WO2023078102A1 - 混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备 - Google Patents

混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2023078102A1
WO2023078102A1 PCT/CN2022/126653 CN2022126653W WO2023078102A1 WO 2023078102 A1 WO2023078102 A1 WO 2023078102A1 CN 2022126653 W CN2022126653 W CN 2022126653W WO 2023078102 A1 WO2023078102 A1 WO 2023078102A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdsch
transport block
type
dci
information
Prior art date
Application number
PCT/CN2022/126653
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
王俊伟
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 大唐移动通信设备有限公司 filed Critical 大唐移动通信设备有限公司
Publication of WO2023078102A1 publication Critical patent/WO2023078102A1/zh

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technologies, and in particular to a hybrid automatic repeat request response feedback method, device and terminal equipment.
  • Version 17 High-frequency technology supports one downlink control information (Downlink Control Information, DCI) to schedule multiple physical downlink shared channels (PDSCH), and also supports the transmission of two codewords Block (transport block, TB) transmission, and in order to reduce the feedback overhead of Hybrid Automatic Repeat Request acknowledgment (HARQ-ACK), it is expected to support HARQ-ACK between PDSCHs by bundling Give feedback.
  • DCI Downlink Control Information
  • TB transport block
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request acknowledgment
  • Embodiments of the present disclosure provide a hybrid automatic repeat request response feedback method, device and terminal equipment to solve the problem that the reliability of network communication cannot be guaranteed because there is no clear technical solution in the case of multi-PDSCH transmission scheduling.
  • an embodiment of the present disclosure provides a hybrid automatic repeat request response feedback method, which is executed by a terminal device, including:
  • the scheduling state includes: an enabled state or a disabled state;
  • any type of transport block in the at least one type of transport block is a transport block with the same identifier in the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI.
  • the determining the scheduling status of at least one type of transport block corresponding to the multiple physical downlink shared channels PDSCH scheduled by the first downlink control information DCI includes:
  • the scheduling state judging manner determine the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI;
  • the method for judging the scheduling state includes any of the following:
  • the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI is judged respectively.
  • the method for judging the acquisition scheduling state includes at least one of the following:
  • the dispatching state judgment mode used is determined.
  • the method further includes:
  • the terminal capability information includes a scheduling state judgment method supported by the terminal device.
  • the scheduling state judgment method is to determine the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI through one judgment, the determining first The scheduling status of at least one type of transport block corresponding to multiple PDSCHs scheduled by the DCI includes:
  • the network device When the network device indicates that it supports multiple codeword transmissions, according to the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI, determine each of the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI The corresponding scheduling state of the first type of target transport block; wherein, the first type of target transport block is any type of transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI determine the first type of target transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI Scheduling status, including:
  • the scheduling state of the block is the disabled state; or, in the case that the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the first condition, determine the number of times the first DCI schedules
  • the scheduling state of the first type of target transport block corresponding to each PDSCH in the PDSCH is an enabled state;
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the value indicated by the modulation and coding strategy MCS is a first preset value
  • the value of some or all bits in the redundancy version RV indication is a second preset value
  • the value of the new data indication NDI is a third preset value.
  • the scheduling state judging method when the scheduling state judging method is to judge the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI, the determining the first The scheduling status of at least one type of transport block corresponding to multiple PDSCHs scheduled by the DCI includes:
  • the network device When the network device indicates that multiple codeword transmissions are supported, according to the field information of the corresponding second-type target transport block in the information field of the first DCI, determine the second-type target transport block corresponding to the first PDSCH scheduling status;
  • the first PDSCH is any PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI
  • the second type of target transport block is any of the transport blocks indicated in the information field of the first DCI A class of transport blocks.
  • the determining the scheduling status of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH according to the field information of the corresponding second type of target transport block in the information field of the first DCI includes:
  • the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is a disabled state or, in the case where the field information corresponding to the second type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the second condition, determine that the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is enable state;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the modulation and coding strategy MCS indication is a fourth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the redundancy version RV indication is a fifth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the new data indication NDI is the sixth preset value.
  • the method further includes any of the following:
  • the second PDSCH is any PDSCH scheduled by the first DCI
  • the third type of target transport block is at least one transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the bundling mode configuration information is that there is no bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH, and there is no bundling between feedback information of different PDSCHs
  • the multiple data scheduled according to the first DCI The scheduling state of at least one type of transport block corresponding to each PDSCH and the bundling mode configuration information of PDSCH feedback, generating the hybrid automatic repeat request response HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs, including at least one of the following:
  • the value of the first feedback bit corresponding to the PDSCH that does not occur in scheduling is set to the seventh preset value, and the value of the second feedback bit corresponding to the PDSCH that occurs in scheduling Set the bit value according to the decoding result, and generate HARQ-ACK information according to the first feedback bit and the second feedback bit;
  • the generating HARQ-ACK information according to the third feedback bit, the fourth feedback bit and the fifth feedback bit includes:
  • the preset method includes any of the following:
  • the bundling mode configuration information is bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH, no bundling between feedback information of different PDSCHs, or feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH
  • the scheduling status of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI and the bundling mode configuration information of the PDSCH feedback are generated according to the first DCI.
  • the hybrid automatic repeat request response HARQ-ACK information of multiple PDSCHs includes:
  • the determination of the value of the sixth feedback bit corresponding to at least one type of transport block corresponding to each PDSCH includes at least one of the following:
  • the third PDSCH needs to transmit at least one type of transport block, set the value of the sixth feedback bit of the transport block not to be transmitted as the ninth preset value;
  • the sixth feedback bit of the transport block corresponding to the sixth PDSCH For the unscheduled or invalidly scheduled sixth PDSCH, set the sixth feedback bit of the transport block corresponding to the sixth PDSCH to a twelfth preset value.
  • the generating the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs according to the seventh feedback bit corresponding to each PDSCH includes:
  • the seventh feedback bit corresponding to the scheduled or effective PDSCH generate the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • the bundling mode configuration information is that there is no bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH, and there is bundling between feedback information of different PDSCHs
  • the multiple data scheduled according to the first DCI The scheduling state of at least one type of transport block corresponding to each PDSCH and the bundling mode configuration information of PDSCH feedback, generating the hybrid automatic repeat request response HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs, including:
  • the grouping the first DCI-scheduled or effective PDSCH includes at least one of the following:
  • the X is the number of scheduled or effective PDSCHs
  • the Y is the number of groups
  • the N is the number of bits of the HARQ-ACK information to be fed back
  • the X and the Y are both greater than or an integer equal to 1;
  • the first method includes one of the following:
  • Each bit in the first (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of decoding results of PDSCH, each bit in the last N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Each bit in the last (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of the decoding results of PDSCH, each bit in the first N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Mod means to find the remainder, Indicates that X/N is rounded down.
  • the determining the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI includes:
  • the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI is determined.
  • the bundling mode configuration information is that there is no bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH, and there is bundling between feedback information of different PDSCHs
  • the multiple data scheduled according to the first DCI The scheduling state of at least one type of transport block corresponding to each PDSCH and the bundling mode configuration information of PDSCH feedback, generating the hybrid automatic repeat request response HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs, including:
  • the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs is generated according to the number of transport blocks included in each type of transport blocks participating in the bundling calculation in the PDSCHs scheduled by the first DCI and the corresponding decoding results.
  • determining the number of transport blocks included in each type of transport block involved in the bundling calculation in the PDSCH scheduled by the first DCI includes at least one of the following:
  • the number of transport blocks included in each type of transport block is uniformly calculated, wherein the number of transport blocks included in different types of transport blocks is the same.
  • generating the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs according to the number of transport blocks included in each type of transport block participating in the bundling calculation in the PDSCH scheduled by the first DCI and the corresponding decoding results including At least one of the following:
  • each type of transport block According to the number of transport blocks included in each type of transport block and the corresponding decoding results, respectively bundle the decoding results of each type of transport block to generate a bit sequence corresponding to each type of transport block;
  • the numbers of transport blocks included in different types of transport blocks are added, and according to the numbers of all transport blocks after the addition, decoding results of all transport blocks are bundled to generate multiple feedback bits.
  • the generating the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs includes any of the following:
  • the feedback bits are sorted in the manner of increasing order of PDSCHs first and then increasing order of codewords, to generate HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a terminal device, including a memory, a transceiver, and a processor:
  • the memory is used to store computer programs; the transceiver is used to send and receive data under the control of the processor; the processor is used to read the computer programs in the memory and perform the following operations:
  • the scheduling state includes: an enabled state or a disabled state;
  • any type of transport block in the at least one type of transport block is a transport block with the same identifier in the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the scheduling state judging manner determine the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI;
  • the method for judging the scheduling state includes any of the following:
  • the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI is judged respectively.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and also perform at least one of the following operations:
  • the dispatching state judgment mode used is determined.
  • the processor is configured to read the The computer program also does the following:
  • the terminal capability information includes a scheduling state judging mode supported by the terminal device.
  • the processor for reading a computer program in said memory and performing the following operations:
  • the network device When the network device indicates that it supports multiple codeword transmissions, according to the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI, determine each of the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI The scheduling state of the corresponding first type of target transport block;
  • the first type of target transport block is any type of transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the scheduling state of the block is the disabled state; or, in the case that the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the first condition, determine the number of times the first DCI schedules
  • the scheduling state of the first type of target transport block corresponding to each PDSCH in the PDSCH is an enabled state;
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the value indicated by the modulation and coding strategy MCS is a first preset value
  • the value of some or all bits in the redundancy version RV indication is a second preset value
  • the value of the new data indication NDI is a third preset value.
  • the processor for reading a computer program in said memory and performing the following operations:
  • the network device When the network device indicates that multiple codeword transmissions are supported, according to the field information of the corresponding second-type target transport block in the information field of the first DCI, determine the second-type target transport block corresponding to the first PDSCH scheduling status;
  • the first PDSCH is any PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI
  • the second type of target transport block is any of the transport blocks indicated in the information field of the first DCI A class of transport blocks.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is a disabled state or, in the case where the field information corresponding to the second type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the second condition, determine that the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is enable state;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the modulation and coding strategy MCS indication is a fourth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the redundancy version RV indication is a fifth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the new data indication NDI is the sixth preset value.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and also perform any one of the following operations:
  • the second PDSCH is any PDSCH scheduled by the first DCI
  • the third type of target transport block is at least one transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the processor is configured to read
  • the computer program in the memory also performs at least one of the following operations:
  • the value of the first feedback bit corresponding to the PDSCH that does not occur in scheduling is set to the seventh preset value, and the value of the second feedback bit corresponding to the PDSCH that occurs in scheduling Set the bit value according to the decoding result, and generate HARQ-ACK information according to the first feedback bit and the second feedback bit;
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the preset method includes any of the following:
  • the bundling mode configuration information is bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH, no bundling between feedback information of different PDSCHs, or feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • the third PDSCH needs to transmit at least one type of transport block, set the value of the sixth feedback bit of the transport block not to be transmitted as the ninth preset value;
  • the sixth feedback bit of the transport block corresponding to the sixth PDSCH is set to the twelfth preset value.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the seventh feedback bit corresponding to the scheduled or effective PDSCH generate the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • the processor is configured to read a computer program in said memory and perform the following operations:
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • the X is the number of scheduled or effective PDSCHs
  • the Y is the number of groups
  • the N is the number of bits of the HARQ-ACK information to be fed back
  • the X and the Y are both greater than or an integer equal to 1;
  • the first method includes one of the following:
  • Each bit in the first (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of decoding results of PDSCH, each bit in the last N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Each bit in the last (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of the decoding results of PDSCH, each bit in the first N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Mod means to find the remainder, Indicates that X/N is rounded down.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI is determined.
  • the processor is configured to read a computer program in said memory and perform the following operations:
  • the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs is generated according to the number of transport blocks included in each type of transport blocks participating in the bundling calculation in the PDSCHs scheduled by the first DCI and the corresponding decoding results.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • the number of transport blocks included in each type of transport block is uniformly calculated, wherein the number of transport blocks included in different types of transport blocks is the same.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • each type of transport block According to the number of transport blocks included in each type of transport block and the corresponding decoding results, respectively bundle the decoding results of each type of transport block to generate a bit sequence corresponding to each type of transport block;
  • the numbers of transport blocks included in different types of transport blocks are added, and according to the numbers of all transport blocks after the addition, decoding results of all transport blocks are bundled to generate multiple feedback bits.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform any one of the following operations:
  • the feedback bits are sorted in the manner of increasing order of PDSCHs first and then increasing order of codewords, to generate HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a hybrid automatic repeat request response feedback device, which is applied to a terminal device, including:
  • the first determining unit is configured to determine a scheduling state of at least one type of transport block corresponding to a plurality of physical downlink shared channels PDSCH scheduled by the first downlink control information DCI, where the scheduling state includes: an enabled state or a disabled state;
  • a generating unit configured to generate hybrid automatic repeat request response HARQ-ACK information for the multiple PDSCHs according to the scheduling status of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI and the bundling mode configuration information fed back by the PDSCHs ;
  • any type of transport block in the at least one type of transport block is a transport block with the same identifier in the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a processor-readable storage medium, where a computer program is stored in the processor-readable storage medium, and the computer program is configured to cause the processor to execute the above method.
  • the situation of multi-PDSCH transmission scheduling is improved.
  • the scheme of obtaining HARQ-ACK information ensures the reliability of network communication.
  • FIG. 1 shows a structural diagram of a network system applicable to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 shows a schematic flow diagram of a HARQ response feedback method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of feedback bits of each TB corresponding to each PDSCH
  • Figure 4 shows a schematic diagram of PDSCH packet bundling
  • FIG. 5 shows a schematic diagram of the scheduling state of the TB corresponding to each PDSCH
  • Fig. 6 shows the scheduling status of each TB and a schematic diagram of TB packet bundling
  • FIG. 7 shows a schematic diagram of the units of the HARQ acknowledgment feedback device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 shows a structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • words such as “exemplary” or “for example” are used as examples, illustrations or illustrations. Any embodiment or design described as “exemplary” or “for example” in the embodiments of the present disclosure shall not be construed as being preferred or advantageous over other embodiments or designs. Rather, the use of words such as “exemplary” or “such as” is intended to present related concepts in a concrete manner.
