WO2023227047A1 - 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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WO2023227047A1
WO2023227047A1 PCT/CN2023/096179 CN2023096179W WO2023227047A1 WO 2023227047 A1 WO2023227047 A1 WO 2023227047A1 CN 2023096179 W CN2023096179 W CN 2023096179W WO 2023227047 A1 WO2023227047 A1 WO 2023227047A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pusch
information block
group
target
harq process
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/096179
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
胡杨
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 上海朗帛通信技术有限公司 filed Critical 上海朗帛通信技术有限公司
Publication of WO2023227047A1 publication Critical patent/WO2023227047A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

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.
  • XR Extended Reality
  • 5G NR New Radio, New Radio
  • Quasi-periodic business model, high data rate and low latency requirements are three important characteristics of XR business; how to match the above characteristics of XR business is a key issue that needs to be solved.
  • eMBB Enhance Mobile Broadband, enhanced mobile broadband
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication, ultra-high reliability and ultra-low latency communication
  • MBS Multicast and Broadcast Services, multicast and broadcast services
  • IoT Internet of Things, Internet of Things
  • NTN non-terrestrial networks, non-terrestrial networks
  • shared spectrum shared spectrum
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group
  • the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block
  • the second information block Including uplink control information bits, whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the problem to be solved by this application includes: how to determine the HARQ process number of the PUSCH in the first PUSCH group.
  • the problem to be solved by this application includes: whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the problems to be solved by this application include: how to indicate the HARQ process number of the sent PUSCH.
  • the problem to be solved by this application includes: the relationship between the number of PUSCHs included in the first PUSCH group and the method of determining the HARQ process number of the PUSCH in the first PUSCH group.
  • the problems to be solved by this application include: how to achieve transmission matching for (quasi) periodic services with unfixed packet sizes.
  • the problems to be solved by this application include: how to reasonably use the UCI carried by PUSCH to indicate the HARQ process number.
  • the benefits of the above method include: improving transmission performance while ensuring sufficient flexibility.
  • the benefits of the above method include: improving the flexibility of HARQ process usage.
  • the benefits of the above method include: avoiding the dependence of the target PUSCH on the second information carried, and improving the probability that the target PUSCH is correctly received.
  • the benefits of the above method include: avoiding error propagation caused by incorrect PUSCH reception.
  • the benefits of the above method include: helping to improve spectral efficiency.
  • the above method is characterized by,
  • the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group; when the first When the number of PUSCHs included in the PUSCH group is not greater than the first value, the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource. For each PUSCH in the first PUSCH group , the associated reference time domain resource belongs to the time domain resource occupied by this PUSCH; the first value is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the above method is characterized by,
  • the second information block is used to indicate the HARQ process numbers of all PUSCHs in the first PUSCH subgroup; the first PUSCH The subgroup belongs to the first PUSCH group, and the first PUSCH subgroup includes at least one PUSCH and does not include the target PUSCH.
  • the above method is characterized by,
  • the second information block is used to indicate the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the above method is characterized by,
  • the third information block is used to determine the first HARQ process number set and the second HARQ process number set.
  • the first HARQ process number set and the second HARQ process number set have no intersection; the HARQ process number of the target PUSCH Belonging to the first HARQ process number set; when the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group, the second information block is used to obtain the HARQ process number from the first PUSCH group.
  • the second HARQ process number set indicates the HARQ process number of the at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the above method is characterized by,
  • the target reference time domain resource is associated with the target PUSCH, and the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource.
  • the above method is characterized by,
  • a first uplink grant set is configured to the first node, the first uplink grant set includes a target uplink grant; the target PUSCH corresponds to the target uplink grant, and the target index is the The sorting index of the target uplink grant in the first uplink grant set; the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the reference time domain resource and the target index.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized by including:
  • the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group
  • the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block
  • the second information block Including uplink control information bits, whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the above method is characterized by,
  • the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group; when the first When the number of PUSCHs included in the PUSCH group is not greater than the first value, the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource. For each PUSCH in the first PUSCH group , the associated reference time domain resource belongs to the time domain resource occupied by this PUSCH; the first value is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the above method is characterized by,
  • the second information block is used to indicate the HARQ process numbers of all PUSCHs in the first PUSCH subgroup; the first PUSCH subgroup belongs to the first PUSCH group, the The first PUSCH subgroup includes at least one PUSCH and does not include the target PUSCH.
  • the above method is characterized by,
  • the second information block is used to indicate the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the above method is characterized by,
  • the third information block is used to determine the first HARQ process number set and the second HARQ process number set.
  • the first HARQ process number set and the second HARQ process number set have no intersection; the HARQ process number of the target PUSCH Belonging to the first HARQ process number set; when the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group, the second information block is used to obtain the HARQ process number from the first PUSCH group.
  • the second HARQ process number set indicates the HARQ process number of the at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the above method is characterized by,
  • the target reference time domain resource is associated with the target PUSCH, and the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource.
  • the above method is characterized by,
  • a first uplink grant set is configured to the sending end of the first PUSCH group, and the first uplink grant set includes a target uplink grant; the target PUSCH corresponds to the target uplink grant, and the target The index is the sorting index of the target uplink grant in the first uplink grant set; the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the reference time domain resource and the target index.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by including:
  • a first receiver to receive the first information block
  • the first transmitter sends the first PUSCH group in the first time window
  • the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group
  • the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block
  • the second information block Including uplink control information bits, whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second receiver receives the first PUSCH group in the first time window
  • the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group
  • the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block
  • the second information block Including uplink control information bits, whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • 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 illustrating the HARQ process number of the PUSCH in the first PUSCH group according to an embodiment of the present application
  • Figure 7 shows a schematic diagram illustrating the second field in the second information block when the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is not greater than the first value according to an embodiment of the present application
  • Figure 8 shows a schematic diagram illustrating when the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is greater than the first value according to an embodiment of the present application
  • Figure 9 shows a schematic diagram of the relationship between the second information block and the number of PUSCHs included in the first PUSCH group according to one embodiment of the present application.
  • Figure 10 shows a schematic diagram of the relationship between the third information block, the first HARQ process number set, the second HARQ process number set and the HARQ process number of the PUSCH in the first PUSCH group according to an embodiment of the present application;
  • Figure 11 shows a schematic diagram of the relationship between the target reference time domain resource, the target PUSCH and the HARQ process number of the target PUSCH according to an embodiment of the present application
  • Figure 12 shows a schematic diagram of the relationship between the HARQ process number, the third value, the fourth value and the second value of the target PUSCH according to an embodiment of the present application
  • Figure 13 shows a schematic diagram of the relationship between the first uplink grant set, target uplink grant, target PUSCH and target index according to an embodiment of the present application
  • Figure 14 shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
  • Figure 15 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 information block in step 101; and sends the first PUSCH group in the first time window in step 102.
  • the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group
  • the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block
  • the second information block includes uplink control information bits, and the second information block is used to indicate whether the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is the same as the HARQ process number of the PUSCH included in the first PUSCH group. Quantity related.
  • the first information block includes physical layer signaling.
  • the first information block includes DCI (Downlink control information, downlink control information).
  • the first information block includes higher layer signaling.
  • the first information block 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 information block includes RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • the first information block includes at least one field in at least one IE (Information Element).
  • the first information block includes ConfiguredGrantConfig.
  • the first information block includes at least one field in ConfiguredGrantConfig.
  • the first information block includes a parameter periodicity.
  • the first information block includes configuration information for a configured grant (Configured Grant).
  • the first PUSCH group includes at least one PUSCH (Physical uplink shared channel, physical uplink shared channel).
  • the first PUSCH group there is no PUSCH earlier than the target PUSCH in the time domain.
  • the first PUSCH group there is no PUSCH later than the target PUSCH in the time domain.
  • the first PUSCH group there is no PUSCH that occupies more time domain resources than the target PUSCH.
  • the first PUSCH group there is no PUSCH that occupies less time domain resources than the target PUSCH.
  • all PUSCHs in the first PUSCH group are PUSCHs associated with one configuration grant (Configured Grant).
  • the first time window includes continuous time domain resources.
  • the first time window includes at least one time slot.
  • the first time window includes at least one time domain symbol.
  • the time domain symbols in this application are OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols (Symbol).
  • the time domain symbols in this application are SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access) symbols.
  • the time domain symbols in this application are DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the time domain symbols in this application are FBMC (Filter Bank Multi Carrier) symbols.
