WO2023070687A1 - 一种确定或解码harq-ack码本的方法、装置及存储介质 - Google Patents

一种确定或解码harq-ack码本的方法、装置及存储介质 Download PDF

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WO2023070687A1
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scheduling mode
harq
pdsch
scheduling
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PCT/CN2021/128010
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付婷
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北京小米移动软件有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems

Definitions

  • the present disclosure relates to the technical field of wireless communication, and in particular to a method, device and readable storage medium for determining or decoding a HARQ-ACK codebook.
  • the Type1 codebook is a HARQ-ACK feedback method with a fixed size of the Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment (HARQ-ACK) codebook.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared channel
  • the scenario of scheduling multiple PDSCH time slots through the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) will be introduced, that is, the multi-slot PDSCH scheduling scenario. Due to the introduction of multi-slot PDSCH scheduling, only determining the feedback window of the Type1 codebook based on the K1 set in the single-slot scheduling scenario may result in the Type1 codebook not being able to fully contain the downlink control information (Downlink Control Information, DCI) scheduling Time slots where all PDSCHs are located.
  • DCI Downlink Control Information
  • HARQ-ACK bundling For multi-slot PDSCH scheduling, a feedback method of HARQ-ACK bundling (bundling) is proposed, that is, N1 PDSCHs scheduled by a DCI originally need to feed back N1 HARQ-ACK information, but after HARQ-ACK bundling, only N2 pieces of HARQ-ACK information need to be fed back, where N2 ⁇ N1.
  • the present disclosure provides a method, device and readable storage medium for determining a HARQ-ACK codebook.
  • a method for determining a HARQ-ACK codebook is provided, and the method is executed by a user equipment, including:
  • the K0 set in the second scheduling mode Based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set in the second scheduling mode;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • the k0 value in the K0 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located, and
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the HARQ-ACK bundling feedback mode it can be guaranteed in the HARQ-ACK bundling feedback mode that regardless of the scheduling DCI indicating any k1 value from the configured K1 set, multiple PDSCHs scheduled by the DCI can be fed back on one HARQ-ACK PUCCH resource Type 1
  • the minimum extended K1 set of the HARQ-ACK codebook that is, the extended K1 set including the least k1 value).
  • the K0 set includes at least one K0 subset, each of the K0 subsets includes more than one k0 value, and each of the k0 values corresponds to a DCI scheduling The time interval between the time unit of the multiple PDSCHs and the time unit of the DCI among the multiple PDSCHs.
  • the method also includes:
  • the K0 set includes at least one K0 subset, and the K0 subset is a set of k0 values contained in the rth element among the elements containing multiple k0 values in the TDRA table.
  • determine the second K1 set in the second scheduling mode including: Determine the second K1 set based on the following formula:
  • ⁇ K1' ⁇ is the second K1 set
  • ⁇ K1 ⁇ is the first K1 set
  • k1 i is the i-th k1 value contained in the first K1 set ⁇ K1 ⁇
  • k0 r,m is The mth k0 value in ⁇ S r ⁇
  • ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇
  • ⁇ P r ⁇ is the k0 value contained in the rth element among the elements containing multiple k0 values in the TDRA table Set
  • T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇
  • the value of T r is the minimum value of M r and N
  • M r is the number of k0 values contained in ⁇ P r ⁇
  • min ⁇ S r ⁇ is the smallest k0 value in ⁇ S r ⁇
  • represents union.
  • the second K1 set in the second scheduling mode is determined based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, include:
  • the third K1 set is the first K1 set, the value of i is 0, the value of r is 0 and the value of m is 0, and the incremental loop based on i, r and m is executed in a loop, and after reaching the loop end condition, the The third K1 set is used as the second K1 set;
  • the execution content in the incremental cycle based on i, r and m includes: determining the union of the third K1 set and the combined value, and determining the union as the third K1 set;
  • the combined value is k1 i +k0 r,m -min ⁇ S r ⁇ ; ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇ , and ⁇ P r ⁇ is the element in the TDRA table that contains multiple k0 values
  • T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇
  • the value of T r is the minimum value of M r and N
  • M r is contained in ⁇ P r ⁇
  • the number of k0 values; min ⁇ S r ⁇ is the smallest k0 value in ⁇ S r ⁇ ;
  • the cycle end condition is that the value of i is L-1, the value of r is R-1, and the value of m is T r -1; the cycle end condition is that the value of i reaches L-1, and the value of r reaches R-1 , the value of m reaches T r ; L is the number of k1 values included in the first K1 set, and R is the number of elements including multiple k0 in the TDRA table.
  • the second K1 set in the second scheduling mode is determined based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, include:
  • ⁇ K1" ⁇ is the second K1 set
  • ⁇ K1' ⁇ is the fourth K1 set
  • ⁇ K1 ⁇ is the first K1 set
  • k1 i is the first K1 set ⁇ K1 ⁇ contained i k1 value
  • k0 r m is the mth k0 value in ⁇ S r ⁇
  • ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇
  • ⁇ P r ⁇ is the element containing multiple k0 values in the TDRA table
  • the set of k0 values contained in the rth element of , T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇
  • the value of T r is the minimum value of M r and N
  • M r is contained in ⁇ P r ⁇
  • the number of k0 values, min ⁇ S r ⁇ is the smallest k0 value in ⁇ S r ⁇ , ⁇ means to find the union.
  • the second K1 set in the second scheduling mode is determined based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, include:
  • the K0 set in the second scheduling mode Based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, determine the fourth K1 set in the second scheduling mode;
  • the determination of the fourth K1 set under the second scheduling mode based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N includes:
  • the fourth K1 set is an empty set, the value of i is 0, the value of r is 0, and the value of m is 0, and the incremental loop based on i, r, and m is executed cyclically until the loop end condition is reached;
  • the execution content in the incremental cycle based on i, r and m includes: determining the union of the fourth K1 set and the combined value, and determining the union as the fourth K1 set;
  • the combined value is k1 i +k0 r,m -min ⁇ S r ⁇ ; ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇ , and ⁇ P r ⁇ is the element in the TDRA table that contains multiple k0 values
  • the set of k0 values contained in the rth element of , T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇ , and the value of T r is less than or equal to N;
  • min ⁇ S r ⁇ is the smallest of ⁇ S r ⁇ k0 value;
  • the cycle end condition is that the value of i is L-1, the value of r is R-1, and the value of m is T r -1; the cycle end condition is that the value of i reaches L-1, and the value of r reaches R-1 , the value of m reaches T r ; L is the number of k1 values included in the first K1 set, and R is the number of elements including multiple k0 in the TDRA table.
  • the method also includes:
  • N select N k0 values from ⁇ P r ⁇ as ⁇ S r ⁇ ;
  • the selection of N k0 values from ⁇ P r ⁇ includes one of the following:
  • the method also includes:
  • the HARQ-ACK codebook is fed back based on the feedback window.
  • the method also includes:
  • the method further includes: receiving second configuration information from a network device, where the second configuration information includes information used to indicate the K0 set in the second scheduling mode.
  • the method further includes: the second configuration information includes a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the method further includes: receiving third configuration information from a network device, where the third configuration information includes information indicating the HARQ feedback binding value N, or, determined based on a communication protocol The HARQ feedback binding value N.
  • a method for determining a hybrid automatic repeat request response HARQ-ACK codebook is provided, and the method is executed by a network device, including:
  • the second configuration information includes information indicating the K0 set in the second scheduling mode; so that the user equipment is based on the first K1 set in the first scheduling mode,
  • the K0 set and the HARQ feedback binding value N in the second scheduling mode determine the second K1 set in the second scheduling mode, and determine the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the second configuration information includes a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the method also includes:
  • third configuration information is sent to the user equipment, where the third configuration information includes information for indicating the HARQ feedback binding value N.
  • a network device including:
  • the K0 set in the second scheduling mode Based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set in the second scheduling mode;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • the k0 value in the K0 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located, and the first scheduling method
  • One physical downlink shared channel PDSCH is scheduled for one downlink control information DCI
  • the second scheduling manner is for one DCI to schedule multiple PDSCHs.
  • a communication device may be used to execute the steps performed by the user equipment in the above first aspect or any possible design of the first aspect.
  • the user equipment can implement each function in the above methods in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module.
  • the communication device may include a transceiver module, where the transceiver module may be used to support the communication device to perform communication.
  • the processing module is configured to determine the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N to determine the A second K1 set; determine the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located; K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit of the physical downlink shared channel PDSCH to the time unit of the uplink control channel corresponding to the PDSCH; the first scheduling method is a downlink control information The DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH, and the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • a communication device may be used to execute the steps executed by the network device in the above second aspect or any possible design of the second aspect.
  • the network device can realize each function in the above-mentioned methods in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module.
  • the communication device may include a processing module coupled to each other and a transceiver module, wherein the processing module may be used by the communication device to perform processing operations, such as generating information/messages that need to be sent, or The received signal is processed to obtain information/message, and the transceiver module can be used to support the communication device to communicate. Wherein, the transceiver module can be used to support the communication device to communicate.
  • the transceiver module is configured to send second configuration information to the user equipment, where the second configuration information includes information indicating the K0 set in the second scheduling mode; so that the The user equipment determines the second K1 set in the second scheduling mode based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, and determines based on the second K1 set The HARQ-ACK codebook.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located; K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit of the physical downlink shared channel PDSCH to the time unit of the uplink control channel corresponding to the PDSCH; the first scheduling method is a downlink control information The DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH, and the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the transceiver module is further configured to receive the HARQ-ACK codebook from the user equipment; the processing module is further configured to base the first K1 set under the first scheduling mode and the second scheduling mode The K0 set and the HARQ feedback binding value N, determine a second K1 set in the second scheduling mode; and decode the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • a communication device including a processor and a memory; the memory is used to store a computer program; the processor is used to execute the computer program, so as to realize the first aspect or any possibility of the first aspect the design of.
  • a communication device including a processor and a memory; the memory is used to store a computer program; the processor is used to execute the computer program, so as to realize the second aspect or any possibility of the second aspect the design of.
