WO2021223153A1 - 一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法和装置 - Google Patents

一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法和装置 Download PDF

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WO2021223153A1
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pucch resource
dci
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dai
codebook
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胡丹
官磊
李胜钰
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华为技术有限公司
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    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems

Definitions

  • the present invention relates to the field of communication technology, in particular to a method and device for transmitting automatic retransmission request confirmation feedback information supporting multicast services.
  • the International Telecommunication Union defines three types of application scenarios for 5G and future mobile communication systems: enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable and low-latency communications communications, URLLC) and massive machine type communications (mMTC).
  • eMBB services include: ultra-high-definition video, augmented reality (AR), virtual reality (virtual reality, VR), etc.
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • the main characteristics of these services are large data transmission volume and high transmission rate.
  • Typical URLLC businesses include wireless control in industrial manufacturing or production processes, motion control of unmanned vehicles and drones, and tactile interaction applications such as remote repairs and remote surgery.
  • the main feature of these services is that they require ultra-high reliability. It has high performance, low latency, small amount of transmitted data and burstiness.
  • Typical mMTC services include: smart grid distribution automation, smart cities, etc.
  • the main features are the huge number of networked devices, the small amount of transmitted data, and the data insensitive to transmission delay.
  • These mMTC terminals need to meet low cost and very long standby time. The need for time.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) proposed the requirements for Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS).
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • This service supports the provision of multicast/broadcast services in cellular systems.
  • Multicast/broadcast is a technology that transmits data from one data source to multiple target mobile terminals, which realizes the resource sharing of the core network and the access network, and improves the utilization of network resources (especially air interface resources).
  • the MBMS service defined by 3GPP can not only realize the message-type multicast and broadcast of plain text and low rate, but also realize the broadcast and multicast of high-speed multimedia services, and provide a variety of rich video, audio and multimedia services.
  • the characteristics of broadcast services enable better efficiency in sending information of public interest, which undoubtedly conforms to the trend of future mobile data development and provides better business prospects for the development of communication technology.
  • the existing 5G New Radio (NR) supports unicast service transmission with a hybrid automatic repeat request (HARQ) mechanism.
  • the network equipment (gNB) sends a downlink control channel (physical downlink control channel, PDCCH) to the user equipment (User Equipment, UE) to schedule the downlink data channel (physical downlink shared channel) , PDSCH) transmission.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • UE User Equipment
  • PDSCH downlink shared channel
  • the UE needs to send an automatic retransmission request to confirm the HARQ-ACK feedback information to the gNB to inform the gNB of the UE's reception of the PDSCH.
  • HARQ-ACK feedback information is carried on PUCCH or PUSCH.
  • the UE If the UE receives the PDSCH correctly, it sends an acknowledgement (ACK) to the gNB. After receiving the ACK, the gNB can schedule new data transmission; if the UE fails to receive the PDSCH correctly, it sends a negative acknowledgement (negative acknowledgement, NACK), the gNB can schedule retransmission of the PDSCH after receiving the NACK.
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative acknowledgement
  • the UE also needs to determine the PUCCH resource carrying the HARQ-ACK before sending the HARQ-ACK feedback information.
  • the UE receives the PDSCH to HARQ feedback timing indicator (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator, K1), which may be carried in the downlink control information DCI, or configured by high-layer parameters.
  • the indication information is used to indicate the time unit offset from PDSCH to HARQ.
  • the time unit may be a time slot, for example.
  • the UE determines the time unit to carry the HARQ transmission, it selects the PUCCH resource set according to the load size of the HARQ-ACK in the time unit.
  • the load refers to the amount of HARQ-ACK feedback information that needs to be performed in the time unit.
  • the gNB schedules PDSCH#1 transmission through DCI#1 in slot #1, and the HARQ feedback timing indicator K1_1 in DCI#1 indicates an offset of 4 slots for HARQ-ACK feedback.
  • the gNB schedules PDSCH#2 transmission through DCI#2 in slot #2, and the HARQ feedback timing indicator K1_2 in DCI#2 indicates an offset of 3 slots for HARQ-ACK feedback.
  • the gNB schedules PDSCH#3 transmission through DCI#3 in slot #3, and the HARQ feedback timing indicator K1_3 in DCI#3 indicates an offset of 2 slots for HARQ-ACK feedback.
  • the HARQ-ACK feedback information of PDSCH#1, PDSCH#2, and PDSCH#3 needs to be fed back on time slot #5. That is to say, on time slot #5, the UE needs to feed back 1-bit HARQ-ACK feedback information for each of PDSCH#1, PDSCH#2, and PDSCH#3, that is, a total of 3-bit HARQ-ACK feedback information is fed back. information.
  • the UE since the UE only thinks that there are two scheduled PDSCH transmissions, the UE only feeds back the 2-bit HARQ-ACK feedback information. However, the gNB does not know which DCI of the UE is not successfully received, and also does not know which two PDSCHs the 2-bit HARQ-ACK feedback information fed back by the UE is for which two PDSCHs, which eventually leads to HARQ feedback errors.
  • the existing 5G NR standard uses a dynamic codebook mechanism to solve the above problems.
  • the downlink scheduling information includes the downlink assignment index DAI (Downlink assignment index).
  • the DAI field is divided into two parts, DAI counter (counter-DAI) C-DAI and total DAI (total-DAI) T-DAI.
  • C-DAI indicates the cumulative number of DCI used to schedule PDSCH transmission and DCI used to indicate semi-persistent scheduling SPS PDSCH release until the current serving cell and PDCCH detection timing.
  • the counting rule of C-DAI is to first count according to the serving cell dimension (for example, the serving cell index in ascending order), and then count according to the time dimension (for example, the ascending order of PDCCH detection timing).
  • T-DAI represents the cumulative number of DCI used to schedule PDSCH transmission and DCI used to indicate semi-persistent scheduling SPS PDSCH release until the current PDCCH detection opportunity. Therefore, the value of T-DAI is updated over time.
  • Fallback DCI for example, DCI format 1_0
  • non-fallback DCI for example, DCI formats 1_1 and 1_2
  • the UE generates a dynamic codebook of HARQ-ACK feedback information based on the C-DAI and T-DAI in the DCI.
  • gNB sends DCI 1, DCI 2, and DCI 3 for scheduling PDSCH 1-3 transmission on serving cell 1, serving cell 2, and serving cell 3 respectively on time slot 1.
  • DCI 1 and DCI 3 are sent on serving cells 1 and 3
  • fallback DCI 2 is sent on serving cell 2. Since the C-DAI counting rule is based on the serving cell dimension and counting in ascending order of serving cell index, the C-DAI value of DCI 1 is 1, the C-DAI value of DCI 2 is 2, and the C-DAI value of DCI 3 is 3.
  • the gNB sends DCI 4 for scheduling PDSCH 4 transmission on only serving cell 1.
  • the C-DAI value of DCI 4 is 4, and the T-DAI value is 4.
  • the gNB sends DCI 5 for scheduling PDSCH 5 transmission on serving cell 1, and sends DCI 6 for scheduling PDSCH 6 on serving cell 3.
  • the C-DAI value of DCI 5 is 5
  • the C-DAI value of DCI 6 is 6
  • the T-DAI value is 6.
  • the premise of the cumulative count of C-DAI and T-DAI in one DCI and at least one previous DCI may be, for example, that the PDSCH scheduled by the DCI and the PDSCH scheduled by the previous at least one DCI need to be at the same time.
  • HARQ-ACK feedback is performed in the slot.
  • the dynamic codebook includes HARQ-ACK information of X PDSCHs, and X is the maximum value of T-DAI in the DCI that requires multiple scheduled PDSCH transmissions and requires HARQ-ACH feedback in the same time slot.
  • the HARQ-ACK feedback information of the PDSCH scheduled by a certain DCI is arranged in the Y-th position of the dynamic codebook, and Y is equal to the value of C-DAI in the DCI.
  • the UE arranges the HARQ-ACK information corresponding to all the detected DCI-scheduled data, it fills the NACK in the remaining positions of the dynamic codebook where the HARQ-ACK information is not filled.
  • the gNB receives it, it will know that the PDSCH 5 has not been successfully received by the UE or the DCI scheduled for PDSCH 5 transmission has not been successfully received by the UE.
  • a dynamic codebook as shown in Fig. 1c will be formed. Since there are 6 PDSCHs that need to feed back HARQ-ACK in the same time slot, and the maximum value of T-DAI is 6, then the dynamic codebook has a total of 6 bits.
  • the HARQ-ACK feedback information of the PDSCH 1-6 corresponds to bits 1-6 of the dynamic codebook. Assume that the DCI used to schedule PDSCH 5 transmission is not detected by the UE, so the UE will feed back NACK on the 5th bit. In this way, the gNB will retransmit the PDSCH 5 information to the UE in the next transmission.
  • the value of DAI in the g-DCI is not the same, and the gNB cannot effectively set the value of DAI, thereby failing to ensure the reliability of the HARQ-ACK feedback information corresponding to the multicast PDSCH.
  • the embodiment of the present invention provides a method and device for transmitting automatic retransmission request confirmation feedback information supporting multicast services.
  • the first aspect of the embodiments of the present invention provides a method for transmitting automatic retransmission request confirmation feedback information supporting multicast services, including:
  • N first downlink control information DCI and M second DCI are received in at least one first time unit, where the first DCI is a first type of DCI, and the second DCI is a second type of DCI, each The first DCI includes a first downlink allocation index DAI, the first DAI includes a first downlink allocation index counter C-DAI, and the first C-DAI indicates the first downlink data channel transmission scheduling The cumulative number of types of DCI; each of the second DCIs includes a second downlink allocation index DAI, the second DAI includes a second downlink allocation index counter C-DAI, and the second C-DAI indicates scheduling a downlink data channel The cumulative number of the second type of DCI transmitted;
  • a codebook for confirming HARQ-ACK feedback information includes a first subcodebook and a second subcodebook, and the first subcodebook includes ARQ-ACK feedback of the N first downlink data channels Information, the second subcodebook includes HARQ-ACK feedback information of the M second downlink data channels;
  • the codebook is sent in the third time unit.
  • a second aspect of the embodiments of the present invention provides a method for transmitting automatic retransmission request confirmation feedback information supporting multicast services, including:
  • N first downlink control information DCI and M second DCI are sent in at least one first time unit, where the first DCI is a first type of DCI, and the second DCI is a second type of DCI, each The first DCI includes a first downlink allocation index DAI, the first DAI includes a first downlink allocation index counter C-DAI, and the first C-DAI indicates the first downlink data channel transmission scheduling The cumulative number of types of DCI; each of the second DCIs includes a second downlink allocation index DAI, the second DAI includes a second downlink allocation index counter C-DAI, and the second C-DAI indicates scheduling a downlink data channel The cumulative number of the second type of DCI transmitted;
  • N first downlink data channels and M second downlink data channels are sent in at least one second time unit, the N first downlink data channels are scheduled by the N first downlink control information , The M second downlink data channels are scheduled by the M second downlink control information;
  • a codebook for receiving automatic repeat request confirmation HARQ-ACK feedback information in a third time unit includes a first subcodebook and a second subcodebook, and the first subcodebook includes the N HARQ-ACK feedback information of the first downlink data channel, and the second subcodebook includes HARQ-ACK feedback information of the M second downlink data channels.
  • a third aspect of the embodiments of the present invention provides a communication device, including a transceiver module and a processing module, where:
  • the transceiver module is configured to receive N first downlink control information DCIs and M second DCIs in at least one first time unit, where the first DCI is a first type of DCI, and the second DCI is a first time unit.
  • Two types of DCI each of the first DCI includes a first downlink allocation index DAI, the first DAI includes a first downlink allocation index counter C-DAI, and the first C-DAI indicates scheduling a downlink data channel The cumulative number of the first type of DCI transmitted;
  • each of the second DCIs includes a second downlink allocation index DAI, the second DAI includes a second downlink allocation index counter C-DAI, and the second C- DAI indicates the cumulative number of the second type of DCI scheduled for downlink data channel transmission;
  • the transceiver module is further configured to receive N first downlink data channels and M second downlink data channels in at least one second time unit, where the N first downlink data channels are composed of the N first downlink data channels.
  • a downlink control information scheduling, the M second downlink data channels are scheduled by the M second downlink control information;
  • the processing module is configured to perform according to the first DAI among the N first DCIs, the second DAI among the M second DCIs, the N first downlink data channels, and the M second downlink data channels , Generating a codebook for automatic repeat request confirmation HARQ-ACK feedback information, the codebook including a first subcodebook and a second subcodebook, the first subcodebook including the N pieces of first downlink data ARQ-ACK feedback information of the channel, the second subcodebook includes HARQ-ACK feedback information of the M second downlink data channels; and
  • the transceiver module is further configured to send the codebook in a third time unit.
  • a fourth aspect of the embodiments of the present invention provides a communication device, including a processing module and a transceiver module, where:
  • the transceiver module is configured to send N first downlink control information DCI and M second DCI in at least one first time unit, where the first DCI is a first type of DCI, and the second DCI is a first time unit.
  • Two types of DCI each of the first DCI includes a first downlink allocation index DAI, the first DAI includes a first downlink allocation index counter C-DAI, and the first C-DAI indicates scheduling a downlink data channel The cumulative number of the first type of DCI transmitted;
  • each of the second DCIs includes a second downlink allocation index DAI, the second DAI includes a second downlink allocation index counter C-DAI, and the second C- DAI indicates the cumulative number of the second type of DCI scheduled for downlink data channel transmission;
  • the transceiver module is further configured to send N first downlink data channels and M second downlink data channels in at least one second time unit, and the N first downlink data channels are composed of the N first downlink data channels. Scheduled by line control information, the M second downlink data channels are scheduled by the M second downlink control information;
  • the transceiver module is further configured to receive the codebook for the automatic repeat request confirmation HARQ-ACK feedback information in the third time unit;
  • the processing module is configured to determine HARQ-ACK feedback information from the codebook, where the codebook includes a first subcodebook and a second subcodebook, and the first subcodebook includes the N first subcodebooks.
  • HARQ-ACK feedback information of the downlink data channel, and the second subcodebook includes HARQ-ACK feedback information of the M second downlink data channels.
  • the first C-DAI and the second C-DAI are counted separately, so that the C-DAI values can be set correctly and reasonably for unicast and multicast services, and the data receiving end can According to the first C-DAI and the second C-DAI, HARQ-ACK feedback information for unicast and multicast services is generated to ensure the reliability of the HARQ-ACK feedback information corresponding to the multicast downlink data channel.
  • Figure 1a is a schematic diagram of HARQ-ACK feedback mode under traditional unicast service
  • Figure 1b is a schematic diagram of a HARQ-ACK feedback method using a dynamic codebook in a traditional unicast service
  • Fig. 1c is a schematic diagram of the dynamic codebook structure used in Fig. 1b;
  • Fig. 1d is a schematic diagram assuming that a dynamic codebook is used for HARQ-ACK feedback under a multicast service.
  • Fig. 2 is a schematic structural diagram of a mobile communication system applied in an embodiment of the present application.
  • Fig. 3 is a schematic diagram of a method for transmitting automatic retransmission request confirmation feedback information supporting a multicast service according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the DCI and downlink data channel sent to the terminal device 32 as illustrated in FIG. 3.
  • Fig. 5 is a schematic diagram of an example of DAI contained in the DCI in Fig. 4.
  • Fig. 6 is a schematic diagram of a terminal device generating a corresponding codebook in the case of DCI transmission shown in Figs. 4 and 5.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a communication device 1100 according to an embodiment of the application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication device 2100 according to an embodiment of the application.
  • Fig. 2 is a schematic structural diagram of a mobile communication system applied in an embodiment of the present application.
  • the mobile communication system includes a core network device 210, a wireless access network device 220, and at least one terminal device (the terminal device 230 and the terminal device 240 in FIG. 2).
