WO2021151389A1 - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2021151389A1
WO2021151389A1 PCT/CN2021/074349 CN2021074349W WO2021151389A1 WO 2021151389 A1 WO2021151389 A1 WO 2021151389A1 CN 2021074349 W CN2021074349 W CN 2021074349W WO 2021151389 A1 WO2021151389 A1 WO 2021151389A1
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WO
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time
sub
information
block
signaling
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PCT/CN2021/074349
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English (en)
French (fr)
Inventor
武露
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Priority claimed from CN202010079858.7A external-priority patent/CN113225167B/zh
Priority claimed from CN202010083163.6A external-priority patent/CN113259066B/zh
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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

Definitions

  • This application relates to a transmission method and device in a wireless communication system, in particular to a wireless signal transmission method and device in a wireless communication system supporting a cellular network.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • 3GPP 3rd Generation Partner Project
  • NR New Radio
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • DCI signaling can be determined Whether the scheduled PDSCH is low priority (Low Priority) or high priority (High Priority), where the low priority corresponds to the URLLC service, and the high priority corresponds to the eMBB service.
  • Low Priority Low Priority
  • High Priority High Priority
  • the high-priority transmission is executed, and the low-priority transmission is abandoned.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement
  • this application discloses a solution.
  • the uplink is used as an example; this application is also applicable to the downlink transmission scenario and the sidelink transmission scenario, and achieves similar technical effects in the accompanying link.
  • adopting a unified solution for different scenarios can also help reduce hardware complexity and cost.
  • the embodiments in the user equipment of the present application and the features in the embodiments can be applied to the base station, and vice versa.
  • the embodiments of the present application and the features in the embodiments can be combined with each other arbitrarily.
  • the explanation of the term (Terminology) in this application refers to the definition of the TS36 series of 3GPP specifications.
  • the explanation of the terms in this application refers to the definition of the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers) specification protocol.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate the first air interface resource block
  • the second signaling is used to indicate a second air interface resource block
  • the second air interface resource block is reserved for second information Block, the second information block is associated with the second signal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the first air interface resource block belongs to the first in the time domain A time window, the second air interface resource block belongs to a second time window in the time domain
  • the first time window includes a first type time unit
  • the second time window includes a second type time unit
  • the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and J is a positive integer greater than 1
  • the HARQ process number of the second signal is the J One of the HARQ process numbers
  • the second information sub-block is an information sub-block corresponding to the HARQ process number of the second signal among the J information sub-blocks, whether the second information sub-block corresponds to
  • the problem to be solved in this application is: considering the support of different priority services in the UE, how to enhance the HARQ-ACK feedback is a key issue.
  • NR Release 16 agrees to adopt type 3 HARQ codebook (codebook), that is, one-shot HARQ feedback; in order to support different priority services in the UE, how to deal with type 3 HARQ codebook Enhancing is a key issue.
  • codebook type 3 HARQ codebook
  • the essence of the above method is that the first information block is a type 3 HARQ codebook, the second information block is a type 1 codebook or a type 2 codebook, and the first type of time unit and the second type of time unit are HARQ Feedback granularity (ie, time slot, sub-slot), whether the first information block includes the HARQ-ACK of the second signal is related to whether the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit are the same.
  • the advantage of adopting the above method is that the proposed type 3 HARQ codebook design can support different HARQ feedback granularities (that is, time slots, subslots), and also supports different priority services (ie, eMBB, URLLC).
  • the essence of the above method is that the first information block is a type 3 HARQ codebook, the second information block is a type 1 codebook or a type 2 codebook, and the first type of time unit is a slot.
  • the second type of time unit is a time slot or sub-slot.
  • Whether the first information block includes the HARQ-ACK of the second signal is the same as the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit related.
  • the advantage of adopting the above method is that the proposed type 3 HARQ codebook design can support different HARQ feedback granularities (that is, time slots, subslots), and also supports different priority services (ie, eMBB, URLLC).
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second information sub-block when the second information sub-block is associated with the second signal, give up sending the second information block in the second air interface resource block; when the second information sub-block and the first signal When the two signals are irrelevant, the second information block is sent in the second air interface resource block.
  • the above method is characterized in that the first signaling is used to determine a first priority, the second signaling is used to determine a second priority, and the first priority is For determining the length of the first type of time unit, and the second priority is used for determining the length of the second type of time unit.
  • the above method is characterized in that whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to whether the second air interface resource block belongs to a target time window in the time domain, and the The target time window and the first time window are non-orthogonal, and the target time window is related to whether the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit are the same.
  • the above method is characterized in that the first time window includes the second time window, and the length of a first type time unit is not less than the length of a second type time unit;
  • the second information sub-block is associated with the second signal;
  • the first time window includes M second type time units, and the second time window is one of the M second type time units, M is a positive integer greater than 1, and whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to the position of the second time window in the M second-type time units.
  • the above method is characterized in that the target time unit set includes the earliest M1 second-type time units among the M second-type time units, and M1 is a positive integer smaller than the M; Whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to whether the second time window belongs to the target time unit set.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate scheduling information of the first signal;
  • the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is associated with the first signal;
  • the first signaling indicates the HARQ process number of the first signal, and the first information sub-block is an information sub-block corresponding to the HARQ process number of the first signal among the J information sub-blocks ,
  • the HARQ process number of the first signal is one of the J HARQ process numbers.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate the first air interface resource block
  • the second signaling is used to indicate a second air interface resource block
  • the second air interface resource block is reserved for second information Block, the second information block is associated with the second signal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the first air interface resource block belongs to the first in the time domain A time window, the second air interface resource block belongs to a second time window in the time domain
  • the first time window includes a first type time unit
  • the second time window includes a second type time unit
  • the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and J is a positive integer greater than 1
  • the HARQ process number of the second signal is the J One of the HARQ process numbers
  • the second information sub-block is an information sub-block corresponding to the HARQ process number of the second signal among the J information sub-blocks, whether the second information sub-block corresponds to
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second information sub-block has nothing to do with the second signal.
  • the above method is characterized in that the first signaling is used to determine a first priority, the second signaling is used to determine a second priority, and the first priority is For determining the length of the first type of time unit, and the second priority is used for determining the length of the second type of time unit.
  • the above method is characterized in that whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to whether the second air interface resource block belongs to a target time window in the time domain, and the The target time window and the first time window are non-orthogonal, and the target time window is related to whether the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit are the same.
  • the above method is characterized in that the first time window includes the second time window, and the length of a first type time unit is not less than the length of a second type time unit;
  • the second information sub-block is associated with the second signal;
  • the first time window includes M second type time units, and the second time window is one of the M second type time units, M is a positive integer greater than 1, and whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to the position of the second time window in the M second-type time units.
  • the above method is characterized in that the target time unit set includes the earliest M1 second-type time units among the M second-type time units, and M1 is a positive integer smaller than the M; Whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to whether the second time window belongs to the target time unit set.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate scheduling information of the first signal;
  • the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is associated with the first signal;
  • the first signaling indicates the HARQ process number of the first signal, and the first information sub-block is an information sub-block corresponding to the HARQ process number of the first signal among the J information sub-blocks ,
  • the HARQ process number of the first signal is one of the J HARQ process numbers.
  • This application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives the first signaling and the second signaling; receives the second signal;
  • the first transmitter sends the first information block in the first air interface resource block
  • the first signaling is used to indicate the first air interface resource block
  • the second signaling is used to indicate a second air interface resource block
  • the second air interface resource block is reserved for second information Block, the second information block is associated with the second signal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the first air interface resource block belongs to the first in the time domain A time window, the second air interface resource block belongs to a second time window in the time domain
  • the first time window includes a first type time unit
  • the second time window includes a second type time unit
  • the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and J is a positive integer greater than 1
  • the HARQ process number of the second signal is the J One of the HARQ process numbers
  • the second information sub-block is an information sub-block corresponding to the HARQ process number of the second signal among the J information sub-blocks, whether the second information sub-block corresponds to
  • This application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends the first signaling and the second signaling; sends the second signal;
  • a second receiver receiving the first information block in the first air interface resource block
  • the first signaling is used to indicate the first air interface resource block
  • the second signaling is used to indicate a second air interface resource block
  • the second air interface resource block is reserved for second information Block, the second information block is associated with the second signal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the first air interface resource block belongs to the first in the time domain A time window, the second air interface resource block belongs to a second time window in the time domain
  • the first time window includes a first type time unit
  • the second time window includes a second type time unit
  • the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and J is a positive integer greater than 1
  • the HARQ process number of the second signal is the J One of the HARQ process numbers
  • the second information sub-block is an information sub-block corresponding to the HARQ process number of the second signal among the J information sub-blocks, whether the second information sub-block corresponds to
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to determine the first time sub-window
  • the second signaling is used to determine the second time sub-window, the first time sub-window and the second time sub-window
  • the time sub-windows are orthogonal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the second information block is used to determine whether the second signal is received correctly
  • the sequence relationship between a time sub-window and the second time sub-window is used to determine whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the problem to be solved in this application is: considering the support of different priority services in the UE, how to enhance the HARQ-ACK feedback is a key issue.
  • NR Release 16 agrees to adopt type 3 HARQ codebook (codebook), that is, one-shot HARQ feedback; considering the impact of different priority services on type 3 HARQ feedback is one The key issue.
  • codebook type 3 HARQ codebook
  • NR Release 16 agrees to adopt type 3 HARQ codebook (codebook), namely one-shot HARQ feedback; different priority services can correspond to different HARQ feedback granularity (that is, time slot, Sub-slot), considering the impact of different HARQ feedback granularity on type 3 HARQ feedback is a key issue.
  • codebook codebook
  • different priority services can correspond to different HARQ feedback granularity (that is, time slot, Sub-slot), considering the impact of different HARQ feedback granularity on type 3 HARQ feedback is a key issue.
  • both the first information block and the second information block include HARQ codebooks, whether the second information block is sent or not is determined by the time domain resources reserved for the feedback of the two HARQ codebooks.
  • the advantage of using the above method is that when certain conditions are met, unnecessary HARQ codebook feedback is reduced, interference to other users is reduced, and system capacity is improved.
  • the essence of the above method is that the first information block is a type 3 HARQ codebook, the second information block is another HARQ codebook, the type is type 1 or type 2, the first time window and the second time window They are all sub-slots, and whether another HARQ codebook is abandoned or not is related to the sequence of these two sub-slots.
  • the advantage of adopting the above method is that for type 3 HARQ feedback, different HARQ feedback granularity (ie, time slot, sub-slot) and different priority services (ie, eMBB, URLLC) are supported.
  • the above method is characterized in that the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and the J HARQ processes Any two HARQ process numbers in the number are different, J is a positive integer greater than 1; the second information sub-block is an information sub-block in the J information sub-blocks corresponding to the HARQ process number of the second signal Block, the sequence of the first time sub-window and the second time sub-window is used to determine whether the second information sub-block is associated with the second signal.
  • the above method is characterized in that the first time sub-window includes a second-type time unit, the second time sub-window includes a second-type time unit; and a first-type time unit includes M mutually orthogonal time units of the second type, M is a positive integer greater than 1, and the first time sub-window and the second time sub-window belong to the same time unit of the first type.
  • the above method is characterized in that the first signaling is used to determine a first priority, the second signaling is used to determine a second priority, and the first priority and The second priority is the same; the first priority is used to determine that the first time sub-window includes a second type of time unit, and the second priority is used to determine the second time sub-window Including a second type of time unit.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first information is used to indicate the length of the second type of time unit.
  • the above method is characterized in that, when the first time sub-window is later than the second time sub-window, the second information block is abandoned in the second time sub-window. ; When the first time sub-window is earlier than the second time sub-window, the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate the scheduling information of the first signal;
  • the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to determine the first signal Whether it was received correctly.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to determine the first time sub-window
  • the second signaling is used to determine a second time sub-window, the first time sub-window and the second time sub-window
  • the windows are orthogonal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the second information block is used to determine whether the second signal is received correctly
  • the first time sub-window The sequence relationship with the second time sub-window is used to determine whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the above method is characterized in that the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and the J HARQ processes Any two HARQ process numbers in the number are different, J is a positive integer greater than 1; the second information sub-block is an information sub-block in the J information sub-blocks corresponding to the HARQ process number of the second signal Block, the sequence of the first time sub-window and the second time sub-window is used to determine whether the second information sub-block is associated with the second signal.
  • the above method is characterized in that the first time sub-window includes a second-type time unit, the second time sub-window includes a second-type time unit; and a first-type time unit includes M mutually orthogonal time units of the second type, M is a positive integer greater than 1, and the first time sub-window and the second time sub-window belong to the same time unit of the first type.
  • the above method is characterized in that the first signaling is used to determine a first priority, the second signaling is used to determine a second priority, and the first priority and The second priority is the same; the first priority is used to determine that the first time sub-window includes a second type of time unit, and the second priority is used to determine the second time sub-window Including a second type of time unit.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first information is used to indicate the length of the second type of time unit.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate the scheduling information of the first signal;
  • the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to determine the first signal Whether it was received correctly.
  • This application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives the first signaling; receives the second signaling; receives the second signal;
  • the first transmitter sends the first information block in the first time sub-window; sends the second information block in the second time sub-window, or abandons sending the second information block in the second time sub-window;
  • the first signaling is used to determine the first time sub-window
  • the second signaling is used to determine the second time sub-window, the first time sub-window and the second time sub-window
  • the time sub-windows are orthogonal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the second information block is used to determine whether the second signal is received correctly
  • the sequence relationship between a time sub-window and the second time sub-window is used to determine whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • This application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends the first signaling; sends the second signaling; sends the second signal;
  • the second receiver receives the first information block in the first time sub-window
  • the first signaling is used to determine the first time sub-window
  • the second signaling is used to determine a second time sub-window, the first time sub-window and the second time sub-window
  • the windows are orthogonal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the second information block is used to determine whether the second signal is received correctly
  • the first time sub-window The sequence relationship with the second time sub-window is used to determine whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to determine the scheduling information of the first signal, the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to indicate the first signal Whether it is received correctly; the first signaling is used to determine a reference time window, the first time window includes a first type of time unit, and the first signaling also indicates the first time window and the Refer to the number of time units of the first type in the interval between time windows; the first signaling includes a first field, and the first field included in the first signaling indicates the type of the first information block Whether it is the first type; the first signaling is used to determine the first priority, whether the type of the first information block is the first type is used to determine the length of the first type of time unit Whether the first priority is relevant.
  • the problem to be solved in this application is: considering the support of different priority services in the UE, how to enhance the HARQ-ACK feedback is a key issue.
  • NR Release 16 agrees to adopt type 3 HARQ codebook (codebook), that is, one-shot HARQ feedback; in order to support different priority services in the UE, how to deal with type 3 HARQ codebook Enhancing is a key issue.
  • codebook type 3 HARQ codebook
  • the essence of the above method is that the first type of time unit is to determine the time domain granularity of the air interface resources carrying HARQ feedback, the first priority is the priority of the first signal, and whether the first signaling triggers the first
  • the type feedback is used to determine whether the time domain granularity of the air interface resource carrying the HARQ feedback is related to the priority of the first signal.
  • the advantage of using the above method is that the proposed method for determining the time-domain granularity of the air interface resources carrying HARQ feedback supports the first type of feedback and also supports the transmission of services with different priorities.
  • the essence of the above method is that the first type is type 3 HARQ codebook, and the first type of time unit is to determine the time domain granularity of PUCCH (Physical Uplink Control Channel) resources that carry HARQ feedback.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the first priority is the priority of the first signal, whether the first signaling triggers type 3 HARQ codebook feedback is used to determine the PUCCH time Whether the domain granularity is related to the priority of the first signal.
  • the advantage of using the above method is that the proposed method for determining the time-domain granularity of the PUCCH supports the type 3 HARQ codebook and also supports the transmission of different priority services.
  • the above method is characterized in that, when the type of the first information block is the first type, the first information block includes J information sub-blocks, and the J information The sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, any two HARQ process numbers in the J HARQ process numbers are different, and the scheduling information of the first signal includes the HARQ of the first signal
  • the process number, the HARQ process number of the first signal is one of the J HARQ process numbers
  • the first information sub-block is the difference between the J information sub-blocks and the first signal.
  • J is a positive integer greater than 1.
  • the above method is characterized in that, when the type of the first information block is the first type, the length of the first type time unit is equal to the first priority Irrelevant; when the type of the first information block is the second type, the first priority is used to determine the length of the first type of time unit; the second type and the first type One type is different.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first information is used to indicate the second type.
  • the above method is characterized in that the N priority levels correspond to N values respectively, the first priority level is one of the N priority levels, and N is a positive integer greater than 1.
  • the length of the time unit of the first type is a value corresponding to the first priority among the N values.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second information is used to determine the N numerical values.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the third information indicates that the first signaling includes the first domain.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to determine the scheduling information of the first signal, the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to indicate the first signal Whether it is received correctly; the first signaling is used to determine a reference time window, the first time window includes a first type of time unit, and the first signaling also indicates the first time window and the Refer to the number of time units of the first type in the interval between time windows; the first signaling includes a first field, and the first field included in the first signaling indicates the type of the first information block Whether it is the first type; the first signaling is used to determine the first priority, whether the type of the first information block is the first type is used to determine the length of the first type of time unit Whether the first priority is relevant.
  • the above method is characterized in that, when the type of the first information block is the first type, the first information block includes J information sub-blocks, and the J information The sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, any two HARQ process numbers in the J HARQ process numbers are different, and the scheduling information of the first signal includes the HARQ of the first signal
  • the process number, the HARQ process number of the first signal is one of the J HARQ process numbers
  • the first information sub-block is the difference between the J information sub-blocks and the first signal.
  • J is a positive integer greater than 1.
  • the above method is characterized in that, when the type of the first information block is the first type, the length of the first type time unit is equal to the first priority Irrelevant; when the type of the first information block is the second type, the first priority is used to determine the length of the first type of time unit; the second type and the first type One type is different.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first information is used to indicate the second type.
  • the above method is characterized in that the N priority levels correspond to N values respectively, the first priority level is one of the N priority levels, and N is a positive integer greater than 1.
  • the length of the time unit of the first type is a value corresponding to the first priority among the N values.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second information is used to determine the N numerical values.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the third information indicates that the first signaling includes the first domain.
  • This application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives the first signaling; receives the first signal;
  • the first transmitter sends the first information block in the first time window
  • the first signaling is used to determine the scheduling information of the first signal, the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to indicate the first signal Whether it is received correctly; the first signaling is used to determine a reference time window, the first time window includes a first type of time unit, and the first signaling also indicates the first time window and the Refer to the number of time units of the first type in the interval between time windows; the first signaling includes a first field, and the first field included in the first signaling indicates the type of the first information block Whether it is the first type; the first signaling is used to determine the first priority, whether the type of the first information block is the first type is used to determine the length of the first type of time unit Whether the first priority is relevant.
  • This application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends the first signaling; sends the first signal;
  • the second receiver receives the first information block in the first time window
  • the first signaling is used to determine the scheduling information of the first signal, the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to indicate the first signal Whether it is received correctly; the first signaling is used to determine a reference time window, the first time window includes a first type of time unit, and the first signaling also indicates the first time window and the Refer to the number of time units of the first type in the interval between time windows; the first signaling includes a first field, and the first field included in the first signaling indicates the type of the first information block Whether it is the first type; the first signaling is used to determine the first priority, whether the type of the first information block is the first type is used to determine the length of the first type of time unit Whether the first priority is relevant.
  • the method in this application has the following advantages:
  • This application proposes a HARQ-ACK feedback enhancement scheme in consideration of supporting different priority services in the UE.
  • the proposed type 3 HARQ codebook design can support different HARQ feedback granularities (i.e., time slots, sub-slots), and also supports different priority services (i.e. eMBB, URLLC).
  • HARQ feedback granularities i.e., time slots, sub-slots
  • priority services i.e. eMBB, URLLC
  • the method in this application has the following advantages:
  • This application proposes a HARQ-ACK feedback enhancement scheme in consideration of supporting different priority services in the UE.
  • the proposed type 3 HARQ codebook design can support different HARQ feedback granularities (i.e., time slots, sub-slots), and also supports different priority services (i.e. eMBB, URLLC).
  • HARQ feedback granularities i.e., time slots, sub-slots
  • priority services i.e. eMBB, URLLC
  • the method in this application has the following advantages:
  • This application proposes a HARQ-ACK feedback enhancement scheme in consideration of supporting different priority services in the UE.
  • the proposed method for determining the time-domain granularity of the air interface resources carrying HARQ feedback supports the first type of feedback and also supports the transmission of services with different priorities.
  • the proposed method for determining the time-domain granularity of the PUCCH supports the type 3 HARQ codebook and also supports the transmission of services of different priorities.
  • Figure 1A shows a flow chart of the first signaling, the second signaling, the second signal and the first information block according to an embodiment of the present application
  • FIG. 1B shows a flowchart of the first signaling, the second signaling, the second signal, the first information block, and the second information block according to an embodiment of the present application
  • FIG. 1C shows a flowchart of the first signaling, the first signal, and the first information block according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Fig. 3 shows a schematic diagram of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Fig. 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 5A shows a wireless signal transmission flowchart according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5B shows a flow chart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5C shows a flow chart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6A shows a schematic diagram of determining the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6B shows a schematic diagram of the relationship between the first information block and the second signal according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6C shows a schematic diagram of the relationship between the first type, the first information block, and the first information sub-block according to an embodiment of the present application
  • Fig. 7A shows a schematic diagram of determining whether a second information sub-block is associated with a second signal according to an embodiment of the present application
  • FIG. 7B shows a schematic diagram of the relationship between the first time sub-window, the second time sub-window, the first type of time unit, and the second type of time unit according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 7C shows a schematic diagram of the relationship between the type of the first information block and the length of the first type of time unit according to an embodiment of the present application
  • Fig. 8A shows a schematic diagram of determining whether a second information sub-block is associated with a second signal according to another embodiment of the present application
  • FIG. 8B shows a schematic diagram of the relationship between the first priority, the second priority, the first time sub-window, and the second time sub-window according to an embodiment of the present application
  • FIG. 8C shows a schematic diagram of the first priority being used to determine the length of the first type of time unit according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9A shows a schematic diagram of the relationship between whether the second information sub-block is associated with the second signal and the second time window according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9B shows a schematic diagram of the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window and the relationship between the second information block according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9C shows a schematic diagram of the reference priority used to determine the length of the first type of time unit according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 10A shows a schematic diagram of the relationship between a first information block and a first signal according to an embodiment of the present application
  • Fig. 10B shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
  • FIG. 10C shows a structural block diagram of the processing device in the first node device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 11A shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 11B shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 11C shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 12 shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1A illustrates a flowchart of the first signaling, the second signaling, the second signal, and the first information block according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1A.
