds back the HARQ of the downlink subframe 0, the downlink subframe 1, the downlink subframe 2, the downlink subframe 3, and the downlink subframe 9 in one radio frame.
  • ACK response the order of execution time between step S100 and step 100 may be interchanged or not distinguished, and will not be described in detail herein.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk may refer to the PDSCH transmission or indication received by the user equipment in the subframe nk on the first serving cell in step S100.
  • the HARQ-ACK response of the downlink control channel released by the downlink SPS When a downlink subframe in the downlink subframe nk does not receive the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the first serving cell, the PDSCH transmission or the indication downlink is not received on the first serving cell.
  • the HARQ-ACK corresponding to the first serving cell of the downlink subframe of the downlink control channel released by the SPS may be DTX (Discontinuous Transmission) or NACK.
  • step S101 when the set K in step S100 includes multiple elements, the uplink subframe n transmits the HARQ-ACK of the first serving cell of the corresponding plurality of downlink subframes.
  • step S101 further includes:
  • Step 10 The user equipment transmits a HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell in the downlink subframe n-k1 in the uplink subframe n.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell of the downlink subframe n-k1 may refer to the PDSCH transmission received by the user equipment in the subframe n-k1 on the second serving cell or indicates the downlink SPS release in step S100.
  • the HARQ-ACK response of the downlink control channel When a certain downlink subframe in the downlink subframe n-k1 does not receive the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release in the second serving cell, the PDSCH transmission is not received on the second serving cell.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell of the downlink subframe of the downlink control channel indicating the downlink SPS release may be DTX or NACK.
  • the user equipment needs to transmit the downlink subframe nk in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, and the downlink subframe n-k1 corresponding to the second serving cell.
  • the HARQ-ACK response may be transmitted according to the PUCCH format lb channel selection mode or may be transmitted according to the PUCCH format 3 mode.
  • the user equipment may jointly transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk and the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell in the downlink subframe n-k1, or may separately transmit the downlink subframe nk first service.
  • the step S101 may also send the The HARQ-ACK response of the serving cell of the downlink control channel that does not receive the PDSCH transmission or indicates the downlink SPS release may be, for example, NACK or DTX, but only if the user equipment needs to transmit the HARQ-ACK response of other serving cells.
  • step S101 the user equipment transmits HARQ-ACK in response to the first downlink subframe nk serving cell in the corresponding uplink subframe n
  • K is a set of hypotheses ⁇ ⁇ 3 ⁇ 4- J
  • ⁇ ⁇ is the set of elements
  • Step 101 Specifically, the user equipment compares the downlink subframe and the downlink subframe n_kj according to the value of the TPC field in the DCI format detected in the downlink subframe and/or the downlink subframe n-kj.
  • the HARQ-ACK bundling corresponding to the first serving cell performs HARQ-ACK bundling, and obtains the HARQ-ACK bundled downlink subframe- ⁇ and the downlink subframe n-kj the HARQ corresponding to the first serving cell -ACK response, which can be:
  • the downlink subframe and the downlink subframe n after the HARQ-ACK binding - kj the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe - the first serving cell;
  • the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n - kj, and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, the downlink subframe and the downlink after the HARQ-ACK bundle
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the subframe n - kj is the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n_kj;
  • the downlink subframe and the downlink subframe n after the HARQ-ACK binding -kj the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is DTX;
  • the downlink subframe and the downlink after the HARQ-ACK bundle The HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the subframe n_kj is DTX;
  • the downlink subframe and the downlink subframe n-kj are specifically defined as which downlink subframe in the downlink subframe nk.
  • the downlink subframes n and n-kj may be the last two downlink subframes in the downlink sub-frames except for the subframe in which the PDSCH without the corresponding downlink control channel is transmitted; and the last two downlink sub-frames
  • the frame may refer to two downlink subframes corresponding to the two elements with the smallest value of the set K, except for the elements in the set K corresponding to the downlink subframe of the PDSCH that does not have the corresponding downlink control channel, where there is no corresponding downlink control channel.
  • the PDSCH downlink subframe refers to a downlink control channel in which the PDSCH transmission received in the downlink subframe does not correspond to the downlink subframe.
  • the downlink subframe. - ⁇ and the downlink subframe n kj may be a downlink subframe n_ 6 and a downlink subframe n_ 4 .
  • the sum K j may be the last two elements k ⁇ in the set K and then the step 101, specifically: the DCI format detected by the user equipment according to the downlink subframe nk ⁇ and/or the downlink subframe nk ⁇ The value of the TPC field in the downlink service nk ⁇ and the downlink subframe nk ⁇ the first service
  • the HARQ-ACK response corresponding to the ⁇ and the area is HARQ-ACK bundled, and the downlink subframe ⁇ -after the HARQ-ACK bundling is obtained, and the downlink service frame nk ⁇ corresponds to the first service cell
  • a HARQ-ACK response wherein if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n , and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, the downlink after the HARQ-ACK bundle
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the subframe n and the downlink subframe nk is the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n; if the user equipment is only in the The downlink subframe nk ⁇ detects the DCI format, and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, and the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe after the HARQ-ACK is bundled.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe n-kw-the first serving cell; if the user equipment detects only in the downlink subframe nk ⁇ a DCI format, and the value of the TPC field in the DCI format is a second value, the downlink subframe ⁇ - bundled with the HARQ-ACK and the downlink subframe corresponding to the first serving cell
  • the HARQ-ACK response is DTX; and if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n - ⁇ -, and the value of the TPC field in the DCI format is the second value, the HARQ-ACK is bundled.
  • the downlink subframe if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n - ⁇ -, and the value of the TPC field in the DCI format is the second value, the HARQ-ACK is bundled.
  • the first value is not equal to the second value, and the first value may be corresponding to the first physical uplink control channel PUCCH resource, where the second value may correspond to the second physical uplink control channel PUCCH resource, the first PUCCH resource and the second
  • the PUCCH resource is a PUCCH resource configured for the user equipment by a higher layer.
  • the PUCCH resource configured by the higher layer for the user equipment may include 4 or more PUCCH resources, and the first PUCCH resource may be PUCCH resource 1 or PUCCH resource 4 of 4 PUCCH resources.
  • the PUCCH resource 1, the PUCCH resource 2, the PUCCH resource 3, and the PUCCH resource 4 do not represent the index order of the four PUCCH resources.
  • the PUCCH resource 1 may be the first PUCCH resource of the 4 resources configured by the higher layer
  • the PUCCH resource 2 may be the third PUCCH resource of the 4 PUCCH resources configured by the higher layer
  • the PUCCH resource 3 may be a second PUCCH resource of the four PUCCH resources configured for the higher layer
  • the PUCCH resource 4 may be the fourth PUCCH resource of the four PUCCH resources configured by the higher layer
  • the first value may be It is "00" or "10" and the second value can be "01" or "11".
  • the first value indicates that the base station transmits the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release to the user equipment in only one downlink subframe in the downlink subframe n - k ⁇ and the downlink subframe n kj
  • the binary value indicates that the downlink subframe and the downlink subframe n - kj send the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release to the user equipment in both downlink subframes, and thus, the value of the TPC domain is the second value;
  • the user equipment learns that one of the downlinks is lost.
  • the user equipment downlink subframe and a downlink subframe n _ k j of the first service area corresponding HARQ-ACK bundling response HARQ-ACK
  • the user equipment may refer to a downlink subframe and a downlink subframe nk
  • the HARQ-ACK response of j is logically AND.
  • the TPC field also indicates the PUCCH resource corresponding to the downlink subframe and the downlink subframe n kj, and indicates the downlink subframe and the downlink subframe n _ k j while indicating the PUCCH resource by using the TPC. Scheduling situation.
  • the DTX to ACK error occurs when the user equipment performs HARQ-ACK bundling on the downlink subframe and the downlink subframe n_kj; on the other hand, the base station does not limit the downlink subframe n. — ⁇ and the scheduling of the downlink subframes n-kj.
  • the above DTX to ACK error may be: if the scheduling of the downlink subframe and the downlink subframe n-kj is not indicated by the TPC domain, and the user equipment only receives the downlink subframe n - If the HARQ-ACK response of the downlink subframe is ACK, the user equipment does not know that if the downlink subframe n - and the downlink subframe n _ k j are determined to perform the HARQ-ACK bundled HARQ-ACK response, If it is determined to be ACK, the response of the downlink subframe n_ ⁇ should be DTX; however, since the user equipment reports the ACK, the base station considers it to be an ACK, and a DTX to ACK problem occurs; in this case, the base station is no longer heavy.
  • the data of the downlink subframe n-kj is transmitted, causing data loss; if the user equipment determines that the HARQ-ACK response of the downlink subframe n - ki and the downlink subframe nk j for HARQ-ACK bundling is
  • the base station if the base station is scheduled only in the downlink subframe, but the user equipment feeds back the DTX, the base station considers that the data of the downlink subframe n - ⁇ is lost, and the base station retransmits, causing repeated transmission.
  • the user equipment detects the DCI format in both the downlink subframe nk ⁇ and the downlink subframe nk ⁇ , the value of the TPC field in the DCI format detected in the downlink subframe nk ⁇ is detected in the downlink subframe nk ⁇ .
  • the value of the TPC field in the DCI format is the same.
  • Step 101 The user equipment determines, according to the bundled downlink subframe and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe n-kj, the downlink subframe nk corresponding to the first serving cell of the uplink subframe n HARQ-ACK response;
  • step 101" the user equipment determines the uplink sub-subaction according to the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink sub-frame n and the downlink sub-frame n kj, and the HARQ-ACK response of the other downlink sub-frames.
  • the downlink subframe nk transmitted by frame n is the HARQ-ACK response of the first serving cell.
  • the step 101" may specifically be: the user equipment according to the bundled downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe nk ⁇ the HARQ corresponding to the first serving cell
  • the ACK response determines the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk transmitted by the uplink subframe n. For example, if the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ , where the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe ⁇ - 4 , and the value of the TPC field in the DCI format is the second value.
  • the value of the HARQ-ACK bundled downlink subframe n _ 5 and the downlink subframe n- 4 the first serving cell corresponding to the HARQ-ACK response is DTX; if the downlink subframe n-8, the downlink subframe n-7 And the downlink subframe n-6, the HARQ-ACK response of the first month service cell is ACK, NACK, and ACK, respectively, and the downlink subframe nk transmitted by the uplink subframe n obtained in step 101 is the HARQ corresponding to the first serving cell.
  • -ACK response may be ACK, NACK, ACK, DTX, which corresponds to a downlink DTX subframe n _ 5 and downlink subframe n - HARQ-ACK 4 bundled HARQ-ACK for the response.
  • Step 10 The user equipment transmits a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n-k in the uplink subframe n.
  • step S101 only when the number of elements in the set K is equal to 5, and the configured HARQ-ACK feedback mode is PUCCH format lb channel selection, the operation is performed according to the first example.
  • the operation is performed according to the first example.
  • the obtained HARQ-ACK response of the first serving cell of the downlink subframe nk is also only equivalent to the HARQ-ACK response corresponding to the four downlink subframes, so that the first serving cell HARQ-ACK can be performed by using an existing channel selection mechanism.
  • the transmission saves the standard effort and effectively solves the technical problem that the uplink subframe n can only correspond to 4 downlink subframes in the existing PUCCH format lb channel selection mechanism.
  • Step 10 The user equipment pairs the downlink subframe and the downlink subframe. ⁇ corresponding to the first serving cell
  • the HARQ-ACK response is performed by performing HARQ-ACK bundling, and the HARQ-ACK bundled downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe n - l ⁇ the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell are obtained, where ⁇ and 1 ⁇ are The first two elements in the set K.
  • the user equipment performs HARQ-ACK bundling on the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe and the downlink subframe, which may be a downlink subframe of the user equipment.
  • the HARQ-ACK response of n - ko and the downlink subframe n - is logically ANDed. Since ⁇ and k ! are the first two elements in the set K, that is, the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe nk!
  • the number of the downlink subframes and the downlink subframes can be determined by the value of the DAI in the DCI format received in the downlink subframe ⁇ _! 3 ⁇ 4 in the downlink subframe nk to any downlink subframe nk ⁇ Whether there is a downlink control channel loss in at least one downlink subframe in nk!, thereby avoiding the DTX to ACK problem.
  • the foregoing manner is applicable only when at least one downlink subframe in the downlink subframe n_ to the downlink subframe nk ⁇ receives the downlink control channel; and if the user equipment is in the downlink subframe n - k 2 to the downlink subframe " ⁇ If the downlink control channel is not received, the user equipment cannot determine whether the downlink subframe is in the downlink subframe and the downlink subframe is lost in at least one downlink subframe.
  • step 10 may further include: The user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release only in the downlink subframe, that is, the downlink device does not receive the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release, and the user equipment determines the HARQ-ACK.
  • the bundled downlink subframe n_k ° and the downlink subframe n-ki correspond to the HARQ-ACK response of the first serving cell as DTX. In this case, the downlink subframe ⁇ - 1 ⁇ "downlink subframe and NK!
  • the downlink subframe subframe ⁇ _ should be scheduled to be the downlink subframe.
  • the value of the DAI in the DCI format carried by the detected downlink control channel is 1. If the base station is in the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe. ⁇ The downlink control channel is transmitted, but the user equipment loses the downlink control channel of the downlink subframe, and the user equipment can also determine the downlink of the downlink subframe ⁇ - by the DAI value in the downlink DCI format of the downlink subframe nk!
  • the control channel is configured to determine that the HARQ-ACK response of the first serving cell after the HARQ-ACK bundling of the downlink subframe n and the downlink subframe n A is DTX, thereby avoiding the problem of DTX to ACK.
  • step 101 2 the user equipment determines, according to the bundled downlink subframes n-ko and ⁇ - ⁇ 3, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, the downlink subframe transmitted by the uplink subframe n. nk serving cell corresponding to the first HARQ-ACK response; and step 1013: the user equipment transmits HARQ-ACK nk downlink subframe corresponding to a first serving cell response in an uplink subframe n.
  • Example three the user equipment determines, according to the bundled downlink subframes n-ko and ⁇ - ⁇ 3, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, the downlink subframe transmitted by the uplink subframe n. nk serving cell corresponding to the first HARQ-ACK response; and step 1013: the user equipment transmits HARQ-ACK nk downlink subframe corresponding to a first serving cell response in an uplink subframe n.
  • Example three the user equipment determines, according to the bundled downlink subframe
  • Step 1011 the user equipment determines the downlink sub-frame nk serving cell corresponding to a first HARQ-ACK Response ⁇ - ⁇ where HARQ-ACK'(n) is the PDSCH transmission received by the user equipment in the downlink subframe n-k, and the DAI value carried in the downlink DCI format of the downlink control channel corresponding to the PDSCH transmission is n + l
  • the HARQ-ACK response corresponding to the PDSCH transmission of the PDSCH; or the HARQ-ACK'(n) is that the user equipment receives the HARQ-ACK response corresponding to the downlink control channel indicating the downlink SPS release on the downlink subframe nk, and the indication is the downlink SPS
  • the value of the DAI carried in the downlink DCI format of the released downlink control channel is ⁇ +1, otherwise the HARQ-ACK'(n) is DTX .
  • Example 1011 step of the present embodiment for the downlink subframe nk base station does not transmit downlink control channel subframe corresponding to a downlink HARQ-ACK response, or for a downlink subframe nk base station transmits the downlink control channel but is not detected by a user equipment
  • the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe to be sent is set to DTX and is ranked after HAR Q- ACK '( n ).
  • the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe in which the downlink control channel is not sent by the base station in the downlink subframe nk is set to DTX and is ranked after the HAR Q- ACK 'W, and the downlink control is sent by the base station in the downlink subframe nk.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe that is not detected by the user equipment is set to DTX, and is ranked at the corresponding position of the corresponding D AI value in HAR Q-ACK '(n).
  • Step 101 2 The user equipment performs the last two HARQ-ACK responses in the HAR Q- ACK '( n )
  • the HARQ-ACK is bundled to obtain HARQ-ACK ( ⁇ 0 ⁇ j ⁇ M _ 2).
  • the user equipment may perform logical AND or user equipment pair HARQ-ACK '(M - 2) and HARQ-ACK' for the downlink subframe HARQ-ACK' (M - and HARQ-ACK '(M - l) (M - l) performs reconciliation, and obtains HARQ-ACK (M -2), HARQ-ACK(O) to HARQ - ACK(M _ 3) and HARQ - ACK'(O) to HARQ - ACK', respectively M - 3) Correspondence.
  • the H ⁇ Q-ACK ⁇ obtained by the step 101 2 in this embodiment may also be referred to as the HARQ-ACK response of the first serving cell in the downlink subframe nk after the HARQ-ACK bundling.
  • the user equipment performs HARQ-ACK bundling on the last two HARQ-ACK responses in the HARQ-ACK'(n), and may also refer to the HARQ-ACK response in the HARQ-ACK'(n) with D AI greater than or equal to 4. Bundle.
  • Step 101 2 performs HARQ-ACK bundling on the last two HARQ-ACK responses, so that when the number of elements included in the set K is 5, that is, when the uplink subframe nk corresponds to 5 downlink subframes, the last obtained downlink sub-sub
  • the HARQ-ACK response of the first serving cell of the frame nk is also only equivalent to the HARQ-ACK response corresponding to the four downlink subframes, so that the transmission of the HARQ-ACK of the first serving cell can be performed by using the existing channel selection mechanism, thereby saving Standard efforts.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe in which the base station does not send the downlink control channel in the downlink subframe nk, or the downlink in the downlink subframe nk that the base station sends the downlink control channel but is not detected by the user equipment The case of the HARQ-ACK response corresponding to the subframe is set to DTX and is ranked after the HAR Q- ACK '( n ), or is corresponding to the downlink subframe in which the base station does not transmit the downlink control channel in the downlink subframe nk.
  • DTX response HARQ-ACK is set at the back and HAR Q- ACK '(n), for the downlink subframe nk base station transmits the downlink control channel but not being detected by the user equipment downlink subframe corresponding HARQ-ACK response , set to DTX, ranked in the corresponding position of the corresponding DAI value in HAR Q- ACK '( n ), so when binding the last two HARQ-ACK responses of HARQ-ACK'(n), the effective HARQ- can be reduced.
  • the ACK responds to the probability of bundling, thereby reducing the performance penalty caused by bundling.
  • the step 101 2 pairs HAR Q- ACK '( n
  • the bundled HARQ-ACK response will be DTX
  • the effective HARQ-ACK response will also be regarded as DTX
  • the base station will retransmit the data corresponding to the valid HARQ-ACK response. , resulting in waste of resources.
  • the UE detects the DCI only in the downlink subframe n and the value of the DAI in the DCI is M - 1, or detects the PDSCH transmission and If the value of the DAI in the PDCCH/EPDCCH corresponding to the PDSCH is M - 1, the UE cannot identify that the base station schedules the downlink subframe nk ⁇ or the base station is in the downlink subframe.
  • the downlink control channel is sent to the UE but is lost by the UE, or the base station does not schedule the downlink subframe nk ⁇ or the base station does not send the downlink control channel in the downlink subframe nk ⁇ , so if the UE will only be in the downlink subframe
  • the HARQ-ACK response corresponding to the received PDSCH is corresponding to the bundled HARQ-ACK.
  • the base station sends the downlink control to the UE in the downlink subframe nk ⁇
  • the UE uses DTX as the result of the HARQ-ACK bundling, then when the actual situation is that the base station transmits the downlink control channel in the downlink subframe ⁇ This will result in redundant retransmission of the PDSCH transmitted in the downlink subframe nk ⁇ , thereby reducing system performance.
  • step 101 2 may further include: the user equipment according to the value of the TPC field in the DCI format measured according to the downlink subframe nk ⁇ and/or the downlink subframe n- ⁇ , the HAR Q- ACK '
  • the last two HARQ-ACK responses in ( n ) are HARQ-ACK bundled to obtain HARQ-ACKU C ⁇ j M- 2
  • the specific process includes: if the user equipment detects DCI only in the downlink subframe n_k M _ 2 Format, and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, and the DCI format is
  • HARQ_ACK ( M_3 ⁇ 4 is the corresponding downlink cell nk M _ 23 ⁇ 4 corresponding to the first serving cell
  • the HARQ-ACK response that is, the bundled HARQ-ACK response obtained by the user equipment performing HARQ-ACK bundling on the last two HARQ-ACK responses in the HARQ-ACK'(n) is the downlink subframe ⁇ - the first serving cell Corresponding HARQ-ACK response; if the user equipment is only in the downlink subframe. - ⁇
  • the DCI format is detected, and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, and the value of the DAI in the DCI format is M-1, then HARQ ⁇ AC (M- 2) is the downlink subframe nk ⁇ Corresponding to the first serving cell
  • the HARQ-ACK response that is, the bundled HARQ-ACK response obtained by the user equipment performing HARQ-ACK bundling on the last two HARQ-ACK responses in the HARQ-ACK'(n) is the corresponding downlink cell corresponding to the first serving cell
  • the HARQ-ACK response or if the user equipment detects the DCI format in the downlink subframe nk ⁇ , and the value of the DAI in the DCI format is M-1, then HARQ_ACK ( M-3 ⁇ 4 is the downlink subframe n the first serving cell corresponding to the HARQ-ACK response, i.e.
  • the user equipment HARQ - the ACK '(n) the last two HAR Q-ACK response HARQ-ACK bundled HARQ-ACK responses obtained for the bundled downlink subframes a frame n-kw-a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell; if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe ⁇ -, and the value of the TPC field in the DCI format is a second value, Then, the HARQ-ACK ( M- 2) is DTX, and the bundled HARQ-ACK response obtained by the user equipment performing HARQ-ACK bundling on the last two HAR Q-ACK responses in the HARQ-ACK'(n) is DTX, or the user equipment only in downlink subframe n _ k ⁇ DCI format is detected, the DCI format and a TPC field is set to a second value, and the DCI format DAI of The value is M -1 , then the HARQ_ ACK (M - 2) is
  • the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n-k ⁇ , it means that in the downlink subframe and the downlink subframe n-k ⁇ , the user equipment is only in the downlink subframe.
  • the DCI format is detected, and the user equipment does not limit whether the DCI format is detected in other downlink subframes except the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe n - k ⁇ ; similarly, if the user equipment is only in the downlink subframe ⁇ ⁇ The DCI format is detected.
  • the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n - and does not perform the downlink subframe n and the downlink subframe n on the user equipment. - Whether the other downlink subframes are detected by the DCI format;
  • Step 1013 after the user equipment HARQ-ACK in uplink subframe n bundled HARQ-ACK response transmitting downlink subframe corresponding to the first serving cell nk
  • Step 101 a The user equipment determines a HARQ-ACK response HARQ_ACK'W' c ⁇ r ⁇ M_i corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk, where the HARQ-ACK'(O) is a non-corresponding downlink control channel.
  • the PDSC H transmits the corresponding HARQ-ACK response, that is, the HARQ-ACK response corresponding to the SPS data; HARQ-ACK'(n) outside HARQ-ACK'(O), received by the user equipment in the downlink subframes n- k
  • the HARQ-ACK response corresponding to the PDSCH transmission with the DAI value of n carried in the DCI format of the downlink control channel corresponding to the PDSCH transmission, or the HARQ-ACK'(n) is received by the user equipment on the downlink subframe nk.
  • the value of the DAI carried in the DCI format of the downlink control channel indicating the downlink SPS release is n
  • the HARQ_ACK'(n) is D TX .
  • Step 101 b The last two user equipment HARQ-ACK in HAR Q- ACK '(n) response HARQ-ACK bundling give HARQ- ACK (j), o ⁇ j ⁇ M _ 2.
  • step 101 b is consistent with the step 101 2 of the third example, the details of the present example are different from the previous examples: if the last two HARQ-ACK responses in the HARQ-ACK '(n) are HARQ-ACK' (M - 2) and HARQ- ACK '(M - 1) corresponding to two downlink sub ⁇ Zhen wherein in a downlink subframe the base station transmits downlink control channel is not, then in step 101 b of HAR Q- ACK' ( n ) When the last two elements are HARQ-ACK bundled, the bundled HARQ-ACK response will be DTX, so that the effective HARQ-ACK response is also regarded as DTX, and the base station retransmits the corresponding HARQ-ACK response.
  • the step 101 b may include: if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n, and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, and the value of the DAI in the DCI format is ⁇ _ 2 , then HARQ-ACK ( M -3 ⁇ 4 is the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk a , that is, the last two HARQ-ACK responses of the user equipment to the HAR Q- ACK '( n )
  • the bundled HARQ-ACK response obtained by performing HARQ-ACK bundling is the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk a , that is, the last two HARQ-ACK responses of the user equipment to the HAR Q- ACK '( n )
  • the bundled HARQ-ACK response obtained by performing HARQ-ACK bundling is the HARQ-ACK response corresponding to the first
  • HARQ-ACK M - 3 ⁇ 4 of a first downlink subframe corresponding to the serving cell response HARQ-ACK, i.e. the user equipment HAR Q- ACK '(n) the last two HARQ-ACK response HARQ-ACK bundling obtained
  • the bundled HARQ-ACK response is corresponding to the first serving cell in the downlink subframe 11 a HARQ-ACK response; if the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n-ka, and the value of the TPC field in the DCI format is the second value, the HARQ_ACK ( M- 2) is DTX
  • the bundled HARQ-ACK response obtained by the user equipment performing HARQ-ACK bundling on the last two HARQ-ACK responses in the HA Q-ACK '(n) is DTX; if the user equipment detects only in the downlink subframe In the DCI format, and the value of the TPC field in the DCI format is the second value, then HARQ_
  • Step 101 c the user equipment after the HARQ-ACK in uplink subframe n bundled downlink subframe nk emitter serving cell corresponding to a first HARQ-ACK Response
  • the user equipment solves the problem that the downlink subframe of the downlink FDD serving cell does not have the corresponding feedback HARQ-ACK in the uplink subframe of the FDD serving cell, so that the base station can also provide the downlink subframe in the downlink subframe.
  • the device sends information, which improves the utilization of resources.
  • the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe nk is bundled, so that when the number of elements included in the set K is 5, that is, the uplink subframe nk corresponds to 5 downlink subframes.
  • the HARQ-ACK response of the first serving cell of the downlink subframe nk is only equivalent to the HARQ-ACK response corresponding to the four downlink subframes, so that the first serving cell HARQ can be performed by using an existing channel selection mechanism.
  • the transmission of ACK saves standard efforts.
  • Step 1011 the user equipment determines the downlink sub-frame nk serving cell corresponding to a first HARQ-ACK Response
  • HAR Q- A CK'(n) is the PDSCH transmission received by the user equipment in the downlink subframe n - k
  • the PDSCH transmission corresponds to DCI format of the downlink control channel in the downlink is carried DAI n + i corresponding to a PDSCH transmission HARQ-ACK response; or
  • HAR Q- ACK '(n) to the user equipment receives the downlink SPS release indication in the downlink subframe nk
  • the downlink control channel corresponds to the HARQ-ACK response, and the value of the DAI carried in the downlink DCI format of the downlink control channel that is released by the downlink SPS is ⁇ +1, otherwise the HARQ-ACK'(n) is DTX .
  • step 101 1 for the downlink subframe nk, the base station does not send the downlink control channel.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe is set to DTX and is arranged after the HARQ-ACK'(n), and corresponds to the downlink subframe in which the base station transmits the downlink control channel but is not detected by the user equipment in the downlink subframe nk.
  • the HARQ-ACK response is set to DTX and is ranked in the corresponding position of the corresponding DAI value in HAR Q- ACK '( n ).
  • Step 101 2 The user equipment performs HARQ-ACK bundling on the last three HARQ-ACK responses in the HAR Q- ACK '( n ) to obtain HARQ-ACK(j), 0 ⁇ j ⁇ M-3.
  • HARQ-ACK '(M -3), HAR Q-ACK'(M - 2), and HARQ-ACK'(M -1) may be logically ANDed for the user equipment to obtain HARQ-ACK (M - 3), HAR Q- ACK ( 0 ) to HARQ-ACK (M-4) correspond to HAR Q- ACK '( 0 ) to HARQ-ACK' (M-4), respectively.
  • the HAR Q_ ⁇ ⁇ obtained by the step 101 2 in this embodiment may also be referred to as the HARQ-ACK response of the first serving cell in the downlink subframe nk after the HARQ-ACK bundling. It should be noted that, in this step, the user equipment performs HARQ-ACK bundling on the last three HARQ-ACK responses in the HAR Q- ACK '( n ), and may also mean that the D AI in the HARQ-ACK '(n) is greater than or equal to 4 of
  • the HARQ-ACK response is bundled.
  • Step 101 2 performs HARQ-ACK bundling on the last three HARQ-ACK responses, so that when the number of elements included in the set K is 6, that is, when the uplink subframe nk corresponds to 6 downlink subframes, the last obtained downlink sub-sub
  • the HARQ-ACK response of the first serving cell of the frame nk is also only equivalent to the HARQ-ACK response corresponding to the four downlink subframes, so that the transmission of the HARQ-ACK of the first serving cell can be performed by using the existing channel selection mechanism, thereby saving Standard efforts.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe in which the base station does not send the downlink control channel in the downlink subframe nk is set to be DTX ranked after HARQ-ACK'(n), and thus when HARQ-ACK' is n)
  • the probability of bundling the effective HARQ-ACK response can be reduced, thereby reducing the performance loss caused by the bundling.
  • the UE detects the DCI only in the downlink subframe nk M - 3 and the DCI If the value of the medium DAI is M - 2, or the value of the DAI in the PDCCH/EPDCCH corresponding to the PDSCH is M - 2, the UE cannot identify that the base station schedules the downlink subframe nk ⁇ and/or downlink. Subframe nk ⁇ Or the base station transmits the downlink control channel in the downlink subframe and/or the downlink subframe nk M _ UE but is
  • the base station does not schedule the downlink subframe nk ⁇ and/or the downlink subframe nk ⁇ or the base station does not send the downlink control channel in the downlink subframe ⁇ - and/or the downlink subframe nk ⁇ , so that the instance 3 may be Problems causing DTX to ACK may cause redundant retransmissions, which degrades system performance.
  • step 101 2 may further include: the user device according to the value of the TPC field in the DCI format detected in the downlink subframe n - k M - 3 to the last of the HAR Q- ACK '( n )
  • the three HARQ-ACK responses are HARQ-ACK bundled to obtain HARQ-ACK(j), 0 ⁇ j ⁇ M-3, and the specific process includes:
  • MQ - ⁇ K (M -3) is the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe n - k M - 3 , that is, the last three HAR Qs of the user equipment pair HARQ-ACK '(n) - the bundled HARQ-ACK response obtained by the ACK in response to the HARQ-ACK bundling is the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n - k M - 3 ;
  • the DAI in the DCI format is M - 2
  • the HARQ-ACK (M - 3) is DTX, that is, the bundled HARQ obtained by the user equipment performing HARQ-ACK bundling on the last three HARQ-ACK responses in the HAR Q- ACK '( n )
  • the ACK response is DTX;
  • the first value may be "00", corresponding to the first PUCCH resource of the 4 PUCCH resources configured by the high layer signaling;
  • the second value may be "01", corresponding to the high layer signaling configuration
  • the third value may be "10", corresponding to the third PUCCH resource of the four PUCCH resources configured by the high layer signaling;
  • the fourth value may be "11
  • the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n - k M - 3 , and may refer to the downlink subframe n - k M - 3 and the downlink subframe nk in the downlink subframe nk.
  • the downlink subframe nk ⁇ the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe n-k M - 3 , and the present invention removes the downlink subframe n-k M - 3 , the downlink subframe, and the downlink subframe. Whether the downlink subframe outside the frame nk ⁇ detects the DCI format is not limited.
  • the downlink control channel is transmitted; if the TPC value in the DCI format detected in the downlink subframe nk M - 3 indicates the fourth value, it may refer to the downlink subframe nk M - 3 in the downlink subframe nk, and the downlink sub-frame In the frame n - k and the downlink subframe nk ⁇ , the base station transmits the downlink control channel in all three downlink subframes.
  • the UE cannot identify that the base station schedules the downlink subframe nk ⁇ or the base station sends the downlink control channel to the UE but is lost by the UE in the downlink subframe n- 1 .
  • step 101 2 may further include: the last three of the HA Q-ACK'(n) according to the value of the TPC field in the DCI format detected by the user equipment in the downlink subframe nk M - 2 HARQ-ACK response for HARQ-ACK bundling,
  • MQ - ⁇ K (M -3) is the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe nk M _ the first serving cell, that is, the user equipment pair
  • MQ - ⁇ K (M -3) is the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe nk M _ the first serving cell, that is, the user equipment pair
  • the last three HAR Q-ACKs in HA Q-ACK'(n) are bundled HARQ-ACK responses obtained by performing HARQ-ACK bundling for the downlink subframe n - k M - 2 HARQ corresponding to the first serving cell - ACK response;
  • the first value may be "00" or "10", respectively corresponding to the first PUCCH resource and the third PUCCH resource of the 4 PUCCH resources configured by the high layer signaling;
  • MQ - ⁇ K (M -3) is DTX, that is, the bundled HARQ-ACK response obtained by the user equipment performing HARQ-ACK bundling on the last three HARQ-ACK responses in the HAR Q- ACK '( n ) is the DTX;
  • the second value may be "01" or "11", corresponding to the second PUCCH resource and the fourth PUCCH resource of the 4 PUCCH resources configured by the high layer signaling respectively;
  • the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe nk M - 2 , and may refer to the downlink subframe nk M - 3 , the downlink subframe, and the downlink subframe nk ⁇ in the downlink subframe nk.
  • the user equipment detects the DCI format only in the downlink subframe nk M - 2 .
  • the present invention detects whether the downlink subframe except the downlink subframe nk M - 3 , the downlink subframe nk M _ 2, and the downlink subframe nk ⁇ is detected.
  • the DCI format is not limited. Step 1013: after the user equipment HARQ-ACK in uplink subframe n bundled downlink subframe nk emitter serving cell corresponding to a first HARQ-ACK in response HARQ ⁇ J ⁇
  • the example 5 of the present invention can be used when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 3 or 4, or when the uplink-downlink ratio of the second serving cell or the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell is up and down When the row ratio is 3 or 4, the channel selection mechanism is used to feed back the HARQ-ACK scenario of the first serving cell.
  • step 100 may transmit the downlink subframe nk corresponding to the HARQ of the first serving cell in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection manner.
  • ACK response when the uplink subframe n only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, the PUCCH format lb channel selection manner corresponding to the configuration of the single serving cell in the existing LTE system may be in the uplink subframe n.
  • the spatial HARQ-ACK response is performed to improve the system performance.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk may be transmitted in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection manner corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system.
  • the existing LTE system refers to the LTE version 11.
  • the PUCCH format lb channel selection mode may refer to the PUCCH defined in the protocol 3GPP TS 36.213 vl2.0.0 section 10.1.3.1. Format lb channel selection mode; PUCCH format lb channel selection mode corresponding to two serving cells in the existing LTE system, which may refer to the PUCCH format lb channel selection defined in the protocol 3GPP TS 36.213 vl2.0.0 section 10.1.3.2.1 the way.
  • the step 100 may specifically be:
  • Step 101-1 When the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, the user equipment configures the PUCCH corresponding to the UE in the existing LTE system.
  • the format lb channel selection mode transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n in the uplink subframe n;
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode when the UE is configured with two serving cells transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n in the uplink subframe n;
  • the HARQ-ACK feedback is always performed according to the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system.
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode in the existing LTE system does not need to perform spatial bundling of the HARQ-ACK, but the existing LTE system corresponds to the UE configuring two serving cells.
  • the PUCCH format lb channel selection mode needs to perform spatial bundling on the HARQ-ACK. Therefore, in the sixth embodiment, when the uplink subframe n only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, the UE is configured according to the existing LTE system.
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode in the cell transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n in the uplink subframe n, and can avoid spatial bundling of the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell (spatial bundling) ) to improve system performance.
  • the present embodiment provides a user equipment.
  • the user equipment in this embodiment includes, but is not limited to, a receiving management module 30, a sending response module 31, and a timing processing module 32.
  • the receiving management module 30 is configured to receive, on the first serving cell, a downlink downlink shared channel (PDSCH) transmission or a downlink control channel that is instructed by the downlink semi-persistent scheduling SPS in the downlink subframe nk, where the first serving cell is a user equipment corresponding to the downlink control channel.
  • PDSCH downlink downlink shared channel
  • the duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD, or all subframes on the first serving cell are downlink subframes, or a radio frame on the first serving cell
  • the first serving cell is an additional downlink serving cell
  • the duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD and all the first serving cell
  • the subframes are all downlink subframes, or the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD, and one radio frame in the first serving cell includes 9 downlink subframes and one special subframe, or
  • the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD and the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink and downlink ratio 7.
  • the downlink control channel received by the receiving management module 30 on the first serving cell in the downlink subframe nk is an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH), and the downlink control channel is used to indicate physical downlink.
  • the shared channel transmission is used to indicate the downlink SPS release, and the HARQ-ACK resource offset field in the downlink DCI format carried by the downlink control channel is used for the downlink allocation index DAI domain, and the DAI is used to indicate the downlink subframe nk internal downlink control.
  • the cumulative number of channels is used to indicate the downlink subframe nk internal downlink control.
  • the sending response module 31 is configured to: in the uplink subframe n, transmit a downlink subframe nk, the hybrid automatic repeat request acknowledgement HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell.
  • the sending response module 31 is specifically configured to transmit, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk according to a physical uplink control channel PUCCH format lb channel selection manner. Further, combining For the related description of the foregoing example 6, the sending response module 31 may be further configured to: when the uplink subframe n only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, configure a single serving cell according to the existing LTE system.
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n in the uplink subframe n, and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell and the second in the uplink subframe n
  • the HARQ-ACK response corresponding to the serving cell is transmitted in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system. ACK response.
  • the sending response module 31 may further For: when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, the user equipment configures the PUCCH format corresponding to the UE in the existing LTE system.
  • the channel selection mode transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk in the uplink subframe n; when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 8 in one radio frame, the user equipment according to the existing LTE system
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode when the UE is configured with two serving cells transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk in the uplink subframe n.
  • the timing processing module 32 is configured to determine the set K according to the first HARQ-ACK timing, where n is an integer, k is a positive integer, and k belongs to the set.
  • the receiving management module 30 is further configured to receive, in the downlink subframe n-k1, a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release on the second serving cell, where the The serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is a time division duplex TDD.
  • the sending response module 31 is further configured to: in the uplink subframe n, transmit a HARQ-ACK response corresponding to the second month service cell of the downlink subframe n-k1.
  • the timing processing module 32 is further configured to determine a second HARQ-ACK timing according to the uplink-downlink ratio or the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell, and determine the set K1 according to the second HARQ-ACK timing, where Kl is positive
  • the integer, k1 belongs to the set K1, and preferably, the set K contains at least one element that does not belong to the set K1.
  • the first serving cell is a secondary serving cell of the user equipment
  • the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment
  • the sending response module 31 is further configured to: The HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk is transmitted on the second serving cell.
