在通信系统中发送和接收HARQ响应的方法和装置与流程

文档序号:30498372发布日期:2022-06-22 12:44阅读:155来源:国知局
在通信系统中发送和接收harq响应的方法和装置
技术领域
:1.本公开涉及一种侧链路(sidelink)通信技术,更具体地,涉及在通信系统中发送和接收对于侧链路数据的混合自动重传请求(hybridautomaticrepeatrequest,harq)响应的技术。
背景技术
::2.为了处理在第四代(4thgeneration,4g)通信系统(例如,长期演进(longtermevolution,lte)通信系统,lte高级(lte-advanced,lte-a)通信系统)商业化后迅速增加的无线数据,正在考虑使用第四代(4g)通信系统的频带(例如,6ghz以下的频带)和比第四代(4g)通信系统的频带更高的频带(例如,6ghz以上的频带)的第五代(5g)通信系统(例如,新无线电(newradio,nr)通信系统)。5g通信系统可以支持增强型移动宽带(enhancedmobilebroadband,embb)通信、超可靠低时延通信(ultra-releableandlowlatencycommunications,urllc)、海量机器类通信(massivemachinetypecommunications,mmtc)等。3.4g通信系统和5g通信系统能够支持车辆到一切(vehicletoeverything,v2x)通信(例如,侧链路通信)。诸如4g通信系统、5g通信系统等的蜂窝(cellular)通信系统中支持的v2x通信可以被称为“蜂窝-v2x(c-v2x)通信”。v2x通信(例如,c-v2x通信)可以包括车辆到车辆(vehicletovehicle,v2v)通信、车辆到基础设施(vehicletoinfrastructure,v2i)通信、车辆到行人(vehicletopedestrian,v2p)通信、车辆到网络(vehicletonetwork,v2n)通信等。4.在蜂窝通信系统中,v2x通信(例如,c-v2x通信)可以基于侧链路通信技术(例如,基于邻近的服务(proximitybasedservices,prose)通信技术、设备到设备(devicetodevice,d2d)通信技术等)来执行。例如,可以为参与v2v通信(例如,侧链路通信)的车辆建立侧链路信道,并且可以利用侧链路信道执行车辆之间的通信。可以利用配置授权(configuredgrant,cg)资源来执行侧链路通信。可以周期性地配置cg资源,并且可以利用cg资源来发送周期性数据(例如,周期性侧链路数据)。5.另一方面,可以以广播(broadcast)方案、多播(multicast)方案、组播(groupcast)方案或单播(unicast)方案来执行侧链路通信。当使用单播方案时,可能需要用于对于侧链路数据的混合自动重传请求(harq)响应的反馈过程。技术实现要素:6.技术问题7.用于解决上述问题的本公开的目的是提供一种在通信系统中发送和接收对于侧链路数据的混合自动重传请求(harq)响应的方法和装置。8.技术方案9.根据用于实现目的的本公开的第一示例性实施例,一种第一通信节点的操作方法可以包括:从基站接收包括指示harq-ack码本的类型的第一信息元素的配置信息;生成包括对于基站和第一终端之间的下行链路通信的dlharq信息位以及对于第一终端和第二终端之间的侧链路通信的slharq信息位的harq-ack码本;以及利用上行链路信道向基站传送harq-ack码本,其中,向基站传送的harq-ack码本具有由第一信息元素指示的类型。10.由第一信息元素指示的类型可以是用于下行链路通信的harq-ack码本的类型,并且用于侧链路通信的harq-ack码本的类型可以与由第一信息元素指示的类型相同。dlharq信息位可以是对于通过第一载波传送的dl数据的harq响应,slharq信息位可以是对于通过第二载波传送的sl数据的harq响应。与dlharq信息位相关的dl数据的传送时间单位可以不同于与slharq信息位相关的sl数据的传送时间单位。11.配置信息可以进一步包括指示slharq信息位是否在上行链路信道中复用的第二信息元素。配置信息可以进一步包括指示harq反馈方案的第三信息元素。上行链路信道可以是pucch或者pusch。12.harq-ack码本可以以包括多个时隙的传送区间为单位生成,并且harq-ack码本可以包括对于在多个时隙之中的第一时隙中通过第一载波接收的第一dl数据的第一dlharq信息位、对于在第一时隙中通过第二载波传送的第一sl数据的第一slharq信息位、对于在多个时隙之中的第二时隙中通过第一载波接收的第二dl数据的第二dlharq信息位以及对于在第二时隙中通过第二载波传送的第二sl数据的第二slharq信息位。13.根据用于实现目的的本公开的第二示例性实施例,一种基站的操作方法可以包括:向第一终端传送包括指示harq-ack码本的类型的第一信息元素的配置信息;通过下行链路信道向第一终端传送至少一个dl数据;以及通过上行链路信道,从第一终端接收包括对于至少一个dl数据的至少一个dlharq信息位以及对于第一终端和第二终端之间的侧链路通信的至少一个slharq信息位的harq-ack码本,其中,从第一终端接收的harq-ack码本具有由第一信息元素指示的类型,并且该类型被分类为半静态类型和动态类型。14.由第一信息元素指示的类型可以是用于基站和第一终端之间的下行链路通信的harq-ack码本的类型,并且用于侧链路通信的harq-ack码本的类型可以与由第一信息元素指示的类型相同。至少一个dl数据可以通过第一载波传送到第一终端,并且与至少一个slharq信息位相关的至少一个sl数据可以通过第二载波从第一终端传送到第二终端。15.配置信息可以进一步包括指示至少一个slharq信息位是否在上行链路信道中复用的第二信息元素。配置信息可以进一步包括指示harq反馈方案的第三信息元素。上行链路信道可以是pucch或者pusch。16.harq-ack码本可以以包括多个时隙的传送区间为单位生成,并且harq-ack码本可以包括对于在多个时隙之中的第一时隙中通过第一载波传送的第一dl数据的第一dlharq信息位、对于在第一时隙中通过第二载波传送的第一sl数据的第一slharq信息位、对于在多个时隙之中的第二时隙中通过第一载波传送的第二dl数据的第二dlharq信息位以及对于在第二时隙中通过第二载波传送的第二sl数据的第二slharq信息位。17.根据用于实现目的的本公开的第三示例性实施例,一种第一终端可以包括:处理器;以及存储器,被配置为存储由处理器执行的至少一条指令。当由处理器执行时,至少一条指令可以使得第一终端:从基站接收包括指示harq-ack码本的类型的第一信息元素的配置信息;生成包括对于基站和第一终端之间的下行链路通信的至少一个dlharq信息位以及对于第一终端和第二终端之间的侧链路通信的至少一个slharq信息位的harq-ack码本;以及利用上行链路信道向基站传送harq-ack码本,其中,向基站传送的harq-ack码本具有由第一信息元素指示的类型,并且该类型被分类为半静态类型和动态类型。18.