盲重传方案的制作方法

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盲重传方案


背景技术:

1.一些无线通信网络(诸如非地面网络)可能易受高延迟链路的影响,这使通信的许多方面复杂化。
附图说明
2.下文将仅以举例的方式描述电路、装置和/或方法的一些示例。在此上下文中,将参考附图。
3.图1a至图1d是概述四种不同类型的重传方案的框图。
4.图2是示出其中未接收到中间传输的两个传输序列的框图。
5.图3是示出根据所公开的各个方面的用于标识后续盲传输的定时的示例性技术的框图。
6.图3a是根据所公开的各个方面的用于标识后续盲传输的定时的三种另选方案的框图。
7.图3b是示出根据所公开的各个方面的用于标识后续盲传输的时序的示例性配置的框图。
8.图3c是根据所公开的各个方面的用于基于针对后续盲重传的所指示定时信息来处理物理下行链路共享信道pdsch的示例性方法的流程图。
9.图3d是根据所公开的各个方面的用于基于针对后续盲重传的所指示定时信息来处理物理下行链路共享信道(pdsch)的示例性方法的流程图。
10.图4示出了根据所公开的各个方面的用于提供针对盲重传的混合自动重传请求(harq)反馈的另选示例性方案。
11.图4a是概述根据所公开的各个方面的用于提供针对盲重传的混合自动重传请求(harq)反馈的示例性方法的流程图。
12.图5是概述根据所公开的各个方面的用于调度盲重传的示例性方法的流程图。
13.图6是概述根据所公开的各个方面的用于基于信道条件来调度盲重传的示例性方法的流程图。
14.图7是概述根据所公开的各个方面的用于基于信道条件来调度盲重传的示例性方法的流程图。
15.图8a至图8b是示出根据所公开的各个方面的指示上行链路盲重传的下行链路控制信息(dci)之间的时序的时序图。
16.图8c是概述根据所公开的各个方面的用于处理在由先前dci调度的pusch的通信之前接收到的dci的方法的流程图。
17.图8d至图8e是示出根据所公开的各个方面的指示下行链路盲重传的下行链路控制信息(dci)之间的时序的时序图。
18.图8f是概述根据所公开的各个方面的用于处理在由先前dci调度的pdsch的通信之前接收到的dci的方法的流程图。
19.图9示出了根据所公开的各个方面的示例性通信网络。
20.图10示出了根据所公开的各个方面的基础设施装备设备(例如,bs、enb、gnb)的示例。
21.图11示出了根据所公开的各个方面的用户装备设备(在本文中被称为“ue”或“ue设备”)的示例。
具体实施方式
22.本公开参考附图进行描述。附图未按比例绘制,并且提供这些附图仅用于示出本公开。下文参考用于例示的示例应用来描述本公开的若干方面。阐述了许多具体细节、关系和方法以提供对本公开的理解。本公开不受所例示的动作或事件的顺序的限制,因为一些动作可以不同的顺序发生和/或与其他动作或事件同时发生。此外,并非所有例示的动作或事件都是实现根据所选择的本公开的方法所必需的。
23.随着连接到无线网络的移动设备的数量以及对移动数据流量的需求持续增加,对系统要求和架构作出改变以满足当前和预期的急速增长需求。例如,无线通信网络诸如5g新空口(nr)系统可能需要使用卫星作为非陆地网络(ntn)的一部分来部署。在ntn的一个部署场景中,被称为透明卫星的卫星可充当中继站以通过实施透明有效负载来将用户设备与陆基基站和5g核心网络链接。在另一个部署场景中,被称为再生卫星的卫星可具有机载处理能力以通过在用户设备与陆基5g核心网络之间实施再生有效负载来执行基站的功能。
24.由于卫星覆盖范围广,并且卫星与地面用户设备之间的距离较远,波束占有面积内两个用户设备之间的传播延迟差大于严格的地面网络中遇到的传播延迟差。例如,对于在地球静止轨道(geo)中部署卫星的ntn,在覆盖范围的最低点和边缘处的点之间的最大差分延迟可以为10.3ms。对于在低地球轨道(leo)中部署ntn的卫星,对于600km和900km的高度,最大差分延迟可以分别是3.12ms和3.18ms。
25.用户设备的大传播延迟和波束占有面积中用户设备之间的传播延迟的大差异可能引起使用混合自动重传请求(harq)反馈方面的问题。为了应对大传播延迟,用户装备(ue)设备支持增加数量的harq过程可能是有利的。然而,这种增加数量的harq过程引入了关于传送harq过程标识符和ue设备的存储/处理能力的设计挑战。由于长距离和移动基站导致的链路可靠性的潜在损失可通过执行主动聚合重传或盲重传来补偿。此外,在许多情况下,简单地禁用harq反馈可能是有益的,这意味着诸如聚合重传或盲重传的补偿技术的使用可能变得更普遍。
26.本文公开了用于在harq反馈可能被禁用时在存在高延迟链路或大传播链路的情况下支持重传技术的信令和性能的系统、电路和技术。
27.如本文所用,“重传”是指在传输块的初始传输之后重传相同的物理下行链路共享信道(pdsch)或物理上行链路共享信道(pusch)数据(以及相关联的错误编码位)(或相同传输块的冗余版本)至少再多一次。该重传可以是主动的,这意味着重传可独立于接收到的harq反馈来执行。与数据的新传输相比,重传可例如由相同的harq过程编号或未切换的新数据指示符(ndi)位来指示。在一些示例中,pdsch/pusch被主动重传的次数被称为重复次数,其可由上行链路(ul)或下行链路(dl)下行链路控制信息(dci)来指示,dci在本文中以一般意义被称为“控制信息”。在一些示例中,可使用除dci之外的其他信令方法来代替dci
传送所述控制信息。在本说明书中,术语“重传”和“重复”可互换使用。除非另外指出,否则假设用于技术的示例性下行链路通信也可应用于上行链路通信中。
28.图1a至图1d示出了几种不同的重传方案。图1a示出了传统重传。可以看出,dl数据的每次传输(包括dl数据的第一次重传)由对应且单独确认的dl harq反馈指示。图1b示出了具有harq反馈的传统聚合重传。单个dci用于调度相同dl数据的传输和若干重传。单个harq反馈通信(例如,位)用于确认(ack)或否定确认(nack)dl数据的成功接收。重传发生在使用相同频率资源的连续时隙中。在一些示例中,时隙被布置成连续时隙的时隙组,其中每个时隙组与harq过程编号的集合相关联。
29.在一些高延迟情形中,harq反馈可能被禁用。图1c示出了没有harq反馈的聚合重传。单个dci用于调度相同dl数据的传输和若干重传。当harq反馈被禁用时可能有益的另一种类型的重传方案是盲重传,其示于图1d中。盲重传是相同pdsch/pusch在可能与先前传输不相关的资源上的主动重传,因为盲重传是由其自己的dci发信号通知的。盲重传方法提供优于图1b和图1c所示的聚合重传技术的时间和/或频率分集的优点,其中相同的频率资源和连续时隙被用于重传。
30.本文公开了用于支持具有和没有harq反馈的盲重传的系统、方法和电路。
31.图2示出了没有harq反馈的三次传输的两个不同序列的时序图。在情况1(顶部序列)中,三次盲重传正在传送相同的dl数据(所示的概念也适用于上行链路)。为了指示三次盲重传正在传送相同数据,调度第二两个pdsch的dci具有未切换的新数据指示符(ndi)位。接收情况1的三次盲重传的设备应出于解码目的而组合pdsch以提高成功解码的可能性。
32.在情况2(底部序列)中,第二次和第三次盲重传正在传送不同的dl数据。这通过ndi位在用于第二次盲重传以及再次用于第三次盲重传的dci中被切换来证明。接收情况2的三次盲重传的设备不应出于解码目的而将第一pdsch与另外两个pdsch组合。
33.在没有接收到第二次盲重传从而仅接收到第一次盲重传和第三次盲重传的情况下,在接收器处出现关于是否出于解码目的而组合第一次盲重传和第三次盲重传的pdsch的问题。
34.图3是示出用于降低接收到的pdsch/pusch的盲重传与先前接收到的不同pdsch/pusch的盲重传组合的可能性的示例性“链接”技术的框图。在该方案中,指示盲重传的dci还包括用于后续盲重传的定时信息。以此方式,当接收器接收具有未切换的ndi位的pdsch/pusch时,可对照在先前盲重传中接收到的定时信息来检查pdsch/pusch的定时,以确定即时pdsch/pusch是否应与先前盲重传组合。可以看出,链接技术将防止第三次盲重传与第一次盲重传组合,从而防止不同数据的可能错误组合。
35.用于后续盲重传的定时信息可由用于先前盲重传的控制信息诸如dci中携带的时间间隙来指示。时间间隙可例如以时隙为单位。图3a示出了用于指示用于后续盲重传的定时信息或时间间隙的三种另选方案。在另选方案1中,时间间隙指示第一dci的定时与用于后续盲重传的第二dci的定时之间的时间。在另选方案2中,时间间隙指示第一pdsch/pusch的定时与第二pdsch/pusch的定时之间的时间。在第三另选方案中,时间间隙指示第一dci的定时与第二pdsch/pusch的定时之间的时间。
36.这是用于传送即时盲重传与后续盲重传之间的时间间隙的几种方式。例如,用于传送harq反馈相关信息的dci字段在harq反馈被禁用时可改变用途并被重新解释,以传送
时间间隙。dci格式1_0/1_1/1_2中的pdsch-to-harq_feedback timing字段可用于携带时间间隙信息。另选地,用信号发送时间间隙的新dci字段可包括在一个或多个dci格式中。可在dci中直接指示时间间隙(例如,作为时隙的数量)。在其他示例中,如图3b所示,在dci中使用时间间隙索引来传送映射在单独配置的表中的索引值。该方法允许传送时间间隙值,该时间间隙值不能以在dci中为该时间间隙值分配的位数传送。可使用时间间隙值0来指示没有调度另外的盲重传。在一些示例中,用于多于一个后续盲重传的定时信息包括在相同的控制信息中。
37.图3c是概述用于处理pdsch的示例性方法340的流程图。在342处,接收调度pdsch的控制信息,该控制信息包括用于重传的定时信息。在344处,在后续时间接收后续pdsch。在348处,确定后续时间是否与接收到的定时信息相同。如果是,则在350处确定pdsch是重传。如果不是,则在352处确定pdsch不是重传。为了简洁起见,这里不包括用于上行链路或pusch盲重传的类似方法。
38.图3d是概述用于处理pdsch盲重传的示例性方法360的流程图。在362处,接收调度下行链路数据传输的dci,该dci还指示用于后续dl数据传输的时间间隙。在364处,确定dci是否指示对应于所启用的harq反馈的harq过程。如果启用了harq反馈,则在366处,使用或不使用软解码来将所接收的pdsch解码,并且在368处,适当地提供harq-ack或nack。
