WO2021185229A1 - 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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WO2021185229A1
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张晓博
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上海朗帛通信技术有限公司
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

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
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • Downlink control information signaling may indicate whether the scheduled service is low priority (Low Priority) or high priority (High Priority), where low priority corresponds to URLLC service, and high priority corresponds to eMBB service.
  • Low Priority Low Priority
  • High Priority High Priority
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • this application discloses a solution.
  • the uplink (Uplink) is used as an example; this application is also applicable to the downlink (Downlink) transmission scenario and the sidelink (Sidelink) transmission scenario, and achieves similar technical effects in the uplink.
  • 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 third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block;
  • the first information block set includes a first information block subset and a second information block subset, and the first information block subset Includes the HARQ-ACK associated with the first signaling,
  • the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling;
  • the third signaling includes the first domain, so The first information block subset corresponds to a first index, and the second information block subset corresponds to a second index.
  • first index and the second index are the same is used to determine whether the information block in the third signaling Interpretation of the first field; when the first index and the second index are the same, the value of the first field in the third signaling is used to determine the first information block set The total number of information blocks included; when the first index and the second index are different, the value of the first field in the third signaling is used to determine the target information block subset The number of information blocks, and the target information block subset is the first information block subset or the second information block subset.
  • the problem to be solved by this application includes: when multiple (same or different priority) HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement) codebooks are multiplexed into one time slot How to interpret the value of the DAI field in the scheduling DCI of the one PUSCH on the same PUSCH.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement
  • the essence of the above method is that when multiple (same or different priority) HARQ-ACK codebooks are multiplexed onto the same PUSCH in a time slot, the scheduling DCI of the same PUSCH The value of the DAI field is used to determine the number of bits in one of the HARQ-ACK codebooks.
  • the essence of the above method is that the interpretation of the value of the DAI field in the scheduled DCI of one PUSCH is related to the number of HARQ-ACK codebooks multiplexed on the one PUSCH.
  • the advantage of the above method is that it enhances the interpretation of the first domain and ensures the consistency of the understanding of the HARQ-ACK feedback information between the communication parties.
  • the advantage of the above method is that HARQ-ACKs of different priorities are processed separately to avoid the influence of erroneous reception of low-priority DCI on high-priority HARQ-ACK reporting.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; the value of the first field in the third signaling is used to determine the first value and the second value, and the first value is equal to the The number of information blocks included in the first information block subset, the second value is equal to the number of information blocks included in the second information block subset, and the total number of information blocks included in the first information block set is equal to the The sum of the first value and the second value.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; when the target information block subset is the first information block subset, the number of information blocks included in the second information block subset is the same as that of the first information block subset.
  • the value of the first field in the three signaling is irrelevant; when the target information block subset is the second information block subset, the number of information blocks included in the first information block subset is the same as The value of the first field in the third signaling is irrelevant.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; the first signaling is used to indicate a first air interface resource block, and the second signaling is used to indicate a second air interface resource block; the first air interface
  • the relative positional relationship between the resource block and the second air interface resource block in the time domain is used to determine the target information block subset from the first information block subset and the second information block subset.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; the size relationship between the first index and the second index is used to determine the difference between the first information block subset and the second information block subset Said target information block subset.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether the first signaling is received correctly;
  • the first node further receives a first bit block; wherein the first signaling includes scheduling information of the first bit block, and the HARQ-ACK indicator associated with the first signaling State whether the first bit block is received correctly.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether the second signaling is received correctly;
  • the first node further receives a second bit block; wherein the second signaling includes scheduling information of the second bit block, and the HARQ-ACK indicator associated with the second signaling Whether the second bit block is received correctly.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block;
  • the first information block set includes a first information block subset and a second information block subset, and the first information block subset Includes the HARQ-ACK associated with the first signaling,
  • the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling;
  • the third signaling includes the first domain, so The first subset of information blocks corresponds to a first index, and the second subset of information blocks corresponds to a second index.
  • first index and the second index are the same is used to determine whether the Interpretation of the first field; when the first index and the second index are the same, the value of the first field in the third signaling is used to determine the first information block set The total number of information blocks included; when the first index and the second index are different, the value of the first field in the third signaling is used to determine the target information block subset The number of information blocks, and the target information block subset is the first information block subset or the second information block subset.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; the value of the first field in the third signaling is used to determine the first value and the second value, and the first value is equal to the The number of information blocks included in the first information block subset, the second value is equal to the number of information blocks included in the second information block subset, and the total number of information blocks included in the first information block set is equal to the The sum of the first value and the second value.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; when the target information block subset is the first information block subset, the number of information blocks included in the second information block subset is the same as that of the first information block subset.
  • the value of the first field in the three signaling is irrelevant; when the target information block subset is the second information block subset, the number of information blocks included in the first information block subset is the same as The value of the first field in the third signaling is irrelevant.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; the first signaling is used to indicate a first air interface resource block, and the second signaling is used to indicate a second air interface resource block; the first air interface
  • the relative positional relationship between the resource block and the second air interface resource block in the time domain is used to determine the target information block subset from the first information block subset and the second information block subset.
  • the above method is characterized in that:
  • the first index and the second index are different; the size relationship between the first index and the second index is used to determine the difference between the first information block subset and the second information block subset Said target information block subset.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether the first signaling is received correctly;
  • the second node also sends a first bit block; wherein, the first signaling includes scheduling information of the first bit block, and the HARQ-ACK indicator associated with the first signaling State whether the first bit block is received correctly.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether the second signaling is received correctly;
  • the second node also sends a second bit block; wherein the second signaling includes scheduling information of the second bit block, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates the Whether the second bit block is 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, the second signaling, and the third signaling
  • a first transmitter sending a first signal in a target time-frequency resource block, where the first signal carries a first set of information blocks;
  • the third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block;
  • the first information block set includes a first information block subset and a second information block subset, and the first information block subset Includes the HARQ-ACK associated with the first signaling,
  • the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling;
  • the third signaling includes the first domain, so The first subset of information blocks corresponds to a first index, and the second subset of information blocks corresponds to a second index.
  • first index and the second index are the same is used to determine whether the Interpretation of the first field; when the first index and the second index are the same, the value of the first field in the third signaling is used to determine the first information block set The total number of information blocks included; when the first index and the second index are different, the value of the first field in the third signaling is used to determine the target information block subset The number of information blocks, and the target information block subset is the first information block subset or the second information block subset.
  • 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, the second signaling, and the third signaling
  • a second receiver receiving a first signal in a target time-frequency resource block, where the first signal carries a first set of information blocks;
  • the third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block;
  • the first information block set includes a first information block subset and a second information block subset, and the first information block subset Includes the HARQ-ACK associated with the first signaling,
  • the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling;
  • the third signaling includes the first domain, so The first subset of information blocks corresponds to a first index, and the second subset of information blocks corresponds to a second index.
  • first index and the second index are the same is used to determine whether the Interpretation of the first field; when the first index and the second index are the same, the value of the first field in the third signaling is used to determine the first information block set The total number of information blocks included; when the first index and the second index are different, the value of the first field in the third signaling is used to determine the target information block subset The number of information blocks, and the target information block subset is the first information block subset or the second information block subset.
  • the method in this application has the following advantages:
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the same Signaling-related HARQ-ACK; the first bit block includes only the first type of HARQ-ACK or the second type of HARQ-ACK; the second signaling includes the first field, whether the first bit block includes all
  • the first type of HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is related to the first field in the second signaling.
  • the problem to be solved by this application includes: when HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement) codebooks of different priorities are multiplexed onto the PUSCH, how to interpret the scheduling of the PUSCH The value of the DAI field in DCI.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement
  • the essence of the above method is that when different types of HARQ-ACK are multiplexed onto one PUSCH, the value of the DAI field in the scheduling DCI of the one PUSCH is only used to determine the different types of HARQ-ACKs.
  • the essence of the above method is that when HARQ-ACKs of different priorities are multiplexed onto one PUSCH, the value of the DAI field in the scheduling DCI of the PUSCH is only used to determine the different priorities The number of bits in the HARQ-ACK codebook with only one priority in the HARQ-ACK.
  • the essence of the above method is that when HARQ-ACKs of different priorities are multiplexed onto a high-priority PUSCH, the value of the DAI field in the scheduling DCI of the high-priority PUSCH is only used to determine The number of bits of the high-priority HARQ-ACK codebook in the HARQ-ACKs of different priorities.
  • the essence of the above method is that when HARQ-ACKs for different service types (Service Type) are multiplexed onto the PUSCH of the URLLC service type, the DAI field in the scheduling DCI of the PUSCH of the URLLC service type The value of is only used to determine the number of bits in the HARQ-ACK codebook of the URLLC service type in the HARQ-ACK of the different service types.
  • the essence of the above method is that the first node in this application performs calculations for different types of HARQ-ACKs to determine the number of HARQ-ACK bits with different priorities; The value of the first field in the second signaling only participates in one of the multiple calculations performed for the HARQ-ACKs of different priorities.
  • the essence of the above method is that the value of the first field in the second signaling is only used to determine the number of HARQ-ACK bits of one priority in HARQ-ACKs of different priorities ;
  • the value of the first field in the second signaling is not used to determine the HARQ-ACK of the different priority
  • the above method has the advantage of ensuring the reliability of high-priority control information (such as UCI).
  • the advantage of the above method is that HARQ-ACKs of different priorities are processed separately to avoid the influence of erroneous reception of low-priority DCI on high-priority HARQ-ACK reporting.
  • the above method is characterized in that:
  • Any field other than the first field in the second signaling is not used to determine the number of HARQ-ACK bits of the second type.
  • the essence of the above method is that only the first field in the second signaling is used to determine the number of bits included in the first bit block.
  • the essence of the above method is that the first time-frequency resource block includes one PUSCH, and the first bit block is transmitted in the one PUSCH; the first bit block includes low priority HARQ- ACK codebook; the scheduling DCI of the one PUSCH does not include any DAI field used to determine the low-priority HARQ-ACK codebook included in the first bit block.
  • the one PUSCH is a high-priority PUSCH.
  • the above method is characterized in that:
  • the first type of HARQ-ACK only includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling and HARQ-ACK for transport block-based channel reception; the second type of HARQ-ACK only includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling.
  • the first One bit block includes at least one of HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling and HARQ-ACK received for transport block-based channels; the first bit block does not include HARQ received for code block group-based channels -ACK.
  • the above method is characterized in that:
  • the first field in the second signaling is used to determine the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block;
  • the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is independent of the first field in the second signaling.
  • the above method is characterized in that:
  • the first signal includes a first sub-signal and a second sub-signal, the first sub-signal carries the first bit block, the second sub-signal carries a second bit block, and the first time-frequency resource block Is used to determine the number of bits included in the second bit block.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the third signaling is used to determine a third bit block, and the third bit block includes HARQ-ACK related to the third signaling;
  • the first signal carries a first set of bit blocks, so The first bit block is any bit block in the first bit block set, and the third bit block is a bit block other than the first bit block in the first bit block set.
  • the above method is characterized in that:
  • the first type of HARQ-ACK corresponds to a first index
  • the second type of HARQ-ACK corresponds to a second index
  • the first index and the second index are different
  • the first signaling is used to determine the target Index, the target index is one of the first index and the second index
  • the first bit block includes the first-type HARQ -ACK
  • the first bit block includes the second type of HARQ-ACK.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the same Signaling-related HARQ-ACK; the first bit block includes only the first type of HARQ-ACK or the second type of HARQ-ACK; the second signaling includes the first field, whether the first bit block includes all
  • the first type of HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is related to the first field in the second signaling.
  • the above method is characterized in that:
  • Any field other than the first field in the second signaling is not used to determine the number of HARQ-ACK bits of the second type.
  • the above method is characterized in that:
  • the first type of HARQ-ACK only includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling and HARQ-ACK for transport block-based channel reception; the second type of HARQ-ACK only includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling.
  • the first One bit block includes at least one of HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling and HARQ-ACK received for transport block-based channels; the first bit block does not include HARQ received for code block group-based channels -ACK.
  • the above method is characterized in that:
  • the first field in the second signaling is used to determine the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block;
  • the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is independent of the first field in the second signaling.
  • the above method is characterized in that:
  • the first signal includes a first sub-signal and a second sub-signal, the first sub-signal carries the first bit block, the second sub-signal carries a second bit block, and the first time-frequency resource block Is used to determine the number of bits included in the second bit block.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the third signaling is used to determine a third bit block, and the third bit block includes HARQ-ACK related to the third signaling;
  • the first signal carries a first set of bit blocks, so The first bit block is any bit block in the first bit block set, and the third bit block is a bit block other than the first bit block in the first bit block set.
  • the above method is characterized in that:
  • the first type of HARQ-ACK corresponds to a first index
  • the second type of HARQ-ACK corresponds to a second index
  • the first index and the second index are different
  • the first signaling is used to determine the target Index, the target index is one of the first index and the second index
  • the first bit block includes the first-type HARQ -ACK
  • the first bit block includes the second type of HARQ-ACK.
  • 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
  • a first transmitter sending a first signal in a first time-frequency resource block, where the first signal carries a first bit block;
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the same Signaling-related HARQ-ACK; the first bit block includes only the first type of HARQ-ACK or the second type of HARQ-ACK; the second signaling includes the first field, whether the first bit block includes all
  • the first type of HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is related to the first field in the second signaling.
  • 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
  • a second receiver receiving a first signal in a first time-frequency resource block, the first signal carrying a first bit block
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the first bit block and the first bit block.
  • the first-type HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is related to the first field in the second signaling.
  • the method in this application has the following advantages:
  • HARQ-ACKs of different priorities are processed separately to avoid the impact of the missed detection of low-priority DCI on the reporting of high-priority HARQ-ACKs.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first type of signaling and the second type of signaling respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks;
  • the first information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling;
  • the The first type of signaling includes a first domain;
  • the first signaling is a piece of the first type of signaling;
  • the value of the first domain in the first signaling is related to the value of the first time-frequency resource
  • the number of the first type of signaling sent in the pool is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool;
  • the first value and the second value are used together
  • the first value is equal to the first in the increasing order of serving cell index and the second in increasing order of the physical downlink control channel monitoring opportunity index.
  • the problem to be solved in this application is: in order to support the multiplexing of services with different priorities in the UE (Intra-UE), how to design the HARQ codebook is a key issue.
  • the problem to be solved by this application is:
  • DAI Downlink Assignment Index
  • HARQ feedback codebook for cellular link transmission, which improves the efficiency of HARQ feedback.
  • counterDAI needs to be reconsidered.
  • the problem to be solved by this application is: when two different types of HARQ codebooks are transmitted on the same channel (for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)), in order to improve HARQ The efficiency of feedback and to avoid inconsistent understanding of the HARQ feedback codebook between the communication parties, counterDAI needs to be reconsidered.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the essence of the above method is that the first type of signaling schedules URLLC services, the second type of signaling schedules eMBB services, the first field indicates DAI, and the counterDAI in URLLC DCI can count URLLC and eMBB services, and eMBB DCI only counts eMBB services.
  • the advantage of adopting the above method is that the eMBB HARQ codebook can be multiplexed with the URLLC HARQ codebook, which can avoid the problem that eMBB HARQ feedback cannot be sent due to the abandoned HARQ transmission of low priority.
  • the advantage of the above method is that when different types of HARQ codebooks are allowed to be transmitted on the same channel (e.g., PUCCH), the loss of DCI with a lower priority is mitigated, which results in the loss of DCI with a higher priority.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the advantage of the above method is that when different types of HARQ codebooks are allowed to be transmitted on the same channel (for example, PUCCH), the loss of DCI can alleviate the problem of inconsistent understanding of the HARQ feedback information caused by the communication parties. .
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second signaling is one of the second type signaling; the second time window includes the first time window, and the second signaling is in the first time window in the second time window
  • the second type of signaling includes the first domain; the value of the first domain included in the second signaling is only the same as that in the first time-frequency resource pool.
  • the number of the first type of signaling sent and the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool are only related to the latter; the first information block The HARQ-ACK associated with the second signaling is not included.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the third signaling is one of the second type signaling; the third signaling is transmitted in the first time window, and the first information block includes information related to the third signaling Connected HARQ-ACK.
  • the above method is characterized in that the first signaling is one of the first type of signaling; each first signaling set in the first time-frequency resource pool is received in the first time-frequency resource pool.
  • a type of signaling wherein, the first signaling set includes a first type of signaling other than the first signaling detected in the first time-frequency resource pool, and the first signaling It is later than a first type of signaling in the first signaling set; the first information block includes HARQ-ACK associated with a first type of signaling in the first signaling set.
  • the above method is characterized in that the first signaling includes a second domain; the value of the second domain included in the first signaling is different from the value in the first time-frequency resource pool
  • the number of the first type of signaling sent is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool; the third value and the fourth value are used to determine The value of the second field included in the first signaling, and the third value is equal to the value accumulated in the first time window until the current physical downlink control channel monitoring opportunity includes the first type
  • the total number of signaling serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs, and the fourth value is equal to the cumulative number of monitoring opportunities for the current physical downlink control channel in the first time window including the second type
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling includes scheduling information of the first bit block set; the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether each bit block in the first bit block set Was received correctly.
  • the above method is characterized in that the first signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates the first signaling 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 type of signaling and the second type of signaling respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks; the first information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling; the first type of signaling
  • the command includes the first field; the first signaling is a signaling of the first type; the value of the first field in the first signaling is the same as the value sent in the first time-frequency resource pool
  • the number of the first type of signaling is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool; the first value and the second value are used together to determine the In the first field in the first signaling, the first value is equal to the first in the increasing order of the serving cell index and the second in the increasing order of the physical downlink control channel monitoring opportunity index, and the expiration in the first time window is
  • the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring opportunity cumulatively include the number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs of the first type of signaling, and the second value is equal to the number in the first time window
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second signaling is one of the second type signaling; the second time window includes the first time window, and the second signaling is in the first time window in the second time window
  • the second type of signaling includes the first domain; the value of the first domain included in the second signaling is only the same as that in the first time-frequency resource pool.
  • the number of the first type of signaling sent and the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool are only related to the latter; the first information block The HARQ-ACK associated with the second signaling is not included.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the third signaling is one of the second type signaling; the third signaling is transmitted in the first time window, and the first information block includes information related to the third signaling Connected HARQ-ACK.
  • the above method is characterized in that the first signaling is one of the first type signaling; each first signaling set in the first time-frequency resource pool is sent in the first time-frequency resource pool.
  • a type of signaling wherein, the first signaling set includes a first type of signaling other than the first signaling detected in the first time-frequency resource pool, and the first signaling It is later than a first type of signaling in the first signaling set; the first information block includes HARQ-ACK associated with a first type of signaling in the first signaling set.
  • the above method is characterized in that the first signaling includes a second domain; the value of the second domain included in the first signaling is different from the value in the first time-frequency resource pool
  • the number of the first type of signaling sent is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool; the third value and the fourth value are used to determine The value of the second field included in the first signaling, and the third value is equal to the value accumulated in the first time window until the current physical downlink control channel monitoring opportunity includes the first type
  • the total number of signaling serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs, and the fourth value is equal to the cumulative number of monitoring opportunities for the current physical downlink control channel in the first time window including the second type
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling includes scheduling information of the first bit block set; the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether each bit block in the first bit block set Was received correctly.
  • the above method is characterized in that the first signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates the first signaling Whether it was received correctly.
  • This application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • a first receiver monitoring the first type of signaling and the second type of signaling in a first time-frequency resource pool, and receiving the first signaling in the first time-frequency resource pool;
  • the first transmitter sends the first information block in the first air interface resource block
  • the first type of signaling and the second type of signaling respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks;
  • the first information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling;
  • the The first type of signaling includes a first domain;
  • the first signaling is a piece of the first type of signaling;
  • the value of the first domain in the first signaling is related to the value of the first time-frequency resource
  • the number of the first type of signaling sent in the pool is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool;
  • the first value and the second value are used together
  • the first value is equal to the first in the increasing order of serving cell index and the second in increasing order of the physical downlink control channel monitoring opportunity index.
  • 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 in the first time-frequency resource pool
  • a second receiver receiving the first information block in the first air interface resource block
  • the first type of signaling and the second type of signaling respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks; the first information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling; the first type of signaling
  • the command includes the first field; the first signaling is a signaling of the first type; the value of the first field in the first signaling is the same as the value sent in the first time-frequency resource pool
  • the number of the first type of signaling is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool; the first value and the second value are used together to determine the In the first field in the first signaling, the first value is equal to the first in the increasing order of the serving cell index and the second in the increasing order of the physical downlink control channel monitoring opportunity index, and the expiration in the first time window is
  • the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring opportunity cumulatively include the number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs of the first type of signaling, and the second value is equal to the number in the first time window
  • the method in this application has the following advantages:
  • the eMBB HARQ codebook can be multiplexed with the URLLC HARQ codebook, which can avoid the problem that the eMBB HARQ feedback cannot be sent due to the abandoned HARQ transmission of low priority;
  • the method proposed in this application alleviates the problem of inconsistent understanding of the HARQ feedback information caused by the loss of DCI. .
  • Fig. 1A shows a processing flowchart of a first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 1B shows a processing flowchart of the first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 1C shows a processing flowchart of the first node 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 flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5B shows a flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5C shows a flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6A shows a judgment according to an embodiment of the present application for determining whether the value of the first field in the third signaling of F is used to determine the number of information blocks included in the target information block subset or the information included in the first information block set Flow chart of the total number of blocks;
  • Fig. 6B shows a flow chart of judging whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is related to the first field in the second signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6C shows a schematic diagram of the relationship between the first signaling, the second signaling, the third signaling, the first time window and the second time window according to an embodiment of the present application
  • Fig. 7A shows the first field, the first value, the second value, the number of information blocks included in the first information block subset, and the second information block subset in the third signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG. 7B shows a schematic diagram of the relationship among the first signal, the first sub-signal, the second sub-signal, the first bit block and the second bit block according to an embodiment of the present application
  • FIG. 7C shows a schematic diagram of the first time window and the second time window according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8A shows a schematic diagram of the relationship between the relative position relationship of the first air interface resource block and the second air interface resource block in the time domain and the target information block subset according to an embodiment of the present application
  • FIG. 8B shows a schematic diagram of the relationship between the first signal, the first bit block set, the first signaling, the third signaling, the first bit block and the third bit block according to an embodiment of the present application;
  • Figure 8C shows the relationship between the first signaling, the third signaling, the first signaling set, the second signaling set, the first sub-information block, and the second sub-information block according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9A shows a schematic diagram of the relationship between the size relationship of the first index and the second index and the target information block subset according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9B shows a schematic diagram of the relationship between the second signal, the second bit block and the first time-frequency resource block according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9C shows a schematic diagram of air interface resources occupied by a first information block according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10A shows the first signaling, the second signaling, the first signaling group, the second signaling group, the first information block subset and the second information block subset according to an embodiment of the present application. Schematic diagram of the relationship;
  • FIG. 10B shows a schematic diagram of the relationship between whether the target index and the first bit block include the first type of HARQ-ACK or the second type of HARQ-ACK in the first signaling according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 10C shows a schematic diagram of air interface resources occupied by the first information block 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 first node device according to an embodiment of the present application
  • FIG. 11C shows a schematic diagram of HARQ-ACK associated with first signaling according to an embodiment of the present application
  • Fig. 12A shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 12B shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 12C shows a schematic diagram of HARQ-ACK associated with first signaling according to an embodiment of the present application
  • Fig. 13 shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 14 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 processing flowchart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1A.
  • the first node in this application receives the first signaling, the second signaling, and the third signaling in step 101A; in step 102A, the first signal is sent in the target time-frequency resource block. .
  • the first signal carries a first information block set; the third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block; the first information block set includes a first information block subset And a second information block subset, the first information block subset includes the HARQ-ACK associated with the first signaling, and the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling HARQ-ACK; the third signaling includes a first field, the first information block subset corresponds to a first index, the second information block subset corresponds to a second index, the first index and the first index Whether the two indexes are the same is used to determine the interpretation of the first field in the third signaling; when the first index and the second index are the same, the The value of the first field is used to determine the total number of information blocks included in the first information block set; when the first index and the second index are different, the first index in the third signaling The value of the field is used to determine the number of information blocks included in the target information block subset, where
  • the first signal is a wireless signal.
  • the first signal is a baseband signal.
  • the first signal is a radio frequency signal.
  • the first signaling is dynamically configured.
  • the first signaling is physical layer (Physical Layer) signaling.
  • the first signaling is Higher Layer signaling.
  • the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signaling).
  • the first signaling is DCI (Downlink Control Information, Downlink Control Information) signaling.
  • DCI Downlink Control Information, Downlink Control Information
  • the first signaling includes one or more fields in one DCI.
  • 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 includes signaling used to indicate SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling
  • the first signaling includes signaling used to indicate configuration information of a downlink physical layer data channel.
  • the first signaling includes signaling used to indicate PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel) configuration information.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel
  • the first signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling.
  • the first signaling includes signaling used for PDSCH scheduling.
  • 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, narrowband PDCCH).
  • the downlink physical layer data channel is PDSCH.
  • 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 signaling is dynamically configured.
  • the second signaling is physical layer signaling.
  • the second signaling is higher-layer signaling.
  • the second signaling is a downlink scheduling signaling.
  • the second signaling is DCI.
  • the second signaling includes one or more fields in one DCI.
  • 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 DCI format 1_2 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling includes signaling used to indicate SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-static scheduling
  • the second signaling includes signaling used to indicate configuration information of a downlink physical layer data channel.