由第一信息元素指示的类型可以是用于基站和第一终端之间的下行链路通信的harq-ack码本的类型,并且用于侧链路通信的harq-ack码本的类型可以与由第一信息元素指示的类型相同。至少一个dlharq信息位可以是对于通过第一载波传送的至少一个dl数据的至少一个harq响应,至少一个slharq信息位可以是对于通过第二载波传送的至少一个sl数据的至少一个harq响应。19.配置信息可以进一步包括指示至少一个slharq信息位是否在上行链路信道中复用的第二信息元素以及指示harq反馈方案的第三信息元素,设置为第一值的第三信息元素可以指示使用仅否定ack(nack)反馈方案,并且设置为第二值的第三信息元素可以指示使用ack/nack反馈方案。20.harq-ack码本可以以包括多个时隙的传送区间为单位生成,并且harq-ack码本可以包括对于在多个时隙之中的第一时隙中通过第一载波接收的第一dl数据的第一dlharq信息位、对于在第一时隙中通过第二载波传送的第一sl数据的第一slharq信息位、对于在多个时隙之中的第二时隙中通过第一载波接收的第二dl数据的第二dlharq信息位以及对于在第二时隙中通过第二载波传送的第二sl数据的第二slharq信息位。21.技术效果22.根据本公开,终端可以生成包括下行链路(dl)harq信息位和侧链路(sl)harq信息位的混合自动重传请求确认(hybridautomaticrepeatrequest-acknowledgement,harq-ack)码本,并将harq-ack码本传送到基站。此外,与slharq信息位相关联的码本的类型可以被认为与dlharq信息位相关联的码本的类型相同。因此,可以有效地传送harq-ack码本,并且可以提高通信系统的性能。附图说明23.图1是示出v2x通信场景的概念图。24.图2是示出蜂窝通信系统的第一示例性实施例的概念图。25.图3是示出构成蜂窝通信系统的通信节点的第一示例性实施例的框图。26.图4是示出执行侧链路通信的ue的用户平面协议栈的第一示例性实施例的框图。27.图5是示出执行侧链路通信的ue的控制平面协议栈的第一示例性实施例的框图。28.图6是示出执行侧链路通信的ue的控制平面协议栈的第二示例性实施例的框图。29.图7是示出在通信系统中发送和接收harq响应的方法的第一示例性实施例的序列图。30.图8是示出harq-ack码本的传送方法的第一示例性实施例的序列图。31.图9是示出harq-ack码本的传送方法的第二示例性实施例的序列图。32.图10是示出harq-ack码本的传送方法的第三示例性实施例的序列图。33.图11是示出harq-ack码本的传送方法的第四示例性实施例的序列图。34.图12是示出harq-ack码本的传送方法的第五示例性实施例的序列图。35.图13是示出harq-ack码本的传送方法的第六示例性实施例的序列图。具体实施方式36.尽管本公开可以有各种修改和各种实施例,但特定实施例在附图中以示例的方式示出并进行了详细描述。然而,应理解的是,该描述并非旨在将本公开限制于特定的实施例,而是相反,本公开涵盖落入本公开的思想和范围内的所有修改、等同形式和替代形式。37.尽管术语“第一”、“第二”等可以在本文中用于说明各种组件,但这些组件不应被解释为受这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个组件与另一组件。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,可以将第一组件称为第二组件,并且可以将第二组件称为第一组件。术语“和/或”包括一个以上的相关列出的项目任意一个和所有组合。38.将理解的是,当一个组件被称为“连接”或“联接”到另一组件时,该组件可以是直接连接或联接到另一组件,或者可以是在组件之间存在其他组件。相反,当一个组件被称为“直接连接”或“直接联接”到另一组件时,组件之间不存在其他组件。39.本文使用的术语仅用于描述特定实施例,并不旨在限制本公开。如本文所使用的,单数形式包括复数形式,除非上下文另有明确指示。应理解的是,本公开使用的“包括”或“具有”等术语是用于指定说明书中记载的特征、数量、步骤、操作、组件、部件和/或其组合的存在,而不是预先排除一个以上的其它特征、数量、步骤、操作、组件、部件和/或其组合的存在或附加可能性。40.除非另有定义,否则本文使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本公开所属领域的技术人员通常理解的含义相同的含义。在通用词典中定义的术语应被解释为具有与其在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且除非本文明确定义,否则不应被解释为理想化或过于正式的意义。41.在下文中,将参照附图详细描述本公开的优选示例性实施例。在描述本公开时,为了便于整体理解,在附图中,相同的附图标记指代相同的组件,并且将省略对相同组件的重复描述。42.图1是示出v2x通信场景的概念图。43.如图1所示,v2x通信可以包括车辆到车辆(v2v)通信、车辆到基础设施(v2i)通信、车辆到行人(v2p)通信、车辆到网络(v2n)通信等。v2x通信可以由蜂窝通信系统(例如,蜂窝通信网络)140支持,并且由蜂窝通信系统140支持的v2x通信可以被称为“蜂窝-v2x(c-v2x)通信”。此处,蜂窝通信系统140可以包括4g通信系统(例如,lte通信系统或lte-a通信系统)、5g通信系统(例如,nr通信系统)等。44.v2v通信可以包括车辆#1100(例如,位于车辆#1100中的通信节点)和车辆#2110(例如,位于车辆#1100中的通信节点)之间的通信。可以通过v2v通信在车辆100和车辆110之间交换驾驶信息(例如,速度(velocity)、航向(heading)、时间(time)、位置(position)等)。可以基于通过v2v通信交换的驾驶信息来支持自动驾驶(例如,列队行驶(platooning))。蜂窝通信系统140中支持的v2v通信可以基于“侧链路”通信技术(例如,prose通信技术和d2d通信技术等)来执行。在这种情况下,车辆100和车辆110之间的通信可以利用侧链路信道来执行。45.v2i通信可以表示在车辆#1100和位于路边的基础设施(例如,路边单元(roadsideunit,rsu))120之间的通信。基础设施120还可以包括位于路边的交通信号灯或路灯。例如,当执行v2i通信时,可以在位于车辆#1100中的通信节点和位于交通信号灯中的通信节点之间执行通信。可以通过v2i通信在车辆#1100和基础设施120之间交换交通信息、驾驶信息等。蜂窝通信系统140支持的v2i通信也可以基于侧链路通信技术(例如,prose通信技术和d2d通信技术等)来执行。在这种情况下,车辆#1100和基础设施120之间的通信可以利用侧链路信道来执行。46.v2p通信可以包括车辆#1100(例如,位于车辆#1100中的通信节点)和人130(例如,人130携带的通信节点)之间的通信。可以通过v2p通信在车辆#1100和人130之间交换车辆#1100的驾驶信息和人130的移动信息(例如,速度、航向、时间、位置等)。位于车辆#1100中的通信节点或人130携带的通信节点可以通过基于获得的驾驶信息和移动信息判断危险情况来产生指示危险的警报。