  • a computer-readable storage medium is provided, and instructions (or computer programs, programs) are stored in the computer-readable storage medium, and when they are invoked and executed on a computer, the computer executes the above-mentioned first aspect. Or any possible design of the first aspect.
  • a computer-readable storage medium is provided, and instructions (or called computer programs, programs) are stored in the computer-readable storage medium, and when they are invoked and executed on a computer, the computer executes the above-mentioned second aspect. Or any possible design of the second aspect.
  • Fig. 1 is a structural diagram of a wireless communication system according to an exemplary embodiment
  • Fig. 2 is a flowchart showing a method for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • Fig. 3 is a flowchart showing another method for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • Fig. 4 is a flowchart showing another method for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • Fig. 5 is a flowchart showing another method for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • Fig. 6 is a flowchart showing another method for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • FIG. 7 is a structural diagram of an apparatus for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • Fig. 8 is a structural diagram of another device for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • Fig. 9 is a structural diagram of another device for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment
  • Fig. 10 is a structural diagram of another apparatus for feeding back a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system according to an exemplary embodiment.
  • the method for determining the HARQ-ACK codebook provided by the embodiments of the present disclosure may be applied to a wireless communication system 100 , and the wireless communication system may include a user equipment 101 and a network device 102 .
  • the user equipment 101 is configured to support carrier aggregation, and the user equipment 101 can be connected to multiple carrier components of the network device 102, including a primary carrier component and one or more secondary carrier components.
  • the application scenarios of the wireless communication system 100 include but are not limited to long term evolution (long term evolution, LTE) system, LTE frequency division duplex (frequency division duplex, FDD) system, LTE time division duplex (time division duplex, TDD) system, global Interoperability microwave access (worldwide interoperability for micro wave access, WiMAX) communication system, cloud radio access network (cloud radio access network, CRAN) system, future fifth-generation (5th-Generation, 5G) system, new wireless (new radio, NR) communication system or future evolved public land mobile network (public land mobile network, PLMN) system, etc.
  • LTE long term evolution
  • LTE frequency division duplex frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • WiMAX global Interoperability microwave access
  • cloud radio access network cloud radio access network
  • CRAN cloud radio access network
  • 5G fifth-generation
  • new wireless new radio, NR
  • future evolved public land mobile network public land mobile network, PLMN
  • the user equipment 101 (user equipment, UE) shown above may be a terminal (terminal), an access terminal, a terminal unit, a terminal station, a mobile station (mobile station, MS), a remote station, a remote terminal, or a mobile terminal (mobile terminal) , wireless communication equipment, terminal agent or user equipment, etc.
  • the user equipment 101 may have a wireless transceiver function, which can communicate with one or more network devices of one or more communication systems (such as wireless communication), and accept network services provided by the network devices, where the network devices include but not The illustration is limited to network device 102 .
  • the user equipment 101 may be a cellular phone, a cordless phone, a session initiation protocol (session initiation protocol, SIP) phone, a wireless local loop (wireless local loop, WLL) station, a personal digital assistant (PDA) device, a Handheld devices with wireless communication functions, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices, wearable devices, user equipment in future 5G networks or user equipment in future evolved PLMN networks, etc.
  • SIP session initiation protocol
  • WLL wireless local loop
  • PDA personal digital assistant
  • the network device 102 may be an access network device (or called an access network site).
  • the access network device refers to a device that provides a network access function, such as a radio access network (radio access network, RAN) base station and the like.
  • the network device 102 may specifically include a base station (base station, BS), or include a base station and a radio resource management device for controlling the base station, and the like.
  • the network device 102 may also include a relay station (relay device), an access point, a base station in a future 5G network, a base station in a future evolved PLMN network or an NR base station, and the like.
  • the network device 102 may be a wearable device or a vehicle-mounted device.
  • the network device 102 may also be a communication chip with a communication module.
  • the network device 102 includes but is not limited to: a next-generation base station (gnodeB, gNB) in 5G, an evolved node B (evolved node B, eNB) in an LTE system, a radio network controller (radio network controller, RNC), Node B (node B, NB) in WCDMA system, wireless controller under CRAN system, base station controller (basestation controller, BSC), base transceiver station (base transceiver station, BTS) in GSM system or CDMA system, home Base station (for example, home evolved nodeB, or home node B, HNB), baseband unit (baseband unit, BBU), transmission point (transmitting and receiving point, TRP), transmission point (transmitting point, TP) or mobile switching center, etc.
  • a next-generation base station gNB
  • eNB evolved node B
  • eNB evolved node B
  • RNC radio network controller
  • Node B node B
  • BTS base transceiver station
  • the HARQ-ACK of multiple PDSCHs scheduled by one DCI is fed back in the same PUCCH, and the multiple PDSCHs are determined according to the k1 in the scheduling DCI and the slot position of the last PDSCH.
  • the time slot of the PUCCH for HARQ-ACK feedback may result in the Type1 codebook not being able to completely include all the time slots of the PDSCH scheduled by the DCI.
  • a method for determining the extended K1 set of the Type 1 HARQ-ACK codebook for multi-TTI PDSCH scheduling and HARQ-ACK bundling feedback mode is proposed. This method can be obtained in the HARQ-ACK bundling feedback mode and can ensure that regardless of the scheduling DCI indicating any k1 value from the configured K1 set, multiple PDSCHs scheduled by the DCI can be fed back on one HARQ-ACK PUCCH resource Type 1 HARQ- The minimum extended K1 set of the ACK codebook (that is, the extended K1 set including the least k1 value).
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for determining a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • step S21 the network device 102 sends second configuration information to the user equipment, where the second configuration information includes information used to indicate the K0 set in the second scheduling mode.
  • Step S22 the user equipment 101 determines a second K1 set under the second scheduling mode based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N;
  • Step S23 the user equipment 101 determines the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set
  • Step S24 the user equipment 101 determines the feedback window of the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set;
  • Step S25 the user equipment 101 feeds back the HARQ-ACK codebook based on the feedback window.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • the k0 value in the K0 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the HARQ-ACK bundling feedback mode it can be guaranteed in the HARQ-ACK bundling feedback mode that regardless of the scheduling DCI indicating any k1 value from the configured K1 set, multiple PDSCHs scheduled by the DCI can be fed back on one HARQ-ACK PUCCH resource Type 1
  • the minimum extended K1 set of the HARQ-ACK codebook that is, the extended K1 set including the least k1 value).
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for determining a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment. As shown in FIG. 3, the method includes:
  • Step S31 based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set under the second scheduling mode;
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the method further includes: receiving first configuration information from the network device, where the first configuration information includes information used to indicate the first K1 set in the first scheduling mode.
  • the method further includes: determining a first K1 set in the first scheduling mode based on a communication protocol.
  • the method further includes: receiving second configuration information from a network device, where the second configuration information includes information used to indicate the K0 set in the second scheduling mode.
  • the second configuration information includes a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the method further includes: receiving third configuration information from a network device, where the third configuration information includes information indicating the HARQ feedback binding value N, or determining the HARQ feedback binding value N based on a communication protocol The above HARQ feedback binding value N.
  • the HARQ-ACK bundling feedback mode it can be guaranteed in the HARQ-ACK bundling feedback mode that regardless of the scheduling DCI indicating any k1 value from the configured K1 set, multiple PDSCHs scheduled by the DCI can be fed back on one HARQ-ACK PUCCH resource Type 1
  • the minimum extended K1 set of the HARQ-ACK codebook that is, the extended K1 set including the least k1 value).
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the user equipment 101 .
  • This method includes:
  • Step S31 based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set under the second scheduling mode;
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • the k0 value in the K0 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit of the physical downlink shared channel PDSCH to the time unit of the uplink control channel corresponding to the PDSCH;
  • the K0 set includes at least one K0 subset, Each K0 subset includes more than one k0 value, and each k0 value corresponds to the time interval between the time unit of multiple PDSCHs in multiple PDSCHs scheduled by one DCI and the time unit of DCI in the second scheduling mode ;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for determining a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment. As shown in FIG. 4, the method includes:
  • Step S30 receiving a time-domain resource allocation TDRA table from the network device.
  • Step S31 based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set under the second scheduling mode;
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • the k0 value in the K0 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit of the physical downlink shared channel PDSCH to the time unit of the uplink control channel corresponding to the PDSCH; the K0 set includes at least one K0 sub set, the K0 sub-set is a set of k0 values contained in the rth element among the elements containing multiple k0 values in the TDRA table.
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the TDRA table is shown in Table 1:
  • DMRS means demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal).
  • each row of the TDRA table corresponds to a time-domain resource scheduling method
  • the time-domain resource scheduling methods identified by row indexes 2 and 3 correspond to multiple k0, so row indexes 2 and 3 correspond to (0, 1, 1, 2) and (1,2,3,4,5,6,7,8).
  • the K0 set in the second scheduling mode includes (0,1,1,2) and (1,2,3,4,5,6,7,8).
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the user equipment 101 .
  • This method includes:
  • Step S30 receiving a time-domain resource allocation TDRA table from the network device.
  • Step S31a determine the second K1 set based on the following formula (1):
  • ⁇ K1' ⁇ is the second K1 set
  • ⁇ K1 ⁇ is the first K1 set
  • k1 i is the i-th k1 value contained in the first K1 set ⁇ K1 ⁇
  • k0 r,m is ⁇ S
  • the mth k0 value in r ⁇ , ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇
  • ⁇ P r ⁇ is the set of k0 values contained in the rth element among the elements containing multiple k0 values in the TDRA table
  • T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇
  • the value of T r is the minimum value of M r and N
  • M r is the number of k0 values contained in ⁇ P r ⁇
  • min ⁇ S r ⁇ is The smallest k0 value in ⁇ S r ⁇ , ⁇ represents the union.
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the user equipment 101 .
  • This method includes:
  • Step S30 receiving a time-domain resource allocation TDRA table from the network device.
