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WO2018223399A1 - 无线通信方法和设备 - Google Patents

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WO2018223399A1
WO2018223399A1 PCT/CN2017/087817 CN2017087817W WO2018223399A1 WO 2018223399 A1 WO2018223399 A1 WO 2018223399A1 CN 2017087817 W CN2017087817 W CN 2017087817W WO 2018223399 A1 WO2018223399 A1 WO 2018223399A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pusch
resource
terminal device
control channel
downlink control
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2017/087817
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
唐海
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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
Priority to CA3066169A priority Critical patent/CA3066169A1/en
Priority to JP2019566937A priority patent/JP7110244B6/ja
Priority to CN201780091765.2A priority patent/CN110731065B/zh
Priority to MX2019014473A priority patent/MX2019014473A/es
Priority to RU2019141099A priority patent/RU2737419C1/ru
Priority to CN202010070367.6A priority patent/CN111277372B/zh
Priority to US16/619,453 priority patent/US11546123B2/en
Priority to PCT/CN2017/087817 priority patent/WO2018223399A1/zh
Priority to KR1020197036624A priority patent/KR102414372B1/ko
Priority to BR112019025672-5A priority patent/BR112019025672A2/pt
Priority to AU2017417612A priority patent/AU2017417612A1/en
Priority to EP17912530.7A priority patent/EP3627739B1/en
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to SG11201911632VA priority patent/SG11201911632VA/en
Priority to TW107117629A priority patent/TW201904322A/zh
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Priority to PH12019502743A priority patent/PH12019502743A1/en
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH

Definitions

  • the present application relates to the field of communications and, more particularly, to a method and apparatus for wireless communication.
  • the base station can schedule the terminal device by using a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and the terminal device can send a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) based on the scheduling of the base station.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the base station can feed back the reception status of the PUSCH of the terminal device.
  • the embodiment of the present invention provides a wireless communication method and device, which can implement feedback and acquisition of PUSCH reception status on demand in different scenarios.
  • the first aspect provides a wireless communication method, including: the network device sends first indication information, where the first indication information is used to indicate a format of a first downlink control channel, where the first downlink control channel is used for Carrying hybrid automatic repeat request HARQ feedback information for a physical uplink shared channel PUSCH for at least one terminal device;
  • the network device transmits the first downlink control channel having the format.
  • the method before the sending, by the network device, the first indication information, the method further includes:
  • the first resource includes a frequency domain resource selected from a full bandwidth; or A resource includes a preset frequency domain resource.
  • the format of the first downlink control channel is used to indicate the number of bit units included in the first downlink control channel, and each bit unit includes at least one bit, and each bit unit is available.
  • different bit units may be used to carry feedback information of different PUSCHs.
  • the quantity of the bit unit is equal to the resource quantity of the first resource and the first The ratio of the granularity of the PUSCH partitioning of the resource or the rounding down of the ratio.
  • the bit unit includes a negative acknowledgement NACK or a positive acknowledgement ACK information of the corresponding PUSCH;
  • the bit unit includes NACK or ACK information of the corresponding PUSCH, and a HARQ process number of the PUSCH corresponding to the NACK or ACK information.
  • the sending, by the network device, the first downlink control channel that has the format includes:
  • HARQ feedback information for the PUSCH of each of the terminal devices is carried in a bit unit corresponding to each terminal device.
  • the resource occupied by the PUSCH of each terminal device in the at least one terminal device Determining, by the information, the bit unit corresponding to each of the terminal devices on the first downlink control channel, including:
  • the reference resource index is a reference PRB index and/or a subcarrier index, where the PUSCH is occupied.
  • the information of the resource is the index and/or subcarrier index of the PRB used.
  • the reference resource index is a starting resource index of the first resource, where the first The resource includes resources occupied by the PUSCH of the at least one terminal device.
  • the method further includes:
  • the network device indicates the reference resource index through a downlink channel.
  • the first indication information is carried in a system broadcast message, a radio resource control RRC dedicated signaling, and an RRC.
  • RRC radio resource control
  • RRC dedicated signaling a radio resource control RRC dedicated signaling
  • RRC Radio Resource Control
  • Reconfiguration signaling medium access control MAC control unit CE, or physical downlink control channel PDCCH.
  • the first indication information is carried by scheduling a PUSCH for the first downlink control channel In the PDCCH, or carried in a dedicated PDCCH.
  • a wireless communication method including:
  • the terminal device receives the first indication information that is sent by the network device, where the first indication information is used to indicate a format of the first downlink control channel, and the first downlink control channel is used to carry physical uplink sharing for the at least one terminal device.
  • the terminal device detects the downlink control channel according to the format, and reads HARQ feedback information of the PUSCH channel of the terminal device itself in the first downlink control channel.
  • the format of the first downlink control channel is used to indicate the number of bit units included in the first downlink control channel, each bit unit At least one bit is included, and each bit unit can be used to carry feedback information of one PUSCH, and different bit units can be used to carry feedback information of different PUSCHs.
  • the quantity of the bit unit is equal to the resource quantity of the first resource, and the first resource is performed.
  • the ratio of the granularity of the PUSCH partition or the ratio of the ratio is rounded down.
  • the bit unit includes a negative acknowledgement NACK or positive acknowledgement ACK information of the corresponding PUSCH;
  • the bit unit includes NACK or ACK information of the corresponding PUSCH, and a HARQ process number of the PUSCH corresponding to the NACK or ACK information.
  • the reading the HARQ feedback information of the PUSCH channel of the terminal device in the first downlink control channel includes:
  • HARQ feedback information for its own PUSCH channel is read.
  • the determining, according to information about a resource occupied by a PUSCH of the terminal device, determining the terminal device includes:
  • the reference resource index is a reference PRB index and/or a subcarrier index, where the PUSCH is occupied.
  • the information of the resource is the index and/or subcarrier index of the PRB used.
  • the reference resource index is a starting resource index of the first resource, where the first resource includes The resource occupied by the PUSCH of the at least one terminal device.
  • the method further includes:
  • the first indication information is carried in a system broadcast message, a radio resource control RRC dedicated signaling, and an RRC. Reconfiguration signaling, media access control control unit, or physical downlink control channel PDCCH.
  • the first indication information is carried by scheduling a PUSCH for the first downlink control channel In the PDCCH, or carried in a dedicated PDCCH.
  • a wireless communication method including:
  • the network device Determining, by the network device, a format of the first downlink control channel, where the first downlink control channel is configured to carry at least one terminal, according to a resource quantity of the first resource, and a granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource Hybrid automatic repeat request for physical uplink shared channel PUSCH of the device
  • the HARQ feedback information where the first resource includes a resource occupied by a PUSCH of the at least one terminal device;
  • the network device transmits the first downlink control channel having the format.
  • the first resource includes a frequency domain resource selected from a full bandwidth; or the first resource includes a preset frequency domain resource.
  • the format of the first downlink control channel is used to indicate the first downlink control channel.
  • the quantity of the bit unit is equal to the resource quantity of the first resource, and the first resource is performed.
  • the ratio of the granularity of the PUSCH partition or the ratio of the ratio is rounded down.
  • the bit unit includes a negative acknowledgement NACK or positive acknowledgement ACK information of the corresponding PUSCH; or The bit unit includes NACK or ACK information of the corresponding PUSCH, and a HARQ process number of the PUSCH corresponding to the NACK or ACK information.
  • the network device that sends the first downlink control channel that has the format includes:
  • HARQ feedback information for the PUSCH of each of the terminal devices is carried in a bit unit corresponding to each terminal device.
  • the resource occupied by the PUSCH of each terminal device in the at least one terminal device Determining, by the information, the bit unit corresponding to each of the terminal devices on the first downlink control channel, including:
  • the reference resource index is a reference PRB index and/or a subcarrier index, where the PUSCH is occupied.
  • the information of the resource is the index and/or subcarrier index of the PRB used.
  • the reference resource index is a starting resource index of the first resource.
  • the method further includes:
  • the network device indicates the reference resource index through a downlink channel.
  • a wireless communication method including:
  • the terminal device Determining, by the terminal device, a format of the first downlink control channel according to a resource quantity of the first resource and a granularity of the PUSCH division of the first resource, where the first downlink control channel is used to carry at least one terminal
  • the terminal device detects the first downlink control channel according to the format, and reads HARQ feedback information of the PUSCH channel of the terminal device itself in the first downlink control channel.