蜂窝通信系统140支持的v2p通信可以基于侧链路通信技术(例如,prose通信技术和d2d通信技术等)来执行。在这种情况下,位于车辆#1100中的通信节点与人130携带的通信节点之间的通信可以利用侧链路信道来执行。47.v2n通信可以是车辆#1100(例如,位于车辆#1100中的通信节点)和蜂窝通信系统(例如,蜂窝通信网络)140之间的通信。v2n通信可以基于4g通信技术(例如,3gpp标准规定的lte通信技术或lte-a通信技术)或5g通信技术(例如,3gpp标准规定的nr通信技术)来执行。此外,v2n通信可以基于在电气和电子工程师协会(instituteofelectricalandelectronicsengineers,ieee)702.11标准规定的通信技术(例如,车载环境中的无线接入(wirelessaccessinvehicularenvironments,wave)通信技术、无线局域网(wirelesslocalareanetwork,wlan)通信技术等)、基于ieee702.15标准规定的通信技术(例如,无线个域网(wirelesspersonalareanetwork,wpan)通信技术等)来执行。48.另一方面,支持v2x通信的蜂窝通信系统140可以配置如下。49.图2是示出蜂窝通信系统的第一示例性实施例的概念图。50.如图2所示,蜂窝通信系统可以包括接入网络(accessnetwork)、核心网络(corenetwork)等。接入网络可以包括基站(basestation)210、中继器(relay)220、用户设备(userequipment,ue)231至236等。ue231至ue236可以包括位于图1的车辆100、110中的通信节点、位于图1的基础设施120中的通信节点、图1的人130携带的通信节点等。当蜂窝通信系统支持4g通信技术时,核心网络可以包括服务网关(servinggateway,s-gw)250、分组数据网络(packetdatanetwork,pdn)网关(p-gw)260、移动性管理实体(mobilitymanagemententity,mme)270等。51.当蜂窝通信系统支持5g通信技术时,核心网络可以包括用户平面功能(userpanefunction,upf)250、会话管理功能(sessionmanagementfunction,smf)260、接入和移动性管理功能(accessandmobilitymanagementfunction,amf)270等。可选地,当蜂窝通信系统支持非独立组网(non-standalone,nsa)时,由s-gw250、p-gw260和mme270构成的核心网络可以支持5g通信技术和4g通信技术,或者由upf250、smf260和amf270构成的核心网络可以支持4g通信技术和5g通信技术。52.另外,当蜂窝通信系统支持网络切片(slicing)技术时,核心网络可以划分为多个逻辑网络切片。例如,可以配置支持v2x通信的网络切片(例如,v2v网络切片、v2i网络切片、v2p网络切片、v2n网络切片等),并且可以通过核心网络中配置的v2x网络切片支持v2x通信。53.包括蜂窝通信系统的通信节点(例如,基站、中继器、ue、s-gw、p-gw、mme、upf、smf、amf等)可以利用码分多址(codedivisionmultipleaccess,cdma)技术、宽频码分多址(widebandcdma,wcdma)技术、时分多址(timedivisionmultipleaccess,tdma)技术、频分多址(frequencydivisionmultipleaccess,fdma)技术、正交频分复用(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing,ofdm)技术、滤波ofdm(filteredofdm)技术、正交频分多址(orthogonalfrequencydivisionmultipleaccess,ofdma)技术、单载波fdma(singlecarrierfdma,sc-fdma)技术、非正交多址(non-orthogonalmultipleaccess,noma)技术、广义频分复用(generalizedfrequencydivisionmultiplexing,gfdm)技术、滤波器组多载波(filterbankmulti-carrier,fbmc)技术、通用滤波多载波(universalfilteredmulti-carrier,ufmc)技术和空分多址(spacedivisionmultipleaccess,sdma)技术中的至少一种通信技术来执行通信。54.构成蜂窝通信系统的通信节点(例如,基站、中继器、ue、s-gw、p-gw、mme、upf、smf、amf等)可以配置如下。55.图3是示出构成蜂窝通信系统的通信节点的第一示例性实施例的框图。56.如图3所示,通信节点300可以包括至少一个处理器310、存储器320和连接到网络以执行通信的收发器330。另外,通信节点300可以进一步包括输入界面装置340、输出界面装置350、存储装置360等。在通信节点300中包括的每个组件可以在通过总线370连接时彼此通信。57.然而,在通信节点300中包括的每个组件还可以以处理器310为中心经由单独的接口或单独的总线连接,而不是通过公共总线370连接到处理器310。例如,处理器310可以经由专用接口连接到存储器320、收发器330、输入界面装置340、输出界面装置350和存储装置360中的至少一个。58.处理器310可以执行存储器320和存储装置360中的至少一个中存储的程序指令。处理器310可以指中央处理单元(centralprocessingunit,cpu)、图形处理单元(graphicsprocessingunit,gpu)或执行根据本公开的实施例的方法的专用处理器。存储器320和存储装置360中的每一个可以包括易失性存储介质和非易失性存储介质中的至少一种。例如,存储器320可以包括只读存储器(readonlymemory,rom)和随机存取存储器(randomaccessmemory,ram)中的至少一种。59.再次参照图2,在通信系统中,基站210可以形成宏小区(macrocell)或小小区(smallcell),并且可以经由理想回程或非理想回程连接到核心网络。基站210可以将从核心网络接收的信号传送到ue231至ue236和中继器220,并且可以将从ue231至ue236和中继器220接收的信号传送到核心网络。ue#1231、ue#2232、ue#4234、ue#5235和ue#6236可以属于基站210的小区覆盖(cellcoverage)范围。ue#1231、ue#2232、ue#4234、ue#5235和ue#6236可以通过与基站210执行连接建立(connectionestablishment)过程连接到基站210。ue#1231、ue#2232、ue#4234、ue#5235和ue#6236可以在连接到基站210之后与基站210通信。60.中继器220可以连接到基站210并且可以中继基站210与ue#3233和ue#4234之间的通信。中继器220可以将从基站210接收的信号传送到ue#3233和ue#4234,并且可以将从ue#3233和ue#4234接收的信号传送到基站210。