一种传输、接收方法、终端及基站
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种传输、接收方法、终端及基站。
背景技术
随着移动通信业务需求的发展变化,ITU(International TelecommunicationUnion,国际电信联盟)和3GPP等组织都开始研究新的无线通信系统(例如5G NR,5Generation New RAT)。
在LTE无线通信系统中,当UE在某个子帧中同时存在物理共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared CHannel)和上行控制信息(UCI,Uplink Control Information)传输时,如果UE支持PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)和PUSCH同时传输,则可以在PUCCH上传输UCI,在PUSCH上传输数据,如果UE不支持PUCCH和PUSCH同时传输,则UCI将与数据一同在PUSCH上传输。UCI至少包括混合自动重传请求确认(HARQ-ACK,Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowlegement)、信道状态信息(CSI,Channel State Information)、调度请求(SR,Scheduling Request)。
LTE系统中,HARQ-ACK在PUSCH上通过对PUSCH上的数据进行打孔来传输,即PUSCH上的数据在进行信道编码和速率匹配时,不考虑是否存在HARQ-ACK,即按照没有资源被HARQ-ACK占用来进行信道编码和速率匹配,当存在HARQ-ACK时,HARQ-ACK按照预定的映射规则,映射到对应的资源上进行传输,此时HARQ-ACK信息将覆盖该资源上的数据信息,即数据信息被HARQ-ACK打孔。该方法可以保证数据的编码和速率匹配不受是否存在HARQ-ACK的影响,从而保证eNB和UE对传输数据的码率的理解一致。
在5G NR中,支持基于微时隙(mini-slot)的传输,即一次下行传输的传输长度可以为短于1个slot或一个slot中的所有下行符号的长度,例如1、2、4、7等任意符号长度的传输,还支持基于码块组(CBG,Code Block Group)的HARQ-ACK反馈,以及多载波传输等,这些因素都会导致HARQ-ACK反馈比特数较LTE增加很多,如果仍然使用对PUSCH上数据进行打孔的方式在PUSCH上传输HARQ-ACK,将会导致PUSCH的很多数据信息都被HARQ-ACK打孔,对PUSCH的传输性能影响较大。因此,5G NR中对于1~2比特的HARQ-ACK在PUSCH上的传输使用打孔的方式,对于大于2比特的HARQ-ACK在PUSCH上的传输使用速率匹配的方式,即在对PUSCH上的数据进行编码和速率匹配的时候去掉被HARQ-ACK所占用的资源。
采用速率匹配方式在PUSCH上传输HARQ-ACK,是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK的比特数会影响数据在PUSCH上的编码和速率匹配(即影响数据的码率)以及实际映射资源位置,如果基站对是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的认知与UE的实际传输不一致,将导致基站对PUSCH的错误译码,导致PUSCH接收失败。5G NR中支持两种HARQ-ACK码本(codebook)产生方式,动态(dynamic)HARQ-ACK codebook和半静态(semi-static)HARQ-ACK codebook。semi-static HARQ-ACK codebook根据配置载波数、传输模式、HARQ-ACK反馈timing、是否合并等信息确定HARQ-ACK反馈信息的大小和内容,可以保证在传输HARQ-ACK时,基站和UE对HARQ-ACK反馈比特数和反馈序列的理解一致。
在5G NR中,用于调度PUSCH的上行调度授权UL grant可以使用两种DCI格式,一种为在USS(Universal Serial Interface Protocol,通用串行接口协议)中传输的普通DCI格式,一种为在CSS(Common Search Space,公共搜索空间)中传输的回退(fallback)DCI格式。fallback DCI格式会尽可能减少指示比特数,以实现与其他CSS中的DCI的比特数对齐,降低盲检,并减少CSS中的资源开销。目前fallback DCI中的UL DAI是否存在以及如何定义还没有明确结论。
在5G NR中,当HARQ-ACK在PUSCH上的传输使用速率匹配方式时,UE和基站可能对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解不一致,则对PUSCH上实际应用于数据传输的资源位置和大小的判断不一致,从而导致数据的速率匹配结果不一致,则将导致基站对PUSCH传输的接收失败。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种传输、接收方法、终端及基站,解决现有技术中UE和基站可能对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解不一致,导致基站对PUSCH的接收失败的问题。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供一种传输方法,包括:
接收使用第一下行控制信息DCI格式传输的下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
根据所述下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输;
当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
为解决上述技术问题,本发明的实施例还提供一种终端,包括:
第一接收模块,用于接收使用第一下行控制信息DCI格式传输的下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
第一确定模块,用于根据所述下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输;
第一传输模块,用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。
为解决上述技术问题,本发明的实施例还提供一种终端,包括收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;
所述收发机用于接收使用第一下行控制信息DCI格式传输的下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
所述处理器用于根据所述下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输;
所述处理器用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,所述收发机在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
为解决上述技术问题,本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时如上任一项所述的传输方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明的实施例还提供一种接收方法,包括:
确定物理上行共享信道PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输,并根据确定结果设置用于调度所述PUSCH的下行控制信道所使用的第一下行控制信息DCI中的A比特指示信息,所述A比特指示信息用于指示在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;