  • Step S31b determine that the third K1 set is the first K1 set, the value of i is 0, the value of r is 0, and the value of m is 0, and the incremental loop based on i, r, and m is executed cyclically, and when the loop ends After the condition, use the third K1 set as the second K1 set;
  • the execution content in the incremental cycle based on i, r and m includes: determining the union of the third K1 set and the combined value, and determining the union as the third K1 set;
  • the combined value is k1 i +k0 r,m -min ⁇ S r ⁇ ; ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇ , and ⁇ P r ⁇ is the element in the TDRA table that contains multiple k0 values
  • T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇
  • the value of T r is the minimum value of M r and N
  • M r is contained in ⁇ P r ⁇
  • the number of k0 values; min ⁇ S r ⁇ is the smallest k0 value in ⁇ S r ⁇ ;
  • the cycle end condition is that the value of i is L-1, the value of r is R-1, and the value of m is T r -1; the cycle end condition is that the value of i reaches L-1, and the value of r reaches R-1 , the value of m reaches T r ; L is the number of k1 values included in the first K1 set, and R is the number of elements including multiple k0 in the TDRA table.
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • step S31b corresponds to the following execution code:
  • the number N of HARQ-ACK bundles is 2.
  • the TDRA table There are a total of 2 TDRA elements in the TDRA table containing multiple k0 values.
  • the first TDRA element contains 4 k0 values
  • the corresponding set P 1 ⁇ 0,1,2,3 ⁇
  • the second TDRA element contains 8 k0 values
  • the corresponding set P 2 ⁇ 1, 2,3,4,5,6,7,8 ⁇ .
  • subset selection is performed for TDRA elements containing multiple k0 values.
  • ⁇ K1' ⁇ is finally determined to be ⁇ 1,2,3,4 ⁇ .
  • the number N of HARQ-ACK bundles is 4.
  • a total of 2 TDRA elements in the TDRA table contain multiple k0 values.
  • the first TDRA element contains 3 k0 values
  • the corresponding set P 1 ⁇ 0,1,2 ⁇
  • the second TDRA element contains 8 k0 values
  • the corresponding set P 2 ⁇ 1,2, 3,4,5,6,7,8 ⁇ .
  • subset selection is performed for TDRA elements containing multiple k0 values.
  • the number of K0 values contained in the corresponding set P 1 is 8, and this number is greater than N, that is, greater than 4.
  • Select the 4 largest k0 values from P 2 to determine a new set S 2 ⁇ 5,6,7,8 ⁇ .
  • ⁇ K1' ⁇ is finally determined to be ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ⁇ .
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the user equipment 101 .
  • This method includes:
  • Step S30 receiving a time-domain resource allocation TDRA table from the network device.
  • Step S31c based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set under the second scheduling mode, including:
  • ⁇ K1" ⁇ is the second K1 set
  • ⁇ K1' ⁇ is the fourth K1 set
  • ⁇ K1 ⁇ is the first K1 set
  • k1 i is the first K1 set ⁇ K1 ⁇ contained i k1 value
  • k0 r m is the mth k0 value in ⁇ S r ⁇
  • ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇
  • ⁇ P r ⁇ is the element containing multiple k0 values in the TDRA table
  • the set of k0 values contained in the rth element of , T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇
  • the value of T r is the minimum value of M r and N
  • M r is contained in ⁇ P r ⁇
  • the number of k0 values, min ⁇ S r ⁇ is the smallest k0 value in ⁇ S r ⁇ , ⁇ means to find the union.
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the user equipment 101 .
  • This method includes:
  • Step S30 receiving a time-domain resource allocation TDRA table from the network device.
  • Step S31d-1 based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N, determine the fourth K1 set under the second scheduling mode;
  • the fourth K1 set is an empty set, the value of i is 0, the value of r is 0, and the value of m is 0, and the incremental loop based on i, r, and m is executed cyclically until the loop end condition is reached;
  • the execution content in the incremental cycle based on i, r and m includes: determining the union of the fourth K1 set and the combined value, and determining the union as the fourth K1 set;
  • the combined value is k1 i +k0 r,m -min ⁇ S r ⁇ ; ⁇ S r ⁇ is a subset of ⁇ P r ⁇ , and ⁇ P r ⁇ is the element in the TDRA table that contains multiple k0 values
  • the set of k0 values contained in the rth element of , T r is the number of k0 values contained in ⁇ S r ⁇ , and the value of T r is less than or equal to N;
  • min ⁇ S r ⁇ is the smallest of ⁇ S r ⁇ k0 value;
  • the cycle end condition is that the value of i is L-1, the value of r is R-1, and the value of m is T r -1; the cycle end condition is that the value of i reaches L-1, and the value of r reaches R-1 , the value of m reaches T r ; L is the number of k1 values included in the first K1 set, and R is the number of elements including multiple k0 in the TDRA table.
  • Step S31d-2 determining the union of the fourth K1 set and the first K1 set as the second K1 set.
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • step S31b corresponds to the following execution code:
  • setting the fourth K1 set as an empty set in step S31d-1 can reduce the number of merge operations and improve processing efficiency compared with setting the fourth K1 set as ⁇ K1 ⁇ .
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the user equipment 101 .
  • This method includes:
  • Step S30 receiving a time-domain resource allocation TDRA table from the network device.
  • Step S31a Step S31b, Step S31c or Step S31d1-2.
  • N k0 values from ⁇ P r ⁇ includes one of the following:
  • Two select the k0 value corresponding to the last N PDSCHs in the time position among multiple PDSCHs corresponding to the same DCI scheduling;
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for determining a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment. As shown in FIG. 5, the method includes:
  • Step S31 based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set under the second scheduling mode;
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • Step S33 determining the feedback window of the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set; feeding back the HARQ-ACK codebook based on the feedback window.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the HARQ-ACK bundling feedback mode it can be guaranteed in the HARQ-ACK bundling feedback mode that regardless of the scheduling DCI indicating any k1 value from the configured K1 set, multiple PDSCHs scheduled by the DCI can be fed back on one HARQ-ACK PUCCH resource Type 1
  • the minimum extended K1 set of the HARQ-ACK codebook that is, the extended K1 set including the least k1 value).
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for determining a HARQ-ACK codebook according to an exemplary embodiment. As shown in FIG. 6, the method includes:
  • Step S30 receiving configuration information from the network device, where the configuration information may include first configuration information, second configuration information, and third configuration information.
  • the first configuration information includes information for indicating the first K1 set in the first scheduling mode.
  • the second configuration information includes information for indicating the K0 set in the second scheduling mode, for example, the second configuration information includes a time domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the third configuration information includes information for indicating the HARQ feedback binding value N.
  • Step S31 based on the first K1 set under the first scheduling mode, the K0 set under the second scheduling mode and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set under the second scheduling mode;
  • Step S32 determining the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • Step S33 determining the feedback window of the ARQ-ACK codebook based on the second K1 set; feeding back the HARQ-ACK codebook based on the feedback window.
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • step S30 only one or two of the first configuration information, the second configuration information and the third configuration information may be received.
  • the first K1 set in the first scheduling mode corresponding to the first configuration information may be determined by the user equipment according to the agreement, and the K0 set in the second scheduling mode corresponding to the second configuration information may also be determined by the user equipment according to the agreement.
  • the HARQ feedback binding value N corresponding to the three configuration information may also be determined by the user equipment according to the agreement.
  • the first K1 set in the first scheduling mode corresponding to the first configuration information and the HARQ feedback binding value N corresponding to the third configuration information are determined by the user equipment according to the agreement.
  • the K0 set in the second scheduling mode corresponding to the second configuration information is received by the user equipment from the network equipment.
  • An embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the network device 102 .
  • This method includes:
  • the second configuration information includes information indicating the K0 set in the second scheduling mode; so that the user equipment is based on the first K1 set in the first scheduling mode, the second The K0 set in the scheduling mode and the HARQ feedback binding value N determine the second K1 set in the second scheduling mode, and determine the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the second configuration information includes a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the second configuration information is a time domain resource allocation TDRA table.
  • An embodiment of the present disclosure provides a method for determining a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the network device 102 .
  • This method includes:
  • the first configuration information includes information for indicating the first K1 set in the first scheduling mode.
  • the third configuration information includes information for indicating the HARQ feedback binding value N.
  • the second configuration information includes information indicating the K0 set in the second scheduling mode; so that the user equipment is based on the first K1 set in the first scheduling mode, the second The K0 set in the scheduling mode and the HARQ feedback binding value N determine the second K1 set in the second scheduling mode, and determine the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the second configuration information includes a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the second configuration information is a time domain resource allocation TDRA table.
  • An embodiment of the present disclosure provides a method for decoding a HARQ-ACK codebook, and the method is executed by the network device 102 .
  • This method includes:
  • the K0 set in the second scheduling mode Based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, determine the second K1 set in the second scheduling mode;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • the k0 value in the K0 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located, and the first scheduling method
  • One physical downlink shared channel PDSCH is scheduled for one downlink control information DCI, and the second scheduling manner is for one DCI to schedule multiple PDSCHs.
  • the method also includes:
  • the method further includes: sending first configuration information to the user equipment, where the first configuration information includes information used to indicate the first K1 set in the first scheduling mode.
  • the method further includes: sending third configuration information to the user equipment, where the third configuration information includes information for indicating the HARQ feedback binding value N.
  • the method further includes: sending second configuration information to the user equipment, where the second configuration information includes information used to indicate the K0 set in the second scheduling manner.
  • the second configuration information is a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the embodiments of the present disclosure also provide a communication device, which can have the functions of the user equipment in the above method embodiments, and can be used to execute the user equipment provided by the above method embodiments. steps to execute.
  • This function can be implemented by hardware, and can also be implemented by software or hardware executes corresponding software.
  • the hardware or software includes one or more modules corresponding to the above functions.
  • the communication apparatus 700 shown in FIG. 7 may serve as the user equipment involved in the above method embodiments, and execute the steps performed by the user equipment in the above method embodiments.
  • the communication device 700 may include a transceiver module 701 and a processing module 702 , and the transceiver module 701 and the processing module 702 are coupled to each other.
  • the transceiver module 701 can be used to support the communication device 700 to communicate, and the transceiver module 701 can have a wireless communication function, for example, it can perform wireless communication with other communication devices through a wireless air interface.
