[发明专利]确定承载反馈信息的资源字段在审
申请号: | 201780089127.7 | 申请日: | 2017-03-31 |
公开(公告)号: | CN110463106A | 公开(公告)日: | 2019-11-15 |
发明(设计)人: | 雷海鹏;朱晨曦 | 申请(专利权)人: | 摩托罗拉移动有限责任公司 |
主分类号: | H04L1/16 | 分类号: | H04L1/16 |
代理公司: | 11219 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 戚传江;穆森<国际申请>=PCT/CN2 |
地址: | 美国伊*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 字段 反馈信息 控制信令 处理器 承载 发射器 接收器 发送 传输 | ||
公开用于确定承载反馈信息的资源字段的装置、方法和系统。一种装置(200)包括发射器(210),其发送(502)数据。该装置(200)包括处理器(202),该处理器基于数据的传输来确定(504)承载与该数据相对应的反馈信息的资源字段。资源字段包含在控制信令中。该装置(200)包括接收器(212),其接收(506)控制信令。
技术领域
本文公开的主题一般涉及无线通信,并且更具体地涉及确定承载反馈信息的资源字段。
背景技术
在此定义以下缩写,其中至少一些在以下描述中被引用:第三代合作伙伴计划(“3GPP”)、肯定应答(“ACK”)、二进制相移键控(“BPSK”)、空闲信道评估(“CCA”)、循环前缀(“CP”)、循环冗余校验(“CRC”)、信道状态信息(“CSI”)、公共搜索空间(“CSS”)、离散傅里叶变换扩展(“DFTS”)、下行链路控制信息(“DCI”)、下行链路(“DL”)、下行链路导频时隙(“DwPTS”)、增强型空闲信道评估(“eCCA”)、增强型移动宽带(“eMBB”)、演进型节点B(“eNB”)、欧洲电信标准协会(“ETSI”)、基于帧的设备(“FBE”)、频分双工(“FDD”)、频分多址(“FDMA”)、保护时段(“GP”)、混合自动重传请求(“HARQ”)、物联网(“IoT”)、许可辅助接入(“LAA”)、基于负载的设备(“LBE”)、先听后说(“LBT”)、长期演进(“LTE”)、多址(“MA”)、调制编码方案(“MCS”)、机器类型通信(“MTC”)、多输入多输出(“MIMO”)、多用户共享接入(“MUSA”)、窄带(“NB”)、否定应答(“NACK”)或(“NAK”)、下一代节点B(“gNB”)、非正交多址(“NOMA”)、正交频分复用(“OFDM”)、主小区(“PCell”)、物理广播信道(“PBCH”)、物理下行链路控制信道(“PDCCH”)、物理下行链路共享信道(“PDSCH”)、图样分割多址(“PDMA”)、物理混合ARQ指示符信道(“PHICH”)、物理随机接入信道(“PRACH”)、物理资源块(“PRB”)、物理上行链路控制信道(“PUCCH”)、物理上行链路共享信道(“PUSCH”)、服务质量(“QoS”)、正交相移键控(“QPSK”)、无线电资源控制(“RRC”)、随机接入过程(“RACH”)、随机接入响应(“RAR”)、无线电网络临时标识符(“RNTI”)、参考信号(“RS”)、资源扩展型多址接入(“RSMA”)、往返时间(“RTT”)、接收(“RX”)、稀疏码多址接入(“SCMA”)、调度请求(“SR”)、单载波频分多址(“SC-FDMA”)、辅小区(“SCell”)、共享信道(“SCH”)、信号与干扰加噪声比(“SINR”)、系统信息块(“SIB”)、传输块(“TB”)、传输块大小(“TBS”)、时分双工(“TDD”)、时分复用(“TDM”)、传输时间间隔(“TTI”)、发送(“TX”)、上行链路控制信息(“UCI”)、用户实体/设备(移动终端)(“UE”)、上行链路(“UL”)、通用移动通信系统(“UMTS”)、上行链路导频时隙(“UpPTS”)、超可靠性和低延迟通信(“URLLC”)、以及全球微波接入互操作性(“WiMAX”)。如这里所使用的,“HARQ-ACK”可以统一表示肯定应答(“ACK”)和否定应答(“NAK”)。ACK意指正确接收TB,而NAK(或者NAK)意指错误接收TB。
在某些无线通信网络中,可以使用高载波频率(例如,>6GHz),诸如毫米波。在一些网络中,可以在PDSCH上承载DL TB。在各种配置中,可以在一个服务小区和一个子帧中的PDSCH上发送最多两个TB。在这样的配置中,对应于PUSCH的HARQ-ACK反馈比特可以通过PDCCH中的新数据指示符(“NDI”)比特或PHICH中的一个比特来发送。
在一些网络配置中,可以支持具有相同或不同的参数集的公共载波中的各种服务。在各种配置中,不同的业务类型可以具有不同的关键性能指标(“KPI”)要求(例如,与eMBB相比,URLLC可以具有更短的时延容限和更高的传输可靠性)。在某些配置中,对于UL和DL两者,URLLC的单向用户平面时延可以是0.5ms,并且对于UL和DL两者,eMBB的对应时延要求可以是4ms。
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