发送所述下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式接收HARQ-ACK。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,确定所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
为解决上述技术问题,本发明的实施例还提供一种基站,包括:
第二确定模块,用于确定物理上行共享信道PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输,并根据确定结果设置用于调度所述PUSCH的下行控制信道所使用的第一下行控制信息DCI中的A比特指示信息,所述A比特指示信息用于指示在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;
发送模块,用于发送所述下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
接收模块,用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式接收HARQ-ACK。
为解决上述技术问题,本发明的实施例还提供一种基站,包括收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;
所述处理器用于确定物理上行共享信道PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输,并根据确定结果设置用于调度所述PUSCH的下行控制信道所使用的第一下行控制信息DCI中的A比特指示信息,所述A比特指示信息用于指示在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;
所述收发机用于发送所述下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
所述处理器用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,所述收发机在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式接收HARQ-ACK。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,确定所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
为解决上述技术问题,本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如上任一项所述的接收方法的步骤。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
本发明实施例的传输方法,终端接收使用第一DCI格式传输的下行控制信道,其中,下行控制信道在公共搜索空间中传输;然后根据下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;当确定PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
附图说明
图1为本发明实施例提供的传输方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的调度和反馈示意图;
图3为本发明实施例提供的终端的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的终端的另一结构示意图;
图5为本发明实施例提供的接收方法的流程图;
图6为本发明实施例提供的基站的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的基站的另一结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
在本发明的一些实施例中,参照图1所示,提供了一种传输方法,包括:
步骤101,接收使用第一下行控制信息DCI格式传输的下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
步骤102,根据所述下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输;
步骤103,当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。
本发明实施例的传输方法,保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
此时,基站可在下行控制信道所使用的fallback DCI中设置的A比特指示信息,终端接收到下行控制信道,根据fallback DCI中的A比特指示信息确定在下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。
可选的,所述A为1。
此时,基站在下行控制信道所使用的DCI中设置1比特指示信息,用于指示在下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。终端按照UL DCI中的A比特指示信息能够准确确定是否在PUSCH上传输HARQ-ACK,当确定传输时,使用semi-static HARQ-ACKcodebook传输HARQ-ACK,则即使终端丢失下行传输,也能保证终端的传输与基站的接收是一致的。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
此时,基站在公共搜索空间中发送使用fallback UL DCI格式的下行控制信道,可在该UL DCI中设置UL DAI,指示在被调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。终端在公共搜索空间中接收到使用UL DCI格式的下行控制信道,并根据其中的UL DAI确定在被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK传输,当确定传输时,使用semi-static HARQ-ACK codebook传输HARQ-ACK,则即使终端丢失下行传输,也能保证终端的传输与基站的接收是一致的。
例如基站在fallback UL DCI中设置1比特UL DAI指示在下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。假设1比特UL DAI为“1”时表示被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK传输,1比特UL DAI为“0”时表示被调度的PUSCH上不存在HARQ-ACK传输。则当PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,基站将DCI中的1比特UL DAI置为“1”,否则,置为“0”。终端通过解析UL DCI中的1比特UL DAI,能够准确确定是否在PUSCH上传输HARQ-ACK。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
此时,如果终端被配置使用动态HARQ-ACK码本,动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不应超过半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
其中,如果终端本身接收到了物理下行共享信道PDSCH,则必然需要反馈HARQ-ACK,则也可以不去解析DCI中的A比特指示信息,而直接确定在被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK传输。