  • the timing processing module 32 is further configured to determine a first HARQ-ACK timing according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell.
  • the timing processing module 32 is specifically configured to determine a first HARQ-ACK timing according to a reference uplink-downlink ratio of the first serving cell, where a reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is a second serving cell The uplink-downlink ratio or the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell.
  • the timing processing module 32 can also be specifically used to:
  • the timing processing module 32 may be further configured to: according to the reference uplink and downlink of the first serving cell Determining the first HARQ-ACK timing, wherein when the number of serving cells configured for the user equipment is two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5, and
  • the serving cell configured for the user equipment includes one of the first serving cell and one of the second serving cell; when the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two, the first device The configured serving cell includes at least one of the first serving cells or at least one of the second serving cells;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4, which may be: when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is When the uplink-downlink ratio is 0, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2; when the user equipment is on the primary serving cell When the downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is up and down When the row ratio is 3, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the up
  • the reference uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 6;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2 or the uplink-downlink ratio 4, and the method includes: when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is uplink and downlink When the ratio is 0, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is upper and lower Ratio 2 or the uplink-downlink ratio 4; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is up and down When the row ratio is 2, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 3 The reference uplink-downlink ratio of the
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • Subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to a subframe and a subframe 7 in one radio frame, the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when When the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 8 in one radio frame, the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K is made to be ⁇ 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first month of the service cell is allocated as uniformly as possible. Transmission on the uplink subframe can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK. On the other hand, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, Try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7. Subframe 8 and subframe 9, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is included in elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K is set to ⁇ 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to a sub-frame in a radio frame When frame 4 and subframe 9, the set K is made to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to a radio frame
  • the set K is made to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell - ACK is allocated as evenly as possible to the available uplink subframes, which can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • the value of the element in K is small, that is, the transmission delay of the first serving cell is small as much as possible.
  • HARQ is used.
  • - ACK is transmitted in the uplink subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell is transmitted in the uplink subframe corresponding to the HARQ-ACK transmission in the second serving cell, thereby
  • the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be used to simultaneously indicate the TPC and the PUCCH resources, and the transmission performance of the HARQ-ACK can be improved.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇
  • the set K is caused to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells schedule the PDSCH.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7, the subframe 8 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 6, 4 ⁇
  • the set is made K is ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and
  • the set K includes elements 7, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇
  • the set K is included in the elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the monthly service cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve HARQ.
  • - ACK transmission performance try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is made to include elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum values of the elements in the same are the same, so that when the HARQ-ACK is on the PUSCH During transmission, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule PDSCH or PDCCH SPS release, so that HARQ-ACK can be avoided on the PUSCH. Waste PUSCH resources due to transmission of invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is included to include elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve The transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and the set K includes the element 8 , 7, 6, 5, and 4, for example, make the set K ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure the first serving cell
  • the transmission delay is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and the set K is included
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is included in the elements 11, 10 , 7 and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame
  • the set K includes elements 10, 6, and 5, for example, making the set ⁇ ⁇ 10, 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe ⁇ corresponds to a subframe 4 in one radio frame, the set ⁇ Including elements
  • the uplink subframe ⁇ is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set ⁇ includes the elements 11, 10, 9, 8, 7, and 6, for example, the set is ⁇ 11, 10, 9, 8 , 7,6 ⁇
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 in one radio frame, causing the set ⁇ to include elements 6 and 5, for example, making the set ⁇ ⁇ 6, 5 ⁇
  • the set ⁇ includes the elements 5 and 4, for example, the set is ⁇ ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, the PDSCH of the first scheduling can be avoided.
  • the uplink subframe ⁇ is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set ⁇ includes the elements 11, 10, 9, and 8, for example, making the set ⁇ ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10 , 9, 8, 11 ⁇
  • the set ⁇ includes the elements 8, 7, and 6, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7
  • the set ⁇ includes the elements 6, 5, and 4, for example, the set is ⁇ ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 11, 10, and 9, for example, The set K is ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇
  • the set ⁇ includes the elements 9, 8, 7 And 6, for example, making the set ⁇ ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇
  • the set ⁇ includes elements 6, 5, and 4
  • the set is delimited to ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe for transmission.
  • the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes can be balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of the HARQ-ACK feedback after the PDSCH scheduling is generated can be avoided.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to
  • the set K is included in the elements 12, 11, 10, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ when the uplink
  • the set K is included in the elements 10, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe is When n corresponds to subframe 2 in a radio frame, the set K is made to include elements 12, 11, 10, 9, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is caused to include elements 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5, 4 At this time, the problem of the feedback of the HARQ-ACK after the PDSCH is scheduled to be generated may be avoided; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4, the uplink subframe n is Corresponding to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in one radio frame, the
  • the uplink subframe ⁇ is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame
  • the uplink subframe is When ⁇ corresponds to subframe 2 in a radio frame, the set ⁇ includes elements 12, 11, 10, 9, and 8, for example, making the set ⁇ ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12 , 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the set ⁇ includes elements 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe, and The HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of generating HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes the elements 13, 12, 11, 10, 9,
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 in one radio frame, and the set K includes the elements 13, 12, 11,
  • the uplink subframe n is corresponding to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and sub-frame in one radio frame.
  • the set K includes elements 7 and 5, for example, making the set K ⁇ 7, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is set to ⁇ 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame,
  • the set K includes elements 7, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ . At this time, the value of the element in the set K is made as small as possible, that is, the first service is guaranteed as much as possible.
  • the transmission delay of the cell is small; Or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 6, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when When the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 7 in one radio frame, the set K is included in the elements 7 and 6, for example, the set K is ⁇ 7, 6 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to When subframe 4 and subframe 8 in a radio frame, the set K is included in elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ ; at this time, multiple downlink subframes of the first serving cell
  • the corresponding HARQ-ACK is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK. Try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, causing the set K to include elements 10 and 7, for example,
  • the set K is ⁇ 10, 7 ⁇
  • the set K is caused to include elements 10 and 5, for example, the set K is ⁇ 10, 5 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame.
  • the set is made K includes elements 7 and 4, for example, making the set ⁇ ⁇ 7, 4 ⁇ , and when the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 7 and uplink subframe 8 in one radio frame, the set ⁇ includes elements 6 and 5, for example, the set is ⁇ ⁇ 6, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible.
  • the uplink transmission can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • Subframe 4 when the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 2 in one radio frame, the set ⁇ includes elements 10 and 9, for example, causing the set to be ⁇ 10, 9 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set ⁇ includes the element 9 8.
  • the set is ⁇ 9, 8 ⁇ , and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set ⁇ includes the elements 8 and 7, for example, the set ⁇ [8, 7 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 7 in one radio frame, the set ⁇ includes the elements 9 and 8, for example, the set is ⁇ ⁇ 9, 8 ⁇ , when When the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 8 in one radio frame, the set ⁇ includes the elements 8 and 7, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7 ⁇ ; at this time, the first serving cell
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve the HARQ-ACK.
  • the transmission performance on the other hand, the problem of the feedback of the HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided; further, the minimum value of the elements in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell can be guaranteed.
  • the minimum values of the elements in the same are the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the PUSCH corresponds to the DCI format.
  • the DAI field can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or PDCCH SPS release, so that the HARQ-ACK can be avoided on the PUSCH by avoiding the transmission of invalid HARQ-ACK bits.
  • PUSCH resources Referring to FIG. 3 in conjunction with the related descriptions of the first to fourth embodiments of the foregoing embodiment, the user equipment of this embodiment A bundling processing module 33 and an acknowledgment response module 34 may also be included.
  • the bundling processing module 33 is configured to: after the sending response module 31 transmits the downlink subframe nk corresponding to the HARQ-ACK response of the first serving cell in the uplink subframe n, the downlink subframe in the downlink subframe nk n and HARQ-ACK bundling corresponding to the first serving cell of the downlink subframe n , the downlink subframe n _ k M - 2 and the downlink subframe nk ⁇ first obtained by the HARQ-ACK bundling
  • the HARQ-ACK response corresponding to the serving cell where k ⁇ is the last two elements in the set K, and M is the number of elements in the set ⁇ .
  • the bundling processing module 33 is specifically configured to control the value of the TPC domain according to the transmit power in the downlink control information DC I format measured in the downlink subframe ⁇ ⁇ and/or the downlink subframe to the downlink subframe nk And the HARQ-ACK bundling corresponding to the first serving cell of the row subframe n is HARQ-ACK bundling, and the downlink subframe nk ⁇ and the downlink subframe n after the HARQ-ACK bundling are obtained.
  • the bundling processing module 33 detects the DCI format in both the downlink subframe nk ⁇ and the downlink subframe nk ⁇ , the value of the TPC field in the DCI format detected in the downlink subframe nk ⁇ is The value of the TPC field in the DCI format detected by the downlink subframe nk ⁇ is the same.
  • the bundling processing module 33 detects the DCI format only in the downlink subframe nk ⁇ , and the value of the TPC field in the DCI format is the first value, the HARQ-ACK bundled downlink subframe ⁇ - and The downlink subframe nk ⁇ the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe; if the bundling processing module 33 detects the DCI format only in the downlink subframe ⁇ - 1 And the value of the TPC field in the DCI format is the first value, and the HARQ-ACK response of the first serving cell of the downlink subframe ⁇ - 2 and the downlink subframe ⁇ -1 ⁇ - 1 after the HARQ-ACK bundling is a downlink subframe 11 - a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell; if the bundle processing module 33 detects the DCI format only in the downlink subframe n - k M
  • the first value corresponds to the first physical uplink control channel PUCCH resource
  • the second value corresponds to the second physical uplink control channel PUCCH resource
  • the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are PUCCH resources configured for the user equipment.
  • the first PUCCH resource and/or the second PUCCH resource respectively comprise at least two PUCCH resources.
  • the bundling processing module 33 is further configured to perform HARQ on the downlink subframe n_k ° in the downlink subframe nk and the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe n-ki first service cell.
  • - ACK bundling obtaining the HARQ-ACK bundled downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe nk!
  • the acknowledgment response module 34 is further configured to use the bundled downlink subframe ⁇ _ and the downlink subframe.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell determines the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk transmitted by the uplink subframe n.
  • the bundling processing module 33 may be further configured to perform HARQ-ACK binding on the last two HARQ-ACK responses in the HARQ-ACK'(n).
  • HARQ-ACK(j), 0 ⁇ j ⁇ M-2 The description of HARQ-ACK'(n) is as shown in example three, and is not described here again; how does the bundling processing module 33 treat HAR Q- ACK '( n) The last two HARQ-ACK responses in the HARQ-ACK bundle, as in Example 3, are not mentioned here;
  • the bundling processing module 33 may be further configured to perform HARQ-ACK bundling on the last three HARQ-ACK responses in the HARQ-ACK '(n) to obtain the HA Q-ACK (j). 0 ⁇ j ⁇ M-3;
  • the description of HAR Q- ACK '( n ) is as shown in example five, and is not described here again; how the bundling processing module 33 is the last in HAR Q- A CK'(n)
  • the three HARQ-ACK responses are HARQ-ACK bundled, as in example five, and are not mentioned here.
  • the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe nk is bundled, so that when the number of elements included in the set K is 5, the HARQ-ACK response corresponding to the number of elements is four. Therefore, the transmission of the first serving cell HARQ-ACK can be performed by using the existing channel selection mechanism.
  • the user equipment solves the problem that the downlink subframe of the downlink FDD serving cell or the additional downlink serving cell does not have a corresponding feedback HARQ-ACK in the FDD serving cell or the additional downlink serving cell, so that the base station can Information can also be sent to the user equipment on these downlink subframes, thereby improving resource utilization.
  • the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe n-k can be bundled, so that the existing channel selection mechanism can be used for the HARQ-ACK transmission, which saves standard efforts.
  • the present invention provides a user equipment including a receiver 41, a transmitter 42, a processor 43, and a bus 44, wherein a receiver 41, a transmitter 42 and a processor 43 are provided. Connected via bus 44.
  • the receiver 41 is configured to receive, on the first serving cell, a downlink downlink shared channel (PDSCH) transmission or a downlink control channel for downlink downlink persistent scheduling SPS release, where the first serving cell is a service corresponding to the user equipment.
  • a cell and the duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD, or all subframes on the first serving cell are downlink subframes, or a radio frame on the first serving cell includes 9 a downlink subframe and a special subframe, or the first serving cell is an additional downlink serving cell, or the duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD and all subframes on the first serving cell All of the downlink subframes, or the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD, and one radio frame in the first serving cell includes 9 downlink subframes and one special subframe, or the first The duplex mode of the serving cell is time division duplex TDD and the first serving cell The ratio of the uplink and the downlink is 7
  • the transmitter 42 is configured to transmit, in the uplink subframe n, a hybrid automatic repeat request acknowledgment HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n-k.
  • the processor 43 is configured to determine a set ⁇ according to the first HARQ-ACK timing, where n is an integer, k is a positive integer, and k belongs to the set K.
  • the receiver 41 is further configured to receive, on the second serving cell, a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release in the downlink subframe n-k1, the second serving cell
  • the serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is time division duplex TDD;
  • the transmitter 42 is further configured to transmit the downlink subframe n-k1 in the uplink subframe n to correspond to the second serving cell
  • the HARQ-ACK response is further configured to determine a second HARQ-ACK timing according to an uplink-downlink ratio of the second serving cell or a reference uplink-downlink ratio, and determine the set K1 according to the second HARQ-ACK timing, Where k1 is a positive integer and kl belongs to the set K1.
  • the transmitter 42 is further configured to transmit, in the uplink subframe n, a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk on the second serving cell. Further, in combination with the related description of the foregoing example 6, the transmitter 42 may be further configured to: when the uplink subframe n only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, configure the UE according to the existing LTE system.
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode in a single serving cell transmits a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n in the uplink subframe n, and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell is transmitted in the uplink subframe n.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell is used, according to the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system, the downlink subframe nk is transmitted in the uplink subframe n.
  • the transmitter 42 may further use
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame
  • the user equipment configures the PUCCH format lb channel corresponding to the UE in the existing LTE system.
  • the selection mode transmits the downlink subframe nk corresponding to the HARQ-ACK response of the first serving cell in the uplink subframe n; when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame And in the case of the subframe 8, the user equipment transmits the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection manner corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system.
  • Other descriptions are as in the sixth embodiment, and are not mentioned here.
  • the processor 43 is configured to determine a first HARQ-ACK timing according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell. Specifically, the processor 43 may be configured to determine a first HARQ-ACK timing according to a reference uplink-downlink ratio of the first serving cell, where a reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is a top and a bottom of the second serving cell Row ratio or reference uplink and downlink ratio.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • Subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to a subframe and a subframe 7 in one radio frame, the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when When the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 8 in one radio frame, the set K is included in the elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to a wireless When the subframe 4 and the subframe 9 in the frame are used, the set K is ⁇ 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first month of the service cell is allocated as evenly as possible.
  • the obtained uplink subframe transmission may make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7. Subframe 8 and subframe 9, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is included in elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K is set to ⁇ 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to a sub-frame in a radio frame When frame 4 and subframe 9, the set K is made to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes elements 6, 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇
  • the set is made K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink.
  • the transmission on the subframe can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • only the HARQ-ACK is transmitted in the uplink subframe 2 Frame 4, subframe 7 and subframe 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell has a corresponding HAR in the second serving cell.
  • the uplink subframe transmission of the Q-ACK transmission so that the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be simultaneously used to simultaneously indicate the TPC and the PUCCH resources, thereby improving the transmission performance of the HARQ-ACK;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame.
  • the set K is included in the elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇
  • the set K is caused to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7.
  • Subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame, the set K is made to be ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced. It can help improve the transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and
  • the set K is caused to include elements 7, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , when When the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to multiple downlink subframes of a serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve HARQ- ACK transmission performance; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to a radio frame
  • the set K is made to include elements 6 and 4, for example, such that the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is caused to include elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve The transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and the set K includes the element 8 , 7, 6, 5, and 4, for example, make the set K ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure the first serving cell
  • the transmission delay is small.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink is When the subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is included in the elements 11, 10, 7, and 6, for example, The set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set ⁇ includes the elements 10, 6, and 5, for example, the set ⁇ [10, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set ⁇ includes the elements 10, 5, and 4, for example, the set is set to ⁇ 10, 5, 4 ⁇ ; At this time, try to make the value of the elements in the set ⁇ smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe ⁇ is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set ⁇ includes the elements 11, 10, 9, and 8, for example, making the set ⁇ ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10 , 9, 8, 11 ⁇
  • the set ⁇ includes the elements 8, 7, and 6, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7
  • the set ⁇ includes the elements 6, 5, and 4, for example, the set is ⁇ ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 11, 10, and 9, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇
  • the set K is made to include elements 9, 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to When the subframe 2 in a radio frame, the set K is included in the elements 12, 11, 10, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ when the uplink When the subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is included in the elements 10, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; At this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe is When n corresponds to subframe 2 in a radio frame, the set K is made to include elements 12, 11, 10, 9, and 8, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12 , 10, 9, 8, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, causing the set K to include elements 8, 7, 6, 5, and 4, for example, making the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe, and The HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of generating HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes the elements 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, making the set K ⁇ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and sub-frame in one radio frame.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame, the set K is caused to include elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when When the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 7 in one radio frame, the set K is included in the elements 7 and 6, for example, the set K is ⁇ 7, 6 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to When subframe 4 and subframe 8 in a radio frame, the set K is included in elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ ; at this time, multiple downlink subframes of the first serving cell
  • the corresponding HARQ-ACK is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, causing the set K to include elements 10 and 7, for example,
  • the set K is ⁇ 10, 7 ⁇
  • the set K is caused to include elements 10 and 5, for example, the set K is ⁇ 10, 5 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the HARQ-ACK ratio due to the transmission being invalid on the PUSCH Especially waste PUSCH resources;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame, the set K is caused to include elements 7 and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 7 and the uplink subframe 8 in one radio frame, the set K is included in the elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 4
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ-ACK feedback of multiple uplink subframes can be made.
  • the load is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the set K is made to include elements 10 and 9, for example
  • the set K is ⁇ 10, 9 ⁇
  • the set K is caused to include elements 9 and 8, for example, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇
  • the set K is caused to include elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when the uplink sub
  • the set K is included in the elements 9 and 8, for example, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a radio frame.
  • the set K is made to include elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is The HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced and can improve the transmission performance of HARQ-ACK. On the other hand, the first transmission can be avoided.
  • the problem of the HARQ-ACK is fed back; further, it can be ensured that the minimum value of the elements in the set K corresponding to the first serving cell is the same as the minimum value of the elements in the set K corresponding to the second serving cell, so that the HARQ can be made -
  • the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that two serving cells have scheduled PDSCH or PDCCH.
  • the maximum number of downlink subframes of the SPS release enables the HARQ-ACK to avoid wasting PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits.
  • the present embodiment can also perform the HARQ-ACK transmission by using the existing channel selection mechanism by using the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe nk, thereby saving standard efforts.
  • the present embodiment can also perform the HARQ-ACK transmission by using the existing channel selection mechanism by using the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe nk, thereby saving standard efforts.
  • the user equipment solves the problem that the downlink subframe of the downlink FDD serving cell or the additional downlink serving cell does not have a corresponding feedback HARQ-ACK in the FDD serving cell or the additional downlink serving cell, so that the base station can Information can also be sent to the user equipment on these downlink subframes, thereby improving resource utilization.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a second embodiment of a method for transmitting a hybrid automatic repeat request acknowledgement according to an embodiment of the present invention.
  • the method for transmitting a HARQ-ACK in this embodiment includes but is not limited to the following steps.
  • Step S600 The base station sends a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission to the user equipment in the downlink subframe nk, or sends a downlink control channel indicating that the downlink semi-persistent scheduling SPS is released, where the n is an integer, the k Is a positive integer.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the first serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and preferably, the duplex mode of the first serving cell may be a frequency division duplex FDD, or all subframes in the first serving cell are downlink subframes.
  • the radio frame of the first serving cell includes 9 downlink subframes and one special subframe, or the first serving cell is an additional downlink serving cell, or the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD and the All subframes on a serving cell are downlink subframes, or duals of the first serving cell
  • the working mode is time division duplex TDD, and one radio frame in the first service cell includes 9 downlink subframes and one special subframe, or the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD and the first serving cell
  • the ratio of the uplink and the downlink is 7 for the uplink and the downlink.
  • the base station sends the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release to the user equipment in the downlink subframe nk on the first serving cell, and the base station may send the PDSCH transmission or the indication downlink to the user equipment in the downlink subframe nk.
  • the downlink control channel released by the SPS, and the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release is carried on the first serving cell.
  • the base station sends the physical downlink shared channel PDSCH transmission to the user equipment on the first serving cell in the downlink subframe n-k, which may include case one and case two.
  • the step S600 may be: the base station sends a downlink control channel to the user equipment in the downlink subframe nk, where the downlink control channel is a PDCCH or an EPDCCH, and the downlink control channel is used to indicate the PDSCH transmission or the transmission on the first serving cell. Instructing the downlink SPS to be released; or, the base station sends a downlink control channel to the user equipment in the downlink subframe nk on the first month service cell, where the downlink control channel is an EPDCCH or a PDCCH, and the downlink control channel is used to indicate the PDSCH transmission or use.
  • the downlink DCI format carried by the downlink control channel includes a downlink allocation index DAI field, where the DAI is used to indicate a cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk; or, the base station is in a downlink subframe.
  • the nk sends a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell, where the downlink control channel is an EPDCCH, and the downlink control channel is used to indicate the PDSCH transmission or to indicate the downlink SPS release, and the downlink control channel carries the downlink DCI format.
  • the HARQ-ACK resource offset field is used as a downlink allocation index DAI field, and the DAI is used to refer to The total number of downlink control channels within the downlink subframe n-k.
  • the downlink DCI format may be DCI format 1, 1A, 1B, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D or 2E.
  • the PDSCH transmission in this embodiment and the downlink control channel corresponding to the PDSCH transmission are transmitted in the same downlink subframe.
  • Case 2 The PDSCH transmission has no corresponding downlink control channel in the downlink subframe nk, that is, there is no corresponding downlink control channel.
  • the PDSCH transmission may be an SPS transmission, in which case the PDSCH
  • the corresponding downlink control channel is transmitted on the downlink subframe in which the SPS is activated, and the downlink control channel at this time can also carry the DAI domain.
  • step S600 may further include:
  • Step 600 The base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment in the downlink subframe n-k1 on the second serving cell, where k1 is a positive integer.
  • the second serving cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second service cell may be a time division duplex TDD.
  • the downlink control channel for the base station to send the PDSCH transmission or the downlink SPS release to the user equipment on the second serving cell in the downlink subframe n-k1 is similar to the two situations in step S600. Within the scope of understanding, we will not repeat them. For the same, the specific implementation manners of the service cell, the first serving cell, and the second serving cell corresponding to the user equipment are referred to the related descriptions of the previous embodiments, and will not be further described in the scope of those skilled in the art.
  • Step S601 The base station receives, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk fed back by the user equipment, where the k belongs to the set K, and the set K Determined according to the first HARQ-ACK timing.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk may refer to the PDSCH transmission sent by the base station to the user equipment in the subframe nk on the first serving cell or the downlink SPS release is indicated in step S600.
  • HARQ-ACK response of the downlink control channel When a downlink subframe in the downlink subframe nk does not send a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment in the first serving cell, the base station may determine that the user is not provided on the first serving cell.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe of the downlink control channel that the device sends the PDSCH transmission or the downlink SPS release is DTX or NACK.
  • the uplink subframe n receives the HARQ-ACK of the first serving cell of the multiple downlink subframes in step S601.
  • the first HARQ-ACK timing may be determined according to the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell, and the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell may be the uplink-downlink ratio of the second serving cell.
  • the reference uplink-downlink ratio of the second serving cell the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell may also be the uplink-downlink ratio or the user equipment configured by the user equipment configured by the higher layer (for example, the base station or the network side device)
  • the high-level signaling obtains the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell may be determined according to the manner that the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is determined according to the manner
  • the downlink subframes have corresponding uplink subframes for feeding HARQ-ACK on the primary serving cell of the UE):
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5, and when the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5 or an uplink-downlink ratio 2, through high-layer signaling or RRC signaling.
  • the indication is the uplink-downlink ratio 5 or the uplink-downlink ratio 2
  • the advantage of this method is that the uplink-downlink ratio 2 can be configured when only two carriers are aggregated, thereby obtaining a better HARQ-ACK feedback load balance and obtaining Better HARQ-ACK transmission performance;
  • the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5, and the serving cell configured for the user equipment And including the first serving cell and the second serving cell, when the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink
  • the ratio of the serving cell to the user equipment includes at least one of the first serving cells or at least one of the second serving cells.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4, and may further include:
  • the reference uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio of 0, is the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; Main service When the uplink-downlink ratio of the cell is the uplink-downlink ratio 1, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink and downlink of the primary serving cell of the user equipment When the ratio is the uplink-downlink ratio 2, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio When the ratio is 3, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 4, The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4;
  • the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4;
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio When the ratio is 4, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4
  • the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio of 0, when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1, the When the uplink-downlink ratio of the first serving primary serving cell is the uplink-downlink ratio 2, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the user equipment is the master When the uplink-downlink ratio of the serving cell is the uplink-downlink ratio 3, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink and downlink of the primary serving cell of the user equipment When the ratio is the up-down ratio 4, the The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 6, the first serving cell The reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2 or the uplink-down
  • the base station determines that the set K can have the following three implementations.
  • the embodiment of the present invention may adopt any one of the following:
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and sub-frame in one radio frame.
  • Frame 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ ,
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe n
  • the set K is ⁇ 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first month of the service cell is allocated as evenly as possible.
  • the transmission to the available uplink subframes can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • try to make the values of the elements in the set K more Small that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe in one radio frame.
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; or, when the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio of 0,
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, the set K includes elements 6, 5 and 4, For example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ .
  • the set ⁇ includes elements 5 and 4, for example, the set ⁇
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and multiple uplink subframes may be
  • the HARQ-ACK feedback load is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK of the serving cell also has an uplink subframe transmission corresponding to the HARQ-ACK transmission in the second serving cell, so that the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be simultaneously used to simultaneously indicate the TPC and PUCCH resources, and the HARQ can be improved.
  • -ACK transmission performance
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame
  • the set K includes elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, when the manner When the user equipment is configured with the scenario of the first serving cell and the second serving cell, only the HARQ-ACK is transmitted in the uplink subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9, that is, only the first serving cell
  • the HARQ-ACK also has an uplink subframe transmission corresponding to the HARQ-ACK transmission in the second serving cell, so that the TPC
  • the minimum value of the elements in the set K corresponding to the first serving cell can be guaranteed
  • the minimum value of the elements in the set K corresponding to the serving cell is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells schedule the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ , when When the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame, the set K is ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame
  • the set K includes elements 7, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the first serving cell
  • the HARQ-ACK corresponding to the downlink subframes is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame
  • the set K includes elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇
  • the set K includes elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells schedule the downlink subframes of the PDSCH or PDCCH SPS release.
  • the set K includes elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame,
  • the set K includes elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available
  • the uplink subframe is transmitted, so that the HARQ-ACK feedback load of
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes elements 8, 7 , 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K includes elements 11, 10, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇
  • the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇
  • the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇
  • the set K comprises elements 10, 5 and 4, for example the set K is ⁇ 10, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K includes elements 11, 10, 9, and 8, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the set K includes elements 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6 ⁇
  • the set K includes elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K includes elements 11, 10 and 9, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one
  • the set K includes elements 9, 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K includes elements 6, 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the corresponding downlink subframes of the first serving cell correspond to
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one
  • the set K includes elements 12, 11, 10, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n
  • the set K includes elements 10, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the quantity is such that the value of the element in the set K is small, that is, the transmission delay of the first serving cell is small as much as possible; or, when the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink and downlink ratio 4,
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame
  • the set ⁇ includes elements 12, 11, 10, 9 and 8, for example, the set ⁇ is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12, 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 in one radio frame
  • the set ⁇ includes elements 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, multiple downlink subframes of the first serving cell correspond to
  • the HARQ-ACK is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, which can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes elements 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe in one radio frame.
  • the set K includes elements 7 and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 5 ⁇
  • the set K is ⁇ 5 ⁇
  • the set K includes Elements 7, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ; at this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when the uplink sub Frame n corresponds to subframe 3 and sub-frame in a radio frame
  • the set K includes elements 7 and 6, for example, the set ⁇ is ⁇ 7, 6 ⁇
  • the set ⁇ includes elements 6 and 5, for example, the set ⁇ is ⁇ 6, 5 ⁇ ; at this time, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframes.
  • the transmission can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the transmission delay of the cell is small;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 7 and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 4 ⁇
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and multiple uplink subframes may be The HARQ-ACK feedback load is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame.
  • the set K includes elements 10 and 9, for example, the set K is ⁇ 10, 9 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to When the subframe 3 in a radio frame, the set K includes elements 9 and 8, for example, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, The set K includes elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to a subframe 7 in one radio frame, the set K includes elements 9 and 8, For example, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame, the set K includes elements 8 and 7, for example, The K is ⁇ 8, 7 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe
  • the HARQ-ACK feedback load of the frame is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of the HARQ-ACK feedback after the PDSCH is scheduled to be generated can be avoided.
  • the minimum value of the elements in the set K is the same as the minimum value of the elements in the set K corresponding to the second serving cell, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can be accurately indicated.
  • the two serving cells schedule the maximum number of downlink subframes of the PDSCH or PDCCH SPS release, so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits.
  • Implementation 2 The base station determines the set K according to the reference uplink and downlink ratio and the associated set table of the first serving cell.
  • the base station determines the set ⁇ according to the reference uplink and downlink ratio and the association set table of the first serving cell, where the association set table is as shown in Table 2 above, and includes the reference uplink and downlink ratio of each first serving cell in Table 2. And each associated set K corresponding to the subframe n of the feedback HARQ-ACK.
  • the set K may also determine the set K by using the foregoing manner in Table 3 or Table 4 or Table 5 or Table 6, if the first serving cell The reference uplink-downlink ratio is ratio 1, and the base station may also determine the set K by using the method in Table 5 or Table 6 below; if the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the ratio 6, the base station may also The set K is determined in the manner of Table 3 or Table 5 or Table 6 below.
  • Embodiment 3 Determine the first HARQ-ACK timing according to the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell, and determine the set ⁇ according to the first HARQ-ACK timing.
  • the base station The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell needs to be determined, and the HARQ-ACK timing corresponding to the reference uplink-downlink ratio is determined as the first HARQ-ACK timing.
  • the base station The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell needs to be determined, and the HARQ-ACK timing corresponding to the reference uplink-downlink ratio is determined as the first HARQ-ACK timing.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 0 (or the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio when the uplink-downlink ratio is 0) may be:
  • the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating the downlink SPS release to the user equipment in the downlink subframe nk; the base station receives the hybrid automatic repeat request acknowledge response of the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n, among them:
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, subframe 8, and subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame
  • the set K includes elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame,
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame, the set K is ⁇ 4
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ-ACK feedback of multiple uplink subframes can be made.
  • Balanced load can help improve the transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, Try to make the value of the element in the set K smaller, that is, to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small; or, the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame.
  • the set ⁇ includes elements 5 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set ⁇ includes elements 6, 5, and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame,
  • the set ⁇ includes elements 5 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as uniformly as possible to the available
  • the uplink subframe is transmitted, which can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 and subframe 9 in one radio frame,
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, when the mode is applied to a scenario in which the user equipment configures the first serving cell and the second serving cell, only HARQ-ACK is transmitted in uplink subframe 2, subframe 4, subframe 7 and sub Frame 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell is also transmitted in the uplink subframe of the corresponding serving HARQ-ACK in the second serving cell, so that the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be simultaneously used to simultaneously indicate
  • the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or the PDCCH SPS release, thereby enabling Enabling HARQ-ACK to avoid wasting PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, subframe 8, and subframe 9 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K is ⁇ 6, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 1 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 1):
  • step S600 the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating the release of the SPS to the user equipment in the downlink subframe n-k;
  • step S601 the base station receives the HARQ-ACK response of the downlink subframe n-k fed back by the user equipment in the uplink subframe n, where
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame,
  • Set K includes yuan ⁇ 7, 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set ⁇ includes element 5 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe, and The HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the value of the elements in the set K is made smaller, that is, the transmission of the first serving cell is ensured as much as possible. Less delay;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, Set K includes elements 6 and 4, for example the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two-month service cell schedules the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS rdease.
  • the maximum number of the numbers so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame.
  • the set K includes elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame,
  • the set K includes elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as uniformly as possible to the available
  • the uplink subframe is transmitted, which can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 2 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2) may be:
  • step S600 the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating the release of the SPS to the user equipment in the downlink subframe n-k;
  • step S601 the base station receives the HARQ-ACK response of the downlink subframe n-k fed back by the user equipment in the uplink subframe n, where
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes elements 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 3 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3) may be:
  • step S600 the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating the release of the SPS to the user equipment in the downlink subframe n-k;
  • step S601 the base station receives the HARQ-ACK response of the downlink subframe n-k fed back by the user equipment in the uplink subframe n, where
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K includes elements 11, 10, 7 and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇
  • the set K includes elements 10, 6, and 5, for example, The set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇
  • the set K includes elements 10, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 5 , 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇
  • the set K [8, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the first serving cell
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission of HARQ-ACK. Performance; on the other hand, the problem of feedback HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 11 , 10, 9 ⁇ or ⁇ 10
  • the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame.
  • the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink.
  • the intra-frame transmission can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • the problem of generating HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided.
  • the base station sends a PDSCH transmission to the user equipment in the downlink subframe n-k or indicates a downlink control channel for the downlink SPS release;
  • step S601 the base station receives the HARQ-ACK response of the downlink subframe nk that is fed back by the user equipment in the uplink subframe n, where the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and When the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K includes the elements 12, 11,
  • the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 in one radio frame, the set K includes elements 10, 7 , 6, 5, and 4, for example, the set set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ . At this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12, 10, 9, 8, 11 ⁇ when the uplink subframe n
  • the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is as far as possible All the uplink subframes are allocated to the available uplink subframes, which can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • the first scheduling can be avoided.
  • the problem of feedback HARQ-ACK after PDSCH may be:
  • step S600 the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating the release of the SPS to the user equipment in the downlink subframe n-k;
  • the base station receives the HARQ-ACK response of the downlink subframe nk that is fed back by the user equipment in the uplink subframe n, where the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, and the set K includes Elements 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK timing corresponding to the uplink-downlink ratio 6 (or the HARQ-ACK timing corresponding to when the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 6) may be:
  • step S600 the base station sends a physical downlink shared channel PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment in the downlink subframe n-k;
  • step S601 the base station receives the HARQ-ACK response of the downlink subframe n-k fed back by the user equipment in the uplink subframe n, where
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7 and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in a radio frame
  • the set K includes elements 7 and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to subframe 4 in one radio frame, the set K is ⁇ 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K includes elements 7, 5, and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ; at this time, try to make the value of the element in the set ⁇ smaller, that is, try to Ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 2 in one radio frame
  • the set ⁇ includes elements 8 and 7, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7 ⁇ , and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 and the subframe 7 in one radio frame, the set ⁇ includes the element 7 And 6, for example, the set ⁇ is ⁇ 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 4 and the subframe 8 in one radio frame, the set ⁇ includes elements 6 and 5, for example, the set ⁇
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and the HARQ of the multiple uplink subframes can be made.
  • the ACK feedback load is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes elements 10 and 7, for example, the set K is ⁇ 10, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame
  • the set K comprises elements 10 and 5, for example the set K is ⁇ 10, 5 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframes of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes elements 7 and 4, for example, the set ⁇ is ⁇ 7, 4 ⁇
  • the set ⁇ includes elements 6 and 5, for example, the set ⁇ is ⁇ 6, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink.
  • the intra-frame transmission can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 10, 9 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame.
  • the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to When the subframe 7 is in a radio frame, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell is the same as the minimum value of the element in the set K corresponding to the second serving cell, so that the PUSCH can be corresponding to when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH.
  • the DAI field in the DCI format can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or PDCCH SPS release, so that the HARQ-ACK can avoid the HARQ-invalid transmission on the PUSCH.
  • the ACK bit wastes PUSCH resources.
  • the uplink subframe n Corresponding to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, and the set K includes elements 8, 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one
  • the set K includes elements 12, 11, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 8, 7 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to one radio frame
  • the set K includes elements 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes elements 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 13, 12, 11 , 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the first HARQ-ACK timing determined according to the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell reuses the HARQ-ACK timing of the downlink-matching downlink of the existing TDD-month service cell, which can save Standardization efforts.
  • the downlink subframe nk may refer to all downlink subframes corresponding to the set K, for example, if the set K is ⁇ 0 , , ... 1 ⁇ 1 ), then the downlink The subframe nk may refer to the M downlink subframes of the downlink subframe n-the downlink subframe 11 - k i, ..., the downlink subframe 11 - k Mi; in this case, the base station in the downlink subframe nk is in the first serving cell in step S600
  • the downlink control channel for transmitting the PDSCH transmission or the downlink SPS release to the user equipment may also be referred to as the downlink subframe n- downlink subframe 11 _ k i, ..., the downlink subframe 11 - k M-2, and the downlink subframe
  • the n-kM-i sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment on the first serving
  • the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment on the first serving cell in the downlink subframe nk.
  • the downlink subframe nk may include a downlink.
  • the base station may first send a PDSCH transmission or indicate a downlink SPS release to the user equipment on the first serving cell in the multiple downlink subframes.
  • the downlink control channel in step S601, receiving, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK corresponding to the first serving cell in the downlink subframes that are fed back by the user equipment Should.
  • the base station can determine, according to the set K, which HARQ-ACK responses of the downlink subframes that can be received in each uplink subframe in which the HARQ-ACK can be transmitted, that is, determine the PDSCH transmission sent in one downlink subframe or the downlink control channel indicating the downlink SPS release.
  • the HARQ-ACK response corresponds to an uplink subframe reception. For example, if the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is ratio 2, the uplink subframe n in step S601 will transmit the downlink subframe n-8, the downlink subframe n-7, and the downlink subframe n-6.
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to one In the case of subframe 2 in the radio frame, the uplink subframe n feeds back a hybrid automatic repeat request of the downlink subframe 4, the downlink subframe 5, the downlink subframe 6, the downlink subframe 7, and the downlink subframe 8 in one radio frame.
  • the uplink subframe n feeds back the downlink subframe 0, the downlink subframe 1, the downlink subframe 2, and the downlink subframe in one radio frame. 3 and the HARQ-ACK response of the downlink subframe 9. It should be noted that, in the "single" radio frame of this embodiment, the uplink subframe and the downlink subframe that are not used to be limited are the same radio frame, and only the subframe number of the regional molecular frame in one radio frame.
