CN110351018B - Harq-ack反馈信息发送、接收方法及装置、存储介质、发送终端、接收终端 - Google Patents
Harq-ack反馈信息发送、接收方法及装置、存储介质、发送终端、接收终端 Download PDFInfo
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Abstract
一种HARQ‑ACK反馈信息发送、接收方法及装置、存储介质、发送终端、接收终端,所述HARQ‑ACK反馈信息发送方法包括:根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ‑ACK反馈信息形成实际HARQ‑ACK反馈信息;在所述反馈时隙将所述实际HARQ‑ACK反馈信息发送至接收终端。本发明方案可以支持对SPS释放的DCI进行HARQ‑ACK反馈。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种HARQ-ACK反馈信息发送、接收方法及装置、存储介质、发送终端、接收终端。
背景技术
在现有技术中,混合式自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ),是一种结合前向纠错编码(Forward Error Correction,FEC)与自动重传请求(Automatic Repeat reQuest,ARQ)方法的技术。FEC通过添加冗余信息,使得信息接收端能够纠正一部分错误,从而减少重传的次数。对于 FEC无法纠正的错误,信息接收端会通过ARQ机制请求发送端重发数据。信息接收端使用检错码,通常采用循环冗余校验(CyclicRedundancy Check, CRC),检测接收到的数据包是否出错。如果无错,则信息接收端会发送一个肯定的确认(Acknowledgement,ACK)给信息发送端,信息发送端收到ACK 后,会接着发送下一个数据包。如果出错,则信息接收端会丢弃该数据包,并发送一个否定的确认(Negative ACKnowledgment,NACK)给信息发送端,信息发送端收到NACK后,会重发相同的数据。
半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)允许半静态配置无线资源,并将该资源周期性地分配给某个特定信息接收端,例如分配给用户终端(UE) 时,不同于动态调度时,需要通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)指定每个传输时间间隔(Transmission Time Interval, TTI)为UE分配一次无线资源。
在采用半静态(Semi-Persistent)HARQ-ACK码本的情况下,会对每一个可能的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared CHannel,PDSCH)预先分配好HARQ-ACK比特数。当信息接收端(例如为UE)的上报能力可以在一个时隙接收多个PDSCH时,对每个时隙需要反馈多个PDSCH。在现有的配置方法中,会为信息发送端配置对应于所述多个PDSCH的比特数。
然而在5G新空口(New Radio,NR)中,信息接收端(例如为UE)在反馈时隙不仅可能需要对多个PDSCH进行HARQ-ACK反馈,还可能需要对 SPS释放的下行控制信息(DownlinkControl Information,DCI)进行 HARQ-ACK反馈,则由于比特数的限制,采用现有的半静态HARQ-ACK码本时,没有预分配的比特数用于支持对SPS释放的DCI进行HARQ-ACK反馈。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供一种HARQ-ACK反馈信息发送、接收方法及装置、存储介质、发送终端、接收终端,不仅可以支持在反馈时隙对多个 PDSCH进行HARQ-ACK反馈,还可以支持对SPS释放的DCI进行 HARQ-ACK反馈。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ-ACK反馈信息发送方法,包括以下步骤:根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK 反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息;在所述反馈时隙将所述实际 HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端。
可选的,所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;I用于表示支持SPS传输的小区数;Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;Tsps用于表示SPS传输周期;NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;用于表示在与小区i对应的反馈窗口中支持的SPS PDSCH的最大数量。
可选的,根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息包括:对于每个小区,将该小区的所述SPS 释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成该小区的小区反馈信息;按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的所述小区反馈信息组合,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息。
可选的,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为 0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息包括:按照预设小区顺序,将所有小区的 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合,以形成第一反馈信息;按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合,以形成第二反馈信息;将所述第二反馈信息和第一反馈信息组合,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后,以得到所述实际HARQ-ACK反馈信息。
可选的,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
可选的,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK 码本确定的。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ-ACK反馈信息接收方法,包括以下步骤:在反馈时隙从发送终端接收实际HARQ-ACK反馈信息,所述实际HARQ-ACK反馈信息是根据SPS释放反馈信息以及PDSCH的 HARQ-ACK反馈信息形成的;根据预设子码本确定所述反馈时隙对应的SPS 释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定。
可选的,所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;I用于表示支持SPS传输的小区数;Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;Tsps用于表示SPS传输周期;NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;用于表示在与小区i对应的反馈窗口中支持的SPS PDSCH的最大数量。
可选的,所述实际HARQ-ACK反馈信息是按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的小区反馈信息组合形成的;其中,对于每个小区,该小区的所述小区反馈信息是将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后形成的。