ue#4234可以既属于基站210的小区覆盖范围又属于中继器220的小区覆盖范围,并且ue#3233可以属于中继器220的小区覆盖范围。换言之,ue#3233可以位于基站210的小区覆盖范围之外。ue#3233和ue#4234可以通过与中继器220执行连接建立过程而连接到中继器220。ue#3233和ue#4234可以在连接到中继器220之后与中继器220通信。61.基站210和中继器220可以支持多输入多输出(mimo)(例如,单用户(singleuser,su)-mimo、多用户(multi-user,mu)-mimo、大规模mimo等)通信技术、协作多点(coordinatedmultipoint,comp)通信技术、载波聚合(carrieraggregation,ca)通信技术、非授权频段(unlicensedband)通信技术(例如,授权辅助接入(licensedassistedaccess,laa)、增强型laa(enhancedlaa,elaa)等)、侧链路通信技术(例如,prose通信技术、d2d通信技术)等。ue#1231、ue#2232、ue#5235和ue#6236可以执行对应于基站210的操作和基站210支持的操作。ue#3233和ue#4234可以执行对应于中继器220的操作和中继器220支持的操作。62.此处,基站210可以被称为节点b(nodeb,nb)、演进节点b(evolvednodeb,enb)、基站收发信台(basetransceiverstation,bts)、无线电远程头端(radioremotehead,rrh)、传送接收点(transmissionreceptionpoint,trp)、无线电单元(radiounit,ru)、路边单元(roadsideunit,rsu)、无线电收发器、接入点、接入节点等。中继器220可以被称为小基站、中继节点等。ue231至ue236中的每一个可以被称为终端(terminal)、接入终端(accessterminal)、移动终端(mobileterminal)、站(station)、订户站(subscriberstation)、移动站(mobilestation)、便携式订户站(portablesubscriberstation)、节点、设备、车载单元(on-broadunit,obu)等。63.另一方面,ue#5235和ue#6236之间的通信可以基于侧链路通信技术(例如,prose通信技术、d2d通信技术)来执行。侧链路通信可以基于一对一(one-to-one)方案或一对多(one-to-many)方案来执行。当利用侧链路通信技术执行v2v通信时,ue#5235可以是位于图1的车辆#1100中的通信节点,ue#6236可以是位于图1的车辆#2110中的通信节点。当利用侧链路通信技术执行v2i通信时,ue#5235可以是位于图1的车辆#1100中的通信节点,ue#6236可以是位于图1的基础设施120中的通信节点。当利用侧链路通信技术执行v2p通信时,ue#5235可以是位于图1的车辆#1100中的通信节点,ue#6236可以是图1的人130携带的通信节点。64.可以如下表1所示,根据参与侧链路通信的ue(例如,ue#5235和ue#6236)的位置对应用侧链路通信的场景进行分类。例如,图2所示的ue#5235和ue#6236之间的侧链路通信的场景可以是侧链路通信场景#c。65.[表1][0066]侧链路通信场景ue#5235的位置ue#6236的位置#a基站210的覆盖范围之外基站210的覆盖范围之外#b基站210的覆盖范围之内基站210的覆盖范围之外#c基站210的覆盖范围之内基站210的覆盖范围之内#d基站210的覆盖范围之内基站210的覆盖范围之内[0067]另一方面,执行侧链路通信的ue(例如,ue#5235和ue#6236)的用户平面协议栈可以配置如下。[0068]图4是示出执行侧链路通信的ue的用户平面协议栈的第一示例性实施例的框图。[0069]如图4所示,ue#5235可以是图2所示的ue#5235,ue#6236可以是图2所示的ue#6236。ue#5235和ue#6236之间的侧链路通信场景可以是表1的侧链路通信场景#a至#d中的一个。ue#5235和ue#6236中的每一个的用户平面协议栈可以包括物理(physical,phy)层、媒体访问控制(mediumaccesscontrol,mac)层、无线电链路控制(radiolinkcontrol,rlc)层和分组数据汇聚协议(packetdataconvergenceprotocol,pdcp)层。[0070]ue#5235和ue#6236之间的侧链路通信可以利用pc5接口(例如,pc5-u接口)来执行。第2层标识符(id)(例如,源(source)第2层id、目标(destination)第2层id)可以用于侧链路通信,并且第2层id可以是为v2x通信配置的id。另外,在侧链路通信中,可以支持混合自动重传请求(harq)反馈操作,并且可以支持rlc确认模式(rlcacknowledgedmode,rlcam)或rlc未确认模式(rlcunacknowledgedmode,rlcum)。[0071]另一方面,执行侧链路通信的ue(例如,ue#5235和ue#6236)的控制平面协议栈可以配置如下。[0072]图5是示出执行侧链路通信的ue的控制平面协议栈的第一示例性实施例的框图,图6是示出执行侧链路通信的ue的控制平面协议栈的第二示例性实施例的框图。[0073]如图5和图6所示,ue#5235可以是图2所示的ue#5235,ue#6236可以是图2所示的ue#6236。ue#5235和ue#6236之间的侧链路通信的场景可以是表1的侧链路通信场景#a至#d中的一个。图5所示的控制平面协议栈可以是用于广播信息(例如,物理侧链路广播信道(physicalsidelinkbroadcastchannel,psbch))的发送和接收的控制平面协议栈。[0074]图5所示的控制平面协议栈可以包括phy层、mac层、rlc层和无线电资源控制(radioresourcecontrol,rrc)层。ue#5235和ue#6236之间的侧链路通信可以利用pc5接口(例如,pc5-c接口)来执行。图6所示的控制平面协议栈可以是用于一对一侧链路通信的控制平面协议栈。图6所示的控制平面协议栈可以包括phy层、mac层、rlc层、pdcp层和pc5信令(signaling)协议层。[0075]另一方面,在ue#5235和ue#6236之间的侧链路通信中使用的信道可以包括物理侧链路共享信道(physicalsidelinksharedchannel,pssch)、物理侧链路控制信道(physicalsidelinkcontrolchannel,pscch)、物理侧链路发现信道(physicalsidelinkdiscoverychannel,psdch)和物理侧链路广播信道(psbch)。pssch可以用于发送和接收侧链路数据,并且可以通过高层信令在ue(例如,ue#5235或ue#6236)中配置。pscch可以用于发送和接收侧链路控制信息(sidelinkcontrolinformation,sci),并且也可以通过高层信令在ue(例如,ue#5235或ue#6236)中配置。