  • the time domain symbols in this application include continuous time domain resources.
  • the time domain symbol in this application is one of an uplink symbol, a downlink symbol, and a flexible symbol.
  • the first time window includes at least one millisecond (ms).
  • the first information block is used to indicate the first time window.
  • the first information block is used to determine a plurality of time windows, and the first time window is one of the plurality of time windows.
  • the first information block is used to configure multiple time windows, and the first time window is one of the multiple time windows.
  • the plurality of time windows are connected to each other.
  • the time lengths of any two time windows among the plurality of time windows are equal.
  • each time window in the plurality of time windows includes at least one time slot reserved for at least one PUSCH.
  • the first time window includes multiple time slots respectively reserved for multiple PUSCHs.
  • the first time window includes time domain resources reserved for an uplink grant set.
  • the first information block is used to determine the first time window.
  • the first information block is used to configure the first time window.
  • the first information block is used to configure the time length of the first time window.
  • the first information block is used to indicate the starting position of the first time window.
  • the first information block is used to indicate the end position of the first time window.
  • the first information block is used to indicate the number of time slots included in the first time window.
  • the first information block is used to determine that the target PUSCH carries a second information block.
  • a field in the first information block indicates that the target PUSCH carries the second information block.
  • a parameter value configured in the first information block indicates that the target PUSCH carries the second information block.
  • the first information block explicitly indicates that the target PUSCH carries the second information block.
  • the first information block implicitly indicates that the target PUSCH carries the second information block.
  • the description that the target PUSCH carries (the) second information block includes: the bits in the second information block undergo CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), and code block segmentation.
  • CRC attachment CRC attachment
  • Code block segmentation Code block segmentation
  • Block CRC attachment Channel coding, Rate matching, Code block concatenation, Scrambling, Modulation, Layer mapping, Transform precoding ( Transform precoding), precoding (Precoding), mapping to virtual resource blocks (Mapping to virtual resource blocks), mapping from virtual resource blocks to physical resource blocks (Mapping from virtual to physical resource blocks), multi-carrier symbol generation, modulation upconversion
  • Transform precoding precoding
  • stating that the target PUSCH carries (the) second information block includes: the second information block is sent on the target PUSCH.
  • stating that the target PUSCH carries (the) second information block includes: the target PUSCH is used to send the second information block.
  • stating that the target PUSCH carries (the) second information block includes: the second information block is transmitted through the target PUSCH.
  • the statement that sending the first PUSCH group includes: sending a signal on each PUSCH in the first PUSCH group.
  • the statement that sending the first PUSCH group includes: sending a bit block on each PUSCH in the first PUSCH group.
  • the second information block includes uplink control information (Uplink control information, UCI) bits.
  • uplink control information Uplink control information, UCI
  • the second information block includes CG-UCI.
  • the second information block includes a field used to indicate a HARQ process ID/number.
  • the second information block includes a field used to indicate RV (Redundancy version, redundancy version).
  • the second information block includes a field used to indicate the number of PUSCHs.
  • the second information block includes a field used to indicate MCS (Modulation and coding scheme, modulation and coding strategy).
  • MCS Modulation and coding scheme, modulation and coding strategy
  • the second information block includes a field used to indicate frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment).
  • the second information block includes a field used to indicate time domain resource assignment (Time domain resource assignment).
  • the expression of whether the second information block is used to indicate that the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group includes:
  • the second information block includes a first field, the first field is used to determine the number of PUSCHs included in the first PUSCH group; the first field is used to determine whether the second information block is Used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the second information block is used to indicate the HARQ process of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the first numerical value is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the second information block is not used to indicate the HARQ process number of any PUSCH in the first PUSCH group.
  • the first numerical value is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the second information block is used to indicate the HARQ of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • Process number is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the second information block is not used to indicate the HARQ process number of any PUSCH in the first PUSCH group;
  • the first numerical value is a configurable positive integer or a positive constant.
  • the second information block is used to indicate the HARQ of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • Process number; the first value set includes at least one value.
  • the second information block is not used to indicate the HARQ process of any PUSCH in the first PUSCH group.
  • the first value set includes at least one value.
  • the first set of values includes only one positive integer.
  • the first numerical value set includes a plurality of positive integers.
  • the first numerical value set includes a plurality of consecutive positive integers.
  • the first set of values is configurable.
  • the first value set includes ⁇ 1 ⁇ .
  • the first value set includes ⁇ 1, 2 ⁇ .
  • the first value set includes ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ .
  • the expression that the second information block is used to indicate at least one PUSCH in the first PUSCH group includes: the second information block includes a second field, and the second field is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the statement that the second information block is not used to indicate the HARQ process number of any PUSCH in the first PUSCH group includes: the second information block includes a second field, and the second The field is not used to indicate the HARQ process number of any PUSCH in the first PUSCH group.
  • the statement that the second information block is not used to indicate the HARQ process number of any PUSCH in the first PUSCH group includes: the second information block includes a second field, and the second The bits in the field are set to fixed values, or the second field is used to indicate information other than the HARQ process number.
  • the statement that the second information block is not used to indicate the HARQ process number of any PUSCH in the first PUSCH group includes: the HARQ process of each PUSCH in the first PUSCH group.
  • the number is respectively associated with each time domain resource in the reference time domain resource group.
  • the corresponding reference time domain resource belongs to the time domain resource occupied by this PUSCH.
  • the first node determines the HARQ process number in the first PUSCH group by itself.
  • 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) 220 and Internet service 230.
  • EPS can interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity.
  • 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 UE201 with an access point to EPC/5G-CN 210.
  • 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 game consoles, 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 field)/UPF (User Plane Function, user plane function) 211, other MME/AMF/UPF 214, S-GW (Service Gateway) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway) 213.
  • MME/AMF/UPF211 is a control node that handles signaling between UE201 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.
  • Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, 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 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 PDCP sublayer 354 in the layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are generally the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 is also Provides header compression for upper layer packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • 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.
  • At least part of the first information block in this application is generated from the RRC sublayer 306.
  • At least part of the first information block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • At least part of the first information block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • At least part of the first information block in this application is generated by the PHY301.
  • At least part of the first information block in this application is generated by the PHY351.
  • At least part of the second information block in this application is generated from the RRC sublayer 306.
  • At least part of the second information block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • At least part of the second information block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • At least part of the second information block in this application is generated by the PHY301.
  • At least part of the second information block in this application is generated by the PHY351.
  • At least part of the third information block in this application is generated from the RRC sublayer 306.
  • At least part of the third information block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • At least part of the third information block in this application is generated from the MAC sublayer 352.
  • At least part of the third information block in this application is generated by the PHY301.
  • At least part of the third information block in this application is generated by 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 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the received analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • 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 In transmission from the second communication device 450 to the first communication device 410, at the second communication device 450, a data is used
  • the upper layer data packets are provided to the controller/processor 459 based on the source 467.
  • 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 a first information block; sends a first PUSCH group in a first time window; wherein the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group, and the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block; the second information block includes uplink control information bits, and whether the second information block is used to indicate the first
  • the HARQ process number of at least one PUSCH in a PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • 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 An information block; sending the first PUSCH group in the first time window; wherein the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group, and the first information block is used to determine the first time window and
  • the target PUSCH carries a second information block; the second information block includes uplink control information bits, and whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group with the mentioned It is related to the number of PUSCHs included in a PUSCH group.
  • 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 a first information block; receives a first PUSCH group in a first time window; wherein the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group, and the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block; the second information block includes uplink control information bits, and whether the second information block is used to indicate the first
  • the HARQ process number of at least one PUSCH in a PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • 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 An information block; receiving a first PUSCH group in a first time window; wherein the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group, and the first information block is used to determine the first time window and
  • the target PUSCH carries a second information block; the second information block includes uplink control information bits, and whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group It is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH 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 information block 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 information block 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 third information block 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 third information block 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 PUSCH group 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 PUSCH group 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 information block in step S511; and sends the first PUSCH group in the first time window in step S512.
  • the second node U2 sends the first information block in step S521; and receives the first PUSCH group in the first time window in step S522.
  • the target PUSCH is a PUSCH included in the first PUSCH group
  • the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block
  • the second information block includes uplink control information bits, and the second information block is used to indicate whether the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is the same as the HARQ process number of the PUSCH included in the first PUSCH group.