  • the second signaling includes signaling used to indicate PDSCH configuration information.
  • the second signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling.
  • the second signaling includes signaling used for PDSCH scheduling.
  • the third signaling is dynamically configured.
  • the third signaling is physical layer signaling.
  • the third signaling is higher layer signaling.
  • the third signaling is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signalling).
  • the third signaling is DCI.
  • the third signaling includes one or more domains in one DCI.
  • the third 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 third signaling is DCI format 0_0, and the specific definition of the DCI format 0_0 can be found in section 7.3.1.1 of 3GPP TS38.212.
  • the third signaling is DCI format 0_1, and the specific definition of DCI format 0_1 can be found in section 7.3.1.1 of 3GPP TS38.212.
  • the third signaling is DCI format 0_2, and the specific definition of DCI format 0_2 can be found in section 7.3.1.1 of 3GPP TS38.212.
  • the third signaling includes signaling used to indicate PUSCH configuration information.
  • the third signaling includes signaling used for uplink physical layer data channel scheduling.
  • the third signaling includes signaling used for PUSCH scheduling.
  • the uplink physical layer data channel is PUSCH.
  • the uplink physical layer data channel is sPUSCH (short PUSCH, short PUSCH).
  • the uplink physical layer data channel is NB-PUSCH (Narrow Band PUSCH, Narrow Band PUSCH).
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of REs (Resource Elements, resource particles).
  • 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 target time-frequency resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Block, physical resource block) in the frequency domain.
  • PRBs Physical Resource Block, physical resource block
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of RBs (Resource blocks, resource blocks) in the frequency domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of slots in the time domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of sub-slots in the time domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of sub-milliseconds (ms) in the time domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
  • the target time-frequency resource block includes a positive integer number of sub-frames in the time domain.
  • the target time-frequency resource block is configured by higher layer signaling.
  • the target time-frequency resource block is configured by RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, radio resource control
  • the target time-frequency resource block is configured by MAC CE (Medium Access Control Layer Control Element) signaling.
  • MAC CE Medium Access Control Layer Control Element
  • the first domain includes one domain in DCI.
  • the first domain is a DAI domain.
  • the first field is the DAI field in the uplink scheduling signaling.
  • the first field includes a positive integer number of bits.
  • the target time-frequency resource block includes one PUSCH.
  • the target time-frequency resource block includes one sPUSCH.
  • the target time-frequency resource block includes one NB-PUSCH.
  • the target time-frequency resource block includes time-frequency resources scheduled on Uplink.
  • the target time-frequency resource block includes time-frequency resources scheduled on Sidelink.
  • the HARQ-ACK includes one HARQ-ACK bit.
  • the HARQ-ACK includes multiple HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK includes a HARQ-ACK codebook (Codebook).
  • the HARQ-ACK includes a HARQ-ACK sub-codebook (Sub-codebook).
  • the HARQ-ACK includes a positive integer number of bits.
  • the HARQ-ACK includes a positive integer number of bits, and each of the positive integer number of bits indicates ACK or NACK.
  • the HARQ-ACK is used to indicate whether a bit block is received correctly.
  • the first index and the second index are different; the value of the first field in the third signaling is only used to determine that the target information block subset includes The number of information blocks, and the target information block subset is the first information block subset or the second information block subset.
  • the third signaling indicates the time domain resource of the target time-frequency resource block.
  • the third signaling indicates frequency domain resources of the target time-frequency resource block.
  • Embodiment 1B illustrates a processing flowchart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1B.
  • the first node in this application receives the first signaling and the second signaling in step 101B; and sends the first signal in the first time-frequency resource block in step 102B.
  • the first signal carries a first bit block; the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block; Bit block, the first bit block includes HARQ-ACK related to the first signaling; the first bit block only includes the first type HARQ-ACK or the second type HARQ-ACK; the second signal Let the first field include the first field, whether the first bit block includes the first-type HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is the same as that in the second signaling The first domain is related.
  • the first signal is a wireless signal.
  • the first signal is a baseband signal.
  • the first signal is a radio frequency signal.
  • all the bits in the first bit block are used to generate the first signal.
  • some bits in the first bit block are used to generate the first signal.
  • all or part of the bits in the first bit block are used to generate the first signal after a bundling operation.
  • all or part of the bits in the first bit block are used to generate the first signal after undergoing a logical AND operation.
  • all or part of the bits in the first bit block are used to generate the first signal after undergoing a logical OR operation.
  • all or part of the bits in the first bit block are used to generate the first signal after undergoing an exclusive logical OR operation.
  • the first signaling is dynamically configured.
  • the first signaling is physical layer (Physical Layer) signaling.
  • the first signaling is Higher Layer signaling.
  • the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signaling).
  • the first signaling is DCI (Downlink Control Information, Downlink Control Information) signaling.
  • DCI Downlink Control Information, Downlink Control Information
  • the first signaling includes one or more fields in one DCI.
  • 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 includes signaling used to indicate SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling
  • the first signaling includes signaling used to indicate configuration information of a downlink physical layer data channel.
  • the first signaling includes signaling used to indicate PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel) configuration information.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel
  • the first signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling.
  • the first signaling includes signaling used for PDSCH scheduling.
  • 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 downlink physical layer data channel is PDSCH.
  • 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 signaling is dynamically configured.
  • the second signaling is physical layer signaling.
  • the second signaling is higher-layer signaling.
  • the second signaling is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • the second signaling is DCI.
  • the second signaling includes one or more domains in one DCI.
  • 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 0_0, and the specific definition of the DCI format 0_0 can be found in section 7.3.1.1 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 0_1, and the specific definition of DCI format 0_1 can be found in section 7.3.1.1 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 0_2, and the specific definition of the DCI format 0_2 can be found in section 7.3.1.1 of 3GPP TS38.212.
  • the second signaling includes signaling used to indicate PUSCH configuration information.
  • the second signaling includes signaling used for uplink physical layer data channel scheduling.
  • the second signaling includes signaling used for PUSCH scheduling.
  • the uplink physical layer data channel is PUSCH.
  • the uplink physical layer data channel is sPUSCH (short PUSCH, short PUSCH).
  • the uplink physical layer data channel is NB-PUSCH (Narrow Band PUSCH, Narrow Band PUSCH).
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of REs (Resource Elements, resource particles).
  • 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 first time-frequency resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Block, physical resource block) in the frequency domain.
  • PRBs Physical Resource Block, physical resource block
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of RBs (Resource blocks, resource blocks) in the frequency domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of sub-slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of sub-milliseconds (ms) in the time domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource block includes a positive integer number of sub-frames in the time domain.
  • the first time-frequency resource block is configured by higher layer signaling.
  • the first time-frequency resource block is configured by RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, radio resource control
  • the first time-frequency resource block is configured by MAC CE (Medium Access Control Layer Control Element) signaling.
  • MAC CE Medium Access Control Layer Control Element
  • the first domain includes one domain in DCI.
  • the first domain is a DAI domain.
  • the first field is the DAI field in the uplink scheduling signaling.
  • the first field includes a positive integer number of bits.
  • the first time-frequency resource block includes one PUSCH.
  • the first time-frequency resource block includes one sPUSCH.
  • the first time-frequency resource block includes one NB-PUSCH.
  • the HARQ-ACK includes one HARQ-ACK bit.
  • the HARQ-ACK includes multiple HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK includes a HARQ-ACK codebook (Codebook).
  • the HARQ-ACK includes a HARQ-ACK sub-codebook (Sub-codebook).
  • the HARQ-ACK includes a positive integer number of bits.
  • the HARQ-ACK includes a positive integer number of bits, and each of the positive integer number of bits indicates ACK or NACK.
  • the first signaling indicates a quasi-persistent scheduling (SPS) release (Release), and the first bit block includes HARQ-ACK bits in response to the first signaling.
  • SPS quasi-persistent scheduling
  • the first node further receives a second signal; wherein, the first signaling is used to indicate scheduling information of the second signal, and the first bit block includes information for the second signal HARQ-ACK bits.
  • the second signal is sent in one PDSCH.
  • the scheduling information includes ⁇ indication information of occupied time domain resources, indication information of occupied frequency domain resources, MCS, DMRS (Demodulation Reference Signals, demodulation reference signal) configuration information, HARQ process number One or more of (HARQ process ID), RV (Redundancy Version), NDI (New Data Indicator), priority (Priority) ⁇ .
  • the first type of HARQ-ACK corresponds to a first priority
  • the second type of HARQ-ACK corresponds to a second priority
  • the first priority and the second priority are different.
  • the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are HARQ-ACKs of different priorities (Priority) respectively.
  • the priority is a physical layer (Physical Layer) priority.
  • the DCI corresponding to the first-type HARQ-ACK indicates a first priority
  • the DCI corresponding to the second-type HARQ-ACK indicates a second priority
  • the first priority and the The second priority is different.
  • the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are respectively HARQ-ACKs for different service types (Service Type).
  • the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are respectively different types of HARQ-ACK.
  • the different service types include URLLC service types and eMBB service types.
  • the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are HARQ-ACK for the URLLC service type and HARQ-ACK for the eMBB service type, respectively.
  • the first type of HARQ-ACK corresponds to a high priority
  • the second type of HARQ-ACK corresponds to a low priority
  • the first priority is a high priority
  • the second priority is a low priority
  • the first priority is a low priority
  • the second priority is a high priority
  • the priority index (Priority Index) corresponding to the first-type HARQ-ACK is equal to 0; the priority index corresponding to the second-type HARQ-ACK is equal to 1.
  • the first-type HARQ-ACK corresponds to a larger (Larger) priority index; the second-type HARQ-ACK corresponds to a smaller (smaller) priority index.
  • the priority index (Priority Index) corresponding to the second type HARQ-ACK is equal to 0; the priority index corresponding to the first type HARQ-ACK is equal to 1.
  • the second type HARQ-ACK corresponds to a larger (Larger) priority index; the first type HARQ-ACK corresponds to a smaller (smaller) priority index.
  • the first type HARQ-ACK and the second type HARQ-ACK respectively correspond to different priority indexes (Priority Index).
  • the Priority Indicator field in the DCI indicates the priority index.
  • the DCI corresponding to the HARQ-ACK of the first type and the DCI corresponding to the HARQ-ACK of the second type respectively indicate different priority indexes.
  • the first priority and the second priority are both physical layer priorities.
  • the first time-frequency resource block and the second air interface resource block are air interface resource blocks in different time windows; the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are corresponding to each other.
  • the HARQ-ACK of the first time-frequency resource block and the HARQ-ACK of the second air interface resource block are air interface resource blocks in different time windows; the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are corresponding to each other.
  • the HARQ-ACK of the first time-frequency resource block and the HARQ-ACK of the second air interface resource block are air interface resource blocks in different time windows; the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are corresponding to each other.
  • the second air interface resource block and the first time-frequency resource block overlap in the time domain, and the first time-frequency resource block is overlapped with the first time-frequency resource block. There is overlap in the time domain.
  • the first time-frequency resource block is reserved for the first type of HARQ-ACK
  • the second air interface resource block is reserved for the second type of HARQ-ACK .
  • the time window includes a sub-slot.
  • the first time-frequency resource block includes one PUCCH
  • the second air interface resource block includes one PUCCH
  • the first type of HARQ-ACK corresponds to a first communication mode
  • the second type of HARQ-ACK corresponds to a second communication mode
  • the first communication mode is different from the second communication mode
  • the first communication mode is one of unicast and multicast
  • the second communication mode is one of unicast and multicast. one.
  • the first type of HARQ-ACK corresponds to a first link
  • the second type of HARQ-ACK corresponds to a second link
  • the first link and the second link are different.
  • the first type of HARQ-ACK corresponds to a first link
  • the second type of HARQ-ACK corresponds to a second link
  • the first link and the second link are different.
  • the first type of HARQ-ACK is the HARQ-ACK of the first link
  • the second type of HARQ-ACK is the HARQ-ACK of the second link
  • the first link and the The second link is different.
  • the first link is Uplink
  • the second link is Sidelink
  • the first signal carries a first set of bit blocks, the first set of bit blocks includes M bit blocks, and the first bit block is any one of the M bit blocks, M is a positive integer greater than 1.
  • the first signaling and the second signaling are scheduling signaling of links in different directions, respectively.
  • the first signaling and the second signaling are downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signaling) and uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling), respectively.
  • the first bit block includes the second type HARQ-ACK; the first signaling includes a second field, and the second field in the first signaling is used to determine the The number of HARQ-ACK bits of the second type included in the first bit block.
  • the second domain is a DAI domain.
  • the second field is the DAI field in the downlink scheduling signaling.
  • the second field in the first signaling participates in a process in which the first node determines the number of the second-type HARQ-ACK bits included in the first bit block.
  • the first bit block includes the first-type HARQ-ACK; the first signaling includes a second field, and the second field in the first signaling is used to determine the The number of HARQ-ACK bits of the first type included in the first bit block.
  • the second field in the first signaling participates in the first node to determine (Determine) the first-type HARQ-ACK bits included in the first bit block The number of processes.
  • the value of the first field in the second signaling and the value of the second field in the first signaling both participate in the determination of the first node ( Determine) a process of the number of HARQ-ACK bits of the first type included in the first bit block.
  • the first field and the second field are respectively the DAI field in the uplink scheduling signaling and the DAI field in the downlink scheduling signaling; all of the fields in the second signaling are The value of the first field and the value of the second field in the first signaling are both used by the first node to determine according to the process described in section 9.1.3 of TS38.213 (Determine) The number of HARQ-ACK bits of the first type included in the first bit block.
  • Embodiment 1C illustrates a flowchart of the first signaling 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 monitors the first type of signaling and the second type of signaling in the first time-frequency resource pool in step 101C, and receives the first type of signaling in the first time-frequency resource pool.
  • a signaling; in step 102C, the first information block is sent in the first air interface resource block.
  • the first type of signaling and the second type of signaling respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks;
  • the first information block includes the HARQ-ACK codebook associated with the first signaling.
  • ACK the first type of signaling includes a first field;
  • the first signaling is a piece of the first type of signaling;
  • the value of the first field in the first signaling is different from the value in the first field
  • the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool; the first value and the second value The value is used to determine the first field in the first signaling.
  • the first value is equal to the first in the increasing order of the serving cell index and the second in the increasing order of the physical downlink control channel monitoring opportunity index.
  • the number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the first type of signaling accumulated up to the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring opportunity, and the second value is equal to The total number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs of the second type of signaling that are accumulated up to the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time window.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of REs (Resource Elements, resource particles).
  • 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 first time-frequency resource pool includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Blocks) in the frequency domain.
  • PRBs Physical Resource Blocks
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of RBs (Resource blocks) in the frequency domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of sub-slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of sub-milliseconds (ms) in the time domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
  • the first time-frequency resource pool includes a positive integer number of sub-frames in the time domain.
  • the first time-frequency resource pool is configured by higher layer signaling.
  • the first time-frequency resource pool is configured by RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, radio resource control
  • the first time-frequency resource pool is configured by MAC CE (Medium Access Control Layer Control Element) signaling.
  • MAC CE Medium Access Control Layer Control Element
  • the first time-frequency resource pool is pre-configured.
  • the number of multi-carrier symbols included in the first time-frequency resource pool in the time domain is configured by higher-layer signaling.
  • the number of multi-carrier symbols included in the first time-frequency resource pool in the time domain is configured by RRC signaling.
  • the number of multi-carrier symbols included in the first time-frequency resource pool in the time domain is configured by MAC CE signaling.
  • the monitoring refers to receiving based on energy detection, that is, sensing the energy of the wireless signal, and averaging to obtain the received energy. If the received energy is greater than the second given threshold, it is determined that a signaling is received; otherwise, it is determined that no signaling is received.
  • the monitoring refers to coherent reception, that is, performing coherent reception and measuring the energy of the signal obtained after the coherent reception. If the energy of the signal obtained after the coherent reception is greater than the first given threshold, it is determined that a signaling is received; otherwise, it is determined that no signaling is received.
  • the monitoring refers to blind decoding, that is, receiving signals and performing decoding operations. If it is determined that the decoding is correct according to the CRC (Cyclic Redundancy Check) bit, it is judged that a signaling is received; otherwise, it is judged that no signaling is received.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • monitoring the first type of signaling and the second type of signaling in the sentence in the first time-frequency resource pool includes: the first node determines that the first type of signaling is in the first type of signaling according to the CRC. Whether it is sent in the time-frequency resource pool, the first node determines whether the second type of signaling is sent in the first time-frequency resource pool according to the CRC.
  • the monitoring of the first type of signaling and the second type of signaling in the first time-frequency resource pool of the sentence includes: the first node performs blind decoding in the first time-frequency resource pool to It is determined whether the first type of signaling is sent, and the first node performs blind detection in the first time-frequency resource pool to determine whether the second type of signaling is sent.
  • the first type of signaling is dynamically configured.
  • the first type of signaling is physical layer signaling.
  • the first type of signaling is DCI (Downlink Control Information, Downlink Control Information) signaling.
  • DCI Downlink Control Information, Downlink Control Information
  • the first type of 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 type of 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 type of 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 type of 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 type of signaling includes signaling used to indicate SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling
  • the first type of signaling includes signaling used to indicate configuration information of a downlink physical layer data channel.
  • the first type of signaling includes signaling used to indicate PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel) configuration information.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel
  • the first type of signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling.
  • the first type of signaling includes signaling used for PDSCH scheduling.
  • 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 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 type of signaling is dynamically configured.
  • the second type of signaling is physical layer signaling.
  • the second type of signaling is DCI signaling.
  • the second type of 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 type of 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 type of signaling is DCI format 1_1, and the specific definition of the DCI format 1_1 can be found in section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the second type of 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 type of signaling includes signaling used to indicate SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling) release (Release).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling
  • the second type of signaling includes signaling used to indicate configuration information of a downlink physical layer data channel.
  • the second type of signaling includes signaling used to indicate PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel) configuration information.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel
  • the second type of signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling.
  • the second type of signaling includes signaling used for PDSCH scheduling.
  • the signaling format (Format) of the second type of signaling is the same as the signaling format of the first type of signaling.
  • the signaling format (Format) of the second type of signaling is different from the signaling format of the first type of signaling.
  • higher layer signaling is used to indicate that both the first type of signaling and the second type of signaling include the first domain.
  • RRC signaling is used to indicate that both the first type of signaling and the second type of signaling include the first domain.
  • the first field includes a positive integer number of bits.
  • the first field includes all or part of the Downlink assignment index field.
  • the Downlink assignment index field refers to section 7.3.1.2 of 3GPP TS38.212.
  • the value of the first field indicates counter DAI (Downlink Assignment Index).
  • the value of the first field included in the first type of signaling indicates a counter DAI (Downlink Assignment Index) based on the first type of signaling and the second type of signaling.
  • the value of the first field included in the second type signaling indicates the counter DAI based on the second type signaling.
  • the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool is a non-negative integer
  • the second signal sent in the first time-frequency resource pool is The number of class signaling is a non-negative integer.
  • the first information block includes uplink control information (UCI, Uplink Control Information).
  • UCI Uplink Control Information
  • the first information block only includes HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement
  • the first information block includes HARQ-ACK and CSI (Channel State Information, channel state information).
  • the first information block includes HARQ-ACK and SR (Scheduling Request).
  • the first information block includes HARQ-ACK, CSI and SR.
  • the first information block is transmitted on PUCCH.
  • the HARQ-ACK associated with the first signaling includes ACK.
  • the HARQ-ACK associated with the first signaling includes NACK.
  • the HARQ-ACK associated with the first signaling includes ACK or NACK.
  • the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether each bit block in the set of bit blocks scheduled by the first signaling is received correctly.
  • the first signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates the scheduling of the first signaling Whether the downlink physical layer data channel transmission is received correctly.
  • the first signaling includes signaling used for PDSCH scheduling, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether the PDSCH transmission scheduled by the first signaling is Receive correctly.
  • the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether the first signaling is received correctly.
  • the first signaling includes signaling used to instruct SPS (Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling) release (Release), and the HARQ-ACK associated with the first signaling Indicate whether the first signaling is received correctly.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling, quasi-persistent scheduling
  • Release Release
  • the first type of signaling is physical layer signaling used for downlink grant or physical layer signaling used for semi-persistent scheduling release.
  • the second type of signaling is physical layer signaling used for downlink grant or physical layer signaling used for semi-persistent scheduling release.
  • the serving cell index is a positive integer.
  • the physical downlink control channel monitoring occasion is a PDCCH monitoring occasion (monitoring occasion).
  • the physical downlink control channel monitoring opportunity is an sPDCCH monitoring opportunity.
  • the physical downlink control channel monitoring opportunity is an NB-PDCCH monitoring opportunity.
  • the first field includes 2 bits, and the value of the first field in the first signaling is equal to the remainder obtained by dividing the sum of the first value and the second value by 4. .
  • the value of the first domain in the first signaling is equal to the sum of the first value and the second value.
  • the value of the first field in the first signaling is equal to the weighted sum of the first value and the second value.
  • the first field includes X bits, and the value of the first field in the first signaling is equal to the sum of the first value and the second value divided by 2 X times The remainder obtained by square, the X is a positive integer.
  • the first type of signaling indicates a high-priority HARQ-ACK codebook (Codebook, CB), and the second type of signaling indicates a low-priority HARQ-ACK codebook.
  • CB high-priority HARQ-ACK codebook
  • the first type of signaling indicates a low-priority HARQ-ACK codebook
  • the second type of signaling indicates a high-priority HARQ-ACK codebook
  • the first type of signaling indicates a HARQ-ACK codebook related to unicast
  • the second type of signaling indicates a HARQ-ACK codebook related to multicast
  • the first type of signaling indicates a HARQ-ACK codebook related to multicast
  • the second type of signaling indicates a HARQ-ACK codebook related to unicast
  • the first type of signaling and the second type of signaling are respectively used to determine different types of HARQ-ACK codebooks.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are used to determine a high-priority HARQ-ACK codebook and a low-priority HARQ-ACK codebook, respectively.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are used to determine a low-priority HARQ-ACK codebook and a high-priority HARQ-ACK codebook, respectively.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are used to determine a unicast HARQ-ACK codebook and a multicast HARQ-ACK codebook, respectively.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are used to determine a multicast HARQ-ACK codebook and a unicast HARQ-ACK codebook, respectively.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are respectively used to determine a HARQ-ACK codebook based on TB (Transport Block, transport block) and a code block based on CBG (Code Block Group). Group) HARQ-ACK codebook.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are used to determine a CBG-based HARQ-ACK codebook and a TB-based HARQ-ACK codebook, respectively.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are respectively used to determine a HARQ-ACK codebook based on CBG and a HARQ-ACK codebook not based on CBG.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are respectively used to determine a HARQ-ACK codebook not based on CBG and a HARQ-ACK codebook based on CBG.
  • the first type of signaling and the second type of signaling are respectively used to determine different types of CBG-based HARQ-ACK codebooks.
  • the value of the first field in the first signaling is less than the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the value of the first type of signaling in the first time-frequency resource pool. The sum of the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool.
  • the value of the first field in the first signaling is equal to the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the The sum of the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool.
  • the value of the first field in the first signaling is less than the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the value of the first type of signaling in the first time-frequency resource pool.
  • the value of the first field in the first signaling is less than or equal to the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the value in the first time-frequency resource pool.
  • the sum of the number of the second type of signaling sent in a time-frequency resource pool; the value of the first field in the first signaling is greater than the value of the first field sent in the first time-frequency resource pool The number of the second type of signaling.
  • the value of the first field in the first signaling is equal to the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the The weighted sum of the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool.
  • the first time-frequency resource pool includes multiple CCs (component carriers, component carriers) in the frequency domain.
  • the first time-frequency resource pool includes one CC in the frequency domain.
  • the first air interface resource block includes one PUCCH.
  • the first air interface resource block includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of REs.
  • the first 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 in the frequency domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of RBs in the frequency domain.
  • the first air interface resource block belongs to one time slot in the time domain.
  • the first air interface resource block belongs to one sub-slot in the time domain.
  • the first air interface resource block belongs to one subframe 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.
  • both the first type of signaling and the second type of signaling include a third domain, the third domain included in the first type of signaling indicates the first type, and the second type of signaling
  • the third field included in the signaling indicates a second category, and the first category is different from the second category.
  • the first category is high priority
  • the second category is low priority
  • the first category is low priority
  • the second category is high priority
  • the first category is multicast (Groupcast), and the second category is unicast (Unicast).
  • the first category is unicast
  • the second category is multicast
  • both the first type of signaling and the second type of signaling include a third field, the third field of the first type of signaling indicates a first priority (Priority), and the The third field of the second type of signaling indicates the second priority.
  • the third field includes a positive integer number of bits.
  • the third field includes 1 bit.
  • 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.
  • the first priority is higher than the second priority.
  • the priority corresponding to the first priority is higher than the priority corresponding to the second priority.
  • the third field indicates the first priority; when the value of the third field is equal to 1, the first priority
  • the three fields indicate the second priority.
  • the third field indicates the first priority; when the value of the third field is equal to 0, the first priority
  • the three fields indicate the second priority.
  • the third field included in the first signaling indicates the first priority
  • the third field included in the third signaling indicates the second priority class.
  • the third field included in the second signaling indicates the second priority.
  • 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 the S-GW212, and the S-GW212 itself is connected to the 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.
  • the UE 241 corresponds to the first node in this application.
  • the UE201 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 an SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and Data Radio Bearer (DRB). To support the diversity of the business.
  • 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 information block set in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first information block set in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first information block set in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first information block set in this application is generated in the PHY301.
  • the first information block set in this application is generated in the PHY351.