  • the step S601 of the embodiment further includes: the base station receiving, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe n-k1 of the second serving cell fed back by the user equipment.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell of the downlink subframe n-k1 may refer to the PDSCH transmission or the downlink SPS sent by the base station to the user equipment on the second serving cell in the subframe n-k1 in step S600.
  • the HARQ-ACK response of the released downlink control channel may refer to the PDSCH transmission or the downlink SPS sent by the base station to the user equipment on the second serving cell in the subframe n-k1 in step S600.
  • the base station determines that the downlink control channel is in the first serving cell.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell of the downlink subframe of the downlink control channel that does not send the PDSCH transmission or the downlink SPS release to the user equipment on the second serving cell may be DTX or NACK.
  • the base station needs to receive the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk and the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell in the downlink subframe n-k1 in the uplink subframe n, specifically Receive according to the PUCCH format lb channel selection mode, or press It is received according to the PUCCH format 3, and is not limited herein.
  • step S601 the base station receives, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk fed back by the user equipment, and assumes that the set K is ⁇ k ⁇ , and M is a set.
  • the number of elements in ⁇ the specific implementation process includes the following.
  • the base station receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n, and performs HARQ according to the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe and the downlink subframe n-kj.
  • the method of ACK bundling determines the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of each downlink subframe in the downlink subframe nk.
  • the downlink subframe and the downlink subframe n - kj are specifically defined as which downlink subframe in the downlink subframe nk.
  • the downlink subframe and the downlink subframe n - kj may be the last two downlink subframes in other downlink subframes except the subframe of the PDSCH without the corresponding downlink control channel, where the last two downlinks
  • the sub-frame may refer to two downlink sub-frames corresponding to two elements of the smallest value of the set K, except for the elements in the set K corresponding to the downlink subframe of the PDSCH that does not have the corresponding downlink control channel, where there is no corresponding downlink control channel.
  • the PDSCH downlink subframe refers to a downlink control channel in which the PDSCH transmission received in the downlink subframe does not correspond to the downlink subframe.
  • the downlink subframe and the downlink subframe frame n - kj may be n _ 6 downlink subframe and downlink subframe n _4.
  • ⁇ and ⁇ may be the last two elements in the set K and the base station receives the HARQ-ACK corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n that is fed back by the user equipment in the uplink subframe n. And responding to the HARQ-ACK bundling according to the HARQ-ACK response of the downlink sub-frame and the downlink sub-frame n of the first serving cell, determining the HARQ of the first service d and the area corresponding to each downlink sub-frame in the downlink sub-frame nk ACK response.
  • the base station sends a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell in the downlink subframe nk, where the downlink control channel is a PDCCH or an EPDCCH, and the downlink control channel is used to indicate the PDSCH or For indicating downlink SPS release, where, in the downlink subframe and the downlink subframe n-kj, the base station sends the downlink control channel to the user equipment on the first serving cell only in the downlink subframe or only in the downlink subframe n-kj
  • the value of the TPC field in the DCI format carried by the downlink control channel that is sent to the user equipment only in the downlink subframe or only in the downlink subframe n-kj on the first serving cell is the first value; In the frame and the downlink subframe n kj, the base station sends a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell in both the downlink subframe and the downlink subframe n-kj, and then in the downlink subframe n
  • the first value and the second value are different, the first value may be corresponding to the first PUCCH resource, and the second value may be corresponding to the second PUCCH resource, where the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are higher layers (for example, the base station).
  • the PUCCH resource configured for the user equipment, the PUCCH resource configured by the higher layer for the user equipment may include 4 PUCCH resources, where the first PUCCH resource may be PUCCH resource 1 or PUCCH resource 2 of the 4 PUCCH resources, the second PUCCH resource It may be PUCCH resource 3 or PUCCH resource 4 of the 4 PUCCH resources.
  • the PUCCH resource 1, the PUCCH resource 2, the PUCCH resource 3, and the PUCCH resource 4 do not represent the index order of the four PUCCH resources.
  • the PUCCH resource 1 may be the first one of the four PUCCH resources configured by the upper layer
  • the PUCCH resource 2 may be the third PUCCH resource of the four PUCCH resources configured by the upper layer
  • the PUCCH resource 3 may be configured by the upper layer.
  • the second PUCCH resource of the four PUCCH resources, and the PUCCH resource 4 may be the fourth PUCCH resource of the four PUCCH resources configured by the upper layer.
  • the first value indicates that the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment in only one downlink subframe in the downlink subframe n - k P n -kj
  • the second value indication In the downlink subframe n - k p n -kj, the base station sends a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment in both downlink subframes.
  • the value of the TPC field is a second value, such that when the user equipment receives the PDSCH transmission or the downlink control channel indicating the downlink SPS release only in one of the downlink subframes n - k p n -kj, the user The device is aware that one of the downlinks has been lost.
  • the downlink control channel of the subframe, and thus the DTX is fed back when bundling the HARQ-ACK responses of the two downlink subframes.
  • the user equipment performs HARQ-ACK bundling on the HARQ-ACK response of the first service port and the area corresponding to the downlink subframe and the downlink subframe n-kj, and may refer to the user equipment to the downlink subframe n- and the downlink sub-frame.
  • the J ⁇ RQ-ACK response of frame n- ⁇ is logically ANDed.
  • the TPC domain also indicates the PUCCH resource corresponding to the downlink subframe and the downlink subframe n-kj, and is used to indicate the scheduling of the downlink subframe and the downlink subframe n-kj while indicating the PUCCH resource by using the TPC. .
  • a user equipment is avoided in the downlink subframe n - ⁇ and a downlink subframe for n kj
  • the DTX to ACK error is sent, and the scheduling of the downlink subframe n - ⁇ and the downlink subframe n kj by the base station can be effectively avoided.
  • the base station sends a DCI cell to the user equipment in both the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe n-k ⁇
  • the value of the TPC field in the sent DCI format is the same.
  • the base station receives the downlink subframe that is fed back by the user equipment in the uplink subframe n, and corresponds to the first serving cell of the first serving cell.
  • the HARQ-ACK response is in accordance with the downlink subframe and the downlink subframe n-k! corresponding to the first serving cell
  • the HARQ-ACK responds to the HARQ-ACK bundling manner, and determines a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of each downlink subframe in the downlink subframe nk, where k is . And is the first two elements in the set K. If the base station only schedules one of the downlink subframes, scheduling is performed on the downlink subframe nk!
  • Step 60 The base station determines two downlink subframes for performing HARQ-ACK bundling.
  • the downlink subframe nk d may include: the base station sorts the M downlink subframes according to the DAI value, and determines that the two downlink subframes that perform the HARQ-ACK bundle are the last two downlink subframes. For example, specifically, the base station sorts the M downlink subframes, where the sequence is n, 0 ⁇ n ⁇ M1, and then ⁇ corresponds to the downlink subframe of the downlink control channel that is sent with the DAI value of n+i, otherwise n For other subframes that do not have a DAI value, for example, the subframe number can be taken from small to large.
  • the downlink subframe 11 _ k. And nk d are two downlink subframes arranged at positions M- 2 and M-1.
  • the downlink control channel is sent to the user equipment on the first serving cell
  • the value of the TPC field in the DCI format carried by the downlink control channel that is sent to the user equipment on the first serving cell is only the first value in the downlink subframe n - or only in the downlink subframe n - only in the downlink subframe n - if the downlink subframe nk And in the downlink subframe nk ⁇ , the base station sends a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell in the downlink subframes n_k M _ 2 and the downlink subframe nk ⁇ , and then in the downlink service nk ⁇ in
  • Step 601 ' The base station receives the uplink user equipment feedback in a subframe n downlink subframe nk serving cell corresponding to a first HARQ-ACK response, and the frame 11 _ k downlink subframes according to downlink subframes and a first n-kd serving cell
  • the HARQ-ACK response is performed by the corresponding HARQ-ACK response, and the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of each downlink subframe in the downlink subframe nk is determined.
  • Step 6011 The base station determines for two HARQ-ACK bundled downlink subframe and a downlink subframe ⁇ _ ⁇ .
  • the specific process includes: the base station sorts the downlink subframes according to the DAI value, and determines that the two downlink subframes that perform the HARQ-ACK bundle are the last two downlink subframes.
  • the base station sorts the M downlink subframes, and the sequence is n, 0 ⁇ -1, then the first 0 corresponds to the downlink subframe of the PDSCH transmission without the corresponding downlink control channel, and the other ⁇ corresponds to
  • the downlink control channel of the transmitted downlink control channel has a DAI value of ⁇ , and other ⁇ corresponds to other subframes without a DAI value, for example, may be obtained from small to large according to the subframe number.
  • the downlink subframe and the downlink subframe nk b are two downlink subframes arranged at positions M- 2 and M-1.
  • the base station transmits the downlink control channel to the user equipment only in the downlink subframe "A or only in the downlink subframe 11 - kb on the first serving cell, and only in the downlink sub-frame
  • the value of the transmit power control TPC field in the DCI format carried by the downlink control channel that is sent by the downlink control channel to the user equipment only on the first serving cell is the first value; if the downlink subframe and the downlink subframe nk b
  • the base station sends a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell in both the downlink subframe and the downlink subframe ⁇ _, and the downlink subframe is in the downlink subframe.
  • the downlink control channel sent to the user equipment on a serving cell and the TPC field in the DCI format carried by the downlink control channel sent to the user equipment on the first serving cell in the downlink subframe n-k b are all the second value. .
  • Step 601 2 The base station receives, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment, and performs the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe and the downlink subframe.
  • the HARQ-ACK bundling manner the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of each downlink subframe in the downlink subframe nk is determined.
  • the base station may receive the downlink subframe nk first service fed back by the user equipment in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection mode.
  • the HARQ-ACK response corresponding to the cell when the user equipment of the uplink subframe n only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, the PUCCH format lb channel selection manner corresponding to the configuration of the single serving cell in the existing LTE system may be performed in the uplink subframe.
  • the frame n receives the HARQ-ACK response corresponding to the downlink cell nk of the first serving cell, and the spatial bundling of the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell can be avoided, thereby improving system performance.
  • the UE may be configured according to the existing LTE system.
  • the PUCCH format lb channel selection mode receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n.
  • the existing LTE system refers to the LTE version 11.
  • the PUCCH format lb channel selection mode may refer to the PUCCH defined in the protocol 3GPP TS 36.213 vl2.0.0 section 10.1.3.1. Format lb channel selection mode; PUCCH format lb channel selection mode corresponding to two serving cells in the existing LTE system, which may refer to the PUCCH format lb channel selection defined in the protocol 3GPP TS 36.213 vl2.0.0 section 10.1.3.2.1 the way.
  • the step S601 may be specifically:
  • Step 601-1 When the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9 in one radio frame, the base station according to the PUCCH format corresponding to the configuration of a single serving cell in the existing LTE system
  • the lb channel selection mode receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe 8 in one radio frame
  • the base station receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection manner corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system;
  • the HARQ-ACK is always received according to the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system.
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode in the existing LTE system does not need to perform spatial bundling of the HARQ-ACK, but the existing LTE system corresponds to the UE configuring two serving cells.
  • the PUCCH format lb channel selection mode needs to perform spatial bundling on the HARQ-ACK. Therefore, in the sixth embodiment, when the uplink subframe n only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, the UE is configured according to the existing LTE system.
  • the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the serving cell receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n, and can avoid the HARQ-ACK corresponding to the first serving cell.
  • the user equipment determines that there is no corresponding feedback in some downlink subframes on the FDD serving cell or the additional downlink serving cell by designing the timing of the FDD serving cell or the additional downlink serving cell.
  • the problem of the uplink subframe of the HARQ-ACK enables the base station to send information to the user equipment also on these downlink subframes, thereby improving resource utilization.
  • the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe nk is bundled, so that when the number of elements included in the set K is 5, that is, the uplink subframe nk corresponds to 5 downlink subframes.
  • the HARQ-ACK response of the first serving cell is also only the HARQ-ACK response corresponding to the four downlink subframes, so that the first serving cell HARQ can be performed by using the existing channel selection mechanism. The transmission of ACK saves standard efforts.
  • this embodiment provides a base station including, but not limited to, a transmitting module 70, a receiving module 71, and a timing management module 72.
  • the sending module 70 is configured to send, by using the downlink sub-frame nk, a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission to the user equipment, or a downlink control channel, and the downlink semi-persistent scheduling SPS release, where the first serving cell is a user.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD, or all subframes on the first serving cell are downlink subframes, or one of the first serving cells
  • the radio frame includes 9 downlink subframes and a special subframe, or the first serving cell is an additional downlink serving cell, or the duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD and the first serving cell All the subframes are downlink subframes, or the duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD, and a radio frame in the first serving cell includes 9 downlink subframes and a special subframe, or
  • the duplex mode of the first serving cell is a time division duplex TDD, and the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink and downlink ratio 7.
  • the receiving module 71 is configured to receive, in the uplink subframe n, a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment.
  • the receiving module 71 may be configured to receive, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment according to the physical uplink control channel PUCCH format lb channel selection manner.
  • the receiving module 71 may be further configured to: when the uplink subframe n user equipment only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, according to the existing LTE system When the UE configures a single serving cell, the corresponding PUCCH format lb channel selection mode receives the user equipment in the uplink subframe n.
  • the downlink subframe nk of the first serving cell corresponds to the HARQ-ACK response, and when the uplink subframe n user equipment needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell and the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell,
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode when the UE is configured with two serving cells receives the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe nk of the first serving cell fed back by the user equipment in the uplink subframe n.
  • the receiving module 71 is further configured to: when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame, configure a single service for the UE according to the existing LTE system.
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode in the cell receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n; when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe in one radio frame In the case of the frame 8, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment is received in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system. .
  • Other descriptions are as in the sixth embodiment, and are not described herein again.
  • the timing management module 72 is configured to determine the set K according to the first HARQ-ACK timing, where n is an integer, k is a positive integer, and k belongs to the set.
  • the timing management module 72 may be configured to determine a first HARQ-ACK timing according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell. In other embodiments, the timing management module 72 may determine the first HARQ-ACK timing according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, where the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is Determining the uplink and downlink ratio of the second serving cell or referring to the uplink and downlink ratio;
  • the timing management module 72 may determine the first HARQ-ACK timing according to the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell, where when the number of serving cells configured for the user equipment is two The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5, and when the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two, the reference uplink and downlink of the first serving cell The ratio is up/down ratio 2 or up/down ratio 4;
  • the timing management module 72 may be based on the parameters of the first serving cell.
  • the first HARQ-ACK timing is determined by the downlink ratio, wherein, when the number of serving cells configured for the user equipment is two, the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is uplink and downlink a ratio of 5, and the serving cell configured for the user equipment includes one of the first serving cell and one of the second serving cell; when the number of serving cells configured for the user equipment is greater than two, the The serving cell configured by the first user equipment includes at least one of the first serving cells or at least one of the second serving cells;
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2 or an uplink-downlink ratio 4, which may be: when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is When the uplink-downlink ratio is 0, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 1
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is an uplink-downlink ratio 2, the The reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 2; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 3, the first The reference uplink-downlink ratio of the serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4;
  • User equipment When the uplink-downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 4, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; when the primary serving cell of the user equipment When the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 6, the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 4; or the reference of the first serving cell is up and down
  • the row ratio is the uplink-downlink ratio 2 or the uplink-downlink ratio 4, and includes: when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the first serving cell
  • the reference uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2 or the uplink-downlink ratio 4; when the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • Subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is made to include elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, causing the set K to include elements 5 and 4, for example, making the set K ⁇ 5, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame
  • the set K is ⁇ 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is
  • the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7.
  • Subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is included in elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, the set K is set to ⁇ 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to a sub-frame in a radio frame
  • the set K is made to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇
  • the set K is caused to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve The transmission performance of the HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, to ensure that the transmission
  • the HARQ-ACK transmission is performed.
  • the subframe 4 the subframe 7 and the subframe 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell is also transmitted in the uplink subframe of the corresponding serving HARQ-ACK in the second serving cell, thereby enabling simultaneous
  • the TPC and the PUCCH resources in the TCI in the DCI corresponding to the two serving cells can be used to improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇
  • the set K is caused to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5
  • the mode is applied to the scenario where the user equipment configures the first serving cell and the second serving cell, only the HARQ-ACK is transmitted in the uplink subframe 2, the subframe 4, and the subframe 7 And the subframe 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell is also transmitted in the uplink subframe of the corresponding serving HARQ-ACK
  • the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or the PDCCH SPS release, thereby It can enable HARQ-ACK to avoid wasting PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7.
  • Subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, the set K is included in 6 and 4, for example
  • the set K is made to be ⁇ 6, 4 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame, the set K is made to be ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and
  • the set K is caused to include elements 7, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇
  • the set K is included in elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first-month service cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced. It can help improve the transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is,
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is made to include elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is made to include elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is caused to include elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve The transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, and the set K includes the element 8 , 7, 6, 5, and 4, for example, make the set K ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame
  • the set K is included Elements 8, 7, 6, and 4, for example, make the set K ⁇ 8, 7, 6, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink is When the subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is included in the elements 11, 10, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , when the uplink is When the frame n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is included in the elements 10, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to one In the case of subframe 4 in the radio frame, the set K is made to include elements 10, 5 and 4, for example such that the set K is ⁇ 10, 5, 4 ⁇ . At this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 11, 10, 9, and 8, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10 , 9, 8, 11 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 8, 7
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 11, 10, and 9, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇
  • the set K is made to include elements 9, 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to When the subframe 2 in a radio frame, the set K is included in the elements 12, 11, 10, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ when the uplink When the subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is included in the elements 10, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ . At this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame
  • the set K is included in elements 12, 11, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 8, 7 ⁇
  • the uplink subframe When n corresponds to subframe 3 in a radio frame the set K is made to include elements 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 12, 11, 10, 9 And 8, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12, 10, 9, 8, 11 ⁇ when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, multiple of the first serving cell
  • the HARQ-ACK corresponding to the downlink subframe is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of feedback HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH is avoided.
  • the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes the elements 13, 12, 11, 10, 9,
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 in one radio frame, and the set K includes the elements 13, 12, 11,
  • the set K is ⁇ 13, 12, 11 , 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ when the first serving cell has a reference uplink and downlink
  • the ratio is the uplink-downlink ratio 6
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to
  • the set K is included in the elements 7 and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to one
  • the set K is set to ⁇ 5 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 7, 5, and 4,
  • the set K is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ; at this time, the value of the element in the set K is made as small as possible, that is
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and
  • the set K is included to include elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to one
  • the set K is made to include elements 7 and 6, for example, the set K is ⁇ 7, 6 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a sub-frame in a radio frame
  • the set K is made to include elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ ; at this time, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is By distributing the transmission to the available uplink subframe
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, causing the set K to include elements 10 and 7, for example,
  • the set K is ⁇ 10, 7 ⁇
  • the set K is caused to include elements 10 and 5, for example, the set K is ⁇ 10, 5 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame, the set K is caused to include elements 7 and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 7 and the uplink subframe 8 in one radio frame, the set K is included to include elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and multiple uplinks can be made.
  • the HARQ-ACK feedback load of the subframe is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • try to make the value of the element in the set ⁇ as small as possible that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe ⁇ is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame.
  • the set ⁇ includes elements 10 and 9, for example, making the set ⁇ ⁇ 10, 9 ⁇
  • the set ⁇ includes the elements 9 and 8, for example, the set ⁇ is ⁇ 9, 8 ⁇
  • the set ⁇ is ⁇ 9, 8 ⁇
  • the set ⁇ is ⁇ 8 ⁇
  • the set ⁇ is ⁇ 9, 8 ⁇ , when the uplink subframe ⁇ corresponds to one radio frame.
  • Subframe 8 when the set ⁇ includes elements 8 and 7, for example, the set ⁇ is ⁇ 8, 7 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell
  • the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can improve the transmission performance of HARQ-ACK, and can avoid the generation of HARQ-ACK.
  • the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or the PDCCH SPS release, thereby enabling the HARQ-ACK. Can avoid as much as possible on the PUSCH because the transmission is invalid HA
  • the RQ-ACK bit wastes PUSCH resources.
  • the sending module 70 is further configured to send a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating a downlink SPS release to the user equipment on the second serving cell in the downlink subframe n-k1, where the second service is used.
  • the cell is a serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell
  • the receiving module 71 is further configured to receive the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell in the downlink subframe n-k1 fed back by the user equipment in the uplink subframe n.
  • the timing management module 72 The method is further configured to determine a second HARQ-ACK timing according to an uplink-downlink ratio of the second serving cell or a reference uplink-downlink ratio, and determine a set K1 according to the second HARQ-ACK timing, where k1 is a positive integer, and k1 belongs to the set K1.
  • the set K contains at least one element that does not belong to the set K1.
  • the first serving cell is a secondary serving cell of the user equipment
  • the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment
  • the receiving module 71 is further configured to use the uplink subframe n on the second serving cell. Receiving a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment.
  • the receiving module 71 is further configured to receive, in the uplink subframe n, a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment. Determining, according to the HARQ-ACK bundling of the downlink subframe in the downlink subframe nk and the HARQ-ACK response corresponding to the first physical cell of the downlink subframe n, determining the first serving cell of each downlink subframe in the downlink subframe nk HARQ-ACK response.
  • the sending module 70 is only in the downlink subframe n - k ⁇ or only in the downlink subframe n - k ⁇ transmitting a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell, and only providing the user equipment in the downlink subframe n - k ⁇ or only in the downlink subframe ⁇ - on the first serving cell
  • the value of the transmit power control TPC field in the downlink control information DCI format carried by the downlink control channel is the first value; if the downlink subframe n - k ⁇ and the downlink subframe n, the sending module 70 Transmitting, by the downlink subframe ⁇ - and the downlink subframe n - k ⁇ , a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell, where the downlink subframe n - k ⁇ is on the first serving cell
  • the first value corresponds to the first physical uplink control channel PUCCH resource
  • the second value corresponds to the second physical uplink control channel PUCCH resource
  • the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are PUCCH resources allocated to the user equipment.
  • the first PUCCH resource and/or the second PUCCH resource At least two PUCCH resources are respectively included.
  • the downlink control channel is an EPDCCH
  • the downlink control channel is used to indicate the PDSCH transmission or is used to indicate the downlink SPS release
  • the HARQ-ACK resource offset field in the DCI format carried by the downlink control channel is used in the DAI domain.
  • the DAI is used to indicate the cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk.
  • the receiving module 71 is further configured to receive, in the uplink subframe n, a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment. , and was subjected to the bundled HARQ-ACK for the last two as bundled HARQ-ACK in HAR Q- ACK '(n) in response HARQ-ACK in response to determining a downlink subframe nk each downlink sub-frame corresponding to a first serving cell
  • the description of the HAR Q- ACK '( n ) is as shown in the third example, and is not described here again; how the bundling processing module 33 performs HARQ on the last two HARQ-ACK responses in the HAR Q- ACK '( n ) ACK bundling, as in example three, is not mentioned here;
  • the receiving module 71 is further configured to receive, in the uplink subframe n, a downlink subframe nk that is fed back by the user equipment, and a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell. and according to the HAR Q_ ACK '(n) the last three HARQ-ACK response HARQ-ACK bundling bundled manner, determining downlink HARQ-ACK in subframe nk each downlink sub-frame corresponding to a first serving cell response;
  • the description of HAR Q- ACK '( n ) is as shown in example five, and is not mentioned here; how the bundling processing module 33 performs HARQ on the last two HARQ-ACK responses in the HAR Q- ACK '( n ) ACK bundling, as in example five, will not be repeated here.
  • the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe nk is bundled to transmit the HARQ-ACK by using the existing channel selection mechanism, which saves standard efforts, and the specific implementation process thereof Also see the previous one or
  • the user equipment solves the problem that the downlink subframe of the downlink FDD serving cell does not have the corresponding feedback HARQ-ACK in the uplink subframe of the FDD serving cell, so that the base station can also provide the downlink subframe in the downlink subframe.
  • the device sends information, which improves the utilization of resources.
  • this embodiment provides a base station including but not limited to a transmitter 81, a receiver 82, a processor 83, and a bus 84, wherein the transmitter 81, the receiver 82, and the processor 83 Connections are made via bus 84.
  • the transmitter 81 is configured to send, by using the downlink sub-frame nk, the physical downlink shared channel (PDSCH) transmission to the user equipment, or the downlink control channel, which is used by the user equipment.
  • a cell and the duplex mode of the first serving cell is a frequency division duplex FDD, or all subframes on the first serving cell are downlink subframes, or a radio frame on the first serving cell includes 9 downlinks a sub-frame and a special sub-frame, or the first serving cell is an additional downlink service cell, or the duplex mode of the first-month service cell is a time division duplex TDD and all of the first serving cell
  • the subframes are all downlink subframes, or the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD, and one radio frame in the first serving cell includes 9 downlink subframes and one special subframe, or
  • the duplex mode of the first serving cell is time division duplex TDD and the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink and
  • the receiver 82 is configured to receive, in the uplink subframe n, a HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe n-k first serving cell fed back by the user equipment.
  • the receiver 82 may be configured to receive, in the uplink subframe n, the HARQ-ACK response corresponding to the downlink subframe n-k of the first serving cell in the uplink subframe n according to the physical uplink control channel PUCCH format lb channel selection manner.
  • the processor 83 is configured to determine the set K according to the first HARQ-ACK timing, where n is an integer, k is a positive integer, and k belongs to the set.
  • the processor 83 may be configured to determine a first HARQ-ACK timing according to a reference uplink and downlink ratio of the first serving cell. In other embodiments, the processor 83 may determine the first HARQ-ACK timing according to the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell, where the reference uplink and downlink ratio of the first serving cell is the upper and lower of the second serving cell. Row ratio or reference uplink and downlink ratio.
  • the processor 83 is specifically used to: When the reference uplink-downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe 7 in one radio frame.
  • Subframe 8 and subframe 9 when the uplink subframe n corresponds to subframe 2 and subframe 7 in one radio frame, the set K is made to include elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame, causing the set K to include elements 5 and 4, for example, making the set K ⁇ 5, 4 ⁇
  • the set K is ⁇ 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is The HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve the transmission performance of HARQ-ACK.
  • the set K The value of the element is small, that is, the transmission delay of the first serving cell is small as much as possible; or, when the reference of the first serving cell is uplink and downlink When the ratio of the uplink to downlink is 0, the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7, the subframe 8 and the subframe 9 in one radio frame, and when the uplink is When the subframe n corresponds to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame, the set K is included in the elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to a wireless When the subframe 3 and the subframe 8 in the frame, the set K is set to ⁇ 5 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame, the set K is caused to include the element 5 And 4, for example, making the set K ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇
  • the set K is caused to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve The transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission
  • the HARQ-ACK is transmitted in the uplink subframe 2, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe 9, that is, only the HARQ-ACK of the first serving cell is transmitted in the uplink subframe corresponding to the HARQ-ACK transmission in the second serving cell, thereby
  • the TPC domain in the DCI corresponding to the two serving cells can be simultaneously used to simultaneously indicate the TPC and the PUCCH resources, and the transmission performance of the HARQ-ACK can be improved.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 10, 9, and 6, for example, the set K is ⁇ 10, 9, 6 ⁇
  • the set K is caused to include elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7.
  • Subframe 8 and subframe 9 and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, the set K is included in 6 and 4, for example
  • the set K is made to be ⁇ 6, 4 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 and the subframe 9 in one radio frame, the set K is made to be ⁇ 4 ⁇ .
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve HARQ.
  • - ACK transmission performance on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7 and the subframe 8 in one radio frame, and
  • the set K is caused to include elements 7, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 5 ⁇
  • the set K includes elements 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the monthly service cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve HARQ.
  • - ACK transmission performance try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 9, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to subframe 3 and subframe 8 in one radio frame
  • the set K is made to include elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set K corresponding to the first serving cell and the set K corresponding to the second serving cell may be guaranteed.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 7, and the subframe 8 in one radio frame.
  • the set K is caused to include elements 7, 6, and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 6, 4 ⁇
  • the set K is included to include elements 6 and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes is balanced, which can help improve The transmission performance of HARQ-ACK; on the other hand, try to make the value of the elements in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 7 in one radio frame
  • the set K includes the element 8 , 7, 6, 5, and 4, for example, make the set K ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame, and when the uplink is When the subframe n corresponds to the subframe 2 in one radio frame, the set K is included in the elements 11, 10, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 7, 6 ⁇ , when the uplink is When the frame n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is included in the elements 10, 6, and 5, for example, the set K is ⁇ 10, 6, 5 ⁇ , and the uplink subframe n corresponds to one In the case of subframe 4 in the radio frame, the set K is made to include elements 10, 5 and 4, for example such that the set K is ⁇ 10, 5, 4 ⁇ . At this time, try to make the value of the element in the set K smaller, that is, try to ensure that the transmission delay of the first serving cell is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 11, 10, 9, and 8, for example Let the set K be ⁇ 11, 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 10, 9, 8, 11 ⁇ , and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set ⁇ is included
  • the elements 8, 7, and 6, for example, make the set ⁇ ⁇ 8, 7, 6 ⁇ , and when the uplink subframe ⁇ corresponds to the subframe 4 in one radio frame, the set ⁇ includes the elements 6, 5 And 4, for example, the set is ⁇ ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe.
  • the uplink transmission may make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of generating HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, and the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 11, 10, and 9, for example, the set K is ⁇ 11, 10, 9 ⁇ or ⁇ 10, 9, 11 ⁇
  • the set K is made to include elements 9, 8, 7, and 6, for example, the set K is ⁇ 9, 8, 7, 6 ⁇
  • the uplink subframe n corresponds to the subframe 4 in one radio frame
  • the set K is included in the elements 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, so that the HARQ
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe n corresponds to When the subframe 2 in a radio frame, the set K is included in the elements 12, 11, 10, 8, and 7, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 8, 7 ⁇ when the uplink When the subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, the set K is included in the elements 10, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 10, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 and the subframe 3 in one radio frame, and when the uplink subframe is When n corresponds to subframe 2 in a radio frame, the set K is made to include elements 12, 11, 10, 9, and 8, for example, the set K is ⁇ 12, 11 , 10, 9, 8 ⁇ or ⁇ 12 , 10, 9, 8, 11 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame, causing the set K to include elements 8, 7, 6, 5, and 4, for example, making the set K is ⁇ 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ ;
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as evenly as possible to the available uplink subframe, and The HARQ-ACK
  • the problem of generating HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2 in one radio frame
  • the set K includes the elements 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 4, for example, the set K is ⁇ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ⁇ .
  • the uplink subframe n is corresponding to subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, and sub-frame in one radio frame.
  • the set K includes elements 7, 5 and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 5, 4 ⁇ ; at this time, the value of the element in the set K is made as small as possible, that is, the first service is guaranteed as much as possible.
  • the transmission delay of the cell is small;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to a subframe in one radio frame, the set K is caused to include elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , when The uplink subframe n corresponds to the subframe 3 in one radio frame.
  • the set K is included in the elements 7 and 6, for example, the set is ⁇ ⁇ 7, 6 ⁇
  • the set ⁇ include elements 6 and 5, for example, make the set ⁇ ⁇ 6, 5 ⁇ ; at this time, the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated as uniformly as possible Transmission on the uplink subframe can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe ⁇ is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe ⁇ corresponds to subframe 2, subframe 3, subframe 7, and subframe 8 in one radio frame, causing the set ⁇ to include elements 10 and 7, for example,
  • the set ⁇ is ⁇ 10, 7 ⁇
  • the set ⁇ includes the elements 10 and 5, for example, the set is ⁇ ⁇ 10, 5 ⁇ .
  • the minimum value of the element in the set ⁇ corresponding to the first serving cell and the set corresponding to the second serving cell may be ensured.
  • the minimum value of the medium elements is the same, so that when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH, the DAI field in the DCI format corresponding to the PUSCH can accurately indicate that the two serving cells have scheduled the downlink subframe of the PDSCH or the PDCCH SPS release.
  • the maximum value of the number so that the HARQ-ACK can avoid the waste of PUSCH resources on the PUSCH by transmitting invalid HARQ-ACK bits;
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in one radio frame. 7 and subframe 8, and when the uplink subframe n corresponds to subframe 2, subframe 3, and subframe 4 in one radio frame, the set K is caused to include elements 7 and 4, for example, the set K is ⁇ 7, 4 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to the subframe 7 and the uplink subframe 8 in one radio frame, the set K is included to include elements 6 and 5, for example, the set K is ⁇ 6, 4 ⁇
  • the HARQ-ACK corresponding to the multiple downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplink subframes as uniformly as possible, and multiple uplink subframes may be The HARQ-ACK feedback load is more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the uplink subframe n is corresponding to the subframe 2, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 7 and the subframe in one radio frame.
  • the set K is made to include elements 10 and 9, for example, the set K is ⁇ 10, 9 ⁇ , when the uplink sub
  • the set K is included in the elements 9 and 8, for example, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , when the uplink subframe n corresponds to a radio frame.
  • the set K is made to include elements 8 and 7, for example, the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 7 in one radio frame,
  • the set K includes elements 9 and 8, for example, the set K is ⁇ 9, 8 ⁇ , and when the uplink subframe n corresponds to the subframe 8 in one radio frame, the set K is made
  • the elements 8 and 7 are, for example, such that the set K is ⁇ 8, 7 ⁇ ; at this time, on the one hand, the HARQ-ACK corresponding to the plurality of downlink subframes of the first serving cell is allocated to the available uplinks as uniformly as possible.
  • the intra-frame transmission can make the HARQ-ACK feedback load of multiple uplink subframes more balanced, which can improve the transmission performance of the HARQ-ACK.
  • the problem of generating HARQ-ACK after the first scheduled PDSCH can be avoided;
  • the minimum value of the elements in the set K corresponding to the first serving cell may be the same as the minimum value of the elements in the set K corresponding to the second serving cell, so that the PUSCH may be corresponding to when the HARQ-ACK is transmitted on the PUSCH.
  • the DAI field in the DCI format can accurately indicate the maximum number of downlink subframes in which the two serving cells schedule the PDSCH or PDCCH SPS release, so that the HARQ-ACK can avoid the HARQ-invalid transmission on the PUSCH.
  • the ACK bit wastes PUSCH resources.
  • the transmitter 81 is further configured to send, in the downlink subframe n-k1, a PDSCH transmission or a downlink control channel indicating downlink SPS release to the user equipment on the second serving cell, where the second serving cell is The serving cell corresponding to the user equipment, and the duplex mode of the second serving cell is a frequency division duplex TDD; correspondingly, the receiver 82 is further configured to receive, in the uplink subframe n, the downlink subframe n-kl fed back by the user equipment.
  • the uplink/downlink ratio of the serving cell or the reference uplink-downlink ratio determines a second HARQ-ACK timing, and determines a set K1 according to the second HARQ-ACK timing, where k1 is a positive integer, k1 belongs to the set K1, preferably, the set K Contains at least one element that does not belong to the set K1.
  • the first serving cell is a secondary serving cell of the user equipment
  • the second serving cell is a primary serving cell of the user equipment
  • the receiver 82 is further configured to use the uplink subframe n on the second serving cell. Receiving a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment.
  • the receiver 82 may be further configured to: when the uplink subframe n user equipment only needs to transmit the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell, according to the existing LTE system
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode when the UE configures a single serving cell receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n, and the first user equipment in the uplink subframe n needs to transmit the first
  • the HARQ-ACK response corresponding to the serving cell and the HARQ-ACK response corresponding to the second serving cell are received, the user is received in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system.
  • the downlink subframe nk fed back by the device is the HARQ-ACK response corresponding to the first service d and the area.
  • the receiver 82 is further configured to: when the uplink subframe n corresponds to the subframe 2, the subframe 4, the subframe 7, and the subframe 9 in one radio frame, configure a single service for the UE according to the existing LTE system.
  • the corresponding PUCCH format lb channel selection mode in the cell receives the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment in the uplink subframe n; when the uplink subframe n corresponds to the subframe 3 and the subframe in one radio frame In the case of the frame 8, the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell in the downlink subframe n of the user equipment is received in the uplink subframe n according to the PUCCH format lb channel selection mode corresponding to the configuration of the two serving cells in the existing LTE system. .
  • Other descriptions are as in the sixth embodiment, and are not mentioned here.
  • the receiver 82 is further configured to receive, in the uplink subframe n, a HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of the downlink subframe nk fed back by the user equipment, and According to the downlink subframe and the downlink subframe in the downlink subframe nk, n - ⁇
  • the HARQ-ACK response corresponding to the physical cell corresponds to the HARQ-ACK bundling, and determines the HARQ-ACK response corresponding to the first serving cell of each downlink subframe in the downlink subframe nk.
  • the transmitter 81 is only in the downlink subframe n - k ⁇ or only in the downlink sub-frame
  • the frame n - k ⁇ transmits a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell, and only in the downlink subframe n - k M - 2 or only in the downlink subframe n - k - in the first serving cell
  • the value of the transmit power control TPC field in the DCI format of the downlink control information that is sent to the user equipment is the first value; if the downlink subframe n - k ⁇ and the downlink subframe n are
  • the transmitter 81 sends a downlink control channel to the user equipment on the first serving cell in the downlink subframe n - k ⁇ and the downlink subframe n, and then in the downlink subframe n - k ⁇ in the first
  • the first value corresponds to the first physical uplink control channel PUCCH resource
  • the second value corresponds to the second physical uplink control channel PUCCH resource
  • the first PUCCH resource and the second PUCCH resource are PUCCH resources allocated to the user equipment.
  • the first PUCCH resource and/or the second PUCCH resource respectively include at least two PUCCH resources.
  • the downlink control channel is an EPDCCH
  • the downlink control channel is used to indicate the PDSCH transmission or is used to indicate the downlink SPS release
  • the HARQ-ACK resource offset field in the DCI format carried by the downlink control channel is used in the DAI domain.
  • the DAI is used to indicate the cumulative number of downlink control channels in the downlink subframe nk.
  • the HARQ-ACK corresponding to the two downlink subframes in the downlink subframe nk is bundled to transmit the HARQ-ACK by using the existing channel selection mechanism, which saves standard efforts, and the specific implementation process thereof Also see the previous one or
  • the user equipment solves the problem that the downlink subframe of the downlink FDD serving cell does not have the corresponding feedback HARQ-ACK in the uplink subframe of the FDD serving cell, so that the base station can also provide the downlink subframe in the downlink subframe.
  • the device sends information, which improves the utilization of resources.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the components displayed by the unit may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a partial step.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), and a random memory. Take memory (RAM, Random Access Memory), disk Or a variety of media such as optical discs that can store program code.