  • the hybrid automatic repeat request acknowledgment feedback method, device and terminal device may be applied in a wireless communication system.
  • the wireless communication system may be a system using the fifth generation (5th Generation, 5G) mobile communication technology (hereinafter referred to as 5G system).
  • 5G system fifth generation mobile communication technology
  • 5G system is only an example and not a limitation.
  • FIG. 1 is a structural diagram of a network system applicable to an embodiment of the present disclosure.
  • the user terminal 11 may be a user equipment (User Equipment, UE ), for example: it can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), a personal digital assistant (personal digital assistant, referred to as PDA), a mobile Internet device (Mobile Internet Device, MID) or a wearable
  • UE User Equipment
  • UE user equipment
  • PDA personal digital assistant
  • MID mobile Internet Device
  • the specific type of the user terminal 11 is not limited in the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 12 may be a base station of the fifth generation mobile communication (5th-Generation, 5G) and later versions (for example: gNB, 5G NR NB), or a base station in other communication systems, or called Node B, which needs to be explained Yes, in the embodiment of the present disclosure, only a 5G base station is taken as an example, but the specific type of the base station 12 is not limited.
  • 5G fifth generation mobile communication
  • 5G NR NB a base station in other communication systems
  • Hybrid Automatic Repeat Request acknowledgment (HARQ-ACK) dynamic codebook (type 2 (type-2)) mechanism based on physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling
  • the generation mechanism of the dynamic HARQ-ACK codebook is supported.
  • the principle is: when sending the scheduling signaling downlink control information (Downlink Control Information, DCI), the downlink assignment index (DownLink Assignment Index, DAI) indicates that the terminal side calculates the number of DCI and PDSCH actually sent by the base station according to the DAI count, so as to determine the number of PDSCH included in the HARQ-ACK codebook that needs to be fed back.
  • DCI Downlink Control Information
  • DAI DownLink Assignment Index
  • j is the number of cycles used by the terminal side to calculate the DAI value (when the DAI in the current DCI is less than or equal to the DAI in the previous DCI, j is added by 1).
  • the terminal can calculate the number of DCIs sent by the base station.
  • the calculation method is as follows:
  • the terminal further calculates the number of fed back HARQ-ACK transport blocks and the corresponding number of HARQ codebook bits O ACK according to the number of scheduling DCIs.
  • O ACK When the base station schedules the codebook feedback that supports multicast, the number of bits of the HARQ-ACK codebook that the terminal feeds back on the Physical uplink control channel (PUCCH) O ACK is equal to the unicast HARQ sub-codebook and the multicast HARQ codebook. The sum of the number of bits in the sub-codebook.
  • O ACK (unicast) is the length of the HARQ-ACK sub-codebook for unicast calculation
  • O ACK(G-RNIT(i)) is the length of the sub-codebook corresponding to G-RNTI(i)
  • N is configured by the base station The length of the HARQ-ACK codebook fed back on the PUCCH.
  • one PDSCH can correspond to one codeword (single codeword) or two codewords (double codeword).
  • codeword single codeword
  • double codeword double codeword
  • Single codeword For 1 PDSCH, if it is 1 codeword transmission (also called single codeword), then 1 PDSCH transmits a transport block (transport block, TB) (Cyclic Redundancy Check (Cyclic Redundancy) Check, CRC) check needs to feed back HARQ-ACK), that is, when HARQ-ACK is fed back, a HARQ-ACK information is generated, and the TB can be described as TB1 (ie, the first TB (first TB)).
  • transport block transport block
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • Double codeword For 1 PDSCH, if 2 codewords are transmitted (also known as double codewords), then 1 PDSCH transmits 2 transmission blocks TB (each CRC check is performed separately, and HARQ-ACK needs to be fed back) , that is, when HARQ-ACK is fed back, two HARQ-ACK messages are generated, the TB transmitted in the first codeword is referred to as first TB (TB1), and the TB transmitted in the second codeword is referred to as TB2 (ie second TB).
  • first TB TB1
  • TB2 ie second TB
  • HARQ-acknowledgment (Acknowledgment, ACK) information needs to be fed back.
  • ACK HARQ-acknowledgment
  • the standard introduces a bundling mechanism, that is, two feedback HARQ-ACK Information bits are ANDed to generate a feedback message, such as:
  • the Bundling mechanism can reduce the feedback bit overhead, its disadvantages lead to invalid retransmissions by the base station. The reason is that as long as there is 1 TB decoding error (feedback negative acknowledgment (Negative Acknowledgment, NACK)), the terminal will feedback NACK. As a result, the base station may retransmit both TBs.
  • NACK feedback negative acknowledgment
  • the terminal uses the bundling method to feed back 2 TB of HARQ-ACK information depends on the configuration instructions of the base station.
  • the bundling operation is performed on the HARQ-AC information of the two TBs, otherwise it is fed back separately and the bundling operation is not performed.
  • Embodiments of the present disclosure provide a hybrid automatic repeat request response feedback method, device, and terminal equipment to solve the problem that the reliability of network communication cannot be guaranteed because there is no clear technical solution in the case of multi-PDSCH transmission scheduling.
  • the method and the device are conceived based on the same application. Since the principle of solving problems of the method and the device is similar, the implementation of the device and the method can be referred to each other, and the repetition will not be repeated.
  • the embodiment of the present disclosure provides a hybrid automatic repeat request response feedback method, which is executed by a terminal device, including:
  • Step S201 determine the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to the multiple physical downlink shared channels PDSCH scheduled by the first downlink control information DCI, the scheduling state includes: enabled state or disabled state;
  • the plurality mentioned in the embodiments of the present disclosure refers to two or more than two; the first DCI refers to any DCI sent by the network device, any of the at least one type of transport block A type of transport block (or also referred to as a series of transport blocks, a group of transport blocks) is a transport block with the same identifier in multiple PDSCHs scheduled by the first DCI.
  • each PDSCH will correspond to a TB identified as first-TB (also can be regarded as TB1) and a TB marked as second-TB (also can be regarded as TB2)
  • all TBs corresponding to different PDSCHs marked as first-TB are regarded as a type of TB, and the number of transport blocks contained in this type of transport block
  • the number is 2 (that is to say, DCI schedules several PDSCHs, and one type of transmission block contains several transmission blocks), and all TBs corresponding to different PDSCHs marked as second-TB are regarded as one type of TB.
  • the number of transport blocks included in the transport block is 2 (that is, the DCI schedules several PDSCHs, and one type of transport block contains several transport blocks).
  • Step S202 according to the scheduling status of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI and the bundling mode configuration information fed back by the PDSCH, generate hybrid automatic repeat request response HARQ-ACK information for the multiple PDSCHs ;
  • step S201 includes steps S2011 to S2012:
  • Step S2011 obtaining the dispatching status judgment method
  • the method for judging the scheduling status includes any of the following:
  • A11. Determine the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH in the plurality of PDSCHs scheduled by the first DCI through one judgment;
  • A12. Determine the scheduling state of each type of transport block corresponding to each of the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI.
  • step S2011 includes at least one of the following:
  • the scheduling state judgment mode is indicated by the network device to the terminal device.
  • the terminal device may also send terminal capability information to the network device, and the terminal capability information includes the scheduling status judgment method supported by the terminal device; what needs to be explained here is that usually this method is applicable to If the terminal device supports multiple scheduling state judgment methods, the network device may select one of the multiple scheduling state judgment methods to indicate to the terminal device according to the terminal capability information reported by the terminal device.
  • the way of judging the scheduling status is agreed upon in the protocol, which is known by both the terminal device and the network device, and there is no need for interaction between the two.
  • the terminal device decides which scheduling status judgment method to use. For example, if the scheduling status judgment capability supported by the terminal device supports A11 and A12, the terminal device decides to use A11 or A12, or, If the scheduling judgment mode capability supported by the terminal device is A11 or A12, the terminal device directly determines the mode supported by the scheduling judgment mode capability.
  • the judgment method determined by the terminal device itself in order to make the network device also know the scheduling state judgment method used by the terminal device, the terminal device should send terminal capability information to the network device.
  • the terminal capability information includes a scheduling state judgment method supported by the terminal device.
  • Step S2012 Determine the scheduling status of at least one type of transport block corresponding to the plurality of PDSCHs scheduled by the first DCI according to the scheduling status judging method;
  • the scheduling state judging method is A11
  • the specific implementation method that can be adopted in this step is:
  • the network device When the network device indicates that it supports multiple codeword transmissions, according to the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI, determine each of the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI The scheduling state of the corresponding first type of target transport block;
  • the first type of target transport block is any type of transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the scheduling state of a transport block of a type corresponding to each PDSCH in multiple PDSCHs is directly judged according to the field information of a type of transport block.
  • the The field information corresponding to the first type of target transport block in the information field, and the implementation method of determining the scheduling state of the first type of target transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI is:
  • the scheduling state of the block is the disabled state; or, in the case that the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the first condition, determine the number of times the first DCI schedules
  • the scheduling state of the first type of target transport block corresponding to each PDSCH in the PDSCH is an enabled state;
  • the first condition includes at least one of the following:
  • C11 the value indicated by the modulation and coding strategy (MCS) is the first preset value
  • the first preset value may be 26.
  • the value of some or all of the bits in the redundancy version (RV) indication is a second preset value
  • the terminal device judges the bit corresponding to the scheduled PDSCH and the bit corresponding to the unscheduled PDSCH in the RV indication; when the value of some bits is used , the terminal device only judges the bits corresponding to the scheduled PDSCH in the RV indication.
  • the second preset value may be 1, that is, the value of some or all bits in the RV indication is 1.
  • the value of the new data indicator (NDI) is the third preset value
  • first preset value second preset value and third preset value may be configured by agreement, network device instruction, pre-configuration and other manners.
  • N 8 or other values.
  • Each PDSCH of NDI and RV is indicated by 1 bit.
  • Table 1 DCI information field supporting two codeword transmission
  • the RV indications of corresponding unscheduled PDSCHs when the number of actually scheduled PDSCHs is less than N, a common practice is to set the RV indications of corresponding unscheduled PDSCHs to 0 or randomly set a value.
  • the RV of the unscheduled PDSCH may also be indicated as a specific value (for example: 1), which can improve the flexibility of scheduling parameters of the base station. Assume that the base station uses 1 DCI to schedule 4 PDSCHs (the maximum configuration is 8), as follows:
  • the UE side considers TB1 to be in the enabled state, that is, the base station transmits TB1 (because only some RVs are 1), and considers TB2 to be in the disabled state, that is, the base station does not transmit TB2 (because all RVs are 1); what needs to be explained here is that, Of course, the protocol may also stipulate that the UE only judges the RV value corresponding to the scheduled PDSCH.
  • step S2011 can adopt is:
  • the network device When the network device indicates that multiple codeword transmissions are supported, according to the field information of the corresponding second-type target transport block in the information field of the first DCI, determine the second-type target transport block corresponding to the first PDSCH scheduling status;
  • the first PDSCH is any PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI
  • the second type of target transport block is any of the transport blocks indicated in the information field of the first DCI A class of transport blocks.
  • the scheduling status is determined for each PDSCH transport block.
  • the field information of the corresponding second-type target transport block in the information field of the first DCI the implementation manner of determining the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is:
  • the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is a disabled state or, in the case where the field information corresponding to the second type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the second condition, determine that the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is enable state;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the MCS indication is the fourth preset value
  • the fourth preset value may be 26.
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the RV indication is the fifth preset value
  • the fifth preset value may be 1.
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the NDI is the sixth preset value
  • fourth preset value, fifth preset value, and sixth preset value may be configured by agreement, network device instruction, pre-configuration, and other manners.
  • the maximum number of PDSCHs scheduled by one DCI is max_PDSCH (8, 4 or other values).
  • Each PDSCH of NDI and RV is indicated by 1 bit.
  • Table 2 DCI information field supporting two codeword transmission
  • the DCI scheduling information is shown in Table 3:
  • Table 3 TB scheduling state correspondence table based on the RV corresponding to each PDSCH in the DCI information field
  • the MCSs of the two scheduled TBs are both 26.
  • the terminal device determines that the network device has not sent the transport block, for example, when TB1 and When all the judgment conditions of TB2 are satisfied and disabled, the terminal will consider that the base station does not send any TB.
  • the terminal device determines that the The scheduling state of the third type of target transport block corresponding to the second PDSCH (at least one of the transport blocks indicated in the information field of the first DCI) is a disabled state; for example, the protocol may also stipulate , for a specific PDSCH, when both TB1 and TB2 are judged to be disabled, only one TB can be disabled by default (for example, TB2 is disabled, and TB1 is transmitted).
  • the number of TBs to be transmitted can be determined, thereby ensuring smooth generation of HARQ-ACK information.
  • step S202 The specific implementation manner of step S202 is described below.
  • the configuration information of the bundling mode of PDSCH feedback may include the following situations:
  • the base station configures one DCI to schedule max_PDSCH PDSCHs at most.
  • the base station configures one DCI to schedule max_PDSCH PDSCHs at most.
  • the base station configures one DCI to schedule max_PDSCH PDSCHs at most.
  • Case 1 When the base station is configured to transmit a single codeword, the HARQ-ACK bits after bundling between multiple PDSCHs are N.
  • Case 2 When the base station is configured for dual-codeword transmission, and there is no bundling between two TBs, the HARQ-ACK bits after bundling between multiple PDSCHs are 2N.
  • Case 3 When the base station configures dual-codeword transmission, and there is bundling between two TBs, the HARQ-ACK bit after bundling between multiple PDSCHs is N;
  • the HARQ-ACK of the two TBs of the same PDSCH performs the "bit AND" operation, and then generates the bundled HARQ-ACK bits between multiple PDSCHs according to the transmission method of a single codeword for N.
  • step S202 From the perspective of different configuration situations, the implementation of step S202 will be described in detail below.
  • the bundling mode configuration information of PDSCH feedback is D11
  • step S202 includes at least one of the following:
  • the seventh preset value may be non-acknowledgment (NACK) or acknowledgment (ACK); the first feedback bit corresponding to each PDSCH includes 1 bit. For example, corresponding to the unscheduled PDSCH, it is filled with NACK, and the scheduled PDSCH feeds back ACK/NACK according to the actual decoding result.