可选的,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为 0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,所述实际HARQ-ACK反馈信息是将第一反馈信息和第二反馈信息组合得到的,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后;其中,所述第一反馈信息是按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合形成的,所述第二反馈信息是按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合形成的。
可选的,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
可选的,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK 码本确定的。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ-ACK反馈信息发送装置,包括:SPS释放配置模块,适于根据预设子码本配置反馈时隙对应的 SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH 的最大数量以及SPS传输周期确定;实际HARQ-ACK形成模块,适于根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际 HARQ-ACK反馈信息;发送模块,适于在所述反馈时隙将所述实际HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端。
可选的,所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;I用于表示支持SPS传输的小区数;Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;Tsps用于表示SPS传输周期;NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;用于表示在与小区i对应的反馈窗口中支持的SPS PDSCH的最大数量。
可选的,所述实际HARQ-ACK形成模块包括:小区反馈信息形成子模块,适于对于每个小区,将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成该小区的小区反馈信息;第一实际HARQ-ACK形成子模块,适于按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的所述小区反馈信息组合,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息。
可选的,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为 0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,所述实际HARQ-ACK形成模块包括:第一反馈信息形成子模块,适于按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合,以形成第一反馈信息;第二反馈信息形成子模块,适于按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合,以形成第二反馈信息;第二实际 HARQ-ACK形成子模块,适于将所述第二反馈信息和第一反馈信息组合,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后,以得到所述实际HARQ-ACK反馈信息。
可选的,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
可选的,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK 码本确定的。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种HARQ-ACK反馈信息接收装置,包括:接收模块,适于在反馈时隙从发送终端接收实际HARQ-ACK反馈信息,所述实际HARQ-ACK反馈信息是根据SPS释放反馈信息以及PDSCH 的HARQ-ACK反馈信息形成的;SPS释放确定模块,适于根据预设子码本确定所述反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定。
可选的,所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;I用于表示支持SPS传输的小区数;Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;Tsps用于表示SPS传输周期;NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;用于表示在与小区i对应的反馈窗口中支持的SPS PDSCH的最大数量。
可选的,所述实际HARQ-ACK反馈信息是按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的小区反馈信息组合形成的;其中,对于每个小区,该小区的所述小区反馈信息是将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后形成的。
可选的,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为 0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,所述实际HARQ-ACK反馈信息是将第一反馈信息和第二反馈信息组合得到的,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后;其中,所述第一反馈信息是按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合形成的,所述第二反馈信息是按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合形成的。
可选的,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
可选的,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
可选的,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK 码本确定的。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述HARQ-ACK反馈信息发送方法的步骤,或者执行上述HARQ-ACK反馈信息接收方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种发送终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述HARQ-ACK反馈信息发送方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种接收终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述HARQ-ACK反馈信息接收方法的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