  • the first information block subset in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first information block subset in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first information block subset in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first information block subset in this application is generated in the PHY301.
  • the first information block subset in this application is generated in the PHY351.
  • the second information block subset in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the second information block subset in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the second information block subset in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the second information block subset in this application is generated in the PHY301.
  • the second information block subset in this application is generated in the PHY351.
  • the first bit block in this application is generated in the RRC sublayer 356.
  • the first bit block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first bit block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first bit block in this application is generated in the PHY301.
  • the first bit block in this application is generated in the PHY351.
  • the second bit block in this application is generated in the RRC sublayer 356.
  • the second bit block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the second bit block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the second bit block in this application is generated in the PHY301.
  • the second bit block in this application is generated from the PHY351.
  • 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 third signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the third signaling in this application is generated in the PHY351.
  • the first bit block in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first bit block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first bit block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first bit block in this application is generated in the PHY301.
  • the first bit block in this application is generated in the PHY351.
  • the second bit block in this application is generated in the RRC sublayer 356.
  • the second bit block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the second bit block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the second bit block in this application is generated in the PHY301.
  • the second bit block in this application is generated from the PHY351.
  • the third bit block in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the third bit block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the third bit block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the third bit block in this application is generated in the PHY301.
  • the third bit block in this application is generated from the PHY351.
  • the first bit block set in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first bit block set in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first bit block set in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first bit block set in this application is generated in the PHY301.
  • the first bit block set in this application is generated in the PHY351.
  • 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 third signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the third signaling in this application is generated in the PHY351.
  • the first bit block set in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first bit block set in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first bit block set in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first bit block set in this application is generated in the PHY301.
  • the first bit block set in this application is generated in the PHY351.
  • 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 third signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the third signaling in this application is generated in the PHY351.
  • the first signaling subset in this application is generated in the PHY301.
  • the first signaling subset in this application is generated in the PHY351.
  • the monitoring in this application is generated in the PHY301.
  • the monitoring in this application is generated in 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 in this application, the second signaling in this application, and the third signaling in this application;
  • the first signal in this application is sent in the target time-frequency resource block, and the first signal carries the first set of information blocks in this application;
  • the third signaling is used to indicate the target time Frequency resource block;
  • the first information block set includes the first information block subset in this application and the second information block subset in this application, and the first information block subset includes the The HARQ-ACK associated with the first signaling, the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling;
  • the third signaling includes the first domain in this application ,
  • the first information block subset corresponds to the first index in this application
  • the second information block subset correspond
  • 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 instruction program, the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: receiving the present The first signaling in the application, the second signaling in the application, and the third signaling in the application; the target time-frequency resource block in the application is sent in the The first signal, the first signal carries the first information block set in this application; the third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block; the first information block set includes The first information block subset in this application and the second information block subset in this application, the first information block subset includes HARQ-ACK associated with the first signaling, so The second information block subset includes HARQ-ACK associated with the second signaling; the third signaling includes the first field in this application, and the first information block subset corresponds to this application The first index in the first index, the second information block subset corresponds to the second index in this application, and whether the first index and the second index are the same is used to determine whether the Interpret
  • 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: sending the first signaling in this application, the second signaling in this application, and the third signaling in this application;
  • the first signal in this application is received in the target time-frequency resource block, and the first signal carries the first information block set in this application;
  • the third signaling is used to indicate the target time Frequency resource block;
  • the first information block set includes the first information block subset in this application and the second information block subset in this application, and the first information block subset includes the The HARQ-ACK associated with the first signaling, the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling;
  • the third signaling includes the first field in the present application ,
  • the first information block subset corresponds to the first index in this application
  • the second information block subset correspond
  • 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 this The first signaling in the application, the second signaling in this application, and the third signaling in this application; the target time-frequency resource block in this application is received in this application
  • the first signal, the first signal carries the first information block set in this application; the third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block;
  • the first information block set includes The first information block subset in this application and the second information block subset in this application, the first information block subset includes HARQ-ACK associated with the first signaling, so
  • the second information block subset includes HARQ-ACK associated with the second signaling;
  • the third signaling includes the first field in this application, and the first information block subset corresponds to this application
  • the first index in the first index, the second information block subset corresponds to the second index in this application, and whether the first index and the second index are the
  • 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 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 third 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 third 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 bit block 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 transmit the first bit block 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 bit block 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 transmit the second bit 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 transmit the first signal in this application in the target time-frequency 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 signal in this application in the target time-frequency 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: receiving the first signaling in this application and the second signaling in this application; sending this application in the first time-frequency resource block in this application The first signal in the, the first signal carries the first bit block in this application.
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the same Signaling-related HARQ-ACK; the first bit block only includes the first type HARQ-ACK in this application or the second type HARQ-ACK in this application; the second signaling includes this
  • whether the first bit block includes the first-type HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is the same as that of the second signal.
  • the first domain in the order is related.
  • 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 instruction program, the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: receiving the present The first signaling in this application and the second signaling in this application; the first signal in this application is sent in the first time-frequency resource block in this application, and the first The signal carries the first bit block in this application.
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the same Signaling-related HARQ-ACK; the first bit block only includes the first type HARQ-ACK in this application or the second type HARQ-ACK in this application; the second signaling includes this
  • whether the first bit block includes the first-type HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is the same as that of the second signal.
  • the first domain in the order is related.
  • 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: sending the first signaling in this application and the second signaling in this application; receiving this application in the first time-frequency resource block in this application.
  • the first signal in the, the first signal carries the first bit block in this application.
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the same Signaling-related HARQ-ACK; the first bit block only includes the first type HARQ-ACK in this application or the second type HARQ-ACK in this application; the second signaling includes this
  • whether the first bit block includes the first-type HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is the same as that of the second signal.
  • the first domain in the order is related.
  • 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 this The first signaling in the application and the second signaling in the application; the first signal in the application is received in the first time-frequency resource block in the application, and the first signal in the application is The signal carries the first bit block in this application.
  • the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the first bit block includes the same Signaling-related HARQ-ACK; the first bit block only includes the first type HARQ-ACK in this application or the second type HARQ-ACK in this application; the second signaling includes this
  • whether the first bit block includes the first-type HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is the same as that of the second signal.
  • the first domain in the order is related.
  • 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 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 third 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 third signaling 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 transmit the first signal in this application in the first time-frequency 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 signal in this application in the first time-frequency 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: monitor the first type of signaling in this application and the second type of signaling in this application in the first time-frequency resource pool in this application, and The first signaling in this application is received in the first time-frequency resource pool; the first information block in this application is sent in the first air interface resource block in this application; wherein, The first type of signaling and the second type of signaling respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks; the first information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling; the first type of signaling
  • the command includes the first field in this application; the first signaling is a signaling of the first type; the value of the first field in the first signaling is different from the value of the first field in the first time
  • the number of the first type of signaling sent in the frequency resource pool is
  • the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring timing cumulatively include the serving cell of the first type of signaling-physical
  • the number of downlink control channel monitoring opportunity pairs, and the second value is equal to the serving cell-physical service cell that includes the second type of signaling accumulated up to the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time window.
  • 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 instruction program, the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: The first type of signaling in this application and the second type of signaling in this application are monitored in the first time-frequency resource pool in the application, and this application is received in the first time-frequency resource pool The first signaling in this application; the first information block in this application is sent in the first air interface resource block in this application; wherein, the first type of signaling and the second type of signaling are Let each correspond to different HARQ-ACK codebooks; the first information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling; the first type of signaling includes the first field in this application; The first signaling is one of the first type of signaling; the value of the first field in the first signaling is the same as the value of the first type sent in the first time-frequency resource pool The number of signaling is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool; the
  • the number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the first type of signaling that are accumulated up to the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time window the first The two values are equal to the total number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the second type of signaling and accumulated until the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time 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 the first signaling in this application in the first time-frequency resource pool in this application; receive in the first air interface resource block in this application The first information block in this application; wherein, the first type of signaling in this application and the second type of signaling in this application respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks; the first The information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling; the first type of signaling includes the first field in this application; the first signaling is a piece of the first type of signaling ; The value of the first field in the first signaling and the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and in the first time-frequency resource pool The number of the second type of signaling that is sent is related; the first value in this application and the second value in this application
  • the first value is equal to the first in the increasing order of the serving cell index and the second in the increasing order of the physical downlink control channel monitoring opportunity index.
  • the first time window in the present application, is up to the current serving cell The number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the first type of signaling accumulated with the current physical downlink control channel monitoring opportunity, and the second value is equal to the number of The total number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the second type of signaling accumulated by the current physical downlink control channel monitoring opportunities.
  • 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: The first signaling in this application is sent in the first time-frequency resource pool in the application; the first information block in this application is received in the first air interface resource block in this application; wherein , The first type of signaling in this application and the second type of signaling in this application respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks; the first information block includes information associated with the first signaling HARQ-ACK; The first type of signaling includes the first field in this application; the first signaling is a piece of the first type of signaling; the first type of signaling in the first signaling The value of a field and the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool Are related; the first value in this application and the second value in this application are used together to determine the first field in the first signaling
  • the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring opportunity accumulation include all For the number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs of the first type of signaling, the second value is equal to the cumulative number of monitoring opportunities for the current physical downlink control channel in the first time window including all The total number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs of the second type of signaling.
  • 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 monitor the first type of signaling and the second type of signaling in this application in the first time-frequency resource pool in this application, and receive Of the first signaling.
  • 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 in this application in the first time-frequency resource pool 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 set of bit blocks 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 transmit the first set of bit blocks 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 in the first time-frequency resource pool 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 second signaling in this application in the first time-frequency resource pool 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 in the first time-frequency resource pool in this application the L1-1 other than the first signaling in the first signaling set in this application The first type of signaling and the L2-1 second type of signaling other than the second signaling in the second signaling set 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 L1-1 type 1 signaling other than the first signaling in the first signaling set in this application in the first time-frequency resource pool in this application And L2-1 second type signaling other than the second signaling in the second signaling set 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.
  • 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 this application.
  • Embodiment 5A illustrates a wireless signal transmission flowchart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5A.
  • the first node U1A and the second node U2A communicate through an air interface.
  • the sequence between the pair of sending and receiving steps in FIG. 5A does not represent a specific time relationship.
  • the first node U1A receives the first signaling in step S511A; receives the second signaling in step S512A; receives the third signaling in step S513A; and transmits the first signal in the target time-frequency resource block in step S514A .
  • the second node U2A sends the first signaling in step S521A; sends the second signaling in step S522A; sends the third signaling in step S523A; and receives the first signal in the target time-frequency resource block in step S524A .
  • the first signal carries a first information block set; the third signaling is used to indicate the target time-frequency resource block; the first information block set includes a first information block subset And a second information block subset, the first information block subset includes HARQ-ACK associated with the first signaling, and the second information block subset includes the HARQ-ACK associated with the second signaling HARQ-ACK; the third signaling includes a first field, the first information block subset corresponds to a first index, the second information block subset corresponds to a second index, the first index and the first index Whether the two indexes are the same is used to determine the interpretation of the first field in the third signaling; when the first index and the second index are the same, the The value of the first field is used to determine the total number of information blocks included in the first information block set; when the first index and the second index are different, the first index in the third signaling The value of the field is used to determine the number of information blocks included in the target information block subset, where the
  • the first index and the second index are different; the value of the first field in the third signaling is used to determine the first value and the second value.
  • the first value is equal to the number of information blocks included in the first information block subset, and the second value is equal to the number of information blocks included in the second information block subset, and the first information block
  • the total number of information blocks included in the set is equal to the sum of the first value and the second value.
  • the first index and the second index are different; when the target information block subset is the first information block subset, the second information block subset The number of information blocks included has nothing to do with the value of the first field in the third signaling; when the target information block subset is the second information block subset, the first information The number of information blocks included in the block subset is independent of the value of the first field in the third signaling.
  • the first index and the second index are different; the first signaling is used to indicate the first air interface resource block, and the second signaling is used to indicate the first air interface resource block.
  • Two air interface resource blocks; the relative positional relationship of the first air interface resource block and the second air interface resource block in the time domain is used to determine from the first information block subset and the second information block subset A subset of the target information block.
  • the first index and the second index are different; the size relationship between the first index and the second index is used to extract the subset from the first information block and The target information block subset is determined in the second information block subset.
  • the first signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether the first signaling is correct Receiving; or, the first receiver further receives a first bit block; wherein, the first signaling includes scheduling information of the first bit block, and the HARQ- ACK indicates whether the first bit block is received correctly.
  • the second signaling is used to indicate quasi-persistent scheduling release, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether the second signaling is correct Receiving; or, the first receiver further receives a second bit block; wherein, the second signaling includes scheduling information of the second bit block, and the HARQ- ACK indicates whether the second bit block is received correctly.
  • the first node U1A is the first node in this application.
  • the second node U2A is the second node in this application.
  • the first node U1A is a UE.
  • the second node U2A is a base station.
  • the second node U2A is a UE.
  • the air interface between the second node U2A and the first node U1A is a Uu interface.
  • the air interface between the second node U2A and the first node U1A includes a cellular link.
  • the air interface between the second node U2A and the first node U1A is a PC5 interface.
  • the air interface between the second node U2A and the first node U1A includes an accompanying link.
  • the air interface between the second node U2A and the first node U1A includes a wireless interface between a base station device and a user equipment.
  • the first bit block is transmitted in one PDSCH.
  • the second bit block is transmitted in one PDSCH.
  • the first bit block includes downlink data (Data).
  • the first bit block does not include HARQ-ACK.
  • the first bit block includes a TB (Transport Block).
  • the first bit block includes two TBs.
  • the first bit block includes a CBG (Code block Group).
  • the first bit block includes a plurality of CBGs.
  • the second bit block includes downlink data.
  • the second bit block does not include HARQ-ACK.
  • the second bit block includes one TB.
  • the second bit block includes two TBs.
  • the second bit block includes one CBG.
  • the second bit block includes multiple CBGs.
  • the first signaling and the second signaling respectively indicate different priority indexes.
  • the first bit block and the second bit block are data with different priorities.
  • the first bit block and the second bit block are data of different service types respectively; the service type is URLLC or eMBB.
  • the value of the first field in the second signaling is used to determine the second information The number of information blocks included in the block subset; when the target information block subset is the second information block subset, the value of the first field in the first signaling is used to determine The number of information blocks included in the first information block subset.
  • the first index and the second index are different; when the target information block subset is the first information block subset, the number of information blocks included in the second information block subset is The number has nothing to do with any field in the third signaling; when the target information block subset is the second information block subset, the number of information blocks included in the first information block subset is the same as that of all the information blocks. Any domain in the third signaling is irrelevant.
  • all the bits included in the first information block set are bits before channel coding.
  • all information blocks included in the first information block set are information blocks before channel coding.
  • the first signaling includes a Priority Indicator field, and the Priority Indicator field indicates a priority index.
  • the second signaling includes a Priority Indicator field, and the Priority Indicator field indicates a priority index.
  • the third signaling includes a Priority Indicator field, and the Priority Indicator field indicates a priority index.
  • the first signaling and the second signaling are downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signalling); the third signaling is uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signalling).
  • the scheduling information includes ⁇ indication information of occupied time domain resources, indication information of occupied frequency domain resources, MCS, DMRS (Demodulation Reference Signals, demodulation reference signal) configuration information, HARQ process number One or more of (HARQ process ID), RV (Redundancy Version), NDI (New Data Indicator), priority (Priority) ⁇ .
  • the first signal includes a first sub-signal and a second sub-signal; the first sub-signal carries the first set of information blocks, and the second sub-signal carries a third bit block.
  • the third signaling includes scheduling information of the third bit block.
  • the third bit block includes user service data (Data).
  • the third bit block includes a CSI report (Report).
  • the third bit block includes an aperiodic (Aperiodic) CSI report.
  • the third bit block does not include HARQ-ACK.
  • the third bit block includes one TB.
  • the third bit block includes two TBs.
  • the third bit block includes a CBG.
  • the third bit block includes multiple CBGs.
  • the first signal includes a first sub-signal; the first sub-signal is that all or part of the bits in the first information block set are sequentially added by CRC (CRC Insertion), segmentation (Segmentation) , Coding block level CRC addition (CRC Insertion), channel coding (Channel Coding), rate matching (Rate Matching), concatenation (Concatenation), scrambling (Scrambling), modulation (Modulation), layer mapping (Layer Mapping), precoding (Precoding), which is mapped to resource particles (Mapping to Resource Element), multi-carrier symbol generation (Generation), modulation and upconversion (Modulation and Upconversion) in part or all of the output.
  • the first signal includes a second sub-signal; the second sub-signal is that all or part of the bits in the third bit block are sequentially added by CRC, segmented, coded block-level CRC added, and channel Coding, rate matching, concatenation, scrambling, modulation, layer mapping, precoding, mapping to resource particles, multi-carrier symbol generation, modulating part or all of the output after upconversion.
  • the target time-frequency resource block is used to determine the number of bits included in the third bit block.
  • the first node in this application determines the bits included in the third bit block based on the time-frequency resources included in the target time-frequency resource block according to the process described in section 6.1.4.2 of TS38.214 quantity.
  • one information block in the first information block set includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling or HARQ-ACK received for transport block (TB-based) channel; the first information Any information block in the block set does not include HARQ-ACK received for a CBG-based channel.
  • one information block in the first information block set includes only HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling or HARQ-ACK received for transport block (TB-based) channel; Any information block in the information block set does not include HARQ-ACK received for a CBG-based channel.
  • the phrase HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling includes: the first node receives a signaling; the signaling indicates semi-persistent scheduling (Semi-Persistent Scheduling, SPS) PDSCH release (Release ); The HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling is used to respond to the one signaling.
  • SPS semi-persistent Scheduling
  • PDSCH release Release
  • the phrase for HARQ-ACK received on a transport block-based channel includes: the first node receives a signaling; the signaling scheduling is based on a transport block (TB-based, Transport block-based) The PDSCH; the HARQ-ACK received for the transport block-based channel indicates whether the transport block in the transport block-based PDSCH is received correctly.
  • the phrase for HARQ-ACK received on a channel based on a code block group includes: the first node receives a signaling; the signaling scheduling is based on a code block group (CBG-based, Codeblock Group). -based) PDSCH; the HARQ-ACK received for the code block group-based channel indicates whether the code block group in the code block group-based PDSCH is correctly received.
  • CBG-based, Codeblock Group Codeblock Group
  • the channel reception is PDSCH reception (Reception).
  • the channel reception is the reception of NB-PDSCH.
  • the channel reception is the reception of sPDSCH.
  • Embodiment 5B illustrates a wireless signal transmission flowchart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5B.
  • the first node U1B and the second node U2B communicate through an air interface.
  • the dashed box F1B is optional.
  • the first node U1B receives the third signaling in step S5101B; receives the first signaling in step S511B; receives the second signaling in step S512B; and sends the first signaling in the first time-frequency resource block in step S513B. Signal.
  • the second node U2B sends the third signaling in step S5201B; sends the first signaling in step S521B; sends the second signaling in step S522B; and receives the first signaling in the first time-frequency resource block in step S523B. Signal.
  • the first signal carries a first bit block; the second signaling is used to indicate the first time-frequency resource block; the first signaling is used to determine the first bit block; Bit block, the first bit block includes HARQ-ACK related to the first signaling; the first bit block only includes the first type HARQ-ACK or the second type HARQ-ACK; the second signal Let the first field include the first field, whether the first bit block includes the first-type HARQ-ACK is used to determine whether the number of HARQ-ACK bits included in the first bit block is the same as that in the second signaling The first field is related; any field other than the first field in the second signaling is not used to determine the number of the second type of HARQ-ACK bits; the first type of HARQ-ACK Only includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling and HARQ-ACK received for transport block-based channels; the second type of HARQ-ACK only includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling and HARQ-ACKs
  • the first node U1B is the first node in this application.
  • the second node U2B is the second node in this application.
  • the first node U1B is a UE.
  • the second node U2B is a base station.
  • the second node U2B is a UE.
  • the air interface between the second node U2B and the first node U1B is a Uu interface.
  • the air interface between the second node U2B and the first node U1B includes a cellular link.
  • the air interface between the second node U2B and the first node U1B is a PC5 interface.
  • the air interface between the second node U2B and the first node U1B includes an accompanying link.
  • the air interface between the second node U2B and the first node U1B includes a wireless interface between a base station device and a user equipment.
  • the second signaling does not include other DAI domains other than the first domain.
  • none of the fields included in the second signaling is used to determine the number of HARQ-ACK bits of the second type.
  • the other DAI domain includes the first (1st) DAI domain.
  • the other DAI domain includes a second (2nd) DAI domain.
  • the value of any field other than the first field in the second signaling does not participate in the determination of the number of HARQ-ACK bits of the second type by the first node. In the process.
  • the value of any field in the second signaling does not participate in the process of determining the number of HARQ-ACK bits of the second type by the first node.
  • the first type of HARQ-ACK included in the first bit block; the first type of HARQ-ACK included in the first bit block includes HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling and At least one of HARQ-ACK received on a transport block-based channel; the first type of HARQ-ACK included in the first bit block does not include HARQ-ACK received for a code block group-based channel.
  • the phrase HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling includes: the first node receives a signaling; the signaling indicates semi-persistent scheduling (Semi-Persistent Scheduling, SPS) PDSCH release (Release ); The HARQ-ACK released for quasi-persistent scheduling is used to respond to the one signaling.
  • SPS semi-persistent Scheduling
  • PDSCH release Release
  • the phrase for HARQ-ACK received on a transport block-based channel includes: the first node receives a signaling; the signaling scheduling is based on a transport block (TB-based, Transport block-based) The PDSCH; the HARQ-ACK received for the transport block-based channel indicates whether the transport block in the transport block-based PDSCH is received correctly.
  • the phrase for HARQ-ACK received on a channel based on a code block group includes: the first node receives a signaling; the signaling scheduling is based on a code block group (CBG-based, Codeblock Group). -based) PDSCH; the HARQ-ACK received for the code block group-based channel indicates whether the code block group in the code block group-based PDSCH is correctly received.
  • CBG-based, Codeblock Group Codeblock Group
  • the channel reception is PDSCH reception (Reception).
  • the channel reception is the reception of NB-PDSCH.
  • the channel reception is the reception of sPDSCH.
  • the channel reception includes the reception of data transmitted in a physical channel.
  • the channel reception includes the reception of a downlink physical channel.
  • the steps in block F1B in FIG. 5B exist.
  • the step in block F1B in FIG. 5B does not exist.
  • Embodiment 5C illustrates a wireless signal transmission flowchart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5C.
  • the first node U1C and the second node U2C communicate through an air interface.
  • the dashed boxes F1C, F2C, and F3C are optional.
  • the first node U1C monitors the first type of signaling and the second type of signaling in the first time-frequency resource pool in step S511C; in step S5101C, receives the third signaling in the first time-frequency resource pool; In S512C, the first signaling is received in the first time-frequency resource pool; in step S5102C, the first bit block set is received; in step S5103C, the second signaling is received in the first time-frequency resource pool; in step S513C, The first information block is sent in the first air interface resource block.
  • the second node U2C sends the third signaling in the first time-frequency resource pool in step S5201C; sends the first signaling in the first time-frequency resource pool in step S521C; sends the first bit block in step S5202C Set; send the second signaling in the first time-frequency resource pool in step S5203C; receive the first information block in the first air interface resource block in step S522C.
  • the first type of signaling and the second type of signaling respectively correspond to different HARQ-ACK codebooks;
  • the first information block includes the HARQ-ACK codebook associated with the first signaling.
  • ACK the first type of signaling includes a first field;
  • the first signaling is a piece of the first type of signaling;
  • the value of the first field in the first signaling is different from the value in the first field
  • the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool is related to the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool; the first value and the second value The value is used to determine the first field in the first signaling.
  • the first value is equal to the first in the increasing order of the serving cell index and the second in the increasing order of the physical downlink control channel monitoring opportunity index.
  • the number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the first type of signaling accumulated up to the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring opportunity, and the second value is equal to The total number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the second type of signaling that are accumulated up to the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time window;
  • the second signaling is One of the second type of signaling;
  • the second time window includes the first time window, and the second signaling is transmitted in time domain resources outside the first time window in the second time window;
  • the second type of signaling includes the first field; the value of the first field included in the second signaling is only the same as the value of the first type of information sent in the first time-frequency resource pool.
  • the number of commands and the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool are only related to the latter; the first information block does not include the second signaling Associated HARQ-ACK; the third signaling is one of the second type signaling; the third signaling is transmitted in the first time window, and the first information block includes the The HARQ-ACK associated with the third signaling; the first signaling is one of the first type of signaling; each first type of signaling set in the first time-frequency resource pool is sent Signaling; wherein, the first signaling set includes a first type of signaling other than the first signaling detected in the first time-frequency resource pool, and the first signaling is later than One of the first type of signaling in the first signaling set; the first information block includes HARQ-ACK associated with one of the first type of signaling in the first signaling set; the first The signaling includes a second field; the value of the second field included in the first signaling and the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool are combined
  • the number of the second type of signaling sent in a time-frequency resource pool is related; the third value and the fourth value are used together to determine the value of the second domain included in the first signaling, so
  • the third value is equal to the total number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the first type of signaling that are accumulated up to the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time window, so
  • the fourth value is equal to the The total number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs that include the second type of signaling that are accumulated up to the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time window.
  • the first signaling includes scheduling information of the first bit block set, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates that each bit block in the first bit block set Whether each bit block is received correctly; or, the first signaling is used to indicate the release of quasi-persistent scheduling, and the HARQ-ACK associated with the first signaling indicates whether the first signaling is correct take over.