  • the bits in the corresponding HARQ-ACK information can also be filled with ACK, so that the base station can distinguish whether the DCI is missed or the PDSCH scheduled by the DCI is decoded incorrectly, which is beneficial for the base station to do Schedule retransmissions.
  • the feedback bit corresponding to each transport block contains 1 bit; specifically, the eighth preset value can be NACK or ACK (in this way, the base station can distinguish whether the DCI is missed or the DCI is scheduled. If the decoding of the transmission blocks corresponding to the PDSCH is all wrong, it is beneficial for the base station to perform scheduling retransmission).
  • the generating HARQ-ACK information according to the third feedback bit, the fourth feedback bit and the fifth feedback bit includes:
  • the preset method includes any of the following:
  • the feedback bits of each TB corresponding to each PDSCH are shown in Figure 3, where b(0,0) represents the translation of TB1 of PDSCH-1
  • the feedback bits in the HARQ-ACK information obtained by E121 are arranged as follows: b(0,0), b(1,0), b(0,1), b(1,1), b(0, 2), b(1,2), b(0,3), b(1,3);
  • the feedback bit arrangement in the HARQ-ACK information obtained according to E122 is: b(0,0), b(0, 1), b(0,2), b(0,3), b(1,0), b(1,1), b(1,2), b(1,3).
  • the bundling mode configuration information of PDSCH feedback is D12
  • step S202 includes steps S2021 to S2023:
  • Step S2021 for the configuration of multiple codeword transmission, determine the value of the sixth feedback bit corresponding to at least one type of transmission block corresponding to each PDSCH;
  • the specific implementation in this case includes at least one of the following:
  • the ninth preset value may be ACK.
  • the tenth preset value can be ACK or NACK; that is, for a specific PDSCH, when at least one TB needs to be transmitted, the corresponding HARQ- ACK is filled with ACK (such as 1); when the two TBs are not transmitted, the HARQ-ACK of the corresponding TB can be filled with ACK or NACK.
  • the TB scheduled for transmission is fed back with ACK or NACK according to the actual decoding result.
  • the twelfth preset value may be ACK or NACK, that is, for a PDSCH not scheduled or invalidly scheduled, the protocol determines that it is set to NACK (such as 0) or ACK.
  • Step S2022 according to the value of the sixth feedback bit corresponding to at least one type of transport block corresponding to each PDSCH, determine the value of the seventh feedback bit corresponding to each PDSCH;
  • an AND operation is performed on the sixth feedback bits of all types of transport blocks corresponding to each PDSCH to obtain a seventh feedback bit corresponding to each PDSCH, and the seventh feedback bit includes 1 bit.
  • Step S2023 generating HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs according to the seventh feedback bit corresponding to each PDSCH;
  • the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs is generated according to the seventh feedback bit corresponding to the scheduled or effective PDSCH, that is, in this case, all or effective PDSCHs are fed back .
  • the feedback bit arrangement in the HARQ-ACK information obtained in Fig. 3 is (& indicates bit AND): b(0,0)&b(1,0), b(0,1)&b( 1,1), b(0,2)&b(1,2), b(0,3)&b(1,3).
  • the bundling mode configuration information of PDSCH feedback is D13
  • step S202 will be described in detail below in the case of different codewords respectively.
  • step S202 includes steps S2024 to S2027:
  • Step S2024 determining the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI
  • the implementation manner of determining the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI is:
  • the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI is determined.
  • Step S2025 grouping the first DCI scheduled or effective PDSCH
  • the implementation of grouping in this embodiment of the present disclosure includes at least one of the following:
  • X is the number of scheduled or effective PDSCHs
  • Y is the number of groups
  • N is the number of bits of HARQ-ACK information to be fed back
  • both X and Y are integers greater than or equal to 1.
  • each group contains a PDSCH (that is, each HARQ-ACK information corresponds to the decoding result of a PDSCH, which is equivalent to not doing bundling), and the remaining N-Y bits in the HARQ-ACK information are filled with ACK or NACK (corresponding to Feedback bits of the PDSCH are not scheduled, and the ACK is filled, which is beneficial for the base station to identify whether the terminal missed DCI detection or all PDSCH decoding errors, thereby improving retransmission efficiency).
  • the first method includes the following items:
  • each bit in the first (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of decoding results of PDSCH
  • each bit in the last N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH
  • Mod means to find the remainder, Indicates that X/N is rounded down.
  • each bit in the last (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of the decoding results of PDSCH
  • each bit in the first N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH
  • Step S2026 respectively bundle the decoding results of each PDSCH in each group after grouping to obtain an eighth feedback bit
  • Step S2027 generate HARQ-ACK information according to the eighth feedback bit corresponding to each group of PDSCH.
  • each of the first 3 (7mod 4) bits in the HARQ-ACK information is 2 Feedback information for bundling; the last 1 (4-3) bits in the HARQ-ACK information is 1 Feedback information for bundling.
  • step S202 includes steps S2028 to S2029:
  • Step S2028 determining the number of transport blocks included in each type of transport block involved in the bundling calculation in the PDSCH scheduled by the first DCI;
  • H31 Determine the number of transport blocks included in each type of transport block according to the number of actually scheduled or effective PDSCHs and the scheduling status of the transport blocks;
  • the number of transport blocks included in each type of transport block is uniformly calculated, wherein the number of transport blocks included in different types of transport blocks is the same ;
  • the number of transport blocks contained in each type of transport block is calculated uniformly (as long as one TB is enabled or transmitted, the number of transport blocks contained in each type of transport block is counted number), the calculated number of transport blocks contained in each type of transport block is the same.
  • the scheduling state of the TB corresponding to each PDSCH is shown in Figure 5, where N is the disabled state and Y is the enabled state, then according to According to the calculation method of H31, the number of enabled TBs for TB1 is 6, and the number of enabled TBs for TB2 is 3; according to the calculation method of H32, the number of enabled TBs for TB1 is 7, and the number of enabled TBs for TB2 is 7. The number is 7.
  • Step S2029 generating the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs according to the number of transport blocks included in each type of transport block involved in the bundling calculation in the PDSCH scheduled by the first DCI and the corresponding decoding results;
  • the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs is formed by concatenating the bit sequences corresponding to each type of transport block;
  • each type of transport block generates N-bit HARQ-ACK information.
  • the multiple feedback bits are the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs
  • the transport blocks contained in each type of transport block are bundled together, and the TBs are grouped according to the H221 or H222 method, so as to generate 2 ⁇ N bits of HARQ-ACK information in total.
  • the generation of the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs includes any of the following:
  • each TB and TB group binding are shown in Figure 6 As shown, it should be noted that in FIG. 6 , the TB is grouped in the H221 manner.
  • step S202 includes steps S20210 to S20212:
  • Step S20210 for the configuration of multiple codeword transmission, determine the value of the sixth feedback bit corresponding to at least one type of transport block corresponding to each PDSCH;
  • the specific implementation in this case includes at least one of the following:
  • the eleventh preset value may be ACK (such as 1).
  • the twelfth preset value may be ACK or NACK, that is, for a PDSCH not scheduled or invalidly scheduled, the protocol determines that it is set to NACK (such as 0) or ACK.
  • Step S20211 according to the value of the sixth feedback bit corresponding to at least one type of transport block corresponding to each PDSCH, determine the value of the seventh feedback bit corresponding to each PDSCH;
  • an AND operation is performed on the sixth feedback bits of all types of transport blocks corresponding to each PDSCH to obtain a seventh feedback bit corresponding to each PDSCH, and the seventh feedback bit includes 1 bit.
  • Step S20212 generating HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs according to the seventh feedback bit corresponding to each PDSCH;
  • the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs is generated according to the seventh feedback bit corresponding to the scheduled or effective PDSCH, that is, in this case, all or effective PDSCHs are fed back ;
  • the implementation of PDSCH grouping can refer to the grouping manner in the foregoing description, which will not be repeated here.
  • the number of HARQ-ACK bits N to be fed back is preset.
  • the terminal needs to fill in predetermined information (such as NACK or ACK).
  • the base station and the terminal can also use these useless bit information to transmit other information, such as: under the unlicensed spectrum, the terminal feeds back the result of channel measurement or interception on the corresponding HARQ-ACK information bit.
  • the embodiments of the present disclosure determine the TB scheduling status of each PDSCH, improve the flexibility of base station scheduling, and provide different HARQ-ACK bundling technical solutions, so that better Make better use of limited feedback information to improve the efficiency of feedback.
  • the network device receives and parses the HARQ-ACK information in the same way as the terminal device uses to send the HARQ-ACK information, so as to ensure that the understanding of the two is consistent.
  • the applicable system may be a global system of mobile communication (GSM) system, a code division multiple access (CDMA) system, a wideband code division multiple access (WCDMA) general packet Wireless business (general packet radio service, GPRS) system, 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, Long term evolution advanced (LTE-A) system, universal mobile telecommunications system (UMTS), worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) system, 5G new air interface (New Radio, NR) system, etc.
  • GSM global system of mobile communication
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • GPRS general packet Wireless business
  • long term evolution long term evolution
  • LTE long term evolution
  • LTE frequency division duplex frequency division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • LTE-A Long term evolution advanced
  • the terminal device involved in the embodiments of the present disclosure may be a device that provides voice and/or data connectivity to users, a handheld device with a wireless connection function, or other processing devices connected to a wireless modem.
  • the name of the terminal equipment may be different.
  • the terminal equipment may be called User Equipment (User Equipment, UE).
  • the wireless terminal device can communicate with one or more core networks (Core Network, CN) via the radio access network (Radio Access Network, RAN), and the wireless terminal device can be a mobile terminal device, such as a mobile phone (or called a "cellular "telephones) and computers with mobile terminal equipment, such as portable, pocket, hand-held, computer built-in or vehicle-mounted mobile devices, which exchange language and/or data with the radio access network.
  • CN Core Network
  • RAN Radio Access Network
  • RAN Radio Access Network
  • the wireless terminal device can be a mobile terminal device, such as a mobile phone (or called a "cellular "telephones) and computers with mobile terminal equipment, such as portable, pocket, hand-held, computer built-in or vehicle-mounted mobile devices, which exchange language and/or data with the radio access network.
  • PCS Personal Communication Service
  • SIP Session Initiated Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • Wireless terminal equipment may also be called system, subscriber unit, subscriber station, mobile station, mobile station, remote station, access point , remote terminal (remote terminal), access terminal (access terminal), user terminal (user terminal), user agent (user agent), and user device (user device), which are not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the network device involved in the embodiments of the present disclosure may be a base station, and the base station may include multiple cells that provide services for terminals.
  • the base station can also be called an access point, or it can be a device in the access network that communicates with the wireless terminal device through one or more sectors on the air interface, or other names.
  • the network device can be used to interchange received over-the-air frames with Internet Protocol (IP) packets and act as a router between the wireless terminal device and the rest of the access network, which can include the Internet Protocol (IP) communication network.
  • IP Internet Protocol
  • Network devices may also coordinate attribute management for the air interface.
  • the network equipment involved in the embodiments of the present disclosure may be a network equipment (Base Transceiver Station, BTS) in Global System for Mobile communications (GSM) or Code Division Multiple Access (Code Division Multiple Access, CDMA) ), it can also be a network device (NodeB) in Wide-band Code Division Multiple Access (WCDMA), or it can be an evolved network device in a long-term evolution (long term evolution, LTE) system (evolutional Node B, eNB or e-NodeB), 5G base station (gNB) in the 5G network architecture (next generation system), can also be a home evolved base station (Home evolved Node B, HeNB), relay node (relay node) , a home base station (femto), a pico base station (pico), etc., are not limited in this embodiment of the present disclosure.
  • a network device may include a centralized unit (centralized unit, CU) node and a distributed unit (distributed unit, DU) node
  • MIMO transmission can be Single User MIMO (Single User MIMO, SU-MIMO) or Multi-User MIMO (Multiple User MIMO, MU-MIMO).
  • MIMO transmission can be two-dimensional MIMO (2Dimension MIMO, 2D-MIMO), three-dimensional MIMO (3Dimension MIMO, 3D-MIMO), full-dimensional MIMO (Full Dimension MIMO, FD-MIMO) or ultra-large Scale MIMO (massive-MIMO) can also be diversity transmission, precoding transmission or beamforming transmission, etc.
  • an embodiment of the present disclosure provides a hybrid automatic repeat request response feedback device 700, which is applied to a terminal device, including:
  • the first determining unit 701 is configured to determine the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to the multiple physical downlink shared channels PDSCH scheduled by the first downlink control information DCI, the scheduling state includes: an enabled state or a disabled state ;
  • the generating unit 702 is configured to generate the hybrid automatic repeat request response HARQ of the multiple PDSCHs according to the scheduling status of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI and the bundling mode configuration information fed back by the PDSCHs. - ACK information;
  • any type of transport block in the at least one type of transport block is a transport block with the same identifier in the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI.
  • the first determining unit 701 is configured to implement:
  • the scheduling state judging manner determine the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI;
  • the method for judging the scheduling state includes any of the following:
  • the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI is judged respectively.
  • the implementation of the way of obtaining the scheduling state judgment includes at least one of the following:
  • the dispatching state judgment mode used is determined.
  • the device further includes:
  • a sending unit configured to send terminal capability information to the network device
  • the terminal capability information includes a scheduling state judging mode supported by the terminal device.
  • the scheduling state judgment method is to determine the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI through one judgment, the determining first
  • the implementation of the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to multiple PDSCHs scheduled by the DCI includes:
  • the network device When the network device indicates that it supports multiple codeword transmissions, according to the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI, determine each of the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI The scheduling state of the corresponding first type of target transport block;
  • the first type of target transport block is any type of transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the scheduling state of the block is the disabled state; or, in the case that the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the first condition, determine the number of times the first DCI schedules
  • the scheduling state of the first type of target transport block corresponding to each PDSCH in the PDSCH is an enabled state;
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the value indicated by the modulation and coding strategy MCS is a first preset value
  • the value of some or all bits in the redundancy version RV indication is a second preset value
  • the value of the new data indication NDI is a third preset value.