[0076]psdch可以用于发现过程。例如,发现信号可以通过psdch传送。psbch可以用于传送和接收广播信息(例如,系统信息)。另外,可以在ue#5235和ue#6236之间的侧链路通信中使用解调参考信号(demodulation-referencesignal,dm-rs)、同步信号(synchronizationsignal)等。同步信号可以包括主侧链路同步信号(primarysidelinksynchronizationsignal,psss)和辅侧链路同步信号(secondarysidelinksynchronizationsignal,ssss)。[0077]另一方面,可以如下表2所示将侧链路传送模式(transmissionmode,tm)分类为侧链路tm#1至tm#4。[0078][表2][0079]侧链路tm描述#1利用基站调度的资源传送#2ue自主传送而无需基站调度#3在v2x通信中利用基站调度的资源传送#4在v2x通信中ue自主传送而无需基站调度[0080]当支持侧链路tm#3或tm#4时,ue#5235和ue#6236中的每一个可以利用由基站210配置的资源池(resourcepool)来执行侧链路通信。可以为侧链路控制信息和侧链路数据中的每一个配置资源池。[0081]可以基于rrc信令过程(例如,专用(dedicated)rrc信令过程、广播rrc信令过程)来配置用于侧链路控制信息的资源池。用于接收侧链路控制信息的资源池可以通过广播rrc信令过程来配置。当支持侧链路tm#3时,用于传送侧链路控制信息的资源池可以通过专用的rrc信令过程来配置。在这种情况下,可以通过由基站210在通过专用rrc信令过程配置的资源池内调度的资源来传送侧链路控制信息。当支持侧链路tm#4时,用于传送侧链路控制信息的资源池可以通过专用rrc信令过程或广播rrc信令过程来配置。在这种情况下,可以通过由ue(例如,ue#5235或ue#6236)在通过专用rrc信令过程或广播rrc信令过程配置的资源池内自主选择的资源来传送侧链路控制信息。[0082]当支持侧链路tm#3时,可以不配置用于发送和接收侧链路数据的资源池。在这种情况下,可以通过基站210调度的资源来发送和接收侧链路数据。当支持侧链路tm#4时,可以通过专用rrc信令过程或广播rrc信令过程来配置用于发送和接收侧链路数据的资源池。在这种情况下,可以通过由ue(例如,ue#5235或ue#6236)在通过专用rrc信令过程或广播rrc信令过程配置的资源池中自主选择的资源来法送和接收侧链路数据。[0083]在下文中,将描述用于传送和接收对于侧链路数据(例如,传输块(transportblock,tb)、码块组(codeblockgroup,cbg))的混合自动重传请求(harq)响应的方法。在示例性实施例中,harq响应可以被称为“harq确认(harq-ack)”。harq响应可以是ack或否定ack(negativeack,nack)。即使在描述了在通信节点中的第一通信节点处执行的方法(例如,传送或接收信号)时,相应的第二通信节点也可以执行与在第一通信节点处执行的方法相对应的方法(例如,接收或传送信号)。换言之,当描述ue#1(例如,车辆#1)的操作时,与其对应的ue#2(例如,车辆#2)可以执行与ue#1的操作对应的操作。相反,当描述ue#2的操作时,相应的ue#1可以执行与ue#2的操作相对应的操作。在以下描述的示例性实施例中,车辆的操作可以是位于车辆中的通信节点的操作。[0084]在示例性实施例中,信令可以是高层信令、mac信令和物理(phy)信令中的一种或两种以上的组合。用于高层信令的消息可以称为“高层消息”或“高层信令消息”。用于mac信令的消息可以称为“mac消息”或“mac信令消息”。用于phy信令的消息可以称为“phy消息”或“phy信令消息”。高层信令可以指发送和接收系统信息(例如,主信息块(masterinformationblock,mib)、系统信息块(systeminformationblock,sib))和/或rrc消息的操作。mac信令可以指发送和接收mac控制元素(controlelement,ce)的操作。phy信令可以指传送和接收控制信息(例如,下行链路控制信息(downlinkcontrolinformation,dci)、上行链路控制信息(uplinkcontrolinformation,uci)、sci)的操作。[0085]侧链路信号可以是用于侧链路通信的同步信号和参考信号。例如,同步信号可以是同步信号/物理广播信道(synchronizationsignal/physicalbroadcastchannel,ss/pbch)块、侧链路同步信号(sidelinksynchronizationsignal,slss)、主侧链路同步信号(psss)、辅侧链路同步信号(ssss)等。参考信号可以是信道状态信息参考信号(channelstateinformation-referencesignal,csi-rs)、dm-rs、相位跟踪参考信号(phasetracking-referencesignal,pt-rs)、小区特定参考信号(cellspecificreferencesignal,crs)、探测参考信号(soundingreferencesignal,srs)、发现参考信号(discoveryreferencesignal,drs)等。[0086]侧链路信道可以是pssch、pscch、psdch、psbch、物理侧链路反馈信道(physicalsidelinkfeedbackchannel,psfch)等。另外,侧链路信道可以指包括映射到相应侧链路信道中的特定资源的侧链路信号的侧链路信道。侧链路通信可以支持广播服务、多播(multicast)服务、组播服务和单播(unicast)服务。[0087]可以基于单sci方案或多sci方案来执行侧链路通信。当使用单sci方案时,可以基于单个sci(例如,第1阶段sci(1st-stagesci))来执行数据传送(例如,侧链路数据传送、侧链路共享信道(sidelink-sharedchannel,sl-sch)传送)。当使用多sci方案时,可以使用两个sci(例如,第1阶段sci和第2阶段sci(2nd-stagesci))来执行数据传送。可以通过pscch和/或pssch传送sci。当使用单sci方案时,可以通过pscch传送sci(例如,第1阶段sci)。当使用多sci方案时,可以通过pscch传送第1阶段sci,并且可以通过pscch或pssch传送第2阶段sci。第1阶段sci可以称为“第一阶段sci”,第2阶段sci可以称为“第二阶段sci”。[0088]第一阶段sci可以包括优先级(priority)信息、频率资源分配(frequencyresourceassignment)信息、时间资源分配信息、资源预留时段(resourcereservationperiod)信息、dmrs模式信息、第二阶段sci格式信息、beta_offset指示符、dmrs端口的数量以及调制和编码方案(modulationandcodingscheme,mcs)信息中的一个以上的信息元素。第二阶段sci可以包括harq处理标识符(id)、冗余版本(redundancyversion,rv)、源id、目标id、csi请求信息、区域id和通信范围要求中的一个以上的信息元素。