  • the processing module 702 can be used to support the communication device 700 to perform the processing actions in the above method embodiments, including but not limited to: generating information and messages sent by the transceiver module 701, and/or demodulating signals received by the transceiver module 701 decoding and so on.
  • the processing module 702 is configured to determine a second K1 set in the second scheduling mode based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the transceiver module 701 is configured to receive first configuration information from a network device, where the first configuration information includes information indicating the first K1 set in the first scheduling mode; or, based on a communication protocol Determine the information of the first K1 set in the first scheduling mode.
  • the transceiver module 701 is configured to receive second configuration information from a network device, where the second configuration information includes information used to indicate the K0 set in the second scheduling manner.
  • the second configuration information includes a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the transceiving module 701 is configured to receive third configuration information from a network device, where the third configuration information includes information used to indicate the HARQ feedback binding value N.
  • the apparatus 800 may be a mobile phone, a computer, a digital broadcast terminal, a messaging device, a game console, a tablet device, a medical device, a fitness device, a personal digital assistant, and the like.
  • device 800 may include one or more of the following components: processing component 802, memory 804, power component 806, multimedia component 808, audio component 810, input/output (I/O) interface 812, sensor component 814, and communication component 816 .
  • the processing component 802 generally controls the overall operations of the device 800, such as those associated with display, telephone calls, data communications, camera operations, and recording operations.
  • the processing component 802 may include one or more processors 820 to execute instructions to complete all or part of the steps of the above method. Additionally, processing component 802 may include one or more modules that facilitate interaction between processing component 802 and other components. For example, processing component 802 may include a multimedia module to facilitate interaction between multimedia component 808 and processing component 802 .
  • the memory 804 is configured to store various types of data to support operations at the device 800 . Examples of such data include instructions for any application or method operating on device 800, contact data, phonebook data, messages, pictures, videos, and the like.
  • the memory 804 can be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device or their combination, such as static random access memory (SRAM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), erasable Programmable Read Only Memory (EPROM), Programmable Read Only Memory (PROM), Read Only Memory (ROM), Magnetic Memory, Flash Memory, Magnetic or Optical Disk.
  • SRAM static random access memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • EPROM erasable Programmable Read Only Memory
  • PROM Programmable Read Only Memory
  • ROM Read Only Memory
  • Magnetic Memory Flash Memory
  • Magnetic or Optical Disk Magnetic Disk
  • Power component 806 provides power to various components of device 800 .
  • Power components 806 may include a power management system, one or more power supplies, and other components associated with generating, managing, and distributing power for device 800 .
  • the multimedia component 808 includes a screen that provides an output interface between the device 800 and the user.
  • the screen may include a liquid crystal display (LCD) and a touch panel (TP). If the screen includes a touch panel, the screen may be implemented as a touch screen to receive input signals from a user.
  • the touch panel includes one or more touch sensors to sense touches, swipes, and gestures on the touch panel. The touch sensor may not only sense a boundary of a touch or swipe action, but also detect duration and pressure associated with the touch or swipe action.
  • the multimedia component 808 includes a front camera and/or a rear camera. When the device 800 is in an operation mode, such as a shooting mode or a video mode, the front camera and/or the rear camera can receive external multimedia data. Each front camera and rear camera can be a fixed optical lens system or have focal length and optical zoom capability.
  • the audio component 810 is configured to output and/or input audio signals.
  • the audio component 810 includes a microphone (MIC) configured to receive external audio signals when the device 800 is in operation modes, such as call mode, recording mode and voice recognition mode. Received audio signals may be further stored in memory 804 or sent via communication component 816 .
  • the audio component 810 also includes a speaker for outputting audio signals.
  • the I/O interface 812 provides an interface between the processing component 802 and a peripheral interface module, which may be a keyboard, a click wheel, a button, and the like. These buttons may include, but are not limited to: a home button, volume buttons, start button, and lock button.
  • Sensor assembly 814 includes one or more sensors for providing status assessments of various aspects of device 800 .
  • the sensor component 814 can detect the open/closed state of the device 800, the relative positioning of components, such as the display and keypad of the device 800, and the sensor component 814 can also detect a change in the position of the device 800 or a component of the device 800 , the presence or absence of user contact with the device 800 , the device 800 orientation or acceleration/deceleration and the temperature change of the device 800 .
  • Sensor assembly 814 may include a proximity sensor configured to detect the presence of nearby objects in the absence of any physical contact.
  • Sensor assembly 814 may also include an optical sensor, such as a CMOS or CCD image sensor, for use in imaging applications.
  • the sensor component 814 may also include an acceleration sensor, a gyroscope sensor, a magnetic sensor, a pressure sensor or a temperature sensor.
  • the communication component 816 is configured to facilitate wired or wireless communication between the apparatus 800 and other devices.
  • the device 800 can access wireless networks based on communication standards, such as WiFi, 4G or 5G, or a combination thereof.
  • the communication component 816 receives broadcast signals or broadcast related information from an external broadcast management system via a broadcast channel.
  • the communication component 816 also includes a near field communication (NFC) module to facilitate short-range communication.
  • NFC near field communication
  • the NFC module may be implemented based on Radio Frequency Identification (RFID) technology, Infrared Data Association (IrDA) technology, Ultra Wide Band (UWB) technology, Bluetooth (BT) technology and other technologies.
  • RFID Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • UWB Ultra Wide Band
  • Bluetooth Bluetooth
  • apparatus 800 may be programmed by one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable A gate array (FPGA), controller, microcontroller, microprocessor or other electronic component implementation for performing the methods described above.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGA field programmable A gate array
  • controller microcontroller, microprocessor or other electronic component implementation for performing the methods described above.
  • non-transitory computer-readable storage medium including instructions, such as the memory 804 including instructions, which can be executed by the processor 820 of the device 800 to implement the above method.
  • the non-transitory computer readable storage medium may be ROM, random access memory (RAM), CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, and the like.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a communication device, which can have the function of the network device in the above method embodiment, and can be used to implement the network device provided by the above method embodiment. steps to execute.
  • This function can be implemented by hardware, and can also be implemented by software or hardware executes corresponding software.
  • the hardware or software includes one or more modules corresponding to the above functions.
  • the communication device 900 shown in FIG. 9 may serve as the network device involved in the above method embodiment, and execute the steps performed by the network device in the above method embodiment.
  • the communication device 900 may include a transceiver module 901 and a processing module 902 , and the transceiver module 901 and the processing module 902 are coupled to each other.
  • the transceiver module 901 can be used to support the communication device 900 to communicate, and the transceiver module 901 can have a wireless communication function, for example, it can perform wireless communication with other communication devices through a wireless air interface.
  • the processing module 902 can be used to support the communication device 900 to perform the processing actions in the above method embodiments, including but not limited to: generating information and messages sent by the transceiver module 901, and/or demodulating signals received by the transceiver module 901 decoding and so on.
  • the transceiver module 901 when the steps implemented by the network device are executed, the transceiver module 901 is configured to send second configuration information to the user equipment, the second configuration information includes the K0 set used to indicate the second scheduling mode information; to enable the user equipment to determine the second K1 set in the second scheduling mode based on the first K1 set in the first scheduling mode, the K0 set in the second scheduling mode, and the HARQ feedback binding value N, and based on The second K1 set determines the HARQ-ACK codebook;
  • the k1 value in the first K1 set is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink channel of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is located;
  • K0 set The k0 value in is used to indicate the number of time units offset from the time unit where the physical downlink shared channel PDSCH is located to the time unit where the uplink control channel corresponding to the PDSCH is located;
  • the first scheduling mode is that one downlink control information DCI schedules one physical downlink shared channel PDSCH
  • the second scheduling mode is that one DCI schedules multiple PDSCHs.
  • the second configuration information includes a time-domain resource allocation TDRA table, and the TDRA table includes the K0 set in the second scheduling mode.
  • the transceiver module 901 is further configured to send first configuration information to the user equipment, where the first configuration information includes information used to indicate the first K1 set in the first scheduling manner.
  • the transceiving module 901 is further configured to send third configuration information to the user equipment, where the third configuration information includes information for indicating the HARQ feedback binding value N.
  • the transceiver module 901 when performing the steps implemented by the network device, is configured to receive a HARQ-ACK codebook from the user equipment; the processing module 902 is configured to base the first K1 set, the second Determining a second K1 set under the second scheduling mode based on the K0 set and the HARQ feedback binding value N in the second scheduling mode; and decoding the HARQ-ACK codebook based on the second K1 set.
  • the communication device When the communication device is a network device, its structure may also be as shown in FIG. 10 .
  • the structure of the communication device will be described by taking the base station as an example.
  • the device 1000 includes a memory 1001 , a processor 1002 , a transceiver component 1003 , and a power supply component 1006 .
  • the memory 1001 is coupled with the processor 1002, and can be used to store programs and data necessary for the communication device 1000 to realize various functions.
  • the processor 1002 is configured to support the communication device 1000 to execute corresponding functions in the above methods, and the functions can be realized by calling programs stored in the memory 1001.
  • the transceiver component 1003 may be a wireless transceiver, and may be used to support the communication device 1000 to receive signaling and/or data and send signaling and/or data through a wireless air interface.
  • the transceiver component 1003 may also be called a transceiver unit or a communication unit, and the transceiver component 1003 may include a radio frequency component 1004 and one or more antennas 1005, wherein the radio frequency component 1004 may be a remote radio unit (remote radio unit, RRU), specifically It can be used for the transmission of radio frequency signals and the conversion of radio frequency signals and baseband signals, and the one or more antennas 1007 can be specifically used for radiating and receiving radio frequency signals.
  • RRU remote radio unit
  • the processor 1002 can perform baseband processing on the data to be sent, and then output the baseband signal to the radio frequency unit, and the radio frequency unit performs radio frequency processing on the baseband signal and sends the radio frequency signal through the antenna in the form of electromagnetic waves.
  • the radio frequency unit receives the radio frequency signal through the antenna, converts the radio frequency signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the processor 1002, and the processor 1002 converts the baseband signal into data and converts the data to process.