  • the scheduling state judging method when the scheduling state judging method is to judge the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI, the determining the first The implementation of the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to multiple PDSCHs scheduled by the DCI includes:
  • the network device When the network device indicates that multiple codeword transmissions are supported, according to the field information of the corresponding second-type target transport block in the information field of the first DCI, determine the second-type target transport block corresponding to the first PDSCH scheduling status;
  • the first PDSCH is any PDSCH scheduled by the first DCI
  • the second type of target transport block is any type of transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the implementation of determining the scheduling status of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH according to the field information of the corresponding second type of target transport block in the information field of the first DCI includes:
  • the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is a disabled state or, in the case where the field information corresponding to the second type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the second condition, determine that the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is enable state;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the modulation and coding strategy MCS indication is a fourth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the redundancy version RV indication is a fifth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the new data indication NDI is the sixth preset value.
  • the device further includes the following item:
  • the second determining unit is configured to determine that the network device has not sent the transport block when it is determined that the scheduling states of all transport blocks corresponding to the information field of the first DCI are in the disabled state;
  • the third determining unit is configured to determine the third type of target transmission corresponding to the second PDSCH when the scheduling status of all transport blocks corresponding to the second PDSCH in the information field of the first DCI is determined to be in the disabled state
  • the scheduling state of the block is the disabled state
  • the second PDSCH is any PDSCH scheduled by the first DCI
  • the third type of target transport block is the transport block indicated in the information field of the first DCI At least one transport block in .
  • the generating unit 702 is configured to implement the following At least one of:
  • the value of the first feedback bit corresponding to the PDSCH that does not occur in scheduling is set to the seventh preset value, and the value of the second feedback bit corresponding to the PDSCH that occurs in scheduling Set the bit value according to the decoding result, and generate HARQ-ACK information according to the first feedback bit and the second feedback bit;
  • the implementation of generating HARQ-ACK information according to the third feedback bit, the fourth feedback bit and the fifth feedback bit includes:
  • the preset method includes any of the following:
  • the bundling mode configuration information is that there is bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH, no bundling between feedback information of different PDSCHs, or between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH
  • the implementation of the generation unit 702 includes:
  • the implementation of determining the value of the sixth feedback bit corresponding to at least one type of transport block corresponding to each PDSCH includes at least one of the following:
  • the third PDSCH needs to transmit at least one type of transport block, set the value of the sixth feedback bit of the transport block not to be transmitted as the ninth preset value;
  • the sixth feedback bit of the transport block corresponding to the sixth PDSCH For the unscheduled or invalidly scheduled sixth PDSCH, set the sixth feedback bit of the transport block corresponding to the sixth PDSCH to a twelfth preset value.
  • the implementation of generating the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs according to the seventh feedback bit corresponding to each PDSCH includes:
  • the seventh feedback bit corresponding to the scheduled or effective PDSCH generate the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • the generating unit 702 is configured to implement:
  • the implementation of grouping the first DCI-scheduled or effective PDSCHs includes at least one of the following:
  • the X is the number of scheduled or effective PDSCHs
  • the Y is the number of groups
  • the N is the number of bits of the HARQ-ACK information to be fed back
  • the X and the Y are both greater than or an integer equal to 1;
  • the first method includes one of the following:
  • Each bit in the first (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of decoding results of PDSCH, each bit in the last N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Each bit in the last (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of the decoding results of PDSCH, each bit in the first N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Mod means to find the remainder, Indicates that X/N is rounded down.
  • the implementation of determining the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI includes:
  • the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI is determined.
  • the generating unit 702 is configured to implement:
  • the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs is generated according to the number of transport blocks included in each type of transport blocks participating in the bundling calculation in the PDSCHs scheduled by the first DCI and the corresponding decoding results.
  • the implementation of determining the number of transport blocks included in each type of transport block participating in the bundling calculation in the PDSCH scheduled by the first DCI for the configuration of multiple codeword transmission includes at least one of the following:
  • the number of transport blocks included in each type of transport block is uniformly calculated, wherein the number of transport blocks included in different types of transport blocks is the same.
  • the implementation of generating the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs according to the number of transport blocks included in each type of transport block involved in bundling calculation in the PDSCH scheduled by the first DCI and the corresponding decoding results Ways include at least one of the following:
  • each type of transport block According to the number of transport blocks included in each type of transport block and the corresponding decoding results, respectively bundle the decoding results of each type of transport block to generate a bit sequence corresponding to each type of transport block;
  • the numbers of transport blocks included in different types of transport blocks are added, and according to the numbers of all transport blocks after the addition, decoding results of all transport blocks are bundled to generate multiple feedback bits.
  • the implementation of generating the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs includes any of the following:
  • the feedback bits are sorted in the manner of increasing order of PDSCHs first and then increasing order of codewords, to generate HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • the device in the embodiment of the present disclosure further includes a transceiver unit configured to send and receive data.
  • this device embodiment is a device that corresponds one-to-one to the above-mentioned method embodiments, and all the implementation methods in the above-mentioned method embodiments are applicable to this device embodiment, and can also achieve the same technical effect.
  • each functional unit in each embodiment of the present disclosure may be integrated into one processing unit, each unit may exist separately physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above-mentioned integrated units can be implemented in the form of hardware or in the form of software functional units.
  • the integrated unit is implemented in the form of a software function unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a processor-readable storage medium.
  • the essence of the technical solution of the present disclosure or the part that contributes to the related technology or all or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium.
  • a computer device which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.
  • a processor processor
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disc and other media that can store program codes. .
  • an embodiment of the present disclosure also provides a terminal device, including a processor 800, a transceiver 810, a memory 820, and a program stored in the memory 820 and operable on the processor 800; wherein , the transceiver 810 is connected to the processor 800 and the memory 820 through a bus interface, wherein the processor 800 is used to read the program in the memory and execute the following process:
  • the scheduling state includes: an enabled state or a disabled state;
  • any type of transport block in the at least one type of transport block is a transport block with the same identifier in the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI.
  • the transceiver 810 is used for receiving and sending data under the control of the processor 800 .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by the processor 800 and various circuits of the memory represented by the memory 820 are linked together.
  • the bus architecture can also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, etc., which are well known in the art and therefore will not be further described herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • Transceiver 810 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over transmission media, including wireless channels, wired channels, fiber optic cables, etc. Transmission medium.
  • the user interface 830 may also be an interface capable of connecting externally and internally to required equipment, and the connected equipment includes but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • Processor 800 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and memory 820 may store data used by processor 800 when performing operations.
  • the processor 800 may be a central processing unit (Central Processing Unit, CPU), an application-specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), a field-programmable gate array (Field-Programmable Gate Array, FPGA) or a complex programmable Logic device (Complex Programmable Logic Device, CPLD), the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • CPU Central Processing Unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • the processor is used to execute any one of the methods provided by the embodiments of the present disclosure according to the obtained executable instructions by calling the computer program stored in the memory.
  • the processor and memory may also be physically separated.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the scheduling state judging manner determine the scheduling state of at least one type of transport block corresponding to the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI;
  • the method for judging the scheduling state includes any of the following:
  • the scheduling state of each type of transport block corresponding to each PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI is judged respectively.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and also perform at least one of the following operations:
  • the dispatching state judgment mode used is determined.
  • the processor is configured to read the computer in the memory
  • the program also does the following:
  • the terminal capability information includes a scheduling state judging mode supported by the terminal device.
  • the processor uses for reading the computer program in the memory and performing the following operations:
  • the network device When the network device indicates that it supports multiple codeword transmissions, according to the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI, determine each of the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI The scheduling state of the corresponding first type of target transport block;
  • the first type of target transport block is any type of transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the scheduling state of the block is the disabled state; or, in the case that the field information corresponding to the first type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the first condition, determine the number of times the first DCI schedules
  • the scheduling state of the first type of target transport block corresponding to each PDSCH in the PDSCH is an enabled state;
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the value indicated by the modulation and coding strategy MCS is a first preset value
  • the value of some or all bits in the redundancy version RV indication is a second preset value
  • the value of the new data indication NDI is a third preset value.
  • the processor uses for reading the computer program in the memory and performing the following operations:
  • the network device When the network device indicates that multiple codeword transmissions are supported, according to the field information of the corresponding second-type target transport block in the information field of the first DCI, determine the second-type target transport block corresponding to the first PDSCH scheduling status;
  • the first PDSCH is any PDSCH among the multiple PDSCHs scheduled by the first DCI
  • the second type of target transport block is any of the transport blocks indicated in the information field of the first DCI A class of transport blocks.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is a disabled state or, in the case where the field information corresponding to the second type of target transport block in the information field of the first DCI does not meet the second condition, determine that the scheduling state of the second type of target transport block corresponding to the first PDSCH is enable state;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the modulation and coding strategy MCS indication is a fourth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the redundancy version RV indication is a fifth preset value
  • the value of the bit corresponding to the first PDSCH in the new data indication NDI is the sixth preset value.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and also perform any one of the following operations:
  • the second PDSCH is any PDSCH scheduled by the first DCI
  • the third type of target transport block is at least one transport block indicated in the information field of the first DCI.
  • the processor is configured to read the The computer program in the memory also performs at least one of the following operations:
  • the value of the first feedback bit corresponding to the PDSCH that does not occur in scheduling is set to the seventh preset value, and the value of the second feedback bit corresponding to the PDSCH that occurs in scheduling Set the bit value according to the decoding result, and generate HARQ-ACK information according to the first feedback bit and the second feedback bit;
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the preset method includes any of the following:
  • the configuration information of the bundling mode is that there is bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH, no bundling between feedback information of different PDSCHs, and no bundling between feedback information of different types of transport blocks corresponding to the same PDSCH.
  • the processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • the value of the sixth feedback bit of the transport block not transmitted is set to the ninth preset value
  • the sixth feedback bit of the transport block corresponding to the sixth PDSCH For the unscheduled or invalidly scheduled sixth PDSCH, set the sixth feedback bit of the transport block corresponding to the sixth PDSCH to a twelfth preset value.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the sixth feedback bit corresponding to the scheduled or effective PDSCH generate the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • the processor is configured to read the computer program in memory and do the following:
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • the X is the number of scheduled or effective PDSCHs
  • the Y is the number of groups
  • the N is the number of bits of the HARQ-ACK information to be fed back
  • the X and the Y are both greater than or an integer equal to 1;
  • the first method includes one of the following:
  • Each bit in the first (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of decoding results of PDSCH, each bit in the last N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Each bit in the last (X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to The bundling result of the decoding results of PDSCH, each bit in the first N-(X mod N) bits in the HARQ-ACK information corresponds to A bundling result of decoding results of PDSCH;
  • Mod means to find the remainder, Indicates that X/N is rounded down.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the number of effective PDSCHs scheduled by the first DCI is determined.
  • the processor is configured to read the computer program in memory and do the following:
  • the HARQ-ACK information of the plurality of PDSCHs is generated according to the number of transport blocks included in each type of transport blocks participating in the bundling calculation in the PDSCHs scheduled by the first DCI and the corresponding decoding results.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • the number of transport blocks included in each type of transport block is uniformly calculated, wherein the number of transport blocks included in different types of transport blocks is the same.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform at least one of the following operations:
  • each type of transport block According to the number of transport blocks included in each type of transport block and the corresponding decoding results, respectively bundle the decoding results of each type of transport block to generate a bit sequence corresponding to each type of transport block;
  • the numbers of transport blocks included in different types of transport blocks are added, and according to the numbers of all transport blocks after the addition, decoding results of all transport blocks are bundled to generate multiple feedback bits.
  • processor is configured to read the computer program in the memory and perform any one of the following operations:
  • the feedback bits are sorted in the manner of increasing order of PDSCHs first and then increasing order of codewords, to generate HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a computer-readable storage medium on which a computer program is stored, wherein when the computer program is executed by a processor, the steps of the HARQ feedback method applied to a terminal device are implemented.
  • the processor-readable storage medium may be any available medium or data storage device that the processor can access, including but not limited to magnetic storage (such as floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (Magneto-Optical Disk, MO) etc.) , optical storage (such as compact disc (Compact Disk, CD), digital video disc (Digital Versatile Disc, DVD), Blu-ray Disc (Blu-ray Disc, BD), high-definition universal disc (High-Definition Versatile Disc, HVD), etc.), And semiconductor memory (such as read-only memory (Read-Only Memory, ROM), erasable programmable read-only memory (Erasable Programmable ROM, EPROM), charged erasable programmable read-only memory (Electrically
  • the embodiments of the present disclosure may be provided as methods, systems, or computer program products. Accordingly, the present disclosure can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment combining software and hardware aspects. Furthermore, the present disclosure may take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, optical storage, etc.) having computer-usable program code embodied therein.
  • processor-executable instructions may also be stored in a processor-readable memory capable of directing a computer or other programmable data processing device to operate in a specific manner, such that the instructions stored in the processor-readable memory produce a manufacturing product, the instruction device realizes the functions specified in one or more procedures of the flow chart and/or one or more blocks of the block diagram.
  • processor-executable instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device, causing a series of operational steps to be performed on the computer or other programmable device to produce a computer-implemented
  • the executed instructions provide steps for implementing the functions specified in the procedure or procedures of the flowchart and/or the block or blocks of the block diagrams.
  • the division of the above modules is only a division of logical functions, and may be fully or partially integrated into a physical entity or physically separated during actual implementation.
  • these modules can all be implemented in the form of calling software through processing elements; they can also be implemented in the form of hardware; some modules can also be implemented in the form of calling software through processing elements, and some modules can be implemented in the form of hardware.
  • the determining module may be a separate processing element, or may be integrated in a chip of the above-mentioned device.
  • it may be stored in the memory of the above-mentioned device in the form of program code, and a certain processing element of the above-mentioned device may Call and execute the functions of the modules identified above.
  • each step of the above-mentioned method or each of the above-mentioned modules can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor element or an instruction in the form of software.
  • each module, unit, subunit or submodule may be one or more integrated circuits configured to implement the above method, for example: one or more specific integrated circuits (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), or, one or Multiple microprocessors (digital signal processor, DSP), or, one or more field programmable gate arrays (Field Programmable Gate Array, FPGA), etc.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • DSP digital signal processor
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the processing element may be a general-purpose processor, such as a central processing unit (Central Processing Unit, CPU) or other processors that can call program codes.