  • each box represents a step, and it should be particularly emphasized that the order of each box in the figure does not represent the time sequence relationship between the steps shown.
  • the first node in this application receives the first signaling and the second signaling in step 101A; receives the second signal in step 102A; and in step 103A in the first air interface resource block Send a first information block; wherein, the first signaling is used to indicate the first air interface resource block, the second signaling is used to indicate a second air interface resource block, and the second air interface resource block is used Reserved for the second information block, the second information block is associated with the second signal; the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal; the first air interface resource block is It belongs to a first time window in the time domain, and the second air interface resource block belongs to a second time window in the time domain; the first time window includes a first-type time unit, and the second time window includes a second time window.
  • the first information block includes J information sub-blocks, the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, J is a positive integer greater than 1;
  • the HARQ of the second signal The process number is one of the J HARQ process numbers;
  • the second information sub-block is an information sub-block in the J information sub-blocks that corresponds to the HARQ process number of the second signal, and the first information sub-block is Whether the two information sub-blocks are associated with the second signal is related to whether the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit are the same.
  • the first signaling is dynamically configured.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is DCI (Downlink Control Information) signaling.
  • DCI Downlink Control Information
  • the first signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
  • a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
  • the first signaling is DCI format 1_0, and the specific definition of the DCI format 1_0 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_1, and the specific definition of the DCI format 1_1 refers to section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_2, and the specific definition of the DCI format 1_2 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the first signaling triggers Type 3 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the first signaling triggers Type 3 HARQ-ACK codebook feedback and scheduling of downlink physical layer data channels.
  • the first signaling triggers Type 3 HARQ-ACK codebook feedback and instructs SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling
  • the first signaling triggers feedback of the first information block.
  • the first signaling triggers feedback of the first information block and scheduling of a downlink physical layer data channel.
  • the first signaling triggers feedback of the first information block and indicates configuration information of a downlink physical layer data channel.
  • the first signaling triggers feedback of the first information block and schedules transmission of a first set of bit blocks, where the first set of bit blocks includes a positive integer number of bits.
  • the first bit block set includes a positive integer number of TB (Transport Block, transport block).
  • the first bit block set includes one TB.
  • the first bit block set includes a positive integer number of CBG (Code Block Group, code block group).
  • the first signaling triggers the feedback of the first information block and indicates SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling) release (Release)
  • the first signaling triggers feedback of the first information block, and the first signaling does not schedule downlink physical layer data channel transmission.
  • the first signaling triggers feedback of the first information block, and the first signaling does not schedule TB transmission.
  • the first signaling triggers feedback of the first information block, and the first signaling does not schedule CBG transmission.
  • the downlink physical layer data channel is PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the downlink physical layer data channel is sPDSCH (short PDSCH, short PDSCH).
  • the downlink physical layer data channel is NB-PDSCH (Narrow Band PDSCH, narrowband PDSCH).
  • the first signaling includes a first field
  • the first field in the first signaling triggers feedback of the first information block
  • the first field in the first signaling A field includes a positive integer number of bits.
  • the number of bits included in the first field in the first signaling is equal to one.
  • the value of the first field in the first signaling is equal to 1.
  • the first field in the first signaling is the One-shot HARQ-ACK request field, and for the specific definition of the One-shot HARQ-ACK request field, refer to 3GPP TS38. Section 7.3.1.2 in 212.
  • the second signaling does not include the first domain.
  • the second signaling includes the first field, the value of the first field in the second signaling, and the first field in the first signaling.
  • the value of a field is not the same.
  • the second signaling includes the first field, the value of the first field in the second signaling is equal to 0, and all the values in the first signaling The value of the first field is equal to 1.
  • the second signaling is dynamically configured.
  • the second signaling is physical layer signaling.
  • the second signaling is DCI signaling.
  • the second signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
  • a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
  • the second signaling is DCI format 1_0, and the specific definition of the DCI format 1_0 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 1_1, and the specific definition of DCI format 1_1 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 1_2, and the specific definition of the DCI format 1_2 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling does not trigger Type 3 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signaling triggers Type 1 or Type 2 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signaling triggers Type 1 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signaling triggers Type 2 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signaling schedules a downlink physical layer data channel.
  • the second signaling indicates SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling) release (Release).
  • the second signaling indicates the HARQ process number of the second signal.
  • the second signaling includes a fifth field, and the fifth field included in the second signaling indicates the HARQ process number of the second signal.
  • the fifth field includes a positive integer number of bits.
  • the fifth field is the HARQ process number field, and for the specific definition of the HARQ process number field, refer to section 7.3.1.2 in TS38.212.
  • the second signal includes data.
  • the transmission channel of the second signal is DL-SCH (Downlink Shared Channel, downlink shared channel).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel, downlink shared channel
  • the second signal is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data
  • the second signal carries a second set of bit blocks, and the second set of bit blocks includes a positive integer number of bits.
  • the second bit block set includes a positive integer number of TBs.
  • the second bit block set includes one TB.
  • the second bit block set includes a positive integer number of CBGs.
  • the first air interface resource block includes time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the first air interface resource block includes at least one of time domain resources, frequency domain resources, or code domain resources.
  • the first air interface resource block includes time domain resources and frequency domain resources.
  • the first air interface resource block includes code domain resources.
  • the time-frequency resource occupied by the first air interface resource block includes a positive integer number of REs (Resource Elements), and the time-frequency resource occupied by the second air interface resource block includes a positive integer number of REs.
  • REs Resource Elements
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Block, physical resource block) in the frequency domain
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of PRBs in the frequency domain
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of RBs (Resource Block, resource block) in the frequency domain
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of RBs in the frequency domain
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain
  • the first air interface resource block belongs to a first type time unit in the time domain.
  • the first air interface resource block is configured by higher layer signaling.
  • the first air interface resource block is configured by RRC signaling.
  • the first air interface resource block is configured by MAC CE signaling.
  • the first air interface resource block is preconfigured (Preconfigured).
  • the first air interface resource block is reserved for PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the first time window includes a positive integer number of continuous multi-carrier symbols
  • the first type of time unit includes a positive integer number of continuous multi-carrier symbols
  • the length of the first time window is equal to the length of the first type of time unit.
  • the length of the first time window is equal to the duration of the first time window.
  • the length of the first time window is equal to the number of multi-carrier symbols included in the first time window.
  • the length of the first type of time unit is equal to the duration of the first type of time unit.
  • the length of the first type of time unit is equal to the number of multi-carrier symbols included in the first type of time unit.
  • one RE occupies one multi-carrier symbol in the time domain and one sub-carrier in the frequency domain.
  • the multi-carrier symbol is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • the multi-carrier symbol is an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access) symbol.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access
  • the multi-carrier symbol is a DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the second air interface resource block includes time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the second air interface resource block includes at least one of time domain resources, frequency domain resources, or code domain resources.
  • the second air interface resource block includes time domain resources and frequency domain resources.
  • the second air interface resource block includes code domain resources.
  • the second air interface resource block belongs to a second type of time unit in the time domain.
  • the second air interface resource block is configured by higher layer signaling.
  • the second air interface resource block is configured by RRC signaling.
  • the second air interface resource block is configured by MAC CE signaling.
  • the second air interface resource block is preconfigured (Preconfigured).
  • the second air interface resource block is reserved for PUCCH.
  • the second time window includes a positive integer number of continuous multi-carrier symbols
  • the second type of time unit includes a positive integer number of continuous multi-carrier symbols
  • the length of the second time window is equal to the length of the second type of time unit.
  • the length of the second time window is equal to the duration of the second time window.
  • the length of the second time window is equal to the number of multi-carrier symbols included in the second time window.
  • the length of the second type of time unit is equal to the duration of the second type of time unit.
  • the length of the second type time unit is equal to the number of multi-carrier symbols included in the second type time unit.
  • the first time window includes the second time window, and the length of a time unit of the first type is not less than the length of a time unit of the second type.
  • the length of a time unit of the first type is not less than the length of a time unit of the second type.
  • the length of a time unit of the first type is not greater than the length of a time unit of the second type.
  • the length of a first type of time unit is the same as the length of a second type of time unit.
  • the length of a time unit of the first type is greater than the length of a time unit of the second type.
  • the length of a time unit of the first type is less than the length of a time unit of the second type.
  • the first time window includes the second time window.
  • the second time window includes the first time window.
  • the second time window and the first time window are non-orthogonal.
  • one multi-carrier symbol in the second time window belongs to the first time window.
  • the second time window and the first time window are orthogonal.
  • any multi-carrier symbol in the second time window does not belong to the first time window.
  • the first time window and the second time window are the same, and the length of the first type of time unit is equal to the length of the second type of time unit.
  • the length of the first time window is greater than the length of the second time window, and the length of the first type of time unit is greater than the length of the second type of time unit.
  • the length of the first time window is a positive integer multiple of the length of the second time window
  • the length of the first type of time unit is the length of the second type of time unit Positive integer multiple of
  • the first signaling is used to indicate the first time window
  • the second signaling is used to indicate the second time window
  • the first signaling explicitly indicates the first time window
  • the second signaling explicitly indicates the second time window
  • the first signaling implicitly indicates the first time window
  • the second signaling implicitly indicates the second time window
  • the first signaling is used to determine a first reference time window, and the first signaling indicates the first interval between the first time window and the first reference time window.
  • the number of similar time units the second signaling is used to determine a second reference time window, and the second signaling indicates the first interval between the second time window and the second reference time window The number of time units of the second type.
  • both the first signaling and the second signaling include a second field
  • the second field in the first signaling indicates the first time window and The number of time units of the first type between the first reference time windows
  • the second field in the second signaling indicates the second time window and the second reference time
  • the number of time units of the second type between windows; the second field includes a positive integer number of bits.
  • both the first signaling and the second signaling include a second field
  • the second field in the first signaling indicates the first time window and The number of time units of the first type between the first reference time windows
  • the second field in the second signaling indicates the second time window and the second reference time
  • the number of time units of the second type between windows; the second field is the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field please refer to 3GPP TS38.212 In section 7.3.1.2.
  • the first reference time window includes a first-type time unit.
  • the first reference time window includes a first-type time unit to which the first signaling belongs in the time domain.
  • the first node further receives a first signal
  • the first signaling is used to indicate scheduling information of the first signal
  • the first reference time window includes the A first-type time unit to which the first signal belongs in the time domain.
  • the second reference time window includes a second-type time unit.
  • the second reference time window includes a second type of time unit to which the second signaling belongs in the time domain.
  • the second reference time window includes a second-type time unit to which the second signal belongs in the time domain.
  • the first signaling explicitly indicates the first air interface resource block.
  • the first signaling implicitly indicates the first air interface resource block.
  • the second signaling explicitly indicates the second air interface resource block.
  • the second signaling implicitly indicates the second air interface resource block.
  • both the first signaling and the second signaling include the third field, and the third field in the first signaling is used to indicate the first air interface resource block
  • the third field in the second signaling is used to indicate the second air interface resource block, and the third field includes a positive integer number of bits.
  • the third field in the first signaling explicitly indicates the first air interface resource block
  • the third field in the second signaling explicitly indicates Indicates the second air interface resource block
  • the third field in the first signaling implicitly indicates the first air interface resource block
  • the third field in the second signaling implicitly indicates Indicates the second air interface resource block
  • the third field is the PUCCH resource indicator field, and the specific definition of the PUCCH resource indicator field can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling explicitly indicates the scheduling information of the second signal.
  • the second signaling implicitly indicates the scheduling information of the second signal.
  • the scheduling information of the second signal includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation) Reference signal) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator), transmit antenna port, corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
  • RV Redundancy Version
  • NDI New Data Indicator
  • transmit antenna port corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • the DMRS configuration information includes RS (Reference Signal) sequence, mapping mode, DMRS type, occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, and occupied code domain resources , At least one of cyclic shift (cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code, orthogonal mask).
  • the second information block includes Type 1 or Type 2 HARQ-ACK codebook (codebook).
  • the second information block includes a Type 1 HARQ-ACK codebook (codebook).
  • the second information block includes a Type 2 HARQ-ACK codebook (codebook).
  • codebook Type 2 HARQ-ACK codebook
  • the second information block includes HARQ-ACK for the second signal.
  • the first information block includes a Type-3 HARQ-ACK codebook.
  • any two HARQ process IDs in the J HARQ process IDs are different.
  • the J HARQ process numbers are 0, 1,..., J-1, respectively.
  • the J HARQ process numbers are 1, 2, ..., J respectively.
  • the J is equal to 16.
  • the J is equal to 32.
  • the J is predefined.
  • the J is pre-configured.
  • the J is configured by higher layer signaling.
  • the J is configured by RRC signaling.
  • the J information sub-blocks respectively include HARQ-ACKs corresponding to the J HARQ process numbers.
  • Embodiment 1B illustrates a flowchart of the first signaling, the second signaling, the second signal, the first information block, and the second information block according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1B.
  • each box represents a step, and it should be particularly emphasized that the order of each box in the figure does not represent the time sequence of the steps shown.
  • the first node in this application receives the first signaling in step 101B; receives the second signaling in step 102B; receives the second signal in step 103B; and in step 104B, Send the first information block in a time sub-window; send the second information block in the second time sub-window in step 105B, or give up sending the second information block in the second time sub-window; wherein, the first information block is sent in the second time sub-window; Signaling is used to determine the first time sub-window, the second signaling is used to determine the second time sub-window, and the first time sub-window and the second time sub-window are orthogonal The second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal, the second information block is used to determine whether the second signal is received correctly; the first time sub-window and the The sequence relationship of the second time sub-window is used to determine whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the first signaling is dynamically configured.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is DCI (Downlink Control Information) signaling.
  • DCI Downlink Control Information
  • the first signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
  • a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
  • the first signaling is DCI format 1_0, and the specific definition of the DCI format 1_0 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_1, and the specific definition of DCI format 1_1 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_2, and the specific definition of the DCI format 1_2 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the first signaling triggers Type 3 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the first signaling triggers Type 3 HARQ-ACK codebook feedback and scheduling of downlink physical layer data channels.
  • the first signaling triggers Type 3 HARQ-ACK codebook feedback and instructs SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling
  • the first signaling triggers feedback of the first information block.
  • the downlink physical layer control channel is PDCCH (Physical Downlink Control Channel, Physical Downlink Control Channel).
  • the downlink physical layer control channel is sPDCCH (short PDCCH, short PDCCH).
  • the downlink physical layer control channel is NB-PDCCH (Narrow Band PDCCH, Narrow Band PDCCH).
  • the first signaling triggers feedback of the first information block and scheduling of a downlink physical layer data channel.
  • the first signaling triggers feedback of the first information block and instructs SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling
  • the first signaling does not schedule a downlink physical layer data channel.
  • the first signaling does not indicate SPS release (Release).
  • the first signaling includes a first field
  • the first field in the first signaling triggers feedback of the first information block
  • the first field in the first signaling A field includes a positive integer number of bits.
  • the number of bits included in the first field in the first signaling is equal to one.
  • the value of the first field in the first signaling is equal to 1.
  • the first field in the first signaling is the One-shot HARQ-ACK request field, and for the specific definition of the One-shot HARQ-ACK request field, refer to 3GPP TS38. Section 7.3.1.2 in 212.
  • the second signaling does not include the first domain.
  • the second signaling includes the first field, the value of the first field in the second signaling, and the first field in the first signaling.
  • the value of a field is not the same.
  • the second signaling includes the first field, the value of the first field in the second signaling is equal to 0, and all the values in the first signaling The value of the first field is equal to 1.
  • the first time sub-window includes a continuous period of time
  • the second time sub-window includes a continuous period of time
  • the first time sub-window includes a positive integer number of continuous multi-carrier symbols
  • the second time sub-window includes a positive integer number of continuous multi-carrier symbols
  • any multi-carrier symbol in the first time sub-window does not belong to the second time sub-window.
  • the first time sub-window and the second time sub-window are non-overlapping.
  • the end time of the first time sub-window is no later than the start time of the second time sub-window, or the start time of the first time sub-window is no earlier than the second time sub-window.
  • the end time of the time sub-window is no later than the start time of the second time sub-window, or the start time of the first time sub-window is no earlier than the second time sub-window.
  • the end time of the first time sub-window is earlier than the start time of the second time sub-window, or the start time of the first time sub-window is later than the second time sub-window.
  • the end time of the window is earlier than the start time of the second time sub-window, or the start time of the first time sub-window is later than the second time sub-window.
  • the length of the first time sub-window is the same as the length of the second time sub-window.
  • the length of the first time sub-window is different from the length of the second time sub-window.
  • the length of the first time sub-window is equal to the number of multi-carrier symbols included in the first time sub-window
  • the length of the second time sub-window is equal to the number of multi-carrier symbols included in the second time sub-window. The number of carrier symbols.
  • the length of the first time sub-window is equal to the duration of the first time sub-window
  • the length of the second time sub-window is equal to the duration of the second time sub-window
  • the multi-carrier symbol is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • the multi-carrier symbol is an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access) symbol.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access
  • the multi-carrier symbol is a DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the second signaling is dynamically configured.
  • the second signaling is physical layer signaling.
  • the second signaling is DCI signaling.
  • the second signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
  • a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
  • the second signaling is DCI format 1_0, and the specific definition of the DCI format 1_0 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 1_1, and the specific definition of DCI format 1_1 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 1_2, and the specific definition of the DCI format 1_2 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling does not trigger Type 3 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signaling triggers Type 1 or Type 2 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signaling triggers Type 1 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signaling triggers Type 2 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the second signal includes data.
  • the transmission channel of the second signal is DL-SCH (Downlink Shared Channel, downlink shared channel).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel, downlink shared channel
  • the second signal is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data
  • the downlink physical layer data channel is PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the downlink physical layer data channel is sPDSCH (short PDSCH, short PDSCH).
  • the downlink physical layer data channel is NB-PDSCH (Narrow Band PDSCH, narrowband PDSCH).
  • the second signal carries a second set of bit blocks, and the second set of bit blocks includes a positive integer number of bits.
  • the second bit block set includes a positive integer number of TB (Transport Block, transport block).
  • the second bit block set includes one TB.
  • the second bit block set includes a positive integer number of CBG (Code Block Group, code block group).
  • the second signaling explicitly indicates the scheduling information of the second signal.
  • the second signaling implicitly indicates the scheduling information of the second signal.
  • the scheduling information of the second signal includes the HARQ process number of the second signal.
  • the scheduling information of the second signal includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation) Reference signal) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator), transmit antenna port, corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
  • DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
  • RV Redundancy Version
  • NDI New Data Indicator
  • transmit antenna port corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • the DMRS configuration information includes RS (Reference Signal) sequence, mapping mode, DMRS type, occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, and occupied code domain resources , At least one of cyclic shift (cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code, orthogonal mask).
  • the first information block includes a HARQ codebook.
  • the first information block includes a Type-3 HARQ-ACK codebook.
  • the type of the first information block is the same as the type of the second information block.
  • the type of the first information block is different from the type of the second information block.
  • the type of the first information block and the type of the second information block are respectively a type of a HARQ-ACK codebook; the types of the HARQ-ACK codebook include Type 1, Type 2, and Type 3.
  • the second information block includes a HARQ codebook.
  • the second information block includes Type 1 or Type 2 HARQ-ACK codebook (codebook).
  • higher-layer signaling configures whether the second information block includes a Type 1 HARQ-ACK codebook or a Type 2 HARQ-ACK codebook.
  • the second information block includes a Type 1 HARQ-ACK codebook (codebook).
  • the second information block includes a Type 2 HARQ-ACK codebook (codebook).
  • codebook Type 2 HARQ-ACK codebook
  • the second information block includes HARQ-ACK for the second signal.
  • the second signal carries a second bit block set
  • the second bit block set includes a positive integer number of bits
  • the second information block indicates each bit block in the second bit block set Whether it was received correctly.
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: the start time of the first time sub-window and the start time of the second time sub-window The precedence relationship.
  • the sequence of the first time sub-window and the second time sub-window includes: the start multi-carrier symbol in the first time sub-window and the second time sub-window The sequence of the initial multi-carrier symbols.
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: the start time of the first time sub-window and the end time of the second time sub-window Priority relationship.
  • the sequence of the first time sub-window and the second time sub-window includes: the start multi-carrier symbol in the first time sub-window and the second time sub-window The sequence of termination multi-carrier symbols.
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: any one of the start time of the first time sub-window and the second time sub-window Time sequence.
  • the sequence of the first time sub-window and the second time sub-window includes: the start multi-carrier symbol in the first time sub-window and the second time sub-window The sequence of any multi-carrier symbols of.
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: the end time of the first time sub-window and the start time of the second time sub-window Priority relationship.
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: the termination multi-carrier symbol in the first time sub-window and the end multi-carrier symbol in the second time sub-window The sequence of the initial multi-carrier symbols.
  • sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: any time in the end time of the first time sub-window and the second time sub-window The precedence relationship.
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: the termination multi-carrier symbol in the first time sub-window and the end multi-carrier symbol in the second time sub-window The sequence of any multi-carrier symbols.
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window includes: any multi-carrier symbol in the first time sub-window and the second time sub-window The sequence of any multi-carrier symbols of.
  • Embodiment 1C illustrates a flowchart of the first signaling, the first signal, and the first information block according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1C.
  • each box represents a step. It should be emphasized that the order of each box in the figure does not represent the time sequence relationship between the steps shown.
  • the first node in this application receives the first signaling in step 101C; receives the first signal in step 102C; and sends the first information block in the first time window in step 103C;
  • the first signaling is used to determine the scheduling information of the first signal, the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to indicate the first signal Whether it is received correctly;
  • the first signaling is used to determine a reference time window, the first time window includes a first type of time unit, and the first signaling also indicates the first time window and the Refer to the number of time units of the first type in the interval between time windows;
  • the first signaling includes a first field, and the first field included in the first signaling indicates the type of the first information block Whether it is the first type;
  • the first signaling is used to determine the first priority, whether the type of the first information block is the first type is used to determine the length of the first type of time unit Whether the first priority is relevant.
  • the first signaling is dynamically configured.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is DCI (Downlink Control Information) signaling.
  • DCI Downlink Control Information
  • the first signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
  • a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
  • the first signal includes data.
  • the transmission channel of the first signal is DL-SCH.
  • the first signal is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data
  • the first signal carries a first bit block set, the first bit block set includes a positive integer number of bit blocks, and any bit block in the first bit block set includes a positive integer number of bits.
  • the first bit block set includes a positive integer number of TBs (Transport Block), and any bit block in the first bit block set includes one TB.
  • the first bit block set includes one TB.
  • the first bit block set includes a positive integer number of CBGs (Code Block Group, code block group), and any bit block in the first bit block set includes one CBG.
  • CBGs Code Block Group, code block group
  • the first signaling is used to indicate scheduling information of the first signal.