  • the first node U1C is the first node in this application.
  • the second node U2C is the second node in this application.
  • the first node U1C is a UE.
  • the second node U2C is a base station.
  • the second node U2C is a UE.
  • the air interface between the second node U2C and the first node U1C is a Uu interface.
  • the air interface between the second node U2C and the first node U1C includes a cellular link.
  • the air interface between the second node U2C and the first node U1C includes a wireless interface between a base station device and a user equipment.
  • the first information block includes a first sub-information block, the first sub-information block includes the HARQ-ACK associated with the first signaling; the second sub-information block includes a The HARQ-ACK associated with the third signaling; the first signaling indicates the first air interface resource block, the third signaling indicates the second air interface resource block, and the first air interface resource block is Reserved for the first sub-information block, the second air interface resource block is reserved for the second sub-information block; the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the second Whether the time unit to which the air interface resource block belongs in the time domain overlaps is used to determine whether the first information block includes the second sub-information block, or the first air interface resource block and the second air interface resource block Whether overlap in the time domain is used to determine whether the first information block includes the second sub-information block.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain includes a time slot
  • the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain includes One time slot
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain includes one subframe
  • the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain includes One subframe
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain include the same number of time units. Gap.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain include the same number of sub- frame.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain include the same number of multiple Carrier symbol.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain overlaps with the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain
  • the first information block includes The first sub-information block and the second sub-information block.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain are orthogonal (that is, do not overlap), so
  • the first information block includes only the first sub-information block among the first sub-information block and the second sub-information block.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain overlap refers to: the first air interface The time unit to which the resource block belongs in the time domain is the same as the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain; the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain is the same as the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain.
  • the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain is orthogonal (that is, does not overlap) means that the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the second air interface resource block are in time The time units to which the domain belongs are not the same.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain overlap refers to: the first air interface The time unit to which the resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain include the same multi-carrier symbol; the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain
  • the time unit and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain are orthogonal (that is, they do not overlap), that is: any one of the time units to which the first air interface resource block belongs in the time domain is orthogonal. None of the carrier symbols belong to the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block overlap in the time domain, and the first information block includes the first sub-information block and the second sub-information block. Sub-information block.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal in the time domain (that is, do not overlap), and the first information block includes the first sub-information Only the first sub-information block among the second sub-information block and the second sub-information block.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block overlap in the time domain, and the first air interface resource block and the second air interface resource block include one and the same Multi-carrier symbols.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal in the time domain (that is, they do not overlap), and any multi-carrier in the first air interface resource block The symbol does not belong to the second air interface resource block.
  • the first information block includes the first sub-information block and the second sub-information block.
  • the first information block includes only the first sub-information block among the first sub-information block and the second sub-information block.
  • the first sub-information block includes UCI.
  • the first sub-information block only includes HARQ-ACK.
  • the first sub-information block includes HARQ-ACK and CSI.
  • the first sub-information block includes HARQ-ACK and SR.
  • the first sub-information block includes HARQ-ACK, CSI, and SR.
  • the second sub-information block includes UCI.
  • the second sub-information block only includes HARQ-ACK.
  • the second sub-information block includes HARQ-ACK and CSI.
  • the second sub-information block includes HARQ-ACK and SR.
  • the second sub-information block includes HARQ-ACK, CSI, and SR.
  • the first air interface resource block belongs to one time slot in the time domain
  • the second air interface resource block belongs to one time slot in the time domain
  • the first air interface resource block belongs to one subframe in the time domain
  • the second air interface resource block belongs to one subframe in the time domain
  • both the first air interface resource block and the second air interface resource block are configured by higher layer signaling.
  • both the first air interface resource block and the second air interface resource block are configured by RRC signaling.
  • both the first air interface resource block and the second air interface resource block are configured by MAC CE signaling.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are pre-configured.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of REs
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of REs
  • 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 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 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 method in the first node in this application further includes:
  • the method in the second node in this application further includes:
  • the first node in this application also sends the second sub-information block in the second air interface resource block, and the second node in this application is still Receiving the second sub-information block in the second air interface resource block.
  • the method in the first node in this application further includes:
  • the first node in this application abandons sending the second sub-information block in the second air interface resource block.
  • the method in the first node in this application further includes:
  • the first node in this application also sends the second sub-information block in the second air interface resource block, or the first node in this application gives up Sending the second sub-information block in the second air interface resource block.
  • whether the first information block includes the second sub-information block is used to determine whether the first node in this application transmits the data in the second air interface resource block.
  • the second sub-information block is used to determine whether the first node in this application transmits the data in the second air interface resource block.
  • the first information block includes only the first sub-information block of the first sub-information block and the second sub-information block, and the first sub-information block in this application A node sends the second sub-information block in the second air interface resource block.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain and the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain are orthogonal (that is, do not overlap).
  • the first node in the application sends the second sub-information block in the second air interface resource block.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal in the time domain (that is, do not overlap), and the first node in the present application is in the first node.
  • the second sub-information block is sent in the second air interface resource block.
  • the first information block includes the first sub-information block and the second sub-information block.
  • the second sub-information block is sent in the block.
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain overlaps with the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain.
  • a node abandons sending the second sub-information block in the second air interface resource block.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block overlap in the time domain, and the first node in this application gives up being in the second air interface resource block Sending the second sub-information block.
  • the first information block includes a first sub-information block and a second sub-information block.
  • the first sub-information block includes HARQ-ACK information associated with the first type of signaling; the second sub-information block includes the HARQ-ACK information associated with the second type of signaling HARQ-ACK information.
  • the first sub-information block includes M1 CBG-based HARQ-ACK information associated with the first signaling;
  • the second sub-information block includes the M2 CBG-based HARQ-ACK information associated with the three signaling;
  • the M1 is a positive integer, the M2 is a positive integer, and the M1 is not equal to the M2.
  • the first sub-information block includes TB-based HARQ-ACK information associated with the first signaling; the second sub-information block includes information related to the third signal. Let the associated CBG-based HARQ-ACK information.
  • the first sub-information block includes CBG-based HARQ-ACK information associated with the first signaling; the second sub-information block includes information related to the third signal. Let the associated TB-based HARQ-ACK information.
  • the first sub-information block includes high-priority HARQ-ACK information; the second sub-information block includes low-priority HARQ-ACK information.
  • the first sub-information block includes low-priority HARQ-ACK information; the second sub-information block includes high-priority HARQ-ACK information.
  • the first sub-information block includes multicast-based HARQ-ACK information; the second sub-information block includes unicast-based HARQ-ACK information.
  • the first sub-information block includes unicast-based HARQ-ACK information; the second sub-information block includes multicast-based HARQ-ACK information.
  • the current serving cell and the current physical downlink control channel monitoring opportunity in the first time window are up to
  • the accumulated number of serving cell-physical downlink control channel monitoring opportunity pairs including the second type of signaling is used to determine the first field in the third signaling.
  • the method in the first node in this application further includes:
  • the second signaling includes scheduling information of the second bit block set; the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether each bit block in the second bit block set Was received correctly.
  • the method in the second node in this application further includes:
  • the second signaling includes scheduling information of the second bit block set; the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether each bit block in the second bit block set Was received correctly.
  • the first receiver further receives a second set of bit blocks; wherein, the second signaling includes scheduling information of the second set of bit blocks; all associated with the second signaling
  • the HARQ-ACK indicates whether each bit block in the second bit block set is received correctly.
  • the second transmitter further sends a second set of bit blocks; wherein, the second signaling includes scheduling information of the second set of bit blocks; all associated with the second signaling
  • the HARQ-ACK indicates whether each bit block in the second bit block set is received correctly.
  • the second signaling is used to indicate the release of quasi-persistent scheduling, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether the second signaling is received correctly.
  • 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 CBGs.
  • the second bit block set includes a positive integer number of bits.
  • the scheduling information of the second bit block set 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), NDI (New Data Indicator), transmit antenna port, At least one of the corresponding TCI (Transmission Configuration Indicator) states.
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
  • DMRS DeModulation Reference Signals, Demodulation reference signal
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
  • RV Redundancy Version
  • NDI New Data Indicator
  • transmit antenna port At least one of the corresponding 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 HARQ-ACK associated with the second signaling includes ACK.
  • the HARQ-ACK associated with the second signaling includes NACK.
  • the HARQ-ACK associated with the second signaling includes ACK or NACK.
  • the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether each bit block in the set of bit blocks scheduled by the second signaling is received correctly.
  • the second signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates the scheduling of the second signaling Whether the downlink physical layer data channel transmission is received correctly.
  • the second signaling includes signaling used for PDSCH scheduling, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether the PDSCH transmission scheduled by the second signaling is Receive correctly.
  • the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether the second signaling is received correctly.
  • the second signaling includes signaling used to indicate SPS release, and the HARQ-ACK associated with the second signaling indicates whether the second signaling is received correctly.
  • the method in the first node in this application further includes:
  • the third signaling includes scheduling information of the third bit block set; the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates whether each bit block in the third bit block set Was received correctly.
  • the method in the second node in this application further includes:
  • the third signaling includes scheduling information of the third bit block set; the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates whether each bit block in the third bit block set Was received correctly.
  • the first node in this application also receives a third bit block set; wherein, the third signaling includes scheduling information of the third bit block set; it is related to the third signaling
  • the associated HARQ-ACK indicates whether each bit block in the third bit block set is received correctly.
  • the second node in this application also sends a third bit block set; wherein, the third signaling includes scheduling information of the third bit block set; it is related to the third signaling
  • the associated HARQ-ACK indicates whether each bit block in the third bit block set is received correctly.
  • the third signaling is used to indicate the release of quasi-persistent scheduling, and the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates whether the third signaling is received correctly.
  • the third bit block set includes a positive integer number of TBs.
  • the third bit block set includes one TB.
  • the third bit block set includes a positive integer number of CBGs.
  • the third bit block set includes a positive integer number of bits.
  • the scheduling information of the third bit block set includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS, DMRS configuration information, HARQ process number, RV, NDI, transmit antenna port , At least one of the corresponding TCI states.
  • the DMRS configuration information includes RS sequence, mapping mode, DMRS type, occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, occupied code domain resources, and cyclic shift amount , At least one of OCC.
  • the HARQ-ACK associated with the third signaling includes ACK.
  • the HARQ-ACK associated with the third signaling includes NACK.
  • the HARQ-ACK associated with the third signaling includes ACK or NACK.
  • the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates whether each bit block in the set of bit blocks scheduled by the third signaling is received correctly.
  • the third signaling includes signaling used for downlink physical layer data channel scheduling, and the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates that the third signaling schedules Whether the downlink physical layer data channel transmission is received correctly.
  • the third signaling includes signaling used for PDSCH scheduling, and the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates whether the PDSCH transmission scheduled by the third signaling is Receive correctly.
  • the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates whether the third signaling is received correctly.
  • the third signaling includes signaling used to indicate SPS release, and the HARQ-ACK associated with the third signaling indicates whether the third signaling is received correctly.
  • both the first signaling and the third signaling include a fourth field, the fourth field included in the first signaling indicates the first air interface resource block, and the third The fourth field included in the signaling indicates a second air interface resource block.
  • the fourth 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 fourth field includes a positive integer number of bits.
  • the fourth field includes 3 bits.
  • the second air interface resource block is an air interface resource block in a second air interface resource block set
  • the second air interface resource block set is one of N air interface resource block sets
  • the N air interface resource blocks Any air interface resource block set in the set includes a positive integer number of air interface resource blocks, and N is a positive integer greater than 1; the number of bits included in the second sub-information block is used to select from the set of N air interface resource blocks Determining the second air interface resource block set.
  • the third signaling is used to indicate the second air interface resource block from the second air interface resource block set.
  • the third signaling indicates the index of the second air interface resource block in the second air interface resource block set.
  • the third signaling includes a fourth field, and the fourth field included in the third signaling indicates that the second air interface resource block is in the second air interface resource block.
  • the index in the collection is a sub-embodiment of the foregoing embodiment.
  • both the first air interface resource block and the second air interface resource block include PUCCH resources.
  • both the first air interface resource block and the second air interface resource block are reserved for PUCCH.
  • the first air interface resource block is reserved for the transmission of the first sub-information block
  • the second air interface resource block is reserved for the transmission of the second sub-information block
  • the first signaling is a signaling of the first type
  • the third signaling is a signaling of the second type
  • the first sub-information block includes the same as the first signaling For the associated HARQ-ACK, the first sub-information block belongs to the first information block
  • the second sub-information block includes the HARQ-ACK associated with the third signaling
  • the first signaling Indicates the first air interface resource block
  • the third signaling indicates a second air interface resource block
  • the first air interface resource block is reserved for the first sub-information block
  • the second air interface resource block is reserved Reserved for the second sub-information block
  • the time unit to which the first air interface resource block belongs in the time domain overlaps with the time unit to which the second air interface resource block belongs in the time domain
  • the first information block includes The second sub-information block and the first sub-information block.
  • the first signaling is a signaling of the first type
  • the third signaling is a signaling of the second type
  • the first sub-information block includes the same as the first signaling For the associated HARQ-ACK, the first sub-information block belongs to the first information block, and the second sub-information block includes the HARQ-ACK associated with the third signaling
  • the first signaling Indicates the first air interface resource block
  • the third signaling indicates a second air interface resource block
  • the first air interface resource block is reserved for the first sub-information block
  • the second air interface resource block is reserved Reserved for the second sub-information block
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block overlap in the time domain
  • the first information block includes the second sub-information block and the first Sub-information block.
  • the first signaling is transmitted in the first time window.
  • the second field includes all or part of the Downlink assignment index field.
  • the Downlink assignment index field refers to section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the value of the second field indicates total DAI (Downlink Assignment Index).
  • the value of the second field in the first signaling is equal to the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the value of the first type of signaling in the first time-frequency resource pool. The sum of the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool.
  • the value of the second field in the first signaling is equal to the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the value of the first type of signaling in the first time-frequency resource pool. The remainder obtained by dividing the sum of the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool by 4.
  • the value of the second field in the first signaling is equal to the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the value of the first type of signaling in the first time-frequency resource pool. The remainder obtained by dividing the sum of the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool by the power of 2 X, where X is a positive integer.
  • the value of the second field in the first signaling is equal to the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the value of the first type of signaling in the first time-frequency resource pool. The weighted sum of the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool.
  • the number of the first type of signaling sent in the first time-frequency resource pool and the number of the second type of signaling sent in the first time-frequency resource pool are respectively equal to the third value and the fourth value.
  • the second field includes 2 bits, and the value of the second field in the first signaling is equal to the remainder obtained by dividing the sum of the third value and the fourth value by 4. .
  • the value of the second field in the first signaling is equal to the sum of the third value and the fourth value.
  • the value of the second field in the first signaling is equal to the weighted sum of the third value and the fourth value.
  • the second field includes X bits, and the value of the second field in the first signaling is equal to the sum of the third value and the fourth value divided by 2 X times The remainder obtained by square, the X is a positive integer.
  • the second signaling includes the second domain; the value of the second domain included in the second signaling and the first time-frequency resource pool sent in the first time-frequency resource pool
  • the number of the first type of signaling is related to, and has nothing to do with the number of the second type of signaling that is sent in the first time-frequency resource pool.
  • the second signaling includes the second field; the value of the second field included in the second signaling is equal to the first time-frequency resource pool sent in the first time-frequency resource pool. The remainder of the number of Type 2 signaling divided by 4.
  • the second signaling includes the second field, and the second field includes X bits; the value of the second field included in the second signaling is equal to that in the first time The remainder obtained by dividing the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool by the power of 2 X, where X is a positive integer.
  • the third signaling includes the second domain; the value of the second domain included in the third signaling and the first time-frequency resource pool sent in the first time-frequency resource pool
  • the number of the first type of signaling is related to, and has nothing to do with the number of the second type of signaling that is sent in the first time-frequency resource pool.
  • the third signaling includes the second field; the value of the second field included in the third signaling is equal to the first field sent in the first time-frequency resource pool. The remainder of the number of Type 2 signaling divided by 4.
  • the third signaling includes the second field, and the second field includes X bits; the value of the second field included in the third signaling is equal to that in the first time The remainder obtained by dividing the number of the second type of signaling sent in the frequency resource pool by the power of 2 X, where X is a positive integer.
  • the steps in block F1C in FIG. 5C exist.
  • the step in block F1C in FIG. 5C does not exist.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (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。第一接收机,接收第一信令、第二信令和第三信令;第一发射机,在目标时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读。

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(Service Type)。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(Downlink Control Information,下行控制信息)信令可以指示所调度的业务是低优先级(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UE(User Equipment,用户设备)内(Intra-UE)不同业务的复用(Multiplexing)是需要研究一个重点。
发明内容
当多个UCI(尤其是多个不同优先级的UCI)被复用到一个时隙(Slot)内的同一个PUSCH上时,如何合理解读上行调度信令(UpLink Grant Signalling)中的DAI(Downlink Assignment Index)域(Field)中的信息以保证被携带到PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)上的UCI(Uplink Control Information,上行控制信息)性能是一个需要解决的关键问题。
为了支持UE(User Equipment,用户设备)内(Intra-UE)不同优先级业务的复用,如何设计HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)码本(Codebook)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(Uplink)作为一个例子;本申请也同样适用于下行链路(Downlink)传输场景和伴随链路(Sidelink)传输场景,取得类似上行链路中的技术效果。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、第二信令和第三信令;
在目标时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引, 所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当多个(相同或不同优先级)HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement,混合自动重传请求确认)码本被复用到一个时隙内的同一个PUSCH上,如何解读所述一个PUSCH的调度DCI中的DAI域的值。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,当多个(相同或不同优先级)HARQ-ACK码本被复用到一个时隙内的同一个PUSCH上时,所述同一个PUSCH的调度DCI中的DAI域的值被用于确定其中一个HARQ-ACK码本的比特数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,一个PUSCH的调度DCI中的DAI域的值的解读与被复用到所述一个PUSCH上的HARQ-ACK码本的个数有关。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,增强对所述第一域解读,保证了通信双方对HARQ-ACK反馈信息理解的一致性。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,对不同优先级的HARQ-ACK分别进行处理以避免低优先级DCI的错误接收对高优先级HARQ-ACK上报的影响。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定第一数值和第二数值,所述第一数值等于所述第一信息块子集包括的信息块的数量,所述第二数值等于所述第二信息块子集包括的信息块的数量,所述第一信息块集合包括的信息块的总数等于所述第一数值和所述第二数值之和。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于指示第一空口资源块,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和所述第二空口资源块在时域上的相对位置关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一索引和所述第二索引的大小关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收;
