WO2018019103A1 - 一种无线通信中的方法和装置 - Google Patents

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WO2018019103A1
WO2018019103A1 PCT/CN2017/091922 CN2017091922W WO2018019103A1 WO 2018019103 A1 WO2018019103 A1 WO 2018019103A1 CN 2017091922 W CN2017091922 W CN 2017091922W WO 2018019103 A1 WO2018019103 A1 WO 2018019103A1
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WO
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wireless signal
information
time interval
channel
signaling
Prior art date
Application number
PCT/CN2017/091922
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English (en)
French (fr)
Inventor
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems

Definitions

  • the present invention relates to transmission schemes in wireless communication systems, and more particularly to methods and apparatus for transmission of channel information.
  • LTE Long Term Evolution
  • a TTI Transmission Time Interval
  • a subframe or a Physical Resource Block (PB) corresponds to one ms (milli-second) in time.
  • An LTE subframe includes two time slots (Time Slots) - a first time slot and a second time slot, respectively.
  • the PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH occupies the first R OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols of the PRB pair, the R is a positive integer less than 5, and the R is determined by the PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) configuration.
  • sTTI short TTI
  • the concept of sTTI is proposed, that is, the duration of the physical channel corresponding to a TB (Transport Block) is less than 1 millisecond.
  • A-CSI Aperiodic CSI
  • P-CSI Periodic CSI
  • A-CSI is transmitted on a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • PUCCH Physical Uplink Shared Channel
  • Massive MIMO is a key technology in next-generation mobile communications.
  • the air interface resources required for CSI feedback may increase significantly and become a serious challenge.
  • the transmission delay is high, so HARQ is not supported
  • Low-latency transmission technology can greatly reduce HARQ RTT (Round Trip Time);
  • the number of information bits included in a single transmission may be large.
  • the present invention provides a solution to the problem of CSI feedback. It should be noted that, in the case of no conflict, the features in the embodiments and embodiments in the UE (User Equipment) of the present application can be applied to the base station, and vice versa. The features of the embodiments and the embodiments of the present application may be combined with each other arbitrarily without conflict. Further, although the original intention of the present invention is directed to Massive MIMO, the present invention is also applicable to other low-latency wireless communication scenarios, such as conventional MIMO scenarios.
  • the invention discloses a method in a UE supporting low-latency wireless communication, which comprises the following steps:
  • Step A transmitting the first wireless signal during the first time interval
  • Step B Receive a second wireless signal during the second time interval.
  • the first wireless signal includes first information.
  • the first information is used to determine first channel information, where the first channel information includes a first antenna port group, a first rank indicator, a first channel parameter matrix, and a first CQI (Channel Quality Indicator). One or more of the channel quality indicators) ⁇ .
  • the first antenna port group includes a positive integer number of antenna ports.
  • the second wireless signal is used to determine if the first information is correctly decoded.
  • channel information is fed back through physical layer signaling. And the above In the method, channel information can be fed back through higher layer signaling.
  • the above method includes the following advantages:
  • Channel information transmission can utilize HARQ to improve the transmission efficiency of channel information.
  • the time-frequency resources occupied by the channel information can be dynamically scheduled to further improve the transmission efficiency; or the transmission mode of the Grant Free can be combined to reduce the overhead of downlink signaling.
  • the first information is MAC (Medium Access Control) layer signaling.
  • MAC Medium Access Control
  • the first information is RRC (Radio Resource Control) layer signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first wireless signal is transmitted on a physical layer data channel
  • the physical layer data channel can be used to transmit at least the former of ⁇ physical layer data, physical layer signaling ⁇ .
  • the first channel parameter matrix includes P row vectors, the row vector includes Q elements, and the P and the Q are positive integers, respectively.
  • the elements in the first channel parameter matrix are used to determine at least the former of the ⁇ phase, amplitude ⁇ of the corresponding (transmit antenna port to receive antenna) radio channel.
  • the antenna port corresponds to one antenna.
  • the antenna port is formed by a plurality of antennas through antenna virtualization.
  • the RSs sent by any two antenna ports in the first antenna port group are orthogonal on time-frequency resources.
  • the first information explicitly indicates the first channel information.
  • the first information implicitly indicates the first channel information.
  • the duration of the first time interval is less than 1 millisecond.
  • the duration of the first time interval is less than or equal to 0.5 milliseconds.
  • the first time interval includes 2 OFDM symbols.
  • the first time interval includes 4 OFDM symbols.
  • the first wireless signal occupies a portion of the time domain resources in the first time interval.
  • the first wireless signal occupies all of the first time interval Time domain resources.
  • the first wireless signal further includes physical layer data.
  • the duration of the second time interval is not equal to the duration of the first time interval.
  • the second wireless signal indicates that the first wireless signal is correctly decoded.
  • the first information includes the first channel information.
  • the first channel information is indicated by a PMI (Precoding Matrix Indicator) in the first information.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the first channel information is a channel correlation matrix (Channel Covariance Matrix), and the first information includes quantized values of all or part of the first channel information.
  • each element in the channel parameter matrix is a complex number.
  • the first channel information is a channel parameter matrix, and each element of the channel parameter matrix corresponds to a channel impulse response between a transmit antenna port and a receive antenna.
  • the first information includes quantized values of all or part of the first channel information.
  • each element in the channel parameter matrix is a complex number.
  • the step A further includes the following steps:
  • Step A100 Receiving a third wireless signal in a third time interval
  • Step A101 Send a fourth wireless signal in a fourth time interval.
  • the third radio signal carries the first signaling, the first signaling is high layer signaling, and the first signaling is used to determine a configuration parameter of the first information, where the configuration parameter includes: Sending a request, at least one of a corresponding one or more serving cells, one or more CSI processes corresponding to the type of channel information included.
  • the fourth wireless signal is used to determine that the third wireless signal is correctly decoded.
  • higher layer signaling is used to trigger transmission of the first information.
  • the above aspects reduce the redundancy of the DCI.
  • the transmission request is indicated by 1 information bit. If the information bit is 1, the transmission of the first information is triggered; if the information bit is 0, The transmission of the first information is not triggered.
  • the configuration parameter is indicated by R information bits, the R information bits correspond to V states, the R is an integer greater than 1, and the V is a power of R of 2.
  • One of the V states indicates that the first information is not triggered, and the V1 states of the V states indicate that the first information is triggered, and the V1 is a positive integer smaller than the V. Used to determine.
  • the V1 is one less than the V.
  • the V1 states respectively indicate V1 serving cell sets
  • the serving cell set includes one or more serving cells
  • the first information corresponds to the V1 serving cell set.
  • a collection of service cells in the middle are examples of
  • the V1 states respectively indicate V1 CSI processes, and the first information corresponds to one CSI process in the V1 CSI processes.
  • the third wireless signal also carries high level data.
  • the fourth wireless signal includes one information bit, and two candidate states (state 0 and state 1) corresponding to the information bit respectively indicate that the third wireless signal is correctly decoded and the first The three wireless signals are erroneously decoded.
  • the fourth wireless signal is transmitted on the sPUCCH.
  • the fourth wireless signal is transmitted on the sPUSCH.
  • the first signaling is MAC layer signaling.
  • the first signaling is RRC layer signaling.
  • the first signaling is RLC (Radio Link Control) layer signaling.
  • the type of the channel information includes: the first antenna port group, the first rank indicator, the first channel parameter matrix, and the first CQI (Channel Quality Indicator, One or more of the channel quality indicators) ⁇ .
