WO2023202378A1 - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2023202378A1
WO2023202378A1 PCT/CN2023/086464 CN2023086464W WO2023202378A1 WO 2023202378 A1 WO2023202378 A1 WO 2023202378A1 CN 2023086464 W CN2023086464 W CN 2023086464W WO 2023202378 A1 WO2023202378 A1 WO 2023202378A1
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WO
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domain
pdsch
harq
group
subset
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PCT/CN2023/086464
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English (en)
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胡杨
张晓博
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上海朗帛通信技术有限公司
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • 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

Definitions

  • the present application relates to transmission methods and devices in wireless communication systems, in particular to wireless signal transmission methods and devices in wireless communication systems supporting cellular networks.
  • this application discloses a solution. It should be noted that the above description uses a single DCI to schedule multiple physical layer channels on multiple serving cells as an example; this application is also applicable to other scenarios, such as a single DCI to schedule multiple physical layer channels on a serving cell, and other scenarios.
  • Physical layer signaling schedules multiple physical layer channels on one or more serving cells, and uses higher-layer signaling to implement scheduling of multiple physical layer channels on one or more serving cells, etc., and achieves similar technical effects.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Receive first signaling receive a first PDSCH group, the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, and the first PDSCH group includes at least one PDSCH;
  • the first signaling includes a first domain set, and the first domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ -ACK bit block, the first domain subset includes at least one of the first type domains in the first domain set; the first domain subset includes which of the first domain set in the first domain set One type of domain is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH reception category is PDSCH reception based on transport blocks or PDSCH based on code block group receives one of the two.
  • the benefits of the above method include: the same DCI can be used to schedule PDSCH reception based on transport blocks and PDSCH reception based on code block groups, which improves the flexibility of scheduling.
  • the benefits of the above method include: improving scheduling flexibility and conducive to improving system performance.
  • the benefits of the above method include: enhancing the consistency of understanding of DCI signaling reception by both communicating parties.
  • the benefits of the above method include: ensuring the performance of HARQ-ACK (Hybrid automatic repeat request acknowledgment) feedback.
  • HARQ-ACK Hybrid automatic repeat request acknowledgment
  • the advantages of the above method include: simplicity and ease of implementation, and small workload required for standardization.
  • the benefits of the above method include: saving control signaling overhead.
  • the above method is characterized by,
  • the expression that the first domain subset includes which of the first type domains in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: the first domain The number of the first type domains included in the subset is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group.
  • the above method is characterized by,
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is equal to the first value; when all PDSCHs in the first PDSCH group When there are at least two PDSCHs respectively corresponding to different PDSCH reception categories, the number of the first category domains included in the first domain subset is greater than the first numerical value; the first numerical value is a non-negative integer.
  • the above method is characterized by,
  • the second domain subset belongs to the first domain set and has no intersection with the first domain subset; when the second domain subset is not an empty set, at least one of the second domain subsets in the second domain subset Domains of the first category are reinterpreted.
  • the benefits of the above method include: enhancing the reception performance of the first signaling, or improving the utilization efficiency of bits in the first signaling.
  • the above method is characterized by,
  • all bits in at least one first type domain in the second domain subset are set to fixed values.
  • the above method is characterized by,
  • the first domain subset includes the first domain in the first signaling; when the first domain subset in the first PDSCH group When all PDSCHs correspond to PDSCH reception based on code block groups, the first domain subset includes the second domain in the first signaling; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different
  • the first domain subset includes a first domain and a second domain in the first signaling; the first domain and the second domain are respectively one of the first category domains.
  • the above method is characterized by,
  • the first PDSCH group includes a plurality of PDSCH subgroups, each of the plurality of PDSCH subgroups includes at least one PDSCH; the plurality of PDSCH subgroups are respectively received on multiple serving cells.
  • the benefits of the above method include: supporting a single DCI to schedule multiple serving cells, improving system efficiency.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Send first signaling send a first PDSCH group, the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, and the first PDSCH group includes at least one PDSCH;
  • the first signaling includes a first domain set, and the first domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ -ACK bit block, the first domain subset includes at least one of the first type domains in the first domain set; the first domain subset includes which of the first domain set in the first domain set One type of domain is related to the PDSCH transmission category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH transmission category is PDSCH transmission based on transport blocks or One of two PDSCH transmissions based on code block groups.
  • the PDSCH transmission category for the second node corresponds to the PDSCH reception category for the first node.
  • the above method is characterized by,
  • the expression that the first domain subset includes which of the first type domains in the first domain set are related to the PDSCH transmission category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: the first domain The number of the first type domains included in the subset is related to the PDSCH transmission type corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group.
  • the above method is characterized by,
  • all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to the same PDSCH transmission category
  • all PDSCHs included in the first domain subset The number of the first type of domains is equal to the first value; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH transmission categories, the first type of domains included in the first domain subset is greater than the first value; the first value is a non-negative integer.
  • the above method is characterized by,
  • the second domain subset belongs to the first domain set and has no intersection with the first domain subset; when the second domain subset is not an empty set, at least one of the second domain subsets in the second domain subset Domains of the first category are reinterpreted.
  • the above method is characterized by,
  • all bits in at least one first type domain in the second domain subset are set to fixed values.
  • the above method is characterized by,
  • the first domain subset includes the first domain in the first signaling; when the first domain subset in the first PDSCH group When all PDSCHs correspond to PDSCH transmission based on code block groups, the first domain subset includes the second domain in the first signaling; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different When the PDSCH transmission type is used, the first domain subset includes the first domain and the second domain in the first signaling; the first domain and the second domain are respectively one of the first type domains.
  • the above method is characterized by,
  • the first PDSCH group includes a plurality of PDSCH subgroups, and any one of the plurality of PDSCH subgroups includes at least one PDSCH; the plurality of PDSCH subgroups are respectively transmitted on multiple serving cells.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by including:
  • the first receiver receives first signaling and receives a first PDSCH group, the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, and the first PDSCH group includes at least one PDSCH;
  • a first transmitter transmitting a first HARQ-ACK bit block, the first HARQ-ACK bit block including HARQ-ACK bits for the first PDSCH group;
  • the first signaling includes a first domain set, and the first domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ -ACK bit block, the first domain subset includes at least one of the first type domains in the first domain set; the first domain subset includes which of the first domain set in the first domain set One type of domain is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH reception category is PDSCH reception based on transport blocks or PDSCH based on code block group receives one of the two.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends first signaling and a first PDSCH group, the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, and the first PDSCH group includes at least one PDSCH;
  • a second receiver receiving a first HARQ-ACK bit block, the first HARQ-ACK bit block including HARQ-ACK bits for the first PDSCH group;
  • the first signaling includes a first domain set, and the first domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ -ACK bit block, the first domain subset includes at least one of the first type domains in the first domain set; the first domain subset includes which of the first domain set in the first domain set One type of domain is related to the PDSCH transmission category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH transmission category is PDSCH transmission based on transport blocks or One of two PDSCH transmissions based on code block groups.
  • Figure 1 shows a processing flow chart of a first node according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Figure 3 shows a schematic diagram of the wireless protocol architecture of the user plane and control plane according to one embodiment of the present application
  • Figure 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • Figure 5 shows a signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application
  • Figure 6 shows a schematic diagram of the relationship between the number of first-type domains included in the first domain subset and the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group according to an embodiment of the present application;
  • Figure 7 shows a schematic diagram illustrating a second domain subset according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 shows a schematic diagram of the relationship between the first domain subset and the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group according to an embodiment of the present application
  • Figure 9 shows an illustrative diagram of the first PDSCH group according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10 shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
  • Figure 11 shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a processing flow chart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 1.
  • the first node in this application receives the first signaling in step 101; receives the first PDSCH group in step 102; and sends the first HARQ-ACK bit block in step 103.
  • the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, the first PDSCH group includes at least one PDSCH; the first HARQ-ACK bit block includes information for the first PDSCH group of HARQ-ACK bits; the first signaling includes a first domain set, the first domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine The first HARQ-ACK bit block, the first domain subset includes at least one of the first type domains in the first domain set; the first domain subset includes the first domain set Which of the first type domains is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH reception category is based on transmission Either block-based PDSCH reception or code-block group-based PDSCH reception.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is downlink control signaling.
  • the first signaling is a DCI (Downlink control information, downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information, downlink control information format
  • the first signaling is a DCI signaling.
  • the first signaling is signaling in DCI format.
  • the first node receives the first signaling in a physical layer control channel.
  • the first node receives the first signaling in a PDCCH (Physical downlink control channel).
  • PDCCH Physical downlink control channel
  • the first signaling is DCI format 1_0.
  • DCI format 1_0 For the specific definition of DCI format 1_0, please refer to Chapter 7.3.1.2 in 3GPP TS 38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_1.
  • DCI format 1_1 For the specific definition of DCI format 1_1, please refer to Chapter 7.3.1.2 in 3GPP TS 38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_2.
  • DCI format 1_2 For the specific definition of DCI format 1_2, see Chapter 7.3.1.2 in 3GPP TS 38.212.
  • the first signaling adopts one of DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • the first signaling adopts a DCI format other than DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signaling).
  • the first signaling is dynamically configured.
  • the first signaling includes layer 1 (L1) signaling.