  • the first signaling explicitly indicates the scheduling information of the first signal.
  • the first signaling implicitly indicates the scheduling information of the first signal.
  • the first signaling and higher layer signaling jointly indicate the scheduling information of the first signal.
  • the scheduling information of the first signal includes a HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) process number.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the scheduling information of the first signal includes a HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) process number and a transmitting antenna port.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the scheduling information of the first signal includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation) Reference signal) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator), transmit antenna port, corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
  • DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
  • RV Redundancy Version
  • redundancy version redundancy version
  • NDI New Data Indicator
  • transmit antenna port corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • the DMRS configuration information includes RS (Reference Signal) sequence, mapping mode, DMRS type, occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, and occupied code domain resources , At least one of cyclic shift (cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code, orthogonal mask).
  • the first time window includes a continuous period of time.
  • the first time window includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols.
  • the first type of time unit includes a continuous period of time.
  • the first type of time unit includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols.
  • the length of the first time window is equal to the length of the first type of time unit.
  • the length of the first time window is equal to the duration of the first time window
  • the length of the first type of time unit is equal to the duration of the first type of time unit
  • the length of the first time window is equal to the number of multi-carrier symbols included in the first time window
  • the length of the first-type time unit is equal to the multi-carrier symbols included in the first-type time unit quantity.
  • the first type of time unit is a slot.
  • the first type of time unit is a sub-slot.
  • the reference time window includes a first-type time unit.
  • the reception of the first signaling ends in the reference time window.
  • the reception of the first signal ends in the reference time window.
  • the reference time window includes the termination time of the first signaling.
  • the reference time window includes the termination time of the first signal.
  • the length of the reference time window is equal to the length of the first time window.
  • the reference time window includes a first-type time unit to which the termination time of the first signaling belongs.
  • the reference time window includes a first-type time unit to which the termination time of the first signal belongs.
  • the length of the reference time window is fixed.
  • the length of the reference time window is not less than the length of the first time window.
  • the number of multi-carrier symbols included in the reference time window is equal to 14.
  • the reference time window includes a slot.
  • the reference time window includes a second type of time unit, and the length of the second type of time unit is not less than the length of the first type of time unit.
  • the reference time window includes a second-type time unit to which the termination time of the first signaling belongs.
  • the reference time window includes a second-type time unit to which the termination time of the first signal belongs.
  • the second type of time unit is a slot.
  • the number of multi-carrier symbols included in the second type of time unit is equal to 14.
  • the length of the second type of time unit is fixed.
  • the length of the second type of time unit is equal to the duration of the second type of time unit
  • the length of the first type of time unit is equal to the duration of the first type of time unit time
  • the length of the second type of time unit is equal to the number of multi-carrier symbols included in the second type of time unit
  • the length of the first type of time unit is equal to the first type of time unit. The number of multi-carrier symbols included in the time unit.
  • the multi-carrier symbol is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • the multi-carrier symbol is an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access) symbol.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access
  • the multi-carrier symbol is a DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the first signaling includes a second field
  • the second field in the first signaling indicates the first time interval between the first time window and the reference time window.
  • the number of time-like units, the second field includes a positive integer number of bits.
  • the second domain is different from the first domain.
  • the second field is the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field please refer to section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212 .
  • the number of time units of the first type between the first time window and the reference time window is k, and the specific definition of k can be found in 3GPP TS38. Section 9.2.3 in 213.
  • the first interval is the number of time units of the first type in the interval between the first time window and the reference time window, and the first interval is the start of the first time window The number of time units of the first type included between the time and the start time of the reference time window.
  • the first interval is the number of time units of the first type in the interval between the first time window and the reference time window, and the first interval is the end time of the first time window And the number of time units of the first type included between the end time of the reference time window.
  • the first interval is the number of time units of the first type in the interval between the first time window and the reference time window, and the first interval is the start of the first time window The number of time units of the first type included between the time and the end time of the reference time window.
  • the first interval is the number of time units of the first type in the interval between the first time window and the reference time window, and the reference time window includes one time unit of the first type, and
  • the first interval is a difference obtained by subtracting the index of the first type of time unit included in the reference time window from the index of the first type of time unit included in the first time window.
  • the first type is Type 3 HARQ-ACK codebook.
  • the type of the first information block is the first type.
  • the type of the first information block is a second type, and the second type is different from the first type.
  • the second type is Type 1 HARQ-ACK codebook or Type 2 HARQ-ACK codebook.
  • the second type is Type 1 HARQ-ACK codebook.
  • the second type is Type 2 HARQ-ACK codebook.
  • the information sub-blocks included in the first information block are related to the type of the first information block.
  • the number of information sub-blocks included in the first information block is related to the type of the first information block.
  • the first field in the first signaling is the One-shot HARQ-ACK request field.
  • One-shot HARQ-ACK request field refers to Article 7.3 of 3GPP TS38.212. .1.2 Chapter.
  • the first field in the first signaling includes a positive integer number of bits.
  • the number of bits included in the first field in the first signaling is equal to one.
  • the type of the first information block is the first type; when the first signaling is When the value of the first field is equal to 0, the type of the first information block is not the second type.
  • the type of the first information block is the first type; when the first signaling is When the value of the first field is equal to 0, the type of the first information block is a second type, and the second type is different from the first type.
  • the first signaling is used to indicate the first priority.
  • the first signaling explicitly indicates the first priority.
  • the first signaling implicitly indicates the first priority.
  • the first signaling includes a third field, and the third field included in the first signaling indicates a first priority.
  • the third field includes a positive integer number of bits.
  • the third field includes 1 bit.
  • the third field includes 1 bit; when the value of the third field is equal to 0, the third field indicates low priority; when the value of the third field When equal to 1, the third field indicates high priority.
  • the third field is a Priority indicator field (Field), and the specific definition of the Priority indicator field can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • higher layer signaling is used to indicate that the first signaling includes the third domain.
  • the first signal includes SPS transmission, and higher layer signaling configures the first priority.
  • the first signal includes a dynamic grant (Dynamic Grant) transmission, and the first signaling is used to indicate a first priority.
  • Dynamic Grant Dynamic Grant
  • the first identifier is a non-negative integer.
  • the first identifier is a signaling identifier of the first signaling.
  • the first identifier is an RNTI (Radio network temporary identifier) of the first signaling.
  • the first identifier is used to generate the RS sequence of the DMRS of the first signaling.
  • the CRC bit sequence of the first signaling is scrambled by the first identifier.
  • the first signaling carries a first identifier, and the first identifier is used to determine whether the first priority is configured by higher layer signaling or indicated by the first signaling.
  • the first signaling carries a first identifier; when the first identifier belongs to the first identifier set, the first priority is configured by higher layer signaling; when the first identifier belongs to the first identifier set, the first priority is configured by higher layer signaling; In the case of the second identification set, the first priority is indicated by the first signaling.
  • the first identifier set includes CS (Configured Scheduling, configured scheduling)-RNTI.
  • the second identifier set includes C (Cell, cell)-RNTI.
  • the second identifier set includes MCS (Modulation and Coding Scheme)-C-RNTI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • any identifier in the first identifier set does not belong to the second identifier set.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is an RNTI.
  • any identifier in the first identifier set and the second identifier set is a non-negative integer.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is a signaling identifier of DCI signaling.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is used to generate DMRS (DeModulation Reference Signals) RS (DeModulation Reference Signals) of DCI signaling. Reference Signal) sequence.
  • DMRS Demodulation Reference Signals
  • RS Demodulation Reference Signals
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is used to scramble the CRC (Cyclic Redundancy Check, cyclic redundancy check) bit of the DCI signaling sequence.
  • CRC Cyclic Redundancy Check, cyclic redundancy check
  • the first identifier is a non-negative integer.
  • the first identifier is a signaling identifier of the first signaling.
  • the first identifier is the RNTI of the first signaling.
  • the first identifier is used to generate the RS sequence of the DMRS of the first signaling.
  • the CRC bit sequence of the first signaling is scrambled by the first identifier.
  • the first information block includes a HARQ codebook.
  • the first information block only includes the first information sub-block.
  • the first information block further includes information sub-blocks other than the first information sub-block.
  • the first information block includes a positive integer number of bits
  • the first information sub-block includes a positive integer number of bits
  • the first information sub-block includes HARQ-ACK for the first signal.
  • the first signal carries a first bit block set, the first bit block set includes a positive integer number of bit blocks, and any bit block in the first bit block set includes a positive integer number of bits;
  • the first information sub-block indicates whether each bit block in the first bit block set is received correctly.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to the present application, as shown in FIG. 2.
  • FIG. 2 illustrates a diagram of a network architecture 200 of 5G NR, LTE (Long-Term Evolution) and LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) systems.
  • the 5G NR or LTE network architecture 200 may be referred to as EPS (Evolved Packet System, evolved packet system) 200 with some other suitable terminology.
  • EPS 200 may include one or more UE (User Equipment) 201, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, EPC (Evolved Packet Core, Evolved Packet Core)/5G-CN (5G-Core Network) , 5G core network) 210, HSS (Home Subscriber Server, home subscriber server) 220 and Internet service 230.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core, Evolved Packet Core
  • 5G-CN 5G-Core Network
  • HSS Home Subscriber Server, home subscriber server
  • Internet service 230 Internet
  • EPS can be interconnected with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown in the figure, EPS provides packet switching services, but those skilled in the art will easily understand that various concepts presented throughout this application can be extended to networks that provide circuit-switched services or other cellular networks.
  • NG-RAN includes NR Node B (gNB) 203 and other gNB 204.
  • gNB203 provides user and control plane protocol termination towards UE201.
  • the gNB203 can be connected to other gNB204 via an Xn interface (for example, backhaul).
  • the gNB203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, basic service set (BSS), extended service set (ESS), TRP (transmit and receive node), or some other suitable terminology.
  • gNB203 provides UE201 with an access point to EPC/5G-CN 210.
  • Examples of UE201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radios, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , Video devices, digital audio players (for example, MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine-type communication devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radios non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices Video devices
  • digital audio players for example, MP3 players
  • cameras game consoles
  • drones aircraft
  • narrowband IoT devices machine-type communication devices
  • machine-type communication devices land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • EPC/5G-CN 210 includes MME (Mobility Management Entity)/AMF (Authentication Management Field)/UPF (User Plane Function, user plane function) 211, other MME/AMF/UPF214, S-GW (Service Gateway) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway) 213.
  • MME Mobility Management Entity
  • AMF Authentication Management Field
  • UPF User Plane Function, user plane function
  • S-GW Service Gateway
  • P-GW Packet Date Network Gateway
  • MME/AMF/UPF211 is a control node that processes the signaling between UE201 and EPC/5G-CN 210.
  • MME/AMF/UPF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol, Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW212, and S-GW212 itself is connected to P-GW213.
  • P-GW213 provides UE IP address allocation and other functions.
  • the P-GW 213 is connected to the Internet service 230.
  • the Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, Intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem), and packet switching streaming service.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE 241 corresponds to the second node in this application.
  • the gNB203 corresponds to the second node in this application.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3.
  • Figure 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of the radio protocol architecture for the user plane 350 and the control plane 300.
  • Figure 3 shows three layers for the first communication node device (UE, gNB or RSU in V2X) and the second Communication node equipment (gNB, UE or RSU in V2X), or the radio protocol architecture of the control plane 300 between two UEs: layer 1, layer 2, and layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions.
  • the L1 layer will be referred to as PHY301 herein.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above PHY301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device and the two UEs through PHY301.
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, radio link layer control protocol) sublayer 303, and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304. These sublayers terminate at the second communication node device.
  • the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, as well as providing support for cross-zone movement between the second communication node devices and the first communication node device.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ.
  • the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logic and transport channels.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (for example, resource blocks) in a cell among the first communication node devices.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) of the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and using the second communication node device and the first communication node device.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the radio protocol architecture used for the first communication node device and the second communication node device is for the physical layer 351, L2
  • the PDCP sublayer 354 in the layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 is also Provides header compression for upper layer data packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between the QoS flow and the data radio bearer (DRB, Data Radio Bearer). To support business diversity.
  • the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (for example, an IP layer) terminating at the P-GW on the network side and another terminating at the connection.
  • Application layer at one end for example, remote UE, server, etc.).
  • the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY351.
  • the second signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the second signaling in this application is generated in the PHY351.
  • the first signal in this application is generated in the PHY301.
  • the first signal in this application is generated from the PHY351.
  • the second signal in this application is generated in the PHY301.
  • the second signal in this application is generated from the PHY351.
  • the first information block in this application is generated in the PHY301.
  • the first information block in this application is generated in the PHY351.
  • the second information block in this application is generated in the PHY301.
  • the second information block in this application is generated in the PHY351.
  • the first information in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY351.
  • the second signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the second signaling in this application is generated in the PHY351.
  • the first signal in this application is generated in the PHY301.
  • the first signal in this application is generated from the PHY351.
  • the second signal in this application is generated in the PHY301.
  • the second signal in this application is generated from the PHY351.
  • the first information block in this application is generated in the PHY301.
  • the first information block in this application is generated in the PHY351.
  • the second information block in this application is generated in the PHY301.
  • the second information block in this application is generated in the PHY351.
  • the first information in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the second information in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the third information in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY301.
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  • the first signal in this application is generated from the PHY351.
  • the first information block in this application is generated in the PHY301.
  • the first information block in this application is generated in the PHY351.
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of the first communication device and the second communication device according to the present application, as shown in FIG. 4.
  • FIG. 4 is a block diagram of a first communication device 410 and a second communication device 450 that communicate with each other in an access network.
  • the first communication device 410 includes a controller/processor 475, a memory 476, a receiving processor 470, a transmitting processor 416, a multi-antenna receiving processor 472, a multi-antenna transmitting processor 471, a transmitter/receiver 418, and an antenna 420.
  • the second communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmitting processor 468, a receiving processor 456, a multi-antenna transmitting processor 457, a multi-antenna receiving processor 458, and a transmitter/receiver 454 And antenna 452.
  • the upper layer data packet from the core network is provided to the controller/processor 475.
  • the controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logic and transport channels. Multiplexing, and allocation of radio resources to the second communication device 450 based on various priority measures.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets and signaling to the second communication device 450.
  • the transmission processor 416 and the multi-antenna transmission processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 450, and based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for keying (QPSK), M phase shift keying (M-PSK), and M quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • FEC forward error correction
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift Mapping of signal clusters for keying
  • M-PSK M phase shift keying
  • M-QAM M quadrature amplitude modulation
  • the multi-antenna transmission processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more
  • the transmit processor 416 maps each spatial stream to subcarriers, multiplexes it with a reference signal (e.g., pilot) in the time domain and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate The physical channel that carries the multi-carrier symbol stream in the time domain.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the multi-antenna transmission processor 471 performs transmission simulation precoding/beamforming operations on the time-domain multi-carrier symbol stream.
  • Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 471 into a radio frequency stream, and then provides it to a different antenna 420.
  • each receiver 454 receives a signal through its corresponding antenna 452.
  • Each receiver 454 recovers the information modulated on the radio frequency carrier, and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream and provides it to the receiving processor 456.
  • the receiving processor 456 and the multi-antenna receiving processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • the multi-antenna reception processor 458 performs reception analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from the receiver 454.
  • the receiving processor 456 uses a Fast Fourier Transform (FFT) to convert the baseband multi-carrier symbol stream after receiving the analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reference signal will be used for channel estimation.
  • the second communication device 450 is any spatial flow of the destination.
  • the symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in the receiving processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receiving processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decision to recover the upper layer data and control signals transmitted by the first communication device 410 on the physical channel.
  • the upper layer data and control signals are then provided to the controller/processor 459.
  • the controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer.
  • the controller/processor 459 may be associated with a memory 460 that stores program codes and data.
  • the memory 460 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , Control signal processing to recover upper layer data packets from the core network.
  • the upper layer data packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer.
  • Various control signals can also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to the controller/processor 459.
  • the data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements the header based on the radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, as well as multiplexing between logic and transport channels, implement L2 layer functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets and signaling to the first communication device 410.
  • the transmission processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmission processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing, followed by transmission
  • the processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which is subjected to an analog precoding/beamforming operation in the multi-antenna transmission processor 457 and then provided to different antennas 452 via the transmitter 454.
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then supplies it to the antenna 452.
  • the function at the first communication device 410 is similar to that in the transmission from the first communication device 410 to the second communication device 450.
  • Each receiver 418 receives a radio frequency signal through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signal into a baseband signal, and provides the baseband signal to the multi-antenna receiving processor 472 and the receiving processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • the controller/processor 475 implements L2 layer functions.
  • the controller/processor 475 may be associated with a memory 476 that stores program codes and data.
  • the memory 476 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 475 In the transmission from the second communication device 450 to the first communication device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, and header decompression. , Control signal processing to recover upper layer data packets from UE450.
  • the upper layer data packet from the controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first node in this application includes the second communication device 450, and the second node in this application includes the first communication device 410.
  • the first node is user equipment
  • the second node is user equipment
  • the first node is a user equipment
  • the second node is a relay node
  • the first node is a relay node
  • the second node is a user equipment
  • the first node is user equipment
  • the second node is base station equipment
  • the first node is a relay node
  • the second node is a base station device
  • the second communication device 450 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for HARQ operations.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for HARQ operations.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for using positive acknowledgement (ACK) and/or negative acknowledgement (NACK) )
  • the protocol performs error detection to support HARQ operations.
  • the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Use at least one processor together.
  • the second communication device 450 means at least: receiving the first signaling and the second signaling; receiving the second signal; sending the first information block in the first air interface resource block; wherein the first signaling is used for Indicates the first air interface resource block, the second signaling is used to indicate a second air interface resource block, the second air interface resource block is reserved for a second information block, and the second information block is connected to the The second signal is associated; the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal; the first air interface resource block belongs to the first time window in the time domain, and the second air interface resource block is It belongs to a second time window in the time domain; the first time window includes a first-type time unit, the second time window includes a second-type time unit; the first information block includes J information sub-blocks, The J information sub-
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 450 includes: a memory storing a computer-readable program of instructions, the computer-readable program of instructions generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: receiving the first A signaling and a second signaling; receiving a second signal; sending a first information block in a first air interface resource block; wherein the first signaling is used to indicate the first air interface resource block, the first The second signaling is used to indicate a second air interface resource block, the second air interface resource block is reserved for a second information block, and the second information block is associated with the second signal; the second signaling Is used to indicate the scheduling information of the second signal; the first air interface resource block belongs to a first time window in the time domain, and the second air interface resource block belongs to a second time window in the time domain; A time window includes a first-type time unit, the second time window includes a second-type time unit; the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks are respectively associated with J HARQ There is
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Use at least one processor together.
  • the apparatus of the first communication device 410 at least: sends first signaling and second signaling; sends a second signal; receives a first information block in a first air interface resource block; wherein, the first signaling is used for Indicates the first air interface resource block, the second signaling is used to indicate a second air interface resource block, the second air interface resource block is reserved for a second information block, and the second information block is connected to the The second signal is associated; the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal; the first air interface resource block belongs to the first time window in the time domain, and the second air interface resource block is It belongs to a second time window in the time domain; the first time window includes a first-type time unit, the second time window includes a second-type time unit; the first information block includes J information sub-
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: sending the first A signaling and a second signaling; sending a second signal; receiving a first information block in a first air interface resource block; wherein the first signaling is used to indicate the first air interface resource block, the first The second signaling is used to indicate a second air interface resource block, the second air interface resource block is reserved for a second information block, and the second information block is associated with the second signal; the second signaling Is used to indicate the scheduling information of the second signal; the first air interface resource block belongs to a first time window in the time domain, and the second air interface resource block belongs to a second time window in the time domain; A time window includes a first-type time unit, the second time window includes a second-type time unit; the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks are respectively associated with J HARQ There is a one
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling and the second signaling in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One of them is used to send the first signaling and the second signaling in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signal in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the first signal in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the second signal in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the second signal in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 458, the transmission processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the first information block in this application in the first air interface resource block in this application.
  • the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One of them is used to receive the first information block in this application in the first air interface resource block in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 458, the transmission processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the second information block in this application in the second air interface resource block in this application.
  • the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One of them is used to receive the second information block in this application in the second air interface resource block in this application.
  • the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Use at least one processor together.
  • the second communication device 450 means at least: receive the first signaling; receive the second signaling; receive the second signal; send the first information block in the first time sub-window; send the second information block in the second time sub-window Information block, or give up sending the second information block in the second time sub-window; wherein the first signaling is used to determine the first time sub-window, and the second signaling is used to determine the The second time sub-window, the first time sub-window and the second time sub-window are orthogonal; the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal, and the second The information block is used to determine whether the second signal is correctly received; the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window is used to determine whether the second information block is in the second Sent in the
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 450 includes: a memory storing a computer-readable program of instructions, the computer-readable program of instructions generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: receiving the first A signaling; receive the second signaling; receive the second signal; send the first information block in the first time sub-window; send the second information block in the second time sub-window, or give up in the second time sub-window
  • the second information block is sent in the middle; wherein, the first signaling is used to determine the first time sub-window, the second signaling is used to determine the second time sub-window, and the first time The sub-window and the second time sub-window are orthogonal; the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal, and the second information block is used to determine whether the second signal is Is correctly received; the sequence of the first time sub-window and the second time sub-window is used to determine whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Use at least one processor together.
  • the first communication device 410 means at least: send first signaling; send second signaling; send second signal; receive the first information block in the first time sub-window; wherein, the first signaling is used To determine the first time sub-window, the second signaling is used to determine a second time sub-window, and the first time sub-window and the second time sub-window are orthogonal; the second The signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal, and the second information block is used to determine whether the second signal is received correctly; the sequence of the first time sub-window and the second time sub-window The relationship is used to determine whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: sending the first A signaling; sending a second signaling; sending a second signal; receiving a first information block in a first time sub-window; wherein the first signaling is used to determine the first time sub-window, the The second signaling is used to determine a second time sub-window, the first time sub-window and the second time sub-window are orthogonal; the second signaling is used to indicate the time of the second signal Scheduling information, the second information block is used to determine whether the second signal is correctly received; the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window is used to determine whether the second information block is Sent in the second time sub-window.
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first information in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the first information in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the first signaling in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the second signaling in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the second signaling in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signal in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the first signal in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the second signal in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the second signal in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 458, the transmission processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the first information block in this application in the first time sub-window in this application.
  • the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One of them is used to receive the first information block in this application in the first time sub-window in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 458, the transmission processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the second information block in this application in the second time sub-window in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 458, the transmission processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to abandon sending the second information block in this application in the second time sub-window in this application.
  • the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One of them is used to receive the second information block in this application in the second time sub-window in this application.
  • the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Use at least one processor together.
