WO2022017126A1 - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents
一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2022017126A1 WO2022017126A1 PCT/CN2021/102641 CN2021102641W WO2022017126A1 WO 2022017126 A1 WO2022017126 A1 WO 2022017126A1 CN 2021102641 W CN2021102641 W CN 2021102641W WO 2022017126 A1 WO2022017126 A1 WO 2022017126A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- air interface
- interface resource
- block
- resource block
- signaling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1861—Physical mapping arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/56—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
- H04W72/563—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/08—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1614—Details of the supervisory signal using bitmaps
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
- H04L1/1819—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1854—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/1887—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/1893—Physical mapping arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0055—Physical resource allocation for ACK/NACK
Definitions
- the present application relates to a transmission method and apparatus in a wireless communication system, in particular to a wireless signal transmission method and apparatus in a wireless communication system supporting a cellular network.
- eMBB Enhance Mobile Broadband, enhanced mobile broadband
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication, ultra-high reliability and ultra-low latency communication
- 3GPP 3rd Generation Partner Project
- NR New Radio, new air interface
- MCS Modulation and Coding Scheme
- DCI Downlink Control Information
- Downlink control information signaling can indicate whether the scheduled service is a low priority (Low Priority) or a high priority (High Priority), wherein the high priority corresponds to the URLLC service, and the low priority corresponds to the eMBB service.
- the URLLC-enhanced WI (Work Item) of NR Release 17 was passed at the 3GPP RAN plenary meeting.
- multiplexing Multiplexing of different services within a UE (User Equipment, user equipment) (Intra-UE) is a key point that needs to be studied.
- 3GPP NR Release 16 already supports a variety of uplink transmission modes based on repetition transmission, including the transmission mode of PUSCH repetition type B.
- the 3GPP RAN plenary passed the URLLC-enhanced WI (Work Item) of NR Release 17.
- the URLLC service performed on the NR Unlicensed Spectrum (NR-U) is a key point to be studied.
- the UE can multiplex UCI (Uplink Control Information, uplink control information) with different priorities to the same PUCCH (Physical Uplink Control CHannel, physical uplink). control channel); the UE may need to perform PUCCH resource (PUCCH resource) reselection during the multiplexing process. How to deal with the collision with other channels caused by PUCCH resource reselection is a key problem that needs to be solved.
- UCI Uplink Control Information
- uplink control information Physical Uplink Control CHannel, physical uplink). control channel
- PUCCH resource Physical Uplink Control CHannel
- the present application discloses a solution.
- the uplink (UpLink) is used as an example; this application is also applicable to transmission scenarios such as downlink (Downlink) and sidelink (SideLink, SL), and achieves similar technical effects in the uplink.
- Downlink downlink
- SideLink sidelink
- using a unified solution for different scenarios also helps to reduce hardware complexity and cost.
- the embodiments in the user equipment of the present application and the features in the embodiments may be applied to the base station, and vice versa.
- the embodiments of the present application and features in the embodiments may be combined with each other arbitrarily, provided that there is no conflict.
- the interpretation of the terms in this application refers to the definition of the normative protocol of the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by comprising:
- the first signaling is used to determine the first bit block
- the second signaling is used to determine the third bit block
- the second air interface resource block is reserved for the second bit block
- the The number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block are used to determine the first air interface resource block, and the first air interface resource block and the second air interface resource block are in the time domain.
- a first number is used to determine the fourth air interface resource block, the first number is not less than the number of bits included in the first bit block and less than the number of bits included in the first bit block and the The sum of the number of bits included in the third bit block, the fourth air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal to each other in the time domain; the target air interface resource block is the first air interface resource block or all the fourth air interface resource block, the priority of the second bit block is used to determine the target air interface resource block from the first air interface resource block and the fourth air interface resource block.
- the problems to be solved by this application include: when UCIs with different priorities (including HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement, Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement, Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement), etc.) are allowed to be multiplexed into the same PUCCH , how to deal with the collision between multiple physical layer channels caused by PUCCH resource reselection.
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement, Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement, Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement, etc.
- the problems to be solved by this application include: how to ensure the communication performance of high-priority services under the condition of allowing multiplexing of services with different priorities in the UE.
- the essence of the above method is: when the PUCCH required to carry the multiplexed UCIs of different priorities collides with another uplink physical layer channel (eg, a PUSCH), the other uplink physical layer The priority corresponding to the channel is used to determine whether multiplexing is performed.
- another uplink physical layer channel eg, a PUSCH
- the essence of the above method is: when the PUCCH required to carry the multiplexed UCIs of different priorities collides with another uplink physical layer channel (eg, a PUSCH), the other uplink physical layer
- the priorities corresponding to the channels are used to determine how the UCIs of different priorities are multiplexed.
- the essence of the above method is: when the PUCCH required to carry the first bit block and the third bit block collides with another uplink physical layer channel (eg, a PUSCH), the other The priority corresponding to an uplink physical layer channel is used to determine whether or how multiplexing is performed.
- another uplink physical layer channel eg, a PUSCH
- the above method has the advantage of ensuring the transmission performance of high-priority data or control information.
- the above method has the advantage of improving spectral efficiency.
- the word collision in this application includes: overlapping in the time domain.
- the above method is characterized in that,
- the first bit block includes a first type of HARQ-ACK; the third bit block includes a second type of HARQ-ACK.
- the above method is characterized in that,
- the target air interface resource block is the fourth air interface resource block; when the priority of the second bit block is not the first priority , the target air interface resource block is the first air interface resource block.
- the advantage of the above method is that: the PUCCH required to carry the first bit block and the third bit block collides with another uplink physical layer channel (eg, a PUSCH); when the other When the priority corresponding to the uplink physical layer channel is a high priority, it is ensured that the transmission performance of the data or control information being transmitted by the other uplink physical layer channel is not affected.
- another uplink physical layer channel eg, a PUSCH
- the advantage of the above method is that: the PUCCH required to carry the first bit block and the third bit block collides with another uplink physical layer channel (eg, a PUSCH); when the other When the priority corresponding to the uplink physical layer channel is a low priority, the third bit block is transmitted after being multiplexed, which improves system performance.
- another uplink physical layer channel eg, a PUSCH
- the above method is characterized in that,
- the target air interface resource block is the fourth air interface resource block; when the priority of the second bit block is not the first priority , the target air interface resource block is the first air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the N quantity ranges correspond to N air interface resource block sets respectively; the first quantity range is one of the N quantity ranges; the number of bits included in the first bit block is the same as the number of bits included in the third bit block.
- the sum of the quantities is equal to a quantity in the first quantity range; the first air interface resource block set is the air interface resource block set corresponding to the first quantity range in the N air interface resource block sets; the first air interface resource block set
- the set of air interface resource blocks includes the first air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the first node gives up sending the signal carrying the second bit block in the second air interface resource sub-block;
- the second air interface resource sub-block is the part included in the second air interface resource block that overlaps with the first air interface resource block in the time domain.
- the essence of the above method is: when the PUCCH required to carry the first bit block and the third bit block collides with another uplink physical layer channel (eg, a PUSCH) and the other When the priority corresponding to the uplink physical layer channel is a low priority, only part of the signals in the other uplink physical layer channel are abandoned for transmission.
- another uplink physical layer channel eg, a PUSCH
- the advantage of the above method is that it is advantageous to perform the operation of cancellation.
- the above method is characterized in that,
- the first number is used to determine the fourth air interface resource block; the number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the fourth bit block are used to determine the first number; the The fourth bit block is related to the third bit block; the fourth bit block includes a smaller number of bits than the third bit block includes.
- the essence of the above method is: when the PUCCH required to carry all high-priority UCIs and all low-priority UCIs collides with another uplink physical layer channel (eg, a PUSCH): (if the other The priority corresponding to an uplink physical layer channel is a high priority, and the low priority UCI is multiplexed into a PUCCH orthogonal to the other uplink physical layer channel in the time domain after the first processing is performed. is transmitted on.
- another uplink physical layer channel eg, a PUSCH
- the number of bits included in the input of the first process is greater than the number of bits included in the output of the first process.
- the first process includes one or more of logical AND, logical OR, XOR, deleting bits, precoding, adding repeated bits, or zero-filling operations.
- the above method has the advantage of optimizing the number of reported UCI information bits without affecting the transmission of high-priority information.
- the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, which is characterized by comprising:
- the first signaling is used to determine the first bit block
- the second signaling is used to determine the third bit block
- the second air interface resource block is reserved for the second bit block
- the The number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block are used to determine the first air interface resource block, and the first air interface resource block and the second air interface resource block are in the time domain.
- a first number is used to determine the fourth air interface resource block, the first number is not less than the number of bits included in the first bit block and less than the number of bits included in the first bit block and the The sum of the number of bits included in the third bit block, the fourth air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal to each other in the time domain; the target air interface resource block is the first air interface resource block or all the fourth air interface resource block, the priority of the second bit block is used to determine the target air interface resource block from the first air interface resource block and the fourth air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the first bit block includes a first type of HARQ-ACK; the third bit block includes a second type of HARQ-ACK.
- the above method is characterized in that,
- the target air interface resource block is the fourth air interface resource block; when the priority of the second bit block is not the first priority , the target air interface resource block is the first air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the target air interface resource block is the fourth air interface resource block; when the priority of the second bit block is not the first priority , the target air interface resource block is the first air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the N quantity ranges correspond to N air interface resource block sets respectively; the first quantity range is one of the N quantity ranges; the number of bits included in the first bit block is the same as the number of bits included in the third bit block.
- the sum of the quantities is equal to a quantity in the first quantity range; the first air interface resource block set is the air interface resource block set corresponding to the first quantity range in the N air interface resource block sets; the first air interface resource block set
- the set of air interface resource blocks includes the first air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the target air interface resource block is the first air interface resource block
- the second node does not perform signal reception for the second bit block in the second air interface resource sub-block
- the second air interface resource sub-block A block is a part of the second air interface resource block that overlaps with the first air interface resource block in the time domain.
- the above method is characterized in that,
- the first number is used to determine the fourth air interface resource block; the number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the fourth bit block are used to determine the first number; the The fourth bit block is related to the third bit block; the fourth bit block includes a smaller number of bits than the third bit block includes.
- the present application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a first receiver receiving the first signaling and the second signaling
- a first transmitter sending a first signal in the target air interface resource block, where the first signal carries the first bit block;
- the first signaling is used to determine the first bit block
- the second signaling is used to determine the third bit block
- the second air interface resource block is reserved for the second bit block
- the The number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block are used to determine the first air interface resource block, and the first air interface resource block and the second air interface resource block are in the time domain.
- a first number is used to determine the fourth air interface resource block, the first number is not less than the number of bits included in the first bit block and less than the number of bits included in the first bit block and the The sum of the number of bits included in the third bit block, the fourth air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal to each other in the time domain; the target air interface resource block is the first air interface resource block or all the fourth air interface resource block, the priority of the second bit block is used to determine the target air interface resource block from the first air interface resource block and the fourth air interface resource block.
- the present application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a second transmitter sending the first signaling and the second signaling
- a second receiver receiving a first signal in the target air interface resource block, where the first signal carries the first bit block
- the first signaling is used to determine the first bit block
- the second signaling is used to determine the third bit block
- the second air interface resource block is reserved for the second bit block
- the The number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block are used to determine the first air interface resource block, and the first air interface resource block and the second air interface resource block are in the time domain.
- a first number is used to determine the fourth air interface resource block, the first number is not less than the number of bits included in the first bit block and less than the number of bits included in the first bit block and the The sum of the number of bits included in the third bit block, the fourth air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal to each other in the time domain; the target air interface resource block is the first air interface resource block or all the fourth air interface resource block, the priority of the second bit block is used to determine the target air interface resource block from the first air interface resource block and the fourth air interface resource block.
- the method in this application has the following advantages:
- the low-priority UCI is directly dropped; this collision handling method will lead to lower overall system efficiency; after the introduction of multiplexing of services with different priorities in the UE, the low-priority UCI is multiplexed to the high-priority PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel, Physical Uplink Shared Channel)/PUCCH (Physical Uplink Control CHannel, Physical Uplink Control Channel) It is possible.
- PUSCH Physical Uplink Shared CHannel, Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control CHannel, Physical Uplink Control Channel
- the present application discloses a solution.
- the uplink is used as an example; the present application is also applicable to the downlink (Downlink) transmission scenario and the accompanying link transmission scenario, and achieves similar technical effects in the uplink.
- using a unified solution for different scenarios also helps to reduce hardware complexity and cost.
- the embodiments in the user equipment of the present application and the features in the embodiments may be applied to the base station, and vice versa.
- the embodiments of the present application and features in the embodiments may be combined with each other arbitrarily, provided that there is no conflict.
- the interpretation of the terms in this application refers to the definition of the normative protocol of the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by comprising:
- the first signaling is used to determine the second air interface resource block; the second air interface resource block and all air interface resource blocks in the first air interface resource block group overlap in the time domain; the first air interface resource block Any air interface resource block in the resource block group is reserved for one bit block; each air interface resource block in the first air interface resource block group corresponds to a priority in the first priority set; the first priority The level set includes a first priority and a second priority, the first priority is different from the second priority; the target air interface resource block is the second air interface resource block or the first air interface resource block an air interface resource block in the group; whether the first condition is satisfied is used to determine whether the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block; the first condition includes: the first An air interface resource block group includes one air interface resource block corresponding to the first priority.
- the problem to be solved by this application includes: when a PUCCH carrying UCI (eg, UL UCI, SL HARQ, etc.) collides with a PUSCH, how to determine the corresponding priority according to the PUSCH and the corresponding UCI The priority of determining in which physical layer channel the UCI is transmitted.
- a PUCCH carrying UCI eg, UL UCI, SL HARQ, etc.
- the problem to be solved in this application includes: when a PUCCH carrying UCI (eg, UL UCI, SL HARQ, etc.) collides with multiple PUSCHs with different priorities, how to determine which physical location the UCI is in Problems being transmitted in the layer channel.
- UCI eg, UL UCI, SL HARQ, etc.
- the problem to be solved by this application includes: when a PUCCH carrying UCI (eg, UL UCI, SL HARQ, etc.) collides with one or more PUSCHs, how to determine the priority UCIs carried by the PUCCH Describe the problem in which physical layer channel the UCI is transmitted.
- UCI eg, UL UCI, SL HARQ, etc.
- the phrase transmission collision in this application includes: overlapping in the time domain.
- the above method is characterized in that,
- the priority corresponding to the first bit block is not used to determine the target air interface resource block;
- the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the second priority set includes multiple priorities; the priority corresponding to the first bit block is one priority in the second priority set; when the first air interface resource block group includes the priority corresponding to the When an air interface resource block of the first priority is used; no matter which priority in the second priority set the priority corresponding to the first bit block is, one bit block generated by the first bit block It is always transmitted in one air interface resource block corresponding to the first priority included in the first air interface resource block group.
- the essence of the above method is: when a PUCCH carrying UCI collides with a high-priority PUSCH, no matter what the priority of the UCI is, the UCI is transmitted on the one high-priority PUSCH .
- the advantages of the above method are: the transmission performance of the UCI is enhanced, and the system efficiency is improved.
- the essence of the above method is: when a PUCCH carrying UCI collides with a high-priority PUSCH and a low-priority PUSCH at the same time, no matter what the priority of the UCI is, the UCI in the one High priority PUSCH is transmitted.
- the above method has the advantage of avoiding unnecessary data retransmission caused by discarding the HARQ-ACK in some cases.
- the above method is characterized in that,
- the first air interface resource block group does not include an air interface resource block corresponding to the first priority; when the priority corresponding to the first bit block is not the first priority, the target air interface resource block is an air interface resource block in the first air interface resource block group, and a bit block generated by the first bit block is transmitted in the one air interface resource block in the first air interface resource block group; when all When the priority corresponding to the first bit block is the first priority, the target air interface resource block is the second air interface resource block, and a bit block generated by the first bit block is in the second air interface resource block. Two air interface resource blocks are transmitted.
- the essence of the above method is that the high-priority UCI cannot be multiplexed onto the low-priority PUSCH.
- the above method has the advantage of ensuring the transmission performance of high-priority UCI.
- the above-mentioned method has the advantage of facilitating the execution of a cancellation operation for low-priority PUSCH transmission.
- the advantages of the above method are: it is beneficial to meet the delay requirement of high-priority data/control information.
- the above method is characterized in that,
- the magnitude relationship between the value of the priority corresponding to the first bit block and the first threshold is used for Determine the target air interface resource block.
- the essence of the above method is: judging whether to perform multiplexing according to the priority of the SLHARQ-ACK.
- the above method is characterized in that,
- the value of the priority corresponding to the first bit block is less than a second threshold; the second threshold is greater than the first threshold.
- the above method is characterized in that,
- the first air interface resource block group does not include an air interface resource block corresponding to the first priority, one bit block generated by the first bit block is transmitted in the second air interface resource block; when the When the first air interface resource block group includes one air interface resource block corresponding to the first priority, the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block.
- the above method has the advantage of enhancing the transmission performance of low-priority UCI in a PUCCH repetition scenario.
- the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, which is characterized by comprising:
- the first signaling is used to determine the second air interface resource block; the second air interface resource block and all air interface resource blocks in the first air interface resource block group overlap in the time domain; the first air interface resource block Any air interface resource block in the resource block group is reserved for one bit block; each air interface resource block in the first air interface resource block group corresponds to a priority in the first priority set; the first priority The level set includes a first priority and a second priority, the first priority is different from the second priority; the target air interface resource block is the second air interface resource block or the first air interface resource block an air interface resource block in the group; whether the first condition is satisfied is used to determine whether the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block; the first condition includes: the first An air interface resource block group includes one air interface resource block corresponding to the first priority.
- the above method is characterized in that,
- the priority corresponding to the first bit block is not used to determine the target air interface resource block;
- the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the second priority set includes multiple priorities; the priority corresponding to the first bit block is one priority in the second priority set; when the first air interface resource block group includes the priority corresponding to the When an air interface resource block of the first priority is used; no matter which priority in the second priority set the priority corresponding to the first bit block is, one bit block generated by the first bit block It is always transmitted in one air interface resource block corresponding to the first priority included in the first air interface resource block group.
- the above method is characterized in that,
- the first air interface resource block group does not include an air interface resource block corresponding to the first priority; when the priority corresponding to the first bit block is not the first priority, the target air interface resource block is an air interface resource block in the first air interface resource block group, and a bit block generated by the first bit block is transmitted in the one air interface resource block in the first air interface resource block group; when all When the priority corresponding to the first bit block is the first priority, the target air interface resource block is the second air interface resource block, and a bit block generated by the first bit block is in the second air interface resource block. Two air interface resource blocks are transmitted.
- the above method is characterized in that,
- the magnitude relationship between the value of the priority corresponding to the first bit block and the first threshold is used for Determine the target air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the value of the priority corresponding to the first bit block is less than a second threshold; the second threshold is greater than the first threshold.
- the above method is characterized in that,
- the first air interface resource block group does not include an air interface resource block corresponding to the first priority, one bit block generated by the first bit block is transmitted in the second air interface resource block; when the When the first air interface resource block group includes one air interface resource block corresponding to the first priority, the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block.
- the present application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a first receiver receiving the first signaling
- a first transmitter sending a first signal in the target air interface resource block, where the first signal carries a bit block generated by the first bit block;
- the first signaling is used to determine the second air interface resource block; the second air interface resource block and all air interface resource blocks in the first air interface resource block group overlap in the time domain; the first air interface resource block Any air interface resource block in the resource block group is reserved for one bit block; each air interface resource block in the first air interface resource block group corresponds to a priority in the first priority set; the first priority The level set includes a first priority and a second priority, the first priority is different from the second priority; the target air interface resource block is the second air interface resource block or the first air interface resource block an air interface resource block in the group; whether the first condition is satisfied is used to determine whether the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block; the first condition includes: the first An air interface resource block group includes one air interface resource block corresponding to the first priority.
- the present application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a second receiver receiving a first signal in the target air interface resource block, where the first signal carries a bit block generated by the first bit block;
- the first signaling is used to determine the second air interface resource block; the second air interface resource block and all air interface resource blocks in the first air interface resource block group overlap in the time domain; the first air interface resource block Any air interface resource block in the resource block group is reserved for one bit block; each air interface resource block in the first air interface resource block group corresponds to a priority in the first priority set; the first priority The level set includes a first priority and a second priority, the first priority is different from the second priority; the target air interface resource block is the second air interface resource block or the first air interface resource block an air interface resource block in the group; whether the first condition is satisfied is used to determine whether the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block; the first condition includes: the first An air interface resource block group includes one air interface resource block corresponding to the first priority.
- the method in this application has the following advantages:
- the UE can multiplex the low-priority UCI to the high-priority PUCCH (Physical Uplink Control CHannel, Physical Uplink Control Channel) for transmission.
- PUCCH Physical Uplink Control CHannel, Physical Uplink Control Channel
- the present application discloses a solution.
- the uplink (UpLink) is used as an example; the present application is also applicable to the downlink (Downlink) transmission scenario and the side link (SideLink, SL) transmission scenario, and obtains technologies similar to those in the uplink. Effect.
- using a unified solution for different scenarios also helps to reduce hardware complexity and cost.
- the embodiments in the user equipment of the present application and the features in the embodiments may be applied to the base station, and vice versa.
- the embodiments of the present application and features in the embodiments may be combined with each other arbitrarily, provided that there is no conflict.
- the interpretation of the terms in this application refers to the definition of the normative protocol of the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by comprising:
- the first signaling and the second signaling are respectively used to determine the first bit block and the second bit block; the first signaling is used to determine the first air interface resource block;
- the first bit block includes a first type of HARQ-ACK, and the second bit block includes a second type of HARQ-ACK; the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are respectively different types HARQ-ACK; the first bit block and the second bit block correspond to different indices respectively;
- the first signaling includes a second field; the second field in the first signaling is used for A number of bits related to the second block of bits carried by the first signal is determined.
- the problem to be solved by this application includes: when multiple PUCCHs carrying UCIs with different priorities collide, how to determine whether UCIs with different priorities are multiplexed into the same PUCCH.
- the problem to be solved by this application includes: when multiple PUCCHs carrying UCIs of different priorities collide, how to determine the multiplexing mode of UCIs of different priorities.
- the essence of the above method is: when multiple PUCCHs carrying UCIs of different priorities collide, one of the DCIs corresponding to the high-priority HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement, Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement) is included in the The field dynamically indicates whether the low-priority UCI is multiplexed to the high-priority PUCCH.
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement, Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement
- the base station can dynamically instruct the UE to multiplex the low-priority UCI into the high-priority PUCCH for transmission or abandon the low-priority UCI according to the high-priority information for reliability or delay requirements transmission.
- the advantage of the above method is that the base station can dynamically indicate the reliability or delay requirement according to the high-priority information, which is beneficial to the optimization of the overall performance of the system.
- the essence of the above method is: when multiple PUCCHs carrying UCIs of different priorities collide, a field included in the DCI corresponding to the high-priority HARQ dynamically indicates that the low-priority UCIs are multiplexed to the high-priority ones Number of bits in PUCCH.
- the above-mentioned method has the advantage of reducing the impact on the transmission performance (including reliability or delay, etc.) of high-priority UCIs caused by multiplexing between UCIs with different priorities.
- the above method is characterized in that,
- the third air interface resource block is reserved for the first bit block; the second air interface resource block is reserved for the second bit block; the third air interface resource block and the second air interface resource block are in the time domain There is overlap.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling is used to determine whether the bit block generated by the second bit block is used to determine the first air interface resource block set; the first air interface resource block is the first air interface resource block.
- the advantage of the above method is that the base station can dynamically indicate whether to use the resources reserved for the high-priority UCI to transmit the low-priority UCI, which is beneficial to the optimization of resource allocation.
- the above method is characterized in that,
- the number of bits related to the second bit block carried by the first signal is equal to one candidate number among K candidate numbers; the second field in the first signaling indicates the first an index of the number of bits related to the second block of bits carried by the signal among the K candidate numbers; the K is greater than one.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling indicates that the second bit block carried by the first signal is related to the second bit block
- the number of relevant bits is equal to zero; when the value of the second field in the first signaling is equal to a second value, the second field in the first signaling indicates the first signal The number of bits related to the second bit block carried is not greater than the seventh number; when the value of the second field in the first signaling is equal to the third value, the first signaling
- the second field in indicates that the number of bits carried by the first signal in relation to the second block of bits is equal to the total number of bits included in the second block of bits.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling is used to determine whether the size of the first block of bits is used to determine the size of the bits carried by the first signal in relation to the second block of bits quantity.
- the essence of the above method is: the UE determines the second type of HARQ-ACK to be transmitted based on the indication of the second field in the first signaling and the size of the first bit block (Low priority HARQ-ACK) number of bits.
- the above method has the advantage of avoiding using too many high-priority resources for transmitting priority information.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling is used to determine whether the number of bits of the second type of HARQ-ACK related to the second bit block carried by the first signal is greater than zero; the The first signaling includes a third field; when the value of the second field in the first signaling is equal to the sixth value and the value of the third field in the first signaling is equal to the seventh value When the first signal carries the second type of HARQ-ACK irrelevant to the second bit block; when the value of the second field in the first signaling is not equal to the sixth value or When the value of the third field in the first signaling is not equal to the seventh value, the first signal does not carry the second type of HARQ-ACK irrelevant to the second bit block.
- the essence of the above method is: the base station dynamically instructs the UE to report the HARQ-ACK information of which priorities and PDSCH groups (PDSCH groups) correspond to.
- the advantage of the above method is that the HARQ-ACK reporting can be performed more flexibly, and unnecessary resource overhead is reduced.
- the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, which is characterized by comprising:
- the first signaling and the second signaling are respectively used to determine the first bit block and the second bit block; the first signaling is used to determine the first air interface resource block;
- the first bit block includes a first type of HARQ-ACK, and the second bit block includes a second type of HARQ-ACK; the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are respectively different types HARQ-ACK; the first bit block and the second bit block correspond to different indices respectively;
- the first signaling includes a second field; the second field in the first signaling is used for A number of bits related to the second block of bits carried by the first signal is determined.
- the above method is characterized in that,
- the third air interface resource block is reserved for the first bit block; the second air interface resource block is reserved for the second bit block; the third air interface resource block and the second air interface resource block are in the time domain There is overlap.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling is used to determine whether the bit block generated by the second bit block is used to determine the first air interface resource block set; the first air interface resource block is the first air interface resource block.
- the above method is characterized in that,
- the number of bits related to the second bit block carried by the first signal is equal to one candidate number among K candidate numbers; the second field in the first signaling indicates the first an index of the number of bits related to the second block of bits carried by the signal among the K candidate numbers; the K is greater than one.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling indicates that the second bit block carried by the first signal is related to the second bit block
- the number of relevant bits is equal to zero; when the value of the second field in the first signaling is equal to a second value, the second field in the first signaling indicates the first signal The number of bits related to the second bit block carried is not greater than the seventh number; when the value of the second field in the first signaling is equal to the third value, the first signaling
- the second field in indicates that the number of bits carried by the first signal in relation to the second block of bits is equal to the total number of bits included in the second block of bits.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling is used to determine whether the size of the first block of bits is used to determine the size of the bits carried by the first signal in relation to the second block of bits quantity.
- the above method is characterized in that,
- the second field in the first signaling is used to determine whether the number of bits of the second type of HARQ-ACK related to the second bit block carried by the first signal is greater than zero; the The first signaling includes a third field; when the value of the second field in the first signaling is equal to the sixth value and the value of the third field in the first signaling is equal to the seventh value When the first signal carries the second type of HARQ-ACK irrelevant to the second bit block; when the value of the second field in the first signaling is not equal to the sixth value or When the value of the third field in the first signaling is not equal to the seventh value, the first signal does not carry the second type of HARQ-ACK irrelevant to the second bit block.
- the present application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a first receiver receiving the second signaling and the first signaling
- a first transmitter sending a first signal in a first air interface resource block, where the first signal carries a first bit block;
- the first signaling and the second signaling are respectively used to determine the first bit block and the second bit block; the first signaling is used to determine the first air interface resource block;
- the first bit block includes a first type of HARQ-ACK, and the second bit block includes a second type of HARQ-ACK; the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are respectively different types HARQ-ACK; the first bit block and the second bit block correspond to different indices respectively;
- the first signaling includes a second field; the second field in the first signaling is used for A number of bits related to the second block of bits carried by the first signal is determined.
- the present application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a second transmitter sending the second signaling and the first signaling
- a second receiver receiving a first signal in the first air interface resource block, where the first signal carries the first bit block;
- the first signaling and the second signaling are respectively used to determine the first bit block and the second bit block; the first signaling is used to determine the first air interface resource block;
- the first bit block includes a first type of HARQ-ACK, and the second bit block includes a second type of HARQ-ACK; the first type of HARQ-ACK and the second type of HARQ-ACK are respectively different types HARQ-ACK; the first bit block and the second bit block correspond to different indices respectively;
- the first signaling includes a second field; the second field in the first signaling is used for A number of bits related to the second block of bits carried by the first signal is determined.
- the method in this application has the following advantages:
- the base station can dynamically indicate reliability or delay requirements according to high-priority information, which is beneficial to the optimization of the overall performance of the system;
- the present application discloses a solution.
- the UpLink scenario is used as an example; this application is also applicable to other scenarios, such as downlink (Downlink), side link (SideLink) and other scenarios. technical effect.
- using a unified solution for different scenarios also helps to reduce hardware complexity and cost.
- the embodiments in the user equipment of the present application and the features in the embodiments may be applied to the base station, and vice versa.
- the embodiments of the present application and features in the embodiments may be combined with each other arbitrarily, provided that there is no conflict.
- the interpretation of the terms in this application refers to the definition of the normative protocol of the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by comprising:
- the first signaling is used to determine the first time window; the first time window is reserved for one transmission of the first bit block; the first time window includes one or more A positive integer number of time units of 1; the number of the time units included in the first time window is used to determine whether the redundancy version (Redundancy Version, RV) corresponding to the first signal is used by the first signal A block of bits carried is determined.
- RV redundancy Version
- the problem to be solved in this application includes: in the transmission mode of PUSCH repetition type B, how to determine the corresponding redundancy version according to the number of multi-carrier symbols occupied by an actual repeated transmission.
- the problem to be solved in this application includes: how to determine whether to determine the corresponding redundancy version according to the CG-UCI.
- the above method is characterized in that,
- the first signaling is used to determine K time windows, where K is a positive integer greater than 1; the first time window is one of the K time windows.
- the essence of the above method is that: the first time window is used to carry one repeated transmission among the K repeated transmissions of the first bit block.
- the above method is characterized in that,
- Each of the K time windows is respectively reserved for the transmission of a physical layer channel for carrying the first bit block for one configuration grant.
- the above method is characterized in that,
- the first signal When the number of the time units included in the first time window is not greater than the first number, the first signal does not carry bits used to determine the redundancy version corresponding to the first signal block, the redundancy version corresponding to the first signal is the first redundancy version; when the number of the time units included in the first time window is greater than the first number, the first A signal carries a second block of bits used to determine the redundancy version corresponding to the first signal.
- the essence of the above method is: determining the redundancy version corresponding to the first signal according to whether the first signal can carry UCI.
- the above method has the advantage of avoiding inconsistent understanding of the redundant version corresponding to the first signal between the two communicating parties.
- the advantage of the above method is: when the first signal can carry UCI, the carried UCI indicates the redundancy version corresponding to the first signal, so as to ensure flexibility and optimize communication performance.
- the above method has the advantages of reducing UCI overhead and improving resource utilization.
- the above method has the advantage of fully utilizing the PUSCH resources of a single multi-carrier symbol.
- the above method is characterized in that,
- the K is used to determine the first redundancy version.
- the essence of the above method is: when the first signal does not carry UCI, the redundancy version corresponding to the first signal is determined according to the number of repeated transmissions.
- the advantage of the above method is that the optimal redundancy version corresponding to the first signal is selected based on the number of repeated transmissions.
- the above method is characterized in that,
- the first time slice includes the first time window; the first time slice is used to determine the first redundancy version.
- the essence of the above method is: when the first signal does not carry UCI, determining the corresponding time slice of the first signal according to which time slice the first time window belongs to Redundant version.
- the above method has the advantage of optimizing the selection of redundant versions.
- the above method is characterized in that,
- the second block of bits is transmitted in the first time window; the second block of bits includes indication information related to channel occupancy time.