  • non-transitory computer-readable storage medium including instructions, such as the memory 1001 including instructions, which can be executed by the processor 1002 of the device 1000 to complete the above method.
  • the non-transitory computer readable storage medium may be ROM, random access memory (RAM), CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, and the like.
  • This disclosure can obtain the guarantee in the HARQ-ACK bundling feedback mode that regardless of the scheduling DCI indicating any k1 value from the configured K1 set, multiple PDSCHs scheduled by the DCI can feed back Type 1 HARQ-ACK on one HARQ-ACK PUCCH resource
  • the minimum extended K1 set of the codebook that is, the extended K1 set including the least k1 value.

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Abstract

一种确定或解码HARQ-ACK码本的方法、装置及存储介质,应用于无线通信技术领域,此方法包括:基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合(S22);基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本(S23);第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。上述方法中,可以在HARQ-ACK bundling反馈方式下获得保证无论调度DCI从配置的K1集合中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本的最小扩展K1集合,即包括的k1值最少的扩展K1集合。

Description

一种确定或解码HARQ-ACK码本的方法、装置及存储介质 技术领域
本公开涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种确定或解码HARQ-ACK码本的方法、装置及可读存储介质。
背景技术
Type1码本是一种混合自动重传请求应答(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgement,HARQ-ACK)码本大小固定的HARQ-ACK反馈方式,在一个HARQ-ACK物理上行控制信道(Physical Uplink Control channel,PUCCH)上,需要反馈一个固定大小的反馈窗口中所有时隙上的有效的候选物理下行共享信道(Physical Downlink Shared channel,PDSCH)的HARQ-ACK。
在NR 52.6-71GHz中,将会引入通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control channel,PDCCH)调度多个PDSCH时隙的场景,即multi-slot PDSCH调度场景。由于引入了multi-slot PDSCH调度,仅根据单时隙调度场景下的K1集合来确定Type1码本的反馈窗口将可能导致Type1码本不能完全包含该下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)调度的所有PDSCH所在的时隙。
针对multi-slot PDSCH scheduling,提出了HARQ-ACK绑定(bundling)的反馈方式,也即一个DCI调度的N1个PDSCH,原本要反馈N1个HARQ-ACK信息,但经过HARQ-ACK bundling之后,只需要反馈N2个HARQ-ACK信息,其中N2<N1。
如何在使用HARQ-ACK bundling的反馈方式下确定Type 1码本的K1集合是需要解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本公开提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法、装置及可读存储介质。
第一方面,提供一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备执行,包括:
基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及
基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
其中,所述第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量,并且
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
本公开实施例中,可以在HARQ-ACK bundling反馈方式下获得保证无论调度DCI从配置的K1集合中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本的最小扩展K1集合(即包括的k1值最少的扩展K1集合)。
在一可能的实施方式中,所述K0集合包括至少一个K0子集合,每个所述K0子集合包括一个以上的k0值,每个所述k0值对应于第二调度方式下,一个DCI调度的多个PDSCH中多个PDSCH所在时间单元与DCI所在时间单元之间的时间间隔。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:
从网络设备接收时域资源分配TDRA表;并且,
所述K0集合包括至少一个K0子集合,所述K0子集合是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合。
在一可能的实施方式中,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:基于下述公式确定第二K1集合:
Figure PCTCN2021128010-appb-000001
其中,{K1'}是所述第二K1集合,{K1}是所述第一K1集合,k1 i是所述第一K1集合{K1}包含的第i个k1值,k0 r,m是{S r}中第m个k0值,{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数,min{S r}是{S r}中的最小的k0值,∪表示求并集。
在一可能的实施方式中,所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:
确定第三K1集合为所述第一K1集合、i的值为0、r的值为0以及m的值为0,循环执行基于i、r和m的递增循环,在达到循环结束条件后将所述第三K1集合作为所述第二K1集合;
其中,所述基于i、r和m的递增循环中执行内容包括:确定所述第三K1集合与组合值的并集,将所述并集确定为第三K1集合;
其中,所述组合值是k1 i+k0 r,m-min{S r};{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数;min{S r}是{S r}中的最小的k0值;
循环结束条件为i的值为L-1,r的值为R-1,m的值为T r-1;所述循环结束条件为i的值达到L-1,r的值到达R-1,m的值到达T r;L是所述第一K1集合包括的k1值的个数,R是所述TDRA表中包含多个k0的元素的个数。
在一可能的实施方式中,所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:
基于初始设置为空集合的第四K1集合和下述两个公式确定第四K1集合:
Figure PCTCN2021128010-appb-000002
{K1”}={K1}∪{K1'}
{K1”}是所述第二K1集合,{K1'}是所述第四K1集合,{K1}是所述第一K1集合,k1 i是所述第一K1集合{K1}包含的第i个k1值,k0 r,m是{S r}中第m个k0值,{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数, min{S r}是{S r}中的最小的k0值,∪表示求并集。
在一可能的实施方式中,所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:
基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第四K1集合;
确定所述第四K1集合与所述第一K1集合的并集为所述第二K1集合;
其中,所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第四K1集合,包括:
确定所述第四K1集合为空集合、i的值为0、r的值为0以及m的值为0,循环执行基于i、r和m的递增循环,直到达到循环结束条件;
其中,所述基于i、r和m的递增循环中的执行内容包括:确定所述第四K1集合与组合值的并集,将所述并集确定为第四K1集合;
其中,所述组合值是k1 i+k0 r,m-min{S r};{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值小于或等于N;min{S r}是{S r}中的最小的k0值;
循环结束条件为i的值为L-1,r的值为R-1,m的值为T r-1;所述循环结束条件为i的值达到L-1,r的值到达R-1,m的值到达T r;L是所述第一K1集合包括的k1值的个数,R是所述TDRA表中包含多个k0的元素的个数。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:
若所述{P r}包含的k0值的个数大于N,从{P r}中选择N个k0值作为{S r};
若所述{P r}包含的K0的个数小于或等于N,将{P r}作为{S r}。
在一可能的实施方式中,所述从{P r}中选择N个k0值,包括以下中的一种:
从{P r}中选择取值最大的N个k0值;
选取对应于同一DCI调度多个PDSCH中时间位置最后的N个PDSCH所对应的k0值;
选取对应于同一DCI调度多个PDSCH中时间位置最后的一个PDSCH所对应的k0值,以及其它任意N-1个k0值。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:
基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本的反馈窗口;
基于所述反馈窗口反馈所述HARQ-ACK码本。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:
从网络设备接收第一配置信息,所述第一配置信息包括用于指示所述第一调度方式下的第一K1集合的信息;或,基于通信协议确定所述第一调度方式下的第一K1集合。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:从网络设备接收第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:从网络设备接收第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息,或者,基于通信协议确定所述HARQ反馈绑定值N。
第二方面,提供一种确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的方法,所述方法被网络设备执行,包括:
向用户设备发送第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息;以使所述用户设备基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N确定第二调度方式下的第二K1集合,以及基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在一可能的实施方式中,第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
在一可能的实施方式中,所述方法还包括:
向所述用户设备发送第一配置信息,所述第一配置信息包括用于指示所述第一调度方式下的第一K1集合的信息。
在一可能的实施方式中,向所述用户设备发送第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息。
第二方面中还提供一种解码混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的方法,所述方法被网络设备执行,包括:
从用户设备接收HARQ-ACK码本;
基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及
基于所述第二K1集合解码所述HARQ-ACK码本;
其中,所述第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量,并且所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
第三方面,提供一种通信装置。该通信装置可用于执行上述第一方面或第一方面的任一可能的设计中由用户设备执行的步骤。该用户设备可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。
在通过软件模块实现第三方面所示通信装置时,该通信装置可包括收发模块,其中,收发模块可用于支持通信装置进行通信。
在执行上述第一方面所述步骤时,处理模块,用于基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1 集合;基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本。
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
第四方面,提供一种通信装置。该通信装置可用于执行上述第二方面或第二方面的任一可能的设计中由网络设备执行的步骤。该网络设备可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。
在通过软件模块实现第四方面所示通信装置时,该通信装置可包括相互耦合的处理模块以及收发模块,其中,处理模块可用于通信装置执行处理操作,如生成需要发送的信息/消息,或对接收的信号进行处理以得到信息/消息,收发模块可用于支持通信装置进行通信。其中,收发模块可用于支持通信装置进行通信。
在执行上述第二方面所述步骤时,收发模块,用于向用户设备发送第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示第二调度方式下的K0集合的信息;以使所述用户设备基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N确定第二调度方式下的第二K1集合,并基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本。
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在执行上述第二方面所述步骤时,收发模块,还用于从用户设备接收HARQ-ACK码本;处理模块,还用于基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及基于所述第二K1集合解码所述HARQ-ACK码本。
第五方面,提供一种通信装置,包括处理器以及存储器;所述存储器用于存储计算机程序;所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现第一方面或第一方面的任意一种可能的设计。
第六方面,提供一种通信装置,包括处理器以及存储器;所述存储器用于存储计算机程序;所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现第二方面或第二方面的任意一种可能的设计。
第七方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令(或称计算机程序、程序),当其在计算机上被调用执行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意一种可能的设计。
第八方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令(或称计算机程序、程序),当其在计算机上被调用执行时,使得计算机执行上述第二方面或第二方面的任意一种可能的设计。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,本公开实施例的示意性实施例及其说明用于解释本公开实施例,并不构成对本公开实施例的不当限定。在附图中:
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开实施例的实施例,并与说明书一起用于解释本公开实施例的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种无线通信系统的结构图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种反馈HARQ-ACK码本的方法的流程图;
图3是根据一示例性实施例示出的另一种反馈HARQ-ACK码本的方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的另一种反馈HARQ-ACK码本的方法的流程图;