39.如果harq反馈未被启用,则在370处确定ndi位是否被切换。如果ndi位被切换,指示接收到的pdsch是新数据,则在372处将pdsch解码。如果ndi位未被切换,则在380处确定现有harq软缓冲器是否具有相对于接收到的pdsch的匹配的时间间隙。如果没有现有harq软缓冲器具有匹配的时间间隙,则假定pdsch不是重传并且在372处将pdsch解码。如果存在具有匹配时间间隙的现有harq软缓冲器,则在382处,将pdsch与harq缓冲器软组合并且将结果解码。
40.在374处,确定在控制信息中指定的时间间隙是否为0。如果是,则不调度另外的盲重传并且在376处刷新harq缓冲器。如果不是,则调度另一次盲重传并且在378处保持(即,不刷新)harq缓冲器。为了简洁起见,这里不包括用于上行链路或pusch盲重传的类似方法。
41.在一些示例中,dci指示后续盲重传的时间资源和频率资源两者。当前pdsch/pusch的起始频域资源可与后续盲重传的起始频域资源以及重传的频域大小在dci中联合编码。该修改可应用于上述仅定时信息方案中的任一者。在一个示例中,ndi包括多于一个位。
42.图4示出了用于为盲重传序列提供harq反馈的若干示例性方案。在盲重传之后在时间间隙g1、g2和g3处发生的harq反馈实例分别传送盲重传的最终解码结果(其可包括软组合)。在半静态码本的第一示例中,如图4的表的顶行所示,在用于每次盲重传的位(例如,用于g1、g2和g3的位)报告最终解码结果(ack或nack)。在半静态码本的第二示例中,如图4的表的第二行所示,在用于最终盲重传之前的每次盲重传的位(例如,用于g1和g2的位)报告nack,并且在用于最终盲重传的位(例如,用于g3的位)报告最终解码结果(ack或nack)。可通过指示时间间隙0的dci来检测最终盲重传。在半静态码本的第三示例中,如图4的表的第三行所示,可在与最终盲重传相关联的单个位(例如,g3的位)报告最终解码结果。
43.对于动态码本,可在用于每次盲重传的位报告基于实际解码状态的中间解码结果。在动态码本的另一个示例中,在用于每次盲重传的位(例如,用于g1、g2和g3的位)报告
最终解码结果(ack或nack)。可忽略用于盲重传的计数器下行链路分配索引(dai)。这些方法适用于启用或禁用了harq反馈的harq过程。
44.图4a是概述用于为盲重传提供harq反馈的方法450的流程图。该方法包括在455处将盲重传中的第一pdsch解码以获得第一解码结果。该方法包括在460处接收第二次盲重传中的第二pdsch。在465处,基于第一解码结果和第二pdsch来确定组合解码结果。在一个示例中,在465处,将第二pdsch解码以获得第二解码结果,并且对第一解码结果和第二解码结果进行软组合以获得组合解码结果。在另一个示例中,在465处,可将第二pdsch与第一解码结果软组合并且将所得组合解码以获得组合解码结果。该方法包括在470处确定没有调度后续盲重传。在475处,提供传送组合解码结果(例如,最终解码结果)的harq反馈。
45.图5是概述基站调度具有harq反馈的盲重传的方法500的流程图。在510处,基站调度盲重传。在520处,接收harq-ack反馈。在530处,作为响应,基站停止调度盲重传。
46.图6和图7分别是概述用于基于信道条件来调度盲重传的示例性方法600、700的流程图。图6概述了用于基于下行链路信道条件来调度下行链路盲重传的示例性方法600。在610处,用ue配置信道状态信息(csi)报告。在620处,将csi参考信号(rs)传输到ue并且从ue接收csi报告。在630处,基于所报告的csi来调度下行链路盲重传。例如,可基于下行链路信道条件来确定是否应用盲重传、盲重传的次数、盲重传之间的时间间隙以及用于盲重传的冗余版本序列。
47.图7概述了用于基于下行链路信道条件来调度上行链路盲重传的示例性方法700。在610处,用ue配置探测参考信号(srs)报告。在620处,从ue接收srs并且基于srs进行上行链路信道的测量。在630处,基于所测量的上行链路信道来准许上行链路盲重传。例如,可基于上行链路信道条件来确定是否应用盲重传、盲重传的次数、盲重传之间的时间间隙以及用于盲重传的冗余版本序列。
48.图8a和图8b示出了在dci和数据之间具有不同定时的示例性上行链路盲重传。在图8a和图8b两者的场景中,第一dci指示第一次重传将在第一时间发生。在第二时间接收指示第二次重传将在第三时间发生的第二dci(例如,通过指示与第一dci相同的harq过程编号和/或包括未切换的ndi位)。在传统系统中,如图8a所示,用于第二次重传的ul dci应在第一次重传之后发生。如图8b所示,如果用于后续重传(例如,第二次)的ul dci在先前重传(例如,第一次)之前发生,则可能发生错误事件。
49.为了支持使用盲重传,ue可被配置为执行图8c的示例性方法830。在该方法中,在835处,接收指示在第一时间调度的第一次盲重传的控制信息。在845处,在第一时间之前的第二时间,接收指示第二次盲重传的第二控制信息。在850处,即使在传输第一次盲重传之前接收到第二控制信息,也没有检测到错误事件并且传输第二次盲重传。
50.在一个示例中,ul dci包括用于指示支持盲重传的标志,并且作为响应,接收第二dci的ue将执行方法830。在另一个示例中,当第二次盲传输和第一次传输之间的时间间隙与在第一ul dci中接收到的时间间隙相关时,接收第二ul dci的ue将执行方法830。
51.图8d和图8e示出了在dci和harq反馈定时之间具有不同定时的示例性下行链路盲重传。在图8d和图8e两者的场景中,第一dl dci指示将发生第一次重传,其中harq反馈在第一时间发生。在第二时间接收指示第二次重传将在第三时间发生的第二dl dci(例如,通过指示与第一dci相同的harq过程编号和/或包括未切换的ndi位)。在传统系统中,如图8d所
示,用于第二次重传的dl dci应在针对第一次重传调度了harq反馈之后发生。如图8f所示,如果用于后续重传(例如,第二次)的dl dci发生在针对第一次重传(例如,第一次)的harq反馈之前,则可能发生错误事件。
52.为了支持使用盲重传,ue可被配置为执行图8f的示例性方法860。在该方法中,在865处,接收指示在第一时间调度的具有harq反馈的第一次盲重传的控制信息。在870处,在第一时间之前的第二时间,接收指示第二次盲重传的第二控制信息。在875处,即使在针对第一次盲重传的harq反馈的时间之前接收到第二控制信息,也没有检测到错误事件并且接收到第二次盲重传。
53.在一个示例中,dl dci包括用于指示支持盲重传的标志,并且作为响应,接收第二dci的ue将执行方法860。在另一个示例中,当第二次盲传输和第一次传输之间的时间间隙与在第一dl dci中接收到的时间间隙相关时,接收第二dl dci的ue将执行方法860。
54.当harq反馈被禁用时,修改一些配置以补偿缺乏反馈可能是有利的。例如,在pdsch配置中,针对pdsch映射类型a和pdsch映射类型b来配置解调参考信号(dmrs)。在pusch配置或configuredgrantconfig中,针对pusch映射类型a和b来配置dmrs。dmrs配置包括“dmrs-type”、“dmrs-additionalposition”、“maxlength”等。在一个示例中,针对禁用了反馈的harq过程的配置“dmrs-additionalposition”可大于针对启用了harq反馈的配置“dmrs-additionalposition”。此外,可针对禁用或启用了harq反馈的harq过程不同地配置指定了替换每个配置dmrs符号的连续dmrs符号的数量的其他参数,诸如maxlength。
55.用于利用聚合重传的上述方法中的任一种方法都非常适合在ntn中使用。例如,对由基站(地面上或再生卫星上)生成的dci和pdsch进行编码的信号可由卫星传输到ue设备。此外,对pusch和harq反馈进行编码的信号可由卫星从ue设备接收。
56.本文包括了概述示例性方法的若干流程图。在本说明书和所附权利要求书中,在描述方法步骤或功能时参考一些实体(例如,参数、变量等)使用术语“确定”被广义地解释。例如,“确定”被解释为涵盖例如接收和解析编码实体或实体的值的通信。“确定”应被解释为涵盖访问和读取存储实体或用于实体的值的存储器(例如,查找表、寄存器、设备存储器、远程存储器等)。“确定”应被解释为涵盖基于其他量或实体来计算或导出实体或实体的值。“确定”应被解释为涵盖推断或识别实体或实体的值的任何方式。
57.如本文所用,当参考实体的某个实体或值使用时,术语“识别”将被广义地解释为涵盖确定实体或实体的值的任何方式。例如,术语“识别”被解释为涵盖例如接收和解析编码实体或实体的值的通信。术语“识别”应被解释为涵盖访问和读取存储实体或用于实体的值的存储器(例如,设备队列、查找表、寄存器、设备存储器、远程存储器等)。
58.如本文所用,当参考实体的某个实体或值使用时,术语“选择”将被广义地解释为涵盖从多个或一系列可能的选择中确定实体或实体的值的任何方式。例如,术语“选择”被解释为涵盖访问和读取存储实体或用于实体的值的存储器(例如,查找表、寄存器、设备存储器、远程存储器等)并从所存储的那些中返回一个实体或实体值。术语“选择”被解释为将一个或多个约束或规则应用于输入参数集以确定适当的实体或实体值。术语“选择”被解释为广义地涵盖基于一个或多个参数或条件来选择实体的任何方式。
59.如本文所用,当参考某个实体或实体的值使用时,该术语“导出”被广义地解释。“导出”应被解释为涵盖访问和读取存储一些初始值或基础值的存储器(例如,查找表、寄存
器、设备存储器、远程存储器等),并且对一个或多个值执行处理和/或逻辑/数学运算以生成导出的实体或用于实体的值。“导出”应被解释为涵盖基于其他量或实体来计算或测算实体或实体的值。“导出”应被解释为涵盖推断或识别实体或实体的值的任何方式。
60.在整个说明书中使用术语“耦接”。该术语可覆盖能够实现与本公开的描述一致的函数关系的连接、通信或信号路径。例如,如果设备a生成信号来控制设备b执行动作,则在第一示例中,设备a耦接到设备b,或者在第二示例中,如果中间部件c基本上不改变设备a和设备b之间的函数关系使得设备b经由设备所生成的控制信号由设备a控制,则设备a通过中间部件c耦接到设备b。
61.图9示出了根据各种方面的通信网络的系统900的示例性架构。以下描述是针对结合3gpp技术规范提供的lte系统标准和5g或nr系统标准操作的示例性系统900提供的。然而,就这一点而言示例性方面不受限制,并且所述的方面可应用于受益于本文所述原理的其他网络,诸如未来3gpp系统(例如,第六代(6g))系统、ieee 702.16协议(例如,wlan、wimax等)等。