- the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, characterized in that it includes:
- the first signaling is used to determine the first time window; the first time window is reserved for one transmission of the first bit block; the first time window includes 1 or more A positive integer number of time units of 1; the number of the time units included in the first time window is used to determine whether the redundancy version (Redundancy Version, RV) corresponding to the first signal is used by the first signal A block of bits carried is determined.
- RV redundancy Version
- the above method is characterized in that,
- the first signaling is used to determine K time windows, where K is a positive integer greater than 1; the first time window is one of the K time windows.
- the above method is characterized in that,
- Each of the K time windows is respectively reserved for the transmission of a physical layer channel for carrying the first bit block for one configuration grant.
- the above method is characterized in that,
- the first signal When the number of the time units included in the first time window is not greater than the first number, the first signal does not carry bits used to determine the redundancy version corresponding to the first signal block, the redundancy version corresponding to the first signal is the first redundancy version; when the number of the time units included in the first time window is greater than the first number, the first A signal carries a second block of bits used to determine the redundancy version corresponding to the first signal.
- the above method is characterized in that,
- the K is used to determine the first redundancy version.
- the above method is characterized in that,
- the first time slice includes the first time window; the first time slice is used to determine the first redundancy version.
- the above method is characterized in that,
- the second block of bits is transmitted in the first time window; the second block of bits includes indication information related to channel occupancy time.
- the present application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a first receiver receiving the first signaling
- a first transmitter sending a first signal in a first time window, the first signal carrying a first bit block
- the first signaling is used to determine the first time window; the first time window is reserved for one transmission of the first bit block; the first time window includes one or more A positive integer number of time units of 1; the number of the time units included in the first time window is used to determine whether the redundancy version (Redundancy Version, RV) corresponding to the first signal is used by the first signal A block of bits carried is determined.
- RV redundancy Version
- the present application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized by comprising:
- a second receiver receiving a first signal in a first time window, the first signal carrying a first bit block
- the first signaling is used to determine the first time window; the first time window is reserved for one transmission of the first bit block; the first time window includes one or more A positive integer number of time units of 1; the number of the time units included in the first time window is used to determine whether the redundancy version (Redundancy Version, RV) corresponding to the first signal is used by the first signal A block of bits carried is determined.
- RV redundancy Version
- the method in this application has the following advantages:
- FIG. 1A shows a process flow diagram of a first node according to an embodiment of the present application
- FIG. 1B shows a process flow diagram of the first node according to an embodiment of the present application
- FIG. 1C shows a process flow diagram of the first node according to an embodiment of the present application
- FIG. 1D shows a process flow diagram of the first node according to an embodiment of the present application
- FIG. 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
- FIG. 3 shows a schematic diagram of a radio protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
- FIG. 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
- FIG. 5A shows a flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application
- FIG. 5B shows a flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application
- FIG. 5C shows a flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application.
- FIG. 5D shows a flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application.
- 6A shows a schematic diagram of the relationship among the fifth air interface resource block, the first bit block, the third air interface resource block and the third bit block according to an embodiment of the present application
- 6B shows a schematic diagram of a process of judging whether the priority corresponding to the first bit block is used to determine the target air interface resource block according to an embodiment of the present application
- 6C shows a schematic diagram of the relationship between the first signaling, the third air interface resource block, the second signaling and the second air interface resource block according to an embodiment of the present application
- Fig. 6D shows the first signaling according to an embodiment of the present application, a schematic diagram of the relationship between the K time windows and the first time window;
- FIG. 7A shows N number ranges, N air interface resource block sets, the sum of the number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block, the first number of bits according to an embodiment of the present application Scope, a schematic diagram of the relationship between the first air interface resource block set and the first air interface resource block;
- FIG. 7B shows a schematic diagram of a process of determining the target air interface resource block according to an embodiment of the present application
- FIG. 7C shows a schematic diagram of the relationship between the second field in the first signaling, the second bit block and the first air interface resource block set according to an embodiment of the present application
- FIG. 7D shows a schematic diagram that the first signaling is used to determine K time windows according to an embodiment of the present application
- FIG. 8A shows a schematic diagram of a process in which the priority of the second bit block is used to determine the target air interface resource block from the first air interface resource block and the fourth air interface resource block according to an embodiment of the present application;
- 8B shows a schematic diagram of the relationship between the value of the priority corresponding to the first bit block, the first threshold and the target air interface resource block according to an embodiment of the present application
- 8C shows a schematic diagram of a process in which the second field in the first signaling is used to determine the number of bits related to the second bit block carried by the first signal according to an embodiment of the present application;
- FIG. 8D shows a schematic diagram that the first signaling is used to determine K time windows according to an embodiment of the present application
- 9A shows a schematic diagram of a process for judging whether to give up sending a signal carrying a second bit block in a second air interface resource sub-block according to an embodiment of the present application
- FIG. 9B shows a schematic diagram of the relationship between the first bit block and the first bit sub-block group according to an embodiment of the present application.
- FIG. 9C shows the number of bits related to the second bit block carried by the first signal, the first candidate number, the second field in the first signaling and the index of the first candidate number according to an embodiment of the present application Schematic diagram of the relationship between;
- 9D shows a schematic diagram of a process for determining whether the redundancy version corresponding to the first signal is determined by a bit block carried by the first signal according to an embodiment of the present application
- FIG. 10A shows a schematic diagram of a process of judging whether to send a second signal in a second air interface resource block according to an embodiment of the present application
- 10B shows a schematic diagram of a process of determining whether a priority corresponding to a first bit block is used for determining a target air interface resource block according to another embodiment of the present application
- 10C is a schematic diagram illustrating the relationship between the second field in the first signaling, the size of the first bit block and the number of bits related to the second bit block carried by the first signal according to an embodiment of the present application ;
- 10D shows a schematic diagram of the relationship between K and the first redundancy version according to an embodiment of the present application
- 11A shows the relationship between the number of bits included in the first bit block, the number of bits included in the fourth bit block, the number of bits included in the first number and the number of bits included in the third bit block according to an embodiment of the present application schematic diagram;
- FIG. 11B shows a structural block diagram of a processing apparatus in a first node device according to an embodiment of the present application
- 11C shows a schematic diagram of the relationship between the first signaling, the second field in the first signaling, the third field in the first signaling, and the HARQ_ACK carried by the first signal according to an embodiment of the present application;
- 11D shows a schematic diagram of the relationship among the first time slice, the first time window, and the first redundancy version according to an embodiment of the present application
- FIG. 12A shows a structural block diagram of a processing apparatus in a first node device according to an embodiment of the present application
- FIG. 12B shows a structural block diagram of a processing apparatus in a second node device according to an embodiment of the present application
- FIG. 12C shows a structural block diagram of a processing apparatus in a first node device according to an embodiment of the present application
- FIG. 12D shows a structural block diagram of a processing apparatus in a first node device according to an embodiment of the present application
- FIG. 13A shows a structural block diagram of a processing apparatus in a second node device according to an embodiment of the present application
- FIG. 13B shows a structural block diagram of a processing apparatus in a second node device according to an embodiment of the present application
- FIG. 13C shows a structural block diagram of a processing apparatus in a second node device according to an embodiment of the present application.
- Embodiment 1A illustrates a processing flowchart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1A .
- the first node in this application receives the second signaling in step 101A; receives the first signaling in step 102A; and sends the first signal in the target air interface resource block in step 103A.
- the first signal carries a first bit block; the first signaling is used to determine the first bit block, and the second signaling is used to determine a third bit block; Two air interface resource blocks are reserved for the second bit block; the number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block are used to determine the first air interface resource block, the first The air interface resource block and the second air interface resource block overlap in the time domain; the first number is used to determine the fourth air interface resource block, and the first number is not less than the number of bits included in the first bit block and is less than the sum of the number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block, and the fourth air interface resource block and the second air interface resource block are orthogonal to each other in the time domain; the target air interface resource block is the first air interface resource block or the fourth air interface resource block, and the priority of the second bit block is used to start from the first air interface resource block and the fourth air interface resource block The target air interface resource block is determined in
- the first signal includes a wireless signal.
- the first signal includes a radio frequency signal.
- the first signal includes a baseband signal.
- the first node receives the second signaling first and then receives the first signaling.
- the first node receives the first signaling first and then receives the second signaling.
- the first node receives the first signaling and the second signaling simultaneously.
- the first signaling is dynamically configured.
- the first signaling includes layer 1 (L1) signaling.
- the first signaling includes layer 1 (L1) control signaling.
- the first signaling includes physical layer (Physical Layer) signaling.
- the first signaling includes one or more fields (Field) in a physical layer signaling.
- the first signaling includes higher layer (Higher Layer) signaling.
- the first signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
- the first signaling includes RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
- RRC Radio Resource Control, radio resource control
- the first signaling includes MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element) signaling.
- MAC CE Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element
- the first signaling includes one or more fields in an RRC signaling.
- the first signaling includes one or more fields in a MAC CE signaling.
- the first signaling includes DCI (Downlink Control Information, Downlink Control Information).
- the first signaling includes one or more fields in a DCI.
- the first signaling includes SCI (Sidelink Control Information, Sidelink Control Information).
- the first signaling includes one or more fields in an SCI.
- the first signaling includes one or more fields in an IE (Information Element).
- the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signalling).
- the first signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
- a downlink physical layer control channel ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
- the downlink physical layer control channel in this application is PDCCH (Physical Downlink Control CHannel, physical downlink control channel).
- the downlink physical layer control channel in this application is sPDCCH (short PDCCH, short PDCCH).
- the downlink physical layer control channel in this application is NB-PDCCH (Narrow Band PDCCH, Narrow Band PDCCH).
- the first signaling is DCI format 1_0, and for the specific definition of the DCI format 1_0, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 1_1, and for the specific definition of the DCI format 1_1, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 1_2, and for the specific definition of the DCI format 1_2, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is signaling used for scheduling downlink physical layer data channels.
- the downlink physical layer data channel in this application is PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel
- the downlink physical layer data channel in this application is sPDSCH (short PDSCH, short PDSCH).
- the downlink physical layer data channel in this application is NB-PDSCH (Narrow Band PDSCH, Narrow Band PDSCH).
- the second signaling is dynamically configured.
- the second signaling includes layer 1 signaling.
- the second signaling includes layer 1 control signaling.
- the second signaling includes physical layer signaling.
- the second signaling includes one or more fields in a physical layer signaling.
- the second signaling includes higher layer signaling.
- the second signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
- the second signaling includes RRC signaling.
- the second signaling includes MAC CE signaling.
- the second signaling includes one or more fields in an RRC signaling.
- the second signaling includes one or more fields in a MAC CE signaling.
- the second signaling includes DCI.
- the second signaling includes one or more fields in a DCI.
- the second signaling includes SCI.
- the second signaling includes one or more fields in an SCI.
- the second signaling includes one or more fields in an IE.
- the second signaling is a downlink scheduling signaling.
- the second signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
- a downlink physical layer control channel ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
- the second signaling is DCI format 1_0, and for the specific definition of the DCI format 1_0, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the second signaling is DCI format 1_1, and for the specific definition of the DCI format 1_1, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the second signaling is DCI format 1_2, and for the specific definition of the DCI format 1_2, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the second signaling is signaling used for scheduling downlink physical layer data channels.
- the sentence that the first signal carries the first bit block includes: the first signal includes that all or part of the bits in the first bit block are sequentially subjected to CRC insertion (CRC Insertion), segmentation ( Segmentation), coding block-level CRC insertion (CRC Insertion), channel coding (Channel Coding), rate matching (Rate Matching), concatenation (Concatenation), scrambling (Scrambling), modulation (Modulation), spreading (Spreading), layer Mapping (LayerMapping), precoding (Precoding), mapping to resource elements (Mapping to Resource Element), multi-carrier symbol generation (Generation), modulation and up-conversion (Modulation and Upconversion) part or all of the output after.
- the first signal carries the third bit block.
- the first signal when the first signal carries the third bit block: the first signal includes all or part of the bits in the third bit block through CRC adding, segmenting, and encoding block-level CRC in sequence Adding, channel coding, rate matching, concatenation, scrambling, modulation, spreading, layer mapping, precoding, mapping to resource elements, multi-carrier symbol generation, modulating the output after some or all of the upconversion.
- the first signal when the first signal carries the third bit block: the first signal includes all or part of the bits in the first bit block and the third bit block are sequentially added by CRC, Segmentation, coding block-level CRC addition, channel coding, rate matching, concatenation, scrambling, modulation, spread spectrum, layer mapping, precoding, mapping to resource elements, multicarrier symbol generation, modulation after some or all of the upconversion Output.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of REs (Resource Element, resource element) in the time-frequency domain.
- one of the REs occupies one multi-carrier symbol in the time domain and occupies one subcarrier in the frequency domain.
- the multi-carrier symbol in this application is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol (Symbol).
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the multi-carrier symbols in this application are SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access) symbols.
- the multi-carrier symbols in this application are DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, discrete Fourier transform orthogonal frequency division multiplexing) symbols.
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, discrete Fourier transform orthogonal frequency division multiplexing
- the first air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers (Subcarriers) in the frequency domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Block, physical resource blocks) in the frequency domain.
- PRBs Physical Resource Block, physical resource blocks
- the first air interface resource block includes a positive integer number of RBs (Resource block, resource block) in the frequency domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of slots (slots) in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of sub-slots in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of milliseconds (ms) in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of sub-frames (sub-frames) in the time domain.
- the first air interface resource block is configured by physical layer signaling.
- the first air interface resource block is configured by higher layer signaling.
- the first air interface resource is configured by RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
- RRC Radio Resource Control, radio resource control
- the first air interface resource block is configured by MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element) signaling.
- MAC CE Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element
- the first air interface resource block is reserved for one physical layer channel.
- the first air interface resource block includes air interface resources reserved for one physical layer channel.
- the first air interface resource block includes air interface resources occupied by a physical layer channel.
- the first air interface resource block includes, in the time-frequency domain, time-frequency resources occupied by a physical layer channel.
- the first air interface resource block includes time-frequency resources reserved for one physical layer channel in the time-frequency domain.
- the physical layer channel in this application includes PUCCH (Physical Uplink Control CHannel, physical uplink control channel).
- PUCCH Physical Uplink Control CHannel, physical uplink control channel
- the physical layer channel in this application includes PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel, physical uplink shared channel).
- PUSCH Physical Uplink Shared CHannel, physical uplink shared channel
- the physical layer channel in this application includes an uplink physical layer channel.
- the first air interface resource block includes one PUCCH resource (PUCCH resource).
- the first air interface resource block includes one PUCCH resource in a PUCCH resource set (PUCCH resource set).
- PUCCH resource set PUCCH resource set
- the first signaling indicates the first air interface resource block.
- the first signaling explicitly indicates the first air interface resource block.
- the first signaling implicitly indicates the first air interface resource block.
- the second signaling indicates the first air interface resource block.
- the second signaling explicitly indicates the first air interface resource block.
- the second signaling implicitly indicates the first air interface resource block.
- the implicit indication in this application includes: implicit indication through a signaling format (format).
- the implicit indication in this application includes: an implicit indication through RNTI (Radio Network Tempory Identity, Radio Network Tempory Identity).
- RNTI Radio Network Tempory Identity, Radio Network Tempory Identity
- the second air interface resource block includes a positive integer number of REs in the time-frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of PRBs in the frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of RBs in the frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of time slots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of subslots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of milliseconds in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of subframes in the time domain.
- the second air interface resource block is configured by physical layer signaling.
- the second air interface resource block is configured by higher layer signaling.
- the second air interface resource is configured by RRC signaling.
- the second air interface resource block is configured by MAC CE signaling.
- the second air interface resource block is reserved for one physical layer channel.
- the second air interface resource block includes air interface resources reserved for one physical layer channel.
- the second air interface resource block includes air interface resources occupied by a physical layer channel.
- the second air interface resource block includes, in the time-frequency domain, time-frequency resources occupied by a physical layer channel.
- the second air interface resource block includes time-frequency resources reserved for one physical layer channel in the time-frequency domain.
- the second air interface resource block includes one PUCCH resource.
- the second air interface resource block includes one PUCCH resource in one PUCCH resource set.
- the second air interface resource block includes air interface resources occupied by one PUSCH.
- the second air interface resource block is reserved for one PUSCH transmission (a PUSCH transmission).
- the second air interface resource block is reserved for one PUSCH transmission carrying the second bit block.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of REs in the time-frequency domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of PRBs in the frequency domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of RBs in the frequency domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of time slots in the time domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of subslots in the time domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of milliseconds in the time domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols in the time domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
- the fourth air interface resource block includes a positive integer number of subframes in the time domain.
- the fourth air interface resource block is configured by physical layer signaling.
- the fourth air interface resource block is configured by higher layer signaling.
- the fourth air interface resource is configured by RRC signaling.
- the fourth air interface resource block is configured by MAC CE signaling.
- the fourth air interface resource block is reserved for one physical layer channel.
- the fourth air interface resource block includes air interface resources reserved for one physical layer channel.
- the fourth air interface resource block includes air interface resources occupied by a physical layer channel.
- the fourth air interface resource block includes, in the time-frequency domain, time-frequency resources occupied by a physical layer channel.
- the fourth air interface resource block includes time-frequency resources reserved for one physical layer channel in the time-frequency domain.
- the fourth air interface resource block includes one PUCCH resource.
- the fourth air interface resource block includes one PUCCH resource in one PUCCH resource set.
- the first signaling indicates the fourth air interface resource block.
- the first signaling explicitly indicates the fourth air interface resource block.
- the first signaling implicitly indicates the fourth air interface resource block.
- the second signaling indicates the fourth air interface resource block.
- the second signaling explicitly indicates the fourth air interface resource block.
- the second signaling implicitly indicates the fourth air interface resource block.
- the first bit block includes a first type of HARQ-ACK.
- the first bit block includes a positive integer number of bits.
- the first bit block includes a positive integer number of ACKs or NACKs.
- the first bit block includes a positive integer number of the first type of HARQ-ACK information bits (information bit(s)).
- the first bit block includes a HARQ-ACK codebook.
- all HARQ-ACKs included in the first bit block are the first type of HARQ-ACKs.
- the first type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK corresponding to one QoS in a plurality of QoS (Quality of Service, quality of service) types.
- QoS Quality of Service, quality of service
- the first type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to the URLLC service type.
- the first type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to the eMBB service type.
- the first type of HARQ-ACK includes high-priority HARQ-ACK.
- the first type of HARQ-ACK includes low-priority HARQ-ACK.
- the first type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK corresponding to a priority index (Priority Index) 1.
- the first type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK corresponding to a priority index of 0.
- the first bit block includes UCI.
- the first bit block includes the UCI corresponding to the priority index 1.
- the first bit block includes a UCI corresponding to a priority index of 0.
- the first bit block includes high priority UCI.
- the first bit block includes low priority UCI.
- the first bit block includes a first type of UCI.
- the first bit block includes an SR (Scheduling Request, uplink scheduling request).
- the first bit block includes an SR corresponding to a priority index of 1.
- the first bit block includes an SR corresponding to a priority index of 0.
- the first bit block includes a high priority SR.
- the first bit block includes a low priority SR.
- the first bit block includes a CSI (Channel State Information, channel state information) report (report).
- CSI Channel State Information, channel state information
- the first type of HARQ-ACK includes sidelink HARQ-ACK (sidelink HARQ-ACK, SL HARQ-ACK).
- the first bit block includes information indicating whether the first signaling is correctly received, or the first bit block includes whether a bit block scheduled by the first signaling is correctly received received instructions.
- the first type of HARQ-ACK included in the first bit block includes a HARQ-ACK indicating whether the first signaling is correctly received, or the first type of HARQ-ACK included in the first bit block
- the first type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK indicating whether a block of bits scheduled by the first signaling was received correctly.
- the first signaling includes scheduling information of the one bit block scheduled by the first signaling.
- the scheduling information in this application includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation reference signal) ) configuration information, HARQ (HybridAutomatic RepeatreQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator, new data indication), period (periodicity), transmit antenna port, all At least one of the corresponding TCI (Transmission Configuration Indicator, transmission configuration indication) states (state).
- MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
- DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation reference signal
- HARQ HybridAutomatic RepeatreQuest, hybrid automatic repeat request
- RV Redundancy Version, redundancy version
- NDI New Data Indicator, new data indication
- period period
- transmit antenna port all At least one of the corresponding TCI (Transmission Configuration Indicator, transmission
- the one bit block scheduled by the first signaling includes a positive integer number of bits.
- the one bit block scheduled by the first signaling includes one TB (Transport Block, transport block).
- the one bit block scheduled by the first signaling includes one CB (Code Block, code block).
- the one bit block scheduled by the first signaling includes a CBG (Code Block Group, code block group).
- the sixth bit block includes indication information whether the first signaling is received correctly, or the sixth bit block includes indication information whether a bit block scheduled by the first signaling is correctly received ; the sixth bit block is used to generate the first bit block.
- a sixth block of bits is used to generate the first block of bits.
- the sixth bit block includes the first type of HARQ-ACK.
- the sixth bit block includes a positive integer number of bits.
- the sixth bit block includes a positive integer number of ACKs or NACKs.
- the sixth bit block includes a positive integer number of the first type HARQ-ACK information bits.
- the sixth bit block includes a HARQ-ACK codebook.
- all HARQ-ACKs included in the sixth bit block are the HARQ-ACKs of the first type.
- the sixth bit block includes UCI.
- the sixth bit block includes the UCI corresponding to the priority index 1.
- the sixth bit block includes the UCI corresponding to the priority index 0.
- the sixth bit block includes high priority UCI.
- the sixth bit block includes low priority UCI.
- the sixth bit block includes the first type of UCI.
- the sixth bit block includes SR.
- the sixth bit block includes an SR corresponding to a priority index of 1.
- the sixth bit block includes an SR corresponding to a priority index of 0.
- the sixth bit block includes a high priority SR.
- the sixth bit block includes a low priority SR.
- the sixth bit block includes CSI reporting.
- the meaning that the sixth bit block of the sentence is used to generate the first bit block includes: the first bit block is the sixth bit block.
- the meaning that the sixth bit block of the sentence is used to generate the first bit block includes: the first bit block includes all or part of the bits in the sixth bit block.
- the meaning that the sixth bit block of the sentence is used to generate the first bit block includes: the first bit block includes that some or all bits in the sixth bit block are logically ANDed, and the logical The output after one or more of OR, XOR, delete bits or zero padding operations.
- the meaning that the sixth bit block of the sentence is used to generate the first bit block includes: the first bit block includes that some or all bits in the sixth bit block are logically ANDed, and the logical The output after one or more of OR, XOR, deletion of bits, precoding, addition of duplicate bits, or zero-padding operations.
- the third bit block includes a second type of HARQ-ACK.
- the third bit block includes a positive integer number of bits.
- the third bit block includes a positive integer number of ACKs or NACKs.
- the third bit block includes a positive integer number of the second type of HARQ-ACK information bits.
- the third bit block includes a HARQ-ACK codebook.
- all HARQ-ACKs included in the third bit block are the second type of HARQ-ACKs.
- the second type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK corresponding to one QoS of a plurality of QoS types.
- the second type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to the URLLC service type.
- the second type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to the eMBB service type.
- the second type of HARQ-ACK includes high-priority HARQ-ACK.
- the second type of HARQ-ACK includes low-priority HARQ-ACK.
- the second type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK corresponding to a priority index (Priority Index) 1.
- the second type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK corresponding to a priority index of 0.
- the third bit block includes UCI.
- the third bit block includes the UCI corresponding to the priority index 1.
- the third bit block includes the UCI corresponding to the priority index 0.
- the third bit block includes high priority UCI.
- the third bit block includes low priority UCI.
- the third bit block includes the second type of UCI.
- the first type of UCI and the second type of UCI are respectively different types of UCI.
- the third bit block includes SR.
- the third bit block includes an SR corresponding to a priority index of 1.
- the third bit block includes an SR corresponding to a priority index of 0.
- the third bit block includes a high priority SR.
- the third bit block includes a low priority SR.
- the third bit block includes CSI reporting.
- the third bit block corresponds to a priority index of 0, and the first bit block corresponds to a priority index of 1.
- the third bit block corresponds to a priority index of 1, and the first bit block corresponds to a priority index of 0.
- the second type of HARQ-ACK includes sidelink HARQ-ACK (sidelink HARQ-ACK, SL HARQ-ACK).
- the second type of HARQ-ACK and the first type of HARQ-ACK are respectively HARQ-ACK for different links.
- the different links include uplinks and sidelinks.
- the second type of HARQ-ACK and the first type of HARQ-ACK are respectively different types of HARQ-ACK.
- the second type of HARQ-ACK and the first type of HARQ-ACK are HARQ-ACK of different priorities respectively.
- the second type of HARQ-ACK and the first type of HARQ-ACK are respectively HARQ-ACK corresponding to different priority indexes.
- the second type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to priority index 1
- the first type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to priority index 0.
- the second type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to priority index 0, and the first type of HARQ-ACK includes HARQ-ACK corresponding to priority index 1.
- the type of HARQ-ACK included in the third bit block is different from the type of HARQ-ACK included in the first bit block.
- the third bit block includes information indicating whether the second signaling is correctly received, or the third bit block includes whether a bit block scheduled by the second signaling is correctly received received instructions.
- the second type of HARQ-ACK included in the third bit block includes a HARQ-ACK indicating whether the second signaling is correctly received, or the third bit block includes the HARQ-ACK
- the second type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK indicating whether a block of bits scheduled by the second signaling was received correctly.
- the second signaling includes scheduling information of the one bit block scheduled by the second signaling.
- the one bit block scheduled by the second signaling includes a positive integer number of bits.
- the one bit block scheduled by the second signaling includes one TB.
- the one bit block scheduled by the second signaling includes one CB.
- the one bit block scheduled by the second signaling includes one CBG.
- the seventh bit block includes indication information whether the second signaling is received correctly, or the seventh bit block includes indication information whether a bit block scheduled by the second signaling is correctly received ; the seventh bit block is used to generate the third bit block.
- a seventh bit block is used to generate the third bit block.
- the seventh bit block includes the second type of HARQ-ACK.
- the seventh bit block includes a positive integer number of bits.
- the seventh bit block includes a positive integer number of ACKs or NACKs.
- the seventh bit block includes a positive integer number of the second type HARQ-ACK information bits.
- the seventh bit block includes a HARQ-ACK codebook.
- all HARQ-ACKs included in the seventh bit block are the second type of HARQ-ACKs.
- the seventh bit block includes UCI.
- the seventh bit block includes the UCI corresponding to the priority index 1.
- the seventh bit block includes the UCI corresponding to the priority index 0.
- the seventh bit block includes high priority UCI.
- the seventh bit block includes low priority UCI.
- the seventh bit block includes the second type of UCI.
- the first type of UCI and the second type of UCI are UCIs with different priorities respectively.
- the first type of UCI and the second type of UCI are respectively UCIs corresponding to different priority indices.
- the first type of UCI corresponds to a priority index of 1
- the second type of UCI corresponds to a priority index of 0.
- the first type of UCI corresponds to a priority index of 0
- the second type of UCI corresponds to a priority index of 1.
- the first type of UCI and the second type of UCI are respectively UCIs for different links.
- the seventh bit block includes SR.
- the seventh bit block includes an SR corresponding to a priority index of 1.
- the seventh bit block includes an SR corresponding to a priority index of 0.
- the seventh bit block includes a high priority SR.
- the seventh bit block includes a low priority SR.
- the seventh bit block includes CSI reporting.
- the type of UCI included in the first bit block is the same as the type of UCI included in the sixth bit block.
- the type of HARQ-ACK included in the first bit block is the same as the type of HARQ-ACK included in the sixth bit block.
- the type of UCI included in the third bit block is the same as the type of UCI included in the seventh bit block.
- the type of HARQ-ACK included in the third bit block is the same as the type of HARQ-ACK included in the seventh bit block.
- the type of UCI included in the first bit block is the same as the type of UCI included in the sixth bit block.
- the type of HARQ-ACK included in the first bit block is the same as the type of HARQ-ACK included in the sixth bit block.
- the type of UCI included in the third bit block is different from the type of UCI included in the first bit block.
- the type of HARQ-ACK included in the third bit block is different from the type of HARQ-ACK included in the first bit block.
- the meaning that the seventh bit block of the sentence is used to generate the third bit block includes: the third bit block is the seventh bit block.
- the meaning that the seventh bit block of the sentence is used to generate the third bit block includes: the third bit block includes all or part of the bits in the seventh bit block.
- the meaning that the seventh bit block of the sentence is used to generate the third bit block includes: the third bit block includes a logical AND of some or all bits in the seventh bit block, and the logical The output after one or more of OR, XOR, delete bits or zero padding operations.
- the meaning that the seventh bit block of the sentence is used to generate the third bit block includes: the third bit block includes a logical AND of some or all bits in the seventh bit block, and the logical The output after one or more of OR, XOR, deletion of bits, precoding, addition of duplicate bits, or zero-padding operations.
- the first signal carries one bit generated by the seventh bit block piece.
- the first signal carries the first bit block and the third air interface resource block. Only the first bit block of the three bit blocks.
- the first signal does not carry the second type of HARQ-ACK.
- the number of bits included in the seventh bit block is greater than a seventh threshold.
- the priority of the second bit block is used for data from the first air interface resource block and the The target air interface resource block is determined in the fourth air interface resource block.
- the target air interface resource block is the fourth air interface resource block.
- the priority of the second bit block is used to start the data from the first air interface resource block and all The target air interface resource block is determined from the fourth air interface resource block.
- the target air interface resource block is the fourth air interface resource block.
- the seventh threshold is greater than zero.
- the seventh threshold is configured by higher layer signaling.
- the seventh threshold is configured by RRC signaling.
- the seventh threshold is configured by MACCE signaling.
- the seventh threshold is predefined (default).
- the priority of the second bit block is used for data from the first air interface resource block and the The target air interface resource block is determined in the fourth air interface resource block.
- the target air interface resource block is the first air interface resource block.
- the priority of the second bit block is used to start from the first air interface resource block and all The target air interface resource block is determined from the fourth air interface resource block.
- the target air interface resource block is the first air interface resource block.
- the eighth threshold is greater than zero.
- the eighth threshold is configured by higher layer signaling.
- the eighth threshold is configured by RRC signaling.
- the eighth threshold is configured by MACCE signaling.
- the eighth threshold is predefined.
- the phrases in this application that overlap in the time domain include: overlapping in the time domain and overlapping in the frequency domain.
- overlap in the time domain include: overlap in the time domain, overlap in the frequency domain, or orthogonality in the frequency domain.
- the first number is equal to the number of bits included in the first bit block.
- the first number is greater than the number of bits included in the first bit block, and the first number is smaller than the number of bits included in the first bit block and the third bit block includes the sum of the number of bits.
- phrases in this application are orthogonal to include: no overlap.
- the first signaling indicates a priority index of 0, and the second signaling indicates a priority index of 1.
- the first signaling indicates priority index 1
- the second signaling indicates priority index 0.
- the first signaling includes a field indicating priority.
- the second signaling includes a field indicating priority.
- the one field indicating the priority is the Priority indicator field.
- the one field indicating the priority is used to indicate the priority index.
- the one field indicating the priority includes 1 bit.
- the one field indicating the priority includes 2 bits.
- the one field indicating the priority includes 3 bits.
- the one field indicating the priority includes a plurality of bits.
- the signaling format of the first signaling is used to indicate the priority index.
- the signaling format of the second signaling is used to indicate the priority index.
- the priority of the first bit block is different from the priority of the third bit block.
- the priority of the first bit block is higher than the priority of the third bit block.
- the target air interface resource block when the target air interface resource block is the first air interface resource block, the bits related to the first bit block or the third bit block transmitted in the first air interface resource block The number is the eighth number; when the target air interface resource block is the fourth air interface resource block, the bits related to the first bit block or the third bit block transmitted in the fourth air interface resource block The number of is the ninth number; the eighth number is greater than the ninth number.
- the eighth number is equal to the sum of the number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block.
- the ninth number is equal to the first number.
- the meaning of the sentence that the first quantity is used to determine the fourth air interface resource block includes: the first quantity is used to determine the fourth air interface resource block.