  • the format of the first downlink control channel is used to indicate the number of bit units included in the first downlink control channel, each bit unit At least one bit is included, and each bit unit can be used to carry feedback information of one PUSCH, and different bit units can be used to carry feedback information of different PUSCHs.
  • the quantity of the bit unit is equal to the resource quantity of the first resource, and the first resource is performed.
  • the ratio of the granularity of the PUSCH partition or the ratio of the ratio is rounded down.
  • the bit unit includes a negative acknowledgement NACK or a positive acknowledgement ACK information of the corresponding PUSCH;
  • the bit unit includes NACK or ACK information of the corresponding PUSCH, and a HARQ process number of the PUSCH corresponding to the NACK or ACK information.
  • the reading, by the terminal device, the PUSCH channel of the terminal device in the first downlink control channel HARQ feedback information including:
  • HARQ feedback information for its own PUSCH channel is read.
  • the determining, by the information about resources occupied by a PUSCH of the terminal device, determining the terminal device includes:
  • the reference resource index is a reference PRB index and/or a subcarrier index, where the PUSCH is occupied.
  • the information of the resource is the index and/or subcarrier index of the PRB used.
  • the reference resource index is a starting resource index of the first resource.
  • the method further includes:
  • a network device for performing any of the above first aspect or any possible implementation of the first aspect or the method of any of the third or third aspect.
  • the terminal device comprises functional modules for performing any of the above-described first aspect or any possible implementation of the first aspect or the method of any of the third or third aspects.
  • a terminal device for performing any of the above-mentioned second aspect or any possible implementation of the second aspect or the method of any of the fourth or fourth aspect.
  • the terminal device comprises functional modules for performing any of the possible implementations of the second aspect or the second aspect described above or the method of any of the fourth or fourth aspects of the fourth aspect.
  • a network device including a processor, a memory, and a transceiver.
  • the processor, the memory, and the transceiver communicate with each other through an internal connection path, transmitting control and/or data signals, such that the network device performs the first aspect or any possible implementation of the first aspect Or the method of any of the third aspect or any possible implementation of the third aspect.
  • a terminal device including a processor, a memory, and a transceiver.
  • the processor, the memory, and the transceiver communicate with each other through an internal connection path, transmitting control and/or data signals, such that the network device performs any of the second or second aspects of the foregoing possible implementations Or the method of any of the fourth aspect or any possible implementation of the fourth aspect.
  • a computer readable medium for storing a computer program, the computer program comprising instructions for performing any one of the methods described above or any possible implementation.
  • a computer program product comprising instructions, when executed on a computer, causes the computer to perform the method of any one of the above methods or any of the possible implementations.
  • the terminal device or the network device in the embodiment of the present application can determine the format of the downlink control channel for transmitting the HARQ feedback information of the PUSCH as needed, which can enhance the transmission efficiency of the downlink control channel and reduce the power consumption of the terminal device.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a wireless communication system in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a map of bit units of feedback information for transmitting HARQ in PUSCH and DCI according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a map of bit cells of feedback information for transmitting HARQ in PUSCH and DCI according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a map of bit units of feedback information for transmitting HARQ in PUSCH and DCI according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a network device in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a system chip in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a communication device in accordance with an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • NR New Radio
  • FIG. 1 shows a wireless communication system 100 to which an embodiment of the present application is applied.
  • the wireless communication system 100 can include a network device 110.
  • Network device 100 can be a device that communicates with a terminal device.
  • Network device 100 may provide communication coverage for a particular geographic area and may communicate with terminal devices (e.g., UEs) located within the coverage area.
  • the network device 100 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, or may be a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or may be an evolved base station in an LTE system.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB NodeB
  • the network device can be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, A network side device in a future 5G network or a network device in a publicly available Public Land Mobile Network (PLMN) in the future.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the wireless communication system 100 also includes at least one terminal device 120 located within the coverage of the network device 110.
  • Terminal device 120 can be mobile or fixed.
  • the terminal device 120 It can be referred to as an access terminal, a user equipment (User Equipment, UE), a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or a user device.
  • the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), with wireless communication.
  • D2D device to device communication
  • D2D device to device
  • the 5G system or network may also be referred to as a New Radio (NR) system or network.
  • NR New Radio
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the wireless communication system 100 may include a plurality of network devices and may include other numbers of terminal devices within the coverage of each network device. The application embodiment does not limit this.
  • the wireless communication system 100 may further include other network entities, such as a network controller, a mobility management entity, and the like.
  • network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like.
  • system and “network” are used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this context is merely an association describing the associated object, indicating that there may be three relationships, for example, A and / or B, which may indicate that A exists separately, and both A and B exist, respectively. B these three situations.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a wireless communication method 200 according to an embodiment of the present application.
  • the method 200 is optionally applicable to the system shown in FIG. 1, but is not limited thereto. As shown in FIG. 2, the method 200 includes at least some of the following.
  • the network device sends the first indication information, where the first indication information is used to indicate a format of the first downlink control channel, where the first downlink control channel is used to carry a hybrid of PUSCH for at least one terminal device.
  • Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) feedback information is used.
  • the network device transmits the first downlink control channel having the format.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a wireless communication method 300 according to an embodiment of the present application. This method 300 may alternatively be applied to the system shown in FIG. 1, but is not limited thereto. As shown in FIG. 3, the method 300 includes at least some of the following.
  • the terminal device receives the first indication information that is sent by the network device, where the first indication information is used to indicate a format of the first downlink control channel, and the first downlink control channel is used to carry, for the at least one terminal device
  • the PUSCH hybrid automatic repeat request for HARQ feedback information is used to indicate a format of the first downlink control channel, and the first downlink control channel is used to carry, for the at least one terminal device
  • the PUSCH hybrid automatic repeat request for HARQ feedback information is used to indicate a format of the first downlink control channel, and the first downlink control channel is used to carry, for the at least one terminal device.
  • the terminal device detects the downlink control channel according to the format, and reads HARQ feedback information of the PUSCH channel of the terminal device itself in the first downlink control channel.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method 400 according to an embodiment of the present application. The method is optionally applicable to the system shown in FIG. 1, but is not limited thereto. As shown in FIG. 4, the method 400 includes at least some of the following.
  • the network device determines, according to the resource quantity of the first resource, and the granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource, the network device determines a format of the first downlink control channel, where the first downlink control channel is used. And carrying the HARQ feedback information of the PUSCH for the at least one terminal device, where the first resource includes a resource occupied by the PUSCH of the at least one terminal device.
  • the network device transmits the first downlink control channel having the format.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a wireless communication method 500 according to an embodiment of the present application. The method is optionally applicable to the system shown in FIG. 1, but is not limited thereto. As shown in FIG. 4, the method 500 includes at least some of the following.
  • the terminal device determines a format of the first downlink control channel according to a resource quantity of the first resource and a granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource, where the first downlink control channel is used for carrying For the HARQ feedback information of the PUSCH of the at least one terminal device, the first resource includes a resource occupied by the PUSCH of the at least one terminal device.
  • the terminal device detects the first downlink control channel according to the format, and reads HARQ feedback information of the PUSCH channel of the terminal device itself in the first downlink control channel.
  • the terminal device or the network device can determine the format of the downlink control channel for transmitting the HARQ feedback information of the PUSCH as needed, thereby avoiding adopting a fixed length in multiple scenarios (for example, multiple scenarios).
  • the downlink control channel of the maximum length required thereby improving the transmission efficiency of the downlink control channel and increasing the power consumption of the downlink control channel received by the terminal device.
  • the number of PUSCHs that can be simultaneously scheduled on a fixed resource is different in different scenarios, and the amount of information to be carried by the downlink control channel for transmitting the HARQ feedback information of the PUSCH is different. If the device performs the downlink control channel length according to the maximum length required in multiple scenarios, the transmission efficiency of the downlink control channel will be reduced. The number of bits that the terminal device needs to receive is increased, which increases the power consumption of the terminal device to receive the downlink control channel. .
  • the terminal device or the network device in the embodiment of the present application can determine the format of the downlink control channel for transmitting the HARQ feedback information of the PUSCH as needed, which can enhance the transmission efficiency of the downlink control channel and reduce the power consumption of the terminal device.
  • a communication system in the embodiment of the present application may be a Machine Type Communication (MTC) communication system (for example, an LTE enhanced MTC (eMTC) system, or a further enhanced MTC (even further enhanced).
  • MTC Machine Type Communication
  • eMTC LTE enhanced MTC
  • MTC efeMTC
  • MTC terminal equipment with 1.4MHz RF bandwidth capability or can support MTC terminal equipment with 3MHz or 5MHz RF bandwidth capability.