62.如图9所示,系统900包括ue 901a和ue 901b(统称为“多个ue 901”或“ue 901”)。在该示例中,ue 901被示为智能电话(例如,可连接到一个或多个蜂窝网络的手持式触摸屏移动计算设备),但也可包括任何移动或非移动计算设备,诸如消费电子设备、移动电话、智能电话、功能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、个人数字助理(pda)、寻呼机、无线手持设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐(ivi)、车载娱乐(ice)设备、仪表板(ic)、平视显示器(hud)设备、板载诊断(obd)设备、dashtop移动装备(dme)、移动数据终端(mdt)、电子发动机管理系统(eems)、电子/发动机电子控制单元(ecu)、电子/发动机电子控制模块(ecm)、嵌入式系统、微控制器、控制模块、发动机管理系统(ems)、联网或“智能”家电、mtc设备、m2m、iot设备等。
63.在一些方面中,ue 901中的任一者可以是iot ue,这种ue可包括被设计用于利用短期ue连接的低功率iot应用的网络接入层。iot ue可利用诸如m2m或mtc的技术来经由plmn、prose或d2d通信、传感器网络或iot网络与mtc服务器或设备交换数据。m2m或mtc数据交换可以是机器启动的数据交换。iot网络描述了互连的iot ue,这些ue可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础设施内)。iot ue可执行后台应用程序(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进iot网络的连接。
64.ue 901可以被配置为与ran 910连接,例如,与其通信地耦接。在方面中,ran 910可以是ng ran或5g ran、e-utran或传统ran,诸如utran或geran。如本文所用,术语“ng ran”等可指在nr或5g系统900中操作的ran 910,而术语“e-utran”等可指在lte或4g系统900中操作的ran 910。ue 901分别利用连接(或信道)903和904,每个连接包括物理通信接口或层(下文进一步详细讨论)。
65.在该示例中,连接903和904被示出为空中接口以实现通信耦接,并且可与蜂窝通信协议一致,诸如gsm协议、cdma网络协议、ptt协议、poc协议、umts协议、3gpp lte协议、5g协议、nr协议和/或本文所讨论的任何其他通信协议。在方面中,ue 901可经由prose接口905直接交换通信数据。prose接口905可以另选地称为sl接口905,并且可以包括一个或多个逻辑信道,包括但不限于pscch、pssch、psdch和psbch。
66.ue 901b被示出为被配置为经由连接907接入ap 906(也称为“wlan节点906”、“wlan 906”、“wlan终端906”、“wt 906”等)。连接907可包括本地无线连接,诸如与任何ieee 702.11协议一致的连接,其中ap 906将包括无线保真路由器。在该示例中,示出ap 906连接到互联网而没有连接到无线系统的核心网(下文进一步详细描述)。在各种方面中,ue 901b、ran 910和ap 906可被配置为利用lwa操作和/或lwip操作。lwa操作可涉及由ran节点911a-b将处于rrc_connected状态的ue 901b配置为利用lte和wlan的无线电资源。lwip操作可涉及ue 901b经由ipsec协议隧道来使用wlan无线电资源(例如,连接907)来认证和加密通过连接907发送的分组(例如,ip分组)。ipsec隧道传送可包括封装整个原始ip分组并添加新的分组头,从而保护ip分组的原始头。
67.ran 910可包括启用连接903和904的一个或多个an节点或ran节点911a和911b(统称为“ran节点911”)。如本文所用,术语“接入节点”、“接入点”等可描述为网络与一个或多个用户之间的数据和/或语音连接提供无线电基带功能的装备。这些接入节点可被称为bs、gnb、ran节点、enb、nodeb、rsu、trxp或trp等,并且可包括在地理区域(例如,小区)内提供覆盖的地面站(例如,陆地接入点)或卫星站。如下所述,在一些具体实施中,卫星960可相对于ue 901作为基站(例如,ran节点911)操作。因此,本文对基站、ran节点911等的引用可涉及其中基站、ran节点911等是地面网络节点的具体实施,并且还涉及其中基站、ran节点911等是非地面网络节点(例如,卫星160)的具体实施。
68.如本文所用,术语“ng ran节点”等可以指在nr或5g系统900中操作的ran节点911(例如gnb),而术语“e-utran节点”等可以指在lte或4g系统900中操作的ran节点911(例如enb)。根据各种方面,ran节点911可被实现为专用物理设备诸如宏小区基站和/或用于提供与宏小区相比具有较小覆盖区域、较小用户容量或较高带宽的毫微微小区、微微小区或其他类似小区的低功率(lp)基站中的一者或多者。
69.根据各种方面,ue 901和ran节点911通过许可介质(也称为“许可频谱”和/或“许可频带”)和未许可共享介质(也称为“未许可频谱”和/或“未许可频带”)来传送数据(例如,发射数据和接收数据)。许可频谱可包括在大约400mhz至大约3.8ghz的频率范围内操作的信道,而未许可频谱可包括5ghz频带。
70.为了在未许可频谱中操作,ue 901和ran节点911可使用laa、elaa和/或felaa机制来操作。在这些具体实施中,ue 901和ran节点911可执行一个或多个已知的介质感测操作和/或载波感测操作,以便确定未许可频谱中的一个或多个信道当在未授权频谱中传输之前是否不可用或以其他方式被占用。可根据先听后说(lbt)协议来执行介质/载波感测操作。
71.lbt是一种机制,装备(例如,ue 901、ran节点911等)利用该机制来感测介质(例如,信道或载波频率)并且在该介质被感测为空闲时(或者当感测到该介质中的特定信道未被占用时)进行传输。介质感测操作可包括cca,该cca利用至少ed来确定信道上是否存在其他信号,以便确定信道是被占用还是空闲。该lbt机制允许蜂窝/laa网络与未许可频谱中的现有系统以及与其他laa网络共存。ed可包括感测一段时间内在预期传输频带上的rf能量,以及将所感测的rf能量与预定义或配置的阈值进行比较。
72.通常,5ghz频带中的现有系统是基于ieee 702.11技术的wlan。wlan采用基于争用的信道接入机制,称为csma/ca。这里,当wlan节点(例如,移动站(ms)诸如ue 901、ap 906等)打算传输时,wlan节点可在传输之前首先执行cca。另外,在多于一个wlan节点将信道感
901和ran 910之间的通信作为ue 901的基站(例如,作为ran 910的gnb)操作。在一些具体实施中,卫星960可经由直接无线接口(例如,966)或间接无线接口(例如,使用接口964-1和964-2经由ran 910)彼此通信。另外地或另选地,卫星960可包括geo卫星、leo卫星或另一种类型的卫星。卫星960还可以或另选地涉及一个或多个卫星系统或架构,诸如全球导航卫星系统(gnss)、全球定位系统(gps)、全球导航卫星系统(glonass)、beidou导航卫星系统(bds)等。在一些具体实施中,卫星960可相对于ue 901作为基站(例如,ran节点911)操作。因此,本文对基站、ran节点911等的引用可涉及其中基站、ran节点911等是地面网络节点的具体实施,以及其中基站、ran节点911等是非地面网络节点(例如,卫星960)的具体实施。
78.图10示出了根据各种方面的基础设施装备1000的示例。基础设施装备1000(或“系统1000”)可被实现为基站、无线电头端、ran节点(诸如先前所示和所述的ran节点911和/或ap 906)、应用服务器930和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。在其他示例中,系统1000可在ue中或由ue实现。
79.系统1000包括:应用电路1005、基带电路1010、一个或多个无线电前端模块(rfem)1015、存储器电路1020、电源管理集成电路(pmic)1025、电源三通电路1030、网络控制器电路1035、网络接口连接器1040、卫星定位电路1045和用户接口1050。在一些方面中,设备1000可包括附加元件,诸如例如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或输入/输出(i/o)接口。在其他方面中,下述部件可包括在多于一个设备中。例如,所述电路可单独地包括在用于cran、vbbu或其他类似具体实施的多于一个设备中。
80.应用电路1005可包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器核心)、高速缓存存储器,以及以下中的一者或多者:低压差稳压器(ldo)、中断控制器、串行接口诸如spi、i2c或通用可编程串行接口模块、实时时钟(rtc)、包括间隔计时器和看门狗计时器的计时器-计数器、通用输入/输出(i/o或io)、存储卡控制器诸如安全数字(sd)多媒体卡(mmc)或类似产品、通用串行总线(usb)接口、移动产业处理器接口(mipi)接口和联合测试访问组(jtag)测试访问端口。应用电路1005的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储装置中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统1000上运行。在一些具体实施中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如dram、sram、eprom、eeprom、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
81.应用电路1005的处理器可包括例如一个或多个处理器内核(cpu)、一个或多个应用处理器、一个或多个图形处理单元(gpu)、一个或多个精简指令集计算(risc)处理器、一个或多个acorn risc机器(arm)处理器、一个或多个复杂指令集计算(cisc)处理器、一个或多个数字信号处理器(dsp)、一个或多个fpga、一个或多个pld、一个或多个asic、一个或多个微处理器或控制器或它们的任何合适的组合。在一些方面中,应用电路1005可包括或可以是用于根据本文的各种方面进行操作的专用处理器/控制器。作为示例,应用电路1005的处理器可包括一个或多个处理器、处理器;advanced micro devices(amd)处理器、加速处理单元(apu)或处理器;arm holdings,ltd.授权的基于arm的处理器,诸如由cavium(tm),inc.提供的arm cortex-a系列处理器和来自