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Abstract

本发明提供一种混合自动重传请求确认的传输方法、用户设备和基站。用户设备在下行子帧n-k在第一服务小区上接收PDSCH传输或指示下行SPS释放的下行控制信道,第一服务小区的双工方式为FDD,或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧,或者所述第一服务小区上一个无线帧包括9个下行子帧和一个特殊子帧;在上行子帧n发射下行子帧n-k第一服务小区对应的HARQ-ACK响应;n为整数,k为正整数,k属于集合K且集合K根据第一HARQ-ACK定时确定。本发明通过设置FDD服务小区或追加下行服务小区的定时,解决了部分下行子帧无对应反馈HARQ-ACK的上行子帧的问题,提高资源利用率。

Description

混合自动重传请求确认的传输方法、 用户设备和基站
【技术领域】
本发明涉及无线通讯技术领域, 具体涉及一种混合自动重传请求确认的传 输方法, 还涉及采用该混合自动重传请求确认的传输方法的用户设备以及基站。
【背景技术】
LTE-A ( Long Term Evolution-Advanced, 高级长期演进)是 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划 ) LTE系统的进一步演进和 增强系统。 在 LTE-A系统中, 为了满足国际电信联盟对于第四代通信技术的峰 值数据速率要求引入了 CA ( Carrier Aggregation, 载波聚合)技术, 也称频谱聚 合 ( Spectrum Aggregation )技术或者带宽扩展 ( Bandwidth Extension )技术。 载 波聚合技术中, 两个或更多的成员载波( Component Carrier )的频谱被聚合在一 起以得到更宽的传输带宽, 各成员载波的频谱可以是相邻的连续频谱、 也可以
( User Equipment , 用户设备 ) 只能接入其中一个成员载波进行数据收发, 而 LTE-A UE根据其能力和业务需求可以同时接入多个成员载波进行数据收发。
为了支持混合自动重传, UE 需通过 PUCCH ( Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道 )及 PUSCH ( Physical Uplink Shared Channel, 物理 上行共享信道 ) 向基站反馈 HARQ-ACK ( Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledgment , 混合自动重传请求确认),其中混合自动重传请求确认 也可筒单称为 ACK ( Acknowledgment , 确认应答) /NACK ( Negative Acknowledgement , 否认应答 )。
现有 CA 系统中, 聚合的载波的双工方式相同, 例如可以都为 FDD
( Frequency Division Duplex , 频分双工 )或都为 TDD ( Time Division Duplex, 时分双工), 然而在后续 LTE系统中, 会演进为不同双工方式的聚合, 即聚合的 载波的双工方式可以不同。 例如一些载波的双工方式为 FDD, 另一些载波的双 工方式为 TDD。 在后续 LTE系统中, 也有可能会演进为聚合的载波中主载波为 双工方式为时分双工 TDD的载波, 辅载波为追加 ( Supplemental ) 下行载波, 例如该追加下行载波可以指该载波上所有子帧均为下行子帧。 现有 CA系统中, HARQ-ACK仅在主载波上发送。此演进方向下,若主载波为 TDD载波,则 FDD 载波或追加下行载波对应的 HARQ-ACK也需要在 TDD载波上反馈。 追加下行 载波也可以称为追加下行服务小区。
但是, 现有系统对于 FDD载波, 其 HARQ-ACK定时为 n+4, 即在下行子 帧 n传输的 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道 )对 应的 HARQ-ACK将在上行子帧 n + 4反馈。但若 FDD载波或追加下行载波对应 的 HARQ-ACK在 TDD载波上反馈,由于 TDD载波上一个无线帧仅有部分子帧 用于上行传输, 因而若使用现有 FDD的 HARQ-ACK定时, 则某些 FDD载波的 下行子帧或追加下行载波的下行子帧无对应的反馈 HARQ-ACK的上行子帧,从 而使得这些下行子帧无法调度下行数据, 这将造成资源的浪费, 因而此时 FDD 服务小区的 HARQ-ACK传输机制或者追加下行服务小区的 HARQ-ACK传输机 制需要重新设计。
【发明内容】
本发明实施例设计一种 FDD 服务小区或者追加下行服务小区的 HARQ-ACK 传输方法, 解决了 FDD 服务小区或者追加下行服务小区的 HARQ-ACK的传输机制如何设计的问题, 避免了现有技术中 FDD服务小区或 者追加下行服务小区部分子帧没有对应的反馈 HARQ-ACK 的上行子帧从而无 法被充分调度, 造成资源浪费的技术问题。
有鉴于此, 本发明实施例提供一种混合自动重传请求确认的传输方法、 用 户设备和基站, 通过定义新的混合自动重传请求确认传输机制, 能够有效地调 度子帧进行使用, 也可以有效地避免 HARQ-ACK反馈延时的技术问题。
本发明第一方面提供一种混合自动重传请求确认的传输方法, 包括: 用户 设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共享信道 PDSCH传输或指 示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道, 所述第一服务小区为所述用户设 备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工方式为频分双工 FDD, 或者所 述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小区上一个无线 帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者所述第一服务小区为追加下行服务 小区, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且所述第一服务小区 上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD 且所述第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者所 述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且所述第一服务小区的上下行配比 为上下行配比 7; 所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服 务小区对应的混合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应; 其中, 所述 n为整数, 所述 k为正整数, 所述 k属于集合 K, 且所述集合 K根据第一 HARQ-ACK定 时确定。 其中, 上下行配比 7可以指一个无线帧所有子帧均为下行子帧, 或可 以指一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述传输方法还包括: 所述 用户设备在下行子帧 n-kl在第二月良务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且 所述第二服务小区的双工方式为时分双工 TDD; 所述用户设备在上行子帧 n发 射所述下行子帧 n-kl所述第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于集合 K1 , 且所述集合 K1根据第二 HARQ-ACK定时 确定,所述第二 HARQ-ACK定时根据所述第二服务小区的上下行配比或参考上 下行配比确定。
结合第一方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所 述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定,所述第 一服务小区的参考上下行配比为所述第二服务小区的上下行配比或所述第二服 务小区的参考上下行配比。
结合第一方面的第一种可能或第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实 现方式中, 所述集合 K至少包含一个不属于所述集合 K1的元素。
结合第一方面的第二种可能或第三种可能的实现方式, 在第五种可能的实 现方式中, 所述集合 K根据第一 HARQ-ACK定时确定, 所述第一 HARQ-ACK 定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定, 包括: 当所述第一服务小 区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}; 或者, 当所述第 一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 2和子帧 7时, 集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 4和子帧 9时, 集合 K为 {5, 4}。 当所述第一服务小区的参考上 下行配比为上下行配比 1时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7 时, 所述集合 K为 {7,6,5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子 帧 8时, 所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比 为上下行配比 1时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述 集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {6, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5, 4}; 或者, 当所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 9, 8} 或 {10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小 区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 9} 或 {10, 9, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行 配比为上下行配比 4时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3 , 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时,所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {12, 11, 10, 9, 8}或 {12, 10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时, 所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {5}, 当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 3、子帧 7和子帧 8时,所述集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {10, 9}, 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {8, 7}, 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 7时, 所述集合 K为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {8, 7}。
结合第一方面、 第一方面的第一种可能到第五种中任一种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应之前, 包括: 所述用户设备对所述下 行子帧 n-k 中的下行子帧 和下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行 子帧 n-kM-2和所述下行子帧 n-k^所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应,其 中, 和 为所述集合 K中的最后两个元素, 所述 M为所述集合 K中元素的 个数; 所述用户设备根据捆绑后的所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n-k^所 述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,确定所述上行子帧 n发射的所述下行 子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第一方面的第六种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所 述用户设备对所述下行子帧 n-k 中的下行子帧 n-k^和下行子帧 ^^-所述第一 服务 d、区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆 绑后的所述下行子帧 n 和所述下行子帧 n 所述第一 务小区对应的
HARQ-ACK响应, 包括: 所述用户设备根据在所述下行子帧 n-k^和 /或所述下 行子帧 测到的下行控制信息 DCI格式中的发射功率控制 TPC域的值对 所述下行子帧 η- 和所述下行子帧 ^^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 和 所述下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第一方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 若 所述用户设备在所述下行子帧 η- 和所述下行子帧 n-U检测到 DCI格式, 则在所述下行子帧 η- 检测到的 DCI格式中的 TPC域的值与在所述下行子帧 n-k^检测到的 DCI格式中的 TPC域的值相同。
结合第一方面的第七种或第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方 式中, 所述用户设备根据在所述下行子帧 n-k^和 /或所述下行子帧 n-k^检测到 的 DCI格式中的 TPC域的值对所述下行子帧 n-k 和所述下行子帧 n-k^所述第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK 捆绑后的所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应, 包括: 若所述用户设备仅在所述下行子帧 n-k^检测到 DCI 格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后 的所述下行子帧 n 和所述下行子帧 n-k^所述第一 良务小区对应的
HARQ-ACK响应为所述下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应; 若所述用户设备仅在所述下行子帧 n-k^检测到 DCI格式, 且所述 DCI 格式中的 TPC 域的值为第一值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 。-1¾_2和所述下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述 下行子帧 n 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述用户设备仅 在所述下行子帧 η- 检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第 二值,则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n 和所述下行子帧 n 所 述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为非连续发送 DTX; 若所述用户设备 仅在所述下行子帧 n - k^检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为 第二值,则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧 n - k^ 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX; 其中, 所述第一值不等于 所述第二值。
结合第一方面的第九种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 所 述第一值与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应,所述第二值与第二物理上 行控制信道 PUCCH资源对应, 所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源 为配置给所述用户设备的 PUCCH资源。
结合第一方面的第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式中, 所述第一 PUCCH资源和 /或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资 源。
结合第一方面、 第一方面的第一种可能到第五种中任一种可能的实现方式, 在第十二种可能的实现方式中, 所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应之前, 包括: 所述用户设备对所 述下行子帧 n-k 中的下行子帧 和下行子帧 n - k!所述第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行 子帧 n - ko和所述下行子帧 n - k!所述第一月良务小区对应的 HARQ-ACK响应,其中, n _ ko和 η - 1¾为所述集合 K中的最前两个元素;所述用户设备根据所述捆绑后的所 述下行子帧 n _k°和所述下行子帧 n - ki所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响 应, 确定所述上行子帧 n发射的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第一方面、 第一方面的第一种可能到第十二种中任一种可能的实现方 式,在第十三种可能的实现方式中,所述用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小 区上接收物理下行共享信道 PDSCH传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行 控制信道, 包括: 所述用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收下行控制 信道, 所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH, 所述下行控制 信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放,且所述下行控制信道承载 的下行控制信息 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于下行分配索引 DAI 域, 所述 DAI用于指示所述下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数。
结合第一方面的第六种可能到第十三种中任一种可能的实现方式, 在第十 四种可能的实现方式中,所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述 第一服务小区对应的混合自动重传请求确认响应, 包括: 所述用户设备按照物 理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第一方面的第一种可能到第十四种中任一种可能的实现方式, 在第十 五种可能的实现方式中, 所述第一服务小区为所述用户设备的辅服务小区, 所 述第二服务小区为所述用户设备的主服务小区。
结合第一方面的第一种可能到第十五种中任一种可能的实现方式, 在第十 六种可能的实现方式中,所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述 第一服务小区对应的混合自动重传请求确认响应, 还包括: 所述用户设备在上 行子帧 n在所述第二服务小区上发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第一方面或结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第十七种可能 的实现方式中,所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行 配比确定, 其中, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5,当给所述用户设备配置的服务小区 数大于二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上下 行配比 4。
结合第一方面或结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第十八种可能 的实现方式中,所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行 配比确定, 其中, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5,且所述给所述用户设备配置的服务 小区包括一个所述第一服务小区和一个所述第二服务小区 , 当给所述用户设备 配置的服务小区数大于二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下 行配比 2或上下行配比 4,且所述给所述用户设备配置的服务小区至少包括 1个 所述第一服务小区或至少包括 1个所述第二服务小区;
结合第一方面的第十七种可能的实现方式中, 或结合第一方面的第十八种 可能的实现方式中, 或结合第一种可能的实现方式的第十七种可能的实现方式 中, 或结合第一种可能的实现方式的第十八种可能的实现方式中, 所述所述所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 2时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备 的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 4时,所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述 第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2;
或者, 结合第一方面的第十七种可能的实现方式中, 或结合第一方面的第 十八种可能的实现方式中, 或结合第一种可能的实现方式的第十七种可能的实 现方式中, 或结合第一种可能的实现方式的第十八种可能的实现方式中, 所述 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0时, 所述所述所述 第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区 的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配 比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户 设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述第一服务小 区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配 比为上下行配比 4 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行 配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6时, 所述所 述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4;
或者, 结合第一方面的第十七种可能的实现方式中, 或结合第一方面的第 十八种可能的实现方式中, 或结合第一种可能的实现方式的第十七种可能的实 现方式中, 或结合第一种可能的实现方式的第十八种可能的实现方式中, 所述 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0时, 所述所述所述 设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小 务小区的上下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上 下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行 配比 3时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 2或为上下行配比 4;
本发明第二方面提供一种用户设备, 包括接收管理模块、 发送响应模块以 及定时处理模块: 所述接收管理模块, 用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上接 收物理下行共享信道 PDSCH传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信 道, 所述第一服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区 的双工方式为频分双工 FDD; 所述发送响应模块, 用于在上行子帧 n发射所述 下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的混合自动重传请求确认 HARQ-ACK响 应; 所述定时处理模块, 用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 其中, 所 述 n为整数, 所述 k为正整数且所述 k属于所述集合 K。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述接收管理模块, 还用于 在下行子帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下 行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第二 服务小区的双工方式为时分双工 TDD; 所述发送响应模块, 还用于在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-kl所述第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应;所述定时 处理模块, 还用于根据所述第二服务小区的上下行配比或参考上下行配比确定 第二 HARQ-ACK定时, 并根据所述第二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于所述集合 Kl。
结合第二方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述定时处理模块, 还用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第 一 HARQ-ACK定时。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所 述定时处理模块, 具体用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述 第一 HARQ-ACK定时, 其中, 所述第一服务小区的参考上下行配比为所述第二 服务小区的上下行配比或所述第二服务小区的参考上下行配比。
结合第二方面的第一种或第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方 式中, 所述集合 K至少包含一个不属于集合 K1的元素。
结合第二方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方 式中, 所述定时处理模块具体用于: 当所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 使所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}; 或者, 当所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {5, 4}; 当所述第一服务小区的参考 上下行配比为上下行配比 1时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子 帧 7时, 使所述集合 K为 {7,6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考 上下行配比为上下行配比 1时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子 帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {6, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行 配比为上下行配比 2时,使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7 , 且使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 3时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K 为 {10, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 9, 8} 或 {10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集 合 K为 {8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集 合 K为 {6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 9} 或 {10, 9, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K 为 {9, 8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集 合 K为 {6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 9, 8}或 {12, 10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时,使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K 为 {5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 使所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使 所述集合 K为 {10, 5}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行 配比 6时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子 帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 使所述集合 K为 {10, 9}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K 为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {8, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {8, 7}。
结合第二方面、 第二方面的第一种到第五种中任一种可能的实现方式, 在 第六种可能的实现方式中, 所述用户设备还包括: 捆绑处理模块, 用于在所述 发送响应模块在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应之前,对所述下行子帧 n-k中的下行子帧 和下行子帧 n-k^ 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK 捆绑, 得到
HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n 和所述下行子帧 n 所述第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, k^和 为所述集合 K中的最后两个元素, 所述 M为所述集合 κ中元素的个数; 确认响应模块, 用于根据所述捆绑处理模 块捆绑后的所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应, 确定所述上行子帧 n发射的所述下行子帧 n-k所述第一 务 小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第二方面的第六种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所 述捆绑处理模块,具体用于:根据在所述下行子帧 n-k^和 /或所述下行子帧 n-k^ 检测到的下行控制信息 DCI格式中的发射功率控制 TPC域的值对所述下行子帧 11-1¾_2和所述下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应进行
HARQ-ACK捆绑,得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 η- -2和所述下行子 帧 述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第二方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 若 所述捆绑处理模块在所述下行子帧 η- 和所述下行子帧 n-k^均检测到 DCI格 式, 则在所述下行子帧 n-k^检测到的 DCI格式中的 TPC域的值与在所述下行 子帧 n-k^检测到的 DCI格式中的 TPC域的值相同。
结合第二方面的第七种或第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方 式中, 若所述捆绑处理模块仅在所述下行子帧 n-k^检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子 帧 11-1¾_2和所述下行子帧 n - k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应为所 述下行子帧 所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述捆绑处理 模块仅在所述下行子帧 n - k^检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的 值为第一值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧 。-^斤述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述下行子帧。- ^所述第一 服务小区对应的 HARQ-ACK 响应; 若所述捆绑处理模块仅在所述下行子帧 n - kM_2检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则所述
HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n 和所述下行子帧 n 所述第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应为非连续发送 DTX; 若所述捆绑处理模块仅在所述 下行子帧 n - k^检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧。-^-所述第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX; 其中, 所述第一值不等于所述第 二值。
结合第二方面的第九种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 所 述第一值与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应,所述第二值与第二物理上 行控制信道 PUCCH资源对应, 所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源 为配置给所述用户设备的 PUCCH资源。
结合第二方面的第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式中, 所述第一 PUCCH资源和 /或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资 源。
结合第二方面、 第二方面的第一种到第五种中任一种可能的实现方式, 在 第十二种可能的实现方式中, 所述用户设备还包括: 捆绑处理模块, 用于对所 述下行子帧 n-k中的下行子帧 η- 和所述下行子帧 所述第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行 子帧 n - ko和所述下行子帧 η- 所述第一月良务小区对应的 HARQ-ACK响应,其中, 和 n - k!为所述集合 K中的最前两个元素; 确认响应模块, 用于根据所述捆绑 后的所述下行子帧 n - ko和所述下行子帧。-!¾所述第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应, 确定所述上行子帧 n发射的所述下行子帧 n-k所述第一服务 小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第二方面、 第二方面的第一种到第十二种中任一种可能的实现方式, 在第十三种可能的实现方式中,所述接收管理模块在下行子帧 n-k在第一服务小 区上接收的所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH, 所述下行 控制信道用于指示物理下行共享信道传输或用于指示下行 SPS释放, 且所述下 行控制信道承载的下行 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于下行分配索 引 DAI域, 所述 DAI用于指示所述下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数。
结合第二方面的第六种到第十三种中任一种可能的实现方式, 在第十四种 可能的实现方式中, 所述发送响应模块具体用于按照物理上行控制信道 PUCCH 格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对 应的 HARQ-ACK响应。
结合第二方面的第一种到第十四种中任一种可能的实现方式, 在第十五种 可能的实现方式中, 所述第一服务小区为所述用户设备的辅服务小区, 所述第 二服务小区为所述用户设备的主服务小区。
结合第二方面的第一种到第十五种中任一种可能的实现方式, 在第十六种 可能的实现方式中, 所述发送响应模块还用于在上行子帧 n在所述第二服务小 区上发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第二方面或结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第十七种可能 的实现方式中, 所述定时处理模块具体用于: 根据所述第一服务小区的参考上 下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 当给所述用户设备配置的服务 小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5, 当给 所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 所述所述第一服务小区的参考上下 行配比为上下行配比 或上下行配比 4; 结合第二方面或结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第十八种可能 的实现方式中, 所述定时处理模块具体用于: 根据所述第一服务小区的参考上 下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 当给所述用户设备配置的服务 小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5, 且所 述给所述用户设备配置的服务小区包括一个所述第一服务小区和一个所述第二 服务小区; 当给所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 所述所述第一服务 配置的服务小区至少包括 1个所述第一服务小区或至少包括 1个所述第二服务 小区;
本发明第三方面提供一种用户设备, 包括处理器、 接收器以及发送器: 所 述接收器用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共享信道 PDSCH 传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道, 所述第一服务小区为所 述用户设备对应的服务小区,且所述第一服务小区的双工方式为频分双工 FDD; 所述发送器用于在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的混 合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应; 所述处理器用于根据第一 HARQ-ACK 定时确定集合 K, 所述 n为整数, 所述 k为正整数且所述 k属于所述集合 K。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述接收器还用于在下行子 帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信 道, 所述第二服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第二服务小区 的双工方式为时分双工 TDD; 所述发送器还用于在上行子帧 n发射所述下行子 帧 n-kl所述第二 务小区对应的 HARQ-ACK响应; 所述处理器还用于根据所 述第二服务小区的上下行配比或参考上下行配比确定第二 HARQ-ACK定时,并 根据所述第二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, 所述 kl 为正整数, 所述 kl属于所述集合 Kl。
结合第三方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述处理器, 用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所 述处理器, 具体用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 所述第一服务小区的参考上下行配比为所述第二服务 小区的上下行配比或所述第二服务小区的参考上下行配比。
结合第三方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方 式中, 所述处理器具体用于: 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行 配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子 帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上 下行配比为上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子 帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 { 10, 9, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4 和子帧 9时, 使所述集合 K为 {5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比 为上下行配比 1时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子 帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使 所述集合 K为 {7,6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8 时, 使所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 1时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所 述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8 时, 使所述集合 K为 {6, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行 配比 2时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集 合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {10, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 9, 8} 或 {10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 9} 或 {10, 9, 11}, 当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {9, 8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时, 使所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4}; 或者, 当所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时, 使所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2和子帧 3, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 9, 8}或 {12, 10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时, 使所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}; 当 所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 使所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述集合 K 为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 { 10, 5}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 使 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 { 10, 9} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {9, 8} , 当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {8, 7} , 当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 8} , 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {8, 7}。
结合第三方面的第一种到第四种中任一种可能的实现方式, 在第五种可能 的实现方式中, 所述发送器还用于在上行子帧 n在所述第二服务小区上发射所 述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
本发明第四方面提供一种混合自动重传请求确认的传输方法, 包括: 基站 在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物理下行共享信道 PDSCH传 输或发送指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道, 所述第一服务小区为 所述用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工方式为频分双工 FDD;所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 其中, 所述 n为整数, 所述 k为正整数, 所述 k属于集合 K, 且所述集合 K根据第一 HARQ-ACK定时确定。
结合第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述传输方法还包括: 所述 基站在下行子帧 n-kl在第二服务小区上给所述用户设备发送 PDSCH传输或指 示下行 SPS释放的下行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备对应的服 务小区, 且所述第二服务小区的双工方式为频分双工 TDD; 所述基站在上行子 帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-kl 所述第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于集合 K1 , 且所述集 合 K1根据第二 HARQ-ACK定时确定, 所述第二 HARQ-ACK定时根据所述第 二服务小区的上下行配比或参考上下行配比确定。
结合第四方面、 第四方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现 方式中,所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确 定。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所 述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定,所述第 一服务小区的参考上下行配比为所述第二服务小区的上下行配比或所述第二服 务小区的参考上下行配比。
结合第四方面的第一种或第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方 式中, 所述集合 K至少包含一个不属于所述集合 K1的元素。
结合第四方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方 式中, 所述集合 K根据第一 HARQ-ACK定时确定, 所述第一 HARQ-ACK定时 根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定, 包括: 当所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 0时,所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}; 或者, 当所述第一服务 小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2和子帧 7时, 集合 K为 { 10, 9, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 4和子帧 9时, 集合 K为 {5, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配 比为上下行配比 1时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子 帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所 述集合 K为 {7,6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8 时, 所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上 下行配比 1时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和 子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {9, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所 述集合 K为 {6, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5, 4}; 或者, 当所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 9, 8} 或 {10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小 区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 9} 或 {10, 9, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行 配比为上下行配比 4时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3 , 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时,所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {12, 11, 10, 9, 8}或 {12, 10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时, 所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {5}, 当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 3、子帧 7和子帧 8时,所述集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {10, 9}, 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {8, 7}, 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 7时, 所述集合 K为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {8, 7}。
结合第四方面、 第四方面的第一种到第五种中任一种可能的实现方式, 在 第六种可能的实现方式中, 所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所 述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 包括: 所述基站在 上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,并按照所述下行子帧 n-k中的下行子帧 n_k M-2和下行子帧 n - k^ 所述第一服务 d、区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定 所述下行子帧 n-k中各下行子帧所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 其 中, 若所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧 n - k^中, 所述基站仅在所述下行子 帧 或仅在所述下行子帧 ^^-在第一服务小区上给所述用户设备发送下行 控制信道, 则所述仅在所述下行子帧 n 或仅在所述下行子帧 n 在第一月良 务小区上给所述用户设备发送的下行控制信道承载的下行控制信息 DCI格式中 的发射功率控制 TPC 域的值为第一值; 若所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧 n - kM_,中, 所述基站在所述下行子帧 n - kM_2和所述下行子帧 n - kM_,都在第一服务 J、 区上给所述用户设备发送下行控制信道, 则所述在所述下行子帧 n - k^在第一服 务小区上给所述用户设备发送的下行控制信道和在所述下行子帧。^^在第一服 务小区上给用户设备发送的下行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值为第 二值, 所述第一值不等于所述第二值。
结合第四方面的第六种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所 述第一值与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应,所述第二值与第二物理上 行控制信道 PUCCH资源对应, 所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源 为配置给所述用户设备的 PUCCH资源。
结合第四方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 所 述第一 PUCCH资源和 /或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资 源。
结合第四方面、 第四方面的第一种到第八种中任一种可能的实现方式, 在 第九种可能的实现方式中, 所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH,且所述下行控制信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放, 且所述下行控制信道承载的下行控制信息 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移 域用于下行分配索引 DAI域, 所述 DAI用于指示所述下行子帧 n-k内下行控制 信道的累计个数。
结合第四方面的第六种到第九种中任一种可能的实现方式, 在第十种可能 的实现方式中, 所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的混合自动重传请求确认响应, 包括: 所述基站按照 物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收所述用户设 备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第四方面的第一种到第十种中任一种可能的实现方式, 在第十一种可 能的实现方式中, 所述第一服务小区为所述用户设备的辅服务小区, 所述第二 服务小区为所述用户设备的主服务小区。
结合第四方面的第一种到第十一种中任一种可能的实现方式, 在第十二种 可能的实现方式中, 所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行 子帧 n-k所述第一服务小区对应的混合自动重传请求确认响应,还包括: 所述基 站在上行子帧 n在所述第二服务小区上接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第四方面、 第四方面的第一种可能的实现方式, 在第十三种可能的实 现方式中,所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比 确定, 其中, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务 小区的参考上下行配比为上下行配比 5,当给所述用户设备配置的服务小区数大 于二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上下行配 比 4;
结合第四方面、 第四方面的第一种可能的实现方式, 在第十四种可能的实 现方式中,所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比 确定, 其中, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务 小区的参考上下行配比为上下行配比 5,且所述给所述用户设备配置的服务小区 包括一个所述第一服务小区和一个所述第二服务小区, 当给所述用户设备配置 的服务小区数大于二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配 比 2或上下行配比 4,且所述给所述用户设备配置的服务小区至少包括 1个所述 第一服务小区或至少包括 1个所述第二服务小区;
结合第四方面的第十三种可能的实现方式中, 或结合第四方面的第十四种 可能的实现方式中, 或结合第四方面的第一种可能的实现方式的第十三种可能 的实现方式中, 或结合第四方面的第一种可能的实现方式的第十四种可能的实 现方式中, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 包括: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户 设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小 区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配 比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行 配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3时, 所述所 述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服 务小区的上下行配比为上下行配比 4 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上 下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行 配比 6时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2;
或者, 结合第四方面的第十三种可能的实现方式中, 或结合第四方面的第 十四种可能的实现方式中, 或结合第四方面的第一种可能的实现方式的第十三 种可能的实现方式中, 或结合第四方面的第一种可能的实现方式的第十四种可 能的实现方式中,所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 或上下行配比 4, 包括: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配 比 0时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述 用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服 务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 2时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上 下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3时, 所 述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的 主服务小区的上下行配比为上下行配比 4 时, 所述所述所述第一服务小区的参 考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 6时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 或者, 结合第四方面的第十三种可能的实现方式中, 或结合第四方面的第 十四种可能的实现方式中, 或结合第四方面的第一种可能的实现方式的第十三 种可能的实现方式中, 或结合第四方面的第一种可能的实现方式的第十四种可 能的实现方式中,所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 或上下行配比 4, 包括: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配 比 0时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或为上 下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1时, 所 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 2时, 所述所述所述 第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区 的上下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配 比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户 设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小 本发明第五方面提供一种基站, 包括发送模块、 接收模块和定时管理模块: 所述发送模块,用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物理下行 共享信道 PDSCH传输或发送指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,所 述第一服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工 方式为频分双工 FDD; 所述接收模块, 用于在上行子帧 n接收所述用户设备反 馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 所述定时管 理模块, 用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 其中, 所述 η为整数, 所 述 k为正整数且所述 k属于所述集合 K。
结合第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述发送模块, 还用于在下 行子帧 n-kl在第二服务小区上给所述用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且 所述第二服务小区的双工方式为频分双工 TDD; 所述接收模块, 还用于在上行 子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-kl 所述第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 所述定时管理模块, 还用于根据所述第二服务小区的上下行 配比或参考上下行配比确定第二 HARQ-ACK 定时, 并根据所述第二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于所述集 合 Kl。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现 方式中, 所述定时管理模块, 还用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比 确定所述第一 HARQ-ACK定时。
结合第五方面的第一种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所 述定时管理模块, 具体用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述 第一 HARQ-ACK定时, 其中, 所述第一服务小区的参考上下行配比为所述第二 服务小区的上下行配比或所述第二服务小区的参考上下行配比。
结合第五方面的第一种或第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方 式中, 所述集合 K至少包含一个不属于所述集合 K1的元素。
结合第五方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方 式中, 所述定时管理模块具体用于: 当所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 使所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}; 或者, 当所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {5, 4}。 当所述第一服务小区的参考 上下行配比为上下行配比 1时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子 帧 7时, 使所述集合 K为 {7,6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考 上下行配比为上下行配比 1时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子 帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {6, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行 配比为上下行配比 2时,使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7 , 且使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 3时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K 为 {10, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 9, 8} 或 {10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集 合 K为 {8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集 合 K为 {6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 9} 或 {10, 9, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K 为 {9, 8, 7, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集 合 K为 {6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 9, 8}或 {12, 10, 9, 8, 11}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时,使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K 为 {5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 使所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使 所述集合 K为 {10, 5}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行 配比 6时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子 帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 使所述集合 K为 {10, 9}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K 为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {8, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 8}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {8, 7}。
结合第五方面、 第五方面的第一种到第五种中任一种可能的实现方式, 在 第六种可能的实现方式中, 所述接收模块, 还用于在上行子帧 n接收所述用户 设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 并按 照所述下行子帧 n-k 中的下行子帧 n-k^和下行子帧 n-k^所述第一服务小区对 应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定所述下行子帧 n-k中 各下行子帧所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 其中, 若所述下行子帧
。-1¾_2和所述下行子帧 n-k^中, 所述发送模块仅在所述下行子帧 ^^或仅在所 述下行子帧 n-kM 在第一服务小区上给所述用户设备发送下行控制信道, 则所述 仅在所述下行子帧 n-k^或仅在所述下行子帧 n-k^在第一服务小区上给所述用 户设备发送的下行控制信道承载的下行控制信息 DCI格式中的发射功率控制 TPC 域的值为第一值; 若所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n-k^中, 所述发 送模块在所述下行子帧 η- -2和所述下行子帧 n- 都在第一服务小区上给所述 用户设备发送下行控制信道, 则所述在所述下行子帧 n-k^在第一服务小区上给 所述用户设备发送的下行控制信道和在所述下行子帧 n-k^在第一服务小区上给 用户设备发送的下行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值为第二值。 所述 第一值不等于所述第二值。
结合第五方面的第六种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所 述第一值与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应,所述第二值与第二物理上 行控制信道 PUCCH资源对应, 所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源 为配置给所述用户设备的 PUCCH资源。
结合第五方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 所 述第一 PUCCH资源和 /或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资 结合第五方面、 第五方面的第一种到第八种中任一种可能的实现方式, 在 第九种可能的实现方式中, 所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道
EPDCCH,且所述下行控制信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放, 且所述下行控制信道承载的下行控制信息 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移 域用于下行分配索引 DAI域, 所述 DAI用于指示所述下行子帧 n-k内下行控制 信道的累计个数。
结合第五方面、 第五方面的第六种到第九种中任一种可能的实现方式, 在 第十种可能的实现方式中, 所述接收模块具体用于按照物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行 子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第五方面的第一种到第十种中任一种可能的实现方式, 在第十一种可 能的实现方式中, 所述第一服务小区为所述用户设备的辅服务小区, 所述第二 服务小区为所述用户设备的主服务小区。
结合第五方面的第一种到第十一种中任一种可能的实现方式, 在第十二种 可能的实现方式中, 所述接收模块还用于在上行子帧 n在所述第二服务小区上 接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式, 在第十三种可能的实 现方式中, 所述定时管理模块, 还用于根据所述第一服务小区的参考上下行配 比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 当给所述用户设备配置的服务小区数 为二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5, 当给所述用 户设备配置的服务小区数大于二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比 为上下行配比 2或上下行配比 4;
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式, 在第十四种可能的实 现方式中, 所述定时管理模块, 还用于根据所述第一服务小区的参考上下行配 比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 当给所述用户设备配置的服务小区数 为二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5, 且所述给所 述用户设备配置的服务小区包括一个所述第一服务小区和一个所述第二服务小 区; 当给所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 所述所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 2或上下行配比 4,且所述给所述用户设备配置的 服务小区至少包括 1个所述第一服务小区或至少包括 1个所述第二服务小区。
本发明实施例通过定义 FDD载波的 HARQ-ACK的传输机制,改变设置 FDD 服务小区的 HARQ-ACK定时, 解决了 FDD服务小区上某些下行子帧无对应反 馈 HARQ-ACK的上行子帧的问题,使得基站可以充分调度利用这些下行子帧给 用户设备发送信息, 从而提高了资源的利用率, 并能够有效地避免 HARQ-ACK 反馈延时的技术问题。
【附图说明】
图 1 是本发明实施例提供的混合自动重传请求确认的传输方法第一实施例 的流程示意图;
图 2是本发明实施例提供的用户设备的第一实施例模块框图, 其中, 还显 示了与用户设备连接的基站;
图 3是本发明实施例提供的用户设备的第二实施例模块框图, 其中, 还显 示了与用户设备连接的基站;
图 4是本发明实施例提供的用户设备的第三实施例模块框图;
图 5是本发明实施例提供的混合自动重传请求确认的传输方法第二实施例 的流程示意图;
图 6是本发明实施例提供的基站的第一实施例模块框图, 其中, 还显示了 与基站连接的用户设备; 以及
图 7是本发明实施例提供的基站的第二实施例模块框图。
【具体实施方式】 以下描述中, 为了说明而不是为了限定, 提出了诸如特定系统结构、 接口、 技术之类的具体细节, 以便透彻理解本发明。 然而, 本领域的技术人员应当清 省略对众所周知的装置、 电路以及方法的详细说明, 以免不必要的细节妨碍本 发明的描述。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统和下 一代通信系统, 例如全球移动通信系统 ( GSM , Global System for Mobile communications ), 码分多址 ( CDMA, Code Division Multiple Access ) 系统, 时 分多址( TDMA, Time Division Multiple Access )系统,宽带码分多址( WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ),频分多址 ( FDMA, Frequency Division Multiple Addressing ) 系统, 正交频分多址 ( OFDMA , Orthogonal Frequency-Division Multiple Access ) 系统, 单载波 FDMA ( SC-FDMA ) 系统, 通用分组无线业务( GPRS, General Packet Radio Service )系统,长期演进( LTE, Long Term Evolution ) 系统, 以及其他此类通信系统。
本文中结合用户设备和 /或基站和 /或基站控制器来描述各种方面。