  • the number is related; when the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is greater than the first value, the second information block is used to indicate the HARQ process numbers of all PUSCHs in the first PUSCH subgroup; the first The PUSCH subgroup belongs to the first PUSCH group, and the first PUSCH subgroup includes at least one PUSCH and does not include the target PUSCH; when the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is not greater than a first value, The HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource.
  • the associated reference time domain resource For each PUSCH in the first PUSCH group, the associated reference time domain resource The domain resources belong to the time domain resources occupied by this PUSCH; the first value is a configurable positive integer or a positive constant; the second information block is used to indicate the PUSCH included in the first PUSCH group. Quantity; the target reference time domain resource is associated with the target PUSCH, and the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource.
  • a first uplink grant set is configured to the first node U1, the first uplink grant set includes a target uplink grant; the target PUSCH corresponds to the Target uplink grant, the target index is the sorting index of the target uplink grant in the first uplink grant set; the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the reference time domain resource and the target index.
  • 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.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram illustrating the HARQ process number of the PUSCH in the first PUSCH group according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 6 .
  • S61 it is determined whether the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is greater than the first value; in S62, the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource, In S63, the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group.
  • the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource.
  • the reference time domain resource associated with it belongs to the time domain resource occupied by this PUSCH; the first value is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the first value is equal to 1.
  • the first value is equal to 2.
  • the first value is equal to 3.
  • the first value is equal to 4.
  • the first numerical value is a positive integer not greater than 8.
  • the first value is not greater than 1024.
  • describing that the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource includes: for each PUSCH in the first PUSCH group, the corresponding HARQ process The number is equal to the ratio of the value corresponding to the associated reference time domain resource and the first period value. The result is rounded down and the result modulo the fourth value is added to the second value.
  • the first information block is used to determine The first period value, the fourth value, and the second value are configurable non-negative integers or non-negative constants.
  • describing that the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource includes: for each PUSCH in the first PUSCH group, the corresponding HARQ process number is equal to the associated reference time domain
  • the result of rounding down the ratio of the value corresponding to the resource to the first period value is multiplied by the sum of K and the corresponding sorting index.
  • the result modulo the fourth value is added to the second value.
  • the first information block is Used to determine the first period value and the fourth value
  • the second value is a configurable non-negative integer or a non-negative constant
  • the K is configurable.
  • the corresponding sorting index is a positive integer and not greater than K.
  • the corresponding sorting index is a non-negative integer and smaller than the K.
  • the corresponding sorting index is the sorting index of the uplink grant corresponding to this PUSCH in an uplink grant set.
  • describing that the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource includes: for each PUSCH in the first PUSCH group, the corresponding HARQ process The number is equal to a value that is not less than the ratio of the value corresponding to the associated reference time domain resource and the first period value, the result of rounding down multiplied by K, the result of modulo the fourth value plus the second value, the A first information block is used to determine the first period value and the fourth value, the second value is a configurable non-negative integer or a non-negative constant, and the K is configurable.
  • the first information block is used to configure the K.
  • the K is configured by RRC signaling.
  • the K is configured by higher layer signaling.
  • the K is a positive integer.
  • K is equal to 1.
  • K is greater than 1.
  • the first information block is used to determine a first period value.
  • the first information block is used to indicate a first period value.
  • the first information block is used to configure the first period value.
  • the first period value is represented by the number of time domain symbols.
  • the first period value is represented by the number of time slots.
  • the first period value is expressed in milliseconds.
  • the first information block is used to determine the fourth value.
  • the first information block is used to indicate a fourth numerical value.
  • the first information block is used to configure the fourth value.
  • the fourth numerical value is equal to one of 1, 2, 3, ..., 16.
  • the fourth numerical value is not greater than 16.
  • the fourth numerical value is not greater than 32.
  • the fourth numerical value is not greater than 1024.
  • the fourth numerical value is a positive integer.
  • the first information block is used to determine the second value.
  • the first information block is used to indicate the second numerical value.
  • the first information block is used to configure the second value.
  • the second numerical value is equal to one of 0, 1, 2, 3, ..., 15.
  • the second numerical value is not greater than 15.
  • the second numerical value is not greater than 31.
  • the second value is not greater than 1023.
  • the second numerical value is a non-negative integer.
  • the second information block is not used to indicate the HARQ process number of the target PUSCH.
  • the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource.
  • the associated reference time domain resource is the first time domain symbol occupied by this PUSCH.
  • the associated reference time domain resource is the first time domain symbol of the corresponding UL transmission.
  • the associated reference time domain resource is a time domain symbol, and the value corresponding to this time domain symbol is equal to: the frame to which this time domain symbol belongs.
  • System Frame Number SFN
  • numberOfSlotsPerFrame ⁇ numberOfSymbolsPerSlot + The time slot number to which this time domain symbol belongs in the frame (slot number) ⁇ numberOfSymbolsPerSlot + The symbol number of this time domain symbol in the time slot to which it belongs ( symbol number); the numberOfSlotsPerFrame and the numberOfSymbolsPerSlot are respectively the number of continuous time slots in each frame and the number of continuous time domain symbols in each time slot.
  • the value corresponding to the associated reference time domain resource is a value indicating the time domain position of this reference time domain resource.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram illustrating the second field in the second information block when the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is not greater than the first value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 7 .
  • the second information block includes a second field; when the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is not greater than a first value: the bits in the second field are set to a fixed value. , or the second domain is used to indicate information other than the HARQ process number.
  • the statement that the bits in the second field are set to a fixed value includes: each bit in the second field is fixedly set to 0.
  • the statement that the bits in the second field are set to a fixed value includes: each bit in the second field is fixedly set to 1.
  • the statement that the bits in the second field are set to a fixed value includes: each bit in the second field is fixedly set to one of 0 or 1.
  • the statement that the second field is used to indicate information other than the HARQ process number includes: the second field is used to indicate the MCS.
  • the statement that the second field is used to indicate information other than the HARQ process number includes: the second field is used to indicate the RV.
  • the statement that the second domain is used to indicate information other than the HARQ process number includes: the second domain is used to indicate at least one of time domain resources or frequency domain resources.
  • the statement that the second domain is used to indicate information other than the HARQ process number includes: the second domain is not used to indicate the HARQ process number of any PUSCH in the first PUSCH group. .
  • the second field includes 1 bit.
  • the second field includes 2 bits.
  • the second field includes 3 bits.
  • the second field includes 4 bits.
  • the second field includes no more than 8 bits.
  • Embodiment 8 illustrates an illustrative diagram when the number of PUSCHs included in the first PUSCH group is greater than the first value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 .
  • the second information block is used to indicate the HARQ process numbers of all PUSCHs in the first PUSCH subgroup.
  • the first PUSCH subgroup belongs to the first PUSCH group, and the first PUSCH subgroup includes at least one PUSCH and does not include the target PUSCH.
  • the expression that the second information block is used to indicate at least one PUSCH in the first PUSCH group includes: the second information block is used to indicate the HARQ process number of all PUSCHs in the first PUSCH subgroup, the first PUSCH subgroup belongs to the first PUSCH group, and the first PUSCH The subgroup includes at least one PUSCH and does not include the target PUSCH.
  • the first PUSCH subgroup includes all PUSCHs in the first PUSCH group except the target PUSCH.
  • the m-th PUSCH in the first PUSCH sub-group is the m-th PUSCH in the first PUSCH sub-group in order from first to last in the time domain, and m is a positive integer. and not greater than the total number of PUSCHs included in the first PUSCH subgroup.
  • the first information block is used to configure the N.
  • the N is configured by RRC signaling.
  • the N is configured by higher layer signaling.
  • N is equal to 1.
  • N is greater than 1.
  • N is equal to 16.
  • the N is not greater than 16.
  • the N is not greater than 32.
  • the first information block is used to configure the n.
  • the n is configured by RRC signaling.
  • the n is configured by higher layer signaling.
  • n is equal to 0.
  • n is greater than 0.
  • n is no greater than 15.
  • n is not greater than 31.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of the relationship between the second information block and the number of PUSCHs included in the first PUSCH group according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 9 .
  • the second information block is used to indicate the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the second information block includes a first field, and the first field is used to indicate the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the first field includes 1 bit.
  • the first field includes 2 bits.
  • the first field includes 3 bits.
  • the first field includes 4 bits.
  • the first field includes no more than 8 bits.
  • the second information block includes a first field, and the first field is used to indicate the number of PUSCHs included in the first PUSCH group except the target PUSCH.