mips technologies,inc.的基于mips的设计,诸如mips warrior p级处理器;等等。在一些方面中,系统1000可能不利用应用电路1005,并且替代地可能包括专用处理器/控制器以处理例如从epc或5gc接收的ip数据。
82.用户接口电路1050可包括被设计成使得用户能够与系统1000或外围部件接口进行交互的一个或多个用户接口,该外围部件接口被设计成使得外围部件能够与系统1000进行交互。用户接口可包括但不限于一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、一个或多个指示器(例如,发光二极管(led))、物理键盘或小键盘、鼠标、触摸板、触摸屏、扬声器或其他音频发射设备、麦克风、打印机、扫描仪、头戴式耳机、显示屏或显示设备等。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(usb)端口、音频插孔、电源接口等。
83.图10所示的部件可使用接口电路彼此通信,该接口电路可包括任何数量的总线和/或互连(ix)技术,诸如行业标准架构(isa)、扩展isa(eisa)、外围部件互连(pci)、外围部件互连扩展(pcix)、pci express(pcie)或任何数量的其他技术。总线/ix可以是专有总线,例如,在基于soc的系统中使用。可包括其他总线/ix系统,诸如i2c接口、spi接口、点对点接口和电源总线等等。
84.图11示出了根据各种方面的平台1100(或“设备1100”)的示例。在方面中,计算机平台1100可适于用作ue 901、应用服务器930和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。平台1100可包括示例中所示的部件的任何组合。平台1100的部件可被实现为集成电路(ic)、ic的部分、分立电子设备或适配在计算机平台1100中的其他模块、逻辑、硬件、软件、固件或它们的组合,或者被实现为以其他方式结合在较大系统的底盘内的部件。图11的框图旨在示出计算机平台1100的部件的高级视图。然而,可省略所示的部件中的一些,可存在附加部件,并且所示部件的不同布置可在其他具体实施中发生。
85.应用电路1105包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器内核)、高速缓存存储器,以及ldo、中断控制器、串行接口(诸如spi)、i2c或通用可编程串行接口模块、rtc、计时器(包括间隔计时器和看门狗计时器)、通用i/o、存储卡控制器(诸如sd mmc或类似控制器)、usb接口、mipi接口和jtag测试接入端口中的一者或多者。应用电路1105的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储装置中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统1100上运行。在一些具体实施中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如dram、sram、eprom、eeprom、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
86.例如,应用电路1105的处理器可包括通用或专用处理器,诸如购自inc.,cupertino,ca的a系列处理器(例如,a13bionic)或任何其他此类处理器。应用电路1105的处理器还可以是以下中的一者或多者:advanced micro devices(amd)处理器或加速处理单元(apu);来自inc.的内核处理器、来自technologies,inc.的snapdragon
tm
处理器、texas instruments,open multimedia applications platform(omap)
tm
处理器;来自mips technologies,inc.的基于mips的设计,诸如mips warrior m级、warrior i级和warrior p级处理器;获得arm holdings,ltd.许可的基于arm
的设计,诸如arm cortex-a、cortex-r和cortex-m系列处理器;等。在一些具体实施中,应用电路1105可以是片上系统(soc)的一部分,其中应用电路1105和其他部件形成为单个集成电路或单个封装。
87.基带电路1110可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。
88.平台1100还可包括用于将外部设备与平台1100连接的接口电路(未示出)。经由该接口电路连接到平台1100的外部设备包括传感器电路1121和机电式部件(emc)1122,以及耦接到可移动存储器电路1123的可移动存储器设备。
89.电池1130可为平台1100供电,但在一些示例中,平台1100可被安装在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池1130可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、锂-空气电池等。在一些具体实施中,诸如在v2x应用中,电池1130可以是典型的铅酸汽车电池。
90.虽然方法在上文中被示出并且被描述为一系列动作或事件,但应当理解,所示出的此类动作或事件的顺序不应被解释为具有限制意义。例如,一些动作可以不同顺序并且/或者与除本文所示和/或所述的那些动作或事件之外的其他动作或事件同时发生。此外,可能并不需要所有所示出的动作来实现本文公开的一个或多个方面或实施例。另外,本文所示的动作中的一个或多个动作可在一个或多个单独的动作和/或阶段中进行。在一些实施例中,上文所示的方法可使用存储在存储器中的指令在计算机可读介质中实现。在受权利要求书保护的本公开的范围内,许多其他实施例和变型是可能的。
91.实施例
92.实施例1是一种用户装备(ue)设备,所述ue设备包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示用于物理下行链路共享信道(pdsch)传输的通信的资源和用于所述pdsch的重传的定时信息的控制信息;将操作配置为基于所述资源接收所述pdsch传输,以及当后续时间与用于所述重传的所指示定时信息一致时,确定在所述后续时间接收到的后续pdsch对应于所述pdsch的所述重传,并且作为响应,出于解码目的在harq缓冲器中将所述pdsch与所述重传组合。
93.实施例2包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与指示所述重传的后续控制信息的定时之间的时间间隙。
94.实施例3包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述pdsch的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
95.实施例4包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
96.实施例5包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中使用与在其上传送所述pdsch的频率资源不同的频率资源来传送所述重传。
97.实施例6包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于所述控制信息确定harq反馈被禁用;以及当harq反馈被启用时,基于携带与harq反馈有关的信息的控制信息字段中的信息来确定所述重传的所述定时信息。
98.实施例7包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示时间
间隙值。
99.实施例8包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示指向所配置时间间隙表中的存储值的时间间隙索引值。
100.实施例9包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:当所述控制信息指示所述pdsch与所述重传之间的时间间隙为0时,将操作配置为完成对所述pdsch的解码操作并刷新所述harq缓冲器。
101.实施例10包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示用于所述重传的时间资源和频率资源。
102.实施例11包括实施例10的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括携带所述频率资源的所述指示的字段。
103.实施例12包括实施例10的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示对所述时间资源和所述频率资源进行联合编码的值。
104.实施例13包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括用于多于一次重传的定时信息。
105.实施例14包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括含有两个位的新数据指示符字段。
106.实施例15是一种方法,所述方法包括:接收指示用于物理下行链路共享信道(pdsch)传输的通信的资源和用于所述pdsch的重传的定时信息的控制信息;将操作配置为基于所述资源接收所述pdsch传输,以及当后续时间与用于所述重传的所指示定时信息一致时,确定在所述后续时间接收到的后续pdsch对应于所述pdsch的所述重传,并且作为响应,出于解码目的在harq缓冲器中将所述pdsch与所述重传组合。
107.实施例16包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与指示所述重传的后续控制信息的定时之间的时间间隙。
108.实施例17包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述pdsch的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
109.实施例18包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
110.实施例19包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中使用与在其上传送所述pdsch的频率资源不同的频率资源来传送所述重传。