  • the first signaling includes layer 1 (L1) control signaling.
  • the first signaling includes one or more fields (Field) in a physical layer signaling.
  • the first signaling includes higher layer (Higher Layer) signaling.
  • the first signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
  • the first signaling includes RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first signaling includes MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, media access control layer control element).
  • MAC CE Medium Access Control layer Control Element, media access control layer control element
  • the first signaling includes one or more fields in an RRC signaling.
  • the first signaling includes one or more domains in a MAC CE.
  • the first signaling includes one or more fields in an IE (Information Element).
  • the first signaling includes SCI (Sidelink Control Information).
  • the first signaling includes one or more fields in a SCI.
  • the first signaling is used to indicate the scheduling information of the first PDSCH group.
  • the scheduling information includes: occupied frequency domain resources, occupied time domain resources, and corresponding HARQ processes. number, occupied antenna port, TCI (Transmission Configuration Indicator) status, adopted MCS (Modulation and coding scheme), adopted RV (Redundancy version), at least one of the priority index ⁇ .
  • the first signaling is used to indicate reception of the first PDSCH group.
  • the first HARQ-ACK bit block is sent in PUCCH.
  • the description of sending the first HARQ-ACK bit block includes: sending a PUCCH, and this PUCCH is used to carry the first HARQ-ACK bit block.
  • the first HARQ-ACK bit block undergoes CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), and rate matching (Rate matching). Obtained after at least part of code block concatenation, scrambling, modulation, layer mapping, transform precoding, precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation, and modulation upconversion The output is sent.
  • CRC attachment CRC attachment
  • Code block segmentation code block segmentation
  • code block CRC attachment channel coding
  • Rate matching Rate matching
  • the first HARQ-ACK bit block undergoes CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), and rate matching (Rate matching).
  • CRC attachment CRC attachment
  • code block segmentation code block segmentation
  • code block CRC attachment channel coding
  • Rate matching Rate matching
  • Code block concatenation Code block concatenation
  • scrambling modulation
  • spreading spreading
  • mapping to physical resources multi-carrier symbol generation
  • modulation and upconversion are performed after at least part of the resulting output is transmitted.
  • the first HARQ-ACK bit block undergoes CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), and rate matching (Rate matching). Code block concatenation, scrambling, modulation, block-wise spreading, transform precoding, mapping to physical resources, multi-carrier symbol generation, The resulting output is transmitted after modulating at least part of the upconversion.
  • the first HARQ-ACK bit block undergoes sequence generation or sequence modulation, mapping to physical resources (Mapping to physical resources), multi-carrier symbol generation, and the output obtained after at least part of the modulation up-conversion is sent. .
  • the output of the first HARQ-ACK bit block is sent after at least channel coding or at least sequence generation or at least sequence modulation.
  • the output of the first HARQ-ACK bit block after at least channel coding or at least sequence generation or at least sequence modulation is sent in the PUCCH.
  • the first HARQ-ACK bit block includes at least one HARQ-ACK bit.
  • the first HARQ-ACK bit block includes a HARQ-ACK codebook.
  • the first HARQ-ACK bit block includes a dynamic HARQ-ACK codebook.
  • the first HARQ-ACK bit block includes a Type-2 HARQ-ACK codebook.
  • the first HARQ-ACK bit block is a HARQ-ACK codebook.
  • the first HARQ-ACK bit block is a dynamic HARQ-ACK codebook.
  • the first HARQ-ACK bit block is a Type 2 HARQ-ACK codebook.
  • the first HARQ-ACK bit block is sent in PUCCH (Physical uplink control channel, physical uplink control channel).
  • PUCCH Physical uplink control channel, physical uplink control channel
  • the HARQ-ACK bits for the first PDSCH group are used to indicate that a PDSCH (Physical downlink shared channel, physical downlink shared channel) in the first PDSCH group includes: HARQ-ACK bits indicating whether a block of multiple bits is correctly decoded.
  • the HARQ-ACK bits for the first PDSCH group include a transport block (TB, Transport Block) or a code block group in a PDSCH in the first PDSCH group.
  • TB Transport Block
  • CBG Code Block Group
  • the HARQ-ACK bits for the first PDSCH group include bits representing NACK generated for the scheduling of the first signaling.
  • the first domain set is composed of all the first type domains in the first signaling.
  • the first domain set is composed of part of the first type of domains in the first signaling.
  • At least one first type domain in the first domain set is used to determine the first HARQ-ACK bit block.
  • the first domain subset belongs to the first domain set.
  • the first domain subset includes only a positive integer number of the first type of domains belonging to the first domain set.
  • the first domain subset is an empty set or only includes a positive integer number of the first type of domains belonging to the first domain set.
  • the first domain subset is composed of all the first type domains in the first domain set that are used to determine the first HARQ-ACK bit block.
  • all the first type domains in the first domain subset are used to determine the first HARQ-ACK bit block.
  • all the first-type domains in the first domain set are fields (field(s)) in the first signaling.
  • the first type field includes at least one bit.
  • the first type field includes 1 or 2 bits.
  • the first type field includes 2 bits.
  • the number of bits included in the first type field is no more than 8.
  • the number of bits included in the first type field is no more than 64.
  • the first type of domain is a domain associated with HARQ-ACK feedback.
  • the first type of domain includes the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator domain.
  • the first type of domain includes a One-shot HARQ-ACK request domain.
  • the first type of domain includes a CBG transmission information (CBGTI) domain.
  • CBGTI CBG transmission information
  • the first type of domain includes a CBG flushing out information (CBGFI) domain.
  • CBGFI CBG flushing out information
  • the first type of domain includes the PDCCH monitoring adaptation indication domain.
  • the first type of domain includes a Downlink assignment index (DAI) domain.
  • DAI Downlink assignment index
  • the first type of domain includes a counter DAI (counter DAI) domain.
  • the first type of domain includes a total DAI (total DAI) domain.
  • the first type of fields includes a count DAI (counter DAI) field and a total DAI (total DAI) field.
  • the first type of domain includes only the count DAI domain among both the count DAI (counter DAI) domain and the total DAI (total DAI) domain.
  • the first type of domain is a Downlink assignment index (DAI) domain.
  • DAI Downlink assignment index
  • the first type of field is a counter DAI (counter DAI) field.
  • the first type of domain is a total DAI (total DAI) domain.
  • the first domain subset is the first domain set.
  • the first domain subset is one of the first domain set or a proper subset of the first domain set.
  • the first domain subset is used to generate the first HARQ-ACK bit block.
  • the first domain subset is used to determine the number of HARQ-ACK bits included in the first HARQ-ACK bit block.
  • the first domain subset is used to determine the placement order of HARQ-ACK bits in the first HARQ-ACK bit block.
  • each first type domain in the first domain subset is used to determine the placement order of HARQ-ACK bits in the first HARQ-ACK bit block.
  • the first HARQ-ACK bit block is a HARQ-ACK codebook, and one of the first type fields in the first domain subset is used to indicate the first HARQ-ACK bit block The number of HARQ-ACK bits included in (or a HARQ-ACK sub-codebook (sub-codebook) in the first HARQ-ACK bit block).
  • the first HARQ-ACK bit block is a HARQ-ACK codebook, and each first type domain in the first domain subset is used to indicate at least one HARQ-ACK bit in the The first HARQ-ACK bit block or an index in a HARQ-ACK sub-codebook in the first HARQ-ACK bit block.
  • the first HARQ-ACK bit block is a HARQ-ACK codebook, and each first type domain in the first domain subset is used to indicate at least one target for the first PDSCH.
  • the first HARQ-ACK bit block is a HARQ-ACK codebook, and each first type domain in the first domain subset is used to determine at least one target for the first PDSCH.
  • the first HARQ-ACK bit block is a HARQ-ACK codebook, and one of the first type fields in the first domain subset is used to determine the first HARQ-ACK bit block.
  • the first HARQ-ACK bit block is a HARQ-ACK codebook, and each first type domain in the first domain subset is used to determine at least one HARQ-ACK bit in the The first HARQ-ACK bit block or an index in a HARQ-ACK sub-codebook in the first HARQ-ACK bit block.
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes:
  • the first domain subset belongs to the first domain set and at least one domain of the first type in the first domain set does not belong to the first domain subset; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the first domain subset is the first domain set.
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: Which of the first type domains in the first domain set are used to determine whether the first HARQ-ACK bit block is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group.
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: The first domain subset is the first domain set, and the number of the first type domains included in the first domain subset is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group. .
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes:
  • the first domain subset is the first domain set; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different
  • the first domain subset belongs to the first domain set and at least one first-type domain in the first domain set does not belong to the first domain subset.
  • the description states that there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH receptions.
  • the categories include: at least one PDSCH in the first PDSCH group corresponds to transport block-based PDSCH reception and at least one PDSCH in the first PDSCH group corresponds to code block group-based PDSCH reception.
  • the HARQ-ACK bits for this PDSCH include HARQ-ACK bits used to indicate whether the transport block received in this PDSCH is correctly decoded.
  • the HARQ-ACK bits for this PDSCH include HARQ-ACK bits used to indicate whether the code block group received in this PDSCH is correctly decoded.
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: The PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group is used to determine which of the first-type domains in the first domain set are included in the first domain subset.