  • the second communication device 450 means at least: receive the first signaling; receive the first signal; transmit the first information block in the first time window; wherein the first signaling is used to determine the first signal
  • the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to indicate whether the first signal is received correctly;
  • the first signaling is used to determine the reference time Window, the first time window includes a first-type time unit, and the first signaling further indicates the number of the first-type time unit between the first time window and the reference time window;
  • the first signaling includes a first field, and the first field included in the first signaling indicates whether the type of the first information block is the first type; the first signaling is used to determine A priority, whether the type of the first information block is the first type is used to determine whether the length of
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 450 includes: a memory storing a program of computer-readable instructions, the program of computer-readable instructions generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: receiving the first A signaling; receiving a first signal; sending a first information block in a first time window; wherein the first signaling is used to determine the scheduling information of the first signal, and the first information block includes the first information block An information sub-block, the first information sub-block is used to indicate whether the first signal is received correctly; the first signaling is used to determine a reference time window, the first time window includes a first Type time unit, the first signaling further indicates the number of the first type time unit between the first time window and the reference time window; the first signaling includes a first field, so The first field included in the first signaling indicates whether the type of the first information block is the first type; the first signaling is used to determine the first priority, and the type of the first information block Whether it is the first type is used to determine whether the length of the first type time unit is related to
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Use at least one processor together.
  • the device of the first communication device 410 at least: sends a first signaling; sends a first signal; receives a first information block in a first time window; wherein the first signaling is used to determine the first signal
  • the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used to indicate whether the first signal is received correctly;
  • the first signaling is used to determine the reference time Window, the first time window includes a first-type time unit, and the first signaling further indicates the number of the first-type time unit between the first time window and the reference time window;
  • the first signaling includes a first field, and the first field included in the first signaling indicates whether the type of the first information block is the first type; the first signaling is used to determine A priority, whether the type of the first information block is the first
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: sending a first A signaling; sending a first signal; receiving a first information block in a first time window; wherein the first signaling is used to determine the scheduling information of the first signal, and the first information block includes the first information block An information sub-block, the first information sub-block is used to indicate whether the first signal is received correctly; the first signaling is used to determine a reference time window, the first time window includes a first Type time unit, the first signaling further indicates the number of the first type time unit between the first time window and the reference time window; the first signaling includes a first field, so The first field included in the first signaling indicates whether the type of the first information block is the first type; the first signaling is used to determine the first priority, and the type of the first information block Whether it is the first type is used to determine whether the length of the first type time unit is related to
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first information in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the first information in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the second information in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the second information in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the third information in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the third message in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the first signaling in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signal in this application.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to send the first signal in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 458, the transmission processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the first information block in the first time window in this application.
  • the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to receive the first information block in the first time window in this application.
  • Embodiment 5A illustrates a wireless signal transmission flowchart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5A.
  • FIG. 5A between the first node and the second node N02A U01A is a communication over the air interface.
  • the dashed boxes F1A, F2A, and F3A are optional.
  • step S10A For the first node U01A, received in step S10A the first signaling and a second signaling; receiving a first signal in step S11A; S12A step receiving a second signal; transmitting a first air interface resource block in step S13A The first information block; in step S14A, the second information block is sent in the second air interface resource block; in step S15A, the sending of the second information block in the second air interface resource block is abandoned.
  • step S20A For the second node N02A, transmitted in step S20A the first signaling and the second signaling; step S21A transmitting a first signal; and a second signal transmitted in step S22A; step S23A first air interface resource block in Receive the first information block; in step S24A, receive the second information block in the second air interface resource block.
  • the first signaling is used to indicate the first air interface resource block
  • the second signaling is used to indicate a second air interface resource block
  • the second air interface resource block is reserved
  • the second information block is associated with the second signal
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal
  • the first air interface resource block is in the time domain
  • the first time window includes a first type time unit
  • the second time window includes a second type time Unit
  • the first information block includes J information sub-blocks, the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, J is a positive integer greater than 1
  • the HARQ process number of the second signal Is one of the J HARQ process numbers
  • the second information sub-block is one of the J information sub-blocks corresponding to the HARQ process number of the second signal, and the second information Whether a sub-block is associated with the
  • the first signaling is used to indicate the scheduling information of the first signal; the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is associated with the first signal; the The first signaling indicates the HARQ process number of the first signal, and the first information sub-block is an information sub-block corresponding to the HARQ process number of the first signal among the J information sub-blocks, so The HARQ process number of the first signal is one of the J HARQ process numbers.
  • the second information block is sent in the second air interface resource block, and the first air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal in the time domain.
  • the meaning that a given information block is associated with a given signal includes that the given information block includes HARQ-ACK for the given signal.
  • the given information block is the first information sub-block
  • the given signal is the first signal
  • the given information block is the second information block
  • the given signal is the second signal
  • the given information block is the second information sub-block
  • the given signal is the second signal
  • the meaning that a given information block is associated with a given signal includes: the given information block indicates whether the given signal is received correctly.
  • the given information block is the first information sub-block
  • the given signal is the first signal
  • the given information block is the second information block
  • the given signal is the second signal
  • the given information block is the second information sub-block
  • the given signal is the second signal
  • the meaning that a given information block is associated with a given signal includes: the given signal carries a given set of bit blocks, and the given information block indicates each bit in the given set of bit blocks. Whether the block was received correctly.
  • the given information block is the first information sub-block
  • the given signal is the first signal
  • the given bit block set is the first bit Block collection.
  • the given information block is the second information block
  • the given signal is the second signal
  • the given bit block set is the second bit block gather.
  • the given information block is the second information sub-block
  • the given signal is the second signal
  • the given bit block set is the second bit Block collection.
  • the meaning that a given information block is not related to a given signal includes that the given information block does not include HARQ-ACK for the given signal.
  • the given information block is the first information sub-block
  • the given signal is the first signal
  • the given information block is the second information block
  • the given signal is the second signal
  • the given information block is the second information sub-block
  • the given signal is the second signal
  • the meaning that a given information block is not related to a given signal includes: the given information block does not indicate whether the given signal is received correctly.
  • the given information block is the first information sub-block
  • the given signal is the first signal
  • the given information block is the second information block
  • the given signal is the second signal
  • the given information block is the second information sub-block
  • the given signal is the second signal
  • the meaning that a given information block is irrelevant to a given signal includes: the given signal carries a given set of bit blocks, and the given information block does not indicate a bit block in the given set of bit blocks Whether it was received correctly.
  • the given information block is the first information sub-block
  • the given signal is the first signal
  • the given bit block set is the first bit Block collection.
  • the given information block is the second information block
  • the given signal is the second signal
  • the given bit block set is the second bit block gather.
  • the given information block is the second information sub-block
  • the given signal is the second signal
  • the given bit block set is the second bit Block collection.
  • the first signal includes data.
  • the transmission channel of the first signal is DL-SCH.
  • the first signal is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data
  • the first signal carries a first set of bit blocks, and the first set of bit blocks includes a positive integer number of bits.
  • the first bit block set includes a positive integer number of TBs.
  • the first bit block set includes one TB.
  • the first bit block set includes a positive integer number of CBGs.
  • the first signaling explicitly indicates the scheduling information of the first signal.
  • the first signaling implicitly indicates the scheduling information of the first signal.
  • the scheduling information of the first signal includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation) Reference signal) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator), transmit antenna port, corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
  • DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
  • RV Redundancy Version
  • redundancy version redundancy version
  • NDI New Data Indicator
  • transmit antenna port corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • the DMRS configuration information includes RS (Reference Signal) sequence, mapping mode, DMRS type, occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, and occupied code domain resources , At least one of cyclic shift (cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code, orthogonal mask).
  • Embodiment 5B illustrates a wireless signal transmission flowchart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5B.
  • FIG. 5B between the first node and the second node N02B U01B is a communication over the air interface.
  • the dashed boxes F1B, F2B, and F3B are optional, and there is only one of F1B and F2B.
  • step S10B For the first node U01B, in step S10B the received first information; receiving a second signaling in step S11B; step S12B receiving a second signal; receiving a first signaling step S13B; receiving in a first step S14B Signal; in step S15B the first information block is sent in the first time sub-window; in step S16B the second information block is sent in the second time sub-window; in step S17B, it is abandoned to send the first information block in the second time sub-window Two information blocks.
  • step S20B For the second node N02B, in step S20B the transmitted first information; transmitting a second signaling step S21B; and transmitting a second signal in step S22B; and transmitting a first signaling step S23B; and in step S24B in the first transmission A signal; the first information block is received in the first time sub-window in step S25B; the second information block is received in the second time sub-window in step S26B.
  • the first signaling is used by the first node U01B to determine the first time sub-window
  • the second signaling is used by the first node U01B to determine the second time sub-window.
  • Time sub-window, the first time sub-window and the second time sub-window are orthogonal;
  • the second signaling is used to indicate the scheduling information of the second signal, and the second information block is
  • the second node N02B is used to determine whether the second signal is correctly received;
  • the sequence relationship between the first time sub-window and the second time sub-window is used by the first node U01B to determine the first time sub-window Whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the first information is used to indicate the length of the second type of time unit.
  • the first signaling is used to indicate the scheduling information of the first signal; the first information block includes a first information sub-block, and the first information sub-block is used by the second node N02B to determine the State whether the first signal is received correctly.
  • the dashed box F1B exists, and the dashed box F2B does not exist.
  • the dashed box F2B exists, and the dashed box F1B does not exist.
  • the second information block is abandoned in the second time sub-window, the dashed box F2B exists, and the dashed line Box F1B does not exist.
  • the second information block is sent in the second time sub-window, the dashed box F1B exists, and the dashed square Box F2B does not exist.
  • the first signaling is used to indicate the first time sub-window.
  • the second signaling is used to indicate the second time sub-window.
  • the first signaling explicitly indicates the first time sub-window.
  • the second signaling explicitly indicates the second time sub-window.
  • the first signaling implicitly indicates the first time sub-window.
  • the second signaling implicitly indicates the second time sub-window.
  • the first signaling is used by the first node U01B to determine a first reference time sub-window, the first signaling indicates a first time interval, and the first time interval is the first time interval.
  • the first reference time sub-window includes a continuous period of time.
  • the first reference time sub-window includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols.
  • the length of the first reference time sub-window is the same as the length of the first time sub-window.
  • the length of the first reference time sub-window is the duration of the first reference time sub-window.
  • the length of the first reference time sub-window is the number of multi-carrier symbols included in the first reference time sub-window.
  • the first time interval is a time interval between the first time sub-window and the first reference time sub-window.
  • the first time interval is the difference obtained by subtracting the start time of the first reference time sub-window from the start time of the first time sub-window.
  • the first time interval is the index of the start multi-carrier symbol included in the first time sub-window minus the start multi-carrier symbol included in the first reference time sub-window The difference of the index.
  • the first time sub-window includes a second-type time unit, and the first time interval is between the first time sub-window and the first reference time sub-window The number of time units of the second type in the interval.
  • the first time sub-window includes a second-type time unit
  • the second time sub-window includes a second-type time unit
  • the first time interval is the first time unit.
  • the first signaling includes a second field
  • the second field in the first signaling indicates the first time interval
  • the second field includes a positive integer Bits.
  • the first signaling includes a second field, and the second field in the first signaling indicates the first time interval; the second field is PDSCH- The to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field refer to section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first reference time sub-window includes a second-type time unit, and the first time sub-window includes a second-type time unit.
  • the first reference time sub-window includes a second-type time unit to which the first signaling belongs in the time domain.
  • the first node U01B further receives a first signal
  • the first signaling is used to indicate scheduling information of the first signal
  • the first reference time sub-window includes A second type of time unit to which the first signal belongs in the time domain.
  • the second signaling is used by the first node U01B to determine a second reference time sub-window, the second signaling indicates a second time interval, and the second time interval is the first The time interval between the second time sub-window and the second reference time sub-window.
  • the second reference time sub-window includes a continuous period of time.
  • the second reference time sub-window includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols.
  • the length of the second reference time sub-window is the same as the length of the second time sub-window.
  • the length of the second reference time sub-window is the duration of the second reference time sub-window.
  • the length of the second reference time sub-window is the number of multi-carrier symbols included in the second reference time sub-window.
  • the second time interval is a time interval between the second time sub-window and the second reference time sub-window.
  • the second time interval is the difference obtained by subtracting the start time of the second reference time sub-window from the start time of the second time sub-window.
  • the second time interval is the index of the start multi-carrier symbol included in the second time sub-window minus the start multi-carrier symbol included in the second reference time sub-window The difference obtained by the index.
  • the second time sub-window includes a second type of time unit, and the second time interval is between the second time sub-window and the second reference time sub-window The number of time units of the second type in the interval.
  • the second time sub-window includes a second-type time unit
  • the second time sub-window includes a second-type time unit
  • the second time interval is the first time unit.
  • the second signaling includes a second field
  • the second field in the second signaling indicates the second time interval
  • the second field includes a positive integer Bits.
  • the second signaling includes a second field, and the second field in the second signaling indicates the second time interval; the second field is PDSCH- The to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field refer to section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the second reference time sub-window includes a second-type time unit
  • the second time sub-window includes a second-type time unit
  • the second reference time sub-window includes a second type of time unit to which the second signaling belongs in the time domain.
  • the second reference time sub-window includes a second-type time unit to which the second signal belongs in the time domain.
  • the first information explicitly indicates the length of the second type of time unit.
  • the first information implicitly indicates the length of the second type of time unit.
  • the first information further indicates the M.
  • the first information is semi-statically configured.
  • the first information is carried by higher layer signaling.
  • the first information is carried by RRC signaling.
  • the first information includes one or more IEs in one RRC signaling.
  • the first information includes all or part of an IE in an RRC signaling.
  • the first information includes multiple IEs in one RRC signaling.
  • the first signal includes data.
  • the transmission channel of the first signal is DL-SCH (Downlink Shared Channel, downlink shared channel).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel, downlink shared channel
  • the first signal is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data
  • the first signal carries a first set of bit blocks, and the first set of bit blocks includes a positive integer number of bits.
  • the first bit block set includes a positive integer number of TBs.
  • the first bit block set includes one TB.
  • the first bit block set includes a positive integer number of CBGs.
  • the first signal and the second signal belong to the same carrier.
  • the first signal and the second signal belong to the same BWP.
  • the first signaling explicitly indicates the scheduling information of the first signal.
  • the first signaling implicitly indicates the scheduling information of the first signal.
  • the scheduling information of the second signal includes the HARQ process number of the first signal.
  • the scheduling information of the first signal includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation) Reference signal) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator), transmit antenna port, corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
  • DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
  • RV Redundancy Version
  • redundancy version redundancy version
  • NDI New Data Indicator
  • transmit antenna port corresponding At least one of the TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • the DMRS configuration information includes RS (Reference Signal) sequence, mapping mode, DMRS type, occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, and occupied code domain resources , At least one of cyclic shift (cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code, orthogonal mask).
  • the first information sub-block includes HARQ-ACK for the first signal.
  • the first signal carries a first bit block set
  • the first bit block set includes a positive integer number of bits
  • the first information sub-block indicates each bit in the sub-bit block set Whether the block was received correctly.
  • the first information block includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and any two HARQ processes in the J HARQ process numbers Numbers are not the same, J is a positive integer greater than 1; the first information sub-block is one of the J information sub-blocks, among the J HARQ process numbers corresponding to the first information sub-block A HARQ process number is the same as the HARQ process number of the first signal.
  • Embodiment 5C illustrates a wireless signal transmission flowchart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5C.
  • FIG. 5C between the first node and the second node N02C U01C is a communication over the air interface.
  • step S10C received first information; receiving second information in step S11C; receiving third information in step S12C; receiving a first signaling step S13C; receiving a first signal in step S14C ;
  • step S15C the first information block is sent in the first time window.
  • S20C step transmits the first information; transmitting second information in step S21C; third information transmitted in step S22C; and transmitting the first signaling in step S23C; S24C transmitting a first step in the Signal;
  • step S25C the first information block is received in the first time window.
  • the first signaling is used by the first node U01C to determine the scheduling information of the first signal
  • the first information block includes a first information sub-block
  • the first information sub-block The block is used by the first node U01C to indicate whether the first signal is received correctly;
  • the first signaling is used by the first node U01C to determine a reference time window, and the first time window includes a first time window.
  • the first signaling further indicates the number of the first type of time unit between the first time window and the reference time window; the first signaling includes a first field, The first field included in the first signaling indicates whether the type of the first information block is the first type; the first signaling is used by the first node U01C to determine the first priority, so Whether the type of the first information block is the first type is used by the first node U01C to determine whether the length of the first type time unit is related to the first priority.
  • the first information is used to indicate the second type.
  • the second information is used by the first node U01C to determine the N values.
  • the third information indicates that the first signaling includes the first domain.
  • the first information is semi-statically configured.
  • the first information is carried by higher layer signaling.
  • the first information is carried by RRC signaling.
  • the first information includes one or more IEs in one RRC signaling.
  • the first information includes all or part of an IE in an RRC signaling.
  • the first information includes multiple IEs in one RRC signaling.
  • the first information includes pdsch-HARQ-ACK-Codebook, and the specific definition of the pdsch-HARQ-ACK-Codebook can be found in section 6.3.2 of 3GPP TS38.331.
  • the first information explicitly indicates the second type.
  • the first information implicitly indicates the second type.
  • the second type is Type-1 HARQ-ACK codebook.
  • the second type is Type-2 HARQ-ACK codebook.
  • the second type is Type-2 HARQ-ACK codebook.
  • the second information is semi-statically configured.
  • the second information is carried by higher layer signaling.
  • the second information is carried by RRC signaling.
  • the second information includes one or more IEs in one RRC signaling.
  • the second information includes all or part of an IE in an RRC signaling.
  • the second information includes multiple IEs in one RRC signaling.
  • the second information includes subslotLength-ForPUCCH, and the specific definition of the subslotLength-ForPUCCH can be found in section 6.3.2 of 3GPP TS38.331.
  • the second information is used to indicate one of the N values.
  • the second information is used to indicate at least one value among the N values.
  • the second information is used to indicate the N numerical values.
  • the second information explicitly indicates one value among the N values.
  • the second information explicitly indicates at least one value among the N values.
  • the second information explicitly indicates the N numerical values.
  • the second information implicitly indicates one value among the N values.
  • the second information implicitly indicates at least one value among the N values.
  • the second information implicitly indicates the N numerical values.
  • the third information is semi-statically configured.
  • the third information is carried by higher layer signaling.
  • the third information is carried by RRC signaling.
  • the third information includes one or more IEs in one RRC signaling.
  • the third information includes all or part of an IE in an RRC signaling.
  • the third information includes multiple IEs in one RRC signaling.
  • the third information includes pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback-r16, and the specific definition of pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback-r16 can be found in section 6.3.2 of 3GPP TS38.331.
  • Embodiment 6A illustrates a schematic diagram of determining the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit, as shown in FIG. 6A.
  • the first signaling in this application is used to determine the first priority
  • the second signaling in this application is used to determine the second priority
  • the first priority is Is used to determine the length of the first type of time unit
  • the second priority is used to determine the length of the second type of time unit.
  • the second priority (Priority) is the same as the first priority.
  • the second priority (Priority) is different from the first priority.
  • the first priority corresponds to the length of the first type of time unit
  • the second priority corresponds to the length of the second type of time unit
  • higher layer signaling configures the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit.
  • higher layer signaling configures the length of the first type of time unit corresponding to the first priority and the length of the second type of time unit corresponding to the second priority .
  • the first signaling carries a first identifier, and the first identifier is used to determine whether the first priority is configured by higher layer signaling or indicated by the first signaling
  • the second The signaling carries a second identifier, and the second identifier is used to determine whether the second priority is configured by higher layer signaling or indicated by the second signaling.
  • the first signaling carries a first identifier
  • the second signaling carries a second identifier
  • the first priority is determined by a higher layer of information.
  • Make configuration when the first identity belongs to the second identity set, the first priority is indicated by the first signaling; when the second identity belongs to the first identity set, the second priority It is configured by higher layer signaling; when the second identifier belongs to a second identifier set, the second priority is indicated by the second signaling.
  • the first identifier set includes CS (Configured Scheduling, configured scheduling)-RNTI.
  • the second identifier set includes C (Cell, cell)-RNTI.
  • the second identifier set includes MCS (Modulation and Coding Scheme)-C-RNTI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • any identifier in the first identifier set does not belong to the second identifier set.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is an RNTI.
  • any identifier in the first identifier set and the second identifier set is a non-negative integer.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is a signaling identifier of DCI signaling.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is used to generate DMRS (DeModulation Reference Signals) RS (DeModulation Reference Signals) of DCI signaling. Reference Signal) sequence.
  • DMRS Demodulation Reference Signals
  • RS Demodulation Reference Signals
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is used to scramble the CRC (Cyclic Redundancy Check, cyclic redundancy check) bit of the DCI signaling sequence.
  • CRC Cyclic Redundancy Check, cyclic redundancy check
  • the first identifier is a non-negative integer
  • the second identifier is a non-negative integer
  • the first identifier is a signaling identifier of the first signaling
  • the second identifier is a signaling identifier of the second signaling
  • the first identifier is used to generate the RS sequence of the DMRS of the first signaling
  • the second identifier is used to generate the RS sequence of the DMRS of the second signaling.
  • the CRC bit sequence of the first signaling is scrambled by the first identifier
  • the CRC bit sequence of the second signaling is scrambled by the second identifier
  • the first signaling schedules SPS transmission
  • higher layer signaling indicates configuration information of the SPS transmission
  • the configuration information of the SPS transmission includes the first priority
  • the first signaling schedules configuration grant (Configured Grant) transmission
  • higher layer signaling indicates the configuration information for the configuration grant transmission
  • the configuration information for the configuration grant transmission includes the first priority
  • the second signaling schedules SPS transmission
  • the RRC signaling indicates configuration information of the SPS transmission
  • the configuration information of the SPS transmission includes the second priority
  • the second signaling schedules configuration grant (Configured Grant) transmission
  • higher layer signaling indicates the configuration information for the configuration grant transmission
  • the configuration information for the configuration grant transmission includes the second priority
  • the first signaling is used to indicate the first priority.
  • the second signaling is used to indicate the second priority.
  • the first signaling explicitly indicates the first priority.
  • the second signaling explicitly indicates the second priority.
  • the first signaling implicitly indicates the first priority.
  • the second signaling implicitly indicates the second priority.
  • the first signaling includes a fourth field, and the fourth field included in the first signaling indicates a first priority.
  • the fourth field includes a positive integer number of bits.
  • the fourth field includes 1 bit.
  • the fourth field is a Priority indicator field (Field), and for the specific definition of the Priority indicator field, refer to section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • higher layer signaling is used to indicate that the first signaling includes the fourth domain.
  • the first signaling indicates dynamic grant (Dynamic Grant) transmission.
  • the second signaling includes a fourth field, and the fourth field included in the second signaling indicates a second priority.