或者,所述第一节点还接收第一比特块;其中,所述第一信令包括所述第一比特块的调度信息,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块是否被正确接收。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收;
或者,所述第一节点还接收第二比特块;其中,所述第二信令包括所述第二比特块的调度信息,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块是否被正确接收。
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、第二信令和第三信令;
在目标时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定第一数值和第二数值,所述第一数值等于所述第一信息块子集包括的信息块的数量,所述第二数值等于所述第二信息块子集包括的信息块的数量,所述第一信息块集合包括的信息块的总数等于所述第一数值和所述第二数值之和。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于指示第一空口资源块,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和所述第二空口资源块在时域上的相对位置关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一索引和所述第二索引的大小关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收;
或者,所述第二节点还发送第一比特块;其中,所述第一信令包括所述第一比特块的调度信息,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块是否被正确接收。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收;
或者,所述第二节点还发送第二比特块;其中,所述第二信令包括所述第二比特块的调度信息,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块是否被正确接收。
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、第二信令和第三信令;
第一发射机,在目标时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第 一信息块子集或者所述第二信息块子集。
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、第二信令和第三信令;
第二接收机,在目标时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-解决了当多个HARQ-ACK码本被复用到一个时隙内的同一个PUSCH上时所述同一个PUSCH的调度DCI中的DAI域的值该如何被解读的问题;
-保证了在不同情形下通信双方对HARQ-ACK反馈信息理解的一致性;
-对不同优先级的HARQ-ACK分别进行处理,避免了低优先级DCI的错误接收对高优先级HARQ-ACK上报的影响。
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;
在第一时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当不同优先级的HARQ-ACK(HybridAutomatic Repeat reQuest Acknowledgement,混合自动重传请求确认)码本被复用到PUSCH上,如何解读所述PUSCH的调度DCI中的DAI域的值。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,当不同类别的HARQ-ACK被复用到一个PUSCH上时,所述一个PUSCH的调度DCI中的DAI域的值只被用于确定所述不同类别的HARQ-ACK中的仅一个类别的HARQ-ACK码本的比特数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,当不同优先级的HARQ-ACK被复用到一个PUSCH上时,所述PUSCH的调度DCI中的DAI域的值只被用于确定所述不同优先级的HARQ-ACK中的仅一个优先级的HARQ-ACK码本的比特数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,当不同优先级的HARQ-ACK被复用到高优先级PUSCH上时,所述高优先级PUSCH的调度DCI中的DAI域的值只被用于确定所述不同优先级的HARQ-ACK中的高优先级HARQ-ACK码本的比特数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,当针对不同业务类型(Service Type)的HARQ-ACK被复用到URLLC业务类型的PUSCH上时,所述URLLC业务类型的PUSCH的调度DCI中的DAI域的值只被用于确定所述不同业务类型的的HARQ-ACK中的URLLC业务类型的HARQ-ACK码本的比特数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,本申请中的所述第一节点针对不同类别的HARQ-ACK分别执行计算确定(Determine)所述不同优先级的HARQ-ACK比特的数量;所述第二信令中的所述第一域的值仅参与到针对所述不同优先级的HARQ-ACK所执行的多个计算中之一。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,所述第二信令中的所述第一域的值仅被用于确定不同优先级的HARQ-ACK中的一个优先级的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述一个优 先级的HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域的值不被用于确定所述不同优先级的HARQ-ACK中所述一个优先级的HARQ-ACK之外的任一优先级的HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,保证高优先级控制信息(如,UCI)的可靠性。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,对不同优先级的HARQ-ACK分别进行处理以避免低优先级DCI的错误接收对高优先级HARQ-ACK上报的影响。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二信令中所述第一域之外的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,所述第二信令中仅所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的比特数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,所述第一时频资源块包括一个PUSCH,所述第一比特块在所述一个PUSCH中被传输;所述第一比特块包括低优先级HARQ-ACK码本;所述一个PUSCH的调度DCI中不包括任何一个被用于确定所述第一比特块中包括的所述低优先级HARQ-ACK码本的DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个PUSCH是高优先级PUSCH。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第二类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK都不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号包括第一子信号和第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带第二比特块,所述第一时频资源块被用于确定所述第二比特块包括的比特的数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第三信令;
其中,所述第三信令被用于确定第三比特块,所述第三比特块包括与所述第三信令相关的HARQ-ACK;所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块是所述第一比特块集合中的任一比特块,所述第三比特块是所述第一比特块集合中所述第一比特块之外的一个比特块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一类HARQ-ACK对应第一索引,所述第二类HARQ-ACK对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于确定目标索引,所述目标索引是所述第一索引和所述第二索引两者中之一;当所述目标索引是所述第一索引时,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;当所述目标索引是所述第二索引时,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
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;
在第一时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二信令中所述第一域之外的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第二类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK都不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号包括第一子信号和第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带第二比特块,所述第一时频资源块被用于确定所述第二比特块包括的比特的数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第三信令;
其中,所述第三信令被用于确定第三比特块,所述第三比特块包括与所述第三信令相关的HARQ-ACK;所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块是所述第一比特块集合中的任一比特块,所述第三比特块是所述第一比特块集合中所述第一比特块之外的一个比特块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一类HARQ-ACK对应第一索引,所述第二类HARQ-ACK对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于确定目标索引,所述目标索引是所述第一索引和所述第二索引两者中之一;当所述目标索引是所述第一索引时,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;当所述目标索引是所述第二索引时,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
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;
第一发射机,在第一时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
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;
第二接收机,在第一时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-对PUSCH的调度DCI中的DAI域进行合理解读,确保当不同优先级的HARQ-ACK码本被复用到一个PUSCH时通信双方对所述DAI域的理解的一致性;
-保证高优先级控制信息(如,UCI)上报的可靠性;
-对不同优先级的HARQ-ACK分别进行处理,避免了低优先级DCI的漏检对高优先级HARQ-ACK上报的影响。
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:
在第一时频资源池中监测第一类信令和第二类信令,在所述第一时频资源池中接收第一信令;
在第一空口资源块中发送第一信息块;
其中,所述第一类信令和所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:为了支持UE内(Intra-UE)不同优先级业务的复用,如何设计HARQ码本是一个关键问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:在LTE和NR系统中,蜂窝链路的传输采用DAI(Downlink Assignment Index,下行分配索引)来确定HARQ反馈码本,提高了HARQ反馈的效率,并避免通信双方对HARQ反馈码本的理解不一致。要更好的支持不同优先级业务的传输,counterDAI需要被重新考虑。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:当两种不同类型的HARQ码本在同一个信道(如,PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道))上被传输时,为了提高HARQ反馈的效率并避免通信双方对HARQ反馈码本的理解不一致,counterDAI需要被重新考虑。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一类信令调度URLLC业务,第二类信令调度eMBB业务,第一域指示DAI,URLLC DCI中的counterDAI可以统计URLLC和eMBB两个业务,而eMBB DCI只统计eMBB业务。采用上述方法的好处在于,eMBB HARQ码本可以和URLLC HARQ码本进行复用,可以避免由于低优先级的HARQ传输被放弃造成eMBB HARQ反馈无法发送的问题。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,当不同类型的HARQ码本被允许在同一个信道(如,PUCCH)上被传输时,缓解优先级较低的DCI的丢失导致对优先级较高的HARQ信息反馈的影响。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,当不同类型的HARQ码本被允许在同一个信道(如,PUCCH)上被传输时,缓解DCI的丢失导致通信双方对HARQ反馈信息的理解不一致的问题。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一时频资源池中接收第二信令;
其中,所述第二信令是一个所述第二类信令;第二时间窗包括所述第一时间窗,所述第二信令在所述第二时间窗中所述第一时间窗以外的时域资源中被传输;所述第二类信令包括所述第一域;所述第二信令包括的所述第一域的值仅与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量两者中的仅后者有关;所述第一信息块不包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一时频资源池中接收第三信令;
其中,所述第三信令是一个所述第二类信令;所述第三信令在所述第一时间窗中被传输,所述第一信息块包括与所述第三信令相关联的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令是一个所述第一类信令;在所述第一时频资源池中接收第一信令集合中的每个第一类信令;其中,所述第一信令集合包括在所述第一时频资源池中检测到的除所述第一信令以外的一个第一类信令,所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令;所述第一信息块包括与所述第一信令集合中的一个第一类信令相关联的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令包括第二域;所述第一信令包括的所述第二域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第三数值和第四数值共同被用于确定所述第一信令包括的所述第二域的值,所述第三数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数,所述第四数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监 测时机对的总数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一比特块集合;
其中,所述第一信令包括所述第一比特块集合的调度信息;与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
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指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
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:
在第一时频资源池中发送第一信令;
在第一空口资源块中接收第一信息块;
其中,第一类信令和第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一时频资源池中发送第二信令;
其中,所述第二信令是一个所述第二类信令;第二时间窗包括所述第一时间窗,所述第二信令在所述第二时间窗中所述第一时间窗以外的时域资源中被传输;所述第二类信令包括所述第一域;所述第二信令包括的所述第一域的值仅与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量两者中的仅后者有关;所述第一信息块不包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一时频资源池中发送第三信令;
其中,所述第三信令是一个所述第二类信令;所述第三信令在所述第一时间窗中被传输,所述第一信息块包括与所述第三信令相关联的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令是一个所述第一类信令;在所述第一时频资源池中发送第一信令集合中的每个第一类信令;其中,所述第一信令集合包括在所述第一时频资源池中检测到的除所述第一信令以外的一个第一类信令,所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令;所述第一信息块包括与所述第一信令集合中的一个第一类信令相关联的HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令包括第二域;所述第一信令包括的所述第二域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第三数值和第四数值共同被用于确定所述第一信令包括的所述第二域的值,所述第三数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数,所述第四数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一比特块集合;
其中,所述第一信令包括所述第一比特块集合的调度信息;与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
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指示准静态调度释放,与所述第 一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
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,在第一时频资源池中监测第一类信令和第二类信令,在所述第一时频资源池中接收第一信令;
第一发送机,在第一空口资源块中发送第一信息块;
其中,所述第一类信令和所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
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:
第二发送机,在第一时频资源池中发送第一信令;
第二接收机,在第一空口资源块中接收第一信息块;
其中,第一类信令和第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-本申请提出了支持UE内(Intra-UE)不同优先级业务的复用的HARQ码本设计的一种方案;
-本申请提出了支持不同优先级业务的传输下的counter DAI设计的一种方案;
-在本申请所提的方法中,eMBB HARQ码本可以和URLLC HARQ码本进行复用,可以避免低优先级的HARQ传输由于被放弃造成eMBB HARQ反馈无法发送的问题;
-当不同类型的HARQ码本被允许复用(Multiplexing)到同一个信道(如,PUCCH)上时,本申请所提的方法缓解了DCI的丢失导致通信双方对HARQ反馈信息的理解不一致的问题。
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节点的处理流程图;
图1B示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图1C示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
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信号传输流程图;
图5B示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图5C示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图6A示出了根据本申请的一个实施例的判断F第三信令中的第一域的值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量还是第一信息块集合包括的信息块的总数的流程图;
图6B示出了根据本申请的一个实施例的判断第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与第二信令中的第一域有关的流程图;
图6C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第三信令,第一时间窗和第二时间窗之间的关系的示意图;
图7A示出了根据本申请的一个实施例的第三信令中的第一域,第一数值,第二数值,第一信息块子集包括的信息块的数量和第二信息块子集包括的信息块的数量之间的关系的示意图;
图7B示出了根据本申请的一个实施例的第一信号,第一子信号,第二子信号,第一比特块和第二比特块之间的关系的示意图;
图7C示出了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第二时间窗的示意图;
图8A示出了根据本申请的一个实施例的第一空口资源块和第二空口资源块在时域上的相对位置关系与目标信息块子集之间的关系的示意图;
图8B示出了根据本申请的一个实施例的第一信号,第一比特块集合,第一信令,第三信令,第一比特块和第三比特块之间的关系的示意图;
图8C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第三信令,第一信令集合、第二信令集合、第一子信息块和第二子信息块之间关系的示意图;
图9A示出了根据本申请的一个实施例的第一索引和第二索引的大小关系与目标信息块子集之间关系的示意图;
图9B示出了根据本申请的一个实施例的第二信令,第二比特块和第一时频资源块之间关系的示意图;
图9C示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块所占用的空口资源的示意图;
图10A示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第一信令组,第二信令组,第一信息块子集和第二信息块子集之间关系的示意图;
图10B示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,目标索引和第一比特块包括第一类HARQ-ACK还是第二类HARQ-ACK之间关系的示意图;
图10C示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块所占用的空口资源的示意图;
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一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一信令相关联的HARQ-ACK的示意图;
图12A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12B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12C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令相关联的HARQ-ACK的示意图;
图13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14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节点的处理流程图,如附图1A所示。
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、第二信令和第三信令;在步骤102A中在目标时频资源块中发送第一信号。
在实施例1A中,所述第一信号携带第一信息块集合;所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第 二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一信号是无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号是基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号是射频信号。
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(Physical Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(下行控制信息,Downlink Control Information)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域(Field)。
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,所述第一信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于指示下行物理层数据信道的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于指示PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行链路共享信道)的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于PDSCH调度的信令。
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 BandPDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是PDSCH。
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,所述第二信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个DCI中的一个或多个域(Field)。
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,所述第二信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于指示下行物理层数据信道的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于指示PDSCH的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于PDSCH调度的信令。
作为一个实施例,所述第三信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第三信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第三信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述第三信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第三信令是DCI。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三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,所述第三信令是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第三信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第三信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于指示PUSCH的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于上行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于PUSCH调度的信令。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是PUSCH。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是sPUSCH(short PUSCH,短PUSCH)。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是NB-PUSCH(Narrow Band PUSCH,窄带PUSCH)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述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(Symbol)。
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,所述目标时频资源块在频域包括正整数个子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在时域包括正整数个子毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述目标时频资源块在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述目标时频资源块由更高层(higher layer)信令配置。
作为一个实施例,所述目标时频资源块由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述目标时频资源块由MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一域包括DCI中的一个域。
作为一个实施例,所述第一域是DAI域。
作为一个实施例,所述第一域是上行调度信令中的DAI域。
作为一个实施例,所述第一域包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述目标时频资源块包括一个PUSCH。
作为一个实施例,所述目标时频资源块包括一个sPUSCH。
作为一个实施例,所述目标时频资源块包括一个NB-PUSCH。
作为一个实施例,所述目标时频资源块包括Uplink上调度的时频资源。
作为一个实施例,所述目标时频资源块包括Sidelink上调度的时频资源。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括一个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括多个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括一个HARQ-ACK码本(Codebook)。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括一个HARQ-ACK子码本(Sub-codebook)。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括正整数个比特,所述正整数个比特中的每一个比特指示ACK或者NACK。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK被用于指示一个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引是不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值仅被用于确定所述目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第三信令指示所述目标时频资源块的时域资源。
作为一个实施例,所述第三信令指示所述目标时频资源块的频域资源。
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节点的处理流程图,如附图1B所示。
在实施例1B中,本申请中的所述第一节点在步骤101B中接收第一信令和第二信令;在步骤102B中在第一时频资源块中发送第一信号。
在实施例1B中,所述第一信号携带第一比特块;所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
作为一个实施例,所述第一信号是无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号是基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号是射频信号。
作为一个实施例,所述第一比特块中的全部比特被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一比特块中的部分比特被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一比特块中的全部或部分比特经过bundling操作后被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一比特块中的全部或部分比特经过逻辑与操作后被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一比特块中的全部或部分比特经过逻辑或操作后被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一比特块中的全部或部分比特经过逻辑异或操作后被用于生成所述第一信号。
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(Physical Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(下行控制信息,Downlink Control Information)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域(Field)。
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,所述第一信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于指示下行物理层数据信道的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于指示PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行链路共享信道)的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于PDSCH调度的信令。
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,所述下行物理层数据信道是PDSCH。
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,所述第二信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个DCI中的一个或多个域。
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 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于指示PUSCH的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于上行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于PUSCH调度的信令。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是PUSCH。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是sPUSCH(short PUSCH,短PUSCH)。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是NB-PUSCH(Narrow Band PUSCH,窄带PUSCH)。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述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(Symbol)。
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,所述第一时频资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在时域包括正整数个子毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一时频资源块由更高层(higher layer)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源块由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源块由MAC CE(MediumAccess Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一域包括DCI中的一个域。
作为一个实施例,所述第一域是DAI域。
作为一个实施例,所述第一域是上行调度信令中的DAI域。
作为一个实施例,所述第一域包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括一个sPUSCH。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括一个NB-PUSCH。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括一个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括多个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括一个HARQ-ACK码本(Codebook)。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括一个HARQ-ACK子码本(Sub-codebook)。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述HARQ-ACK包括正整数个比特,所述正整数个比特中的每一个比特指示ACK或者NACK。
作为一个实施例,所述第一信令指示准静态调度(SPS)释放(Release),所述第一比特块包括回应所述第一信令的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述第一节点还接收第二信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第二信号的调度信息,所述第一比特块包括针对所述第二信号的HARQ-ACK比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信号在一个PDSCH中被发送。
作为一个实施例,所述调度信息包括{所占用的时域资源的指示信息,所占用的频域资源的指示信息,MCS,DMRS(Demodulation Reference Signals,解调参考信号)配置信息,HARQ进程号(HARQ process ID),RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示器),优先级(Priority)}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一优先级,所述第二类HARQ-ACK对应第二优先级,所述第一优先级和所述第二优先级不同。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同优先级(Priority)的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级是物理层(Physical Layer)优先级。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK所对应的DCI指示第一优先级,所述第二类HARQ-ACK所对应的DCI指示第二优先级,所述第一优先级和所述第二优先级不同。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是针对不同业务类型(Service Type)的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述不同业务类型包括URLLC业务类型和eMBB业务类型。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是针对URLLC业务类型的HARQ-ACK和针对eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应高优先级,所述第二类HARQ-ACK对应低优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是高优先级,所述第二优先级是低优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是低优先级,所述第二优先级是高优先级。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应的优先级索引(Priority Index)等于0;所述第二类HARQ-ACK对应的所述优先级索引等于1。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应较大的(Larger)优先级索引(Priority Index);所述第二类HARQ-ACK对应较小的(Smaller)所述优先级索引。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK对应的优先级索引(Priority Index)等于0;所述第一类HARQ-ACK对应的所述优先级索引等于1。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK对应较大的(Larger)优先级索引(Priority Index);所述第一类HARQ-ACK对应较小的(Smaller)所述优先级索引。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别对应不同的优先级索引(Priority Index)。
作为一个实施例,DCI中的Priority Indicator域指示所述优先级索引。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK所对应的DCI和所述第二类HARQ-ACK所对应的DCI分别指示不同的所述优先级索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级和所述第二优先级都是物理层优先级。
作为一个实施例,第一时频资源块和第二空口资源块分别是在不同时间窗中的空口资源块;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是对应所述第一时频资源块的HARQ-ACK和所述第二空口资源块的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块与所述第一时频资源块在时域有交叠,所述第一时频资源块与所述第一时频资源块在时域有交叠。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时频资源块被预留给所述第一类HARQ-ACK,所述第二空口资源块被预留给所述第二类HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述时间窗包括一个sub-slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时频资源块包括一个PUCCH,所述第二空口资源块包括一个PUCCH。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一通信模式,所述第二类HARQ-ACK对应第二通信模式,所述第一通信模式和所述第二通信模式不同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信模式是单播(Unicast)和组播(Groupcast)两者中之一,所述第二通信模式是单播和组播两者中之一。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一链路,所述第二类HARQ-ACK对应第二链路,所述第一链路和所述第二链路不同。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一链路,所述第二类HARQ-ACK对应第二链路,所述第一链路和所述第二链路不同。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK是第一链路的HARQ-ACK,所述第二类HARQ-ACK是第二链路的HARQ-ACK,所述第一链路和所述第二链路不同。
作为一个实施例,所述第一链路是Uplink,所述第二链路是Sidelink。
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M个比特块,所述第一比特块是所述M个比特块中的任一比特块,M是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令分别是不同方向链路的调度信令。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令分别是下行调度信令(DownLink Grant Signalling)和上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块包括的所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述第二域是DAI域。
作为一个实施例,所述第二域是下行调度信令中的DAI域。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域参与所述第一节点确定(Determine)所述第一比特块包括的所述第二类HARQ-ACK比特的数量的流程。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK比特的数量。
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二域参与所述第一节点确定(Determine)所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK比特的数量的流程。
作为上述实施例的一个子实施例,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二域的值都参与所述第一节点确定(Determine)所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK比特的数量的流程。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域和所述第二域分别是上行调度信令中的DAI域和下行调度信令中的DAI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二域的值都被所述第一节点用于依据TS38.213的9.1.3章节中描述的流程确定(Determine)所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK比特的数量。
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中在第一时频资源池中监测第一类信令和第二类信令,在第一时频资源池中接收第一信令;在步骤102C中在第一空口资源块中发送第一信息块。
在实施例1C中,所述第一类信令和所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述 第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
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(Symbol)。
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,所述第一时频资源池在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个子毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池由更高层(higher layer)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源池由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源池由MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源池是预配置的。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括的多载波符号的数量是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括的多载波符号的数量是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在时域包括的多载波符号的数量是由MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述监测是指基于能量检测的接收,即感知(Sense)无线信号的能量,并平均以获得接收能量。如果所述接收能量大于第二给定阈值,则判断接收到一个信令;否则判断未接收到信令。
作为一个实施例,所述监测是指相干接收,即进行相干接收并测量所述相干接收后得到的信号的能量。如果所述相干接收后得到的信号的所述能量大于第一给定阈值,则判断接收到一个信令;否则判断未接收到信令。
作为一个实施例,所述监测是指盲译码(Blind Decoding),即接收信号并执行译码操作。如果根据CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)比特确定译码正确,则判断接收到一个信令;否则判断未接收到信令。
作为一个实施例,所述句子在第一时频资源池中监测第一类信令和第二类信令包括:所述第一节点根据CRC确定所述第一类信令在所述第一时频资源池中是否被发送,所述第一节点根据CRC 确定所述第二类信令在所述第一时频资源池中是否被发送。
作为一个实施例,所述句子在第一时频资源池中监测第一类信令和第二类信令包括:所述第一节点在所述第一时频资源池中执行盲译码以确定所述第一类信令是否被发送,所述第一节点在所述第一时频资源池中执行盲检测以确定所述第二类信令是否被发送。
作为一个实施例,所述第一类信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一类信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一类信令是DCI(下行控制信息,Downlink Control Information)信令。
作为一个实施例,所述第一类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,所述第一类信令是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,所述第一类信令是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,所述第一类信令是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,所述第一类信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令。
作为一个实施例,所述第一类信令包括被用于指示下行物理层数据信道的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第一类信令包括被用于指示PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行链路共享信道)的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第一类信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第一类信令包括被用于PDSCH调度的信令。
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,所述第二类信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第二类信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二类信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第二类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,所述第二类信令是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,所述第二类信令是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,所述第二类信令是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,所述第二类信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令。
作为一个实施例,所述第二类信令包括被用于指示下行物理层数据信道的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第二类信令包括被用于指示PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行链路共享信道)的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第二类信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第二类信令包括被用于PDSCH调度的信令。
作为一个实施例,所述第二类信令的信令格式(Format)和所述第一类信令的信令格式相同。
作为一个实施例,所述第二类信令的信令格式(Format)和所述第一类信令的信令格式不相同。
作为一个实施例,更高层信令被用于指示所述第一类信令和所述第二类信令都包括所述第一域。
作为一个实施例,RRC信令被用于指示所述第一类信令和所述第二类信令都包括所述第一域。
作为一个实施例,所述第一域包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括Downlink assignment index域中的全部或部分,所述Downlink assignment index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,所述第一域的值指示counter DAI(Downlink Assignment Index)。
作为一个实施例,所述第一类信令包括的所述第一域的值指示基于所述第一类信令和所述第二类信令的counter DAI(Downlink Assignment Index),所述第二类信令包括的所述第一域的值指示基于所述第二类信令的counter DAI。
作为一个实施例,在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的所述数量是非负整数,在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的所述数量是非负整数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括上行控制信息(UCI,Uplink Control Information)。
作为一个实施例,所述第一信息块仅包括HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement,混合自动重传请求确认)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括HARQ-ACK和CSI(Channel State Information,信道状态信息)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括HARQ-ACK和SR(Scheduling Request,调度请求)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括HARQ-ACK、CSI和SR。
作为一个实施例,所述第一信息块在PUCCH上被传输。
作为一个实施例,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK。
作为一个实施例,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK包括NACK。
作为一个实施例,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK或者NACK。
作为一个实施例,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令所调度的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,所述第一信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令所调度的下行物理层数据信道传输是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于PDSCH调度的信令,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令所调度的PDSCH传输是否被正确接收。
作为一个实施例,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一类信令是用于下行授予的物理层信令或者是用于半静态调度释放的物理层信令。
作为一个实施例,所述第二类信令是用于下行授予的物理层信令或者是用于半静态调度释放的物理层信令。
作为一个实施例,所述服务小区索引是正整数。
作为一个实施例,所述物理下行控制信道监测时机是一个PDCCH监测时机(monitoring occasion)。
作为一个实施例,所述物理下行控制信道监测时机是一个sPDCCH监测时机。
作为一个实施例,所述物理下行控制信道监测时机是一个NB-PDCCH监测时机。
作为一个实施例,所述第一域包括2个比特,所述第一信令中的所述第一域的值等于所述第一数值和所述第二数值之和除以4所得的余数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值等于所述第一数值和所述第二数值之和。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值等于所述第一数值和所述第二数值的加权和。