  • the downlink control channel mentioned in the embodiment of the present application may be an MTC Physical Downlink Control Channel (MPDCCH), and the PUSCH may be for the MTC.
  • the HARQ feedback information mentioned in the embodiment of the present application may be an Acknowledge (ACK) or a Non-Acknowledge (NACK) information.
  • ACK Acknowledge
  • NACK Non-Acknowledge
  • the first downlink control channel in the embodiment of the present application may carry the HARQ ACK/NACK information for the MPUSCH by using a New Data Indication (NDI) bit carried.
  • NDI New Data Indication
  • the network device or the terminal device may determine the format of the first downlink control channel according to the resource quantity of the first resource and the granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource.
  • the first resource includes a resource occupied by a PUSCH of the at least one terminal device.
  • the network device or the terminal device may determine the format of the first downlink control channel according to a ratio of a resource amount of the first resource to a granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource.
  • the first resource includes, in the frequency domain, a bandwidth in the system (eg, an MTC system) that can be used to transmit the PUSCH, and the bandwidth can optionally be 1.4 MHz, 3 MHz, or 5 MHz, and the like.
  • a bandwidth in the system eg, an MTC system
  • the bandwidth can optionally be 1.4 MHz, 3 MHz, or 5 MHz, and the like.
  • the first resource may include a frequency domain resource selected by the network device from the full bandwidth.
  • the network device may select a frequency domain resource from the full bandwidth from the occupancy of the bandwidth in the current network and/or the interference situation between the bandwidths, and the like.
  • the format of the first downlink control channel may be determined according to the frequency domain resource, and the format is notified to the terminal device.
  • the network device may notify the terminal device of the specific location and/or size of the frequency domain resource after selecting the frequency domain resource, and the terminal device may determine, according to the resource quantity of the frequency domain resource, the first downlink control channel. format.
  • the first resource may include a preset frequency domain resource, where the preset frequency domain resource may be manually preset.
  • the preset frequency domain resource may be a full bandwidth resource or a partial full bandwidth resource.
  • the information of the frequency domain resource may be preset on the network device, and the network device determines the format of the first downlink control channel according to the preset resource, and notifies the terminal device of the format.
  • the network device may notify the terminal device of the information of the preset frequency domain resource (for example, the size and/or location of the resource, etc.), and the terminal device may determine, according to the resource amount of the preset frequency domain resource.
  • the format of a downlink control channel may be preset on the network device, and the network device determines the format of the first downlink control channel according to the preset resource, and notifies the terminal device of the format.
  • the network device may notify the terminal device of the information of the preset frequency domain resource (for example, the size and/or location of the resource, etc.), and the terminal device may determine, according to the resource amount of the preset frequency domain resource.
  • the format of a downlink control channel may be preset on the network device, and the network device determines the format of the first downlink control channel according to the preset
  • the information of the frequency domain resource may be preset on the terminal device and the network device, and the terminal device and the terminal device may determine the format of the first downlink control channel according to the resource amount of the preset frequency domain resource.
  • the granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource may be based on the PUSCH sent by the terminal device (may be before The PUSCH may also be determined by the resource size occupied by the PUSCH for the current downlink control channel.
  • the full bandwidth may be the full bandwidth for a certain transmission.
  • the full bandwidth may be a narrow band.
  • the full bandwidth may be a full bandwidth of 1.4 MHz, 3 MHz or 5 MHz in the MTC system.
  • the format of the first downlink control channel may be used to indicate a payload size of the first downlink control channel, specifically, the format of the first downlink control channel is used to indicate the first
  • the ratio of the resource quantity of the first resource to the granularity of the PUSCH partitioning of the first resource is a certain integer
  • the number of bit units included in the first downlink control channel is equal to the integer
  • the ratio of the resource amount of the first resource to the granularity of the PUSCH partitioning of the first resource is not an integer
  • the number of bit units included in the first downlink control channel is equal to the ratio. Take the next round.
  • the following uses the MTC terminal as an example to describe how to select a format in combination with two scenarios.
  • the HARQ feedback information of up to six PUSCHs is multiplexed in the same MPDCCH.
  • the format of the first downlink control channel may be selected as an MPDCCH having 6 bit units.
  • the uplink narrow band has a maximum of 2 PUSCH HARQ ACKs or NACKs multiplexed in the same MPDCCH. Then, the format of the first downlink control channel can be selected as an MPDCCH with 2 bit units.
  • the sub-PRB may be used as a granularity, for example, three subcarriers are used for granular resource allocation.
  • an uplink narrow band may have 24 PUSCH HARQ ACKs or NACKs in the same Multiplexing within one MPDCCH.
  • the format of the first downlink control channel can be selected as an MPDCCH with 24 bit units.
  • the feedback information that each bit unit can be used to carry one PUSCH means that not all bit units must be used to carry the HARQ feedback information of the PUSCH, and only represents that each bit unit has the HARQ carrying the HARQ. ability.
  • the HARQ feedback information of up to 6 PUSCHs is multiplexed in the same MPDCCH. If only three terminal devices need to be scheduled, and the data volume of each terminal device only needs to occupy one PRB, an MPDCCH including 6 bit units may be selected, and 3 bit units of the 6 bit units are carried. Corresponding PUQ HARQ feedback information.
  • one terminal device allocates multiple PUSCH granularities.
  • One PUSCH when a terminal device allocates one PUSCH occupying multiple PUSCH granularities, the terminal device can read HARQ information of its own PUSCH from a plurality of bit units.
  • the different bit units may be used to carry the HARQ feedback information of the different PUSCHs.
  • the bit unit carries the PUSCH granularity division.
  • the obtained HARSCH feedback information of the PUSCH, the PUSCH including the resources of the multiple PUSCH granularity may be scheduled to the same terminal device, and the terminal device may separately code or uniformly encode the PUSCH including the multiple PUSCH granularities.
  • the first determining may be performed according to other factors.
  • the format of the downlink control channel for example, the network device may determine the format of the first downlink control channel according to the number of currently scheduled terminal devices.
  • the first downlink control channel may further include a bit or a bit unit that carries other information.
  • bit unit of the embodiment of the present application may also be referred to as a feedback bit or a bit or the like.
  • the first indication information mentioned in the embodiment of the present application is carried in a system broadcast message, a radio resource control (RRC) dedicated signaling, an RRC reconfiguration signaling, and a media access control (Media Access).
  • RRC radio resource control
  • Media Access Media Access
  • Control MAC
  • CE Control Element
  • the first indication information may be carried in a PDCCH that schedules a PUSCH for the first downlink control channel.
  • the network device may send the format of the downlink control channel for performing HARQ feedback on the PUSCH to the terminal device by scheduling the PDCCH of the PUSCH, for example, downlink control information of the PDCCH channel that can schedule the PUSCH (A bit field indicating the format of the downlink control channel is set in the Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the first indication information may be carried in a dedicated PDCCH.
  • the dedicated PDCCH channel is a PDCCH that is sent in a PDCCH common search space, and when the network side needs to change the format of the downlink control channel, the dedicated PDCCH channel is sent in a PDCCH that is sent in a PDCCH common search space.
  • the bit unit in the embodiment of the present application includes a NACK or ACK of the corresponding PUSCH.
  • Information or, including NACK or ACK information of the corresponding PUSCH, and the HARQ process number of the PUSCH corresponding to the NACK or ACK information.
  • one bit can be used to indicate two formats, or two bits can be used to indicate four formats (as shown in Table 1).
  • the different formats of the DCI carry different HARQ feedback payloads to support the HARQ feedback bits of different PUSCHs to be used in the same DCI.
  • formats 0, 1, 2, and 3 in Table 1 may carry feedback information of 3, 6, 12, and 24 PUSCH channels, respectively.
  • Table 1 uses the DCI bit to indicate the mapping mode of the downlink control channel format.
  • one bit of HARQ feedback bits may be carried, such as carrying feedback bits “0” or “1”, respectively indicating ACK and NACK feedback (the total number of HARQ feedback bits in the DCI at this time is shown in the fourth column of Table 1). ). It is also possible to carry X bits, wherein the X bits include at least one bit of HARQ feedback bits and the HARQ process number of the PUSCH corresponding to the feedback bits (the total number of HARQ feedback bits in the DCI at this time is shown in the fifth column of Table 1).