111.实施例20包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,还包括:基于所述控制信息确定harq反馈被禁用;以及当harq反馈被启用时,基于携带与harq反馈有关的信息的控制信息字段中的信息来确定所述重传的所述定时信息。
112.实施例21包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示时间间隙值。
113.实施例22包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示指向所配置时间间隙表中的存储值的时间间隙索引值。
114.实施例23包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,还包括当所述控制信息指示所述pdsch与所述重传之间的时间间隙为0时,将操作配置为完成对所述pdsch的解码操作并刷新所述harq缓冲器。
115.实施例24包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示用于所述重传的时间资源和频率资源。
116.实施例25包括实施例24的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括携带所述频率资源的所述指示的字段。
117.实施例26包括实施例24的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示对所述时间资源和所述频率资源进行联合编码的值。
118.实施例27包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括用于多于一次重传的定时信息。
119.实施例28包括实施例15的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括含有两个位的新数据指示符字段。
120.实施例29是一种基站,所述基站包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:传输指示用于物理上行链路共享信道(pusch)传输的通信的资源和用于所述pusch的重传的定时信息的控制信息;将操作配置为基于所述资源接收所述pusch传输,以及当后续时间与用于所述重传的所指示定时信息一致时,确定在所述后续时间接收到的后续pusch对应于所述pusch的所述重传,并且作为响应,出于解码目的将所述pusch与所述重传组合。
121.实施例30包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与指示所述重传的后续控制信息的定时之间的时间间隙。
122.实施例31包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述pusch的定时与所述pusch重传的定时之间的时间间隙。
123.实施例32包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与所述pusch重传的定时之间的时间间隙。
124.实施例33包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中使用与在其上传送所述pusch的频率资源不同的频率资源来传送所述重传。
125.实施例34包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:在所述控制信息中指示harq反馈被禁用;以及当harq反馈被启用时,在携带与harq反馈有关的信息的控制信息字段中指示所述重传的所述定时信息。
126.实施例35包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示时间间隙值。
127.实施例36包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示指向所配置时间间隙表中的存储值的时间间隙索引值。
128.实施例37包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:当所述控制信息指示所述pusch与所述重传之间的时间间隙为0时,将操作配置为完成对所述pusch的解码操作并刷新harq缓冲器。
129.实施例38包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示用于所述重传的时间资源和频率资源。
130.实施例39包括实施例38的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括携带所述频率资源的所述指示的字段。
131.实施例40包括实施例38的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示对
所述时间资源和所述频率资源进行联合编码的值。
132.实施例41包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括用于多于一次重传的定时信息。
133.实施例42包括实施例29的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括含有两个位的新数据指示符字段。
134.实施例43是一种方法,所述方法包括:传输指示用于物理上行链路共享信道(pusch)传输的通信的资源和用于所述pusch的重传的定时信息的控制信息;将操作配置为基于所述资源接收所述pusch传输,以及当后续时间与用于所述重传的所指示定时信息一致时,确定在所述后续时间接收到的后续pusch对应于所述pusch的所述重传,并且作为响应,出于解码目的将所述pusch与所述重传组合。
135.实施例44包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示接收所述pdsch的时间与接收所述pdsch重传的时间之间的时间间隙。
136.实施例45包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述pusch的定时与所述pusch重传的定时之间的时间间隙。
137.实施例46包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与所述pusch重传的定时之间的时间间隙。
138.实施例47包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中使用与在其上传送所述pusch的频率资源不同的频率资源来传送所述重传。
139.实施例48包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,还包括:在所述控制信息中指示harq反馈被禁用;以及当harq反馈被启用时,在携带与harq反馈有关的信息的控制信息字段中指示所述重传的所述定时信息。
140.实施例49包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示时间间隙值。
141.实施例50包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示指向所配置时间间隙表中的存储值的时间间隙索引值。
142.实施例51包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,还包括当所述控制信息指示所述pusch与所述重传之间的时间间隙为0时,将操作配置为完成对所述pusch的解码操作并刷新harq缓冲器。
143.实施例52包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示用于所述重传的时间资源和频率资源。
144.实施例53包括实施例52的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括携带所述频率资源的所述指示的字段。
145.实施例54包括实施例52的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示对所述时间资源和所述频率资源进行联合编码的值。
146.实施例55包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括用于多于一次重传的定时信息。
147.实施例56包括实施例43的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括含有两个位的新数据指示符字段。
148.实施例57是一种用户装备(ue)设备,所述ue设备包括处理器,所述处理器被配置
为执行包括以下项的操作:将在盲重传中接收到的第一pdsch解码以获得第一解码结果,其中每次盲重传包括指示pdsch重传和对应pdsch的控制信息;在盲重传中接收第二pdsch;基于所述第一解码结果和所述第二pdsch来确定组合解码结果;确定没有调度后续盲重传;以及提供传送所述组合解码结果的harq反馈,其中所述harq反馈包括位集合,每个位与至少一个盲重传时隙相关联。
149.实施例58包括实施例57的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于所述组合解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位。
150.实施例59包括实施例57的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:在最后一个盲重传时隙之前针对每个盲重传时隙设置一个位以指示nack;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个位。
151.实施例60包括实施例57的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:通过在最后一个盲重传时隙之前消除针对每个盲重传时隙的所述位来减少所述harq反馈;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个剩余位。
152.实施例61包括实施例57的主题,包括或省略任选要素,其中所述harq包括与最后一个盲重传时隙相关联的单个位,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于所述组合解码结果来设置所述单个位。