  • the second information block explicitly indicates the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the second information block implicitly indicates the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram of the relationship between the third information block, the first HARQ process number set, the second HARQ process number set and the HARQ process number of the PUSCH in the first PUSCH group according to an embodiment of the present application, as shown As shown in Figure 10.
  • the third information block is used to determine the first HARQ process number set and the second HARQ process number set, and the first HARQ process number set and the second HARQ process number set have no intersection;
  • the HARQ process number of the target PUSCH belongs to the first HARQ process number set;
  • the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group, the second information block The HARQ process number used to indicate the at least one PUSCH in the first PUSCH group from the second set of HARQ process numbers.
  • the third information block includes physical layer signaling.
  • the third information block includes DCI (Downlink control information, downlink control information).
  • the third information block includes higher layer signaling.
  • the third information block 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 third information block includes RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • the third information block includes at least one field in at least one IE (Information Element).
  • the third information block includes ConfiguredGrantConfig.
  • the third information block includes at least one field in ConfiguredGrantConfig.
  • the third information block includes parameter nrofHARQ-Processes.
  • the third information block includes the parameter harq-ProcID-Offset.
  • the third information block includes parameter harq-ProcID-Offset2.
  • the third information block belongs to the first information block.
  • the third information block does not belong to the first information block.
  • the third information block includes the first information block.
  • the first set of HARQ process numbers is configurable.
  • the second set of HARQ process numbers is configurable.
  • the third information block is used to indicate the first set of HARQ process numbers.
  • the third information block is used to indicate the number of HARQ process numbers included in the first HARQ process number set.
  • the third information block is used to indicate the second set of HARQ process numbers.
  • the third information block is used to indicate the number of HARQ process numbers included in the second HARQ process number set.
  • the first set of HARQ process numbers includes ⁇ the second value, the second value + 1, ..., the second value + the fourth value - 1 ⁇ .
  • the second set of HARQ process numbers includes ⁇ n, n+1,..., n+N-1 ⁇ .
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of the relationship between the target reference time domain resource, the target PUSCH and the HARQ process number of the target PUSCH according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 11.
  • the target reference time domain resource is associated with the target PUSCH, and the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource.
  • the target reference time domain resource belongs to the time domain resource occupied by the target PUSCH.
  • the target reference time domain resource belongs to the time domain resource occupied by UL transmission corresponding to the target PUSCH.
  • the target reference time domain resource is a time domain symbol.
  • the target reference time domain resource is the first time domain symbol occupied by the target PUSCH.
  • the target reference time domain resource is the first time domain symbol of UL transmission corresponding to the target PUSCH.
  • the target reference time domain resource corresponds to a target value
  • the target value is equal to: System Frame Number (SFN) of the frame to which the target reference time domain resource belongs ⁇ numberOfSlotsPerFrame ⁇ numberOfSymbolsPerSlot + the target
  • SFN System Frame Number
  • the slot number (slot number) in the frame to which the time slot to which the reference time domain resource belongs is ⁇ numberOfSymbolsPerSlot + the symbol number (symbol number) of the target reference time domain resource in the time slot to which it belongs
  • the numberOfSlotsPerFrame and the numberOfSymbolsPerSlot are respectively is the number of consecutive time slots per frame and the number of consecutive time domain symbols per time slot.
  • the target value is a value representing the time domain position of the target reference time domain resource.
  • the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource.
  • the target reference time domain resource is used to indicate the HARQ process number of the target PUSCH.
  • Embodiment 12 illustrates a schematic diagram of the relationship between the HARQ process number, the third value, the fourth value and the second value of the target PUSCH according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 12 .
  • the HARQ process number of the target PUSCH is equal to the third value modulo the fourth value plus the second value, and the third value is associated with the target reference time domain resource.
  • the third value is associated with the target value.
  • the target value is used to determine the third value.
  • the expression that the third value is associated with the target reference time domain resource includes: the third value is equal to the result of rounding down the ratio of the target value to the first period value.
  • the fourth numerical value is a configurable positive integer or a positive constant.
  • the fourth value is equal to the number of HARQ processes granted for the configuration.
  • the second numerical value is a configurable non-negative integer or a non-negative constant.
  • the second value is equal to an offset (offset) of the HARQ process granted for the configuration.
  • the fourth value is configured by the parameter nrofHARQ-Processes.
  • the second value is configured by parameter harq-ProcID-Offset2.
  • the second value is configured by the parameter harq-ProcID-Offset.
  • the first information block is used to determine a first period value.
  • the first information block is used to indicate a first period value.
  • the first information block is used to configure the first period value.
  • the first period value is represented by the number of time domain symbols.
  • the first period value is represented by the number of time slots.
  • the first period value is expressed in milliseconds.
  • the first information block is used to determine the fourth value.
  • the first information block is used to indicate a fourth numerical value.
  • the first information block is used to configure the fourth value.
  • the fourth numerical value is equal to one of 1, 2, 3, ..., 16.
  • the fourth numerical value is not greater than 16.
  • the fourth numerical value is not greater than 32.
  • the fourth numerical value is not greater than 1024.
  • the fourth numerical value is a positive integer.
  • the first information block is used to determine the second value.
  • the first information block is used to indicate the second numerical value.
  • the first information block is used to configure the second value.
  • the second numerical value is equal to one of 0, 1, 2, 3, ..., 15.
  • the second numerical value is not greater than 15.
  • the second numerical value is not greater than 31.
  • the second value is not greater than 1023.
  • the second numerical value is a non-negative integer.
  • Embodiment 13 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first uplink grant set, target uplink grant, target PUSCH and target index according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 13.
  • a first uplink grant set is configured to the first node, the first uplink grant set includes a target uplink grant; the target PUSCH corresponds to the target uplink grant , the target index is the sorted index of the target uplink grant in the first uplink grant set.
  • the third numerical value is associated with the reference time domain resource and the target index.
  • the expression that the third value is associated with the target reference time domain resource includes: the third value is equal to the ratio of the target value to the first period value, which is rounded down, multiplied by K, and then added The target index mentioned above.
  • the expression that the third value is associated with the reference time domain resource and the target index includes: the third value is equal to the ratio of the target value to the first period value, rounded down. The result is multiplied by K plus the target index.
  • the expression that the third value is associated with the target reference time domain resource includes: the third value is not less than the ratio of the target value to the first period value that is rounded down and multiplied by K.
  • the K is equal to the number of uplink grants included in the first uplink grant set.
  • each PUSCH in the first PUSCH group corresponds to an uplink grant in the first uplink grant set.
  • Embodiment 14 illustrates a structural block diagram of a processing device in a first node device, as shown in FIG. 14 .
  • the first node device processing device 1400 includes a first receiver 1401 and a first transmitter 1402.
  • the first node device 1400 is a base station.
  • the first node device 1400 is user equipment.
  • the first node device 1400 is a relay node.
  • the first node device 1400 is a vehicle-mounted communication device.
  • the first node device 1400 is a user equipment supporting V2X communication.
  • the first node device 1400 is a relay node that supports V2X communication.
  • the first node device 1400 is a user equipment supporting operations on a high-frequency spectrum.
  • the first node device 1400 is a user equipment supporting operations on a shared spectrum.
  • the first node device 1400 is a user device supporting XR services.
  • the first receiver 1401 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least one of the sources 467.
  • the first receiver 1401 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least the first five of source 467.
  • the first receiver 1401 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least the first four of source 467.
  • the first receiver 1401 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least the first three of source 467.
  • the first receiver 1401 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least the first two in source 467.
  • the first transmitter 1402 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least one of the data sources 467.
  • the first transmitter 1402 includes the antenna 452, the transmitter 454, and the multi-antenna transmitter in Figure 4 of this application. At least the first five of processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and data source 467.
  • the first transmitter 1402 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least the first four of data sources 467.
  • the first transmitter 1402 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least the first three of data sources 467.
  • the first transmitter 1402 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and At least the first two of data sources 467.
  • the first receiver 1401 receives the first information block; the first transmitter 1402 sends the first PUSCH group in the first time window; wherein the target PUSCH is the first PUSCH group A PUSCH is included, the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block; the second information block includes uplink control information bits, and the Whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group;
  • the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource.
  • the associated reference time domain resource belongs to the time domain resource occupied by this PUSCH; the first value is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the second information block is used to indicate the HARQ process numbers of all PUSCHs in the first PUSCH subgroup;
  • the first PUSCH subgroup belongs to the first PUSCH group, and the first PUSCH subgroup includes at least one PUSCH and does not include the target PUSCH.