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: The PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group is used to determine the number of the first type of domains included in the first domain subset.
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes:
  • the first domain subset includes the first domain in the first signaling, and the first domain is one of the The first type of domain; when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH reception based on code block groups, the first domain subset includes the second domain in the first signaling, and the first domain subset includes the second domain in the first signaling.
  • the second domain is one of the first type domains; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the first domain subset includes the first domain in the first signaling.
  • a domain and a second domain, the first domain and the second domain are respectively one of the first type domains.
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes:
  • the first domain subset includes the first domain in the first signaling, and the first domain is one of the The first type of domain, the number of the first type of domains included in the first domain subset is equal to 1;
  • the The first domain subset includes a second domain in the first signaling, the second domain is one domain of the first type, and the number of domains of the first type included in the first domain subset Equal to 1;
  • the first domain subset includes the first domain and the second domain in the first signaling, so The first domain and the second domain are each one of the first type domains, and the number of the first type domains included in the first domain subset is not less than 2.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to the present application, as shown in Figure 2.
  • FIG. 2 illustrates a diagram of the network architecture 200 of 5G NR, LTE (Long-Term Evolution, Long-Term Evolution) and LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, Enhanced Long-Term Evolution) systems.
  • the 5G NR or LTE network architecture 200 may be called EPS (Evolved Packet System) 200 or some other suitable term.
  • EPS 200 may include one or more UE (User Equipment) 201, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, EPC (Evolved Packet Core)/5G-CN (5G-Core Network) , 5G core network) 210, HSS (Home Subscriber Server, home subscriber server) 220 and Internet service 230.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5G-CN 5G-Core Network
  • HSS Home Subscriber Server, home subscriber server
  • Internet service 230 Internet service 230.
  • NG-RAN includes NR Node B (gNB) 203 and other gNBs 204.
  • gNB 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201.
  • gNB 203 may connect to other gNBs 204 via the Xn interface (eg, backhaul).
  • gNB 203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, basic service set (BSS), extended service set (ESS), TRP (transmitting and receiving node) or some other suitable terminology.
  • gNB203 provides an access point to EPC/5G-CN 210 for UE201.
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radio, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radio non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players e.g., MP3 players
  • cameras e.g., digital audio players
  • game consoles e.g., drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to EPC/5G-CN 210 through S1/NG interface.
  • EPC/5G-CN 210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management domain)/UPF (User Plane Function, user plane function) 211, other MME/AMF/UPF 214, S-GW (Service Gateway, Service Gateway) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, Packet Data Network Gateway) 213.
  • MME/AMF/UPF 211 is the control node that handles signaling between UE 201 and EPC/5G-CN 210. Basically, MME/AMF/UPF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW212, and S-GW212 itself is connected to P-GW213.
  • P-GW213 provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW 213 is connected to Internet service 230.
  • the Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, an intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem), and packet switching streaming services.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE201 corresponds to the second node in this application.
  • the gNB 203 corresponds to the first node in this application.
  • the gNB 203 corresponds to the second node in this application.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application
  • the gNB203 corresponds to the second node in this application.
  • the gNB 203 is a macro cellular (MarcoCellular) base station.
  • the gNB 203 is a Micro Cell base station.
  • the gNB 203 is a PicoCell base station.
  • the gNB 203 is a home base station (Femtocell).
  • the gNB 203 is a base station device that supports a large delay difference.
  • the gNB 203 is a flying platform device.
  • the gNB 203 is a satellite device.
  • the first node and the second node in this application both correspond to the UE 201, for example, V2X communication is performed between the first node and the second node.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • Figure 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for user plane 350 and control plane 300
  • Figure 3 shows with three layers for a first communication node device (UE, gNB or RSU in V2X) and a second Radio protocol architecture of the control plane 300 between the communication node device (gNB, UE or RSU in V2X), or between two UEs: Layer 1, Layer 2 and Layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions. The L1 layer will be called PHY301 in this article.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above the PHY 301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device and the two UEs through the PHY 301.
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control, media access control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, wireless link layer control protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304. These sub-layers terminate at the second communication node device.
  • PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels. The PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides handoff support for a first communication node device between second communication node devices.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ.
  • MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels. The MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell among first communication node devices. MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and using the connection between the second communication node device and the first communication node device.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the RLC sublayer 353 and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 also provides header compression for upper layer packets to reduce Radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes an SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and data radio bearers (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (eg, IP layer) terminating at the P-GW on the network side and another terminating at the connection.
  • the application layer at one end (e.g., remote UE, server, etc.).
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first signaling in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first signaling in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first signaling in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY351.
  • one PDSCH in the first PDSCH group in this application is generated in the PHY301.
  • one PDSCH in the first PDSCH group in this application is generated in the PHY351.
  • the first HARQ-ACK bit block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the first HARQ-ACK bit block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • the first HARQ-ACK bit block in this application is generated by the PHY301.
  • the first HARQ-ACK bit block in this application is generated in the PHY351.
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in FIG. 4 .
  • Figure 4 is a block diagram of a first communication device 410 and a second communication device 450 communicating with each other in the access network.
  • the first communication device 410 includes a controller/processor 475, a memory 476, a receive processor 470, a transmit processor 416, a multi-antenna receive processor 472, a multi-antenna transmit processor 471, a transmitter/receiver 418 and an antenna 420.
  • the second communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and antenna 452.
  • Controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels Multiplexing, and radio resource allocation to the second communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communications device 450 .
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communications device 450, as well as based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying (QPSK), M-phase shift keying (M-PSK), M-quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • FEC forward error correction
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying
  • M-PSK M-phase shift keying
  • M-QAM M-quadrature amplitude modulation
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more spatial streams. Transmit processor 416 then maps each spatial stream to a subcarrier, multiplexes it with a reference signal (eg, a pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel carrying a stream of time-domain multi-carrier symbols. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs transmit analog precoding/beamforming operations on the time domain multi-carrier symbol stream. Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into a radio frequency stream, which is then provided to a different antenna 420.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives the signal via its respective antenna 452 at the second communications device 450 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the radio frequency carrier and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • the receive processor 456 and the multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • Multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from receiver 454.
  • the receive processor 456 uses a fast Fourier transform (FFT) to convert the baseband multi-carrier symbol stream after the analog precoding/beamforming operation into Convert from time domain to frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458.
  • the second communication device 450 is any spatial stream that is the destination. The symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in the receive processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover upper layer data and control signals transmitted by the first communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 may be associated with memory 460 which stores program code and data. Memory 460 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 459 In transmission from the first communication device 410 to the second communication device 450, the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer packets from the core network. The upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to a controller/processor 459.
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements headers based on radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implement L2 layer functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the first communications device 410 .
  • the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beam forming processing, and then transmits
  • the processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which undergoes analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 and then is provided to different antennas 452 via the transmitter 454.
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • the functionality at the first communication device 410 is similar to that in the transmission from the first communication device 410 to the second communication device 450.
  • the reception function at the second communication device 450 is described in the transmission.
  • Each receiver 418 receives radio frequency signals through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signals into baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 may be associated with memory 476 that stores program code and data. Memory 476 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 475 In transmission from the second communications device 450 to the first communications device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first node in this application includes the second communication device 450
  • the second node in this application includes the first communication device 410 .
  • the first node is user equipment
  • the second node is user equipment
  • the first node is user equipment
  • the second node is a relay node
  • the first node is a relay node
  • the second node is user equipment
  • the first node is user equipment
  • the second node is base station equipment
  • the first node is a relay node
  • the second node is a base station device
  • the second node is user equipment
  • the first node is base station equipment
  • the second node is a relay node
  • the first node is a base station device
  • the second communication device 450 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for HARQ operations.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for HARQ operations.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for using positive acknowledgment (ACK) and/or negative acknowledgment (NACK). ) protocol performs error detection to support HARQ operation.
  • ACK positive acknowledgment
  • NACK negative acknowledgment
  • the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the At least one processor is used together.
  • the second communication device 450 at least: receives the first signaling and receives the first PDSCH group, and the first signaling is used for Scheduling the first PDSCH group, the first PDSCH group including at least one PDSCH; sending a first HARQ-ACK bit block, the first HARQ-ACK bit block including HARQ-ACK bits for the first PDSCH group ;
  • the first signaling includes a first domain set, and the first domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first domain set; HARQ-ACK bit block, the first domain subset includes at least one of the first type domains in the first domain set; the first domain subset includes which of the first domain set The first type of domain is related to the PDSCH reception category corresponding to
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 450 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: receiving a first A signaling, receiving a first PDSCH group, the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, the first PDSCH group includes at least one PDSCH; sending a first HARQ-ACK bit block, the first A HARQ-ACK bit block includes HARQ-ACK bits for the first PDSCH group; wherein the first signaling includes a first domain set, and the first domain set includes at least one first type domain; A first subset of domains in a first set of domains is used to determine the first block of HARQ-ACK bits, the first subset of domains including at least one of the first type of domains in the first set of domains; The first domain subset includes which of the first type domains in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group; for For any
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the At least one processor is used together.