作为一个实施例,所述第一域包括X个比特,所述第一信令中的所述第一域的值等于所述第一数值和所述第二数值之和除以2的X次方所得的余数,所述X是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一类信令是指示高优先级HARQ-ACK码本(Codebook,CB),所述第二类信令指示低优先级HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令是指示低优先级HARQ-ACK码本,所述第二类信令指示高优先级HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令是指示与单播有关的HARQ-ACK码本,所述第二类信令指示与组播有关的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令是指示与组播有关的HARQ-ACK码本,所述第二类信令指示与单播有关的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定不同类别的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定高优先级的HARQ-ACK码本和低优先级的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定低优先级的HARQ-ACK码本和高优先级的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定单播的HARQ-ACK码本和组播的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定组播的HARQ-ACK码本和单播的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定基于TB(Transport Block,传输块)的HARQ-ACK码本和基于CBG(Code Block Group,码块组)的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定基于CBG的HARQ-ACK码本和基于TB的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定基于CBG的HARQ-ACK码本和不基于CBG的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定不基于CBG的HARQ-ACK码本和基于CBG的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令分别被用于确定不同类别的基于CBG的HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值小于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量之和。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量之和。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值小于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量的加权和。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值小于或等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量之和;所述第一信令中的所述第一域的值大于在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量的加权和。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域上包括多个CC(component carrier,分量载波)。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域上包括一个CC。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)。
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。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括正整数个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。
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。
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。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域属于一个时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域属于一个子时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域属于一个子帧。
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(Preconfigured)的。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令都包括第三域,所述第一类信令包括的所述第三域指示第一类别,所述第二类信令包括的所述第三域指示第二类别,所述第一类别和所述第二类别不同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类别是高优先级,所述第二类别是低优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类别是低优先级,所述第二类别是高优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类别是组播(Groupcast),所述第二类别是单播(Unicast)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类别是单播,所述第二类别是组播。
作为一个实施例,所述第一类信令和所述第二类信令都包括第三域,所述第一类信令的所述第三域指示第一优先级(Priority),所述第二类信令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,所述第一优先级高于所述第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级对应的优先级高于所述第二优先级对应的优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第三域的值等于0时,所述第三域指示所述第一优先级;当所述第三域的值等于1时,所述第三域指示所述第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第三域的值等于1时,所述第三域指示所述第一优先级;当所述第三域的值等于0时,所述第三域指示所述第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括的所述第三域指示所述第一优先级,所述第三信令包括的所述第三域指示所述第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括的所述第三域指示所述第二优先级。
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。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201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 DataAdaptation 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息块集合生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块集合生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块集合生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块集合生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块集合生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块子集生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块子集生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块子集生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块子集生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块子集生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块子集生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块子集生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块子集生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块子集生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块子集生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述RRC子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述RRC子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY351。
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,本申请中的所述第三信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述RRC子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述PHY351。
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,本申请中的所述第三信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块集合生成于所述PHY351。
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,本申请中的所述第三信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令子集生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令子集生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述监测生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述监测生成于所述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:接收本申请中的所述第一信令、本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第三信令;在本申请中的所述目标时频资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一信息块集合;所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括本申请中的所述第一信息块子集和本申请中的所述第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括本申请中的所述第一域,所述第一信息块子集对应本申请中的所述第一索引,所述第二信息块子集对应本申请中的所述第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
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:接收本申请中的所述第一信令、本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第三信令;在本申请中的所述目标时频资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一信息块集合;所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括本申请中的所述第一信息块子集和本申请中的所述第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括本申请中的所述第一域,所述第一信息块子集对应本申请中的所述第一索引,所述第二信息块子集对应本申请中的所述第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
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:发送本申请中的所述第一信令、本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第三信令;在本申请中的所述目标时频资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一信息块集合;所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括本申请中的所述第一信息块子集和本申请中的所述第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK; 所述第三信令包括本申请中的所述第一域,所述第一信息块子集对应本申请中的所述第一索引,所述第二信息块子集对应本申请中的所述第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
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:发送本申请中的所述第一信令、本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第三信令;在本申请中的所述目标时频资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一信息块集合;所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括本申请中的所述第一信息块子集和本申请中的所述第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括本申请中的所述第一域,所述第一信息块子集对应本申请中的所述第一索引,所述第二信息块子集对应本申请中的所述第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
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。
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三信令。
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三信令。
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比特块。
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比特块。
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比特块。
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比特块。
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目标时频资源块中发送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目标时频资源块中接收本申请中的所述第一信号。
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:接收本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述第一时频资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块。其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或者本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括本申请中的所述第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
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:接收本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述第一时频资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块。其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或者本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括本申请中的所述第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
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:发送本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述第一时频资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块。其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或者本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括本申请中的所述第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
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:发送本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述第一时频资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块。其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK或者本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括本申请中的所述第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
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。
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三信令。
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三信令。
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频资源块中发送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频资源块中接收本申请中的所述第一信号。
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:在本申请中的所述第一时频资源池中监测本申请中的所述第一类信令和本申请中的所述第二类信令,在所述第一时频资源池中接收本申请中的所述第一信令;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;其中,所述第一类信令和所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括本申请中的所述第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;本申请中的所述第一数值和本申请中的所述第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在本申请中的所述第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
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:在本申请中的所述第一时频资源池中监测本申请中的所述第一类信令和本申请中的所述第二类信令,在所述第一时频资源池中接收本申请中的所述第一信令;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;其中,所述第一类信令和所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括本申请中的所述第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;本申请中的所述第一数值和本申请中的所述第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在本申请中的所述第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
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:在本申请中的所述第一时频资源池中发送本申请中的所述第一信令;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;其中,本申请中的所述第一类信令和本申请中的所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括本申请中的所述第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;本申请中的所述第一数值和本申请中的所述第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在本申请中的所述第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
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:在本申请中的所述第一时频资源池中发送本申请中的所述第一信令;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;其中,本申请中的所述第一类信令和本申请中的所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括本申请中的所述第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;本申请中的所述第一数值和本申请中的所述第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在本申请中的所述第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
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在本申请中的所述第一时频资源池中监测本申请中的所述第一类信令和所述第二类信令,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在本申请中的所述第一时频资源池中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比特块集合。
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比特块集合。
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在本申请中的所述第一时频资源池中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在本申请中的所述第一时频资源池中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在本申请中的所述第一时频资源池中接收本申请中的所述第一信令集合中所述第一信令之外的L1-1个第一类信令和本申请中的所述第二信令集合中所述第二信令之外的L2-1个第二类信令。
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在本申请中的所述第一时频资源池中发送本申请中的所述第一信令集合中所述第一信令之外的L1-1个第一类信令和本申请中的所述第二信令集合中所述第二信令之外的L2-1个第二类信令。
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接收本申请中的所述第一信息块。
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U1A和第二节点U2A之间是通过空中接口进行通信。特别地,在附图5A中的发收步骤对之间的前后顺序不代表特定的时间关系。
第一节点U1A,在步骤S511A中接收第一信令;在步骤S512A中接收第二信令;在步骤S513A中接收第三信令;在步骤S514A中在目标时频资源块中发送第一信号。
第二节点U2A,在步骤S521A中发送第一信令;在步骤S522A中发送第二信令;在步骤S523A中发送第三信令;在步骤S524A中在目标时频资源块中接收第一信号。
在实施例5A中,所述第一信号携带第一信息块集合;所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定第一数值和第二数值,所述第一数值等于所述第一信息块子集包括的信息块的数量,所述第二数值等于所述第二信息块子集包括的信息块的数量,所述第一信息块集合包括的信息块的总数等于所述第一数值和所述第二数值之和。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于指示第一空口资源块,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和所述第二空口资源块在时域上的相对位置关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一索引和所述第二索引的大小关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收;或者,所述第一接收机还接收第一比特块;其中,所述第一信令包括所述第一比特块的调度信息,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块是否被正确接收。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联 的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收;或者,所述第一接收机还接收第二比特块;其中,所述第二信令包括所述第二比特块的调度信息,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一节点U1A是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2A是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1A是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2A是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2A是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口包括伴随链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第一比特块在一个PDSCH中被传输。
作为一个实施例,所述第二比特块在一个PDSCH中被传输。
作为一个实施例,所述第一比特块包括下行数据(Data)。
作为一个实施例,所述第一比特块不包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个TB(Transport Block)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括两个TB。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个CBG(Code block Group)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括多个CBG。
作为一个实施例,所述第二比特块包括下行数据。
作为一个实施例,所述第二比特块不包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个TB。
作为一个实施例,所述第二比特块包括两个TB。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个CBG。
作为一个实施例,所述第二比特块包括多个CBG。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令分别指示不同的优先级索引。
作为一个实施例,所述第一比特块和所述第二比特块分别是不同优先级的数据。
作为一个实施例,所述第一比特块和所述第二比特块分别是不同业务类型的数据;所述业务类型是URLLC或eMBB。
作为一个实施例,当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信令中的所述第一域的所述值被用于确定所述第二信息块子集包括的信息块的数量;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信令中的所述第一域的所述值被用于确定所述第一信息块子集包括的信息块的数量。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的任一域无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的任一域无关。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括的所有比特均是信道编码前的比特。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括的所有信息块均是信道编码前的信息块。
作为一个实施例,所述第一信令包括Priority Indicator域,所述Priority Indicator域指示一个所述优先级索引。
作为一个实施例,所述第二信令包括Priority Indicator域,所述Priority Indicator域指示一个所述优先级索引。
作为一个实施例,所述第三信令包括Priority Indicator域,所述Priority Indicator域指示一个所述优先级索引。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令是下行调度信令(DownLink Grant Signalling);所述第三信令是上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述调度信息包括{所占用的时域资源的指示信息,所占用的频域资源的指示信息,MCS,DMRS(Demodulation Reference Signals,解调参考信号)配置信息,HARQ进程号(HARQ process ID),RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示器),优先级(Priority)}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号;所述第一子信号携带所述第一信息块集合,所述第二子信号携带第三比特块。
作为一个实施例,所述第三信令包括所述第三比特块的调度信息。
作为一个实施例,所述第三比特块包括用户业务数据(Data)。
作为一个实施例,所述第三比特块包括CSI报告(Report)。
作为一个实施例,所述第三比特块包括非周期(Aperiodic)CSI报告。
作为一个实施例,所述第三比特块不包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第三比特块包括一个TB。
作为一个实施例,所述第三比特块包括两个TB。
作为一个实施例,所述第三比特块包括一个CBG。
作为一个实施例,所述第三比特块包括多个CBG。
作为一个实施例,所述第一信号包括第一子信号;所述第一子信号是所述第一信息块集合中的全部或部分比特依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段(Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到资源粒子(Mapping to Resource Element),多载波符号生成(Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一信号包括第二子信号;所述第二子信号是所述第三比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述目标时频资源块被用于确定所述第三比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点基于所述目标时频资源块包括的时频资源依据TS38.214的6.1.4.2章节中描述的流程确定所述第三比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信息块集合中的一个信息块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK或针对基于传输块(TB-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一信息块集合中的任一信息块不包括针对基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信息块集合中的一个信息块仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK或针对基于传输块(TB-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一信息块集合中的任一信息块不包括针对基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述短语针对准静态调度释放的HARQ-ACK包括:所述第一节点接收一个信令;所述一个信令指示准静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)PDSCH释放(Release);所述针对准静态调度释放的HARQ-ACK被用于回应所述一个信令。
作为一个实施例,所述短语针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK包括:所述第一节点接收一个信令;所述一个信令调度基于传输块(TB-based,Transport block-based)的PDSCH;所述针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK指示所述基于传输块的PDSCH中的传输块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述短语针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK包括:所述第一节点接收一个信令;所述一个信令调度基于码块组(CBG-based,Code block Group-based)的PDSCH;所述针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK指示所述基于码块组的PDSCH中的码块组是否被正确接收。
作为一个实施例,所述信道接收是PDSCH接收(Reception)。
作为一个实施例,所述信道接收是NB-PDSCH的接收。
作为一个实施例,所述信道接收是sPDSCH的接收。
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U1B和第二节点U2B之间是通过空中接口进行通信。在附图5B中,虚线方框F1B是可选的。
第一节点U1B,在步骤S5101B中接收第三信令;在步骤S511B中接收第一信令;在步骤S512B中接收第二信令;在步骤S513B中在第一时频资源块中发送第一信号。
第二节点U2B,在步骤S5201B中发送第三信令;在步骤S521B中发送第一信令;在步骤S522B中发送第二信令;在步骤S523B中在第一时频资源块中接收第一信号。
在实施例5B中,所述第一信号携带第一比特块;所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关;所述第二信令中所述第一域之外的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量;所述第一类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第二类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK都不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关;所述第一信号包括第一子信号和第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带第二比特块,所述第一时频资源块被用于确定所述第二比特块包括的比特的数量;所述第三信令被用于确定第三比特块,所述第三比特块包括与所述第三信令相关的HARQ-ACK;所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块是所述第一比特块集合中的任一比特块,所述第三比特块是所述第一比特块集合中所述第一比特块之外的一个比特块;所述第一类HARQ-ACK对应第一索引,所述第二类HARQ-ACK对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于确定目标索引,所述目标索引是所述第一索引和所述第二索引两者中之一;当所述目标索引是所述第一索引时,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;当所述目标索引是所述第二索引时,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一节点U1B是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2B是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1B是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2B是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2B是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口包括伴随链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二信令不包括所述第一域之外的其他DAI域。
作为一个实施例,所述第二信令不包任何一个域被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述其他DAI域包括第一(1st)DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述其他DAI域包括第二(2nd)DAI域。
作为一个实施例,所述第二信令中所述第一域之外的任一域的值都不参与到所述第一节点确定(Determine)所述第二类HARQ-ACK比特的数量的过程中。
作为一个实施例,所述第二信令中的任一域的值都不参与到所述第一节点确定(Determine)所述第二类HARQ-ACK比特的数量的过程中。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK;所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第二类HARQ-ACK;所述第一比特块包括的所述第二类HARQ-ACK包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块包括的所述第二类HARQ-ACK不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述短语针对准静态调度释放的HARQ-ACK包括:所述第一节点接收一个信令;所述一个信令指示准静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)PDSCH释放(Release);所述针对准静态调度释放的HARQ-ACK被用于回应所述一个信令。
作为一个实施例,所述短语针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK包括:所述第一节点接收一个信令;所述一个信令调度基于传输块(TB-based,Transport block-based)的PDSCH;所述针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK指示所述基于传输块的PDSCH中的传输块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述短语针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK包括:所述第一节点接收一个信令;所述一个信令调度基于码块组(CBG-based,Code block Group-based)的PDSCH;所述针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK指示所述基于码块组的PDSCH中的码块组是否被正确接收。
作为一个实施例,所述信道接收是PDSCH接收(Reception)。
作为一个实施例,所述信道接收是NB-PDSCH的接收。
作为一个实施例,所述信道接收是sPDSCH的接收。
作为一个实施例,所述信道接收包括物理信道中传输的数据的接收。
作为一个实施例,所述信道接收包括下行物理信道的接收。
作为一个实施例,附图5B中的方框F1B中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5B中的方框F1B中的步骤不存在。
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U1C和第二节点U2C之间是通过空中接口进行通信。在附图5C中,虚线方框F1C、F2C和F3C是可选的。
第一节点U1C,在步骤S511C中在第一时频资源池中监测第一类信令和第二类信令;在步骤S5101C中在第一时频资源池中接收第三信令;在步骤S512C中在第一时频资源池中接收第一信令;在步骤S5102C中接收第一比特块集合;在步骤S5103C中在第一时频资源池中接收第二信令;在步骤S513C中在第一空口资源块中发送第一信息块。
第二节点U2C,在步骤S5201C中在第一时频资源池中发送第三信令;在步骤S521C中在第一时频资源池中发送第一信令;在步骤S5202C中发送第一比特块集合;在步骤S5203C中在第一时频资源池中发送第二信令;在步骤S522C中在第一空口资源块中接收第一信息块。
在实施例5C中,所述第一类信令和所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数;所述第二信令是一个所述第二类信令;第二时间窗包括所述第一时间 窗,所述第二信令在所述第二时间窗中所述第一时间窗以外的时域资源中被传输;所述第二类信令包括所述第一域;所述第二信令包括的所述第一域的值仅与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量两者中的仅后者有关;所述第一信息块不包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令是一个所述第二类信令;所述第三信令在所述第一时间窗中被传输,所述第一信息块包括与所述第三信令相关联的HARQ-ACK;所述第一信令是一个所述第一类信令;在所述第一时频资源池中发送第一信令集合中的每个第一类信令;其中,所述第一信令集合包括在所述第一时频资源池中检测到的除所述第一信令以外的一个第一类信令,所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令;所述第一信息块包括与所述第一信令集合中的一个第一类信令相关联的HARQ-ACK;所述第一信令包括第二域;所述第一信令包括的所述第二域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第三数值和第四数值共同被用于确定所述第一信令包括的所述第二域的值,所述第三数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数,所述第四数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
在实施例5C中,所述第一信令包括所述第一比特块集合的调度信息,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块集合中的每个比特块是否被正确接收;或者,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一节点U1C是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2C是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1C是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2C是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2C是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一子信息块,所述第一子信息块包括与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK;第二子信息块包括与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK;所述第一信令指示所述第一空口资源块,所述第三信令指示第二空口资源块,所述第一空口资源块被预留给所述第一子信息块,所述第二空口资源块被预留给所述第二子信息块;所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元是否重叠被用于确定所述第一信息块是否包括所述第二子信息块,或者,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域上是否重叠被用于确定所述第一信息块是否包括所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括一个时隙,所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括一个时隙。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括一个子帧,所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括一个子帧。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括相同数量的时隙。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括相同数量的子帧。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括相同数量的多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元重叠,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源 块在时域上所属的时间单元正交(即不重叠),所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块中的仅所述第一子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元重叠是指:所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元相同;所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元正交(即不重叠)是指:所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元不相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元重叠是指:所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元包括相同的多载波符号;所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元正交(即不重叠)是指:所述第一空口资源块在时域上所属的所述时间单元中的任一多载波符号都不属于所述第二空口资源块在时域上所属的所述时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域上重叠,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,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(即不重叠),所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块中的仅所述第一子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域上重叠,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块包括一个相同的多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,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(即不重叠),所述第一空口资源块中的任一多载波符号不属于所述第二空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块中的仅所述第一子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括UCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块仅包括HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括HARQ-ACK和CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括HARQ-ACK和SR。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括HARQ-ACK、CSI和SR。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二子信息块包括UCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二子信息块仅包括HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二子信息块包括HARQ-ACK和CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二子信息块包括HARQ-ACK和SR。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二子信息块包括HARQ-ACK、CSI和SR。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域属于一个时隙,所述第二空口资源块在时域属于一个时隙。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域属于一个子帧,所述第二空口资源块在时域属于一个子帧。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块都由更高层信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块都由RRC信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块都由MAC CE信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块是预配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块包括正整数个RE,所述第二空口资源块包括正整数个RE。
作为上述实施例的一个子实施例,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。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个PRB,所述第二空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个RB,所述第二空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为上述实施例的一个子实施例,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。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第一节点中的方法还包括:
在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第二节点中的方法还包括:
在所述第二空口资源块中接收所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第一节点还在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块,本申请中的所述第二节点还在所述第二空口资源块中接收所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第一节点中的方法还包括:
放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第一节点放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第一节点中的方法还包括:
在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块,或者,放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第一节点还在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块,或者,本申请中的所述第一节点放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块是否包括所述第二子信息块被用于确定本申请中的所述第一节点是否在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块中的仅所述第一子信息块,本申请中的所述第一节点在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元正交(即不重叠),本申请中的所述第一节点在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,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(即不重叠),本申请中的所述第一节点在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块,本申请中的所述第一节点放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元重叠,本申请中的所述第一节点放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域上重叠,本申请中的所述第一节点放弃在所述第二空口资源块中发送所述第二子信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一子信息块和第二子信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括与所述第一类信令相关联的HARQ-ACK信息;第二子信息块包括与所述第二类信令相关联的HARQ-ACK信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括与所述第一信令相关联的M1个基于CBG的HARQ-ACK信息;所述第二子信息块包括与所述第三信令相关联的M2个基于CBG的HARQ-ACK信息;所述M1是正整数,所述M2是正整数,所述M1不等于所述M2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括与所述第一信令相关联的基于TB的HARQ-ACK信息;所述第二子信息块包括与所述第三信令相关联的基于CBG的HARQ-ACK信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括与所述第一信令相关联的基于CBG的 HARQ-ACK信息;所述第二子信息块包括与所述第三信令相关联的基于TB的HARQ-ACK信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括高优先级的HARQ-ACK信息;所述第二子信息块包括低优先级的HARQ-ACK信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括低优先级的HARQ-ACK信息;所述第二子信息块包括高优先级的HARQ-ACK信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括基于组播的HARQ-ACK信息;所述第二子信息块包括基于单播的HARQ-ACK信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信息块包括基于单播的HARQ-ACK信息;所述第二子信息块包括基于组播的HARQ-ACK信息。
作为一个实施例,按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在所述第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量被用于确定所述第三信令中的所述第一域。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点中的方法还包括:
接收第二比特块集合;
其中,所述第二信令包括所述第二比特块集合的调度信息;与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点中的方法还包括:
发送第二比特块集合;
其中,所述第二信令包括所述第二比特块集合的调度信息;与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一接收机还接收第二比特块集合;其中,所述第二信令包括所述第二比特块集合的调度信息;与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二发送机还发送第二比特块集合;其中,所述第二信令包括所述第二比特块集合的调度信息;与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二比特块集合包括正整数个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第二比特块集合包括一个TB。
作为一个实施例,所述第二比特块集合包括正整数个CBG。
作为一个实施例,所述第二比特块集合包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二比特块集合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,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK。
作为一个实施例,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK包括NACK。
作为一个实施例,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK或者NACK。
作为一个实施例,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令所调度的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,所述第二信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令,与所述第二信令相关联 的所述HARQ-ACK指示所述第二信令所调度的下行物理层数据信道传输是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于PDSCH调度的信令,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令所调度的PDSCH传输是否被正确接收。
作为一个实施例,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令包括被用于指示SPS释放的信令,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点中的方法还包括:
接收第三比特块集合;
其中,所述第三信令包括所述第三比特块集合的调度信息;与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点中的方法还包括:
发送第三比特块集合;
其中,所述第三信令包括所述第三比特块集合的调度信息;与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点还接收第三比特块集合;其中,所述第三信令包括所述第三比特块集合的调度信息;与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点还发送第三比特块集合;其中,所述第三信令包括所述第三比特块集合的调度信息;与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第三信令被用于指示准静态调度释放,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第三比特块集合包括正整数个TB。
作为一个实施例,所述第三比特块集合包括一个TB。
作为一个实施例,所述第三比特块集合包括正整数个CBG。
作为一个实施例,所述第三比特块集合包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第三比特块集合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,DMRS的配置信息,HARQ进程号,RV,NDI,发送天线端口,所对应的TCI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,OCC中的至少之一。
作为一个实施例,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK。
作为一个实施例,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK包括NACK。
作为一个实施例,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK或者NACK。
作为一个实施例,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三信令所调度的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,所述第三信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三信令所调度的下行物理层数据信道传输是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于PDSCH调度的信令,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三信令所调度的PDSCH传输是否被正确接收。