  • the second information block is used to indicate the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the third information block is used to determine the first HARQ process number set and the second HARQ process number set, and the first HARQ process number set and the second HARQ process number set have no intersection; the target The HARQ process number of PUSCH belongs to the first HARQ process number set; when the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group, the second information block is Used to indicate the HARQ process number of the at least one PUSCH in the first PUSCH group from the second HARQ process number set.
  • the target reference time domain resource is associated with the target PUSCH
  • the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource
  • a first uplink grant set is configured to the first node, the first uplink grant set includes a target uplink grant; the target PUSCH corresponds to the target uplink grant, The target index is the sorting index of the target uplink grant in the first uplink grant set; the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the reference time domain resource and the target index.
  • Embodiment 15 illustrates a structural block diagram of a processing device in a second node device, as shown in FIG. 15 .
  • the second node device processing device 1500 includes a second transmitter 1501 and a second receiver 1502.
  • the second node device 1500 is user equipment.
  • the second node device 1500 is a base station.
  • the second node device 1500 is a satellite device.
  • the second node device 1500 is a relay node.
  • the second node device 1500 is a vehicle-mounted communication device.
  • the second node device 1500 is a user equipment supporting V2X communication.
  • the second node device 1500 is a device that supports operations on a high-frequency spectrum.
  • the second node device 1500 is a device that supports operations on a shared spectrum.
  • the second node device 1500 is a device that supports XR services.
  • the second node device 1500 is one of a test device, a test equipment, and a test instrument.
  • the second transmitter 1501 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 1501 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 1501 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 1501 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 1501 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 1502 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 1502 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 1502 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 1502 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 1502 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 1501 sends the first information block; the second receiver 1502 receives the first PUSCH group in the first time window; wherein the target PUSCH is the first PUSCH group A PUSCH is included, the first information block is used to determine the first time window and the target PUSCH carries a second information block; the second information block includes uplink control information bits, and the Whether the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group is related to the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group;
  • the HARQ process number of each PUSCH in the first PUSCH group is associated with a reference time domain resource.
  • the associated reference time domain resource belongs to the time domain resource occupied by this PUSCH; the first value is a configurable positive integer or a normal constant.
  • the second information block is used to indicate the HARQ process numbers of all PUSCHs in the first PUSCH subgroup;
  • the first PUSCH subgroup belongs to the first PUSCH group, and the first PUSCH subgroup includes at least one PUSCH and does not include the target PUSCH.
  • the second information block is used to indicate the number of PUSCHs included in the first PUSCH group.
  • the third information block is used to determine the first HARQ process number set and the second HARQ process number set, and the first HARQ process number set and the second HARQ process number set have no intersection; the target The HARQ process number of PUSCH belongs to the first HARQ process number set; when the second information block is used to indicate the HARQ process number of at least one PUSCH in the first PUSCH group, the second information block is Used to indicate the HARQ process number of the at least one PUSCH in the first PUSCH group from the second HARQ process number set.
  • the target reference time domain resource is associated with the target PUSCH
  • the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the target reference time domain resource
  • a first uplink grant set is configured to the sending end of the first PUSCH group, the first uplink grant set includes a target uplink grant; the target PUSCH corresponds to the target uplink grant Link grant, the target index is the sorting index of the target uplink grant in the first uplink grant set; the HARQ process number of the target PUSCH is associated with the reference time domain resource and the target index .
  • 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, 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 user equipment or UE or terminal in this application includes but is not limited to mobile phones, tablets, laptops, Internet cards, low-power devices, eMTC devices, NB-IoT devices, 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一接收机,接收第一信息块;第一发射机,在第一时间窗中发送第一PUSCH组;其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。

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
XR(Extended Reality,扩展现实)被认为是一种极具潜力的技术,推进XR大规模应用的最佳形态和发展趋势将成为未来通信的典型应用之一;在5G NR(New Radio,新空口)中对XR业务的支持是系统设计的一个重要方面。准周期性的业务模型,高数据速率和低延时需求是XR业务的三个重要特性;如何匹配XR业务的上述特性是一个需要解决的关键问题。
发明内容
上述描述采用XR作为例子;本申请也同样适用于其他场景,比如eMBB(Enhance Mobile Broadband,增强型移动宽带),URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication,超高可靠性与超低时延通信),MBS(Multicast and Broadcast Services,多播和广播服务),IoT(Internet of Things,物联网),车联网,NTN(non-terrestrial networks,非地面网络),共享频谱(shared spectrum),VoIP等,并取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于XR,eMBB,URLLC,MBS,IoT,车联网,NTN,共享频谱,VoIP)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:
接收第一信息块;
在第一时间窗中发送第一PUSCH组;
其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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PUSCH组中的PUSCH的HARQ进程号。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何对所发送PUSCH的HARQ进程号进行指示。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量与所述第一PUSCH组中PUSCH的HARQ进程号的确定方式之间的关系。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现针对包大小不固定的(准)周期性业务的传输匹配。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何合理使用PUSCH携带的UCI来实现对HARQ进程号的指示。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:在保证足够灵活性的前提下提高了传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了HARQ进程使用的灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了所述目标PUSCH对所携带的所述第二信息的依赖,提高了所述目标PUSCH被正确接收的概率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了PUSCH未被正确接收所带来的错误传播。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高频谱效率。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于所述第一数值时:所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号;所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第三信息块被用于确定第一HARQ进程号集合和第二HARQ进程号集合,所述第一HARQ进程号集合和所述第二HARQ进程号集合无交集;所述目标PUSCH的HARQ进程号属于所述第一HARQ进程号集合;当所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号时,所述第二信息块被用于从所述第二HARQ进程号集合中指示出所述第一PUSCH组中的所述至少一个PUSCH的所述HARQ进程号。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
目标参考时域资源关联到所述目标PUSCH,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一上行链路授予集合被配置给所述第一节点,所述第一上行链路授予集合包括目标上行链路授予;所述目标PUSCH对应所述目标上行链路授予,目标索引是所述目标上行链路授予在所述第一上行链路授予集合中的排序索引;所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述参考时域资源和所述目标索引。
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:
发送第一信息块;
在第一时间窗中接收第一PUSCH组;
其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于所述第一数值时:所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号;所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述 第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第三信息块被用于确定第一HARQ进程号集合和第二HARQ进程号集合,所述第一HARQ进程号集合和所述第二HARQ进程号集合无交集;所述目标PUSCH的HARQ进程号属于所述第一HARQ进程号集合;当所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号时,所述第二信息块被用于从所述第二HARQ进程号集合中指示出所述第一PUSCH组中的所述至少一个PUSCH的所述HARQ进程号。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
目标参考时域资源关联到所述目标PUSCH,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一上行链路授予集合被配置给所述第一PUSCH组的发送端,所述第一上行链路授予集合包括目标上行链路授予;所述目标PUSCH对应所述目标上行链路授予,目标索引是所述目标上行链路授予在所述第一上行链路授予集合中的排序索引;所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述参考时域资源和所述目标索引。