  • the first communication device 410 at least: sends first signaling and a first PDSCH group, the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, and the first PDSCH group includes at least one PDSCH; Receive a first HARQ-ACK bit block, the first HARQ-ACK bit block including HARQ-ACK bits for the first PDSCH group; wherein the first signaling includes a first domain set, the first The domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ-ACK bit block, the first domain subset includes the first domain At least one of the first-type domains in the set; the first domain subset includes which of the first-type domains in the first domain set correspond to PDSCH transmissions of the PDSCH in the first PD
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: sending a first A signaling, sending a first PDSCH group, the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, the first PDSCH group includes at least one PDSCH; receiving a first HARQ-ACK bit block, the first PDSCH group A HARQ-ACK bit block includes HARQ-ACK bits for the first PDSCH group; wherein the first signaling includes a first domain set, and the first domain set includes at least one first type domain; A first subset of domains in a first set of domains is used to determine the first block of HARQ-ACK bits, the first subset of domains including at least one of the first type of domains in the first set of domains; The first domain subset includes which of the first type domains in the first domain set are related to the PDSCH transmission category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group;
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to send the first signaling in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the One PDSCH group.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to transmit the first PDSCH group in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to transmit the first block of HARQ-ACK bits in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to receive the first HARQ-ACK bit block in this application.
  • Embodiment 5 illustrates a signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 .
  • the first node U1 and the second node U2 communicate through the air interface.
  • the first node U1 receives the first signaling in step S511; receives the first PDSCH group in step S512; and sends the first HARQ-ACK bit block in step S513.
  • the second node U2 sends the first signaling in step S521; sends the first PDSCH group in step S522; and receives the first HARQ-ACK bit block in step S523.
  • the first signaling is used to schedule the first PDSCH group, the first PDSCH group includes at least one PDSCH; the first HARQ-ACK bit block includes information for the first PDSCH group of HARQ-ACK bits; the first signaling includes a first domain set, the first domain set includes at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine The first HARQ-ACK bit block, the first domain subset includes at least one of the first type domains in the first domain set; the first domain subset includes the first domain set Which of the first type domains is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH reception category is based on transmission One of block-based PDSCH reception or code block group-based PDSCH reception; when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to the same PDSCH reception category, the first domain subset included in the The number of domains of one
  • the second domain subset belongs to the first domain set and has no intersection with the first domain subset; when the second domain subset is not an empty set, the At least one of said first-type domains in a second subset of domains is reinterpreted.
  • the first node U1 is the first node in this application.
  • the second node U2 is the second node in this application.
  • the first node U1 is a UE.
  • the first node U1 is a base station.
  • the second node U2 is a base station.
  • the second node U2 is a UE.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 is a Uu interface.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a cellular link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 is a PC5 interface.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a side link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between the base station equipment and the user equipment.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between satellite equipment and user equipment.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between user equipment and user equipment.
  • any of the first-type fields in this application is a bit group composed of at least one bit.
  • the problems to be solved by this application include: realizing simultaneous scheduling of multiple serving cells.
  • the problems to be solved by this application include: how to enhance the scheduling flexibility when a single DCI schedules multiple PDSCHs/multiple serving cells.
  • the problems to be solved by this application include: how to implement HARQ-ACK feedback when using the same DCI to schedule different types of serving cells.
  • the problems to be solved by this application include: how to use the same DCI to schedule both PDSCH reception based on transport blocks and PDSCH reception based on code block groups.
  • the problems to be solved by this application include: how to implement HARQ-ACK feedback when using the same control signaling to schedule PDSCH reception based on transport blocks and PDSCH reception based on code block groups.
  • the problem to be solved by this application includes: how to determine the first type of domain used to generate the HARQ-ACK codebook according to the PDSCH reception category.
  • the problem to be solved by this application includes: how to interpret the domain in the first signaling according to the PDSCH reception category corresponding to the scheduled PDSCH.
  • the problem to be solved by this application includes: how to determine the number of the first type of fields used to generate the HARQ-ACK codebook in the first signaling.
  • the problems to be solved by this application include: how to improve the performance of HARQ-ACK feedback.
  • the problems to be solved by this application include: how to improve the utilization efficiency of bits in DCI signaling or enhance the transmission performance of DCI signaling.
  • the starting time of the time domain resources occupied by the first signaling is earlier than the starting time of the time domain resources occupied by the first PDSCH group.
  • the starting time of the time domain resources occupied by the first signaling is not earlier than the starting time of the time domain resources occupied by the first PDSCH group.
  • the expiration time of the time domain resources occupied by the first signaling is earlier than the expiration time of the time domain resources occupied by the first PDSCH group.
  • the expiration time of the time domain resources occupied by the first signaling is not earlier than the expiration time of the time domain resources occupied by the first PDSCH group.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of the relationship between the number of first-type domains included in the first domain subset and the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group according to an embodiment of the present application, as shown in the accompanying drawing 6 shown.
  • Embodiment 6 when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to the same PDSCH reception category, the number of the first category domains included in the first domain subset is equal to the first value; when the When there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of the first type domains included in the first domain subset is greater than the first value; the first value is non-negative integer.
  • the first value is equal to 0.
  • the first value is equal to 1.
  • the first value is equal to 2.
  • the first numerical value is not greater than 8.
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is equal to 1; when the first domain subset When there are at least two PDSCHs in the PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of first-type domains included in the first domain subset is equal to 2.
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is equal to 0; when the first domain subset When there are at least 2 PDSCHs in the PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of first-type domains included in the first domain subset is equal to 1.
  • the first The number of the first type of domains included in the domain subset is equal to 2; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, all the domains included in the first domain subset are The number of domains of the first type is equal to 3.
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is equal to 2; when the first domain subset When there are at least 2 PDSCHs in the PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of first-type domains included in the first domain subset is equal to 4.
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is equal to 1; when the first domain subset When there are at least 2 PDSCHs in the PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of first-type domains included in the first domain subset is equal to 3.
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is not greater than the first value; when the When there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of the first type domains included in the first domain subset is greater than the first value; the first value is non-negative integer.
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is no more than 2; when the first domain subset When there are at least 2 PDSCHs in a PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of first-type domains included in the first domain subset is greater than 2.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of the second domain subset according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 7 .
  • the second domain subset belongs to the first domain set and has no intersection with the first domain subset; when the second domain subset is not an empty set, the second domain subset At least one of said first-type domains of the set is reinterpreted.
  • the second domain subset includes at least one first-type domain in the first domain set or the second domain subset is an empty set.
  • the expression that at least one of the first-type fields in the second domain subset is reinterpreted includes: all bits in at least one of the first-type fields in the second domain subset. Values are set to fixed values.
  • the expression that at least one of the first-type fields in the second domain subset is reinterpreted includes: all bits in at least one of the first-type fields in the second domain subset. The values are all fixedly set to 0.
  • the expression that at least one of the first-type fields in the second domain subset is reinterpreted includes: all bits in at least one of the first-type fields in the second domain subset. The values are all fixedly set to 1.
  • the expression that at least one of the first-type fields in the second domain subset is reinterpreted includes: each bit in at least one of the first-type fields in the second domain subset The values are fixed to predefined values.
  • the statement that at least one first-type domain in the second domain subset is reinterpreted includes: the value of at least one first-type domain in the second domain subset is fixedly set. is the same as a value of the first type in the first domain subset.
  • the statement that at least one first-type domain in the second domain subset is reinterpreted includes: the value of at least one first-type domain in the second domain subset is required/ Desired to be set to the same value as one of the first categories in the first domain subset.
  • the expression that at least one of the first-type domains in the second domain subset is reinterpreted includes: at least one of the first-type domains in the second domain subset includes at least one of the first-type domains in the second domain subset.
  • the bits are used to indicate information of the same type as that indicated by the fourth field, which is a different type of field than the first type of field.
  • the first type domain is a DAI domain
  • the fourth domain is a domain outside the DAI domain.
  • the first type of domain is a counting DAI domain
  • the fourth domain is a domain other than the counting DAI domain.
  • the first type of domain is the total number DAI domain
  • the fourth domain is a field other than the total number DAI domain.
  • the first type of field is a counting DAI field
  • the fourth field is a total number of DAI fields.
  • the first type of field is a total DAI field
  • the fourth field is a count DAI field.
  • the fourth domain is a domain included in the first signaling.
  • the fourth field is a field in a DCI format.
  • the fourth domain is the PUCCH resource indicator domain
  • the fourth domain is a Frequency domain resource assignment domain.
  • the fourth domain is the Time domain resource assignment domain.
  • the fourth domain is a VRB-to-PRB mapping domain.
  • the fourth field is the PRB bundling size indicator field.
  • the fourth domain is a Rate matching indicator domain.
  • the fourth domain is the ZP CSI-RS trigger domain.
  • the fourth domain is the Modulation and coding scheme domain.
  • the fourth domain is the Redundancy version domain.
  • the fourth field is the New data indicator field.
  • the fourth domain is the HARQ process number domain.
  • the fourth domain is the TPC command for scheduled PUCCH domain.
  • the fourth domain is the PUCCH resource indicator domain.
  • the fourth domain is the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator domain.
  • the fourth domain is the One-shot HARQ-ACK request domain.
  • the fourth domain is the Antenna port(s) domain.
  • the fourth domain is the Transmission configuration indication domain.
  • the fourth domain is an SRS request domain.