  • the terminal device or the network device in the embodiment of the present application may further determine a specific bit unit occupied by the terminal device on the first downlink control channel.
  • the network device determines, according to the information about the resources occupied by the PUSCH of each of the at least one terminal device, the bit unit corresponding to the first downlink control channel. And HARQ feedback information for the PUSCH of each of the terminal devices is carried in a bit unit corresponding to each terminal device.
  • the network device may determine, according to the reference resource index, the information of the resource occupied by the PUSCH of each terminal device, the bit unit corresponding to the first downlink control channel.
  • the terminal device may determine, according to information about resources occupied by the PUSCH of the terminal device, a bit unit corresponding to the first downlink control channel of the terminal device; and in the determined bit unit, read the information for the terminal device HARQ feedback information of the PUSCH channel.
  • the first downlink control channel carries HARQ feedback bits of 6 PUSCHs.
  • the terminal device may determine, according to the location of the initial PRB occupied by the PUSCH in the MTC bandwidth, the location of the HARQ feedback bit of the PUSCH in the downlink control channel.
  • the terminal device may determine the bit unit corresponding to the first downlink control channel of the terminal device according to the reference resource index and the information of the resource occupied by the PUSCH of the terminal device.
  • the network device may indicate the reference resource index to the terminal device by using the downlink channel.
  • the reference resource index may be carried in a system broadcast message, an RRC dedicated signaling, an RRC reconfiguration signaling, a medium access control control unit, or a PDCCH.
  • the reference resource index may be carried in a PDCCH scheduling a PUSCH or in a dedicated PDCCH.
  • the reference resource index mentioned in the embodiment of the present application is a reference PRB index and/or a sub-carrier index
  • the information about the resource occupied by the PUSCH for determining the bit unit of the terminal device mentioned in the embodiment of the present application is a terminal.
  • the reference resource index may be a starting resource index of the first resource mentioned above, for example, a starting PRB index or a starting subcarrier index of the first resource.
  • the network device may adopt different PUSCH partitioning granularities in different resources, and the bit unit of the PUSCH having the same granularity may be used for the same downlink control channel. Medium, thereby increasing the flexibility of scheduling of network devices.
  • the information used to determine the resource occupied by the PUSCH of the bit unit of the terminal device includes a starting PRB index and/or a starting subcarrier index of the resource occupied by the PUSCH.
  • the terminal device may determine the occupied bit unit according to the starting PRB index and/or the subcarrier index of the PUSCH. Wherein, after determining the bit unit, only The HARQ feedback information of the PUSCH is read from the bit unit. That is, the network device carries the HARQ feedback information of the PUSCH on only one bit unit.
  • the terminal device may also read the feedback information of the PUSCH in multiple bit units corresponding to the multiple PUSCH granularities included in the PUSCH. That is, each bit unit carries HARQ feedback information, and the feedback information carried by each bit unit may be the same. That is, the network device can carry feedback information in each of a plurality of bit units.
  • the bit unit index of the HARQ feedback information of a certain PUSCH is the starting PRB index of the PUSCH/(the partitioning granularity of the PUSCH) ).
  • the bit unit index of the HARQ feedback information of a certain PUSCH the starting PRB index of the PUSCH* (12/PUSCH)
  • the partitioning granularity) +mode the starting subcarrier index in the starting PRB of the PUSCH, the partitioning granularity of the PUSCH).
  • the bit unit index of the HARQ feedback information of a certain PUSCH (the starting PRB index of the PUSCH-refer to the PRB index)/(the granularity of the division of the PUSCH resource) ;
  • the PUSCH resource allocation granularity is less than one PRB (in units of subcarriers), then:
  • Bit unit index of HARQ feedback information of a certain PUSCH (starting PRB index of PUSCH - reference PRB index) * (division granularity of 12/PUSCH) + mode (starting subcarrier index in starting PRB of PUSCH, PUSCH Divided by granularity).
  • the MTC bandwidth is 6 PRB
  • the partitioning granularity of the PUSCH is PRB. If the starting PRB of the PUSCH is PRB 0 in the MTC bandwidth, the bit unit of the feedback information of the HARQ carrying the PUSCH is the first bit unit used for feeding back the HARQ feedback information in the DCI; if the starting PRB of the PUSCH is the MTC bandwidth In the middle PRB 1, the bit unit carrying the HARQ feedback information of the PUSCH is the second bit unit in the DCI for feeding back the HARQ feedback information, and so on.
  • the MTC bandwidth is 6 PRB
  • the PUSCH partition granularity is 3 subcarriers
  • 1 PRB includes 12 subcarriers and can transmit a maximum of 4 PUSCHs. If the starting PRB of the PUSCH is the PRB 0 in the MTC bandwidth and the starting subcarrier is the subcarrier 0, the bit unit of the feedback information of the HARQ carrying the PUSCH is the first bit unit in the DCI for feeding back the HARQ feedback information.
  • the bit unit of the HARQ feedback information carrying the PUSCH is the first bit in the DCI for feeding back the HARQ feedback information. If the starting PRB of the PUSCH is the PRB 1 in the MTC bandwidth and the starting subcarrier is the subcarrier 0, the bit unit of the feedback information of the HARQ carrying the PUSCH is used to feed back the HARQ feedback information in the DCI. The 5th bit unit; and so on.
  • the partitioning granularity of the PUSCH is PRB.
  • the reference PRB is PRB2. If the starting PRB of the PUSCH is the PRB 2 in the MTC bandwidth, the bit unit of the HARQ feedback information carrying the PUSCH is the first bit unit in the DCI for feeding back the HARQ feedback information; likewise, if the starting PRB of the PUSCH is The PRB 3 in the MTC bandwidth carries the bit information of the HARQ feedback information of the PUSCH as the second bit unit in the DCI for feeding back the HARQ feedback information.
  • the MTC bandwidth is 6 PRB
  • the PUSCH partition granularity is 3 subcarriers
  • one PRB includes 12 subcarriers and can transmit a maximum of 4 PUSCHs
  • the reference PRB is PRB2. If the starting PRB of the PUSCH is the PRB 2 in the MTC bandwidth and the starting subcarrier is the subcarrier 0, the bit unit of the feedback information of the HARQ carrying the PUSCH is the first bit unit in the DCI for feeding back the HARQ feedback information.
  • the bit unit of the feedback information of the HARQ carrying the PUSCH is the second bit in the DCI for feeding back the HARQ feedback information. If the starting PRB of the PUSCH is the PRB 3 in the MTC bandwidth and the starting subcarrier is the subcarrier 0, the bit unit of the feedback information of the HARQ carrying the PUSCH is used to feed back the HARQ feedback information in the DCI. The 5th bit unit; and so on.
  • the network device may use different PUSCH partitioning granularities in different PRB or PRB groups, and the bit unit of the PUSCH having the same granularity may be used for the same downlink control.
  • the PRB2 and the PRB3 can transmit the PUSCH of the resource allocation granularity of the three subcarriers, and the other PRBs can use the PUSCH resource allocation granularity of one PRB, thereby increasing the scheduling flexibility of the network device.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a network device 600 in accordance with an embodiment of the present application. As shown in FIG. 9, the network device 600 includes a processing unit 610 and a communication unit 620.
  • the processing unit 610 is configured to: determine a format of a first downlink control channel, where the first downlink control channel is configured to carry a hybrid automatic repeat request for a physical uplink shared channel PUSCH of the at least one terminal device.
  • the communication unit 620 is configured to: send the first indication information, where the first indication information is used to indicate the first downlink, and send the first downlink control channel that has the format.
  • the processing unit 610 is configured to: determine a format of the first downlink control channel according to a resource quantity of the first resource, and a granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource, where the first The row control channel is configured to carry hybrid automatic repeat request HARQ feedback information for a physical uplink shared channel PUSCH of the at least one terminal device, where the first resource includes a resource occupied by a PUSCH of the at least one terminal device; the communication unit 620 For transmitting the first downlink control channel in the format.
  • network device 600 can implement corresponding operations performed by the network device in the method embodiment, and details are not described herein for brevity.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a terminal device 700 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 10, the terminal device 700 includes a processing unit 710 and a communication unit 720.
  • the communication unit 720 is configured to: receive first indication information that is sent by the network device, where the first indication information is used to indicate a format of a first downlink control channel, where the first downlink control channel is used to Carrying hybrid automatic repeat request HARQ feedback information for a physical uplink shared channel PUSCH of at least one terminal device; detecting the downlink control channel according to the format;
  • the processing unit 710 is configured to: read HARQ feedback information of a PUSCH channel of the terminal device itself in the first downlink control channel.