下面对本发明实施例的传输方法的一具体应用实例举例说明如下。
如图2所示,假设终端被配置不支持PUCCH和PUSCH同时传输,则在同一个时隙中,如果同时存在HARQ-ACK反馈和PUSCH,则在PUSCH上传输HARQ-ACK。
基站侧:在时隙n和n+1调度了2个PDSCH传输,且这2个PDSCH的HARQ-ACK都在同一个上行时刻时隙n+5中进行反馈(该上行时刻可以是每个PDSCH对应的PDCCH中的第一指示域通知的,也可以是根据预先定义或配置的反馈timing确定的)。在时隙n+1中,在公共搜索空间中发送了使用fallback UL DCI格式的下行控制信道,调度终端在时隙n+5中传输PUSCH,该UL DCI中包含1比特UL DAI,该1比特UL DAI指示在被调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK反馈。由于基站调度了在时隙n+5中进行HARQ-ACK反馈的PDSCH,则基站将上述fallback UL DCI中的1比特UL DAI置为“1”,例如假设“1”表示支持被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK反馈。
终端侧:
情况1:在时隙n和n+1中接收到PDSCH;在时隙n+1中,在公共搜索空间中接收到使用fallback DCI格式的下行控制信道,并根据其中的1比特UL DAI确定在被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK反馈,当然,由于终端本身接收到了PDSCH,则必然需要反馈HARQ-ACK,则也可以不去解析1比特UL DAI而直接确定在被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK反馈。终端按照semi-static codebook产生HARQ-ACK,例如根据预先定义或配置的semi-staticcodebook的产生方式,确定在时隙n+5中对应时隙n、n+1、n+2中的下行传输的HARQ-ACK反馈,则产生B*3比特HARQ-ACK反馈信息,B为每个PDSCH对应的HARQ-ACK反馈比特数,可以根据PDSCH的传输模式(TB个数)、是否使用基于CBG的传输(CBG的个数)来确定,对没有接收到下行传输的位置产生NACK作为反馈信息,使用速率匹配方式在时隙n+5中的PUSCH上传输上述产生的HARQ-ACK。
情况2:在时隙n和n+1中并未接收到PDSCH;在时隙n+1中,在公共搜索空间中接收到使用fallback UL DCI格式的下行控制信道,并根据其中的1比特UL DAI确定在被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK反馈;终端按照semi-static codebook产生HARQ-ACK,例如根据预先定义或配置的semi-staticcodebook的产生方式,确定在时隙n+5中对应时隙n、n+1、n+2中的下行传输的HARQ-ACK反馈,则产生B*3比特HARQ-ACK反馈信息,B为每个PDSCH对应的HARQ-ACK反馈比特数,可以根据PDSCH的传输模式(TB个数)、是否使用基于CBG的传输(CBG的个数)来确定,对没有接收到下行传输的位置产生NACK作为反馈信息,在时隙n+5中的PUSCH上传输上述产生的HARQ-ACK;
基站侧:由于确定在调度的PUSCH上存在HARQ-ACK,则在时隙n+5中接收PUSCH以及在该PUSCH上传输的HARQ-ACK,其中基站按照上述终端相同的方式确定HARQ-ACK codebook的大小,从而保证了与终端传输一致的接收方式接收HARQ-ACK和PUSCH。
上述过程中,由于终端总是按照UL DCI中的1比特UL DAI指示域确定是否在PUSCH上传输HARQ-ACK,当确定传输时,使用semi-staticHARQ-ACK codebook,则即使终端丢失下行传输,也能保证终端的传输与基站的接收是一致的。
本发明实施例的传输方法,对于使用fallback DCI调度的PUSCH,其上传输HARQ-ACK时使用半静态的HARQ-ACK codebook,并在fallback DCI中定义1比特UL DAI,用于指示是否在PUSCH上存在HARQ-ACK。保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用的资源理解一致,从而保证了基站能够正确接收PUSCH,并获取正确的HARQ-ACK反馈信息,提高了传输性能。
在本发明的一些实施例中,参照图3所示,还提供了一种终端,包括:
第一接收模块301,用于接收使用第一下行控制信息DCI格式传输的下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
第一确定模块302,用于根据所述下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输;
第一传输模块303,用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。
本发明实施例的终端,保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
本发明实施例的终端,保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
需要说明的是,其中上述传输方法实施例中所有实现方式均适用于该终端的实施例中,也能达到同样的技术效果。
在本发明的一些实施例中,参照图4所示,还提供了一种终端,包括收发机410、存储器420、处理器400、用户接口430、总线接口及存储在所述存储器420上并可在所述处理器400上运行的计算机程序;
所述收发机410用于接收使用第一下行控制信息DCI格式传输的下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
所述处理器400用于根据所述下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输;
所述处理器400用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,所述收发机410在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器400代表的一个或多个处理器和存储器420代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机410可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口430还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器400负责管理总线架构和通常的处理,存储器420可以存储处理器400在执行操作时所使用的数据。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
在本发明的一些实施例中,还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
接收使用第一下行控制信息DCI格式传输的下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
根据所述下行控制信道所使用的第一DCI中的A比特指示信息,确定在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输;
当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式传输HARQ-ACK。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