  • the CSI (Channel Status Information) of the first information refers to a time domain location of a Reference Resource, in the first time interval. At least one of the ones is related to the fourth time interval.
  • the above aspect avoids the uncertainty of the time domain location of the CSI reference resource of the first information or the first time interval because the time when the first signaling is correctly decoded is uncertain. Uncertainty. Furthermore, the above method does not add additional signaling redundancy.
  • the durations of the first time interval and the fourth time interval are different.
  • the start time of the first time interval is after the end time of the fourth time interval, and the time length between the first time interval and the fourth time interval is determined by default. (ie, no explicit configuration of downlink signaling is required).
  • the time domain location of the fourth time interval is used to determine a time domain location of the CSI reference resource of the first information.
  • the step A further includes the following steps:
  • the second signaling is used to determine configuration information of the first wireless signal, where the configuration information includes ⁇ occupied time-frequency resources, MCS (Modulation and Coding Status), RV (Redundancy) Version, redundancy version, NDI (New Data Indicator), HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest), at least one of Process Numbers.
  • MCS Modulation and Coding Status
  • RV Redundancy
  • NDI New Data Indicator
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the network side device can dynamically adjust the configuration information of the first wireless signal to more fully utilize the channel capacity.
  • the second signaling is physical layer signaling.
  • the second signaling is a Downlink Control Information (Downlink Control Information).
  • Downlink Control Information Downlink Control Information
  • the step A further includes the following steps:
  • Step A1 It is determined by itself that the first wireless signal is transmitted during the first time interval.
  • an advantage of the above aspects is that the downlink signaling required for scheduling the first wireless signal is saved.
  • the UE determines the location of the time-frequency resource occupied by the first wireless signal in the first resource pool, and the first resource pool includes the first time in the time domain. Interval.
  • the first resource pool is configured by higher layer signaling.
  • the first resource pool includes all system bandwidths in the frequency domain.
  • the step A further includes the following steps:
  • Step A10 The fifth wireless signal is transmitted during the fifth time interval.
  • the fifth time interval is before the first time interval, and the fifth wireless signal includes second information.
  • the second information and the first information are used to determine second channel information.
  • the calculation of the first channel information is conditional on the second channel information.
  • the first channel information includes one or more of ⁇ the first channel parameter matrix, the first CQI ⁇ , and the second channel information includes ⁇ the first antenna port group, the first One or more of the rank indications ⁇ .
  • the termination time of the fifth time interval is before the start time of the first time interval.
  • the duration of the fifth time interval is equal to the duration of the first time interval.
  • the fifth wireless signal occupies a portion of the time domain resources in the fifth time interval.
  • the fifth wireless signal occupies all time domain resources in the fifth time interval.
  • the fifth wireless signal is transmitted on a physical layer control channel.
  • the physical layer control channel can only be used to transmit physical layer signaling.
  • the physical layer control channel is an sPUCCH (short physical uplink control channel).
  • the dynamically scheduled first information and the semi-statically scheduled second information can be used in combination. Feedback redundancy is reduced compared to A-CSI.
  • the fifth wireless signal is transmitted on a physical layer data channel.
  • the physical layer data channel can be used to transmit at least the former of ⁇ physical layer data, physical layer signaling ⁇ .
  • the physical layer data channel is an sPUSCH (short physical uplink shared channel).
  • the fifth wireless signal is transmitted on a physical layer data channel and the UE has received an ACK associated with the fifth wireless signal.
  • the first information dynamically scheduled and the second information dynamically scheduled can be used in combination. Feedback redundancy is reduced compared to A-CSI.
  • the step A further includes the following steps:
  • the first information is determined by measurement, and the first information is delivered to the upper layer.
  • Step A12 Receive a first block of bits from an upper layer, the first block of bits including the first information
  • the first bit block is used by the UE to determine the first wireless signal, and the first bit block includes a positive integer number of bits.
  • the output of the channel coder corresponding to the first bit block is a second bit block
  • the first wireless signal includes a modulation symbol corresponding to the second bit block
  • the invention discloses a method in a base station supporting low-latency wireless communication, which comprises the following steps:
  • Step A Receive the first wireless signal during the first time interval.
  • Step B Send a second wireless signal during the second time interval.
  • the first wireless signal includes first information.
  • the first information is used to determine first channel information, the first channel information including one or more of ⁇ first antenna port group, first rank indication, first channel parameter matrix, first CQI ⁇ .
  • the first antenna port group includes a positive integer number of antenna ports.
  • the second wireless signal is used to determine if the first information is correctly decoded.
  • the step A further includes the following steps:
  • Step A101 Receive a fourth wireless signal in a fourth time interval.
  • the third radio signal carries the first signaling, the first signaling is high layer signaling, and the first signaling is used to determine a configuration parameter of the first information, where the configuration parameter includes: Sending a request, at least one of the corresponding one or more serving cells, one or more CSI processes corresponding to the type of channel information included.
  • the fourth wireless signal is used to determine that the third wireless signal is correctly decoded.
  • At least one of ⁇ the time domain location of the CSI reference resource of the first information, the first time interval ⁇ is related to the fourth time interval.
  • the step A further includes the following steps:
  • the second signaling is used to determine configuration information of the first wireless signal, where the configuration information includes at least one of ⁇ occupied time-frequency resources, MCS, RV, NDI, HARQ process number ⁇ .
  • the step A further includes the following steps:
  • Step A Perform blind detection in the first time interval to determine the first wireless signal.
  • the blind detection means that the base station does not determine whether the first wireless signal exists in the first time interval before decoding the first wireless signal.
  • the blind detection means that the base station is not aware of the time-frequency resources occupied by the first wireless signal before decoding the first wireless signal.
  • performing blind detection means that the base station receives and decodes in a first resource pool to determine whether the first wireless signal is present.
  • the sender of the first wireless signal determines the location of the time-frequency resource occupied by the first wireless signal in the first resource pool, and the first resource pool includes the first An interval of time.
  • the first resource pool is configured by higher layer signaling.
  • the first resource pool includes all system bandwidths in the frequency domain.
  • the step A further includes the following steps:
  • Step A10 The fifth wireless signal is received during the fifth time interval.
  • the fifth time interval is before the first time interval, and the fifth wireless signal includes second information.
  • the second information and the first information are used to determine a second channel information.
  • the calculation of the first channel information is conditional on the second channel information.
  • the first channel information includes one or more of ⁇ the first channel parameter matrix, the first CQI ⁇ , and the second channel information includes ⁇ the first antenna port group, the first One or more of the rank indications ⁇ .
  • the fifth wireless signal is transmitted on a physical layer control channel.
  • the fifth wireless signal is transmitted on a physical layer data channel and the base station has issued an ACK associated with the fifth wireless signal.
  • the step A further includes the following steps:
  • Step A11 Passing the first bit block to the upper layer, the first bit block including the first information
  • the first wireless signal is used by the base station to determine the first bit block, and the first bit block includes a positive integer number of bits.
  • the invention discloses a user equipment supporting low-latency wireless communication, which comprises the following modules:
  • a first processing module configured to send the first wireless signal in the first time interval
  • the first receiving module is configured to receive the second wireless signal in the second time interval.
  • the first wireless signal includes first information.
  • the first information is used to determine first channel information, the first channel information including one or more of ⁇ first antenna port group, first rank indication, first channel parameter matrix, first CQI ⁇ .