- the meaning that the first quantity of the sentence is used to determine the fourth air interface resource block includes: only when the target air interface resource block is one of the first air interface resource block and the fourth air interface resource block In the latter case, the first number is used to determine the fourth air interface resource block.
- the meaning that the first quantity of the sentence is used to determine the fourth air interface resource block includes: only when the priority of the second bit block is the first priority, the first quantity is used to determine the fourth air interface resource block.
- the meaning that the first quantity of the sentence is used to determine the fourth air interface resource block includes: when the target air interface resource block is the last one of the first air interface resource block and the fourth air interface resource block or, the first number is used to determine the fourth air interface resource block.
- the meaning that the sentence first quantity is used to determine the fourth air interface resource block includes: when the priority of the second bit block is the first priority, the first quantity is used by for determining the fourth air interface resource block.
- phrase in this application is used to include: used by the first node in this application.
- phrase in this application is used to include: used by the second node in this application.
- phrase in this application is used to include: used by the sender of the first signal.
- phrase in this application is used to include: used by the receiving end of the first signal.
- the number of bits included in the first bit block and the number of bits included in the third bit block are used to determine the meaning of the first air interface resource block including: the first bit block
- the sum of the number of included bits and the number of bits included in the third bit block is used to determine the first air interface resource block.
- a signaling different from the first signaling and the second signaling is used to determine the second bit block.
- one signaling different from the first signaling and the second signaling indicates the MCS used for the second bit block.
- one signaling different from the first signaling and the second signaling is used to determine the second air interface resource block.
- one signaling different from the first signaling and the second signaling indicates the second air interface resource block.
- a signaling different from the first signaling and the second signaling indicates the time domain resources occupied by the second air interface resource block.
- a signaling different from the first signaling and the second signaling indicates the frequency domain resources occupied by the second air interface resource block.
- a signaling different from the first signaling and the second signaling indicates the time-frequency resources occupied by the second air interface resource block.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling is dynamically configured.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes layer 1 signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes layer 1 control signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes physical layer signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes one or more fields in one physical layer signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes higher layer signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes RRC signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes MAC CE signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes one or more fields in one RRC signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes one or more fields in one MAC CE signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes DCI.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes one or more fields in one DCI.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes SCI.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes one or more fields in an SCI.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling includes one or more fields in one IE.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signalling).
- UpLink Grant Signalling UpLink Grant Signalling
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling is a downlink scheduling signaling.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
- a downlink physical layer control channel ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
- the one signaling that is different from the first signaling and the second signaling is DCI format 0_0.
- DCI format 0_0 For the specific definition of the DCI format 0_0, please refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212 chapter.
- the one signaling that is different from the first signaling and the second signaling is DCI format 0_1, and for the specific definition of the DCI format 0_1, please refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212 chapter.
- the one signaling that is different from the first signaling and the second signaling is DCI format 0_2.
- DCI format 0_2 For the specific definition of the DCI format 0_2, please refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212 chapter.
- the one signaling different from the first signaling and the second signaling is signaling used for scheduling an uplink physical layer data channel.
- Embodiment 1B illustrates a processing flowchart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1B .
- the first node in this application receives the first signaling in step 101B; in step 102B, sends the first signal in the target air interface resource block.
- the first signal carries one bit block generated by the first bit block; the first signaling is used to determine the second air interface resource block; the second air interface resource block and the first air interface resource All air interface resource blocks in the block group overlap in the time domain; any air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one bit block; each air interface resource block in the first air interface resource block group
- the air interface resource block corresponds to one priority in a first priority set; the first priority set includes a first priority and a second priority, the first priority is different from the second priority;
- the The target air interface resource block is an air interface resource block in the second air interface resource block or the first air interface resource block group; whether the first condition is satisfied is used to determine whether the priority corresponding to the first bit block is for determining the target air interface resource block; the first condition includes: the first air interface resource block group includes one air interface resource block corresponding to the first priority.
- the first signal includes a wireless signal.
- the first signal includes a radio frequency signal.
- the first signal includes a baseband signal.
- the first signaling is RRC layer signaling.
- the first signaling includes one or more fields (Field) in an RRC layer signaling.
- the first signaling is dynamically configured.
- the first signaling is physical layer (Physical Layer) signaling.
- the first signaling includes one or more fields in a physical layer signaling.
- the first signaling is higher layer (Higher Layer) signaling.
- the first signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
- the first signaling is DCI (Downlink Control Information, Downlink Control Information) signaling.
- DCI Downlink Control Information, Downlink Control Information
- the first signaling includes one or more fields (Field) in a DCI.
- the first signaling includes one or more fields in an IE (Information Element).
- the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signalling).
- the first signaling is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signalling).
- UpLink Grant Signalling UpLink Grant Signalling
- the first signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
- a downlink physical layer control channel ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
- the downlink physical layer control channel in this application is PDCCH (Physical Downlink Control CHannel, physical downlink control channel).
- the downlink physical layer control channel in this application is sPDCCH (short PDCCH, short PDCCH).
- the downlink physical layer control channel in this application is NB-PDCCH (Narrow Band PDCCH, Narrow Band PDCCH).
- the first signaling is DCI format 1_0, and for the specific definition of the DCI format 1_0, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 1_1, and for the specific definition of the DCI format 1_1, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 1_2, and for the specific definition of the DCI format 1_2, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is signaling used for scheduling downlink physical layer data channels.
- the downlink physical layer data channel in this application is PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, Physical Downlink Shared Channel).
- the downlink physical layer data channel in this application is sPDSCH (short PDSCH, short PDSCH).
- the downlink physical layer data channel in this application is NB-PDSCH (Narrow Band PDSCH, Narrow Band PDSCH).
- the first signaling is DCI format 0_0, and for the specific definition of the DCI format 0_0, see Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 0_1, and for the specific definition of the DCI format 0_1, see Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 0_2, and for the specific definition of the DCI format 0_2, see Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is signaling used for scheduling an uplink physical layer data channel.
- the uplink physical layer data channel in this application is PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, physical uplink shared channel).
- the uplink physical layer data channel in this application is sPUSCH (short PUSCH, short PUSCH).
- the uplink physical layer data channel in this application is NB-PUSCH (Narrow Band PUSCH, narrowband PUSCH).
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of REs (Resource Elements, resource elements) in the time-frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of REs in the time-frequency domain.
- one of the REs occupies one multi-carrier symbol in the time domain and occupies one subcarrier in the frequency domain.
- the multi-carrier symbol is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, orthogonal frequency division multiplexing) symbol (Symbol).
- the multi-carrier symbols are SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access) symbols.
- the multi-carrier symbols are DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of subcarriers (Subcarriers) in the frequency domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Block, physical resource blocks) in the frequency domain.
- PRBs Physical Resource Block, physical resource blocks
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of RBs (Resource block, resource block) in the frequency domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of slots (slots) in the time domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of sub-slots in the time domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of milliseconds (ms) in the time domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes a positive integer number of sub-frames (sub-frames) in the time domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group is configured by higher layer signaling.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group is configured by RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
- RRC Radio Resource Control, radio resource control
- any air interface resource block in the first air interface resource block group is configured by MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element) signaling.
- MAC CE Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element
- any air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one physical layer channel.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes air interface resources reserved for one physical layer channel.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes air interface resources occupied by one physical layer channel.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes time-frequency resources occupied by a physical layer channel in the time-frequency domain.
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes time-frequency resources reserved for one physical layer channel in the time-frequency domain.
- the physical layer channel in this application includes sPUSCH.
- the physical layer channel in this application includes NB-PUSCH.
- the physical layer channel in this application includes PUCCH.
- the physical layer channel in this application includes PUSCH.
- the physical layer channel in this application includes PUCCH or PUSCH.
- the physical layer channel in this application includes an uplink physical layer channel.
- the physical layer channel in this application is PUCCH or PUSCH.
- the first air interface resource block includes one PUCCH resource (PUCCH resource).
- any air interface resource block in the first air interface resource block group includes one transmission among multiple repetition transmissions (transmissions) reserved for one PUCCH.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of PRBs in the frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of RBs in the frequency domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of time slots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of subslots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of milliseconds in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
- the second air interface resource block includes a positive integer number of subframes in the time domain.
- the second air interface resource block is configured by higher layer signaling.
- the second air interface resource block is configured by RRC signaling.
- the second air interface resource block is configured by MAC CE signaling.
- the second air interface resource block is reserved for one physical layer channel.
- the second air interface resource block includes air interface resources reserved for one physical layer channel.
- the second air interface resource block includes air interface resources occupied by a physical layer channel.
- the second air interface resource block includes, in the time-frequency domain, time-frequency resources occupied by a physical layer channel.
- the second air interface resource block includes time-frequency resources reserved for one physical layer channel in the time-frequency domain.
- the second air interface resource block includes one PUCCH resource.
- the first air interface resource block group includes only one air interface resource block.
- the first air interface resource block group includes multiple air interface resource blocks.
- the first air interface resource block group includes multiple air interface resource blocks; any two air interface resource blocks in the first air interface resource block group do not overlap in the time domain.
- the sentence that each air interface resource block in the first air interface resource block group corresponds to a priority in the first priority set includes: the first air interface resource block group includes K air interface resource blocks ; K signalings are respectively used to determine the K air interface resource blocks; the K signalings respectively (explicitly or implicitly) indicate a priority in the first priority set; the K signaling The priority corresponding to the ith air interface resource block in the air interface resource block is the priority in the first priority set indicated by the ith signaling in the K signaling; the K is a positive integer, and the The i is a positive integer.
- the i-th signaling in the K signaling indicates the i-th air interface resource block in the K air interface resource blocks.
- the i-th signaling in the K signalings is used to determine the air interface resources occupied by the i-th air interface resource block in the K air interface resource blocks .
- the i-th signaling in the K signaling includes configuration information of an uplink transmission based on a configured grant;
- the i-th air interface resource block is an air interface resource occupied in one cycle by the one uplink transmission based on the configuration grant.
- the i-th air interface resource block in the K air interface resource blocks is one of the i-th signaling configurations reserved for the K signaling Air interface resources within a period of periodicity uplink transmission.
- the i-th signaling in the K signaling indicates the i-th air interface resource block in the K air interface resource blocks from an air interface resource block set .
- the K is equal to 2; the i is equal to 1.
- the K is equal to 2; the i is equal to 2.
- the i is equal to any positive integer not greater than the K.
- one of the K signalings is physical layer signaling or higher layer signaling.
- one of the K signalings is RRC layer signaling.
- one signaling in the K signaling includes one or more fields in an RRC layer signaling.
- one signaling in the K signaling includes one or more fields in one physical layer signaling.
- one of the K signalings includes one or more fields in a higher layer signaling.
- one of the K signalings is DCI signaling.
- one of the K signalings includes one or more fields in one DCI.
- one signaling in the K signaling includes one or more fields in an IE.
- one of the K signalings is dynamically configured.
- one of the K signalings is a downlink scheduling signaling.
- one signaling in the K signaling is an uplink scheduling signaling.
- the K signalings do not include the first signaling.
- the first air interface resource block group includes K air interface resource blocks; the K air interface resource blocks are respectively reserved for transmitting K bit blocks; if one bit in the K bit blocks Blocks are transmitted: the sender of the signal carrying the one of the K bit blocks is the sender of the first signal; the K is a positive integer.
- the first signaling indicates the second air interface resource block.
- the first signaling explicitly indicates the second air interface resource block.
- the first signaling implicitly indicates the second air interface resource block.
- the first signaling indicates the second air interface resource block from an air interface resource block set.
- the one air interface resource block set includes multiple PUCCH resources.
- the one air interface resource block set includes one PUCCH resource set (PUCCH resource set).
- the first signaling and one signaling other than the first signaling are jointly used to determine the second air interface resource block.
- the second air interface resource block and all air interface resource blocks in the first air interface resource block group overlap in the frequency domain.
- the first air interface resource block group includes multiple air interface resource blocks; the second air interface resource block and some air interface resource blocks in the first air interface resource block group overlap in the frequency domain.
- the second air interface resource block does not overlap with all air interface resource blocks in the first air interface resource block group in the frequency domain.
- the first air interface resource block group includes multiple air interface resource blocks; different air interface resource blocks in the first air interface resource block group are respectively reserved for different bit blocks.
- the first air interface resource block group includes multiple air interface resource blocks; some or all of the air interface resource blocks in the first air interface resource block group are reserved for the same bit block.
- one air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for the first bit block.
- one air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one bit block other than the first bit block.
- all air interface resource blocks in the first air interface resource block group are reserved for bit blocks other than the first bit block.
- one air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one bit block including one TB.
- one air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one bit block including one CB.
- one air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one bit block including one CBG.
- one air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one bit block including UCI.
- one air interface resource block in the first air interface resource block group is reserved for one bit block including HARQ-ACK.
- the first signaling is used to determine the first bit block.
- the first bit block includes information indicating whether the first signaling is correctly received, or the first bit block includes whether a bit block scheduled by the first signaling is correctly received received instructions.
- the second air interface resource block is reserved for the first bit block.
- the second air interface resource block is reserved for one bit block generated by the first bit block.
- one bit block of the first signaling schedule is the second bit block.
- the first signaling includes scheduling information of the second bit block.
- the second bit block includes a TB (Transport Block, transport block).
- the second bit block includes a CB (Code Block, code block).
- the second bit block includes a CBG (Code Block Group, code block group).
- CBG Code Block Group, code block group
- the first priority set includes a physical layer priority (PHY priority).
- PHY priority physical layer priority
- the first priority set includes only the first priority and the second priority.
- the first priority set further includes a priority other than the first priority and the second priority.
- the first priority and the second priority are respectively different priorities.
- the first priority and the second priority are respectively different physical layer priorities.
- the first priority is a high priority
- the second priority is a low priority
- the first priority is a low priority
- the second priority is a high priority
- the priority index of the first priority is equal to 1; the priority index of the second priority is equal to 0.
- the priority index of the first priority is equal to 0; the priority index of the second priority is equal to 1.
- the first priority is used to indicate the URLLC service; the second priority is used to indicate the eMBB service.
- the first priority is used to indicate the eMBB service; the second priority is used to indicate the URLLC service.
- a signaling for scheduling one air interface resource block in the first air interface resource block group includes a priority indicator field; scheduling the one air interface resource block in the first air interface resource block group
- the priority indicator field included in the signaling indicates the priority index of the first priority or the priority index of the second priority.
- a signaling for scheduling the second air interface resource block includes a priority indicator field; the priority indicator field included in the signaling for scheduling the second air interface resource block indicates the first priority or the priority index of the second priority.
- the priority corresponding to the first bit block is the first priority or the second priority.
- a priority indicated by signaling is used to determine the priority corresponding to the first bit block.
- the one signaling includes one or more fields in one DCI.
- the one signaling includes one or more fields in an SCI (Sidelink Control Information, accompanying link control information).
- SCI Servicelink Control Information, accompanying link control information
- the one signaling includes one or more fields in one RRC layer signaling.
- the first signaling indicates the priority corresponding to the first bit block.
- a signaling other than the first signaling indicates the priority corresponding to the first bit block.
- the first signaling explicitly indicates the priority corresponding to the first bit block.
- a signaling other than the first signaling explicitly indicates the priority corresponding to the first bit block.
- the first signaling implicitly indicates the priority corresponding to the first bit block.
- a signaling other than the first signaling implicitly indicates the priority corresponding to the first bit block.
- the first bit block includes information indicating whether the one signaling other than the first signaling is correctly received, or the first bit block includes information that is received by the first signaling Indication information of whether a bit block scheduled by the one signaling other than the one is correctly received.
- the one signaling other than the first signaling is RRC layer signaling.
- the one signaling other than the first signaling includes one or more fields in one RRC layer signaling.
- the one signaling other than the first signaling is dynamically configured.
- the one signaling other than the first signaling is physical layer signaling.
- the one signaling other than the first signaling includes one or more fields in one physical layer signaling.
- the one signaling other than the first signaling is higher layer signaling.
- the one signaling other than the first signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
- the one signaling other than the first signaling is DCI signaling.
- the one signaling other than the first signaling includes one or more fields (Fields) in one DCI.
- the one signaling other than the first signaling includes one or more fields in one IE.
- the one signaling other than the first signaling is a downlink scheduling signaling.
- the first signaling is used to indicate a semi-persistent scheduling (Semi-Persistent Scheduling, SPS) release (release).
- SPS semi-persistent Scheduling
- the transmitting end of the first signal receives a sixth bit block; the first signaling includes scheduling information of the sixth bit block.
- the one signaling other than the first signaling is used to indicate a semi-persistent scheduling release.
- the sender of the first signal receives a seventh bit block; the one signaling other than the first signaling includes scheduling information of the seventh bit block.
- the scheduling information in this application includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation reference signal) ) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator, new data indication), transmitting antenna port, corresponding TCI (Transmission Configuration Indicator, transmission configuration indicator) at least one of the states (state).
- MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
- DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation reference signal
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
- RV Redundancy Version
- redundancy version redundancy version
- NDI New Data Indicator, new data indication
- transmitting antenna port corresponding TCI (Transmission Configuration Indicator, transmission configuration indicator) at least one of the states (state
- the first bit block includes HARQ-ACK.
- the first bit block includes a positive integer number of ACKs or NACKs.
- the first bit block includes a positive integer number of HARQ-ACK bits.
- the first bit block includes a HARQ-ACK codebook.
- the first bit block includes at least one of HARQ-ACK for the URLLC service type and HARQ-ACK for the eMBB service type.
- the first bit block includes at least one of high priority HARQ-ACK and low priority HARQ-ACK.
- the first bit block includes at least one of a HARQ-ACK corresponding to a priority index of 1 and a HARQ-ACK corresponding to a priority index of 0.
- the first bit block includes at least one of a HARQ-ACK corresponding to the first priority and a HARQ-ACK corresponding to the second priority.
- the first bit block includes UCI.
- the first bit block includes at least one of the UCI of the URLLC service type and the UCI of the eMBB service type.
- the first bit block includes at least one of high-priority UCI and low-priority UCI.
- the first bit block includes at least one of a UCI corresponding to a priority index of 1 and a UCI corresponding to a priority index of 0.
- the first bit block includes at least one of UCI corresponding to the first priority and UCI corresponding to the second priority.
- the first bit block includes HARQ-ACK (SLHARQ-ACK) accompanying the link.
- HARQ-ACK SLHARQ-ACK
- the SL HARQ-ACK in this application includes the HARQ-ACK reporting (reporting) in the NR V2X (vehicle to everything) service.
- the SLHARQ-ACK in this application includes SLHARQ-ACK reporting under the resource allocation (Resource Allocation, RA) for NRV2X mode 1 (mode 1).
- resource allocation Resource Allocation, RA
- the first bit block includes a HARQ-ACK corresponding to a service on a licensed spectrum (licensed spectrum) or a HARQ-ACK corresponding to a service on an unlicensed spectrum (unlicensed spectrum).
- the first condition is satisfied.
- the first condition is not satisfied.
- the one bit block generated by the first bit block is the first bit block.
- the one bit block generated by the first bit block includes the first bit block.
- the one bit block generated by the first bit block includes all or part of the bits in the first bit block.
- the one bit block generated by the first bit block is that some or all of the bits in the first bit block are subjected to one of logical AND, logical OR, XOR, deletion of bits, or zero-filling operations. one or more of the following outputs.
- the one bit block generated by the first bit block includes HARQ-ACK.
- the one bit block generated by the first bit block includes a positive integer number of ACKs or NACKs.
- the one bit block generated by the first bit block includes a positive integer number of HARQ-ACK bits.
- the one bit block generated by the first bit block includes one HARQ-ACK codebook.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of HARQ-ACK of the URLLC service type and HARQ-ACK of the eMBB service type.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of a high-priority HARQ-ACK and a low-priority HARQ-ACK.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of a HARQ-ACK corresponding to a priority index of 1 and a HARQ-ACK corresponding to a priority index of 0.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of a HARQ-ACK corresponding to the first priority and a HARQ-ACK corresponding to the second priority.
- the one bit block generated by the first bit block includes UCI.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of the UCI of the URLLC service type and the UCI of the eMBB service type.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of a high-priority UCI and a low-priority UCI.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of a UCI corresponding to a priority index of 1 and a UCI corresponding to a priority index of 0.
- the one bit block generated by the first bit block includes at least one of UCI corresponding to the first priority and UCI corresponding to the second priority.
- the one bit block generated by the first bit block includes HARQ-ACK accompanying the link.
- the one bit block generated by the first bit block includes HARQ-ACK corresponding to the service on the licensed spectrum or HARQ-ACK corresponding to the service on the unlicensed spectrum.
- the sentence that the first signal carries one bit block generated by the first bit block includes: the first signal includes all or part of the bits in the one bit block generated by the first bit block It goes through CRC Insertion, Segmentation, Coded Block Level CRC Insertion, Channel Coding, Rate Matching, Concatenation, Scrambling, Modulation, Spreading, Layer Mapping, Precoding, Mapping to Resource Element, Multi-Carrier Symbol Generation, Modulation and Upconversion ) after some or all of the output.
- whether the first condition is satisfied is used to determine whether the magnitude relationship between the value of the priority corresponding to the first bit block and the first threshold is used to determine the target air interface resource block.
- the transmitting end of the first signal performs calculation or/and judgment to determine each air interface resource block in the first air interface resource block group.
- the receiving end of the first signal performs calculation or/and judgment to determine each air interface resource block in the first air interface resource block group.
- the transmitting end of the first signal performs calculation or/and judgment to determine the second air interface resource block.
- the receiving end of the first signal performs calculation or/and judgment to determine the second air interface resource block.
- the sending end of the first signal performs calculation or/and judgment according to the indication of the first signaling to determine the second air interface resource block.
- the first air interface resource block group includes one or more air interface resource blocks that overlap with the second air interface resource block in the time domain.
- the N numerical ranges correspond to N air interface resource block sets respectively; the second numerical range is one of the N numerical ranges; the second air interface resource block set is the sum of the N air interface resource block sets and the an air interface resource block set corresponding to the second value range; the second value is equal to a value in the second value range; the first signaling indicates the second air interface resource block set from the second air interface resource block set Air interface resource block.
- the number of bits included in the one bit block generated by the first bit block is used to determine the second value.
- the number of bits included in the second bit block is used to determine the second value.
- the N air interface resource block sets respectively include N PUCCH resource sets.
- the phrases in this application that overlap in the time domain include: overlap in both the time domain and the frequency domain.
- the phrases in this application that overlap in the time domain include: overlap in the time domain, and overlap or no overlap in the frequency domain.
- the implicit indication in this application includes: implicit indication through a signaling format (format).
- the implicit indication in this application includes: an implicit indication through RNTI (Radio Network Tempory Identity, Radio Network Tempory Identity).
- RNTI Radio Network Tempory Identity, Radio Network Tempory Identity
- Embodiment 1C illustrates a processing flowchart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1C .
- the first node in this application receives the second signaling in step 101C; receives the first signaling in step 102C; and sends the first signal in the first air interface resource block in step 103C .
- the first signal carries a first bit block; the first signaling and the second signaling are used to determine the first and second bit blocks, respectively; the first A signaling is used to determine the first air interface resource block; the first bit block includes a first type of HARQ-ACK, the second bit block includes a second type of HARQ-ACK; the first type of HARQ-ACK The ACK and the second type of HARQ-ACK are HARQ-ACKs of different types respectively; the first bit block and the second bit block correspond to different indexes respectively; the first signaling includes a second field; The second field in the first signaling is used to determine the number of bits carried by the first signal in relation to the second block of bits.
- the first signal includes a wireless signal.
- the first signal includes a radio frequency signal.
- the first signal includes a baseband signal.
- the sending end of the first signal first receives the second signaling and then receives the first signaling.
- the sending end of the first signal first receives the first signaling and then receives the second signaling.
- the sending end of the first signal receives the first signaling and the second signaling at the same time.
- the sending end of the first signaling sends the second signaling first and then sends the first signaling.
- the sending end of the first signaling sends the first signaling first and then sends the second signaling.
- the sending end of the first signaling sends the first signaling and the second signaling at the same time.
- the first signaling is RRC layer signaling.
- the first signaling includes one or more fields (Field) in an RRC layer signaling.
- the first signaling is dynamically configured.
- the first signaling is physical layer (Physical Layer) signaling.
- the first signaling includes one or more fields in a physical layer signaling.
- the first signaling is higher layer (Higher Layer) signaling.
- the first signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
- the first signaling is DCI (Downlink Control Information, Downlink Control Information) signaling.
- DCI Downlink Control Information, Downlink Control Information
- the first signaling includes a DC.
- the first signaling includes one or more fields in a DCI.
- the first signaling includes one or more fields in an IE (Information Element).
- the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signalling).
- the first signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
- a downlink physical layer control channel ie, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
- the downlink physical layer control channel in this application is PDCCH (Physical Downlink Control CHannel, physical downlink control channel).
- the downlink physical layer control channel in this application is sPDCCH (short PDCCH, short PDCCH).
- the downlink physical layer control channel in this application is NB-PDCCH (Narrow Band PDCCH, Narrow Band PDCCH).
- the first signaling is DCI format 1_0, and for the specific definition of the DCI format 1_0, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 1_1, and for the specific definition of the DCI format 1_1, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is DCI format 1_2, and for the specific definition of the DCI format 1_2, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the first signaling is signaling used for scheduling downlink physical layer data channels.
- the downlink physical layer data channel in this application is PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel
- the downlink physical layer data channel in this application is sPDSCH (short PDSCH, short PDSCH).
- the downlink physical layer data channel in this application is NB-PDSCH (Narrow Band PDSCH, Narrow Band PDSCH).
- the second signaling is RRC layer signaling.
- the second signaling includes one or more fields in an RRC layer signaling.
- the second signaling is dynamically configured.
- the second signaling is physical layer signaling.
- the second signaling includes one or more fields in a physical layer signaling.
- the second signaling is higher layer signaling.
- the second signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
- the second signaling is DCI.
- the second signaling includes a DC.
- the second signaling includes one or more fields in a DCI.
- the second signaling includes one or more fields in an IE.
- the second signaling is a downlink scheduling signaling.
- the second signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
- a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
- the second signaling is DCI format 1_0, and for the specific definition of the DCI format 1_0, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the second signaling is DCI format 1_1, and for the specific definition of the DCI format 1_1, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the second signaling is DCI format 1_2, and for the specific definition of the DCI format 1_2, see Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
- the second signaling is signaling used for scheduling downlink physical layer data channels.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of REs (Resource Element, resource element) in the time-frequency domain.
- one of the REs occupies one multi-carrier symbol in the time domain and occupies one subcarrier in the frequency domain.
- the multi-carrier symbol is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, orthogonal frequency division multiplexing) symbol (Symbol).
- the multi-carrier symbols are SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiple access) symbols.
- the multi-carrier symbols are DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the first air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers (Subcarriers) in the frequency domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Block, physical resource blocks) in the frequency domain.
- PRBs Physical Resource Block, physical resource blocks
- the first air interface resource block includes a positive integer number of RBs (Resource block, resource block) in the frequency domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of slots (slots) in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of sub-slots in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of milliseconds (ms) in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous time slots in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of consecutive time slots in the time domain.
- the first air interface resource block includes a positive integer number of sub-frames (sub-frames) in the time domain.
- the first air interface resource block is configured by higher layer signaling.
- the first air interface resource is configured by RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
- RRC Radio Resource Control, radio resource control
- the first air interface resource block is configured by MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element) signaling.
- MAC CE Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element
- the first air interface resource block is reserved for one physical layer channel.
- the first air interface resource block includes air interface resources reserved for one physical layer channel.
- the first air interface resource block includes air interface resources occupied by a physical layer channel.
- the first air interface resource block includes, in the time-frequency domain, time-frequency resources occupied by a physical layer channel.
- the first air interface resource block includes time-frequency resources reserved for one physical layer channel in the time-frequency domain.
- the physical layer channel in this application includes PUCCH.
- the physical layer channel in this application includes PUSCH.
- the physical layer channel in this application includes an uplink physical layer channel.
- the first air interface resource block includes one PUCCH resource (PUCCH resource).
- the first bit block includes information indicating whether the first signaling is correctly received, or the first bit block includes whether a bit block scheduled by the first signaling is correctly received received instructions.
- the first type of HARQ-ACK included in the first bit block includes a HARQ-ACK indicating whether the first signaling is correctly received, or the first type of HARQ-ACK included in the first bit block
- the first type of HARQ-ACK includes a HARQ-ACK indicating whether a block of bits scheduled by the first signaling was received correctly.
- the first signaling includes scheduling information of the one bit block scheduled by the first signaling.
- the scheduling information in this application includes occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation reference signal) ) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator, new data indication), period (periodicity), transmit antenna port , at least one of the corresponding TCI (Transmission Configuration Indicator, transmission configuration indication) states (state).
- MCS Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme
- DMRS DeModulation Reference Signals, demodulation reference signal
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request
- RV Redundancy Version
- redundancy version redundancy version
- NDI New Data Indicator, new data indication
- period period
- transmit antenna port at least one of the corresponding TCI (Transmission Configuration In
- the one bit block scheduled by the first signaling includes a positive integer number of bits.
- the one bit block scheduled by the first signaling includes one TB (Transport Block, transport block).
- the one bit block scheduled by the first signaling includes one CB (Code Block, code block).