  • these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

本公开提供了一种混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备,涉及通信技术领域。该方法,由终端设备执行,包括:确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。

Description

混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备
相关申请的交叉引用
本公开主张在2021年11月05日在中国提交的中国专利申请No.202111308683.3的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,特别涉及一种混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备。
背景技术
版本17(Release 17,R17)高频技术中,支持1个下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)调度多个物理下行共享信道(Physical downlink shared channel,PDSCH),也支持两个码字的传输块(transport block,TB)传输,同时为减少混合自动重传请求应答(Hybrid Automatic Repeat Request acknowledgement,HARQ-ACK)反馈开销,预计也会支持PDSCH之间的HARQ-ACK采用捆绑(bundling)的方法进行反馈。
但是在多PDSCH传输调度的情况下,如何获取HARQ-ACK信息,尚没有可行的方案。
发明内容
本公开实施例提供一种混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备,以解决因在多PDSCH传输调度的情况下,尚没有明确的技术方案,无法保证网络通信可靠性的问题。
为了解决上述技术问题,本公开实施例提供一种混合自动重传请求应答反馈方法,由终端设备执行,包括:
确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
根据所述第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状 态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
可选地,所述确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,包括:
获取调度状态判断方式;
根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
其中,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
可选地,所述获取调度状态判断方式,包括以下至少一项:
获取网络设备指示的调度状态判断方式;
获取协议约定的调度状态判断方式;
根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式。
可选地,在所述获取网络设备指示的调度状态判断方式或根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定调度状态判断方式的情况下,所述方法,还包括:
向网络设备发送终端能力信息;其中,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
可选地,在所述调度状态判断方式为通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,包括:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息 域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
可选地,所述根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态,包括:
在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第一条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示的取值为第一预设值;
冗余版本RV指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
新数据指示NDI的取值为第三预设值。
可选地,在所述调度状态判断方式为对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,包括:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的多个PDSCH中的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
可选地,所述根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态,包 括:
在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第二条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
冗余版本RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
新数据指示NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值。
可选地,在所述确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态之后,所述方法还包括以下任意一项:
在确定第一DCI的信息域中对应的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定网络设备未发送传输块;
在确定第一DCI的信息域中对应第二PDSCH的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块的调度状态为去使能状态,所述第二PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第三类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括以下至少一项:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第 一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
可选地,所述根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息,包括:
按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑,或者同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括:
对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,所述确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈 比特的取值,包括以下至少一项:
在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值。
可选地,所述根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,包括:
按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得到一个第八反馈比特;
根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
可选地,所述对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组,包括以下至少一项:
若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
其中,所述X为调度或有效PDSCH的个数,所述Y为组数,所述N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,所述X、所述Y均为大于或等于1的整数;
所述第一方式包括以下一项:
将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000001
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000002
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000003
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000004
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
Mod表示求余数,
Figure PCTCN2022126653-appb-000005
表示对X/N向下取整。
可选地,所述确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数,包括:
根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括:
对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,所述对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数,包括以下至少 一项:
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同。
可选地,所述根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,包括以下至少一项:
根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特。
可选地,所述生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,包括以下任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
本公开实施例还提供一种终端设备,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
根据所述第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取调度状态判断方式;
根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
其中,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的至少一项:
获取网络设备指示的调度状态判断方式;
获取协议约定的调度状态判断方式;
根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式。
可选地,在所述获取网络设备指示的调度状态判断方式或根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定调度状态判断方式的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作:
通过收发机向网络设备发送终端能力信息;
其中,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
可选地,在所述调度状态判断方式为通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第一条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示的取值为第一预设值;
冗余版本RV指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
新数据指示NDI的取值为第三预设值。
可选地,在所述调度状态判断方式为对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的多个PDSCH中的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第二条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
冗余版本RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
新数据指示NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的任意一项:
在确定第一DCI的信息域中对应的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定网络设备未发送传输块;
在确定第一DCI的信息域中对应第二PDSCH的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块的调度状态为去使能状态,所述第二PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第三类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的至少一项:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑,或者同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输 块的第六反馈比特设置为第十二预设值。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得到一个第八反馈比特;
根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
其中,所述X为调度或有效PDSCH的个数,所述Y为组数,所述N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,所述X、所述Y均为大于或等于1的整数;
所述第一方式包括以下一项:
将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000006
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000007
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000008
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X  mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000009
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
Mod表示求余数,
Figure PCTCN2022126653-appb-000010
表示对X/N向下取整。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特。
可选地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
本公开实施例还提供一种混合自动重传请求应答反馈装置,应用于终端设备,包括:
第一确定单元,用于确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
生成单元,用于根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行上述的方法。
本公开的有益效果是:
上述方案,通过先确定DCI调度的PDSCH的传输块的调度状态,然后再依据传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,获取HARQ-ACK信息,以此完善了多PDSCH传输调度的情况下,获取HARQ-ACK信息的方案,保证了网络通信的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1表示适用于本公开实施例的一种网络系统的结构图;
图2表示本公开实施例的混合自动重传请求应答反馈方法的流程示意图;
图3表示每个PDSCH对应的每个TB的反馈比特示意图;
图4表示PDSCH分组捆绑示意图;
图5表示每个PDSCH对应的TB的调度状态示意图;
图6表示每个TB的调度状态以及TB分组捆绑示意图;
图7表示本公开实施例的混合自动重传请求应答反馈装置的单元示意图;
图8表示本公开实施例的终端设备的结构图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
在本公开实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本公开实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
下面结合附图介绍本公开的实施例。本公开实施例提供的混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备可以应用于无线通信系统中。该无线通信系统可以为采用第五代(5th Generation,5G)移动通信技术的系统(以下均简称为5G系统),所述领域技术人员可以了解,5G NR系统仅为示例,不为限制。
参见图1,图1是本公开实施例可应用的一种网络系统的结构图,如图1所示,包括用户终端11和基站12,其中,用户终端11可以是用户设备(User Equipment,UE),例如:可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等终端侧设备,需要说明的是,在本公开实施例中并不限定用户终端11的具体类型。上述基站12可以是第五代移动通信(5th-Generation,5G)及以后版本的基站(例如:gNB、5G NR NB),或者其他通信系统中的基站,或者称之为节点B,需要说明的是,在本公开实施例中仅以5G基站为例,但是并不限定基站12的具体类型。
首先对与本公开实施例相关的一些概念进行说明如下。
一、基于单物理下行共享信道(Physical downlink shared channel,PDSCH)调度的混合自动重传请求应答(Hybrid Automatic Repeat Request acknowledgement,HARQ-ACK)动态码本(类型2(type-2))机制
在相关技术中的5G系统中,支持动态HARQ-ACK码本的生成机制,其原理是:在发送调度信令下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)时,增加下行分配索引(DownLink Assignment Index,DAI)指示,终端侧根据DAI计数来计算基站实际发送DCI和PDSCH的数目,从而确定HARQ-ACK码本中包含的需要反馈的PDSCH数目。
下面以单载波的场景下(仅仅有计数下行分配索引(Counter DAI,C-DAI)),描述过程:
假设基站发送了9个调度PDSCH的DCI,分别为DCI-1至DCI-9。DAI计数的位宽是2比特,即最大计数范围为T D=4。j是终端侧用于计算DAI数值循环的次数(当出现当前DCI中的DAI小于等于上一个DCI中的DAI 时,j加1)。
由当前DAI计数机制,终端可以计算出基站发送DCI的个数,计算方法如下:
Figure PCTCN2022126653-appb-000011
其中,
Figure PCTCN2022126653-appb-000012
为最后一个DCI的DAI数值(DCI-9中,DAI=1),即调度DCI的个数为1+4*2=9。终端根据调度DCI的个数进一步计算反馈HARQ-ACK传输块的个数,以及相应的HARQ码本比特数O ACK
当基站调度支持组播的码本反馈时,终端在物理上行控制信道(Physical uplink control channel,PUCCH)上反馈的HARQ-ACK码本比特数O ACK等于单播的HARQ子码本和组播HARQ子码本的比特数之和。如
Figure PCTCN2022126653-appb-000013
Figure PCTCN2022126653-appb-000014
这里:O ACK(unicast)是单播计算HARQ-ACK子码本的长度,O ACK(G-RNIT(i))是G-RNTI(i)对应的子码本的长度,N为基站配置在该PUCCH上反馈的HARQ-ACK码本的长度。
二、基于单PDSCH调度的多码字(code word)传输
在物理层数据调度数据时,1个PDSCH可以对应1个码字(单码字),或者2个码字(双码字),下面进行简要的描述:
单码字:对于1个PDSCH,如果是1个码字传输(也称为单码字),则1个PDSCH传输一个传输块(transport block,TB)(单独做循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)校验,需要反馈HARQ-ACK),即反馈HARQ-ACK时,产生一个HARQ-ACK信息,该TB可以描述为TB1(即第一个TB(first TB))。
双码字:对于1个PDSCH,如果是2个码字传输(也称为双码字),则1个PDSCH传输2个传输块TB(每个单独做CRC校验,需要反馈HARQ-ACK),即反馈HARQ-ACK时,产生2个HARQ-ACK信息,在第一个码字传输的TB简称first TB(TB1),在第2个码字传输的TB简称TB2(即second TB)。
单码字/多码字的指示:
在标准中,配置PDSCH时,通过参数“最大码字数”(即maxNrofCodeWordsScheduledByDCI)指示调度PDSCH时,支持最大的码字;当maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=2时,表示支持2个码字调度;当 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=1或者没有配置时,表示仅仅支持1个码字调度。
需要说明的时,在基站配置maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=2,在实际调度过程中,1个PDSCH可能传输1个传输块,也可能传输2个传输块,具体在调度信令DCI中指示(如:调制格式为MCS=26,冗余版本支持RV=1,表示相应的TB不传输,也叫去使能),同时标准认为:基站只能对1个TB的指示使用MCS=26/RV=1支持TB不传输。
两个TB反馈HARQ-ACK的捆绑(bundling)机制:
当1个PDSCH支持2个码字传输时,需要反馈2个HARQ-肯定确认(Acknowledgement,ACK)信息,为了减少HARQ-ACK的信息量,标准引入了bundling机制,即将两个反馈的HARQ-ACK信息比特与操作,生成一个反馈信息,如:
HARQ-ACK(TB1)=NACK(=0),HARQ-ACK(TB2)=ACK(=1),则bundling后的信息为:“0”比特与“1”=0;
HARQ-ACK(TB1)=ACK(=1),HARQ-ACK(TB2)=ACK(=1),则bundling后的信息为:“1”比特与“1”=1;
Bundling机制虽然可以带来反馈比特开销的减少,但缺点导致基站做无效的重传,原因是只要有1个TB译码错误(反馈否定确认(Negative Acknowledgement,NACK)),终端就会反馈NACK,导致基站可能对两个TB都做重传。
需要说明的是:终端是否采用bundling方法反馈2个TB的HARQ-ACK信息,依赖于基站的配置指示,如基站配置了“harq-ACK-SpatialBundlingPUCCH”,则指示基站反馈HARQ-ACK时,需要对两个TB的HARQ-AC信息进行bundling操作,否则单独反馈,不进行bundling操作。
相关标准中,只有针对单PDSCH调度场景,关于传输码字使能/去使能的判断以及码字之间bundling方式的HARQ-ACK反馈方式,相应技术方案无法直接应用到多PDSCH传输上。
本公开实施例提供了一种混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端 设备,以解决因在多PDSCH传输调度的情况下,尚没有明确的技术方案,无法保证网络通信可靠性的问题。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
如图2所示,本公开实施例提供一种混合自动重传请求应答反馈方法,由终端设备执行,包括:
步骤S201,确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
需要说明的是,本公开实施例中所说的多个指的是两个及两个以上;第一DCI指的是网络设备发送的任一DCI,所述至少一类传输块中的任一类传输块(或者也可以称为一系列传输块、一组传输块)为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。因每个PDSCH对应的TB均会有一个TB标识,例如,在第一DCI调度两类传输块的情况下,每个PDSCH均会对应有标识为first-TB的一个TB(也可以看作是TB1)以及标识为second-TB(也可以看作是TB2)的一个TB,不同的PDSCH的所有对应标识为first-TB的TB看作是一类TB,该类传输块下包含的传输块个数为2个(也就是说,DCI调度几个PDSCH,一类传输块中便包含几个传输块),不同的PDSCH的所有对应标识为second-TB的TB看作是一类TB,该类传输块下包含的传输块个数为2个(也就是说,DCI调度几个PDSCH,一类传输块中便包含几个传输块)。
步骤S202,根据所述第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
下面分别对上面两个步骤的具体实现进行详细说明如下。
可选地,步骤S201的具体实现过程包括步骤S2011至步骤S2012:
步骤S2011,获取调度状态判断方式;
具体的,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
A11、通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个 PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
A12、对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
可选地,步骤S2011的具体实现包括以下至少一项:
B11、获取网络设备指示的调度状态判断方式;
也就是说,此种情况下,调度状态判断方式由网络设备指示给终端设备的。可选地,在此种情况下,终端设备还可以向网络设备发送终端能力信息,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式;这里需要说明的是,通常此种方式适用于终端设备支持多种调度状态判断方式的情况,网络设备可以按照终端设备上报的终端能力信息,在多种调度状态判断方式中选择一种指示给终端设备。
B12、获取协议约定的调度状态判断方式;
也就是说,此种情况下,调度状态判断方式是协议约定,由终端设备和网络设备都知道的,无需进行二者的交互。
B13、根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式;
需要说明的是,此种情况是,终端设备自行决定使用哪种调度状态判断方式,例如,终端设备支持的调度状态判断能力为支持A11和A12,则终端设备自行决定使用A11还是A12,或者,终端设备支持的调度判断方式能力为支持A11或支持A12,则终端设备直接确定使用调度判断方式能力支持的方式。
这里还需要说明的是,因此种情况是终端设备自行确定的判断方式,则为了使得网络设备也知道终端设备所使用的调度状态判断方式,则终端设备应当向网络设备发送终端能力信息,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
步骤S2012,根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
具体地,在所述调度状态判断方式为A11的情况下,该步骤可以采用的具体实现方式为:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
需要说明的是,此种情况是,根据一类传输块的字段信息直接判断多个PDSCH中每个PDSCH对应的该类传输块的调度状态,可选地,所述根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态的实现方式为:
在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第一条件包括以下至少一项:
C11、调制与编码策略(MCS)指示的取值为第一预设值;
可选地,该第一预设值可以为26。
C12、冗余版本(RV)指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
需要说明的是,当采用全部比特位的取值时,终端设备对RV指示中的调度的PDSCH对应的比特位以及未调度的PDSCH对应的比特位一同进行判断;当采用部分比特位的取值时,终端设备仅对RV指示中的调度的PDSCH对应的比特位进行判断。
可选地,该第二预设值可以为1,即RV指示中的部分或全部比特位的取值均为1。
C13、新数据指示(NDI)的取值为第三预设值;
这里需要说明的是,上述的第一预设值、第二预设值以及第三预设值可以由协议约定,网络设备指示,预配置等方式配置。
下面以第一条件包括C11和C12为例,对具体使用方式进行说明如下。