图5是根据一示例性实施例示出的另一种反馈HARQ-ACK码本的方法的流程图;
图6是根据一示例性实施例示出的另一种反馈HARQ-ACK码本的方法的流程图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种反馈HARQ-ACK码本的装置的结构图;
图8是根据一示例性实施例示出的另一种反馈HARQ-ACK码本的装置的结构图;
图9是根据一示例性实施例示出的另一种反馈HARQ-ACK码本的装置的结构图;
图10是根据一示例性实施例示出的另一种反馈HARQ-ACK码本的装置的结构图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本公开实施例进一步说明。
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
如图1所示,图1是根据一示例性实施例示出的通信系统的示意图。本公开实施例提供的确定HARQ-ACK码本的方法可应用于无线通信系统100,该无线通信系统可以包括用户设备101以及网络设备102。其中,用户设备101被配置为支持载波聚合,用户设备101可连接至网络设备102的多个载波单元,包括一个主载波单元以及一个或多个辅载波单元。
应理解,以上无线通信系统100既可适用于低频场景,也可适用于高频场景。无线通信系统100的应用场景包括但不限于长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、全球互联微波接入(worldwide interoperability for micro wave access,WiMAX)通信系统、云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)系统、未来的第五代(5th-Generation,5G)系统、新无线(new radio,NR)通信系统或未来的演进的公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)系统等。
以上所示用户设备101(user equipment,UE)可以是终端(terminal)、接入终端、终端单元、终端站、移动台(mobile station,MS)、远方站、远程终端、移动终端(mobile terminal)、无线通信设备、终端代理或用户设备等。该用户设备101可具备无线收发功能,其能够与一个或多个通信系统的一个或多个网络设备进行通信(如无线通信),并接受网络设备提供的网络服务,这里的网络设备包括但不限于图示网络设备102。
其中,用户设备101可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation  protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理personal digital assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的用户设备或者未来演进的PLMN网络中的用户设备等。
网络设备102可以是接入网设备(或称接入网站点)。其中,接入网设备是指有提供网络接入功能的设备,如无线接入网(radio access network,RAN)基站等等。网络设备102具体可包括基站(base station,BS),或包括基站以及用于控制基站的无线资源管理设备等。该网络设备102还可包括中继站(中继设备)、接入点以及未来5G网络中的基站、未来演进的PLMN网络中的基站或者NR基站等。网络设备102可以是可穿戴设备或车载设备。网络设备102也可以是具有通信模块的通信芯片。
比如,网络设备102包括但不限于:5G中的下一代基站(gnodeB,gNB)、LTE系统中的演进型节点B(evolved node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、WCDMA系统中的节点B(node B,NB)、CRAN系统下的无线控制器、基站控制器(basestation controller,BSC)、GSM系统或CDMA系统中的基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved nodeB,或home node B,HNB)、基带单元(baseband unit,BBU)、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)或移动交换中心等。
在multi-slot PDSCH调度场景中,一个DCI调度的多个PDSCH的HARQ-ACK放在同一个PUCCH中反馈,根据调度DCI中的k1,以及最后一个PDSCH的时隙位置确定出对该多个PDSCH进行HARQ-ACK反馈的PUCCH的时隙。而由于引入了multi-slot PDSCH调度,仅根据单时隙调度场景下的K1集合来确定Type1码本的反馈窗口将可能导致Type1码本不能完全包含该DCI调度的所有PDSCH所在的时隙。
在同时使用multi-TTI PDSCH调度和HARQ-ACK bundling反馈方式时,可能无法保证无论调度DCI从配置的K1 set中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本。
本公开实施例中提出了为multi-TTI PDSCH调度和HARQ-ACK bundling反馈方式确定Type 1 HARQ-ACK码本的扩展K1集合的方法。该方法可以在HARQ-ACK bundling反馈方式下获得能保证无论调度DCI从配置的K1集合中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本的最小扩展K1集合(即包括的k1值最少的扩展K1集合)。
本公开实施例提供了一种反馈HARQ-ACK码本的方法,应用于通信系统100。参照图2,图2是根据一示例性实施例示出的一种确定HARQ-ACK码本的方法的流程图,如图2所示,此方法包括:
步骤S21,网络设备102向用户设备发送第二配置信息,第二配置信息包括用于指示第二调度方式下的K0集合的信息。
步骤S22,用户设备101基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
步骤S23,用户设备101基于第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
步骤S24,用户设备101基于第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本的反馈窗口;
步骤S25,用户设备101基于反馈窗口反馈所述HARQ-ACK码本。
其中,
第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述 PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
本公开实施例中,可以在HARQ-ACK bundling反馈方式下获得保证无论调度DCI从配置的K1集合中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本的最小扩展K1集合(即包括的k1值最少的扩展K1集合)。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。参照图3,图3是根据一示例性实施例示出的一种确定HARQ-ACK码本的方法的流程图,如图3所示,此方法包括:
步骤S31,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在一可能的实施方式中,此方法还包括:从网络设备接收第一配置信息,第一配置信息包括用于指示第一调度方式下的第一K1集合的信息。
在一可能的实施方式中,此方法还包括:基于通信协议确定所述第一调度方式下的第一K1集合。
在一可能的实施方式中,此方法还包括:从网络设备接收第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息。在一示例中,第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
在一可能的实施方式中,此方法还包括:从网络设备接收第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息,或者,基于通信协议确定所述HARQ反馈绑定值N。
本公开实施例中,可以在HARQ-ACK bundling反馈方式下获得保证无论调度DCI从配置的K1集合中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本的最小扩展K1集合(即包括的k1值最少的扩展K1集合)。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。此方法包括:
步骤S31,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合包括至少一个K0子集合,每个K0子集合包括一个以上的k0值,每个所述k0值对应于第二调度方式下,一个DCI调度的多个PDSCH中多个PDSCH所在时间单元与DCI所在时间单元之间的时间间隔;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。参照图4,图4是根据一示例性实施例示出的一种确定HARQ-ACK码本的方法的流程图,如图4所示,此方法包括:
步骤S30,从网络设备接收时域资源分配TDRA表。
步骤S31,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
步骤S32,基于第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本。
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述K0集合包括至少一个K0子集合,所述K0子集合是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合。
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在一可能的实施方式中,TDRA表如表1所示:
表1 TDRA表
Figure PCTCN2021128010-appb-000003
其中,DMRS表示解调参考信号(DeModulation Reference Signal)。
其中,该TDRA表的每一行对应一种时域资源调度方式,行索引2和3标识的时域资源调度方式均对应多个k0,因此行索引2和3分别对应(0,1,1,2)和(1,2,3,4,5,6,7,8)。此时,第二调度方式下的K0集合包括(0,1,1,2)和(1,2,3,4,5,6,7,8)。
可以理解的是,表1中的每一个元素都是独立存在的,这些元素被示例性的列在同一张表格中,但是并不代表表格中的所有元素必须根据表格中所示的同时存在。其中每一个元素的值,是不依赖于表1中任何其他元素值。因此本领域内技术人员可以理解,该表1中的每一个元素的取值都是一个独立的实施例。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。此方法包括:
步骤S30,从网络设备接收时域资源分配TDRA表。
步骤S31a,基于下述公式(1)确定第二K1集合:
Figure PCTCN2021128010-appb-000004
{K1'}是所述第二K1集合,{K1}是所述第一K1集合,k1 i是所述第一K1集合{K1}包含的第i个k1值,k0 r,m是{S r}中第m个k0值,{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数,min{S r}是{S r}中的最小的k0值,∪表示求并集。
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。此方法包括:
步骤S30,从网络设备接收时域资源分配TDRA表。
步骤S31b,确定第三K1集合为所述第一K1集合、i的值为0、r的值为0以及m的值为0,循环执行基于i、r和m的递增循环,在达到循环结束条件后将所述第三K1集合作为所述第二K1集合;
其中,所述基于i、r和m的递增循环中执行内容包括:确定所述第三K1集合与组合值的并集,将所述并集确定为第三K1集合;
其中,所述组合值是k1 i+k0 r,m-min{S r};{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数;min{S r}是{S r}中的最小的k0值;
循环结束条件为i的值为L-1,r的值为R-1,m的值为T r-1;所述循环结束条件为i的值达到L-1,r的值到达R-1,m的值到达T r;L是所述第一K1集合包括的k1值的个数,R是所述TDRA表中包含多个k0的元素的个数。
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
在一可能的实施方式中,步骤S31b对应于以下执行代码:
Figure PCTCN2021128010-appb-000005
Figure PCTCN2021128010-appb-000006
下面通过两个示例进行详细说明。
示例1:
HARQ-ACK bundle的个数N为2。
K1 set={1,2,3},。
TDRA table中总共有2个TDRA element包含多个k0值。其中第一个TDRA element中包含4个k0值,对应的集合P 1={0,1,2,3},第二个TDRA element中包含8个k0值,对应的集合P 2={1,2,3,4,5,6,7,8}。
根据上述前提条件可以确定L=3,R=2,M 1=4,M 2=8,N=2。
首先针对包含多个k0值的TDRA element进行子集合选择。
对于第一个TDRA element,其对应的集合P 1中包含的K0值的个数为4,此个数大于N即大于2,从而从P 1中选择出2个最大的k0值,确定新的集合S 1={2,3}。S 1中的最小值为2,min(S r)=2。
对于第二个TDRA element,其对应的集合P 1中包含的K0值的个数为8,此个数大于N即大于2,从而从P 2中选择出2个最大的k0值,确定新的集合S 2={7,8}。S 2中的最小值为7,min(S r)=7。
设置{K1’}={K1},即{K1’}={1,2,3}
在i=0,r=0的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+2-2,即为1,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+3-2,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
在i=0,r=1的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+7-7,即为1,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+8-7,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
在i=1,r=0的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+2-2,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+3-2,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
在i=1,r=1的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+7-7,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+8-7,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
在i=2,r=0的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+2-2,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+3-2,即为4,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
在i=2,r=1的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+7-7,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+8-7,即为4,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
从而,最终确定{K1’}为{1,2,3,4}。
示例2:
HARQ-ACK bundle的个数N为4。
K1 set={1,2,3},。
TDRA table中总共有2个TDRA element包含多个k0值。其中第一个TDRA element中包含3个k0值,对应的集合P 1={0,1,2},第二个TDRA element中包含8个k0值,对应的集合P 2={1,2,3,4,5,6,7,8}。
根据上述前提条件可以确定L=3,R=2,M 1=4,M 2=8,N=4。
首先针对包含多个k0值的TDRA element进行子集合选择。
对于第一个TDRA element,其对应的集合P 1中包含的K0值的个数为3,此个数小于N即小于4,从而将P 1确定为新的集合S 1={0,1,2}。S 1中的最小值为0,min(S r)=0。
对于第二个TDRA element,其对应的集合P 1中包含的K0值的个数为8,此个数大于N即大于4,从P 2中选择出4个最大的k0值,确定新的集合S 2={5,6,7,8}。S 2中的最小值为5,min(S r)=5。
设置{K1’}={K1},即{K1’}={1,2,3}