  • the processing unit 710 is configured to: determine a format of the first downlink control channel according to a resource quantity of the first resource, and a granularity of performing PUSCH partitioning on the first resource, where the first The row control channel is configured to carry a physical uplink shared channel for at least one terminal device Hybrid automatic retransmission requesting HARQ feedback information of the PUSCH, the first resource includes a resource occupied by a PUSCH of the at least one terminal device, and the communication unit 720 is configured to: send the first downlink control that has the format channel.
  • terminal device 700 can implement corresponding operations performed by the terminal device in the method embodiment, and details are not described herein for brevity.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a system chip 800 according to an embodiment of the present application.
  • the system chip 800 of FIG. 11 includes an input interface 801, an output interface 802, the processor 803, and a memory 804 that can be connected by an internal communication connection line.
  • the processor 603 is configured to execute code in the memory 804.
  • the processor 603 when the code is executed, the processor 603 implements a method performed by a network device in a method embodiment. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • the processor 603 when the code is executed, the processor 603 implements a method performed by the terminal device in the method embodiment. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a communication device 900 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the communication device 900 includes a processor 910 and a memory 920.
  • the memory 920 can store program code, and the processor 910 can execute the program code stored in the memory 920.
  • the communication device 900 can include a transceiver 930 that can control the transceiver 930 to communicate externally.
  • the processor 910 can call the program code stored in the memory 920 to perform the corresponding operations of the network device in the method embodiment.
  • the processor 910 can call the program code stored in the memory 920 to perform the corresponding operations of the network device in the method embodiment.
  • the processor 910 can call the program code stored in the memory 920 to perform the corresponding operations of the terminal device in the method embodiment.
  • the processor 910 can call the program code stored in the memory 920 to perform the corresponding operations of the terminal device in the method embodiment.
  • the processor of the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
  • each step of the foregoing method embodiment may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or an instruction in a form of software.
  • the processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a Field Programmable Gate Array (FPGA), or the like. Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly
  • the hardware decoding processor is now executed or completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and combines the hardware to complete the steps of the above method.
  • the memory in the embodiments of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (PROM), an erasable programmable read only memory (Erasable PROM, EPROM), or an electric Erase programmable read only memory (EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory can be a Random Access Memory (RAM) that acts as an external cache.
  • RAM Random Access Memory
  • many forms of RAM are available, such as static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM).
  • SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • DDR SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SLDRAM Synchronous Connection Dynamic Random Access Memory
  • DR RAM direct memory bus random access memory
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division, and may be implemented in actual implementation.
  • multiple units or components may be combined or integrated into another system, or some features may be omitted or not performed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present application which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,能够实现在不同的场景下,按需进行PUSCH接收情况的反馈和获取。该方法包括:网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。

Description

无线通信方法和设备 技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种无线通信方法和设备。
背景技术
基站可以通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)对终端设备进行调度,终端设备可以基于基站的调度发送物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)。
基站可以对终端设备的PUSCH的接收情况进行反馈。
然而,在不同的场景下,例如,在同一带宽存在不同数量的终端设备发送PUSCH的情况下,基站如何进行PUSCH的接收情况的反馈是一项亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,能够实现在不同的场景下,按需进行PUSCH接收情况的反馈和获取。
第一方面,提供了一种无线通信方法,包括:网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;
所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,在所述网络设备发送第一指示信息之前,所述方法还包括:
根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,其中,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述第一资源包括从全带宽中选择的频域资源;或,所述第一资源包括预设的频域资源。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可 能的实现方式中,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元的数量等于所述第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,
所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道,包括:
根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
在所述每个终端设备对应的比特单元中承载针对所述每个终端设备的PUSCH的HARQ反馈信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
根据参照资源索引,和所述每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为第一资源的起始资源索引;其中,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述第一指示信息承载于系统广播消息、无线资源控制RRC专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制MAC控制单元CE、或物理下行控制信道PDCCH。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述第一指示信息承载于调度所述第一下行控制信道针对的PUSCH的PDCCH中,或承载于专用PDCCH中。
第二方面,提供了一种无线通信方法,包括:
终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;
所述终端设备根据所述格式,对所述下行控制信道进行检测,并读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
结合第二方面,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;
或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可 能的实现方式中,所述读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息,包括:
根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
在确定的所述比特单元中,读取针对自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
根据参照资源索引,和所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为第一资源的起始资源索引,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述第一指示信息承载于系统广播消息、无线资源控制RRC专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制控制单元、或物理下行控制信道PDCCH。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述第一指示信息承载于调度所述第一下行控制信道针对的PUSCH的PDCCH中,或承载于专用PDCCH中。
第三方面,提供了一种无线通信方法,包括:
根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,网络设备确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求 HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;
所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,
所述第一资源包括从全带宽中选择的频域资源;或,所述第一资源包括预设的频域资源。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道,包括:
根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
在所述每个终端设备对应的比特单元中承载针对所述每个终端设备的PUSCH的HARQ反馈信息。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
根据参照资源索引,和所述每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为所述第一资源的起始资源索引。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
第四方面,提供了一种无线通信方法,包括:
终端设备根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;
所述终端设备根据所述格式,对所述第一下行控制信道进行检测,并读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
结合第四方面,在第四方面的一种可能的实现方式中,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息,包括:
根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