  • the terminal device is connected to the wireless access network device in a wireless manner
  • the wireless access network device is connected to the core network device in a wireless or wired manner.
  • the core network device and the wireless access network device can be separate and different physical devices, or it can integrate the functions of the core network device and the logical function of the wireless access network device on the same physical device, or it can be a physical device. It integrates the functions of part of the core network equipment and part of the wireless access network equipment.
  • the terminal device can be a fixed location, or it can be movable.
  • FIG. 2 is only a schematic diagram.
  • the communication system may also include other network devices, such as wireless relay devices and wireless backhaul devices, which are not shown in FIG. 2.
  • the embodiments of the present application do not limit the number of core network equipment, radio access network equipment, and terminal equipment included in the mobile communication system.
  • the wireless access network device in the embodiment of the present application is a device that wirelessly connects to a terminal device through an air interface in a network system, and enables the terminal device to access the network through the air interface.
  • the radio access network equipment can specifically be a base station NodeB, an evolved base station (evolved NodeB, eNB), a transmission reception point (TRP), the next generation base station (gNB) in the 5G mobile communication system, and the future The base station in the mobile communication system or the access node in the WiFi system, etc.
  • the embodiment of the present application does not limit the specific technology and specific device form adopted by the radio access network device.
  • the terminal device in the embodiment of the present application is an information processing device with a wireless communication function.
  • the terminal device may also be called a terminal, a user equipment (UE), a mobile station (mobile station, MS), a mobile terminal (mobile terminal, MT), and so on.
  • Terminal devices can be mobile phones, tablets, computers with wireless transceiver functions, virtual reality (VR) terminal devices, augmented reality (Augmented Reality, AR) terminal devices, industrial control (industrial control) ), wireless terminals in self-driving (self-driving), wireless terminals in remote medical surgery, wireless terminals in smart grid (smart grid), transportation safety (transportation safety) Wireless terminals, wireless terminals in smart cities, wireless terminals in smart homes, and so on.
  • the embodiments of the present application do not limit the specific technology and specific device form adopted by the terminal device.
  • Wireless access network equipment and terminal equipment can be deployed on land, including indoor or outdoor, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on water; they can also be deployed on airborne aircraft, drones, balloons, and satellites.
  • the embodiments of the present application do not limit the application scenarios of wireless access network equipment and terminal equipment.
  • first and second in the description and claims of the embodiments of the present application are used to distinguish different objects, rather than to describe a specific order of objects.
  • first target object and the second target object are used to distinguish different target objects, rather than to describe the specific order of the target objects.
  • words such as “exemplary” or “for example” are used as examples, illustrations, or illustrations. Any embodiment or design solution described as “exemplary” or “for example” in the embodiments of the present application should not be construed as being more preferable or advantageous than other embodiments or design solutions. To be precise, words such as “exemplary” or “for example” are used to present related concepts in a specific manner.
  • multiple processing units refer to two or more processing units; multiple systems refer to two or more systems.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting automatic retransmission request confirmation feedback information supporting a multicast service according to an embodiment of the present application. The method will be described in detail below in conjunction with the drawings.
  • the access network device sends N first downlink control information DCI and M second DCI.
  • the terminal device receives N first downlink control information DCI and M second DCI.
  • the access network device sends N first downlink data channels and M second downlink data channels.
  • the terminal device receives N first downlink data channels and M second downlink data channels.
  • the first downlink data channels are scheduled by the N first downlink control information
  • the M second downlink data channels are scheduled by the M second downlink control information.
  • the first DCI is a first type of DCI
  • the second DCI is a second type of DCI.
  • the type of the DCI can be distinguished according to the identifier used for cyclic redundancy check bit CRC scrambling of the DCI.
  • the DCI of the first type is the DCI scrambled by the temporary identification of the group wireless network
  • the DCI of the second type is the DCI that is temporarily identified by the wireless network of the cell, and the modulation and coding method is used.
  • the type of DCI can be distinguished according to the type of service or scheduling mode scheduled by the DCI.
  • the DCI of the first type is DCI for scheduling transmission of a multicast service
  • the DCI of the second type is DCI for scheduling transmission of a unicast service.
  • the type of the DCI can be distinguished according to the location/area to be sent or searched.
  • the DCI of the first type is sent in a first search space
  • the DCI of the second type is sent in a second search space different from the first search space.
  • the DCI of the first type is sent in a common search space
  • the DCI of the second type is sent in a UE dedicated search space
  • the DCI of the first type is sent in a first control channel resource set
  • the DCI of the second type is sent in the second control channel resource set.
  • the above-mentioned DCI type classification method may exist alone, or multiple classification methods coexist and correspond to or correlate with each other.
  • the DCI of the first type is DCI for scheduling transmission of a multicast service
  • the DCI of the second type is DCI for scheduling transmission of a unicast service.
  • the first type of DCI cyclic redundancy check bit is the DCI scrambled by the group wireless network temporary identification
  • the second type of DCI is the cyclic redundancy check bit that is temporarily identified by the cell wireless network, modulation and coding mode- The cell wireless network temporary identification or the configured scheduling wireless network temporary identification CS-RNTI scrambled DCI.
  • the DCI of the first type of multicast service can be arranged to be sent in the common search space, and the DCI of the second type of unicast service can be arranged to be sent in the UE dedicated search space; or similarly, the first type of unicast service can be sent in the UE dedicated search space; One type of DCI is sent in the first control channel resource set, and the second type of DCI is sent in the second control channel resource set.
  • Steps 301 and 302 do not have a strict sequence, that is, it is not limited to execute step 302 after all steps 301 are executed.
  • the timing relationship between steps 301 and 302 may be parallel, partial parallel or interleaved.
  • N first downlink control information DCI and M second DCI are received in at least one first time unit, and N first downlink data channels and M second DCI are received in at least one second time unit.
  • the at least one first time unit and the at least one second time unit may not overlap at all, or may be partially overlapped, or may be completely the same (that is, completely overlap).
  • the time unit in each embodiment of the present application may be a slot, a mini-slot, or other time lengths composed of multiple time domain symbols.
  • the access network device 31 sends the second DCI to the terminal device 32. Since the second DCI is used for scheduling unicast service transmission, the user equipments 33a to 33n will not receive the second DCI. Thereafter, the terminal device 32 receives the second downlink data channel scheduled for transmission by the second DCI. It should be understood that the above description only takes one serving cell as an example. When there are multiple serving cells between the access network device 31 and the terminal device 32, for example, three serving cells, the above-mentioned DCI transmission and data channel transmission can be performed on the three serving cells at the same time.
  • the access network device 31 sends the first DCI to the terminal device 32 and other multiple terminal devices 33a to 33n. Since the first DCI is used for scheduling multicast service transmission, the first DCI is sent to multiple terminal devices 32, 33a-33n. The first DCI schedules the first downlink data channel transmission in time slot 2.
  • the first downlink data channel carries a multicast service, and multiple terminal devices 32, 33a-33n serve in the second and third services. All the cells receive the first downlink data channel.
  • the access network device 31 may also send a second DCI to the terminal device 32 to schedule unicast service transmission. The process is similar to the description in time slot 1, and will not be repeated.
  • the access network device 31 can send the first DCI to the terminal device 32 and other multiple terminal devices 33a-33n to schedule the multicast service transmission.
  • the first and third serving cells send the second DCI to schedule unicast service transmission.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the DCI and downlink data channel sent to the terminal device 32 as illustrated in FIG. 3.
  • uDCI represents the second DCI used for scheduling unicast services
  • uPDSCH represents the second downlink data channel
  • gDCI represents the first DCI used for scheduling multicast services
  • gPDSCH represents the first downlink data channel.
  • the DCI can be specifically sent through the physical downlink control channel PDCCH.
  • the access network device 31 may send uDCI1-3 through the serving cell 1-3 to schedule the transmission of the uPDSCH1-3 in the time slot 1.
  • the access network device 31 can use gDCI1-2 to schedule the transmission of gPDSCH1-2 through the serving cell 2-3, and use uDCI4 to schedule the transmission of uPDSCH4 through the serving cell 1.
  • the access network device 31 can use uDCI5-6 to schedule transmission of uPDSCH5-6 through serving cells 1 and 3, and use gDCI3 to schedule transmission of gPDSCH3 through serving cell2.
  • Each of the first DCIs includes a first downlink allocation index DAI, the first DAI includes a first downlink allocation index counter C-DAI, and the first C-DAI indicates the first downlink data channel transmission scheduling schedule.
  • the first C-DAI may indicate until the current serving cell and the physical downlink control channel PDCCH detection opportunity, The number of DCIs used for scheduling PDSCH transmission of the physical downlink shared channel and/or used for indicating the release of the first type of DCI for semi-persistent scheduling SPS PDSCH is accumulated. And/or, the second C-DAI may indicate that until the current serving cell and the physical downlink control channel PDCCH are detected, the DCI used to schedule the physical downlink shared channel PDSCH transmission is cumulatively sent and/or used to indicate semi-persistent scheduling SPS The number of the second type of DCI released by the PDSCH.
  • the counting rule of the first C-DAI may be to first count according to the serving cell index in ascending order, and then count according to the ascending order of PDCCH detection timing.
  • the counting rule of the second C-DAI may also be to first count according to the serving cell index in ascending order, and then count according to the ascending order of PDCCH detection timing.
  • the first DAI may also include a first total downlink allocation index T-DAI.
  • the first T-DAI indicates that until the current physical downlink control channel PDCCH detection opportunity, the DCI used to schedule the transmission of the physical downlink shared channel PDSCH is sent. Used to indicate the cumulative number of the first type of DCI released by the semi-persistent scheduling SPS PDSCH.
  • the second DAI also includes a second total downlink allocation index T-DAI, and the second T-DAI indicates that until the current physical downlink control channel PDCCH detection opportunity, the information used to schedule the transmission of the physical downlink shared channel PDSCH is sent DCI and the cumulative quantity of the second type of DCI used to indicate the release of the semi-persistent scheduling SPS PDSCH.
  • T-DAI is included in the first DAI and the second DAI may depend on the type of DCI.
  • the fallback DCI for example, DCI format 1_0
  • the non-fallback DCI for example, DCI format 1_1
  • the fallback DCI may include only C-DAI, or both C-DAI and T-DAI. This is just an example. Whether different DCI formats include T-DAI can be flexibly designed.
  • C-DAI and T-DAI can be represented by 2bit loopback, that is, it is assumed that C-DAI or C-DAI in decimal notation will be used.
  • the actual value of T-DAI is set to X, then the C-DAI or T-DAI included in the DCI is Xmod4, and Xmod4 represents the remainder obtained by dividing X by 4.
  • the PDCCH detection opportunity includes the available time unit for sending the PDCCH or DCI to the terminal device, or the time unit for the terminal device to detect the PDCCH or DCI.
  • the time unit in each embodiment of the present application may be a slot, a mini-slot, or other time lengths composed of multiple time domain symbols.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an example of DAI contained in the DCI in FIG. 4.
  • the DAI situation contained in each CDI in Fig. 4 is expressed in the format of (C, T), C represents the value of C-DAI, and T represents the value of T-DAI.
  • time slots 1-3 are all PDCCH detection occasions, and uDCI2 and uDCI5 are assumed to be fallback DCI, and T-DAI is not included.
  • Other DCIs are non-fallback DCIs, including T-DAI. If the position of T has no value, it means that the DCI does not include T-DAI.
  • the counting rule of C-DAI is the frequency domain first, then the time domain, that is, it first counts according to the serving cell index in ascending order, and then counts according to the ascending order of PDCCH detection timing. Since uDCI1 in Figure 4 is located in serving cell 1 and in time slot 1, Therefore, the value of the second C-DAI is 1. Correspondingly, uDCI2 and iDCI3, which are also located in time slot 1, are serving cell 2 and serving cell 3. According to the principle of frequency domain priority, the second C-DAI in uDCI2 and iDCI3 takes values 2 and 3. .
  • the values of the second C-DAI and the second T-DAI contained in uDCI4 are the accumulation of the second DCI (i.e. uDCI1-3) contained in time slot 1 number.
  • the gDCI1 sent through the serving cell 2 and the gDCI2 sent through the serving cell 3 are both the first DCI, and the included first C-DAI needs to be accumulated separately. Therefore, for gDCI1, until the current serving cell (ie, serving cell 2) and the current PDCCH detection timing (time slot 2), the first DCI is sent cumulatively once, so the first C-DAI value of gDCI1 is 1.
  • the first DCI For gDCI2, until the current serving cell (ie, serving cell 3) and the current PDCCH detection opportunity (time slot 2), the first DCI has been transmitted twice, so the first C-DAI value of gDCI1 is 2. Since the cumulative number of first DCI sent up to the current PDCCH detection occasion (ie, time slot 2) is 2, the value of the first C-DAI in gDCI1 and gDCI2 is both 2.
  • the fallback uDCI5 is until the fifth second DCI sent cumulatively on time slot 3 and serving cell 1. Therefore, the second C-DAI value in uDCI5 is 5 and does not include T- DAI.
  • the non-back-off uDCI6 is the sixth second DCI sent cumulatively on time slot 3 and serving cell 3. Therefore, the second C-DAI value in uDCI6 is 6, and the second T-DAI value is 6.
  • gDCI3 is the third first DCI sent cumulatively on time slot 3 and serving cell 2, so the value of the first C-DAI in gDCI3 is 3. Until the time slot 3, the cumulative number of first T-DAI sent is 3, so the value of the first T-DAI in gDCI3 is 3.
  • the HARQ-ACK feedback information corresponding to the N first downlink data channels and the M second downlink data channels is sent at the third time unit (for example, a time slot).
  • the HARQ-ACK feedback information transmission timing is the same time unit, which is called the third time unit in this embodiment.
  • the access network device may send a PDSCH to HARQ feedback timing indicator (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator, K1) to the terminal device, and the indicator may be carried in the downlink control information DCI, for example, carried in Sign the first DCI or the second DCI, or configured by high-level parameters.
  • the indication information is used to indicate the time unit offset from PDSCH to HARQ.
  • the terminal device can receive the PDSCH to HARQ feedback timing indicator K1 to determine the feedback timing of the HARQ feedback information corresponding to the PDSCH.
  • the terminal device generates according to the first DAI in the N first DCIs, the second DAI in the M second DCIs, the N first downlink data channels, and the M second downlink data channels
  • a codebook for automatic repeat request confirmation of HARQ-ACK feedback information the codebook includes a first subcodebook and a second subcodebook, and the first subcodebook includes the data of the N first downlink data channels ARQ-ACK feedback information, and the second subcodebook includes HARQ-ACK feedback information of the M second downlink data channels.
  • the terminal device generates a first subcodebook according to the first DAI in the N first DCIs and the N first downlink data channels, and according to the M second DCIs
  • the second DAI and the M second downlink data channels generate a second subcodebook.
  • the terminal device may determine the position of the HAQR-ACK feedback bit corresponding to the N first downlink data channels in the first subcodebook according to the first DAI in the N first DCIs, and according to each first download
  • the reception condition of the row data channel determines the value of each bit in the first subcodebook.
  • the terminal device can determine the position of the HAQR-ACK feedback bit corresponding to the M second downlink data channel in the second subcodebook according to the second DAI in the M second DCI, and according to each second downlink The reception of the data channel determines the value of each bit in the second subcodebook.
  • the first subcodebook is continuous bits
  • the second subcodebook is continuous bits.
  • the codebook may be continuous bits, that is, the bits of the first subcodebook are continuous or concatenated with the bits of the second subcodebook, and the first subcodebook is before the second subcodebook, or the The first sub-codebook follows the second sub-codebook.
  • the codebook may be discontinuous bits, but the first subcodebook is still continuous bits, and the second subcodebook is still continuous bits, that is, the first subcodebook and the second subcodebook are still continuous bits.
  • the sub-codebook may be independent and discontinuous, and the codebook is only a set logically containing the first sub-codebook and the second sub-codebook.