在本发明实施例中,根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK 反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息;在所述反馈时隙将所述实际 HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端。采用上述方案,通过根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,进而将所述SPS释放反馈信息与 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息进行配置,相比于现有技术中受到为PDSCH 的HARQ-ACK反馈信息分配的比特数的限制,采用本发明实施例的方案,不仅可以支持对多个PDSCH进行HARQ-ACK反馈,还可以支持对SPS释放的DCI进行HARQ-ACK反馈。
进一步,可以将每个小区的所述SPS释放反馈信息配置于对应小区的 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,还可以将所有小区的所述SPS释放反馈信息配置于所有小区的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息,方便用户根据实际情况选择适当的配置方式,提高便利性。
附图说明
图1是现有技术中一种下行调度时间指示的示意图;
图2是现有技术中一种HARQ-ACK反馈信息的工作场景示意图;
图3是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息发送方法的流程图;
图4是图3中步骤S32的一种具体实施方式的流程图;
图5是图3中步骤S32的另一种具体实施方式的流程图;
图6是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息接收方法的流程图;
图7是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息发送装置的结构示意图;
图8是图7中实际HARQ-ACK形成模块72的一种具体实施方式的结构示意图;
图9是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息接收装置的结构示意图。
具体实施方式
在5G NR中,下行调度PDSCH的DCI格式包括DCI格式1_0和DCI 格式1_1。所有DCI格式中都包含时域资源分配(Time domain resource assignment)域,用于通知UE使用的PDSCH时域资源位置。
参照图1,图1是现有技术中一种下行调度时间指示的示意图。如图1所示,K0,K1单位都是时隙,K0表示PDSCH与PDCCH(DCI)的时间间隔, K1表示HARQ-ACK反馈与PDSCH的时间间隔。
具体地,调度DCI通过指示时域资源配置表的索引来指示用于PDSCH 传输的正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)符号,包含起始OFDM符号和分配的OFDM符号长度,调度DCI 和发送PDSCH时间间隔K0(以时隙为单位),PDSCH的映射类型Type A或 Type B。其中,所述时域资源配置表可以通过高层信令配置。
如果采用DCI格式1_1调度PDSCH,则K1的集合由高层信令配置。如果仅采用DCI格式1_0调度PDSCH,则K1的集合固定为{1,2,3,4,5,6,7,8}。如果使用半静态HARQ-ACK码本,同时采用DCI格式1_1和1_0调度,则要求采用DCI格式1_0时,K1的集合是采用DCI格式1_1的子集。例如,如果DCI格式1_1的集合为{2,6,9},则K1的集合可以为{2,6},但是不可以选自{1,3,4,5,7,8}。
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)时分双工(Time Division Duplexing,TDD)中,多个下行子帧(Sub-frame)对应一个上行子帧,因此可以将多个下行子帧的数据的HARQ-ACK在同一个上行子帧进行反馈,如采用复用(Multiplexing)的方式。
在采用半静态HARQ-ACK码本的情况下,会对每一个可能的PDSCH预先分配好HARQ-ACK比特数。LTE中,一个PDSCH可能包含一个传输块 (Transport Block,TB),也可能包含2个TB,分别对应1个和2个HARQ-ACK 比特。
在5G NR中,也支持半静态HARQ-ACK码本,由于与LTE相比,NR 增加多种新功能且更加灵活,然而也增加半静态码本的复杂度。NR影响半静态HARQ-ACK码本的因素如下:PDCCH监听时刻,半静态上下行配置 (semi-static DL/UL assignment),时域资源分配配置,每个PDSCH需要的 HARQ-ACK比特数,小区数。
NR支持一个时隙内可以有多个监听时刻,每个监听时刻都可以调度 PDSCH,一个时隙内可以调度多个PDSCH。同时,NR支持时域资源分配,采用Type B时,每个PDSCH可以是2,4,7个OFDM符号,每个PDSCH起始 OFDM符号没有限制,因此一个时隙内可以传输多个PDSCH,因此需要对多个PDSCH进行HARQ-ACK反馈。半静态HARQ-ACK码本需要考虑所有可能的情况(也就是最恶劣的情况),来确定HARQ-ACK比特数,这样可以确保在DCI漏检的情况下正确的反馈其他PDSCH的HARQ-ACK信息,但是却会造成PUCCH资源的严重浪费,因此在设计半静态HARQ-ACK码本时应尽可能的减少码本长度。目前半静态HARQ-ACK码本设计时,考虑了小区半静态上下行配置的情况,讲下行调度与小区半静态上下行配置冲突的情况排除掉以减少半静态码本的大小。此外,如果UE没有上报可以支持在一个时隙接收多个PDSCH的能力,那么会认为UE在一个时隙只会接收一个PDSCH,否则,UE根据时域资源配置来确定每个时隙最多可能收到的PDSCH从而确定半静态HARQ-ACK码本长度。
参照图2,图2是现有技术中一种HARQ-ACK反馈信息的工作场景示意图。对于某个小区,UE在时隙n反馈HARQ-ACK,K1的集合为{1,2,3,4}, UE在时隙n-4,n-3,n-2,n-1收到的PDSCH将会在时隙n反馈HARQ-ACK。K0 的集合为{0,1},调度时隙n-4的PDSCH的PDCCH可能位于时隙n-5或n-4。 PDCCH的监听区间A,PDCCH监听区间可以为时隙[n-K1max-K0max, n-K1min-K0min],其中,K0max和K0min分别表示高层信令配置的时域资源分配表中K0的最大值和最小值(即K0集合的最大值和最小值);K1max和K1min分别表示K1集合的最大值和最小值。具体地,PDCCH的监听周期可以为7 个OFDM符号,UE在每个时隙最多会收到二个PDCCH对PDSCH进行调度;反馈窗口B为4个OFDM符号。
时域资源配置如表1所示,所述时域资源配置可以是通过高层信令配置的。
表1时域资源配置表
对于其中每一行,包括K0、OFDM符号的起始和长度指示值(Start and lengthindicator value,简称SLIV)和PDSCH的映射类型。其中,SLIV通过协议预设的编码方式指示OFDM符号的起始位置和长度;PDSCH的映射类型可以为Type A或Type B。关于表1的更多信息可以参考现有协议标准中对时域资源分配表的具体描述,在此不予赘述。
进一步地所述时域资源分配表可以由基站通过高层信令来配置给用户设备(UserEquipment,简称UE)。
进一步地,K0的集合由表1中K0的可选值确定,例如,表1中K0的可选值为0,1,则K0集合为{0,1}。
根据表1的配置,每个时隙没有重叠的PDSCH可能有2种情况,即分别为OFDM符号3,4,5,6或者OFDM符号10,11,12,13。每个时隙可能接收到2 个PDSCH,根据现有结论,当UE上报能力可以在一个时隙接收多个PDSCH 时,对每个时隙需要反馈2个PDSCH。在4个时隙一共需要对8个PDSCH 进行反馈。
设置小区的参数集配置为SCS 15kHz,NCP,且基站为UE配置了下行 SPS传输,周期为10ms。