在i=0,r=0的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+0-0,即为1,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+1-0,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=2时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+2-0,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
在i=0,r=1的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+5-5,即为1,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+6-5,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=2时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+7-5,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3},将{K1’}更新为{1,2,3}。
m=3时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为1+8-5,即为4,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
在i=1,r=0的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+0-0,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+1-0,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
m=2时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+2-0,即为4,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
在i=1,r=1的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+5-5,即为2,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+6-5,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
m=2时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+7-5,即为4,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4},将{K1’}更新为{1,2,3,4}。
m=3时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为2+8-5,即为5,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5}。
在i=2,r=0的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+0-0,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+1-0,即为4,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5}。
m=2时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+2-0,即为5,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5}。
在i=2,r=1的情况下:
m=0时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+5-5,即为3,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5}。
m=1时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+6-5,即为4,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5}。
m=2时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+7-5,即为5,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5}。
m=3时,k1 i+k0 r,m-min(S r)的值为3+8-5,即为6,{K1’}与此值的并集为{1,2,3,4,5,6},将{K1’}更新为{1,2,3,4,5,6}。
从而,最终确定{K1’}为{1,2,3,4,5,6}。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。此方法包括:
步骤S30,从网络设备接收时域资源分配TDRA表。
步骤S31c,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:
基于初始设置为空集合的第四K1集合和下述两个公式确定第四K1集合:
Figure PCTCN2021128010-appb-000007
{K1”}={K1}∪{K1'}          (3)
{K1”}是所述第二K1集合,{K1'}是所述第四K1集合,{K1}是所述第一K1集合,k1 i是所述第一K1集合{K1}包含的第i个k1值,k0 r,m是{S r}中第m个k0值,{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数,min{S r}是{S r}中的最小的k0值,∪表示求并集。
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。此方法包括:
步骤S30,从网络设备接收时域资源分配TDRA表。
步骤S31d-1,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第四K1集合;
确定所述第四K1集合为空集合、i的值为0、r的值为0以及m的值为0,循环执行基于i、r和m的递增循环,直到达到循环结束条件;
其中,所述基于i、r和m的递增循环中的执行内容包括:确定所述第四K1集合与组合值的并集,将所述并集确定为第四K1集合;
其中,所述组合值是k1 i+k0 r,m-min{S r};{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值小于或等于N;min{S r}是{S r}中的最小的k0值;
循环结束条件为i的值为L-1,r的值为R-1,m的值为T r-1;所述循环结束条件为i的值达到L-1,r的值到达R-1,m的值到达T r;L是所述第一K1集合包括的k1值的个数,R是所述TDRA表中包含多个k0的元素的个数。
步骤S31d-2,确定第四K1集合与第一K1集合的并集为第二K1集合。
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
在一可能的实施方式中,步骤S31b对应于以下执行代码:
Figure PCTCN2021128010-appb-000008
本公开实施例中,在步骤S31d-1中将第四K1集合设置为空集合,相比于将第四K1集合设置为{K1},可以减少执行合并操作的次数,提高处理效率。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。此方法包括:
步骤S30,从网络设备接收时域资源分配TDRA表。
步骤S31a、步骤S31b、步骤S31c或步骤S31d1-2。
其中,若所述{P r}包含的k0值的个数大于N,从{P r}中选择N个k0值作为{S r};
若所述{P r}包含的K0的个数小于或等于N,将{P r}作为{S r}。
所述从{P r}中选择N个k0值,包括以下中的一种:
一,从{P r}中选择取值最大的N个k0值;
二,选取对应于同一DCI调度多个PDSCH中时间位置最后的N个PDSCH所对应的k0值;
三,选取对应于同一DCI调度多个PDSCH中时间位置最后的一个PDSCH所对应的k0值,以及其它任意N-1个k0值。
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。参照图5,图5是根据一示例性实施例示出的一种确定HARQ-ACK码本的方法的流程图,如图5所示,此方法包括:
步骤S31,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
步骤S33,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本的反馈窗口;基于反馈窗口反馈HARQ-ACK码本。
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对 应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
本公开实施例中,可以在HARQ-ACK bundling反馈方式下获得保证无论调度DCI从配置的K1集合中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本的最小扩展K1集合(即包括的k1值最少的扩展K1集合)。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被用户设备101执行。参照图6,图6是根据一示例性实施例示出的一种确定HARQ-ACK码本的方法的流程图,如图6所示,此方法包括:
步骤S30,从网络设备接收配置信息,所述配置信息可以包括第一配置信息、第二配置信息和第三配置信息。
其中,第一配置信息包括用于指示第一调度方式下的第一K1集合的信息。
第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息,例如第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息。
步骤S31,基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
步骤S32,基于第二K1集合确定HARQ-ACK码本。
步骤S33,基于第二K1集合确定ARQ-ACK码本的反馈窗口;基于反馈窗口反馈HARQ-ACK码本。
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
应当理解的是,步骤S30中可以只接收第一配置信息、第二配置信息和第三配置信息中的一个或两个。第一配置信息对应的第一调度方式下的第一K1集合可以由用户设备根据协议约定确定,第二配置信息对应的第二调度方式下的K0集合也可以由用户设备根据协议约定确定,第三配置信息对应的HARQ反馈绑定值N也可以由用户设备根据协议约定确定。
在一种典型的示例中,第一配置信息对应的第一调度方式下的第一K1集合和第三配置信息对应的HARQ反馈绑定值N是由用户设备根据协议约定确定的。第二配置信息对应的第二调度方式下的K0集合是由用户设备从网络设备接收的。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被网络设备102执行。此方法包括:
向用户设备发送第二配置信息,第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息;以使所述用户设备基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N确定第二调度方式下的第二K1集合,并基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在一可能的实施方式中,第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
在一可能的实施方式中,第二配置信息为时域资源分配TDRA表。
本公开实施例提供了一种确定HARQ-ACK码本的方法,此方法被网络设备102执行。此方法包括:
向用户设备发送第一配置信息和/或第三配置信息。其中,第一配置信息包括用于指示第一调度方式下的第一K1集合的信息。第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息。
向用户设备发送第二配置信息,第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息;以使所述用户设备基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N确定第二调度方式下的第二K1集合,并基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在一可能的实施方式中,第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
在一可能的实施方式中,第二配置信息为时域资源分配TDRA表。
本公开实施例提供了一种解码HARQ-ACK码本的方法,此方法被网络设备102执行。此方法包括:
从用户设备接收HARQ-ACK码本;
基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及
基于所述第二K1集合解码所述HARQ-ACK码本;
其中,所述第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量,并且所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。所述方法还包括:
在一些可能的实施方式中,此方法还包括:向用户设备发送第一配置信息,所述第一配置信息包括用于指示所述第一调度方式下的第一K1集合的信息。
在一些可能的实施方式中,此方法还包括:向用户设备发送第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息。
在一些可能的实施方式中,此方法还包括:向用户设备发送第二配置信息,第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息。在一示例中,第二配置信息为时域资源分配TDRA表,此TDRA表包括第二调度方式下的K0集合。
基于与以上方法实施例相同的构思,本公开实施例还提供一种通信装置,该通信装置可具备上述方法实施例中的用户设备的功能,并可用于执行上述方法实施例提供的由用户设备执行的步骤。该功能可以通过硬件实现,也可以通过软件或者硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的实现方式中,如图7所示的通信装置700可作为上述方法实施例所涉及的用户设备,并执行上述方法实施例中由用户设备执行的步骤。如图7所示,该通信装置700可包括收发模块701以及处理模块702,该收发模块701以及处理模块702之间相互耦合。该收发模块701可用于支持通信装置700进行通信,收发模块701可具备无线通信功能,例如能够通过无线空口与其他通信装置进行无线通信。处理模块702可用于支持该通信装置700执行上述方法实施例中的处理动作,包括但不限于:生成由收发模块701发送的信息、消息,和/或,对收发模块701接收的信号进行解调解码等等。
在一个示例中,在执行由用户设备实施的步骤时,
处理模块702用于基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在一可能的实施方式中,收发模块701用于从网络设备接收第一配置信息,第一配置信息包括用于指示所述第一调度方式下的第一K1集合的信息;或,基于通信协议确定第一调度方式下的第一K1集合的信息。
在一可能的实施方式中,收发模块701用于从网络设备接收第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息。在一示例中,第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
在一可能的实施方式中,收发模块701用于从网络设备接收第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息。
当该通信装置为用户设备时,其结构还可如图8所示。装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图8,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电力组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相 机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在设备800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件806为装置800的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到设备800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,4G或5G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程 门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