  • the total number of bits of the first subcodebook (that is, the load size of the first subcodebook) is equal to the maximum value of C-DAI among the received N first DCIs, or the first subcode The total number of bits is the maximum value of T-DAI among the N first DCIs received.
  • the i-th bit in the first subcodebook is used to feed back HARQ-ACK feedback information of the first downlink data channel scheduled by the i-th first DCI, where the i-th first DCI is the included C- The first DCI whose DAI value is i. Among them, 1 ⁇ i ⁇ N, i is a positive integer. If the terminal device does not receive the i-th first DCI, the i-th bit is set to NACK or 0.
  • the total number of bits of the second subcodebook (that is, the load size of the second subcodebook) is equal to the maximum value of C-DAI in the received M second DCIs, or the total number of bits of the second subcodebook is The maximum value of T-DAI among the M second DCIs received.
  • the jth bit in the second subcodebook is used to feed back HARQ-ACK feedback information of the second downlink data channel scheduled by the jth second DCI, where the jth second DCI is the contained C-DAI The value of is the second DCI of j. Among them, 1 ⁇ j ⁇ M, j is a positive integer. If the terminal device does not receive the jth second DCI, the jth bit is set to NACK or 0.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a terminal device generating a corresponding codebook in the DCI transmission situation shown in FIG. 4 and FIG. 5.
  • the first bit to the sixth bit are the second sub-codebook
  • the seventh bit to the ninth bit are the first sub-codebook.
  • the first sub-codebook and the second sub-codebook are shown in a concatenated exemplary manner in FIG. 6, the first sub-codebook and the second sub-codebook may also be independent.
  • the terminal device Since the terminal device has received a total of 6 second DCIs, i.e. uDCI1-6, the second DCI with the largest C-DAI is uDCI6, and the maximum C-DAI is 6. The second DCI with the largest T-DAI is also uDCI6, and the maximum T-DAI is 6. Therefore, the terminal device can generate a 6-bit second subcodebook, where the first to sixth bits correspond to the HARQ-ADK feedback information of uPDSCH1 to uPDSCH6 scheduled by uDCI1 to uDCI6, respectively. Assume that the terminal device has not successfully received uDCI5, and accordingly the terminal device has not received uPDSCH5 either.
  • the terminal device Since the terminal device did not receive the second DCI containing C-DAI with a value of 5 (that is, it did not receive the fifth second DCI), the terminal device sets the fifth bit in the second subcodebook to NACK Or 0.
  • the terminal device sets the values of bits 1-4 and 6 to ACK or NACK according to whether the uPDSCH1-4 and uPDSCH5 are received successfully. For example, the value of ACK is 1, and the value of NACK is 0.
  • the terminal device can generate a 3-bit second subcodebook, that is, the 7th to 9th bits in the codebook shown in FIG. 6, that is, the 1st to 3rd bits of the second subcodebook. Bits 1 to 3 in the second subcodebook (ie, bits 7 to 9 in the codebook shown in FIG.
  • the terminal device sets the values of the first to third bits in the second subcodebook to ACK or NACK according to whether the reception of gPDSCH1-3 is successful. For example, the value of ACK is 1, and the value of NACK is 0.
  • the terminal device sends the codebook in the third time unit.
  • the access network device receives the codebook in the third time unit.
  • the terminal device may transmit the codebook in a cascaded manner of the first subcodebook and the second subcodebook, or may separately transmit the first subcodebook and the second subcode separately This enables the transmission of the entire codebook.
  • the method of selecting the resources required for transmitting the codebook can use the resource selection method of the prior art when sending the dynamic codebook, or can use a resource selection method different from the prior art.
  • This embodiment exemplarily provides the following multiple ways of implementing codebook transmission.
  • step 304 can be specifically implemented in the following manner.
  • the terminal device determines a first PUCCH resource set from multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets according to the load size of the codebook, and each PUCCH resource set of the multiple PUCCH resource sets includes at least one PUCCH resource.
  • the terminal device is configured with multiple PUCCH resource sets, and each PUCCH resource set in the multiple PUCCH resource sets includes at least one PUCCH resource.
  • each PUCCH resource set in the plurality of PUCCH resource sets includes a plurality of PUCCH resources.
  • the multiple PUCCH resource sets may be pre-configured or fixedly configured in the terminal device according to a protocol, or may be configured by the access network device to the terminal device through signaling.
  • Different PUCCH resource sets may have different identifiers.
  • the sizes of PUCCH resources belonging to different PUCCH resource sets may be different.
  • the number of HARQ-ACK feedback information bits that can be carried by a larger PUCCH resource is more, and the number of HARQ-ACK feedback information bits that can be carried by a smaller PUCCH resource is less.
  • four PUCCH resource sets have PUCCH resource set IDs (PUCCH Resource Set ID) 1-4, respectively.
  • the number of bits of HARQ-ACK feedback information carried by the PUCCH resource contained in the PUCCH resource set with a smaller identification sequence number is less than the number of HARQ-ACK feedback information carried by the PUCCH resource set contained in the PUCCH resource set with a larger identification sequence number.
  • the load size of the codebook may be the number of bits of the codebook or other variables corresponding to the number of bits of the codebook.
  • the above is only an example of the PUCCH resource set configuration method. Those skilled in the art can flexibly set the number of PUCCH resource sets and the codebook load range corresponding to each PUCCH resource set according to actual needs.
  • the terminal device determines the first PUCCH resource from the first PUCCH resource set according to PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator, PRI) included in the mth DCI.
  • PUCCH resource indicator PUCCH resource indicator, PRI
  • the mth DCI is the last received DCI among all HARQ-ACK information bits in the codebook. That is, the mth DCI is the DCI received last among the N first DCIs and M second DCIs received.
  • the DCI with the largest serving cell index is regarded as the last received DCI.
  • uDCI6 is the mth DCI.
  • the mth DCI is the second DCI corresponding to the HARQ-ACK information bit of the second downlink data channel located last in the codebook, or the mth DCI
  • the DCI is the second DCI with the largest received second C-DAI value.
  • the second DCI corresponding to the HARQ-ACK information bit of the last second downlink data channel refers to the last received DCI among the received M second DCIs.
  • the DCI with the largest serving cell index is regarded as the last received DCI. According to the second C-DAI counting rule, the second C-DAI value in the last received second DCI must be the largest.
  • the mth DCI is the first DCI corresponding to the HARQ-ACK information bit of the first downlink data channel located last in the codebook, or the mth DCI
  • Each DCI is the first DCI with the largest received first C-DAI value.
  • the first DCI corresponding to the HARQ-ACK information bit of the last first downlink data channel refers to the last received DCI among the N first DCIs received.
  • the DCI with the largest serving cell index is regarded as the last received DCI. According to the counting rule of the first C-DAI, the first C-DAI value in the last received first DCI must be the largest.
  • each DCI also contains PUCCH PRI.
  • the PRI is used to determine the first PUCCH resource from the first PUCCH resource set.
  • PRI may use a 3-bit index to represent 8 PUCCH resources.
  • the network device may pre-configure the PUCCH resource list resourceList, and each value/state in the PRI corresponds to a resource ID in the PUCCH resource list.
  • the access network device before the access network device sends the mth DCI, it further includes:
  • the access network device has not received the codebook in the process of determining the first PUCCH resource set, since the access network device knows the cumulative number of DCI transmissions, the load size of the codebook to be received must be clear of.
  • Steps 711-713 may be performed after the access network device sends the m-1th DCI and before the mth DCI is sent, or may be performed before the m-1th DCI is sent. Those skilled in the art can understand that this can be determined by the scheduling strategy inside the access network device, and it is not limited here.
  • the terminal device uses the determined first PUCCH resource to send the codebook in the third time unit.
  • the access network device receives the codebook on the first PUCCH resource.
  • step 304 can be implemented in the following manner.
  • the terminal device determines a first PUCCH resource set from multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets according to the load size of the first subcodebook, and each of the multiple PUCCH resource sets includes multiple PUCCH resource sets. PUCCH resource; determining a second PUCCH resource set from the multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets according to the load size of the second subcodebook;
  • the terminal device determines the first PUCCH resource from the first PUCCH resource set according to the PUCCH PRI included in the m1 received first DCI; according to the PUCCH PRI included in the m2 received second DCI , Determining the second PUCCH resource from the second PUCCH resource set;
  • the m1th DCI is the first DCI corresponding to the HARQ-ACK information bit of the first downlink data channel located last in the codebook, or the mth DCI Is the last received first DCI, or the mth DCI is the first DCI that indicates the largest cumulative number of DCIs of the first type among the received first C-DAIs.
  • the m2th DCI is the second DCI corresponding to the HARQ-ACK information bit of the second downlink data channel located last in the codebook, or the mth DCI is the last received second DCI DCI, or the mth DCI is the second DCI that indicates the largest cumulative number of DCIs of the second type among the received second C-DAIs.
  • the method further includes:
  • the m1th DCI includes first PUCCH resource indication information PRI, and the PRI is used to determine the first PUCCH resource.
  • the method further includes:
  • the 816 Generate the m2th DCI, where the m2th DCI includes second PUCCH resource indication information PRI, where the PRI is used to determine the second PUCCH resource.
  • the access network device has not received the codebook in the process of determining the first PUCCH resource set, because the access network device knows the cumulative number of first DCI transmissions and the cumulative number of second DCI transmissions, it treats The received load size of the first sub-codebook and the load size of the second sub-codebook must be clear.
  • Steps 811-813 may be performed after the access network device sends the m1-1th first DCI and before sending the m1-1th first DCI, or may be performed before sending the m1-1th first DCI.
  • Steps 814-816 may be performed after the access network device sends the m2-1th second DCI and before sending the m2-1th second DCI, or may be performed before sending the m2-1th second DCI.
  • this can be determined by the scheduling strategy inside the access network device, and it is not limited here.
  • the terminal device uses the determined first PUCCH resource to send the first subcodebook, and uses the determined second PUCCH resource to send the second subcodebook.
  • the access network device receives the first subcodebook on the first PUCCH resource, and receives the second subcodebook on the second PUCCH resource.
  • a DCI in multicast transmission is sent to a group of UEs, and a group of UEs will determine PUCCH resources through the same PUCCH PRI. If the PUCCH resource is determined according to the PRI in the last multicast DCI, multiple UEs will simultaneously transmit PUCCH carrying HARQ at the same time, resulting in excessive system load.
  • the PRI in the unicast DCI received by different UEs may be different, so the PUCCH resources determined according to the PRI in the unicast DCI can be staggered in the time domain, which reduces the system load to a certain extent.
  • the terminal device when the terminal device implements 803, it may specifically include:
  • the third time unit use the determined first PUCCH resource to send the first subcodebook, and use Sending the second subcodebook by the determined second PUCCH resource;
  • the codebook is transmitted using the determined third PUCCH resource.
  • the access network device implements 803, it may specifically include:
  • the first subcodebook is received on the first PUCCH resource, and the first subcodebook is received on the first PUCCH resource.
  • the codebook is received in the determined third PUCCH resource.
  • the foregoing third PUCCH resource set may be exactly the same as the first PUCCH resource set or the second PUCCH resource set, or may be a PUCCH resource set different from the first PUCCH resource set or the second PUCCH resource set.
  • step 304 can be specifically implemented in the following manner.
  • the multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets include a first PUCCH resource set group and a second PUCCH resource set group, and each PUCCH resource set in each PUCCH resource set group includes multiple PUCCH resources.
  • the terminal device determines a first PUCCH resource set from the first PUCCH resource set group according to the load size of the first subcodebook; and obtains the second PUCCH resource from the second PUCCH resource set according to the load size of the second subcodebook.
  • the second PUCCH resource set is determined in the set group.
  • each of the first PUCCH resource set group and the second PUCCH resource set group includes multiple PUCCH resource sets, and each PUCCH resource set includes at least one PUCCH resource.
  • the PUCCH resources included in the first PUCCH resource set group and the second PUCCH resource set group may be completely different.
  • the PUCCH resources in the first PUCCH resource set group are dedicated to feeding back HARQ-ACK feedback information corresponding to the first downlink data channel scheduled by the first type of DCI
  • the second The PUCCH resource in the PUCCH resource set group is dedicated to feeding back HARQ-ACK feedback information corresponding to the second downlink data channel scheduled by the two types of DCI.
  • the start symbol in the time domain of each PUCCH resource in the first PUCCH resource set group is located in the time domain of each PUCCH resource in the second PUCCH resource set group Before the start symbol on.
  • the last symbol in the time domain of each PUCCH resource in the first PUCCH resource set group is located at the end symbol of each PUCCH resource in the second PUCCH resource set group. Before the last symbol in the time domain.
  • the start symbol in the time domain of each PUCCH resource in the first PUCCH resource set group is located before the first symbol, and the start symbol in the second PUCCH resource set group The start symbol in the time domain of each PUCCH resource of is located after the first symbol;
  • the last symbol in the time domain of each PUCCH resource in the first PUCCH resource set group is located before the first symbol
  • the symbol in the second PUCCH resource set group The last symbol in the time domain of each PUCCH resource is located after the first symbol.
  • the terminal device determines the first PUCCH resource from the first PUCCH resource set according to the PUCCH PRI included in the m1th received first DCI; according to the PUCCH PRI included in the m2th received second DCI , Determining the second PUCCH resource from the second PUCCH resource set;
  • the method further includes:
  • the m1th DCI is generated, and the m1th DCI includes first PUCCH resource indication information PRI, and the PRI is used to determine the first PUCCH resource.
  • the method further includes:
  • the m2th DCI is generated, and the m2th DCI includes second PUCCH resource indication information PRI, and the PRI is used to determine the second PUCCH resource.
  • the terminal device uses the determined first PUCCH resource to transmit the first subcodebook, and uses the determined second PUCCH resource to transmit the second subcodebook.
  • the access network device receives the first subcodebook on the first PUCCH resource, and receives the second subcodebook on the second PUCCH resource.
  • the multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets include a first PUCCH resource set group and a second PUCCH resource set group, and PUCCH resources in the first PUCCH resource set group and the second PUCCH resource set group
  • the domain location is different.
  • Such a design can make the HARQ-ACK feedback delay more in line with the requirements of unicast or multicast services. For example, if the unicast service is extremely reliable and extremely low-latency (Ultra-Reliable and Low-Latency Communications, URLLC) service, it has higher requirements for delay. If the multicast service is an Enhanced Mobile Broadband (eMBB) service, the delay requirement is relatively low.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • the time domain of each PUCCH resource in the second PUCCH resource set group When, for example, the start symbol in the time domain of each PUCCH resource in the first PUCCH resource set group is located before the first symbol, the time domain of each PUCCH resource in the second PUCCH resource set group When the start symbol of the domain is located after the first symbol, it is beneficial for the HARQ-ACK feedback information of unicast services with higher delay requirements to be sent more timely.
  • the terminal device may specifically include:
  • the third time unit use the determined first PUCCH resource to send the first subcodebook, and use Sending the second subcodebook by the determined second PUCCH resource;
  • the codebook is transmitted using the determined third PUCCH resource.
  • the access network device when the access network device implements 903, it may specifically include:
  • the first subcodebook is received on the first PUCCH resource, and the first subcodebook is received on the first PUCCH resource.
  • the codebook is received in the determined third PUCCH resource.
  • the third PUCCH resource set may be exactly the same as the first PUCCH resource set or the second PUCCH resource set, or may be a PUCCH resource set different from the first PUCCH resource set or the second PUCCH resource set.
  • the first C-DAI and the second C-DAI are counted separately, so that the C-DAI values can be set correctly and reasonably for unicast and multicast services, and the data receiving end can According to the first C-DAI and the second C-DAI, HARQ-ACK feedback information for unicast and multicast services is generated to ensure the reliability of the HARQ-ACK feedback information corresponding to the multicast downlink data channel.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a communication device 1100 according to an embodiment of the application.
  • the communication apparatus 1100 may be a terminal device, or may be a chip applied in a terminal device or other combination devices, components, etc. having the above-mentioned terminal device functions.