在本发明的一些实施例中,参照图5所示,提供了一种接收方法,包括:
步骤501,确定物理上行共享信道PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输,并根据确定结果设置用于调度所述PUSCH的下行控制信道所使用的第一下行控制信息DCI中的A比特指示信息,所述A比特指示信息用于指示在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;
步骤502,发送所述下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
步骤503,当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式接收HARQ-ACK。
本发明实施例的接收方法,保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
此时,基站可在下行控制信道所使用的fallback DCI中设置的A比特指示信息,终端接收到下行控制信道,根据fallback DCI中的A比特指示信息确定在下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。
可选的,所述A为1。
此时,基站在下行控制信道所使用的DCI中设置1比特指示信息,用于指示在下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。终端按照UL DCI中的A比特指示信息能够准确确定是否在PUSCH上传输HARQ-ACK,当确定传输时,使用semi-static HARQ-ACKcodebook传输HARQ-ACK,则即使终端丢失下行传输,也能保证终端的传输与基站的接收是一致的。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
此时,基站在公共搜索空间中发送使用fallback UL DCI格式的下行控制信道,可在该UL DCI中设置UL DAI,指示在被调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。终端在公共搜索空间中接收到使用UL DCI格式的下行控制信道,并根据其中的UL DAI确定在被调度的PUSCH上存在HARQ-ACK传输,当确定传输时,使用semi-static HARQ-ACK codebook传输HARQ-ACK,则即使终端丢失下行传输,也能保证终端的传输与基站的接收是一致的。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,确定所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
此时,如果终端被配置使用动态HARQ-ACK码本,动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不应超过半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
本发明实施例的接收方法,保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
在本发明的一些实施例中,参照图6所示,还提供了一种基站,包括:
第二确定模块601,用于确定物理上行共享信道PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输,并根据确定结果设置用于调度所述PUSCH的下行控制信道所使用的第一下行控制信息DCI中的A比特指示信息,所述A比特指示信息用于指示在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;
发送模块602,用于发送所述下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
接收模块603,用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式接收HARQ-ACK。
本发明实施例的基站,保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,确定所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
本发明实施例的基站,保证了终端和基站对PUSCH上是否存在HARQ-ACK以及HARQ-ACK反馈比特数的理解的一致性,从而保证了终端和基站对PUSCH上的数据传输占用资源理解的一致性,保证了基站能够正确接收PUSCH,提高了传输性能。
需要说明的是,其中上述接收方法实施例中所有实现方式均适用于该基站的实施例中,也能达到同样的技术效果。
在本发明的一些实施例中,参照图7所示,还提供了一种基站,包括收发机710、存储器720、处理器700、总线接口及存储在所述存储器720上并可在所述处理器700上运行的计算机程序;
所述处理器700用于确定物理上行共享信道PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输,并根据确定结果设置用于调度所述PUSCH的下行控制信道所使用的第一下行控制信息DCI中的A比特指示信息,所述A比特指示信息用于指示在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;
所述收发机710用于发送所述下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
所述处理器700用于当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,所述收发机710在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式接收HARQ-ACK。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器700代表的一个或多个处理器和存储器720代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机710可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器700负责管理总线架构和通常的处理,存储器720可以存储处理器700在执行操作时所使用的数据。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,确定所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
在本发明的一些实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
确定物理上行共享信道PUSCH上是否存在混合自动重传请求确认HARQ-ACK传输,并根据确定结果设置用于调度所述PUSCH的下行控制信道所使用的第一下行控制信息DCI中的A比特指示信息,所述A比特指示信息用于指示在所述下行控制信道所调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输;
发送所述下行控制信道,其中,所述下行控制信道在公共搜索空间中传输;
当确定所述PUSCH上存在HARQ-ACK传输时,在所述PUSCH上使用半静态HARQ-ACK码本方式接收HARQ-ACK。
可选的,所述第一DCI格式为回退fallback DCI格式。
可选的,所述A为1。
可选的,所述指示信息为下行链路分配索引UL DAI信息。
可选的,当终端被配置使用动态HARQ-ACK码本时,确定所述动态HARQ-ACK码本所指示的码本大小不超过所述半静态HARQ-ACK码本的码本大小。
在本发明的各种实施例中,应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。