  • the fourth field includes a positive integer number of bits.
  • the fourth field includes 1 bit.
  • the fourth field is a Priority indicator field (Field), and for the specific definition of the Priority indicator field, refer to section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • higher layer signaling is used to indicate that the second signaling includes the fourth domain.
  • the second signaling indicates dynamic grant (Dynamic Grant) transmission.
  • Embodiment 6B illustrates a schematic diagram of the relationship between the first information block and the second signal, as shown in FIG. 6B.
  • the first information block in this application includes J information sub-blocks, and the J information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and among the J HARQ process numbers, Any two HARQ process numbers are different, J is a positive integer greater than 1; the second information sub-block is one of the J information sub-blocks corresponding to the HARQ process number of the second signal, this The sequence of the first time sub-window and the second time sub-window in the application is used to determine whether the second information sub-block is associated with the second signal.
  • the J HARQ process numbers are J consecutive non-negative integers.
  • the J HARQ process numbers are J consecutive positive integers.
  • the J HARQ process numbers are 0, 1,..., J-1, respectively.
  • the J HARQ process numbers are 1, 2, ..., J respectively.
  • the J HARQ process numbers correspond to the same carrier.
  • any information sub-block in the J information sub-blocks further includes a corresponding NDI (New Data Indicator).
  • NDI New Data Indicator
  • the J information sub-blocks include HARQ-ACKs of the same carrier.
  • the first information block includes K information sub-block sets, the K information sub-block sets respectively correspond to K frequency bands, and any information sub-block set in the K information sub-block sets includes A positive integer number of information sub-blocks, K is a positive integer greater than 1; the first information sub-block set includes the J information sub-blocks, and the first information sub-block set is one of the K information sub-block sets
  • the first frequency band is a frequency band corresponding to the first set of information sub-blocks in the K frequency bands, and the first frequency band includes frequency domain resources occupied by the second signal.
  • the K frequency bands are respectively K carriers.
  • the K frequency bands are respectively K BWP (Band Width Part, bandwidth components).
  • any one of the K frequency bands includes a positive integer number of consecutive subcarriers.
  • any two information sub-blocks included in any information sub-block set in the K information sub-block sets respectively correspond to different HARQ process numbers.
  • the first frequency band includes frequency domain resources occupied by the first signal.
  • the J is equal to 8.
  • the J is equal to 16.
  • the J is equal to 32.
  • the J is predefined.
  • the J is pre-configured.
  • the J is configured by higher layer signaling.
  • the J is configured by RRC signaling.
  • the J information sub-blocks respectively include HARQ-ACKs corresponding to the J HARQ process numbers.
  • the second information sub-block is associated with the second signal.
  • the second information sub-block is independent of the second signal.
  • whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to whether the second information block is sent in the second time sub-window.
  • the second information sub-block is associated with the second signal.
  • the second information sub-block when the second information block is sent in the second time sub-window, the second information sub-block has nothing to do with the second signal.
  • the meaning of the sentence that the second information sub-block is associated with the second signal includes that the second information sub-block includes HARQ-ACK for the second signal.
  • the meaning that the second information sub-block of the sentence is not related to the second signal includes that the second information sub-block does not include HARQ-ACK for the second signal.
  • the meaning that the second information sub-block of the sentence is associated with the second signal includes: the second information sub-block indicates whether the second signal is received correctly.
  • the meaning that the second information sub-block of the sentence is not related to the second signal includes: the second information sub-block does not indicate whether the second signal is received correctly.
  • the meaning that the second information sub-block of the sentence is associated with the second signal includes: the second signal carries a second set of bit blocks, and the second set of bit blocks includes a positive integer Bit, the second information sub-block indicates whether each bit block in the second bit block set is received correctly.
  • the meaning that the second information sub-block of the sentence has nothing to do with the second signal includes: the second signal carries a second set of bit blocks, and the second information sub-block It does not indicate whether any bit block in the second bit block set is received correctly.
  • Embodiment 6C illustrates a schematic diagram of the relationship between the first type, the first information block, and the first information sub-block, as shown in FIG. 6C.
  • the first information block when the type of the first information block in this application is the first type in this application, the first information block includes J information sub-blocks, and the J The information sub-blocks respectively correspond to J HARQ process numbers one-to-one, and any two HARQ process numbers in the J HARQ process numbers are different, and the scheduling information of the first signal in this application includes the The HARQ process number of the first signal, the HARQ process number of the first signal is one of the J HARQ process numbers, and the first information sub-block is the difference between the J information sub-blocks and the An information sub-block corresponding to the HARQ process number of the first signal, J is a positive integer greater than 1.
  • the J HARQ process numbers are J consecutive non-negative integers.
  • the J HARQ process numbers are J consecutive positive integers.
  • the J HARQ process numbers are 0, 1,..., J-1, respectively.
  • the J HARQ process numbers are 1, 2, ..., J respectively.
  • the J is equal to 8.
  • the J is equal to 16.
  • the J is equal to 32.
  • the J is predefined.
  • the J is pre-configured.
  • the J is configured by higher layer signaling.
  • the J is configured by RRC signaling.
  • the J information sub-blocks respectively include HARQ-ACKs corresponding to the J HARQ process numbers.
  • the J HARQ process numbers correspond to the same carrier.
  • any information sub-block in the J information sub-blocks further includes a corresponding NDI (New Data Indicator).
  • NDI New Data Indicator
  • the J information sub-blocks include HARQ-ACKs of the same carrier.
  • the first information block includes K information sub-block sets, the K information sub-block sets respectively correspond to K frequency bands, and any information sub-block set in the K information sub-block sets includes A positive integer number of information sub-blocks, K is a positive integer greater than 1; the first information sub-block set includes the J information sub-blocks, and the first information sub-block set is one of the K information sub-block sets
  • the first frequency band is a frequency band corresponding to the first set of information sub-blocks among the K frequency bands, and the first frequency band includes frequency domain resources occupied by the first signal.
  • the K frequency bands are respectively K carriers.
  • the K frequency bands are respectively K BWP (Band Width Part, bandwidth components).
  • any one of the K frequency bands includes a positive integer number of consecutive subcarriers.
  • any two information sub-blocks included in any information sub-block set in the K information sub-block sets respectively correspond to different HARQ process numbers.
  • Embodiment 7A illustrates another schematic diagram of determining whether the second information sub-block is associated with the second signal, as shown in FIG. 7A.
  • whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to whether the second air interface resource block belongs to a target time window in the time domain, and the target time window and the second signal A time window is non-orthogonal, and the target time window is related to whether the length of the first type of time unit and the length of the second type of time unit are the same.
  • the second information sub-block when the second air interface resource block belongs to the target time window in the time domain, the second information sub-block is associated with the second signal; when the second air interface resource block is When it does not belong to the target time window in the time domain, the second information sub-block has nothing to do with the second signal.
  • the target time window includes the first time window.
  • the first time window when the length of the first type of time unit is greater than the length of the second type of time unit, the first time window includes the target time window.
  • the target time window and the first time window are the same.
  • the target time window when the length of the first type of time unit is less than the length of the second type of time unit, the target time window includes a second type of time unit, and the target time window includes N time units of the first type, the first time window is one of the N time units of the first type, and N is a positive integer greater than 1.
  • the N is equal to the M.
  • the N is not equal to the M.
  • the target time window and the first time window are the same.
  • the first time window when the length of the first type time unit is greater than the length of the second type time unit, the first time window includes M second type time units, and the target time The window includes the earliest M1 second-type time units among the M second-type time units, M is a positive integer greater than 1, and M1 is a positive integer less than the M.
  • the M1 is equal to 1.
  • the M1 is greater than 1.
  • Embodiment 7B illustrates a schematic diagram of the relationship between the first time sub-window, the second time sub-window, the first type of time unit, and the second type of time unit, as shown in FIG. 7B.
  • the first time sub-window includes a second-type time unit
  • the second time sub-window includes a second-type time unit
  • a first-type time unit includes M mutually orthogonal time units.
  • the second type of time unit, M is a positive integer greater than 1; the first time sub-window and the second time sub-window belong to the same first type of time unit.
  • the length of the first type of time unit is predefined.
  • the length of the first type of time unit is pre-configured.
  • the length of the first type of time unit is fixed.
  • the length of the second type of time unit is configurable.
  • the length of the second type of time unit is configured by higher layer signaling.
  • the length of the first time sub-window is equal to the length of the second type of time unit.
  • the length of the first type of time unit is greater than the length of the second type of time unit.
  • any two time units of the second type in a first type of time unit are orthogonal.
  • any two time units of the second type in one time unit of the first type do not overlap.
  • no two time units of the second type in a time unit of the first type include the same multi-carrier symbol.
  • the length of the first type of time unit is equal to the duration of the first type of time unit
  • the length of the second type of time unit is equal to the duration of the second type of time unit
  • the length of the first type of time unit is equal to the number of multi-carrier symbols included in the first type of time unit
  • the length of the second type of time unit is equal to the second type of time The number of multi-carrier symbols included in the unit.
  • the first type of time unit is a subframe.
  • the first type of time unit is a slot
  • the second type of time unit is a sub-slot
  • the first time sub-window and the second time sub-window are two second-type time units in the same first-type time unit.
  • the first time sub-window and the second time sub-window belong to the same time slot.
  • the first time sub-window and the second time sub-window are two sub-slots in the same time slot.
  • Embodiment 7C illustrates a schematic diagram of the relationship between the type of the first information block and the length of the first type of time unit, as shown in FIG. 7C.
  • Embodiment 7C when the type of the first information block is the first type, the length of the first type time unit has nothing to do with the first priority in this application; when the type of the first information block is the second type, the first priority is used to determine the length of the first type of time unit; the second type is different from the first type .
  • the meaning that the length of the first type time unit of the sentence has nothing to do with the first priority includes: the length of the first type time unit is fixed.
  • the meaning that the length of the first-type time unit of the sentence has nothing to do with the first priority includes: the number of multi-carrier symbols included in the first-type time unit is equal to 14.
  • the meaning that the length of the first-type time unit of the sentence has nothing to do with the first priority includes: the first-type time unit is a time slot.
  • the meaning that the length of the first type time unit of the sentence is not related to the first priority includes: the length of the first type time unit is related to a reference priority.
  • the meaning that the length of the first type time unit of the sentence has nothing to do with the first priority includes: a reference priority is used to determine the length of the first type time unit.
  • the reference priority is one of N priorities
  • the first priority is one of the N priorities
  • N is a positive integer greater than 1.
  • the reference priority is a fixed priority among the N priorities
  • the first priority is one of the N priorities
  • N is a positive value greater than 1. Integer.
  • the reference priority is the lowest priority among the N priorities, the first priority is one of the N priorities, and N is a positive value greater than 1. Integer.
  • the N priority levels correspond to N values respectively, the N priority levels are different from each other, and the first priority level is one of the N priority levels, N is a positive integer greater than 1; the reference priority is a priority corresponding to the largest value among the N values.
  • Embodiment 8A illustrates another schematic diagram of determining whether the second information sub-block is associated with the second signal, as shown in FIG. 8A.
  • the first time window in this application includes the second time window in this application, and the length of a first type time unit in this application is not less than a second type time unit in this application
  • the length of the time unit when the length of the first type of time unit in this application is the same as the length of the second type of time unit in this application, the second information sub-block is the same as the The second signal is associated; when the length of the first type time unit is greater than the length of the second type time unit, the first time window in this application includes M second type time units ,
  • the second time window in this application is one of the M second-type time units, M is a positive integer greater than 1, and whether the second information sub-block is associated with the second signal is related to The position of the second time window in the M second-type time units is related.
  • any two second-type time units in the M second-type time units are orthogonal.
  • any two time units of the second type in the M time units of the second type do not include a same multi-carrier symbol.
  • the start time of the earliest second type time unit among the M second type time units is the same as the start time of the first time window.
  • the end time of the latest second type time unit among the M second type time units is the same as the end time of the first time window.
  • the M second type time units are continuous.
  • the position of the second time window in the M second-type time units includes which of the M second-type time units the second time window is Time unit.
  • the position of the second time window in the M second-type time units includes an index of the second time window in the M second-type time units.
  • Embodiment 8B illustrates a schematic diagram of the relationship between the first priority, the second priority, the first time sub-window, and the second time sub-window, as shown in FIG. 8B.
  • the first signaling in this application is used to determine the first priority
  • the second signaling in this application is used to determine the second priority
  • the first priority Same as the second priority
  • the first priority is used to determine that the first time sub-window includes a second type of time unit
  • the second priority is used to determine the second time sub-window
  • the window includes a second type of time unit.
  • higher layer signaling configures the first priority to correspond to the second type of time unit.
  • the first reference priority corresponds to the first type of time unit
  • the second reference priority corresponds to the second type of time unit
  • the first priority and the second reference priority are the same
  • the second priority is the same as the second reference priority.
  • higher layer signaling configures the first reference priority to correspond to the first type of time unit, and the second reference priority to correspond to the second type of time unit.
  • the first signaling carries a first identifier, and the first identifier is used to determine whether the first priority is configured by higher layer signaling or indicated by the first signaling;
  • the second signaling carries a second identifier, and the second identifier is used to determine whether the second priority is configured by higher layer signaling or indicated by the second signaling.
  • the first signaling carries a first identifier
  • the second signaling carries a second identifier
  • the first priority is determined by a higher layer of information.
  • Make configuration when the first identity belongs to the second identity set, the first priority is indicated by the first signaling; when the second identity belongs to the first identity set, the second priority It is configured by higher layer signaling; when the second identifier belongs to a second identifier set, the second priority is indicated by the second signaling.
  • the first identifier set includes CS (Configured Scheduling, configured scheduling)-RNTI.
  • the second identifier set includes C (Cell, cell)-RNTI.
  • the second identifier set includes MCS (Modulation and Coding Scheme)-C-RNTI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • any identifier in the first identifier set does not belong to the second identifier set.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is an RNTI.
  • any identifier in the first identifier set and the second identifier set is a non-negative integer.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is a signaling identifier of DCI signaling.
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is used to generate DMRS (DeModulation Reference Signals) RS (DeModulation Reference Signals) of DCI signaling. Reference Signal) sequence.
  • DMRS Demodulation Reference Signals
  • RS Demodulation Reference Signals
  • any one of the first identifier set and the second identifier set is used to scramble the CRC (Cyclic Redundancy Check, cyclic redundancy check) bit of the DCI signaling sequence.
  • CRC Cyclic Redundancy Check, cyclic redundancy check
  • the first identifier is a non-negative integer
  • the second identifier is a non-negative integer
  • the first identifier is a signaling identifier of the first signaling
  • the second identifier is a signaling identifier of the second signaling
  • the first identifier is used to generate the RS sequence of the DMRS of the first signaling
  • the second identifier is used to generate the RS of the DMRS of the second signaling. sequence.
  • the CRC bit sequence of the first signaling is scrambled by the first identifier
  • the CRC bit sequence of the second signaling is scrambled by the second identifier
  • the first signaling schedules SPS transmission
  • higher layer signaling indicates configuration information of the SPS transmission
  • the configuration information of the SPS transmission includes the first priority
  • the first signaling schedules configuration grant (Configured Grant) transmission
  • higher layer signaling indicates the configuration information for the configuration grant transmission
  • the configuration information for the configuration grant transmission includes the first priority

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点接收第一信令、第二信令和第二信号;在第一空口资源块中发送第一信息块。所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
在5G系统中,eMBB(Enhance Mobile Broadband,增强型移动宽带),和URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication,超高可靠性与超低时延通信)是两大典型业务类型。在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)NR(New Radio,新空口)Release 15中已针对URLLC业务的更低目标BLER要求(10^-5),定义了一个新的调制编码方式(MCS,Modulation and Coding Scheme)表。为了支持更高要求的URLLC业务,比如更高可靠性(比如:目标BLER为10^-6)、更低延迟(比如:0.5-1ms)等,在3GPP NR Release 16中,DCI信令可以确定所调度的PDSCH是低优先级(Low Priority)还是高优先级(High Priority),其中低优先级对应URLLC业务,高优先级对应eMBB业务。一个低优先级的传输与一个高优先级的传输在时域上重叠时,高优先级的传输被执行,而低优先级的传输被放弃。
在3GPP RAN#86次全会上通过了NR Release 17的URLLC增强的WI(Work Item,工作项目)。其中,对物理层反馈增强是需要研究一个重点。
发明内容
考虑到支持UE(User Equipment,用户设备)内(Intra-UE)不同优先级业务,如何增强HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement,混合自动重传请求确认)反馈是需要解决的一个关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。上述问题描述中,采用上行链路作为一个例子;本申请也同样适用于下行链路传输场景和伴随链路(Sidelink)传输场景,取得类似伴随链路中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于上行链路、下行链路、伴随链路)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的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。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令和第二信令;
接收第二信号;
在第一空口资源块中发送第一信息块;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:考虑到支持UE内不同优先级业务,如何增强HARQ-ACK反馈是一个关键问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:NR Release 16同意采用type 3 HARQ码本(codebook),即one-shot HARQ反馈;为了支持UE内不同优先级业务,如何对type 3 HARQ码本进行增强是一个关键问题。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一信息块是type 3 HARQ码本,第二信息块是type 1码本或者type 2码本,第一类时间单元和第二类时间单元是HARQ反馈颗粒度(即时隙、子时隙),第一信息块是否包括第二信号的HARQ-ACK与第一类时间单元的长度和第二类时间单元的长度是否相同有关。采用上述方法的好处在于,所提的type 3 HARQ码本设计可以支持不同的HARQ反馈颗粒度(即时隙、子时隙),还支持了不同优先级业务(即eMBB、URLLC)。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一信息块是type 3 HARQ码本,第二信息块是type 1码本或者type 2码本,第一类时间单元是一个时隙(slot),第二类时间单元是一个时隙或者子时隙(sub-slot),第一信息块是否包括第二信号的HARQ-ACK与第一类时间单元的长度和第二类时间单元的长度是否相同有关。采用上述方法的好处在于,所提的type 3 HARQ码本设计可以支持不同的HARQ反馈颗粒度(即时隙、子时隙),还支持了不同优先级业务(即eMBB、URLLC)。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块,或者,放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块;