  • the descriptions on the terminal device side in the foregoing embodiments are all applicable to the communication apparatus 1100, and will not be repeated in the following.
  • the communication device 1100 includes a processing module 1110 and a transceiver module 1120.
  • the transceiver module 1120 may be a transceiver, the transceiver may include an antenna and a radio frequency circuit, etc., and the processing module 1110 may be a processor, such as a baseband processor.
  • the baseband processor may include one or more Central processing unit (central processing unit, CPU).
  • CPU Central processing unit
  • the transceiver module 1120 may be an input/output interface of a chip (such as a baseband chip), and the processing module 1110 may be a processor of the chip system, and may include one or more central processing units. It should be understood that the processing module 1110 in the embodiment of the present application may be implemented by a processor or a processor-related circuit component, and the transceiver module 1120 may be implemented by a transceiver or a transceiver-related circuit component.
  • the processing module 1110 may be used to perform all operations performed by the device in the embodiment shown in FIG. 3 except for receiving/sending operations, such as steps 303, 701, 702, 801, 802, 901, 902 and/ Or other processes used to support the technology described in this article.
  • the transceiver module 1120 can be used to perform all receiving/transmitting operations performed by the terminal device in the embodiment shown in FIG. 3, such as steps 301, 302, 304, 703, 803, 903 and/or for supporting the described Other processes of technology.
  • the transceiver module 1120 may be a functional module that can perform both sending and receiving operations.
  • the transceiver module 1120 may be used to perform all the sending operations performed by the terminal device in the embodiment shown in FIG. 3 And receiving operations, for example, when performing a sending operation, the transceiver module 1120 can be considered as a sending module, and when performing a receiving operation, the transceiver module 1120 can be considered as a receiving module; or, the transceiver module 1120 can also be two functional modules, The transceiver module 1120 can be regarded as a collective term for these two functional modules.
  • the two functional modules are respectively a sending module and a receiving module.
  • the sending module is used to complete the sending operation.
  • the sending module can be used to perform the functions of the embodiment shown in FIG.
  • the receiving module is used to complete the receiving operation.
  • the receiving module may be used to perform all the receiving operations performed by the terminal device in the embodiment shown in FIG. 3.
  • the transceiver module 1120 is configured to: receive N first downlink control information DCI and M second DCI; receive N first downlink data channels and M second downlink data channels, the N first downlink data channels The row data channels are scheduled by the N first downlink control information, and the M second downlink data channels are scheduled by the M second downlink control information.
  • the processing module 1110 is configured to: according to the first DAI among the N first DCIs, the second DAI among the M second DCIs, the N first downlink data channels, and the M second downlink data channels Data channel, generating a codebook for automatic retransmission request confirmation HARQ-ACK feedback information, the codebook includes a first subcodebook and a second subcodebook, the first subcodebook includes the N first downloads The ARQ-ACK feedback information of the second downlink data channel, and the second subcodebook includes the HARQ-ACK feedback information of the M second downlink data channels.
  • the transceiver module 1120 is further configured to send the codebook in a third time unit.
  • the processing module 1110 is further configured to determine a first PUCCH resource set from a plurality of physical uplink control channel PUCCH resource sets according to the load size of the codebook, and each PUCCH resource set of the plurality of PUCCH resource sets includes At least one PUCCH resource; determining the first PUCCH resource from the first PUCCH resource set according to the PUCCH resource indication information included in the mth DCI;
  • the transceiver module 1120 is configured to use the determined first PUCCH resource to send the codebook in the third time unit.
  • the processing module 1110 is further configured to determine a first PUCCH resource set from multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets according to the load size of the first subcodebook, and each PUCCH in the multiple PUCCH resource sets
  • the resource set includes multiple PUCCH resources;
  • the second PUCCH resource set is determined from the multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets according to the load size of the second subcodebook;
  • the first DCI received according to the m1 Included PUCCH PRI determine the first PUCCH resource from the first PUCCH resource set; determine the second PUCCH resource from the second PUCCH resource set according to the PUCCH PRI included in the m2 received second DCI ;
  • the transceiver module 1120 is configured to use the determined first PUCCH resource to send the first subcodebook, and use the determined second PUCCH resource to send the second subcode within the third time unit Book.
  • the transceiver module 1120 is configured to, when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource do not overlap in the time domain, in the third time unit, use the determined first PUCCH resource to send the The first sub-codebook, using the determined second PUCCH resource to send the second sub-codebook;
  • the processing module 1110 is further configured to: when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap in the time domain, collect data from the multiple physical uplink control channel PUCCH resources according to the load size of the codebook Determine the third PUCCH resource set in the third PUCCH resource set; determine the third PUCCH resource from the third PUCCH resource set according to the PUCCH resource indication information PRI included in the mth DCI;
  • the transceiver module 1120 is further configured to use the determined third PUCCH resource to send the codebook in the third time unit.
  • the processing module 1110 is further configured to: determine a first PUCCH resource set from the first PUCCH resource set group according to the load size of the first subcodebook; The second PUCCH resource set is determined in the second PUCCH resource set group; the first PUCCH resource is determined from the first PUCCH resource set according to the PUCCH PRI contained in the m1th received first DCI; according to the m2th PUCCH resource set PUCCH PRI included in the received second DCI, determining the second PUCCH resource from the second PUCCH resource set;
  • the transceiver module 1120 is further configured to use the determined first PUCCH resource to send the first subcodebook, and use the determined second PUCCH resource to send the second subcodebook within the third time unit. Codebook.
  • the transceiver module 1120 is further configured to, when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource do not overlap in the time domain, in the third time unit, use the determined first PUCCH resource to send The first sub-codebook, using the determined second PUCCH resource to send the second sub-codebook;
  • the processing module 1110 is further configured to: when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap in the time domain, collect data from the multiple physical uplink control channel PUCCH resources according to the load size of the codebook ,
  • the third PUCCH resource set is determined from the first PUCCH resource set group, the second PUCCH resource set group or the third PUCCH resource set group; according to the PUCCH resource indication information PRI contained in the mth DCI, from the Determining the third PUCCH resource from the third PUCCH resource set;
  • the transceiver module 1120 is further configured to use the determined third PUCCH resource to send the codebook in the third time unit.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication device 2100 according to an embodiment of the application.
  • the communication apparatus 2100 may be the aforementioned access network device.
  • the descriptions on the side of the access network equipment in the foregoing embodiments are all applicable to the communication apparatus 2100, and will not be repeated in the following.
  • the communication device 2100 includes a processing module 2110 and a transceiver module 2120.
  • the transceiver module 2120 may be a transceiver.
  • the transceiver may include an antenna and a radio frequency circuit.
  • the processing module 2110 may be a processor, such as a baseband processor.
  • the baseband processor may include one or more central processing units (CPU). ).
  • the transceiver module 2120 is configured to send N first downlink control information DCIs and M second DCIs in at least one first time unit, where the first DCI is a first type of DCI, and the second DCI is a second DCI.
  • Type of DCI each of the first DCI includes a first downlink allocation index DAI, the first DAI includes a first downlink allocation index counter C-DAI, and the first C-DAI indicates scheduling downlink data channel transmission
  • the cumulative number of the first type of DCI; each of the second DCIs includes a second downlink allocation index DAI, the second DAI includes a second downlink allocation index counter C-DAI, and the second C-DAI Indicating the cumulative number of the second type of DCI scheduled for downlink data channel transmission;
  • the transceiver module 2120 is further configured to send N first downlink data channels and M second downlink data channels in at least one second time unit, where the N first downlink data channels are composed of the N first downlink data channels. Scheduled by downlink control information, the M second downlink data channels are scheduled by the M second downlink control information;
  • the transceiver module 2120 is further configured to receive the codebook for the automatic repeat request confirmation HARQ-ACK feedback information in the third time unit;
  • the processing module 2110 is configured to determine HARQ-ACK feedback information from the codebook, where the codebook includes a first subcodebook and a second subcodebook, and the first subcodebook includes the Nth subcodebook.
  • HARQ-ACK feedback information of a downlink data channel and the second subcodebook includes HARQ-ACK feedback information of the M second downlink data channels.
  • the processing module 2110 is further configured to determine a first PUCCH resource set from multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets, and each PUCCH resource set in the multiple PUCCH resource sets includes multiple PUCCH resources, and the first PUCCH resource set includes multiple PUCCH resources.
  • the PUCCH resource set corresponds to the load of the codebook to be received; the first PUCCH resource is determined from the first PUCCH resource set; the mth DCI is generated, and the mth DCI contains PUCCH resource indication information PRI, so The PRI is used to determine the first PUCCH resource;
  • the transceiver module 2120 is specifically configured to receive a codebook for the automatic repeat request confirmation HARQ-ACK feedback information on the first PUCCH resource in the third time unit.
  • the processing module 2110 is further configured to determine a first PUCCH resource set from multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets, and each PUCCH resource set in the multiple PUCCH resource sets includes multiple PUCCH resources, and the first PUCCH resource set includes multiple PUCCH resources.
  • the PUCCH resource set corresponds to the load of the first subcodebook to be received; the first PUCCH resource is determined from the first PUCCH resource set; the m1 DCI is generated, and the m1 DCI contains the first PUCCH resource Indication information PRI, the PRI is used to determine the first PUCCH resource; the second PUCCH resource set is determined from the plurality of physical uplink control channel PUCCH resource sets, the second PUCCH resource set and the to-be-received PUCCH resource set are determined The load of the second subcodebook corresponds; the second PUCCH resource is determined from the second PUCCH resource set; the m2th DCI is generated, and the m2th DCI contains the second PUCCH resource indication information PRI, and the PRI is used for Determining the second PUCCH resource;
  • the transceiver module 2120 is specifically configured to receive the first subcodebook on the first PUCCH resource and receive the second subcodebook on the second PUCCH resource in a third time unit.
  • the transceiver module 2120 receiving the first subcodebook on the first PUCCH resource in the third time unit, and receiving the second subcodebook on the second PUCCH resource specifically includes:
  • the transceiver module 2120 is configured to receive the first subcodebook on the first PUCCH resource in a third time unit when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource do not overlap in the time domain , Receiving the second subcodebook on the second PUCCH resource;
  • the processing module 2110 is further configured to, when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap in the time domain, obtain data from the multiple physical uplink control channels PUCCH according to the load size of the codebook to be received Determine the third PUCCH resource set from the resource set; determine the third PUCCH resource from the third PUCCH resource set according to the PUCCH resource indication information PRI included in the mth DCI;
  • the transceiver module 2120 is further configured to receive the codebook in the determined third PUCCH resource in the third time unit.
  • the multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets include a first PUCCH resource set group and a second PUCCH resource set group, and each PUCCH resource set in each PUCCH resource set group includes multiple PUCCH resources;
  • the codebook for receiving the HARQ-ACK feedback information by the transceiver module 2120 in the third time unit includes:
  • the processing module 2110 is further configured to determine a first PUCCH resource set from the first PUCCH resource set group, where the first PUCCH resource set corresponds to the load size of the first subcodebook to be received;
  • the first PUCCH resource is determined in the first PUCCH resource set;
  • the m1 DCI is generated, and the m1 DCI includes the first PUCCH resource indication information PRI, and the PRI is used to determine the first PUCCH resource; 2.
  • the processing module 2110 is further configured to generate the m2th DCI, the m2th DCI includes second PUCCH resource indication information PRI, and the PRI is used to determine the second PUCCH resource;
  • the transceiver module 2120 is further configured to receive the first subcodebook on the first PUCCH resource and receive the second subcodebook on the second PUCCH resource in the third time unit.
  • the transceiver module 2120 is further configured to receive the first subcodebook on the first PUCCH resource, and receive the second subcodebook on the second PUCCH resource in the third time unit include:
  • the transceiver module 2120 is further configured to receive the first PUCCH resource on the first PUCCH resource in a third time unit when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource do not overlap in the time domain. Sub-codebook, receiving the second sub-codebook on the second PUCCH resource;
  • the processing module 2110 is further configured to, when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap in the time domain, multiple physical uplink control channel PUCCH resource sets according to the load size of the codebook to be received,
  • the first PUCCH resource set group, the second PUCCH resource set group, or the third PUCCH resource set group determines a third PUCCH resource set; according to the PUCCH resource indication information PRI contained in the mth DCI, from the third PUCCH resource set Determining the third PUCCH resource in the PUCCH resource set;
  • the transceiver module 2120 is further configured to receive the codebook in the determined third PUCCH resource in the third time unit.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, the computer-readable storage medium stores a computer program, and when the computer program is executed by the computer, the computer can implement Device-related processes.
  • the embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium, which is used to store a computer program.
  • the computer program When the computer program is executed by a computer, the computer can implement the above-mentioned method Procedures related to access network equipment.
  • the embodiments of the present application also provide a computer program product, the computer program product is used to store a computer program, when the computer program is executed by a computer, the computer can implement the terminal device related to the embodiment provided in the above method embodiment Process.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program product, the computer program product is used to store a computer program, and when the computer program is executed by a computer, the computer can realize the connection with the access network device in the embodiment provided in the above method embodiment.
  • Related processes are also provided.
  • processors mentioned in the embodiments of this application may be a CPU, or other general-purpose processors, digital signal processors (digital signal processors, DSP), application specific integrated circuits (ASICs), and ready-made processors.
  • DSP digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • FPGA Field programmable gate array
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may also be any conventional processor or the like.
  • the memory mentioned in the embodiments of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (ROM), programmable read-only memory (programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (erasable PROM, EPROM), and electrically available Erase programmable read-only memory (electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be random access memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM random access memory
  • static random access memory static random access memory
  • dynamic RAM dynamic RAM
  • DRAM dynamic random access memory
  • synchronous dynamic random access memory synchronous DRAM, SDRAM
  • double data rate synchronous dynamic random access memory double data rate SDRAM, DDR SDRAM
  • enhanced synchronous dynamic random access memory enhanced SDRAM, ESDRAM
  • synchronous connection dynamic random access memory serial DRAM, SLDRAM
  • direct rambus RAM direct rambus RAM, DR RAM
  • the processor is a general-purpose processor, DSP, ASIC, FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic device, or discrete hardware component
  • the memory storage module
  • the size of the sequence number of the above-mentioned processes does not mean the order of execution, and the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not correspond to the embodiments of the present application.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the disclosed system, device, and method can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative, for example, the division of the units is only a logical function division, and there may be other divisions in actual implementation, for example, multiple units or components may be combined or It can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • the functional units in the various embodiments of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present application essentially or the part that contributes to the existing technology or the part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to make a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) execute all or part of the steps of the methods described in the various embodiments of the present application.
  • the aforementioned computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer.
  • computer-readable media can include random access memory (RAM), read-only memory (ROM), and electrically erasable programmable read-only memory (electrically erasable programmable read-only memory).