在确定的所述比特单元中,读取针对自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
根据参照资源索引,和所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述参照资源索引为所述第一资源的起始资源索引。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
第五方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式或第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,所述终端设备包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式或第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第六方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式或第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,所述终端设备包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式或第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第七方面,提供了一种网络设备,包括处理器、存储器和收发器。所述处理器、所述存储器和所述收发器之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,使得所述网络设备执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式或第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种终端设备,包括处理器、存储器和收发器。所述处理器、所述存储器和所述收发器之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,使得所述网络设备执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式或第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序包括用于执行上述任意一种方法或任意可能的实现方式中的指令。
第十方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述任意一种方法或任意可能的实现方式中的方法。
本申请实施例中的终端设备或网络设备可以按需确定用于传输PUSCH的HARQ反馈信息的下行控制信道的格式,可以增强下行控制信道的传输效率,减小终端设备的功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本申请实施例的无线通信系统的示意性图。
图2是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图3是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图4是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图5是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图6是根据本申请实施例的PUSCH与DCI中的用于传输HARQ的反馈信息的比特单元的映射图。
图7是根据本申请实施例的PUSCH与DCI中的用于传输HARQ的反馈信息的比特单元的映射图。
图8是根据本申请实施例的PUSCH与DCI中的用于传输HARQ的反馈信息的比特单元的映射图。
图9是根据本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图10是根据本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图11是根据本申请实施例的系统芯片的示意性框图。
图12是根据本申请实施例的通信设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,简称为“WiMAX”)通信系统或未来的5G系统(也可以称为新无线(New Radio,NR)系统等。
图1示出了本申请实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括网络设备110。网络设备100可以是与终端设备通信的设备。网络设备100可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(例如UE)进行通信。可选地,该网络设备100可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该无线通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。终端设备120可以是移动的或固定的。可选地,终端设备120 可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
图2是根据本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图。该方法200可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。如图2所示,该方法200包括以下至少部分内容。
在210中,网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的PUSCH的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)反馈信息。
在220中,所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
图3是根据本申请实施例的无线通信方法300的示意性流程图。该方法 300可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。如图3所示,该方法300包括以下至少部分内容。
在310中,终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息。
在320中,所述终端设备根据所述格式,对所述下行控制信道进行检测,并读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
图4是根据本申请实施例的无线通信方法400的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。如图4所示,该方法400包括以下至少部分内容。
在410中,网络设备根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,网络设备确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的PUSCH的HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
在420中,所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
图5是根据本申请实施例的无线通信方法500的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。如图4所示,该方法500包括以下至少部分内容。
在510中,终端设备根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的PUSCH的HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
在520中,所述终端设备根据所述格式,对所述第一下行控制信道进行检测,并读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
采用本申请实施例的方法,终端设备或网络设备可以按需确定用于传输PUSCH的HARQ反馈信息的下行控制信道的格式,从而可以避免在多种场景下,采用固定长度(例如,多种场景下需要的最大长度)的下行控制信道,从而提高下行控制信道的传输效率,同时增加终端设备接收下行控制信道的功耗。
例如,在多种场景下,在不同的场景下,固定的资源上可以同时调度的PUSCH的数量不同,则用于传输PUSCH的HARQ的反馈信息的下行控制信道需要携带的信息量不同,如果网络设备按照多种场景下需要的最大长度进行下行控制信道的长度,则将会降低下行控制信道的传输效率,终端设备需要接收的比特数量较多,则会增加终端设备接收下行控制信道的功耗。
因此,本申请实施例中的终端设备或网络设备可以按需确定用于传输PUSCH的HARQ反馈信息的下行控制信道的格式,可以增强下行控制信道的传输效率,减小终端设备的功耗。
为了更加清楚地理解本发明,以下将对本申请的可选方案进行详细描述。应理解,以下描述的方案可以适用于方法200,300,400或500。
本申请实施例的方案可以应用于多种通信系统。
在本申请实施例的一种通信系统可以是机器类型通讯(Machine Type Communication,MTC)通信系统(例如,增加的LTE MTC(LTE enhanced MTC,eMTC)系统,或更进一步增强的MTC(even further enhanced MTC,efeMTC)系统),可以支持具有1.4MHz射频带宽能力的MTC终端设备,或者可以支持具有3MHz或5MHz射频带宽能力的MTC终端设备。
可选地,在本申请实施例应用到MTC通信系统时,本申请实施例提到的下行控制信道可以是针对MTC的物理下行控制信道(MTC Physical Downlink Control Channel,MPDCCH),PUSCH可以是针对MTC的物理上行共享信道(MTC Physical Uplink Shared Channel,MPUSCH)。
可选地,本申请实施例提到的HARQ反馈信息可以是肯定确认(Acknowledge,ACK)或否定确认(Non-Acknowledge,NACK)信息。
可选地,本申请实施例的第一下行控制信道可以通过携带的新数据指示(New Data Indication,NDI)比特来携带针对MPUSCH的HARQ ACK/NACK信息。
可选地,在本申请实施例中,网络设备或终端设备可以根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,其中,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
具体地说,网络设备或终端设备可以根据第一资源的资源量与对第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值,确定第一下行控制信道的格式。
可选地,该第一资源在频域上包括系统(例如,MTC系统)中可用于传输PUSCH的带宽,该带宽可选地可以为1.4MHz,3MHz或5MHz等。
可选地,该第一资源可以包括网络设备从全带宽中选择的频域资源。例如,网络设备可以从当前网络中带宽的占用情况和/或带宽之间的干扰情况等,从全带宽中选择频域资源。
可选地,在网络设备选择了频域资源之后,可以根据该频域资源确定第一下行控制信道的格式,并将该格式通知给终端设备。或者,网络设备可以在选择了频域资源之后,将该频域资源的具体位置和/或大小通知给终端设备,终端设备可以根据该频域资源的资源量来确定第一下行控制信道的格式。
可选地,该第一资源可以包括预设的频域资源,其中,该预设的频域资源可以是人工预设的。其中,该预设的频域资源可以是全带宽资源,也可以是部分全带宽资源。
具体地,该频域资源的信息可以预设在网络设备上,则网络设备在根据该预设的资源,确定第一下行控制信道的格式,并将该格式通知给终端设备。或者,网络设备也可以将该预设的频域资源的信息(例如,资源的大小和/或位置等)通知给终端设备,终端设备可以根据该预设的频域资源的资源量来确定第一下行控制信道的格式。
或者,也可以在终端设备和网络设备上均预设频域资源的信息,则终端设备和终端设备可以分别根据该预设频域资源的资源量来确定第一下行控制信道的格式。
可选地,终端设备在自行根据第一资源的资源量确定第一下行控制信道的格式时,所采用的对第一资源进行PUSCH划分的粒度可以是根据终端设备发送的PUSCH(可以是之前的PUSCH,也可以当前第一下行控制信道针对的PUSCH)所占用的资源大小来确定的。
可选地,该全带宽可以是用于某种传输的全部带宽。
可选地,该全带宽可以是narrow band(窄带宽)。
可选地,该全带宽可以是MTC系统中1.4MHz、3MHz或5MHz的全带宽。
可选地,该第一下行控制信道的格式可以用于指示该第一下行控制信道的有效负荷大小,具体地,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一 下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
在一种实现方式中,在该第一资源的资源量与对第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值为某一整数时,则第一下行控制信道包括的比特单元的数量等于该整数。
在另一种实现方式中,在该第一资源的资源量与对第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值不为整数时,则第一下行控制信道包括的比特单元的数量等于该比值的下取整。
以下以MTC终端为例,结合两种场景描述如何进行格式的选择。
例如,同一个上行narrow band内包含6个物理资源块(Physical Resource Block,PRB),如果一个PUSCH分配一个PRB,则最多有6个PUSCH的HARQ反馈信息在同一个MPDCCH内复用,则此时可以选择第一下行控制信道的格式为具有6个比特单元的MPDCCH。
如果一个PUSCH分配3个PRB,则上行narrow band最多有2个PUSCH的HARQ ACK或NACK在同一个MPDCCH内复用。则此时可以选择第一下行控制信道的格式为具有2个比特单元的MPDCCH。
例如,还可以以sub-PRB为粒度,例如3个子载波为粒度进行资源分配,这样,如果每一个PUSCH分配了3个子载波,则一个上行narrow band会有24个PUSCH的HARQ ACK或NACK在同一个MPDCCH内复用。则此时可以选择第一下行控制信道的格式为具有24个比特单元的MPDCCH。
应理解,在本申请实施例中,每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息意味着不是所有的比特单元必须用于承载PUSCH的HARQ反馈信息,仅仅代表了每个比特单元具有承载HARQ的能力。
例如,如果同一个上行narrow band内包含6个PRB,如果一个PUSCH分配一个PRB,则最多有上行6个PUSCH的HARQ反馈信息在同一个MPDCCH内复用。如果当前仅有个3个终端设备需要调度,且每个终端设备的数据量只需要占用一个PRB,则可以选择包含6个比特单元的MPDCCH,该6个比特单元中的3个比特单元承载了对应的PUSCH的HARQ反馈信息。
可选地,在本申请实施例中,一个终端设备分配占用多个PUSCH粒度 的一个PUSCH,在终端设备分配了占用了多个PUSCH粒度的一个PUSCH时,终端设备可以从多个比特单元中读取自身的PUSCH的HARQ信息。
可选地,在本申请实施例中,不同的比特单元可以用于承载不同的PUSCH的HARQ反馈信息是指:在按照PUSCH的粒度进行PUSCH划分时,比特单元承载的是利用这样的PUSCH粒度划分得到的PUSCH的HARQ反馈信息,包括多个PUSCH粒度的资源的PUSCH可以调度给同一终端设备,终端设备可以针对该包括多个PUSCH粒度的PUSCH分别进行单独编码或统一编码。
可选地,在本申请实施例中,除了根据第一资源的资源量以及对第一资源进行PUSCH划分的PUSCH粒度来确定第一下行控制信道的格式外,还可以根据其他因素确定第一下行控制信道的格式,例如,网络设备可以根据当前调度的终端设备的数量来确定第一下行控制信道的格式。
应理解,在本申请实施例中,第一下行控制信道除了本申请实施例提到的可以用于承载PUSCH的HARQ反馈信息的比特单元之后,还可以包括承载其他信息的比特或比特单元。
应理解,本申请实施例的比特单元还可以称为反馈比特或比特等。
可选地,本申请实施例提到的所述第一指示信息承载于系统广播消息、无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制(Media Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)、或PDCCH。
在一种实现方式中,该第一指示信息可以承载于调度第一下行控制信道针对的PUSCH的PDCCH中。
具体地说,网络设备在调度PUSCH时,可以将对该PUSCH进行HARQ反馈的下行控制信道的格式通过调度PUSCH的PDCCH发送给终端设备,例如,可以在调度该PUSCH的PDCCH信道的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)中设置指示该下行控制信道的格式的比特域。