基于与以上方法实施例相同的构思,本公开实施例还提供一种通信装置,该通信装置可具备上述方法实施例中的网络设备的功能,并可用于执行上述方法实施例提供的由网络设备执行的步骤。该功能可以通过硬件实现,也可以通过软件或者硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的实现方式中,如图9所示的通信装置900可作为上述方法实施例所涉及的网络设备,并执行上述方法实施例中由网络设备执行的步骤。如图9所示,该通信装置900可包括收发模块901以及处理模块902,该收发模块901以及处理模块902之间相互耦合。该收发模块901可用于支持通信装置900进行通信,收发模块901可具备无线通信功能,例如能够通过无线空口与其他通信装置进行无线通信。处理模块902可用于支持该通信装置900执行上述方法实施例中的处理动作,包括但不限于:生成由收发模块901发送的信息、消息,和/或,对收发模块901接收的信号进行解调解码等等。
在一个示例中,在执行由网络设备实施的步骤时,收发模块901,用于向用户设备发送第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息;以使所述用户设备基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N确定第二调度方式下的第二K1集合,并基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
在一可能的实施方式中,第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
在一可能的实施方式中,收发模块901还用于向所述用户设备发送第一配置信息,第一配置信息包括用于指示所述第一调度方式下的第一K1集合的信息。
在一可能的实施方式中,收发模块901还用于向所述用户设备发送第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息。
在另一个示例中,在执行由网络设备实施的步骤时,收发模块901,用于从用户设备接收HARQ-ACK码本;处理模块902用于基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及基于所述第二K1集合解码所述HARQ-ACK码本。
当该通信装置为网络设备时,其结构还可如图10所示。以基站为例说明通信装置的结构。如图10所示,装置1000包括存储器1001、处理器1002、收发组件1003、电源组件1006。其中,存储器1001与处理器1002耦合,可用于保存通信装置1000实现各功能所必要的程序和数据。该处理器1002被配置为支持通信装置1000执行上述方法中相应的 功能,所述功能可通过调用存储器1001存储的程序实现。收发组件1003可以是无线收发器,可用于支持通信装置1000通过无线空口进行接收信令和/或数据,以及发送信令和/或数据。收发组件1003也可被称为收发单元或通信单元,收发组件1003可包括射频组件1004以及一个或多个天线1005,其中,射频组件1004可以是远端射频单元(remote radio unit,RRU),具体可用于射频信号的传输以及射频信号与基带信号的转换,该一个或多个天线1007具体可用于进行射频信号的辐射和接收。
当通信装置1000需要发送数据时,处理器1002可对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频单元,射频单元将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式进行发送。当有数据发送到通信装置1000时,射频单元通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器1002,处理器1002将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1001,上述指令可由装置1000的处理器1002执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开实施例的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开实施例的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开实施例的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开实施例的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开实施例的范围仅由所附的权利要求来限制。
工业实用性
本公开能在HARQ-ACK bundling反馈方式下获得保证无论调度DCI从配置的K1集合中指示任意k1数值,该DCI调度的多个PDSCH都能在一个HARQ-ACK PUCCH资源上反馈Type 1 HARQ-ACK码本的最小扩展K1集合(即包括的k1值最少的扩展K1集合)。

Claims (26)

  1. 一种确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的方法,所述方法被用户设备执行,包括:
    基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及
    基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
    其中,所述第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量,并且所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中,
    所述K0集合包括至少一个K0子集合,每个所述K0子集合包括一个以上k0值,每个所述k0值对应于第二调度方式下,一个DCI调度的多个PDSCH中的多个PDSCH所在时间单元与所述DCI所在时间单元之间的时间间隔。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    从网络设备接收时域资源分配TDRA表;并且
    所述K0集合包括至少一个K0子集合,所述K0子集合是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合。
  4. 如权利要求3所述的方法,其中,
    基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:基于下述公式确定第二K1集合:
    Figure PCTCN2021128010-appb-100001
    其中
    {K1'}是所述第二K1集合,{K1}是所述第一K1集合,k1 i是所述第一K1集合{K1}包含的第i个k1值,k0 r,m是{S r}中第m个k0值,{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数,min{S r}是{S r}中的最小的k0值,∪表示求并集。
  5. 如权利要求3所述的方法,其中,
    所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:
    确定第三K1集合为所述第一K1集合、i的值为0、r的值为0以及m的值为0,循环执行基于i、r和m的递增循环,在达到循环结束条件后将所述第三K1集合作为所述第二K1集合;
    其中,所述基于i、r和m的递增循环中执行内容包括:确定所述第三K1集合与组合 值的并集,将所述并集确定为第三K1集合;
    其中,所述组合值是k1 i+k0 r,m-min{S r};{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数;min{S r}是{S r}中的最小的k0值;
    循环结束条件为i的值为L-1,r的值为R-1,m的值为T r-1;所述循环结束条件为i的值达到L-1,r的值到达R-1,m的值到达T r;L是所述第一K1集合包括的k1值的个数,R是所述TDRA表中包含多个k0的元素的个数。
  6. 如权利要求3所述的方法,其中,
    所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:
    基于初始设置为空集合的第四K1集合和下述两个公式确定第四K1集合:
    Figure PCTCN2021128010-appb-100002
    {K1”}={K1}∪{K1'}
    {K1”}是所述第二K1集合,{K1'}是所述第四K1集合,{K1}是所述第一K1集合,k1 i是所述第一K1集合{K1}包含的第i个k1值,k0 r,m是{S r}中第m个k0值,{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值是M r和N中的最小值,M r是{P r}包含的k0值的个数,min{S r}是{S r}中的最小的k0值,∪表示求并集。
  7. 如权利要求3所述的方法,其中,
    所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合,包括:
    基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第四K1集合;
    确定所述第四K1集合与所述第一K1集合的并集为所述第二K1集合;
    其中,所述基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第四K1集合,包括:
    确定所述第四K1集合为空集合、i的值为0、r的值为0以及m的值为0,循环执行基于i、r和m的递增循环,直到达到循环结束条件;
    其中,所述基于i、r和m的递增循环中的执行内容包括:确定所述第四K1集合与组合值的并集,将所述并集确定为第四K1集合;
    其中,所述组合值是k1 i+k0 r,m-min{S r};{S r}是{P r}的子集合,{P r}是TDRA表中包含多个k0值的元素中的第r个元素包含的k0值的集合,T r为{S r}包含的k0值的个数,T r的值小于或等于N;min{S r}是{S r}中的最小的k0值;
    循环结束条件为i的值为L-1,r的值为R-1,m的值为T r-1;所述循环结束条件为i的值达到L-1,r的值到达R-1,m的值到达T r;L是所述第一K1集合包括的k1值的个数, R是所述TDRA表中包含多个k0的元素的个数。
  8. 如权利要求4、5、6、7中的任一项所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    若所述{P r}包含的k0值的个数大于N,从{P r}中选择N个k0值作为{S r};
    若所述{P r}包含的K0的个数小于或等于N,将{P r}作为{S r}。
  9. 如权利要求8所述的方法,其中,
    所述从{P r}中选择N个k0值,包括以下中的一种:
    从{P r}中选择取值最大的N个k0值;
    选取对应于同一DCI调度多个PDSCH中时间位置最后的N个PDSCH所对应的k0值;
    选取对应于同一DCI调度多个PDSCH中时间位置最后的一个PDSCH所对应的k0值,以及其它任意N-1个k0值。
  10. 如权利要求1所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本的反馈窗口;
    基于所述反馈窗口反馈所述HARQ-ACK码本。
  11. 如权利要求1所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    从网络设备接收第一配置信息,所述第一配置信息包括用于指示所述第一调度方式下的第一K1集合的信息;或
    基于通信协议确定所述第一调度方式下的第一K1集合。
  12. 如权利要求1所述的方法,其中,
    所述方法还包括:从网络设备接收第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息。
  13. 如权利要求12所述的方法,其中,
    所述第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
  14. 如权利要求1所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    从网络设备接收第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息,或者
    基于通信协议确定所述HARQ反馈绑定值N。
  15. 一种确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的方法,所述方法被网络设备执行,包括:
    向用户设备发送第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示第二调度方式下的K0集合的信息;以使所述用户设备基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N确定第二调度方式下的第二K1集合,以及,基于所述第 二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
    其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
    所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
  16. 如权利要求15所述的方法,其中,
    第二配置信息包括时域资源分配TDRA表,所述TDRA表包括所述第二调度方式下的K0集合。
  17. 如权利要求15所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    向所述用户设备发送第一配置信息,所述第一配置信息包括用于指示所述第一调度方式下的第一K1集合的信息。
  18. 如权利要求15所述的方法,其中,
    向所述用户设备发送第三配置信息,所述第三配置信息包括用于指示所述HARQ反馈绑定值N的信息。
  19. 一种解码混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的方法,所述方法被网络设备执行,包括:
    从用户设备接收HARQ-ACK码本;
    基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及
    基于所述第二K1集合解码所述HARQ-ACK码本;
    其中,所述第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量,并且所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
  20. 一种通信装置,包括:
    处理模块,用于基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;
    基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
    其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
    所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
  21. 一种通信装置,包括:
    收发模块,用于向用户设备发送第二配置信息,所述第二配置信息包括用于指示所述第二调度方式下的K0集合的信息;以使所述用户设备基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N确定第二调度方式下的第二K1集合,并基于所述第二K1集合确定所述HARQ-ACK码本;
    其中,第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;
    所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
  22. 一种通信装置,包括:
    收发模块,用于从用户设备接收HARQ-ACK码本;
    处理模块,用于基于第一调度方式下的第一K1集合、第二调度方式下的K0集合和HARQ反馈绑定值N,确定第二调度方式下的第二K1集合;以及基于所述第二K1集合解码所述HARQ-ACK码本;
    其中,所述第一K1集合中的k1值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的HARQ-ACK的上行信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量;所述K0集合中的k0值用于指示从物理下行共享信道PDSCH所在的时间单元到所述PDSCH对应的上行控制信道所在的时间单元之间偏移的时间单元数量,并且所述第一调度方式为一个下行控制信息DCI调度一个物理下行共享信道PDSCH,所述第二调度方式为一个DCI调度多个PDSCH。
  23. 一种通信装置,包括处理器以及存储器;
    所述存储器用于存储计算机程序;
    所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现如权利要求1-14中任一项所述的方法。
  24. 一种通信装置,包括处理器以及存储器;
    所述存储器用于存储计算机程序;
    所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现如权利要求15至19中任一项所述的方法。
  25. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在计算机上被调用执行时,使得所述计算机执行如权利要求1-14中任一项所述的方法。
  26. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在计算机上被调用执行时,使得所述计算机执行如权利要求15至19中任一项所述的方法。
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CN110034868A (zh) * 2018-01-11 2019-07-19 北京三星通信技术研究有限公司 传输harq-ack信息的方法及设备
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