当网络设备(例如,基站)指示支持2个码字传输时(如maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=2),则根据DCI的信息确定TB1和/或TB2的调度状态。假设终端设备支持基于A11,确定TB1和/或TB2的调度状态,具体实现方式为:相应TB对应的MCS为第一预设值(如:MCS=26),相应TB对应的所有RV域为第二预设值(如RV=1)。
假设在多PDSCH的配置中,1个DCI最大调度PDSCH的个数为N(N为8、4或者其他数值)。NDI和RV每个PDSCH各使用1比特指示。
在调度DCI的信息域中,如果配置了支持多码字传输(maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=2),则有分别对应TB1和TB2的信息如表1所示:
表1 支持两码字传输的DCI信息域
Figure PCTCN2022126653-appb-000015
表1中,假设预定的MCS=26,所有RV=1表示对应TB为去使能状态,即基站没有发送相应的TB。
DCI调度中,当实际调度PDSCH的个数小于N时,通常的做法是:相应没有调度的PDSCH的RV指示设置为0或者随机设置一个数值。当使用RV和MCS的组合指示TB去使能时,可以要求不调度的PDSCH的RV也指示为特定数值(如为:1),这样可以提高基站调度参数的灵活性。假设基站使用1个DCI调度了4个PDSCH(配置最大为8),如下情况:
TB1中,MCS=26,RV[8]={1,1,1,1,0,0,0,0};
TB2中,MCS=26,RV[8]={1,1,1,1,1,1,1,1};
则UE侧认为TB1是使能状态,即基站传输TB1(由于只有部分RV为1),认为TB2是去使能状态,即基站不传输TB2(由于所有RV为1);这里需要说明的是,当然协议也可以规定UE只判断调度的PDSCH对应的RV数值。
需要说明的是,上述C11-C13可以采用任意组合方式,且预设值的取值仅仅作为举例,并不对本公开的保护范围构成限制。
具体地,在所述调度状态判断方式为A12的情况下,步骤S2011可以采用的具体实现方式为:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的多个PDSCH中的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
需要说明的是,此种情况是针对每个PDSCH的传输块分别进行调度状态的确定,可选地,所述根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态的实现方式为:
在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第二条件包括以下至少一项:
C21、MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
可选地,该第四预设值可以为26。
C22、RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
可选地,该第五预设值可以为1。
C23、NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值;
这里需要说明的是,上述的第四预设值、第五预设值以及第六预设值可以由协议约定,网络设备指示,预配置等方式配置。
下面以第一条件包括C21和C22为例,对具体使用方式进行说明如下。
当网络设备(例如,基站)指示支持2个码字传输时(如maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=2),则根据DCI的信息确定TB1和/或TB2的调度状态。假设终端设备支持基于A12,确定TB1和/或TB2的调度状态,具体实现方式为:相应TB对应的MCS为第四预设值(如:MCS=26),相应TB对应的所有RV域为第五预设值(如RV=1)。
假设在多PDSCH的配置中,1个DCI最大调度PDSCH的个数为max_PDSCH(为8、4或者其他数值)。NDI和RV每个PDSCH各使用1比特指示。
在调度DCI的信息域中,如果配置了支持多码字传输(maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=2),则有分别对应TB1和TB2的信息如表2所示:
表2 支持两码字传输的DCI信息域
Figure PCTCN2022126653-appb-000016
Figure PCTCN2022126653-appb-000017
表2中,假设预定的MCS=26,对应PDSCH的RV=1对应PDSCH的TB去使能,即基站没有发送相应的TB。
假设基站使用1个DCI调度了8个PDSCH(配置最大为8),DCI调度信息如表3所示:
表3 基于DCI信息域中基于每个PDSCH对应的RV的TB调度状态对应表
Figure PCTCN2022126653-appb-000018
表3中,调度的两个TB的MCS均为26。
RV-1表示PDSCH1的RV,其中TB1的RV=0,其中TB2的RV=1,则表示TB1为使能状态,TB2为去使能状态;
RV-2表示PDSCH2的RV,其中TB1的RV=1,其中TB2的RV1=0,则表示TB1为去使能状态,TB1为使能状态;
RV-3表示PDSCH3的RV,其中TB1的RV=1,其中TB2的RV1=1,则表示TB1为去使能状态,TB1为去使能状态。
其它PDSCH依此类推,在此不再赘述。
需要说明的是,上述C21-C23可以采用任意组合方式,且预设值的取值仅仅作为举例,并不对本公开的保护范围构成限制。
还需要说明的是,可选地,当通过上述的A11或A12的方式判断得到所有传输块的调度状态均为去使能状态时,终端设备确定网络设备未发送传输块,例如,当TB1和TB2的判断条件都满足去使能时,终端会认为基站没有 发送任何TB。
可选地,当通过上述的A11或A12的方式判断得到第二PDSCH(即所述第一DCI调度的任一PDSCH)的所有传输块的调度状态均为去使能状态时,终端设备确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块(为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块)的调度状态为去使能状态;例如,协议也可以约定,对于某个特定的PDSCH,当TB1和TB2的判断条件都满足去使能时,可以默认为只有1个TB为去使能的(如TB2去使能,TB1传输)。
需要说明的是,通过对TB的调度状态进行判断,能够确定传输的TB的个数,进而能够保证顺利的进行HARQ-ACK信息的生成。
下面对步骤S202的具体实现方式进行说明如下。
首先需要说明的是,本公开的实施例中提供的PDSCH反馈的捆绑方式配置信息可以包括如下几种情况:
D11、同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑;
D12、同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑;
需要说明的是,此种情况仅适用于配置为多个码字传输的情况。
D13、同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑;
D14、同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑;
需要说明的是,此种情况仅适用于配置为多个码字传输的情况。
还需要说明的是,假设基站配置一个DCI最多调度max_PDSCH个PDSCH。以基站配置的多码字传输为双码字为例,采用调度的PDSCH个数平均bundling的方式,分为如下几种情况:
情况一、当基站配置为单码字传输时,多PDSCH之间bundling后的HARQ-ACK比特为N。
情况二、当基站配置为双码字传输时,且两个TB之间无bundling,多 PDSCH之间bundling后的HARQ-ACK比特为2N。
情况三、当基站配置双码字传输时,且两个TB之间有bundling,多PDSCH之间bundling后的HARQ-ACK比特为N;
需要说明的是,此情况是同一个PDSCH的两个TB的HARQ-ACK做“比特与”操作,然后再按照单码字的传输的方式,产生多PDSCH之间的bundling后的HARQ-ACK比特为N。
下面分别从不同的配置情况的角度,对步骤S202的实现方式进行详细说明如下。
一、PDSCH反馈的捆绑方式配置信息为D11的情况
此种情况下,步骤S202的实现方式包括以下至少一项:
E11、对于配置为单码字传输(maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=1)或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
需要说明的是,该第七预设值可以为非确认(NACK),也可以为确认(ACK);每个PDSCH对应的第一反馈比特均包含1比特。例如,在对应没有调度的PDSCH,填充为NACK,调度的PDSCH按照实际译码结果反馈ACK/NACK。可选地,对于没有调度PDSCH,对应HARQ-ACK信息中的比特也可以填充为ACK,这样基站可以区别出漏检DCI的情况还是该DCI调度的PDSCH译码均错误的情况,有利于基站做调度重传。
E12、对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息;
需要说明的是,每个传输块对应的反馈比特包含1比特;具体地,该第八预设值可以为NACK,也可以为ACK(这样基站可以区别出漏检DCI的情 况还是该DCI调度的PDSCH对应的传输块译码均错误的情况,有利于基站做调度重传)。
进一步需要说明的是,所述根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息,包括:
按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
E121、按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
E122、按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
例如,以DCI调度4个PDSCH、2个TB的情况为例,每个PDSCH对应的每个TB的反馈比特如图3所示,其中,b(0,0)表示PDSCH-1的TB1的译码结果,按照E121得到的HARQ-ACK信息中的反馈比特排列为:b(0,0)、b(1,0)、b(0,1)、b(1,1)、b(0,2)、b(1,2)、b(0,3)、b(1,3);按照E122得到的HARQ-ACK信息中的反馈比特排列为:b(0,0)、b(0,1)、b(0,2)、b(0,3)、b(1,0)、b(1,1)、b(1,2)、b(1,3)。
二、PDSCH反馈的捆绑方式配置信息为D12的情况
此种情况下,步骤S202的实现方式包括步骤S2021至步骤S2023:
步骤S2021,对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
可选地,此种情况下的具体实现方式包括以下至少一项:
F11、在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
需要说明的是,该第九预设值可以为ACK。
F12、在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
需要说明的是,该第十预设值可以为ACK,也可以为NACK;也就是说, 对于一个特定PDSCH,当至少需要传输1个TB时,则对应不传输的TB,其相应的HARQ-ACK填充为ACK(如1);当2个TB都不传输时,对应TB的HARQ-ACK可以填充为ACK或者NACK。
F13、将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
需要说明的是,此种情况下,是将调度传输的TB按照实际译码结果反馈ACK或者NACK。
F14、对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值;
需要说明的是,所述第十二预设值可以为ACK,也可以为NACK,也就是说,对于没有调度或者无效调度的PDSCH,协议确定设置为NACK(如0)或者ACK。
步骤S2022,根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
需要说明的是,此种情况是将每个PDSCH对应的所有类传输块的第六反馈比特进行与操作,得到每个PDSCH对应的第七反馈比特,该第七反馈比特包含1个比特。
步骤S2023,根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
可选地,此种情况下,按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,也就是说,此种情况下,是反馈所有或有效的PDSCH。
例如,在此种情况下,图3得到的HARQ-ACK信息中的反馈比特排列为(&表示比特与):b(0,0)&b(1,0)、b(0,1)&b(1,1)、b(0,2)&b(1,2)、b(0,3)&b(1,3)。
三、PDSCH反馈的捆绑方式配置信息为D13的情况
需要说明的是,因单码字与多码字的具体实现方式并不相同下面分别在不同码字情况下对步骤S202的具体实现进行详细说明如下。
情况一、对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况
需要说明的是,此种情况下,步骤S202的实现方式包括步骤S2024至步骤S2027:
步骤S2024,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
可选地,所述确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数的实现方式为:
根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
步骤S2025,对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
可选地,本公开实施例中的分组的实现方式包括以下至少一项:
H21、若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
需要说明的是,X为调度或有效PDSCH的个数,Y为组数,N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,X、Y均为大于或等于1的整数。
也就是说,每组包含一个PDSCH(即每个HARQ-ACK信息中,对应一个PDSCH的译码结果,相当于不做bundling),HARQ-ACK信息中剩余N-Y个比特,填充ACK或者NACK(对应没有调度PDSCH的反馈比特,填充ACK,有利于基站识别终端是漏检DCI还是所有PDSCH译码错误,从而使得重传效率得以提高)。
H22、若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
需要说明的是,所述第一方式包括以下一项:
H221、将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000019
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000020
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
需要说明的是,Mod表示求余数,
Figure PCTCN2022126653-appb-000021
表示对X/N向下取整。
H222、将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000022
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000023
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
步骤S2026,分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得 到一个第八反馈比特;
步骤S2027,根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
具体地,以第一方式采用H221为例,如图4所示,假设N=4,X=7,则HARQ-ACK信息中的前3个(7mod 4)个比特位中的每个比特位是2个
Figure PCTCN2022126653-appb-000024
的反馈信息进行bundling;HARQ-ACK信息中后1个(4-3)个比特位是1个
Figure PCTCN2022126653-appb-000025
的反馈信息进行bundling。
情况二、对于配置为多个码字传输的情况
需要说明的是,此种情况下,步骤S202的实现方式包括步骤S2028至步骤S2029:
步骤S2028,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
需要说明的是,此种情况下的具体实现方式包括以下至少一项:
H31、根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
需要说明的是,此种情况下是单独进行每类传输块所包含的传输块的个数的计算,计算得到的每类传输块所包含的传输块的个数通常是不同的。
H32、根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同;
需要说明的是,此种情况下是统一计算每类传输块所包含的传输块的个数(只要有1个TB是使能状态或者传输,则统计在每类传输块所包含的传输块的个数中),计算得到的每类传输块所包含的传输块的个数是相同的。
例如,以一个DCI调度2个TB、且调度8个PDSCH为例,每个PDSCH对应的TB的调度状态如图5所示,其中,N为去使能状态,Y为使能状态,则按照H31的计算方式,得到的TB1的使能TB个数为6,TB2的使能TB个数为3;按照H32的计算方式,得到的TB1的使能TB个数为7,TB2的使能TB个数为7。
步骤S2029,根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输 块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
需要说明的是,此种情况下的具体实现方式包括以下至少一项:
H41、根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
需要说明的是,将每类传输块对应的比特序列进行联接,便构成了所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
需要说明的是,此种情况是将每类传输块所包含的传输块的译码结果单独进行绑定,每类传输块均生成N比特的HARQ-ACK信息。
H42、将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特;
需要说明的是,该多个反馈比特便为所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
需要说明的是,此种情况是将每类传输块所包含的传输块一起做bunlding,按照H221或H222的方式对TB进行分组,总共生成2×N个比特的HARQ-ACK信息。
还需要说明的是,所述生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,包括以下任意一项:
H51、按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
H52、按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
例如,以一个DCI调度2个TB、且调度8个PDSCH,按照先PDSCH增序后码字增序的方式进行反馈比特排序为例,每个TB的调度状态以及TB分组绑定示意如图6所示,需要说明的是,图6中是采用H221的方式进行TB的分组。
四、PDSCH反馈的捆绑方式配置信息为D11的情况
此种情况下,步骤S202的实现方式包括步骤S20210至步骤S20212:
步骤S20210,对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应 的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
可选地,此种情况下的具体实现方式包括以下至少一项:
K11、将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
需要说明的是,该第十一预设值可以为ACK(如1)。
K12、对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值;
需要说明的是,所述第十二预设值可以为ACK,也可以为NACK,也就是说,对于没有调度或者无效调度的PDSCH,协议确定设置为NACK(如0)或者ACK。
步骤S20211,根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
需要说明的是,此种情况是将每个PDSCH对应的所有类传输块的第六反馈比特进行与操作,得到每个PDSCH对应的第七反馈比特,该第七反馈比特包含1个比特。
步骤S20212,根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
可选地,此种情况下,按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,也就是说,此种情况下,是反馈所有或有效的PDSCH;具体的,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息时,需要先将或有效的PDSCH进行排序,按照排序顺进行分组,实现属于一组PDSCH的反馈比特的捆绑,然后生成HARQ-ACK信息,具体的,PDSCH分组实现可以参照上述描述中的分组方式,在此不再赘述。
这里需要注意的是,对于多PDSCH调度场景,其反馈的HARQ-ACK比特数N是预设确定,当实际调度PDSCH或者TB小于N时,终端需要填充预定的信息(如NACK或者ACK),此时基站和终端也可以使用这些无用的比特信息,传输其它信息,如:在非授权频谱下,终端在相应的HARQ-ACK的信息位上,反馈信道测量或者侦听的结果。
需要说明的是,本公开实施例在多PDSCH调度情况下,确定每个PDSCH的TB的调度状态,提高基站调度的灵活性,并给出了不同的HARQ-ACK的 捆绑技术方案,使得更好的利用有限的反馈信息,提高反馈的效率。
这里需要说明的是,终端设备采用何种发送HARQ-ACK信息的,网络设备便采用同样的方式进行HARQ-ACK信息接收与解析,以保证二者的理解一致。
本公开实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、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、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)、5G系统(5GS)等。
本公开实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、 远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本公开实施例中并不限定。
本公开实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本公开实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是二维MIMO(2Dimension MIMO,2D-MIMO)、三维MIMO(3Dimension MIMO,3D-MIMO)、全维度MIMO(Full Dimension MIMO,FD-MIMO)或超大规模MIMO(massive-MIMO),也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
如图7所示,本公开实施例提供一种混合自动重传请求应答反馈装置700,应用于终端设备,包括:
第一确定单元701,用于确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
生成单元702,用于根据所述第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
可选地,所述第一确定单元701,用于实现:
获取调度状态判断方式;
根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
其中,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
可选地,所述获取调度状态判断方式的实现方式包括以下至少一项:
获取网络设备指示的调度状态判断方式;
获取协议约定的调度状态判断方式;
根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式。
可选地,在所述获取网络设备指示的调度状态判断方式或根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定调度状态判断方式的情况下,所述装置,还包括:
发送单元,用于向网络设备发送终端能力信息;
其中,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
可选地,在所述调度状态判断方式为通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态的实现方式包括:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
可选地,所述根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态的实现方式包括:
在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第一条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示的取值为第一预设值;
冗余版本RV指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
新数据指示NDI的取值为第三预设值。
可选地,在所述调度状态判断方式为对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态的实现方式包括:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
可选地,所述根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态的实现方式包括:
在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第二条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
冗余版本RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
新数据指示NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值。
可选地,在所述第一确定单元701确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态之后,所述装置还包括以下一项:
第二确定单元,用于在确定第一DCI的信息域中对应的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定网络设备未发送传输块;
第三确定单元,用于在确定第一DCI的信息域中对应第二PDSCH的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块的调度状态为去使能状态,所述第二PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第三类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑的情况下,所述生成单元702用于实现以下至少一项:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度 的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
可选地,所述根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息的实现方式包括:
按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑或者同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述生成单元702的实现方式包括:
对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,所述确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈 比特的取值的实现方式包括以下至少一项:
在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值。
可选地,所述根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息的实现方式包括:
按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述生成单元702用于实现:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得到一个第八反馈比特;
根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
可选地,所述对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组的实现方式包括以下至少一项:
若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