  • the first antenna port group includes a positive integer number of antenna ports.
  • the second wireless signal is used to determine if the first information is correctly decoded.
  • the foregoing user equipment is characterized in that it further includes the following modules:
  • a second receiving module configured to receive a third wireless signal in a third time interval
  • the second sending module is configured to send the fourth wireless signal in the fourth time interval.
  • the third radio signal carries the first signaling, the first signaling is high layer signaling, and the first signaling is used to determine a configuration parameter of the first information, where the configuration parameter includes: Sending a request, at least one of the corresponding one or more serving cells, one or more CSI processes corresponding to the type of channel information included.
  • the fourth wireless signal is It is used to determine that the third wireless signal is correctly decoded.
  • At least one of ⁇ the time domain location of the CSI reference resource of the first information, the first time interval ⁇ is related to the fourth time interval.
  • the foregoing user equipment is characterized in that the first processing module is further configured to send a fifth wireless signal in a fifth time interval.
  • the fifth time interval is before the first time interval, and the fifth wireless signal includes second information.
  • the second information and the first information are used to determine second channel information.
  • the calculation of the first channel information is conditional on the second channel information.
  • the first channel information includes one or more of ⁇ the first channel parameter matrix, the first CQI ⁇ , and the second channel information includes ⁇ the first antenna port group, the first One or more of the rank indications ⁇ .
  • the user equipment is characterized in that the first processing module is further configured to receive the second signaling.
  • the second signaling is used to determine configuration information of the first wireless signal, where the configuration information includes at least one of ⁇ occupied time-frequency resources, MCS, RV, NDI, HARQ process number ⁇ .
  • the user equipment is characterized in that the first processing module is further configured to determine, by the first time interval, that the first wireless signal is sent.
  • the user equipment is characterized in that: the first processing module is further configured to:
  • the first bit block is used by the UE to determine the first wireless signal, and the first bit block includes a positive integer number of bits.
  • the invention discloses a base station device supporting low-latency wireless communication, which comprises the following modules:
  • the second processing module is configured to receive the first wireless signal in the first time interval.
  • the first sending module is configured to send the second wireless signal in the second time interval.
  • the first wireless signal includes first information.
  • the first information is used to determine first channel information, the first channel information including one or more of ⁇ first antenna port group, first rank indication, first channel parameter matrix, first CQI ⁇ .
  • the first antenna port group Includes a positive integer number of antenna ports.
  • the second wireless signal is used to determine if the first information is correctly decoded.
  • the foregoing base station device is characterized in that it further includes the following modules:
  • a third sending module configured to send a third wireless signal in a third time interval
  • the third receiving module is configured to receive the fourth wireless signal in the fourth time interval.
  • the third radio signal carries the first signaling, the first signaling is high layer signaling, and the first signaling is used to determine a configuration parameter of the first information, where the configuration parameter includes: Sending a request, at least one of the corresponding one or more serving cells, one or more CSI processes corresponding to the type of channel information included.
  • the fourth wireless signal is used to determine that the third wireless signal is correctly decoded.
  • At least one of ⁇ the time domain location of the CSI reference resource of the first information, the first time interval ⁇ is related to the fourth time interval.
  • the foregoing base station device is characterized in that the second processing module is further configured to receive the fifth wireless signal in the fifth time interval.
  • the fifth time interval is before the first time interval, and the fifth wireless signal includes second information.
  • the second information and the first information are used to determine second channel information.
  • the calculation of the first channel information is conditional on the second channel information.
  • the first channel information includes one or more of ⁇ the first channel parameter matrix, the first CQI ⁇ , and the second channel information includes ⁇ the first antenna port group, the first One or more of the rank indications ⁇ .
  • the foregoing base station device is characterized in that the second processing module is further configured to send the second signaling.
  • the second signaling is used to determine configuration information of the first wireless signal, where the configuration information includes at least one of ⁇ occupied time-frequency resources, MCS, RV, NDI, HARQ process number ⁇ .
  • the foregoing base station device is characterized in that the second processing module is further configured to perform blind detection to determine the first wireless signal in the first time interval.
  • the foregoing base station device is characterized in that the second processing module is further configured to:
  • the first wireless signal is used by the base station to determine the first bit block.
  • the first bit block includes a positive integer number of bits.
  • Figure 1 shows a flow chart of first information feedback in accordance with one embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the transfer of first information between a physical layer and an upper layer in accordance with an embodiment of the present invention
  • Figure 3 shows a schematic diagram of a first time interval, a third time interval and a fourth time interval, in accordance with one embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram showing timings of a fifth wireless signal and a first wireless signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram showing the structure of a processing device in a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the structure of a processing device in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 illustrates a flow chart of the first information feedback, as shown in FIG.
  • a base station N1 is a maintenance base station of a serving cell of UE U2.
  • the steps in block F0 and the steps in block F1 are optional, respectively.
  • the third wireless signal is transmitted in the third time interval in step S11; the fourth wireless signal is received in the fourth time interval in step S12; the second signaling is transmitted in step S130; in step S13 The first wireless signal is received during the first time interval; the second wireless signal is transmitted during the second time interval in step S14.
  • the third wireless signal is received in a third time interval in step S21; the fourth wireless signal is transmitted in a fourth time interval in step S22; the second signaling is received in step S230; in step S23 The first wireless signal is transmitted during the first time interval; the second wireless signal is received during the second time interval in step S24.
  • the first wireless signal includes the first information.
  • the first information is used to determine first channel information, the first channel information including one or more of ⁇ first antenna port group, first rank indication, first channel parameter matrix, first CQI ⁇ .
  • the first antenna port group includes a positive integer number of antenna ports.
  • the second wireless signal is used to determine if the first information is correctly decoded.
  • the third wireless signal carries a first signaling, the first signaling is high layer signaling, and the first signaling is used to determine a configuration parameter of the first information, where the configuration parameter includes a ⁇ send request At least one of the corresponding one or more serving cells, corresponding to one or more CSI processes ⁇ .
  • the fourth wireless signal is used to determine that the third wireless signal is correctly decoded.
  • the second signaling is used to determine configuration information of the first wireless signal, where the configuration information includes at least one of ⁇ occupied time-frequency resources, MCS, RV, NDI, HARQ process number ⁇ .
  • the first time interval is a time interval occupied by the earliest scheduled uplink physical layer data channel of the UE U2 after the target time.
  • the target time is a time after the cutoff time of the fourth time interval is equal to a time of a given time length.
  • the given length of time is determined by default (ie, no explicit indication of downlink signaling is required).
  • the given length of time is configurable.
  • the uplink physical layer data channel can be used for at least the former of ⁇ uplink physical layer data, uplink physical layer signaling ⁇ .
  • the uplink physical layer data channel is sPUSCH.
  • the fourth time interval is used to determine a time domain location of a CSI reference resource of the first information.
  • the time domain location of the CSI reference resource of the first information is the first subframe after the subframe to which the fourth time interval belongs.
  • the time domain location of the CSI reference resource of the first information is the first subframe that is after the subframe to which the fourth time interval belongs and can be used for downlink transmission.
  • the steps in the block F1 do not exist.
  • the UE U2 determines in its own step S235 to transmit the first wireless signal in the first time interval.
  • the base station N1 performs blind detection in the first time interval to determine the first wireless signal in step S13.
  • Embodiment 2 exemplifies a schematic diagram in which first information is transferred between a physical layer and an upper layer, as shown in FIG.