用户设备, 可以是无线终端也可以是有线终端, 无线终端可以是指向用户 提供语音和 /或数据连通性的设备, 具有无线连接功能的手持式设备、 或连接到 无线调制解调器的其他处理设备。 无线终端可以经无线接入网 (例如, RAN, Radio Access Network ) 与一个或多个核心网进行通信, 无线终端可以是移动终 端, 如移动电话(或称为"蜂窝"电话)和具有移动终端的计算机, 例如, 可以是 便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置, 它们与无线接 入网交换语言和 /或数据。 例 ^口, 个人通信业务(PCS, Personal Communication Service ) 电话、 无绳电话、 会话发起协议(SIP )话机、 无线本地环路 ( WLL, Wireless Local Loop )站、 个人数字助理(PDA, Personal Digital Assistant )等设 备。 无线终端也可以称为系统、 订户单元( Subscriber Unit )、 订户站( Subscriber Station ), 移动站( Mobile Station )、移动台( Mobile )、远程站( Remote Station )、 接入点 ( Access Point )、远程终端( Remote Terminal )、接入终端( Access Terminal )、 用户终端 (User Terminal ), 用户代理(User Agent )、 用户设备( User Device )、 或用户装备 ( User Equipment )。
基站(例如, 接入点) 可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇 区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与 IP分组进行相互转换, 作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器, 其中接入网的其余部分可包 括网际协议(IP ) 网络。 基站还可协调对空中接口的属性管理。
例如,基站可以为 2G网络中的基站控制器(Base Station Controller, BSC ), 或 3G网络中的无线网络控制器(Radio Network Controller, RNC ), 或 LTE网 络中的演进型节点 B ( evolved Node B, eNodeB )„ 例如, 基站可以是 GSM或 CDMA中的基站 (BTS, Base Transceiver Station ), 也可以是 WCDMA中的基 站(NodeB ), 还可以是 LTE 中的演进型基站 ( NodeB 或 eNB 或 e-NodeB , evolutional Node B ), 本发明并不限定。
基站控制器, 可以是 GSM或 CDMA中的基站控制器(BSC, base station controller ), 也可以是 WCDMA 中的无线网络控制器 (RNC , Radio Network Controller ), 本发明并不限定。
另夕卜,本文中术语"系统"和"网络"在本文中常被可互换使用。本文中术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关系, 例如, A 和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符" /", 一般表示前后关联对象是一种"或"的关系。
请参阅图 1 ,图 1是本发明实施例提供的混合自动重传请求确认的传输方法 第一实施例的流程示意图, 本实施例的混合自动重传请求确认的传输方法包括 但不限于以下步骤。
步骤 S100: 用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共享 信道 PDSCH传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,所述 n为整 数, 所述 k为正整数。 在步骤 S100中, 第一服务小区可以为用户设备对应的服务小区, 第一服务 小区的双工方式可以为 FDD, 或者第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或 者第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者第一服 务小区为追加下行服务小区, 或者第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且 该第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者第一服务小区的双工方式为时 分双工 TDD且该第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子 帧, 或者第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且该第一服务小区的上下行 配比为上下行配比 7。 值得注意的是, 本实施例用户设备在下行子帧 n-k在第一 服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道,可以理解为 用户设备在下行子帧 n-k接收第一服务小区承载的 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道,或可以理解为用户设备在下行子帧 n-k接收在第一服务小 区上传输的 PDSCH或指示下行 SPS释放的下行控制信道。其中,本发明所有实 施例中, 上下行配比 7可以指一个无线帧所有子帧均为下行子帧, 或可以指一 个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧。 本发明所有实施例中, 追加下行 服务小区的特征可以为该服务小区上所有子帧均为下行子帧的服务小区, 或可 以为该服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或可以为该 服务小区的双工方式为时分双工 TDD且该第一服务小区上所有子帧均为下行子 帧, 或可以为该月良务小区的双工方式为时分双工 TDD且该第一月良务小区上一个 无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或可以为该服务小区的双工方式为 时分双工 TDD且该第一服务小区的上下行配比为上下行配比 7。
需要说明的是, 步骤 S100中用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接 收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 可以包括下面两种情况。
情况一: PDSCH传输在下行子帧 n-k有对应的下行控制信道。
在情况一中:步骤 S100可以为用户设备在下行子帧 n-k检测下行控制信道, 所述下行控制信道为 PDCCH或增强的物理下行控制信道 EPDCCH, 且所述下 行控制信道用于指示在第一服务小区上传输的 PDSCH传输或用于指示下行 SPS 释放;
或者, 步骤 S100可以为用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收下 行控制信道, 所述下行控制信道为 EPDCCH或 PDCCH, 所述下行控制信道用 于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放,且所述下行控制信道承载的下行 控制信息 DCI格式中包括下行分配索引 DAI域,所述 DAI用于指示该下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数;
或者, 步骤 S100可以为用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收下 行控制信道,所述下行控制信道为 EPDCCH,所述下行控制信道用于指示 PDSCH 传输或用于指示下行 SPS 释放, 且所述下行控制信道承载的 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用作 DAI域,该 DAI用于指示该下行子帧 n-k内下行控 制信道的累计个数。
其中, 下行 DCI格式可以为 DCI格式 1、 1A、 1B、 1D、 2、 2A、 2B、 2C、 2D或 2E。 此外, PDSCH传输及所述 PDSCH传输对应的下行控制信道在同一 个下行子帧上进行传输。
情况二:所述 PDSCH传输在下行子帧 n-k无对应的下行控制信。
在情况二中, 所述 PDSCH传输可为 SPS传输, 此时所述 PDSCH对应的下 行控制信道在激活 SPS的下行子帧传输, 且此时的下行控制信道也可携带 DAI 域, 其中 DAI域的具体描述可参阅情况一的相关描述, 此处不作赘述。
值得注意的是, 步骤 S100中还可以进一步包括:
步骤 100,:用户设备在下行子帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH传输或 指示下行 SPS释放的下行控制信道, kl为正整数;
在步骤 100,中, 第二服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且与步骤 S100不同之处在于: 所述第二服务小区的双工方式可以为 TDD。 其中, 用户设 备在下行子帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的 下行控制信道的具体过程与前述情况一和情况二相类似, 在本技术领域人员理 解的范围内, 不再赘述。 不难理解地, 该步骤 S100及其步骤 100,中, 用户设备对应的服务小区可以 指网络侧设备给用户设备配置的服务小区, 或可以指为向用户设备提供服务的 服务小区, 或可以指用户设备接入的服务小区。 本实施例中的服务小区也可称 为载波 (component carrier)。 本实施例中, 第一服务小区可以为所述用户设备的 辅服务小区 (Secondary serving cell),而第二服务小区为所述用户设备的主服务小 区 ( Primary serving cell )。 进一步而言, 用户设备的服务小区中, 所述第一服务 小区可以指多个双工方式为 FDD的服务小区或可以指多个追加下行服务小区, 所述用户设备的服务小区中可以包括多个双工方式为 TDD的服务小区, 但所述 第二服务小区优选地仅指多个双工方式为 TDD的服务小区中作为所述用户设备 主服务小区的特定的服务小区。
此外, 本实施例的第一服务小区和第二服务小区可以部署在相同的基站下, 或可以部署在相同的传输点下, 或可以部署在相同的物理小区内。 当然, 第一 服务小区和第二服务小区也可以部署在不同的基站下, 或可以部署在不同的传 输点下, 或可以部署在不同的物理小区内: 例如第一服务小区可以部署在宏小 区下, 而第二服务小区可以部署在微小区或小小区, 或反过来进行部署, 在此 不作限定。
步骤 S101 , 所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服 务小区对应的混合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应, 其中, 所述 k属于集合 K, 所述集合 K根据第一 HARQ-ACK定时确定。
在步骤 S101 中, 集合 K可以根据第一 HARQ-ACK定时确定, 而第一 HARQ-ACK定时可以根据第一服务小区的参考上下行配比确定。 进一步, 第一 服务小区的参考上下行配比可以为第二服务小区的上下行配比或第二服务小区 的参考上下行配比; 第一服务小区的参考上下行配比还可以为更高层(例如基 站或网络侧设备)给所述用户设备配置的上下行配比; 当然, 还可以指用户设 备通过高层信令获得第一服务小区的参考上下行配比; 进一步地, 还可以按照 如下方式确定第一服务小区的参考上下行配比 (按照该方式确定第一服务小区 的参考上下行配比, 可以在最大化第一服务小区上可用下行子帧数的同时, 通 过限制可用的参考上下行配比, 减小 UE实现复杂度, 减小测试复杂度, 且保证 第一服务小区上所有可用的下行子帧均在 UE 的主服务小区上有相应的反馈 HARQ-ACK的上行子帧):
当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参 考上下行配比为上下行配比 5, 当给所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参考上 下行配比为上下行配比 5或上下行配比 2, 通过高层信令或 RRC信令指示是上 下行配比 5还是上下行配比 2,该方式的好处在于可以在仅聚合 2个载波时也可 以配置上下行配比 2, 从而获得更好的 HARQ-ACK反馈负载平衡, 获得更好的 HARQ-ACK传输性能;
或者, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小 区的参考上下行配比为上下行配比 5,且所述给所述用户设备配置的服务小区包 括一个所述第一服务小区和一个所述第二服务小区, 当给所述用户设备配置的 服务小区数大于二时,所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 或上下行配比 4,且所述给所述用户设备配置的服务小区至少包括 1个所述第一 服务小区或至少包括 1个所述第二服务小区。
其中, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 还可以进一步包括:
当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0时, 所述所述 所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务 小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下 行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配 比 2时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述 用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述第一服 务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上 下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6时, 所 述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2;
或者, 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0 时, 所 述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的 主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小区的参 考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 2时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述 第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区 的上下行配比为上下行配比 4 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配 比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4;
当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0时, 所述所述 用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服 主服务小区的上下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参 考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 3时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述 第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区 的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配 比为上下行配比 2或为上下行配比 4。
举例而言, 若集合 K根据第一 HARQ-ACK定时确定, 第一 HARQ-ACK定 时根据第一服务小区的参考上下行配比确定, 则用户设备确定集合 K可以有如 下三种实现方式, 本发明实施例可以采用其中任何一种:
方式一:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 6 和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4} , 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}; 此时, 一方面第一月良务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 3、子帧 4、子帧 7、子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括 元素 6和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时,所述集合 K包括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和 子帧 9时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一 方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可 获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方式应用 于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时,仅将 HARQ-ACK传 输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK 在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传输,从而可以使得可以 同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 10、 9和 6, 例如所述集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4 和子帧 9时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景 时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第 一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子 帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时 指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以 保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH 或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能 在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 3、子帧 4、子帧 7、子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9 时, 所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 7、 6和 5 , 例如所 述集合 K为 {7, 6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8 时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4} ; 此时, 一方面第 一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的 上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮 助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较 小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,所述集合 K包括元素 9、 7和 6, 例如所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和 子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K为 {6, 4}。 此时, 当 该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 可以保 证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH 或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能 在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,所述集合 K包括元素 7、 6和 4, 例如所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和 子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K为 {6, 4}; 此时, 一 方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可 获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例如所述集合 K为 { 11 , 10, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K 包括元素 10、 6和 5, 例如所述集合 K为 { 10, 6, 5} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 10、 5和 4, 例如所述集合 K 为 { 10, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服 务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10、 9、 8、 7和 6, 例 如所述集合 K为 { 11 , 10, 9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中 的子帧 3时, 所述集合 Κ包括元素 6和 5, 例如所述集合 Κ为 {6, 5 } , 当所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如 所述集合 Κ为 {5, 4}。此时,可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 所述上 行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 η对 应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 Κ包括元素 11、 10、 9和 8, 例如所述 集合 Κ为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一个无线 帧中的子帧 3时, 所述集合 Κ包括元素 8、 7和 6, 例如所述集合 Κ为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 Κ包括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行 子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使 得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传 输性能;另一方面,可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10和 9, 例如所述集合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10, 9, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 9、 8、 7和 6, 例如所述集合 K为 {9, 8, 7, 6} , 当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时,所述集合 K包括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应 的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上 行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 8和 7, 例如所述集合 K为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K 包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 10, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽 量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 9、 8和 7, 例如所述集 合 K为 { 12, 11 , 10, 9, 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 时, 所述集合 K包括元素 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {7, 6, 5, 4}。 此 时, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 9和 8, 例如所述集合 K 为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 10、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 7 和 5, 例如所述集合 K为 {7, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4 时, 所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 所述 集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如所述集合 K为 {7, 5, 4}; 此时, 尽量使得集 合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 8和 7, 例如所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子 帧 7时, 所述集合 K包括元素 7和 6, 例如所述集合 K为 {7, 6} , 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集合 K 为 {6 , 5} ; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述 集合 K包括元素 10和 7, 例如所述集合 K为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时,所述集合 K包括元素 10和 5,例如所述集合 K为 { 10, 5 }。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场 景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4时, 所述集合 K 包括元素 7和 4, 例如所述集合 K为 {7, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集合 K 为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 10和 9, 例如所述集合 K为 { 10, 9} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 9和 8, 例如所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 8和 7, 例如所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 所述集合 K包括元 素 9和 8, 例如所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 8时, 所述集合 K包括元素 8和 7, 例如所述集合 K为 {8, 7}; 此时, 一 方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可 获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 Κ中元素的最小值相同, 从而 可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子 帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输 无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 本实施例方式一中的上下行配比可以指上下行子帧配比, 其具体可以为现 有 LTE系统中的 7种上下行配比, 如表 1所示。 本实施例通过上下行配比定义 TDD服务小区一个无线帧中下行子帧、 特殊子帧和上行子帧的位置。 可以理解 地, 本实施例的参考上下行配比可以指 TDD服务小区或 FDD服务小区或追加 下行服务小区定义 HARQ定时时所设定的一个参考上下行配比, 而不一定为服 务小区真正的上下行配比。 例如, FDD服务小区对下行来说每个子帧都是下行, 但是其对应的 HARQ-ACK定时可以参考一个参考上下行配比来定义,即根据参 考上下行配比并结合相应的 HARQ-ACK定时, 即可确定用于传输 HARQ-ACK 的上行子帧及每个上行子帧关联的下行子帧。
Figure imgf000052_0001
表 1上下行配比 用户设备根据第一服务小区的参考上下行配比和关联集合表确定集合 K, 其中, 关联集合表如表 2所示, 在表 2中包括各第一服务小区的参考上下行配 比下, 各反馈 HARQ-ACK的子帧 n对应的关联集合 K。
FDD服务小 子巾贞 n
区的参考上
1 2 6 7 8 9 下行配比 0 3 4 5
0 6,5 5,4 4 6,5 5,4 4 1 7, 6,5 5,4 7, 6,5 5,4
2 8, 7, 5, 4, 6, 8, 7, 5, 4, 6
3 7, 6, 10,11 10,6, 5 10,5, 4
4 12,10,8, 7, 11 10,6, 5, 4, 7
5 13, 12, 10,9, 8, 7, 5, 4, 11, 6
6 7,5 7,5 5 7,5 7,5,4
表 2 ( FDD )服务小区的下行关联集合 K
此外, 若第一服务小区的参考上下行配比为配比 0, 则用户设备还可以采用 下面表 3或表 4或表 5或表 6中的方式来确定集合 Κ; 若第一服务小区的参考 上下行配比为配比 1 ,则用户设备还可以采用下面表 5或表 6中的方式来确定集 合 Κ; 若第一服务小区的参考上下行配比为配比 6, 则用户设备还可以采用下面 表 3或表 5或表 6中的方式来确定集合 Κ; 若第一服务小区的参考上下行配比 为配比 3时, 则用户设备还可以采用下面表 3或表 4中的方式来确定集合 Κ; 若第一服务小区的参考上下行配比为配比 4时,则用户设备还可以采用下面表 3 或表 4中的方式来确定集合 Κ。
Figure imgf000053_0001
表 3 ( FDD )服务小区的下行关联集合 K
Figure imgf000053_0002
( FDD )服务小区的下行关联集合 K
Figure imgf000053_0003
( FDD )服务小区的下行关联集合 K FDD 服务小区的 子巾贞 n
参考上下行配比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 6, 4 6, 4 4 6, 4 6, 4 4
1 7, 6, 4 6, 4 7, 6, 4 6, 4
6 7, 4 7, 4 7, 4 6, 4 6, 4
( FDD )服务小区的下行关联集合 K
其中, 若按照表 2的方式确定集合 K, 一方面第一服务小区的多个下行子 帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得 多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输 性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小 区的传输延迟较小。 若按照表 4的方式确定集合 K, 一方面第一服务小区的多 个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK 反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽 量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方式应用于用户设备配置了 第一服务小区和第二服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区 也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传输,从而可以使得可以同时使用两个服 务小区对应的 DCI 中的 TPC 域同时指示 TPC 和 PUCCH 资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能。 若按照表 5的方式确定集合 K, 当该方式应用于用户 设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 可以保证第一服务小区对 应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元素的最小值相 同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH对应的 DCI格 式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免 因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 若按照表 6的方式确定 集合 K,第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 方式三:
根据第一服务小区的参考上下行配比确定该第一 HARQ-ACK定时,根据第 一 HARQ-ACK定时确定集合 K。
在方式三中, 当第一服务小区的参考上下行配比不同时, 得到的第一 HARQ-ACK定时也不同, 即不同的参考上下行配比对应不同的 HARQ-ACK定 时, 因此用户设备需先确定第一服务小区的参考上下行配比, 再将参考上下行 配比对应的 HARQ-ACK定时确定为第一 HARQ-ACK定时。 在具体的实现过程 中, 不同的参考上下行配比对应的 HARQ-ACK定时可以包括如下几点:
参考上下行配比 0对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配比为上 下行配比 0时对应的 HARQ-ACK定时)可以为:
步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道;
步骤 S101中, 用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响 应, 其中,
所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子 帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所 述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集 合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所 述集合 K为 {4};此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7 时, 所述集合 Κ包括元素 6和 5, 例如所述集合 Κ为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 Κ为 {5} , 当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如所 述集合 Κ为 {5, 4};
或者, 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 Κ包 括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 η对应一个 无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如所述集合 Κ 为 {5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服 务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传 输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包 括元素 10、 9和 6, 例如所述集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5 , 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二 服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子 帧 9,即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK 传输的上行子帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中 的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小 区对应的集合 K中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH 上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调 度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面第一服务小区的多个 下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可 以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一 服务小区的传输延迟较小。 或者, 参考上下行配比 1对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 1时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道;
步骤 S101 中, 用户设备在上行子帧 n发射该下行子帧 n-k的 HARQ-ACK 响应, 其中,
所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元 素 7、 6和 5, 例如所述集合 K为 {7, 6, 5} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧 中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包 括元素 9、 7和 6, 例如所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K 为 {6, 4}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小 区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服 务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个月良 务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS rdease的下行子帧的个数的最大值, 从而 能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特 而浪费 PUSCH资源;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包 括元素 7、 6和 4, 例如所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K 为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 或者, 参考上下行配比 2对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 2时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道;
步骤 S101中, 用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响 应, 其中, 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K包 括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使 得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 或者, 参考上下行配比 3对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 3时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道;
步骤 S101中, 用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响 应, 其中, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例如所述集合 K为 { 11 , 10, 7, 6} , 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 时, 所述集合 K包括元素 10、 6和 5, 例如所述集合 K为 { 10, 6, 5} , 当上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 10、 5和 4, 例如 所述集合 K为 { 10, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量 保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10、 9、 8、 7和 6, 例如所述集合 K为 { 11 , 10, 9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 5 和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}。 此时, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 Κ为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 Κ 为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 Κ为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被 尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时,所述集合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10, 9, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先 调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 或者, 参考上下行配比 4对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道;
步骤 S101中, 用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响 应, 其中, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3, 且当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 8和 7, 例 如所述集合 K为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当该上行子帧 η对应一个无线帧中的子 帧 3时, 所述集合 Κ包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如所述集集合 Κ为 { 10, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小 区的传输延迟较小;
或者, 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3, 且当所述上行 子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 Κ包括元素 12、 11、 10、 9、 8 和 7, 例如所述集合 Κ为 { 12, 11 , 10, 9, 8, 7} , 当所述上行子帧 η对应一个 无线帧中的子帧 3时, 所述集合 Κ包括元素 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {7, 6, 5, 4}。 此时, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问 题;
或者, 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3, 且当所述上行 子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 Κ为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 Κ 为 {8, 7, 6, 5, 4};此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 或者, 参考上下行配比 5对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 5时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道;
步骤 S101 中, 用户设备在上行子帧 n发射该下行子帧 n-k的 HARQ-ACK 响应, 其中, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 所述集合 K包括元 素 13、 12、 11、 10、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}。 或者, 参考上下行配比 6对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 6时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k接收 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道;
步骤 S101中, 用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响 应, 其中,
所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子 帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所 述集合 K包括元素 7和 5, 例如所述集合 K为 {7, 5} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时, 集合 K为 {5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 8时, 所述集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如所述该集合 K为 {7, 5, 4}; 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延 迟较小;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包 括元素 8和 7, 例如所述集合 K为 {8, 7} , 当上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 7和 6, 例如所述集合 K为 {7, 6} , 当该上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 5 , 例如所述集合 K为 {6, 5 }; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7 和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 10和 7, 例如所述集合 Κ为 { 10, 7} , 当所 述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 Κ包括元素 10和 5, 例 如所述集合 Κ为 { 10, 5 }。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区 和第二服务小区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 Κ中的元素的最 小值与第二服务小区对应的集合 κ 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准 确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的 最大值, 从而能使得 HARQ-ACK 能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4 时, 所述集合 K包括元素 7和 4, 例如所述集合 K为 {7, 4} , 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 5, 例 如所述集合 K为 {6, 4} ; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 { 10, 9} , 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {8, 7}; 此时, 一方面第一服务小 区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧 上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第一服务小区对应的集合 K 中的元素的 最小值与第二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准 确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的 最大值, 从而能使得 HARQ-ACK 能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 方式四:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K包括元素 8、 7、 6和 4, 例 如所述集合 K为 {8, 7, 6, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、 8和 7, 例如所述集合 K为 { 12, 11 , 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 9, 8, 7, 6, 5, 4}。
该方式四下的, 根据第一服务小区的参考上下行配比确定的第一 HARQ-ACK 定时都重用了现有 TDD 月良务小区在对应上下行配比下行的 HARQ-ACK定时, 可以节省标准化努力。
容易结合理解地, 在步骤 100,中, kl为正整数, kl属于集合 K1 , 且集合 K1根据第二 HARQ-ACK定时确定, 而第二 HARQ-ACK定时根据第二服务小 区的上下行配比或参考上下行配比确定, 第二服务小区的参考上下行配比可以 为更高层给用户设备配置, 其具体的实现过程可以参考步骤 S100和步骤 S101 的相关描述, 在本技术领域人员理解的范围内, 不作赘述。
值得注意的是, 第一 HARQ-ACK定时和第二 HARQ-ACK定时可以不同, 即集合 K可以至少包含一个不属于集合 K1的元素, 即对于特定的上行子帧 n, 与上行子帧 n关联的集合 K和集合 K1之间至少包含一个不同元素。 需要说明 的是, 第一 HARQ-ACK定时和第二 HARQ-ACK定时可以不同, 可以指至少一 个上行子帧根据第一 HARQ-ACK定时得到的集合 K与根据第二 HARQ-ACK定 时得到的集合 K1不同; 或第一 HARQ-ACK定时中用于反馈 HARQ-ACK的上 行子帧至少有一个不属于第二 HARQ-ACK定时中用于反馈 HARQ-ACK的上行 子帧; 或第一 HARQ-ACK 定时下反馈 HARQ-ACK 的上行子帧与该第二 HARQ-ACK定时下反馈 HARQ-ACK 的上行子帧一致, 但对于至少一个反馈 HARQ-ACK的上行子帧, 根据第一 HARQ-ACK定时得到的集合 K和根据该第 二 HARQ-ACK定时得到的集合 K1之间至少包含一个不同的元素。
需要说明的是, 本实施例中的下行控制信道可以为 PDCCH或 EPDCCH。 本发明实施例中, 子帧编号(n )指子帧在多个无线帧中的编号, 可按如下方式 获得: 按照时间先后顺序对多个无线帧中的子帧以单调递增方式从 0开始进行 编号, 即若上一个无线帧的最后一个子帧的编号为 η' ,则下一个无线帧的第一个 子帧的编号为 η'+1。 另外, 多个无线帧中, 每个子帧在其所在的无线帧中也有一 个子帧序号, 即为该子帧在该无线帧中的子帧序号。 举例来说, 我们说子帧 η 为一个无线帧中的子帧 2,可以指该子帧 η在其所在的那个无线帧中的子帧序号 为 2, 或可以说该子帧 η为其所在的那个无线帧中的第三个子帧, 或可以说该子 帧 η对应每个无线帧中的第三个子帧, 或可以说该子帧 η对应每个无线帧中的 子帧 2。
本实施例中, 当集合 Κ包含多个元素时, 该下行子帧 n-k可以指该集合 K 对应的所有下行子帧, 例如若该集合 K为 ^kf kM-1 ) , 则该下行子帧 n-k可以指 下行子帧 η_ 、 下行子帧 η-1^ …、 下行子帧11-1^^这 Μ个下行子帧, 对应地, 步骤 S100可以指用户设备在下行子帧 n -ko 下行子帧1 ^ …、 下行子帧11 _kM-2 和下行子帧 n - kM-i在第一服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下 行控制信道; 另一方面, 步骤 100,及其相关的 kl和集合 K1具有类似的理解, 此处不作赘述。
此外, 需要特别指出的是, 在步骤 S100中, 用户设备在下行子帧 n-k在第 一服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道,所述下行 子帧 n-k可以包括一个下行子帧或多个下行子帧, 当包括多个下行子帧时,本实 施例可以为用户设备先在多个下行子帧在第一服务小区上接收 PDSCH传输或 指示下行 SPS释放的下行控制信道; 而在步骤 S101中, 用户设备在上行子帧 n 发射相应下行子帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 不难看出, 用户设备 根据集合 K,即可确定每个可传输 HARQ-ACK的上行子帧需反馈对应的下行子 帧的 HARQ-ACK响应, 即用户设备能够确定在一个下行子帧接收到的 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道的 HARQ-ACK响应相应地在指定的 上行子帧上进行反馈。 举例而言, 若第一服务小区的参考上下行配比为配比 2, 步骤 S101中上行子帧 n将发射下行子帧 n-8、 下行子帧 n-7、 下行子帧 n-6、 下 行子帧 n-5和下行子帧 n-4的 HARQ-ACK响应, 具体而言, 上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 上行子帧 n反馈一个无线帧中的下行子帧 4、 下行子帧 5、 下行子帧 6、 下行子 帧 7和下行子帧 8的 HARQ-ACK响应,且当上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 7时, 上行子帧 n反馈一个无线帧中的下行子帧 0、 下行子帧 1、 下行子帧 2、 下行子帧 3和下行子帧 9的 HARQ-ACK响应。 相应地, 步骤 S100与步骤 100, 之间的执行时间顺序可以互换或者不作区分, 在此不作细述。
值得注意的是, 在步骤 S101 中, 下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,可以指用户设备在步骤 S100中在子帧 n-k在第一服务小区上 接收到的 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道的 HARQ-ACK响应; 而当在下行子帧 n-k中的某个下行子帧没有在第一服务小区接收到 PDSCH传输 或指示下行 SPS 释放的下行控制信道时, 则在第一服务小区上没有接收到 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道的下行子帧的第一服务小区对 应的 HARQ-ACK可以为 DTX ( Discontinuous Transmission, 非连续发送)或 NACK。
在步骤 S101中, 当步骤 S100中的集合 K包括多个元素时, 上行子帧 n发 射相应多个下行子帧第一服务小区的 HARQ-ACK。
进一步而言, 与步骤 100,相对应的是, 步骤 S101还进一步包括:
步骤 10Γ, 用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-kl第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应。同理,下行子帧 n-kl第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 可以指用户设备在步骤 S100中在子帧 n-kl在第二服务小区上接收到的 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道的 HARQ-ACK响应。 当在下行子帧 n-kl中的某个下行子帧没有在第二服务小区接收到 PDSCH传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道时,则所述在第二服务小区上没有接收到 PDSCH传输或指 示下行 SPS释放的下行控制信道的下行子帧的第二服务小区对应的 HARQ-ACK 响应可以为 DTX或 NACK。
此外, 当步骤 100包括步骤 100,时, 步骤 S101中用户设备在上行子帧 n需 发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应和下行子帧 n-kl第二 服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 可以按照 PUCCH格式 lb信道选择方式发 射, 也可以按照按照 PUCCH格式 3方式发射。 其中, 用户设备可以联合发射下 行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应和下行子帧 n-kl第二服务小 区对应的 HARQ-ACK响应, 也可以独立发射下行子帧 n-k第一服务 、区对应的 HARQ-ACK响应和下行子帧 n-kl第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 需要 说明的是, 当用户设备配置了多个服务小区时, 若步骤 S101中用户设备联合发 射多个服务小区的 HARQ-ACK 响应, 则即使在某个服务小区上没有接收到 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 该步骤 S101也可以发送该 未收到 PDSCH 传输或指示下行 SPS 释放的下行控制信道的服务小区的 HARQ-ACK响应, 例如可以为 NACK或 DTX, 但前提是用户设备需要发射其 他服务小区的 HARQ-ACK响应。
值得注意的是, 在步骤 S101中, 用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 假设集合 K为 { ··ι¾— J , Μ为集合 κ 中元素的个数, 则该步骤 S101可以通过如下几种流程实现。
实例一:
步骤 101,具体可以为:用户设备根据在下行子帧 和 /或下行子帧 n - kj检测 到的 DCI格式中的 TPC域的值对所述下行子帧 ^和所述下行子帧 n—kj所述第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK 捆绑后的所述下行子帧 -^和所述下行子帧 n - kj所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 具体可以为:
若用户设备仅在所述下行子帧 检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 则 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子 帧 n - kj所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述下行子帧 -^第一服务 小区对应的 HARQ-ACK响应;
若用户设备仅在所述下行子帧 n - kj检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 则 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子 帧 n - kj所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述下行子帧 n—kj所述第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
若用户设备仅在所述下行子帧 检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子 帧 n—kj所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX;
若用户设备仅在所述下行子帧 n - kj检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子 帧 n—kj所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX; 其中, 本实施例不对所述下行子帧 和所述下行子帧 n-kj具体为下行子帧 n-k 中的哪个下行子帧作限定。 举例而言, 下行子帧 n 和 n-kj可以为除去传输 无对应下行控制信道的 PDSCH 的子帧外的其他下行子帧中最后面的两个下行 子帧; 而最后面的两个下行子帧可以指除去传输无对应下行控制信道的 PDSCH 的下行子帧对应的集合 K中的元素外, 集合 K中值最小的两个元素对应的两个 下行子帧,此处无对应下行控制信道的 PDSCH下行子帧指在下行子帧接收到的 PDSCH传输在该下行子帧无对应的下行控制信道。譬如,若集合 K为 {8,7,6,5,4}, 且集合 K中元素 5对应的下行子帧 n-5用于传输无对应下行控制信道的 PDSCH, 则所述下行子帧。-^和所述下行子帧 n kj可以为下行子帧 n_6和下行子帧 n_4
具体而言, 和 kJ可以为集合 K中的最后两个元素 k^和 则步骤 101, 具体可以为: 用户设备根据在下行子帧 n-k^和 /或下行子帧 n-k^检测到的 DCI 格式中的 TPC域的值对所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n-k^所述第一服务
Ί、区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后 的所述下行子帧 η- 和所述下行子帧 n-k^所述第一 良务小区对应的
HARQ-ACK响应; 其中若所述用户设备仅在所述下行子帧 n 检测到 DCI格 式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 则 HARQ-ACK捆绑后的所述 下行子帧 n 和所述下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应为所述下行子帧 n 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述用 户设备仅在所述下行子帧 n-k^检测到 DCI格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域 的值为第一值, 则 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 η- 和所述下行子帧 。-^-所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述下行子帧 n-kw- 第一服 务小区对应的 HARQ-ACK响应;若用户设备仅在所述下行子帧 n-k^检测到 DCI 格式, 且所述 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 该 HARQ-ACK捆绑后的所 述下行子帧 η- 和所述下行子帧 ^^-所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应为 DTX; 以及若用户设备仅在所述下行子帧 n - ^-检测到 DCI格式, 且所 述 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 。- 1¾_2和所述下行子帧 n - k^第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX。 其中, 该第一值不等于第二值, 第一值可以与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应, 该第二值可以与第二物理上行控制信道 PUCCH资源对应, 第一 PUCCH资源和第二 PUCCH资源为更高层为所述用户设备配置的 PUCCH 资源。 更高层为该用户设备配置的 PUCCH资源可以包括 4个或更多个 PUCCH 资源,该第一 PUCCH资源可以为 4个 PUCCH资源中 PUCCH资源 1或 PUCCH 资源 4。需要说明的是该 PUCCH资源 1、 PUCCH资源 2、 PUCCH资源 3和 PUCCH 资源 4不代表 4个 PUCCH资源的索引顺序。例如该 PUCCH资源 1可以为更高 层配置的 4个资源中的第一个 PUCCH资源,该 PUCCH资源 2可以为该更高层 配置的 4个 PUCCH资源中的第三个 PUCCH资源, 该 PUCCH资源 3可以为该 更高层配置的 4个 PUCCH资源中的第二个 PUCCH资源, 该 PUCCH资源 4可 以为该更高层配置的 4个 PUCCH资源中的第四个 PUCCH资源, 换而言之, 第 一值可以为 "00" 或 " 10" , 而第二值可以为 "01" 或 " 11"。
在步骤 101,中, 第一值指示下行子帧 n - k^和下行子帧 n kj中基站仅在其中一 个下行子帧给用户设备发送了 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信 道, 第二值指示下行子帧 和下行子帧 n - kj中基站在两下行子帧都给该用户设 备发送了 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 因而, TPC域的 值为第二值; 但当用户设备仅在下行子帧 n - k和下行子帧 n - kj中的一个下行子帧 上接收到 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道时,用户设备获知丢 失了其中一个下行子帧的下行控制信道, 因而对这两个下行子帧的 HARQ-ACK 响应进行捆绑时需反馈 DTX。 需要说明的是, 用户设备对下行子帧 和下行 子帧 n _ kj该第一服务 、区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 可以 指用户设备对下行子帧 和下行子帧 n kj的 HARQ-ACK响应进行逻辑与操 作。同时,该 TPC域还指示了下行子帧 和下行子帧 n kj对应的 PUCCH资源, 相对于利用该 TPC指示 PUCCH资源的同时,指示下行子帧 和下行子帧 n _ kj 的调度情况。 通过此种方式, 一方面避免了用户设备在对下行子帧 和下行子 帧 n—kj进行 HARQ-ACK捆绑时, 发生 DTX到 ACK的错误; 另一方面, 也不限 定基站对下行子帧 n— ^和下行子帧 n—kj的调度。
需要说明的是, 上述 DTX到 ACK的错误, 可以指的是: 如果不通过 TPC 域的指示下行子帧 和下行子帧 n-kj的调度情况, 而用户设备若只收到下行子 帧 n- ^的调度, 且该下行子帧 的的 HARQ-ACK响应为 ACK, 则用户设备不 知道如果确定下行子帧 n- 和下行子帧 n_kj进行 HARQ-ACK 捆绑后的 HARQ-ACK响应, 若确定为 ACK, 则会使得下行子帧 n— ^的响应应为 DTX; 但由于用户设备上报了 ACK,则基站会认为是 ACK,出现 DTX到 ACK的问题; 此情况下,基站不再重传下行子帧 n-kj的数据, 而造成数据丢失; 若用户设备确 定下行子帧 nki和下行子帧 n kj进行 HARQ-ACK捆绑后的 HARQ-ACK响应为
DTX, 则如果本来基站就只是在下行子帧 进行了调度, 但用户设备反馈了 DTX,会造成基站认为该下行子帧 n- ^的数据丢失,基站会重传,造成重复发送。
此外, 若用户设备在下行子帧 n-k^和下行子帧 n-k^均检测到 DCI格式, 则在下行子帧 n-k^检测到的 DCI格式中的 TPC域的值与在下行子帧 n-k^检测 到的 DCI格式中的 TPC域的值相同。
步骤 101":用户设备根据该捆绑后的下行子帧 和下行子帧 n-kj第一服务 小区对应的 HARQ-ACK响应, 确定上行子帧 n发射的该下行子帧 n-k第一 务 小区对应的 HARQ-ACK响应;
在步骤 101"中,用户设备根据捆绑后的下行子帧 n 和下行子帧 n kj第一服 务小区对应的 HARQ-ACK响应, 再结合其他下行子帧的 HARQ-ACK响应, 即 可确定上行子帧 n发射的下行子帧 n-k第一服务小区的 HARQ-ACK响应。
k kj为集合 K中的最后两个元素 n-k^和 n-k^, 则步骤 101"具体可以 为: 用户设备根据捆绑后的下行子帧 η- 和下行子帧 n-k^第一服务小区对应 的 HARQ-ACK响应, 确定上行子帧 n发射的下行子帧 n-k第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应。 举例来说, 若集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4} , 其中, 若用户设备仅在下行子帧 η - 4检测到 DCI格式,且 DCI格式中的 TPC域的值为第二值,则进行 HARQ-ACK 捆绑后的下行子帧 n _5和下行子帧 n - 4第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX; 若下行子帧 n-8、 下行子帧 n-7 和下行子帧 n-6 该第一月良务小区的 HARQ-ACK响应分别为 ACK、 NACK和 ACK, 则步骤 101"得到的上行子帧 n 发射的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应可以为 ACK、 NACK, ACK、 DTX, 其中 DTX对应了下行子帧 n _5和下行子帧 n - 4进行 HARQ-ACK捆 绑后的 HARQ-ACK响应。
步骤 10Γ":所述用户设备在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应 的 HARQ-ACK响应。
需要说明的是, 该步骤 S101可以仅当集合 K中的元素个数等于 5, 且配置 的 HARQ-ACK反馈方式为 PUCCH格式 lb信道选择时, 才按照该实例一进行 操作。在本实例中,通过对下行子帧 和下行子帧 n-kj进行 HARQ-ACK捆绑, 使得当集合 K包含的元素个数为 5时, 即上行子帧 n-k对应 5个下行子帧时, 最后得到的该下行子帧 n-k该第一服务小区的 HARQ-ACK响应也仅相当于 4个 下行子帧对应的 HARQ-ACK响应,从而可以使用现有信道选择机制进行该第一 服务小区 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力, 有效地解决了现有的 PUCCH format lb信道选择机制中, 一个上行子帧 n最大仅能对应 4个下行子帧的技术 问题。
实例二:
步骤 10 :用户设备对下行子帧 和下行子帧。^该第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的下行子帧 η - 和下行子帧 n - l^该第一服务小区对应的 HARQ—ACK响应, 其中, ^和1^为所 述集合 K中的最前两个元素。
该步骤 10 中,用户设备对下行子帧 和下行子帧 该第一服务小区对 应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 具体可以为用户设备对下行子帧 n - ko和下行子帧 n - 的 HARQ-ACK响应进行逻辑与。 由于 ^和 k!为集合 K中的 最前两个元素, 即下行子帧 η- 和下行子帧 n-k!为下行子帧 n-k中的最前两个子 帧, 由于下行 DCI格式中的 DAI指示下行控制信道累计个数, 因而可通过下行 子帧 n-k中下行子帧 η_!¾到下行子帧 n-k^中任何一下行子帧接收到的 DCI格式 中的 DAI 的值来判断下行子帧 和下行子帧 n-k!中是否至少有一个下行子帧 发生下行控制信道丢失, 从而能避免 DTX到 ACK问题的产生。
上述方式仅适用于在当下行子帧 n_ 到下行子帧 n-k^中至少有一个下行子 帧接收到下行控制信道时; 而如果用户设备在下行子帧 n-k2到下行子帧 "^^都 没有接收到下行控制信道, 则用户设备不能判断下行子帧 "和下行子帧 中 是否至少有一个下行子帧发生下行控制信道丢失, 为解决该问题, 进一步地, 步骤 10 还可以包括:若用户设备仅在下行子帧 接收到 PDSCH传输或指示 下行 SPS释放的下行控制信道, 即在下行子帧 n-k!没有接收到 PDSCH传输或指 示下行 SPS释放的下行控制信道, 则用户设备确定 HARQ-ACK捆绑后的该下 行子帧 n_k°和下行子帧 n-ki该第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX。此 时, 下行子帧 η-1^ "和下行子帧 n-k!中, 下行子帧。-^具有较高调度优先级, 若基 站只需在这两个下行子帧中调度一个下行子帧, 则应该调度下行子帧子帧 η_ 此处该下行子帧。-^检测到的下行控制信道承载的 DCI格式中的 DAI的值为 1。 若基站在下行子帧 η- 和下行子帧。^都发送了下行控制信道, 但用户设备丢失 了下行子帧 的下行控制信道, 用户设备还可以通过下行子帧 n-k!的下行 DCI 格式中的 DAI值判断出丢失了下行子帧 η- 的下行控制信道, 从而判断 HARQ-ACK捆绑后的该下行子帧 n 和下行子帧 n A该第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX, 避免了发生 DTX到 ACK的问题。
与前面实例一不同之处在于, 步骤 1012:用户设备根据捆绑后的下行子帧 n-ko和 η-ι¾第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 确定上行子帧 n发射的下行 子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 而步骤 1013: 用户设备在上行 子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 实例三:
步骤 1011:用户设备确定下行子帧 n-k第一服务小区对应 HARQ-ACK响应
Figure imgf000074_0001
Μ -^其中, HARQ- ACK'(n)为用户设备在下行子帧 n— k上接收 到的 PDSCH传输中,该 PDSCH传输对应的下行控制信道的下行 DCI格式中携 带的 DAI值为 n + l的 PDSCH传输对应的 HARQ-ACK响应;或 HARQ- ACK'(n)为 用户设备在下行子帧 n-k上接收到指示下行 SPS 释放的下行控制信道对应的 HARQ-ACK响应,且该指示下行 SPS释放的下行控制信道的下行 DCI格式中携 带的 DAI的值为 η+ 1 , 否则 HARQ- ACK'(n)为 DTX
本实施例通过步骤 1011,对于下行子帧 n-k中基站没有发送下行控制信道的 下行子帧对应的 HARQ-ACK响应, 或对于下行子帧 n-k中基站发送了下行控制 信道但没被用户设备检测到的下行子帧对应的 HARQ-ACK响应等情况,均设为 DTX且排在 HARQ- ACK'(n)的后面。 或者, 对于下行子帧 n-k中基站没有发送下 行控制信道的下行子帧对应的 HARQ-ACK响应设为 DTX且排在 HARQ- ACK'W 的后面,对于下行子帧 n-k中基站发送了下行控制信道但没被用户设备检测到的 下行子帧对应的 HARQ-ACK响应, 设为 DTX, 排在 HARQ- ACK'(n)中相应 DAI 值对应的位置。
步骤 1012:用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行
HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ— ACK( Λ 0≤ j≤ M _ 2。
步骤 1012 中可以为用 户设备对下行子帧 HARQ- ACK'(M - 和 HARQ- ACK'(M - l)进行逻辑与 或者用 户 设备对 HARQ- ACK'(M - 2) 和 HARQ- ACK'(M - l) 进行還 辑 与 , 得 到 HARQ- ACK(M -2), HARQ- ACK(O) 到 HARQ - ACK(M _ 3)分别与 HARQ - ACK'(O)到 HARQ - ACK'(M - 3)对应。 本实施例通过 步骤 1012得到的 H^Q- ACK^也可以称为 HARQ-ACK捆绑后下行子帧 n-k该第 一服务小区的 HARQ-ACK 响应。 需要说明的是, 本步骤中用户设备对 HARQ - ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 也可以 指对 HARQ- ACK'(n)中 DAI大于等于 4的 HARQ-ACK响应进行捆绑。 步骤 1012通过对最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑,使得当 集合 K包含的元素个数为 5时, 即上行子帧 n-k对应 5个下行子帧时, 最后得 到的该下行子帧 n-k该第一服务小区的 HARQ-ACK响应也仅相当于 4个下行子 帧对应的 HARQ-ACK响应,从而可以使用现有信道选择机制进行该第一服务小 区 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力。 此外, 本实施例将下行子帧 n-k中基 站没有发送下行控制信道的下行子帧对应的 HARQ-ACK响应,或对于下行子帧 n-k 中基站发送了下行控制信道但没被用户设备检测到的下行子帧对应的 HARQ-ACK响应等情况, 都设为 DTX且都排在 HARQ- ACK'(n)的后面, 或者, 对于下行子帧 n-k中基站没有发送下行控制信道的下行子帧对应的 HARQ-ACK 响应设为 DTX且排在 HARQ- ACK'(n)的后面,对于下行子帧 n-k中基站发送了下 行控制信道但没被用户设备检测到的下行子帧对应的 HARQ-ACK响应, 设为 DTX,排在 HARQ- ACK'(n)中相应 DAI值对应的位置, 因而当对 HARQ- ACK'(n) 最后两个 HARQ-ACK响应做捆绑时, 可减少对有效 HARQ-ACK响应做捆绑的 概率, 从而减少了捆绑带来的性能损失。