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • CD-ROM compact disc read-only memory
  • USB flash disk universal serial bus flash disk
  • mobile hard disk or other optical disk storage
  • disk storage A medium or other magnetic storage device, or any other medium that can be used to carry or store desired program codes in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

Landscapes

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

Abstract

一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法和装置,该方法包括:在至少一个第一时间单元内接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;在至少一个第二时间单元内接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,在第三时间单元内发送所述码本。

Description

一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法和装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法和装置。
背景技术
国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)为5G以及未来的移动通信系统定义了三大类应用场景:增强型移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB)、高可靠低时延通信(ultra reliable and low latency communications,URLLC)以及海量机器类通信(massive machine type communications,mMTC)。典型的eMBB业务有:超高清视频、增强现实(augmented reality,AR)、虚拟现实(virtual reality,VR)等,这些业务的主要特点是传输数据量大、传输速率很高。典型的URLLC业务有:工业制造或生产流程中的无线控制、无人驾驶汽车和无人驾驶飞机的运动控制以及远程修理、远程手术等触觉交互类应用,这些业务的主要特点是要求超高可靠性、低延时,传输数据量较少以及具有突发性。典型的mMTC业务有:智能电网配电自动化、智慧城市等,主要特点是联网设备数量巨大、传输数据量较小、数据对传输时延不敏感,这些mMTC终端需要满足低成本和非常长的待机时间的需求。
近年来无线广播/多播业务的研究从未停止。大量移动数据多媒体业务和各种高带宽多媒体业务(例如交互网络电视IPT和移动电视)和提供高鲁棒性和重要的通信服务(如灾难情况下的组通信,公共安全网络等),对广播/多播业务提出了更高的需求。这些移动数据多媒体业务要求多个用户能够同时接收相同的数据,与一般的数据业务相比,具有数据量大、持续时间长、时延敏感等特点。
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)提出了多媒体广播多播业务(Multimedia Broadcast Multicast Service,MBMS)的需求。该业务支持在蜂窝系统中提供多播/广播服务。多播/广播是一种从一个数据源向多个目标移动终端传输数据的技术,实现了核心网和接入网的资源共享,提高了网络资源(尤其是空口资源)的利用率。3GPP定义的MBMS业务不仅能够实现纯文本低速率的消息类组播和广播,而且还能够实现高速多媒体业务的广播和组播,提供多种丰富的视频、音频和多媒体业务。广播业务的特点使得能够在发送公众感兴趣的信息时实现更好的效率,这无疑顺应了未来移动数据发展的趋势,为通信技术的发展提供了更好的业务前景。
现有5G新空口(New Radio,NR)支持具有自动重传请求(hybrid automatic repeat request,HARQ)机制的单播业务传输。在该支持HARQ机制的单播业务传输过程中,网络设备(gNB)向用户设备(User Equipment,UE)发送下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH),以调度下行数据信道(physical downlink shared channel,PDSCH)的传输。UE收到PDSCH后需要向gNB发送自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息,告知gNB该UE对于该PDSCH的接收情况。HARQ-ACK反馈信息承载在PUCCH上或者PUSCH 上。如果UE对该PDSCH接收正确,则向gNB发送确认应答(acknowledgement,ACK),gNB接收到ACK后可调度新数据传输;如果UE没能正确接收该PDSCH,则向gNB发送否定应答(negative acknowledgement,NACK),gNB接收NACK后可调度该PDSCH的重传。
以在PUCCH上发送HARQ-ACK反馈信息为例,UE在发送HARQ-ACK反馈信息之前还需要确定承载HARQ-ACK的PUCCH资源。UE接收PDSCH到HARQ反馈定时指示(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator,K1),该指示可以承载在下行控制信息DCI中,或者由高层参数配置。该指示信息用于表示PDSCH到HARQ之间的时间单元偏移。该时间单元例如可以是时隙。UE确定了承载HARQ传输的时间单元后,根据在该时间单元中HARQ-ACK的负载大小选取PUCCH资源集合。该负载是指在该时间单元中需要进行HARQ-ACK反馈信息的数量。
如图1a所示,下面举一个简单的例子进行说明。gNB在时隙#1通过DCI#1调度了PDSCH#1的传输,在DCI#1中的HARQ反馈定时指示K1_1中指示偏移4个slot进行HARQ-ACK反馈。类似的,gNB在时隙#2通过DCI#2调度了PDSCH#2的传输,在DCI#2中的HARQ反馈定时指示K1_2中指示偏移3个slot进行HARQ-ACK反馈。gNB在时隙#3通过DCI#3调度了PDSCH#3的传输,在DCI#3中的HARQ反馈定时指示K1_3中指示偏移2个slot进行HARQ-ACK反馈。因此,在时隙#5上需要反馈PDSCH#1、PDSCH#2和PDSCH#3的HARQ-ACK反馈信息。也就是说,在时隙#5上,UE需要针对PDSCH#1、PDSCH#2和PDSCH#3中的每一个反馈1比特的HARQ-ACK反馈信息,即,总共反馈3比特的HARQ-ACK反馈信息。
但是,如果以上三个调度PDSCH的DCI中的一个没有被UE成功接收到,那么对应的PDSCH也不会被接收。由于UE只认为有两个调度的PDSCH传输,那么UE只会反馈2比特的HARQ-ACK反馈信息。然而,gNB并不知道UE是哪一个DCI没有被成功接收,同时也不知道UE反馈的2比特HARQ-ACK反馈信息是针对哪两个PDSCH的,最终导致HARQ反馈错误。现有的5G NR标准中采用动态码本机制来解决上述问题。
在动态码本机制下,下行调度信息中包含下行分配索引DAI(Downlink assignment index)。DAI字段分为两部分,DAI计数器(counter-DAI)C-DAI和总DAI(total-DAI)T-DAI。C-DAI表示直到当前服务小区和PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的DCI的数量。C-DAI的计数规则是首先按照服务小区维度(例如服务小区索引升序)计数,然后按照时间维度(例如PDCCH检测时机的升序)计数。T-DAI表示直到当前PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的DCI的数量。因此,T-DAI的值是随着时间而更新的。回退DCI(例如DCI格式1_0)可以仅有DAI计数信息,非回退DCI(例如DCI格式1_1和1_2)中可以既有DAI计数也有总DAI,或者可以仅有DAI计数信息。UE基于DCI中的C-DAI和T-DAI生成HARQ-ACK反馈信息的动态码本。
如图1b所示,例如,从时隙1开始,gNB在时隙1上分别在服务小区1、服务小区2和服务小区3上发送调度PDSCH 1-3传输的DCI 1、DCI 2和DCI 3,并假设服务小区1和3上发送的是非回退DCI 1和DCI 3,服务小区2上发送的是回退DCI 2。由于C-DAI的计 数规则是首先按照服务小区维度,以服务小区索引升序计数,因此DCI 1的C-DAI值为1,DCI 2的C-DAI值为2,DCI 3的C-DAI值为3。在当前时隙1上,累计发送用于调度PDSCH传输的DCI为3个,DCI 1和DCI 3的T-DAI值均为3。由于DCI 2是回退DCI,因此仅包含C-DAI字段,而不包含T-DAI字段。在时隙2上,gNB在仅服务小区1上发送调度PDSCH 4传输的DCI 4,根据上述规则,DCI 4的C-DAI值为4,T-DAI值为4。在时隙3上,gNB在服务小区1上发送调度PDSCH 5传输的DCI 5,在服务小区3上发送调度PDSCH 6的DCI 6。根据上述规则,DCI 5的C-DAI值为5,DCI 6的C-DAI值为6,且T-DAI值为6。需要说明的是,一个DCI中的C-DAI和T-DAI与之前的至少一个DCI累计计数的前提可以例如是:该DCI调度的PDSCH与该之前的至少一个DCI调度的PDSCH需要在同一个时隙进行HARQ-ACK反馈。
动态码本中包括X个PDSCH的HARQ-ACK信息,X为多个调度PDSCH传输且需要在同一时隙进行HARQ-ACH反馈的DCI中的T-DAI最大值。某个DCI调度的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息编排在动态码本的第Y个位置,Y等于该DCI中的C-DAI的数值。UE将所有检测到的DCI调度的数据对应的HARQ-ACK信息编排后,在动态码本的剩余没有填充HARQ-ACK信息的位置填充NACK。gNB收到后就会知道PDSCH 5没有被UE成功接收或者调度PDSCH 5传输的DCI没有被UE成功接收。
如图1c所示,针对图1b的PDSCH传输,会形成如图1c所示的动态码本。由于需要在同一时隙反馈HARQ-ACK的PDSCH共有6个,T-DAI的最大值为6,那么动态码本共6比特。PDSCH 1-6的HARQ-ACK反馈信息分别对应位于动态码本的第1-6比特位中。假设用于调度PDSCH 5传输的DCI没有被UE检测到,因此该UE会在第5比特上反馈NACK。这样,gNB会在接下来的传输中向UE重传PDSCH 5的信息。
然而,目前对于多播传输方式还没有类似的HARQ-ACK反馈机制。假设将单播传输下的动态码本机制应用到多播传输场景,如图1d所示,为了实现多播业务,gNB需要在同一时隙向多个UE(例如图中所示的UE1至UE3)发送多播DCI(即g-DCI)来调度PDSCH传输。但是,由于每个UE此前接收到的单播PDSCH情况各不相同,使得对于不同UE而言,该多播PDSCH在动态码本中的比特位也不相同。因此,对于各UE而言,g-DCI中的DAI取值并不相同,gNB也无法有效设置DAI的值,进而无法确保多播PDSCH所对应的HARQ-ACK反馈信息的可靠性。
发明内容
本发明实施例提供了一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法和装置。
本发明实施例第一方面提供一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法,包括:
在至少一个第一时间单元内接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第 二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
在至少一个第二时间单元内接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的ARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息;和
在第三时间单元内发送所述码本。
本发明实施例第二方面提供一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法,包括:
在至少一个第一时间单元内发送N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
在至少一个第二时间单元内发送N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息。
本发明实施例第三方面提供一种通信装置,包括收发模块和处理模块,其中,
所述收发模块用于在至少一个第一时间单元内接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
所述收发模块还用于在至少一个第二时间单元内接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
所述处理模块用于根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、 所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的ARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息;和
所述收发模块还用于在第三时间单元内发送所述码本。
本发明实施例第四方面提供一种通信装置,包括处理模块和收发模块,其中,
所述收发模块用于在至少一个第一时间单元内发送N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
收发模块还用于在至少一个第二时间单元内发送N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
收发模块还用于在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本;
处理模块用于从所述码本中确定HARQ-ACK反馈信息,其中,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息。
采用本发明实施例,通过将第一C-DAI和第二C-DAI分别进行累计计数,使针对单播和多播业务可以分别正确且合理设置C-DAI取值,同时使数据接收端能够根据该第一C-DAI和第二C-DAI生成针对单播和多播业务的HARQ-ACK反馈信息,确保多播下行数据信道所对应的HARQ-ACK反馈信息的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a是传统单播业务下HARQ-ACK反馈方式示意图;
图1b是传统单播业务下采用动态码本进行HARQ-ACK反馈方式的示意图;
图1c是图1b中所采用的动态码本结构的示意图;
图1d是多播业务下假设采用动态码本进行HARQ-ACK反馈的示意图。
图2是本申请的实施例应用的移动通信系统的架构示意图。
图3是本发明实施例支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法的示意图。
图4是图3所例举的向终端设备32发送的DCI和下行数据信道情况的示意图。
图5是图4中DCI所含DAI示例的示意图。
图6是在图4和图5所示的DCI发送情况下终端设备生成相应码本的示意图。
图7为本申请实施例提供的通信装置1100的示意性框图。
图8为本申请实施例提供的通信装置2100的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图2是本申请的实施例应用的移动通信系统的架构示意图。如图2所示,该移动通信系统包括核心网设备210、无线接入网设备220和至少一个终端设备(如图2中的终端设备230和终端设备240)。终端设备通过无线的方式与无线接入网设备相连,无线接入网设备通过无线或有线方式与核心网设备连接。核心网设备与无线接入网设备可以是独立的不同的物理设备,也可以是将核心网设备的功能与无线接入网设备的逻辑功能集成在同一个物理设备上,还可以是一个物理设备上集成了部分核心网设备的功能和部分的无线接入网设备的功能。终端设备可以是固定位置的,也可以是可移动的。图2只是示意图,该通信系统中还可以包括其它网络设备,如还可以包括无线中继设备和无线回传设备,在图2中未画出。本申请的实施例对该移动通信系统中包括的核心网设备、无线接入网设备和终端设备的数量不做限定。
本申请实施例中的无线接入网设备是网络系统中与终端设备通过空中接口(Air Interface)进行无线连接,使能终端设备通过空中接口接入网络的设备。无线接入网设备具体可以是基站NodeB、演进型基站(evolved NodeB,eNB)、发送接收点(transmission reception point,TRP)、5G移动通信系统中的下一代基站(next generation NodeB,gNB)、未来移动通信系统中的基站或WiFi系统中的接入节点等。本申请的实施例对无线接入网设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
本申请实施例中的终端设备是具有无线通信功能的信息处理装置。终端设备也可以称为终端Terminal、用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等。终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self-driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等等。本申请的实施例对终端设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
无线接入网设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、无人机、气球和卫星上。本申请的实施例对 无线接入网设备和终端设备的应用场景不做限定。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。
本申请实施例的说明书和权利要求书中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述对象的特定顺序。例如,第一目标对象和第二目标对象等是用于区别不同的目标对象,而不是用于描述目标对象的特定顺序。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。例如,多个处理单元是指两个或两个以上的处理单元;多个系统是指两个或两个以上的系统。
请参考图3,图3是本申请实施例提供的一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法的流程示意图。下面结合附图,对该方法进行详细说明。
301:接入网设备发送N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,相应地,终端设备接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI。
302:接入网设备发送N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,相应地,终端设备接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的。
关于第一DCI和第二DCI的类型
所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI。
所述DCI的类型可以按照对该DCI进行循环冗余校验位CRC加扰所使用的标识来进行区分。例如,所述第一类型的DCI循环冗余校验位由组无线网络临时标识加扰的DCI,所述第二类型的DCI为循环冗余校验位由小区无线网络临时标识、调制编码方式-小区无线网络临时标识、或者配置的调度无线网络临时标识CS-RNTI加扰的DCI。
所述DCI的类型可以按照DCI所调度的业务类型或者调度方式进行区分。例如,所述第一类型的DCI为调度多播业务传输的DCI,所述第二类型的DCI为调度单播业务传输的DCI。
所述DCI的类型可以按照发送或搜索的位置/区域进行区分。例如所述第一类型的DCI在第一搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在与所述第一搜索空间不同的第二搜索空间内发送。再例如,所述第一类型的DCI在公共搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在UE专用搜索空间内发送;所述第一类型的DCI在第一控制信道资源集合内发送,所述第二类型的DCI在第二控制信道资源集合内发送。
应当说明,上述DCI的类型的分类方式可以是单独存在,也可以是多种分类方式并存且相互对应或关联。例如,所述第一类型的DCI为调度多播业务传输的DCI,所述第二类型的DCI为调度单播业务传输的DCI。此时,第一类型的DCI循环冗余校验位由组无线网络临时标识加扰的DCI,所述第二类型的DCI为循环冗余校验位由小区无线网络临时标识、 调制编码方式-小区无线网络临时标识、或者配置的调度无线网络临时标识CS-RNTI加扰的DCI。在这种情况下,第一类型的多播业务的DCI可以安排在公共搜索空间内发送,第二类型的单播业务的DCI可以安排在UE专用搜索空间内发送;或者类似的,所述第一类型的DCI在第一控制信道资源集合内发送,所述第二类型的DCI在第二控制信道资源集合内发送。
时序关系
步骤301和302并不具有严格的先后顺序,即并不限定步骤301全部执行完毕后再执行步骤302。步骤301和302的时序关系可以是并行方式、部分并行或交织方式。
具体而言,在至少一个第一时间单元内接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,在至少一个第二时间单元内接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道。至少一个第一时间单元和至少一个第二时间单元可以完全不重叠,也可以是部分重叠,还可以是完全相同(即完全重叠)。本申请各实施方式中的时间单元可以是时隙(Slot)、迷你时隙(mini-slot)或者由多个时域符号组成的其他时间长度。
例如,如图3所示,在时隙1内,在第一服务小区上,接入网设备31向终端设备32发送第二DCI。由于第二DCI是用于调度单播业务传输的,因此用户设备33a~33n不会接收该第二DCI。此后,终端设备32对该第二DCI所调度传输的第二下行数据信道进行接收。应理解,以上仅以一个服务小区为例进行了说明。当该接入网设备31与终端设备32之间具有多个服务小区时,例如3个服务小区,可以分别在3个服务小区上同时进行上述DCI的发送和数据信道传输。
在时隙2内,例如在第二和第三服务小区上,接入网设备31向终端设备32以及其他多个终端设备33a~33n发送第一DCI。由于该第一DCI是用于调度多播业务传输的,因此该第一DCI面向多个终端设备32、33a~33n发送。该第一DCI调度了在时隙2内的第一下行数据信道传输,该第一下行数据信道承载的是多播业务,多个终端设备32、33a~33n在第二和第三服务小区上均对该第一下行数据信道进行接收。在时隙2内,例如在第一服务小区上,接入网设备31还可以向终端设备32发送第二DCI以调度单播业务传输,过程与时隙1中的描述类似,不再赘述。
类似的,在时隙3内,例如在第二服务小区上,接入网设备31可以向终端设备32以及其他多个终端设备33a~33n发送第一DCI以调度多播业务传输,还可以通过第一和第三服务小区发送第二DCI以调度单播业务传输。
进一步结合图4,图4是图3所例举的向终端设备32发送的DCI和下行数据信道情况的示意图。这里是以该接入网设备31和终端设备32之间具有3个服务小区为例来说明的,应当知晓,仅存在图中任意1个或2个服务小区,或者还包括更多的服务小区都是可行的。图中,uDCI表示用于调度单播业务的第二DCI,uPDSCH表示第二下行数据信道。gDCI表示用于调度多播业务的第一DCI,gPDSCH表示第一下行数据信道。DCI具体可以通过物理下行控制信道PDCCH来发送。
在时隙1内,接入网设备31可以分别通过服务小区1-3发送uDCI1-3,来调度时隙1内的uPDSCH1-3的传输。在时隙2内,接入网设备31可以分别通过服务小区2-3,利用gDCI1-2调度了gPDSCH1-2的传输,通过服务小区1,利用uDCI4调度了uPDSCH4的传 输。类似的,在时隙3内,接入网设备31可以分别通过服务小区1、3,利用uDCI5-6调度uPDSCH5-6的传输,通过服务小区2,利用gDCI3调度gPDSCH3的传输。
DCI格式和信息
每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量。也就是说,对于C-DAI而言,本申请实施例是将用于调度多播业务的第一DCI和用于调度单播业务的第二DCI分开计数。即,第一C-DAI是对用于调度多播业务的第一DCI的累计,第二C-DAI是对用于调度单播业务的第二DCI的累计。
特别地,举例来说,考虑到接入网设备与终端设备之间可以多于一个服务小区的场景,所述第一C-DAI可以指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类型的DCI的数量。和/或,所述第二C-DAI可以指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类型的DCI的数量。
所述第一C-DAI的计数规则可以是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数。类似的,所述第二C-DAI的计数规则也可以是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数。
所述第一DAI还可以包括第一总下行分配索引T-DAI,所述第一T-DAI指示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类DCI的累计数量。类似的,所述第二DAI还包括第二总下行分配索引T-DAI,所述第二T-DAI指示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类DCI的累计数量。
第一DAI和第二DAI中是否包含T-DAI,可以取决于DCI的类型。例如,回退DCI(例如DCI格式1_0)仅包含C-DAI,而非回退DCI(例如DCI格式1_1)可以仅包含C-DAI,也可以同时包含C-DAI和T-DAI。这里仅仅是举例说明,不同DCI格式是否包含T-DAI可以灵活设计。
此外,应当说明的是,由于考虑到DCI的容量限制,为了节省DCI的比特开销,上述的C-DAI和T-DAI可以采用2bit环回表示,即,假设将采用十进制表示的C-DAI或T-DAI的实际值设为X,则DCI中包含的C-DAI或T-DAI为Xmod4,Xmod4表示X除以4所得到的余数。
PDCCH检测时机包括向终端设备发送PDCCH或DCI的可用的时间单元,或者终端设备需要检测PDCCH或DCI的时间单元。本申请各实施方式中的时间单元可以是时隙(Slot)、迷你时隙(mini-slot)或者由多个时域符号组成的其他时间长度。
一并参照图5,图5是图4中DCI所含DAI示例的示意图。图4中每个CDI中包含的DAI情况以(C,T)的格式表示出来,C表示C-DAI的取值,T表示T-DAI的取值。这里 示例性的假设时隙1-3均为PDCCH检测时机,并示例性的假设uDCI2和uDCI5为回退DCI,不包含T-DAI。而其他DCI为非回退DCI,包含T-DAI。如果T的位置没有值则表示DCI中不包含T-DAI。
由于C-DAI的计数规则为先频域后时域,即首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数,由于图4中的uDCI1是位于服务小区1且位于时隙1,因此第二C-DAI的取值为1。相应的,同样位于时隙1中的uDCI2和iDCI3由于所在的服务小区为服务小区2和服务小区3,按照频域优先的原则,uDCI2和iDCI3中的第二C-DAI取值为2和3。由于在当前PDCCH检测时机(即时隙1)累计发送的第二DCI的数量为3,因此,非回退uDCI1和非回退uDCI2的第二T-DAI的值为3,回退uDCI2不包含第二T-DAI。