  • the base station N3 is a maintenance base station of the serving cell of the UE U4.
  • the physical layer determines the first information by measurement to transmit the first information to the upper layer in step S101; the physical layer receives the first bit block from the upper layer in step S102, the first bit block includes the First information; transmitting a first wireless signal in step S103, the first wireless signal carrying the first bit block.
  • the first wireless signal is received in step S103 to determine the first bit block; in step S104, the physical layer transmits the first bit block to the upper layer; in step S105, the physical layer receives from the upper layer The first information.
  • the first information is used to determine first channel information, where the first channel information includes ⁇ first antenna port group, first rank indication, first channel parameter matrix, first CQI ⁇ One or more.
  • the first antenna port group includes a positive integer number of antenna ports.
  • the first bit block includes a TB (Transport Block).
  • the first bit block further includes at least one of ⁇ upper layer data, upper layer signaling ⁇ other than the first information.
  • the upper layer is a MAC layer.
  • the upper layer is an RRC layer.
  • the upper layer is an RLC layer.
  • Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of a first time interval, a third time interval, and a fourth time interval, as shown in FIG.
  • the square filled with diagonal lines is the third time interval
  • the square filled with backslashes is the fourth time interval
  • the square filled with the intersecting lines is the first time interval.
  • the first time interval is after the fourth time interval.
  • the fourth time interval is used to determine the first time interval.
  • the length of time from the cutoff time of the third time interval to the start time of the fourth time interval is a first delay, and the cutoff time of the fourth time interval to the start time of the first time interval The length of time is the second delay.
  • the first time interval is after the target time The time interval occupied by the earliest scheduled uplink physical layer data channel.
  • the target time is a time after the cutoff time of the fourth time interval is equal to the time of the second delay.
  • the second delay is determined by default (ie, no explicit indication of downlink signaling is required).
  • the second delay is configurable.
  • the first time interval is a time interval occupied by the earliest uplink physical layer data channel after the target time.
  • the target time is a time after the cutoff time of the fourth time interval is equal to the time of the second delay.
  • the first delay is related to the length of time of the third time interval.
  • the duration of the third time interval and the duration of the fourth time interval are different.
  • the duration of the fourth time interval is different from the duration of the first time interval.
  • Embodiment 4 illustrates a schematic diagram of the timing of the fifth wireless signal and the first wireless signal, as shown in FIG.
  • the square filled with the diagonal line is the fifth time interval
  • the square filled by the back oblique line is the first time interval
  • the square filled by the cross line is the unavailable time interval
  • the thick line frame is available. Selected time interval.
  • the fifth wireless signal is transmitted in the fifth time interval.
  • the fifth wireless signal is transmitted on a physical layer data channel, and the HARQ-ACK associated with the fifth wireless signal is transmitted in the selectable time interval.
  • the calculation of the first channel information transmitted in the second time window is conditioned on the second channel information in the fifth wireless signal.
  • the first time interval in the present invention belongs to the first time window.
  • the fifth wireless signal is transmitted on a physical layer control channel, and the calculation of the first channel information transmitted in the first time window is a second of the fifth wireless signals.
  • the channel information is conditional.
  • the first time interval in the present invention belongs to the second time window.
  • the length of time of the first time window is configurable.
  • the calculation of the first channel information is that the second channel information is The condition is that the first channel information is for the downlink wireless signal that is sent after the base station adopts the second channel information.
  • Embodiment 5 exemplifies a structural block diagram of a processing device in one UE, as shown in FIG.
  • the UE processing apparatus 200 is mainly composed of a second receiving module 203, a second sending module 204, a first processing module 201 and a first receiving module 202, wherein the module identified in the box F7 is optional.
  • the second receiving module 203 is configured to receive the third wireless signal in the third time interval; the second sending module 204 is configured to send the fourth wireless signal in the fourth time interval; the first processing module 201 is configured to use the first time interval Transmitting a first wireless signal; the first receiving module 202 is configured to receive the second wireless signal in the second time interval
  • the first wireless signal includes the first information.
  • the first information is used to determine first channel information, the first channel information including one or more of ⁇ first antenna port group, first rank indication, first channel parameter matrix, first CQI ⁇ .
  • the first antenna port group includes a positive integer number of antenna ports.
  • the second wireless signal is used to determine if the first information is correctly decoded.
  • the third wireless signal carries a first signaling, the first signaling is high layer signaling, and the first signaling is used to determine a configuration parameter of the first information, where the configuration parameter includes a ⁇ send request At least one of the corresponding one or more serving cells, the corresponding one or more CSI processes, and the type of channel information included.
  • the fourth wireless signal is used to determine that the third wireless signal is correctly decoded. ⁇ The time domain location of the CSI reference resource of the first information, at least the latter of the first time interval ⁇ is related to the fourth time interval.
  • the UE determines to transmit the first wireless signal in the first time interval.
  • the duration of the first time interval, the second time interval, the third time interval, and the fourth time interval ⁇ is less than 1 millisecond.
  • Embodiment 6 exemplifies a structural block diagram of a processing device in a base station, as shown in FIG.
  • the base station processing apparatus 300 is mainly composed of a third sending module 303 and a third receiving module 304.
  • the second processing module 301 and the first transmitting module 302 are comprised, wherein the modules identified in block F8 are optional.
  • the third sending module 303 is configured to send the third wireless signal in the third time interval; the third receiving module 304 is configured to receive the fourth wireless signal in the fourth time interval; and the second processing module 301 is configured to use the first time interval Receiving a first wireless signal; the first sending module 302 is configured to send the second wireless signal in the second time interval.
  • the first wireless signal includes the first information.
  • the first information is used to determine first channel information, the first channel information including one or more of ⁇ first antenna port group, first rank indication, first channel parameter matrix, first CQI ⁇ .
  • the first antenna port group includes a positive integer number of antenna ports.
  • the second wireless signal is used to determine if the first information is correctly decoded.
  • the third wireless signal carries a first signaling, the first signaling is high layer signaling, and the first signaling is used to determine a configuration parameter of the first information, where the configuration parameter includes a ⁇ send request At least one of the corresponding one or more serving cells, the corresponding one or more CSI processes, and the type of channel information included.
  • the fourth wireless signal is used to determine that the third wireless signal is correctly decoded.
  • the first time interval is related to the fourth time interval.
  • the second processing module 301 is also used to
  • the first bit block comprises a positive integer number of bits.
  • the duration of ⁇ the first time interval, the second time interval, the third time interval, and the fourth time interval ⁇ is less than 1 millisecond.
  • each module unit in the above embodiment may be implemented in hardware form or in the form of a software function module.
  • the application is not limited to any specific combination of software and hardware.
  • the UE or the interruption in the present invention includes but is not limited to a mobile phone, a tablet computer, a notebook, an internet card, and a low cost.
  • the base station or network side device in the present invention includes, but is not limited to, a macro communication base station, a micro cell base station, a home base station, a relay base station, and the like.