  • the fourth domain is the SRS offset indicator domain.
  • the fourth field is the CBG transmission information (CBGTI) field.
  • CBGTI CBG transmission information
  • the fourth domain is the CBG flushing out information (CBGFI) domain.
  • CBGFI CBG flushing out information
  • the fourth domain is the ChannelAccess-CPext domain.
  • the fourth field is the Minimum applicable scheduling offset indicator field.
  • the fourth domain is the DMRS sequence initialization domain.
  • the fourth domain is the PDCCH monitoring adaptation indication domain.
  • the statement that at least one of the first-type domains in the second domain subset is reinterpreted includes: at least one of the first-type domains in the second domain subset is used to indicate PDSCH scheduling information.
  • the second domain subset when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the second domain subset is an empty set; when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to the same When the PDSCH reception category is used, the second domain subset includes at least one domain of the first type in the first domain set, and the second domain subset has no intersection with the first domain subset.
  • the second domain subset is not an empty set, at least one of the first-type domains in the second domain subset is reinterpreted.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first domain subset and the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 .
  • the first domain subset when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to transport block-based PDSCH reception, the first domain subset includes the first domain in the first signaling; when the When all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH reception based on code block groups, the first domain subset includes the second domain in the first signaling; when there are at least 2 fields in the first PDSCH group.
  • the first domain subset includes the first domain and the second domain in the first signaling; the first domain and the second domain are respectively one Describe the first type of domain.
  • both the first domain and the second domain in the first signaling belong to the first domain set.
  • the first type of domains in the first domain subset are all designed to receive PDSCH based on transport blocks. DAI domain.
  • the first type of domains in the first domain subset are all for code block group-based PDSCH reception.
  • the received DAI field is the first type of domains in the first domain subset.
  • the first type of domains in the first domain subset are all designed to receive PDSCH based on transport blocks.
  • the first type of domains in the first domain subset are all for code block group-based PDSCH reception. Received count DAI field.
  • the first type of domains in the first domain subset are all designed to receive PDSCH based on transport blocks. Total number of DAI domains.
  • the first type of domains in the first domain subset are all for code block group-based PDSCH reception.
  • the number of the first type of domains included in the first domain subset is equal to 1.
  • the number of the first type of domains included in the first domain subset is equal to 1.
  • the first domain in the first signaling is the first type of domain for PDSCH reception based on transport blocks
  • the second domain in the first signaling is for PDSCH reception based on transport blocks.
  • the first HARQ-ACK bit block includes HARQ-ACK bits for transport block-based PDSCH reception.
  • the first HARQ-ACK bit block includes HARQ-ACK bits for PDSCH reception based on a code block group.
  • the first HARQ-ACK bit block includes 2 HARQ-ACK sub-codebooks
  • the first domain and the second domain in signaling are respectively used to determine the two HARQ-ACK sub-codebooks
  • the two HARQ-ACK sub-codebooks respectively include PDSCH reception based on transport blocks.
  • the second domain subset when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH reception based on transport blocks, the second domain subset includes the second domain in the first signaling; when the When all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH reception based on code block groups, the second domain subset includes the first domain in the first signaling; when the first domain in the first PDSCH group When there are at least two PDSCHs respectively corresponding to different PDSCH reception categories, the second domain subset is an empty set.
  • the first domain subset when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH reception based on transport blocks, the first domain subset includes the first domain in the first signaling, and the first domain subset
  • the first field in the signaling is used to indicate that at least one HARQ-ACK bit for at least one PDSCH in the first PDSCH group corresponding to the transport block-based PDSCH reception is in the first HARQ-ACK bit block index;
  • the first domain subset when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH reception based on code block groups, the first domain subset includes the second domain in the first signaling, and the first signaling
  • the second field in let is used to indicate that at least one HARQ-ACK bit for at least one PDSCH in the first PDSCH group corresponding to the PDSCH reception based on the code block group is in the first HARQ-ACK bit block index; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception
  • the first domain and the second domain are each of the first type domains.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of the first PDSCH group according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 9.
  • the first PDSCH group includes a plurality of PDSCH subgroups, and any one of the plurality of PDSCH subgroups includes at least one PDSCH; the plurality of PDSCH subgroups are respectively in a plurality of serving cells ( is received on the serving cell).
  • the first signaling and one of the plurality of PDSCH subgroups are received on the same serving cell.
  • the serving cell used to receive the first signaling is different from the serving cell used to receive any one of the plurality of PDSCH subgroups.
  • Embodiment 10 illustrates a structural block diagram of a processing device in a first node device, as shown in FIG. 10 .
  • the first node device processing device 1000 includes a first receiver 1001 and a first transmitter 1002 .
  • the first node device 1000 is a base station.
  • the first node device 1000 is user equipment.
  • the first node device 1000 is a relay node.
  • the first node device 1000 is a vehicle-mounted communication device.
  • the first node device 1000 is a user equipment supporting V2X communication.
  • the first node device 1000 is a relay node supporting V2X communication.
  • the first node device 1000 is a user device with low processing power.
  • the first node device 1000 is a user equipment supporting operations on a high-frequency band.
  • the first node device 1000 is a user equipment supporting carrier aggregation.
  • the first receiver 1001 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data shown in Figure 4 of this application. At least one of the sources 467.
  • the first receiver 1001 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data shown in Figure 4 of this application. At least the first five of source 467.
  • the first receiver 1001 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data shown in Figure 4 of this application. At least the first four of source 467.
  • the first receiver 1001 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data shown in Figure 4 of this application. At least the first three of source 467.
  • the first receiver 1001 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data shown in Figure 4 of this application. At least the first two in source 467.
  • the first transmitter 1002 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmission processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least one of the data sources 467.
  • the first transmitter 1002 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmission processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least the first five of data sources 467.
  • the first transmitter 1002 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmission processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least the first four of data sources 467.
  • the first transmitter 1002 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmission processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least the first three of data sources 467.
  • the first transmitter 1002 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmission processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least the first two of data sources 467.
  • the first receiver 1001 receives first signaling and a first PDSCH group.
  • the first signaling is used to schedule the first PDSCH group.
  • the first PDSCH group includes at least One PDSCH;
  • the first transmitter 1002 sends a first HARQ-ACK bit block, the first HARQ-ACK bit block includes HARQ-ACK bits for the first PDSCH group;
  • the first signal Let include a first domain set, the first domain set including at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ-ACK bit block, the The first domain subset includes at least one first-type domain in the first domain set; the first domain subset includes which of the first-type domains in the first domain set are identical to the third domain
  • the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in a PDSCH group is related; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH reception category is PDSCH reception based on transport blocks or PDSCH reception based
  • describing which of the first domain subsets in the first domain set are related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: The number of the first type of domains included in the first domain subset is related to the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group.
  • the number of the first category domains included in the first domain subset is equal to the first value; when the When there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH reception categories, the number of the first category domains included in the first domain subset is greater than the first value; the first domain subset Numeric values are nonnegative integers.
  • the second domain subset belongs to the first domain set and has no intersection with the first domain subset; when the second domain subset is not an empty set, the second domain subset At least one of the first type fields is reinterpreted.
  • all bits in at least one first type domain in the second domain subset are set to fixed values.
  • the first domain subset when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH reception based on transport blocks, the first domain subset includes the first domain in the first signaling; when the first domain subset When all PDSCHs in a PDSCH group correspond to PDSCH reception based on code block groups, the first domain subset includes the second domain in the first signaling; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group When PDSCH respectively corresponds to different PDSCH reception categories, the first domain subset includes the first domain and the second domain in the first signaling; the first domain and the second domain are respectively one of the Category 1 domain.
  • the first PDSCH group includes multiple PDSCH subgroups, and any one of the multiple PDSCH subgroups includes at least one PDSCH; the multiple PDSCH subgroups are respectively used on multiple serving cells. take over.
  • the first receiver 1001 receives first signaling and a first PDSCH group.
  • the first signaling is used to schedule the first PDSCH group.
  • the first PDSCH group includes at least One PDSCH;
  • the first transmitter 1002 sends a first HARQ-ACK bit block, the first HARQ-ACK bit block includes HARQ-ACK bits for the first PDSCH group;
  • the first signal Let include a first domain set, the first domain set including at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ-ACK bit block, the The first domain subset includes at least one first-type domain in the first domain set; the first domain subset includes which of the first-type domains in the first domain set are identical to the third domain
  • the PDSCH reception category corresponding to the PDSCH in a PDSCH group is related; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH reception category is PDSCH reception based on transport blocks or PDSCH reception based
  • the first domain subset includes the first domain in the first signaling, and the first domain subset A field is one of the first type fields, and the first field in the first signaling is used to indicate at least one PDSCH received for a corresponding transport block-based PDSCH in the first PDSCH group.
  • the first domain subset includes a first domain and a second domain in the first signaling, and the first domain and the second domain are respectively one of the first category domains, so
  • the first field in the first signaling is used to indicate that at least one HARQ-ACK bit for at least one PDSCH corresponding to the transport block-based PDSCH reception in the first PDSCH group is in the first HARQ-ACK
  • An index in a HARQ-ACK sub-codebook in the bit block, and the second field in the first signaling is used to indicate at least the corresponding code block group-based PDSCH reception in the first PDSCH group.