在时隙2上,由于uDCI4仍然是第二DCI,因此uDCI4所包含的第二C-DAI和第二T-DAI的值是包含时隙1中的第二DCI(即uDCI1-3)的累计数。而通过服务小区2发送的gDCI1和通过服务小区3发送的gDCI2都是第一DCI,所包含的第一C-DAI需要单独累计。因此,对于gDCI1而言,直到当前服务小区(即服务小区2)和当前PDCCH检测时机(时隙2)上累计发送了1次第一DCI,因此gDCI1的第一C-DAI值为1。对于gDCI2而言,直到当前服务小区(即服务小区3)和当前PDCCH检测时机(时隙2)上累计发送了2次第一DCI,因此gDCI1的第一C-DAI值为2。由于直到当前PDCCH检测时机(即时隙2)上累计发送第一DCI的数量为2,因此gDCI1和gDCI2中的第一C-DAI的值均为2。
类似地,在时隙3上,回退uDCI5是直到时隙3和服务小区1上累计发送的第5个第二DCI,因此uDCI5中的第二C-DAI值为5,且不包含T-DAI。而非回退uDCI6是直到时隙3和服务小区3上累计发送的第6个第二DCI,因此uDCI6中的第二C-DAI值为6,第二T-DAI值为6。gDCI3是直到时隙3和服务小区2上累计发送的第3个第一DCI,因此gDCI3中的第一C-DAI的值为3。直到时隙3为止,累计发送的第一T-DAI的数量为3,因此gDCI3中第一T-DAI的值为3。
应当理解,本实施例中,所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道所对应的HARQ-ACK反馈信息发送时机为所述第三时间单元(例如时隙),即HARQ-ACK反馈信息发送时机为同一个时间单元,本实施例中称之为第三时间单元。
在一种具体的实现方式中,接入网设备可以向终端设备发送PDSCH到HARQ反馈定时指示(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator,K1),该指示可以承载在下行控制信息DCI中,例如承载在签署第一DCI或第二DCI中,或者由高层参数配置。该指示信息用于指示PDSCH到HARQ之间的时间单元偏移。相应地,终端设备可以接收该PDSCH到HARQ反馈定时指示K1,来确定PDSCH对应的HARQ反馈信息的反馈时机。
303:终端设备根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的ARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息。
在一种具体的实现方式中,终端设备根据所述N个第一DCI中的第一DAI和所述N个第一下行数据信道生成第一子码本,根据所述M个第二DCI中第二DAI和所述M个第 二下行数据信道生成第二子码本。例如,终端设备可以根据N个第一DCI中的第一DAI来确定N个第一下行数据信道所对应的HAQR-ACK反馈比特在第一子码本中的位置,根据每个第一下行数据信道的接收情况确定第一子码本中每个比特的取值。类似地,终端设备可以根据M个第二DCI中的第二DAI来确定M个第二下行数据信道所对应的HAQR-ACK反馈比特在第二子码本中的位置,根据每个第二下行数据信道的接收情况确定第二子码本中每个比特的取值。
所述第一子码本为连续的比特,所述第二子码本为连续的比特。所述码本可以是连续的比特,即第一子码本比特与所述第二子码本比特连续或级联,第一子码本在所述第二子码本之前,或者,所述第一子码本在所述第二子码本之后。所述码本可以是不连续的比特,但所述第一子码本仍为连续的比特,所述第二子码本仍为连续的比特,也就是说,第一子码本和第二子码本可以独立且不连续,所述码本只是逻辑上包含所述第一子码本和第二子码本的一个集合。
在一种具体的实现方式中,第一子码本的总比特数(即第一子码本的负载大小)等于接收到的N个第一DCI中C-DAI最大值,或者第一子码本的总比特数为接收到的N个第一DCI中T-DAI的最大值。并且,该第一子码本中的第i比特用于反馈第i个第一DCI所调度的第一下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息,其中第i个第一DCI为所含C-DAI的值为i的第一DCI。其中,1≤i≤N,i是正整数。如果终端设备没有收到第i个第一DCI,则将第i个比特设置为NACK或0。
类似地,第二子码本的总比特数(即第二子码本的负载大小)等于接收到的M个第二DCI中C-DAI最大值,或者第二子码本的总比特数为接收到的M个第二DCI中T-DAI的最大值。并且,该第二子码本中的第j比特用于反馈第j个第二DCI所调度的第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息,其中第j个第二DCI为所含C-DAI的值为j的第二DCI。其中,1≤j≤M,j是正整数。如果终端设备没有收到第j个第二DCI,则将第j个比特设置为NACK或0。
请参考图6,图6是在图4和图5所示的DCI发送情况下终端设备生成相应码本的示意图。图6所示的码本中,第1比特至第6比特为第二子码本,第7比特至第9比特为第一子码本。图6中第一子码本和第二子码本虽然以级联的示例性的方式示出,但第一子码本和第二子码本也可以是独立的。
由于终端设备共收到6个第二DCI,即uDCI1-6,其中,C-DAI最大的第二DCI是uDCI6,C-DAI最大值是6。T-DAI最大的第二DCI也是uDCI6,T-DAI最大值是6。因此,终端设备可以生成6比特的第二子码本,其中的第1比特至第6比特分别对应uDCI1至uDCI6所调度的uPDSCH1至uPDSCH6的HARQ-ADK反馈信息。假设终端设备并未成功接收到uDCI5,相应地终端设备也并未接收uPDSCH5。由于终端设备并未收到包含C-DAI的值为5的第二DCI(即并未收到第5个第二DCI),因此终端设备将第二子码本中的第5比特设置为NACK或0。终端设备根据uPDSCH1-4和uPDSCH5是否接收成功,将第1-4比特和第6比特的值均设置为ACK或NACK。例如,ACK的取值为1,NACK的取值为0。
类似地,由于终端设备共收到3个第一DCI,即gDCI1-3,其中,C-DAI最大的第一DCI是gDCI3,C-DAI最大值是3。T-DAI最大的第一DCI也是gDCI3,T-DAI最大值是3。 因此,终端设备可以生成3比特的第二子码本,即图6所示码本中的第7比特至第9比特,也即第二子码本的第1比特至第3比特。第二子码本中的第1比特至第3比特(即图6所示码本中的第7比特至第9比特)分别对应gDCI1至gDCI3所调度的gPDSCH1至gPDSCH3的HARQ-ADK反馈信息。终端设备根据gPDSCH1-3是否接收成功,将第二子码本中的第1比特至第3比特的值均设置为ACK或NACK。例如,ACK的取值为1,NACK的取值为0。
304:终端设备在第三时间单元内发送所述码本。相应地,接入网设备在第三时间单元内接收该码本。
在该第三时间单元内,终端设备可以将该码本以该第一子码本与第二子码本级联的方式发送,也可以单独分别发送该第一子码本和第二子码本,实现整个码本的发送。选择发送码本所需的资源的方法可以利用现有技术的发送动态码本时的资源选择方式,也可以使用不同于现有技术的资源选择方式。本实施例示例性的提供以下多种实现码本发送的方式。
方式一
在方式一中,步骤304具体可以以如下方式实现。
701:终端设备根据所述码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括至少一个PUCCH资源。
终端设备配置有多个PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括至少一个PUCCH资源。例如,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源。所述多个PUCCH资源集合可以是预配置或根据协议固定配置在终端设备中的,也可以是由接入网设备通过信令配置给该终端设备。
不同的PUCCH资源集合可以具有不同的标识。属于不同的PUCCH资源集合的PUCCH资源大小可以不相同。较大的PUCCH资源能够承载的HARQ-ACK反馈信息的比特数较多,较小的PUCCH资源能够承载的HARQ-ACK反馈信息的比特数较少。例如,4个PUCCH资源集合分别具有PUCCH资源集合标识(PUCCH Resource Set ID)1-4。标识序号较小的PUCCH资源集合中包含的PUCCH资源承载的HARQ-ACK反馈信息的比特数少于标识序号较大的PUCCH资源集合中包含的PUCCH资源承载的HARQ-ACK反馈信息的比特数。
所述码本的负载大小可以是所述码本的比特数或者其他与所述码本的比特数相对应的变量。终端设备可以根据码本的总比特数O UCI,从该多个PUCCH资源集合内选择第一PUCCH集合。例如,假定共有第一至第四个PUCCH资源集合(即pucch-ResourceSetId=0,1,2,3),如果O UCI≤2,则选择第一个PUCCH资源集合(即pucch-ResourceSetId=0);如果2<O UCI≤N 2,UE选择第二个PUCCH资源集合(即pucch-ResourceSetId=1),其中N2为高层参数配置的,如果高层参数没有配置,则N2值为1706;如果N 2<O UCI≤N 3,UE选择第三个PUCCH资源集合(pucch-ResourceSetId=2),其中N3为高层参数配置的,如果高层参数没有配置,则N3值为1706;如果N 3<O UCI≤1706,UE选择第四个PUCCH资源集合(pucch-ResourceSetId=3),其中N3为高层参数配置的,如果高层参数没有配置,则N3值为1706。以上仅是PUCCH资源集合配置方式的一种示例,本领域技术人员可以根据实际需要对PUCCH资源集合的数量以及每个PUCCH资源集合所对应的码本负载范围进行 灵活设定。
702:终端设备根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息(PUCCH resource indicator,PRI),从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源。
在一种实现方式中,所述第m个DCI为所述码本中所有HARQ-ACK信息比特中的最后一个接收到的DCI。也就是说,所述第m个DCI为接收到的所述N个第一DCI和M个第二DCI中,最后一个收到的DCI。这里,在相同时隙内,服务小区索引最大的DCI被视为最后一个收到的DCI。例如,在图4和图5所示示例中,uDCI6由于是所有M+N个DCI中最后一个接收到的,因此uDCI6就是第m个DCI。
在另一种实现方式中,所述第m个DCI为在所述码本中,位于最后的第二下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第二DCI,或者,所述第m个DCI为接收到的第二C-DAI值最大的第二DCI。位于最后的第二下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第二DCI是指:接收到的M个第二DCI中最后一个收到的DCI。类似的,在相同时隙内,服务小区索引最大的DCI被视为最后一个收到的DCI。而根据第二C-DAI的计数规则,最后一个接收到的第二DCI中的第二C-DAI值必然是最大的。
在再另一种实现方式中,所述第m个DCI为在所述码本中,位于最后的第一下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第一DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第一C-DAI值最大的第一DCI。位于最后的第一下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第一DCI是指:接收到的N个第一DCI中最后一个收到的DCI。类似的,在相同时隙内,服务小区索引最大的DCI被视为最后一个收到的DCI。而根据第一C-DAI的计数规则,最后一个接收到的第一DCI中的第一C-DAI值必然是最大的。
此外,每个DCI中还包含有PUCCH PRI。PRI用于从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源。例如,PRI可以用3比特索引来代表8个PUCCH资源。网络设备可以预先配置PUCCH资源列表resourceList,PRI中的每个取值/状态对应PUCCH资源列表中的一个资源ID。
与终端设备相对应地,接入网设备在发送所述第m个DCI之前,还包括:
711:从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定所述第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述码本的负载相对应;
712:从所述第一PUCCH资源集合中确定所述第一PUCCH资源;
713:生成所述第m个DCI,第m个DCI中包含PUCCH PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源。
这里可以理解,虽然接入网设备在确定第一PUCCH资源集合过程中尚未收到所述码本,但由于接入网设备知晓累计的DCI发送数量,对待接收的码本的负载大小必然是清楚的。
步骤711-713可以在接入网设备发送了第m-1个DCI之后且在发送第m个DCI之前执行,也可以在发送第m-1个DCI之前执行。本领域技术人员可以理解,这可以由接入网设备内部的调度策略来决定,这里并不限制。
703:终端设备在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述码 本。相应地,接入网设备在所述第一PUCCH资源上接收所述码本。
方式二
在方式二中,步骤304具体可以以如下方式实现。
801:终端设备根据所述第一子码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;根据所述第二子码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合;
对于负载、PUCCH资源集合的解释和实施方式可参照方式一,重复的部分这里不再赘述。应当指出,确定第一PUCCH资源集合和确定第二PUCCH资源集合的操作并无执行顺序上的限制,并且第一PUCCH资源集合和第二PUCCH资源集合可以相同也可以不同。
802:终端设备根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
在一种实现方式中,所述第m1个DCI为在所述码本中,位于最后的第一下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第一DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第一DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第一C-DAI中指示所述第一类型的DCI的累计数量值最大的第一DCI。所述第m2个DCI为在所述码本中,位于最后的第二下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第二DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第二DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第二C-DAI中指示所述第二类型的DCI的累计数量最大的第二DCI。
与终端设备相对应地,接入网设备在发送所述第m1个第一DCI之前,还包括:
811:从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载相对应;
812:从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
813:生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源。
接入网设备在发送所述第m2个第二DCI之前,还包括:
814:从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载相对应;
815:从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
816:生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源。
这里可以理解,虽然接入网设备在确定第一PUCCH资源集合过程中尚未收到所述码本,但由于接入网设备知晓累计的第一DCI发送数量和累计的第二DCI发送数量,对待接收的第一子码本的负载大小和第二子码本的负载大小必然都是清楚的。
步骤811-813可以在接入网设备发送了第m1-1个第一DCI之后且在发送第m1-1个第 一DCI之前执行,也可以在发送第m1-1个第一DCI之前执行。步骤814-816可以在接入网设备发送了第m2-1个第二DCI之后且在发送第m2-1个第二DCI之前执行,也可以在发送第m2-1个第二DCI之前执行。本领域技术人员可以理解,这可以由接入网设备内部的调度策略来决定,这里并不限制。此外,对于步骤811-813和步骤814-816的先后顺序也并没有限制,顺序可以由第m1个第一DCI和第m2个第二DCI的先后顺序决定,也可以是由接入网设备内部的调度策略来决定。
803:终端设备在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。相应地,所述在第三时间单元内,接入网设备在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本。
在上述方式二中,多播传输一个DCI是发送给一组UE的,一组UE会通过相同的PUCCH PRI确定PUCCH资源。如果按照最后一个多播DCI中的PRI确定PUCCH资源,则会在同一时刻有多个UE同时发送承载HARQ的PUCCH,导致系统负载过大。而不同UE收到的单播DCI中PRI可能是不同的,所以根据单播DCI中的PRI确定的PUCCH资源可以在时域上错开,一定程度上降低系统负载。
在一种实现方式中,终端设备在实现803时可以具体包括:
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源集合;
根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
对于第m个DCI以及PRI的解释和实施方式与702相同,这里不再赘述。
相应地,接入网设备在实现803时具体可以包括:
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
根据待接收的所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源集合;
根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
上述的第三PUCCH资源集合可以与第一PUCCH资源集合或第二PUCCH资源集合完全相同,也可以是与第一PUCCH资源集合或第二PUCCH资源集合不同的PUCCH资源集 合。
方式三
在方式三中,步骤304具体可以以如下方式实现。
所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合包括第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组,每个所述PUCCH资源集合组中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源。
901:终端设备根据所述第一子码本的负载大小从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合;根据所述第二子码本的负载大小从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合。
这里,第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组中的每个资源集合组包括多个PUCCH资源集合,每个PUCCH资源集合包括至少一个PUCCH资源。第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组中包括PUCCH资源可以完全不同。
在一种实现方式中,所述第一PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述第一类型的DCI所调度的第一下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息,所述第二PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述二类型的DCI所调度的第二下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息。
在另一种实现方式中,所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号之前。
在与前述不同的另一种实现方式中,所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号之前。
在与前述不同的另一种实现方式中,所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之后;或者
在与前述不同的另一种实现方式中,所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之后。
902:终端设备根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
与终端设备相对应地,接入网设备在发送所述第m1个第一DCI之前,还包括:
从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载大小对应;
从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源。
接入网设备在发送所述第m2个第二DCI之前,还包括:
从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载大小对应;
从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源。
903:在所述第三时间单元内,终端设备利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。相应地,在所述第三时间单元内,接入网设备在第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在第二PUCCH资源上接收所述第二子码本。
在上述方式三中,所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合包括第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组,第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组中的PUCCH资源时域位置不同。这样的设计可以使得HARQ-ACK反馈时延更符合单播或多播业务需求。例如,单播业务如果是极高可靠极低时延场景(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications,URLLC)业务时,其对时延要求较高。多播业务如果是增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband,eMBB)业务时,其对时延要求相对较低。因此,当例如所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之后时,有利于时延要求较高的单播业务的HARQ-ACK反馈信息更为及时的被发送。
在一种实现方式中,终端设备在实现903时具体可以包括:
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组中确定第三PUCCH资源集合;
根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
在一种实现方式中,接入网设备在实现903时具体可以包括:
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
根据待接收的所述码本的负载大小多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组确定第三PUCCH资源集合;
根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
第三PUCCH资源集合可以与第一PUCCH资源集合或第二PUCCH资源集合完全相同,也可以是与第一PUCCH资源集合或第二PUCCH资源集合不同的PUCCH资源集合。
对于第m个DCI以及PRI的解释和实施方式与702相同,这里不再赘述。
对于第m1个接收到的第一DCI和第m2个接收到的第二DCI的解释和实施方式与方式二中相同,这里不再赘述。
采用本发明实施例,通过将第一C-DAI和第二C-DAI分别进行累计计数,使针对单播和多播业务可以分别正确且合理设置C-DAI取值,同时使数据接收端能够根据该第一C-DAI和第二C-DAI生成针对单播和多播业务的HARQ-ACK反馈信息,确保多播下行数据信道所对应的HARQ-ACK反馈信息的可靠性。
图7为本申请实施例提供的通信装置1100的示意性框图。示例性地,通信装置1100可以是终端设备,也可以是应用于终端设备中的芯片或者其他具有上述终端设备功能的组合器件、部件等。前述实施例中对于终端设备一侧的描述均适用于通信装置1100,后续不再赘述。通信装置1100包括处理模块1110和收发模块1120。当通信装置1100是终端设备时,收发模块1120可以是收发器,收发器可以包括天线和射频电路等,处理模块1110可以是处理器,例如基带处理器,基带处理器中可以包括一个或多个中央处理单元(central processing unit,CPU)。当通信装置1100是具有上述终端设备功能的部件时,收发模块1120可以是射频单元,处理模块1110可以是处理器,例如基带处理器。当通信装置1100是芯片系统时,收发模块1120可以是芯片(例如基带芯片)的输入输出接口、处理模块1110可以是芯片系统的处理器,可以包括一个或多个中央处理单元。应理解,本申请实施例中的处理模块1110可以由处理器或处理器相关电路组件实现,收发模块1120可以由收发器或收发器相关电路组件实现。
例如,处理模块1110可以用于执行图3所示的实施例中由装置所执行的除了收/发操作之外的全部操作,例如步骤303、701、702、801、802、901、902和/或用于支持本文所描述的技术的其它过程。收发模块1120可以用于执行图3所示的实施例中由终端装置所执行的全部收/发操作,例如步骤301、302、304、703、803、903和/或用于支持本文所描述的技术的其它过程。
另外,收发模块1120可以是一个功能模块,该功能模块既能完成发送操作也能完成接收操作,例如收发模块1120可以用于执行图3所示的实施例中由终端装置所执行的全部发送操作和接收操作,例如,在执行发送操作时,可以认为收发模块1120是发送模块,而在执行接收操作时,可以认为收发模块1120是接收模块;或者,收发模块1120也可以是两个功能模块,收发模块1120可以视为这两个功能模块的统称,这两个功能模块分别为发送模块和接收模块,发送模块用于完成发送操作,例如发送模块可以用于执行图3所示的实施例的任一个实施例中由第一终端装置所执行的全部发送操作,接收模块用于完成接收操作,例如接收模块可以用于执行图3所示的实施例由终端装置所执行的全部接收操作。
具体而言,本实施例的一种实现方式中,
所述收发模块1120用于:接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI;接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的。
所述处理模块1110用于:根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的ARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息。
所述收发模块1120还用于:在第三时间单元内发送所述码本。
在一种实现方式中,
所述处理模块1110还用于:根据所述码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括至少一个PUCCH资源;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
所述收发模块1120用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述码本。
在另一种实现方式中,
所述处理模块1110还用于:根据所述第一子码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;根据所述第二子码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合;根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