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,接收第一信息块;
第一发射机,在第一时间窗中发送第一PUSCH组;
其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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,发送第一信息块;
第二接收机,在第一时间窗中接收第一PUSCH组;
其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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PUSCH组中的PUSCH的HARQ进程号的说明示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的当第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时第二信息块中的第二域的说明示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的当第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时的说明示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第二信息块和第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量之间关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第三信息块,第一HARQ进程号集合,第二HARQ进程号集合以及第一PUSCH组中的PUSCH的HARQ进程号之间关系的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的目标参考时域资源,目标PUSCH以及所述目标PUSCH的HARQ进程号之间关系的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的目标PUSCH的HARQ进程号,第三数值,第四数值以及第二数值之间关系的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一上行链路授予集合,目标上行链路授予,目标PUSCH以及目标索引之间关系的示意图;
图14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15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中接收第一信息块;在步骤102中在第一时间窗中发送第一PUSCH组。
在实施例1中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
作为一个实施例,所述第一信息块包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括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,所述第一信息块包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括至少一个IE(Information Element)中的至少一个域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ConfiguredGrantConfig。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ConfiguredGrantConfig中的至少一个域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括参数periodicity。
作为一个实施例,所述第一信息块包括针对配置授予(Configured Grant)的配置信息。
作为一个实施例,所述第一PUSCH组包括至少一个PUSCH(Physical uplink shared channel,物理上行链路共享信道)。
作为一个实施例,在所述第一PUSCH组中,不存在比所述目标PUSCH在时域上更早的PUSCH。
作为一个实施例,在所述第一PUSCH组中,不存在比所述目标PUSCH在时域上更晚的PUSCH。
作为一个实施例,在所述第一PUSCH组中,不存在比所述目标PUSCH占用更多时域资源的PUSCH。
作为一个实施例,在所述第一PUSCH组中,不存在比所述目标PUSCH占用更少时域资源的PUSCH。
作为一个实施例,所述第一PUSCH组中的所有PUSCH都是关联到一个配置授予(Configured Grant)的PUSCH。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括连续的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括至少一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括至少一个时域符号。
作为一个实施例,本申请中的所述时域符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号(Symbol)。
作为一个实施例,本申请中的所述时域符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述时域符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述时域符号是FBMC(Filter Bank Multi Carrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述时域符号包括连续的时域资源。
作为一个实施例,本申请中的所述时域符号是上行链路符号(uplink symbol),下行链路符号(downlink symbol),灵活符号(flexible symbol)中之一。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括至少一个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定多个时间窗,所述第一时间窗是所述多个时间窗中之一。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置多个时间窗,所述第一时间窗是所述多个时间窗中之一。
作为一个实施例,所述多个时间窗收尾相接。
作为一个实施例,所述多个时间窗中的任意2个时间窗的时间长度相等。
作为一个实施例,所述多个时间窗中存在至少2个时间长度互不相等的时间窗。
作为一个实施例,所述多个时间窗中的每个时间窗包括被预留给至少一个PUSCH的至少一个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括分别被预留给多个PUSCH的多个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括被预留给一个上行链路授予(uplink grant)集合的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述第一时间窗的时间长度。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示所述第一时间窗的起始位置。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示所述第一时间窗的结束位置。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示所述第一时间窗所包括的时隙的数量。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述目标PUSCH携带第二信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块中的一个域指示所述目标PUSCH携带所述第二信息块。
作为一个实施例,在所述第一信息块中所配置的一个参数值表示所述目标PUSCH携带所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块显式指示所述目标PUSCH携带所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块隐式指示所述目标PUSCH携带所述第二信息块。
作为一个实施例,所述表述所述目标PUSCH携带(所述)第二信息块包括:所述第二信息块中的比特经过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(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to virtual resource blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from virtual to physical resource blocks),多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后的输出在所述目标PUSCH上被发送。
作为一个实施例,所述表述所述目标PUSCH携带(所述)第二信息块包括:所述第二信息块在所述目标PUSCH上被发送。
作为一个实施例,所述表述所述目标PUSCH携带(所述)第二信息块包括:所述目标PUSCH被用于发送所述第二信息块。
作为一个实施例,所述表述所述目标PUSCH携带(所述)第二信息块包括:所述第二信息块通过所述目标PUSCH进行传输。
作为一个实施例,所述表述发送第一PUSCH组包括:在所述第一PUSCH组中的每个PUSCH上发送信号。
作为一个实施例,所述表述发送第一PUSCH组包括:在所述第一PUSCH组中的每个PUSCH上发送比特块。
作为一个实施例,所述第二信息块包括上行链路控制信息(Uplink control information,UCI)比特。
作为一个实施例,所述第二信息块包括CG-UCI。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个用于指示HARQ进程号(HARQ Process ID/number)的域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个用于指示RV(Redundancy version,冗余版本)的域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个用于指示PUSCH数量的域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个用于指示MCS(Modulation and coding scheme,调制与编码策略)的域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个用于指示频域资源分配(Frequency domain resource assignment)的域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个用于指示时域资源分配(Time domain resource assignment)的域。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关包括:
所述第二信息块包括第一域,所述第一域被用于确定所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量;所述第一域被用于确定所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号。
作为一个实施例,只有当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块才被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第二信息块不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,只有当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第二信息块才被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,只有当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量属于第一数值集合时,所述第二信息块才被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;所述第一数值集合包括至少一个数值。
作为一个实施例,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不属于第一数值集合时,所述第二信息块不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号;所述第一数值集合包括至少一个数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括仅一个正整数。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括多个正整数。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括多个连续的正整数。
作为一个实施例,所述第一数值集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括{1}。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括{1,2}。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括{1,2,3,4}。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块(才)被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH 的HARQ进程号包括:所述第二信息块包括第二域,所述第二域被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号包括:所述第二信息块包括第二域,所述第二域不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号包括:所述第二信息块包括第二域,所述第二域中的比特被设置为固定值,或者,所述第二域被用于指示HARQ进程号之外的信息。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号包括:所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的的HARQ进程号分别关联到参考时域资源组中的每个时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所对应的所述参考时域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源。
作为一个实施例,当所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号时,所述第一节点自行确定所述第一PUSCH组中的所述至少一个PUSCH的所述HARQ进程号。
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息块中的至少部分生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息块中的至少部分生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息块中的至少部分生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息块中的至少部分生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息块中的至少部分生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息块中的至少部分生成于所述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:接收第一信息块;在第一时间窗中发送第一PUSCH组;其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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:接收第一信息块;在第一时间窗中发送第一PUSCH组;其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第 一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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:发送第一信息块;在第一时间窗中接收第一PUSCH组;其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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:发送第一信息块;在第一时间窗中接收第一PUSCH组;其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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息块。
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息块。
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三信息块。
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三信息块。
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PUSCH组。
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PUSCH组。
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中接收第一信息块;在步骤S512中在第一时间窗中发送第一PUSCH组。
第二节点U2,在步骤S521中发送第一信息块;在步骤S522中在第一时间窗中接收第一PUSCH组。
在实施例5中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号;所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时 域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源;所述第一数值是可配置的正整数或正常数;所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量;目标参考时域资源关联到所述目标PUSCH,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