  • the first type of domain is a DAI domain.
  • the first type of domain is a counting DAI domain.
  • the first type of field is a total DAI field.
  • the first type of domain is a counting DAI domain
  • the second domain subset belongs to the first domain set and has no intersection with the first domain subset; when the second domain subset When the domain subset is not an empty set, at least one of the first-type domains in the second domain subset is reinterpreted;
  • the first PDSCH group includes multiple PDSCH subgroups, and among the multiple PDSCH subgroups Any one of includes at least one PDSCH; the plurality of PDSCH subgroups are received on multiple serving cells respectively.
  • Embodiment 11 illustrates a structural block diagram of a processing device in a second node device, as shown in FIG. 11 .
  • the second node device processing device 1100 includes a second transmitter 1101 and a second receiver 1102.
  • the second node device 1100 is user equipment.
  • the second node device 1100 is a base station.
  • the second node device 1100 is a satellite device.
  • the second node device 1100 is a relay node.
  • the second node device 1100 is a vehicle-mounted communication device.
  • the second node device 1100 is a user equipment supporting V2X communication.
  • the second node device 1100 is one of a test device, a test equipment, and a test instrument.
  • the second transmitter 1101 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least one.
  • the second transmitter 1101 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first five.
  • the second transmitter 1101 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first four.
  • the second transmitter 1101 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first three.
  • the second transmitter 1101 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first two.
  • the second receiver 1102 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least one.
  • the second receiver 1102 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first five.
  • the second receiver 1102 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first four.
  • the second receiver 1102 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first three.
  • the second receiver 1102 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475 and the memory 476 in Figure 4 of this application. At least the first two.
  • the second transmitter 1101 sends first signaling and a first PDSCH group.
  • the first signaling is used to schedule the first PDSCH group.
  • the first PDSCH group includes at least One PDSCH;
  • the second receiver 1102 receives a first HARQ-ACK bit block, the first HARQ-ACK bit block includes HARQ-ACK bits for the first PDSCH group; wherein the first signal Let include a first domain set, the first domain set including at least one first type domain; a first domain subset in the first domain set is used to determine the first HARQ-ACK bit block, the The first domain subset includes at least one first-type domain in the first domain set; the first domain subset includes which of the first-type domains in the first domain set are identical to the third domain
  • the PDSCH transmission type corresponding to the PDSCH in a PDSCH group is related; for any PDSCH in the first PDSCH group, the corresponding PDSCH transmission type is PDSCH transmission based on transport blocks or PDSCH transmission based
  • the PDSCH transmission category for the second node corresponds to the PDSCH reception category for the first node.
  • the statement that the first domain subset includes which of the first type domains in the first domain set are related to the PDSCH transmission category corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group includes: The number of the first type of domains included in the first domain subset is related to the PDSCH transmission type corresponding to the PDSCH in the first PDSCH group.
  • the number of the first type domains included in the first domain subset is equal to the first value; when the When there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group corresponding to different PDSCH transmission categories, the number of the first category domains included in the first domain subset is greater than the first value; the first value is a non-negative integer .
  • the second domain subset belongs to the first domain set and has no intersection with the first domain subset; when the second domain subset is not an empty set, the second domain subset At least one of the first type fields is reinterpreted.
  • all bits in at least one first type domain in the second domain subset are set to fixed values.
  • the first domain subset when all PDSCHs in the first PDSCH group correspond to PDSCH transmission based on transport blocks, the first domain subset includes the first domain in the first signaling; when the first domain subset When all PDSCHs in a PDSCH group correspond to PDSCH transmission based on code block groups, the first domain subset includes the second domain in the first signaling; when there are at least 2 PDSCHs in the first PDSCH group When PDSCH respectively corresponds to different PDSCH transmission categories, the first domain subset includes the first domain and the second domain in the first signaling; the first domain and the second domain are respectively one of the Category 1 domain.
  • the first PDSCH group includes multiple PDSCH subgroups, and any one of the multiple PDSCH subgroups includes at least one PDSCH; the multiple PDSCH subgroups are respectively used on multiple serving cells. transmission.
  • the first node devices in this application include but are not limited to mobile phones, tablets, laptops, Internet cards, low-power devices, eMTC devices, NB-IoT devices, vehicle communication devices, aircraft, aircraft, drones, remote control aircraft, etc.
  • Wireless communications equipment The second node devices in this application include but are not limited to mobile phones, tablets, notebooks, Internet cards, low-power devices, eMTC devices, NB-IoT devices, vehicle communication devices, aircraft, aircraft, drones, remote control aircraft, etc. Wireless communications equipment.
  • the user equipment or UE or terminal in this application includes but is not limited to mobile phones, tablets, notebooks, Internet cards, low-power devices, eMTC equipment, NB-IoT equipment, vehicle-mounted communication equipment, aircraft, aircraft, drones, remote controls Wireless communication equipment such as aircraft.
  • the base station equipment or base station or network side equipment in this application includes but is not limited to macro cell base station, micro cell base station, home base station, relay base station, eNB, gNB, transmission and reception node TRP, GNSS, relay satellite, satellite base station, aerial Base stations, test devices, test equipment, test instruments and other equipment.

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一接收机,接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;第一发射机,发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
为支持更高数据率,更高可靠性,更低延时的通信业务,如何降低控制信令的开销是需要研究的一个关键问题。使用单个DCI调度多个服务小区上的多个物理层信道是降低控制信令开销的一种有效方式;在采用上述方式时,如何合理使用所述单个DCI中的域来生成HARQ-ACK码本是一个需要考虑的重要方面。
发明内容
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,上述描述采用单个DCI调度多个服务小区上的多个物理层信道作为例子;本申请也同样适用于其他场景,比如单个DCI调度一个服务小区上的多个物理层信道,其他物理层信令调度一个或多个服务小区上的多个物理层信道,使用更高层信令来实现一个或多个服务小区上的多个物理层信道的调度等,并取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于单个DCI调度多个服务小区上的多个物理层信道,单个DCI调度一个服务小区上的多个物理层信道,其他物理层信令调度一个或多个服务小区上的多个物理层信道,使用更高层信令来实现一个或多个服务小区上的多个物理层信道的调度这些场景)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本,或者提高性能。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:同一个DCI可以被用于调度基于传输块的PDSCH接收和基于码块组的PDSCH接收,提高了调度的灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了调度的灵活性,有利于系统性能的提升。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了通信双方对DCI信令接收的理解一致性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:保证了HARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request acknowledgement)反馈的性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:简单易实现,标准化所需的工作量小。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:节省了控制信令开销。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一数值是非负整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了所述第一信令的接收性能,或者,提高了所述第一信令中的比特的利用效率。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特都被设置为固定值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域;所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区上被接收。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:支持单个DCI调度多个服务小区,提高了系统效率。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,发送第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
接收第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH传输类别是基于传输块的PDSCH传输或基于码块组的PDSCH传输两者中之一。
作为一个实施例,针对所述第二节点而言的所述PDSCH传输类别对应针对所述第一节点而言的所述PDSCH接收类别。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关包括:所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH传输类别时,所述第一域子集所包括的所 述第一类域的数量等于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH传输类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一数值是非负整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特都被设置为固定值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH传输时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH传输时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH传输类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域;所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区上被传输。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
第一发射机,发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,发送第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
第二接收机,接收第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH传输类别是基于传输块的PDSCH传输或基于码块组的PDSCH传输两者中之一。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一域子集所包括的第一类域的数量与第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别之间关系的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第二域子集的说明示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一域子集与第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别之间关系的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一PDSCH组的说明示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点,在步骤101中接收第一信令;在步骤102中接收第一PDSCH组;在步骤103中发送第一HARQ-ACK比特块。
在实施例1中,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是下行链路控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI信令。
作为一个实施例,所述第一信令是采用DCI格式的信令。
作为一个实施例,所述第一节点在一个物理层控制信道中接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一节点在一个PDCCH(Physical downlink control channel)中接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS 38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS 38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS 38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式1_0,DCI格式1_1或DCI格式1_2中之一。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式1_0,DCI格式1_1或DCI格式1_2之外的DCI格式。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个物理层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括SCI(旁链路控制信息,Sidelink Control Information)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个SCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一PDSCH组的调度信息,所述调度信息包括{所占用的频域资源,所占用的时域资源,所对应的HARQ进程号,所占用的天线端口,TCI(Transmission Configuration Indicator)状态,所采用的MCS(Modulation and coding scheme),所采用的RV(Redundancy version),优先级索引}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一PDSCH组的接收。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块在PUCCH中被发送。