作为一个实施例,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于指示SPS释放的信令,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第三信令都包括第四域,所述第一信令包括的所述第四域指示所述第一空口资源块,所述第三信令包括的所述第四域指示第二空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域是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3个比特。
作为一个实施例,第二空口资源块是第二空口资源块集合中的一个空口资源块,所述第二空口资源块集合是N个空口资源块集合中之一,所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数;所述第二子信息块包括的比特的数量被用于从所述N个空口资源块集合中确定所述第二空口资源块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信令被用于从所述第二空口资源块集合中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,所述第三信令指示所述第二空口资源块在所述第二空口资源块集合中的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信令包括第四域,所述第三信令包括的所述第四域指示所述第二空口资源块在所述第二空口资源块集合中的索引。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块都包括PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块都被预留给PUCCH。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给所述第一子信息块的传输,所述第二空口资源块被预留给所述第二子信息块的传输。
作为一个实施例,所述第一信令是一个所述第一类信令,所述第三信令是一个所述第二类信令;第一子信息块包括与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK,所述第一子信息块属于所述第一信息块,第二子信息块包括与所述第三信令相关联的HARQ-ACK;所述第一信令指示所述第一空口资源块,所述第三信令指示第二空口资源块,所述第一空口资源块被预留给所述第一子信息块,所述第二空口资源块被预留给所述第二子信息块;所述第一空口资源块在时域上所属的时间单元和所述第二空口资源块在时域上所属的时间单元重叠,所述第一信息块包括所述第二子信息块和所述第一子信息块。
作为一个实施例,所述第一信令是一个所述第一类信令,所述第三信令是一个所述第二类信令;第一子信息块包括与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK,所述第一子信息块属于所述第一信息块,第二子信息块包括与所述第三信令相关联的HARQ-ACK;所述第一信令指示所述第一空口资源块,所述第三信令指示第二空口资源块,所述第一空口资源块被预留给所述第一子信息块,所述第二空口资源块被预留给所述第二子信息块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域上重叠,所述第一信息块包括所述第二子信息块和所述第一子信息块。
作为一个实施例,所述第一信令在所述第一时间窗中被传输。
作为一个实施例,所述第二域包括Downlink assignment index域中的全部或部分,所述Downlink assignment index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,所述第二域的值指示total DAI(Downlink Assignment Index)。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量之和。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量之和除以4所得的余数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量之和除以2的X次方所得的余数,所述X是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量的加权和。
作为一个实施例,在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量分别等于所述第三数值和所述第四数值。
作为一个实施例,所述第二域包括2个比特,所述第一信令中的所述第二域的值等于所述第三数值和所述第四数值之和除以4所得的余数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的值等于所述第三数值和所述第四数值之和。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的值等于所述第三数值和所述第四数值的加权和。
作为一个实施例,所述第二域包括X个比特,所述第一信令中的所述第二域的值等于所述第三数值和所述第四数值之和除以2的X次方所得的余数,所述X是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二信令包括所述第二域;所述第二信令包括的所述第二域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量有关,并且与在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量无关。
作为一个实施例,所述第二信令包括所述第二域;所述第二信令包括的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量除以4所得的余数。
作为一个实施例,所述第二信令包括所述第二域,所述第二域包括X个比特;所述第二信令包括的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量除以2的X次方所得的余数,所述X是一个正整数。
作为一个实施例,所述第三信令包括所述第二域;所述第三信令包括的所述第二域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量有关,并且与在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量无关。
作为一个实施例,所述第三信令包括所述第二域;所述第三信令包括的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量除以4所得的余数。
作为一个实施例,所述第三信令包括所述第二域,所述第二域包括X个比特;所述第三信令包括的所述第二域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量除以2的X次方所得的余数,所述X是一个正整数。
作为一个实施例,附图5C中的方框F1C中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5C中的方框F1C中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5C中的方框F2C中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5C中的方框F2C中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5C中的方框F3C中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5C中的方框F3C中的步骤不存在。
实施例6A
实施例6A示例了根据本申请的一个实施例的判断第三信令中的第一域的值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量还是第一信息块集合包括的信息块的数量的流程图,如附图6A所示。
在实施例6A中,本申请中的所述第一节点在步骤S61A中判断第一索引和第二索引是否相同;如果是,则进到步骤S62A中,确定第三信令中的第一域的值被用于确定第一信息块集合包括的信息块的总数;否则,进到步骤S63A中,确定第三信令中的第一域的值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量。
在实施例6A中,所述目标信息块子集是第一信息块子集或者第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值仅被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中所述第一域之外的任一域都不被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中所述第一域之外的任一域都不被用于确定所述第一信息块集合包括的所述目标信息块子集以外的任何信息块的数量。
作为一个实施例,所述第三信令中所述第一域之外的任一域都不被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数。
作为一个实施例,所述第三信令中所述第一域之外的任一域都与所述第一信息块集合包括的信息块的总数无关。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中所述第一域之外的任一域都不被用于确定所述第一信息块集合包括的所述目标信息块子集以外的任何信息块的数量
作为一个实施例,所述第三信令中所述第一域之外的任一域都不被用于确定所述第一信息块子集包括 的信息块的数量;所述第三信令中所述第一域之外的任一域都不被用于确定所述第二信息块子集包括的信息块的数量。
作为一个实施例,所述第三信令中所述第一域之外的任一域都与所述第一信息块集合包括的HARQ-ACK比特的数量无关。
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,所述第一索引对应所述第一优先级,所述第二索引对应所述第二优先级;当所述第一优先级和所述第二优先级相同时,所述第一索引和所述第二索引相同;当所述第一优先级和所述第二优先级不同时,所述第一索引和所述第二索引不同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级是高优先级或低优先级;所述第二优先级是高优先级或低优先级。
作为一个实施例,所述第一信息块集合中的信息块都包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信息块集合中的信息块都包括正整数个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述第一信令指示指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二信令指示指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一业务类型(Service Type),所述第二信令被用于确定第二业务类型,所述第一索引对应所述第一业务类型,所述第二索引对应所述第二业务类型;当所述第一业务类型和所述第二业务类型相同时,所述第一索引和所述第二索引相同;当所述第一业务类型和所述第二业务类型不同时,所述第一索引和所述第二索引不同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一业务类型是URLLC或eMBB;所述第二业务类型是URLLC或eMBB。
作为一个实施例,所述第一索引是一个CORESETPoolIndex,所述第二索引是一个CORESETPoolIndex。
作为上述实施例的一个子实施例,所述CORESETPoolIndex等于0或1。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引分别对应不同的CORESET池(Pool)。
作为一个实施例,所述第一索引被用于确定Uplink上的传输,所述第二索引被用于确定Sidelink上的传输。
作为一个实施例,所述第一信令指示第一优先级索引,所述第二信令指示第二优先级索引,所述第一索引是第一优先级索引,所述第二索引是第二优先级索引。
作为一个实施例,所述第一优先级索引和所述第二优先级索引都是优先级索引(Priority Index)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级索引是0或1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级索引指示高优先级或低优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级索引指示URLLC业务类型或eMBB业务类。
作为一个实施例,所述第三信令指示指示所述第三索引。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三索引与所述目标信息块子集对应的索引相同。
作为一个实施例,所述第三索引等于所述第一索引或所述第二索引。
作为一个实施例,所述第三索引是优先级索引。
作为一个实施例,所述第三信令包括Priority Indicator域,所述Priority Indicator域指示第三索引。
作为一个实施例,所述第一信令包括Priority Indicator域,所述Priority Indicator域指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二信令包括Priority Indicator域,所述Priority Indicator域指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引相同;所述第三信令中的所述第一域的所述值参与所述第一节点确定(Determine)所述第一信息块集合包括的信息块的总数的流程。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引相同;所述第一节点根据所述第三信令中的所述第一域的所述值执行计算确定(Determine)所述第一信息块集合包括的信息块的总数。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引相同;所述第一信息块集合包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第一信息块集合包括的信息块的总数线性相关;所述第三信令中的所述第一域的所述值被所述第一节点用于依据TS38.213的9.1.3章节中描述的流程确定(Determine)所述第一信息块集合包括的信 息块的总数。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值参与所述第一节点确定(Determine)所述目标信息块子集包括的信息块的数量的流程。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一节点根据所述第三信令中的所述第一域的所述值执行计算确定(Determine)所述目标信息块子集包括的信息块的数量。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述目标信息块子集包括的HARQ-ACK比特的数量与所述目标信息块子集包括的信息块的数量线性相关;所述第三信令中的所述第一域的所述值被所述第一节点用于依据TS38.213的9.1.3章节中描述的流程确定(Determine)所述目标信息块子集包括的信息块的数量。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引相同;所述第一节点执行第一计算流程确定所述第一信息块集合包括的HARQ-ACK比特的数量;所述第三信令中的所述第一域的所述值被赋值给所述第一计算流程中的一个参数以确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一节点执行第一计算流程确定所述目标信息块子集包括的HARQ-ACK比特的数量;所述第三信令中的所述第一域的所述值被赋值给所述第一计算流程中的一个参数以确定所述目标信息块子集包括的信息块的数量。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引相同;所述第一域是上行调度信令中的DAI域,所述第三信令中的所述DAI域的值被用于被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一域是上行调度信令中的DAI域,所述第三信令中的所述DAI域的值被用于被用于确定所述目标信息块子集包括的信息块的数量。
实施例6B
实施例6B示例了根据本申请的一个实施例的判断第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与第二信令中的第一域有关的流程图,如附图6B所示。
在实施例6B中,本申请中的所述第一节点在步骤S61B中判断第一比特块是否包括第一类HARQ-ACK;如果是,则进到步骤S62B中,确定第二信令中的第一域被用于确定第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;否则,进到步骤S63B中,确定第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与第二信令中的第一域无关。
作为一个实施例,当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中之一。
作为一个实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量包括,所述第一节点根据所述第二信令中的所述第一域的值(Value)执行计算确定(Determine)所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量包括,所述第二信令中的所述第一域的值参与所述第一节点确定(Determine)所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量的流程。
作为上述一个实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特包括,所述第一节点依据TS38.213的9.1.3章节中描述的流程生成(Generate)在所述第一时频资源块中传输的Type-1 HARQ-ACK码本;所述第一比特块包括所述Type-1 HARQ-ACK码本,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特是所述Type-1 HARQ-ACK码本包括的HARQ-ACK比特;所述第二信令中的所述第一域是所述第一时频资源块的调度信令中的DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值是TS38.213的9.1.3章节中的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值是0或1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中的所述第一类HARQ-ACK。
作为上述一个实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特包括:所述第一节点依据TS38.213的9.1.3章节中描述的流程生成(Generate)在所述第一时频资源块中传输的Type-2 HARQ-ACK码本;所述第一比特块包括所述Type-2 HARQ-ACK码本,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特是所述Type-2 HARQ-ACK码本包括的HARQ-ACK比特;所述第二信令中的所述第一域是所述第一时频资源块的调度信令中的DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值是TS38.213的9.1.3章节中的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值1,2,3或4中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中的所述第一类HARQ-ACK。
作为上述一个实施例,所述句子第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量包括:所述第一节点依据TS38.213的9.1.3章节中描述的流程生成(Generate)在所述第一时频资源块中传输的基于传输块的Type-2 HARQ-ACK子码本;所述第一比特块包括所述基于传输块的Type-2 HARQ-ACK子码本,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特是所述基于传输块的Type-2 HARQ-ACK子码本包括的HARQ-ACK比特;所述第二信令中的所述第一域是所述第一时频资源块的调度信令中的与所述基于传输块的Type-2 HARQ-ACK子码本相对应的DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值是TS38.213的9.1.3章节中的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值1,2,3或4中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中的所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关包括:当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,无论所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是多少,所述第二信令中的所述第一域指示0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值等于4。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值等于8。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值等于16。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域指示所述第一类HARQ-ACK不被传输。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关包括:当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块仅包括所述第二类HARQ-ACK,所述第二信令中的所述第一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域的值不参与到所述第一节点执行计算确定(Determine)所述第二类HARQ-ACK比特的数量的流程中。
作为上述实施例的一个子实施例,在所述第一节点确定(Determine)所述第二类HARQ-ACK比特的数量的过程中,所述第二信令中的所述第一域的值不被使用。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关包括:当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域的值不对所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量产生影响。
作为一个实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量包括,所述第一节点根据所述第二信令中的所述第一域的值(Value)执行计算确定(Determine)所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量包括,所述第二信令中的所述第一域的值参与所述第一节点确定(Determine)所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK比特的数量的流程。
实施例6C
实施例6C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第三信令,第一时间窗和第二时间窗之间的关系的示意图,如附图6C所示。
在实施例6C中,第二时间窗包括第一时间窗,第一信令在所述第一时间窗中被传输,第三信令在所述第一时间窗中被传输,第二信令在所述第二时间窗中所述第一时间窗以外的时域资源中被传输。
作为一个实施例,从时域上看,所述第一时频资源池包括所述第一时间窗。
作为一个实施例,从时域上看,所述第一时频资源池包括所述第二时间窗。
作为一个实施例,从时域上看,所述第一时频资源池包括所述第一时间窗,所述第一时频资源池不包括所述第二时间窗中所述第一时间窗以外的时域资源。
作为一个实施例,所述第二信令包括的所述第一域的值与在所述第一时间窗中被传输的所述第二类信令的数量有关。
作为一个实施例,从时域上看,所述第一时频资源池占用的时域资源是所述第二时间窗。
作为一个实施例,从时域上看,所述第一时频资源池占用的时域资源是所述第一时间窗。
作为一个实施例,从时域上看,所述第二时频资源在所述第一时频资源之后。
作为一个实施例,第三数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在所述第二时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第三数值被用于确定所述第二信令中的所述第一域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第一域等于所述第三数值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括2个比特,所述第二信令中的所述第一域的值等于所述第三数值除以4所得的余数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括X个比特,所述第二信令中的所述第一域的值等于所述第三数值除以2的X次方所得的余数,所述X是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二信令包括的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量无关。
作为一个实施例,所述第二信令包括的所述第一域的值小于在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量。
作为一个实施例,所述第二信令包括的所述第一域的值等于在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点在第三空口资源块中发送第二信息块,所述第二信息块包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三空口资源块与所述第一空口资源块在时域上无交叠。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三空口资源块包括一个PUCCH。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三空口资源块包括一个PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块;所述第二信令指示第三空口资源块;当所述第三空口资源块与所述第一空口资源块在时域上无交叠时,本申请中的所述第一节点在所述第三空口资源块中发送第二信息块,所述第二信息块包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;当所述第三空口资源块与所述第一空口资源块在时域上有交叠时,本申请中的所述第一节点放弃发送与所述第二信令相关联的HARQ-ACK信息。
作为一个实施例,所述第二信令和所述第一信令均指示第一时域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源是通过PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域被指示的时域资源,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,所述第一时域资源包括一个时域资源单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源包括一个slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源包括一个sub-slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源是一个slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源是一个sub-slot。
作为一个实施例,所述第三信令和所述第一信令均指示第一时域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源是通过PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域被指示的时域资源,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,所述第一时域资源包括一个时域资源单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源包括一个slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源包括一个sub-slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源是一个slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时域资源是一个sub-slot。
实施例7A
实施例7A示例了根据本申请的一个实施例的第三信令中的第一域,第一数值,第二数值,第一信息块子集包括的信息块的数量和第二信息块子集包括的信息块的数量之间的关系的示意图,如附图7A所示。
在实施例7A中,第三信令中的第一域的值被用于确定第一数值和第二数值,第一数值等于第一信息块子集包括的信息块的数量,第二数值等于第二信息块子集包括的信息块的数量。
在实施例7A中,本申请中的所述第一信息块集合包括的信息块的总数等于所述第一数值和所述第二数值之和。
在实施例7A中,本申请中的所述第一索引和本申请中的所述第二索引不同。
作为一个实施例,所述第一数值等于所述第二数值。
作为一个实施例,所述第一数值不等于所述第二数值。
作为一个实施例,所述第三信令中的所述第一域的所述值参与本申请中的所述第一节点确定(Determine)所述第一数值的流程。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点根据所述第三信令中的所述第一域的所述值执行计算确定(Determine)所述第一数值。
作为一个实施例,所述第三信令中的所述第一域的所述值参与本申请中的所述第一节点确定(Determine)所述第二数值的流程。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点根据所述第三信令中的所述第一域的所述值执行计算确定(Determine)所述第二数值。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;本申请中的所述第一节点执行第一计算流程确定所述第一信息块子集包括的HARQ-ACK比特的数量;所述第三信令中的所述第一域的所述值被赋值给所述第一计算流程中的一个参数以确定所述第一信息块子集包括的信息块的数量。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;本申请中的所述第一节点执行第一计算流程确定所述第二信息块子集包括的HARQ-ACK比特的数量;所述第三信令中的所述第一域的所述值被赋值给所述第一计算流程中的一个参数以确定所述第二信息块子集包括的信息块的数量。
实施例7B
实施例7B示例了根据本申请的一个实施例的第一信号,第一子信号,第二子信号,第一比特块和第二比特块之间的关系的示意图,如附图7B所示。
在实施例7B中,第一信号包括第一子信号和第二子信号;所述第一子信号携带第一比特块,所述第二子信号携带第二比特块。
作为一个实施例,所述第二比特块包括用户业务数据(Data)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括CSI报告(Report)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括非周期(Aperiodic)CSI报告。
作为一个实施例,所述第二比特块不包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个TB(Transport Block)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括两个TB。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个CBG(Codeblock Group)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括多个CBG。
作为一个实施例,所述第一信号包括第一子信号;所述第一子信号是所述第一比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段(Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到资源粒子(Mapping to Resource Element),多载波符号生成(Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一信号包括第二子信号;所述第二子信号是所述第二比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点基于所述第一时频资源块包括的时频资源依据TS38.214的6.1.4.2章节中描述的流程确定所述第二比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第二比特块的类别和所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK共同被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
作为一个实施例,所述第二比特块是第一类比特块和第二类比特块两者中之一;所述第一类比特块和所述第二类比特块是不同类别的比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类比特块是第一优先级的比特块,所述第二类比特块是第二优先级的比特块;所述第一优先级与所述第二优先级不同,所述第一优先级与所述第二优先级均是物理层优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类比特块是第一优先级的比特块,所述第二类比特块是第二优先级的比特块;所述第一优先级与所述第二优先级不同,所述第一优先级与所述第二优先级均是高优先级和低优先级两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类比特块和所述第二类比特块均是URLLC业务类型的比特块和eMBB业务类型的比特块两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类比特块和所述第二类比特块均是Uplink的比特块和Sidelink比特块两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类比特块对应第一索引,所述第二类比特块对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引不同。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二比特块是第一类比特块还是第二类比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中Priority Indicator域指示所述第二比特块是所述第一类比特块还是所述第二类比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类比特块和所述第二类比特块分别是不同优先级的比特块。
作为一个实施例,所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括,所述第二比特块与所述第一类HARQ-ACK具有相同的优先级。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括,所述第二比特块对应的优先级索引(Priority Index)与所述第一类HARQ-ACK对应的优先级索引相同。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是URLLC业务类型的比特块,所述第一类HARQ-ACK是URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是eMBB业务类型的比特块,所述第一类HARQ-ACK是eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是Uplink的比特块,所述第一类HARQ-ACK是Uplink的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是Sidelink的比特块,所述第一类HARQ-ACK是Sidelink的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别不同;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别不同包括,所述第二比特块的优先级与所述第一类HARQ-ACK的优先级不同。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别不同包括,所述第二比特块对应的优先级索引(Priority Index)与所述第一类HARQ-ACK对应的优先级索引不同。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是URLLC业务类型的比特块,所述第一类HARQ-ACK是eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是eMBB业务类型的比特块,所述第一类HARQ-ACK是URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是Uplink的比特块,所述第一类HARQ-ACK是Sidelink的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块的类别与所述第一类HARQ-ACK的类别相同包括:所述第二比特块是Sidelink的比特块,所述第一类HARQ-ACK是Uplink的HARQ-ACK。
实施例7C
实施例7C示例了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第二时间窗的示意图,如附图7C所示。
在实施例7C中,第一时间窗由i1个时域单元组成,所述i1是正整数,所述i1个时域单元中的任一时域单元包括正整数个多载波符号;第二时间窗由i2个时域单元组成,所述i2是正整数,所述i2个时域单元中的任一时域单元包括正整数个多载波符号;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i2个时域单元包括所述i1个时域单元。
作为一个实施例,所述时域单元是slot。
作为一个实施例,所述时域单元是sub-slot。
作为一个实施例,所述i2大于所述i1。
作为一个实施例,所述i2等于所述i1。
作为一个实施例,所述i1个时域单元中包括至少一个搜索空间(search space)。
作为一个实施例,所述i1个时域单元中包括至少一个Coreset。
作为一个实施例,所述i1个时域单元中存在两个时域单元所占用的时域资源是不连续的。
作为一个实施例,所述i2个时域单元中存在两个时域单元所占用的时域资源是不连续的。
作为一个实施例,所述i1个时域单元所占用的时域资源是连续的。
作为一个实施例,所述i2个时域单元所占用的时域资源是连续的。
实施例8A
实施例8A示例了根据本申请的一个实施例的第一空口资源块和第二空口资源块在时域上的相对位置关系与目标信息块子集之间的关系的示意图,如附图8A所示。
在实施例8A中,第一空口资源块和第二空口资源块在时域上的相对位置关系被用于从第一信息块子集和第二信息块子集中确定目标信息块子集。
作为一个实施例,所述第二空口资源块与所述目标时频资源块在时域有交叠,所述第一空口资源块与所述目标时频资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给所述第一信息块子集。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行 链路控制信道)。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个PUCCH。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个基于slot或基于sub-slot的PUCCH,所述第二空口资源块包括一个基于slot或基于sub-slot的PUCCH。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,第一时间单元包括所述第一空口资源块所占用的时域资源,第二时间单元包括所述第二空口资源块所占用的时域资源,所述第一索引对应所述第一时间单元,所述第二索引对应所述第二时间单元;当所述第一时间单元和所述第二时间单元相同时,所述第一索引和所述第二索引相同;当所述第一时间单元和所述第二时间单元不同时,所述第一索引和所述第二索引不同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述短语所述第一时间单元和所述第二时间单元不同包括,所述第一时间单元和所述第二时间单元分别是不同的sub-slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述短语所述第一时间单元和所述第二时间单元不同包括:所述第一时间单元是一个slot,所述第二时间单元是一个sub-slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述短语所述第一时间单元和所述第二时间单元不同包括:所述第一时间单元是一个sub-slot,所述第二时间单元是一个slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述短语所述第一时间单元和所述第二时间单元相同包括,所述第一时间单元和所述第二时间单元是都同一个sub-slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述短语所述第一时间单元和所述第二时间单元相同包括,所述第一时间单元和所述第二时间单元是都同一个slot。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域上早于所述第二空口资源块,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上早于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的起始时刻在时域上早于所述第二空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上早于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的截止时刻在时域上早于所述第二空口资源块的截止时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上早于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的截止时刻在时域上早于所述第二空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域上不晚于所述第二空口资源块,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上不晚于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的起始时刻在时域上不晚于所述第二空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上不晚于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的截止时刻在时域上不晚于所述第二空口资源块的截止时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上不晚于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的截止时刻在时域上不晚于所述第二空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域上晚于所述第二空口资源块,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上晚于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的起始时刻在时域上晚于所述第二空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上晚于所述第二空口资源块包括,所述第一空口资源块的截止时刻在时域上晚于所述第二空口资源块的截止时刻。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块在时域上晚于所述第二空口资源块包括,所述第二空口资源块的截止时刻在时域上不晚于所述第一空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域上不晚于所述第二空口资源块,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域上晚于所述第二空口资源块,所述目标信息块子集是所 述第一信息块子集。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域上早于所述第二空口资源块,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括正整数个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。
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。
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。
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。
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时隙。
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子时隙。
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子毫秒。
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不连续的时隙。
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连续的时隙。
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子帧。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由更高层信令配置。
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,所述第二空口资源块包括正整数个RE。
作为一个实施例,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,所述第二空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子毫秒。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由更高层信令配置。
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。
实施例8B
实施例8B示例了根据本申请的一个实施例的第一信号,第一比特块集合,第一信令,第三信令,第一比特块和第三比特块之间的关系的示意图,如附图8B所示。
在实施例8B中,第一信号携带第一比特块集合;所述第一比特块集合包括第一比特块和第三比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第三信令被用于确定所述第三比特块。
作为一个实施例,所述第三信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第三信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第三信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述第三信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,所述第三信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三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,所述第三信令是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,所述第三信令是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,所述第三信令是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,所述第三信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于指示下行物理层数据信道的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于指示PDSCH的配置信息的信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括被用于PDSCH调度的信令。
作为一个实施例,所述第一比特块集合包括多个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述第三信令指示准静态调度(SPS)释放(Release),所述第三比特块包括回应所述第三信令的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点还接收第四信号;其中,所述第三信令被用于指示所述第四信号的调度信息,所述第三比特块包括针对所述第四信号的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中的所述第一类HARQ-ACK;所述第三比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中的所述第二类HARQ-ACK;所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中的所述第二类HARQ-ACK;所述第三比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中的所述第一类HARQ-ACK;所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第三比特块包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第三比特块包括的HARQ-ACK比特的数量包括,本申请中的所述第一节点根据所述第二信令中的所述第一域的值(Value)执行计算确定(Determine)所述第三比特块包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第三比特块包括的HARQ-ACK比特的数量包括,所述第二信令中的所述第一域的值参与本申请中的所述第一节点确定(Determine)所述第三比特块包括的HARQ-ACK比特的数量的流程。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK;所述第三比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第三比特块不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK。
实施例8C
实施例8C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第三信令,第一信令集合、第二信令集合、第一子信息块和第二子信息块之间关系的示意图,如附图8C所示。
在实施例8C中,第一信令集合由在本申请中的所述第一时频资源池中检测到的L1个第一类信令组成,本申请中的所述第一信令是所述第一信令集合中的最后一个第一类信令,L1是大于1的正整数;第一子信息块包括L1个信息子块,所述L1个第一类信令分别与所述L1个信息子块对应,所述L1个信息子块分别包括与所对应的第一类信令相关联的HARQ-ACK;第二信令集合由在所述第一时频资源池中检测到的L2个第二类信令组成,本申请中的所述第三信令是所述第二信令集合中的最后一个第二类信令,L2是大于1的正整数;第二子信息块包括L2个信息子块,所述L2个第二类信令分别与所述L2个信息子块对应,所述L2个信息子块分别包括与所对应的第二类信令相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令包括,所述第一信令是所述第一信令集合中的最后一个第一类信令。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令包括,所述第一 信令的监测时机(Monitoring Occasion)晚于所述所述第一信令集合中的一个第一类信令的监测时机。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令包括,所述第一信令的监测时机与所述所述第一信令集合中的一个第一类信令的监测时机相同,所述第一信令的服务小区索引(Serving Cell Index)大于所述所述第一信令集合中的一个第一类信令的服务小区索引。
作为一个实施例,所述第一信令包括的所述第一域的值指示所述L1和所述L2之和。
作为一个实施例,所述第一信令包括的所述第一域的值指示一个不小于所述L1和所述L2之和的正整数。
作为一个实施例,所述第三信令包括的所述第一域的值指示所述L2。
作为一个实施例,所述第三信令包括的所述第一域的值指示一个不小于所述L2的正整数。
作为一个实施例,给定信息子块是所述L1个信息子块中的任一信息子块,给定信令是所述L1个第一类信令中与所述给定信息子块对应的一个第一类信令,所述给定信息子块包括与所述给定信令相关联的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息子块包括上行控制信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息子块仅包括HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息子块包括HARQ-ACK和CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息子块包括HARQ-ACK和SR。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信息子块包括HARQ-ACK、CSI和SR。
作为上述实施例的一个子实施例,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK包括NACK。
作为上述实施例的一个子实施例,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK包括ACK或者NACK。
作为上述实施例的一个子实施例,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定信令所调度的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,所述给定信令包括被用于下行物理层数据信道调度的信令,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定信令所调度的下行物理层数据信道传输是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信令包括被用于PDSCH调度的信令,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定信令所调度的PDSCH传输是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定信令是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信令包括被用于指示SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)释放(Release)的信令,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定信令是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第一节点中的方法还包括:
接收给定比特块集合;
其中,所述给定信令包括所述给定比特块集合的调度信息;与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定比特块集合中的每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,本申请中的所述第二节点中的方法还包括:
发送给定比特块集合;
其中,所述给定信令包括所述给定比特块集合的调度信息;与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定比特块集合中的每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,所述第一接收机还接收给定比特块集合;其中,所述给定信令包括所述给定比特块集合的调度信息;与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定比特块集合中的每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,所述第二发送机还发送给定比特块集合;其中,所述给定信令包括所述给定比特块集合的调度信息;与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定比特块集合中的每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,所述给定信令被用于指示准静态调度释放,与所述给定信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述给定信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令是所述第一信令集合中的最后一个第一类信令是指:对所述第一信令集合中的L1个第一类信令按照第一规则进行排列,所述第一信令是所述第一信令集合中排在最后的一个第一类信令;所述第三信令是所述第二信令集合中的最后一个第二类信令是指:所述第二信令集合中的L2个第二类信令按照所述第一规则排列,所述第三信令是所述第二信令集合中排在最后的一个第二类信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一规则与所占用的频域资源和所占用的时域资源有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一规则与所属的载波(Carrier)和监测时机有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一规则与服务小区和监测时机有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一规则包括:首先同一个监测时机内按照服务小区的索引的升序进行排列,其次按照监测时机的索引的升序进行排列。
作为一个实施例,所述第一信令是所述第一信令集合中的最后一个第一类信令是指:对所述第一信令集合中的L1个第一类信令按照第二规则编索引(Index),所述第一信令是所述第一信令集合中索引最大的一个第一类信令;所述第三信令是所述第二信令集合中的最后一个第二类信令是指:所述第二信令集合中的L2个第二类信令按照所述第二规则编索引,所述第三信令是所述第二信令集合中索引最大的一个第二类信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二规则与所占用的频域资源和所占用的时域资源有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二规则与所属的载波以及监测时机有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二规则与服务小区以及监测时机有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二规则包括:首先同一个监测时机内按照服务小区的索引的升序编索引,其次按照监测时机的索引的升序编索引。
实施例9A
实施例9A示例了根据本申请的一个实施例的第一索引和第二索引的大小关系与目标信息块子集之间关系的示意图,如附图9A所示。
在实施例9A中,第一索引和第二索引的大小关系被用于从第一信息块子集和第二信息块子集中确定目标信息块子集。
作为一个实施例,当所述第一索引大于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集;当所述第一索引小于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
作为一个实施例,当所述第一索引小于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集;当所述第一索引大于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述句子所述第一索引大于所述第二索引包括,所述第一索引是较大的(Larger)优先级索引(Priority Index);所述第二索引是较小的(Smaller)所述优先级索引。
作为一个实施例,所述句子所述第一索引小于所述第二索引包括,所述第一索引是较小的优先级索引;所述第二索引是较大的所述优先级索引。
作为一个实施例,所述句子所述第一索引大于所述第二索引包括,所述第一索引等于1,所述第二索引等于0。
作为一个实施例,所述句子所述第一索引小于所述第二索引包括,所述第一索引等于0,所述第二索引等于1。
作为一个实施例,所述句子所述第一索引大于所述第二索引包括,所述第一索引等于一个大于所述第二索引的数值。
作为一个实施例,所述句子所述第一索引小于所述第二索引包括,所述第一索引等于一个小于所述第二索引的数值。
实施例9B
实施例9B示例了根据本申请的一个实施例的第二信令,第二比特块和第一时频资源块之间关系的示意图,如附图9B所示。