在另一种实现方式中,该第一指示信息可以承载于专用的PDCCH中。
具体地说,该专用PDCCH信道为在PDCCH公共搜索空间发送的PDCCH,网络侧在需要更改所述下行控制信道的格式时,在PDCCH公共搜索空间发送的PDCCH下发该专用PDCCH信道
可选地,本申请实施例的比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK 信息;或,包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
例如,采用一比特可以指示两种格式,或采用2比特可以指示4种格式(如表1所示)。不同的格式DCI中携带不同的HARQ反馈的负荷(payload),以支持不同PUSCH的HARQ反馈比特复用于同一个DCI中。例如表1中格式0、1、2、3分别可以携带3、6、12、24个PUSCH信道的反馈信息。
表1采用DCI比特指示下行控制信道的格式的映射方式
Figure PCTCN2017087817-appb-000001
其中对于每一个PUSCH,可以携带一比特的HARQ反馈比特,如携带反馈比特“0”或“1”,分别指示ACK、NACK反馈(此时DCI中总的HARQ反馈比特数见表1第4列)。也可以携带X个比特,其中X比特中至少包含一比特的HARQ反馈比特以及该反馈比特对应的PUSCH的HARQ进程号(此时DCI中总的HARQ反馈比特数见表1第5列)。
可选地,除了确定第一下行控制信道的格式,本申请实施例的终端设备或网络设备还可以确定终端设备在第一下行控制信道所占用的具体的比特单元。
对于网络设备而言,网络设备根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;在所述每个终端设备对应的比特单元中承载针对所述每个终端设备的PUSCH的HARQ反馈信息。
进一步地,网络设备可以根据参照资源索引,和所述每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
对于终端设备而言,终端设备可以根据该终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定该终端设备在该第一下行控制信道对应的比特单元;在确定的比特单元中,读取针对自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
例如,若第一下行控制信道的格式为表1中的格式1,则该第一下行控制信道中携带6个PUSCH的HARQ反馈比特。终端设备可以根据PUSCH所占用的起始PRB在MTC带宽中的位置确定该PUSCH的HARQ反馈比特在所述下行控制信道中的位置。
进一步地,终端设备可以根据参照资源索引,和该终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定该终端设备在该第一下行控制信道对应的比特单元。
可选地,在本申请实施例中,网络设备可以通过下行信道向终端设备指示参照资源索引。
可选地,该参照资源索引可以承载于系统广播消息、RRC专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制控制单元、或PDCCH。
在一种实现方式中,该参照资源索引可以承载于调度PUSCH的PDCCH中,或承载于专用PDCCH中。
可选地,本申请实施例提到的参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,本申请实施例提到的用于确定终端设备的比特单元的PUSCH所占用的资源的信息为终端设备所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
可选地,该参照资源索引可以是上述提到的第一资源的起始资源索引,例如,该第一资源的起始PRB索引或起始子载波索引。
在本申请实施例中,通过配置参照资源索引,可以使得在不同的资源中,网络设备可以采用不同的PUSCH的划分粒度,具有相同划分粒度的PUSCH的比特单元可以复用于同一个下行控制信道中,从而增加网络设备的调度的灵活性。
可选地,在本申请实施例中,用于确定终端设备的比特单元的PUSCH所占用的资源的信息包括该PUSCH所占用的资源的起始PRB索引和/或起始子载波索引。
可选地,在本申请实施例中,分配给终端设备的PUSCH包括多个PUSCH粒度的资源时,终端设备可以根据该PUSCH的起始PRB索引和/或子载波索引来确定占用的比特单元,其中,在确定该比特单元之后,可以仅 从该比特单元读取该PUSCH的HARQ反馈信息。也即,网络设备仅在一个比特单元上携带PUSCH的HARQ反馈信息。
可选地,终端设备也可以在与该PUSCH包括的多个PUSCH粒度对应的多个比特单元中读取PUSCH的反馈信息。也即每个比特单元均承载HARQ反馈信息,每个比特单元承载的反馈信息可以是一样的。也即,网络设备可以在多个比特单元中的每个比特单元均承载反馈信息。
在一种实现方式中,若PUSCH的划分粒度(以PRB为单位)大于等于一个PRB,则:某一PUSCH的HARQ反馈信息的比特单元索引=该PUSCH的起始PRB索引/(PUSCH的划分粒度)。
在另一种实现方式中,若PUSCH的划分粒度小于一个PRB(以子载波为单位),则:某一PUSCH的HARQ反馈信息的比特单元索引=该PUSCH的起始PRB索引*(12/PUSCH的划分粒度)+mode(PUSCH的起始PRB中的起始子载波索引,PUSCH的划分粒度)。
在一种实现方式中,若PUSCH的划分粒度大于等于一个PRB则:某一PUSCH的HARQ反馈信息的比特单元索引=(PUSCH的起始PRB索引-参照PRB索引)/(PUSCH资源的划分粒度);
在一种实现方式中,PUSCH资源分配粒度小于一个PRB(以子载波为单位),则:
某一PUSCH的HARQ反馈信息的比特单元索引=(PUSCH的起始PRB索引-参照PRB索引)*(12/PUSCH的划分粒度)+mode(PUSCH的起始PRB中的起始子载波索引,PUSCH的划分粒度)。
为了更加清楚地理解本申请,以下将举例描述如何确定比特单元的位置,以下举例可以适用于终端设备和网络设备。
举例A
例如,如图6所示,假设MTC带宽为6PRB,PUSCH的划分粒度为PRB。若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中PRB 0,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第一个比特单元;若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中PRB 1,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第二个比特单元,以此类推。
举例B
例如,如图7所示,MTC带宽为6PRB,PUSCH的划分粒度为3个子载波,1个PRB包含12个子载波共可以传输最多4个PUSCH。若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中的PRB 0且起始子载波为子载波0,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第一个比特单元;若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中的PRB 0且起始子载波为子载波3,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第一个比特单元......若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中PRB 1且起始子载波为子载波0,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第5个比特单元;以此类推。
举例C
例如,假设MTC带宽为6PRB,PUSCH的划分粒度为PRB。参照PRB为PRB2。若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中的PRB 2,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第一个比特单元;同样若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中的PRB 3,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第二个比特单元。
举例D
例如,如图8所示,MTC带宽为6PRB,PUSCH的划分粒度为3个子载波,1个PRB包含12个子载波共可以传输最多4个PUSCH,参照PRB为PRB2。若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中的PRB 2且起始子载波为子载波0,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第一个比特单元;同样若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中PRB 2且起始子载波为子载波3,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第二个比特单元......若PUSCH的起始PRB为MTC带宽中PRB 3且起始子载波为子载波0,则携带该PUSCH的HARQ的反馈信息的比特单元为DCI中用于反馈HARQ反馈信息的第5个比特单元;......以此类推。
在本申请实施例中,通过配置参考PRB,可以使得在不同的PRB或PRB组,网络设备可以采用不同的PUSCH的划分粒度,具有相同划分粒度的PUSCH的比特单元可以复用于同一个下行控制信道中,如图8所示,PRB2、PRB3可以传输三个子载波的资源分配粒度的PUSCH,而其他PRB可以采用1个PRB的PUSCH资源分配粒度,从而增加网络设备的调度的灵活性。
图9是根据本申请实施例的网络设备600的示意性框图。如图9所示,该网络设备600包括处理单元610和通信单元620。
可选地,所述处理单元610用于:确定第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;所述通信单元620用于:发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一下行;发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
可选地,所述处理单元610用于:根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;所述通信单元620用于:发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
应理解,网络设备600可以实现方法实施例中的网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图10是根据本申请实施例的终端设备700的示意性框图。如图10所示,该终端设备700包括处理单元710和通信单元720。
可选地,所述通信单元720用于:接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;根据所述格式,对所述下行控制信道进行检测;
所述处理单元710用于:读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
可选地,所述处理单元710用于:根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道 PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;所述通信单元720用于:发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
应理解,终端设备700可以实现方法实施例中的终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图11是本申请实施例的系统芯片800的一个示意性结构图。图11的系统芯片800包括输入接口801、输出接口802、所述处理器803以及存储器804之间可以通过内部通信连接线路相连,所述处理器603用于执行所述存储器804中的代码。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器603实现方法实施例中由网络设备执行的方法。为了简洁,在此不再赘述。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器603实现方法实施例中由终端设备执行的方法。为了简洁,在此不再赘述。
图12是根据本申请实施例的通信设备900的示意性框图。如图12所示,该通信设备900包括处理器910和存储器920。其中,该存储器920可以存储有程序代码,该处理器910可以执行该存储器920中存储的程序代码。
可选地,如图12所示,该通信设备900可以包括收发器930,处理器910可以控制收发器930对外通信。
可选地,该处理器910可以调用存储器920中存储的程序代码,执行方法实施例中的网络设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该处理器910可以调用存储器920中存储的程序代码,执行方法实施例中的终端设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体 现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可 以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (86)

  1. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;
    所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述网络设备发送第一指示信息之前,所述方法还包括:
    根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,其中,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一资源包括从全带宽中选择的频域资源;或,所述第一资源包括预设的频域资源。
  4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述比特单元的数量等于所述第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,
    所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  7. 根据权利要求4至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道,包括:
    根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在所述每个终端设备对应的比特单元中承载针对所述每个终端设备的 PUSCH的HARQ反馈信息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
    根据参照资源索引,和所述每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  10. 根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为第一资源的起始资源索引;其中,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
  11. 根据权利要求7至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
  12. 根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息承载于系统广播消息、无线资源控制RRC专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制MAC控制单元CE、或物理下行控制信道PDCCH。
  13. 根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息承载于调度所述第一下行控制信道针对的PUSCH的PDCCH中,或承载于专用PDCCH中。
  14. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;
    所述终端设备根据所述格式,对所述下行控制信道进行检测,并读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特 单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;