Abstract

本发明公开了一种无线通信中的方法和装置。UE首先在第一时间间隔中发送第一无线信号;然后在第二时间间隔中接收第二无线信号。其中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。本发明能提高信道信息的传输效率,以及降低下行信令的开销。

Description

一种无线通信中的方法和装置 技术领域
本发明涉及无线通信系统中的传输方案,特别是涉及信道信息的传输的方法和装置。
背景技术
在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#63次全会上,降低LTE网络的延迟这一课题被讨论。LTE(Long Term Evolution,长期演进)中,TTI(Transmission Time Interval,传输时间间隔)或者子帧或者PRB(Physical Resource Block)对(Pair)在时间上对应一个ms(milli-second,毫秒)。一个LTE子帧包括两个时隙(Time Slot)-分别是第一时隙和第二时隙。PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)占用PRB对的前R个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,所述R是小于5的正整数,所述R由PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel,物理控制格式指示信道)配置。为了降低传输延迟,sTTI(short TTI)的概念被提出,即一个TB(Transport Block,传输块)所对应的物理信道的持续时间小于1毫秒。
传统的蜂窝网系统中,两种类型的CSI(Channel Status Information,信道状态信息)被支持,即A-CSI(Aperiodic CSI,非周期CSI)和P-CSI(Periodic CSI,周期CSI)。A-CSI在PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)上传输,P-CSI在PUCCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)上传输。A-CSI和P-CSI都属于物理层信息,具备如下特征:
-.不支持HARQ-ACK,采用较高的编码冗余度,以确保BLER(BLock Error Rate,误块率)能满足性能需求。
-.完全由物理层处理,不存在对应的传输信道和逻辑信道。
Massive(大规模)MIMO成为下一代移动通信中的一项关键技术。相应的,CSI反馈所需要的空口资源可能会大量增加,成为了一个严重 挑战。
发明内容
发明人通过研究发现,传统的CSI的设计方案利用了CSI的两个特性:
-.对传输延迟要求较高,因此不支持HARQ;
-.单次发送所包括的信息比特的数量不大,因此尽量避免纯粹为了CSI而发送下行调度信令以降低下行冗余(Overhead)。
发明人通过进一步研究发现,上述两个特性在下一代移动通信系统中可能会发生变化:
-.低延迟传输技术能够大幅度降低HARQ RTT(Round Trip Time,回环时间);
-.针对Massive MIMO,单次发送所包括的信息比特的数量可能较大。
针对CSI反馈这一问题,本发明提供了解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的UE(User Equipment,用户设备)中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。进一步的,虽然本发明的初衷是针对Massive MIMO,本发明也适用于其他低延迟无线通信场景,例如传统MIMO场景,。
本发明公开了一种支持低延迟无线通信的UE中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在第一时间间隔中发送第一无线信号;
-步骤B.在第二时间间隔中接收第二无线信号。
其中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示(Rank Indicator),第一信道参数矩阵,第一CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
传统的无线通信中,信道信息是通过物理层信令反馈的。而上述方 法中,信道信息能够通过高层信令反馈。
作为一个实施例,上述方法包括如下优点:
-.信道信息传输能利用HARQ,提高信道信息的传输效率。
-.信道信息所占用的时频资源能够被动态调度,进一步提高传输效率;或者能结合无授予(Grant Free)的发送方式,降低下行信令的开销。
作为一个实施例,所述第一信息是MAC(Medium Access Control,中间接入控制)层信令。
作为一个实施例,所述第一信息是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)层信令。
作为一个实施例,所述第一无线信号在物理层数据信道上传输,所述物理层数据信道能被用于传输{物理层数据,物理层信令}中的至少前者。
作为一个实施例,所述第一信道参数矩阵包括P个行向量,所述行向量包括Q个元素,所述P和所述Q分别是正整数。作为本实施例的一个实施例,所述第一信道参数矩阵中的元素被用于确定相应的(发送天线端口到接收天线)无线信道的{相位,幅度}中的至少前者。
作为一个实施例,所述天线端口对应一根天线。
作为一个实施例,所述天线端口由多根天线通过天线虚拟化形成。
作为一个实施例,所述第一天线端口组中任意两个天线端口所发送的RS在时频资源上是正交的。
作为一个实施例,所述第一信息显式的指示所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述第一信息隐式的指示所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的持续时间小于1毫秒。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的持续时间小于或者等于0.5毫秒。
作为一个实施例,所述第一时间间隔中包括2个OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一时间间隔中包括4个OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用所述第一时间间隔中的一部分时域资源。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用所述第一时间间隔中的全部 时域资源。
作为一个实施例,所述第一无线信号还包括物理层数据。
作为一个实施例,所述第二时间间隔的持续时间不等于所述第一时间间隔的持续时间。
作为一个实施例,所述第二无线信号指示所述第一无线信号被正确译码。
作为一个实施例,所述第一信息包括所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述第一信道信息被所述第一信息中的PMI(Precoding Matrix Indicator)所指示。
作为一个实施例,所述第一信道信息是信道相关矩阵(Channel Covariance Matrix),所述第一信息包括所述第一信道信息中的全部元素或者部分元素的量化值。作为本实施例的一个子实施例,所述所述信道参数矩阵中的每一个元素是复数。
作为一个实施例,所述第一信道信息是信道参数矩阵,所述信道参数矩阵中的每一个元素对应一个发送天线端口到一根接收天线之间的信道冲激响应。所述第一信息包括所述第一信道信息中的全部元素或者部分元素的量化值。作为本实施例的一个子实施例,所述所述信道参数矩阵中的每一个元素是复数。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A100.在第三时间间隔中接收第三无线信号;
-步骤A101.在第四时间间隔中发送第四无线信号。
其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程(process),所包括的信道信息的种类}中的至少之一。所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。
和A-CSI不同,上述方面中,高层信令被用于触发所述第一信息的传输。上述方面降低了DCI的冗余(Overhead)。
作为一个实施例,所述发送请求被1个信息比特指示。如果所述信息比特为1,所述第一信息的发送被触发;如果所述信息比特为0,所 述第一信息的发送不被触发。
作为一个实施例,所述配置参数被R个信息比特指示,所述R个信息比特对应V个状态,所述R是大于1的整数,所述V是2的R次幂。所述V个状态中的一个状态指示不触发所述第一信息,所述V个状态中的V1个状态指示触发所述第一信息,所述V1是小于所述V的正整数。被用于确定。
作为上述实施例的一个实施例,所述V1比所述V少1。
作为上述实施例的一个实施例,所述V1个状态分别指示V1个服务小区集合,所述服务小区集合中包括1个或者多个服务小区,所述第一信息对应所述V1个服务小区集合中的一个服务小区集合。
作为上述实施例的一个实施例,所述V1个状态分别指示V1个CSI进程(Process),所述第一信息对应所述V1个CSI进程中的一个CSI进程。
作为一个实施例,所述第三无线信号还携带高层数据。
作为一个实施例,所述第四无线信号包括1个信息比特,所述信息比特对应的两个候选状态(状态0和状态1)分别指示所述第三无线信号被正确译码和所述第三无线信号被错误译码。
作为一个实施例,所述第四无线信号在sPUCCH上传输。
作为一个实施例,所述第四无线信号在sPUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信令是MAC层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是RLC(Radio Link Control,无线链路控制)层信令。