其中,当所述第二信息子块与所述第二信号相关联时,放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块;当所述第二信息子块与所述第二信号无关时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度,所述第二优先级被用于确定所述第二类时间单元的所述长度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二空口资源块在时域上是否属于目标时间窗有关,所述目标时间窗和所述第一时间窗是非正交,所述目标时间窗与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时间窗包括所述第二时间窗,一个第一类时间单元的长度不小于一个第二类时间单元的长度;当所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度相同时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联;当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述第一时间窗包括M个第二类时间单元,所述第二时间窗是所述M个第二类时间单元中之一,M是大于1的正整数,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的位置有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,目标时间单元集合包括所述M个第二类时间单元中最早的M1个第二类时间单元,M1是小于所述M的正整数;所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗是否属于所述目标时间单元集合有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块与所述第一信号相关联;所述第一信令指示所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信息子块是所述J个信息子块中对应所述第一信号的所述HARQ进程号的一个信息子块,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令和第二信令;
发送第二信号;
在第一空口资源块中接收第一信息块;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域 上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第二空口资源块中接收所述第二信息块;
其中,所述第二信息子块与所述第二信号无关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度,所述第二优先级被用于确定所述第二类时间单元的所述长度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二空口资源块在时域上是否属于目标时间窗有关,所述目标时间窗和所述第一时间窗是非正交,所述目标时间窗与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时间窗包括所述第二时间窗,一个第一类时间单元的长度不小于一个第二类时间单元的长度;当所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度相同时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联;当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述第一时间窗包括M个第二类时间单元,所述第二时间窗是所述M个第二类时间单元中之一,M是大于1的正整数,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的位置有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,目标时间单元集合包括所述M个第二类时间单元中最早的M1个第二类时间单元,M1是小于所述M的正整数;所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗是否属于所述目标时间单元集合有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块与所述第一信号相关联;所述第一信令指示所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信息子块是所述J个信息子块中对应所述第一信号的所述HARQ进程号的一个信息子块,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令和第二信令;接收第二信号;
第一发射机,在第一空口资源块中发送第一信息块;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令和第二信令;发送第二信号;
第二接收机,在第一空口资源块中接收第一信息块;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域 上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
接收第二信令;
接收第二信号;
在第一时间子窗中发送第一信息块;
在第二时间子窗中发送第二信息块,或者,放弃在第二时间子窗中发送第二信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定所述第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:考虑到支持UE内不同优先级业务,如何增强HARQ-ACK反馈是一个关键问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:NR Release 16同意采用type 3 HARQ码本(codebook),即one-shot HARQ反馈;考虑到不同的优先级业务对type 3 HARQ反馈的影响是一个关键问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:NR Release 16同意采用type 3 HARQ码本(codebook),即one-shot HARQ反馈;不同优先级业务可以对应不同的HARQ反馈颗粒度(即时隙、子时隙),考虑到不同的HARQ反馈颗粒度对type 3 HARQ反馈的影响是一个关键问题。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一信息块和第二信息块都包括HARQ码本,第二信息块是否被发送与被预留给这两个HARQ码本反馈的时域资源的先后有关。采用上述方法的好处在于,在满足一定条件的情况下,减少了不必要的HARQ码本反馈,降低了对其他用户的干扰,提高了系统容量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一信息块是type 3 HARQ码本,第二信息块是另一个HARQ码本,类型是type 1或者type 2,第一时间窗和第二时间窗都是子时隙(sub-slot),另一个HARQ码本是否被放弃发送与这两个子时隙的先后有关。采用上述方法的好处在于,对于type 3 HARQ反馈,支持了不同的HARQ反馈颗粒度(即时隙、子时隙),和不同优先级业务(即eMBB、URLLC)。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,J是大于1的正整数;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元;一个第一类时间单元包括M个相互正交的第二类时间单元,M是大于1的正整数;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗属于同一个第一类时间单元。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级和所述第二优先级相同;所述第一优先级被用于确定所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二优先级被用于确定所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息被用于指示所述第二类时间单元的长度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,当所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被放弃发送;当所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被发送。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于确定所述第一信号是否被正确接收。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
发送第二信令;
发送第二信号;
在第一时间子窗中接收第一信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,J是大于1的正整数;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元;一个第一类时间单元包括M个相互正交的第二类时间单元,M是大于1的正整数;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗属于同一个第一类时间单元。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级和所述第二优先级相同;所述第一优先级被用于确定所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二优先级被用于确定所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一信息;
其中,所述第一信息被用于指示所述第二类时间单元的长度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第二时间子窗中接收所述第二信息块;
其中,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被发送。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于确定所述第一信号是否被正确接收。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;接收第二信令;接收第二信号;
第一发射机,在第一时间子窗中发送第一信息块;在第二时间子窗中发送第二信息块,或者,放弃在第二时间子窗中发送第二信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定所述第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令;发送第二信令;发送第二信号;
第二接收机,在第一时间子窗中接收第一信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定第二时间子窗,所述第 一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
接收第一信号;
在第一时间窗中发送第一信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:考虑到支持UE内不同优先级业务,如何增强HARQ-ACK反馈是一个关键问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:NR Release 16同意采用type 3 HARQ码本(codebook),即one-shot HARQ反馈;为了支持UE内不同优先级业务,如何对type 3 HARQ码本进行增强是一个关键问题。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一类时间单元是确定承载HARQ反馈的空口资源的时域颗粒度,第一优先级是第一信号的优先级,第一信令是否触发第一类型反馈被用于确定承载HARQ反馈的空口资源的时域颗粒度是否与第一信号的优先级相关。采用上述方法的好处在于,所提的确定承载HARQ反馈的空口资源的时域颗粒度的方法,支持了第一类型反馈,还支持了不同优先级业务的传输。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一类型是type 3 HARQ码本,第一类时间单元是确定承载HARQ反馈的PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)资源的时域颗粒度(例如时隙(slot)、子时隙(sub-slot)),第一优先级是第一信号的优先级,第一信令是否触发type 3 HARQ码本的反馈被用于确定PUCCH的时域颗粒度是否与第一信号的优先级相关。采用上述方法的好处在于,所提的PUCCH的时域颗粒度的确定方法,支持了type 3 HARQ码本,还支持了不同优先级业务的传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,所述第一信号的所述调度信息包括所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一,所述第一信息子块是所述J个信息子块中与所述第一信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,J是大于1的正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度;所述第二类型和所述第一类型不同。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息被用于指示所述第二类型。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,N个优先级分别与N个数值一一对应,所述第一优先级是所述N个优先级中之一,N是大于1的正整数;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一类时间单元的所述长度是所述N个数值中与所述第一优先级对应的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第二信息;
其中,所述第二信息被用于确定所述N个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第三信息;
其中,所述第三信息指示所述第一信令包括所述第一域。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
发送第一信号;
在第一时间窗中接收第一信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,所述第一信号的所述调度信息包括所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一,所述第一信息子块是所述J个信息子块中与所述第一信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,J是大于1的正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度;所述第二类型和所述第一类型不同。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一信息;
其中,所述第一信息被用于指示所述第二类型。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,N个优先级分别与N个数值一一对应,所述第一优先级是所述N个优先级中之一,N是大于1的正整数;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一类时间单元的所述长度是所述N个数值中与所述第一优先级对应的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第二信息;
其中,所述第二信息被用于确定所述N个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第三信息;
其中,所述第三信息指示所述第一信令包括所述第一域。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;接收第一信号;
第一发射机,在第一时间窗中发送第一信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令;发送第一信号;
第二接收机,在第一时间窗中接收第一信息块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-本申请提出了考虑到支持UE内不同优先级业务,一种HARQ-ACK反馈增强方案。
-本申请提出了支持UE内不同优先级业务的type 3 HARQ码本设计的一种方案。
-在本申请所提的方法中,所提的type 3 HARQ码本设计可以支持不同的HARQ反馈颗粒度(即时隙、子时隙),还支持了不同优先级业务(即eMBB、URLLC)。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-本申请提出了考虑到支持UE内不同优先级业务,一种HARQ-ACK反馈增强方案。
-本申请提出了支持UE内不同优先级业务的type 3 HARQ反馈的一种方案。
-在本申请所提的方法中,所提的type 3 HARQ码本设计可以支持不同的HARQ反馈颗粒度(即时隙、子时隙),还支持了不同优先级业务(即eMBB、URLLC)。
-在本申请所提的方法中,在满足一定条件的情况下,减少了不必要的HARQ码本反馈,降低了对其他用户的干扰,提高了系统容量。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-本申请提出了考虑到支持UE内不同优先级业务,一种HARQ-ACK反馈增强方案。
-本申请提出了支持UE内不同优先级业务的type 3 HARQ码本设计的一种方案。
-在本申请所提的方法中,所提的确定承载HARQ反馈的空口资源的时域颗粒度的方法,支持了第一类型反馈,还支持了不同优先级业务的传输。
-在本申请所提的方法中,所提的PUCCH的时域颗粒度的确定方法,支持了type 3 HARQ码本,还支持了不同优先级业务的传输。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1A示出了根据本申请的一个实施例的第一信令、第二信令、第二信号和第一信息块的流程图;
图1B示出了根据本申请的一个实施例的第一信令、第二信令、第二信号、第一信息块和第二信息块的流程图;
图1C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令、第一信号和第一信息块的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5A示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图5B示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图5C示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6A示出了根据本申请的一个实施例的确定第一类时间单元的长度和第二类时间单元的长度的示意图;
图6B示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块和第二信号的关系的示意图;
图6C示出了根据本申请的一个实施例的第一类型、第一信息块和第一信息子块的关系的示意图;
图7A示出了根据本申请的一个实施例的确定第二信息子块是否与第二信号相关联的示意图;
图7B示出了根据本申请的一个实施例的第一时间子窗、第二时间子窗、第一类时间单元和第二类时间单元的关系的示意图;
图7C示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块的类型和第一类时间单元的长度的关系的示意图;
图8A示出了根据本申请的另一个实施例的确定第二信息子块是否与第二信号相关联的示意图;
图8B示出了根据本申请的一个实施例的第一优先级、第二优先级、第一时间子窗和第二时间子窗的关系的示意图;
图8C示出了根据本申请的一个实施例的第一优先级被用于确定第一类时间单元的长度的示意图;
图9A示出了根据本申请的一个实施例的第二信息子块是否与第二信号相关联与第二时间窗的关系的示意图;
图9B示出了根据本申请的一个实施例的第一时间子窗和第二时间子窗的先后关系与第二信息块的关系的示意图;
图9C示出了根据本申请的一个实施例的参考优先级被用于确定第一类时间单元的长度的示意图;
图10A示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块和第一信号的关系的示意图;
图10B示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图10C示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图11A示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图11B示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图;
图11C示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备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申请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1A
实施例1A示例了根据本申请的一个实施例的第一信令、第二信令、第二信号和第一信息块的流程图,如附图1A所示。在附图1A中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1A中,本申请中的所述第一节点在步骤101A中接收第一信令和第二信令;在步骤102A中接收第二信号;在步骤103A中在第一空口资源块中发送第一信息块;其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)信令。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212 中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第一信令触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈和调度下行物理层数据信道。
作为一个实施例,所述第一信令触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈和指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈和调度下行物理层数据信道。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈和指示下行物理层数据信道的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈和调度第一比特块集合的传输,所述第一比特块集合包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个TB(Transport Block,传输块)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈和指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈,所述第一信令不调度下行物理层数据信道传输。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈,所述第一信令不调度TB的传输。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈,所述第一信令不调度CBG的传输。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是sPDSCH(short PDSCH,短PDSCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是NB-PDSCH(Narrow Band PDSCH,窄带PDSCH)。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域触发所述第一信息块的反馈,所述第一信令中的所述第一域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域包括的比特数量等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域的值等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域是One-shot HARQ-ACK request域,所述One-shot HARQ-ACK request域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令不包括所述第一域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括所述第一域,所述第二信令中的所述第一域的值和所述第一信令中的所述第一域的值不相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括所述第一域,所述第二信令中的所述第一域的值等于0,所述第一信令中的所述第一域的值等于1。
作为一个实施例,所述第二信令是动态配置的。
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DCI信令。
作为一个实施例,所述第二信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212 中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令不触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信令触发Type 1或者Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信令触发Type 1 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信令触发Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信令调度下行物理层数据信道。
作为一个实施例,所述第二信令指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二信号的HARQ进程号。
作为一个实施例,所述第二信令包括第五域,所述第二信令包括的所述第五域指示所述第二信号的HARQ进程号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五域是HARQ process number域,所述HARQ process number域的具体定义参见TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信号包括数据。
作为一个实施例,所述第二信号的传输信道是DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信号携带第二比特块集合,所述第二比特块集合包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块集合包括正整数个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块集合包括一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块集合包括正整数个CBG。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括时域资源、频域资源和码域资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括时域资源、频域资源或者码域资源中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括时域资源和频域资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括码域资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的时频资源包括正整数个RE(Resource Element,资源元素),所述第二空口资源块所占用的时频资源包括正整数个RE。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个子载波,所述第二空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块),所述第二空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个RB(Resource Block,资源块),所述第二空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个多载波符号,所述第二空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域属于一个第一类时间单元。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由更高层(higher layer)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块是预配置的(Preconfigured)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个连续的多载波符号,所述第一类时间单元包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度等于所述第一类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度等于所述第一时间窗的持续时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度等于所述第一时间窗包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的所述长度等于所述第一类时间单元的持续时间。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的所述长度等于所述第一类时间单元包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,一个RE在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括时域资源、频域资源和码域资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括时域资源、频域资源或者码域资源中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括时域资源和频域资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括码域资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域属于一个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由更高层(higher layer)信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块是预配置的(Preconfigured)。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给PUCCH。
作为一个实施例,所述第二时间窗包括正整数个连续的多载波符号,所述第二类时间单元包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第二时间窗的长度等于所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第二时间窗的长度等于所述第二时间窗的持续时间。
作为一个实施例,所述第二时间窗的长度等于所述第二时间窗包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第二类时间单元的所述长度等于所述第二类时间单元的持续时间。
作为一个实施例,所述第二类时间单元的所述长度等于所述第二类时间单元包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括所述第二时间窗,一个第一类时间单元的长度不小于一个第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,一个第一类时间单元的长度不小于一个第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,一个第一类时间单元的长度不大于一个第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,一个第一类时间单元的长度和一个第二类时间单元的长度相同。
作为一个实施例,一个第一类时间单元的长度大于一个第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,一个第一类时间单元的长度小于一个第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括所述第二时间窗。
作为一个实施例,所述第二时间窗包括所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第二时间窗和所述第一时间窗是非正交的。
作为一个实施例,所述第二时间窗中的一个多载波符号属于所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第二时间窗和所述第一时间窗是正交的。
作为一个实施例,所述第二时间窗中的任一多载波符号都不属于所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗相同,所述第一类时间单元的所述长度等于所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度大于所述第二时间窗的长度,所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度是所述第二时间窗的长度的正整数倍,所述第一类时间单元的所述长度是所述第二类时间单元的所述长度的正整数倍。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一时间窗,所述第二信令被用于指示所述第二时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一时间窗,所述第二信令显式的指示所述第二时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一时间窗,所述第二信令隐式的指示所述第二时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一参考时间窗,所述第一信令指示所述第一时间窗和所述第一参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量,所述第二信令被用于确定第二参考时间窗,所述第二信令指示所述第二时间窗和所述第二参考时间窗之间间隔的所述第二类时间单元的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令和所述第二信令都包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间窗和所述第一参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的所述数量,所述第二信令中的所述第二域指示所述第二时间窗和所述第二参考时间窗之间间隔的所述第二类时间单元的所述数量;所述第二域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令和所述第二信令都包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间窗和所述第一参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的所述数量,所述第二信令中的所述第二域指示所述第二时间窗和所述第二参考时间窗之间间隔的所述第二类时间单元的所述数量;所述第二域是PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域,所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间窗包括一个第一类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间窗包括所述第一信令在时域上所属的一个第一类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点还接收第一信号,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息,所述第一参考时间窗包括所述第一信号在时域上所属的一个第一类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间窗包括一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间窗包括所述第二信令在时域上所属的一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间窗包括所述第二信号在时域上所属的一个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令都包括所述第三域,所述第一信令中的所述第三域被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令中的所述第三域被用于指示所述第二空口资源块,所述第三域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第三域显式的指示所述第一空口资源块,所述第二信令中的所述第三域显式的指示所述第二空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第三域隐式的指示所述第一空口资源块,所述第二信令中的所述第三域隐式的指示所述第二空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域是PUCCH resource indicator域,所述PUCCH resource indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第二信号的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS (Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述DMRS的配置信息包括RS(Reference Signal)序列,映射方式,DMRS类型,所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二信息块包括Type 1或者Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括Type 1 HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括针对所述第二信号的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信息块包括Type-3 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号分别是0,1,…,J-1。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号分别是1,2,…,J。
作为一个实施例,所述J等于16。
作为一个实施例,所述J等于32。
作为一个实施例,所述J是预定义的。
作为一个实施例,所述J是预配置的(Pre-configured)。
作为一个实施例,所述J是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述J是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述J个信息子块分别包括所述J个HARQ进程号对应的HARQ-ACK。
实施例1B
实施例1B示例了根据本申请的一个实施例的第一信令、第二信令、第二信号、第一信息块和第二信息块的流程图,如附图1B所示。在附图1B中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1B中,本申请中的所述第一节点在步骤101B中接收第一信令;在步骤102B中接收第二信令;在步骤103B中接收第二信号;在步骤104B中在第一时间子窗中发送第一信息块;在步骤105B中在第二时间子窗中发送第二信息块,或者,放弃在第二时间子窗中发送第二信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定所述第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)信令。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第一信令触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈和调度下行物理层数据 信道。
作为一个实施例,所述第一信令触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈和指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈。
作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是PDCCH(Physical Downlink Control CHannel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short PDCCH,短PDCCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是NB-PDCCH(Narrow Band PDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈和调度下行物理层数据信道。
作为一个实施例,所述第一信令触发所述第一信息块的反馈和指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)。
作为一个实施例,所述第一信令不调度下行物理层数据信道。
作为一个实施例,所述第一信令不指示SPS释放(Release)。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域触发所述第一信息块的反馈,所述第一信令中的所述第一域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域包括的比特数量等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域的值等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域是One-shot HARQ-ACK request域,所述One-shot HARQ-ACK request域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令不包括所述第一域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括所述第一域,所述第二信令中的所述第一域的值和所述第一信令中的所述第一域的值不相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括所述第一域,所述第二信令中的所述第一域的值等于0,所述第一信令中的所述第一域的值等于1。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括一段连续的时间,所述第二时间子窗包括一段连续的时间。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括正整数个连续的多载波符号,所述第二时间子窗包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时间子窗中的任一多载波符号不属于所述第二时间子窗。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是非重叠的。
作为一个实施例,所述第一时间子窗的结束时刻不晚于所述第二时间子窗的起始时刻,或者,所述第一时间子窗的起始时刻不早于所述第二时间子窗的终止时刻。
作为一个实施例,所述第一时间子窗的结束时刻早于所述第二时间子窗的起始时刻,或者,所述第一时间子窗的起始时刻晚于所述第二时间子窗的终止时刻。
作为一个实施例,所述第一时间子窗的长度和所述第二时间子窗的长度相同。
作为一个实施例,所述第一时间子窗的长度和所述第二时间子窗的长度不同。
作为一个实施例,所述第一时间子窗的长度等于所述第一时间子窗包括的多载波符号的数量,所述第二时间子窗的长度等于所述第二时间子窗包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一时间子窗的长度等于所述第一时间子窗的持续时间,所述第二时间子窗的长度等于所述第二时间子窗的持续时间。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第二信令是动态配置的。
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DCI信令。
作为一个实施例,所述第二信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令不触发Type 3 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信令触发Type 1或者Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信令触发Type 1 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信令触发Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)反馈。
作为一个实施例,所述第二信号包括数据。
作为一个实施例,所述第二信号的传输信道是DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是sPDSCH(short PDSCH,短PDSCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是NB-PDSCH(Narrow Band PDSCH,窄带PDSCH)。
作为一个实施例,所述第二信号携带第二比特块集合,所述第二比特块集合包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块集合包括正整数个TB(Transport Block,传输块)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块集合包括一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块集合包括正整数个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第二信号的所述调度信息包括所述第二信号的HARQ进程号。
作为一个实施例,所述第二信号的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述DMRS的配置信息包括RS(Reference Signal)序列,映射方式,DMRS类型,所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信息块包括HARQ码本。
作为一个实施例,所述第一信息块包括Type-3 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一信息块的类型和所述第二信息块的类型相同。
作为一个实施例,所述第一信息块的类型和所述第二信息块的类型不同。
作为一个实施例,所述第一信息块的类型和所述第二信息块的类型分别是一个HARQ-ACK码本的类型;HARQ-ACK码本的类型包括Type 1,Type 2和Type 3。
作为一个实施例,所述第二信息块包括HARQ码本。
作为一个实施例,所述第二信息块包括Type 1或者Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,更高层信令配置所述第二信息块包括的是Type 1 HARQ-ACK码本还是Type 2 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第二信息块包括Type 1 HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括Type 2 HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括针对所述第二信号的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二信号携带第二比特块集合,所述第二比特块集合包括正整数个比特,所述第二信息块指示所述第二比特块集合中的每一个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗的起始时刻和所述第二时间子窗的起始时刻的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗中的起始多载波符号和所述第二时间子窗中的起始多载波符号的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗的起始时刻和所述第二时间子窗的终止时刻的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗中的起始多载波符号和所述第二时间子窗中的终止多载波符号的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗的起始时刻和所述第二时间子窗中的任一时刻的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗中的起始多载波符号和所述第二时间子窗中的任一多载波符号的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗的终止时刻和所述第二时间子窗的起始时刻的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗中的终止多载波符号和所述第二时间子窗中的起始多载波符号的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗的终止时刻和所述第二时间子窗中的任一时刻的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗中的终止多载波符号和所述第二时间子窗中的任一多载波符号的先后关系。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的所述先后关系包括:所述第一时间子窗中的任一多载波符号和所述第二时间子窗中的任一多载波符号的先后关系。
实施例1C
实施例1C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令、第一信号和第一信息块的流程图,如附图1C所示。在附图1C中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1C中,本申请中的所述第一节点在步骤101C中接收第一信令;在步骤102C中接收第一信号;在步骤103C中在第一时间窗中发送第一信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)信令。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号包括数据。
作为一个实施例,所述第一信号的传输信道是DL-SCH。