[0089]另一方面,对于侧链路通信,可以支持harq反馈操作,并且可以根据harq反馈执行侧链路重传操作。可以基于两种方案来执行用于侧链路通信的harq反馈操作(以下称为“slharq反馈操作”)。在slharq反馈操作的第一方案中,参与侧链路通信(例如,组播侧链路通信)的所有终端可以共享psfch资源,并且利用共享的psfch资源仅传送nack。slharq反馈操作的第一方案可以是“仅nack”反馈方案。[0090]在用于slharq反馈操作的第二方案中,可以将psfch资源独立地分配给每个终端,并且每个终端可以利用分配的psfch资源来传送ack或nack。用于slharq反馈操作的第二方案可以是“ack/nack”反馈方案。可选地,可以基于上述两种方案的组合或其它方案来执行slharq反馈操作。psfch可以具有基于序列的格式。[0091]当支持slharq反馈操作时,第一终端可以向第二终端传送侧链路数据,并从第二终端接收对于侧链路数据的harq响应(以下简称“slharq响应”)。slharq响应可以通过psfch、pucch或pusch从第二终端传送到第一终端。第一终端可以通过pucch或pusch将从第二终端接收到的slharq响应传送到基站。当slharq响应通过pucch传送时,slharq响应可以在pucch中与上行链路控制信息复用。当slharq响应通过pusch传送时,slharq响应可以在pusch中与上行链路控制信息和/或上行链路数据复用。上行链路控制信息可以包括对于下行链路数据的harq响应(以下称为“dlharq响应”)、信道状态信息(channelstateinformation,csi)和/或调度请求(schedulingrequest,sr)。[0092]harq响应(例如,slharq响应和/或dlharq响应)可以是类型1harq-ack码本(codebook)或类型2harq-ack码本。当使用半静态(semi-static)方案作为调度方案时,可以使用类型1harq-ack码本。当使用动态(dynamic)方案作为调度方案时,可以使用类型2harq-ack码本。在示例性实施例中,harq-ack码本可以指类型1harq-ack码本或类型2harq-ack码本。harq-ack码本可以包括一个以上的harq信息位(informationbit)。一个harq信息位可以指示一个tb的ack或nack。可选地,一个harq信息位可以指示一个cbg的ack或nack。[0093]当使用多个载波(例如,分量载波(componentcarriers))执行侧链路通信时,harq-ack码本可以包括对于在每个载波中传送的数据(例如,一个以上的tb或一个以上的cbg)的harq信息位。例如,harq-ack码本可以包括用于第一载波的harq信息位和用于第二载波的harq信息位。第一载波可以用于下行链路通信,第二载波可以用于侧链路通信。在这种情况下,用于第一载波的harq信息位可以是dlharq响应,而用于第二载波的harq信息位可以是slharq响应。[0094]图7是示出在通信系统中发送和接收harq响应的方法的第一示例性实施例的序列图。[0095]如图7所示,通信系统可以包括基站、第一终端和第二终端。基站可以是图2所示的基站210,第一终端可以是图2所示的ue#5235,第二终端可以是图2所示的ue#6236。第一终端和第二终端可以位于基站的覆盖范围内。可选地,第二终端可以位于基站的覆盖范围之外。可以在基站和第一终端之间执行下行链路通信和/或上行链路通信。可以在第一终端和第二终端之间执行侧链路通信。基站、第一终端和第二终端中的每一个可以被配置为与图3所示的通信节点300相同或相似。第一终端和第二终端中的每一个可以支持图4至图6所示的协议栈。[0096]基站可以生成配置信息并传送包括配置信息的高层消息(s700)。可选地,可以利用mac消息和/或phy消息来传送配置信息。配置信息可以包括指示harq-ack码本的类型的信息元素(下文中,“码本类型信息元素”)。码本类型信息元素可以是pdsch-harq-ack-codebook。pdsch-harq-ack-codebook可以指示类型1harq-ack码本或类型2harq-ack码本。换言之,pdsch-harq-ack-codebook可以指示物理下行链路共享信道(physicaldownlinksharedchannel,pdsch)harq-ack码本是半静态的还是动态的。[0097]另外,配置信息可以进一步包括指示由pdsch-harq-ack-codebook指示的harq-ack码本的类型应用于psschharq-ack码本(例如,slharq-ack码本)的信息元素。即,psschharq-ack码本的类型可以被指示为与pdschharq-ack码本的类型相同。[0098]另外,配置信息可以包括指示slharq响应在上行链路信道(例如,pucch或pusch)中是否被复用的信息元素(在下文中,“sl复用信息元素”)。设置为第一值的sl复用信息元素可以指示slharq响应在上行链路信道中被复用。设置为第二值的sl复用信息元素可以指示slharq响应在上行链路信道中没有被复用。[0099]此外,配置信息可以包括指示harq反馈方案的信息元素(以下称为“反馈方案信息元素”)。设置为第一值的反馈方案信息元素可以指示使用ack/nack反馈方案。设置为第二值的反馈方法信息元素可以指示使用仅nack反馈方案。[0100]第一终端可以从基站接收配置信息,并且可以识别配置信息中包括的信息元素(例如,码本类型信息元素、sl复用信息元素和/或反馈方案信息元素)。当码本类型信息元素指示类型1harq-ack码本(例如,半静态信令)时,第一终端可以确定类型1harq-ack码本用于dlharq响应,并且可以认为类型1harq-ack码本(例如,具有与dlharq响应相同类型的harq-ack码本)用于slharq响应(s701)。[0101]可选地,当码本类型信息元素指示类型2harq-ack码本(例如,动态信令)时,第一终端可以确定类型2harq-ack码本用于dlharq响应,并且可以认为类型2harq-ack码本(例如,具有与dlharq响应相同类型的harq-ack码本)用于slharq响应(s701)。[0102]换言之,第一终端可以确定相同类型的harq-ack码本用于dlharq响应和slharq响应。另外,第一终端可以基于sl复用信息元素识别slharq响应在上行链路信道中是否被复用。当slharq响应在上行链路信道中被复用时,第一终端可以认为slharq响应的harq-ack码本的类型与以下类型相同:与上行链路信道相关联的dlharq响应(例如,通过上行链路信道传送的dlharq响应)的harq-ack码本的类型。另外,第一终端可以基于反馈方案信息元素来识别是使用ack/nack反馈方案还是使用仅nack反馈方案。[0103]第二终端可以从基站接收配置信息,并且可以识别配置信息中包括的信息元素(例如,码本类型信息元素、sl复用信息元素和/或反馈方案信息元素)。