值得注意的是,若下行子帧 n-k中的下行子帧 n- 2和下行子帧 n-k^中的一 个下行子帧基站没有发送下行控制信道,而该步骤 1012HARQ- ACK'(n)最后两 个元素进行 HARQ-ACK捆绑时,捆绑后的 HARQ-ACK响应会为 DTX, 进而造 成将有效的 HARQ-ACK响应也当为 DTX,基站会重新传输该有效 HARQ-ACK 响应对应的数据, 造成资源浪费。 或者, 若下行子帧 n-k中的下行子帧 n-k^和 下行子帧 n 中, UE仅在下行子帧 n 检测到 DCI且该 DCI中 DAI的值为 M - 1 ,或说检测到 PDSCH传输且该 PDSCH对应的 PDCCH/EPDCCH中的 DAI 的值为 M - 1 , 则 UE无法识别是基站调度了下行子帧 n-k^或说基站在下行子帧
"-^-给 UE发送了下行控制信道但被 UE丢失了, 还是基站没有调度下行子帧 n-k^或说基站在下行子帧 n-k^没有发送下行控制信道,从而如果 UE仅将在下 行子帧 接收到的 PDSCH 对应的 HARQ-ACK 响应作为捆绑后的 HARQ-ACK相应, 则当实际情况是基站在下行子帧 n-k^给 UE发送了下行控 制信道但被 UE丢失时会有可能造成 DTX到 ACK的问题, 如果 UE将 DTX作 为 HARQ-ACK捆绑后的结果, 则当实际情况是基站在下行子帧 ^^ 殳有发送 下行控制信道时, 则会造成对下行子帧 n-k^传输的 PDSCH的多余的重传, 从 而降低了系统性能。 为解决这个技术问题, 步骤 1012还可以进一步包括: 用户 设备根据根据在下行子帧 n-k^和 /或下行子帧 n- ^ 测到的 DCI格式中的 TPC 域的值对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ— ACKU C^j M-2,具体过程包括:若所述用户设备仅在下行子帧 n_kM_2 检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 且该 DCI格式中
DAI 的值为 M-1, 则 HARQ_ACK(M_¾为该下行子帧 n-kM_第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应,即用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应 进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为该下行子帧 η- 该第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述用户设备仅在该下行子帧。- ^检 测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第一值、 该 DCI格式中 DAI 的值为 M-1 , 则 HARQ^AC (M-2)为该下行子帧 n-k^该第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应,即用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应 进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为该下行子帧 该第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 或者若所述用户设备在该下行子帧 n-k^ 检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M-1, 则 HARQ— ACK(M-¾为该下 行子帧 n 该第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应, 即用户设备对 HARQ - ACK'(n)中的最后两个 HARQ—ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆 绑的 HARQ-ACK响应为该下行子帧 n-kw- 第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应; 若所述用户设备仅在所述下行子帧 η- 检测到 DCI格式, 且该 DCI格 式中的 TPC 域的值为第二值, 则 HARQ-ACK(M-2)为 DTX, 用户设备对 HARQ - ACK'(n)中的最后两个 HARQ—ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆 绑的 HARQ-ACK响应为 DTX, 或者若所述用户设备仅在下行子帧 n_k^检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 且该 DCI格式中 DAI的 值为 M -1 , 则 HARQ_ ACK(M - 2)为 DTX, 即用户设备对 HARQ - ACK'(n)中的最后两 个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为 DTX; 若所述用户设备仅在该下行子帧 n -k^检测到 DCI格式,且该 DCI格式中 的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ- ACK(M -¾为 DTX, 用户设备对 HARQ - ACK'(n) 中的最后两个 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK 捆绑得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为 DTX, 或者若所述用户设备在该下行子帧 n -k^检测到 DCI 格式, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M , 则 HARQ _ ^(M _2)为 DTX, 即用户设备 对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的 捆绑的 HARQ-ACK响应为 DTX; 若所述用户设备在下行子帧 n_k^检测到 DCI 格式, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M -1 , 且所述用户设备在该下行子帧。-!^检 测到 DCI格式, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M , 则 HARQ_ ACK(M - 为该下行子 帧 该第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应和该下行子帧 n -kw- 第一服 务小区对应的 HARQ-ACK响应逻辑与的结果。
需要说明的是, 本发明中, 若所述用户设备仅在下行子帧 n -k^检测到 DCI 格式, 指在下行子帧 和下行子帧 n -k^中, 用户设备仅在下行子帧 检 测到 DCI格式, 不对用户设备在除下行子帧 η - 和下行子帧 n -k^外其他下行 子帧是否检测到 DCI格式做限制; 类似, 若所述用户设备仅在下行子帧 ^ ^检 测到 DCI格式, 指在下行子帧 η- 和下行子帧 n -k^中, 用户设备仅在下行子 帧 n - 检测到 DCI格式, 不对用户设备在除下行子帧 n 和下行子帧 n - 外 其他下行子帧是否检测到 DCI格式做限制;
步骤 1013:用户设备在 HARQ-ACK捆绑后上行子帧 n发射下行子帧 n-k第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应
Figure imgf000077_0001
实例四:
步骤 101a:用户设备确定下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应 HARQ— ACK'W' c^ r^ M—i,其中, HARQ- ACK'(O)为无对应下行控制信道的 PDSCH 传输对应的 HARQ-ACK 响应, 即 SPS 数据对应的 HARQ-ACK 响应; 除 HARQ- ACK'(O)外的 HARQ- ACK'(n),为用户设备在下行子帧 n—k 上接收到的
PDSCH传输中, 该 PDSCH传输对应的下行控制信道的 DCI格式中携带的 DAI 值为 n的 PDSCH传输对应的 HARQ-ACK响应, 或 HARQ- ACK'(n)为用户设备在 下行子帧 n-k上接收到指示下行 SPS释放的下行控制信道对应的 HARQ-ACK响 应,且该指示下行 SPS释放的下行控制信道的 DCI格式中携带的 DAI的值为 n , 否则 HARQ— ACK'(n)为 DTX。 步骤 101b:用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ- ACK( j), o≤ j≤ M _ 2。 其中步骤 101b与实例三的步骤 1012相一致之处不再赘述, 本实例与前面实 例不同之处包括: 若 HARQ- ACK'(n) 中的最后两个 HARQ-ACK 响应 HARQ- ACK'(M - 2)和 HARQ- ACK'(M - 1)对应的两个下行子†贞中的其中一个下行 子帧中基站没有发送下行控制信道,此时步骤 101bHARQ- ACK'(n)最后两个元 素进行 HARQ-ACK捆绑时,捆绑后的 HARQ-ACK响应会为 DTX,从而造成将 有效的 HARQ-ACK响应也当为 DTX,基站会重新传输该有效 HARQ-ACK响应 对应的数据, 造成资源浪费。 假设 HARQ- ACK'(M - 2)对应的下行子帧为下行子 帧 η-ΐ , HARQ- ACK'(M -l)对应的下行子帧为下行子帧 η - 为解决该技术问题, 该步骤 101b可以具体包括:若所述用户设备仅在下行子帧 n 检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 且该 DCI格式中 DAI的值为 Μ _ 2 , 则 HARQ- ACK(M -¾为该下行子帧 n-ka该第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 即用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK 捆绑得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为该下行子帧 n 该第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述用户设备仅在下行子帧11 检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M _2 , 则
HARQ- ACK(M - ¾为下行子帧 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 即用 户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑 得到的捆绑的 HARQ-ACK 响应为下行子帧11 该第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述用户设备仅在所述下行子帧 n- ka检测到 DCI格式, 且 该 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ_ ACK(M-2)为 DTX, 用户设备对 HA Q- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆 绑的 HARQ-ACK响应为 DTX;若所述用户设备仅在该下行子帧 检测到 DCI 格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ_ ACK(M-¾为 DTX, 用 户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑 得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为 DTX。
步骤 101c:用户设备在 HARQ-ACK捆绑后上行子帧 n发射下行子帧 n-k第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应
Figure imgf000079_0001
本实施例用户设备通过设置 FDD服务小区的定时, 解决了 FDD服务小区 上某些下行子帧无对应反馈 HARQ-ACK的上行子帧的问题,使得基站可以在这 些下行子帧上也能给用户设备发送信息, 从而提高了资源的利用率。 此外, 本 实施例通过对下行子帧 n-k中的两个下行子帧对应的 HARQ-ACK作捆绑,使得 当集合 K包含的元素个数为 5时, 即上行子帧 n-k对应 5个下行子帧时, 最后 得到的下行子帧 n-k第一服务小区的 HARQ-ACK响应也仅相当于 4个下行子帧 对应的 HARQ-ACK响应,从而可以使用现有信道选择机制进行该第一服务小区 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力。
实例五:
步骤 1011:用户设备确定下行子帧 n-k第一服务小区对应 HARQ-ACK响应
HARQ- ACK'(n), 0< n < M -l o其中, HARQ- ACK'(n)为用户设备在下行子帧 nk上接收 到的 PDSCH传输中,该 PDSCH传输对应的下行控制信道的下行 DCI格式中携 带的 DAI值为 n+i的 PDSCH传输对应的 HARQ-ACK响应;或 HARQ- ACK'(n)为 用户设备在下行子帧 n-k上接收到指示下行 SPS 释放的下行控制信道对应的 HARQ-ACK响应,且该指示下行 SPS释放的下行控制信道的下行 DCI格式中携 带的 DAI的值为 η+1 , 否则 HARQ- ACK'(n)为 DTX
本实施例通过步骤 1011,对于下行子帧 n-k中基站没有发送下行控制信道的 下行子帧对应的 HARQ-ACK响应设为 DTX且排在 HARQ- ACK'(n)的后面,对于 下行子帧 n-k 中基站发送了下行控制信道但没被用户设备检测到的下行子帧对 应的 HARQ-ACK响应,设为 DTX,排在 HARQ- ACK'(n)中相应 DAI值对应的位 置。
步骤 1012:用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ- ACK(j),0≤ j≤M - 3。 步骤 1012中可以为用户设 备对 HARQ- ACK'(M -3)、 HARQ— ACK'(M - 2)和 HARQ- ACK'(M -1)进行逻辑与, 得到 HARQ- ACK(M - 3) , HARQ- ACK(0)到 HARQ- ACK(M - 4)分别与 HARQ— ACK'(0) 到 HARQ- ACK'(M - 4)对应。 本实施例通过步骤 1012得到的 HARQ_ ^κ 也可以称 为 HARQ-ACK捆绑后下行子帧 n-k该第一服务小区的 HARQ-ACK响应。 需要 说明的是, 本步骤中用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK响应 进行 HARQ-ACK捆绑, 也可以指对 HARQ- ACK'(n)中 DAI 大于等于 4 的
HARQ-ACK响应进行捆绑。
步骤 1012通过对最后三个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑,使得当 集合 K包含的元素个数为 6时, 即上行子帧 n-k对应 6个下行子帧时, 最后得 到的该下行子帧 n-k该第一服务小区的 HARQ-ACK响应也仅相当于 4个下行子 帧对应的 HARQ-ACK响应,从而可以使用现有信道选择机制进行该第一服务小 区 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力。 此外, 本实施例将下行子帧 n-k中基 站没有发送下行控制信道的下行子帧对应的 HARQ-ACK 响应设为 DTX排在 HARQ- ACK'(n)的后面, 因而当对 HARQ- ACK'(n)最后三个 HARQ-ACK响应做捆 绑时, 可减少对有效 HARQ-ACK响应做捆绑的概率,从而减少了捆绑带来的性 能损失。
值得注意的是, 若下行子帧 n-k中的下行子帧 n-kM3、 下行子帧 n-k^和下 行子帧 n- kM 中, UE仅在下行子帧 n-kM3检测到 DCI且该 DCI中 DAI的值为 M - 2 ,或说检测到 PDSCH传输且该 PDSCH对应的 PDCCH/EPDCCH中的 DAI 的值为 M - 2 , 则 UE无法识别是基站调度了下行子帧 n-k^和 /或下行子帧 n-k^ 或说基站在下行子帧 和 /或下行子帧 n-kM_ UE发送了下行控制信道但被
UE丢失了,还是基站没有调度下行子帧 n-k^和 /或下行子帧 n-k^或说基站在下 行子帧 η- 和 /或下行子帧 n-k^没有发送下行控制信道, 从而如实例 3有可能 造成 DTX到 ACK的问题或会造成多余的重传, 从而降低了系统性能。 为解决 这个技术问题,步骤 1012还可以进一步包括:用户设备根据在下行子帧 n -kM3检 测到的 DCI格式中的 TPC域的值对 HARQ- ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK响 应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ- ACK(j),0≤ j≤M - 3 , 具体过程包括:
若所述用户设备仅在下行子帧 n -kM3检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M -2 , 则 MQ - ^ K (M -3) 为该下行子帧 n -kM3该第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 即用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后三个 HARQ— ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆 绑的 HARQ-ACK响应为该下行子帧 n -kM3该第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应;
若所述用户设备仅在该下行子帧 n - kM_3检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中 的 TPC域的值为第二值或第三值或第四值、 该 DCI格式中 DAI的值为 M - 2 , 则 HARQ- ACK(M - 3)为 DTX , 即用户设备对 HARQ- ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为 DTX; 所述第一值可以为 "00" , 对应高层信令配置的 4个 PUCCH资源中的第一 个 PUCCH资源; 第二值可以为 "01" , 对应高层信令配置的 4个 PUCCH资 源中的第二个 PUCCH资源; 第三值可以为 "10" , 对应高层信令配置的 4个 PUCCH资源中的第三个 PUCCH资源; 第四值可以为 "11" , 对应高层信令配 置的 4个 PUCCH资源中的第四个 PUCCH资源。 需要说明的是, 此处所述用户 设备仅在该下行子帧 n -kM3检测到 DCI格式, 可以指下行子帧 n-k中的下行子 帧 n -kM3、 下行子帧 n-k^和下行子帧 n-k^†, 所述用户设备仅在该下行子帧 n -kM3检测到 DCI格式, 本发明对除下行子帧 n -kM3、 下行子帧 和下行子 帧 n-k^外的下行子帧是否检测到 DCI格式不做限制。 下行子帧 n-k中的下行子帧 n-kM3、 下行子帧 和下行子帧。- ^中, 若 在下行子帧 n-kM3中检测到的 DCI格式中的 TPC值指示第一值, 可以指下行子 帧 n-k中的下行子帧 n - kM 3、下行子帧 n 和下行子帧 n - 中基站仅在下行子 帧 n-kM3发送了下行控制信道; 若在下行子帧 n-kM3中检测到的 DCI格式中的 TPC值指示第二值, 可以指下行子帧 n-k中的下行子帧 n-kM3、 下行子帧 和下行子帧 n 中基站仅在下行子帧 n - kM_3和下行子帧 n 发送了下行控制 信道; 若在下行子帧 n-kM3中检测到的 DCI格式中的 TPC值指示第三值, 可以 指下行子帧 n-k中的下行子帧 n-kM3、下行子帧 和下行子帧 n-k^中基站仅 在下行子帧 n-kM3和下行子帧。^^发送了下行控制信道; 若在下行子帧 n-kM3 中检测到的 DCI格式中的 TPC值指示第四值, 可以指下行子帧 n-k中的下行子 帧 n-kM3、 下行子帧 n-k 和下行子帧 n-k^中基站在三个下行子帧都发送了下 行控制信道。 同理, 若下行子帧 η- 和下行子帧 n-k^中, 仅在下行子帧 n_kM 2检 测到 DCI且该 DCI中 DAI的值为 M - 2 , 或说检测到 PDSCH传输且该 PDSCH 对应的 PDCCH/EPDCCH中的 DAI的值为 M-2, 则 UE无法识别是基站调度了 下行子帧 n-k^或说基站在下行子帧 n-1 ^给 UE发送了下行控制信道但被 UE丢 失了,还是基站没有调度下行子帧 n-k^或说基站在下行子帧 n-k^没有发送下行 控制信道,从而如实例 3有可能造成 DTX到 ACK的问题或会造成多余的重传, 从而降低了系统性能。 为解决这个技术问题, 步骤 1012还可以进一步包括: 用 户设备根据在下行子帧 n-kM2检测到的 DCI 格式中的 TPC 域的值对 HA Q-ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到
HA Q - ACK( j ),0≤ j≤ M - 3 , 具体过程包括:
若所述用户设备仅在下行子帧 n-kM2检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第一值, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M -2 , 则 MQ -^K (M -3) 为该下行子帧 n-kM_ 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 即用户设备对 HA Q- ACK'(n)中的最后三个 HARQ— ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆 绑的 HARQ-ACK响应为该下行子帧 n - kM2该第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应; 所述第一值可以为 "00"或 "10", 分别对应高层信令配置的 4个 PUCCH 资源中的第一个 PUCCH资源和第三个 PUCCH资源;
若所述用户设备仅在下行子帧 n-kM2检测到 DCI格式, 且该 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 且该 DCI格式中 DAI的值为 M -2 , 则 MQ -^K (M -3) 为 DTX, 即用户设备对 HARQ-ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK捆绑得到的捆绑的 HARQ-ACK响应为该 DTX; 所述第二值可以为 "01"或 "11", 分别对应高层信令配置的 4个 PUCCH资源中的第二个 PUCCH 资源和第四个 PUCCH资源;
此处所述用户设备仅在该下行子帧 n-kM2检测到 DCI格式, 可以指下行子 帧 n-k中的下行子帧 n-kM3、 下行子帧 和下行子帧 n-k^中, 所述用户设备 仅在该下行子帧 n-kM2检测到 DCI格式, 本发明对除下行子帧 n-kM3、 下行子 帧 n-kM_2和下行子帧 n-k^外的下行子帧是否检测到 DCI格式不做限制。 步骤 1013:用户设备在 HARQ-ACK捆绑后上行子帧 n发射下行子帧 n-k第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应 HARQ ^J^
本发明实例 5可用于当第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3或 4, 或当第二服务小区的上下行配比或第二服务小区的参考上下行配比为上下行 配比 3或 4时, 利用信道选择机制反馈第一服务小区的 HARQ-ACK的场景。
实例六:
当给用户配置的服务小区仅包括一个第一服务小区和一个第二服务小区 时, 步骤 100可以按照 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子 帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 具体, 当该上行子帧 n仅需发 射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应时,可按照现有 LTE系统中给 UE配置 单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子 帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 此时可以避免对第一服务小区对 应的 HARQ-ACK响应进行空间捆绑 ( spatial bundling ) ,从而提高系统性能; 当 该上行子帧 n需发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应和第二服务小区对应 的 HARQ-ACK响应时,可按照现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应 的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区 对应的 HARQ-ACK响应。 其中, 现有 LTE系统指 LTE版本 11 , 进一步, 现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式, 可以指协议 3GPP TS 36.213 vl2.0.0章节 10.1.3.1定义的 PUCCH格式 lb信道选 择方式; 现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信 道选择方式, 可以指协议 3GPP TS 36.213 vl2.0.0章节 10.1.3.2.1定义的 PUCCH 格式 lb信道选择方式。
例如, 当第二服务小区的上下行配比为上下行配比 0, 或当第二服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 0时, 步骤 100即具体可以为:
步骤 101-1: 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 4、子帧 7和子 帧 9时,用户设备按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH 格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 用户 设备按照现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信 道选择方式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应;
现有技术中若用户设备配置了两个服务小区, 则永远按照现有 LTE系统中 给 UE 配置两个服务小区时对应的 PUCCH 格式 lb 信道选择方式进行 HARQ-ACK的反馈。 本实施六中, 由于现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小 区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式无需对 HARQ-ACK进行空间捆绑, 而现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择 方式需对 HARQ-ACK进行空间捆绑,因而本实施例六在上行子帧 n仅需发射第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应时按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务 小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第 一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应, 可以避免对第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行空间捆绑( spatial bundling ) ,从而提高系统性能。 请结合图 1及其实施例的相关描述参阅图 2, 本实施例提供一种用户设备, 本实施例用户设备包括但不限于接收管理模块 30、发送响应模块 31以及定时处 理模块 32。
所述接收管理模块 30, 用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下 行共享信道 PDSCH传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,所述 第一服务小区为用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工方式为 频分双工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第 一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者所述第一服 务小区为追加下行服务小区, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小区的 双工方式为时分双工 TDD且所述第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧 和一个特殊子帧, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且所述第 一服务小区的上下行配比为上下行配比 7。 如前面实施例, 所述接收管理模块 30在所述下行子帧 n-k在所述第一服务小区上接收的下行控制信道为增强的物 理下行控制信道 EPDCCH, 所述下行控制信道用于指示物理下行共享信道传输 或用于指示下行 SPS 释放, 且所述下行控制信道承载的下行 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于下行分配索引 DAI域, DAI用于指示下行子帧 n-k 内下行控制信道的累计个数。
所述发送响应模块 31 , 用于在上行子帧 n发射下行子帧 n-k所述第一服务 小区对应的混合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应。 所述发送响应模块 31具 体用于按照物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在所述上行子帧 n 发射所述下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 进一步地, 结合 前面实例六的相关描述, 所述发送响应模块 31还可以用于: 当上行子帧 n仅需 发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应时,按照现有 LTE系统中给 UE配置 单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子 帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 当上行子帧 n需发射第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应和第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应时, 按照现 有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式 在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 例如, 当第二服务小区的上下行配比为上下行配比 0,或当第二服务小区的参考上下行 配比为上下行配比 0时, 进一步地, 所述发送响应模块 31还可以用于: 当上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9时, 用户设备按照 现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方 式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 当上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 用户设备按照现有 LTE系统 中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n 发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。其他描述如实施例六, 此处不再赘述。 所述定时处理模块 32, 用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 其中, n为整数, k为正整数且 k属于集合 。
值得注意的是, 在其他实施例中: 所述接收管理模块 30, 还用于在下行子 帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信 道, 所述第二服务小区为用户设备对应的服务小区, 且所述第二服务小区的双 工方式为时分双工 TDD。 所述发送响应模块 31 , 还用于在所述上行子帧 n发射 下行子帧 n-kl第二月良务小区对应的 HARQ-ACK响应。 所述定时处理模块 32, 还用于根据所述第二服务小区的上下行配比或参考上下行配比确定第二 HARQ-ACK定时, 并根据第二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, kl为正 整数, kl属于集合 Kl , 优选地, 集合 K至少包含一个不属于集合 K1的元素。 其中, 所述第一服务小区为用户设备的辅服务小区, 所述第二服务小区为用户 设备的主服务小区, 所述发送响应模块 31还用于在所述上行子帧 n在所述第二 服务小区上发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
需要说明的是, 所述定时处理模块 32, 还用于根据所述第一服务小区的参 考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时。 其中, 所述定时处理模块 32具体可 以用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时,所 述第一服务小区的参考上下行配比为第二服务小区的上下行配比或第二服务小 区的参考上下行配比。 所述定时处理模块 32具体还可以用于:
根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 5 , 当给所述用户设备配置的服务小区数大于二 或者, 所述定时处理模块 32具体还可以用于: 根据所述第一服务小区的参 考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 当给所述用户设备配置的 服务小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5, 且所述给所述用户设备配置的服务小区包括一个所述第一服务小区和一个所述 第二服务小区; 当给所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 所述所述第一 设备配置的服务小区至少包括 1个所述第一服务小区或至少包括 1个所述第二 服务小区;
其中, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 具体可以为: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行 配比 0时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备 的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 6时,所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 或者, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 具体可以为: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行 配比 0时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备 的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 6时,所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 或者, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 包括: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或为上下行 配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1时, 所述所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备 的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小区的 结合前面实施例 HARQ-ACK的传输方法不难看出, 定时处理模块 32具体 用于:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 6 和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5 } , 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4} , 当上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}; 此时, 一方面第一月良务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集 合 K为 {5, 4};
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6、 5 和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方 式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区 的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传输, 从 而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC 和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 10、 9和 6, 例如使所述集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区 的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即 仅将第一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的 上行子帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC 域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的 集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH 或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能 在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4 和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧 对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多 个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性 能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 7、 6和 5, 例 如使所述集合 K为 {7,6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和 子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面第一月良务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 9、 7 和 6, 例如使所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场 景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7、 6 和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K包括元素 8、 7、 6和 4, 例如使所述集合 K为 {8, 7, 6, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例如使所述 集合 K为 { 11 , 10, 7,6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 K包括元素 10、 6和 5, 例如使所述集合 Κ为 { 10, 6, 5} , 当所述上 行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ包括元素 10、 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 { 10, 5, 4}; 此时, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 Κ包括元素 11、 10、 9、 8、 7和 6, 例如使所述集合 Κ为 { 11 , 10, 9, 8, 7,6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧 中的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 6和 5, 例如使所述集合 Κ为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 {5, 4}; 此时, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 Κ包括元素 11、 10、 9和 8, 例如 使所述集合 Κ为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一 个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 8、 7和 6, 例如使所述集合 Κ 为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ 包括元素 6、 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务 小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子 帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10和 9, 例如使所 述集合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10, 9, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中 的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 9、 8、 7和 6, 例如使所述集合 Κ为 {9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ包括元 素 6、 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的 多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传 输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 8和 7, 例如使所述集合 K 为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 K包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 10, 7, 6, 5, 4}; 此时, 尽量使得所述集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 9、 8和 7, 例如使 所述集合 K为 { 12, 11 , 10, 9、 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 5, 4}; 此时, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 8和 7, 例如使所述集 合 K为 { 12, 11 , 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 K包括元素 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 {7, 6, 5, 4};
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 η对应一个 无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 Κ包括元素 12、 11、 10、 9和 8, 例如使所 述集合 Κ为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对 应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使 所述集合 Κ为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对 应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个 上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡,能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 10、 9、
8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K包括元素 13、 12、 11、
9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 9, 8, 7,6, 5, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K包 括元素 7和 5, 例如使所述集合 K为 {7, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 5, 4} , 此时, 尽量使得所述集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传 输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 使所述集合 K包括元素 8和 7, 例如使所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7和 6, 例如使所述集合 K为 {7, 6} , 当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 使所述集合 K包括元 素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5}; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧 对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多 个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性 能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使 所述集合 K包括元素 10和 7, 例如使所述集合 K为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 10和 5, 例如使所述集 合 K为 { 10, 5}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服 务小区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第 二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK 在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个 服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从 而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比 特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 7和 4, 例如使所述集合 Κ为 {7, 4} , 当所述上行子帧 η对应一个无 线帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 使所述集合 Κ包括元素 6和 5, 例如使所述 集合 Κ为 {6, 4};此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2时,使所述集合 Κ包括元素 10和 9, 例如使所述集合 Κ为 { 10, 9} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 9和 8, 例如使所述集合 Κ为 {9, 8} , 当所述上行 子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ包括元素 8和 7, 例如使 所述集合 Κ为 {8, 7} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 7时, 使所 述集合 Κ包括元素 9和 8, 例如使所述集合 Κ为 {9, 8} , 当所述上行子帧 η对 应一个无线帧中的子帧 8时,使所述集合 Κ包括元素 8和 7,例如使所述集合 Κ 为 {8, 7}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第 一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元 素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH 对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 请结合前面实施例的实例一到四的相关描述参考图 3,本实施例的用户设备 还可以包括捆绑处理模块 33以及确认响应模块 34。
所述捆绑处理模块 33,用于在所述发送响应模块 31在上行子帧 n发射下行 子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应之前, 对所述下行子帧 n-k中的 下行子帧 n 和下行子帧 n 第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK捆绑,得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n_k M-2和所述下行子 帧 n-k^第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, k^和 为集合 K中的 最后两个元素, M为集合 κ中元素的个数。 其中, 所述捆绑处理模块 33, 具体 用于根据在下行子帧 η- 和 /或下行子帧 测到的下行控制信息 DCI格式 中的发射功率控制 TPC域的值对所述下行子帧 n-k^和所述行子帧 n 所述第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK 捆绑后的所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n 所述第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应。
所述确认响应模块 34,用于根据所述捆绑处理模块 33捆绑后的所述下行子 帧 11-1¾_2和所述下行子帧 n-k^第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,确定所述 上行子帧 n发射的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
需要说明的是, 若所述捆绑处理模块 33在下行子帧 n-k^和下行子帧 n-k^ 均检测到 DCI格式, 则在下行子帧 n-k^检测到的 DCI格式中的 TPC域的值与 在下行子帧 n-k^检测到的 DCI格式中的 TPC域的值相同。 进一步: 若所述捆 绑处理模块 33仅在所述下行子帧 n-k^检测到 DCI格式, 且 DCI格式中的 TPC 域的值为第一值,则 HARQ-ACK捆绑后的下行子帧 η- 和下行子帧 n-k^第一 服务小区对应的 HARQ-ACK 响应为下行子帧 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应;若捆绑处理模块 33仅在所述下行子帧 η-1^检测到 DCI格式, 且 DCI格式中的 TPC域的值为第一值,则 HARQ-ACK捆绑后的下行子帧 η- -2 和下行子帧 η-1^-1第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为下行子帧11 - 第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述捆绑处理模块 33仅在所述下行子帧 n-kM-2检测到 DCI格式,且 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ-ACK 捆绑后的下行子帧 和下行子帧 n-k^第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应为非连续发送 DTX; 若所述捆绑处理模块 33仅在下行子帧 n 检测到 DCI 格式, 且 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 则 HARQ-ACK捆绑后的下行子 帧 n-kM_2和下行子帧 n-k^第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX; 其中, 第一值不等于第二值。
此外, 如前, 第一值与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应, 第二值与 第二物理上行控制信道 PUCCH资源对应, 第一 PUCCH资源和第二 PUCCH资 源为配置给用户设备的 PUCCH 资源; 优选地, 第一 PUCCH 资源和 /或第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资源。
当然, 在其他实施例中, 所述捆绑处理模块 33, 还用于对下行子帧 n-k中 的下行子帧 n_k°和下行子帧 n-ki第一良务小区对应的 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK捆绑,得到 HARQ-ACK捆绑后的下行子帧 η- 和下行子帧 n-k!第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, 和 n-k!为集合 K中的最前两个元 素。 所述确认响应模块 34,还用于根据捆绑后的下行子帧 η_ 和下行子帧。 第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 确定上行子帧 n发射的下行子帧 n-k第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
当然,在其他实施例中,所述捆绑处理模块 33,还可以用于对 HARQ- ACK'(n) 中 的 最后 两 个 HARQ-ACK 响应 进行 HARQ-ACK 捆 绑 , 得到
HARQ-ACK(j),0<j<M-2. 对 HARQ- ACK'(n)的描述如实例三, 此处不再赘述; 所 述捆绑处理模块 33如何对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 如实例三, 此处不再赞述;
当然,在其他实施例中,所述捆绑处理模块 33,还可以用于对 HARQ- ACK'(n) 中 的 最后 三 个 HARQ-ACK 响应 进行 HARQ-ACK 捆 绑 , 得到 HA Q-ACK(j),0≤j≤M-3; 对 HARQ- ACK'(n)的描述如实例五, 此处不再赘述; 所述捆绑处理模块 33如何对 HARQ- ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 如实例五, 此处不再赞述。 此外, 本实施例针对下行子帧 n-k中的两个下行子帧对应的 HARQ-ACK作 捆绑,使得当集合 K包含的元素个数为 5时相当于元素个数为 4个的 HARQ-ACK 响应, 从而可以使用现有信道选择机制进行第一服务小区 HARQ-ACK的发送, 其具体是实现及相关扩展请参阅前面实施例的相关描述, 在此不作赘述。
值得注意的是, 本实施例用户设备的一个或多个模块所执行和 /或实现的流 程步骤、 实例及其所带来的技术效果, 与前面 HARQ-ACK的传输方法的实施例 相同或更多, 具体请参阅前面实施例的相关描述, 在本技术领域人员容易结合 理解的范围内, 不作赘述。
本实施例用户设备通过设置 FDD服务小区或追加下行服务小区的定时, 解 决了 FDD 服务小区或追加下行服务小区上某些下行子帧无对应反馈 HARQ-ACK的上行子帧的问题, 使得基站可以在这些下行子帧上也能给用户设 备发送信息, 从而提高了资源的利用率。 此外, 本实施例可以通过对下行子帧 n-k中的两个下行子帧对应的 HARQ-ACK作捆绑, 从而可以使用现有信道选择 机制进行 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力。
请结合前面实施例参阅图 4, 本发明提供一种用户设备, 用户设备包括接收 器 41、 发送器 42、 处理器 43以及总线 44, 其中, 接收器 41、 发送器 42和处 理器 43之间通过总线 44相连接。
所述接收器 41用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共享信 道 PDSCH传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,所述第一服务 小区为用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工方式为频分双工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小 区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者所述第一服务小区为 追加下行服务小区, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且所述 第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小区的双工方式为 时分双工 TDD且所述第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊 子帧, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且所述第一服务小区 的上下行配比为上下行配比 7。
所述发送器 42用于在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的混 合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应。
所述处理器 43用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 Κ, n为整数, k为 正整数且 k属于集合 K。
与前面实施例的用户设备相类似的是, 接收器 41 还用于在下行子帧 n-kl 在第二服务小区上接收 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道,所述 第二服务小区为用户设备对应的服务小区, 且所述第二服务小区的双工方式为 时分双工 TDD; 所述发送器 42还用于在上行子帧 n发射下行子帧 n-kl第二服 务小区对应的 HARQ-ACK响应; 所述处理器 43还用于根据第二服务小区的上 下行配比或参考上下行配比确定第二 HARQ-ACK 定时, 并根据第二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, kl为正整数, kl属于集合 Kl。 此外, 所述发送器 42还用于在上行子帧 η在第二服务小区上发射下行子帧 n-k第一服 务小区对应的 HARQ-ACK响应。 进一步地, 结合前面实例六的相关描述, 所述 发送器 42还可以用于:当上行子帧 n仅需发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应时, 按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb 信道选择方式在上行子帧 n 发射下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 当上行子帧 n需发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应 和第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应时,按照现有 LTE系统中给 UE配置两 个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 例如, 当第二服务小区的上下行配 比为上下行配比 0, 或当第二服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 进 一步地, 所述发送器 42还可以用于: 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、子帧 7和子帧 9时, 用户设备按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务 小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 用户设备按照现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n发射下行子帧 n-k第一服务小区对应 的 HARQ-ACK响应。 其他描述如实施例六, 此处不再赞述。
其中, 所述处理器 43 用于根据第一服务小区的参考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时。 具体而言, 所述处理器 43可以用于根据第一服务小区的参 考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时, 其中, 第一服务小区的参考上下行配 比为第二服务小区的上下行配比或参考上下行配比。
需要说明的是, 处理器 43的具体实现过程包括:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 6 和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5 } , 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4} , 当 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时,使所述集合 K为 {4};此时, 一方面第一月良务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集 合 K为 {5, 4};
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6、 5 和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得所述集 合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当 该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区 的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传输, 从 而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC 和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 10、 9和 6, 例如使所述集合 K为 { 10, 9, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务 小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输 的上行子帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI 中的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一 方面, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4 和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧 对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多 个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性 能; 另一方面, 尽量使得所述集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务 小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7、 6和 5, 例如使所述集合 K为 {7,6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此 时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配 到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较 均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得所述集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 9、 7 和 6, 例如使所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场 景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7、 6 和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例如使所述 集合 K为 { 11 , 10, 7,6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 Κ包括元素 10、 6和 5, 例如使所述集合 Κ为 { 10, 6, 5} , 当所述上 行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ包括元素 10、 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 { 10, 5, 4}; 此时, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 Κ包括元素 11、 10、 9和 8, 例如 使所述集合 Κ为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一 个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 8、 7和 6, 例如使所述集合 Κ 为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ 包括元素 6、 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务 小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子 帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10和 9, 例如使所述集 合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10, 9, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子 帧 3时, 使所述集合 K包括元素 9、 8、 7和 6, 例如使所述集合 K为 {9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5 , 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个 下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可 以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的 问题。
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 8和 7, 例如使所述集合 K 为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 K包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 10, 7, 6, 5, 4}; 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传 输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 9和 8, 例如使所 述集合 K为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使 所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对 应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个 上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡,能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 10、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K包 括元素 7和 5, 例如使所述集合 K为 {7, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 5, 4} , 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延 迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 使所述集合 K包括元素 8和 7, 例如使所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7和 6, 例如使所述集合 K为 {7, 6} , 当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 使所述集合 K包括元 素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5}; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧 对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多 个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性 能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使 所述集合 K包括元素 10和 7, 例如使所述集合 K为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 10和 5, 例如使所述集 合 K为 { 10, 5}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服 务小区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第 二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK 在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个 服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从 而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比 特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 7和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 5, 例如使所述 集合 K为 {6, 4};此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时,使所述集合 K包括元素 10和 9, 例如使所述集合 K为 { 10, 9} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 9和 8, 例如使所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 8和 7, 例如使 所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 使所 述集合 K包括元素 9和 8, 例如使所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 8时,使所述集合 K包括元素 8和 7,例如使所述集合 K 为 {8, 7}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第 一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元 素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH 对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 值得注意的是,本实施例也可以通过对下行子帧 n-k中的两个下行子帧对应 的 HARQ-ACK进行捆绑, 以使用现有信道选择机制进行 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力, 其具体的实现过程还请参阅前面一个或多个实施例的相关描 述, 在此不作赘述。
本实施例用户设备的接收器 41、 发送器 42以及处理器 43所执行和 /或实现 的流程步骤、 实例及其所带来的技术效果, 与前面 HARQ-ACK的传输方法或用 户设备的技术效果相同或更多, 具体请参阅前面一个或多个实施例的相关描述, 在本技术领域人员容易结合理解的范围内, 不作赘述。
本实施例用户设备通过设置 FDD服务小区或追加下行服务小区的定时, 解 决了 FDD 服务小区或追加下行服务小区上某些下行子帧无对应反馈 HARQ-ACK的上行子帧的问题, 使得基站可以在这些下行子帧上也能给用户设 备发送信息, 从而提高了资源的利用率。
请参阅图 5,图 5是本发明实施例提供的混合自动重传请求确认的传输方法 第二实施例的流程示意图,本实施例 HARQ-ACK的传输方法包括但不限于以下 步骤。
步骤 S600: 基站在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物理下 行共享信道 PDSCH传输或发送指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道, 其中, 所述 n为整数, 所述 k为正整数。
在步骤 S600中, 第一服务小区为用户设备对应的服务小区, 优选地, 第一 服务小区的双工方式可以为频分双工 FDD, 或者第一服务小区上所有子帧均为 下行子帧, 或者第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者第一服务小区为追加下行服务小区, 或者第一服务小区的双工方式为时分 双工 TDD且该第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者第一服务小区的双 工方式为时分双工 TDD且该第一良务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一 个特殊子帧, 或者第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且该第一服务小区 的上下行配比为上下行配比 7。
值得注意的是, 基站在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 可以指基站在下行子帧 n-k 给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 且 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道承载于第一服务小区上。
需要说明的是,基站在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物理 下行共享信道 PDSCH传输可以包括情形一和情形二。
情形一:该 PDSCH传输在下行子帧 n-k有对应的下行控制信道。相应地, 步 骤 S600可以为: 基站在下行子帧 n-k给用户设备发送下行控制信道, 下行控制 信道为 PDCCH或 EPDCCH, 且该下行控制信道用于指示在第一服务小区上传 输的 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放; 或,基站在下行子帧 n-k在第一月良 务小区上给用户设备发送下行控制信道, 该下行控制信道为 EPDCCH 或 PDCCH, 该下行控制信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放, 且 该下行控制信道承载的下行 DCI格式中包括下行分配索引 DAI域,该 DAI用于 指示该下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数; 或, 基站在下行子帧 n-k在第 一服务小区上给用户设备发送下行控制信道, 该下行控制信道为 EPDCCH, 该 下行控制信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放,且该下行控制信 道承载的下行 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用作下行分配索引 DAI域, 该 DAI用于指示该下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数。 如前所述, 下行 DCI格式可以为 DCI格式 1、 1A、 1B、 1D、 2、 2A、 2B、 2C、 2D或 2E等。
优选地, 本实施例的 PDSCH传输及该 PDSCH传输对应的下行控制信道在 同一个下行子帧传输。
情形二:该 PDSCH传输在下行子帧 n-k无对应的下行控制信道,即不存在对 应的下行控制信道。在情形二中,该 PDSCH传输可为 SPS传输,此时该 PDSCH 对应的下行控制信道在激活 SPS的下行子帧上进行传输, 且此时的下行控制信 道也可携带 DAI域。
此外, 步骤 S600可以进一步包括:
步骤 600,:基站在下行子帧 n-kl在第二服务小区上给用户设备发送 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, kl为正整数。
在步骤 600,中, 第二服务小区为用户设备对应的服务小区, 且第二服务小 区的双工方式可以为时分双工 TDD。
需要说明的是, 对基站在下行子帧 n-kl在第二服务小区上给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道与步骤 S600的两个情形相类 似, 在本技术领域人员理解的范围内, 不再赘述。 同理, 用户设备对应的服务 小区、 第一服务小区和第二服务小区的具体实现方式请参阅前面实施例的相关 描述, 在本技术领域人员理解的范围内不再赘述。