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一接收机,接收第一信令和第二信令;第一发射机,在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和。
Description
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
在5G系统中,eMBB(Enhance Mobile Broadband,增强型移动宽带),和URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication,超高可靠性与超低时延通信)是两大典型业务类型(Service Type)。在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)NR(New Radio,新空口)Release 15版本中已针对URLLC业务的更低目标BLER要求(10^-5)定义了新的调制编码方式(MCS,Modulation and Coding Scheme)表。
1.为了支持URLLC业务所需的更高可靠性(比如:目标BLER为10^-6)、更低延迟(比如:0.5-1ms)等,在3GPP NR Release 16版本中,DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)信令可以指示所调度的业务是低优先级(Low Priority)还是高优先级(High Priority),其中高优先级对应URLLC业务,低优先级对应eMBB业务。
在3GPP RAN全会上通过了NR Release 17的URLLC增强的WI(Work Item,工作项目)。其中,对UE(User Equipment,用户设备)内(Intra-UE)不同业务的复用(Multiplexing)是需要研究一个重点。
2. 3GPP NR Release 16版本已经支持了多种基于重复(repetition)传输的上行传输模式,其中包括PUSCH repetition type B的传输模式。
3GPP RAN全会通过了NR Release 17的URLLC增强的WI(Work Item,工作项目)。其中,在NR非授权频谱(NR Unlicensed Spectrum,NR-U)上进行的URLLC业务是需要研究一个重点。
发明内容
A.在引入UE内不同优先级业务的复用后,UE可以将不同优先级的UCI(Uplink Control Information,上行链路控制信息)复用到同一个PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行链路控制信道)上进行传输;在执行复用过程中UE可能需要进行PUCCH资源(PUCCH resource)重选。如何处理PUCCH资源重选导致的与其他信道的碰撞(collision)是一个需要解决的关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。上述问题描述中,采用上行链路(UpLink)作为一个例子;本申请也同样适用于下行链路(Downlink)和旁链路(SideLink,SL)等传输场景,取得类似上行链路中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于上行链路、下行链路、伴随链路)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令和第二信令;
在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特 的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当不同优先级的UCI(包括HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement,混合自动重传请求确认)等)被允许复用到同一个PUCCH中时,如何处理PUCCH资源重选导致的多个物理层信道间的碰撞的问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何在允许UE内不同优先级业务的复用的条件下保证高优先级业务的通信性能。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当承载被复用的不同优先级的UCI所需的PUCCH与另外一个上行物理层信道(如,一个PUSCH)发生碰撞时,所述另外一个上行物理层信道对应的优先级被用于确定复用是否被执行。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当承载被复用的不同优先级的UCI所需的PUCCH与另外一个上行物理层信道(如,一个PUSCH)发生碰撞时,所述另外一个上行物理层信道对应的优先级被用于确定所述不同优先级的UCI如何被复用。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当承载所述第一比特块和所述第三比特块所需的PUCCH与另外一个上行物理层信道(如,一个PUSCH)发生碰撞时,所述另外一个上行物理层信道对应的优先级被用于确定复用是否被执行或复用被如何执行。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:保证了高优先级数据或控制信息的传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:提升了频谱效率(spectral efficiency)。
作为一个实施例,本申请中的所述词语碰撞包括:在时域交叠。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:承载所述第一比特块和所述第三比特块所需的PUCCH与另外一个上行物理层信道(如,一个PUSCH)发生碰撞;当所述另外一个上行物理层信道对应的优先级是高优先级时,保证了所述另外一个上行物理层信道在被传输的数据或控制信息的传输性能不受影响。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:承载所述第一比特块和所述第三比特块所需的PUCCH与另外一个上行物理层信道(如,一个PUSCH)发生碰撞;当所述另外一个上行物理层信道对应的优先级是低优先级时,所述第三比特块在被复用后被传输,提升了系统性能。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点在第二空口资源子块中放弃发送携带所述第二比特块的信号;所述第二空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当承载所述第一比特块和所述第三比特块所需的PUCCH与另外一个上行物理层信道(如,一个PUSCH)发生碰撞且所述另外一个上行物理层信道对应的优先级是低优先级时,所述另外一个上行物理层信道中的仅部分信号被放弃发送。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:有利于执行取消发送(cancellation)的操作。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当承载全部高优先级UCI和全部低优先级UCI所需的PUCCH与另外一个上行物理层信道(如,一个PUSCH)发生碰撞时:(如果所述另外一个上行物理层信道对应的优先级是高优先级,)所述低优先级UCI在被执行第一处理后才被复用到一个与所述另外一个上行物理层信道在时域正交的PUCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一处理的输入包括的比特的数量大于所述第一处理的输出包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一处理包括逻辑与,逻辑或,异或,删除比特,预编码,添加重复比特或补零操作中的一种或多种。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:在不影响高优先级信息传输的条件下,优化了被上报的UCI信息比特的数量。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令和第二信令;
在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第二节点在第二空口资源子块中不执行针对所述第二比特块的信号接收;所述第二空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令和第二信令;
第一发射机,在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令和第二信令;
第二接收机,在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-保证了高优先级数据或控制信息的传输性能(如,可靠性(reliability)或延时(delay)需求等);
-提升了通信系统的频谱效率;
-兼顾高优先级信息的传输性能和低优先级UCI的上报性能;
-有利于执行取消发送的操作;
-在不影响高优先级信息传输的条件下,优化了被上报的UCI信息比特的数量。
B.在当前版本的协议中,当高优先级上行物理层信道和携带低优先级UCI(Uplink Control Information,上行控制信息))的低优先级上行物理层信道发生碰撞(collision)时,所述低优先级UCI被直接丢弃(dropped);这种碰撞处理方式会导致较低的系统总体效率;在引入UE内不同优先级业务的复用后,将低优先级UCI复用到高优先级PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)/PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行链路控制信道)上成为可能。如何在保证高优先级数据/控制信息的可靠性(reliability)或延时(delay)要求的条件下合理地进行不同优先级业务间的复用以提升系统性能是5G系统上行链路(UpLink,UL)需要解决的一个关键问题。上述问题适用于URLLC与eMBB间业务复用(multiplexing)的场景,也适用于一个包括伴随链路(SideLink,SL)的5G系统中在上行链路上报的伴随链路HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement,混合自动重传请求确认)信息的场景。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。上述问题描述中,采用上行链路作为一个例子;本申请也同样适用于下行链路(Downlink)传输场景和伴随链路传输场景,取得类似上行链路中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于上行链路、下行链路、伴随链路)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;
其中,所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当一个携带UCI(如,UL UCI,SL HARQ等)的PUCCH与一个PUSCH发生碰撞时,如何根据所述PUSCH对应的优先级以及所述UCI对应的优先级确定所述UCI在哪一个物理层信道中被传输的问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当一个携带UCI(如,UL UCI,SL HARQ等)的PUCCH与多个不同优先级的PUSCH发生碰撞时,如何确定所述UCI在哪一个物理层信道中被传输的问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当一个携带UCI(如,UL UCI,SL HARQ等)的PUCCH与一个或多个PUSCH发生碰撞时,如何根据PUCCH携带哪些优先级的UCI确定所述UCI在哪一个物理层信道中被传输的问题。
作为一个实施例,本申请中的所述短语发送碰撞包括:在时域有交叠。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块;当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第二优先级集合包括多个优先级;所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的一个优先级;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时;不论所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的哪一个优先级,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当一个携带UCI的PUCCH与一个高优先级PUSCH发生碰撞时,无论所述UCI的优先级是什么,所述UCI在所述一个高优先级PUSCH被传输。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:增强了UCI的传输性能,提升了系统效率。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当一个携带UCI的PUCCH与一个高优先级PUSCH以及一个低优先级同时发生碰撞时,无论所述UCI的优先级是什么,所述UCI在所述一个高优先级PUSCH被传输。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:避免了一些情况下因HARQ-ACK被丢弃而导致的不必要的数据重传。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:高优先级UCI不可以被复用到低优先级PUSCH上。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:保证高优先级UCI的传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:有利于执行针对低优先级PUSCH发送的取消(cancellation) 操作。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:有利于满足高优先级数据/控制信息的延时需求。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时;所述第一比特块对应的所述优先级的数值与第一阈值之间的大小关系被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:根据SLHARQ-ACK的优先级判断是否进行复用。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一比特块对应的所述优先级的数值小于第二阈值;所述第二阈值大于所述第一阈值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:增强PUCCH重复(repetition)场景中低优先级UCI的传输性能。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;
其中,所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块;当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第二优先级集合包括多个优先级;所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的一个优先级;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时;不论所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的哪一个优先级,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时;所述第一比特块对应的所述优先级的数值与第一阈值之间的大小关系被用于确定所述目标空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一比特块对应的所述优先级的数值小于第二阈值;所述第二阈值大于所述第一阈值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块生成的一个比 特块在所述第二空口资源块中被传输;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;
其中,所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令;
第二接收机,在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;
其中,所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-增强了UCI的传输性能,提升了系统效率;
-避免了一些情况下因低优先级HARQ-ACK被丢弃而导致的不必要的数据重传;
-保证高优先级UCI的传输性能;
-便于执行针对低优先级PUSCH发送的取消(cancellation)操作;
-有利于满足高优先级数据/控制信息的延时需求;
-增强PUCCH重复(repetition)场景中低优先级UCI的传输性能。
C.在引入UE内不同优先级业务的复用后,UE可以将低优先级UCI复用到高优先级PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行链路控制信道)上进行传输。如何在保证高优先级信息的可靠性(reliability)或延时(delay)需求的条件下合理地进行复用以提升系统性能是一个需要解决的关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。上述问题描述中,采用上行链路(UpLink)作为一个例子;本申请也同样适用于下行链路(Downlink)传输场景和旁链路(SideLink,SL)传输场景,取得类似上行链路中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于上行链路、下行链路、伴随链路)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第二信令和第一信令;
在第一空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当携带不同优先级UCI的多个PUCCH发生碰撞时,如何确定不同优先级UCI是否被复用到同一个PUCCH中的问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当携带不同优先级UCI的多个PUCCH发生碰撞时,如何确定不同优先级UCI的复用方式的问题。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当携带不同优先级UCI的多个PUCCH发生碰撞时,高优先级HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement,混合自动重传请求确认)对应的DCI中包括的一个域动态指示低优先级UCI是否被复用到高优先级PUCCH。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:基站可以根据高优先级信息对于可靠性或延时需求动态地指示UE将低优先级UCI复用到高优先级PUCCH中进行传输或者放弃低优先级UCI的传输。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:基站可以根据高优先级信息对于可靠性或延时需求进行动态(dynamic)指示,有利于系统总体性能的优化。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当携带不同优先级UCI的多个PUCCH发生碰撞时,高优先级HARQ对应的DCI中包括的一个域动态指示低优先级UCI被复用到高优先级PUCCH中的比特的数量。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:降低不同优先级UCI之间的复用所带来的对高优先级UCI的传输性能(包括可靠性或延时等性能)的影响。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第三空口资源块被预留给所述第一比特块;第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第二比特块生成的比特块是否被用于确定第一空口资源块集合;所述第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:基站可以动态指示是否将预留给高优先级UCI的资源用于传输低优先级UCI,有利于资源分配的优化。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于K个候选数量中的一个候选数量;所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量在所述K个候选数量中的索引;所述K大于1。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一信令中的所述第二域的值等于第一数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于零;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量不大于第七数量;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第三数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第二比特块包括的比特总数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块的大小是否被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:UE基于所述第一信令中的所述第二域的指示以及所述第一比特块的大小来确定被传输的所述第二类HARQ-ACK(低优先级HARQ-ACK)的比特的数量。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:避免将过多地高优先级资源用于传输优先级信息。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零;所述第一信令包括第三域;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第六数值或者所述第一信令中的所述第三域的值不等于所述第七数值时,所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:基站动态指示UE上报对应哪些优先级以及哪些PDSCH组(PDSCH group)的HARQ-ACK信息。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:能够进行更灵活地进行HARQ-ACK上报,降低不必要的资源开销。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第二信令和第一信令;
在第一空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第三空口资源块被预留给所述第一比特块;第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第二比特块生成的比特块是否被用于确定第一空口资源块集合;所述第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于K个候选数量中的一个候选数量;所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量在所述K个候选数量中的索引;所述K大于1。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一信令中的所述第二域的值等于第一数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于零;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量不大于第七数量;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第三数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第二比特块包括的比特总数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块的大小是否被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零;所述第一信令包括第三域;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第六数值或者所述第一信令中的所述第三域的值不等于所述第七数值时,所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第二信令和第一信令;
第一发射机,在第一空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第二信令和第一信令;
第二接收机,在第一空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-基站可以根据高优先级信息对于可靠性或延时需求进行动态指示,有利于系统总体性能的优化;
-有利于资源分配的优化;
-降低不同优先级的UCI被复用到同一个PUCCH上(由于DCI丢失等原因)所带来的对高优先级UCI传输性能的影响;
-避免低优先级信息的传输占用过多被预留给高优先级信息的资源;
-能够更灵活地选择需要进行上报HARQ-ACK信息;
-降低不必要的资源开销。
D.在PUSCH repetition type B的传输模式下,占用单个多载波符号(a single symbol)的一次实际的重复传输(actual repetition)不携带UCI(Uplink control information,上行控制信息)。在NR-U系统中,CG-UCI(Configured Grant Uplink Control Information)不被携带将会导致基站无法获取解析接收到的PUSCH所需要的的冗余版本(Redundancy Version,RV)信息。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。上述问题描述中,采用上行链路(UpLink)场景作为一个例子;本申请也同样适用于其他场景,如下行链路(Downlink),旁链路(SideLink)等场景,取得类似上行链路中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于上行链路、下行链路、伴随链路)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
在第一时间窗中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在PUSCH repetition type B的传输模式下,如何根据一次实际的重复传输占用的多载波符号数量来确定相应的冗余版本。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定是否根据CG-UCI来确定相应的冗余版本。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令被用于确定K个时间窗,所述K是大于1的正整数;所述第一时间窗是所述K个时间窗中的一个时间窗。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:所述第一时间窗被用于承载所述第一比特块的K次重复传输中的一次重复传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次配置授权的用于承载所述第一比特块的物理层信道传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于第一数量时,所述第一信号不携带被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块,所述第一信号对应的所述冗余版本是第一冗余版本;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:根据所述第一信号是否可以携带UCI确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:避免通信双方对所述第一信号对应的所述冗余版本理解不一致。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:当所述第一信号可以携带UCI时,通过被携带的UCI指示所述第一信号对应的所述冗余版本,保证灵活性(flexibility)以优化通信性能。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:减少UCI开销,提升资源利用率。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:充分利用单个多载波符号的PUSCH资源。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述K被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当所述第一信号不携带UCI时,根据重复传输的次数确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:基于重复传输次数选择最优的所述第一信号对应的所述冗余版本。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一时间片包括所述第一时间窗;所述第一时间片被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,上述方法的实质在于:当所述第一信号不携带UCI时,根据所述第一时间窗属于多个时间片中哪一个时间片来确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:优化冗余版本的选取。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二比特块在所述第一时间窗中被传输;所述第二比特块包括与信道占用时间有关的指示信息。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
在第一时间窗中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令被用于确定K个时间窗,所述K是大于1的正整数;所述第一时间窗是所述K个时间 窗中的一个时间窗。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次配置授权的用于承载所述第一比特块的物理层信道传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于第一数量时,所述第一信号不携带被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块,所述第一信号对应的所述冗余版本是第一冗余版本;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述K被用于确定所述第一冗余版本。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一时间片包括所述第一时间窗;所述第一时间片被用于确定所述第一冗余版本。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二比特块在所述第一时间窗中被传输;所述第二比特块包括与信道占用时间有关的指示信息。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在第一时间窗中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令;
第二接收机,在第一时间窗中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-保证灵活性;
-避免通信双方对所述第一信号对应的所述冗余版本理解不一致;
-减少UCI开销,提升资源利用率;
-优化冗余版本的选取以提升通信性能。
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1A示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图1B示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图1C示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图1D示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5A示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图5B示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图5C示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图5D示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图6A示出了根据本申请的一个实施例的第五空口资源块,第一比特块,第三空口资源块和第三比特块之间关系的示意图;
图6B示出了根据本申请的一个实施例的判断第一比特块对应的优先级是否被用于确定目标空口资源块的流程的示意图;
图6C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第三空口资源块,第二信令和第二空口资源块之间关系的示意图;
图6D示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,K个时间窗和第一时间窗之间关系的示意图;
图7A示出了根据本申请的一个实施例的N个数量范围,N个空口资源块集合,第一比特块包括的比特的数量和第三比特块包括的比特的数量之和,第一数量范围,第一空口资源块集合和第一空口资源块之间关系的示意图;
图7B示出了根据本申请的一个实施例的确定所述目标空口资源块的流程的示意图;
图7C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第二域,第二比特块和第一空口资源块集合之间关系的示意图;
图7D示出了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;
图8A示出了根据本申请的一个实施例的第二比特块的优先级被用于从第一空口资源块和第四空口资源块中确定目标空口资源块的流程的示意图;
图8B示出了根据本申请的一个实施例的第一比特块对应的优先级的数值,第一阈值与目标空口资源块之间关系的示意图;
图8C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第二域被用于确定第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量的流程的示意图;
图8D示出了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;
图9A示出了根据本申请的一个实施例判断是否在第二空口资源子块中放弃发送携带第二比特块的信号的流程的示意图;
图9B示出了根据本申请的一个实施例的第一比特块与第一比特子块组之间关系的示意图;
图9C示出了根据本申请的一个实施例的第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量,第一候选数量,第一信令中的第二域和第一候选数量索引之间关系的示意图;
图9D示出了根据本申请的一个实施例的判断第一信号对应的冗余版本是否被第一信号携带的一个比特块确定的流程的示意图;
图10A示出了根据本申请的一个实施例的判断是否在第二空口资源块中发送第二信号的流程的示意图;
图10B示出了根据本申请的另一个实施例的第一比特块对应的优先级是否被用于确定目标空口资源块的流程的示意图;
图10C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第二域,第一比特块的大小和第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量之间关系的示意图;
图10D示出了根据本申请的一个实施例的K与第一冗余版本之间的关系的示意图;
图11A示出了根据本申请的一个实施例的第一比特块包括的比特的数量,第四比特块包括的比特的数量,第一数量和第三比特块包括的比特的数量之间关系的示意图;
图11B示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图11C示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一信令中的第二域,第一信令中的第三域和第一信号携带的HARQ_ACK之间关系的示意图;
图11D示出了根据本申请的一个实施例的第一时间片,第一时间窗,第一冗余版本之间关系的示意图;
图12A示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图12B示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图;
图12C示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图12D示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图13A示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图;
图13B示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图;
图13C示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1A
实施例1A示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1A所示。
在实施例1A中,本申请中的所述第一节点在步骤101A中接收第二信令;在步骤102A中接收第一信令;在步骤103A中在目标空口资源块中发送第一信号。
在实施例1A中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一节点先接收所述第二信令在再接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一节点先接收所述第一信令在再接收所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一节点同时接收所述第一信令和所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括物理层(Physical Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个物理层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(下行链路控制信息,Downlink Control Information)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括SCI(旁链路控制信息,Sidelink Control Information)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个SCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是PDCCH(Physical Downlink Control CHannel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short PDCCH,短PDCCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是NB-PDCCH(Narrow Band PDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是被用于调度下行物理层数据信道的信令。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行链路共享信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是sPDSCH(short PDSCH,短PDSCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是NB-PDSCH(Narrow Band PDSCH,窄带PDSCH)。
作为一个实施例,所述第二信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第二信令包括层1的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括层1的控制信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括更高层信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括MAC CE信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括SCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个SCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,所述第二信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是被用于调度下行物理层数据信道的信令。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带第一比特块包括:所述第一信号包括所述第一比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段(Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling), 调制(Modulation),扩频(Spreading),层映射(LayerMapping),预编码(Precoding),映射到资源粒子(Mapping to Resource Element),多载波符号生成(Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中的前者时,所述第一信号携带所述第三比特块。
作为一个实施例,当所述第一信号携带所述第三比特块时:所述第一信号包括所述第三比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,扩频,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,当所述第一信号携带所述第三比特块时:所述第一信号包括所述第一比特块和所述第三比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,扩频,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述RE在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号(Symbol)。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由物理层信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行链路控制信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括上行物理层信道。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH资源(PUCCH resource)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH资源集合(PUCCH resource set)中的一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令显式指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令隐式指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过信令格式(format)隐式指示。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过RNTI(无线网络临时标识,Radio Network Tempory Identity)隐式指示。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域包括正整数个RE。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由物理层信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个PUCCH资源集合中的一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个PUSCH占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给一次PUSCH传输(a PUSCH transmission)。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给一次承载所述第二比特块的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时频域包括正整数个RE。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第四空口资源块由物理层信令配置。
作为一个实施例,所述第四空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第四空口资源由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第四空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第四空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第四空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第四空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第四空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第四空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第四空口资源块包括一个PUCCH资源集合中的一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令显式指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令隐式指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个所述第一类HARQ-ACK信息比特(information bit(s))。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所有HARQ-ACK都是所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括与多个QoS(Quality of Service,服务质量)类型中的一个QoS相对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括高优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括低优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引(Priority Index)1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引1的UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引0的UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块包括高优先级UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块包括低优先级UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一类UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块包括SR(Scheduling Request,上行调度请求)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引1的SR。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引0的SR。
作为一个实施例,所述第一比特块包括高优先级SR。
作为一个实施例,所述第一比特块包括低优先级SR。
作为一个实施例,所述第一比特块包括CSI(Channel State Information,信道状态信息)上报(report)。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括旁链路HARQ-ACK(sidelink HARQ-ACK,SL HARQ-ACK)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一信令是否被正确接收的指示信息,或者,所述第一比特块包括被所述第一信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK包括指示所述第一信令是否被正确接收的HARQ-ACK,或者,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK包括指示被所述第一信令调度的一个比特块是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令包括被所述第一信令调度的所述一个比特块的调度信息。
作为一个实施例,本申请中的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(HybridAutomatic RepeatreQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),周期(periodicity),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括一个CB(Code Block,码块)。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,第六比特块包括所述第一信令是否被正确接收的指示信息,或者,第六比特块包括被所述第一信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息;所述第六比特块被用于生成所述第一比特块。
作为一个实施例,第六比特块被用于生成所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第六比特块包括第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第六比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第六比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第六比特块包括正整数个所述第一类HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第六比特块包括一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第六比特块包括的所有HARQ-ACK都是所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第六比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第六比特块包括对应优先级索引1的UCI。
作为一个实施例,所述第六比特块包括对应优先级索引0的UCI。
作为一个实施例,所述第六比特块包括高优先级UCI。
作为一个实施例,所述第六比特块包括低优先级UCI。
作为一个实施例,所述第六比特块包括第一类UCI。
作为一个实施例,所述第六比特块包括SR。
作为一个实施例,所述第六比特块包括对应优先级索引1的SR。
作为一个实施例,所述第六比特块包括对应优先级索引0的SR。
作为一个实施例,所述第六比特块包括高优先级SR。
作为一个实施例,所述第六比特块包括低优先级SR。
作为一个实施例,所述第六比特块包括CSI上报。
作为一个实施例,所述句子第六比特块被用于生成所述第一比特块的意思包括:所述第一比特块是所述第六比特块。
作为一个实施例,所述句子第六比特块被用于生成所述第一比特块的意思包括:所述第一比特块包括所述第六比特块中的全部或部分比特。
作为一个实施例,所述句子第六比特块被用于生成所述第一比特块的意思包括:所述第一比特块包括 所述第六比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述句子第六比特块被用于生成所述第一比特块的意思包括:所述第一比特块包括所述第六比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特,预编码,添加重复比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第三比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第三比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第三比特块包括正整数个所述第二类HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第三比特块包括一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的所有HARQ-ACK都是所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括与多个QoS类型中的一个QoS相对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括高优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括低优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引(Priority Index)1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第三比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第三比特块包括对应优先级索引1的UCI。
作为一个实施例,所述第三比特块包括对应优先级索引0的UCI。
作为一个实施例,所述第三比特块包括高优先级UCI。
作为一个实施例,所述第三比特块包括低优先级UCI。
作为一个实施例,所述第三比特块包括第二类UCI。
作为一个实施例,所述第一类UCI和所述第二类UCI分别是不同类别的UCI。
作为一个实施例,所述第三比特块包括SR。
作为一个实施例,所述第三比特块包括对应优先级索引1的SR。
作为一个实施例,所述第三比特块包括对应优先级索引0的SR。
作为一个实施例,所述第三比特块包括高优先级SR。
作为一个实施例,所述第三比特块包括低优先级SR。
作为一个实施例,所述第三比特块包括CSI上报。
作为一个实施例,所述第三比特块对应优先级索引0,所述第一比特块对应优先级索引1。
作为一个实施例,所述第三比特块对应优先级索引1,所述第一比特块对应优先级索引0。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括旁链路HARQ-ACK(sidelink HARQ-ACK,SL HARQ-ACK)。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是针对不同链路的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述不同链路包括上行链路和旁链路。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是不同种类的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是不同优先级的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK与所述第一类HARQ-ACK分别是对应不同优先级索引的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引1的HARQ-ACK,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK,所述第一类 HARQ-ACK包括对应优先级索引1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的HARQ-ACK的种类与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的种类不同。
作为一个实施例,所述第三比特块包括所述第二信令是否被正确接收的指示信息,或者,所述第三比特块包括被所述第二信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的所述第二类HARQ-ACK包括指示所述第二信令是否被正确接收的HARQ-ACK,或者,所述第三比特块包括的所述第二类HARQ-ACK包括指示被所述第二信令调度的一个比特块是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二信令包括被所述第二信令调度的所述一个比特块的调度信息。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括一个TB。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括一个CB。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括一个CBG。
作为一个实施例,第七比特块包括所述第二信令是否被正确接收的指示信息,或者,第七比特块包括被所述第二信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息;所述第七比特块被用于生成所述第三比特块。
作为一个实施例,第七比特块被用于生成所述第三比特块。
作为一个实施例,所述第七比特块包括第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第七比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第七比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第七比特块包括正整数个所述第二类HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第七比特块包括一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第七比特块包括的所有HARQ-ACK都是所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第七比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第七比特块包括对应优先级索引1的UCI。
作为一个实施例,所述第七比特块包括对应优先级索引0的UCI。
作为一个实施例,所述第七比特块包括高优先级UCI。
作为一个实施例,所述第七比特块包括低优先级UCI。
作为一个实施例,所述第七比特块包括第二类UCI。
作为一个实施例,所述第一类UCI与所述第二类UCI分别是不同优先级的UCI。
作为一个实施例,所述第一类UCI与所述第二类UCI分别是对应不同优先级索引的UCI。
作为一个实施例,所述第一类UCI对应优先级索引1,所述第二类UCI对应优先级索引0。
作为一个实施例,所述第一类UCI对应优先级索引0,所述第二类UCI对应优先级索引1。
作为一个实施例,所述第一类UCI与所述第二类UCI分别是针对不同链路的UCI。
作为一个实施例,所述第七比特块包括SR。
作为一个实施例,所述第七比特块包括对应优先级索引1的SR。
作为一个实施例,所述第七比特块包括对应优先级索引0的SR。
作为一个实施例,所述第七比特块包括高优先级SR。
作为一个实施例,所述第七比特块包括低优先级SR。
作为一个实施例,所述第七比特块包括CSI上报。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的UCI的类别与所述第六比特块包括的UCI的类别相同。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的HARQ-ACK的类别与所述第六比特块包括的HARQ-ACK的类别相同。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的UCI的类别与所述第七比特块包括的UCI的类别相同。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的HARQ-ACK的类别与所述第七比特块包括的HARQ-ACK的类别相同。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的UCI的类别与所述第六比特块包括的UCI的类别相同。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的HARQ-ACK的类别与所述第六比特块包括的HARQ-ACK的类别相同。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的UCI的类别与所述第一比特块包括的UCI的类别不同。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的HARQ-ACK的类别与所述第一比特块包括的HARQ-ACK的类别不同。
作为一个实施例,所述句子第七比特块被用于生成所述第三比特块的意思包括:所述第三比特块是所述第七比特块。
作为一个实施例,所述句子第七比特块被用于生成所述第三比特块的意思包括:所述第三比特块包括所述第七比特块中的全部或部分比特。
作为一个实施例,所述句子第七比特块被用于生成所述第三比特块的意思包括:所述第三比特块包括所述第七比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述句子第七比特块被用于生成所述第三比特块的意思包括:所述第三比特块包括所述第七比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特,预编码,添加重复比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中的后者时,所述第一信号携带所述第七比特块生成的一个比特块。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中的后者时,所述第一信号携带所述第一比特块与所述第三比特块中的仅所述第一比特块。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中的后者时,所述第一信号不携带所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第七比特块包括的比特的数量大于第七阈值。
作为一个实施例,只有当所述第七比特块包括的比特的数量大于第七阈值时,所述第二比特块的所述优先级才被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第七比特块包括的比特的所述数量不大于所述第七阈值,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,只有当所述第七比特块包括的比特的数量不小于第七阈值时,所述第二比特块的所述优先级才被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第七比特块包括的比特的所述数量小于所述第七阈值,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第七阈值大于零。
作为一个实施例,所述第七阈值是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第七阈值是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第七阈值是MACCE信令配置的。
作为一个实施例,所述第七阈值是被预定义的(default)。
作为一个实施例,只有当所述第七比特块包括的比特的数量小于第八阈值时,所述第二比特块的所述优先级才被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第七比特块包括的比特的所述数量不小于所述第八阈值,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,只有当所述第七比特块包括的比特的数量不大于第八阈值时,所述第二比特块的所述优先级才被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第七比特块包括的比特的所述数量大于所述第八阈值,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第八阈值大于零。
作为一个实施例,所述第八阈值是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第八阈值是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第八阈值是MACCE信令配置的。
作为一个实施例,所述第八阈值是被预定义的。
作为一个实施例,本申请中的所述短语在时域有交叠包括:在时域有交叠,在频域有交叠。
作为一个实施例,本申请中的所述短语在时域有交叠包括:在时域有交叠,在频域有交叠或在频域正交。
作为一个实施例,所述第一数量等于所述第一比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一数量大于所述第一比特块包括的比特的数量,并且,所述第一数量小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和。
作为一个实施例,本申请中的所述短语正交包括:无交叠。
作为一个实施例,所述第一信令指示优先级索引0,所述第二信令指示优先级索引1。
作为一个实施例,所述第一信令指示优先级索引1,所述第二信令指示优先级索引0。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个指示优先级的域。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个指示优先级的域。
作为一个实施例,所述一个指示优先级的域是Priority indicator域。
作为一个实施例,所述一个指示优先级的域被用于指示优先级索引。
作为一个实施例,所述一个指示优先级的域包括1个比特。
作为一个实施例,所述一个指示优先级的域包括2个比特。
作为一个实施例,所述一个指示优先级的域包括3个比特。
作为一个实施例,所述一个指示优先级的域包括多个比特。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式被用于指示优先级索引。
作为一个实施例,所述第二信令的信令格式被用于指示优先级索引。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级与所述第三比特块的优先级不同。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级高于所述第三比特块的优先级。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,在所述第一空口资源块中被传输的与所述第一比特块或第三比特块有关的比特的数量是第八数量;当所述目标空口资源块是所述第四空口资源块时,在所述第四空口资源块中被传输的与所述第一比特块或第三比特块有关的比特的数量是第九数量;所述第八数量大于所述第九数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第八数量等于所述第一比特块包括的比特的所述数量与所述第三比特块包括的比特的所述数量之和。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第九数量等于所述第一数量。
作为一个实施例,所述句子第一数量被用于确定第四空口资源块的意思包括:所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述句子第一数量被用于确定第四空口资源块的意思包括:只有当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中的后者时,所述第一数量才被用于确定所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述句子第一数量被用于确定第四空口资源块的意思包括:只有当所述第二比特块的优先级是所述第一优先级时,所述第一数量才被用于确定所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述句子第一数量被用于确定第四空口资源块的意思包括:当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中的后者时,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述句子第一数量被用于确定第四空口资源块的意思包括:当所述第二比特块的优先级是所述第一优先级时,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述短语被用于包括:被本申请中的所述第一节点用于。
作为一个实施例,本申请中的所述短语被用于包括:被本申请中的所述第二节点用于。
作为一个实施例,本申请中的所述短语被用于包括:被所述第一信号的发送端用于。
作为一个实施例,本申请中的所述短语被用于包括:被所述第一信号的接收端用于。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块的意思包括:所述第一比特块包括的比特的所述数量与所述第三比特块包括的比特的所述数量之和被用于确定所述第一空口资源块。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的一个信令被用于确定所述第二比特块。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的一个信令指示被用于所述第二比特块的MCS。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的一个信令被用于确定所述第二空口资源块。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的一个信令指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的一个信令指示所述第二空口资源块占用的时域资源。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的一个信令指示所述第二空口资源块占用的频域资源。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的一个信令指示所述第二空口资源块占用的时频资源。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令是动态配置的。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括层1的信令。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括层1的控制信令。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括物理层信令。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括更高层信令。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括RRC信令。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括MAC CE信令。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括DCI。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括SCI。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括一个SCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,不同于所述第一信令和所述第二信令的所述一个信令是被用于调度上行物理层数据信道的信令。
实施例1B
实施例1B示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1B所示。
在实施例1B中,本申请中的所述第一节点在步骤101B中接收第一信令;在步骤102B中在目标空口资源块中发送第一信号。