153.实施例62包括实施例57的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位,所述解码结果基于与所述盲重传时隙相关联的所述盲重传的解码而获得。
154.实施例63是一种方法,所述方法包括:将在盲重传中接收到的第一pdsch解码以获得第一解码结果,其中每次盲重传包括指示pdsch重传和对应pdsch的控制信息;在盲重传中接收第二pdsch;基于所述第一解码结果和所述第二pdsch来确定组合解码结果;确定没有调度后续盲重传;以及提供传送所述组合解码结果的harq反馈,其中所述harq反馈包括位集合,每个位与至少一个盲重传时隙相关联。
155.实施例64包括实施例63的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述方法还包括基于所述组合解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位。
156.实施例65包括实施例63的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传相关联,并且所述方法还包括在最后一个盲重传时隙之前针对每个盲重传时隙设置一个位以指示nack;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个位。
157.实施例65包括实施例63的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述方法还包括通过在最后一个盲重传时隙之前消除针对每个盲重传时隙的所述位来减少所述harq反馈;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个剩余位。
158.实施例66包括实施例63的主题,包括或省略任选要素,其中所述harq包括与最后
一个盲重传时隙相关联的单个位,并且所述方法还包括基于所述组合解码结果来设置所述单个位。
159.实施例68包括实施例63的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述方法还包括基于解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位,所述解码结果基于与所述盲重传时隙相关联的所述盲重传的解码而获得。
160.实施例69是一种基站,所述基站包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:在从用户装备(ue)设备接收到harq-ack反馈之前,针对到用户装备(ue)设备的传输调度盲重传,其中盲重传包括指示pdsch/pusch重传和对应pdsch/pusch的控制信息;以及传输所调度的盲重传;以及响应于接收到所述harq-ack反馈,避免调度另外的盲重传。
161.实施例70包括实施例69的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于上行链路或下行链路信道测量来确定用于调度的盲重传的最大次数。
162.实施例71包括实施例69的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于上行链路或下行链路信道测量来确定用于所调度的盲重传的冗余版本序列。
163.实施例72包括实施例69的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于上行链路或下行链路信道测量来确定所调度的盲重传之间的时间间隙。
164.实施例71是一种方法,所述方法包括:在从用户装备(ue)设备接收到harq-ack反馈之前,针对到用户装备(ue)设备的传输调度盲重传,其中盲重传包括指示pdsch/pusch重传和对应pdsch/pusch的控制信息;以及传输所调度的盲重传;以及响应于接收到所述harq-ack反馈,避免调度另外的盲重传。
165.实施例74包括实施例73的主题,包括或省略任选要素,还包括基于上行链路或下行链路信道测量来确定用于调度的盲重传的最大次数。
166.实施例75包括实施例73的主题,包括或省略任选要素,还包括基于上行链路或下行链路信道测量来确定用于所调度的盲重传的冗余版本序列。
167.实施例76包括实施例73的主题,包括或省略任选要素,还包括基于上行链路或下行链路信道测量来确定所调度的盲重传之间的时间间隙。
168.实施例77是一种用户装备(ue)设备,所述ue设备包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示pusch的在第一时间调度的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pusch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
169.实施例78包括实施例77的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
170.实施例79包括实施例77的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间传输所述
pusch的所述第二次盲重传。
171.实施例80是一种方法,所述方法包括:接收指示pusch的在第一时间调度的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pusch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
172.实施例81包括实施例80的主题,包括或省略任选要素,还包括将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
173.实施例82包括实施例80的主题,包括或省略任选要素,还包括将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
174.实施例83是一种用户装备(ue)设备,所述ue设备包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示pdsch的在第一时间调度的具有harq反馈的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pdsch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
175.实施例84包括实施例83的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
176.实施例85包括实施例83的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
177.实施例86是一种方法,所述方法包括:接收指示pdsch的在第一时间调度的具有harq反馈的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pdsch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
178.实施例87包括实施例86的主题,包括或省略任选要素,还包括将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
179.实施例88包括实施例86的主题,包括或省略任选要素,还包括将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
180.实施例89是一种基站,所述基站包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于是否针对用户装备(ue)设备启用harq反馈来确定用于与所述ue设备进行通信的一个或多个通信参数。
181.实施例90包括实施例89的主题,包括或省略任选要素,其中所述一个或多个通信参数包括解调参考信号的数量和位置。
182.实施例91包括实施例89的主题,包括或省略任选要素,其中所述一个或多个通信
参数包括单符号解调参考信号和双符号解调信号。
183.实施例92是一种方法,所述方法包括基于是否针对用户装备(ue)设备启用harq反馈来确定用于与所述ue设备进行通信的一个或多个通信参数。
184.实施例93包括实施例92的主题,包括或省略任选要素,其中所述一个或多个通信参数包括解调参考信号的数量和位置。
185.实施例94包括实施例92的主题,包括或省略任选要素,其中所述一个或多个通信参数包括单符号解调参考信号和双符号解调信号。
186.实施例95是一种用于用户装备(ue)设备的基站处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将在盲重传中接收到的第一pdsch解码以获得第一解码结果,其中每次盲重传包括指示pdsch重传和对应pdsch的控制信息;在盲重传中接收第二pdsch;基于所述第一解码结果和所述第二pdsch来确定组合解码结果;确定没有调度后续盲重传;以及提供传送所述组合解码结果的harq反馈,其中所述harq反馈包括位集合,每个位与至少一个盲重传时隙相关联。
187.实施例96包括实施例95的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于所述组合解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位。
188.实施例97包括实施例95的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:在最后一个盲重传时隙之前针对每个盲重传时隙设置一个位以指示nack;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个位。
189.实施例98包括实施例95的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:通过在最后一个盲重传时隙之前消除针对每个盲重传时隙的所述位来减少所述harq反馈;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个剩余位。
190.实施例99包括实施例95的主题,包括或省略任选要素,其中所述harq包括与最后一个盲重传时隙相关联的单个位,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于所述组合解码结果来设置所述单个位。