所述收发模块1120用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。
可选地,在本实现方式中,
所述收发模块1120用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
所述处理模块1110还用于:当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
所述收发模块1120还用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
在再另一种实现方式中,
所述处理模块1110还用于:根据所述第一子码本的负载大小从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合;根据所述第二子码本的负载大小从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合;根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
所述收发模块1120还用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。
可选地,在本实现方式中,
所述收发模块1120还用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
所述处理模块1110还用于:当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组中确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
所述收发模块1120还用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
图8为本申请实施例提供的通信装置2100的示意性框图。示例性地,通信装置2100可以是前述接入网设备。前述实施例中对于接入网设备一侧的描述均适用于通信装置2100,后续不再赘述。通信装置2100包括处理模块2110和收发模块2120。收发模块2120可以是收发器,收发器可以包括天线和射频电路等,处理模块2110可以是处理器,例如基带处理器,基带处理器中可以包括一个或多个中央处理单元(central processing unit,CPU)。
具体而言,本实施例的一种实现方式中,
收发模块2120用于在至少一个第一时间单元内发送N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
收发模块2120还用于在至少一个第二时间单元内发送N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
收发模块2120还用于在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本;
处理模块2110用于从所述码本中确定HARQ-ACK反馈信息,其中,所述码本包括第 一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息。
在一种实现方式中,
所述处理模块2110还用于从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述码本的负载相对应;从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;生成第m个DCI,第m个DCI中包含PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;
收发模块2120具体是用于在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本。
在另一种实现方式中,
所述处理模块2110还用于从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载相对应;从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载相对应;从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源;
收发模块2120具体是用于在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本。
在上述实现方式中,可选地,
收发模块2120在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本具体包括:
收发模块2120用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
所述处理模块2110还用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据待接收的所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
收发模块2120还用于在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
在再另一种实现方式中,
所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合包括第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组,每个所述PUCCH资源集合组中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;
所述收发模块2120在第三时间单元内接收HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
所述处理模块2110还用于从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载大小对应;从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载大小对应;从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
所述处理模块2110还用于生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源;
所述收发模块2120还用于在所述第三时间单元内,在第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在第二PUCCH资源上接收所述第二子码本。
在一种具体的实现方式中,可选地,
所述收发模块2120还用于所述在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本包括:
所述收发模块2120还用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
所述处理模块2110还用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据待接收的所述码本的负载大小多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
所述收发模块2120还用于在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被计算机执行时,所述计算机可以实现上述方法实施例提供的实施例中与终端装置相关的流程。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序,该计算机程序被计算机执行时,所述计算机可以实现上述方法实施例提供的实施例中与接入网设备相关的流程。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品用于存储计算机程序,该计算机程序被计算机执行时,所述计算机可以实现上述方法实施例提供的实施例中与终端装置相关的流程。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品用于存储计算机程序,该计算机程序被计算机执行时,所述计算机可以实现上述方法实施例提供的实施例中与接入网设备相关的流程。
应理解,本申请实施例中提及的处理器可以是CPU,还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated  circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
还应理解,本申请实施例中提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。
需要说明的是,当处理器为通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件时,存储器(存储模块)集成在处理器中。
应注意,本文描述的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的计算机可读存储介质,可以是计算机能够存取的任何可用介质。以此为例但不限于:计算机可读介质可以包括随机存取存储器(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read only memory,EEPROM)、紧凑型光盘只读存储器(compact disc read-only memory,CD-ROM)、通用串行总线闪存盘(universal serial bus flash disk)、移动硬盘、或其他光盘存储、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请实施例的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请实施例揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请实施例的保护范围之内。因此,本申请实施例的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (74)

  1. 一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法,其特征在于,包括:
    在至少一个第一时间单元内接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
    在至少一个第二时间单元内接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
    根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的ARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息;和
    在第三时间单元内发送所述码本。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述第一类型的DCI循环冗余校验位由组无线网络临时标识加扰的DCI,所述第二类型的DCI为循环冗余校验位由小区无线网络临时标识、调制编码方式-小区无线网络临时标识、或者配置的调度无线网络临时标识CS-RNTI加扰的DCI;或者
    所述第一类型的DCI为多播业务的DCI,所述第二类型的DCI为单播业务的DCI。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
    所述第一类型的DCI在第一搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在与所述第一搜索空间不同的第二搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在公共搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在UE专用搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在第一控制信道资源集合内发送,所述第二类型的DCI在第二控制信道资源集合内发送。
  4. 如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类型的DCI的数量;和/或,
    所述第二C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类型的DCI的数量。
  5. 如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一C-DAI的计数规则是首先按照 服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数;和/或,所述第二C-DAI的计数规则是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数。
  6. 如权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一DAI还包括第一总下行分配索引T-DAI,所述第一T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类DCI的累计数量;和/或
    所述第二DAI还包括第二总下行分配索引T-DAI,所述第二T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类DCI的累计数量。
  7. 如权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道所对应的HARQ-ACK反馈信息发送时机为所述第三时间单元。
  8. 如权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一子码本为连续的比特,所述第二子码本为连续的比特。
  9. 如权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    根据所述N个第一下行数据信道的接收情况和所述N个第一DCI中的第一DAI,生成所述第一子码本;
    根据所述M个第二下行数据信道的接收情况和所述M个第二DCI中的第二DAI,生成所述第二子码本。
  10. 如权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一子码本与所述第二子码本相级联。
  11. 如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一子码本在所述第二子码本之前,或者,所述第一子码本在所述第二子码本之后。
  12. 如权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述在第三时间单元内发送所述码本包括:
    根据所述码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括至少一个PUCCH资源;
    根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述码本。
  13. 如权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述在第三时间单元内发送所述码本包括:
    根据所述第一子码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合;所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;
    根据所述第二子码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合;
    根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
    根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。
  14. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本包括:
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
    根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源集合;
    根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
  15. 如权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合包括第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组,每个所述PUCCH资源集合组中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;
    所述在第三时间单元内发送所述码本包括:
    根据所述第一子码本的负载大小从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合;
    根据所述第二子码本的负载大小从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合;
    根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
    根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。
  16. 如权利要求15所述的方法,其特征在于,
    所述第一PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述第一类型的DCI所调度的第一下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息,所述第二PUCCH资源集合组内的 PUCCH资源专用于反馈所述二类型的DCI所调度的第二下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号之前,或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号之前;或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之后;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之后。
  17. 如权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本包括:
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
    根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组中确定第三PUCCH资源集合;
    根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
  18. 如权利要求12、14或17所述的方法,其特征在于,
    所述第m个DCI为所述码本中所有HARQ-ACK信息比特中的最后一个比特所对应的DCI,或者所述第m个DCI为所述N个第一DCI和M个第二DCI中最后一个接收到的DCI。
  19. 如权利要求13至18中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第m2个DCI为在所述码本中,位于最后的第二下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第二DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第二DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第二C-DAI中指示所述第二类型的DCI的累计数量最大的第二DCI;或者,
    所述第m1个DCI为在所述码本中,位于最后的第一下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第一DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第一DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第一C-DAI中指示所述第一类型的DCI的累计数量值最大的第一DCI。
  20. 一种支持多播业务的自动重传请求确认反馈信息的传输方法,其特征在于,包括:
    在至少一个第一时间单元内发送N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
    在至少一个第二时间单元内发送N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
    在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息。
  21. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,
    所述第一类型的DCI循环冗余校验位由组无线网络临时标识加扰的DCI,所述第二类型的DCI为循环冗余校验位由小区无线网络临时标识、调制编码方式-小区无线网络临时标识、或者配置的调度无线网络临时标识CS-RNTI加扰的DCI;或者
    所述第一类型的DCI为多播业务的DCI,所述第二类型的DCI为单播业务的DCI。
  22. 如权利要求20或21所述的方法,其特征在于,
    所述第一类型的DCI在第一搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在与所述第一搜索空间不同的第二搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在公共搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在UE专用搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在第一控制信道资源集合内发送,所述第二类型的DCI在第二控制信道资源集合内发送。
  23. 如权利要求20至22中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类型的DCI的数量;和/或,
    所述第二C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类型的DCI的数量。
  24. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一C-DAI的计数规则是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数;和/或,所述第二C-DAI的计数规则是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数。
  25. 如权利要求20至24中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一DAI还包括第一总下行分配索引T-DAI,所述第一T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测 时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类DCI的累计数量;和/或
    所述第二DAI还包括第二总下行分配索引T-DAI,所述第二T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类DCI的累计数量。
  26. 如权利要求20至25中任一项所述的方法,其特征在于,所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道所对应的HARQ-ACK反馈信息发送时机为所述第三时间单元。
  27. 如权利要求20至26中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一子码本为连续的比特,所述第二子码本为连续的比特。
  28. 如权利要求20至27中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一子码本与所述第二子码本相级联。
  29. 如权利要求28所述的方法,其特征在于,所述第一子码本在所述第二子码本之前,或者,所述第一子码本在所述第二子码本之后。
  30. 如权利要求28或29所述的方法,其特征在于,还包括:
    从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述码本的负载相对应;
    从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
    生成第m个DCI,第m个DCI中包含PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;
    所述在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本。
  31. 如权利要求20至27中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
    从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载相对应;
    从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
    生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;
    从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载相对应;
    从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
    生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源;
    所述在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二 PUCCH资源上接收所述第二子码本。
  32. 如权利要求31所述的方法,其特征在于,所述在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本包括:
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
    根据待接收的所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源集合;
    根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
  33. 如权利要求20至28中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合包括第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组,每个所述PUCCH资源集合组中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;
    所述在第三时间单元内接收HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载大小对应;
    从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
    生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;
    从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载大小对应;
    从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