作为一个实施例,所述表述发送第一HARQ-ACK比特块包括:发送一个PUCCH,这个PUCCH被用于承载第一HARQ-ACK比特块。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射,变换预编码,预编码,资源块映射,多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后得到的输出被发送。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码,调制,扩频(Spreading),映射到物理资源,多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后得到的输出被发送。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码,调制,块式扩频(Block-wise spreading),变换预编码(Transform precoding),映射到物理资源(Mapping to physical resources),多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后得到的输出被发送。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块经过序列生成或者序列调制,映射到物理资源(Mapping to physical resources),多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后得到的输出被发送。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块经过至少信道编码或者经过至少序列生成或者经过至少序列调制之后的输出被发送。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块经过至少信道编码或者经过至少序列生成或者经过至少序列调制之后的输出在PUCCH中被发送。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块包括至少一个HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块包括一个HARQ-ACK码本(codebook)。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块包括一个动态(dynamic)HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块包括一个类型二(Type-2)HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个动态HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个类型二HARQ-ACK码本。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块在PUCCH(Physical uplink control channel,物理上行链路控制信道)中被发送。
作为一个实施例,针对所述第一PDSCH组的所述HARQ-ACK比特包括被用于指示所述第一PDSCH组中的一个PDSCH(Physical downlink sharedchannel,物理下行链路共享信道)所承载的包括多个比特的比特块是否被正确译码的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,针对所述第一PDSCH组的所述HARQ-ACK比特包括被用于指示所述第一PDSCH组中的一个PDSCH中的一个传输块(TB,Transport Block)或一个码块组(CBG,Code Block Group)是否被正确译码的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,针对所述第一PDSCH组的所述HARQ-ACK比特包括针对所述第一信令的调度所生成的表示NACK的比特。
作为一个实施例,所述第一域集合由所述第一信令中的所有所述第一类域构成。
作为一个实施例,所述第一域集合由所述第一信令中的部分所述第一类域构成。
作为一个实施例,所述第一域集合中的至少一个所述第一类域被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块。
作为一个实施例,所述第一域子集属于所述第一域集合。
作为一个实施例,所述第一域子集仅包括正整数个属于所述第一域集合的所述第一类域。
作为一个实施例,所述第一域子集为空集或者仅包括正整数个属于所述第一域集合的所述第一类域。
作为一个实施例,所述第一域子集由所述第一域集合中被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块的所有所述第一类域构成。
作为一个实施例,所述第一域子集中的所有所述第一类域都被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块。
作为一个实施例,所述第一域集合中的所有所述第一类域都是所述第一信令中的域(field(s))。
作为一个实施例,所述第一类域包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一类域包括1个或2个比特。
作为一个实施例,所述第一类域包括2个比特。
作为一个实施例,所述第一类域包括的比特的数量不大于8。
作为一个实施例,所述第一类域包括的比特的数量不大于64。
作为一个实施例,所述第一类域是关联到HARQ-ACK反馈的域。
作为一个实施例,所述第一类域包括PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域。
作为一个实施例,所述第一类域包括One-shot HARQ-ACK request域。
作为一个实施例,所述第一类域包括CBG transmission information(CBGTI)域。
作为一个实施例,所述第一类域包括CBG flushing out information(CBGFI)域。
作为一个实施例,所述第一类域包括PDCCH monitoring adaptation indication域。
作为一个实施例,所述第一类域包括Downlink assignment index(DAI)域。
作为一个实施例,所述第一类域包括计数DAI(counter DAI)域。
作为一个实施例,所述第一类域包括总数DAI(total DAI)域。
作为一个实施例,所述第一类域包括计数DAI(counter DAI)域和总数DAI(total DAI)域。
作为一个实施例,所述第一类域包括计数DAI(counter DAI)域和总数DAI(total DAI)域两者中的仅计数DAI域。
作为一个实施例,所述第一类域是Downlink assignment index(DAI)域。
作为一个实施例,所述第一类域是计数DAI(counter DAI)域。
作为一个实施例,所述第一类域是总数DAI(total DAI)域。
作为一个实施例,所述第一域子集是所述第一域集合。
作为一个实施例,所述第一域子集是所述第一域集合或所述第一域集合的真子集两者中之一。
作为一个实施例,所述第一域子集被用于生成所述第一HARQ-ACK比特块。
作为一个实施例,所述第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块所包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述第一域子集被用于确定在所述第一HARQ-ACK比特块中HARQ-ACK比特的放置顺序。
作为一个实施例,所述第一域子集中的每个所述第一类域都被用于确定在所述第一HARQ-ACK比特块中HARQ-ACK比特的放置顺序。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的一个所述第一类域被用于指示所述第一HARQ-ACK比特块(或所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本(sub-codebook))所包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的每个所述第一类域被用于指示至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块或所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的每个所述第一类域被用于指示至少一个针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块或所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的每个所述第一类域被用于确定至少一个针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块或所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的一个所述第一类域被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块(或所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本)所包括的HARQ-ACK比特的数量。
作为一个实施例,所述第一HARQ-ACK比特块是一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的每个所述第一类域被用于确定至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块或所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为一个实施例,所述表述所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块包括:所述第一HARQ-ACK比特块包括一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的每个所述第一类域被用于指示至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块或所述第一HARQ-ACK比特块所包括的一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为一个实施例,所述表述所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块包括:所述第一HARQ-ACK比特块包括一个HARQ-ACK码本,所述第一域子集中的每个所述第一类域被用于指示至少一个针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块或所述第一HARQ-ACK比特块所包括的一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集属于所述第一域集合且所述第一域集合中的至少一个所述第一类域不属于所述第一域子集;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集是所述第一域集合。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:所述第一域集合中的哪些所述第一类域被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:所述第一域子集是所述第一域集合,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集是所述第一域集合;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集属于所述第一域集合且所述第一域集合中的至少一个所述第一类域不属于所述第一域子集。
作为一个实施例,所述表述所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收 类别包括:所述第一PDSCH组中的至少一个PDSCH对应基于传输块的PDSCH接收且所述第一PDSCH组中的至少一个PDSCH对应基于码块组的PDSCH接收。
作为一个实施例,当一个PDSCH对应基于传输块的PDSCH接收时,针对这个PDSCH的HARQ-ACK比特包括被用于指示这个PDSCH中接收的传输块是否被正确译码的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,当一个PDSCH对应基于码块组的PDSCH接收时,针对这个PDSCH的HARQ-ACK比特包括被用于指示这个PDSCH中接收的码块组是否被正确译码的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别被用于确定所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别被用于确定所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域,所述第一域是一个所述第一类域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域,所述第二域是一个所述第一类域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域,所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:
当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域,所述第一域是一个所述第一类域,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于1;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域,所述第二域是一个所述第一类域,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于1;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域,所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量不小于2。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何 其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(MarcoCellular)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(PicoCell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点和所述第二节点都对应所述UE201,例如所述第一节点和所述第二节点之间执行V2X通信。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中 的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一PDSCH组中的一个PDSCH生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一PDSCH组中的一个PDSCH生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一HARQ-ACK比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一HARQ-ACK比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一HARQ-ACK比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一HARQ-ACK比特块生成于所述PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流 从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是用户设备,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是中继节点,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于 调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送第一信令,发送第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;接收第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH传输类别是基于传输块的PDSCH传输或基于码块组的PDSCH传输两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信令,发送第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;接收第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH传输类别是基于传输块的PDSCH传输或基于码块组的PDSCH传输两者中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第 一PDSCH组。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一PDSCH组。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一HARQ-ACK比特块。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一HARQ-ACK比特块。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1和第二节点U2之间是通过空中接口进行通信的。
第一节点U1,在步骤S511中接收第一信令;在步骤S512中接收第一PDSCH组;在步骤S513中发送第一HARQ-ACK比特块。
第二节点U2,在步骤S521中发送第一信令;在步骤S522中发送第一PDSCH组;在步骤S523中接收第一HARQ-ACK比特块。
在实施例5中,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量不大于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一数值是正整数;所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区上被接收。
作为实施例5的一个子实施例,第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
作为一个实施例,所述第一节点U1是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括旁链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括卫星设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,本申请中的任一所述第一类域是由至少一个比特构成的比特组。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:实现多个服务小区的同时调度。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何增强单个DCI调度多个PDSCH/多个服务小区时的调度灵活性。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现使用同一个DCI调度不同类型的服务小区时的HARQ-ACK反馈。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现使用同一个DCI既调度基于传输块的PDSCH接收又调度基于码块组的PDSCH接收。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现使用同一个控制信令既调度基于传输块的PDSCH接收又调度基于码块组的PDSCH接收时的HARQ-ACK反馈。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据PDSCH接收类别来确定被用于生成HARQ-ACK码本的所述第一类域。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据所调度的PDSCH所对应的PDSCH接收类别来对所述第一信令中的域进行解读。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定所述第一信令中被用于生成HARQ-ACK码本的所述第一类域的数量。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何提高HARQ-ACK反馈的性能。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何提高DCI信令中比特的利用效率或增强DCI信令的传输性能。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的起始时间早于所述第一PDSCH组所占用的时域资源的起始时间。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的起始时间不早于所述第一PDSCH组所占用的时域资源的起始时间。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的截止时间早于所述第一PDSCH组所占用的时域资源的截止时间。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的截止时间不早于所述第一PDSCH组所占用的时域资源的截止时间。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一域子集所包括的第一类域的数量与第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别之间关系的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,所述第一数值等于0。
作为一个实施例,所述第一数值等于1。
作为一个实施例,所述第一数值等于2。
作为一个实施例,所述第一数值不大于8。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于1;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于2。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于0;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于1。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一 域子集所包括的所述第一类域的数量等于2;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于3。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于2;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于4。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于1;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于3。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量不大于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量不大于2;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于2。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第二域子集的说明示意图,如附图7所示。
在实施例7中,第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