作为一个实施例,所述信道信息的种类包括{所述第一天线端口组,所述第一秩指示(Rank Indicator),所述第一信道参数矩阵,所述第一CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)}中的一种或者多种。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,{所述第一信息的CSI(Channel Status Information,信道状态信息)参考资源(Reference Resource)的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
由于所述第一信令被正确译码的时间是不确定的,上述方面避免了所述所述第一信息的CSI参考资源的时域位置的不确定性或者所述所述第一时间间隔的不确定性。此外,上述方法没有增加额外的信令冗余。
作为一个实施例,所述第一时间间隔和所述第四时间间隔的持续时间不同。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的起始时刻在所述第四时间间隔的终止时刻之后,所述第一时间间隔和所述第四时间间隔之间的时间长度是缺省确定的(即不需要下行信令显式的配置)。
作为一个实施例,所述第四时间间隔的时域位置被用于确定所述所述第一信息的CSI参考资源的时域位置。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.接收第二信令。
其中,所述第二信令被用于确定所述第一无线信号的配置信息,所述配置信息包括{所占用的时频资源,MCS(Modulation and Coding Status,调制编码状态),RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(Process Number)}中的至少之一。
上述方面中,网络侧设备能动态调整所述所述第一无线信号的配置信息,以更充分的利用信道容量。
作为一个实施例,所述第二信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是上行授予(Grant)DCI(Downlink Control Information,下行信息)。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.自行确定在所述第一时间间隔中发送所述第一无线信号。
作为一个实施例,上述方面的优点在于节省了用于调度所述第一无线信号所需要的下行信令。
作为一个实施例,所述UE自行确定所述第一无线信号占用的时频资源在第一资源池中的位置,所述第一资源池在时域上包括所述第一时 间间隔。作为一个实施例,所述第一资源池是被高层信令配置的。作为一个实施例,所述第一资源池在频域上包括全部系统带宽。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A10.在第五时间间隔中发送第五无线信号。
其中,所述第五时间间隔在所述第一时间间隔之前,所述第五无线信号包括第二信息。所述第二信息和所述第一信息被用于确定第二信道信息。所述第一信道信息的计算是以所述第二信道信息为条件的。所述第一信道信息包括{所述第一信道参数矩阵,所述第一CQI}中的一种或者多种,所述第二信道信息包括{所述第一天线端口组,所述第一秩指示}中的一种或者多种。
作为一个实施例,所述第五时间间隔的终止时刻在所述第一时间间隔的起始时刻之前。
作为一个实施例,所述第五时间间隔的持续时间等于所述第一时间间隔的持续时间。
作为一个实施例,所述第五无线信号占用所述第五时间间隔中的一部分时域资源。
作为一个实施例,所述第五无线信号占用所述第五时间间隔中的全部时域资源。
作为一个实施例,所述第五无线信号在物理层控制信道上传输。作为一个实施例,所述物理层控制信道只能被用于传输物理层信令。作为一个实施例,所述物理层控制信道是sPUCCH(short Physical Uplink Control Channel,短物理上行控制信道)。
上述实施例中,动态调度的所述第一信息和半静态调度的所述第二信息能够联合使用。和A-CSI相比,降低了反馈(feedback)冗余。
作为一个实施例,所述第五无线信号在物理层数据信道上传输。作为一个实施例,所述物理层数据信道能被用于传输{物理层数据,物理层信令}中的至少前者。作为一个实施例,所述物理层数据信道是sPUSCH(short Physical Uplink Shared Channel,短物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第五无线信号在物理层数据信道上传输并且所述UE已经接收到和所述第五无线信号相关联的ACK。
上述实施例中,动态调度的所述第一信息和动态调度的所述第二信息能够联合使用。和A-CSI相比,降低了反馈(feedback)冗余。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A11.通过测量确定所述第一信息,将所述第一信息传递给上层。
-步骤A12.从上层接收第一比特块,所述第一比特块包括所述第一信息
其中,所述第一比特块被所述UE用于确定所述第一无线信号,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的信道编码器的输出是第二比特块,所述第一无线信号包括所述第二比特块对应的调制符号。
本发明公开了一种支持低延迟无线通信的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在第一时间间隔中接收第一无线信号。
-步骤B.在第二时间间隔中发送第二无线信号。
其中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A100.在第三时间间隔中发送第三无线信号;
-步骤A101.在第四时间间隔中接收第四无线信号。
其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一。所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.发送第二信令。
其中,所述第二信令被用于确定所述第一无线信号的配置信息,所述配置信息包括{所占用的时频资源,MCS,RV,NDI,HARQ进程号}中的至少之一。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.在所述第一时间间隔中执行盲检测以确定所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述盲检测是指所述基站在译码所述第一无线信号之前之前不确定在所述第一时间间隔中是否存在所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述盲检测是指所述基站在译码所述第一无线信号之前不确定所述第一无线信号所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述执行盲检测是指所述基站在第一资源池中接收并译码以确定是否存在所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号的发送者自行确定所述第一无线信号占用的时频资源在第一资源池中的位置,所述第一资源池在时域上包括所述第一时间间隔。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一资源池是被高层信令配置的。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一资源池在频域上包括全部系统带宽。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A10.在第五时间间隔中接收第五无线信号。
其中,所述第五时间间隔在所述第一时间间隔之前,所述第五无线信号包括第二信息。所述第二信息和所述第一信息被用于确定第二信道 信息。所述第一信道信息的计算是以所述第二信道信息为条件的。所述第一信道信息包括{所述第一信道参数矩阵,所述第一CQI}中的一种或者多种,所述第二信道信息包括{所述第一天线端口组,所述第一秩指示}中的一种或者多种。
作为一个实施例,所述第五无线信号在物理层控制信道上传输。
作为一个实施例,所述第五无线信号在物理层数据信道上传输并且所述基站已经发出和所述第五无线信号相关联的ACK。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A11.将第一比特块传递给上层,所述第一比特块包括所述第一信息
-步骤A12.从上层接收第一信息
其中,所述第一无线信号被所述基站用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括正整数个比特。
本发明公开了一种支持低延迟无线通信的用户设备,其中,包括如下模块:
第一处理模块:用于在第一时间间隔中发送第一无线信号;
第一接收模块:用于在第二时间间隔中接收第二无线信号。
其中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,还包括如下模块:
第二接收模块:用于在第三时间间隔中接收第三无线信号;
第二发送模块:用于在第四时间间隔中发送第四无线信号。
其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一。所述第四无线信号被 用于确定所述第三无线信号被正确译码。
作为上述实施例的一个实施例,{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于在第五时间间隔中发送第五无线信号。
其中,所述第五时间间隔在所述第一时间间隔之前,所述第五无线信号包括第二信息。所述第二信息和所述第一信息被用于确定第二信道信息。所述第一信道信息的计算是以所述第二信道信息为条件的。所述第一信道信息包括{所述第一信道参数矩阵,所述第一CQI}中的一种或者多种,所述第二信道信息包括{所述第一天线端口组,所述第一秩指示}中的一种或者多种。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于接收第二信令。其中,所述第二信令被用于确定所述第一无线信号的配置信息,所述配置信息包括{所占用的时频资源,MCS,RV,NDI,HARQ进程号}中的至少之一。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于自行确定在所述第一时间间隔中发送所述第一无线信号。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于:
-.通过测量确定所述第一信息,将所述第一信息传递给上层。
-.从上层接收第一比特块,所述第一比特块包括所述第一信息
其中,所述第一比特块被所述UE用于确定所述第一无线信号,所述第一比特块包括正整数个比特。
本发明公开了一种支持低延迟无线通信的基站设备,其中,包括如下模块:
第二处理模块:用于在第一时间间隔中接收第一无线信号。
第一发送模块:用于在第二时间间隔中发送第二无线信号。
其中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中 包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,还包括如下模块:
第三发送模块:用于在第三时间间隔中发送第三无线信号;
第三接收模块:用于在第四时间间隔中接收第四无线信号。
其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一。所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。
作为上述实施例的一个实施例,{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于在第五时间间隔中接收第五无线信号。
其中,所述第五时间间隔在所述第一时间间隔之前,所述第五无线信号包括第二信息。所述第二信息和所述第一信息被用于确定第二信道信息。所述第一信道信息的计算是以所述第二信道信息为条件的。所述第一信道信息包括{所述第一信道参数矩阵,所述第一CQI}中的一种或者多种,所述第二信道信息包括{所述第一天线端口组,所述第一秩指示}中的一种或者多种。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于发送第二信令。其中,所述第二信令被用于确定所述第一无线信号的配置信息,所述配置信息包括{所占用的时频资源,MCS,RV,NDI,HARQ进程号}中的至少之一。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于在所述第一时间间隔中执行盲检测以确定所述第一无线信号。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于:
-.将第一比特块传递给上层,所述第一比特块包括所述第一信息
-.从上层接收第一信息
其中,所述第一无线信号被所述基站用于确定所述第一比特块,所 述第一比特块包括正整数个比特。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本发明的一个实施例的第一信息反馈的流程图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的第一信息在物理层和上层之间传递的示意图;
图3示出了根据本发明的一个实施例的第一时间间隔,第三时间间隔和第四时间间隔的示意图;
图4示出了根据本发明的一个实施例的第五无线信号和第一无线信号的时序的示意图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的UE中的处理装置的结构框图;
图6示出了根据本发明的一个实施例的基站中的处理装置的结构框图;
具体实施方式
下文将结合附图对本发明的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了第一信息反馈的流程图,如附图1所示。附图1中,基站N1是UE U2的服务小区的维持基站。附图1中,方框F0中的步骤和方框F1中的步骤分别是可选的。
对于基站N1,在步骤S11中在第三时间间隔中发送第三无线信号;在步骤S12中在第四时间间隔中接收第四无线信号;在步骤S130中发送第二信令;在步骤S13中在第一时间间隔中接收第一无线信号;在步骤S14中在第二时间间隔中发送第二无线信号。
对于UE U2,在步骤S21中在第三时间间隔中接收第三无线信号;在步骤S22中在第四时间间隔中发送第四无线信号;在步骤S230中接收第二信令;在步骤S23中在第一时间间隔中发送第一无线信号;在步骤 S24中在第二时间间隔中接收第二无线信号。
实施例1中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程}中的至少所述发送请求。所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。所述第二信令被用于确定所述第一无线信号的配置信息,所述配置信息包括{所占用的时频资源,MCS,RV,NDI,HARQ进程号}中的至少之一。
作为实施例1的子实施例1,所述第一时间间隔是UE U2在目标时刻之后最早被调度的上行物理层数据信道所占用的时间间隔。所述目标时刻是在所述第四时间间隔的截止时刻之后的延时等于给定时间长度的时刻。作为一个实施例,所述给定时间长度是缺省确定的(即不需要下行信令显式指示的)。作为一个实施例,所述给定时间长度是可配置的。作为一个实施例,所述上行物理层数据信道能被用于{上行物理层数据,上行物理层信令}中的至少前者。作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是sPUSCH。
作为实施例1的子实施例2,所述第四时间间隔被用于确定所述第一信息的CSI参考资源的时域位置。作为一个实施例,所述所述第一信息的CSI参考资源的时域位置是所述第四时间间隔所属子帧之后的第1个子帧。作为一个实施例,所述所述第一信息的CSI参考资源的时域位置是所述第四时间间隔所属子帧之后的且能用于下行传输的第一个子帧。
作为实施例1的子实施例3,所述方框F1中的步骤不存在。UE U2在步骤S23中自行确定在所述第一时间间隔中发送所述第一无线信号。基站N1在步骤S13中在所述第一时间间隔中执行盲检测以确定所述第一无线信号。
实施例2
实施例2示例了第一信息在物理层和上层之间传递的示意图,如附图2所示。附图2中,基站N3是UE U4的服务小区的维持基站。
对于UE U4,在步骤S101中物理层通过测量确定第一信息,将所述第一信息传递给上层;在步骤S102中物理层从上层接收第一比特块,所述第一比特块包括所述第一信息;在步骤S103中发送第一无线信号,所述第一无线信号携带所述第一比特块。
对于基站N3,在步骤S103中接收所述第一无线信号,确定所述第一比特块;在步骤S104中物理层将所述第一比特块传递给上层;在步骤S105中物理层从上层接收所述第一信息。
实施例2中,所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。
作为实施例2的子实施例1,所述第一比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为实施例2的子实施例2,所述第一比特块还包括除了所述第一信息之外的{上层数据,上层信令}中的至少之一。
作为实施例2的子实施例3,所述上层是MAC层。
作为实施例2的子实施例4,所述上层是RRC层。
作为实施例2的子实施例5,所述上层是RLC层。
实施例3
实施例3示例了第一时间间隔,第三时间间隔和第四时间间隔的示意图,如附图3所示。附图3中,斜线填充的方格是第三时间间隔,反斜线填充的方格是第四时间间隔,交叉线填充的方格是第一时间间隔。
实施例3中,所述第一时间间隔在所述第四时间间隔之后。所述第四时间间隔被用于确定所述第一时间间隔。所述第三时间间隔的截止时刻到所述第四时间间隔的起始时刻的时间长度是第一延时,所述第四时间间隔的截止时刻到所述第一时间间隔的起始时刻的时间长度是第二延时。
作为实施例3的子实施例1,所述第一时间间隔是在目标时刻之后 最早被调度的上行物理层数据信道所占用的时间间隔。所述目标时刻是在所述第四时间间隔的截止时刻之后的延时等于第二延时的时刻。作为一个实施例,所述第二延时是缺省确定的(即不需要下行信令显式指示的)。作为一个实施例,所述第二延时是可配置的。
作为实施例3的子实施例2,所述第一时间间隔是在目标时刻之后最早上行物理层数据信道所占用的时间间隔。所述目标时刻是在所述第四时间间隔的截止时刻之后的延时等于第二延时的时刻。
作为实施例3的子实施例3,所述第一延时和所述第三时间间隔的时间长度有关。
作为实施例3的子实施例4,所述第三时间间隔的持续时间和所述第四时间间隔的持续时间不同。
作为实施例3的子实施例5,所述第四时间间隔的持续时间和所述第一时间间隔的持续时间不同。
实施例4
实施例4示例了第五无线信号和第一无线信号的时序的示意图,如附图4所示。附图4中,斜线填充的方格是第五时间间隔,反斜线填充的方格是第一时间间隔,交叉线填充的方格是不可用的时间间隔,粗线框方格是可选的时间间隔。
实施例4中,第五无线信号在第五时间间隔中发送。
作为实施例4的子实施例1,所述第五无线信号在物理层数据信道上发送,和第五无线信号相关联的HARQ-ACK在所述可选的时间间隔中发送。在第二时间窗中发送的第一信道信息的计算是以所述第五无线信号中的第二信道信息为条件的。本发明中的所述第一时间间隔属于所述第一时间窗。
作为实施例4的子实施例2,所述第五无线信号在物理层控制信道上发送,在第一时间窗中发送的第一信道信息的计算是以所述第五无线信号中的第二信道信息为条件的。本发明中的所述第一时间间隔属于所述第二时间窗。
作为实施例4的子实施例3,所述第一时间窗的时间长度是可配置的。
作为实施例4的子实施例4,第一信道信息的计算是第二信道信息为 条件的是指:第一信道信息针对基站采纳第二信道信息后发送的下行无线信号。
实施例5
实施例5示例了一个UE中的处理装置的结构框图,如附图5所示。附图5中,UE处理装置200主要由第二接收模块203,第二发送模块204,第一处理模块201和第一接收模块202组成,其中方框F7中标识的模块是可选的。
第二接收模块203用于在第三时间间隔中接收第三无线信号;第二发送模块204用于在第四时间间隔中发送第四无线信号;第一处理模块201用于在第一时间间隔中发送第一无线信号;第一接收模块202用于在第二时间间隔中接收第二无线信号
实施例5中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一。所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少后者和所述第四时间间隔有关。