其中,所述X为调度或有效PDSCH的个数,所述Y为组数,所述N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,所述X、所述Y均为大于或等于1的整数;
所述第一方式包括以下一项:
将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000026
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000027
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000028
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000029
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
Mod表示求余数,
Figure PCTCN2022126653-appb-000030
表示对X/N向下取整。
可选地,所述确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数的实现方式包括:
根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
可选地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述生成单元702用于实现:
对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
可选地,所述对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数的实现方式包括以下至少一项:
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同。
可选地,所述根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息的实现方式包括以下至少一项:
根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特。
可选地,所述生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息的实现方式包括以下任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
需要说明的是,本公开实施例的装置还包括收发单元,该收发单元用于收发数据。
需要说明的是,该装置实施例是与上述方法实施例一一对应的装置,上述方法实施例中所有实现方式均适用于该装置的实施例中,也能达到相同的技术效果。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分或者该技术方案的 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
如图8所示,本公开实施例还提供一种终端设备,包括处理器800、收发机810、存储器820及存储在所述存储器820上并可在所述处理器800上运行的程序;其中,收发机810通过总线接口与处理器800和存储器820连接,其中,所述处理器800用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
收发机810,用于在处理器800的控制下接收和发送数据。
其中,在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器800代表的一个或多个处理器和存储器820代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机810可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的用户设备,用户接口830还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器800负责管理总线架构和通常的处理,存储器820可以存储处理 器800在执行操作时所使用的数据。
可选地,处理器800可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取调度状态判断方式;
根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
其中,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的至少一项:
获取网络设备指示的调度状态判断方式;
获取协议约定的调度状态判断方式;
根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式。
进一步地,在所述获取网络设备指示的调度状态判断方式或根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定调度状态判断方式的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作:
通过收发机向网络设备发送终端能力信息;
其中,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
进一步地,在所述调度状态判断方式为通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第一条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示的取值为第一预设值;
冗余版本RV指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
新数据指示NDI的取值为第三预设值。
进一步地,在所述调度状态判断方式为对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的多个PDSCH中的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为使能状态;
其中,所述第二条件包括以下至少一项:
调制与编码策略MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
冗余版本RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
新数据指示NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的任意一项:
在确定第一DCI的信息域中对应的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定网络设备未发送传输块;
在确定第一DCI的信息域中对应第二PDSCH的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块的调度状态为去使能状态,所述第二PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第三类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块。
进一步地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的至少一项:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
进一步地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑,同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块 的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
按照调度或有效的PDSCH对应的第六反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
进一步地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得到一个第八反馈比特;
根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
其中,所述X为调度或有效PDSCH的个数,所述Y为组数,所述N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,所述X、所述Y均为大于或等 于1的整数;
所述第一方式包括以下一项:
将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000031
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000032
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000033
个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
Figure PCTCN2022126653-appb-000034
个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
Mod表示求余数,
Figure PCTCN2022126653-appb-000035
表示对X/N向下取整。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
进一步地,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特。
进一步地,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的任意一项:
按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述终端设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现应用于终端设备的混合自动重传请求应答反馈方法的步骤。所述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(Magneto-Optical Disk,MO)等)、光学存储器(例如光盘(Compact Disk,CD)、数字视频光盘(Digital Versatile Disc,DVD)、蓝光光碟(Blu-ray Disc,BD)、高清通用光盘(High-Definition Versatile Disc,HVD)等)、以及半导体存储器(例如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、带电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(Solid State Disk或Solid State Drive,SSD))等。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
需要说明的是,应理解以上各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,确定模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上确定模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通 过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,各个模块、单元、子单元或子模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip,SOC)的形式实现。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。类似地,本说明书以及权利要求中使用“A和B中的至少一个”应理解为“单独A,单独B,或A和B都存在”。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (64)

  1. 一种混合自动重传请求应答反馈方法,包括:
    确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
    根据所述第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
    其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,包括:
    获取调度状态判断方式;
    根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
    其中,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
    通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
    对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述获取调度状态判断方式,包括以下至少一项:
    获取网络设备指示的调度状态判断方式;
    获取协议约定的调度状态判断方式;
    根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,在所述获取网络设备指示的调度状态判断方式或根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定调度状态判断 方式的情况下,所述方法,还包括:
    向网络设备发送终端能力信息;
    其中,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其中,在所述调度状态判断方式为通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,包括:
    当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;
    其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态,包括:
    在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
    其中,所述第一条件包括以下至少一项:
    调制与编码策略MCS指示的取值为第一预设值;
    冗余版本RV指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
    新数据指示NDI的取值为第三预设值。
  7. 根据权利要求2所述的方法,其中,在所述调度状态判断方式为对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,包括:
    当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
    其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的多个PDSCH中的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态,包括:
    在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为使能状态;
    其中,所述第二条件包括以下至少一项:
    调制与编码策略MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
    冗余版本RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
    新数据指示NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值。
  9. 根据权利要求2-8任一项所述的方法,其中,在所述确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态之后,所述方法还包括以下任意一项:
    在确定第一DCI的信息域中对应的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定网络设备未发送传输块;
    在确定第一DCI的信息域中对应第二PDSCH的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块的调度状态为去使能状态,所述第二PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第三类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括以下至少一项:
    对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
    对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息,包括:
    按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
    其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
    按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
    按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑,或者同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑 方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括:
    对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
    根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
    根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,包括以下至少一项:
    在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
    在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
    将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
    将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
    对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,包括:
    按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  15. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括:
    对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
    对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
    分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得到一个第八反馈比特;
    根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组,包括以下至少一项:
    若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
    若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
    其中,所述X为调度或有效PDSCH的个数,所述Y为组数,所述N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,所述X、所述Y均为大于或等于1的整数;
    所述第一方式包括以下一项:
    将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100001
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100002
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
    将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100003
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100004
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
    Mod表示求余数,
    Figure PCTCN2022126653-appb-100005
    表示对X/N向下取整。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数,包括:
    根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
  18. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述捆绑方式配置信息为同 一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述根据第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息,包括:
    对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
    根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数,包括以下至少一项:
    根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
    根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同。
  20. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,包括以下至少一项:
    根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
    将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特。
  21. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息,包括以下任意一项:
    按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
    按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  22. 一种终端设备,包括存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
    根据所述第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
    其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
  23. 根据权利要求22所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    获取调度状态判断方式;
    根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
    其中,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
    通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
    对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
  24. 根据权利要求23所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的至少一项:
    获取网络设备指示的调度状态判断方式;
    获取协议约定的调度状态判断方式;
    根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式。
  25. 根据权利要求24所述的终端设备,其中,在所述获取网络设备指示的调度状态判断方式或根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定调度状态判断方式的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还 执行以下操作:
    通过收发机向网络设备发送终端能力信息;
    其中,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
  26. 根据权利要求23所述的终端设备,其中,在所述调度状态判断方式为通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;
    其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
  27. 根据权利要求26所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
    其中,所述第一条件包括以下至少一项:
    调制与编码策略MCS指示的取值为第一预设值;
    冗余版本RV指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
    新数据指示NDI的取值为第三预设值。
  28. 根据权利要求23所述的终端设备,其中,在所述调度状态判断方式为对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息 域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
    其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的多个PDSCH中的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
  29. 根据权利要求28所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为使能状态;
    其中,所述第二条件包括以下至少一项:
    调制与编码策略MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
    冗余版本RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
    新数据指示NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值。
  30. 根据权利要求23-29任一项所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序还执行以下操作中的任意一项:
    在确定第一DCI的信息域中对应的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定网络设备未发送传输块;
    在确定第一DCI的信息域中对应第二PDSCH的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块的调度状态为去使能状态,所述第二PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第三类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块。
  31. 根据权利要求22所述的终端设备,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算 机程序还执行以下操作中的至少一项:
    对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
    对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
  32. 根据权利要求31所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
    其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
    按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
    按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
  33. 根据权利要求22所述的终端设备,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑,或者同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
    根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