作为实施例5的一个子实施例,第一上行链路授予集合被配置给所述第一节点U1,所述第一上行链路授予集合包括目标上行链路授予;所述目标PUSCH对应所述目标上行链路授予,目标索引是所述目标上行链路授予在所述第一上行链路授予集合中的排序索引;所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述参考时域资源和所述目标索引。
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。
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PUSCH组中的PUSCH的HARQ进程号的说明示意图,如附图6所示。在附图6中,在S61中确定第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量是否大于第一数值;在S62中第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,在S63中第二信息块被用于指示第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号。
在实施例6中,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
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,所述第一数值等于3。
作为一个实施例,所述第一数值等于4。
作为一个实施例,所述第一数值是不大于8的正整数。
作为一个实施例,所述第一数值不大于1024。
作为一个实施例,所述表述所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源包括:对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所对应的HARQ进程号等于所关联的参考时域资源所对应的数值与第一周期值的比值向下取整的结果对第四数值取模的结果加上第二数值,所述第一信息块被用于确定所述第一周期值和所述第四数值,所述第二数值是可配置的非负整数或非负常数。
作为一个实施例,所述表述所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源包括:对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所对应的HARQ进程号等于所关联的参考时域 资源所对应的数值与第一周期值的比值向下取整的结果乘以K与所对应的排序索引之和对第四数值取模的结果加上第二数值,所述第一信息块被用于确定所述第一周期值和所述第四数值,所述第二数值是可配置的非负整数或非负常数,所述K是可配置的。
作为一个实施例,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所对应的所述排序索引是正整数且不大于所述K。
作为一个实施例,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所对应的所述排序索引是非负整数且小于所述K。
作为一个实施例,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所对应的所述排序索引是这个PUSCH所对应的上行链路授予在一个上行链路授予集合中的排序索引。
作为一个实施例,所述表述所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源包括:对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所对应的HARQ进程号等于一个不小于所关联的参考时域资源所对应的数值与第一周期值的比值向下取整的结果乘以K的数值对第四数值取模的结果加上第二数值,所述第一信息块被用于确定所述第一周期值和所述第四数值,所述第二数值是可配置的非负整数或非负常数,所述K是可配置的。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述K。
作为一个实施例,所述K是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述K是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述K是正整数。
作为一个实施例,所述K等于1。
作为一个实施例,所述K大于1。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定第一周期值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示第一周期值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置第一周期值。
作为一个实施例,所述第一周期值是以时域符号的数量来表示的。
作为一个实施例,所述第一周期值是以时隙的数量来表示的。
作为一个实施例,所述第一周期值是以毫秒的数量来表示的。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定第四数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示第四数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置第四数值。
作为一个实施例,所述第四数值等于1,2,3,...,16中之一。
作为一个实施例,所述第四数值不大于16。
作为一个实施例,所述第四数值不大于32。
作为一个实施例,所述第四数值不大于1024。
作为一个实施例,所述第四数值是正整数。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定第二数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示第二数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置第二数值。
作为一个实施例,所述第二数值等于0,1,2,3,...,15中之一。
作为一个实施例,所述第二数值不大于15。
作为一个实施例,所述第二数值不大于31。
作为一个实施例,所述第二数值不大于1023。
作为一个实施例,所述第二数值是非负整数。
作为一个实施例,无论所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量是多少,所述第二信息块都不被用于指示所述目标PUSCH的HARQ进程号。
作为一个实施例,无论所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量是多少,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
作为一个实施例,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源是这个PUSCH所占用的第一个时域符号。
作为一个实施例,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源是所对应的UL传输的第一个时域符号。
作为一个实施例,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源是一个时域符号,这个时域符号所对应的数值等于:这个时域符号所属的帧的系统帧号(System Frame Number,SFN)×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot+这个时域符号所属的时隙在所属帧中的时隙号(slot number)×numberOfSymbolsPerSlot+这个时域符号在所属时隙中的符号号(symbol number);所述numberOfSlotsPerFrame和所述numberOfSymbolsPerSlot分别是每帧的连续时隙的数量和每个时隙的连续时域符号的数量。
作为一个实施例,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源所对应的所述数值是表示这个参考时域资源的时域位置的数值。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的当第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时第二信息块中的第二域的说明示意图,如附图7所示。
在实施例7中,所述第二信息块包括第二域;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时:所述第二域中的比特被设置为固定值,或者,所述第二域被用于指示HARQ进程号之外的信息。
作为一个实施例,所述表述所述第二域中的比特被设置为固定值包括:所述第二域中的每个比特被固定设置为0。
作为一个实施例,所述表述所述第二域中的比特被设置为固定值包括:所述第二域中的每个比特被固定设置为1。
作为一个实施例,所述表述所述第二域中的比特被设置为固定值包括:所述第二域中的每个比特被固定设置为0或1中之一。
作为一个实施例,所述表述所述第二域被用于指示HARQ进程号之外的信息包括:所述第二域被用于指示MCS。
作为一个实施例,所述表述所述第二域被用于指示HARQ进程号之外的信息包括:所述第二域被用于指示RV。
作为一个实施例,所述表述所述第二域被用于指示HARQ进程号之外的信息包括:所述第二域被用于指示时域资源或频域资源中的至少之一。
作为一个实施例,所述表述所述第二域被用于指示HARQ进程号之外的信息包括:所述第二域不被用于指示所述第一PUSCH组中的任何PUSCH的HARQ进程号。
作为一个实施例,所述第二域包括1个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括2个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括3个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括4个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括不超过8个比特。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的当第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时的说明示意图,如附图8所示。
在实施例8中,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于所述第一数值时:所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号,所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块(才)被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH 的HARQ进程号包括:所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号,所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH。
作为一个实施例,所述第一PUSCH子组包括所述第一PUSCH组中除所述目标PUSCH之外的所有PUSCH。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号包括:所述第二信息块包括第二域,所述第二域指示所述第一PUSCH子组中的第一个PUSCH的HARQ进程号,如果所述第一PUSCH子组包括多个PUSCH,对于所述第一PUSCH子组中的第m个PUSCH,所对应的HARQ进程号=(所述第一PUSCH子组中的所述第一个PUSCH的所述HARQ进程号+m-1)mod N;所述N是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,所述表述所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号包括:所述第二信息块包括第二域,对于所述第一PUSCH子组中的第m个PUSCH,所对应的HARQ进程号=(所述第二域的值+m-1)mod N+n;所述N是可配置的正整数或正常数,所述n是可配置的非负整数或非负常数。
作为一个实施例,所述第一PUSCH子组中的所述第m个PUSCH是所述第一PUSCH子组中按照时域由先到后顺序排在第m位的PUSCH,所述m是正整数且不大于所述第一PUSCH子组所包括的PUSCH的总数。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述N。
作为一个实施例,所述N是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述N是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述N等于1。
作为一个实施例,所述N大于1。
作为一个实施例,所述N等于16。
作为一个实施例,所述N不大于16。
作为一个实施例,所述N不大于32。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述n。
作为一个实施例,所述n是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述n是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述n等于0。
作为一个实施例,所述n大于0。
作为一个实施例,所述n不大于15。
作为一个实施例,所述n不大于31。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第二信息块和第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量之间关系的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量。
作为一个实施例,所述第二信息块包括第一域,所述第一域被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量。
作为一个实施例,所述第一域包括1个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括2个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括3个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括4个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括不超过8个比特。
作为一个实施例,所述第二信息块包括第一域,所述第一域被用于指示所述第一PUSCH组所包括的除所述目标PUSCH之外的PUSCH的数量。
作为一个实施例,所述第二信息块显式指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量。
作为一个实施例,所述第二信息块隐式指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第三信息块,第一HARQ进程号集合,第二HARQ进程号集合以及第一PUSCH组中的PUSCH的HARQ进程号之间关系的示意图,如附图10所示。
在实施例10中,第三信息块被用于确定第一HARQ进程号集合和第二HARQ进程号集合,所述第一HARQ进程号集合和所述第二HARQ进程号集合无交集;所述目标PUSCH的HARQ进程号属于所述第一HARQ进程号集合;当所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号时,所述第二信息块被用于从所述第二HARQ进程号集合中指示出所述第一PUSCH组中的所述至少一个PUSCH的所述HARQ进程号。
作为一个实施例,所述第三信息块包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第三信息块包括DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第三信息块包括更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第三信息块包括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,所述第三信息块包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第三信息块包括至少一个IE(Information Element)中的至少一个域。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ConfiguredGrantConfig。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ConfiguredGrantConfig中的至少一个域。
作为一个实施例,所述第三信息块包括参数nrofHARQ-Processes。
作为一个实施例,所述第三信息块包括参数harq-ProcID-Offset。
作为一个实施例,所述第三信息块包括参数harq-ProcID-Offset2。
作为一个实施例,所述第三信息块属于所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第三信息块不属于所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第三信息块包括所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一HARQ进程号集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第二HARQ进程号集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于指示所述第一HARQ进程号集合。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于指示所述第一HARQ进程号集合所包括的HARQ进程号的数量。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于指示所述第二HARQ进程号集合。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于指示所述第二HARQ进程号集合所包括的HARQ进程号的数量。
作为一个实施例,所述第一HARQ进程号集合包括{所述第二数值,所述第二数值+1,...,所第二数值+所述第四数值-1}。
作为一个实施例,所述第二HARQ进程号集合包括{n,n+1,...,n+N-1}。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的目标参考时域资源,目标PUSCH以及所述目标PUSCH的HARQ进程号之间关系的示意图,如附图11所示。