在实施例1B中,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC层信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层(Physical Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(下行控制信息,Downlink Control Information)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是PDCCH(Physical Downlink Control CHannel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short PDCCH,短PDCCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是NB-PDCCH(Narrow Band PDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是被用于调度下行物理层数据信道的信令。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是PDSCH(Physical Downlink Shared Channel, 物理下行链路共享信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是sPDSCH(short PDSCH,短PDSCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是NB-PDSCH(Narrow Band PDSCH,窄带PDSCH)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是被用于调度上行物理层数据信道的信令。
作为一个实施例,本申请中的所述上行物理层数据信道是PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行链路共享信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述上行物理层数据信道是sPUSCH(short PUSCH,短PUSCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述上行物理层数据信道是NB-PUSCH(Narrow Band PUSCH,窄带PUSCH)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时频域包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域包括正整数个RE。
作为一个实施例,一个所述RE在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号(Symbol)。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在频域包括正整数个子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时域包括正整数个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块由MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资 源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括sPUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括NB-PUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUCCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUCCH或者PUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括上行物理层信道。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道是PUCCH或者PUSCH。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH资源(PUCCH resource)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的任一空口资源块包括被预留给一个PUCCH的多次重复(repetition)传输(transmission)中的一次传输。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组仅包括一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块;所述第一空口资源块组中的任何两个空口资源块在时域无交叠。
作为一个实施例,所述句子所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级包括:所述第一空口资源块组包括K个空口资源块;K个信令分别被用于确定所述K个空口资源块;所述K个信令分别(显式或隐式)指示所述第一优先级集合中的一个优先级;所述K个空口资源块中的第i个空口资源块对应的优先级是所述K个信令中的第i个信令指示的所述第一优先级集合中的优先级;所述K是正整数,所述i是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个信令中的所述第i个信令指示所述K个空口资源块中的所述第i个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个信令中的所述第i个信令被用于确定所述K个空口资源块中的所述第i个空口资源块占用的空口资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个信令中的所述第i个信令包括基于配置授权(configured grant)的一个上行传输的配置信息;所述K个空口资源块中的所述第i个空口资源块是基于配置授权的所述一个上行传输在一个周期中占用的空口资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个空口资源块中的所述第i个空口资源块是被预留给所述K个信令中的所述第i个信令配置的一个周期性(periodicity)的上行传输(uplink transmission)的在一个周期内的空口资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个信令中的所述第i个信令从一个空口资源块集合中指示所述K个空口资源块中的所述第i个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K等于1;所述i等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K等于2;所述i等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K等于2;所述i等于2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述i等于任意一个不大于所述K的正整数。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令是物理层信令或更高层信令。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令是RRC层信令。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令包括一个RRC层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,所述K个信令中的一个信令是一个上行调度信令。
作为一个实施例,所述K个信令不包括所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括K个空口资源块;所述K个空口资源块分别被预留用于传输K个比特块;如果所述K个比特块中的一个比特块被传输:携带所述K个比特块中的所述一个比特块的信号的发送者是所述第一信号的发送者;所述K是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令从一个空口资源块集合中指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述一个空口资源块集合包括多个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述一个空口资源块集合包括一个PUCCH资源集(PUCCH resource set)。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第一信令之外的一个信令共同被用于确定所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块与所述第一空口资源块组中的所有空口资源块在频域有交叠。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块;所述第二空口资源块与所述第一空口资源块组中的部分空口资源块在频域有交叠。
作为一个实施例,所述第二空口资源块与所述第一空口资源块组中的所有空口资源块在频域无交叠。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块;所述第一空口资源块组中的不同空口资源块分别被预留给不同的比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块;所述第一空口资源块组中的部分或全部空口资源块被预留给同一个比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给所述第一比特块之外的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的所有空口资源块都被预留给所述第一比特块之外的比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给包括一个TB的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给包括一个CB的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给包括一个CBG的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给包括UCI的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给包括HARQ-ACK的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一信令是否被正确接收的指示信息,或者,所述第一比特块包括被所述第一信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给所述第一比特块生成的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一信令调度的一个比特块是第二比特块。
作为一个实施例,所述第一信令包括第二比特块的调度信息。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个CB(Code Block,码块)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一优先级集合包括物理层优先级(PHY priority)。
作为一个实施例,所述第一优先级集合仅包括所述第一优先级和所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级集合还包括所述第一优先级和所述第二优先级之外的一个优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级和所述第二优先级分别是不同的优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级和所述第二优先级分别是不同的物理层优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是高优先级;所述第二优先级是低优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是低优先级;所述第二优先级是高优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级的优先级索引(priority index)等于1;所述第二优先级的优先级索引等于0。
作为一个实施例,所述第一优先级的优先级索引等于0;所述第二优先级的优先级索引等于1。
作为一个实施例,所述第一优先级被用于指示URLLC业务;所述第二优先级被用于指示eMBB业务。
作为一个实施例,所述第一优先级被用于指示eMBB业务;所述第二优先级被用于指示URLLC业务。
作为一个实施例,调度所述第一空口资源块组中的一个空口资源块的一个信令包括priority indicator域;调度所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块的所述一个信令包括的所述priority indicator域指示所述第一优先级的优先级索引或者所述第二优先级的优先级索引。
作为一个实施例,调度所述第二空口资源块的一个信令包括priority indicator域;调度所述第二空口资源块的所述一个信令包括的所述priority indicator域指示所述第一优先级的优先级索引或者所述第二优先级的优先级索引。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的优先级是所述第一优先级或者所述第二优先级。
作为一个实施例,一个信令指示的优先级(priority)被用于确定所述第一比特块对应的优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令包括一个SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)中的一个或多个域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个信令包括一个RRC层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一比特块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一信令之外的一个信令指示所述第一比特块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第一比特块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一信令之外的一个信令显式指示所述第一比特块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第一比特块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一信令之外的一个信令隐式指示所述第一比特块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一信令之外的所述一个信令是否被正确接收的指示信息,或者,所述第一比特块包括被所述第一信令之外的所述一个信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令是RRC层信令。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括一个RRC层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括一个DCI中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)释放(release)。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端接收第六比特块;所述第一信令包括所述第六比特块的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令被用于指示半静态调度释放。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端接收第七比特块;所述第一信令之外的所述一个信令包括所述第七比特块的调度信息。
作为一个实施例,本申请中的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一比特块包括URLLC业务类型的HARQ-ACK和eMBB业务类型的HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括高优先级HARQ-ACK和低优先级HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引为1的HARQ-ACK和对应优先级索引为0的HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应所述第一优先级的HARQ-ACK和对应所述第二优先级的HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块包括URLLC业务类型的UCI和eMBB业务类型的UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括高优先级UCI和低优先级UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引为1的UCI和对应优先级索引为0的UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括对应所述第一优先级的UCI和对应所述第二优先级的UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括伴随链路的HARQ-ACK(SLHARQ-ACK)。
作为一个实施例,本申请中的SL HARQ-ACK包括NR V2X(vehicle to everything)业务中的HARQ-ACK上报(reporting)。
作为一个实施例,本申请中的SLHARQ-ACK包括针对NRV2X模式1(mode 1)的资源分配(Resource Allocation,RA)下的SLHARQ-ACK上报。
作为一个实施例,所述第一比特块包括授权频谱(licensed spectrum)上的业务对应的HARQ-ACK或非授权频谱(unlicensed spectrum)上的业务对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一条件被满足。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一条件不被满足。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块是所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括所述第一比特块中的全部或部分比特。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块是所述第一比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括正整数个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括URLLC业务类型的HARQ-ACK和eMBB业务类型的HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括高优先级HARQ-ACK和低优先级HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括对应优先级索引为1的HARQ-ACK和对应优先级索引为0的HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括对应所述第一优先级的HARQ-ACK和对应所述第二优先级的HARQ-ACK两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括URLLC业务类型的UCI和eMBB业务类型的UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括高优先级UCI和低优先级UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括对应优先级索引为1的UCI和对应优先级索引为0的UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括对应所述第一优先级的UCI和对应所述第二优先级的UCI两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括伴随链路的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括授权频谱上的业务对应的HARQ-ACK或非授权频谱上的业务对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块包括:所述第一信号包括所述第一比特块生成的所述一个比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段 (Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),扩频(Spreading),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到资源粒子(Mapping to Resource Element),多载波符号生成(Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级的数值与第一阈值之间的大小关系是否被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端执行计算或/和判断确定所述第一空口资源块组中的每个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号的接收端执行计算或/和判断确定所述第一空口资源块组中的每个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端执行计算或/和判断确定所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号的接收端执行计算或/和判断确定所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端根据所述第一信令的指示执行计算或/和判断确定所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括与所述第二空口资源块在时域有交叠的一个或多个空口资源块。
作为一个实施例,N个数值范围分别对应N个空口资源块集合;第二数值范围是所述N个数值范围中之一;第二空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第二数值范围相对应的空口资源块集合;第二数值等于所述第二数值范围中的一个数值;所述第一信令从所述第二空口资源块集合中指示所述第二空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块生成的所述一个比特块包括的比特的数量被用于确定所述第二数值。
作为上述实施例的一个子实施例,第二比特块包括的比特的数量被用于确定所述第二数值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N个空口资源块集合分别包括N个PUCCH资源集。
作为一个实施例,本申请中的所述短语在时域有交叠包括:在时域和频域都有交叠。
作为一个实施例,本申请中的所述短语在时域有交叠包括:在时域有交叠,在频域有交叠或无交叠。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过信令格式(format)隐式指示。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过RNTI(无线网络临时标识,Radio Network Tempory Identity)隐式指示。
实施例1C
实施例1C示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1C所示。
在实施例1C中,本申请中的所述第一节点在步骤101C中接收第二信令;在步骤102C中接收第一信令;在步骤103C中在第一空口资源块中发送第一信号。
在实施例1C中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端先接收所述第二信令在再接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端先接收所述第一信令在再接收所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端同时接收所述第一信令和所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一信令的发送端先发送所述第二信令在再发送所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令的发送端先发送所述第一信令在再发送所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一信令的发送端同时发送所述第一信令和所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC层信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层(Physical Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(下行控制信息,Downlink Control Information)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DC。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是PDCCH(Physical Downlink Control CHannel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short PDCCH,短PDCCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是NB-PDCCH(Narrow Band PDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是被用于调度下行物理层数据信道的信令。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行链路共享信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是sPDSCH(short PDSCH,短PDSCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层数据信道是NB-PDSCH(Narrow Band PDSCH,窄带PDSCH)。
作为一个实施例,所述第二信令是RRC层信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个RRC层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第二信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个DC。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,所述第二信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上 传输。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信令是被用于调度下行物理层数据信道的信令。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述RE在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号(Symbol)。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个RB(Resource block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块由MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令配置。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUCCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括上行物理层信道。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH资源(PUCCH resource)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一信令是否被正确接收的指示信息,或者,所述第一比特块包括被所述第一信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK包括指示所述第一信令是否被正确接收的HARQ-ACK,或者,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK包括指示被所述第一信令调度的一个比特块是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令包括被所述第一信令调度的所述一个比特块的调度信息。
作为一个实施例,本申请中的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),周期(periodicity),发送天线端口,所对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括一个CB(Code Block,码块)。
作为一个实施例,被所述第一信令调度的所述一个比特块包括一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个所述第一类HARQ-ACK信息比特(information bit(s))。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括高优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括低优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引(Priority Index)1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK包括旁链路HARQ-ACK(sidelink HARQ-ACK,SL HARQ-ACK)。
作为一个实施例,所述第二比特块包括所述第二信令是否被正确接收的指示信息,或者,所述第二比特块包括被所述第二信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK包括指示所述第二信令是否被正确接收的HARQ-ACK,或者,所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK包括指示被所述第二信令调度的一个比特块是否被正确接收的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二信令包括被所述第二信令调度的所述一个比特块的调度信息。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括一个TB。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括一个CB。
作为一个实施例,被所述第二信令调度的所述一个比特块包括一个CBG。
作为一个实施例,所述第二比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二比特块包括正整数个ACK或NACK。
作为一个实施例,所述第二比特块包括正整数个所述第一类HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应URLLC业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应eMBB业务类型的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括高优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括低优先级HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引1的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二比特块包括UCI。
作为一个实施例,所述第二类HARQ-ACK包括旁链路HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK和所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK分别包括不同类别的HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK和所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK分别对应不同的优先级索引。
作为一个实施例,本申请中的所述HARQ-ACK包括一个信令或一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,本申请中的所述HARQ-ACK的意思包括:一个HARQ-ACK码本中的比特。
作为一个实施例,所述第一信令指示第一索引。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示第一索引。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示第一索引。
作为一个实施例,所述第一信令包括priority indicator域;所述第一信令包括的所述priority indicator域指示第一索引。
作为一个实施例,所述第二信令指示第二索引。
作为一个实施例,所述第二信令显式指示第二索引。
作为一个实施例,所述第二信令隐式指示第二索引。
作为一个实施例,所述第二信令包括priority indicator域;所述第二信令包括的所述priority indicator域指示第二索引。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引都是优先级索引。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所有所述第一类HARQ-ACK都对应所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的所有所述第二类HARQ-ACK都对应所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的优先级索引。
作为一个实施例,所述第一比特块对应所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二比特块对应所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一索引是优先级索引1,所述第二索引是优先级索引0。
作为一个实施例,所述第一索引是优先级索引0,所述第二索引是优先级索引1。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引分别是指示不同的优先级的索引。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引分别对应不同的业务类型(service type)。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二索引被用于确定物理层优先级(PHY priority)。
作为一个实施例,所述第一比特块对应第一索引,所述第二比特块对应第二索引。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应所述第一索引,所述第二类HARQ-ACK对应所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一空口资源块对应所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给一个对应所述第一索引的物理层信道。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给一个对应所述第一索引的PUCCH。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块包括的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块包括的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信令从第一空口资源块集合中指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块在所述第一空口资源块集合中的索引。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合包括一个PUCCH资源集(PUCCH resource set)。
作为一个实施例,所述第二域包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括1个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括2个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的优先级高于所述第二比特块对应的优先级。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量包括:所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量是否大于零。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二 比特块有关的比特的数量包括:所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特的所述数量。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量包括:所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特的所述数量是否大于零。
作为一个实施例,与所述第二比特块有关的比特包括:所述第二比特块。
作为一个实施例,与所述第二比特块有关的比特包括:所述第二比特块包括的比特。
作为一个实施例,与所述第二比特块有关的比特包括:所述第二比特块生成的一个比特块包括的比特。
作为一个实施例,与所述第二比特块有关的比特包括:所述第二比特块中的全部或部分比特。
作为一个实施例,与所述第二比特块有关的比特包括:所述第二比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特包括:所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特包括:所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK生成的一个比特块包括的比特。
作为一个实施例,与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特包括:所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK信息比特中的全部或部分比特。
作为一个实施例,与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特包括:所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK信息比特中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带第一比特块包括:所述第一信号包括所述第一比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段(Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),扩频(Spreading),层映射(LayerMapping),预编码(Precoding),映射到资源粒子(Mapping to Resource Element),多载波符号生成(Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,当所述第一信号携带与所述第二比特块有关的比特时:所述第一信号包括与所述第二比特块有关的所述比特中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,扩频,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过信令格式(format)隐式指示。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过RNTI(无线网络临时标识,Radio Network Tempory Identity)隐式指示。
实施例1D
实施例1D示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1D所示。
在实施例1D中,本申请中的所述第一节点在步骤101D中接收第一信令;在步骤102D中在第一时间窗中发送第一信号。
在实施例1D中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括物理层(physical Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(Downlink control information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个SCI(Sidelink Control Information,副链路控制信息)中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于上行授予(UpLink Grant)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于上行配置授予类型2(Configured Uplink Grant Type 2)激活的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element,信息单元)中一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述调度信息包括时域资源,频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)端口(port)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令指示的信息被用于推断出所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第一信令之外的一个信令共同被用于确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括DCI。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括更高层信令。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信令之外的所述一个信令包括MAC CE信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是PDCCH(Physical Downlink Control CHannel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short PDCCH,短PDCCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述下行物理层控制信道是NB-PDCCH(Narrow Band PDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是被用于调度上行物理层数据信道的信令。
作为一个实施例,本申请中的所述上行物理层数据信道是PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理下行链路共享信道)。
作为一个实施例,本申请中的所述上行物理层数据信道是sPUSCH(short PUSCH,短PUSCH)。
作为一个实施例,本申请中的所述上行物理层数据信道是NB-PUSCH(Narrow Band PUSCH,窄带PUSCH)。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带第一比特块包括:所述第一信号包括所述第一比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段(Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),扩频(Spreading),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到资源粒子(Mapping to Resource Element),多载波符号生成(Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,所述第一时间窗是一个连续的时间段。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个所述时间单元。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括1个或多个连续的所述时间单元。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度不大于1个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输。
作为一个实施例,所述时间单元包括一个多载波符号。
作为一个实施例,一个所述时间单元是一个多载波符号。
作为一个实施例,所述多载波符号包括OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号包括SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号包括DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述时间单元包括一个毫秒(ms)。
作为一个实施例,大于1的所述正整数等于2。
作为一个实施例,大于1的所述正整数等于3。
作为一个实施例,大于1的所述正整数等于4。
作为一个实施例,大于1的所述正整数等于7。
作为一个实施例,大于1的所述正整数不大于12。
作为一个实施例,大于1的所述正整数不大于14。
作为一个实施例,大于1的所述正整数不大于12000。
作为一个实施例,大于1的所述正整数不大于14000。
作为一个实施例,所述第一信号对应的所述冗余版本包括:被应用(applied)到所述第一信号的传输的冗余版本(Redundancy Version,RV)。
作为一个实施例,所述第一信号的传输包括一个TB的一次传输;所述第一信号对应的所述冗余版本包括被应用到所述一个TB的所述一次传输的冗余版本。
作为一个实施例,所述第一信号的传输包括所述第一比特块的一次传输;所述第一信号对应的所述冗余版本包括被应用到所述第一比特块的所述一次传输的冗余版本。
作为一个实施例,所述第一信号的传输包括一个PUSCH传输(PUSCH transmission);所述第一信号对应的所述冗余版本包括所述一个PUSCH传输的冗余版本。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个CB(Code Block,码块)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,本申请中的所述冗余版本(Redundancy Version,RV)被用于实现增量冗余(Incremental redundancy,IR)的HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)传输。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过信令格式(format)隐式指示。
作为一个实施例,本申请中的所述隐式指示包括:通过RNTI(无线网络临时标识,Radio Network Tempory Identity)隐式指示。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且 负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述SDAP子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第六比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第六比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第六比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第六比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第六比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述SDAP子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述SDAP子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述K个信令中的一个信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述K个信令中的一个信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述K个信令中的一个信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述K个信令中的一个信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述K个信令中的一个信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令组中的一个信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令组中的一个信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令组中的一个信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令组中的一个信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令组中的一个信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述SDAP子层356。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二比特块生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编 码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一 个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述目标空口资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定本申请中的所述第三比特块;本申请中的所述第二空口资源块被预留给本申请中的所述第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定本申请中的所述第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;本申请中的所述第一数量被用于确定本申请中的所述第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述目标空口资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定本申请中的所述第三比特块;本申请中的所述第二空口资源块被预留给本申请中的所述第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定本申请中的所述第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;本申请中的所述第一数量被用于确定本申请中的所述第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述目标空口资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定本申请中的所述第三比特块;本申请中的所述第二空口资源块被预留给本申请中的所述第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定本申请中的所述第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;本申请中的所述第一数量被用于确定本申请中的所述第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送本申请中的所述第一信令和本申请中的所述第二信令;在本申请中的所述目标空口资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定本申请中的所述第三比特块;本申请中的所述第二空口资源块被预留给本申请中的所述第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定本申请中的所述第一空口资 源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;本申请中的所述第一数量被用于确定本申请中的所述第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述目标空口资源块中发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述目标空口资源块中接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述目标空口资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定本申请中的所述第二空口资源块;所述第二空口资源块与本申请中的所述第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应本申请中的所述第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括本申请中的所述第一优先级和本申请中的所述第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;本申请中的所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述目标空口资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定本申请中的所述第二空口资源块;所述第二空口资源块与本申请中的所述第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应本申请中的所述第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括本申请中的所述第一优先级和本申请中的所述第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;本申请中的所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述目标空口资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定本申请中的所述第二空口资源块;所述第二空口资源块与本申请中的所述第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应本申请中的所述第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括本申请中的所述第一优先级和本申请中的所述第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;本申请中的所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述目标空口资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定本申请中的所述第二空口资源块;所述第二空口资源块与本申请中的所述第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应本申请中的所述第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括本申请中的所述第一优先级和本申请中的所述第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;本申请中的所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述目标空口资源块中发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述目标空口资源块中接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一空口资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和本申请中的所述第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所 述第一信令包括本申请中的所述第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一空口资源块中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和本申请中的所述第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括本申请中的所述第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一空口资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和本申请中的所述第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括本申请中的所述第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送本申请中的所述第二信令和本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一空口资源块中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和本申请中的所述第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括本申请中的所述第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括本申请中的所述第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括本申请中的所述第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一 空口资源块中发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一空口资源块中接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时间窗中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个本申请中的所述时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的本申请中的所述冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时间窗中发送本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个本申请中的所述时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的本申请中的所述冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时间窗中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个本申请中的所述时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的本申请中的所述冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送本申请中的所述第一信令;在本申请中的所述第一时间窗中接收本申请中的所述第一信号,所述第一信号携带本申请中的所述第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个本申请中的所述时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的本申请中的所述冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时间窗中发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时间窗中接收本申请中的所述第一信号。
实施例5A
实施例5A示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5A所示。在附图5A中,第一节点U1A和第二节点U2A之间是通过空中接口进行通信。特别的,图5A中的{S521A,S511A}与{S522A,S512A}两个步骤对之间的先后顺序不代表特定的时间顺序。
第一节点U1A,在步骤S511A中接收第二信令;在步骤S512A中接收第一信令;在步骤S513A中在目标空口资源块中发送第一信号。
第二节点U2A,在步骤S521A中发送第二信令;在步骤S522A中发送第一信令;在步骤S523A中在目标空口资源块中接收第一信号。
在实施例5A中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块;当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块;第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠;N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
作为实施例5A的一个子实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点U1A在第二空口资源子块中放弃发送携带所述第二比特块的信号;所述第二空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
作为实施例5A的一个子实施例,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一节点U1A是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2A是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1A是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2A是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2A是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口包括旁链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2A和所述第一节点U1A之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第三空口资源块和所述第五空口资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第二空口资源块,所述第三空口资源块和所述第五空口 资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第三空口资源块和所述第一空口资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第二空口资源块,所述第三空口资源块和所述第一空口资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第三空口资源块和所述第四空口资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第二空口资源块,所述第三空口资源块和所述第四空口资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第一空口资源块,所述第三空口资源块和所述第四空口资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第一空口资源块,所述第五空口资源块,所述第三空口资源块和所述第四空口资源块。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第二空口资源块,所述第一空口资源块,所述第五空口资源块,所述第三空口资源块和所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块组中的所有空口资源块满足第二条件集合中的条件。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件与UE的处理时间(processing time)有关。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件与UE处理能力(UE processing capability)有关。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件包括与所述第二空口资源块组有关的时间线条件(timeline conditions),所述时间线条件的具体描述参见3GPPTS38.213的9.2.5章节。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件包括:第二时刻与所述第二空口资源块组中的最早的一个空口资源块的首个(first)多载波符号的起始时刻之间的时间间隔不小于第三数值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三数值与UE的处理时间有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三数值与UE处理能力有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三数值与UE的PDSCH处理能力(UE PDSCH processing capability)有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时刻是被传输一个下行物理层信道的截止时刻。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时刻是被传输一个下行物理层信道的截止时刻;所述被传输一个下行物理层信道包括一个PDSCH或一个PDCCH。
作为一个实施例,第三信令指示所述第三比特块被允许在所述第一信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,第三信令包括第一域;所述第三信令包括的所述第一域指示所述第三比特块被允许在所述第一信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,第三信令指示所述第二类HARQ-ACK被允许在所述第一信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,第三信令包括第一域;所述第三信令包括的所述第一域指示所述第二类HARQ-ACK被允许在所述第一信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一信令确定的所述一个空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令确定的所述一个空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,第三信令指示所述第一比特块被允许在所述第二信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,第三信令包括第一域;所述第三信令包括的所述第一域指示所述第一比特块被允许在所述第二信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,第三信令指示所述第一类HARQ-ACK被允许在所述第二信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,第三信令包括第一域;所述第三信令包括的所述第一域指示所述第一类HARQ-ACK被允许在所述第二信令确定的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第二信令确定的所述一个空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令确定的所述一个空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,第三信令包括第一域。
作为一个实施例,所述第一域被用于确定不同优先级的UCI是否被允许复用(multiplex)到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第一域被用于确定不同优先级的HARQ-ACK是否被允许复用到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第三信令中的所述第一域被用于确定不同优先级的UCI是否被允许复用到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第三信令中的所述第一域被用于确定不同优先级的HARQ-ACK是否被允许复用到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第一域被用于确定不同种类的UCI是否被允许复用到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第一域被用于确定不同种类的HARQ-ACK是否被允许复用到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第三信令中的所述第一域被用于确定不同种类的UCI是否被允许复用到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第三信令中的所述第一域被用于确定不同种类的HARQ-ACK是否被允许复用到同一个信道中。
作为一个实施例,所述第一域包括1个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括2个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括多个比特。
作为一个实施例,所述第三信令是所述第一信令。
作为一个实施例,所述第三信令是所述第二信令。
作为一个实施例,所述第三信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第三信令包括层1的信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括层1的控制信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信令包括更高层信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括MAC CE信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信令包括DCI。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信令包括SCI。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个SCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一空口资源块的起始时刻不早于第一时刻。
作为一个实施例,所述第四空口资源块的起始时刻不早于第一时刻。
作为一个实施例,所述第四空口资源块的起始时刻早于第一时刻。