如果基站在时隙n-14激活了下行SPS传输,位于OFDM符号10-13。基站在时隙n-5的OFDM符号0调度了时隙n-4的PDSCH位于OFDM符号3-6;基站在时隙n-4的OFDM符号0的DCI去激活了n-4的SPS PDSCH。基站在时隙n-4的OFDM符号7调度了时隙n-4的PDSCH位于OFDM符号10-13;这种情况下在时隙n-4,UE需要对2个PDSCH进行HARQ-ACK反馈,同时还需要对SPS释放的DCI进行HARQ-ACK反馈,
本发明的发明人经过研究发现,在图2示出的工作场景中,由于UE对每个时隙需要反馈2个PDSCH,在4个时隙一共需要对8个PDSCH进行反馈,因此可以为UE分配预设的比特数用于反馈。然而,对于UE还可能需要对 SPS释放的DCI进行HARQ-ACK反馈的情况,则由于比特数的限制,采用现有的半静态HARQ-ACK码本时,没有预分配的比特数用于支持对SPS释放的DCI进行HARQ-ACK反馈。也即在UE上报可以支持一个时隙接收多个 PDSCH时,每个时隙反馈的HARQ-ACK由每个时隙最多可能调度的没有在时域重叠的PDSCH数量决定,如果此时同时存在SPS释放,半静态码本不能对SPS释放进行反馈。
在本发明实施例中,根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK 反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息;在所述反馈时隙将所述实际 HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端。采用上述方案,通过根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,进而将所述SPS释放反馈信息与 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息进行配置,相比于现有技术中受到为PDSCH 的HARQ-ACK反馈信息分配的比特数的限制,采用本发明实施例的方案,不仅可以支持对多个PDSCH进行HARQ-ACK反馈,还可以支持对SPS释放的 DCI进行HARQ-ACK反馈。
为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
参照图3,图3是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息发送方法的流程图。所述HARQ-ACK反馈信息发送方法可以用于发送终端,还可以包括步骤S31至步骤S33,其中,所述发送终端可以为UE:
步骤S31:根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS 传输周期确定;
步骤S32:根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息;
步骤S33:在所述反馈时隙将所述实际HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端。
在步骤S31的具体实施中,所述预设子码本可以是在现有的半静态 HARQ-ACK码本之外,额外添加的子码本,例如可以是通过协议确定的。
在具体实施中,所述HARQ-ACK反馈信息可以是根据半静态 HARQ-ACK码本确定的,所述SPS释放反馈信息可以为所述反馈时隙对应的 SPS释放的HARQ-ACK反馈信息。具体地,对时隙n,反馈窗口可以为时隙 [n-K1max,n-K1min],其中K1max为K1集合中的最大值;K1min为K1集合中的最小值。
以下以发送HARQ-ACK反馈信息的发送终端为UE为例进行说明。当基站通过高层信令配置UE使用半静态HARQ-ACK码本时,若UE配置了下行 SPS传输,在反馈时隙(例如图2示出的时隙n)反馈的半静态HARQ-ACK 码本由二个子码本构成,第一个子码本为PDSCH对应的半静态HARQ-ACK 子码本,也即现有技术中的半静态HARQ-ACK码本,第二个子码本用于反馈SPS释放的HARQ-ACK。
其中,所述预设子码本包含的比特数可以根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定。
具体地,所述预设子码本包含的比特数N可以采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长,例如当发送终端为UE时,所述反馈窗口为下行反馈窗口,所述反馈窗口时长为下行反馈窗口时长。需要指出的是,如果所述小区i在不同的反馈时隙对应的反馈窗口时长不完全相同,则所述Wi应当为与小区i以及反馈时隙对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
在步骤S32的具体实施中,可以根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH 的HARQ-ACK反馈信息,采用多种形成方式,形成实际HARQ-ACK反馈信息。
具体地,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息可以是根据半静态 HARQ-ACK码本确定的,在本发明实施例中,对于确定所述PDSCH的 HARQ-ACK反馈信息的具体实现方式不做限定。
参照图4,图4是图3中步骤S32的一种具体实施方式的流程图。所述根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际 HARQ-ACK反馈信息的步骤可以包括步骤S41以及步骤S42:
在步骤S41中,对于每个小区,将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成该小区的小区反馈信息。
在步骤S42中,按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的所述小区反馈信息组合,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息。
具体地,在多个载波聚合的场景下,基站可以通过高层信令配置UE使用半静态HARQ-ACK码本,参照图2,UE在时隙n反馈HARQ-ACK,K1的集合为{1,2,3,4},UE在时隙n-4,n-3,n-2,n-1收到的PDSCH将会在时隙n 反馈HARQ-ACK。K0的集合为{0,1},调度时隙n-4的PDSCH的PDCCH可能位于时隙n-5或n-4。PDCCH的监听周期为7个OFDM符号,位于每个时隙的符号0,符号7。UE通过高层信令配置的时域资源配置表如前述表1所示。
在本发明实施例的一个具体应用中,小区0配置:参数集配置为SCS 15kHz,NCP,基站给UE配置了下行SPS传输,周期为10ms,基站在时隙 n-12激活了下行SPS传输,位于OFDM符号10-13。UE没有配置CBG传输,且每个PDSCH只包含一个TB。
小区1配置:参数集配置为SCS 15kHz,NCP,基站给UE配置了下行 SPS传输,周期为10ms,基站在时隙n-14激活了下行SPS传输,位于OFDM 符号10-13。UE没有配置CBG传输,且每个PDSCH只包含一个TB。
半静态上下行配置为在时隙n-5,n-4,n-3,n-2,n-1为全下行,时隙n 为全上行,UE在时隙n会对时隙n-4,n-3,n-2,n-1收到的PDSCH进行反馈。
下面以UE没有上报能力可以在一个时隙接收多个PDSCH为例进行描述,UE在每个时隙最多会收到1个PDCCH来调度PDSCH,每个PDSCH需要用1个比特反馈HARQ-ACK,反馈窗口为时隙n-4,n-3,n-2,n-1。第一个子码本一共需要8个比特来对2个小区的PDSCH的HARQ-ACK进行反馈,码本如表2所示。
表2实际HARQ-ACK码本
其中,小区x HARQ-ACK(n-y)用于表示小区x在时隙n-y的PDSCH对应的HARQ-ACK,例如小区0HARQ-ACK(n-4)用于表示小区0在时隙n-4 的PDSCH对应的HARQ-ACK;小区1HARQ-ACK(n-4)用于表示小区1在时隙n-4的PDSCH对应的HARQ-ACK;小区0HARQ-ACK(SPS)用于表示小区0的SPS释放对应的HARQ-ACK;小区1HARQ-ACK(SPS)用于表示小区1的SPS释放对应的HARQ-ACK。