在实施例11中,目标参考时域资源关联到所述目标PUSCH,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
作为一个实施例,目标参考时域资源属于所述目标PUSCH所占用的时域资源。
作为一个实施例,目标参考时域资源属于所述目标PUSCH所对应的UL传输所占用的时域资源。
作为一个实施例,目标参考时域资源是一个时域符号。
作为一个实施例,目标参考时域资源是所述目标PUSCH所占用的第一个时域符号。
作为一个实施例,目标参考时域资源是所述目标PUSCH所对应的UL传输的第一个时域符号。
作为一个实施例,所述目标参考时域资源对应目标数值,所述目标数值等于:所述目标参考时域资源所属的帧的系统帧号(System Frame Number,SFN)×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot+所述目标参考时域资源所属的时隙在所属帧中的时隙号(slot number)×numberOfSymbolsPerSlot+所述目标参考时域资源在所属时隙中的符号号(symbol number);所述numberOfSlotsPerFrame和所述numberOfSymbolsPerSlot分别是每帧的连续时隙的数量和每个时隙的连续时域符号的数量。
作为一个实施例,目标数值是表示所述目标参考时域资源的时域位置的数值。
作为一个实施例,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
作为一个实施例,所述目标参考时域资源被用于指示所述目标PUSCH的HARQ进程号。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的目标PUSCH的HARQ进程号,第三数值,第四数值以及第二数值之间关系的示意图,如附图12所示。
在实施例12中,所述目标PUSCH的HARQ进程号等于第三数值对第四数值取模的结果加上第二数值,所述第三数值关联到所述目标参考时域资源。
作为一个实施例,所述第三数值关联到所述目标数值。
作为一个实施例,所述目标数值被用于确定所述第三数值。
作为一个实施例,所述表述第三数值关联到所述目标参考时域资源包括:所述第三数值等于所述目标数值与第一周期值的比值向下取整的结果。
作为一个实施例,所述第四数值是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,所述第四数值等于针对配置授予的HARQ进程的数量。
作为一个实施例,所述第二数值是可配置的非负整数或非负常数。
作为一个实施例,所述第二数值等于针对配置授予的HARQ进程的偏移量(offset)。
作为一个实施例,所述第四数值由参数nrofHARQ-Processes所配置。
作为一个实施例,所述第二数值由参数harq-ProcID-Offset2所配置。
作为一个实施例,所述第二数值由参数harq-ProcID-Offset所配置。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定第一周期值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示第一周期值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置第一周期值。
作为一个实施例,所述第一周期值是以时域符号的数量来表示的。
作为一个实施例,所述第一周期值是以时隙的数量来表示的。
作为一个实施例,所述第一周期值是以毫秒的数量来表示的。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定第四数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示第四数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置第四数值。
作为一个实施例,所述第四数值等于1,2,3,...,16中之一。
作为一个实施例,所述第四数值不大于16。
作为一个实施例,所述第四数值不大于32。
作为一个实施例,所述第四数值不大于1024。
作为一个实施例,所述第四数值是正整数。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定第二数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示第二数值。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置第二数值。
作为一个实施例,所述第二数值等于0,1,2,3,...,15中之一。
作为一个实施例,所述第二数值不大于15。
作为一个实施例,所述第二数值不大于31。
作为一个实施例,所述第二数值不大于1023。
作为一个实施例,所述第二数值是非负整数。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一上行链路授予集合,目标上行链路授予,目标PUSCH以及目标索引之间关系的示意图,如附图13所示。
在实施例13中,第一上行链路授予集合被配置给所述第一节点,所述第一上行链路授予集合包括目标上行链路授予;所述目标PUSCH对应所述目标上行链路授予,目标索引是所述目标上行链路授予在所述第一上行链路授予集合中的排序索引。
作为一个实施例,所述第三数值关联到所述参考时域资源和所述目标索引。
作为一个实施例,所述表述第三数值关联到所述目标参考时域资源包括:所述第三数值等于所述目标数值与第一周期值的比值向下取整的结果乘以K再加上所述目标索引。
作为一个实施例,所述表述所述第三数值关联到所述参考时域资源和所述目标索引包括:所述第三数值等于所述目标数值与第一周期值的比值向下取整的结果乘以K再加上所述目标索引。
作为一个实施例,所述表述第三数值关联到所述目标参考时域资源包括:所述第三数值不小于所述目标数值与第一周期值的比值向下取整的结果乘以K。
作为一个实施例,所述K等于所述第一上行链路授予集合所包括的上行链路授予的数量。
作为一个实施例,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH都对应所述第一上行链路授予集合中的一个上行链路授予。
实施例14
实施例14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14所示。在附图14中,第一节点设备处理装置1400包括第一接收机1401和第一发射机1402。
作为一个实施例,所述第一节点设备1400是基站。
作为一个实施例,所述第一节点设备1400是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1400是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1400是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1400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1400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1400是支持高频频谱上的操作的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1400是支持共享频谱上的操作的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1400是支持XR业务的用户设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1401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1401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1401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1401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1401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1402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1402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1402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1402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1402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1401,接收第一信息块;所述第一发射机1402,在第一时间窗中发送第一PUSCH组;其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
作为一个实施例,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于所述第一数值时:所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号;所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量。
作为一个实施例,第三信息块被用于确定第一HARQ进程号集合和第二HARQ进程号集合,所述第一HARQ进程号集合和所述第二HARQ进程号集合无交集;所述目标PUSCH的HARQ进程号属于所述第一HARQ进程号集合;当所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号时,所述第二信息块被用于从所述第二HARQ进程号集合中指示出所述第一PUSCH组中的所述至少一个PUSCH的所述HARQ进程号。
作为一个实施例,目标参考时域资源关联到所述目标PUSCH,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
作为一个实施例,第一上行链路授予集合被配置给所述第一节点,所述第一上行链路授予集合包括目标上行链路授予;所述目标PUSCH对应所述目标上行链路授予,目标索引是所述目标上行链路授予在所述第一上行链路授予集合中的排序索引;所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述参考时域资源和所述目标索引。
实施例15
实施例15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15所示。在附图15中,第二节点设备处理装置1500包括第二发射机1501和第二接收机1502。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500是卫星设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500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1500是支持高频频谱上的操作的设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500是支持共享频谱上的操作的设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500是支持XR业务的设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1500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1501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1501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1501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1501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1501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1502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1502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1502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1502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1502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1501,发送第一信息块;所述第二接收机1502,在第一时间窗中接收第一PUSCH组;其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
作为一个实施例,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
作为一个实施例,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于所述第一数值时:所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号;所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量。
作为一个实施例,第三信息块被用于确定第一HARQ进程号集合和第二HARQ进程号集合,所述第一HARQ进程号集合和所述第二HARQ进程号集合无交集;所述目标PUSCH的HARQ进程号属于所述第一HARQ进程号集合;当所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号时,所述第二信息块被用于从所述第二HARQ进程号集合中指示出所述第一PUSCH组中的所述至少一个PUSCH的所述HARQ进程号。
作为一个实施例,目标参考时域资源关联到所述目标PUSCH,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
作为一个实施例,第一上行链路授予集合被配置给所述第一PUSCH组的发送端,所述第一上行链路授予集合包括目标上行链路授予;所述目标PUSCH对应所述目标上行链路授予,目标索引是所述目标上行链路授予在所述第一上行链路授予集合中的排序索引;所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述参考时域资源和所述目标索引。
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,接收第一信息块;
    第一发射机,在第一时间窗中发送第一PUSCH组;
    其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于第一数值时,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号;当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量不大于第一数值时,所述第一PUSCH组中的每个PUSCH的HARQ进程号关联到一个参考时域资源,对于所述第一PUSCH组中的每个PUSCH,所关联的所述参考时域资源属于这个PUSCH所占用的时域资源;所述第一数值是可配置的正整数或正常数。
  3. 根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,当所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量大于所述第一数值时:所述第二信息块被用于指示第一PUSCH子组中的所有PUSCH的HARQ进程号;所述第一PUSCH子组属于所述第一PUSCH组,所述第一PUSCH子组包括至少一个PUSCH且不包括所述目标PUSCH。
  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,所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的所述数量。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,第三信息块被用于确定第一HARQ进程号集合和第二HARQ进程号集合,所述第一HARQ进程号集合和所述第二HARQ进程号集合无交集;所述目标PUSCH的HARQ进程号属于所述第一HARQ进程号集合;当所述第二信息块被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号时,所述第二信息块被用于从所述第二HARQ进程号集合中指示出所述第一PUSCH组中的所述至少一个PUSCH的所述HARQ进程号。
  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,目标参考时域资源关联到所述目标PUSCH,所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述目标参考时域资源。
  7. 根据权利要求6所述的第一节点,其特征在于,第一上行链路授予集合被配置给所述第一节点,所述第一上行链路授予集合包括目标上行链路授予;所述目标PUSCH对应所述目标上行链路授予,目标索引是所述目标上行链路授予在所述第一上行链路授予集合中的排序索引;所述目标PUSCH的HARQ进程号关联到所述参考时域资源和所述目标索引。
  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,发送第一信息块;
    第二接收机,在第一时间窗中接收第一PUSCH组;
    其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
  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:
    接收第一信息块;
    在第一时间窗中发送第一PUSCH组;
    其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
  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:
    发送第一信息块;
    在第一时间窗中接收第一PUSCH组;
    其中,目标PUSCH是所述第一PUSCH组所包括的一个PUSCH,所述第一信息块被用于确定所述第一时间窗和所述目标PUSCH携带第二信息块;所述第二信息块包括上行链路控制信息比特,所述第二信息块是否被用于指示所述第一PUSCH组中的至少一个PUSCH的HARQ进程号与所述第一PUSCH组所包括的PUSCH的数量有关。
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