作为一个实施例,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块;所述第一空口资源块的起始时刻不早于第一时刻;上述约束的好处在于:有利于所述第一节点取消(cancel)在所述第二空口资源块中的携带 所述第二比特块的全部或部分信号的发送。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于所述第一信令在时域的截止时刻;所述第一时刻与所述第一信令在时域的所述截止时刻之间的时间间隔等于P个多载波符号占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于承载所述第一信令的一个物理层信道在时域的截止时刻;所述第一时刻与承载所述第一信令的所述一个物理层信道在时域的所述截止时刻之间的时间间隔等于P个多载波符号占用的时域资源。
作为一个实施例,承载所述第一信令的所述一个物理层信道包括一个PDCCH。
作为一个实施例,承载所述第一信令的所述一个物理层信道包括一个sPDCCH。
作为一个实施例,承载所述第一信令的所述一个物理层信道包括一个NB-PDCCH。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于所述第一信令调度的一个物理层信道在时域的截止时刻;所述第一时刻与所述第一信令调度的所述一个物理层信道在时域的所述截止时刻之间的时间间隔等于P个多载波符号占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令调度的所述一个物理层信道包括一个PDSCH。
作为一个实施例,所述第一信令调度的所述一个物理层信道包括一个sPDSCH。
作为一个实施例,所述第一信令调度的所述一个物理层信道包括一个NB-PDSCH。
作为一个实施例,所述第二信令被用于确定所述第一时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于所述第二信令在时域的截止时刻;所述第一时刻与所述第二信令在时域的所述截止时刻之间的时间间隔等于P个多载波符号占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于承载所述第二信令的一个物理层信道在时域的截止时刻;所述第一时刻与承载所述第二信令的所述一个物理层信道在时域的所述截止时刻之间的时间间隔等于P个多载波符号占用的时域资源。
作为一个实施例,承载所述第二信令的所述一个物理层信道包括一个PDCCH。
作为一个实施例,承载所述第二信令的所述一个物理层信道包括一个sPDCCH。
作为一个实施例,承载所述第二信令的所述一个物理层信道包括一个NB-PDCCH。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于所述第二信令调度的一个物理层信道在时域的截止时刻;所述第一时刻与所述第二信令调度的所述一个物理层信道在时域的所述截止时刻之间的时间间隔等于P个多载波符号占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第二信令调度的所述一个物理层信道包括一个PDSCH。
作为一个实施例,所述第二信令调度的所述一个物理层信道包括一个sPDSCH。
作为一个实施例,所述第二信令调度的所述一个物理层信道包括一个NB-PDSCH。
作为一个实施例,所述P等于1。
作为一个实施例,所述P大于1。
作为一个实施例,UE处理能力(UE processing capability)被用于确定所述第一时刻。
作为一个实施例,所述P个多载波符号占用的时域资源等于T
proc,2+d1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述T
proc,2对应所述第一节点的UE处理能力。
作为上述实施例的一个子实施例,所述T
proc,2的定义参见3GPP TS38.214的6.4章节。
作为上述实施例的一个子实施例,所述d1等于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述d1等于1个多载波符号占用的时域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述d1等于2个多载波符号占用的时域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述d1作为UE能力被上报(reported by UE capability)。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令被用于确定所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令被用于确定所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第五空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令被用于确定所述第三空口资源块。
作为一个实施例,第一优先级不同于第二优先级。
作为一个实施例,第一优先级和第二优先级分别是不同的优先级。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一优先级,所述第二信令指示所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第二优先级,所述第二信令指示所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所有信息比特都是所述第一优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所有信息比特都是所述第二优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的所有信息比特都是所述第一优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的所有信息比特都是所述第二优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第六比特块的优先级与所述第一比特块的优先级相同。
作为一个实施例,所述第七比特块的优先级与所述第三比特块的优先级相同。
作为一个实施例,所述第六比特块包括的所有信息比特都是所述第一优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第六比特块包括的所有信息比特都是所述第二优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第七比特块包括的所有信息比特都是所述第一优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第七比特块包括的所有信息比特都是所述第二优先级的信息比特。
作为一个实施例,所述第一优先级是比所述第二优先级更高的优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级和所述第二优先级分别对应不同的业务类型(service type)。
作为一个实施例,所述第一优先级和所述第二优先级都是物理层优先级(PHY priority)。
作为一个实施例,所述第一优先级的优先级索引等于1,所述第二优先级的优先级索引等于0。
作为一个实施例,所述第一优先级的优先级索引等于0,所述第二优先级的优先级索引等于1。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级是第一优先级和第二优先级中的所述第一优先级,所述第三比特块的优先级是所述第一优先级和所述第二优先级中的所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级是第一优先级和第二优先级中的所述第二优先级,所述第三比特块的优先级是所述第一优先级和所述第二优先级中的所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应所述第一优先级,所述第二类HARQ-ACK对应所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一类HARQ-ACK对应所述第二优先级,所述第二类HARQ-ACK对应所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块和所述第三比特块分别包括不同优先级的UCI。
作为一个实施例,所述第一信令指示第一优先级集合中的一个优先级;所述第一比特块的优先级与所述第一信令指示的所述第一优先级集合中的所述一个优先级相同。
作为一个实施例,所述第二信令指示第一优先级集合中的一个优先级;所述第三比特块的优先级与所述第二信令指示的所述第一优先级集合中的所述一个优先级相同。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级是第一优先级集合中的一个优先级。
作为一个实施例,所述第二比特块的优先级是第一优先级集合中的一个优先级。
作为一个实施例,所述第三比特块的优先级是第一优先级集合中的一个优先级。
作为一个实施例,在旁链路上被传输的一个比特块对应的QoS值被用于确定所述第三比特块的优先级。
作为一个实施例,在上行链路上被传输的一个比特块对应的优先级被用于确定所述第一比特块的优先级。
作为上述实施例一个子实施例,在旁链路上被传输的所述一个比特块在一个PSSCH中被传输。
作为一个实施例,在旁链路上被传输的一个信令指示的优先级被用于确定所述第三比特块的优先级。
作为一个实施例,在上行链路上被传输的所述第一信令指示的优先级被用于确定所述第一比特块的优先级。
作为上述实施例一个子实施例,在旁链路上被传输的所述一个信令包括SCI。
作为上述实施例一个子实施例,在旁链路上被传输的所述一个信令包括一个SCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令指示在第一时域单元中传输正整数个所述第二类HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一节点在第一时域单元中传输正整数个所述第二类HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第三比特块包括在所述第一时域单元中被传输的所述第二类HARQ-ACK信息比特。
作为一个实施例,所述第一时域单元包括一个时隙。
作为一个实施例,所述第一时域单元包括一个子时隙。
作为一个实施例,所述第一时域单元包括一个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一优先级集合包括多个优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级集合包括所述第一优先级和所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级集合包括对应不同QoS值(value)的多个优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级集合包括对应不同QoS值范围的多个优先级。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个TB。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个CB。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个CBG。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个UCI。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个SR。
作为一个实施例,所述第二比特块包括一个CSI上报。
作为一个实施例,所述第二比特块的优先级对应优先级索引1或优先级索引0。
作为一个实施例,所述第二比特块的优先级是所述第一优先级或所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第二比特块的优先级是一个与QoS有关的优先级。
实施例5B
实施例5B示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5B所示。在附图5B中,第一节点U1B和第二节点U2B之间是通过空中接口进行通信。
第一节点U1B,在步骤S511B中接收第一信令;在步骤S512B中在目标空口资源块中发送第一信号。
第二节点U2B,在步骤S521B中发送第一信令;在步骤S522B中在目标空口资源块中接收第一信号。
在实施例5B中,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为实施例5B的一个子实施例,当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块;当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为实施例5B的一个子实施例,第二优先级集合包括多个优先级;所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的一个优先级;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时;不论所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的哪一个优先级,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输。
作为实施例5B的一个子实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第 二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为实施例5B的一个子实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时;所述第一比特块对应的所述优先级的数值与第一阈值之间的大小关系被用于确定所述目标空口资源块。
作为实施例5B的一个子实施例,所述第一比特块对应的所述优先级的数值小于第二阈值;所述第二阈值大于所述第一阈值。
作为实施例5B的一个子实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第一节点U1B是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2B是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1B是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2B是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2B是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口包括伴随链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2B和所述第一节点U1B之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第一空口资源块组和所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块组中的所有空口资源块满足第二条件集合中的条件。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件与UE的处理时间(processing time)有关。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件包括与所述第二空口资源块组有关的时间线条件(timeline conditions),所述时间线条件的具体描述参见3GPPTS38.213的9.2.5章节。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件包括:第一时刻与所述第二空口资源块组中的最早的一个空口资源块的首个(first)多载波符号的起始时刻之间的时间间隔不小于第三数值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三数值与UE的处理时间有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时刻是被传输一个下行物理层信道的截止时刻。
作为上述实施例的一个子实施例,所述被传输一个下行物理层信道包括一个PDSCH或一个PDCCH。
作为一个实施例,所述第二空口资源块组中最早的一个空口资源块的起始时刻不晚于所述第二空口资源块组中所述最早的一个空口资源块之外的任一空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,第二优先级集合包括多个优先级;所述第一比特块对应的优先级是所述第二优先级集合中的一个优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块对应所述第二优先级集合中一个优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的优先级是与伴随链路上被传输的一个或多个比特块的优先级相关的优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的优先级是与伴随链路上被传输的一个或多个比特块的QoS(Quality of Service,服务质量)相关的优先级。
作为一个实施例,所述第二优先级集合包括多个优先级。
作为一个实施例,所述第二优先级集合不同于所述第一优先级集合。
作为一个实施例,所述第二优先级集合与所述第一优先级集合相同。
作为一个实施例,所述第二优先级集合是所述第一优先级集合。
作为一个实施例,所述第二优先级集合中的每个优先级分别对应一个QoS值。
作为一个实施例,所述第二空口资源块对应的优先级与所述第一比特块对应的优先级相同。
作为一个实施例,所述第二优先级集合中的每个优先级分别对应一个数值。
作为一个实施例,所述第二优先级集合中的每个优先级分别对应一个优先级数值。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输包括:所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输包括:所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的多个空口资源块;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的所述多个空口资源块中之一。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输包括:所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块和对应所述第二优先级的另一个空口资源块;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的所述一个空口资源块。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输包括:所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的所述一个空口资源块被预留给第三物理层信道;所述第一比特块生成的所述一个比特块总是在所述第三物理层信道上被传输。
作为一个实施例,第二优先级集合包括多个优先级;所述第一比特块对应的优先级是所述第二优先级集合中的一个优先级;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时;不论所述第一比特块对应的优先级是所述第二优先级集合中的哪一个优先级,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输;所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的所述一个空口资源块是所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的所有空口资源块中的最早的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给第二物理层信道;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块时,所述第二物理层信道被放弃发送。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的一个空口资源块被预留给第一物理层信道;当所述目标空口资源块是所述第二空口资源块时,所述第一物理层信道被放弃发送。
作为一个实施例,本申请中的所述第一物理层信道是一个物理层信道。
作为一个实施例,本申请中的所述第二物理层信道是一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块;所述第一空口资源块组包括的所述多个空口资源块属于同一个服务小区(serving cell)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块;所述第一空口资源块组包括的所述多个空口资源块属于多个服务小区。
实施例5C
实施例5C示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5C所示。在附图5C中,第一节点U1C和第二节点U2C之间是通过空中接口进行通信。特别的,图5C中的{S521C,S511C}与{S522C,S512C}两个步骤对之间的先后顺序不代表特定的时间顺序。
第一节点U1C,在步骤S511C中接收第二信令;在步骤S512C中接收第一信令;在步骤S513C中在第一空口资源块中发送第一信号。
第二节点U2C,在步骤S521C中发送第二信令;在步骤S522C中发送第一信令;在步骤S523C中在第一空口资源块中接收第一信号。
在实施例5C中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述 第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第二比特块生成的比特块是否被用于确定第一空口资源块集合;所述第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为实施例5C的一个子实施例,第三空口资源块被预留给所述第一比特块;第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠。
作为实施例5C的一个子实施例,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于K个候选数量中的一个候选数量;所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量在所述K个候选数量中的索引;所述K大于1;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第一数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于零;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量不大于第七数量;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第三数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第二比特块包括的比特总数。
作为实施例5C的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块的大小是否被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为实施例5C的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零;所述第一信令包括第三域;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第六数值或者所述第一信令中的所述第三域的值不等于所述第七数值时,所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一节点U1C是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2C是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1C是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2C是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2C是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口包括伴随链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2C和所述第一节点U1C之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,第二空口资源块组包括所述第三空口资源块和所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块组中的所有空口资源块满足第二条件集合中的条件。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件与UE的处理时间(processing time)有关。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件包括与所述第二空口资源块组有关的时间线条件(timeline conditions),所述时间线条件的具体描述参见3GPPTS38.213的9.2.5章节。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的条件包括:第一时刻与所述第二空口资源块组中的最早的一个空口资源块的首个(first)多载波符号的起始时刻之间的时间间隔不小于第三数值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三数值与UE的处理时间有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三数值与UE的PDSCH处理能力(PDSCH processing capability)有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时刻是被传输一个下行物理层信道的截止时刻。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时刻是被传输一个下行物理层信道的截止时刻;所述被传输一个下行物理层信道包括一个PDSCH或一个PDCCH。
作为一个实施例,一种被用于所述第一节点中的方法包括:接收第一信息;只有当所述第一信息指示所述第一信令包括所述第二域时:所述第一信令才包括所述第二域,所述第一信令中的所述第二域才被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,一种被用于所述第二节点中的方法包括:发送第一信息;只有当所述第一信息指示所述第一信令包括所述第二域时:所述第一信令才包括所述第二域,所述第一信令中的所述第二域才被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信息(显式或隐式地)指示所述第一信令是否包括所述第二域。
实施例5D
实施例5D示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5D所示。在附图5D中,第一节点U1D和第二节点U2D之间是通过空中接口进行通信。
第一节点U1D,在步骤S511D中接收第一信令;在步骤S512D中在第一时间窗中发送第一信号。
第二节点U2D,在步骤S521D中发送第一信令;在步骤S522D中在第一时间窗中接收第一信号。
在实施例5D中,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定;所述第一信令被用于确定K个时间窗,所述K是大于1的正整数;所述第一时间窗是所述K个时间窗中的一个时间窗;所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次配置授权的用于承载所述第一比特块的物理层信道传输;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于第一数量时,所述第一信号不携带被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块,所述第一信号对应的所述冗余版本是第一冗余版本;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本;当所述第二比特块在所述第一时间窗中被传输时:所述第二比特块包括与信道占用时间有关的指示信息。
作为实施例5D的一个子实施例,所述K被用于确定所述第一冗余版本。
作为实施例5D的一个子实施例,第一时间片包括所述第一时间窗;所述第一时间片被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,所述第一节点U1D是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2D是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1D是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2D是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2D是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2D和所述第一节点U1D之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2D和所述第一节点U1D之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2D和所述第一节点U1D之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2D和所述第一节点U1D之间的空中接口包括伴随链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2D和所述第一节点U1D之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于第一数量时,所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第 一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量大于第一数量时,所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量等于第一数量时,所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不等于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不等于第一数量时,所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量等于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量属于第一数量范围时,所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量属于第二数量范围时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本;所述第一数量范围与所述第二数量范围正交。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本与所述第一信号携带的任一比特块都无关。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号不携带任何一个指示所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号不携带CG-UCI。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是固定的。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是预定义的。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是冗余版本0(Redundancy Version 0)。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是冗余版本1(Redundancy Version 1)。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是冗余版本2(Redundancy Version2)。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一信号对应的所述冗余版本是冗余版本3(Redundancy Version 3)。
作为一个实施例,当所述第一信号对应的所述冗余版本不被所述第一信号携带的一个比特块确定时:所述第一信号对应的所述冗余版本是第一冗余版本,所述第一信号不携带被用于确定所述第一冗余版本的任何比特块。
作为一个实施例,所述第一时间窗与所述K个时间窗之间的关系被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,所述第一时间窗是所述K个时间窗中(按照时间窗的起始时刻从早到晚的顺序)的 第几个时间窗被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,所述第一时间窗是所述K个时间窗中的第r个时间窗。
作为一个实施例,按照时间窗的起始时刻从早到晚的顺序,所述第一时间窗是所述K个时间窗中的第r个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗是所述K个时间窗中的第r个时间窗;所述K个时间窗中的起始时刻早于所述第一时间窗的起始时刻的时间窗的数量等于r-1。
作为一个实施例,所述r被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,所述r大于1。
作为一个实施例,所述r不大于K。
作为一个实施例,当所述r是一个奇数时,所述第一冗余版本是冗余版本i1;当所述r是一个偶数时,所述第一冗余版本是冗余版本i2;所述i1不等于所述i2。
作为一个实施例,所述i1和所述i2分别等于0,1,2或3中之一。
作为一个实施例,所述冗余版本i1和所述冗余版本i2都是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本i1和所述冗余版本i2都是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本i1和所述冗余版本i2都是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本i1和所述冗余版本i2都是预定义的。
作为一个实施例,所述冗余版本i1和所述冗余版本i2都是固定的。
作为一个实施例,第一数值序列被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,所述r和第一数值序列共同被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,第一数值序列包括P个数值,所述P个数值依次是:i_0,i_1,...,i_{P-1};所述P大于1;当所述r减去1后对所述P执行取模运算得到结果等于e((r-1)modP=e)时,所述第一冗余版本是冗余版本i_e。
作为一个实施例,所述第一数值序列是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一数值序列是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一数值序列是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述第一数值序列是预定义的。
作为一个实施例,所述第一数值序列是固定的。
作为一个实施例,所述第一数值序列包括2个数值。
作为一个实施例,所述第一数值序列包括4个数值。
作为一个实施例,所述第一数值序列包括2个数值;所述第一数值序列是{0,3}。
作为一个实施例,所述第一数值序列包括4个数值;所述第一数值序列是{0,3,0,3}。
作为一个实施例,所述第一数值序列包括4个数值;所述第一数值序列是{0,2,3,1}。
作为一个实施例,在所述K个时间窗中的包括D个所述时间单元的一个时间窗中被发送的信号携带UCI;所述D大于所述第一数量。
作为一个实施例,在所述K个时间窗中的包括D个所述时间单元的一个时间窗中被发送的信号携带CG-UCI;所述D大于所述第一数量。
作为一个实施例,在所述K个时间窗中的包括D个所述时间单元的一个时间窗中被发送的信号携带一个指示一个冗余版本的比特块;所述D大于所述第一数量。
作为一个实施例,在所述K个时间窗中的包括D个所述时间单元的一个时间窗中被发送的信号携带一个包括Redundancy version域的比特块;所述D大于所述第一数量。
作为一个实施例,第一信号携带第一比特块,所述第一信号在第一时间窗中被发送;第一时间窗是K个时间窗中的一个时间窗,所述K是大于1的正整数;所述K个时间窗分别被预留给第一比特块的K次重复传输;当所述第一时间窗中包括的多载波符号的数量不大于第一数量时,所述第一信号不携带被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块;当所述第一时间窗中包括的多载波符号的数量大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的K次实际的(actual)重复传输中的一次实际的重复传输。
作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一信号不携带被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块包括:所述第一信号不携带CG-UCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一数量等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块包CG-UCI。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一时间窗中包括的多载波符号的所述数量不大于所述第一数量时:所述第一信号对应的所述冗余版本是固定的,或者,所述第一信号对应的所述冗余版本是预定义的,或者,所述第一信号对应的所述冗余版本是RRC信令配置的,或者,所述第一信号对应的所述冗余版本是MAC CE信令配置的,或者,所述第一信号对应的所述冗余版本是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是否被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是被所述第一信号携带的一个比特块确定还是被更高层信令确定。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是否被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是被所述第一信号携带的一个比特块确定还是被RRC信令确定。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是否被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是被所述第一信号携带的一个比特块确定还是被MAC CE信令确定。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是否被所述第一信号携带的一个比特块确定包括:所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本是被所述第一信号携带的一个比特块确定还是预定义的。
实施例6A
实施例6A示例了根据本申请的一个实施例的第五空口资源块,第一比特块,第三空口资源块和第三比特块之间关系的示意图,如附图6A所示。
在实施例6A中,第五空口资源块被预留给第一比特块;第三空口资源块被预留给第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第五空口资源块是本申请中的所述第四空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述第四空口资源块是所述第五空口资源块。
作为一个实施例,所述第五空口资源块不是本申请中的所述第四空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述第四空口资源块不是所述第五空口资源块。
作为一个实施例,所述第五空口资源块与所述第二空口资源块在时域正交。
作为一个实施例,所述第二空口资源块与所述第三空口资源块在时域正交。
作为一个实施例,第五空口资源块被预留给本申请中的所述第六比特块。
作为一个实施例,第三空口资源块被预留给本申请中的所述第七比特块。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时频域包括正整数个RE。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第三空口资源块由物理层信令配置。
作为一个实施例,所述第三空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第三空口资源由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第三空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第三空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第三空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块包括一个PUCCH资源集合中的一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令显式指示所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令隐式指示所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时频域包括正整数个RE。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第五空口资源块由物理层信令配置。
作为一个实施例,所述第五空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第五空口资源由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第五空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第五空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第五空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第五空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第五空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第五空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第五空口资源块包括一个PUCCH资源集合中的一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第五空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第五空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第五空口资源块。
实施例6B
实施例6B示例了根据本申请的一个实施例的判断第一比特块对应的优先级是否被用于确定目标空口资源块的流程的示意图,如附图6B所示。
在实施例6B中,本申请中的所述第一节点在步骤S61中判断第一空口资源块组是否包括对应第一优先级的一个空口资源块;如果是,则进到步骤S62中确定第一比特块对应的优先级不被用于确定目标空口资源块;否则,进到步骤S63中确定第一比特块对应的优先级被用于确定目标空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块;当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定目标空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述句子所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块包括:所述第一空口资源块组不包括任何对应所述第一优先级的空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述句子所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块包括:所述第一空口资源块组中的所有空口资源块都对应不同于所述第一优先级的一个优先级。
作为一个实施例,本申请中的所述句子所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块包括:所述第一空口资源块组中的所有空口资源块都不对应所述第一优先级。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组中的一个空口资源块对应的优先级不是所述第一优先级时,所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块对应的优先级是所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中包括对应所述第一优先级的一个空口资源块;所述第一空口资源块组包括对应所述第二优先级的另一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中包括对应所述第一优先级的一个空口资源块;所述第一空口资源块组不包括对应所述第二优先级的空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中不包括对应所述第一优先级的空口资源块;所述第一空口资源块组包括对应所述第二优先级的一个空口资源块。
实施例6C
实施例6C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第三空口资源块,第二信令和第二空口资源块之间关系的示意图,如附图6C所示。
在实施例6C中,第一信令被用于确定第三空口资源块;第二信令被用于确定第二空口资源块;所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端放弃在所述第二空口资源块中的信号发送。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块对应所述第二索引。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给一个对应所述第二索引的物理层信道。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给一个对应所述第二索引的PUCCH。
作为一个实施例,所述第二信令被用于确定所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二空口资源块包括的时域资源。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二空口资源块包括的频域资源。
作为一个实施例,所述第二信令从第二空口资源块集合中指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块集合包括一个PUCCH资源集。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二空口资源块在所述第二空口资源块集合中的索引。
作为一个实施例,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第二数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第二比特块包括的比特总数等于所述第二数量范围中的一个数量;第二空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第二数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述N个空口资源块集合中的每个空口资源块集合都包括一个PUCCH资源集。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个子时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个不连续的时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个连续的时隙。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时域包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第三空口资源块由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第三空口资源块由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第三空口资源块由MAC CE信令配置。
作为一个实施例,所述第三空口资源块被预留给一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第三空口资源块包括被预留给一个物理层信道的空口资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块包括一个物理层信道占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时频域上包括一个物理层信道占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块在时频域上包括被预留给一个物理层信道的时频资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述第三空口资源块对应所述第二索引。
作为一个实施例,所述第三空口资源块被预留给一个对应所述第一索引的物理层信道。
作为一个实施例,所述第三空口资源块被预留给一个对应所述第一索引的PUCCH。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第三空口资源块包括的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第三空口资源块包括的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信令从第三空口资源块集合中指示所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第三空口资源块集合包括一个PUCCH资源集。
作为一个实施例,所述第三信令指示所述第三空口资源块在所述第三空口资源块集合中的索引。
作为一个实施例,M个数量范围分别对应M个空口资源块集合;第三数量范围是所述M个数量范围 中之一;所述第一比特块包括的比特的数量等于所述第三数量范围中的一个数量;第三空口资源块集合是所述M个空口资源块集合中与所述第三数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述M个空口资源块集合中的每个空口资源块集合都包括一个PUCCH资源集。
作为一个实施例,所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在频域有交叠。
作为一个实施例,所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在频域有交叠或正交。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给所述第二比特块;只有当所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠时,所述第一信令中的所述第二域才被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域正交时,所述第一信号不携带与所述第二比特块有关的任何比特。
作为一个实施例,所述第二空口资源块集合包括一个或多个空口资源块。
作为一个实施例,所述第三空口资源块集合包括一个或多个空口资源块。
实施例6D
实施例6D示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,K个时间窗和第一时间窗之间关系的示意图,如附图6D所示。
在实施例6D中,第一信令被用于确定K个时间窗,所述K是大于1的正整数;第一时间窗是所述K个时间窗中的一个时间窗。
作为实施例6D的一个子实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次配置授权的用于承载本申请中的所述第一比特块的物理层信道传输。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令指示的信息被用于推断出所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第一信令之外的一个信令共同被用于确定所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗是一个连续的时间段。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括正整数个所述时间单元。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括1个或多个连续的所述时间单元。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括一个时隙。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括一个子时隙。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗的长度不大于1个时隙。
作为一个实施例,所述K个时间窗两两相互正交。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在两个时间窗包括的所述时间单元的数量不等。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在两个时间窗包括的所述时间单元的数量相等。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在一个时间窗仅包括一个所述时间单元。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在一个时间窗包括多个所述时间单元。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗包括大于1的正整数个所述时间单元。
作为一个实施例,所述K个时间窗在时域是连续的。
作为一个实施例,所述K个时间窗在时域是不连续的。
作为一个实施例,所述第一时间窗是所述K个时间窗中的第i个时间窗,所述i是小于K的正整数。
作为一个实施例,所述第一时间窗是所述K个时间窗中的首个时间窗之外的一个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗是所述K个时间窗中的起始时间最早的时间窗之外的一个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的K次重复传输中的一次重复传输。
作为一个实施例,所述K个时间窗分别被预留给所述第一比特块的K次重复传输。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输包括:所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的所述K次重复传输中的一次重复传输。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输分别是K次实际的(actual)重复传输。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中存在一次重复传输占用对应的时间窗中的全部所述时间单元。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中存在一次重复传输占用对应的时间窗中的仅部分所述时间单元。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输占用相同的频域资源。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中存在两次重复传输占用不同的频域资源。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输在频域属于同一个BWP(Bandwidthpart,带宽区间)。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输在频域属于同一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中的任一次重复传输在PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)上被传输。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中任意两个相邻的时间窗,如果所述两个相邻的时间窗之间存在正整数个所述时间单元,所述第一节点在所述两个相邻的时间窗之间的任一所述时间单元中在所述第一信号所属的服务小区中不发送无线信号。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中任意两个相邻的时间窗,如果所述两个相邻的时间窗之间存在正整数个所述时间单元,所述第一节点在所述两个相邻的时间窗之间的任一所述时间单元中在所述第一信号所属的服务小区中不发送携带所述第一比特块的无线信号。
作为一个实施例,所述第一节点在所述K个时间窗中都发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一节点在所述K个时间窗中的仅M个时间窗中发送无线信号,所述M小于所述K。
作为一个实施例,所述第一节点在所述K个时间窗中都发送携带所述第一比特块的无线信号。
作为一个实施例,所述第一节点在所述K个时间窗中的仅M个时间窗中发送携带所述第一比特块的无线信号,所述M小于所述K。
作为一个实施例,一个LBT(Listen Before Talk)过程(procedure)被用于确定所述第一节点是否在所述K个时间窗中的一个时间窗中发送无线信号。
作为一个实施例,一个LBT过程被用于确定所述第一节点是否在所述K个时间窗中的一个时间窗中发送携带所述第一比特块的无线信号。
作为一个实施例,所述一个LBT过程包括:所述第一节点执行感知(sensing)判断一个信道(channel)是否是空闲的(idle)。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括sPUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括NB-PUSCH。
作为一个实施例,本申请中的所述物理层信道包括PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel,物理旁链路共享信道)。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次配置授权(Configured Grant,CG)的PUSCH传输(transmission)。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次上行配置授权类型1(Configured Uplink GrantType 1)的传输。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次上行配置授权类型2(Configured Uplink GrantType 2)的传输。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次上行配置授权类型1的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次上行配置授权类型2的PUSCH传输。
实施例7A
实施例7A示例了根据本申请的一个实施例的N个数量范围,N个空口资源块集合,第一比特块包括 的比特的数量和第三比特块包括的比特的数量之和,第一数量范围,第一空口资源块集合和第一空口资源块之间关系的示意图,如附图7A所示。
在实施例7A中,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;第一比特块包括的比特的数量和第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述N个空口资源块集合中的每个空口资源块集合分别包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第一信令从所述第一空口资源块集合中指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令从所述第一空口资源块集合中指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,N个数量范围分别对应N个空口资源块;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;所述第一空口资源块是所述N个空口资源块中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述N个空口资源块中的每个空口资源块分别包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述N个数量范围相互正交。
作为一个实施例,所述N是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N不大于4。
作为一个实施例,所述N不大于8。
作为一个实施例,所述N不大于16。
作为一个实施例,所述N不大于256。
作为一个实施例,所述N不大于1024。
作为一个实施例,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;M个数量范围分别对应M个空口资源块集合;第二数量范围是所述M个数量范围中之一;所述第一数量等于所述第二数量范围中的一个数量;第二空口资源块集合是所述M个空口资源块集合中与所述第二数量范围相对应的空口资源块集合;所述第二空口资源块集合包括所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述M个空口资源块集合中的每个空口资源块集合分别包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第二空口资源块集合包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第一信令从所述第二空口资源块集合中指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令从所述第二空口资源块集合中指示所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;M个数量范围分别对应M个空口资源块;第二数量范围是所述M个数量范围中之一;所述第一数量等于所述第二数量范围中的一个数量;所述第四空口资源块是所述M个空口资源块中与所述第二数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述M个空口资源块中的每个空口资源块分别包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述M个数量范围相互正交。
作为一个实施例,所述M等于所述N。
作为一个实施例,所述M个空口资源块集合是所述N个空口资源块集合。
作为一个实施例,所述M个空口资源块是所述N个空口资源块。
作为一个实施例,所述M是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,所述M不大于4。
作为一个实施例,所述M不大于8。
作为一个实施例,所述M不大于16。
作为一个实施例,所述M不大于256。
作为一个实施例,所述M不大于1024。
作为一个实施例,T个数量范围分别对应T个空口资源块集合;第五数量范围是所述T个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量等于所述第五数量范围中的一个数量;第五空口资源块集合是所 述T个空口资源块集合中与所述第五数量范围相对应的空口资源块集合;所述第五空口资源块集合包括所述第五空口资源块。
作为一个实施例,T个数量范围分别对应T个空口资源块集合;第五数量范围是所述T个数量范围中之一;本申请中的所述第六比特块生成的一个比特块包括的比特的数量等于所述第五数量范围中的一个数量;第五空口资源块集合是所述T个空口资源块集合中与所述第五数量范围相对应的空口资源块集合;所述第五空口资源块集合包括所述第五空口资源块。
作为一个实施例,所述T个空口资源块集合中的每个空口资源块集合分别包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第五空口资源块集合包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第一信令从所述第五空口资源块集合中指示所述第五空口资源块。
作为一个实施例,T个数量范围分别对应T个空口资源块;第五数量范围是所述T个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量等于所述第五数量范围中的一个数量;所述第五空口资源块是所述T个空口资源块中与所述第五数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述第一信令从所述第五空口资源块集合中指示所述第五空口资源块。
作为一个实施例,T个数量范围分别对应T个空口资源块;第五数量范围是所述T个数量范围中之一;本申请中的所述第六比特块生成的一个比特块包括的比特的数量等于所述第五数量范围中的一个数量;所述第五空口资源块是所述T个空口资源块中与所述第五数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述T个空口资源块中的每个空口资源块分别包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述T个数量范围相互正交。
作为一个实施例,所述T是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,所述T不大于4。
作为一个实施例,所述T不大于8。
作为一个实施例,所述T不大于16。
作为一个实施例,所述T不大于256。
作为一个实施例,所述T不大于1024。
作为一个实施例,所述T等于所述N。
作为一个实施例,所述T个空口资源块集合是所述N个空口资源块集合。
作为一个实施例,所述T个空口资源块是所述N个空口资源块。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定所述第三空口资源块;K个数量范围分别对应K个空口资源块集合;第三数量范围是所述K个数量范围中之一;所述第三比特块包括的比特的所述数量等于所述第三数量范围中的一个数量;第三空口资源块集合是所述K个空口资源块集合中与所述第三数量范围相对应的空口资源块集合;所述第三空口资源块集合包括所述第三空口资源块。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块生成的一个比特块包括的比特的数量被用于确定所述第三空口资源块;K个数量范围分别对应K个空口资源块集合;第三数量范围是所述K个数量范围中之一;所述第七比特块生成的所述一个比特块包括的比特的所述数量等于所述第三数量范围中的一个数量;第三空口资源块集合是所述K个空口资源块集合中与所述第三数量范围相对应的空口资源块集合;所述第三空口资源块集合包括所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述K个空口资源块集合中的每个空口资源块集合分别包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第三空口资源块集合包括一个PUCCH资源集合。
作为一个实施例,所述第二信令从所述第三空口资源块集合中指示所述第三空口资源块。
作为一个实施例,所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定所述第三空口资源块;K个数量范围分别对应K个空口资源块;第三数量范围是所述K个数量范围中之一;所述第三比特块包括的比特的所述数量等于所述第三数量范围中的一个数量;所述第三空口资源块是所述K个空口资源块中与所述第三数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块生成的一个比特块包括的比特的数量被用于确定所述第三空口资源块;K个数量范围分别对应K个空口资源块;第三数量范围是所述K个数量范围中之一;所述第七比特块生成的所述一个比特块包括的比特的所述数量等于所述第三数量范围中的一个数量;所述第 三空口资源块是所述K个空口资源块中与所述第三数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述K个空口资源块中的每个空口资源块分别包括一个PUCCH资源。
作为一个实施例,所述K个数量范围相互正交。
作为一个实施例,所述K是一个大于1的正整数。
作为一个实施例,所述K不大于4。
作为一个实施例,所述K不大于8。
作为一个实施例,所述K不大于16。
作为一个实施例,所述K不大于256。
作为一个实施例,所述K不大于1024。
实施例7B
实施例7B示例了根据本申请的一个实施例的确定所述目标空口资源块的流程的示意图,如附图7B所示。
在实施例7B中,本申请中的所述第一节点首先在步骤S71中确定第一空口资源块组不包括对应第一优先级的空口资源块;接下来在步骤S72中判断第一比特块对应的优先级是否是第一优先级;如果是,则进到步骤S74中确定目标空口资源块是第二空口资源块;否则,进到步骤S73中确定目标空口资源块是第一空口资源块组中的一个空口资源块。
作为实施例7的一个子实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块时,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述目标空口资源块是所述第二空口资源块时,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一空口资源块组仅包括对应所述第二优先级的一个或多个空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一比特块对应的所述优先级不是所述第一优先级时,所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块对应所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给所述第一比特块;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给所述第一比特块之外的一个比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的一个空口资源块中被传输包括:所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块被预留给第一物理层信道;所述第一比特块生成的所述一个比特块在所述第一物理层信道上被传输。
作为一个实施例,所述句子所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输包括:所述第二空口资源块被预留给第二物理层信道;所述第一比特块生成的所述一个比特块在所述第二物理层信道上被传输。
实施例7C
实施例7C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第二域,第二比特块和第一空口资源块集合之间关系的示意图,如附图7C所示。
在实施例7C中,第一信令中的第二域被用于确定第二比特块生成的比特块是否被用于确定第一空口资源块集合。
在实施例7C中,第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第四数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量等于零,所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集 合;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第四数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量大于零,所述第二比特块生成的一个比特块被用于确定所述第一空口资源块集合。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值时,所述第一信令中的所述第二域的所述值等于第五数值。
作为一个实施例,所述第四数值等于0,所述第五数值等于1。
作为一个实施例,所述第四数值等于1,所述第五数值等于0。
作为一个实施例,所述第四数值等于00,01,10或11中之一。
作为一个实施例,所述第二比特块生成的所述一个比特块包括:所述第二比特块。
作为一个实施例,所述第二比特块生成的所述一个比特块包括:所述第二比特块中的全部或部分比特。