    或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  18. 根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息,包括:
    根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在确定的所述比特单元中,读取针对自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
    根据参照资源索引,和所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  21. 根据权利要求19或20所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为第一资源的起始资源索引,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
  22. 根据权利要求19至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
  23. 根据权利要求14至22中任一项所述的方法,其特征在于,所述第 一指示信息承载于系统广播消息、无线资源控制RRC专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制控制单元、或物理下行控制信道PDCCH。
  24. 根据权利要求14至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息承载于调度所述第一下行控制信道针对的PUSCH的PDCCH中,或承载于专用PDCCH中。
  25. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,网络设备确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;
    所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,
    所述第一资源包括从全带宽中选择的频域资源;或,所述第一资源包括预设的频域资源。
  27. 根据权利要求25或26所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  29. 根据权利要求27或28所述的方法,其特征在于,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  30. 根据权利要求27至29中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备发送具有所述格式的所述第一下行控制信道,包括:
    根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在所述每个终端设备对应的比特单元中承载针对所述每个终端设备的 PUSCH的HARQ反馈信息。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
    根据参照资源索引,和所述每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  33. 根据权利要求31或32所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为所述第一资源的起始资源索引。
  34. 根据权利要求31至33中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
  35. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;
    所述终端设备根据所述格式,对所述第一下行控制信道进行检测,并读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  38. 根据权利要求36或37所述的方法,其特征在于,所述比特单元包 括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  39. 根据权利要求36至38中任一项所述的方法,其特征在于,所述读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息,包括:
    根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在确定的所述比特单元中,读取针对自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元,包括:
    根据参照资源索引,和所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  41. 根据权利要求40所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  42. 根据权利要求40或41所述的方法,其特征在于,所述参照资源索引为所述第一资源的起始资源索引。
  43. 根据权利要求40至42中任一项所述的方法,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
  44. 一种网络设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元;其中,
    所述处理单元用于:确定第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息
    所述通信单元用于:发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一下行;发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
  45. 根据权利要求44所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度, 确定所述第一下行控制信道的格式,其中,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
  46. 根据权利要求44或45所述的网络设备,其特征在于,所述第一资源包括从全带宽中选择的频域资源;或,所述第一资源包括预设的频域资源。
  47. 根据权利要求44至46中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  48. 根据权利要求47所述的网络设备,其特征在于,所述比特单元的数量等于所述第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  49. 根据权利要求47或48所述的网络设备,其特征在于,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,
    所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  50. 根据权利要求47至49中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在所述每个终端设备对应的比特单元中承载针对所述每个终端设备的PUSCH的HARQ反馈信息。
  51. 根据权利要求50所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据参照资源索引,和所述每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  52. 根据权利要求51所述的网络设备,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  53. 根据权利要求51或52所述的网络设备,其特征在于,所述参照资源索引为第一资源的起始资源索引;其中,所述第一资源包括所述至少一个 终端设备的PUSCH占用的资源。
  54. 根据权利要求50至53中任一项所述的网络设备,所述通信单元进一步用于:
    通过下行信道指示所述参照资源索引。
  55. 根据权利要求44至54中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一指示信息承载于系统广播消息、无线资源控制RRC专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制MAC控制单元CE、或物理下行控制信道PDCCH。
  56. 根据权利要求44至55中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一指示信息承载于调度所述第一下行控制信道针对的PUSCH的PDCCH中,或承载于专用PDCCH中。
  57. 一种终端设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元;其中,
    所述通信单元用于:接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息;根据所述格式,对所述下行控制信道进行检测;
    所述处理单元用于:读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  58. 根据权利要求57所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  59. 根据权利要求58所述的终端设备,其特征在于,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  60. 根据权利要求58或59所述的终端设备,其特征在于,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;
    或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  61. 根据权利要求58至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在确定的所述比特单元中,读取针对自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  62. 根据权利要求61所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据参照资源索引,和所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  63. 根据权利要求62所述的终端设备,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  64. 根据权利要求62或63所述的终端设备,其特征在于,所述参照资源索引为第一资源的起始资源索引,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源。
  65. 根据权利要求62至64中任一项所述的终端设备,所述通信单元进一步用于:
    接收所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
  66. 根据权利要求57至65中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息承载于系统广播消息、无线资源控制RRC专用信令、RRC重配置信令、媒体接入控制控制单元、或物理下行控制信道PDCCH。
  67. 根据权利要求57至66中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息承载于调度所述第一下行控制信道针对的PUSCH的PDCCH中,或承载于专用PDCCH中。
  68. 一种网络设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元;其中,
    所述处理单元用于:根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;
    所述通信单元用于:发送具有所述格式的所述第一下行控制信道。
  69. 根据权利要求68所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一资源包括从全带宽中选择的频域资源;或,所述第一资源包括预设的频域资源。
  70. 根据权利要求68或69所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  71. 根据权利要求70所述的网络设备,其特征在于,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  72. 根据权利要求70或71所述的网络设备,其特征在于,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  73. 根据权利要求70至72中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据所述至少一个终端设备中每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在所述每个终端设备对应的比特单元中承载针对所述每个终端设备的PUSCH的HARQ反馈信息。
  74. 根据权利要求73所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据参照资源索引,和所述每个终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述每个终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  75. 根据权利要求74所述的网络设备,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  76. 根据权利要求74或75所述的网络设备,其特征在于,所述参照资源索引为所述第一资源的起始资源索引。
  77. 根据权利要求74至76中任一项所述的网络设备,所述通信单元进一步用于:
    通过下行信道指示所述参照资源索引。
  78. 一种终端设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元;其中,
    所述处理单元用于:根据第一资源的资源量,以及对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度,确定所述第一下行控制信道的格式,所述第一下行控制信道用于携带针对至少一个终端设备的物理上行共享信道PUSCH的混合自动重传请求HARQ反馈信息,所述第一资源包括所述至少一个终端设备的PUSCH占用的资源;
    所述通信单元用于:根据所述格式,对所述第一下行控制信道进行检测;
    所述处理单元用于:读取所述第一下行控制信道中所述终端设备自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  79. 根据权利要求78所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行控制信道的格式用于指示所述第一下行控制信道包括的比特单元的数量,每个比特单元包括至少一个比特,所述每个比特单元可用于承载一个PUSCH的反馈信息,不同的比特单元可用于承载不同的PUSCH的反馈信息。
  80. 根据权利要求79所述的终端设备,其特征在于,所述比特单元的数量等于第一资源的资源量与对所述第一资源进行PUSCH划分的粒度的比值或比值的下取整。
  81. 根据权利要求79或80所述的终端设备,其特征在于,所述比特单元包括对应的PUSCH的否定确认NACK或肯定确认ACK信息;或,所述比特单元包括对应的PUSCH的NACK或ACK信息,以及所述NACK或ACK信息对应的PUSCH的HARQ进程号。
  82. 根据权利要求79至81中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元;
    在确定的所述比特单元中,读取针对自身的PUSCH信道的HARQ反馈信息。
  83. 根据权利要求82所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据参照资源索引,和所述终端设备的PUSCH所占用的资源的信息,确定所述终端设备在所述第一下行控制信道对应的比特单元。
  84. 根据权利要求83所述的终端设备,其特征在于,所述参照资源索引为参照PRB索引和/或子载波索引,所述PUSCH所占用的资源的信息为所使用的PRB的索引和/或子载波索引。
  85. 根据权利要求83或84所述的终端设备,其特征在于,所述参照资源索引为所述第一资源的起始资源索引。
  86. 根据权利要求83至85中任一项所述的终端设备,所述通信单元进一步用于:
    接收所述网络设备通过下行信道指示所述参照资源索引。
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