作为一个实施例,所述第一信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块集合包括正整数个比特块,所述第一比特块集合中的任一比特块包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个TB(Transport Block,传输块),所述第一比特块集合中的任一比特块包括一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个CBG(Code Block Group,码块组),所述第一比特块集合中的任一比特块包括一个CBG。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令和更高层信令共同指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号和发送天线端口。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述DMRS的配置信息包括RS(Reference Signal)序列,映射方式,DMRS类型,所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括一段连续的时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一类时间单元包括一段连续的时间。
作为一个实施例,所述第一类时间单元包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度等于所述第一类时间单元的长度。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度等于所述第一时间窗的持续时间,所述第一类时间单元的长度等于所述第一类时间单元的持续时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度等于所述第一时间窗包括的多载波符号的数量,所述第一类时间单元的长度等于所述第一类时间单元包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一类时间单元是时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一类时间单元是子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述参考时间窗包括一个第一类时间单元。
作为一个实施例,针对所述第一信令的接收在所述参考时间窗中结束。
作为一个实施例,针对所述第一信号的接收在所述参考时间窗中结束。
作为一个实施例,所述参考时间窗包括所述第一信令的终止时刻。
作为一个实施例,所述参考时间窗包括所述第一信号的终止时刻。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考时间窗的长度等于所述第一时间窗的长度。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考时间窗包括所述第一信令的终止时刻所属的一个第一类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考时间窗包括所述第一信号的终止时刻所属的一个第一类时间单元。
作为一个实施例,所述参考时间窗的长度是固定的。
作为一个实施例,所述参考时间窗的长度不小于所述第一时间窗的长度。
作为一个实施例,所述参考时间窗包括的多载波符号的数量等于14。
作为一个实施例,所述参考时间窗包括一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述参考时间窗包括一个第二类时间单元,所述第二类时间单元的长度不小于所述第一类时间单元的长度。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考时间窗包括所述第一信令的终止时刻所属的一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考时间窗包括所述第一信号的终止时刻所属的一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类时间单元是时隙(slot)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类时间单元包括的多载波符号的数量等于14。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类时间单元的长度是固定的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类时间单元的长度等于所述第二类时间单元的持续时间,所述第一类时间单元的长度等于所述第一类时间单元的持续时间。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类时间单元的长度等于所述第二类时间单元包括的多载波符号的数量,所述第一类时间单元的长度等于所述第一类时间单元包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量,所述第二域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二域和所述第一域不同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二域是PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域,所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的所述数量是k,所述k的具体定义参见3GPP TS38.213中的第9.2.3章节。
作为一个实施例,第一间隔是所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量,所述第一间隔是所述第一时间窗的起始时刻和所述参考时间窗的起始时刻之间包括的所述第一类时间单元的数量。
作为一个实施例,第一间隔是所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量,所述第一间隔是所述第一时间窗的终止时刻和所述参考时间窗的终止时刻之间包括的所述第一类时间单元的数量。
作为一个实施例,第一间隔是所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量,所述第一间隔是所述第一时间窗的起始时刻和所述参考时间窗的终止时刻之间包括的所述第一类时间单元的数量。
作为一个实施例,第一间隔是所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量,所述参考时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一间隔是所述第一时间窗包括的所述第一类时间单元的索引减去所述参考时间窗包括的所述第一类时间单元的索引之后得到的差值。
作为一个实施例,所述第一类型是Type 3 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一信息块的类型是第一类型。
作为一个实施例,所述第一信息块的类型是第二类型,所述第二类型和所述第一类型不同。
作为一个实施例,所述第二类型是Type 1 HARQ-ACK码本或者Type 2 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第二类型是Type 1 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第二类型是Type 2 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一信息块包括的信息子块与所述第一信息块的所述类型有关。
作为一个实施例,所述第一信息块包括的信息子块的数量与所述第一信息块的所述类型有关。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域是One-shot HARQ-ACK request域,所述One-shot HARQ-ACK request域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域包括的比特数量等于1。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一域的值等于1时,所述第一信息块的所述类型是所述第一类型;当所述第一信令中的所述第一域的值等于0时,所述第一信息块的所述类型不是所述第二类型。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一域的值等于1时,所述第一信息块的所述类型是所述第一类型;当所述第一信令中的所述第一域的值等于0时,所述第一信息块的所述类型是第二类型,所述第二类型和所述第一类型不同。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域,所述第一信令包括的所述第三域指示第一优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括1个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括1个比特;当所述第三域的值等于0时,所述第三域指示低优先级;当所述第三域的值等于1时,所述第三域指示高优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域是Priority indicator域(Field),所述Priority indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,更高层信令被用于指示所述第一信令包括所述第三域。
作为一个实施例,所述第一信号包括SPS传输,更高层信令配置所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信号包括动态授予(Dynamic Grant)传输,所述第一信令被用于指示第一优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是所述第一信令的信令标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是所述第一信令的RNTI(Radio network temporary identifier,无线网络暂时识别)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识被用于生成所述第一信令的DMRS的RS序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令的CRC比特序列被所述第一标识所加扰。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识,所述第一标识被用于确定所述第一优先级是由更高层信令配置还是由所述第一信令指示。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识;当所述第一标识属于第一标识集合时,所述第一优先级由更高层信令配置;当所述第一标识属于第二标识集合时,所述第一优先级由所述第一信令指示。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合包括CS(Configured Scheduling,配置的调度)-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二标识集合包括C(Cell,小区)-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二标识集合包括MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式)-C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合中的任一标识都不属于所述第二标识集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识是DCI信令的信令标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于生成DCI信令的DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的RS(Reference Signal,参考信号)序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于加扰DCI信令的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)比特序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是所述第一信令的信令标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是所述第一信令的RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识被用于生成所述第一信令的DMRS的RS序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令的CRC比特序列被所述第一标识所加扰。
作为一个实施例,所述第一信息块包括HARQ码本。
作为一个实施例,所述第一信息块仅包括所述第一信息子块。
作为一个实施例,所述第一信息块还包括所述第一信息子块之外的信息子块。
作为一个实施例,所述第一信息块包括正整数个比特,所述第一信息子块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一信息子块包括针对所述第一信号的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块集合包括正整数个比特块,所述第一比特块集合中的任一比特块包括正整数个比特;所述第一信息子块指示所述第一比特块集合中的每一个比特块是否被正确接收。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有 用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型 操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收第一信令和第二信令;接收第二信号;在第一空口资源块中发送第一信息块;其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第 二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信令和第二信令;接收第二信号;在第一空口资源块中发送第一信息块;其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送第一信令和第二信令;发送第二信号;在第一空口资源块中接收第一信息块;其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信令和第二信令;发送第二信号;在第一空口资源块中接收第一信息块;其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令和所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令和所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一空口资源块中发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一空口资源块中接收本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第二空口资源块中发送本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第二空口资源块中接收本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收第一信令;接收第二信令;接收第二信号;在第一时间子窗中发送第一信息块;在第二时间子窗中发送第二信息块,或者,放弃在第二时间子窗中发送第二信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定所述第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信令;接收第二信令;接收第二信号;在第一时间子窗中发送第一信息块;在第二时间子窗中发送第二信息块,或者,放弃在第二时间子窗中发送第二信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定所述第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个 存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送第一信令;发送第二信令;发送第二信号;在第一时间子窗中接收第一信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信令;发送第二信令;发送第二信号;在第一时间子窗中接收第一信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时间子窗中发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时间子窗中接收本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468, 所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第二时间子窗中发送本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于放弃在本申请中的所述第二时间子窗中发送本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第二时间子窗中接收本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收第一信令;接收第一信号;在第一时间窗中发送第一信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信令;接收第一信号;在第一时间窗中发送第一信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送第一信令;发送第一信号;在第一时间窗中接收第一信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信令;发送第一信号;在第一时间窗中接收第一信息块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第三信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第三信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时间窗中发送所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时间窗中接收所述第一信息块。
实施例5A
实施例5A示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5A所示。在附图5A中, 第一节点U01A和 第二节点N02A之间是通过空中接口进行通信。在附图5A中,虚线方框F1A、F2A和F3A是可选的。
对于 第一节点U01A,在步骤S10A中接收第一信令和第二信令;在步骤S11A中接收第一信号;步骤S12A中接收第二信号;在步骤S13A中在第一空口资源块中发送第一信息块;在步骤S14A中在第二空口资源块中发送第二信息块;在步骤S15A中放弃在第二空口资源块中发送第二信息块。
对于 第二节点N02A,在步骤S20A中发送第一信令和第二信令;在步骤S21A中发送第一信号;在步骤S22A中发送第二信号;在步骤S23A中在第一空口资源块中接收第一信息块;在步骤S24A中在第二空口资源块中接收第二信息块。
在实施例5A中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应, J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。当所述第二信息子块与所述第二信号相关联时,放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块;当所述第二信息子块与所述第二信号无关时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块。所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块与所述第一信号相关联;所述第一信令指示所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信息子块是所述J个信息子块中对应所述第一信号的所述HARQ进程号的一个信息子块,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一。
作为一个实施例,当所述第二信息子块与所述第二信号相关联时,放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块,虚线方框F1A和F2A中仅F2A存在;当所述第二信息子块与所述第二信号无关时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块,虚线方框F1A和F2A中仅F1A存在。
作为一个实施例,所述第二信息块在所述第二空口资源块中被发送,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域上正交。
作为一个实施例,给定信息块与给定信号相关联的意思包括所述给定信息块包括针对所述给定信号的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第一信息子块,所述给定信号是所述第一信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息块,所述给定信号是所述第二信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息子块,所述给定信号是所述第二信号。
作为一个实施例,给定信息块与给定信号相关联的意思包括:所述给定信息块指示所述给定信号是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第一信息子块,所述给定信号是所述第一信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息块,所述给定信号是所述第二信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息子块,所述给定信号是所述第二信号。
作为一个实施例,给定信息块与给定信号相关联的意思包括:所述给定信号携带给定比特块集合,所述给定信息块指示所述给定比特块集合中的每一个比特块是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第一信息子块,所述给定信号是所述第一信号,所述给定比特块集合是所述第一比特块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息块,所述给定信号是所述第二信号,所述给定比特块集合是所述第二比特块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息子块,所述给定信号是所述第二信号,所述给定比特块集合是所述第二比特块集合。
作为一个实施例,给定信息块与给定信号无关的意思包括所述给定信息块不包括针对所述给定信号的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第一信息子块,所述给定信号是所述第一信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息块,所述给定信号是所述第二信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息子块,所述给定信号是所述第二信号。
作为一个实施例,给定信息块与给定信号无关的意思包括:所述给定信息块不指示所述给定信号是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第一信息子块,所述给定信号是所述第一信 号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息块,所述给定信号是所述第二信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息子块,所述给定信号是所述第二信号。
作为一个实施例,给定信息块与给定信号无关的意思包括:所述给定信号携带给定比特块集合,所述给定信息块不指示所述给定比特块集合中的一个比特块是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第一信息子块,所述给定信号是所述第一信号,所述给定比特块集合是所述第一比特块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息块,所述给定信号是所述第二信号,所述给定比特块集合是所述第二比特块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息块是所述第二信息子块,所述给定信号是所述第二信号,所述给定比特块集合是所述第二比特块集合。
作为一个实施例,所述第一信号包括数据。
作为一个实施例,所述第一信号的传输信道是DL-SCH。
作为一个实施例,所述第一信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块集合包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个CBG。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述DMRS的配置信息包括RS(Reference Signal)序列,映射方式,DMRS类型,所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码)中的至少之一。
实施例5B
实施例5B示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5B所示。在附图5B中, 第一节点U01B和 第二节点N02B之间是通过空中接口进行通信。在附图5B中,虚线方框F1B、F2B和F3B是可选的,其中F1B和F2B中有且仅有一个存在。
对于 第一节点U01B,在步骤S10B中接收第一信息;在步骤S11B中接收第二信令;步骤S12B中接收第二信号;在步骤S13B中接收第一信令;在步骤S14B中接收第一信号;在步骤S15B中在第一时间子窗中发送第一信息块;在步骤S16B中在第二时间子窗中发送第二信息块;在步骤S17B中放弃在第二时间子窗中发送第二信息块。
对于 第二节点N02B,在步骤S20B中发送第一信息;在步骤S21B中发送第二信令;在步骤S22B中发送第二信号;在步骤S23B中发送第一信令;在步骤S24B中发送第一信号;在步骤S25B中在第一时间子窗中接收第一信息块;在步骤S26B中在第二时间子窗中接收第二信息块。
在实施例5B中,所述第一信令被所述第一节点U01B用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被所述第一节点U01B用于确定所述第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第二信息块被所述第二节点N02B用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被所述第一节点U01B用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。所述第一信息被用于指示所述第二类时间单元的长度。 所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被所述第二节点N02B用于确定所述第一信号是否被正确接收。
作为一个实施例,虚线方框F1B存在,虚线方框F2B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F2B存在,虚线方框F1B不存在。
作为一个实施例,当所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被放弃发送,虚线方框F2B存在,虚线方框F1B不存在。
作为一个实施例,当所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被发送,虚线方框F1B存在,虚线方框F2B不存在。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一时间子窗。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示所述第二时间子窗。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一时间子窗。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二时间子窗。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一时间子窗。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二时间子窗。
作为一个实施例,所述第一信令被所述第一节点U01B用于确定第一参考时间子窗,所述第一信令指示第一时间间隔,所述第一时间间隔是所述第一时间子窗和所述第一参考时间子窗之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间子窗包括一段连续的时间。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间子窗包括正整数个连续的多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间子窗的长度和所述第一时间子窗的长度相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间子窗的长度是所述第一参考时间子窗的持续时间。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间子窗的长度是所述第一参考时间子窗包括的多载波符号的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔是所述第一时间子窗和所述第一参考时间子窗之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔是所述第一时间子窗的起始时刻减去所述第一参考时间子窗的起始时刻得到的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔是所述第一时间子窗包括的起始多载波符号的索引减去所述第一参考时间子窗包括的起始多载波符号的索引得到的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第一时间间隔是所述第一时间子窗和所述第一参考时间子窗之间间隔的所述第二类时间单元的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第一时间间隔是所述第一时间子窗包括的所述第二类时间单元的索引减去所述第一参考时间子窗包括的所述第二类时间单元的索引得到的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间间隔,所述第二域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间间隔;所述第二域是PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域,所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参考时间子窗包括所述第一信令在时域上所属的一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点U01B还接收第一信号,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息,所述第一参考时间子窗包括所述第一信号在时域上所属的一个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第二信令被所述第一节点U01B用于确定第二参考时间子窗,所述第二信令指示第二时间间隔,所述第二时间间隔是所述第二时间子窗和所述第二参考时间子窗之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗包括一段连续的时间。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗包括正整数个连续的多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗的长度和所述第二时间子窗的长度相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗的长度是所述第二参考时间子窗的持续时间。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗的长度是所述第二参考时间子窗包括的多载波符号的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔是所述第二时间子窗和所述第二参考时间子窗之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔是所述第二时间子窗的起始时刻减去所述第二参考时间子窗的起始时刻得到的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔是所述第二时间子窗包括的起始多载波符号的索引减去所述第二参考时间子窗包括的起始多载波符号的索引得到的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间间隔是所述第二时间子窗和所述第二参考时间子窗之间间隔的所述第二类时间单元的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间间隔是所述第二时间子窗包括的所述第二类时间单元的索引减去所述第二参考时间子窗包括的所述第二类时间单元的索引得到的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括第二域,所述第二信令中的所述第二域指示所述第二时间间隔,所述第二域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括第二域,所述第二信令中的所述第二域指示所述第二时间间隔;所述第二域是PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域,所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗包括所述第二信令在时域上所属的一个第二类时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参考时间子窗包括所述第二信号在时域上所属的一个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第一信息显式的指示所述第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,所述第一信息隐式的指示所述第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,所述第一信息还指示所述M。
作为一个实施例,所述第一信息是半静态配置的。
作为一个实施例,所述第一信息由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个RRC信令中的一个或多个IE。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个RRC信令中的一个IE的全部或一部分。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个RRC信令中的多个IE。
作为一个实施例,所述第一信号包括数据。
作为一个实施例,所述第一信号的传输信道是DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块集合包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合包括正整数个CBG。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号属于同一个载波(carrier)。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第二信号的所述调度信息包括所述第一信号的HARQ进程号。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述DMRS的配置信息包括RS(Reference Signal)序列,映射方式,DMRS类型,所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信息子块包括针对所述第一信号的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块集合包括正整数个比特,所述第一信息子块指示所述第子比特块集合中的每一个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,J是大于1的正整数;所述第一信息子块是所述J个信息子块中之一,所述J个HARQ进程号中与所述第一信息子块对应的一个HARQ进程号和所述第一信号的HARQ进程号相同。
实施例5C
实施例5C示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5C所示。在附图5C中, 第一节点U01C和 第二节点N02C之间是通过空中接口进行通信。
对于 第一节点U01C,在步骤S10C中接收第一信息;在步骤S11C中接收第二信息;步骤S12C中接收第三信息;在步骤S13C中接收第一信令;在步骤S14C中接收第一信号;在步骤S15C中在第一时间窗中发送第一信息块。
对于 第二节点N02C,在步骤S20C中发送第一信息;在步骤S21C中发送第二信息;在步骤S22C中发送第三信息;在步骤S23C中发送第一信令;在步骤S24C中发送第一信号;在步骤S25C中在第一时间窗中接收第一信息块。
在实施例5C中,所述第一信令被所述第一节点U01C用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被所述第一节点U01C用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被所述第一节点U01C用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被所述第一节点U01C用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被所述第一节点U01C用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。所述第一信息被用于指示所述第二类型。所述第二信息被所述第一节点U01C用于确定所述N个数值。所述第三信息指示所述第一信令包括所述第一域。
作为一个实施例,所述第一信息是半静态配置的。
作为一个实施例,所述第一信息由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个RRC信令中的一个或多个IE。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个RRC信令中的一个IE的全部或一部分。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个RRC信令中的多个IE。
作为一个实施例,所述第一信息包括pdsch-HARQ-ACK-Codebook,所述pdsch-HARQ-ACK-Codebook的具体定义参见3GPP TS38.331中的第6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第一信息显式的指示所述第二类型。
作为一个实施例,所述第一信息隐式的指示所述第二类型。
作为一个实施例,当所述第一信息的值是semi-static时,所述第二类型是Type-1 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,当所述第一信息的值是dynamic时,所述第二类型是Type-2 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,当所述第一信息的值是enhancedDynamic-r16时,所述第二类型是Type-2 HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第二信息是半静态配置的。
作为一个实施例,所述第二信息由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个RRC信令中的一个或多个IE。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个RRC信令中的一个IE的全部或一部分。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个RRC信令中的多个IE。
作为一个实施例,所述第二信息包括subslotLength-ForPUCCH,所述subslotLength-ForPUCCH的具体定义参见3GPP TS38.331中的第6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第二信息被用于指示所述N个数值中的一个数值。
作为一个实施例,所述第二信息被用于指示所述N个数值中的至少一个数值。
作为一个实施例,所述第二信息被用于指示所述N个数值。
作为一个实施例,所述第二信息显式的指示所述N个数值中的一个数值。
作为一个实施例,所述第二信息显式的指示所述N个数值中的至少一个数值。
作为一个实施例,所述第二信息显式的指示所述N个数值。
作为一个实施例,所述第二信息隐式的指示所述N个数值中的一个数值。
作为一个实施例,所述第二信息隐式的指示所述N个数值中的至少一个数值。
作为一个实施例,所述第二信息隐式的指示所述N个数值。
作为一个实施例,所述第三信息是半静态配置的。
作为一个实施例,所述第三信息由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第三信息由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个RRC信令中的一个或多个IE。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个RRC信令中的一个IE的全部或一部分。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个RRC信令中的多个IE。
作为一个实施例,所述第三信息包括pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback-r16,所述pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback-r16的具体定义参见3GPP TS38.331中的第6.3.2章节。
实施例6A
实施例6A示例了一个确定第一类时间单元的长度和第二类时间单元的长度的示意图,如附图6A所示。
在实施例6A中,本申请中的所述第一信令被用于确定第一优先级,本申请中的所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度,所述第二优先级被用于确定所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第二优先级(Priority)和所述第一优先级相同。
作为一个实施例,所述第二优先级(Priority)和所述第一优先级不同。
作为一个实施例,所述第一优先级和所述第一类时间单元的所述长度对应,所述第二优先级和所述第二类时间单元的所述长度对应。
作为一个实施例,更高层信令配置所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,更高层信令配置所述第一优先级对应的所述第一类时间单元的所述长度,和所述第二优先级对应的所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识,所述第一标识被用于确定第一优先级是由更高层信令配置还是由所述第一信令指示,所述第二信令携带第二标识,所述第二标识被用于确定所述第二优先级是由更高层信令配置还是由所述第二信令指示。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识,所述第二信令携带第二标识;当所述第一标识属于第一标识集合时,所述第一优先级由更高层信令配置;当所述第一标识属于第二标识集合时,所述第一优先级由所述第一信令指示;当所述第二标识属于第一标识集合时,所述第二优先级由更高层信令配置;当所述第二标识属于第二标识集合时,所述第二优先级由所述第二信令指示。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合包括CS(Configured Scheduling,配置的调度)-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二标识集合包括C(Cell,小区)-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二标识集合包括MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式)-C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合中的任一标识都不属于所述第二标识集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识是DCI信令的信令标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于生成DCI信令的DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的RS(Reference Signal,参考信号)序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于加扰DCI信令的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)比特序列。
作为一个实施例,所述第一标识是非负整数,所述第二标识是非负整数。
作为一个实施例,所述第一标识是所述第一信令的信令标识,所述第二标识是所述第二信令的信令标识。
作为一个实施例,所述第一标识被用于生成所述第一信令的DMRS的RS序列,所述第二标识被用于生成所述第二信令的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第一信令的CRC比特序列被所述第一标识所加扰,所述第二信令的CRC比特序列被所述第二标识所加扰。
作为一个实施例,所述第一信令调度SPS传输,更高层信令指示所述SPS传输的配置信息,所述SPS传输的配置信息包括所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令调度配置授予(Configured Grant)传输,更高层信令指示所述配置授予传输的配置信息,所述配置授予传输的配置信息包括所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令调度SPS传输,RRC信令指示所述SPS传输的配置信息,所述SPS传输的配置信息包括所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第二信令调度配置授予(Configured Grant)传输,更高层信令指示所述配置授予传输的配置信息,所述配置授予传输的配置信息包括所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令包括第四域,所述第一信令包括的所述第四域指示第一优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域包括1个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域是Priority indicator域(Field),所述Priority indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,更高层信令被用于指示所述第一信令包括所述第四域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示动态授予(Dynamic Grant)传输。
作为一个实施例,所述第二信令包括第四域,所述第二信令包括的所述第四域指示第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域包括1个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域是Priority indicator域(Field),所述Priority indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,更高层信令被用于指示所述第二信令包括所述第四域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令指示动态授予(Dynamic Grant)传输。
实施例6B
实施例6B示例了一个第一信息块和第二信号的关系的示意图,如附图6B所示。
在实施例6B中,本申请中的所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,J是大于1的正整数;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的HARQ进程号对应的一个信息子块,本申请中的所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号是J个连续的非负整数。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号是J个连续的正整数。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号分别是0,1,…,J-1。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号分别是1,2,…,J。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号对应同一个载波(carrier)。
作为一个实施例,所述J个信息子块中的任一信息子块还包括所对应的NDI(New Data Indicator,新数据指示)。
作为一个实施例,所述J个信息子块包括同一个载波(carrier)的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信息块包括K个信息子块集合,所述K个信息子块集合分别对应K个频带,所述K个信息子块集合中的任一信息子块集合包括正整数个信息子块,K是大于1的正整数;第一信息子块集合包括所述J个信息子块,所述第一信息子块集合是所述K个信息子块集合中之一;第一频带是所述K个频带中与所述第一信息子块集合对应的一个频带,所述第一频带包括所述第二信号所占用的频域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频带分别是K个载波(carrier)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频带分别是K个BWP(BandWidth Part,带宽分量)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频带中的任一频带包括正整数个连续的子载波(subcarrier)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个信息子块集合中的任一信息子块集合包括的任意两个信息子块分别对应不同的HARQ进程号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一频带包括所述第一信号所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述J等于8。
作为一个实施例,所述J等于16。
作为一个实施例,所述J等于32。
作为一个实施例,所述J是预定义的。
作为一个实施例,所述J是预配置的(Pre-configured)。