作为实施例5的子实施例1,所述UE自行确定在所述第一时间间隔中发送所述第一无线信号。
作为实施例5的子实施例2,{所述第一时间间隔,所述第二时间间隔,所述第三时间间隔,所述第四时间间隔}的持续时间都小于1毫秒。
实施例6
实施例6示例了一个基站中的处理装置的结构框图,如附图6所示。附图6中,基站处理装置300主要由第三发送模块303,第三接收模块304, 第二处理模块301和第一发送模块302组成,其中方框F8中标识的模块是可选的。
第三发送模块303用于在第三时间间隔中发送第三无线信号;第三接收模块304用于在第四时间间隔中接收第四无线信号;第二处理模块301用于在第一时间间隔中接收第一无线信号;第一发送模块302用于在第二时间间隔中发送第二无线信号。
实施例6中,第一无线信号包括第一信息。所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种。所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一。所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。所述第一时间间隔和所述第四时间间隔有关。
作为实施例6的子实施例1,所述第二处理模块301还用于
-.根据所述第一无线信号确定第一比特块,将所述第一比特块传递给上层,所述第一比特块包括所述第一信息
-.从上层接收第一信息
其中,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为实施例6的子实施例2,{所述第一时间间隔,所述第二时间间隔,所述第三时间间隔,所述第四时间间隔}的持续时间都小于1毫秒。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本发明中的UE或中断包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低成本 终端,NB-IoT终端,eMTC终端,车载通信设备等无线通信设备。本发明中的基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (20)

  1. 一种支持低延迟无线通信的UE中的方法,其中,包括如下步骤:
    -步骤A.在第一时间间隔中发送第一无线信号;
    -步骤B.在第二时间间隔中接收第二无线信号;
    其中,第一无线信号包括第一信息;所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种;所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A100.在第三时间间隔中接收第三无线信号;
    -步骤A101.在第四时间间隔中发送第四无线信号;
    其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一;所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A0.接收第二信令;
    其中,所述第二信令被用于确定所述第一无线信号的配置信息,所述配置信息包括{所占用的时频资源,MCS,RV,NDI,HARQ进程号}中的至少之一。
  5. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A1.自行确定在所述第一时间间隔中发送所述第一无线信号。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的方法,其特征在于, 所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A10.在第五时间间隔中发送第五无线信号;
    其中,所述第五时间间隔在所述第一时间间隔之前,所述第五无线信号包括第二信息;所述第二信息和所述第一信息被用于确定第二信道信息;所述第一信道信息的计算是以所述第二信道信息为条件的;所述第一信道信息包括{所述第一信道参数矩阵,所述第一CQI}中的一种或者多种,所述第二信道信息包括{所述第一天线端口组,所述第一秩指示}中的一种或者多种。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A11.通过测量确定所述第一信息,将所述第一信息传递给上层;
    -步骤A12.从上层接收第一比特块,所述第一比特块包括所述第一信息;
    其中,所述第一比特块被所述UE用于确定所述第一无线信号,所述第一比特块包括正整数个比特。
  8. 根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述第五无线信号在物理层控制信道上传输;或者所述第五无线信号在物理层数据信道上传输并且所述UE已经接收到和所述第五无线信号相关联的ACK。
  9. 一种支持低延迟无线通信的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
    -步骤A.在第一时间间隔中接收第一无线信号;
    -步骤B.在第二时间间隔中发送第二无线信号;
    其中,第一无线信号包括第一信息;所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种;所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A100.在第三时间间隔中发送第三无线信号;
    -步骤A101.在第四时间间隔中接收第四无线信号;
    其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一;所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
  12. 根据权利要求9至11中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A0.发送第二信令;
    其中,所述第二信令被用于确定所述第一无线信号的配置信息,所述配置信息包括{所占用的时频资源,MCS,RV,NDI,HARQ进程号}中的至少之一。
  13. 根据权利要求9至11中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A1.在所述第一时间间隔中执行盲检测以确定所述第一无线信号;
  14. 根据权利要求9至13中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A10.在第五时间间隔中接收第五无线信号;
    其中,所述第五时间间隔在所述第一时间间隔之前,所述第五无线信号包括第二信息;所述第二信息和所述第一信息被用于确定第二信道信息;所述第一信道信息的计算是以所述第二信道信息为条件的;所述第一信道信息包括{所述第一信道参数矩阵,所述第一CQI}中的一种或者多种,所述第二信道信息包括{所述第一天线端口组,所述第一秩指示}中的一种或者多种。
  15. 根据权利要求9至14中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
    -步骤A11.将第一比特块传递给上层,所述第一比特块包括所述第一信息;
    -步骤A12.从上层接收第一信息;
    其中,所述第一无线信号被所述基站用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括正整数个比特。
  16. 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述第五无线信号在物理层控制信道上传输;或者所述第五无线信号在物理层数据信道上传输并且所述基站已经发出和所述第五无线信号相关联的ACK。
  17. 一种支持低延迟无线通信的用户设备,其中,包括如下模块:
    第一处理模块:用于在第一时间间隔中发送第一无线信号;
    第一接收模块:用于在第二时间间隔中接收第二无线信号;
    其中,第一无线信号包括第一信息;所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种;所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
  18. 根据权利要求17所述的用户设备,其特征在于,还包括如下模块:
    第二接收模块:用于在第三时间间隔中接收第三无线信号;
    第二发送模块:用于在第四时间间隔中发送第四无线信号;
    其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一;所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码;{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
  19. 一种支持低延迟无线通信的基站设备,其中,包括如下模块:
    第二处理模块:用于在第一时间间隔中接收第一无线信号;
    第一发送模块:用于在第二时间间隔中发送第二无线信号;
    其中,第一无线信号包括第一信息;所述第一信息被用于确定第一信道信息,所述第一信道信息包括{第一天线端口组,第一秩指示,第一信道参数矩阵,第一CQI}中的一种或者多种;所述第一天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第二无线信号被用于确定所述第一信息是否被正确译码。
  20. 根据权利要求19所述的基站设备,其特征在于,还包括如下模块:
    第三发送模块:用于在第三时间间隔中发送第三无线信号;
    第三接收模块:用于在第四时间间隔中接收第四无线信号;
    其中,所述第三无线信号携带第一信令,所述第一信令是高层信令,所述第一信令被用于确定所述第一信息的配置参数,所述配置参数包括{发送请求,对应的一个或者多个服务小区,所对应的一个或者多个CSI进程,所包括的信道信息的种类}中的至少之一;所述第四无线信号被用于确定所述第三无线信号被正确译码;{所述第一信息的CSI参考资源的时域位置,所述第一时间间隔}中的至少之一和所述第四时间间隔有关。
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