    生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,在第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在第二PUCCH资源上接收所述第二子码本。
  34. 如权利要求33所述的方法,其特征在于,
    所述第一PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述第一类型的DCI所调度的第一下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息,所述第二PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述二类型的DCI所调度的第二下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号之前,或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号之前;或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之后;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之后。
  35. 如权利要求33或34所述的方法,其特征在于,
    所述在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本包括:
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
    当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,
    根据待接收的所述码本的负载大小多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组确定第三PUCCH资源集合;
    根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
  36. 如权利要求31、33或35所述的方法,其特征在于,
    所述第m个DCI为所述码本中所有HARQ-ACK信息比特中的最后一个比特所对应的DCI,或者所述第m个DCI为所述N个第一DCI和M个第二DCI中最后一个接收到的DCI。
  37. 如权利要求32至36中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第m2个DCI为在所述码本中,位于最后的第二下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第二DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第二DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第二C-DAI中指示所述第二类型的DCI的累计数量最大的第二DCI;或者,
    所述第m1个DCI为在所述码本中,位于最后的第一下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第一DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第一DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第一C-DAI中指示所述第一类型的DCI的累计数量值最大的第一DCI。
  38. 一种通信装置,其特征在于,包括收发模块和处理模块,其中,
    所述收发模块用于在至少一个第一时间单元内接收N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数 器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
    所述收发模块还用于在至少一个第二时间单元内接收N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
    所述处理模块用于根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的ARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息;和
    所述收发模块还用于在第三时间单元内发送所述码本。
  39. 如权利要求38所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一类型的DCI循环冗余校验位由组无线网络临时标识加扰的DCI,所述第二类型的DCI为循环冗余校验位由小区无线网络临时标识、调制编码方式-小区无线网络临时标识、或者配置的调度无线网络临时标识CS-RNTI加扰的DCI;或者
    所述第一类型的DCI为多播业务的DCI,所述第二类型的DCI为单播业务的DCI。
  40. 如权利要求38或39所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一类型的DCI在第一搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在与所述第一搜索空间不同的第二搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在公共搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在UE专用搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在第一控制信道资源集合内发送,所述第二类型的DCI在第二控制信道资源集合内发送。
  41. 如权利要求38至40中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类型的DCI的数量;和/或,
    所述第二C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类型的DCI的数量。
  42. 如权利要求41所述的通信装置,其特征在于,所述第一C-DAI的计数规则是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数;和/或,所述第二C-DAI的计数规则是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数。
  43. 如权利要求38至42中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一DAI还包括第一总下行分配索引T-DAI,所述第一T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类DCI的累计数量;和/或
    所述第二DAI还包括第二总下行分配索引T-DAI,所述第二T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类DCI的累计数量。
  44. 如权利要求38至43中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道所对应的HARQ-ACK反馈信息发送时机为所述第三时间单元。
  45. 如权利要求38至44中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一子码本为连续的比特,所述第二子码本为连续的比特。
  46. 如权利要求38至45中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述根据所述N个第一DCI中的第一DAI、M个第二DCI中第二DAI、所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道,生成自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    根据所述N个第一下行数据信道的接收情况和所述N个第一DCI中的第一DAI,生成所述第一子码本;
    根据所述M个第二下行数据信道的接收情况和所述M个第二DCI中的第二DAI,生成所述第二子码本。
  47. 如权利要求38至46中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一子码本与所述第二子码本相级联。
  48. 如权利要求47所述的通信装置,其特征在于,所述第一子码本在所述第二子码本之前,或者,所述第一子码本在所述第二子码本之后。
  49. 如权利要求47或48所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理模块还用于根据所述码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括至少一个PUCCH资源;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;
    所述收发模块用于所述在第三时间单元内发送所述码本包括:
    所述收发模块用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述码本。
  50. 如权利要求38至46中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理模块还用于根据所述第一子码本的负载大小从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合;所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;根据所述第二子码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合;根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
    所述收发模块用于在第三时间单元内发送所述码本包括:
    所述收发模块用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。
  51. 如权利要求50所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发模块用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本包括:
    所述收发模块用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
    所述处理模块还用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    所述收发模块还用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
  52. 如权利要求38至46中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合包括第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组,每个所述PUCCH资源集合组中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;
    所述处理模块还用于根据所述第一子码本的负载大小从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合;根据所述第二子码本的负载大小从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合;根据第m1个接收到的第一DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;根据第m2个接收到的第二DCI中包含的PUCCH PRI,从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;
    所述收发模块用于在第三时间单元内发送所述码本包括:
    所述收发模块用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本。
  53. 如权利要求52所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述第一类型的DCI所调度的第一下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息,所述第二PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述二类型的DCI所调度的第二下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号之前,或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号之前;或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之后;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第 一符号之后。
  54. 如权利要求52或53所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发模块用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本包括:
    所述收发模块用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在所述第三时间单元内,利用所述确定的第一PUCCH资源发送所述第一子码本,利用所述确定的第二PUCCH资源发送所述第二子码本;
    所述处理模块用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组中确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    所述收发模块还用于在所述第三时间单元内,利用所述确定的第三PUCCH资源发送所述码本。
  55. 如权利要求49、51或54所述的通信装置,其特征在于,
    所述第m个DCI为所述码本中所有HARQ-ACK信息比特中的最后一个比特所对应的DCI,或者所述第m个DCI为所述N个第一DCI和M个第二DCI中最后一个接收到的DCI。
  56. 如权利要求50至55中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述第m2个DCI为在所述码本中,位于最后的第二下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第二DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第二DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第二C-DAI中指示所述第二类型的DCI的累计数量最大的第二DCI;或者,
    所述第m1个DCI为在所述码本中,位于最后的第一下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第一DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第一DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第一C-DAI中指示所述第一类型的DCI的累计数量值最大的第一DCI。
  57. 一种通信装置,其特征在于,包括处理模块和收发模块,其中,
    所述收发模块用于在至少一个第一时间单元内发送N个第一下行控制信息DCI和M个第二DCI,所述第一DCI为第一类型的DCI,所述第二DCI为第二类型的DCI,每个所述第一DCI包括第一下行分配索引DAI,所述第一DAI包括第一下行分配索引计数器C-DAI,所述第一C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第一类型的DCI的累计数量;每个所述第二DCI包括第二下行分配索引DAI,所述第二DAI包括第二下行分配索引计数器C-DAI,所述第二C-DAI指示调度下行数据信道传输的所述第二类型的DCI的累计数量;
    收发模块还用于在至少一个第二时间单元内发送N个第一下行数据信道和M个第二下行数据信道,所述N个第一下行数据信道是由所述N个第一下行控制信息调度的,所述M个第二下行数据信道是由所述M个第二下行控制信息调度的;
    收发模块还用于在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本;
    处理模块用于从所述码本中确定HARQ-ACK反馈信息,其中,所述码本包括第一子码本和第二子码本,所述第一子码本包括所述N个第一下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息,所述第二子码本包括所述M个第二下行数据信道的HARQ-ACK反馈信息。
  58. 如权利要求57所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一类型的DCI循环冗余校验位由组无线网络临时标识加扰的DCI,所述第二类型的DCI为循环冗余校验位由小区无线网络临时标识、调制编码方式-小区无线网络临时标识、或者配置的调度无线网络临时标识CS-RNTI加扰的DCI;或者
    所述第一类型的DCI为多播业务的DCI,所述第二类型的DCI为单播业务的DCI。
  59. 如权利要求57或58所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一类型的DCI在第一搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在与所述第一搜索空间不同的第二搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在公共搜索空间内发送,所述第二类型的DCI在UE专用搜索空间内发送;或者
    所述第一类型的DCI在第一控制信道资源集合内发送,所述第二类型的DCI在第二控制信道资源集合内发送。
  60. 如权利要求57至59中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类型的DCI的数量;和/或,
    所述第二C-DAI指示直到当前服务小区和物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,累计发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和/或用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类型的DCI的数量。
  61. 如权利要求60所述的通信装置,其特征在于,所述第一C-DAI的计数规则是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数;和/或,所述第二C-DAI的计数规则是首先按照服务小区索引升序计数,然后按照PDCCH检测时机的升序计数。
  62. 如权利要求57至61中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一DAI还包括第一总下行分配索引T-DAI,所述第一T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第一类DCI的累计数量;和/或
    所述第二DAI还包括第二总下行分配索引T-DAI,所述第二T-DAI表示直到当前物理下行控制信道PDCCH检测时机为止,发送用于调度物理下行共享信道PDSCH传输的DCI和用于指示半静态调度SPS PDSCH释放的第二类DCI的累计数量。
  63. 如权利要求57至62中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述N个第一下行数据信道和所述M个第二下行数据信道所对应的HARQ-ACK反馈信息发送时机为所述第三时间单元。
  64. 如权利要求57至63中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一子码本为连续的比特,所述第二子码本为连续的比特。
  65. 如权利要求57至64中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一子码本与所述第二子码本相级联。
  66. 如权利要求65所述的通信装置,其特征在于,所述第一子码本在所述第二子码本之前,或者,所述第一子码本在所述第二子码本之后。
  67. 如权利要求65或66所述的通信装置,其特征在于,其中,
    所述处理模块还用于从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述码本的负载相对应;从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;生成第m个DCI,第m个DCI中包含PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;
    所述收发模块用于在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    所述收发模块用于在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本。
  68. 如权利要求57至64中任一项所述的通信装置,其特征在于,其中,
    所述处理模块还用于从多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源集合,所述多个PUCCH资源集合中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载相对应;从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载相对应;从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源;
    所述收发模块用于在第三时间单元内接收自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    所述收发模块用于在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本。
  69. 如权利要求68所述的通信装置,其特征在于,其中,
    所述收发模块用于所述在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本包括:
    所述收发模块用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
    所述处理模块还用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据待接收的所述码本的负载大小从所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合中 确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    所述收发模块还用于在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
  70. 如权利要求57至65中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述多个物理上行控制信道PUCCH资源集合包括第一PUCCH资源集合组和第二PUCCH资源集合组,每个所述PUCCH资源集合组中的每个PUCCH资源集合包括多个PUCCH资源;
    所述处理模块还用于从所述第一PUCCH资源集合组中确定第一PUCCH资源集合,所述第一PUCCH资源集合与待接收的所述第一子码本的负载大小对应;从所述第一PUCCH资源集合中确定第一PUCCH资源;生成第m1个DCI,第m1个DCI中包含第一PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第一PUCCH资源;从所述第二PUCCH资源集合组中确定第二PUCCH资源集合,所述第二PUCCH资源集合与待接收的所述第二子码本的负载大小对应;从所述第二PUCCH资源集合中确定第二PUCCH资源;生成第m2个DCI,第m2个DCI中包含第二PUCCH资源指示信息PRI,所述PRI用于确定所述第二PUCCH资源;
    所述收发模块用于在第三时间单元内接收HARQ-ACK反馈信息的码本包括:
    所述收发模块用于在所述第三时间单元内,在第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在第二PUCCH资源上接收所述第二子码本。
  71. 如权利要求70所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述第一类型的DCI所调度的第一下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息,所述第二PUCCH资源集合组内的PUCCH资源专用于反馈所述二类型的DCI所调度的第二下行数据信道对应的HARQ-ACK反馈信息;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号之前,或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号之前;或者,
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的起始符号位于第一符号之后;或者
    所述第一PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之前,所述第二PUCCH资源集合组内的每个PUCCH资源的在时域上的末尾符号位于第一符号之后。
  72. 如权利要求70或71所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发模块用于在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本包括:
    所述收发模块用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上不重叠 时,在第三时间单元内,在所述第一PUCCH资源上接收所述第一子码本,在所述第二PUCCH资源上接收所述第二子码本;
    所述处理模块用于当所述第一PUCCH资源和所述第二PUCCH资源在时域上重叠时,根据待接收的所述码本的负载大小多个物理上行控制信道PUCCH资源集合、所述第一PUCCH资源集合组、所述第二PUCCH资源集合组或者第三PUCCH资源集合组确定第三PUCCH资源集合;根据第m个DCI中包含的PUCCH资源指示信息PRI,从所述第三PUCCH资源集合中确定第三PUCCH资源;
    所述收发模块还用于在所述第三时间单元内,在所述确定的第三PUCCH资源接收所述码本。
  73. 如权利要求68、70或72所述的通信装置,其特征在于,
    所述第m个DCI为所述码本中所有HARQ-ACK信息比特中的最后一个比特所对应的DCI,或者所述第m个DCI为所述N个第一DCI和M个第二DCI中最后一个接收到的DCI。
  74. 如权利要求69至73中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述第m2个DCI为在所述码本中,位于最后的第二下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第二DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第二DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第二C-DAI中指示所述第二类型的DCI的累计数量最大的第二DCI;或者,
    所述第m1个DCI为在所述码本中,位于最后的第一下行数据信道的HARQ-ACK信息比特所对应的第一DCI,或者所述第m个DCI为最后一个收到的第一DCI,或者所述第m个DCI为接收到的第一C-DAI中指示所述第一类型的DCI的累计数量值最大的第一DCI。
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