作为一个实施例,所述J是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述J是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述J个信息子块分别包括所述J个HARQ进程号对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联。
作为一个实施例,当所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的起始时刻时,所述第二信息子块与所述第二信号无关。
作为一个实施例,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联和所述第二信息块是否在所述第二时 间子窗中被发送有关。
作为一个实施例,当所述第二信息块在所述第二时间子窗中被放弃发送时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联。
作为一个实施例,当所述第二信息块在所述第二时间子窗中被发送时,所述第二信息子块与所述第二信号无关。
作为一个实施例,所述句子所述第二信息子块与所述第二信号相关联的意思包括所述第二信息子块包括针对所述第二信号的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第二信息子块与所述第二信号无关的意思包括所述第二信息子块不包括针对所述第二信号的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第二信息子块与所述第二信号相关联的意思包括:所述第二信息子块指示所述第二信号是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第二信息子块与所述第二信号无关的意思包括:所述第二信息子块不指示所述第二信号是否被正确接收。
作为一个实施例,所述句子所述第二信息子块与所述第二信号相关联的意思包括:所述第二信号携带第二比特块集合,所述第二比特块集合包括正整数个比特,所述第二信息子块指示所述第二比特块集合中的每一个比特块是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第二信息子块与所述第二信号无关的意思包括:所述第二信号携带第二比特块集合,所述第二信息子块不指示所述第二比特块集合中的任一比特块是否被正确接收。
实施例6C
实施例6C示例了一个第一类型、第一信息块和第一信息子块的关系的示意图,如附图6C所示。
在实施例6C中,当本申请中的所述第一信息块的所述类型是本申请中的所述第一类型时,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,本申请中的所述第一信号的所述调度信息包括所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一,所述第一信息子块是所述J个信息子块中与所述第一信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,J是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号是J个连续的非负整数。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号是J个连续的正整数。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号分别是0,1,…,J-1。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号分别是1,2,…,J。
作为一个实施例,所述J等于8。
作为一个实施例,所述J等于16。
作为一个实施例,所述J等于32。
作为一个实施例,所述J是预定义的。
作为一个实施例,所述J是预配置的(Pre-configured)。
作为一个实施例,所述J是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述J是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述J个信息子块分别包括所述J个HARQ进程号对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述J个HARQ进程号对应同一个载波(carrier)。
作为一个实施例,所述J个信息子块中的任一信息子块还包括所对应的NDI(New Data Indicator,新数据指示)。
作为一个实施例,所述J个信息子块包括同一个载波(carrier)的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信息块包括K个信息子块集合,所述K个信息子块集合分别对应K个频带,所述K个信息子块集合中的任一信息子块集合包括正整数个信息子块,K是大于1的正整数;第一信息子块集合包括所述J个信息子块,所述第一信息子块集合是所述K个信息子块集合中之一;第一频带是所述K个频带中与所述第一信息子块集合对应的一个频带,所述第一频带包括所述第一信号所占用的频域 资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频带分别是K个载波(carrier)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频带分别是K个BWP(BandWidth Part,带宽分量)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频带中的任一频带包括正整数个连续的子载波(subcarrier)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个信息子块集合中的任一信息子块集合包括的任意两个信息子块分别对应不同的HARQ进程号。
实施例7A
实施例7A示例了另一个确定第二信息子块是否与第二信号相关联的示意图,如附图7A所示。
在实施例7A中,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二空口资源块在时域上是否属于目标时间窗有关,所述目标时间窗和所述第一时间窗是非正交,所述目标时间窗与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为一个实施例,当所述第二空口资源块在时域上属于所述目标时间窗时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联;当所述第二空口资源块在时域上不属于所述目标时间窗时,所述第二信息子块与所述第二信号无关。
作为一个实施例,当所述第一类时间单元的所述长度不大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述目标时间窗包括所述第一时间窗。
作为一个实施例,当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述第一时间窗包括所述目标时间窗。
作为一个实施例,当所述第一类时间单元的所述长度等于所述第二类时间单元的所述长度时,所述目标时间窗和所述第一时间窗相同。
作为一个实施例,当所述第一类时间单元的所述长度小于所述第二类时间单元的所述长度时,所述目标时间窗包括一个第二类时间单元,所述目标时间窗包括N个第一类时间单元,所述第一时间窗是所述N个第一类时间单元中之一,N是大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N等于所述M。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N不等于所述M。
作为一个实施例,当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述目标时间窗和所述第一时间窗相同。
作为一个实施例,当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述第一时间窗包括M个第二类时间单元,所述目标时间窗包括所述M个第二类时间单元中最早的M1个第二类时间单元,M是大于1的正整数,M1是小于所述M的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述M1等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述M1大于1。
实施例7B
实施例7B示例了一个第一时间子窗、第二时间子窗、第一类时间单元和第二类时间单元的关系的示意图,如附图7B所示。
在实施例7B中,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元;一个第一类时间单元包括M个相互正交的第二类时间单元,M是大于1的正整数;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗属于同一个第一类时间单元。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的长度是预定义的。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的长度是预配置的。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的长度是固定的。
作为一个实施例,所述第二类时间单元的长度是可配置的。
作为一个实施例,所述第二类时间单元的长度是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间子窗的长度等于所述第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的长度大于所述第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,一个第一类时间单元中的任意两个第二类时间单元都是正交的。
作为一个实施例,一个第一类时间单元中的任意两个第二类时间单元都不重叠。
作为一个实施例,一个第一类时间单元中的任意两个第二类时间单元都不包括一个相同的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的所述长度等于所述第一类时间单元的持续时间,所述第二类时间单元的所述长度等于所述第二类时间单元的持续时间。
作为一个实施例,所述第一类时间单元的所述长度等于所述第一类时间单元包括的多载波符号的数量,所述第二类时间单元的所述长度等于所述第二类时间单元包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一类时间单元是子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一类时间单元是时隙(slot),所述第二类时间单元是子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是同一个第一类时间单元中的两个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗属于同一个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是同一个时隙中的两个子时隙。
实施例7C
实施例7C示例了一个第一信息块的类型和第一类时间单元的长度的关系的示意图,如附图7C所示。
在实施例7C中,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一类时间单元的所述长度与本申请中的所述第一优先级无关;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度;所述第二类型和所述第一类型不同。
作为一个实施例,所述句子所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关的意思包括:所述第一类时间单元的所述长度是固定的。
作为一个实施例,所述句子所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关的意思包括:所述第一类时间单元包括的多载波符号的数量等于14。
作为一个实施例,所述句子所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关的意思包括:所述第一类时间单元是一个时隙。
作为一个实施例,所述句子所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关的意思包括:所述第一类时间单元的所述长度与参考优先级有关。
作为一个实施例,所述句子所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关的意思包括:参考优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考优先级是N个优先级中之一,所述第一优先级是N个优先级中之一,N是大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考优先级是所述N个优先级中的一个固定优先级,所述第一优先级是N个优先级中之一,N是大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考优先级是所述N个优先级中最低的一个优先级,所述第一优先级是N个优先级中之一,N是大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,N个优先级分别与N个数值一一对应,所述N个优先级互不相同,所述第一优先级是所述N个优先级中之一,N是大于1的正整数;所述参考优先级是所述N个数值中的最大数值所对应的一个优先级。
实施例8A
实施例8A示例了另一个确定第二信息子块是否与第二信号相关联的示意图,如附图8A所示。
在实施例8A中,本申请中的所述第一时间窗包括本申请中的所述第二时间窗,本申请中的一个第一类时间单元的长度不小于本申请中的一个第二类时间单元的长度;当本申请中的所述第一类时间单元的所述长度和本申请中的所述第二类时间单元的所述长度相同时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联;当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,本申请中的所述第一时间窗包括M个第二类时间单元,本申请中的所述第二时间窗是所述M个第二类时间单元中之一,M是大于1的正整数,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的位置有关。
作为一个实施例,所述M个第二类时间单元中的任意两个第二类时间单元都是正交的。
作为一个实施例,所述M个第二类时间单元中的任意两个第二类时间单元都不包括一个相同的多载波符号。
作为一个实施例,所述M个第二类时间单元中最早的一个第二类时间单元的起始时刻和所述第一时间窗的起始时刻相同。
作为一个实施例,所述M个第二类时间单元中最晚的一个第二类时间单元的终止时刻和所述第一时间窗的终止时刻相同。
作为一个实施例,所述M个第二类时间单元是连续的。
作为一个实施例,所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的所述位置包括所述第二时间窗是所述M个第二类时间单元中的哪一个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的所述位置包括所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的索引。
实施例8B
实施例8B示例了一个第一优先级、第二优先级、第一时间子窗和第二时间子窗的关系的示意图,如附图8B所示。
在实施例8B中,本申请中的所述第一信令被用于确定第一优先级,本申请中的所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级和所述第二优先级相同;所述第一优先级被用于确定所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二优先级被用于确定所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元。
作为一个实施例,更高层信令配置所述第一优先级和所述第二类时间单元对应。
作为一个实施例,第一参考优先级和所述第一类时间单元对应,第二参考优先级和所述第二类时间单元对应;所述第一优先级和所述第二参考优先级相同,所述第二优先级和所述第二参考优先级相同。
作为上述实施例的一个子实施例,更高层信令配置所述第一参考优先级和所述第一类时间单元对应,以及所述第二参考优先级和所述第二类时间单元对应。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识,所述第一标识被用于确定所述第一优先级是由更高层信令配置还是由所述第一信令指示;所述第二信令携带第二标识,所述第二标识被用于确定所述第二优先级是由更高层信令配置还是由所述第二信令指示。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识,所述第二信令携带第二标识;当所述第一标识属于第一标识集合时,所述第一优先级由更高层信令配置;当所述第一标识属于第二标识集合时,所述第一优先级由所述第一信令指示;当所述第二标识属于第一标识集合时,所述第二优先级由更高层信令配置;当所述第二标识属于第二标识集合时,所述第二优先级由所述第二信令指示。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合包括CS(Configured Scheduling,配置的调度)-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二标识集合包括C(Cell,小区)-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二标识集合包括MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式)-C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合中的任一标识都不属于所述第二标识集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识是DCI信令的信令标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于生成DCI信令的DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的RS(Reference Signal,参考信号)序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于加扰DCI信令的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)比特序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是非负整数,所述第二标识是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识是所述第一信令的信令标识,所述第二标识是所述第 二信令的信令标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一标识被用于生成所述第一信令的DMRS的RS序列,所述第二标识被用于生成所述第二信令的DMRS的RS序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令的CRC比特序列被所述第一标识所加扰,所述第二信令的CRC比特序列被所述第二标识所加扰。
作为一个实施例,所述第一信令调度SPS传输,更高层信令指示所述SPS传输的配置信息,所述SPS传输的配置信息包括所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令调度配置授予(Configured Grant)传输,更高层信令指示所述配置授予传输的配置信息,所述配置授予传输的配置信息包括所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令调度SPS传输,RRC信令指示所述SPS传输的配置信息,所述SPS传输的配置信息包括所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第二信令调度配置授予(Configured Grant)传输,更高层信令指示所述配置授予传输的配置信息,所述配置授予传输的配置信息包括所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域,所述第一信令包括的所述第三域指示第一优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括1个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域是Priority indicator域(Field),所述Priority indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,更高层信令被用于指示所述第一信令包括所述第三域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示动态授予(Dynamic Grant)传输。
作为一个实施例,所述第二信令包括第三域,所述第二信令包括的所述第三域指示第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括1个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域是Priority indicator域(Field),所述Priority indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为上述实施例的一个子实施例,更高层信令被用于指示所述第二信令包括所述第三域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令指示动态授予(Dynamic Grant)传输。
实施例8C
实施例8C示例了一个第一优先级被用于确定第一类时间单元的长度的示意图,如附图8C所示。
在实施例8C中,N个优先级分别与N个数值一一对应,所述第一优先级是所述N个优先级中之一,N是大于1的正整数;当本申请中的所述第一信息块的所述类型是本申请中的所述第二类型时,所述第一类时间单元的所述长度是所述N个数值中与所述第一优先级对应的一个数值。
作为一个实施例,所述N等于2。
作为一个实施例,所述N大于2。
作为一个实施例,所述N个优先级互不相同。
作为一个实施例,所述N个数值都是正整数。
作为一个实施例,所述N个数值的取值范围包括14,2,7中的至少之一。
作为一个实施例,所述N个数值的取值范围包括14,2和7。
作为一个实施例,所述N个数值的取值范围包括14和2。
作为一个实施例,所述N个数值的取值范围包括14和7。
实施例9A
实施例9A示例了一个第二信息子块是否与第二信号相关联与第二时间窗的关系的示意图,如附图9A所示。
在实施例9A中,目标时间单元集合包括本申请中的所述M个第二类时间单元中最早的M1个第二类时间单元,M1是小于所述M的正整数;所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗是否属于所述目标时间单元集合有关。
作为一个实施例,所述M1等于1。
作为一个实施例,所述M1大于1。
作为一个实施例,当所述第二时间窗属于所述目标时间单元集合时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联。
作为一个实施例,当所述第二时间窗不属于所述目标时间单元集合时,所述第二信息子块与所述第二信号无关。
实施例9B
实施例9B示例了一个第一时间子窗和第二时间子窗的先后关系与第二信息块的关系的示意图,如附图9B所示。
在实施例9B中,当所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被放弃发送;当所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被发送。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗的起始时刻晚于所述第二时间子窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗的起始时刻不早于所述第二时间子窗的终止时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻不早于所述第二时间子窗的终止时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻不早于所述第二时间子窗中的任一时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗的起始时刻晚于所述第二时间子窗的终止时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻晚于所述第二时间子窗的终止时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻晚于所述第二时间子窗中的任一时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的起始多载波符号晚于所述第二时间子窗中的起始多载波符号。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗的起始多载波符号晚于所述第二时间子窗的终止多载波符号。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一多载波符号晚于所述第二时间子窗的终止多载波符号。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一多载波符号晚于所述第二时间子窗中的任一多载波符号。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗的起始时刻早于所述第二时间子窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗的结束时刻不晚于所述第二时间子窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻不晚于所述第二时间子窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻不晚于所述第二时间子窗中的任一时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗的终止时刻早于所述第二时间子窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻早于所述第二时间子窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一时刻早于所述第二时间子窗中的任一时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的起始多载波符号早于所述第二时间子窗中的起始多载波符号。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的终止多载波符号早于所述第二时间子窗中的起始多载波符号。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一多载波符号早于所述第二时间子窗中的起始多载波符号。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗的意思包括:所述第一时间子窗中的任一多载波符号早于所述第二时间子窗中的任一多载波符号。
实施例9C
实施例9C示例了一个参考优先级被用于确定第一类时间单元的长度的示意图,如附图9C所示。
在实施例9C中,N个优先级分别与N个数值一一对应,所述N个优先级互不相同,所述参考优先级是所述N个优先级中之一,N是大于1的正整数;当本申请中的所述第一信息块的所述类型是本申请中的所述第一类型时,所述第一类时间单元的所述长度是所述N个数值中与所述参考优先级对应的一个数值。
实施例10A
实施例10A示例了一个第一信息块和第一信号的关系的示意图,如附图10A所示。
在实施例10A中,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块与所述第一信号相关联;本申请中的所述第一信令指示所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信息子块是本申请中的所述J个信息子块中对应所述第一信号的所述HARQ进程号的一个信息子块,所述第一信号的所述HARQ进程号是本申请中的所述J个HARQ进程号中之一。
作为一个实施例,所述第一信号的所述HARQ进程号和所述第二信号的所述HARQ进程号不相同。
实施例10B
实施例10B示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图10B所示。在附图10B中,第一节点设备处理装置1200B包括第一接收机1201B和第一发射机1202B。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200B是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200B是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200B是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200B是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200B是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1201B包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1201B包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201B包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201B包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201B包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202B包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202B包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202B包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202B包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202B包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
第一接收机1201B,接收第一信令;接收第二信令;接收第二信号;
第一发射机1202B,在第一时间子窗中发送第一信息块;在第二时间子窗中发送第二信息块,或者,放弃在第二时间子窗中发送第二信息块;
在实施例10B中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定所述第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为一个实施例,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,J是大于1的正整数;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元;一个第一类时间单元包括M个相互正交的第二类时间单元,M是大于1的正整数;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗属于同一个第一类时间单元。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级和所述第二优先级相同;所述第一优先级被用于确定所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二优先级被用于确定所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第一接收机1201B还接收第一信息;其中,所述第一信息被用于指示所述第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,当所述第一时间子窗晚于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被放弃发送;当所述第一时间子窗早于所述第二时间子窗时,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被发送。
作为一个实施例,所述第一接收机1201B还接收第一信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于确定所述第一信号是否被正确接收。
实施例10C
实施例10C示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图10C所示。在附图10C中,第一节点设备处理装置1200C包括第一接收机1201C和第一发射机1202C。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收 处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
第一接收机1201C,接收第一信令;接收第一信号;
第一发射机1202C,在第一时间窗中发送第一信息块;
在实施例10C中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为一个实施例,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,所述第一信号的所述调度信息包括所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一,所述第一信息子块是所述J个信息子块中与所述第一信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,J是大于1的正整数。
作为一个实施例,当所述第一信息块的所述类型是第一类型时,所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度;所述第二类型和所述第一类型不同。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C还接收第一信息;其中,所述第一信息被用于指示所述第二类型。
作为一个实施例,N个优先级分别与N个数值一一对应,所述第一优先级是所述N个优先级中之一,N是大于1的正整数;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一类时间单元的所述长度是所述N个数值中与所述第一优先级对应的一个数值。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C还接收第二信息;其中,所述第二信息被用于确定所述N个数值。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C还接收第三信息;其中,所述第三信息指示所述第一信令包括所述第一域。
实施例11A
实施例11A示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11A所示。在附图11A中,第一节点设备处理装置1200A包括第一接收机1201A和第一发射机1202A。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
第一接收机1201A,接收第一信令和第二信令;接收第二信号;
第一发射机1202A,在第一空口资源块中发送第一信息块;
在实施例11A中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块,或者,所述第一发射机1202A放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块;其中,当所述第二信息子块与所述第二信号相关联时,所述第一发射机1202A放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块;当所述第二信息子块与所述第二信号无关时,所述第一发射机1202A在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度,所述第二优先级被用于确定所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二空口资源块在时域上是否属于目标时间窗有关,所述目标时间窗和所述第一时间窗是非正交,所述目标时间窗与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括所述第二时间窗,一个第一类时间单元的长度不小于一个第二类时间单元的长度;当所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度相同时,所述第 二信息子块与所述第二信号相关联;当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述第一时间窗包括M个第二类时间单元,所述第二时间窗是所述M个第二类时间单元中之一,M是大于1的正整数,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的位置有关。
作为一个实施例,目标时间单元集合包括所述M个第二类时间单元中最早的M1个第二类时间单元,M1是小于所述M的正整数;所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗是否属于所述目标时间单元集合有关。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A接收第一信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块与所述第一信号相关联;所述第一信令指示所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信息子块是所述J个信息子块中对应所述第一信号的所述HARQ进程号的一个信息子块,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一。
实施例11B
实施例11B示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11B所示。在附图11B中,第二节点设备处理装置1300B包括第二发射机1301B和第二接收机1302B。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300B是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300B是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300B是中继节点。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
第二发射机1301B,发送第一信令;发送第二信令;发送第二信号;
第二接收机1302B,在第一时间子窗中接收第一信息块;
在实施例11B中,所述第一信令被用于确定所述第一时间子窗,所述第二信令被用于确定第二时间子窗,所述第一时间子窗和所述第二时间子窗是正交的;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息,第二信息块被用于确定所述第二信号是否被正确接收;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息块是否在所述第二时间子窗中被发送。
作为一个实施例,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,J是大于1的正整数;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第一时间子窗和所述第 二时间子窗的先后关系被用于确定所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元;一个第一类时间单元包括M个相互正交的第二类时间单元,M是大于1的正整数;所述第一时间子窗和所述第二时间子窗属于同一个第一类时间单元。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级和所述第二优先级相同;所述第一优先级被用于确定所述第一时间子窗包括一个第二类时间单元,所述第二优先级被用于确定所述第二时间子窗包括一个第二类时间单元。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B还发送第一信息;其中,所述第一信息被用于指示所述第二类时间单元的长度。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B还在所述第二时间子窗中接收所述第二信息块;其中,所述第二信息块在所述第二时间子窗中被发送。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B还发送第一信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于确定所述第一信号是否被正确接收。
实施例11C
实施例11C示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11C所示。在附图11C中,第二节点设备处理装置1300C包括第二发射机1301C和第二接收机1302C。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是中继节点。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
第二发射机1301C,发送第一信令;发送第一信号;
第二接收机1302C,在第一时间窗中接收第一信息块;
在实施例11C中,所述第一信令被用于确定所述第一信号的调度信息,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块被用于指示所述第一信号是否被正确接收;所述第一信令被用于确定参考时间窗,所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第一信令还指示所述第一时间窗和所述参考时间窗之间间隔的所述第一类时间单元的数量;所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第 一信息块的类型是否是第一类型;所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一信息块的类型是否是所述第一类型被用于确定所述第一类时间单元的长度与所述第一优先级是否相关。
作为一个实施例,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,所述J个HARQ进程号中的任意两个HARQ进程号都不相同,所述第一信号的所述调度信息包括所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一,所述第一信息子块是所述J个信息子块中与所述第一信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,J是大于1的正整数。
作为一个实施例,当所述第一信息块的所述类型是所述第一类型时,所述第一类时间单元的所述长度与所述第一优先级无关;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度;所述第二类型和所述第一类型不同。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C还发送第一信息;其中,所述第一信息被用于指示所述第二类型。
作为一个实施例,N个优先级分别与N个数值一一对应,所述第一优先级是所述N个优先级中之一,N是大于1的正整数;当所述第一信息块的所述类型是第二类型时,所述第一类时间单元的所述长度是所述N个数值中与所述第一优先级对应的一个数值。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C还发送第二信息;其中,所述第二信息被用于确定所述N个数值。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C还发送第三信息;其中,所述第三信息指示所述第一信令包括所述第一域。
实施例12
实施例12示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12所示。在附图12中,第二节点设备处理装置1300A包括第二发射机1301A和第二接收机1302A。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是中继节点。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
第二发射机1301A,发送第一信令和第二信令;发送第二信号;
第二接收机1302A,在第一空口资源块中接收第一信息块;
在实施例12中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A还在所述第二空口资源块中接收所述第二信息块;其中,所述第二信息子块与所述第二信号无关。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度,所述第二优先级被用于确定所述第二类时间单元的所述长度。
作为一个实施例,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二空口资源块在时域上是否属于目标时间窗有关,所述目标时间窗和所述第一时间窗是非正交,所述目标时间窗与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括所述第二时间窗,一个第一类时间单元的长度不小于一个第二类时间单元的长度;当所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度相同时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联;当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述第一时间窗包括M个第二类时间单元,所述第二时间窗是所述M个第二类时间单元中之一,M是大于1的正整数,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的位置有关。
作为一个实施例,目标时间单元集合包括所述M个第二类时间单元中最早的M1个第二类时间单元,M1是小于所述M的正整数;所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗是否属于所述目标时间单元集合有关。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A还发送第一信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块与所述第一信号相关联;所述第一信令指示所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信息子块是所述J个信息子块中对应所述第一信号的所述HARQ进程号的一个信息子块,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一。
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。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者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,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一信令和第二信令;接收第二信号;
    第一发射机,在第一空口资源块中发送第一信息块;
    其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一发射机在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块,或者,所述第一发射机放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块;其中,当所述第二信息子块与所述第二信号相关联时,所述第一发射机放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块;当所述第二信息子块与所述第二信号无关时,所述第一发射机在所述第二空口资源块中发送所述第二信息块。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一类时间单元的所述长度,所述第二优先级被用于确定所述第二类时间单元的所述长度。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二空口资源块在时域上是否属于目标时间窗有关,所述目标时间窗和所述第一时间窗是非正交,所述目标时间窗与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一时间窗包括所述第二时间窗,一个第一类时间单元的长度不小于一个第二类时间单元的长度;当所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度相同时,所述第二信息子块与所述第二信号相关联;当所述第一类时间单元的所述长度大于所述第二类时间单元的所述长度时,所述第一时间窗包括M个第二类时间单元,所述第二时间窗是所述M个第二类时间单元中之一,M是大于1的正整数,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗在所述M个第二类时间单元中的位置有关。
  6. 根据权利要求5所述的第一节点设备,其特征在于,目标时间单元集合包括所述M个第二类时间单元中最早的M1个第二类时间单元,M1是小于所述M的正整数;所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第二时间窗是否属于所述目标时间单元集合有关。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,第一接收机接收第一信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一信号的调度信息;所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块与所述第一信号相关联;所述第一信令指示所述第一信号的HARQ进程号,所述第一信息子块是所述J个信息子块中对应所述第一信号的所述HARQ进程号的一个信息子块,所述第一信号的所述HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
    第二发射机,发送第一信令和第二信令;发送第二信号;
    第二接收机,在第一空口资源块中接收第一信息块;
    其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息 子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
  9. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一信令和第二信令;
    接收第二信号;
    在第一空口资源块中发送第一信息块;
    其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
  10. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一信令和第二信令;
    发送第二信号;
    在第一空口资源块中接收第一信息块;
    其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,所述第二空口资源块被预留给第二信息块,所述第二信息块与所述第二信号相关联;所述第二信令被用于指示所述第二信号的调度信息;所述第一空口资源块在时域上属于第一时间窗,所述第二空口资源块在时域上属于第二时间窗;所述第一时间窗包括一个第一类时间单元,所述第二时间窗包括一个第二类时间单元;所述第一信息块包括J个信息子块,所述J个信息子块分别与J个HARQ进程号一一对应,J是大于1的正整数;所述第二信号的HARQ进程号是所述J个HARQ进程号中之一;第二信息子块是所述J个信息子块中与所述第二信号的所述HARQ进程号对应的一个信息子块,所述第二信息子块是否与所述第二信号相关联与所述第一类时间单元的所述长度和所述第二类时间单元的所述长度是否相同有关。
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