步骤 S601: 所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, 所述 k属于集合 K, 所 述集合 K根据第一 HARQ-ACK定时确定。
在步骤 S601中, 下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 可 以指基站在步骤 S600中在子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送的 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道的 HARQ-ACK响应。 当在下行子帧 n-k中的某个下行子帧没有在第一服务小区给用户设备发送 PDSCH传输或指示 下行 SPS释放的下行控制信道时, 则基站可判断该在第一服务小区上没有给用 户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道的下行子帧的该第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX或 NACK。
其中, 当步骤 S600中的集合 K包括多个元素时, 步骤 S601中上行子帧 n 接收多个下行子帧第一服务小区的 HARQ-ACK。
如前所述,第一 HARQ-ACK定时可以根据第一服务小区的参考上下行配比 确定, 而该第一服务小区的参考上下行配比可以为第二服务小区的上下行配比 或第二服务小区的参考上下行配比, 第一服务小区的参考上下行配比还可以为 更高层 (例如基站或网络侧设备)给该用户设备配置的上下行配比或说用户设 备通过高层信令获得该第一服务小区的参考上下行配比; 进一步地, 还可以按 照如下方式确定第一服务小区的参考上下行配比 (按照该方式确定第一服务小 区的参考上下行配比, 可以在最大化第一服务小区上可用下行子帧数的同时, 通过限制可用的参考上下行配比, 减小 UE实现复杂度, 减小测试复杂度, 且保 证第一服务小区上所有可用的下行子帧均在 UE 的主服务小区上有相应的反馈 HARQ-ACK的上行子帧):
当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参 考上下行配比为上下行配比 5, 当给所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参考上 下行配比为上下行配比 5或上下行配比 2, 通过高层信令或 RRC信令指示是上 下行配比 5还是上下行配比 2,该方式的好处在于可以在仅聚合 2个载波时也可 以配置上下行配比 2, 从而获得更好的 HARQ-ACK反馈负载平衡, 获得更好的 HARQ-ACK传输性能;
或者, 当给所述用户设备配置的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小 区的参考上下行配比为上下行配比 5,且所述给所述用户设备配置的服务小区包 括一个所述第一服务小区和一个所述第二服务小区, 当给所述用户设备配置的 服务小区数大于二时,所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 或上下行配比 4,且所述给所述用户设备配置的服务小区至少包括 1个所述第一 服务小区或至少包括 1个所述第二服务小区。
其中, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 还可以进一步包括:
当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0时, 所述所述 所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务 小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下 行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配 比 2时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述 用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述第一服 务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上 下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6时, 所 述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2;
或者, 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0 时, 所 述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的 主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服务小区的参 考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 2时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述 第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区 的上下行配比为上下行配比 4 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配 比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4;
当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0时, 所述所述 用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一服 主服务小区的上下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参 考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 3时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述 第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区 的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配 比为上下行配比 2或为上下行配比 4。
值得注意的是, 若集合 K根据第一 HARQ-ACK 定时确定, 而该第一 HARQ-ACK定时根据该第一服务小区的参考上下行配比确定, 则基站确定集合 K可以有如下三种实现方式, 本发明实施例可以采用其中任何一种:
实现方式一:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 6 和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4} , 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}; 此时, 一方面第一月良务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 3、子帧 4、子帧 7、子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括 元素 6和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,所述集合 K包括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4和 子帧 9时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {5, 4}; 此时, 一 方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可 获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方式应用 于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时,仅将 HARQ-ACK传 输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK 在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传输,从而可以使得可以 同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 10、 9和 6, 例如所述集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4 和子帧 9时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景 时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第 一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子 帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时 指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以 保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH 或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能 在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 3、子帧 4、子帧 7、子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9 时, 所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 7、 6和 5 , 例如所 述集合 K为 {7, 6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8 时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4} ; 此时, 一方面第 一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的 上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮 助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较 小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,所述集合 K包括元素 9、 7和 6, 例如所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和 子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K为 {6, 4}。 此时, 当 该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 可以保 证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH 或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能 在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,所述集合 K包括元素 7、 6和 4, 例如所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和 子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K为 {6, 4}; 此时, 一 方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可 获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例如所述集合 K为 { 11 , 10, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K 包括元素 10、 6和 5, 例如所述集合 K为 { 10, 6, 5} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 10、 5和 4, 例如所述集合 K 为 { 10, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服 务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10、 9和 8, 例如所述 集合 K为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 8、 7和 6, 例如所述集合 K为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行 子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使 得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传 输性能;另一方面,可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10和 9, 例如所述集合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10, 9, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 9、 8、 7和 6, 例如所述集合 K为 {9, 8, 7, 6} , 当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时,所述集合 K包括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应 的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上 行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 8和 7, 例如所述集合 K为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K 包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 10, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽 量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 所述上 行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 η对应一个无 线帧中的子帧 2时, 所述集合 Κ包括元素 12、 11、 10、 9和 8, 例如所述集合 Κ 为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一个无线 帧中的子帧 3时, 所述集合 Κ包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 10、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 K包括元素 7 和 5, 例如所述集合 K为 {7, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4 时, 所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 所述 集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如所述集合 K为 {7, 5, 4}; 此时, 尽量使得集 合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 8和 7, 例如所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子 帧 7时, 所述集合 K包括元素 7和 6, 例如所述集合 Κ为 {7, 6} , 当所述上行 子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 所述集合 Κ包括元素 6和 5, 例如所述集合 Κ 为 {6 , 5} ; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述 集合 K包括元素 10和 7, 例如所述集合 K为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时,所述集合 K包括元素 10和 5,例如所述集合 K为 { 10, 5 }。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场 景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4时, 所述集合 K 包括元素 7和 4, 例如所述集合 K为 {7, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集合 K 为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 10和 9, 例如所述集合 K为 { 10, 9} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 9和 8, 例如所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 8和 7, 例如所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 所述集合 K包括元 素 9和 8, 例如所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 8时, 所述集合 K包括元素 8和 7, 例如所述集合 K为 {8, 7}; 此时, 一 方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可 获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元素的最小值相同, 从而 可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子 帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输 无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 实现方式二: 基站根据第一服务小区的参考上下行配比和关联集合表确定 该集合 K。
基站根据第一服务小区的参考上下行配比和关联集合表确定集合 Κ, 其中, 关联集合表如前述的表 2所示, 在表 2中包括各第一服务小区的参考上下行配 比下, 各反馈 HARQ-ACK的子帧 n对应的关联集合 K。 此外, 若第一服务小区的参考上下行配比为配比 0, 则集合 K还可以采用 前述的表 3或表 4或表 5或表 6中的方式来确定集合 K, 若第一服务小区的参 考上下行配比为配比 1 ,则基站还可以采用下面表 5或表 6中的方式来确定集合 K; 若第一服务小区的参考上下行配比为配比 6, 则基站还可以采用下面表 3或 表 5或表 6中的方式来确定集合 K。
实现方式三: 根据该第一服务小区的参考上下行配比确定该第一 HARQ-ACK定时, 根据该第一 HARQ-ACK定时确定集合 Κ。
值得注意的是, 当该第一服务小区的参考上下行配比为不同时, 得到的第 一 HARQ-ACK定时也不同, 即不同的参考上下行配比对应不同的 HARQ-ACK 定时, 因此基站需先确定该第一服务小区的参考上下行配比, 再将该参考上下 行配比对应的 HARQ-ACK定时确定为该第一 HARQ-ACK定时。 种情况。
参考上下行配比 0对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配比为上 下行配比 0时对应的 HARQ-ACK定时)可以为:
基站在下行子帧 n-k给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下 行控制信道;所述基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下行子帧 n-k的混 合自动重传请求确认响应, 其中:
所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子 帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所 述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集 合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所 述集合 K为 {4};此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7 时, 所述集合 Κ包括元素 6和 5, 例如所述集合 Κ为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 Κ为 {5} , 当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如所 述集合 Κ为 {5, 4};
或者, 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 Κ包 括元素 6、 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 η对应一个 无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如所述集合 Κ 为 {5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服 务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传 输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包 括元素 10、 9和 6, 例如所述集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5 , 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二 服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子 帧 9,即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK 传输的上行子帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中 的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小 区对应的集合 K中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH 上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调 度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面第一服务小区的多个 下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可 以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一 服务小区的传输延迟较小。 或, 参考上下行配比 1对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配比 为上下行配比 1时对应的 HARQ-ACK定时)可以为:
步骤 S600中, 基站在下行子帧 n-k给用户设备发送 PDSCH传输或指示下 行 SPS释放的下行控制信道;
步骤 S601中,所述基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下行子帧 n-k 的 HARQ-ACK响应, 其中,
所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包括元 素 7、 6和 5, 例如所述集合 K为 {7, 6, 5} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧 中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 Κ包括元素 5和 4, 例如所述集合 Κ为 {5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包 括元素 9、 7和 6, 例如所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K 为 {6, 4}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小 区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服 务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个月良 务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS rdease的下行子帧的个数的最大值, 从而 能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特 而浪费 PUSCH资源;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K包 括元素 7、 6和 4, 例如所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 6和 4, 例如所述集合 K 为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 或者, 参考上下行配比 2对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 2时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S600中, 基站在下行子帧 n-k给用户设备发送 PDSCH传输或指示下 行 SPS释放的下行控制信道;
步骤 S601中, 基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响应, 其中,
该上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7,所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中 的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 或者, 参考上下行配比 3对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 3时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S600中, 基站在下行子帧 n-k给用户设备发送 PDSCH传输或指示下 行 SPS释放的下行控制信道;
步骤 S601中, 基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响应, 其中,
所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例 如所述集合 K为 { 11 , 10, 7, 6} , 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 10、 6和 5, 例如所述集合 K为 { 10, 6, 5} , 当上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 10、 5和 4, 例如所述集 合 K为 { 10, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第 一服务小区的传输延迟较小;
或者所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K 为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被 尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时,所述集合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10,
9, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先 调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 或者, 参考上下行配比 4对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 步骤 S600中, 基站在下行子帧 n-k给用户设备发送 PDSCH传输或指示下 行 SPS释放的下行控制信道;
步骤 S601中, 基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响应, 其中, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3, 且当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、
10、 8和 7, 例如所述集合 K为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当该上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如所述集集 合 K为 { 10, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量 保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K 为 {8, 7, 6, 5, 4};此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 或者, 参考上下行配比 5对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 5时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S600中, 基站在下行子帧 n-k给用户设备发送 PDSCH传输或指示下 行 SPS释放的下行控制信道;
步骤 S601中, 基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响应, 其中, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 所述集 合 K包括元素 13、 12、 11、 10、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7,6, 5, 4}。 或者, 参考上下行配比 6对应的 HARQ-ACK定时(或称为当参考上下行配 比为上下行配比 6时对应的 HARQ-ACK定时 )可以为:
步骤 S600 中, 基站在下行子帧 n-k给用户设备发送物理下行共享信道 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道;
步骤 S601中, 基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下行子帧 n-k的 HARQ-ACK响应, 其中,
所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子 帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所 述集合 K包括元素 7和 5, 例如所述集合 K为 {7, 5} , 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 4时, 集合 K为 {5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 8时, 所述集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如所述该集合 Κ为 {7, 5, 4}; 此时, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延 迟较小;
或者, 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 Κ包 括元素 8和 7, 例如所述集合 Κ为 {8, 7} , 当上行子帧 η对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 Κ包括元素 7和 6, 例如所述集合 Κ为 {7, 6} , 当该上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 所述集合 Κ包括元素 6和 5 , 例如所述集合 Κ为 {6, 5 }; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7 和子帧 8时, 所述集合 K包括元素 10和 7, 例如所述集合 K为 { 10, 7} , 当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K包括元素 10和 5, 例 如所述集合 K为 { 10, 5 }。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区 和第二服务小区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最 小值与第二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准 确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的 最大值, 从而能使得 HARQ-ACK 能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4 时, 所述集合 K包括元素 7和 4, 例如所述集合 Κ为 {7, 4} , 当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 所述集合 Κ包括元素 6和 5, 例 如所述集合 Κ为 {6, 4} ; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行 子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另 一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输 延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 { 10, 9} , 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {8, 7}; 此时, 一方面第一服务小 区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧 上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第一服务小区对应的集合 K 中的元素的 最小值与第二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准 确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的 最大值, 从而能使得 HARQ-ACK 能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 实现方式四:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K包括元素 8、 7、 6和 4, 例 如所述集合 K为 {8, 7, 6, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2时, 所述集合 K包括元素 12、 11、 8和 7, 例如所述集合 K为 { 12, 11 , 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K包括元素 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 {7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 9, 8, 7, 6, 5, 4}。
该方式四下的, 根据第一服务小区的参考上下行配比确定的第一 HARQ-ACK 定时都重用了现有 TDD 月良务小区在对应上下行配比下行的 HARQ-ACK定时, 可以节省标准化努力。
在本实施例中, 当集合 K包含多个元素时,该下行子帧 n-k可以指该集合 K 对应的所有下行子帧, 例如若集合 K为^0, ,…1^1) , 则该下行子帧 n-k可以指下 行子帧 n- 下行子帧11 - ki、…、下行子帧11 -kM-i这 M个下行子帧;此时步骤 S600 中基站在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送 PDSCH传输或指示下 行 SPS释放的下行控制信道,也可以指基站在下行子帧 n- 下行子帧11 _ ki、 …、 下行子帧11 - kM-2和下行子帧 n -kM-i在第一服务小区上给用户设备发送 PDSCH传 输或指示下行 SPS释放的下行控制信道。
不难理解地, 步骤 S600中, 基站在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户 设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道,根据集合 K,该下 行子帧 n-k可以包括一个下行子帧或多个下行子帧, 当包括多个下行子帧时, 本 实施例可以为基站先在该多个下行子帧在第一服务小区上给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 再通过步骤 S601 , 在上行 子帧 n接收该用户设备反馈的这些下行子帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应。
基站根据集合 K即可确定每个可传输 HARQ-ACK的上行子帧可接收哪些 下行子帧的 HARQ-ACK响应, 即确定在一个下行子帧发送的 PDSCH传输或指 示下行 SPS释放的下行控制信道的 HARQ-ACK响应对应于某个上行子帧接收。 举例来说, 若该第一服务小区的参考上下行配比为配比 2, 步骤 S601中上行子 帧 n将发射下行子帧 n-8、 下行子帧 n-7、 下行子帧 n-6、 下行子帧 n-5和下行子 帧 n-4的 HARQ-ACK响应; 具体地, 该上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2 和子帧 7, 且当该上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时, 该上行子帧 n反馈 一个无线帧中的下行子帧 4、 下行子帧 5、 下行子帧 6、 下行子帧 7和下行子帧 8的混合自动重传请求确认响应, 且当该上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7 时, 该上行子帧 n反馈一个无线帧中的下行子帧 0、 下行子帧 1、 下行子帧 2、 下行子帧 3和下行子帧 9的 HARQ-ACK响应。 需要说明的是, 本实施例的 "单 个" 无线帧中不用于限定提到的上行子帧和下行子帧为处于同一个无线帧, 而 仅区分子帧在一个无线帧中的子帧序号。
另外, 当步骤 S600包括步骤 600,时, 本实施例的步骤 S601还进一步包括: 基站在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-kl 第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 对应地, 下行子帧 n-kl第二服务小区对应的 HARQ-ACK响 应,可以指基站在步骤 S600中在子帧 n-kl在第二服务小区上给用户设备发送的 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道的 HARQ-ACK响应。 在本实 施例中, 当在下行子帧 n-kl中的某个下行子帧没有在第二服务小区给用户设备 发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道时,则基站判断该在第二 服务小区上没有给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信 道的下行子帧的该第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应可以为 DTX或 NACK。
进一步而言,基站在上行子帧 n需接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服 务小区对应的 HARQ-ACK 响应和下行子帧 n-kl 第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应,具体可以按照 PUCCH格式 lb信道选择方式接收,也可以按 照按照 PUCCH格式 3方式接收, 在此不作限定。
值得注意的是, 步骤 S601中基站在上行子帧 n接收该用户设备反馈的该下 行子帧 n-k 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应, 假设集合 K 为 { k^} , M为集合 κ中元素的个数, 则其具体的实现过程包括以下几种。
示例一:
基站在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应, 并按照下行子帧 和下行子帧 n—kj第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定下行子帧 n-k中各下行子 帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
值得注意的是, 本示例一不对下行子帧 和下行子帧 n - kj具体为下行子帧 n-k 中的哪个下行子帧作限定。 举例而言, 下行子帧 和下行子帧 n - kj可以为 传输无对应下行控制信道的 PDSCH 的子帧外的其他下行子帧中最后面的两个 下行子帧, 其中最后面的两个下行子帧可以指传输无对应下行控制信道的 PDSCH的下行子帧对应的集合 K中的元素外,集合 K中值最小的两个元素对应 的两个下行子帧,此处无对应下行控制信道的 PDSCH下行子帧指在该下行子帧 接收到的 PDSCH传输在该下行子帧无对应的下行控制信道。 譬如, 若集合 K 为 { 8,7,6,5,4} ,且集合 K中元素 5对应的下行子帧 n-5用于传输无对应下行控制信 道的 PDSCH, 则下行子帧 和下行子帧 n - kj可以为下行子帧 n _ 6和下行子帧 n _4。
当然, 在其他实施例中, ^和^可以为集合 K中的最后两个元素 和 基站在上行子帧 n接收用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应 的 HARQ-ACK响应,并按照下行子帧 和下行子帧 n 第一服务小区对应 的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定下行子帧 n-k中各下行 子帧第一服务 d、区对应的 HARQ-ACK响应。
其中, 基站在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送下行控制信 道, 下行控制信道为 PDCCH或 EPDCCH, 且下行控制信道用于指示 PDSCH或 用于指示下行 SPS释放, 其中, 若下行子帧 和下行子帧 n-kj中, 基站仅在下 行子帧 或仅在下行子帧 n-kj在第一服务小区上给用户设备发送下行控制信 道, 则所述仅在下行子帧 或仅在下行子帧 n-kj在第一服务小区上给用户设备 发送的下行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值为第一值;若下行子帧 和下行子帧 n kj中, 基站在下行子帧 和下行子帧 n-kj都在第一服务小区上给 用户设备发送下行控制信道,则在下行子帧 n ^在第一服务小区上给用户设备发 送的下行控制信道和在下行子帧 n kj在第一服务小区上给用户设备发送的下行 控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值均为第二值。
其中, 第一值和第二值不相同, 第一值可以与第一 PUCCH资源对应, 该第 二值可以与第二 PUCCH资源对应, 第一 PUCCH资源和第二 PUCCH资源为更 高层(例如基站) 为用户设备配置的 PUCCH 资源, 更高层为用户设备配置的 PUCCH资源可以包括 4个 PUCCH资源,该第一 PUCCH资源可以为 4个 PUCCH 资源中 PUCCH资源 1或 PUCCH资源 2, 该第二 PUCCH资源可以为该 4个 PUCCH资源中的 PUCCH资源 3或 PUCCH资源 4。需要说明的是该 PUCCH资 源 1、 PUCCH资源 2、 PUCCH资源 3和 PUCCH资源 4不代表该 4个 PUCCH 资源的索引顺序。例如该 PUCCH资源 1可以为高层配置的 4个资源中的第一个 PUCCH资源, 该 PUCCH资源 2可以为高层配置的 4个 PUCCH资源中的第三 个 PUCCH资源, PUCCH资源 3可以为高层配置的 4个 PUCCH资源中的第二 个 PUCCH资源, PUCCH资源 4可以为高层配置的 4个 PUCCH资源中的第四 个 PUCCH资源。
需要说明的是, 第一值指示下行子帧 n-k P n-kj中基站仅在其中一个下行子 帧给该用户设备发送了 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道,第二 值指示下行子帧 n - k p n-kj中基站在两下行子帧都给该用户设备发送了 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道。 因而, TPC域的值为第二值, 使得 当用户设备仅在下行子帧 n - k p n-kj中的一个下行子帧上接收到 PDSCH传输或 指示下行 SPS释放的下行控制信道时, 用户设备能够获知丢失了其中一个下行 子帧的下行控制信道,因而对这两个下行子帧的 HARQ-ACK响应进行捆绑时需 反馈 DTX。 需要说明的是,用户设备对下行子帧 和下行子帧 n-kj该第一服务 Ί、区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 可以指用户设备对下行子 帧 n- 和下行子帧 n- ^的 J^RQ-ACK响应进行逻辑与操作。 同时, TPC域还同 时指示了下行子帧 和下行子帧 n-kj对应的 PUCCH资源, 相对于利用该 TPC 指示 PUCCH资源的同时, 用于指示下行子帧 和下行子帧 n-kj的调度情况。 通过这种方式, 本示例一避免了用户设备在对下行子帧 n— ^和下行子帧 n kj进行
HARQ-ACK捆绑时, 发送 DTX到 ACK的错误, 同时还能够有效地避免限定基 站对下行子帧 n- ^和下行子帧 n kj的调度。
此外, 若基站在下行子帧 η- 和下行子帧 n-k^均给用户设备发送 DCI格
送的 DCI格式中的 TPC域的值相同。
示例二:
基站在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的
HARQ-ACK 响应, 并按照下行子帧 和下行子帧 n-k!第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定下行子帧 n-k中各下行子 帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, k。和 为集合 K中的最前两个 元素。其中,若基站仅调度其中一个下行子帧,则需在下行子帧 n-k!上进行调度。
示例三:
步骤 60Γ:基站确定进行 HARQ-ACK捆绑的两个下行子帧 。和下行子帧 n-kd , 具体可以包括: 基站根据 DAI值对 M个下行子帧进行排序, 确定进行 HARQ-ACK捆绑的两个下行子帧为排在最后的两个下行子帧。举例而言,具体, 基站对 M个下行子帧进行排序, H 该顺序为 n, 0≤n≤M-l , 则 η对应发送的 下行控制信道的 DAI值为 n+i的下行子帧, 否则 n对应无 DAI值的其他子帧, 例如可以按照子帧编号从小到大取。 此处, 下行子帧11 _k。和 n-kd为排在 M-2和 M-1位置上的两个下行子帧。 对应的是, 若下行子帧 n 和下行子帧 n 中, 基站仅在下行子帧 n - kM_2 或仅在下行子帧 n-k^在第一服务小区上给用户设备发送下行控制信道, 则仅在 下行子帧 n - 或仅在下行子帧 n - 在第一服务小区上给用户设备发送的下行 控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值为第一值; 若下行子帧 n-k^和下行 子帧 n-k^中, 基站在下行子帧 n_kM_2和下行子帧 n-k^都在第一服务小区上给用 户设备发送下行控制信道, 则在下行子帧 n-k^在第一服务小区上给用户设备发 送的下行控制信道和在下行子帧 η-^-在第一服务小区上给用户设备发送的下 行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值都为第二值。
步骤 601": 基站在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务 小区对应的 HARQ-ACK响应, 并按照下行子帧11 _k。和下行子帧 n-kd第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定下行子帧 n-k中 各下行子帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
示例四:
步骤 6011:基站确定进行 HARQ-ACK捆绑的两个下行子帧 和下行子帧 η_^。 其中, 具体过程包括: 基站根据 DAI值对 Μ个下行子帧进行排序, 确定 进行 HARQ-ACK捆绑的两个下行子帧为排在最后的两个下行子帧。
举例而言, 基站对 M个下行子帧进行排序, ^^设该顺序为 n, 0≤η≤Μ-1, 则首先 0对应无对应下行控制信道的 PDSCH传输的下行子帧,其他 η对应发送 的下行控制信道的 DAI值为 η的下行子帧, 否则 η对应无 DAI值的其他子帧, 例如可以按照子帧编号从小到大取。 其中, 下行子帧 和下行子帧 n-kb为排在 M-2和 M-1位置上的两个下行子帧。 对应的是, 若下行子帧 和下行子帧 中,基站仅在下行子帧 "A或仅在下行子帧11 -kb在第一服务小区上给用户设备发 送下行控制信道,则仅在下行子帧 或仅在下行子帧 在第一服务小区上给 用户设备发送的下行控制信道承载的 DCI格式中的发射功率控制 TPC域的值为 第一值; 若下行子帧 和下行子帧 n-kb中, 基站在下行子帧 和下行子帧 η_ 都在第一服务小区上给用户设备发送下行控制信道,则在下行子帧 在第 一服务小区上给用户设备发送的下行控制信道和在下行子帧 n - kb在第一服务小 区上给用户设备发送的下行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值都为第二 值。
步骤 6012:基站在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应, 并按照下行子帧 和下行子帧 第一服务小区 对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定下行子帧 n-k中各 下行子帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
示例五:
当给用户配置的服务小区仅包括一个第一服务小区和一个第二服务小区 时,步骤 S601基站可以按照 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收用 户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 具体, 当 该上行子帧 n用户设备仅需发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应时,可按 照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择 方式在上行子帧 n 接收用户设备反馈的下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 此时可以避免对第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 空间捆绑( spatial bundling ) ,从而提高系统性能; 当该上行子帧 n用户设备需发 射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应和第二服务小区对应的 HARQ-ACK响 应时, 可按照现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区 对应的 HARQ-ACK响应。 其中, 现有 LTE系统指 LTE版本 11 , 进一步, 现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式, 可以指协议 3GPP TS 36.213 vl2.0.0章节 10.1.3.1定义的 PUCCH格式 lb信道选 择方式; 现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信 道选择方式, 可以指协议 3GPP TS 36.213 vl2.0.0章节 10.1.3.2.1定义的 PUCCH 格式 lb信道选择方式。
例如, 当给用户设备配置的第二服务小区的上下行配比为上下行配比 0, 或 当给用户设备配置的第二服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 步骤 S601即具体可以为:
步骤 601-1: 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、子帧 4、子帧 7和子 帧 9时, 基站按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH 格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的下行子帧 n-k第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应;当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和 子帧 8时,基站按照现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH 格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的下行子帧 n-k第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
现有技术中若用户设备配置了两个服务小区, 则永远按照现有 LTE系统中 给 UE 配置两个服务小区时对应的 PUCCH 格式 lb 信道选择方式进行 HARQ-ACK的接收。 本实施六中, 由于现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小 区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式无需对 HARQ-ACK进行空间捆绑, 而现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择 方式需对 HARQ-ACK进行空间捆绑,因而本实施例六在上行子帧 n仅需发射第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应时按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务 小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收所述用户设备反 馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 可以避免对第一服务 小区对应的 HARQ-ACK响应进行空间捆绑( spatial bundling ),从而提高系统性 h
匕。 除上述示例外, 本实施例的其他具体实现方式还请参阅前面实施例关于用 户设备及其传输方法的相关描述, 在本技术领域人员容易结合理解的情况下, 不作赘述。
本实施例用户设备通过设计 FDD服务小区或追加下行服务小区的定时, 解 决了 FDD 服务小区或追加下行服务小区上某些下行子帧无对应反馈 HARQ-ACK的上行子帧的问题, 使得基站可以在这些下行子帧上也能给用户设 备发送信息, 从而提高了资源的利用率。 同时, 本实施例通过对下行子帧 n-k 中的两个下行子帧对应的 HARQ-ACK进行捆绑, 使得当集合 K包含的元素个 数为 5时, 即上行子帧 n-k对应 5个下行子帧时, 最后得到的下行子帧 n-k该第 一服务小区的 HARQ-ACK响应也仅相当于 4个下行子帧对应的 HARQ-ACK响 应,从而可以使用现有信道选择机制进行第一服务小区 HARQ-ACK的发送, 节 省了标准努力。
请结合前面实施例参阅图 6, 本实施例提供一种基站, 其包括但不限于发送 模块 70、 接收模块 71和定时管理模块 72。
所述发送模块 70用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物 理下行共享信道 PDSCH传输或发送指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信 道, 所述第一服务小区为用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双 工方式为频分双工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或 者所述第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者所 述第一服务小区为追加下行服务小区, 或者所述第一服务小区的双工方式为时 分双工 TDD且所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务 小区的双工方式为时分双工 TDD且所述第一服务小区上一个无线帧包括 9个下 行子帧和一个特殊子帧, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且 所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 7。
所述接收模块 71用于在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 其中, 所述接收模块 71可以用于按照物理 上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收用户设备反馈的 下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 进一步地, 结合前面示例 五的相关描述, 所述接收模块 71还可以用于: 当上行子帧 n用户设备仅需发射 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应时,按照现有 LTE系统中给 UE配置单个 服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收用户设备反 馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 当上行子帧 n用户设 备需发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应和第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应时, 按照现有 LTE 系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 例如, 当给用户设备配置的第二服务小 区的上下行配比为上下行配比 0,或当给用户设备配置的第二服务小区的参考上 下行配比为上下行配比 0时, 进一步地, 所述接收模块 71还可以用于: 当上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9时, 按照现有 LTE 系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行 子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 按照现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收 用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 其他描述 如实施例六, 此处不再赘述。
所述定时管理模块 72用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 其中, n 为整数, k为正整数且 k属于集合 。 其中, 所述定时管理模块 72可以用于根 据第一服务小区的参考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时。 当然, 在其他实 施例中, 所述定时管理模块 72可以根据第一服务小区的参考上下行配比确定第 一 HARQ-ACK定时, 其中, 所述第一服务小区的参考上下行配比为所述第二服 务小区的上下行配比或参考上下行配比;
当然, 在其他实施例中, 所述定时管理模块 72可以根据第一服务小区的参 考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时, 其中, 当给所述用户设备配置的服务 小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5, 当给 所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 所述所述第一服务小区的参考上下 行配比为上下行配比 2或上下行配比 4;
或者, 在其他实施例中, 所述定时管理模块 72可以根据第一服务小区的参 考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时, 其中, 其中, 当给所述用户设备配置 的服务小区数为二时, 所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5, 且所述给所述用户设备配置的服务小区包括一个所述第一服务小区和一个所 述第二服务小区; 当给所述用户设备配置的服务小区数大于二时, 所述所述第 户设备配置的服务小区至少包括 1个所述第一服务小区或至少包括 1个所述第 二服务小区;
其中, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 具体可以为: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行 配比 0时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备 的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 6时,所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 或者, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 具体可以为: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行 配比 0时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 3时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备 的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的 参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 6时,所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 或者, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或上 下行配比 4, 包括: 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2或为上下行 配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 1时, 所述所 述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 2 时, 所述所述所述第一 服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2; 当所述用户设备的主服务小区的上 下行配比为上下行配比 3 时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为 上下行配比 4; 当所述用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 4时, 所述所述所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4; 当所述用户设备 的主服务小区的上下行配比为上下行配比 6 时, 所述所述所述第一服务小区的 值得注意的是, 所述定时管理模块 72具体用于:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括 元素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集 合 K为 {4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被 尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集 合 K为 {5, 4};
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6、 5 和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方 式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区 的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传输, 从 而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC 和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 10、 9和 6, 例如使所述集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务 小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输 的上行子帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI 中的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一 方面, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述集合 K包括 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面 第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得 的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能 帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值 较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7、 6和 5, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面第一月良务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 9、 7 和 6, 例如使所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场 景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7、 6 和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K包括元素 8、 7、 6和 4, 例如使所述集合 K为 {8, 7, 6, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例如所述集 合 K为 { 11 , 10, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所 述集合 K包括元素 10、 6和 5, 例如使所述集合 K为 { 10, 6, 5} , 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 10、 5和 4, 例 如使所述集合 K为 { 10, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即 尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10、 9和 8, 例如 使所述集合 K为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 8、 7和 6, 例如使所述集合 K 为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K 包括元素 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务 小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子 帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10和 9, 例如使所 述集合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10, 9, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 9、 8、 7和 6, 例如使所述集合 K为 {9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元 素 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的 多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传 输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 8和 7, 例如使所述集合 K 为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 K包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 10, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得所述集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 8和 7, 例如使所述集 合 K为 { 12, 11 , 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 K包括元素 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 5, 4};
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 9和 8, 例如使所 述集合 K为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使 所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对 应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个 上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡,能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 10、 9、
8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K包括元素 13、 12、 11、
9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 9, 8, 7, 6, 5, 4} 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K包 括元素 7和 5, 例如使所述集合 K为 {7, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 此时, 尽量使得所述集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传 输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 使所述集合 K包括元素 8和 7, 例如使所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7和 6, 例如使所述集合 K为 {7, 6} , 当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 使所述集合 K包括元 素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5}; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧 对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多 个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性 能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使 所述集合 K包括元素 10和 7, 例如使所述集合 K为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 10和 5, 例如使所述集 合 K为 { 10, 5}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服 务小区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第 二服务小区对应的集合 K 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK 在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个 服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从 而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比 特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 7和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集 合 K为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2时,使所述集合 Κ包括元素 10和 9, 例如使所述集合 Κ为 { 10, 9} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 9和 8, 例如使所述集合 Κ为 {9, 8} , 当所述上行 子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ包括元素 8和 7, 例如使 所述集合 Κ为 {8, 7} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 7时, 使所 述集合 Κ包括元素 9和 8, 例如使所述集合 Κ为 {9, 8} , 当所述上行子帧 η对 应一个无线帧中的子帧 8时,使所述集合 Κ包括元素 8和 7,例如使所述集合 Κ 为 {8, 7}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第 一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元 素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH 对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 需要说明的是, 在其他实施例中所述发送模块 70还用于在下行子帧 n-kl 在第二服务小区上给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制 信道, 第二服务小区为用户设备对应的服务小区, 且第二服务小区的双工方式 为频分双工 TDD; 相应地,接收模块 71还用于在上行子帧 n接收用户设备反馈 的下行子帧 n-kl第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 同理, 定时管理模块 72 还用于根据第二服务小区的上下行配比或参考上下行配比确定第二 HARQ-ACK定时, 并根据第二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, kl为正 整数, kl属于集合 K1 , 优选地, 集合 K至少包含一个不属于集合 K1的元素。
在本实施例中, 第一服务小区为用户设备的辅服务小区, 第二服务小区为 用户设备的主服务小区; 其中, 接收模块 71还可以用于在上行子帧 n在第二服 务小区上接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应。
如前面传输方法的相关实施例的描述, 在其他实施例中: 所述接收模块 71 , 还用于在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 并按照下行子帧 n-k中的下行子帧 和下行子帧 n 第 一物理小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定下行子 帧 n-k中各下行子帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 其中, 若所述下行 子帧 n - kM-2和所述下行子帧 n - k^中,所述发送模块 70仅在所述下行子帧 n-k^或 仅在所述下行子帧 n - k^在第一服务小区上给用户设备发送下行控制信道, 则仅 在所述下行子帧 n - k^或仅在所述下行子帧 ^^-在第一服务小区上给用户设备 发送的下行控制信道承载的下行控制信息 DCI格式中的发射功率控制 TPC域的 值为第一值; 若所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧 n 中, 所述发送模块 70 在所述下行子帧 η - 和所述下行子帧 n - k^都在第一服务小区上给用户设备发 送下行控制信道, 则在所述下行子帧 n - k^在第一服务小区上给用户设备发送的 下行控制信道和在所述下行子帧 n - k^在第一服务小区上给用户设备发送的下 行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 第一值不等于第二值。
其中, 第一值与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应,第二值与第二物 理上行控制信道 PUCCH资源对应, 第一 PUCCH资源和第二 PUCCH资源为配 置给用户设备的 PUCCH资源。 此外, 第一 PUCCH资源和 /或第二 PUCCH资源 分别至少包括两个 PUCCH资源。