作为一个实施例,所述第二域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域或所述第二域子集为空集。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特的值都被设置为固定值。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特的值都被固定设置为0。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特的值都被固定设置为1。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的每个比特的值都被固定设置为预先定义好的值。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域的值被固定设置为与所述第一域子集中的一个所述第一类的值相同。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域的值被要求/期望设置为与所述第一域子集中的一个所述第一类的值相同。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域所包括的至少一个比特被用于指示与第四域所指示的信息类别相同的信息,所述第四域与所第一类域是不同类别的域。
作为一个实施例,所述第一类域是DAI域,所述第四域是DAI域之外的一个域。
作为一个实施例,所述第一类域是计数DAI域,所述第四域是计数DAI域之外的一个域。
作为一个实施例,所述第一类域是总数DAI域,所述第四域是总数DAI域之外的一个域。
作为一个实施例,所述第一类域是计数DAI域,所述第四域是总数DAI域。
作为一个实施例,所述第一类域是总数DAI域,所述第四域是计数DAI域。
作为一个实施例,所述第四域是所述第一信令所包括的一个域。
作为一个实施例,所述第四域是一个DCI格式中的一个域。
作为一个实施例,所述第四域是PUCCH resource indicator域,
作为一个实施例,所述第四域是Frequency domain resource assignment域。
作为一个实施例,所述第四域是Time domain resource assignment域。
作为一个实施例,所述第四域是VRB-to-PRB mapping域。
作为一个实施例,所述第四域是PRB bundling size indicator域。
作为一个实施例,所述第四域是Rate matching indicator域。
作为一个实施例,所述第四域是ZP CSI-RS trigger域。
作为一个实施例,所述第四域是Modulation and coding scheme域。
作为一个实施例,所述第四域是Redundancy version域。
作为一个实施例,所述第四域是New data indicator域。
作为一个实施例,所述第四域是HARQ process number域。
作为一个实施例,所述第四域是TPC command for scheduled PUCCH域。
作为一个实施例,所述第四域是PUCCH resource indicator域。
作为一个实施例,所述第四域是PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域。
作为一个实施例,所述第四域是One-shot HARQ-ACK request域。
作为一个实施例,所述第四域是Antenna port(s)域。
作为一个实施例,所述第四域是Transmission configuration indication域。
作为一个实施例,所述第四域是SRS request域。
作为一个实施例,所述第四域是SRS offset indicator域。
作为一个实施例,所述第四域是CBG transmission information(CBGTI)域。
作为一个实施例,所述第四域是CBG flushing out information(CBGFI)域。
作为一个实施例,所述第四域是ChannelAccess-CPext域。
作为一个实施例,所述第四域是Minimum applicable scheduling offset indicator域。
作为一个实施例,所述第四域是DMRS sequence initialization域。
作为一个实施例,所述第四域是PDCCH monitoring adaptation indication域。
作为一个实施例,所述表述所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释包括:所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被用于指示PDSCH的调度信息。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,第二域子集为空集;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,第二域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域,所述第二域子集与所述第一域子集无交集。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一域子集与第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别之间关系的示意图,如附图8所示。
在实施例8中,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域;所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域和所述第二域都属于所述第一域集合。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集中的所述第一类域都是针对基于传输块的PDSCH接收的DAI域。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集中的所述第一类域都是针对基于码块组的PDSCH接收的DAI域。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集中的所述第一类域都是针对基于传输块的PDSCH接收的计数DAI域。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集中的所述第一类域都是针对基于码块组的PDSCH接收的计数DAI域。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集中的所述第一类域都是针对基于传输块的PDSCH接收的总数DAI域。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集中的所述第一类域都是针对基于码块组的PDSCH接收的总数DAI域。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于1。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于1。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域是针对基于传输块的PDSCH接收的所述第一类域,所述第一信令中的所述第二域是针对基于码块组的PDSCH接收的所述第一类域。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对基于传输块的PDSCH接收的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对基于码块组的PDSCH接收的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时:所述第一HARQ-ACK比特块包括2个HARQ-ACK子码本,所述第一信令中的所述第一域和所述第二域分别被用于确定所述2个HARQ-ACK子码本,所述2个HARQ-ACK子码本分别包括针对基于传输块的PDSCH接收的HARQ-ACK比特和针对基于码块组的PDSCH接收的HARQ-ACK比特。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第二域子集包括所述第一信令中的所述第二域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第二域子集包括所述第一信令中的所述第一域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第二域子集为空集。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于传输块的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的索引;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域,所述第一信令中的所述第二域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于码块组的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的索引;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域,所述第一信令中的所述第一域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于传输块的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本中的索引,所述第一信令中的所述第二域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于码块组的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的另一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为一个实施例,所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一PDSCH组的说明示意图,如附图9所示。
在实施例9中,所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区(serving cell)上被接收。
作为一个实施例,所述第一信令与所述多个PDSCH子组中之一在同一个服务小区上被接收。
作为一个实施例,被用于接收所述第一信令的服务小区不同于被用于接收所述多个PDSCH子组中的任一者的服务小区。
实施例10
实施例10示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图10所示。在附图10中,第一节点设备处理装置1000包括第一接收机1001和第一发射机1002。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是基站。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是低处理能力的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是支持高频频段上的操作的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是支持载波聚合的用户设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1001包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1001包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1001包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1001包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1001包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1002包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1002包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1002包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1002包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1002包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一接收机1001,接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;所述第一发射机1002,发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一 数值是非负整数。
作为一个实施例,第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
作为一个实施例,当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特都被设置为固定值。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域;所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
作为一个实施例,所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区上被接收。
作为一个实施例,所述第一接收机1001,接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;所述第一发射机1002,发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域,所述第一域是一个所述第一类域,所述第一信令中的所述第一域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于传输块的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的索引;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域,所述第二域是一个所述第一类域,所述第一信令中的所述第二域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于码块组的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的索引;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域,所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域,所述第一信令中的所述第一域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于传输块的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的一个HARQ-ACK子码本中的索引,所述第一信令中的所述第二域被用于指示针对所述第一PDSCH组中对应基于码块组的PDSCH接收的至少一个PDSCH的至少一个HARQ-ACK比特在所述第一HARQ-ACK比特块中的另一个HARQ-ACK子码本中的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类域是DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类域是计数DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类域是总数DAI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类域是计数DAI域;第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释;所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区上被接收。
实施例11
实施例11示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11所示。在附图11中,第二节点设备处理装置1100包括第二发射机1101和第二接收机1102。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是卫星设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是测试装置,测试设备,测试仪表中之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1101包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1101包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1101包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1101包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1101包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二发射机1101,发送第一信令,发送第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;所述第二接收机1102,接收第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH传输类别是基于传输块的PDSCH传输或基于码块组的PDSCH传输两者中之一。
作为一个实施例,针对所述第二节点而言的所述PDSCH传输类别对应针对所述第一节点而言的所述PDSCH接收类别。
作为一个实施例,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关包括:所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH传输类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH传输类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
作为一个实施例,当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特都被设置为固定值。
作为一个实施例,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH传输时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH传输时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH传输类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域;所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
作为一个实施例,所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区上被传输。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,测试装置,测试设备,测试仪表等设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (10)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
    第一发射机,发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
    其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述表述所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关包括:所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH对应相同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量等于第一数值;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集所包括的所述第一类域的数量大于第一数值;所述第一数值是非负整数。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,第二域子集属于所述第一域集合且与所述第一域子集无交集;当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域被重新解释。
  5. 根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,当所述第二域子集不为空集时,所述第二域子集中的至少一个所述第一类域中的所有比特都被设置为固定值。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于传输块的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域;当所述第一PDSCH组中的所有PDSCH都对应基于码块组的PDSCH接收时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第二域;当所述第一PDSCH组中存在至少2个PDSCH分别对应不同的PDSCH接收类别时,所述第一域子集包括所述第一信令中的第一域和第二域;所述第一域和所述第二域分别是一个所述第一类域。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一PDSCH组包括多个PDSCH子组,所述多个PDSCH子组中的任一者包括至少一个PDSCH;所述多个PDSCH子组分别在多个服务小区上被接收。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
    第二发射机,发送第一信令,发送第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
    第二接收机,接收第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
    其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH传输类别是基于传输块的PDSCH传输或基于码块组的PDSCH传输两者中之一。
  9. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一信令,接收第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
    发送第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
    其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的 第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH接收类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH接收类别是基于传输块的PDSCH接收或基于码块组的PDSCH接收两者中之一。
  10. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一信令,发送第一PDSCH组,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH组,所述第一PDSCH组包括至少一个PDSCH;
    接收第一HARQ-ACK比特块,所述第一HARQ-ACK比特块包括针对所述第一PDSCH组的HARQ-ACK比特;
    其中,所述第一信令包括第一域集合,所述第一域集合包括至少一个第一类域;所述第一域集合中的第一域子集被用于确定所述第一HARQ-ACK比特块,所述第一域子集包括所述第一域集合中的至少一个所述第一类域;所述第一域子集包括所述第一域集合中的哪些所述第一类域与所述第一PDSCH组中的PDSCH所对应的PDSCH传输类别有关;对于所述第一PDSCH组中的任一PDSCH,所对应的所述PDSCH传输类别是基于传输块的PDSCH传输或基于码块组的PDSCH传输两者中之一。
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