当码本类型信息元素指示类型1harq-ack码本时,第二终端可以确定类型1harq-ack码本用于dlharq响应,并且可以认为类型1harq-ack码本(例如,与dlharq响应相同类型的harq-ack码本)用于slharq响应(s701)。可选地,当码本类型信息元素指示类型2harq-ack码本时,第二终端可以确定类型2harq-ack码本用于dlharq响应,并且可以认为类型2harq-ack码本(例如,与dlharq响应相同类型的harq-ack码本)用于slharq响应(s701)。[0104]换言之,第二终端可以确定相同类型的harq-ack码本用于dlharq响应和slharq响应。另外,第二终端可以基于sl复用信息元素识别slharq响应在上行链路信道中是否被复用。当slharq响应在上行链路信道中被复用时,第二终端可以认为slharq响应的harq-ack码本的类型与以下类型相同:与上行链路信道相关联的dlharq响应(例如,通过上行链路信道传送的dlharq响应)的harq-ack码本的类型。另外,第二终端可以基于反馈方案信息元素来识别是使用ack/nack反馈方案还是使用仅nack反馈方案。[0105]另一方面,基站可以通过pdsch(例如,pdsch资源)向第一终端传送下行链路数据(例如,一个以上的tb或一个以上的cbg)(s702)。在步骤s702中,可以通过第一载波(例如,第一分量载波(cc))传送下行链路数据。可选地,在步骤s702中,可以通过多个载波(例如,第一载波和第二载波)传送下行链路数据。下行链路数据可以通过半静态调度方案分配的资源(例如,通过半持久调度(semi-persistentscheduling,sps)或配置授权(configuredgrant,cg)分配的资源)或通过动态信令方案分配的资源(例如,通过下行链路控制信息(dci)分配的资源)。第一终端可以对基站分配的资源执行监控操作以获得下行数据,并可以对下行数据执行解码操作。作为解码的结果,第一终端可以生成dlharq响应。[0106]另外,第一终端可以通过pssch(例如,pssch资源)传送侧链路数据(例如,一个以上的tb或一个以上的cbg)(s703)。在步骤s703中,可以通过与第一载波(例如,用于发送和接收下行链路数据的载波)不同的载波(例如,第二载波或第三载波)来传送侧链路数据。用于侧链路通信的载波可以由基站配置。传送侧链路数据的资源可以属于基站配置的资源池。可以在由半静态调度方案分配的资源或由动态信令方案分配的资源(例如,由sci分配的资源)中传送侧链路数据。步骤s703可以在步骤s702之后或之前执行。可选地,步骤s703可以与步骤s702同时执行。[0107]第二终端可以执行监控操作以获得侧链路数据,并可以对侧链路数据执行解码操作。第二终端可以向第一终端传送作为解码结果的slharq响应(s704)。slharq响应可以通过psfch、pusch或pucch传送。可以基于从基站接收的配置信息(例如,码本类型信息元素、sl复用信息元素和/或反馈方案信息元素)来执行步骤s704。例如,slharq响应可以是类型1harq-ack码本或类型2harqack码本。slharq响应可以在上行链路信道中被复用。可以根据ack/nack反馈方案或仅nack反馈方案来传送slharq响应。[0108]第一终端可以从第二终端接收slharq响应。第一终端可以生成包括dlharq响应和slharq响应的harq-ack码本(s705)。例如,第一终端可以基于从基站接收的码本类型信息元素,确定harq-ack码本的类型(例如,类型1harq-ack码本或类型2harq-ack码本)。第一终端可以确定用于pdsch的harq-ack码本的类型,并且可以认为用于pssch的harq-ack码本的类型与用于pdsch的harq-ack码本的类型相同。另外,第一终端可以确定传送harq-ack码本的上行链路信道(例如,pucch或pusch)。[0109]第一终端可以以传送区间为单位生成harq-ack码本。传送区间可以包括一个以上的时隙(或一个以上的小时隙)。当在一个传送区间中使用多个载波传送数据时,一个harq-ack码本可以包括用于通过多个载波传送的数据的harq信息位(以下称为“hib”)。当使用ack/nack反馈方案时,hib可以指示ack或nack。当使用仅nack反馈方案时,hib可以指示nack。[0110]例如,当一个传送区间包括n个时隙,在一个传送区间内利用m个载波传送数据,并且通过一个载波传送的数据是j个tb或k个cbg时,可以如下表3所示生成harq-ack码本。n、m、j和k中的每一个可以是自然数。当多个载波用于数据传送时,多个载波可以包括用于下行链路通信的载波和用于侧链路通信的载波。在下表3中,可以在基站和终端中预定义用于生成harq-ack码本的规则。[0111][表3][0112][0113]第一终端可以利用上行链路信道(例如,pucch或pusch)向基站传送harq-ack码本(s706)。基站可以从第一终端接收harq-ack码本,并且基于harq-ack码本中包含的hib,基站可以识别下行链路数据和/或侧链路数据的接收状态(例如,ack或nack)。[0114]另一方面,在上述步骤s705中,可以基于各种方案来生成harq-ack码本。[0115]图8是示出用于传送harq-ack码本的方法的第一示例性实施例的序列图。[0116]如图8所示,传送区间(例如,码本的时间跨度(timespan))可以包括4个时隙,并且可以在传送区间中使用三个载波来执行通信。载波#0和载波#1可以用于下行链路通信,载波#2可以用于侧链路通信。可以在载波#0和载波#2中分别传送一个tb(或一个cbg),并且可以在载波#1中传送两个tb(或两个cbg)。经调度的传送可以是通过半静态信令或动态信令调度的传送。[0117]未经调度的资源可以是未执行调度的资源。换言之,特定资源可以不用于数据的发送和接收,并且在这种情况下,特定资源可以不被调度。由于没有在未经调度的资源中传送数据,因此终端可不在未经调度的资源中接收数据,由此终端可以传送nack。对于harq-ack码本的配置,可以生成针对未经调度的资源的nack。可选地,未经调度的资源可以是终端没有接收到的调度信息(例如,在dci或sci中包括的调度信息)所调度的资源。在这种情况下,由于没有接收到调度信息,终端无法接收数据,因此,终端可以传送nack。响应于接收到nack,基站可以确定调度信息的接收或数据的接收失败,并且可以执行数据重传过程。[0118]在harq-ack码本中,an和n中的每一个可以是hib。每个hib可以是一个时隙中通过一个载波接收的一个tb(或一个cbg)的harq响应。在harq-ack码本中,根据ack/nack反馈方案,an可以指示ack或nack,并且n可以指示未经调度的资源的nack。可选地,根据ack/nack反馈方案,n可以指示nack,或者根据仅nack反馈方案,n可以指示harq响应(例如,nack)。当没有接收到包括调度信息的sci时,根据ack/nack反馈方案,n可以是nack。[0119]同时参照图7和图8,载波#0和载波#1可以用于基站和第一终端之间的下行链路通信,载波#2用于第一终端和第二终端之间的侧链路通信。第一终端可以生成包括dlharq响应和slharq响应的harq-ack码本,并通过pucch(例如,在时隙#4内在载波#0中配置的pucch)向基站传送生成的harq-ack码本。