如前所述, 下行控制信道为 EPDCCH, 且下行控制信道用于指示 PDSCH 传输或用于指示下行 SPS 释放, 且下行控制信道承载的 DCI 格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于 DAI域, DAI用于指示下行子帧 n-k内下行控制信 道的累计个数。
如前面传输方法的相关实施例的描述, 在其他实施例中: 所述接收模块 71, 还用于在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,并按照对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑捆绑的方式, 确定下行子帧 n-k中各下行子帧第一服务小区对 应的 HARQ-ACK响应; 对 HARQ- ACK'(n)的描述如实例三, 此处不再赘述; 所 述捆绑处理模块 33如何对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 如实例三, 此处不再赞述;
如前面传输方法的相关实施例的描述, 在其他实施例中: 所述接收模块 71, 还用于在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,并按照对 HARQ_ ACK'(n)中的最后三个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑捆绑的方式, 确定下行子帧 n-k中各下行子帧第一服务小区对 应的 HARQ-ACK响应; 对 HARQ- ACK'(n)的描述如实例五, 此处不再赞述; 所 述捆绑处理模块 33如何对 HARQ- ACK'(n)中的最后两个 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 如实例五, 此处不再赘述。
值得注意的是, 本实施例基站及其具体功能模块所执行和 /或实现的流程步 骤、 实例及其所带来的技术效果, 与前面 HARQ-ACK的传输方法技术效果相同 或更多, 具体请参阅前面一个或多个实施例的相关描述, 在本技术领域人员容 易结合理解的范围内, 不作赘述。 此外, 本实施例通过对下行子帧 n-k中的两个 下行子帧对应的 HARQ-ACK 进行捆绑, 以使用现有信道选择机制进行 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力, 其具体的实现过程还请参阅前面一个或 本实施例用户设备通过设置 FDD服务小区的定时, 解决了 FDD服务小区 上某些下行子帧无对应反馈 HARQ-ACK的上行子帧的问题,使得基站可以在这 些下行子帧上也能给用户设备发送信息, 从而提高了资源的利用率。
请结合前面实施例参阅图 7, 本实施例提供一种基站, 其包括但不限于发送 器 81、 接收器 82、 处理器 83和总线 84, 其中, 发送器 81、 接收器 82、 处理器 83通过总线 84进行连接。
发送器 81用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物理下行 共享信道 PDSCH传输或发送指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,第 一服务小区为用户设备对应的服务小区, 且第一服务小区的双工方式为频分双 工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务 小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧, 或者所述第一服务小区 为追加下行月良务小区, 或者所述第一月良务小区的双工方式为时分双工 TDD且所 述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小区的双工方式 为时分双工 TDD且所述第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特 殊子帧, 或者所述第一服务小区的双工方式为时分双工 TDD且所述第一服务小 区的上下行配比为上下行配比 7。
接收器 82用于在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应。 其中, 接收器 82可以用于按照物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
处理器 83用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 其中, n为整数, k 为正整数且 k属于集合 。 其中, 处理器 83可以用于根据第一服务小区的参考 上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时。 当然, 在其他实施例中, 处理器 83可 以根据第一服务小区的参考上下行配比确定第一 HARQ-ACK定时, 其中, 第一 服务小区的参考上下行配比为第二服务小区的上下行配比或参考上下行配比。
值得注意的是, 处理器 83具体用于: 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括 元素 6和 5, 例如使所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集 合 K为 {4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被 尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集合 K为 {6, 5} , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 4和子帧 9时,使所述集合 K包括元素 5和 4,例如使所述集合 K 为 {5, 4};
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 6、 5 和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时,一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 再则, 当该方 式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场景时, 仅将
HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区 的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输的上行子帧传输, 从 而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI中的 TPC域同时指示 TPC 和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 10、 9和 6, 例如使所述集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如使所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务 小区的场景时, 仅将 HARQ-ACK传输于上行子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 即仅将第一服务小区的 HARQ-ACK在第二服务小区也有对应 HARQ-ACK传输 的上行子帧传输, 从而可以使得可以同时使用两个服务小区对应的 DCI 中的 TPC域同时指示 TPC和 PUCCH资源, 能提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一 方面, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子 帧 9, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述集合 K包括 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K为 {4}。 此时, 一方面 第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得 的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能 帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值 较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7、 6和 5, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 5和 4, 例如所述集合 K为 {5, 4}; 此时, 一方面第一月良务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到 可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均 衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 9、 7 和 6, 例如使所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服务小区的场 景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区 对应的集合 K中元素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上 传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度 了 PDSCH或 PDCCH SPS release 的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7、 6 和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 6, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀 地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈 负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K 中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元 素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10、 7和 6, 例如所述集 合 K为 { 11 , 10, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所 述集合 K包括元素 10、 6和 5, 例如使所述集合 K为 { 10, 6, 5} , 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 10、 5和 4, 例 如使所述集合 K为 { 10, 5, 4}。 此时, 尽量使得集合 K中的元素的值较小, 即 尽量保证第一服务小区的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10、 9和 8, 例如 使所述集合 K为 { 11 , 10, 9, 8} 或 { 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 η对应一 个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 Κ包括元素 8、 7和 6, 例如使所述集合 Κ 为 {8, 7, 6} , 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ 包括元素 6、 5和 4, 例如使所述集合 Κ为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务 小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子 帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 11、 10和 9, 例如使所 述集合 K为 { 11 , 10, 9} 或 { 10, 9, 11 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中 的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 9、 8、 7和 6, 例如使所述集合 K为 {9, 8, 7, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元 素 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的 多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传 输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK 的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 8和 7, 例如使所述集合 K 为 { 12, 11 , 10, 8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使 所述集合 K包括元素 10、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 10, 7, 6, 5, 4}。 此时, 尽量使得所述集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K包括元素 12、 11、 10、 9和 8, 例如使所 述集合 K为 { 12, 11 , 10, 9, 8}或 { 12, 10, 9, 8, 11 } , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 8、 7、 6、 5和 4, 例如使 所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对 应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多个 上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡,能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K包括元素 13、 12、 11、 10、 9、 8、 7、 6、 5和 4, 例如使所述集合 K为 { 13, 12, 11 , 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4}。 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K包 括元素 7和 5, 例如使所述集合 K为 {7, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线 帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 7、 5和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 此时, 尽量使得所述集合 K中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区的传 输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 时, 使所述集合 K包括元素 8和 7, 例如使所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3 和子帧 7时, 使所述集合 K包括元素 7和 6, 例如使所述集合 Κ为 {7, 6} , 当 所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 8时, 使所述集合 Κ包括元 素 6和 5, 例如使所述集合 Κ为 {6, 5}; 此时, 第一服务小区的多个下行子帧 对应的 HARQ-ACK被尽量均匀地分配到可获得的上行子帧上传输,可以使得多 个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性 能; 另一方面, 尽量使得集合 Κ中的元素的值较小, 即尽量保证第一服务小区 的传输延迟较小;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 η对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使 所述集合 Κ包括元素 10和 7, 例如使所述集合 Κ为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 η 对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 Κ包括元素 10和 5, 例如使所述集 合 Κ为 { 10, 5}。 此时, 当该方式应用于用户设备配置了第一服务小区和第二服 务小区的场景时, 可以保证第一服务小区对应的集合 Κ中的元素的最小值与第 二服务小区对应的集合 Κ 中元素的最小值相同, 从而可以使得当 HARQ-ACK 在 PUSCH上传输时, 该 PUSCH对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个 服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从 而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比 特而浪费 PUSCH资源;
或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 7和 4, 例如使所述集合 K为 {7, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 7和上行子帧 8时, 使所述集合 K包括元素 6和 5, 例如所述集 合 K为 {6, 4}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK 被尽量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 尽量使得集合 K中的元素的值较小,即尽量保证第一服务小区的传输延迟较小; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2时,使所述集合 K包括元素 10和 9, 例如使所述集合 K为 { 10, 9} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K包括元素 9和 8, 例如使所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K包括元素 8和 7, 例如使 所述集合 K为 {8, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 7时, 使所 述集合 K包括元素 9和 8, 例如使所述集合 K为 {9, 8} , 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 8时,使所述集合 K包括元素 8和 7,例如使所述集合 K 为 {8, 7}; 此时, 一方面第一服务小区的多个下行子帧对应的 HARQ-ACK被尽 量均勾地分配到可获得的上行子帧上传输, 可以使得多个上行子帧的 HARQ-ACK反馈负荷较均衡, 能帮助提高 HARQ-ACK的传输性能; 另一方面, 可以避免产生先调度的 PDSCH后反馈 HARQ-ACK 的问题; 再则, 可以保证第 一服务小区对应的集合 K中的元素的最小值与第二服务小区对应的集合 K中元 素的最小值相同,从而可以使得当 HARQ-ACK在 PUSCH上传输时,该 PUSCH 对应的 DCI格式中的 DAI域能准确指示两个服务小区调度了 PDSCH或 PDCCH SPS release的下行子帧的个数的最大值, 从而能使得 HARQ-ACK能在 PUSCH 上尽量避免因为传输无效的 HARQ-ACK比特而浪费 PUSCH资源。 需要说明的是,在其他实施例中发送器 81还用于在下行子帧 n-kl在第二服 务小区上给用户设备发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道,第 二服务小区为用户设备对应的服务小区, 且第二服务小区的双工方式为频分双 工 TDD; 相应地,接收器 82还用于在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-kl第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 同理, 处理器 83还用于根据第二 服务小区的上下行配比或参考上下行配比确定第二 HARQ-ACK定时,并根据第 二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, kl为正整数, kl属于集合 K1 , 优选 地, 集合 K至少包含一个不属于集合 K1的元素。
在本实施例中, 第一服务小区为用户设备的辅服务小区, 第二服务小区为 用户设备的主服务小区; 其中, 接收器 82还可以用于在上行子帧 n在第二服务 小区上接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应。 进一步地, 结合前面示例五的相关描述, 所述接收器 82还可以用于: 当上 行子帧 n用户设备仅需发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应时,按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在 上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应,当上行子帧 n用户设备需发射第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应和第 二服务小区对应的 HARQ-ACK响应时,按照现有 LTE系统中给 UE配置两个服 务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接收用户设备反馈 的下行子帧 n-k第一服务 d、区对应的 HARQ-ACK响应。 例如, 当给用户设备配 置的第二服务小区的上下行配比为上下行配比 0,或当给用户设备配置的第二服 务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 进一步地, 所述接收器 82还可以 用于: 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9时, 按照现有 LTE系统中给 UE配置单个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选 择方式在上行子帧 n接收用户设备反馈的下行子帧 n-k第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 当上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 按照 现有 LTE系统中给 UE配置两个服务小区时对应的 PUCCH格式 lb信道选择方 式在上行子帧 n 接收用户设备反馈的下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 其他描述如实施例六, 此处不再赞述。
如前面传输方法的相关实施例的描述, 在其他实施例中: 接收器 82, 还用 于在上行子帧 n 接收用户设备反馈的下行子帧 n-k 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 并按照下行子帧 n-k中的下行子帧 和下行子帧 n - ^^第 一物理小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定所述下 行子帧 n-k中各下行子帧第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。 其中, 若所述 下行子帧 n-k M-2和下所述行子帧 n -k^中,所述发送器 81仅在所述下行子帧 n - k^ 或仅在所述下行子帧 n - k^在第一服务小区上给用户设备发送下行控制信道, 则 仅在所述下行子帧 n-k M-2或仅在所述下行子帧 n - k -在第一服务小区上给用户设 备发送的下行控制信道承载的下行控制信息 DCI格式中的发射功率控制 TPC域 的值为第一值; 若所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧 n 中, 所述发送器 81 在所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧 n 都在第一服务小区上给用户设备发 送下行控制信道, 则在所述下行子帧 n - k^在第一服务小区上给用户设备发送的 下行控制信道和在所述下行子帧 n 在第一服务小区上给用户设备发送的下 行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的值为第二值, 第一值不等于第二值。
其中, 第一值与第一物理上行控制信道 PUCCH资源对应,第二值与第二物 理上行控制信道 PUCCH资源对应, 第一 PUCCH资源和第二 PUCCH资源为配 置给用户设备的 PUCCH资源。 此外, 第一 PUCCH资源和 /或第二 PUCCH资源 分别至少包括两个 PUCCH资源。
如前所述, 下行控制信道为 EPDCCH, 且下行控制信道用于指示 PDSCH 传输或用于指示下行 SPS 释放, 且下行控制信道承载的 DCI 格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于 DAI域, DAI用于指示下行子帧 n-k内下行控制信 道的累计个数。
值得注意的是, 本实施例基站及其具体功能模块所执行和 /或实现的流程步 骤、 实例及其所带来的技术效果, 与前面 HARQ-ACK的传输方法技术效果相同 或更多, 具体请参阅前面一个或多个实施例的相关描述, 在本技术领域人员容 易结合理解的范围内, 不作赘述。 此外, 本实施例通过对下行子帧 n-k中的两个 下行子帧对应的 HARQ-ACK 进行捆绑, 以使用现有信道选择机制进行 HARQ-ACK的发送, 节省了标准努力, 其具体的实现过程还请参阅前面一个或 本实施例用户设备通过设置 FDD服务小区的定时, 解决了 FDD服务小区 上某些下行子帧无对应反馈 HARQ-ACK的上行子帧的问题,使得基站可以在这 些下行子帧上也能给用户设备发送信息, 从而提高了资源的利用率。
在本发明所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系 统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的耦 合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合或通信 连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者 也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部 单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单元 中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件功能单元的 形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或 使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或 部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或 部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器 (ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟 或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的实施例, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利 用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运 用在其他相关的技术领域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims

权利要求
1. 一种混合自动重传请求确认的传输方法, 其特征在于, 包括:
用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共享信道 PDSCH 传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道, 所述第一服务小区为所 述用户设备对应的服务小区,且所述第一服务小区的双工方式为频分双工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小区上一 个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧;
所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 混合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应;
其中, 所述 n为整数, 所述 k为正整数, 所述 k属于集合 K, 且所述集合 K 根据第一 HARQ-ACK定时确定。
2. 根据权利要求 1所述的传输方法, 其特征在于, 还包括:
所述用户设备在下行子帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH传输或指示 下行 SPS释放的下行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备对应的服务 小区, 且所述第二服务小区的双工方式为时分双工 TDD;
所述用户设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-kl所述第二服务小区对应 的 HARQ-ACK响应;
其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于集合 K1 , 且所述集合 K1根据第二 HARQ-ACK定时确定, 所述第二 HARQ-ACK定时根据所述第二服务小区的上 下行配比或参考上下行配比确定。
3.根据权利要求 1或 2所述的传输方法,其特征在于,所述第一 HARQ-ACK 定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定。
4. 根据权利要求 2所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一 HARQ-ACK 定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定, 所述第一服务小区的参考 上下行配比为所述第二服务小区的上下行配比或所述第二服务小区的参考上下 行配比。
5. 根据权利要求 2或 4所述的传输方法, 其特征在于, 所述集合 K至少包 含一个不属于所述集合 K1的元素。
6. 根据权利要求 3或 4所述的传输方法, 其特征在于, 所述集合 K根据第 一 HARQ-ACK定时确定, 所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的 参考上下行配比确定, 包括:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 集合 K为 {5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {7,6, 5 } , 当所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当 所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1时, 所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {6, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2时, 所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {5}, 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所 述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5}。
7. 根据权利要求 1~6中任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述用户设 备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响 应之前, 包括:
所述用户设备对所述下行子帧 n-k 中的下行子帧 n-k^和下行子帧 ^^-^斤 述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK 捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n - ^和所述下行子帧 n 所述第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, k^和 为所述集合 K中的最后两个元素, 所述 M为所述集合 K中元素的个数;
所述用户设备根据捆绑后的所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n-k^所述 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,确定所述上行子帧 n发射的所述下行子 帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
8. 根据权利要求 7所述的传输方法, 其特征在于, 所述用户设备对所述下 行子帧 n-k 中的下行子帧 和下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行 子帧 n-kM-2和所述下行子帧 n-k^所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应,包 括:
所述用户设备根据在所述下行子帧 η- 和 /或所述下行子帧 n-k^检测到的 下行控制信息 DCI格式中的发射功率控制 TPC域的值对所述下行子帧 n-k^和 所述下行子帧 述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK 捆绑,得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 η-^-所述 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
9. 根据权利要求 8所述的传输方法, 其特征在于:
若所述用户设备在所述下行子帧 η- 和所述下行子帧 n-kM_ 检测到 DCI 格式, 则在所述下行子帧 n-k^检测到的 DCI格式中的 TPC域的值与在所述下 行子帧 n 检测到的 DCI格式中的 TPC域的值相同。
10. 根据权利要求 8或 9所述的传输方法, 其特征在于, 所述用户设备根 据在所述下行子帧 n-k^和 /或所述下行子帧 n 检测到的 DCI格式中的 TPC域 的值对所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 ^^-所述第一服务小区对应的
HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行 子帧。-1¾_2和所述下行子帧 n-kM^j>述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,包 括:
若所述用户设备仅在所述下行子帧 η- 检测到 DCI格式, 且所述 DCI格 式中的 TPC域的值为第一值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子帧 η - ^-所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述下行子 帧 11 - 1¾_2所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
若所述用户设备仅在所述下行子帧 η - ^-检测到 DCI格式,且所述 DCI格式 中的 TPC域的值为第一值,则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n - k^和 所述下行子帧 ^^-所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述下行子帧 !!-^-^斤述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
若所述用户设备仅在所述下行子帧 η- 检测到 DCI格式, 且所述 DCI格 式中的 TPC域的值为第二值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 η- -2 和所述下行子帧 η - ^-所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为非连续发送 DTX;
若所述用户设备仅在所述下行子帧 η - ^-检测到 DCI格式,且所述 DCI格式 中的 TPC域的值为第二值,则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n - k^和 所述下行子帧 ^^-所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX;
其中, 所述第一值不等于所述第二值。
11. 根据权利要求 10所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一值与第一物 理上行控制信道 PUCCH 资源对应, 所述第二值与第二物理上行控制信道 PUCCH资源对应, 所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源为配置给所 述用户设备的 PUCCH资源。
12. 根据权利要求 11所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一 PUCCH资 源和 /或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资源。
13. 根据权利要求 1~6 中任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述用户 设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应之前, 包括:
所述用户设备对所述下行子帧 n-k中的下行子帧 和下行子帧 n - k!所述第 一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK 捆绑后的所述下行子帧 n - ko和所述下行子帧 n - k!所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, η- 和 n - k!为所述集合 K中的最前两个元素;
所述用户设备根据所述捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子帧。-^所 述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应,确定所述上行子帧 n发射的所述下行 子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
14. 根据权利要求 1 ~ 13任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述用户 设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共享信道 PDSCH传输或指 示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道, 包括:
所述用户设备在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收下行控制信道,所述下 行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH, 所述下行控制信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放,且所述下行控制信道承载的下行控制信 息 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于下行分配索引 DAI域, 所述 DAI 用于指示所述下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数。
15. 根据权利要求 7 ~ 14任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述用户 设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的混合自动重传 请求确认响应, 包括:
所述用户设备按照物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行 子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应。
16. 根据权利要求 2 ~ 15任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一 服务小区为所述用户设备的辅服务小区, 所述第二服务小区为所述用户设备的 主服务小区。
17. 根据权利要求 2 ~ 16任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述用户 设备在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的混合自动重传 请求确认响应, 还包括:
所述用户设备在上行子帧 n在所述第二服务小区上发射所述下行子帧 n-k 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
18. 一种用户设备, 其特征在于, 包括接收管理模块、 发送响应模块以及 定时处理模块:
所述接收管理模块,用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共 享信道 PDSCH传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,所述第一 服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工方式为 频分双工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第 一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧;
所述发送响应模块,用于在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务 小区对应的混合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应;
所述定时处理模块, 用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 其中, 所 述 n为整数, 所述 k为正整数且所述 k属于所述集合 K。
19. 根据权利要求 18所述的用户设备, 其特征在于:
所述接收管理模块,还用于在下行子帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备 对应的服务小区, 且所述第二服务小区的双工方式为时分双工 TDD;
所述发送响应模块, 还用于在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-kl所述第二 服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
所述定时处理模块, 还用于根据所述第二服务小区的上下行配比或参考上 下行配比确定第二 HARQ-ACK定时, 并根据所述第二 HARQ-ACK定时确定集 合 K1 , 其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于所述集合 Kl。
20. 根据权利要求 18或 19所述的用户设备, 其特征在于, 所述定时处理 模块, 还用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时。
21. 根据权利要求 19所述的用户设备, 其特征在于, 所述定时处理模块, 具体用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK 定时, 其中, 所述第一服务小区的参考上下行配比为所述第二服务小区的上下 行配比或所述第二服务小区的参考上下行配比。
22. 根据权利要求 19或 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述集合 K至 少包含一个不属于集合 K1的元素。
23. 根据权利要求 20或 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述定时处理 模块具体用于:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,使所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K 为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述 集合 K为 {4};或者,当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,使所述集合 K为 { 10, 9, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K 为 {5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7,6, 5 } , 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5 , 4}; 或 者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {6, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5 , 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {10, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时,使所述集合 K为 {5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述 集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集 合 K为 {10, 5}。
24. 根据权利要求 18~23 中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述用 户设备还包括:
捆绑处理模块, 用于在所述发送响应模块在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一月良务小区对应的 HARQ-ACK响应之前, 对所述下行子帧 n-k中的 下行子帧 和下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进 行 HARQ-ACK捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n_k M-2和所述下 行子帧 η-^-^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 其中, 和 ^为所 述集合 K中的最后两个元素, 所述 M为所述集合 K中元素的个数;
确认响应模块, 用于根据所述捆绑处理模块捆绑后的所述下行子帧 n-k^和 所述下行子帧 n 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 确定所述上行 子帧 n发射的所述下行子帧 n-k所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应。
25. 根据权利要求 24所述的用户设备, 其特征在于, 所述捆绑处理模块, 具体用于:
根据在所述下行子帧 n- 2和 /或所述下行子帧 n-k^检测到的下行控制信息
DCI格式中的发射功率控制 TPC域的值对所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 n- 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK捆绑, 得到
HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 n 和所述下行子帧 n 所述第一服务小 区对应的 HARQ-ACK响应。
26. 根据权利要求 25所述的用户设备, 其特征在于, 若所述捆绑处理模块 在所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧11 检测到 DCI格式, 则在所述下行 子帧 n_kM_2检测到的 DCI格式中的 TPC域的值与在所述下行子帧 n 检测到的
DCI格式中的 TPC域的值相同。
27. 根据权利要求 25或 26所述的用户设备, 其特征在于:
若所述捆绑处理模块仅在所述下行子帧 n-k^检测到 DCI格式,且所述 DCI 格式中的 TPC 域的值为第一值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 。-1¾_2和所述下行子帧 - ^所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述 下行子帧 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
若所述捆绑处理模块仅在所述下行子帧 η-^-检测到 DCI格式,且所述 DCI 格式中的 TPC 域的值为第一值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 。-1¾_2和所述下行子帧 - ^所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应为所述 下行子帧 -^-所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应; 若所述捆绑处理模块仅在所述下行子帧 n - k^检测到 DCI格式,且所述 DCI 格式中的 TPC 域的值为第二值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 。- 1¾_2和所述下行子帧 ^^^所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应为非连 续发送 DTX;
若所述捆绑处理模块仅在所述下行子帧 η - ^-检测到 DCI格式,且所述 DCI 格式中的 TPC 域的值为第二值, 则所述 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 。- 1¾_2和所述下行子帧 n - k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应为 DTX; 其中, 所述第一值不等于所述第二值。
28. 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一值与第一物 理上行控制信道 PUCCH 资源对应, 所述第二值与第二物理上行控制信道 PUCCH资源对应, 所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源为配置给所 述用户设备的 PUCCH资源。
29. 根据权利要求 28所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一 PUCCH资 源和 /或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资源。
30. 根据权利要求 18~23 中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述用 户设备还包括:
捆绑处理模块, 用于对所述下行子帧 n-k中的下行子帧 和下行子帧 n - k! 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应进行 HARQ-ACK 捆绑, 得到 HARQ-ACK捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子帧 n - k!所述第一服务小区 对应的 HARQ-ACK响应, 其中, η- 和 n - k!为所述集合 K中的最前两个元素; 确认响应模块, 用于根据所述捆绑后的所述下行子帧 和所述下行子帧
。 所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应, 确定所述上行子帧 n发射的所 述下行子帧 n-k所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应。
31. 根据权利要求 18 ~ 30任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收 管理模块在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收的所述下行控制信道为增强的 物理下行控制信道 EPDCCH, 所述下行控制信道用于指示物理下行共享信道传 输或用于指示下行 SPS释放, 且所述下行控制信道承载的下行 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于下行分配索引 DAI域, 所述 DAI用于指示所述下 行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数。
32. 根据权利要求 24 ~ 31任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述发送 响应模块具体用于按照物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行 子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应。
33. 根据权利要求 19 ~ 32任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一 服务小区为所述用户设备的辅服务小区, 所述第二服务小区为所述用户设备的 主服务小区。
34. 根据权利要求 19 ~ 33任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述发送 响应模块还用于在上行子帧 n在所述第二服务小区上发射所述下行子帧 n-k所述 第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
35. 一种用户设备, 其特征在于, 包括处理器、 接收器以及发送器: 所述接收器用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上接收物理下行共享信道
PDSCH传输或指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,所述第一服务小 区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工方式为频分双 工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务 小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧;
所述发送器用于在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应 的混合自动重传请求确认 HARQ-ACK响应;
所述处理器用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 所述 n为整数, 所 述 k为正整数且所述 k属于所述集合 K。
36. 根据权利要求 35所述的用户设备, 其特征在于:
所述接收器还用于在下行子帧 n-kl在第二服务小区上接收 PDSCH传输或 指示下行 SPS释放的下行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备对应的 服务小区, 且所述第二服务小区的双工方式为时分双工 TDD; 所述发送器还用于在上行子帧 n发射所述下行子帧 n-kl所述第二服务小区 对应的 HARQ-ACK响应;
所述处理器还用于根据所述第二服务小区的上下行配比或参考上下行配比 确定第二 HARQ-ACK定时, 并根据所述第二 HARQ-ACK定时确定集合 K1 , 其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于所述集合 Kl。
37. 根据权利要求 35或 36所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器, 用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时。
38. 根据权利要求 37所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器, 具体用 于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时,其 中, 所述第一服务小区的参考上下行配比为所述第二服务小区的上下行配比或 所述第二服务小区的参考上下行配比。
39. 根据权利要求 36或 37所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器具 体用于:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,使所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K 为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述 集合 K为 {4};或者,当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,使所述集合 K为 { 10, 9, 6} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K 为 {5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7,6, 5 } , 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5, 4}; 或 者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 7, 6}, 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {6, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {10, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时,使所述集合 K为 {5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述 集合 K为 { 10, 7} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集 合 K为 { 10, 5 }。
40. 根据权利要求 36 ~ 39任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述发送 器还用于在上行子帧 n在所述第二服务小区上发射所述下行子帧 n-k所述第一服 务小区对应的 HARQ-ACK响应。
41. 一种混合自动重传请求确认的传输方法, 其特征在于, 包括: 基站在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物理下行共享信道 PDSCH传输或发送指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信道,所述第一服 务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区的双工方式为频 分双工 FDD, 或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一 服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧;
所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
其中, 所述 n为整数, 所述 k为正整数, 所述 k属于集合 K, 且所述集合 K 根据第一 HARQ-ACK定时确定。
42. 根据权利要求 41所述的传输方法, 其特征在于, 包括:
所述基站在下行子帧 n-kl 在第二服务小区上给所述用户设备发送 PDSCH 传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道, 所述第二服务小区为所述用户设备 对应的服务小区, 且所述第二服务小区的双工方式为频分双工 TDD;
所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-kl所述第 二服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于集合 K1 , 且所述集合 K1根据第二 HARQ-ACK定时确定, 所述第二 HARQ-ACK定时根据所述第二服务小区的上 下行配比或参考上下行配比确定。
43. 根据权利要求 41 或 42 所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定。
44. 根据权利要求 42所述的传输方法,其特征在于, 所述第一 HARQ-ACK 定时根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定, 所述第一服务小区的参考 上下行配比为所述第二服务小区的上下行配比或所述第二服务小区的参考上下 行配比。
45. 根据权利要求 42或 44所述的传输方法, 其特征在于, 所述集合 K至 少包含一个不属于所述集合 K1的元素。
46. 根据权利要求 43或 44所述的传输方法, 其特征在于, 所述集合 K根 据第一 HARQ-ACK定时确定, 所述第一 HARQ-ACK定时根据所述第一服务小 区的参考上下行配比确定, 包括:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 所述集合 K为 {4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 集合 K为 { 10, 9, 6}, 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 集合 K为 {5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {7,6, 5 } , 当所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {5, 4}; 或者, 当 所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1时, 所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 所述集合 K为 {9, 7, 6} , 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 所述集合 K为 {6, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 2时, 所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个 无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的 子帧 2时, 所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无 线帧中的子帧 3时, 所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2, 且所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时,所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {5}, 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所 述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6时, 所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 所述集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 所述集合 K为 {10, 5}。
47. 根据权利要求 41~46中任一项所述的传输方法, 其特征在于: 所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一 服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 包括:
所述基站在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一 月^务小区对应的 HARQ-ACK响应,并按照所述下行子帧 n-k中的下行子帧 和下行子帧 n 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应进行 HARQ-ACK 捆绑的方式, 确定所述下行子帧 n-k 中各下行子帧所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
其中, 若所述下行子帧 n - k^和所述下行子帧11 - 中, 所述基站仅在所述 下行子帧 η- 或仅在所述下行子帧 ^^在第一服务小区上给所述用户设备发 送下行控制信道, 则所述仅在所述下行子帧 n 或仅在所述下行子帧 n - 在 第一服务小区上给所述用户设备发送的下行控制信道承载的下行控制信息 DCI 格式中的发射功率控制 TPC域的值为第一值;若所述下行子帧 n - k^和所述下行 子帧 n - k^中, 所述基站在所述下行子帧。- 1¾_2和所述下行子帧 n - k^都在第一月良 务小区上给所述用户设备发送下行控制信道, 则所述在所述下行子帧 在第 一服务小区上给所述用户设备发送的下行控制信道和在所述下行子帧 ^!^^在 第一服务小区上给用户设备发送的下行控制信道承载的 DCI格式中的 TPC域的 值为第二值, 所述第一值不等于所述第二值。
48. 根据权利要求 47所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一值与第一物 理上行控制信道 PUCCH 资源对应, 所述第二值与第二物理上行控制信道 PUCCH资源对应, 所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源为配置给所 述用户设备的 PUCCH资源。
49. 根据权利要求 48所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一 PUCCH资 源和 /或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资源。
50. 根据权利要求 41 ~ 49任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述下行 控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH, 且所述下行控制信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放,且所述下行控制信道承载的下行控制信 息 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于下行分配索引 DAI域, 所述 DAI 用于指示所述下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数。
51. 根据权利要求 47 ~ 50任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述基站 在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应 的混合自动重传请求确认响应, 包括:
所述基站按照物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n 接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k 所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
52. 根据权利要求 42 ~ 51任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述第一 服务小区为所述用户设备的辅服务小区, 所述第二服务小区为所述用户设备的 主服务小区。
53. 根据权利要求 42 ~ 52任一项所述的传输方法, 其特征在于, 所述基站 在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应 的混合自动重传请求确认响应, 还包括:
所述基站在上行子帧 n在所述第二服务小区上接收所述用户设备反馈的所 述下行子帧 n-k所述第一良务小区对应的 HARQ-ACK响应。
54. 一种基站, 其特征在于, 包括发送模块、 接收模块和定时管理模块: 所述发送模块,用于在下行子帧 n-k在第一服务小区上给用户设备发送物理 下行共享信道 PDSCH传输或发送指示下行半持续调度 SPS释放的下行控制信 道, 所述第一服务小区为所述用户设备对应的服务小区, 且所述第一服务小区 的双工方式为频分双工 FDD,或者所述第一服务小区上所有子帧均为下行子帧, 或者所述第一服务小区上一个无线帧包括 9个下行子帧和一个特殊子帧;
所述接收模块, 用于在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
所述定时管理模块, 用于根据第一 HARQ-ACK定时确定集合 K, 其中, 所 述 n为整数, 所述 k为正整数且所述 k属于所述集合 K。
55. 根据权利要求 54所述的基站, 其特征在于: 所述发送模块, 还用于在下行子帧 n-kl在第二服务小区上给所述用户设备 发送 PDSCH传输或指示下行 SPS释放的下行控制信道,所述第二服务小区为所 述用户设备对应的服务小区,且所述第二服务小区的双工方式为频分双工 TDD; 所述接收模块, 还用于在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子 帧 n-kl所述第二服务小区对应的 HARQ-ACK响应;
所述定时管理模块, 还用于根据所述第二服务小区的上下行配比或参考上 下行配比确定第二 HARQ-ACK定时, 并根据所述第二 HARQ-ACK定时确定集 合 K1 , 其中, 所述 kl为正整数, 所述 kl属于所述集合 Kl。
56. 根据权利要求 54或 55所述的基站, 其特征在于, 所述定时管理模块, 还用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定 时。
57. 根据权利要求 55所述的基站, 其特征在于, 所述定时管理模块, 具体 用于根据所述第一服务小区的参考上下行配比确定所述第一 HARQ-ACK定时, 其中, 所述第一服务小区的参考上下行配比为所述第二服务小区的上下行配比 或所述第二服务小区的参考上下行配比。
58. 根据权利要求 55或 57所述的基站, 其特征在于, 所述集合 K至少包 含一个不属于所述集合 K1的元素。
59. 根据权利要求 56或 57所述的基站, 其特征在于, 所述定时管理模块 具体用于:
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8和子帧 9, 且 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,使所述集合 K为 {6, 5 } , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K 为 {5, 4} , 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述 集合 K为 {4};或者,当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 0时, 使所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 4、 子帧 7和子帧 9, 且当 所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时,使所述集合 K为 {10, 9, 6}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4和子帧 9时, 使所述集合 K 为 {5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7,6, 5}, 当所述上 行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {5, 4}; 或 者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 1 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8, 且当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7时, 使所述集合 K为 {9, 7, 6}, 当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 3和子帧 8时, 使所述集合 K为 {6, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 2 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 7, 且使所述集合 K为 {8, 7, 6, 5, 4}; 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 3 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 4, 且当所述上行子帧 n对应一 个无线帧中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {11, 10, 7,6}, 当所述上行子帧 n对 应一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 6, 5}, 当所述上行子帧 n 对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集合 K为 {10, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 4 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2和子帧 3,且当所述上行子帧 n对应一个无线帧 中的子帧 2时, 使所述集合 K为 {12, 11, 10, 8, 7}, 当所述上行子帧 n对应 一个无线帧中的子帧 3时, 使所述集合 K为 {10, 7, 6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 5 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2, 且使所述集合 K为 {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4};
当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行子 帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所述 上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3和子帧 7时, 使所述集合 K为 {7, 5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时,使所述集合 K为 {5}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 8时, 使所述集合 K为 {7, 5, 4}; 或者, 当所述第一服务小区的参考上下行配比为上下行配比 6 时, 使所述上行 子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7和子帧 8, 且当所 述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8时, 使所述 集合 K为 {10, 7}, 当所述上行子帧 n对应一个无线帧中的子帧 4时, 使所述集 合 K为 {10, 5}。
60. 根据权利要求 54~59中任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收模块, 还用于在上行子帧 n接收所述用户设备反馈的所述下行子 帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应, 并按照所述下行子帧 n-k中 的下行子帧 和下行子帧 n-k^所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应 进行 HARQ-ACK捆绑的方式, 确定所述下行子帧 n-k中各下行子帧所述第一服 务小区对应的 HARQ-ACK响应;
其中, 若所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 η-^-中, 所述发送模块仅在 所述下行子帧 η- 或仅在所述下行子帧 n-k^在第一服务小区上给所述用户设 备发送下行控制信道, 则所述仅在所述下行子帧 n-k^或仅在所述下行子帧 n-k^在第一服务小区上给所述用户设备发送的下行控制信道承载的下行控制 信息 DCI格式中的发射功率控制 TPC域的值为第一值;若所述下行子帧 n-k^和 所述下行子帧 n 中, 所述发送模块在所述下行子帧 n-k^和所述下行子帧 ^!^^都在第一服务小区上给所述用户设备发送下行控制信道, 则所述在所述下 行子帧 η- 在第一服务小区上给所述用户设备发送的下行控制信道和在所述 下行子帧11 在第一服务小区上给用户设备发送的下行控制信道承载的 DCI 格式中的 TPC域的值为第二值, 所述第一值不等于所述第二值。
61. 根据权利要求 60所述的基站, 其特征在于, 所述第一值与第一物理上 行控制信道 PUCCH资源对应,所述第二值与第二物理上行控制信道 PUCCH资 源对应,所述第一 PUCCH资源和所述第二 PUCCH资源为配置给所述用户设备 的 PUCCH资源。
62. 根据权利要求 61所述的基站, 其特征在于, 所述第一 PUCCH资源和 / 或所述第二 PUCCH资源分别至少包括两个 PUCCH资源。
63. 根据权利要求 54 ~ 62任一项所述的基站, 其特征在于, 所述下行控制 信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH, 且所述下行控制信道用于指示 PDSCH传输或用于指示下行 SPS释放,且所述下行控制信道承载的下行控制信 息 DCI格式中的 HARQ-ACK资源偏移域用于下行分配索引 DAI域, 所述 DAI 用于指示所述下行子帧 n-k内下行控制信道的累计个数。
64. 根据权利要求 60 ~ 63任一项所述的基站, 其特征在于, 所述接收模块 具体用于按照物理上行控制信道 PUCCH格式 lb信道选择方式在上行子帧 n接 收所述用户设备反馈的所述下行子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK 响应。
65. 根据权利要求 55 ~ 64任一项所述的基站, 其特征在于, 所述第一服务 小区为所述用户设备的辅服务小区, 所述第二服务小区为所述用户设备的主服 务小区。
66. 根据权利要求 55 ~ 65任一项所述的基站, 其特征在于, 所述接收模块 还用于在上行子帧 n在所述第二服务小区上接收所述用户设备反馈的所述下行 子帧 n-k所述第一服务小区对应的 HARQ-ACK响应。
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