作为一个实施例,所述第二比特块生成的所述一个比特块包括:所述第二比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述第二比特块生成的所述一个比特块包括:与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量等于零包括:所述第一信号不携带与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的任何比特。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量等于零包括:所述第一信号不携带所述第二比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量等于零包括:所述第一信号不携带与所述第二比特块有关的任何比特。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量大于零包括:所述第一信号携带与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的正整数个比特。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量大于零包括:所述第一信号携带所述第二比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量大于零包括:所述第一信号携带所述第二比特块生成的一个比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量大于零包括:所述第一信号携带所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合时:所述第一空口资源块集合是本申请中的所述第三空口资源块集合,所述第一空口资源块是本申请中的所述第三空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合时:所述第一比特块和所述第二比特块中的仅前者被用于确定所述第一空口资源块集合。
作为一个实施例,M个数量范围分别对应M个空口资源块集合;第一数量范围是所述M个数量范围中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二比特块生成的所述一个比特块被用于确定所述第一空口资源块集合时:所述第一比特块和所述第二比特块生成的所述一个比特块共同被用于确定所述第一数量范围;所述第一空口资源块集合是所述M个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二比特块生成的所述一个比特块被用于确定所述第一空口资源块集合时:所述第一比特块包括的比特的数量和所述第二比特块生成的所述一个比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;所述第一空口资源块集合是所述M个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合。
作为一个实施例,所述M个空口资源块集合中的每个空口资源块集合都包括一个PUCCH资源集。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合包括一个或多个空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块生成的所述一个比特块被用于确定所述第一空口资源块集合时:所述第一信令从所述第一空口资源块集合中指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块生成的所述一个比特块被用于确定所述第一空口资源块集合时:所述第一比特块,所述第二比特块和所述第一信令共同被用于确定所述第一空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合时:所述第一比特块和所述第一信令共同被用于确定所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第二比特块生成的所述一个比特块包括:所述第二比特块中的全部或部分比特。
作为一个实施例,所述第二比特块生成的所述一个比特块包括:所述第二比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述第二比特块生成的所述一个比特块包括:与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特。
作为一个实施例,所述短语所述第二比特块生成的一个比特块是指:所述第二比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合包括:所述第二比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合。
作为一个实施例,所述句子所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合包括:所述第二比特块生成的任何比特块都不被用于确定所述第一空口资源块集合。
实施例7D
实施例7D示例了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;如附图7D所示。
在实施例7D中,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域指示所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一域包括大于1的正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括一个DCI中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一域包括一个IE中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域指示第一SLIV(Start andLength IndicatorValue,起始和长度指示值),所述第一SLIV指示所述K个时间窗中的第一个时间窗的起始时刻和所述K个时间窗中每个时间窗的长度。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的第一个时间窗占用的第一个本申请中的所述时间单元是第一时间单位中的第一时间单元,所述第一信令中的所述第一域指示所述第一时间单位和所述第一信令所属的时间单位间的时间间隔以及所述第一时间单元在所述第一时间单位中的位置。
作为一个实施例,所述K个时间窗分别位于K个连续的时间单位中,所述K个时间窗在所述K个连续的时间单位中的位置是相同的。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域指示所述K。
作为一个实施例,一个所述时间单位是一个时隙(slot)。
作为一个实施例,一个所述时间单位是一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,一个所述时间单位是一个多载波符号。
作为一个实施例,一个所述时间单位由大于1的正整数个连续的多载波符号组成。
作为一个实施例,一个所述时间单位包括的多载波符号的数量是RRC信令配置的。
实施例8A
实施例8A示例了根据本申请的一个实施例的第二比特块的优先级被用于从第一空口资源块和第四空口资源块中确定目标空口资源块的流程的示意图,如附图8A所示。
在实施例8A中,本申请中的所述第一节点在步骤S81A中判断第二比特块的优先级是否是第一优先级;如果是,则进到步骤S82A中确定目标空口资源块是第四空口资源块;否则,进到步骤S83A中确定所述目标空口资源块是第一空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述第二比特块的所述优先级是所述第二优先级。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述第二比特块的所述优先级是所述第二优先级之外的一个优先级。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级是所述第二优先级时,所述目标空口资源块是所述第四 空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第二优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级不是所述第二优先级时,所述第二比特块的所述优先级是所述第一优先级。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级不是所述第二优先级时,所述第二比特块的所述优先级是所述第一优先级之外的一个优先级。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级是第一优先级子集中的一个优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级是第二优先级子集中的一个优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块;第一优先级集合包括所述第一优先级子集和所述第二优先级子集,所述第一优先级子集与所述第二优先级子集无交集。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级不同于所述第三比特块的优先级;当所述第二比特块的优先级低于所述第一比特块的所述优先级并且所述第二比特块的优先级低于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不低于所述第一比特块的所述优先级或者所述第二比特块的优先级不低于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级不同于所述第三比特块的优先级;当所述第二比特块的优先级低于所述第一比特块的所述优先级并且所述第二比特块的优先级低于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块;当所述第二比特块的优先级不低于所述第一比特块的所述优先级或者所述第二比特块的优先级不低于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级不同于所述第三比特块的优先级;当所述第二比特块的优先级高于所述第一比特块的所述优先级并且所述第二比特块的优先级高于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不高于所述第一比特块的所述优先级或者所述第二比特块的优先级不高于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块的优先级不同于所述第三比特块的优先级;当所述第二比特块的优先级高于所述第一比特块的所述优先级并且所述第二比特块的优先级高于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块;当所述第二比特块的优先级不高于所述第一比特块的所述优先级或者所述第二比特块的优先级不高于所述第三比特块的所述优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级高于所述第三比特块的优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块;当所述第二比特块的优先级不高于所述第三比特块的优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级低于所述第三比特块的优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块;当所述第二比特块的优先级不低于所述第三比特块的优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块。
作为一个实施例,所述第三比特块的优先级对应的值大于第一阈值。
作为一个实施例,所述第一阈值大于零。
作为一个实施例,所述第一阈值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一阈值是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是MACCE信令配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是被预定义的。
实施例8B
实施例8B示例了根据本申请的一个实施例的第一比特块对应的优先级的数值,第一阈值与目标空口资源块之间关系的示意图,如附图8B所示。
在实施例8B中,第一比特块对应的优先级的数值与第一阈值之间的大小关系被用于确定目标空口资源块。
作为实施例8B的一个子实施例,所述第一阈值小于第二阈值。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值是第一数值集合中的一个数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括多个数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括多个正整数。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括0和1。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的每个数值分别代表一个优先级。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的每个数值分别对应多个QoS数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的每个数值分别对应一个QoS数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的每个数值分别被用于指示伴随链路上信号传输的一个优先级。
作为一个实施例,第一数值集合中的每个数值分别代表一个优先级;所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值代表所述第一比特块对应的所述优先级。
作为一个实施例,所述第一阈值是被预配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定与伴随链路有关的信息比特块(如,SL HARQ上报)的传输的优先级是否高于其他蜂窝链路上行传输的优先级。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定与伴随链路有关的信息比特块(如,SL HARQ上报)的传输的优先级是否高于蜂窝链路URLLC业务类型的上行传输的优先级。
作为一个实施例,所述第一阈值是与URLLC有关的一个阈值。
作为一个实施例,所述第二阈值是被预配置的。
作为一个实施例,所述第二阈值是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第二阈值是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第二阈值被用于确定与伴随链路有关的信息比特块(如,SL HARQ上报)的传输的优先级是否高于蜂窝链路eMBB业务类型的上行传输的优先级。
作为一个实施例,所述第二阈值是与eMBB有关的一个阈值。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的所述优先级的数值大于第二阈值;所述第二阈值小于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值不小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值不大于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值大于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值不小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特 块对应的所述优先级的所述数值大于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值不大于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
实施例8C
实施例8C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第二域被用于确定第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量的流程的示意图,如附图8C所示。
在实施例8C中,本申请中的所述第一节点在步骤S81C中判断第一信令中的第二域的值是否等于第四数值;如果是,则进到步骤S82C中确定第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量等于零;否则,进到步骤S83C中确定第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量不大于第一参考数量。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第四数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量等于零,所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第四数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量不大于第一参考数量。
作为一个实施例,第三比特块是所述第二比特块生成的一个比特块。
作为一个实施例,所述第三比特块包括:所述第二比特块中的全部或部分比特。
作为一个实施例,所述第三比特块包括:所述第二比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述第三比特块包括:与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特。
作为一个实施例,所述第三比特块是所述第二比特块。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量大于零。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第一参考数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;当所述第三比特块包括的比特总数小于所述第一参考数量时:所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量小于所述第一参考数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;当所述第三比特块包括的比特总数小于所述第一参考数量时:所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第三比特块包括的比特总数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;当所述第三比特块包括的比特总数不小于所述第一参考数量时:所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第一参考数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;当所述第三比特块包括的比特总数小于所述第一参考数量时:所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特包括正整数个零填充比特(zero padding bit(s))。
作为一个实施例,所述第一参考数量是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一参考数量小于2000。
作为一个实施例,所述第一参考数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量是被预定义的。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的比特总数大于第二参考数量。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的比特总数小于第三参考数量。
作为一个实施例,所述第二参考数量小于所述第一参考数量。
作为一个实施例,所述第三参考数量大于所述第一参考数量。
作为一个实施例,所述第二参考数量是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第二参考数量是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二参考数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第二参考数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第二参考数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第二参考数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第二参考数量是被预定义的。
作为一个实施例,所述第三参考数量是一个正整数。
作为一个实施例,所述第三参考数量小于2000。
作为一个实施例,所述第三参考数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第三参考数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第三参考数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第三参考数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第三参考数量是被预定义的。
作为一个实施例,所述第一参考数量是第一参考数量集合中的一个参考数量。
作为一个实施例,所述第二参考数量是第一参考数量集合中的一个参考数量。
作为一个实施例,所述第三参考数量是第一参考数量集合中的一个参考数量。
作为一个实施例,所述第一参考数量集合是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量集合是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量集合是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量集合是被预配置的。
作为一个实施例,所述第一参考数量集合是被预定义的。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;当所述第三比特块包括的比特总数小于所述第一参考数量时:所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第二参考数量。
作为一个实施例,M个数量范围分别对应M个空口资源块集合;第一数量范围是所述M个数量范围中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值时:所述第一比特块包括的比特的数量和所述第一参考数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;所述第一空口资源块集合是所述M个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值时:所述第一比特块包括的比特的数量和第一中间量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;所述第一空口资源块集合是所述M个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一中间量等于所述第三比特块包括的比特总数和所述第一参考数量两者中的最小值。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值时:所述第一比特块包括的比特的数量和第二中间量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;所述第一空口资源块集合是所述M个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;当所述第三比特块包括的比特总数小于所述第一参考数量时:所述第二中间量等于所述第二参考数量;当所述第三比特块包括的比特总数不小于所述第一参考数量时:所述第二中间量等于所述第一参考数量。
实施例8D
实施例8D示例了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;如附图8D所示。
在实施例8D中,所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示第一时间片集合,所述第一时间片集合包括正整数个时间片,所述第一时间片集合中的任一时间片是一个连续的时间段;所述 第一时间片集合被用于确定所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第二域包括大于1的正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括一个DCI中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第二域包括一个IE中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一时间片集合仅包括1个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片集合包括多个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片包括1个或大于1的正整数个连续的时间单元。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中任意两个时间片包括的所述时间单元的数量相等。
作为一个实施例,所述第一时间片集合包括多个时间片,所述多个时间片两两相互正交。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任意两个相邻的时间片在时域是连续的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片被预留给所述第一比特块的一次记名的(nominal)重复传输。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域指示第二SLIV,所述第二SLIV指示所述第一时间片集合中最早一个时间片的起始时刻和所述第一时间片集合中每个时间片的长度。
作为一个实施例,第二时间单位包括一个时间单位;所述第一时间片集合中最早的一个时间片占用的第一个所述时间单元是所述第二时间单位中的第二时间单元,所述第一信令中的所述第二域指示所述第二时间单位和所述第一信令所属的时间单位之间的时间间隔以及所述第二时间单元在所述第二时间单位中的位置。
作为一个实施例,一个所述时间单位是一个时隙(slot)。
作为一个实施例,一个所述时间单位是一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,一个所述时间单位是一个多载波符号。
作为一个实施例,一个所述时间单位由大于1的正整数个连续的多载波符号组成。
作为一个实施例,一个所述时间单位包括的多载波符号的数量是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间片集合包括的时间片的数量。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗属于所述第一时间片集合中的一个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片集合被用于确定所述K。
作为一个实施例,所述第一时间片集合被用于确定所述K个时间窗中每个时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时间片集合被用于确定所述K个时间窗中每个时间窗的长度。
作为一个实施例,所述第一时间片集合包括的时间片的数量被用于确定本申请中的所述第一冗余版本。
作为一个实施例,当所述第一时间片集合包括的时间片的数量是一个奇数时,所述第一冗余版本是冗余版本j1;当所述第一时间片集合包括的时间片的数量是一个偶数时,所述第一冗余版本是冗余版本j2;所述j1不等于所述j2。
作为一个实施例,所述j1和所述j2分别等于0,1,2或3中之一。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是预定义的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是固定的。
实施例9A
实施例9A示例了根据本申请的一个实施例判断是否在第二空口资源子块中放弃发送携带第二比特块的信号的流程的示意图,如附图9A所示。
在实施例9A中,本申请中的所述第一节点在步骤S91A中判断目标空口资源块是第四空口资源块还是第一空口资源块;如果确定所述目标空口资源块是所述第四空口资源块,则进到步骤S92A中确定在第二空口资源子块中发送携带第二比特块的信号;如果确定所述目标空口资源块是所述第一空口资源块,进到步骤S93A中确定在所述第二空口资源子块中放弃发送携带所述第二比特块的信号。
在实施例9A中,所述第二空口资源块包括所述第二空口资源子块。
作为实施例9A的一个子实施例,所述第二空口资源子块包括所述第二空口资源块中与本申请中的所述第一空口资源块占用的时域资源在时域交叠的部分。
作为实施例9A的一个子实施例,所述第二空口资源块还包括所述第二空口资源子块之外的空口资源;当所述第一节点判断所述目标空口资源块是所述第四空口资源块时,所述第一节点还在所述第二空口资源块中的所述第二空口资源子块之外的所述空口资源中发送携带所述第二比特块的信号。
作为一个实施例,所述第二空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
作为一个实施例,所述第二空口资源块还包括所述第二空口资源子块之外的空口资源;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点在所述第二空口资源块中的所述第二空口资源子块之外的所述空口资源中发送携带所述第二比特块的信号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块还包括所述第二空口资源子块之外的空口资源;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点在所述第二空口资源块中的所述第二空口资源子块之外的所述空口资源中放弃发送携带所述第二比特块的信号。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第四空口资源块时,所述第一节点在所述第二空口资源块中发送第二信号;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点放弃发送所述第二信号被映射到第二空口资源子块中的部分;所述第二空口资源子块包括所述第二空口资源块中与所述第一空口资源块占用的时域资源在时域交叠的部分。
作为一个实施例,当本申请中的所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述第一节点在所述第二空口资源块中发送第二信号;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述第一节点放弃发送所述第二信号被映射到第二空口资源子块中的部分;所述第二空口资源子块包括所述第二空口资源块中与所述第一空口资源块占用的时域资源在时域交叠的部分。
作为一个实施例,所述第二空口资源块还包括所述第二空口资源子块之外的空口资源;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点发送所述第二信号被映射到所述第二空口资源块中的所述第二空口资源子块之外的所述空口资源中的部分。
作为一个实施例,所述第二空口资源块还包括所述第二空口资源子块之外的空口资源;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点放弃发送所述第二信号被映射到所述第二空口资源块中的所述第二空口资源子块之外的所述空口资源中的部分。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时:所述第一节点在所述第二空口资源块中放弃发送携带所述第二比特块的信号。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第四空口资源块时,所述第一节点在所述第二空口资源块中发送所述第二信号。
作为一个实施例,所述第二信号携带所述第二比特块。
作为一个实施例,携带所述第二比特块的所述信号包括所述第二比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,扩频,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括所述第二比特块中的全部或部分比特依次经过CRC添加,分段,编码块级CRC添加,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制,扩频,层映射,预编码,映射到资源粒子,多载波符号生成,调制上变频中的部分或全部之后的输出。
作为一个实施例,从时域上看,所述第一空口资源块占用的时域资源包括所述第二空口资源子块占用的时域资源。
作为一个实施例,从时域上看,所述第一空口资源块占用的时域资源包括所述第二空口资源子块占用的时域资源。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时:所述第一节点在所述第二空口资源块中的所述第二空口资源子块之外的空口资源中发送第二信号,所述第二信号携带所述第二比特块的信号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的起始时刻早于所述第一空口资源块的起始时刻;所述第二空口资源子块的起始时刻晚于所述第二空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的起始时刻早于所述第一空口资源块的起始时刻;所述第二空口资源子块的起始时刻不晚于所述第一空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的起始时刻早于所述第一空口资源块的起始时刻;所述第二空口资源子块的起始时刻与所述第一空口资源块的起始时刻相同。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的起始时刻早于所述第一空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的起始时刻早于所述第四空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的起始时刻不早于所述第一空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的起始时刻不早于所述第四空口资源块的起始时刻。
实施例9B
实施例9B示例了根据本申请的一个实施例的第一比特块与第一比特子块组之间关系的示意图,如附图9B所示。
在实施例9B中,第一比特块包括第一比特子块组;第一比特子块组包括的比特子块的对应的优先级被用于确定第一比特块的对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组包括的每个比特子块分别对应一个优先级;所述第一比特块对应的优先级不低于所述第一比特子块组中的任一比特子块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组包括的每个比特子块分别对应一个优先级;当所述第一比特子块组中的每个比特子块都对应相同优先级时,所述第一比特块对应的优先级等于所述第一比特子块组中的所述每个比特子块对应的所述相同优先级;当所述第一比特子块组中存在多个比特子块分别对应不同优先级时,所述第一比特块对应的优先级是所述第一比特子块组中的所述多个比特子块对应所述不同优先级中最高的优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一信令被用于确定所述第一比特子块组中的一个比特子块。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第二空口资源块被预留给所述第一比特子块组中的一个比特子块。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组中的一个比特子块包括所述第一信令是否被正确接收的指示信息,或者,所述第一比特子块组中的一个比特子块包括被所述第一信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第一比特子块组中的每个比特子块分别包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块是包括HARQ-ACK的比特块。
作为一个实施例,所述第一比特子块组中的每个比特子块都包括HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特子块组中的每个比特子块都包括UCI。
作为一个实施例,所述第一比特子块组包括的每个比特子块分别对应所述第一优先级集合中一个优先级。
作为一个实施例,所述第一比特子块组包括的每个比特子块分别对应所述第二优先级集合中一个优先级。
作为一个实施例,所述第一比特子块组包括正整数个比特子块。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第二空口资源块被预留给所述第一比特子块组中的一个比特子块;所述第二空口资源块对应的优先级与所述第一比特子块组中的所述一个比特子块对应的优先级相同。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组包括对应所述第二优先级的一个比特子块。
作为一个实施例,所述第一优先级高于所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组中的任一比特子块包括: 第一信令组中的一个信令是否被正确接收的指示信息,或者,被第一信令组中的一个信令调度的一个比特块是否被正确接收的指示信息。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令是物理层信令或更高层信令。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令是RRC层信令。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令包括一个RRC层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令包括一个物理层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令是一个下行调度信令。
作为一个实施例,所述第一信令组中的一个信令是一个上行调度信令。
作为一个实施例,所述第一信令组包括所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一信令组中的一个信令指示所述第一比特子块组中的一个比特子块对应的优先级。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一信令组中信令分别指示所述第一比特子块组中的比特子块对应的优先级。
实施例9C
实施例9C示例了根据本申请的一个实施例的第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量,第一候选数量,第一信令中的第二域和第一候选数量索引之间关系的示意图,如附图9C所示。
在实施例9C中,第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量等于K个候选数量中的第一候选数量;第一信令中的第二域指示第一候选数量索引,所述第一候选数量索引是所述第一候选数量在所述K个候选数量中的索引;所述K大于1。
作为实施例9C的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第一数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于零;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量不大于第七数量;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第三数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第二比特块包括的比特总数。
作为一个实施例,所述K个候选数量包括零。
作为一个实施例,所述K个候选数量包括1。
作为一个实施例,所述K个候选数量包括所述第二比特块包括的比特总数。
作为一个实施例,所述K个候选数量中的K1个候选数量是与所述第一比特块的大小有关的候选数量;所述K个候选数量中所述K1个候选数量之外的K2个候选数量与所述第一比特块的大小无关;所述K1和K2均是正整数,所述K1与所述K2之和不大于所述K。
作为一个实施例,所述第一数值,所述第二数值和所述第三数值分别等于所述K个候选数量中的一个候选数量的索引。
作为一个实施例,所述第一数值,所述第二数值和所述第三数值都是正整数。
作为一个实施例,所述第七数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第七数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第七数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第七数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第七数量是被预定义的。
作为一个实施例,所述第七数量等于一个正整数。
作为一个实施例,所述第七数量等于一个不大于2000的正整数。
作为一个实施例,所述第七数量等于所述第二比特块包括的比特总数。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第七数量和所述第二比特块包括的比特总数两者中的最小值。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于1。
实施例9D
实施例9D示例了根据本申请的一个实施例的判断第一信号对应的冗余版本是否被第一信号携带的一个比特块确定的流程的示意图,如附图9D所示。
在实施例9D中,本申请中的所述第一节点在步骤S91D中判断第一时间窗中包括的时间单元的数量是否大于第一数量;如果是,则进到步骤S92D中确定:第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的冗余版本;否则,进到步骤S93D中确定第一信号对应的冗余版本是第一冗余版本。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于所述第一数量时:所述第一信号不携带任何一个指示所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块。
作为一个实施例,所述第一数量等于一个正整数。
作为一个实施例,所述第一数量等于1。
作为一个实施例,所述第一数量等于2。
作为一个实施例,所述第一数量等于3。
作为一个实施例,所述第一数量等于4。
作为一个实施例,所述第一数量不大于12。
作为一个实施例,所述第一数量不大于14。
作为一个实施例,所述第一数量不大于12000。
作为一个实施例,所述第一数量不大于14000。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是固定的。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是预定义的(default)。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是冗余版本0(Redundancy Version 0,RV0)。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是冗余版本1(Redundancy Version 1,RV1)。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是冗余版本2(Redundancy Version 2,RV2)。
作为一个实施例,所述第一冗余版本是冗余版本3(Redundancy Version 3,RV3)。
作为一个实施例,本申请中的所述K个时间窗中的每个时间窗分别对应一个更高层信令配置的冗余版本;所述第一冗余版本是所述第一时间窗对应的所述更高层信令配置的所述冗余版本。
作为一个实施例,本申请中的所述K个时间窗中的每个时间窗分别对应一个RRC信令配置的冗余版本;所述第一冗余版本是所述第一时间窗对应的所述RRC信令配置的所述冗余版本。
作为一个实施例,本申请中的所述K个时间窗中的每个时间窗分别对应一个MAC CE信令配置的冗余版本;所述第一冗余版本是所述第一时间窗对应的所述MAC CE配置的所述冗余版本。
作为一个实施例,本申请中的所述K个时间窗中的每个时间窗分别对应一个预定义的冗余版本;所述第一冗余版本是所述第一时间窗对应的预定义的(default)所述冗余版本。
作为一个实施例,所述第二比特块包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第二比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二比特块包括CG-UCI。
作为一个实施例,所述第二比特块包括HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(process number)的指示信息。
作为一个实施例,所述第二比特块包括RV(Redundancy Version,冗余版本)的指示信息。
作为一个实施例,所述第二比特块包括NDI(New Data Indicator,新数据指示)的指示信息。
作为一个实施例,所述第二比特块包括与COT有关的指示信息。
作为一个实施例,所述第二比特块包括HARQ process number域。
作为一个实施例,所述第二比特块包括Redundancy version域。
作为一个实施例,所述第二比特块包括New data indicator域。
作为一个实施例,所述第二比特块包括Channel Occupancy Time(COT,信道占用时间)sharing information域。
作为一个实施例,所述第一信号携带第二比特块;所述第二比特块指示所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,所述第一信号携带第二比特块;所述第二比特块包括第三域;所述第二比特块包括的所述第三域被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,所述第一信号携带第二比特块;所述第二比特块包括第三域;所述第二比特块包括的所述第三域指示所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,所述第三域是Redundancy version域。
实施例10A
实施例10A示例了根据本申请的一个实施例的判断是否在第二空口资源块中发送第二信号的流程的示意图,如附图10A所示。
在实施例10A中,本申请中的所述第一节点在步骤S101A中判断目标空口资源块是第四空口资源块还是第一空口资源块;如果确定所述目标空口资源块是所述第四空口资源块,则进到步骤S102A中确定在所述第二空口资源块中发送第二信号;如果确定所述目标空口资源块是所述第一空口资源块,进到步骤S103A中确定在所述第二空口资源块中放弃发送所述第二信号。
在实施例10A中,所述第二信号携带本申请中的所述第二比特块。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时:所述第一节点在所述第二空口资源块中放弃发送携带所述第二比特块的信号。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第四空口资源块时,所述第一节点在所述第二空口资源块中发送携带所述第二比特块的信号。
作为一个实施例,当本申请中的所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述第一节点在所述第二空口资源块中发送第二信号;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述第一节点在所述第二空口资源块中放弃发送所述第二信号。
实施例10B
实施例10B示例了根据本申请的另一个实施例的第一比特块对应的优先级是否被用于确定目标空口资源块的流程的示意图,如附图10B所示。
在实施例10B中,第二信令被用于确定第二比特块,第一信令被用于确定第四比特块,所述第四比特块被用于生成第一比特块,所述第二比特块和所述第四比特块共同被用于确定第四空口资源块。
在实施例10B中,本申请中的所述第一节点在步骤S101B中判断第一空口资源块组是否包括对应第一优先级的一个空口资源块;如果是,则进到步骤S102B中确定第一比特块对应的优先级被用于确定目标空口资源块;否则,进到步骤S103B中确定目标空口资源块是第二空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时:当所述第一比特块对应的优先级不是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块包括被预留给一个物理层信道的资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块包括被预留给一个PUSCH的时频资源。
作为一个实施例,所述短语在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输包括:在一个PUSCH中被传输;在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块包括所述一个PUSCH占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括被预留给另一个物理层信道的资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括被预留给一个PUCCH的空口资源。
作为一个实施例,所述短语在所述第二空口资源块中被传输包括:在一个PUCCH中被传输;所述第二空口资源块包括所述一个PUCCH占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块对应所述第一优先级集合中的一个优先级。
作为一个实施例,第一空口资源块集合包括多个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合包括所述第二空口资源块;所述第一空口资源块集合中的所有空口资源块都对应相同的优先级。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中的每个空口资源块都被预留给所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中的每个空口资源块都被预留给所述第一比特块生成的一个比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中的每个空口资源块分别被预留给所述第一比特块生成的一个比特块的多次重复(repetition)传输中的一次传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中的每个空口资源块分别被预留给在一个PUCCH上的多次重复传输中的一次重复。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中所述第二空口资源块之外的任一空口资源块与所述第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域无交叠。
作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中所述第二空口资源块之外的一个空口资源块与所述第一空口资源块组中的一个空口资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,本申请中的所述多次重复传输包括在多个时隙上的多次重复传输。
作为一个实施例,本申请中的所述多次重复传输包括在多个子时隙上的多次重复传输。
作为一个实施例,本申请中的所述多次重复传输包括在多个周期内的多次重复传输。
作为一个实施例,本申请中的所述多次重复传输包括在一个时间窗内的多次重复传输。
实施例10C
实施例10C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第二域,第一比特块的大小和第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量之间关系的示意图,如附图10C所示。
在实施例10C中,第一信令中的第二域被用于确定第一比特块的大小是否被用于确定第一信号携带的与第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第四数值时,所述第一比特块的大小不被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第四数值时,所述第一比特块的大小被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第四数值时,所述第一比特块的大小不被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于第五数量;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第四数值时,所述第一比特块的大小被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;当所述第一比特块包括的比特的数量不大于第一数量时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于第二数量;当所述第一比特块包括的比特的数量大于第一数量时,所述第一信号携带的与所 述第二比特块有关的比特的所述数量等于第三数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于第二数量;所述第一比特块被用于确定所述第二数量。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值时,所述第一信令中的所述第二域的所述值等于第五数值。
作为一个实施例,所述第五数量等于零。
作为一个实施例,所述第五数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第五数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第五数量是被预定义的。
作为一个实施例,所述第五数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第五数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第五数量等于1。
作为一个实施例,所述第五数量等于2。
作为一个实施例,所述第五数量等于不大于2000的一个正整数。
作为一个实施例,所述第二数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第三数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第二数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第三数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第二数量是被预定义的。
作为一个实施例,所述第三数量是被预定义的。
作为一个实施例,所述第二数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第二数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第三数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第三数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第二数量等于所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量。
作为一个实施例,所述第三数量等于所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量。
作为一个实施例,所述第二比特块被用于确定所述第二数量。
作为一个实施例,所述第二比特块被用于确定所述第三数量。
作为一个实施例,所述第二数量等于1。
作为一个实施例,所述第三数量等于1。
作为一个实施例,所述第二数量不大于2。
作为一个实施例,所述第三数量不大于2。
作为一个实施例,所述第二数量等于0。
作为一个实施例,所述第三数量等于0。
作为一个实施例,所述第二数量不等于所述第三数量。
作为一个实施例,所述第二数量等于所述第二比特块包括的比特的数量和第四数量两者中的最小值。
作为一个实施例,所述第三数量等于所述第二比特块包括的比特的数量和第四数量两者中的最小值。
作为一个实施例,所述第四数量是在更高层被配置的。
作为一个实施例,所述第四数量是被预配置的。
作为一个实施例,所述第一比特块被用于确定所述第四数量。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定所述第四数量。
作为一个实施例,所述第四数量等于第一数量阈值减去所述第一比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第四数量与所述第一比特块包括的比特的数量线性相关。
作为一个实施例,所述第一数量阈值是预配置的。
作为一个实施例,所述第一数量阈值是预定义的。
作为一个实施例,所述第四数量是在RRC层被配置的。
作为一个实施例,所述第四数量是在MAC层被配置的。
作为一个实施例,所述第四数值等于0,所述第五数值等于1。
作为一个实施例,所述第四数值等于1,所述第五数值等于0。
作为一个实施例,所述第四数值等于00,01,10或11中之一。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第四数值;当所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量小于所述第四数量时:所述第一信号携带正整数个零填充比特。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量包括:所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块的大小;所述第一比特块的大小被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域是被用于计算所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK的DAI(Downlink Assignment Index)域。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块的大小;当所述第一比特块包括的比特的数量不大于第一数量时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于第二数量;当所述第一比特块包括的比特的数量大于第一数量时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于第三数量。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括的比特的数量不大于所述第一数量时,所述第一比特块和所述第二比特块生成的一个比特块共同被用于确定第一空口资源块集合。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括的比特的数量不大于所述第一数量时,所述第一比特块被用于确定第一空口资源块集合,所述第二比特块生成的比特块都不被用于确定所述第一空口资源块集合。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括的比特的数量大于所述第一数量时,所述第一比特块和所述第二比特块生成的一个比特块共同被用于确定第一空口资源块集合。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括的比特的数量大于所述第一数量时,所述第一比特块被用于确定第一资源集,所述第二比特块生成的比特块不被用于确定第一空口资源块集合。
作为一个实施例,当所述第一比特块的大小被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量时:所述第一比特块包括的比特的数量和所述第二比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
实施例10D
实施例10D示例了根据本申请的一个实施例的K与第一冗余版本之间的关系的示意图,如附图10D所示。
在实施例10D中,K被用于确定第一冗余版本。
作为实施例10D的一个子实施例,本申请中的所述第一时间窗中包括的本申请中的所述时间单元的本申请中的所述数量不大于本申请中的所述第一数量。
作为一个实施例,第一冗余版本集合包括多个冗余版本;第一元素集合包括多个元素;所述第一冗余版本集合中的每个冗余版本分别对应所述第一元素集合中的一个元素;所述K被关联到所述第一元素集合中的一个元素;所述第一冗余版本是所述第一冗余版本集合中的与所述K被关联到的所述第一元素集合中的所述一个元素相对应的一个冗余版本。
作为一个实施例,所述第一元素集合包括奇数和偶数两个元素。
作为一个实施例,当所述K是一个奇数时,所述第一冗余版本是冗余版本j1;当所述K是一个偶数时,所述第一冗余版本是冗余版本j2;所述j1不等于所述j2。
作为一个实施例,所述j1和所述j2分别等于0,1,2或3中之一。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是预定义的。
作为一个实施例,所述冗余版本j1和所述冗余版本j2都是固定的。
作为一个实施例,所述第一元素集合包括的每个元素分别对应一个数量范围;所述句子所述K被关联到所述第一元素集合中的一个元素包括:所述K属于所述第一元素集合中的所述一个元素对应的数量范围。
实施例11A
实施例11A示例了根据本申请的一个实施例的第一比特块包括的比特的数量,第四比特块包括的比特的数量,第一数量和第三比特块包括的比特的数量之间关系的示意图,如附图11A所示。
在实施例11A中,第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定第一数量;所述第四比特块包括的比特的数量小于第三比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第七比特块被用于生成所述第四比特块。
作为一个实施例,所述第四比特块包括所述第七比特块中的部分比特。
作为一个实施例,所述第四比特块包括所述第七比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述第四比特块和所述第三比特块都是所述第七比特块生成的比特块。
作为一个实施例,所述第三比特块被用于生成所述第四比特块。
作为一个实施例,所述第四比特块包括所述第三比特块中的部分比特。
作为一个实施例,所述第四比特块包括所述第三比特块中的部分或全部比特经过逻辑与,逻辑或,异或,删除比特或补零操作中的一种或多种后的输出。
作为一个实施例,所述第一数量等于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第四比特块包括的比特的数量之和。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量之和被用于确定所述第一数量。
实施例11B
实施例11B示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11B所示。在附图11B中,第一节点设备处理装置1100包括第一接收机1101和第一发射机1102。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
在实施例11B中,所述第一接收机1101,接收第一信令;所述第一发射机1102,在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块;当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,第二优先级集合包括多个优先级;所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的一个优先级;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时;不论所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的哪一个优先级,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输;当所述第一比特块对应的所述优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时;所述第一比特块对应的所述优先级的数值与第一阈值之间的大小关系被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的所述优先级的数值小于第二阈值;所述第二阈值大于所述第一阈值。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括预留给第一PUCCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的一个空口资源块包括预留给第一PUSCH的空口资源;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第一优先级时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第二优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUCCH上被传输。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第一优先级时,所述第一PUSCH被放弃发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组包括对应所述第二优先级的一个比特子块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括预留给第一PUCCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的一个空口资源块包括预留给第一PUSCH的空口资源;所述第一优先级和所述第二优先级分别对应优 先级索引1和优先级索引0;当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于1时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于0并且所述第一比特块对应的优先级索引等于0时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于0并且所述第一比特块对应的优先级索引等于1时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUCCH上被传输。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于0并且时所述第一比特块对应的优先级索引等于1时,所述第一PUSCH被放弃发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应所述优先级索引0的HARQ-ACK和对应所述优先级索引1的HARQ-ACK两者中之一。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括预留给第一PUCCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的一个空口资源块包括预留给第一PUSCH的空口资源;所述第一优先级和所述第二优先级分别对应优先级索引1和优先级索引0;所述第一比特块包括对应所述优先级索引0的一个比特子块;当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于1时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于0并且所述第一比特块仅包括对应所述优先级索引0的一个或多个比特子块时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于0并且所述第一比特块还包括对应所述优先级索引1的一个比特子块时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUCCH上被传输。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一PUSCH对应的优先级索引等于0并且所述第一比特块还包括对应所述优先级索引1的一个比特子块时,所述第一PUSCH被放弃发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应所述优先级索引0的HARQ-ACK和对应所述优先级索引1的HARQ-ACK两者中的至少前者。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括的对应所述优先级索引0的所述一个比特子块包括对应所述优先级索引0的HARQ-ACK。
实施例11C
实施例11C示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一信令中的第二域,第一信令中的第三域和第一信号携带的HARQ_ACK之间关系的示意图,如附图11C所示。
在实施例11C中,第一信令包括第二域和第三域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定第一信号携带的与第二比特块有关的第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零;所述第一信令中的所述第二域和所述第一信令中的所述第三域两者中至少之一被用于确定所述第一信号是否携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为实施例11C的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第六数值或者所述第一信令中的所述第三域的值不等于所述第七数值时,所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域;所述第一信令中的所述第三域被用于确定所述第一信号是否携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信令中的所述第三域是否被用于确定所述第一信号是否携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值时,所述第一信令中的所述第三域被用于确定所述第一信号是否携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第六数值时,所述第一信令中的所述第三域不被用于确定所述第一信 号是否携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK,所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于所述第六数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的所述数量大于零;当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第六数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的所述数量等于零。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域;所述第一信令中的所述第三域的值不等于第七数值。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域;只有当所述第一信令中的所述第三域的值不等于第七数值时,所述第一信令中的所述第二域才被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的所述数量大于零的意思包括:所述第一信号携带与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的所述数量等于零的意思包括:所述第一信号不携带与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第三域的值等于所述第七数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量等于零。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的所述值等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的所述值等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的所述值不等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的所述值等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述短语与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特包括:所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述短语与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特包括:所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK信息比特中的全部或部分比特。
作为一个实施例,所述短语与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特包括:与所述第二比特块包括的所述第二类HARQ-ACK有关的比特。
作为一个实施例,第一下行信道组和第二下行信道组分别是不同的下行信道组。
作为一个实施例,所述第二比特块不被用于确定与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK对应第一下行信道组;与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK对应第二下行信道组。