191.实施例100包括实施例95的主题,包括或省略任选要素,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位,所述解码结果基于与所述盲重传时隙相关联的所述盲重传的解码而获得。
192.实施例101是一种用于用户装备(ue)设备的基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示pusch的在第一时间调度的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pusch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
193.实施例102包括实施例101的主题,包括或省略任选要素,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
194.实施例103包括实施例101的主题,包括或省略任选要素,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。
195.实施例104是一种用于用户装备(ue)设备的基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示pdsch的在第一时间调度的具有harq反馈的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pdsch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
196.实施例105包括实施例104的主题,包括或省略任选要素,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
197.实施例106包括实施例104的主题,包括或省略任选要素,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。
198.实施例107是一种基站,所述基站包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:传输指示用于第一物理下行链路共享信道(pdsch)传输的通信的资源和用于所述pdsch的重传的定时信息的第一控制信息;将操作配置为基于所述资源传输所述pdsch传输;以及基于所述定时信息传输指示用于与所述第一pdsch传输共享相同harq过程的pdsch重传的第二资源的第二控制信息。
199.实施例108包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息指示所述第一控制信息的定时与指示所述重传的第二控制信息的定时之间的时间间隙。
200.实施例109包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息指示所述pdsch的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
201.实施例110包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述第一控制信息的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
202.实施例111包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中使用与在其上传送所述pdsch的频率资源不同的频率资源来传送所述重传。
203.实施例112包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:在所述第一控制信息中指示harq反馈被禁用;以及当harq反馈被启用时,在携带与harq反馈有关的信息的控制信息字段中指示所述重传的所述定时信息。
204.实施例113包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息指示时间间隙值。
205.实施例114包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息指示指向所配置时间间隙表中的存储值的时间间隙索引值。
206.实施例115包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:当所述pdsch重传是最后一次重传时,将所述控制信息配置为指
示所述pdsch与所述pdsch重传之间的时间间隙为0。
207.实施例116包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息指示用于所述重传的时间资源和频率资源。
208.实施例117包括实施例116的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息包括携带所述频率资源的所述指示的字段。
209.实施例118包括实施例116的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息指示对所述时间资源和所述频率资源进行联合编码的值。
210.实施例1019包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息包括用于多于一次重传的定时信息。
211.实施例120包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述第一控制信息包括含有两个位的新数据指示符字段。
212.实施例121是一种用于用户装备(ue)设备的基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示用于物理下行链路共享信道(pdsch)传输的通信的资源和用于所述pdsch的重传的定时信息的控制信息;将操作配置为基于所述资源接收所述pdsch传输,以及当后续时间与用于所述重传的所指示定时信息一致时,确定在所述后续时间接收到的后续pdsch对应于所述pdsch的所述重传,并且作为响应,出于解码目的在harq缓冲器中将所述pdsch与所述重传组合。
213.实施例122包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与指示所述重传的后续控制信息的定时之间的时间间隙。
214.实施例123包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述pdsch的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
215.实施例124包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。
216.实施例125包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中使用与在其上传送所述pdsch的频率资源不同的频率资源来传送所述重传。
217.实施例126包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于所述控制信息确定harq反馈被禁用;以及当harq反馈被启用时,基于携带与harq反馈有关的信息的控制信息字段中的信息来确定所述重传的所述定时信息。
218.实施例127包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示时间间隙值。
219.实施例128包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示指向所配置时间间隙表中的存储值的时间间隙索引值。
220.实施例129包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:当所述控制信息指示所述pdsch与所述重传之间的时间间隙为0时,将操作配置为完成对所述pdsch的解码操作并刷新所述harq缓冲器。
221.实施例130包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示用于所述重传的时间资源和频率资源。
222.实施例131包括实施例130的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括
携带所述频率资源的所述指示的字段。
223.实施例132包括实施例130的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息指示对所述时间资源和所述频率资源进行联合编码的值。
224.实施例133包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括用于多于一次重传的定时信息。
225.实施例133包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息包括含有两个位的新数据指示符字段。
226.实施例134包括实施例1的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息或pdsch由卫星传输。
227.实施例135包括实施例11的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息由卫星传输。
228.实施例136包括实施例11的主题,包括或省略任选要素,其中所述pusch被传输到卫星。
229.实施例137包括实施例57的主题,包括或省略任选要素,其中所述pdsch由卫星传输。
230.实施例138包括实施例57的主题,包括或省略任选要素,其中所述harq反馈被传输到卫星。
231.实施例139包括实施例69的主题,包括或省略任选要素,其中所述harq-ack反馈被传输到卫星。
232.实施例140包括实施例77的主题,包括或省略任选要素,其中所述pusch被传输到卫星。
233.实施例141包括实施例83的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息或pdsch由卫星传输。
234.实施例142包括实施例95的主题,包括或省略任选要素,其中所述pdcsh由卫星传输。
235.实施例143包括实施例95的主题,包括或省略任选要素,其中所述harq反馈被传输到卫星。
236.实施例144包括实施例101的主题,包括或省略任选要素,其中所述pusch被传输到卫星。
237.实施例145包括实施例104的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息或pdsch由卫星传输。