    根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  34. 根据权利要求33所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
    在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
    在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
    将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
    将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
    对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值。
  35. 根据权利要求33所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  36. 根据权利要求22所述的终端设备,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
    对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
    分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得到一个第八反馈比特;
    根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
  37. 根据权利要求36所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所 述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
    若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
    若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
    其中,所述X为调度或有效PDSCH的个数,所述Y为组数,所述N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,所述X、所述Y均为大于或等于1的整数;
    所述第一方式包括以下一项:
    将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100006
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100007
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
    将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100008
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100009
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
    Mod表示求余数,
    Figure PCTCN2022126653-appb-100010
    表示对X/N向下取整。
  38. 根据权利要求36所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
  39. 根据权利要求22所述的终端设备,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
    根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  40. 根据权利要求39所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
    根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
    根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同。
  41. 根据权利要求39所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
    根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
    将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特。
  42. 根据权利要求39所述的终端设备,其中,所述处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的任意一项:
    按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
    按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  43. 一种混合自动重传请求应答反馈装置,应用于终端设备,包括:
    第一确定单元,用于确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态,所述调度状态包括:使能状态或去使能状态;
    生成单元,用于根据所述第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态以及PDSCH反馈的捆绑方式配置信息,生成所述多个PDSCH的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息;
    其中,所述至少一类传输块中的任一类传输块为所述第一DCI调度的多个PDSCH中具有相同标识的传输块。
  44. 根据权利要求43所述的装置,其中,所述第一确定单元:用于实现:
    获取调度状态判断方式;
    根据所述调度状态判断方式,确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态;
    其中,所述调度状态判断方式包括以下任意一项:
    通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态;
    对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断。
  45. 根据权利要求44所述的装置,其中,所述获取调度状态判断方式,包括以下至少一项:
    获取网络设备指示的调度状态判断方式;
    获取协议约定的调度状态判断方式;
    根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定所使用的调度状态判断方式。
  46. 根据权利要求45所述的装置,其中,在所述获取网络设备指示的调度状态判断方式或根据终端设备支持的调度状态判断能力,确定调度状态判断方式的情况下,所述装置,还包括:
    发送单元,用于向网络设备发送终端能力信息;
    其中,所述终端能力信息中包括终端设备支持的调度状态判断方式。
  47. 根据权利要求45所述的装置,其中,在所述调度状态判断方式为通过一次判断,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态的实现方式包括:
    当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态;
    其中,所述第一类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
  48. 根据权利要求47所述的装置,其中,所述根据所述第一DCI的信 息域中对应第一类目标传输块的字段信息,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态的实现方式包括:
    在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第一类目标传输块的字段信息不满足第一条件的情况下,确定所述第一DCI调度的多个PDSCH中每个PDSCH对应的第一类目标传输块的调度状态为使能状态;
    其中,所述第一条件包括以下至少一项:
    调制与编码策略MCS指示的取值为第一预设值;
    冗余版本RV指示中的部分或全部比特位的取值为第二预设值;
    新数据指示NDI的取值为第三预设值。
  49. 根据权利要求44所述的装置,其中,在所述调度状态判断方式为对所述第一DCI调度的多个PDSCH中的每个PDSCH对应的每一类传输块的调度状态分别进行判断的情况下,所述确定第一DCI调度的多个PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态的实现方式包括:
    当网络设备指示支持多个码字传输的情况下,根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态;
    其中,所述第一PDSCH为所述第一DCI调度的多个PDSCH中的任一PDSCH,所述第二类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的任一类传输块。
  50. 根据权利要求49所述的装置,其中,所述根据所述第一DCI的信息域中对应的第二类目标传输块的字段信息,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态的实现方式包括:
    在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目标传输块的调度状态为去使能状态;或者,在所述第一DCI的信息域中对应第二类目标传输块的字段信息不满足第二条件的情况下,确定所述第一PDSCH对应的第二类目 标传输块的调度状态为使能状态;
    其中,所述第二条件包括以下至少一项:
    调制与编码策略MCS指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第四预设值;
    冗余版本RV指示中对应第一PDSCH的比特位的取值为第五预设值;
    新数据指示NDI中对应第一PDSCH的比特位的取值为第六预设值。
  51. 根据权利要求44-50任一项所述的装置,其中,在所述第一确定单元确定第一下行控制信息DCI调度的多个物理下行共享信道PDSCH对应的至少一类传输块的调度状态之后,所述装置还包括以下任意一项:
    第二确定单元,用于在确定第一DCI的信息域中对应的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定网络设备未发送传输块;
    第三确定单元,用于在确定第一DCI的信息域中对应第二PDSCH的所有传输块的调度状态均为去使能状态的情况下,确定所述第二PDSCH对应的第三类目标传输块的调度状态为去使能状态,所述第二PDSCH为所述第一DCI调度的任一PDSCH,所述第三类目标传输块为所述第一DCI的信息域中所指示的传输块中的至少一个传输块。
  52. 根据权利要求43所述的装置,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑的情况下,所述生成单元用于实现以下至少一项:
    对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的第一反馈比特的取值设置为第七预设值,将发生调度的PDSCH对应的第二反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第一反馈比特以及所述第二反馈比特生成HARQ-ACK信息;
    对于配置为多个码字传输的情况,将没有发生调度的PDSCH对应的TB的第三反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于去使能状态的传输块对应的第四反馈比特的取值设置为第八预设值,将发生调度的PDSCH对应的处于使能状态的传输块对应的第五反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置,根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
  53. 根据权利要求52所述的装置,其中,所述根据所述第三反馈比特、第四反馈比特和第五反馈比特,生成HARQ-ACK信息的实现方式包括:
    按照预设方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特进行排序,生成HARQ-ACK信息;
    其中,所述预设方式,包括以下任意一项:
    按照先码字增序后PDSCH增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序;
    按照先PDSCH增序后码字增序的方式对所述第三反馈比特、所述第四反馈比特和所述第五反馈比特排序。
  54. 根据权利要求43所述的装置,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间无捆绑,或者同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间有捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述生成单元的实现方式包括:
    对于配置为多个码字传输的情况,确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值;
    根据每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值,确定每个PDSCH对应的第七反馈比特的取值;
    根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  55. 根据权利要求54所述的装置,其中,所述确定每个PDSCH对应的至少一类传输块对应的第六反馈比特的取值的实现方式包括以下至少一项:
    在第三PDSCH至少需要传输一类传输块的情况下,将不传输的传输块的第六反馈比特的取值设置为第九预设值;
    在第四PDSCH至少需要传输一类传输块、且所述第四PDSCH对应的所有传输块都不传输的情况下,将所述第四PDSCH对应的所有传输块的第六反馈比特的取值设置第十预设值;
    将第五PDSCH对应的调度传输的传输块对应的第六反馈比特按照译码结果进行比特取值的设置;
    将去使能状态的传输块对应的第六反馈比特设置为第十一预设值;
    对于未调度或无效调度的第六PDSCH,将所述第六PDSCH对应的传输块的第六反馈比特设置为第十二预设值。
  56. 根据权利要求54所述的装置,其中,所述根据每个PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息的实现方式包括:
    按照调度或有效的PDSCH对应的第七反馈比特,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  57. 根据权利要求43所述的装置,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述生成单元用于实现:
    对于配置为单码字传输或者没有配置码字传输的情况,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数;
    对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组;
    分别将分组后的每组中每个PDSCH的译码结果进行捆绑得到一个第八反馈比特;
    根据每组PDSCH对应的第八反馈比特,生成HARQ-ACK信息。
  58. 根据权利要求57所述的装置,其中,所述对所述第一DCI调度的或有效PDSCH进行分组的实现方式包括以下至少一项:
    若X小于或等于N,确定Y等于X,每组对应一个PDSCH;
    若X大于N,确定Y等于N,采用第一方式确定每组对应的PDSCH个数;
    其中,所述X为调度或有效PDSCH的个数,所述Y为组数,所述N为需反馈的HARQ-ACK信息的比特位的个数,所述X、所述Y均为大于或等于1的整数;
    所述第一方式包括以下一项:
    将HARQ-ACK信息中的前(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100011
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的后N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100012
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
    将HARQ-ACK信息中的后(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100013
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果,HARQ-ACK信息中的前N-(X mod N)个比特位中的每个比特位分别对应
    Figure PCTCN2022126653-appb-100014
    个PDSCH的译码结果的捆绑结果;
    Mod表示求余数,
    Figure PCTCN2022126653-appb-100015
    表示对X/N向下取整。
  59. 根据权利要求57所述的装置,其中,所述确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数的实现方式包括:
    根据在所述第一DCI指示的时域调度信息表中获取的实际调度的PDSCH个数,确定第一DCI调度的或有效PDSCH的个数。
  60. 根据权利要求43所述的装置,其中,在所述捆绑方式配置信息为同一PDSCH对应的不同类传输块的反馈信息之间无捆绑、不同PDSCH的反馈信息之间有捆绑的情况下,所述生成单元用于实现:
    对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数;
    根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  61. 根据权利要求60所述的装置,其中,所述对于配置为多个码字传输的情况,确定第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数的实现方式包括以下至少一项:
    根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,分别确定每类传输块所包含的传输块的个数;
    根据实际调度的或有效PDSCH个数,以及传输块的调度状态,统一计算每类传输块所包含的传输块的个数,其中,不同类传输块所包含的传输块的个数均相同。
  62. 根据权利要求60所述的装置,其中,所述根据第一DCI调度的PDSCH中参与捆绑计算的每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息的实现方式包括以下至少一项:
    根据每类传输块所包含的传输块的个数以及对应的译码结果,分别对每类传输块的译码结果进行捆绑,生成每类传输块对应的比特序列;
    将不同类传输块所包含的传输块的个数相加,根据相加后所有传输块的个数,对所有传输块的译码结果进行捆绑生成多个反馈比特。
  63. 根据权利要求60所述的装置,其中,所述生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息的实现方式包括以下任意一项:
    按照先码字增序后PDSCH增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息;
    按照先PDSCH增序后码字增序的方式对反馈比特排序,生成所述多个PDSCH的HARQ-ACK信息。
  64. 一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至21中任一项所述的方法。
PCT/CN2022/126653 2021-11-05 2022-10-21 混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备 WO2023078102A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111308683.3A CN116094657A (zh) 2021-11-05 2021-11-05 混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备
CN202111308683.3 2021-11-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023078102A1 true WO2023078102A1 (zh) 2023-05-11

Family

ID=86210711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2022/126653 WO2023078102A1 (zh) 2021-11-05 2022-10-21 混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN116094657A (zh)
AR (1) AR127573A1 (zh)
TW (1) TWI833411B (zh)
WO (1) WO2023078102A1 (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109478958A (zh) * 2016-06-30 2019-03-15 华为技术有限公司 一种数据传输方法、设备及系统
CN110086583A (zh) * 2018-01-26 2019-08-02 电信科学技术研究院有限公司 一种dai的指示方法、用户终端和网络侧设备
CN110291737A (zh) * 2016-12-21 2019-09-27 捷开通讯(深圳)有限公司 无线通信系统中的ack/nack捆绑
CN110875814A (zh) * 2018-09-03 2020-03-10 华为技术有限公司 发送和接收混合自动重传请求确认信息的方法、通信装置
CN111316756A (zh) * 2017-11-14 2020-06-19 瑞典爱立信有限公司 用于混合自动重复请求肯定应答/否定应答捆绑的方法和设备
WO2021032266A1 (en) * 2019-08-16 2021-02-25 Nokia Technologies Oy Method for determining a hybrid automatic repeat request acknowledgement feedback codebook

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140328260A1 (en) * 2013-02-26 2014-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling over multiple transmission time intervals
US10548096B2 (en) * 2017-04-21 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Information type multiplexing and power control
CN111954307A (zh) * 2019-05-17 2020-11-17 北京三星通信技术研究有限公司 无线通信网络中的通信方法和设备
US20220240228A1 (en) * 2019-05-31 2022-07-28 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US20220368465A1 (en) * 2019-08-06 2022-11-17 Sony Group Corporation Communications devices, infrastructure equipment, and methods
CN112583558B (zh) * 2019-09-30 2023-06-09 维沃移动通信有限公司 资源配置方法、终端设备及网络设备
US11818723B2 (en) * 2020-02-14 2023-11-14 Qualcomm Incorporated Downlink assignment index for multi-component carrier scheduling
US11751209B2 (en) * 2020-02-14 2023-09-05 Qualcomm Incorporated Acknowledgement feedback for multi-component carrier scheduling with separate feedback-related control fields
CN113518454A (zh) * 2020-04-10 2021-10-19 北京三星通信技术研究有限公司 下行控制信息的配置方法、以及下行链路数据的接收方法
CN113543348A (zh) * 2020-04-15 2021-10-22 大唐移动通信设备有限公司 一种harq-ack传输方法、终端及网络侧设备

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109478958A (zh) * 2016-06-30 2019-03-15 华为技术有限公司 一种数据传输方法、设备及系统
CN110291737A (zh) * 2016-12-21 2019-09-27 捷开通讯(深圳)有限公司 无线通信系统中的ack/nack捆绑
CN111316756A (zh) * 2017-11-14 2020-06-19 瑞典爱立信有限公司 用于混合自动重复请求肯定应答/否定应答捆绑的方法和设备
CN110086583A (zh) * 2018-01-26 2019-08-02 电信科学技术研究院有限公司 一种dai的指示方法、用户终端和网络侧设备
CN110875814A (zh) * 2018-09-03 2020-03-10 华为技术有限公司 发送和接收混合自动重传请求确认信息的方法、通信装置
WO2021032266A1 (en) * 2019-08-16 2021-02-25 Nokia Technologies Oy Method for determining a hybrid automatic repeat request acknowledgement feedback codebook

Also Published As

Publication number Publication date
TW202320504A (zh) 2023-05-16
AR127573A1 (es) 2024-02-07
CN116094657A (zh) 2023-05-09
TWI833411B (zh) 2024-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110278062B (zh) 资源指示、确定方法及装置
ES2760515T3 (es) Método y aparato de transmisión de información de control de enlace ascendente
EP4161198A1 (en) Information transmission method and apparatus
JP2021519025A (ja) アップリンク制御情報送信および受信方法および装置
JP2022550556A (ja) フィードバック情報伝送方法および装置
US20230139754A1 (en) Coding method and apparatus
WO2021159857A1 (zh) 码本传输方法及装置
WO2022117102A1 (zh) 上行控制信息传输方法、接收方法、终端和网络设备
WO2022117103A1 (zh) 上行控制信息传输方法、接收方法、终端和网络设备
WO2022237611A1 (zh) 一种信息确认方法、装置及通信设备
WO2023078102A1 (zh) 混合自动重传请求应答反馈方法、装置及终端设备
WO2020156002A1 (zh) 通信方法及通信装置
WO2023078029A1 (zh) 功率控制参数确定方法、装置及终端设备
CN114726478B (zh) 传输上行控制信息的方法、装置以及存储介质
WO2022237539A1 (zh) 反馈处理方法、发送方法、反馈方法、设备和存储介质
WO2023155729A1 (zh) 一种信息处理方法、装置及可读存储介质
TW202418864A (zh) 功率控制參數確定方法、裝置及終端設備
WO2024017389A1 (zh) 一种信息处理方法、装置及可读存储介质
WO2023208194A1 (zh) 一种混合自动重传反馈方法及装置
WO2024050770A1 (zh) 混合自动重传请求harq反馈方法、装置、设备及介质
WO2022206344A1 (zh) 一种信道复用方法、装置及通信设备
WO2023134572A1 (zh) 上行传输方法、终端设备和网络设备
CN114760006B (zh) 数据传输方法、装置、通信设备及存储介质
WO2022206579A1 (zh) 一种上行控制信息传输方法和装置
WO2022206356A1 (zh) 复用传输方法、装置及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22889127

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1