在实施例9B中,第二信令包括第二比特块的调度信息;所述第二信令指示第一时频资源块;所述第 一时频资源块被用于确定所述第二比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一时频资源块被用于确定分配给PUSCH的RE总数,所述第二比特块包括的比特的数量与所述分配给PUSCH的RE总数有关。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的比特的数量等于在所述第一时频资源块中被传输的传输块的大小(Transport Block Size,TBS)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的比特的数量等于在所述第一时频资源块中被传输的两个传输块的大小。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的比特的数量等于在所述第一时频资源块中被传输的多个传输块的大小。
实施例9C
实施例9C示例了根据本申请的一个实施例的第一信息块所占用的空口资源的示意图,如附图9C所示。
在实施例9C中,所述第一信息块在所述第一空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块是第一空口资源块集合中的一个空口资源块,所述第一空口资源块集合是N个空口资源块集合中之一,所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数;所述第一子信息块包括的比特的数量被用于从所述N个空口资源块集合中确定所述第一空口资源块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令被用于从所述第一空口资源块集合中指示所述第一空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,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所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引。
作为一个实施例,所述第一空口资源块是第一空口资源块集合中的一个空口资源块,所述第一空口资源块集合是N个空口资源块集合中之一,所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数;所述第一信息块包括的比特的数量被用于从所述N个空口资源块集合中确定所述第一空口资源块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块中的仅所述第一子信息块,所述第一信息块包括的比特的数量等于所述第一子信息块包括的比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块,所述第一信息块包括的比特的数量等于所述第一子信息块包括的比特的数量和所述第二子信息块包括的比特的数量之和。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令被用于从所述第一空口资源块集合中指示所述第一空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,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所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点中的方法还包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息指示N个空口资源块集合,所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数;所述第一空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点中的方法还包括:
发送第一信息;
其中,所述第一信息指示N个空口资源块集合,所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数;所述第一空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一接收机还接收第一信息;其中,所述第一信息指示N个空口资源块集合,所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数;所述第一空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第二发送机还发送第一信息;其中,所述第一信息指示N个空口资源块集合,所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数;所述第一空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块是所述N个空口资源块集合中的一个空口资源块。
实施例10A
实施例10A示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第一信令组,第二信令组,第一信息块子集和第二信息块子集之间关系的示意图,如附图10A所示。
在实施例10A中,第一信令组包括多个信令,第一信令是所述第一信令组中的最后一个信令;第一信息块子集中的信息块与所述第一信令组中的信令一一对应;第二信令组包括多个信令,第二信令是所述第二信令组中的最后一个信令;第二信息块子集中的信息块与所述第二信令组中的信令一一对应。
在实施例10A中,所述第一信令组包括L1个信令,所述第一信息块子集包括L1个信息块;所述第一信息块子集中的信息块与所述第一信令组中的信令一一对应;所述第二信令组包括L2个信令,所述第二信息块子集包括L2个信息块;所述第二信息块子集中的信息块与所述第二信令组中的信令一一对应。
作为实施例10A的一个子实施例,所述第一信令组中的第i个信令被用于指示准静态调度释放,所述第一信息块子集中的第i个信息块指示所述第一信令组中的所述第i个信令是否被正确接收;或者,所述第一信令组中的第i个信令包括一个比特块的调度信息,所述第一信息块子集中的第i个信息块指示所述一个比特块是否被正确接收。
作为实施例10A的一个子实施例,所述第二信令组中的第j个信令被用于指示准静态调度释放,所述第二信息块子集中的第j个信息块指示所述第二信令组中的所述第j个信令是否被正确接收;或者,所述第二信令组中的第j个信令包括一个比特块的调度信息,所述第二信息块子集中的第j个信息块指示所述一个比特块是否被正确接收。
作为实施例10A的一个子实施例,所述第一信息块子集中的每个信息块包括HARQ-ACK。
作为实施例10A的一个子实施例,所述第二信息块子集中的每个信息块包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点接收所述第一信令组,所述第一信息块子集包括与所述第一信令组相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信息块子集中的信息块都包括HARQ-ACK;所述第一信息块子集中的信息块与所述第一信令组中的信令一一对应。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令被用于指示准静态调度释放,所述第一信息块子集中的一个信息块指示所述第一信令组中的所述一个信令是否被正确接收;或者,所述第一信令组中的一个信令包括一个比特块的调度信息,所述第一信息块子集中的一个信息块指示所述一个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令是所述第一信令组中的最后(Last)一个信令。
作为一个实施例,所述第一信令是按照服务小区(Serving Cell)索引优先下行物理控制信道监测时机(Monitoring Occasion)索引随后的顺序截止至当前(Current)监测时机的所述第一信令组中的最后一个信令。
作为一个实施例,所述第一信令组中的所有信令都指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信令组中的所有信令都指示相同的优先级索引。
作为一个实施例,所述第一信令组中的所有信令都指示相同的优先级。
作为一个实施例,所述第一信令组中的所有信令都指示相同的时间单元。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点还接收所述第一信令组中所述第一信令之外的一个信令。
作为一个实施例,所述第一信令组中的信令都是DCI。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点接收所述第二信令组;所述第二信息块子集包括与所述第二信令组相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二信息块子集中的信息块都包括HARQ-ACK;所述第二信息块子集中的信息块与所述第二信令组中的信令一一对应。
作为一个实施例,所述第二信令组中的一个信令被用于指示准静态调度释放,所述第二信息块子集中的一个信息块指示所述第二信令组中的所述一个信令是否被正确接收;或者,所述第二信令组中的一个信令包括一个比特块的调度信息,所述第二信息块子集中的一个信息块指示所述一个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令是所述第二信令组中的最后一个信令。
作为一个实施例,所述第二信令是按照服务小区索引优先下行物理控制信道监测时机索引随后的顺序截止至当前监测时机的所述第二信令组中的最后一个信令。
作为一个实施例,所述第二信令组中的所有信令都指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第二信令组中的所有信令都指示相同的优先级索引。
作为一个实施例,所述第二信令组中的所有信令都指示相同的优先级。
作为一个实施例,所述第二信令组中的所有信令都指示相同的时间单元。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点还接收所述第二信令组中所述第二信令之外的一个信令。
作为一个实施例,所述第二信令组中的信令都是DCI。
实施例10B
实施例10B示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,目标索引和第一比特块包括第一类HARQ-ACK还是第二类HARQ-ACK之间关系的示意图,如附图10B所示。
在实施例10B中,第一类HARQ-ACK对应第一索引,第二类HARQ-ACK对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引不同;第一信令被用于确定目标索引,所述目标索引是所述第一索引和所述第二索引两者中之一;当所述目标索引是所述第一索引时,第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;当所述目标索引是所述第二索引时,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述目标索引是由RRC信令指示的。
作为一个实施例,所述目标索引是由物理层信令指示的。
作为一个实施例,所述目标索引是由更高层信令指示的。
作为一个实施例,所述第一信令的RNTI(无线网络临时标识,Radio Network Tempory Identity)被用于确定目标索引。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述目标索引。
作为一个实施例,所述第一信令包括的一个域指示所述目标索引。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述目标索引。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域,所述第一信令中的所述第三域指示所述目标索引。
作为一个实施例,所述第一索引对应第一优先级,所述第二索引对应第二优先级。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引都是优先级索引(Priority Index)。
作为一个实施例,所述第一索引是第一优先级的索引,所述第二索引是第二优先级的索引。
作为一个实施例,所述第一索引是1,所述第二索引是0。
作为一个实施例,所述第一索引是0,所述第二索引是1。
作为一个实施例,所述第一优先级高于所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一索引是较大的(Larger)优先级索引;所述第二索引是较小的(Smaller) 优先级索引。
作为一个实施例,所述第一索引是优先级索引等于0的索引;所述第二索引是优先级索引等于1的索引。
作为一个实施例,所述第二索引是较大的(Larger)优先级索引;所述第一索引是较小的(Smaller)优先级索引。
作为一个实施例,所述第二索引是优先级索引等于0的索引;所述第一索引是优先级索引等于1的索引。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK所对应的DCI和所述第二类HARQ-ACK所对应的DCI分别指示不同的所述优先级索引。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括回应第一类信令的HARQ-ACK;所述第一类信令是指示准静态调度(SPS)释放(Release)的信令;所述第一类信令指示所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括回应第二类信令的HARQ-ACK;所述第二类信令是指示准静态调度(SPS)释放(Release)的信令;所述第二类信令指示所述第二索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括指示基于传输块的信道接收所包括的比特块是否被正确接收的HARQ-ACK;第三类信令指示所述基于传输块的信道接收所包括的比特块的调度信息;所述第三类信令指示所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三类信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括指示基于传输块的信道接收所包括的比特块是否被正确接收的HARQ-ACK;第四类信令指示所述基于传输块的信道接收所包括的比特块的调度信息;所述第四类信令指示所述第二索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四类信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK是URLLC业务类型的HARQ-ACK,所述第一索引指示URLLC业务类型。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK是eMBB业务类型的HARQ-ACK,所述第二索引指示eMBB业务类型。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同业务类型的HARQ-ACK,所述第一索引和所述第二索引分别指示不同业务类型。
实施例10C
实施例10C示例了根据本申请的一个实施例的第一信息块所占用的空口资源的示意图,如附图10C所示。
在实施例10C中,所述第一信息块在第三空口资源块中被传输,所述第一信息块包括的比特的数量被用于确定所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块是第一空口资源块集合中的一个空口资源块,所述第一空口资源块集合是N个空口资源块集合中之一,所述第一子信息块包括的比特的数量被用于从所述N个空口资源块集合中确定所述第一空口资源块集合;所述第三空口资源块是第三空口资源块集合中的一个空口资源块,所述第三空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中之一;所述第一信息块包括的比特的数量被用于从所述N个空口资源块集合中确定所述第三空口资源块集合;所述N个空口资源块集合中的任一空口资源块集合包括正整数个空口资源块,N是大于1的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块中的仅所述第一子信息块,所述第一信息块包括的比特的数量等于所述第一子信息块包括的比特的数量,所述第一空口资源块集合和所述第三空口资源块集合相同,所述第一空口资源块和所述第三空口资源块相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一子信息块和所述第二子信息块,所述第一信息块包括的比特的数量等于所述第一子信息块包括的比特的数量和所述第二子信息块包括的比特的数量之和。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令被用于从所述第一空口资源块集合中指示所述第一空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令被用于从所述第三空口资源块集合中指示所述第三空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第三空口资源块在所述第三空口资源块集合中的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括的所述第四域指示第一索引,所述第一索引等于所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引,所述第一索引等于所述第三空口资源块在所述第三空口资源块集合中的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括第四域和第五域,所述第一信令包括的所述第四域指示所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引,所述第一信令包括的所述第五域指示所述第三空口资源块在所述第三空口资源块集合中的索引。
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1100A包括第一接收机1101A和第一发射机1102A。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100A是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100A是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100A是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100A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1100A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1101A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1101A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1101A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1101A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1101A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1102A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1102A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1102A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1102A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1102A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。
在实施例11A中,所述第一接收机1101A,接收第一信令、第二信令和第三信令;所述第一发射机1102A,在目标时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的 HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定第一数值和第二数值,所述第一数值等于所述第一信息块子集包括的信息块的数量,所述第二数值等于所述第二信息块子集包括的信息块的数量,所述第一信息块集合包括的信息块的总数等于所述第一数值和所述第二数值之和。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于指示第一空口资源块,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和所述第二空口资源块在时域上的相对位置关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一索引和所述第二索引的大小关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收;或者,所述第一接收机1101A还接收第一比特块;其中,所述第一信令包括所述第一比特块的调度信息,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收;或者,所述第一接收机1101A还接收第二比特块;其中,所述第二信令包括所述第二比特块的调度信息,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令都是用于下行调度的DCI,所述第三信令是用于上行调度的DCI;所述目标时频资源块包括一个PUSCH;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括所述第一域,所述第一域是DAI域;所述第一信息块子集对应所述第一索引,所述第二信息块子集对应所述第二索引;所述第一索引和所述第二索引都是优先级索引(Priority Index);所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引是相同的优先级索引时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引是不同的优先级索引时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定所述目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令,第二信令和所述第三信令都包括一个指示优先级索引的Priority Indicator域;所述优先级索引等于0或1。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一索引大于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集;当所述第一索引小于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一索引小于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集;当所述第一索引大于所述第二索引时,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第 三信令中的所述第一域的所述值无关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的任一域无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的任一域无关。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令都是用于下行调度的DCI,所述第三信令是用于上行调度的DCI。所述目标时频资源块包括一个PUSCH;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括所述第一域,所述第一域是DAI域;所述第一信息块子集对应所述第一索引,所述第二信息块子集对应所述第二索引;所述第一信令被用于指示第一空口资源块,所述第二信令被用于指示第二空口资源块,第一时间单元包括所述第一空口资源块所占用的时域资源,第二时间单元包括所述第二空口资源块所占用的时域资源,所述第一索引对应所述第一时间单元,所述第二索引对应所述第二时间单元;当所述第一时间单元和所述第二时间单元相同时,所述第一索引和所述第二索引相同;当所述第一时间单元和所述第二时间单元不同时,所述第一索引和所述第二索引不同。所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定所述目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的任一域无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的任一域无关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块分别包括一个PUCCH。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间单元是一个slot或sub-slot;所述第二时间单元是一个slot或sub-slot。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块在时域上早于所述第二空口资源块,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块在时域上早于所述第一空口资源块,所述目标信息块子集是所述第二信息块子集。
实施例11B
实施例11B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11B所示。在附图11B中,第一节点设备处理装置1100B包括第一接收机1101B和第一发射机1102B。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100B是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100B是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100B是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100B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1100B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1101B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1101B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1101B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1101B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1101B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1102B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1102B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1102B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1102B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1102B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。
在实施例11B中,所述第一接收机1101B,接收第一信令和第二信令;所述第一发射机1102B,在第一时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
作为一个实施例,所述第二信令中所述第一域之外的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第二类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK都不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关。
作为一个实施例,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带第二比特块,所述第一时频资源块被用于确定所述第二比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一接收机1101B还接收第三信令;其中,所述第三信令被用于确定第三比特块,所述第三比特块包括与所述第三信令相关的HARQ-ACK;所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块是所述第一比特块集合中的任一比特块,所述第三比特块是所述第一比特块集合中所述第一比特块之外的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一索引,所述第二类HARQ-ACK对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于确定目标索引,所述目标索引是所述第一索引和所述第二索引两者中之一;当所述目标索引是所述第一索引时,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;当所述目标索引是所述第二索引时,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH;所述第一信号携带所述第一比特块;所述第二信令是调度所述PUSCH的DCI;所述第二信令中的所述第一域是所述第二信令中的DAI域;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别对应不同的优先级索引(Priority Index);所述第一比特 块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块(TB-based)的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK均不包括基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中之一;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一类HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块仅包括所述第二类HARQ-ACK,所述第二信令中的所述第一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令仅包括一个DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述DAI域是第一(1st)DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述不同的优先级索引分别指示不同的业务类型;所述不同的业务类型包括URLLC业务类型和eMBB业务类型。
作为上述实施例的一个子实施例,所述不同的优先级索引分别指示不同的优先级;所述不同的优先级包括高优先级和低优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级索引是0或1。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH;所述第一信号携带所述第一比特块和所述第二比特块,所述第二比特块包括用户业务数据或非周期CSI报告;所述第二信令是调度所述PUSCH的DCI;所述第二信令中的所述第一域是所述第二信令中的DAI域;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别对应不同的优先级索引(Priority Index);所述第二比特块对应的优先级索引与所述第一类HARQ-ACK对应的优先级索引相同;所述第二信令指示所述第二比特块对应的所述优先级索引;所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块(TB-based)的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK均不包括基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中之一;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一类HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块仅包括所述第二类HARQ-ACK,所述第二信令中的所述第一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令仅包括一个DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述DAI域是第一(1st)DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,不同的优先级索引分别指示不同的业务类型;所述不同的业务类型包括URLLC业务类型和eMBB业务类型。
作为上述实施例的一个子实施例,不同的优先级索引分别指示不同的优先级;所述不同的优先级包括高优先级和低优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级索引是0或1。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH;所述第一信号携带所述第一比特块和所述第二比特块,所述第二比特块包括用户业务数据或非周期CSI报告;所述第二信令是调度所述PUSCH的DCI;所述第二信令中的所述第一域是所述第二信令中的DAI域;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别对应不同的优先级索引(Priority Index);所述第二比特块对应的优先级索引与所述第二类HARQ-ACK对应的优先级索引相同;所述第二信令指示所述第二比特块对应的所述优先级索引;所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块(TB-based)的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK均不包括基于码块组(CBG-based)的 信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK两者中之一;当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一类HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块仅包括所述第二类HARQ-ACK,所述第二信令中的所述第一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令仅包括一个DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述DAI域是第一(1st)DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,不同的优先级索引分别指示不同的业务类型;所述不同的业务类型包括URLLC业务类型和eMBB业务类型。
作为上述实施例的一个子实施例,不同的优先级索引分别指示不同的优先级;所述不同的优先级包括高优先级和低优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级索引是0或1。
作为一个实施例,所述第一时频资源块包括一个PUSCH;所述第一信号携带所述第一比特块和所述第三比特块,所述第二比特块包括用户业务数据或非周期CSI报告;所述第二信令是调度所述PUSCH的DCI;所述第二信令中的所述第一域是所述第二信令中的DAI域;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别对应不同的优先级索引(Priority Index);所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块(TB-based)的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第三比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块(TB-based)的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第三比特块不包括针对基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK均不包括基于码块组(CBG-based)的信道接收的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括所述第二类HARQ-ACK;述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK;所述第三比特块所述第一类HARQ-ACK;所述第一比特块包括的所述第二类HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第三比特块包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令仅包括一个DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述DAI域是第一(1st)DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,不同的优先级索引分别指示不同的业务类型;所述不同的业务类型包括URLLC业务类型和eMBB业务类型。
作为上述实施例的一个子实施例,不同的优先级索引分别指示不同的优先级;所述不同的优先级包括高优先级和低优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述优先级索引是0或1。
实施例11C
实施例11C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令相关联的HARQ-ACK的示意图,如附图11C所示。
在实施例11C中,所述第一信令包括本申请中的所述第一比特块集合的调度信息;与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一比特块集合包括正整数个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一比特块集合包括一个TB。
作为一个实施例,所述第一比特块集合包括正整数个CBG。
作为一个实施例,所述第一比特块集合包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块集合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12A
实施例12A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12A所示。在附图12A中,第二节点设备处理装置1200A包括第二发射机1201A和第二接收机1202A。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200A是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200A是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200A是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200A是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200A是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1201A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1201A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1201A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1201A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1201A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1202A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1202A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1202A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1202A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1202A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。
在实施例12A中,所述第二发射机1201A,发送第一信令、第二信令和第三信令;所述第二接收机1202A,在目标时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二 信息块子集。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定第一数值和第二数值,所述第一数值等于所述第一信息块子集包括的信息块的数量,所述第二数值等于所述第二信息块子集包括的信息块的数量,所述第一信息块集合包括的信息块的总数等于所述第一数值和所述第二数值之和。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于指示第一空口资源块,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和所述第二空口资源块在时域上的相对位置关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一索引和所述第二索引的大小关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收;或者,所述第二发射机1201A还发送第一比特块;其中,所述第一信令包括所述第一比特块的调度信息,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收;或者,所述第二发射机1201A还发送第二比特块;其中,所述第二信令包括所述第二比特块的调度信息,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块是否被正确接收。
实施例12B
实施例12B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12B所示。在附图12B中,第二节点设备处理装置1200B包括第二发射机1201B和第二接收机1202B。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1201B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1201B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1201B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1201B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1201B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1202B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1202B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1202B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1202B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1202B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。
在实施例12B中,所述第二发射机1201B,发送第一信令和第二信令;所述第二接收机1202B,在第一时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第二信令被用于指示所述第一时频资源块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第一比特块包括与所述第一信令相关的HARQ-ACK;所述第一比特块仅包括第一类HARQ-ACK或者第二类HARQ-ACK;所述第二信令包括第一域,所述第一比特块是否包括所述第一类HARQ-ACK被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量是否与所述第二信令中的所述第一域有关。
作为一个实施例,所述第二信令中所述第一域之外的任一域不被用于确定所述第二类HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第二类HARQ-ACK仅包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK都不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK;所述第一比特块包括针对准静态调度释放的HARQ-ACK和针对基于传输块的信道接收的HARQ-ACK两者中至少之一;所述第一比特块不包括针对基于码块组的信道接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第二信令中的所述第一域被用于确定所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量;当所述第一比特块不包括所述第一类HARQ-ACK时,所述第一比特块包括的HARQ-ACK比特的数量与所述第二信令中的所述第一域无关。
作为一个实施例,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带第二比特块,所述第一时频资源块被用于确定所述第二比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第二发射机1201B还发送第三信令;其中,所述第三信令被用于确定第三比特块,所述第三比特块包括与所述第三信令相关的HARQ-ACK;所述第一信号携带第一比特块集合,所述第一比特块是所述第一比特块集合中的任一比特块,所述第三比特块是所述第一比特块集合中所述第一比特块之外的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应第一索引,所述第二类HARQ-ACK对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于确定目标索引,所述目标索引是所述第一索引和所述第二索引两者中之一;当所述目标索引是所述第一索引时,所述第一比特块包括所述第一类HARQ-ACK;当所述目标索引是所述第二索引时,所述第一比特块包括所述第二类HARQ-ACK。
实施例12C
实施例12C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令相关联的HARQ-ACK的示意图,如附图12C所示。
在实施例12C中,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令中的一个域的值指示准静态调度释放。
作为一个实施例,所述第一信令中的多个域的值指示准静态调度释放。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第三信令被用于指示准静态调度释放,与所述第三信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第三信令是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令中的一个域的值指示准静态调度释放。
作为一个实施例,所述第二信令中的多个域的值指示准静态调度释放。
作为一个实施例,所述第三信令中的一个域的值指示准静态调度释放。
作为一个实施例,所述第三信令中的多个域的值指示准静态调度释放。
实施例13
实施例13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13所示。在附图13中,第一节点设备处理装置1300包括第一接收机1301和第一发送机1302。
作为一个实施例,所述第一节点设备1300是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1300是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1300是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1300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1300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1301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1301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1301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1301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1301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,所述第一发送机1302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,所述第一发送机1302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,所述第一发送机1302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,所述第一发送机1302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,所述第一发送机1302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。
在实施例13中,第一接收机1301,在第一时频资源池中监测第一类信令和第二类信令,在所述第一时频资源池中接收第一信令;第一发送机1302,在第一空口资源块中发送第一信息块;其中,所述第一类信令和所述第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
作为一个实施例,所述第一接收机1301在所述第一时频资源池中接收第二信令;其中,所述第二信令是一个所述第二类信令;第二时间窗包括所述第一时间窗,所述第二信令在所述第二时间窗中所述第一时间窗以外的时域资源中被传输;所述第二类信令包括所述第一域;所述第二信令包括的所述第一域的值仅与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量两者中的仅后者有关;所述第一信息块不包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一接收机1301在所述第一时频资源池中接收第三信令;其中,所述第三信令是一个所述第二类信令;所述第三信令在所述第一时间窗中被传输,所述第一信息块包括与所述第三信 令相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一接收机1301在所述第一时频资源池中接收第一信令集合中的每个第一类信令;其中,所述第一信令集合包括在所述第一时频资源池中检测到的除所述第一信令以外的一个第一类信令,所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令;所述第一信息块包括与所述第一信令集合中的一个第一类信令相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令包括第二域;所述第一信令包括的所述第二域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第三数值和第四数值共同被用于确定所述第一信令包括的所述第二域的值,所述第三数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数,所述第四数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
作为一个实施例,所述第一接收机1301接收第一比特块集合;其中,所述第一信令包括所述第一比特块集合的调度信息;与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
实施例14
实施例14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14所示。在附图14中,第二节点设备处理装置1400包括第二发送机1401和第二接收机1402。
作为一个实施例,所述第二节点设备1400是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1400是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1400是中继节点。
作为一个实施例,所述第二发送机1401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,所述第二发送机1401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,所述第二发送机1401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,所述第二发送机1401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,所述第二发送机1401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1402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1402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1402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1402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1402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。
在实施例14中,第二发送机1401,在所述第一时频资源池中发送第一信令;第二接收机1402,在第一空口资源块中接收第一信息块;其中,第一类信令和第二类信令分别对应不同的HARQ-ACK码本;所述第一信息块包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK;所述第一类信令包括第一域;所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第一信令中的所述第一域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类 信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第一数值和第二数值共同被用于确定所述第一信令中的所述第一域,所述第一数值等于按照服务小区索引的增加顺序第一以及物理下行控制信道监测时机索引的增加顺序第二,在第一时间窗中的截止到当前服务小区和当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的数量,所述第二数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
作为一个实施例,所述第二发送机1401在所述第一时频资源池中发送第二信令;其中,所述第二信令是一个所述第二类信令;第二时间窗包括所述第一时间窗,所述第二信令在所述第二时间窗中所述第一时间窗以外的时域资源中被传输;所述第二类信令包括所述第一域;所述第二信令包括的所述第一域的值仅与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量两者中的仅后者有关;所述第一信息块不包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二发送机1401在所述第一时频资源池中发送第三信令;其中,所述第三信令是一个所述第二类信令;所述第三信令在所述第一时间窗中被传输,所述第一信息块包括与所述第三信令相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令是一个所述第一类信令;所述第二发送机1401在所述第一时频资源池中发送第一信令集合中的每个第一类信令;其中,所述第一信令集合包括在所述第一时频资源池中检测到的除所述第一信令以外的一个第一类信令,所述第一信令晚于所述第一信令集合中的一个第一类信令;所述第一信息块包括与所述第一信令集合中的一个第一类信令相关联的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令包括第二域;所述第一信令包括的所述第二域的值与在所述第一时频资源池中被发送的所述第一类信令的数量和在所述第一时频资源池中被发送的所述第二类信令的数量均有关;第三数值和第四数值共同被用于确定所述第一信令包括的所述第二域的值,所述第三数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第一类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数,所述第四数值等于在所述第一时间窗中的截止到所述当前物理下行控制信道监测时机累积的包括所述第二类信令的服务小区-物理下行控制信道监测时机对的总数。
作为一个实施例,所述第二发送机1401发送第一比特块集合;其中,所述第一信令包括所述第一比特块集合的调度信息;与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收。
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、第二信令和第三信令;
    第一发射机,在目标时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
    其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定第一数值和第二数值,所述第一数值等于所述第一信息块子集包括的信息块的数量,所述第二数值等于所述第二信息块子集包括的信息块的数量,所述第一信息块集合包括的信息块的总数等于所述第一数值和所述第二数值之和。
  3. 根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一索引和所述第二索引不同;当所述目标信息块子集是所述第一信息块子集时,所述第二信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关;当所述目标信息块子集是所述第二信息块子集时,所述第一信息块子集包括的信息块的数量与所述第三信令中的所述第一域的所述值无关。
  4. 根据权利要求1或3所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一信令被用于指示第一空口资源块,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和所述第二空口资源块在时域上的相对位置关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
  5. 根据权利要求1或3所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一索引和所述第二索引不同;所述第一索引和所述第二索引的大小关系被用于从所述第一信息块子集和所述第二信息块子集中确定所述目标信息块子集。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于指示准静态调度释放,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一信令是否被正确接收;
    或者,所述第一接收机还接收第一比特块;其中,所述第一信令包括所述第一比特块的调度信息,与所述第一信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第一比特块是否被正确接收。
  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,所述第二信令被用于指示准静态调度释放,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二信令是否被正确接收;
    或者,所述第一接收机还接收第二比特块;其中,所述第二信令包括所述第二比特块的调度信息,与所述第二信令相关联的所述HARQ-ACK指示所述第二比特块是否被正确接收。
  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、第二信令和第三信令;
    第二接收机,在目标时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
    其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
  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、第二信令和第三信令;
    在目标时频资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
    其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
  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、第二信令和第三信令;
    在目标时频资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一信息块集合;
    其中,所述第三信令被用于指示所述目标时频资源块;所述第一信息块集合包括第一信息块子集和第二信息块子集,所述第一信息块子集包括与所述第一信令相关联的HARQ-ACK,所述第二信息块子集包括与所述第二信令相关联的HARQ-ACK;所述第三信令包括第一域,所述第一信息块子集对应第一索引,所述第二信息块子集对应第二索引,所述第一索引和所述第二索引是否相同被用于确定针对所述第三信令中的所述第一域的解读;当所述第一索引和所述第二索引相同时,所述第三信令中的所述第一域的值被用于确定所述第一信息块集合包括的信息块的总数;当所述第一索引和所述第二索引不同时,所述第三信令中的所述第一域的所述值被用于确定目标信息块子集包括的信息块的数量,所述目标信息块子集是所述第一信息块子集或者所述第二信息块子集。
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