238.实施例146包括实施例107的主题,包括或省略任选要素,其中所述pdsch由卫星传输。
239.实施例147包括实施例121的主题,包括或省略任选要素,其中所述控制信息或pdsch由卫星传输。
240.众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。

技术特征:
1.一种用于用户装备(ue)设备的基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示用于物理下行链路共享信道(pdsch)传输的通信的资源和用于所述pdsch的重传的定时信息的控制信息;将操作配置为:基于所述资源接收所述pdsch传输;以及当后续时间与用于所述重传的所指示定时信息一致时,确定在所述后续时间接收到的后续pdsch对应于所述pdsch的所述重传,并且作为响应,出于解码目的在harq缓冲器中将所述pdsch与所述重传组合。2.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与指示所述重传的后续控制信息的定时之间的时间间隙。3.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息指示所述pdsch的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。4.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息指示所述控制信息的定时与所述pdsch重传的定时之间的时间间隙。5.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中使用与在其上传送所述pdsch的频率资源不同的频率资源来传送所述重传。6.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于所述控制信息确定harq反馈被禁用;以及当harq反馈被启用时,基于携带与harq反馈有关的信息的控制信息字段中的信息来确定所述重传的所述定时信息。7.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息指示时间间隙值。8.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息指示指向所配置时间间隙表中的存储值的时间间隙索引值。9.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:当所述控制信息指示所述pdsch与所述重传之间的时间间隙为0时,将操作配置为完成对所述pdsch的解码操作并刷新所述harq缓冲器。10.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息指示用于所述重传的时间资源和频率资源。11.根据权利要求10所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息包括携带所述频率资源的所述指示的字段。12.根据权利要求10所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息指示对所述时间资源和频率资源进行联合编码的值。13.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息包括用于多于一次重传的定时信息。14.根据权利要求1所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述控制信息包括含有两个
位的新数据指示符字段。15.一种用于用户装备(ue)设备的基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将在盲重传中接收到的第一pdsch解码以获得第一解码结果,其中每次盲重传包括指示pdsch重传和对应pdsch的控制信息;在盲重传中接收第二pdsch;基于所述第一解码结果和所述第二pdsch来确定组合解码结果;确定没有调度后续盲重传;以及提供传送所述组合解码结果的harq反馈,其中所述harq反馈包括位集合,每个位与至少一个盲重传时隙相关联。16.根据权利要求15所述的用于ue设备的基带处理器,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于所述组合解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位。17.根据权利要求15所述的用于ue设备的基带处理器,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:在最后一个盲重传时隙之前针对每个盲重传时隙设置一个位以指示nack;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个位。18.根据权利要求15所述的用于ue设备的基带处理器,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:通过在最后一个盲重传时隙之前消除针对每个盲重传时隙的所述位来减少所述harq反馈;以及基于所述组合解码结果针对所述最后一个盲重传时隙设置一个剩余位。19.根据权利要求15所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述harq反馈包括与最后一个盲重传时隙相关联的单个位,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于所述组合解码结果来设置所述单个位。20.根据权利要求15所述的用于ue设备的基带处理器,其中每个位与单个盲重传时隙相关联,并且所述处理器被配置为执行对应于以下项的操作:基于解码结果针对每个盲重传时隙设置一个位,所述解码结果基于与所述盲重传时隙相关联的所述盲重传的解码而获得。21.一种基站,所述基站包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:在从用户装备(ue)设备接收到harq-ack反馈之前:针对到用户装备(ue)设备的传输调度盲重传,其中盲重传包括指示pdsch/pusch重传和对应pdsch/pusch的控制信息;以及传输所调度的盲重传;以及响应于接收到所述harq-ack反馈,避免调度另外的盲重传。22.根据权利要求21所述的基站,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于上行链路或下行链路信道测量来确定用于调度的盲重传的最大次数。23.根据权利要求21所述的基站,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于上行链路或下行链路信道测量来确定用于所调度的盲重传的冗余版本序列。
24.根据权利要求21所述的基站,其中所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于上行链路或下行链路信道测量来确定所调度的盲重传之间的时间间隙。25.一种用于用户装备(ue)设备的基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示pusch的在第一时间调度的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pusch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。26.根据权利要求25所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。27.根据权利要求25所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间传输所述pusch的所述第二次盲重传。28.一种用于用户装备(ue)设备的基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:接收指示pdsch的在第一时间调度的具有harq反馈的第一次盲重传的第一控制信息;在所述第一时间之前的第二时间接收指示所述pdsch的在第三时间调度的第二次盲重传的第二控制信息;以及将操作配置为在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。29.根据权利要求28所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于在所述第一控制信息中检测到指示支持盲重传的标志,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。30.根据权利要求28所述的用于ue设备的基带处理器,其中所述基带处理器被配置为执行包括以下项的操作:将操作配置为响应于确定所述第一次盲重传和所述第二次盲重传之间的时间间隙与所述第一控制信息中指示的时间间隙相关,在所述第三时间接收所述pdsch的所述第二次盲重传。31.一种基站,所述基站包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:基于是否针对用户装备(ue)设备启用harq反馈来确定用于与所述ue设备进行通信的一个或多个通信参数。32.根据权利要求31所述的基站,其中所述一个或多个通信参数包括解调参考信号的数量和位置。33.根据权利要求31所述的基站,其中所述一个或多个通信参数包括单符号解调参考信号和双符号解调信号。

技术总结
本发明提供了用于支持盲重传的系统、方法和电路。在一个示例中,一种方法包括处理指示用于物理下行链路共享信道或物理上行链路共享信道(PDSCH/PUSCH)传输的通信的资源和用于PDSCH/PUSCH的重传的定时信息的控制信息。该方法包括将操作配置为:基于这些资源接收该PDSCH/PUSCH传输;以及当后续时间与用于该重传的所指示定时信息一致时,确定在该后续时间接收到的后续PDSCH对应于PDSCH/PUSCH的重传,并且作为响应,出于解码目的在HARQ缓冲器中将该PDSCH/PUSCH与该重传组合。该PDSCH/PUSCH与该重传组合。该PDSCH/PUSCH与该重传组合。


技术研发人员:姚春海 叶春璇 张大伟 胡海静 孙海童 何宏 牛华宁 O
受保护的技术使用者:苹果公司
技术研发日:2020.10.23
技术公布日:2023/7/18
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