作为一个实施例,与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK被用于指示第一下行信道组中被传输的对应本申请中的所述第二索引的一个比特块是否被正确接收;与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK被用于指示第二下行信道组中被传输的对应本申请中的所述第二索引的一个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一下行信道组是一个PDSCH组(PDSCH group),所述第二下行信道组是另一个PDSCH组(PDSCH group)。
作为一个实施例,所述第一下行信道组和所述第二下行信道组分别对应不同的PDSCH组索引(PDSCH group index)。
作为一个实施例,所述第一下行信道组的PDSCH组索引等于0,所述第二下行信道组的PDSCH组索引等于1。
作为一个实施例,所述第一下行信道组的PDSCH组索引等于1,所述第二下行信道组的PDSCH组索引等于0。
作为一个实施例,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的所述数量是本申请中的所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK包括:所述第一信号不携带任何与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK包括:所述第一信号不携带任何所述第二类HARQ-ACK,或者,所述第一信号携带的所述第二类HARQ-ACK都是与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块和所述第二比特块都对应所述第一下行信道组。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK对应所述第一下行信道组。
作为一个实施例,所述第三域指示所述第一信号携带一个下行信道组对应的HARQ-ACK还是多个下行信道组对应的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第三域被用于确定所述第一信号是否携带对应所述第二下行信道组的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第三域的值等于0或1中之一;数值0指示所述第一信号携带对应所述第一下行信道组的HARQ-ACK和对应所述第二下行信道组的HARQ-ACK两者中的仅前者;数值1指示所述第一信号携带对应所述第一下行信道组的HARQ-ACK和对应所述第二下行信道组的HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第三域包括Number of requested PDSCH group(s)域。
作为一个实施例,所述第三域包括1个比特。
作为一个实施例,所述第三域包括多个比特。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一下行信道组。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一下行信道组。
作为一个实施例,所述第一信令包括第四域;所述第一信令中的所述第四域指示所述第一下行信道组对应的索引。
作为一个实施例,所述第二信令包括第四域;所述第二信令中的所述第四域指示所述第一下行信道组对应的索引。
作为一个实施例,所述第四域包括PDSCH group index域。
作为一个实施例,所述第四域包括1个比特。
作为一个实施例,所述第四域包括多个比特。
作为一个实施例,所述第六数值等于1。
作为一个实施例,所述第七数值等于1。
作为一个实施例,所述第六数值等于0。
作为一个实施例,所述第七数值等于0。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第三域的所述值等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK的比特。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第三域的所述值等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK两者中的至少一者。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第三域的所述值等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK两者中的仅一者。
作为一个实施例,与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK包括与所述第二下行信道组有关 的所述第一类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一比特块包括的所述第一类HARQ-ACK被用于指示所述第一下行信道组中被传输的对应本申请中的所述第一索引的一个比特块是否被正确接收;与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK被用于指示所述第二下行信道组中被传输的对应本申请中的所述第一索引的一个比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令包括第五域;当所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK时:所述第一信令包括的所述第五域被用于确定与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK两者中的仅前者。
作为一个实施例,所述第一信令包括第五域;当所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK时:所述第一信令包括的所述第五域被用于确定与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK两者中的仅后者。
作为一个实施例,所述第一信令包括第五域;当所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK时:所述第一信令包括的所述第五域被用于确定与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK两者中的仅前者。
作为一个实施例,所述第一信令包括第五域;当所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK时:所述第一信令包括的所述第五域被用于确定与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK和与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK两者中的仅后者。
作为一个实施例,所述第一信令包括第五域;当所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK时:所述第一信令包括的所述第五域被用于确定与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK两者中的仅前者。
作为一个实施例,所述第一信令包括第五域;当所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK时:所述第一信令包括的所述第五域被用于确定与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK两者中的仅后者。
作为一个实施例,所述第五域是DAI(Downlink Assignment Index)域。
作为一个实施例,所述第五域包括total DAI。
作为一个实施例,所述第五域包括total DAI的2个比特。
作为一个实施例,所述第五域包括total DAI的4个比特。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第八数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的所述数量大于零;当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第八数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的所述数量等于零。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第八数值时,所述第一信号携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK两者中的至多一者。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第八数值时,所述第一信号不携带与所述第一比特块无关的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第八数值等于00,01,10或11中之一。
实施例11D
实施例11D示例了根据本申请的一个实施例的第一时间片,第一时间窗,第一冗余版本之间关系的示 意图,如附图11D所示。
在实施例11D中,第一时间片包括第一时间窗,所述第一时间片被用于确定第一冗余版本。
作为实施例11D的一个子实施例,本申请中的所述第一时间窗中包括的本申请中的所述时间单元的本申请中的所述数量不大于本申请中的所述第一数量。
作为一个实施例,所述第一时间片被预留给所述第一比特块的一次记名的(nominal)重复传输。
作为一个实施例,所述第一时间片是第一时间片集合中的一个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的每个时间片包括本申请中的所述K个时间窗中的一个或多个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间片包括本申请中的所述K个时间窗中的一个或多个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的每个时间片分别对应一个冗余版本;所述第一冗余版本是所述第一时间片对应的冗余版本。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的一个时间片对应的冗余版本等于0,1,2或3中之一。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的一个时间片对应的冗余版本是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的一个时间片对应的冗余版本是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的一个时间片对应的冗余版本是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的一个时间片对应的冗余版本是预定义的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的一个时间片对应的冗余版本等于0,1,2或3中之一。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片对应的冗余版本是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片对应的冗余版本是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片对应的冗余版本是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片对应的冗余版本是预定义的。
作为一个实施例,所述第一时间片是所述第一时间片集合中(按照时间片的起始时刻从早到晚的顺序)的第几个时间片被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,所述第一时间片是所述第一时间片集合中的第u个时间片。
作为一个实施例,按照时间片的起始时刻从早到晚的顺序,所述第一时间片是所述第一时间片集合中的第u个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片是所述第一时间片集合中的第u个时间片;所述第一时间片集合中的起始时刻早于所述第一时间片的起始时刻的时间片的数量等于u-1。
作为一个实施例,所述u是正整数。
作为一个实施例,所述u不大于所述第一时间片集合包括的时间片的数量。
作为一个实施例,当所述u是一个奇数时,所述第一冗余版本是冗余版本u1;当所述u是一个偶数时,所述第一冗余版本是冗余版本u2;所述u1不等于所述u2。
作为一个实施例,所述u1和所述u2分别等于0,1,2或3中之一。
作为一个实施例,所述冗余版本u1和所述冗余版本u2都是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本u1和所述冗余版本u2都是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本u1和所述冗余版本u2都是MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述冗余版本u1和所述冗余版本u2都是预定义的。
作为一个实施例,所述冗余版本u1和所述冗余版本u2都是固定的。
作为一个实施例,所述u和第一数值序列共同被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,第一数值序列包括P个数值,所述P个数值依次是:i_0,i_1,...,i_{P-1};所述P大于1;当所述u减去1后对所述P执行取模运算得到结果等于e((u-1)modP=e)时,所述第一冗余版本是冗余版本i_e。
实施例12A
实施例12A示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12A所示。在附图12A中,第一节点设备处理装置1200A包括第一接收机1201A和第一发射机1202A。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200A是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
在实施例12A中,所述第一接收机1201A,接收第一信令和第二信令;所述第一发射机1202A,在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点在第二空口资源子块中放弃发送携带所述第二比特块的信号;所述第二空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
作为一个实施例,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量 与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,第一信令被用于确定第一比特块,第二信令被用于确定第三比特块;所述第一信令指示第一优先级,所述第二信令指示第二优先级;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块;当所述第二比特块的优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级是所述第二优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引1的UCI,所述第二比特块包括对应优先级索引0的UCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引0的UCI,所述第二比特块包括对应优先级索引1的UCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引1的HARQ-ACK,所述第二比特块包括对应优先级索引0的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应优先级索引0的HARQ-ACK,所述第二比特块包括对应优先级索引1的HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块包括一个TB或一个CB或一个CBG。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级对应优先级索引1,所述第二优先级对应优先级索引0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级对应优先级索引0,所述第二优先级对应优先级索引1。
作为上述实施例的一个子实施例,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠;所述第五空口资源块与所述第二空口资源块在时域正交;所述第二空口资源块与所述第三空口资源块在时域正交。
作为上述实施例的一个子实施例,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠;所述第一数量等于所述第一比特块包括的比特的所述数量;所述第四空口资源块是所述第五空口资源块;所述第五空口资源块与所述第二空口资源块在时域正交;所述第二空口资源块与所述第三空口资源块在时域正交。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为上述实施例的一个子实施例,第三空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为上述实施例的一个子实施例,第五空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块包括一个PUCCH资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二空口资源块包括被预留给一个PUSCH传输的空口资源。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述目标空口资源块是所述第四空口资源块时,本申请中的所述第一节点在所述第二空口资源块中发送第二信号;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点在所述第二空口资源块中放弃发送所述第二信号;所述第二信号携带所述第二比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述目标空口资源块是所述第四空口资源块时,本申请中的所述第一节点在所述第二空口资源块中发送第二信号;当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点放弃发送所述第二信号被映射到第二空口资源子块中的部分;所述第二空口资源子块包括所述第二空口资源块中与所述第一空口资源块占用的时域资源在时域交叠的部分;所述第二信号携带所述第二比特块。
实施例12B
实施例12B示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12B所示。在附图12B中,第二节点设备处理装置1200B包括第二发射机1201B和第二接收机1202B。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200B是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1201B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1201B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1202B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
在实施例12B中,所述第二发射机1201B,发送第一信令;所述第二接收机1202B,在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块生成的一个比特块;所述第一信令被用于确定第二空口资源块;所述第二空口资源块与第一空口资源块组中的所有空口资源块在时域有交叠;所述第一空口资源块组中的任一空口资源块被预留给一个比特块;所述第一空口资源块组中的每个空口资源块对应第一优先级集合中的一个优先级;所述第一优先级集合包括第一优先级和第二优先级,所述第一优先级不同于所述第二优先级;所述目标空口资源块是所述第二空口资源块或所述第一空口资源块组中的一个空口资源块;第一条件是否被满足被用于确定所述第一比特块对应的优先级是否被用于确定所述目标空口资源块;所述第一条件包括:所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块;当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,第二优先级集合包括多个优先级;所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的一个优先级;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时;不论所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级集合中的哪一个优先级,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一空口资源块组包括的对应所述第一优先级的一个空口资源块中被传输。
作为一个实施例,所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块;当所述第一比特块对应的所述优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块中被传输; 当所述第一比特块对应的所述优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时;所述第一比特块对应的所述优先级的数值与第一阈值之间的大小关系被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块对应的所述优先级的数值小于第二阈值;所述第二阈值大于所述第一阈值。
作为一个实施例,当所述第一空口资源块组不包括对应所述第一优先级的空口资源块时,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被传输;当所述第一空口资源块组包括对应所述第一优先级的一个空口资源块时,所述第一比特块对应的优先级被用于确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括预留给第一PUCCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的一个空口资源块包括预留给第一PUSCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的另一个空口资源块包括预留给第二PUSCH的空口资源;所述第二PUSCH对应的优先级是所述第二优先级;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第一优先级时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第二优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块或所述第一空口资源块组中的所述另一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH或所述第二PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUCCH上被传输。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组包括对应所述第二优先级的一个比特子块。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第一优先级时,所述第一PUSCH和所述第二PUSCH被放弃发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级和所述第二优先级分别对应优先级索引1和优先级索引0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括第一比特子块组;所述第一比特子块组包括对应所述第二优先级的一个比特子块;当所述第一比特块还包括所述第一优先级的一个比特子块时,所述第一比特块对应的所述优先级是所述第一优先级;当所述第一比特块仅包括所述第二优先级的比特子块时,所述第一比特块对应的所述优先级是所述第二优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应所述优先级索引0的HARQ-ACK和对应所述优先级索引1的HARQ-ACK两者中之一。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括预留给第一PUCCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的一个空口资源块包括预留给第一PUSCH的空口资源;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第一优先级时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值不小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUCCH上被传输。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于所述第一阈值时,所述第一PUSCH被放弃发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于第二阈值;所述第二阈值大于所述第一阈值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括SL HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括预留给第一PUCCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的一个空口资源块包括预留给第一PUSCH的空口资源;所述第一空口资源块组中的另一个空口资源块包括预留给第二PUSCH的空口资源;所述第二PUSCH对应的优先级是所述第二优先级;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第一优先级时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块总是在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值不小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块或所述第一空口资源块组中的所述另一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH或所述第二PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于所述第一阈值时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUCCH上被传输。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级并且所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于所述第一阈值时,所述第一PUSCH和所述第二PUSCH被放弃发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块对应的所述优先级的所述数值小于第二阈值;所述第二阈值大于所述第一阈值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括SL HARQ-ACK。
作为一个实施例,第一空口资源块集合包括所述第二空口资源块;第一空口资源块集合中的空口资源块被预留用于执行在第一PUCCH上的所述第一比特块生成的一个比特块的多次重复传输;所述第二空口资源块被预留用于执行在所述第一PUCCH上的所述第一比特块生成的一个比特块的多次重复传输中的一次传输;所述第一空口资源块组中的一个空口资源块包括预留给第一PUSCH的空口资源;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第二优先级时,所述第一比特块对应的优先级不被用于确定所述目标空口资源块,所述目标空口资源块是所述第二个空口资源块,所述第一信号的发送端在所述第二空口资源块中执行所述第一比特块生成的一个比特块的多次重复传输中的一次传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第一优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第二优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块,所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输;当所述第一PUSCH对应的优先级是所述第一优先级并且所述第一比特块对应的优先级是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第二空口资源块,所述第一信号的发送端在所述第二空口资源块中执行所述第一比特块生成的一个比特块的多次重复传输中的一次传输。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一比特块生成的一个比特块在所述第二空口资源块中被执行多次重复传输中的一次传输时,所述第一PUSCH被放弃发送。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一比特块生成的一个比特块在所述第一PUSCH上被传输时,所述第一信号的发送端放弃所述第二空口资源块中的在所述第一PUCCH上的信号发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一优先级和所述第二优先级分别对应优先级索引1和优先级索引0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组仅包括所述第一空口资源块组中的所述一个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应所述第一优先级的UCI和对应所述第二优先级的UCI两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块包括对应所述第一优先级的HARQ-ACK和对应所述第二优先级的HARQ-ACK两者中之一。
实施例12C
实施例12C示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12C所示。在附图12C中,第一节点设备处理装置1200C包括第一接收机1201C和第一发射机1202C。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200C是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201C包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202C包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
在实施例12C中,所述第一接收机1201C,接收第二信令和第一信令;所述第一发射机1202C,在第一空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,第三空口资源块被预留给所述第一比特块;第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第二比特块生成的比特块是否被用于确定第一空口资源块集合;所述第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于K个候选数量中的一个候选数量;所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量在所述K个候选数量中的索引;所述K大于1。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第一数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于零;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量不大于第七数量;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第三数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第二比特块包括的比特总数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块的大小是否被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有 关的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零;所述第一信令包括第三域;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第六数值或者所述第一信令中的所述第三域的值不等于所述第七数值时,所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH资源;所述第一信号携带第一比特块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK对应优先级索引1,所述第二类HARQ-ACK对应优先级索引0;所述第一信令包括一个DCI;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第二比特块生成的比特块是否被用于确定第一空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括一个PUCCH资源集;所述第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第四数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量等于零,所述第二比特块生成的比特块不被用于确定所述第一空口资源块集合;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第五数值时,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量大于零,所述第二比特块生成的一个比特块被用于确定所述第一空口资源块集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三空口资源块被预留给所述第一比特块;所述第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四数值等于0,所述第五数值等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四数值等于1,所述第五数值等于0。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第四数值时:所述第一比特块包括的比特的数量被用于从M个空口资源块集合中选出所述第一空口资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第五数值时:所述第一比特块包括的比特的数量和所述第二比特块生成的所述一个比特块包括的比特的数量之和被用于从M个空口资源块集合中选出所述第一空口资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第五数值时:所述第一比特块的大小被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括priority indicator域。
实施例12D
实施例12D示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12D所示。在附图12D中,第一节点设备处理装置1200D包括第一接收机1201D和第一发射机1202D。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200D是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200D是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200D是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200D是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200D是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1201D包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1201D包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201D包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201D包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201D包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202D包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射 器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202D包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202D包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202D包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202D包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
在实施例12D中,所述第一接收机1201D,接收第一信令;所述第一发射机1202D,在第一时间窗中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定K个时间窗,所述K是大于1的正整数;所述第一时间窗是所述K个时间窗中的一个时间窗。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次配置授权的用于承载所述第一比特块的物理层信道传输。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于第一数量时,所述第一信号不携带被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块,所述第一信号对应的所述冗余版本是第一冗余版本;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,所述K被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,第一时间片包括所述第一时间窗;所述第一时间片被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,所述第二比特块在所述第一时间窗中被传输;所述第二比特块包括与信道占用时间有关的指示信息。
实施例13A
实施例13A示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图13A所示。在附图13A中,第二节点设备处理装置1300A包括第二发射机1301A和第二接收机1302A。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300A是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301A包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302A包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
在实施例13A中,所述第二发射机1301A,发送第一信令和第二信令;所述第一接收机1302A,在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
作为一个实施例,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第二节点在第二空口资源子块中不执行针对所述第二比特块的信号接收;所述第二空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
作为一个实施例,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
实施例13B
实施例13B示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图13B所示。在附图13B中,第二节点设备处理装置1300C包括第二发射机1301C和第二接收机1302C。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300C是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301C包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302C包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
在实施例13B中,所述第二发射机1301C,发送第二信令和第一信令;所述第二接收机1302C,在第一空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令和所述第二信令分别被用于确定所述第一比特块和第二比特块;所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块;所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK,所述第二比特块包括第二类HARQ-ACK;所述第一类HARQ-ACK和所述第二类HARQ-ACK分别是不同类别的HARQ-ACK;所述第一比特块和所述第二比特块分别对应不同的索引;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的数量。
作为一个实施例,第三空口资源块被预留给所述第一比特块;第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第三空口资源块和所述第二空口资源块在时域有交叠。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第二比特块生成的比特块是否被用于确定第一空口资源块集合;所述第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于K个候选数量中的一个候选数量;所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量在所述K个候选数量中的索引;所述K大于1。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值等于第一数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于零;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第二数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量不大于第七数量;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第三数值时,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量等于所述第二比特块包括的比特总数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一比特块的大小是否被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的比特的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第二比特块有关的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零;所述第一信令包括第三域;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第七数值时,所述第一信号携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第六数值或者所述第一信令中的所述第三域的值不等于所述第七数值时,所述第一信号不携带与所述第二比特块无关的所述第二类HARQ-ACK。
作为一个实施例,所述第一信号携带与第一PDSCH组对应的所述第一类HARQ-ACK;所述第一信令包括一个DCI;所述第一信令包括第二域;所述第一信令中的所述第二域被用于确定所述第一信号携带的与所述第一PDSCH组对应的所述第二类HARQ-ACK的比特的数量是否大于零;所述第一信令包括第三域;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第七数 值时,所述第一信号携带与所述第一PDSCH组对应的所述第二类HARQ-ACK,与第二PDSCH组对应的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二PDSCH组对应的所述第二类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的所述值等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第二PDSCH组对应的所述第一类HARQ-ACK;当所述第一信令中的所述第二域的所述值等于所述第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的所述值不等于所述第七数值时,所述第一信号携带与所述第一PDSCH组对应的所述第二类HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括Number of requested PDSCH group(s)域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括1个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二域包括1个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的所述值不等于所述第六数值并且所述第一信令中的所述第三域的所述值不等于所述第七数值时:所述第一信号携带与所述第一PDSCH组对应的所述第一类HARQ-ACK,与所述第一PDSCH组对应的所述第二类HARQ-ACK,与所述第二PDSCH组对应的所述第一类HARQ-ACK和与所述第二PDSCH组对应的所述第二类HARQ-ACK四者中的仅所述第一PDSCH组对应的所述第一类HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类HARQ-ACK对应优先级索引1,所述第二类HARQ-ACK对应优先级索引0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类HARQ-ACK对应优先级索引0,所述第二类HARQ-ACK对应优先级索引1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括Priority indicator域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六数值等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七数值等于1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六数值等于0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七数值等于0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括PDSCH group index域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括的PDSCH group index域指示所述第一PDSCH组对应的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块包括一个PUCCH资源。
实施例13C
实施例13C示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图13C所示。在附图13C中,第二节点设备处理装置1300D包括第二发射机1301D和第二接收机1302D。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300D是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300D是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300D是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300D是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300D是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1301D包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1301D包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301D包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301D包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301D包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302D包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收 处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302D包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302D包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302D包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302D包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
在实施例13C中,所述第二发射机1301D,发送第一信令;所述第二接收机1302D,在第一时间窗中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;所述第一信令被用于确定所述第一时间窗;所述第一时间窗被预留给所述第一比特块的一次传输;所述第一时间窗包括1个或大于1的正整数个时间单元;所述第一时间窗中包括的所述时间单元的数量被用于确定所述第一信号对应的冗余版本(Redundancy Version,RV)是否被所述第一信号携带的一个比特块确定。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定K个时间窗,所述K是大于1的正整数;所述第一时间窗是所述K个时间窗中的一个时间窗。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的每个时间窗分别被预留给一次配置授权的用于承载所述第一比特块的物理层信道传输。
作为一个实施例,当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量不大于第一数量时,所述第一信号不携带被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本的比特块,所述第一信号对应的所述冗余版本是第一冗余版本;当所述第一时间窗中包括的所述时间单元的所述数量大于所述第一数量时,所述第一信号携带第二比特块,所述第二比特块被用于确定所述第一信号对应的所述冗余版本。
作为一个实施例,所述K被用于确定所述第一冗余版本。
作为一个实施例,第一时间片包括所述第一时间窗;所述第一时间片被用于确定所述第一冗余版本。作为一个实施例,所述第二比特块在所述第一时间窗中被传输;所述第二比特块包括与信道占用时间有关的指示信息。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,测试装置,测试设备,测试仪表等设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。
Claims (30)
- 一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:第一接收机,接收第一信令和第二信令;第一发射机,在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
- 根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
- 根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,第一优先级和第二优先级分别是不同的优先级,所述第一比特块的优先级是所述第一优先级,所述第三比特块的优先级是所述第二优先级;所述第二比特块的优先级是所述第一优先级或所述第二优先级两者中之一。
- 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
- 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠。
- 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
- 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,所述第一节点在第二空口资源子块中放弃发送携带所述第二比特块的信号;所述第二空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
- 根据权利要求1至7中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
- 一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:第二发射机,发送第一信令和第二信令;第二接收机,在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
- 根据权利要求9所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
- 根据权利要求9或10所述的第二节点设备,其特征在于,第一优先级和第二优先级分别是不同的优先级,所述第一比特块的优先级是所述第一优先级,所述第三比特块的优先级是所述第二优先级;所述第二比特块的优先级是所述第一优先级或所述第二优先级两者中之一。
- 根据权利要求9至11中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
- 根据权利要求9至12中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠。
- 根据权利要求9至13中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
- 根据权利要求9至14中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
- 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:接收第一信令和第二信令;在目标空口资源块中发送第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
- 根据权利要求16所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
- 根据权利要求16或17所述的第一节点中的方法,其特征在于,第一优先级和第二优先级分别是不同的优先级,所述第一比特块的优先级是所述第一优先级,所述第三比特块的优先级是所述第二优先级;所述第二比特块的优先级是所述第一优先级或所述第二优先级两者中之一。
- 根据权利要求16至18中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
- 根据权利要求16至19中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠。
- 根据权利要求16至20中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
- 根据权利要求16至21中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,当所述目标空口资源块是所述第一空口资源块时,在第二空口资源子块中放弃发送携带所述第二比特块的信号;所述第二 空口资源子块是所述第二空口资源块包括的与所述第一空口资源块在时域交叠的部分。
- 根据权利要求16至22中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
- 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:发送第一信令和第二信令;在目标空口资源块中接收第一信号,所述第一信号携带第一比特块;其中,所述第一信令被用于确定所述第一比特块,所述第二信令被用于确定第三比特块;第二空口资源块被预留给第二比特块;所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量被用于确定第一空口资源块,所述第一空口资源块与所述第二空口资源块在时域有交叠;第一数量被用于确定第四空口资源块,所述第一数量不小于所述第一比特块包括的比特的数量且小于所述第一比特块包括的比特的数量与所述第三比特块包括的比特的数量之和,所述第四空口资源块和所述第二空口资源块在时域相互正交;所述目标空口资源块是所述第一空口资源块或所述第四空口资源块,所述第二比特块的优先级被用于从所述第一空口资源块和所述第四空口资源块中确定所述目标空口资源块。
- 根据权利要求24所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一比特块包括第一类HARQ-ACK;所述第三比特块包括第二类HARQ-ACK。
- 根据权利要求24或25所述的第二节点中的方法,其特征在于,第一优先级和第二优先级分别是不同的优先级,所述第一比特块的优先级是所述第一优先级,所述第三比特块的优先级是所述第二优先级;所述第二比特块的优先级是所述第一优先级或所述第二优先级两者中之一。
- 根据权利要求24至26中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,当所述第二比特块的优先级是第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第四空口资源块;当所述第二比特块的优先级不是所述第一优先级时,所述目标空口资源块是所述第一空口资源块。
- 根据权利要求24至27中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,第五空口资源块被预留给所述第一比特块;第三空口资源块被预留给所述第三比特块;所述第五空口资源块与所述第三空口资源块在时域有交叠。
- 根据权利要求24至28中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,N个数量范围分别对应N个空口资源块集合;第一数量范围是所述N个数量范围中之一;所述第一比特块包括的比特的数量和所述第三比特块包括的比特的数量之和等于所述第一数量范围中的一个数量;第一空口资源块集合是所述N个空口资源块集合中与所述第一数量范围相对应的空口资源块集合;所述第一空口资源块集合包括所述第一空口资源块。
- 根据权利要求24至29中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一数量被用于确定所述第四空口资源块;所述第一比特块包括的比特的数量与第四比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一数量;所述第四比特块与所述第三比特块有关;所述第四比特块包括的比特的数量小于所述第三比特块包括的比特的数量。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US18/097,480 US20230164826A1 (en) | 2020-07-18 | 2023-01-16 | Method and device in nodes used for wireless communication |
Applications Claiming Priority (10)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010702813 | 2020-07-18 | ||
| CN202010702813.0 | 2020-07-18 | ||
| CN202010713767.4 | 2020-07-22 | ||
| CN202010713767.4A CN113949483B (zh) | 2020-07-18 | 2020-07-22 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
| CN202010763650.7A CN114095134B (zh) | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
| CN202010763650.7 | 2020-07-31 | ||
| CN202010794873.X | 2020-08-10 | ||
| CN202010794873.XA CN114124319B (zh) | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
| CN202010854453.6 | 2020-08-24 | ||
| CN202010854453.6A CN114095136B (zh) | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US18/097,480 Continuation US20230164826A1 (en) | 2020-07-18 | 2023-01-16 | Method and device in nodes used for wireless communication |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2022017126A1 true WO2022017126A1 (zh) | 2022-01-27 |
Family
ID=79729686
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2021/102641 Ceased WO2022017126A1 (zh) | 2020-07-18 | 2021-06-28 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20230164826A1 (zh) |
| WO (1) | WO2022017126A1 (zh) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12133235B2 (en) * | 2019-11-07 | 2024-10-29 | Sharp Kabushiki Kaisha | User equipments, base stations and methods for activation and release of multiple configured grants |
| US12413341B2 (en) * | 2021-10-12 | 2025-09-09 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Method and apparatus for PUCCH carrier switching and PUCCH repetition in mobile communications |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107360627A (zh) * | 2016-05-10 | 2017-11-17 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 资源调度方法及装置 |
| CN111132313A (zh) * | 2018-11-01 | 2020-05-08 | 电信科学技术研究院有限公司 | 一种进行资源选择的方法及设备 |
| CN111182632A (zh) * | 2018-11-12 | 2020-05-19 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ES2804507T3 (es) * | 2015-08-14 | 2021-02-08 | Huawei Tech Co Ltd | Procedimiento para enviar y recibir información de control de enlace ascendente y aparato relacionado |
| US11122622B2 (en) * | 2019-03-29 | 2021-09-14 | Ualcomm Incorporated | Uplink collision handling |
| CN113498187B (zh) * | 2020-04-08 | 2025-04-04 | 中国移动通信有限公司研究院 | 上行信道的复用方法、装置及终端 |
| WO2021203412A1 (en) * | 2020-04-10 | 2021-10-14 | JRD Communication (Shenzhen) Ltd. | Method for handling high-priority uplink transmissions and user equipment |
-
2021
- 2021-06-28 WO PCT/CN2021/102641 patent/WO2022017126A1/zh not_active Ceased
-
2023
- 2023-01-16 US US18/097,480 patent/US20230164826A1/en active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107360627A (zh) * | 2016-05-10 | 2017-11-17 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 资源调度方法及装置 |
| CN111132313A (zh) * | 2018-11-01 | 2020-05-08 | 电信科学技术研究院有限公司 | 一种进行资源选择的方法及设备 |
| CN111182632A (zh) * | 2018-11-12 | 2020-05-19 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| HUAWEI, HISILICON: "UL intra-UE multiplexing between control channels", 3GPP DRAFT; R1-1907547, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20190513 - 20190517, 4 May 2019 (2019-05-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051709562 * |
| NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "On UCI Enhancements for NR URLLC", 3GPP DRAFT; R1-1912512, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20191118 - 20191122, 9 November 2019 (2019-11-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051823452 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20230164826A1 (en) | 2023-05-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2013071754A1 (zh) | 下行控制信息传输方法和系统 | |
| US20230198681A1 (en) | Method and device in nodes used for wireless communication | |
| WO2023030424A1 (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| US11923984B2 (en) | Method and device in a node used for wireless communication | |
| CN114696973B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| US20230164826A1 (en) | Method and device in nodes used for wireless communication | |
| US20230413235A1 (en) | Method and device in nodes used for wireless communication | |
| US20230071842A1 (en) | Method and device used for wireless communication | |
| US20230022663A1 (en) | Method and device in nodes used for wireless communication | |
| CN113498195B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| WO2022062982A1 (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| US12543074B2 (en) | Method and device in nodes used for wireless communication | |
| CN113573414B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN113677032A (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN113630221A (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN113949483B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN115152170B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN114826493B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN114257346B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN113825180B (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| WO2022083482A1 (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| WO2023123797A1 (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN114095134A (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN115603857A (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 | |
| CN116781226A (zh) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 21845488 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 32PN | Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established |
Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 12/06/2023) |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 21845488 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |