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基于配置授权周期的HARQ进程序号的确定方法及装置、存储介质、终端与流程

2021-11-20 03:44:00 来源:中国专利 TAG:

基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法及装置、存储介质、终端
技术领域
1.本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法及装置、存储介质、终端。


背景技术:

2.第五代移动通信(5
th generation communication system,简称5g)系统定义了三大应用场景,包括增强型移动宽带(enhanced mobile broadband,embb),超高可靠超低时延通信(ultra-reliable and low latency communication,urllc)和海量机器类通信(massive machine type communications,mmtc)。这三大应用场景形成了5g的应用愿景图,每种应用场景都有着各自的特点和使用需求。当前5g的第二版协议(release.16)即将完成冻结,截止到目前的研究中,研究人员发现实际的应用中还包括了一些不属于这三大应用场景的新业务和新的终端类型,它们有着一定的,但远小于embb的传输速率需求,它们对时延的要求比urllc要低但可能又比embb要高,它们还有着机器类通信的业务属性。这种新业务(新场景)被定义为轻量级的新型无线技术(new radio-light,nr-light)业务。
3.从目前的讨论来看,nr-light主要考虑视频监控,工业传感器和可穿戴设备这几大应用场景。这类场景的终端,即nr-light终端不需要很高的复杂度。其收/发天线数可能被降低至1根,其处理能力可能被降至mtc级别,其主要支持的制式将可能是半双工频分复用(hd-fdd)。在hd-fdd下,终端在某一时刻只能收不能发,或者只能发不能收。这种制式下,终端在接收下行数据后需要对该数据进行反馈时,需要切换至上行再发送反馈信息。
4.对于视频监控场景,其上行数据量通常远大于下行,且其数据有着一定的传输规律,如数量相对稳定、周期相对固定等。所以视频监控的场景比较适合使用配置授权(configured grant)。为提升配置授权的上行数据率,在单个周期内可能需要支持传输多个传输块(transmission block,tb)。目前,单个配置授权周期内仅支持一个混合自动重传请求进程序号(hybrid automatic repeat request process id,harq process id),这就意味着一个harq进程序号需要对应多个tb,如果其中一个tb传输出错,重传时需要传输所有tb,这将降低传输效率。
5.亟需一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法,对于在单个配置授权周期内支持多个tb的情况,能够有效地确定单个配置授权周期内每个tb对应的harq进程序号,提高重传时的传输效率。


技术实现要素:

6.本发明解决的技术问题是提供一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法及装置、存储介质、终端,有机会在重传时仅重传出错的tb,有助于提高重传时的传输效率。
7.为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种基于配置授权周期的harq进程序号
的确定方法,在每个配置授权周期内激活的tb数量为多个;所述确定方法包括以下步骤:在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号;根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号;其中,在每个配置授权周期内,每一个tb具有各自的harq进程序号。
8.可选的,在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号包括:根据所述用于传输tb的时域资源的第一个符号所属的系统帧的帧号,确定运算帧号;确定所述系统帧中包含的时隙的数量、所述时隙中包含的符号的数量以及所述运算帧号的三者乘积,记为第一乘积;在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号所在时隙的时隙序号、所述时隙中包含的符号的数量的二者乘积,记为第二乘积;在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号。
9.可选的,在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号还包括:对所述第一乘积、第二乘积以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号进行求和运算,以得到所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号。
10.可选的,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号包括:确定所述待确定的配置授权周期的周期长度以及harq进程数;采用下述公式,确定所述第一个tb的harq进程序号:
11.harq process id_start=([floor(current_symbol/periodicity)]modulo nrofharq-processes)
×
activated tb number
[0012]
其中,harq process id_start用于表示在所述配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,current_symbol用于表示所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,periodicity用于表示所述待确定的配置授权周期的周期长度,[floor()]运算用于表示向下取整,modulo运算用于表示取余运算,nrofharq-processes用于表示所述harq进程数,activated tb number用于表示在每个配置授权周期内激活的tb数量。
[0013]
可选的,所述待确定的配置授权周期的周期长度以及harq进程数在高层信令中读取;其中,所述高层信令包括rrc信令。
[0014]
可选的,所述的harq进程序号的确定方法还包括:在待确定的配置授权周期内,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及第一个tb的harq进程序号,确定所述待确定的配置授权周期内各个tb的harq进程序号。
[0015]
可选的,在待确定的配置授权周期内,采用下述公式,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及第一个tb的harq进程序号,确定除所述第一个tb外的其他各个tb的harq进程序号:
[0016]
harq id_tb(i)=harq process id_start i-1
[0017]
其中,harq id_tb(i)用于表示在待确定的配置授权周期内,第i个tb的harq进程序号,所述harq process id_start用于表示在所述配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,i用于表示在待确定的配置授权周期内的第i个tb,i为正整数,且i≥2。
[0018]
可选的,所述的harq进程序号的确定方法还包括:通过rrc信令或者dci指示信息,对所述配置授权周期内激活的tb数量进行指示或更新。
[0019]
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定装置,在每个配置授权周期内激活的tb数量为多个;所述确定装置包括:符号序号确定模块,用于在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号;harq进程序号确定模块,用于根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号;其中,在每个配置授权周期内,每一个tb具有各自的harq进程序号。
[0020]
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法的步骤。
[0021]
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法的步骤。
[0022]
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
[0023]
在本发明实施例中,通过设置根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,且在每个配置授权周期内,每一个tb具有各自的harq进程序号,相比于现有技术中无论每个配置授权周期内激活的tb的数量为一个或多个,同一配置授权周期内的harq进程序号均相同,采用本发明实施例的方案,对于在单个配置授权周期内支持多个tb的情况,设置不同的tb的harq进程序号可以不同,进而确定单个配置授权周期内第一个tb对应的harq进程序号,从而有机会在重传时仅重传出错的tb,有助于提高重传时的传输效率。
[0024]
进一步,在待确定的配置授权周期内,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及第一个tb的harq进程序号,确定所述待确定的配置授权周期内各个tb的harq进程序号,可以对于在单个配置授权周期内支持多个tb的情况,确定单个配置授权周期内各个tb对应的harq进程序号,进而在重传时可以仅重传出错的tb,提高重传时的传输效率。
[0025]
进一步,通过确定第一乘积、第二乘积以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号,并且进行求和运算,以得到所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,可以实现计算用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,进而计算在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号。
附图说明
[0026]
图1是现有技术中一种基于单tb的hd-fdd的上行动态调度示意图;
[0027]
图2是现有技术中一种基于多tb的hd-fdd的上行动态调度示意图;
[0028]
图3是现有技术中另一种基于多tb的hd-fdd的上行动态调度示意图;
[0029]
图4是现有技术中一种基于配置授权周期的harq进程序号的时域资源示意图;
[0030]
图5是现有技术中另一种基于配置授权周期的harq进程序号的时域资源示意图;
[0031]
图6是本发明实施例中一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法的流程图;
[0032]
图7是图6中步骤s61的一种具体实施方式的流程图;
[0033]
图8是本发明实施例中一种基于配置授权周期的harq进程序号的时域资源示意图;
[0034]
图9是本发明实施例中一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定装置的结构示意图。
具体实施方式
[0035]
如前所述,为提升配置授权的上行数据率,在单个周期内可能需要支持传输多个tb。目前,单个配置授权周期内仅支持一个harq进程序号(harq process id),这就意味着一个harq进程序号需要对应多个tb,如果其中一个tb传输出错,重传时需要传输所有tb,这将降低传输效率。
[0036]
具体而言,目前5g移动通信即将完成第二个版本的研究,在第二版冻结之前各家公司在积极讨论下一版的5g系统需要做哪些方面的增强。在各增强的方向中,轻量版新空口(nr-light)受到很多公司的关注。nr-light是简化的nr,也是在nr终端的基础上以降低复杂度(降低天线数,降低处理时间需求,降低带宽等)的方式得到,其终端的业务特性是5g三大应用场景的合集,但又没有三大场景那样极致的速率或者时延要求。
[0037]
nr-light由于处理能力相对较低,制式上也支持相对放松的半双工频分双工(half duplex frequency division duplex,hd-fdd)模式。
[0038]
参照图1,图1是现有技术中一种基于单tb的hd-fdd的上行动态调度示意图。
[0039]
具体地,在hd-fdd模式下如果终端采用动态调度的方式,接收下行调度信息后需切换至上行发送上行数据,其中,所述下行调度信息例如可以为下行控制信息(downlink control information,dci)。
[0040]
然而,图1中的上行动态调度方案不利于上行数据的速率提升,对于视频监控的场景,dci会占用比较多的子帧资源。
[0041]
为了增加上行数据率,可以考虑采用动态多tb的调度方式(现有技术),即一个dci一次性调度多个上行tb。
[0042]
参照图2,图2是现有技术中一种基于多tb的hd-fdd的上行动态调度示意图。
[0043]
如图2所示,每个dci都需要发,因为需要连续不断的为终端分配上行数据。虽然解决了上行传输速率的问题,但是dci的开销不能降低。
[0044]
参照图3,图3是现有技术中另一种基于多tb的hd-fdd的上行动态调度示意图。
[0045]
如图3所示,在单个配置授权周期内支持多个tb。tb发送完成后转至下行接收可能的dci信息。
[0046]
本发明的发明人经过研究发现,在当前的配置授权周期内仅支持一个harq id,如果该配置授权周期内的某个tb出错,在重传的时候,dci指示一个harq id将对应多个tb,也即没有传错的tb也会被重传,导致降低数据传输的效率。因此考虑每个周期内有多个harq id,每个tb均对应一个独立的harq id,当某个tb出错时,仅需重传这个harq对应的tb即可。
[0047]
需要指出的是,配置授权用于指示基站(gnb)通过激活一次上行授权给用户终端
(user equipment,ue),在ue不收到去激活的情况下,将会一直使用第一次上行授权所指定资源进行上行传输,其有两种传输类型:
[0048]
第一种传输类型称为配置授权type 1:由rrc通过高层信令进行配置(例如为ie configuredgrantconfig);
[0049]
第二种传输类型称为配置授权type 2:由dci进行指示上行免授权的激活和去激活,其需要的参数由ie configuredgrantconfig进行配置,但是需要由dci激活时才进行使用。
[0050]
配置授权type 1和type 2根据ie configuredgrantconfig中字段rrc-configureduplinkgrant进行区别。如果该字段配置,则为配置授权type 1,如果该域未被配置,则为配置授权type 2。
[0051]
其中,具体的ie configuredgrantconfig配置信息可参照现有的通信协议。具体而言,参数rrc-configureduplinkgrant为type 1的特有参数,剩余部分参数为type1和type2的共有参数。
[0052]
由上可知,如果上行免授权配置类型为type 1,则rrc-configureduplinkgrant中的参数全为type 1需要的参数,其包括:时域资源、频域资源、调制编码方案(imcs)、天线端口、srs资源指示、解调参考信号(dm-rs)等相关参数。除此之外,ie configuredgrantconfig也包含了type 1和type 2需要的公共参数,如:周期(periodicity)、harq进程数(nrofharq-processes)、功控、重复次数(repk)、重复的冗余版本(repk-rv)等上行传输时需要的全部参数。
[0053]
同时,对于type 2而言,可以看出,除了type 1和type 2需要的公共参数,其并没有配置时域资源、频域资源,调制编码方案(imcs)等相关参数,那么ue从哪里得到这些参数?从上文可知,配置授权type 2由dci进行激活,因此对于type 2,当ue收到ie configuredgrantconfig中配置的与type 1和type 2所需要的公共参数后,不会立即进行上行传输,只有当ue收到由cs-rnti加扰的dci指示激活,并会携带时域资源、频域资源,调制编码方案(imcs)等相关参数,ue才会进行type 2的上行免授权传输。
[0054]
如果高层没有在上行免授权所分配的资源上传输tb,则ue不会在配置的grantconfig配置的资源上发送任何内容。
[0055]
进一步地,在当前的协议中,还对每个配置授权周期内的harq进程序号进行了确定,例如采用rrc信令配置了周期(periodicity)和harq数(nrofharq-processes)之后,终端可以根据其所发送资源所在位置来确定harq进程序号。
[0056]
参照图4,图4是现有技术中一种基于配置授权周期的harq进程序号的时域资源示意图。
[0057]
在图4中,以配置授权周期为28个符号(2个时隙)为例进行说明,nrofharq-processes=8,15khz scs,normal cp,sfn=0,numberofslotsperframe=10,numberofsymbolsperslot=14,slot number in the frame=0,symbol number in the slot=3。
[0058]
其中,以时隙0,符号3为起始资源位置的tb,可以通过以下公式计算得到current_symbol:
[0059]
current_symbol=(sfn
×
numberofslotsperframe
×
numberofsymbolsperslot
slot number in the frame
×
numberofsymbolsperslot symbol number in the slot)=0
×
10
×
14 0
×
10 3=3
[0060]
其中,current_symbol用于表示所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,sfn用于表示用于传输tb的时域资源的第一个符号所属的系统帧的帧号,numberofslotsperframe用于表示所述系统帧中包含的时隙的数量,numberofsymbolsperslot用于表示所述时隙中包含的符号的数量,slot number in the frame用于表示用于传输tb的时域资源的第一个符号所在时隙在所属帧中的时隙序号,numberofsymbolsperslot用于表示所述时隙中包含的符号的数量,symbol number in the slot用于表示用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号。
[0061]
其中,对于以时隙0,符号3为起始资源位置的tb,可以通过以下公式计算得到harq进程序号:
[0062]
harq process id=[floor(current_symbol/periodicity)]modulo nrofharq-processes=[floor(3/28)]modulo 8=0
[0063]
其中,harq process id用于表示在所述配置授权周期内的harq进程序号,periodicity用于表示所述待确定的配置授权周期的周期长度,[floor()]运算用于表示向下取整,modulo运算用于表示取余运算,nrofharq-processes用于表示所述harq进程数。
[0064]
也即以时隙0,符号3为起始资源位置的tb,其对应的harq进程序号为0。
[0065]
参照图5,图5是现有技术中另一种基于配置授权周期的harq进程序号的时域资源示意图。
[0066]
在图5中,以配置授权周期为28个符号(2个时隙)为例进行说明,nrofharq-processes=8,15khz scs,normal cp,sfn=0,numberofslotsperframe=10,numberofsymbolsperslot=14,slot number in the frame=3,symbol number in the slot=7。
[0067]
其中,以时隙3,符号7为起始资源位置的tb,可以通过以下公式计算得到current_symbol:
[0068]
current_symbol=(sfn
×
numberofslotsperframe
×
numberofsymbolsperslot slot number in the frame
×
numberofsymbolsperslot symbol number in the slot)=0
×
10
×
14 3
×
10 7=37。
[0069]
其中,current_symbol用于表示所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,sfn用于表示用于传输tb的时域资源的第一个符号所属的系统帧的帧号,numberofslotsperframe用于表示所述系统帧中包含的时隙的数量,numberofsymbolsperslot用于表示所述时隙中包含的符号的数量,slot number in the frame用于表示用于传输tb的时域资源的第一个符号所在时隙在所属帧中的时隙序号,numberofsymbolsperslot用于表示所述时隙中包含的符号的数量,symbol number in the slot用于表示用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号。
[0070]
其中,以时隙3,符号7为起始资源位置的tb,可以通过以下公式计算得到harq进程序号:
[0071]
harq process id=[floor(current_symbol/periodicity)]modulo nrofharq-processes=[floor(37/28)]modulo 8=1
[0072]
其中,harq process id用于表示在所述配置授权周期内的harq进程序号,periodicity用于表示所述待确定的配置授权周期的周期长度,[floor()]运算用于表示向下取整,modulo运算用于表示取余运算,nrofharq-processes用于表示所述harq进程数。
[0073]
也即以时隙3,符号7为起始资源位置的tb其对应的harq进程序号为1。
[0074]
本发明的发明人经过研究进一步发现,在现有技术中,无论每个配置授权周期内激活的tb的数量为一个或多个,同一配置授权周期内的harq进程序号均相同,从而一旦传输出错,需要重传全部tb,导致重传时的传输效率较低。
[0075]
在本发明实施例中,通过设置根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,且在每个配置授权周期内,每一个tb具有各自的harq进程序号,相比于现有技术中无论每个配置授权周期内激活的tb的数量为一个或多个,同一配置授权周期内的harq进程序号均相同,采用本发明实施例的方案,对于在单个配置授权周期内支持多个tb的情况,设置不同的tb的harq进程序号可以不同,进而确定单个配置授权周期内第一个tb对应的harq进程序号,从而有机会在重传时仅重传出错的tb,有助于提高重传时的传输效率。
[0076]
为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
[0077]
参照图6,图6是本发明实施例中一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法的流程图。所述确定方法可以包括步骤s61至步骤s62:
[0078]
步骤s61:在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号;
[0079]
步骤s62:根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,其中,在每个配置授权周期内,每一个tb具有各自的harq进程序号。
[0080]
其中,所述tb可以是用于重传的tb,各个配置授权周期内激活的tb数量可以相等。
[0081]
在步骤s61的具体实施中,在待确定的配置授权周期内,可以先确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,再在后续步骤中确定所述待确定的配置授权周期内各个tb的harq进程序号。
[0082]
参照图7,图7是图6中步骤s61的一种具体实施方式的流程图。所述在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号的步骤可以包括步骤s71至步骤s74,还可以包括步骤s75,以下对各个步骤进行说明。
[0083]
在步骤s71中,根据所述用于传输tb的时域资源的第一个符号所属的系统帧的帧号,确定运算帧号。
[0084]
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述用于传输tb的时域资源的第一个符号所属的系统帧的帧号(system frame number,sfn)即可直接用于确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号。
[0085]
在步骤s72中,确定所述系统帧中包含的时隙的数量、所述时隙中包含的符号的数量以及所述运算帧号的三者乘积,记为第一乘积。
[0086]
在具体实施中,可以将算式sfn
×
numberofslotsperframe
×
numberofsymbolsperslot记为第一乘积。
[0087]
其中,sfn用于表示所述运算帧号,例如可以为所述用于传输tb的时域资源的第一个符号所属的系统帧的帧号,numberofslotsperframe用于表示所述系统帧中包含的时隙的数量,numberofsymbolsperslot用于表示所述时隙中包含的符号的数量。
[0088]
在步骤s73中,在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号所在时隙的时隙序号、所述时隙中包含的符号的数量的二者乘积,记为第二乘积。
[0089]
在具体实施中,可以将算式slot number in the frame
×
numberofsymbolsperslot记为第二乘积。
[0090]
其中,slot number in the frame用于表示在待确定的配置授权周期内,用于传输tb的时域资源的第一个符号所在时隙的时隙序号,numberofsymbolsperslot用于表示所述时隙中包含的符号的数量。
[0091]
在步骤s74中,在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号。
[0092]
在具体实施中,可以用symbol number in the slot表示所述用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号。
[0093]
在本发明实施例中,在待确定的配置授权周期内,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及第一个tb的harq进程序号,确定所述待确定的配置授权周期内各个tb的harq进程序号,可以对于在单个配置授权周期内支持多个tb的情况,确定单个配置授权周期内各个tb对应的harq进程序号,进而在重传时可以仅重传出错的tb,提高重传时的传输效率。
[0094]
进一步地,在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号的步骤还可以包括:
[0095]
步骤s75:对所述第一乘积、第二乘积以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号进行求和运算,以得到所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号。
[0096]
在具体实施中,可以采用以下公式,确定所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号:
[0097]
current_symbol=sfn
×
numberofslotsperframe
×
numberofsymbolspers lot slot number in the frame
×
numberofsymbolsperslot symbol number in the slot
[0098]
其中,current_symbol用于表示在待确定的配置授权周期内,用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,其他参数的含义参照步骤s71至步骤s74的相关描述。
[0099]
在本发明实施例中,通过确定第一乘积、第二乘积以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号在所属时隙中的符号序号,并且进行求和运算,以得到所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,可以实现计算用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,进而计算在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号。
[0100]
继续参照图6,在步骤s62的具体实施中,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号的步骤可以包括:确定所述待确定的配置授权周期的周期长度以及harq进程数;采用下述公式,确定所述第一个tb的harq进程序号:
[0101]
harq process id_start=([floor(current_symbol/periodicity)]modulo nrofharq-processes)
×
activated tb number
[0102]
其中,harq process id_start用于表示在所述配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,current_symbol用于表示所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,periodicity用于表示所述待确定的配置授权周期的周期长度,[floor()]运算用于表示向下取整,modulo运算用于表示取余运算,nrofharq-processes用于表示所述harq进程数,activated tb number用于表示在每个配置授权周期内激活的tb数量。
[0103]
需要指出的是,所述待确定的配置授权周期可以是基于时隙(slot)数或符号(symbol)数或子帧数或帧数,例如配置授权周期的周期长度可以为数个符号、数个时隙、数个子帧等。如果存在current_symbol与配置授权周期单位不同的情况,则可以进行转换后再计算。例如如果current_symbol是符号数,所述待确定的配置授权周期为时隙数,则可以将待确定的配置授权周期的周期长度从时隙数转换为符号数,然后再采用上述公式进行计算。也可以转换为绝对时间进行计算。
[0104]
进一步地,所述待确定的配置授权周期的周期长度以及harq进程数可以在高层信令中读取;其中,所述高层信令可以为rrc信令。
[0105]
在本发明实施例中,通过设置在高层信令中读取所述待确定的配置授权周期的周期长度以及harq进程数,可以有效地确定该参数并实现本发明方案。
[0106]
在具体实施中,本发明实施例还可以包括确定除所述第一个tb外的其他各个tb的harq进程序号的步骤。
[0107]
进一步地,所述的harq进程序号的确定方法还可以包括:在待确定的配置授权周期内,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及第一个tb的harq进程序号,确定所述待确定的配置授权周期内各个tb的harq进程序号。
[0108]
更进一步地,在待确定的配置授权周期内,采用下述公式,根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及第一个tb的harq进程序号,确定除所述第一个tb外的其他各个tb的harq进程序号:
[0109]
harq id_tb(i)=harq process id_start i-1
[0110]
其中,harq id_tb(i)用于表示在待确定的配置授权周期内,第i个tb的harq进程序号,所述harq process id_start用于表示在所述配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,i用于表示在待确定的配置授权周期内的第i个tb,i为正整数,且i≥2。
[0111]
需要指出的是,tb与tb之间可以是连续发送的,且各个tb可以是重复传输的。
[0112]
若重复次数为1(即repk=1),则current_symbol所在传输单位i对应第一个harq进程序号,传输单位i 1对应第二个harq进程序号,传输单位i m对应第m 1个harq进程序号,其中,m为整数,且m≥0。
[0113]
若重复次数为2(即repk=2),则current_symbol所在传输单位i对应第一个harq进程序号,传输单位i 2对应第二个harq进程序号,传输单位i 2m对应第m 1个harq进程序号,其中,m为整数,且m≥0。
[0114]
若重复次数为repk,则current_symbol所在传输单位i对应第一个harq进程序号,传输单位i repk对应第二个harq进程序号,传输单位i repk
×
m对应第m 1个harq进程序号,其中,m为整数,且m≥0。
nrofharq-processes)
×
activated tb number=[floor(31/28)]modulo 8*2=2
[0135]
harq id_tb3=harq process id_start=2
[0136]
其中,harq id_tb3用于表示tb 3的harq进程序号,其他参数详见前文,此处不再赘述。
[0137]
tb4的harq进程序号可以采用其他tb的harq进程序号的公式计算(tb4为该配置授权周期中的第二个tb,i=2):
[0138]
harq id_tb4=harq process id_start 2-1=harq id_tb1 1=3
[0139]
其中,harq id_tb4用于表示tb4的harq进程序号,其他参数详见前文,此处不再赘述。
[0140]
在本发明实施例中,通过设置根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号,且在每个配置授权周期内,每一个tb具有各自的harq进程序号,相比于现有技术中无论每个配置授权周期内激活的tb的数量为一个或多个,同一配置授权周期内的harq进程序号均相同,采用本发明实施例的方案,对于在单个配置授权周期内支持多个tb的情况,设置不同的tb的harq进程序号可以不同,进而确定单个配置授权周期内第一个tb对应的harq进程序号,从而有机会在重传时仅重传出错的tb,有助于提高重传时的传输效率。
[0141]
参照图9,图9是本发明实施例中一种基于配置授权周期的harq进程序号的确定装置的结构示意图。所述确定装置可以包括:
[0142]
符号序号确定模块91,用于在待确定的配置授权周期内,确定用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号;
[0143]
harq进程序号确定模块92,用于根据在每个配置授权周期内激活的tb的数量以及所述用于传输tb的时域资源的第一个符号的符号序号,确定在所述待确定的配置授权周期内第一个tb的harq进程序号;
[0144]
其中,在每个配置授权周期内激活的tb数量为多个,在每个配置授权周期内,每一个tb具有各自的harq进程序号。
[0145]
关于该基于配置授权周期的harq进程序号的确定装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文及图6至图7示出的关于基于配置授权周期的harq进程序号的确定方法的相关描述,此处不再赘述。
[0146]
需要指出的是,本方明技术方案可适用于5g(5generation)通信系统,还可适用于4g、3g通信系统,还可适用于未来新的各种通信系统,例如6g、7g等。
[0147]
本发明实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述方法的步骤。所述存储介质可以是计算机可读存储介质,例如可以包括非挥发性存储器(non-volatile)或者非瞬态(non-transitory)存储器,还可以包括光盘、机械硬盘、固态硬盘等。
[0148]
具体地,在本发明实施例中,所述处理器可以为中央处理单元(central processing unit,简称cpu),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,简称dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,简称asic)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,
简称fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。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。
[0149]
还应理解,本技术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,简称rom)、可编程只读存储器(programmable rom,简称prom)、可擦除可编程只读存储器(erasable prom,简称eprom)、电可擦除可编程只读存储器(electrically eprom,简称eeprom)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,简称ram),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random access memory,简称ram)可用,例如静态随机存取存储器(static ram,简称sram)、动态随机存取存储器(dram)、同步动态随机存取存储器(synchronous dram,简称sdram)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate sdram,简称ddr sdram)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced sdram,简称esdram)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink dram,简称sldram)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus ram,简称dr ram)。
[0150]
本发明实施例还提供了一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述方法的步骤。所述终端包括但不限于手机、计算机、平板电脑等终端设备。
[0151]
具体地,本技术实施例中的终端可以指各种形式的用户设备(user equipment,简称ue)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,简称ms)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端设备(terminal equipment)、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,简称sip)电话、无线本地环路(wireless local loop,简称wll)站、个人数字处理(personal digital assistant,简称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公用陆地移动通信网络(public land mobile network,简称plmn)中的终端设备等,本技术实施例对此并不限定。
[0152]
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
再多了解一些

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