具体地,若UE在时隙n-3收到一个小区1的PDSCH位于OFDM符号 10-13,且解码成功,UE在时隙n-2收到一个小区0的SPS释放的DCI,且解码成功,则根据表2示出的实际HARQ-ACK码本,可以配置时隙n对应的实际HARQ-ACK反馈信息为0000101000。更具体地,前4个比特为小区0的 PDSCH对应的HARQ-ACK,第5个比特对应小区0的SPS释放的HARQ-ACK, 由于基站在时隙n-12激活了下行SPS传输,且周期为10ms,因此在n时刻可以进行SPS释放反馈,也即第5个比特可以为1;第6-9个比特是小区1的 SPS释放的HARQ-ACK,第10个比特对应小区1的SPS释放的HARQ-ACK,由于基站在时隙n-14激活了下行SPS传输,且周期为10ms,因此在n时刻不需要进行SPS释放反馈,也即第10个比特为0。
进一步地,在具体实施中,存在每个小区的所述SPS释放反馈信息中包含有多个比特的情况。则可以设置前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量,从而实现每个小区的所述 SPS释放反馈信息中包含有多个比特的情况下的配置,满足具体需求。
在本发明实施例中,可以将每个小区的所述SPS释放反馈信息配置于对应小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成所述实际HARQ-ACK 反馈信息,方便用户根据实际情况进行适当的配置,提高便利性。
参照图5,图5是图3中步骤S32的另一种具体实施方式的流程图。所述根据所述SPS释放反馈信息与HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息的步骤可以包括步骤S51以及步骤S53:
在步骤S51中,按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK 反馈信息组合,以形成第一反馈信息。
在步骤S52中,按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合,以形成第二反馈信息。
在步骤S53中,将所述第二反馈信息和第一反馈信息组合,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后,以得到所述实际HARQ-ACK反馈信息。
具体地,在多个载波聚合的场景下,基站可以通过高层信令配置UE使用半静态HARQ-ACK码本,参照图2,UE在时隙n反馈HARQ-ACK,K1的集合为{1,2,3,4},UE在时隙n-4,n-3,n-2,n-1收到的PDSCH将会在时隙n 反馈HARQ-ACK。K0的集合为{0,1},调度时隙n-4的PDSCH的PDCCH可能位于时隙n-5或n-4。PDCCH的监听周期为7个OFDM符号,位于每个时隙的符号0,符号7。
UE通过高层信令配置的时域资源配置表如前述表1所示。
在本发明实施例的一个具体应用中,小区0配置:参数集配置为SCS 15kHz,NCP,基站给UE配置了下行SPS传输,周期为10ms,基站在时隙 n-12激活了下行SPS传输,位于OFDM符号10-13。UE没有配置CBG传输,且每个PDSCH只包含一个TB。
小区1配置:参数集配置为SCS 15kHz,NCP,基站给UE配置了下行 SPS传输,周期为10ms,基站在时隙n-14激活了下行SPS传输,位于OFDM 符号10-13。UE没有配置CBG传输,且每个PDSCH只包含一个TB。
半静态上下行配置为在时隙n-5,n-4,n-3,n-2,n-1为全下行,时隙n 为全上行,UE在时隙n会对时隙n-4,n-3,n-2,n-1收到的PDSCH进行反馈。
下面以UE没有上报能力可以在一个时隙接收多个PDSCH为例进行描述,UE在每个时隙最多会收到1个PDCCH来调度PDSCH,每个PDSCH需要用1个比特反馈HARQ-ACK,反馈窗口为时隙n-4,n-3,n-2,n-1。第一个子码本一共需要8个比特来对2个小区的PDSCH的HARQ-ACK进行反馈,码本如表3所示。
表3实际HARQ-ACK码本
其中,小区x HARQ-ACK(n-y)用于表示小区x在时隙n-y的PDSCH对应的HARQ-ACK,例如小区0HARQ-ACK(n-4)用于表示小区0在时隙n-4 的PDSCH对应的HARQ-ACK;小区1HARQ-ACK(n-4)用于表示小区1在时隙n-4的PDSCH对应的HARQ-ACK;小区0HARQ-ACK(SPS)用于表示小区0的SPS释放对应的HARQ-ACK;小区1HARQ-ACK(SPS)用于表示小区1的SPS释放对应的HARQ-ACK。
具体地,若UE在时隙n-3收到一个小区1的PDSCH位于OFDM符号 10-13,且解码成功,UE在时隙n-2收到一个小区0的SPS释放的DCI,且解码成功,则根据表3示出的实际HARQ-ACK码本,可以配置时隙n对应的实际HARQ-ACK反馈信息为0000010010。更具体地,前4个比特为小区0的 PDSCH对应的HARQ-ACK,第5-8个比特对应小区1的SPS释放的 HARQ-ACK,第9个比特是小区0的SPS释放的HARQ-ACK,由于基站在时隙n-12激活了下行SPS传输,且周期为10ms,因此在n时刻可以进行SPS 释放反馈,也即第9个比特可以为1;第10个比特对应小区1的SPS释放的 HARQ-ACK,由于基站在时隙n-14激活了下行SPS传输,且周期为10ms,因此在n时刻不需要进行SPS释放反馈,也即第10个比特为0。
需要指出的是,在本发明实施例中,对于第一反馈信息和第二反馈信息的组合顺序不作限制,也即第二反馈信息还可以位于第一反馈信息之前。可以理解的是,通过设置新添加的第二反馈信息位于第一反馈信息之后,可以更加符合用户的使用习惯,提高适配性和便利性。
需要指出的是,在本发明实施例中,对于先形成第一反馈信息还是先形成第二反馈信息的形成顺序不作限制,也即还可以先形成第二反馈信息,或者同时形成第一反馈信息和第二反馈信息。从而可以使用户根据具体情况选择,提高适配性和便利性。
进一步地,在具体实施中,存在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中包含有多个比特的情况。则可以设置在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的 SPS释放的DCI的数量,从而实现在所述第二反馈信息中每个小区的所述SPS 释放反馈信息中包含有多个比特的情况下的配置,满足具体需求。
在本发明实施例中,可以将所有小区的所述SPS释放反馈信息配置于所有小区的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息,方便用户根据实际情况进行适当的配置,提高便利性。
在本发明实施例中,可以将每个小区的所述SPS释放反馈信息配置于对应小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,还可以将所有小区的所述SPS 释放反馈信息配置于所有小区的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息,方便用户根据实际情况选择适当的配置方式,提高便利性。
在本发明实施例的又一种具体实施方式中,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
则对于单个小区,基站可以通过高层信令配置UE使用半静态 HARQ-ACK码本,将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的PDSCH 的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成该小区的实际HARQ-ACK反馈信息。
有关所述支持SPS传输的小区数为1的具体实施方式中的其他原理、具体实现和有益效果请参照前文及图4至图5示出的关于HARQ-ACK反馈信息发送方法的相关描述,此处不再赘述。
继续参照图3,在步骤S33的具体实施中,在所述反馈时隙将所述实际 HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端。所述接收终端可以为基站。
在本发明实施例中,通过根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,进而将所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息进行配置,相比于现有技术中受到为PDSCH的HARQ-ACK反馈信息分配的比特数的限制,采用本发明实施例的方案,不仅可以支持对多个PDSCH进行 HARQ-ACK反馈,还可以支持对SPS释放的DCI进行HARQ-ACK反馈。
参照图6,图6是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息接收方法的流程图。所述HARQ-ACK反馈信息接收方法可以用于接收终端,还可以包括步骤S61至步骤S62,其中,所述接收终端可以为基站:
步骤S61:在反馈时隙从发送终端接收实际HARQ-ACK反馈信息,所述实际HARQ-ACK反馈信息是根据SPS释放反馈信息以及PDSCH的 HARQ-ACK反馈信息形成的;
步骤S62:根据预设子码本确定所述反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及 SPS传输周期确定。
其中,所述预设子码本包含的比特数可以采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长,例如为下行反馈窗口时长。需要指出的是,如果所述小区i在不同的反馈时隙对应的反馈窗口时长不完全相同,则所述Wi应当为与小区i以及反馈时隙对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
在本发明实施例的一种具体应用中,所述实际HARQ-ACK反馈信息可以是按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的小区反馈信息组合形成的;其中,对于每个小区,该小区的所述小区反馈信息是将该小区的所述SPS 释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后形成的。
进一步地,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为 1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
在本发明实施例的另一种具体应用中,所述实际HARQ-ACK反馈信息可以是将第一反馈信息和第二反馈信息组合得到的,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后;其中,所述第一反馈信息是按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合形成的,所述第二反馈信息是按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合形成的。
进一步地,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
进一步地,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数可以为 1。
进一步地,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态 HARQ-ACK码本确定的。
在具体实施中,有关步骤S61至步骤S62的更多详细内容请参照图3至图5中的步骤的描述进行执行,此处不再赘述。
参照图7,图7是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息发送装置的结构示意图。所述HARQ-ACK反馈信息发送装置可以用于发送终端,可以包括:
SPS释放配置模块71,适于根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;
实际HARQ-ACK形成模块72,适于根据所述SPS释放反馈信息与 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息;
发送模块73,适于在所述反馈时隙将所述实际HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端。
其中,所述预设子码本包含的比特数可以采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长,例如为下行反馈窗口时长。需要指出的是,如果所述小区i在不同的反馈时隙对应的反馈窗口时长不完全相同,则所述Wi应当为与小区i以及反馈时隙对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
参照图8,图8是图7中实际HARQ-ACK形成模块72的一种具体实施方式的结构示意图。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述实际HARQ-ACK形成模块 72可以包括:
小区反馈信息形成子模块81,适于对于每个小区,将该小区的所述SPS 释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成该小区的小区反馈信息;
第一实际HARQ-ACK形成子模块82,适于按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的所述小区反馈信息组合,以形成所述实际HARQ-ACK 反馈信息。
进一步地,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为 1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
在本发明实施例的另一种具体实施方式中,所述实际HARQ-ACK形成模块72可以包括:
第一反馈信息形成子模块83,适于按照预设小区顺序,将所有小区的 PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合,以形成第一反馈信息;
第二反馈信息形成子模块84,适于按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合,以形成第二反馈信息;
第二实际HARQ-ACK形成子模块85,适于将所述第二反馈信息和第一反馈信息组合,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后,以得到所述实际HARQ-ACK反馈信息。
进一步地,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
进一步地,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数可以为 1。
进一步地,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息可以是根据半静态 HARQ-ACK码本确定的。
关于该HARQ-ACK反馈信息发送装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文及图3至图5示出的关于反馈信息发送方法的相关描述,此处不再赘述。
参照图9,图9是本发明实施例中一种HARQ-ACK反馈信息接收装置的结构示意图。所述HARQ-ACK反馈信息接收装置可以包括:
接收模块91,适于在反馈时隙从发送终端接收实际HARQ-ACK反馈信息,所述实际HARQ-ACK反馈信息是根据SPS释放反馈信息以及PDSCH的 HARQ-ACK反馈信息形成的;
SPS释放确定模块92,适于根据预设子码本确定所述反馈时隙对应的SPS 释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定。
其中,所述预设子码本包含的比特数可以采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长,例如为下行反馈窗口时长。需要指出的是,如果所述小区i在不同的反馈时隙对应的反馈窗口时长不完全相同,则所述Wi应当为与小区i以及反馈时隙对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述实际HARQ-ACK反馈信息可以是按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的小区反馈信息组合形成的;其中,对于每个小区,该小区的所述小区反馈信息是将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后形成的。
进一步地,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为 1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
在本发明实施例的另一种具体实施方式中,所述实际HARQ-ACK反馈信息可以是将第一反馈信息和第二反馈信息组合得到的,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后;其中,所述第一反馈信息是按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合形成的,所述第二反馈信息是按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合形成的。
在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前 M个比特可以为1,剩余比特为0;或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特可以为0,剩余比特为1;其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
进一步地,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数可以为 1。
进一步地,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息可以是根据半静态 HARQ-ACK码本确定的。
关于该HARQ-ACK反馈信息接收装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文及图6示出的关于反馈信息接收方法的相关描述,此处不再赘述。
本发明实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述图3至图5示出的关于反馈信息发送方法的步骤,还可以执行图6示出的关于反馈信息接收方法的步骤。所述存储介质可以是计算机可读存储介质,例如可以包括非挥发性存储器(non-volatile)或者非瞬态(non-transitory)存储器,还可以包括光盘、机械硬盘、固态硬盘等。
本发明实施例还提供了一种发送终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述图3至图5示出的关于反馈信息发送方法的步骤。
需要指出的是,所述发送终端可以为用户终端,所述用户终端包括但不限于手机、计算机、平板电脑等终端设备。
本发明实施例还提供了一种接收终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述图6示出的关于反馈信息接收方法的步骤。
需要指出的是,所述接收终端可以为基站。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (31)
1.一种混合式自动重传请求确认HARQ-ACK反馈信息发送方法,其特征在于,包括以下步骤:
根据预设子码本配置反馈时隙对应的半静态调度SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS物理下行共享信道PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;
根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息;
在所述反馈时隙将所述实际HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端;
其中,所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
2.根据权利要求1所述的HARQ-ACK反馈信息发送方法,其特征在于,根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息包括:
对于每个小区,将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成该小区的小区反馈信息;
按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的所述小区反馈信息组合,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息。
3.根据权利要求2所述的HARQ-ACK反馈信息发送方法,其特征在于,
在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的下行控制信息DCI的数量。
4.根据权利要求1所述的HARQ-ACK反馈信息发送方法,其特征在于,根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息包括:
按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合,以形成第一反馈信息;
按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合,以形成第二反馈信息;
将所述第二反馈信息和第一反馈信息组合,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后,以得到所述实际HARQ-ACK反馈信息。
5.根据权利要求4所述的HARQ-ACK反馈信息发送方法,其特征在于,
在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;
或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
6.根据权利要求1所述的HARQ-ACK反馈信息发送方法,其特征在于,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
7.根据权利要求1所述的HARQ-ACK反馈信息发送方法,其特征在于,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK码本确定的。
8.一种HARQ-ACK反馈信息接收方法,其特征在于,包括以下步骤:
在反馈时隙从发送终端接收实际HARQ-ACK反馈信息,所述实际HARQ-ACK反馈信息是根据SPS释放反馈信息以及PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成的;
根据预设子码本确定所述反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;
其中,所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
9.根据权利要求8所述的HARQ-ACK反馈信息接收方法,其特征在于,所述实际HARQ-ACK反馈信息是按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的小区反馈信息组合形成的;
其中,对于每个小区,该小区的所述小区反馈信息是将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后形成的。
10.根据权利要求9所述的HARQ-ACK反馈信息接收方法,其特征在于,
在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
11.根据权利要求8所述的HARQ-ACK反馈信息接收方法,其特征在于,所述实际HARQ-ACK反馈信息是将第一反馈信息和第二反馈信息组合得到的,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后;
其中,所述第一反馈信息是按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合形成的,所述第二反馈信息是按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合形成的。
12.根据权利要求11所述的HARQ-ACK反馈信息接收方法,其特征在于,
在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;
或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
13.根据权利要求8所述的HARQ-ACK反馈信息接收方法,其特征在于,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
14.根据权利要求8所述的HARQ-ACK反馈信息接收方法,其特征在于,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK码本确定的。
15.一种HARQ-ACK反馈信息发送装置,其特征在于,包括:
SPS释放配置模块,适于根据预设子码本配置反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;
实际HARQ-ACK形成模块,适于根据所述SPS释放反馈信息与PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成实际HARQ-ACK反馈信息;
发送模块,适于在所述反馈时隙将所述实际HARQ-ACK反馈信息发送至接收终端;
其中,所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
16.根据权利要求15所述的HARQ-ACK反馈信息发送装置,其特征在于,所述实际HARQ-ACK形成模块包括:
小区反馈信息形成子模块,适于对于每个小区,将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后,以形成该小区的小区反馈信息;
第一实际HARQ-ACK形成子模块,适于按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的所述小区反馈信息组合,以形成所述实际HARQ-ACK反馈信息。
17.根据权利要求16所述的HARQ-ACK反馈信息发送装置,其特征在于,
在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
18.根据权利要求15所述的HARQ-ACK反馈信息发送装置,其特征在于,所述实际HARQ-ACK形成模块包括:
第一反馈信息形成子模块,适于按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合,以形成第一反馈信息;
第二反馈信息形成子模块,适于按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合,以形成第二反馈信息;
第二实际HARQ-ACK形成子模块,适于将所述第二反馈信息和第一反馈信息组合,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后,以得到所述实际HARQ-ACK反馈信息。
19.根据权利要求18所述的HARQ-ACK反馈信息发送装置,其特征在于,
在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;
或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
20.根据权利要求15所述的HARQ-ACK反馈信息发送装置,其特征在于,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
21.根据权利要求15所述的HARQ-ACK反馈信息发送装置,其特征在于,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK码本确定的。
22.一种HARQ-ACK反馈信息接收装置,其特征在于,包括:
接收模块,适于在反馈时隙从发送终端接收实际HARQ-ACK反馈信息,所述实际HARQ-ACK反馈信息是根据SPS释放反馈信息以及PDSCH的HARQ-ACK反馈信息形成的;
SPS释放确定模块,适于根据预设子码本确定所述反馈时隙对应的SPS释放反馈信息,所述预设子码本包含的比特数根据支持SPS传输的小区数、与各个小区对应的反馈窗口时长、反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量以及SPS传输周期确定;
所述预设子码本包含的比特数采用下述公式确定:
其中,N用于表示所述预设子码本包含的比特数;
I用于表示支持SPS传输的小区数;
Wi用于表示与小区i对应的反馈窗口时长;
Tsps用于表示SPS传输周期;
NSPS用于表示反馈窗口内各个小区允许的SPS PDSCH的最大数量;
23.根据权利要求22所述的HARQ-ACK反馈信息接收装置,其特征在于,所述实际HARQ-ACK反馈信息是按照预设小区顺序,将所有支持SPS传输的小区的小区反馈信息组合形成的;
其中,对于每个小区,该小区的所述小区反馈信息是将该小区的所述SPS释放反馈信息配置于该小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息之后形成的。
24.根据权利要求23所述的HARQ-ACK反馈信息接收装置,其特征在于,
在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;或者,在每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
25.根据权利要求22所述的HARQ-ACK反馈信息接收装置,其特征在于,所述实际HARQ-ACK反馈信息是将第一反馈信息和第二反馈信息组合得到的,且所述第二反馈信息位于第一反馈信息之后;
其中,所述第一反馈信息是按照预设小区顺序,将所有小区的PDSCH的HARQ-ACK反馈信息组合形成的,所述第二反馈信息是按照所述预设小区顺序,将所有小区的SPS释放反馈信息组合形成的。
26.根据权利要求25所述的HARQ-ACK反馈信息接收装置,其特征在于,
在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为1,剩余比特为0;
或者,在所述第二反馈信息中包含的每个小区的所述SPS释放反馈信息中,前M个比特为0,剩余比特为1;
其中,M用于表示接收到的SPS释放的DCI的数量。
27.根据权利要求22所述的HARQ-ACK反馈信息接收装置,其特征在于,在非载波聚合的场景下,所述支持SPS传输的小区数为1。
28.根据权利要求22所述的HARQ-ACK反馈信息接收装置,其特征在于,所述PDSCH的HARQ-ACK反馈信息是根据半静态HARQ-ACK码本确定的。
29.一种存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令运行时执行权利要求1至7任一项所述HARQ-ACK反馈信息发送方法的步骤,或者执行8至14任一项所述HARQ-ACK反馈信息接收方法的步骤。
30.一种发送终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求1至7任一项所述HARQ-ACK反馈信息发送方法的步骤。
31.一种接收终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求8至14任一项所述HARQ-ACK反馈信息接收方法的步骤。
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