pucch可以通过半静态调度或动态调度来配置。[0120]harq-ack码本的传送时序信息(例如,pucch资源信息)可以由高层信令、mac信令和phy信令中的一种或两种以上的组合来指示。harq-ack码本的传送时序信息可以是侧链路通信的调度信息(例如,包括调度信息的dci或sci)的接收时间与pucch资源的开始时间之间的时间偏移。当数据的传送时间单位为时隙时,一个harq-ack码本可以包括16个hib。[0121]图9是示出用于传送harq-ack码本的方法的第二示例性实施例的序列图。[0122]如图9所示,传送区间可以包括3个时隙,并且可以在传送区间中使用三个载波来执行通信。h和p中的每一个可以是自然数。载波#0和载波#1可以用于下行链路通信,载波#2可以用于侧链路通信。可以在每个载波中传送一个tb(或一个cbg)。在harq-ack码本中,an和n中的每一个可以是hib。每个hib可以是针对一个时隙中通过一个载波接收的一个tb(或一个cbg)的harq响应。[0123]同时参照图7和图9,载波#0和载波#1可以用于基站和第一终端之间的下行链路通信,载波#2可以用于第一终端和第二终端之间的侧链路通信。第一终端可能无法通过pucch#0传送harq-ack码本#1。例如,当harq-ack码本#1的接收时间(即,步骤s704中slharq响应的接收时间)在pucch#0之后时,第一终端可能无法通过pucch#0传送harq-ack码本#1。在这种情况下,第一终端可以通过pucch#0向基站传送harq-ack码本#0(例如dlharq响应),并且可以通过pucch#1向基站传送由harq-ack码本#1和harq-ack码本#2组成的harq-ack码本。换言之,harq-ack码本#1可以在pucch#1中与harq-ack码本#2复用。harq-ack码本之间的复用操作可以根据预先配置的方案来执行。[0124]当an的值为1且n的值为0时,通过pucch#1传送的harq-ack码本可以如下表4所示配置。可以将表4的矩阵转换为位串,并且该位串可以作为harq-ack码本传送。在表4中,第一行可以是harq-ack码本#1,第二行至第四行可以是harq-ack码本#2。[0125][表4][0126]100100100110[0127]图10是示出用于传送harq-ack码本的方法的第三示例性实施例的序列图。[0128]如图10所示,传送区间可以包括3个时隙,并且可以在传送区间中使用三个载波来执行通信。h和p中的每一个都可以是自然数。载波#0和载波#1可用于下行链路通信,载波#2可用于侧链路通信。在载波#0和载波#1中,可以以时隙为单位传送tb(或cbg),在载波#2中,可以以小时隙为单位传送tb(或cbg)。小时隙的长度可以比时隙的长度短。一个时隙可以包括两个小时隙。在harq-ack码本中,an和n中的每一个可以是hib。每个hib可以是针对一个时隙或一个小时隙中通过一个载波接收的一个tb(或一个cbg)的harq响应。[0129]同时参照图7和图10,载波#0和载波#1可以用于基站和第一终端之间的下行链路通信,载波#2可以用于第一终端和第二终端之间的侧链路通信。第一终端可能无法通过pucch#0传送harq-ack码本#1。例如,当harq-ack码本#1的接收时间(即,步骤s704中slharq响应的接收时间)在pucch#0之后时,第一终端可能无法通过pucch#0传送harq-ack码本#1。在这种情况下,第一终端可以通过pucch#0向基站传送harq-ack码本#0(例如,dlharq响应),并且可以通过pucch#1向基站传送由harq-ack码本#1和harq-ack码本#2组成的harq-ack码本。harq-ack码本#1可以在pucch#1中与harq-ack码本#2复用。harq-ack码本之间的复用操作可以根据预先配置的方案来执行。[0130]当an的值为1并且n的值为0时,通过pucch#1传送的harq-ack码本可以如下表5所示配置。可以将表5的矩阵转换为位串,并且该位串可以作为harq-ack码本传送。在表5中,第一行和第二行可以是harq-ack码本#1,第三行至第六行可以是harq-ack码本#2。[0131][表5][0132]100100100100110110[0133]当以小时隙为单位执行侧链路通信时,harq-ack码本#1可以扩展为2×3矩阵,harq-ack码本#2中的slharq-ack码本可以扩展为2×3矩阵。当harq-ack码本#1和harq-ack码本#2被复用时,可以将harq-ack码本生成为6×3矩阵。换言之,表5中定义的harq-ack码本(例如,被配置为6×3矩阵的harq-ack码本)可以包括被配置为2×3矩阵的harq-ack码harq响应没有通过pucch#0传送。因此,基站可以将在时隙#4中通过载波#2传送的tb(或cbg)的(cdai,tdai)设置为(0,0)。cdai和tdai可以从在时隙#4中通过载波#2传送的tb(或cbg)计算。即,在时隙#4中通过载波#2传送的对于tb(或cbg)的slharq响应可以通过pucch#1而不是pucch#0来传送。[0143]图13是示出用于传送harq-ack码本的方法的第六示例性实施例的序列图。[0144]参照图13,可以使用三个载波来执行通信。载波#0和载波#1可以用于下行链路通信,载波#2可以用于侧链路通信。可以以时隙为单位执行下行链路通信,并且可以以小时隙为单位执行侧链路通信。一个时隙可以包括两个小时隙。(cdai,tdai)可以考虑时隙和小时隙来设置。例如,在时隙#0中通过载波#0传送的tb(或cbg)的(cdai,tdai)可以设置为(0,2),在时隙#0中通过载波#2传送的tb(或cbg)的(cdai,tdai)可以分别设置为(1,2)和(2,2)。因此,可以生成包含an(0,2)、an(1,2)、an(2,2)、an(3,4)、an(4,4)、an(5,8)、an(6,8)、an(7,8)、an(8,8)、an(9,10)和an(10,10)的harq-ack码本,并且可以通过pucch向基站传送harq-ack码本。[0145]本公开的示例性实施例可以实现为可由各种计算机执行并记录在计算机可读介质上的程序指令。计算机可读介质可以包括程序指令、数据文件、数据结构或其组合。记录在计算机可读介质上的程序指令可以是专门为本公开而设计和配置的,或者可以是计算机软件领域的技术人员公知和可用的。[0146]计算机可读介质的示例可以包括具体配置为存储和执行程序指令的诸如rom、ram和闪存的硬件装置。程序指令的示例包括例如由编译器生成的机器代码,以及可由计算机利用解释器执行的高级语言代码。上述示例性硬件装置可以被配置为作为至少一个软件模块来操作以执行本公开的实施例,反之亦然。[0147]尽管详细描述了本公开的示例性实施例及其优点,但是应理解的是,本领域的技术人员在不脱离权利要求书中记载的本公开的思想和领域范围的情况下,可以在本文中进行各种改变、替换和变更。当前第1页12当前第1页12
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