用于harq-ack和sr传输的方法和设备

文档序号:1205588 发布日期:2020-09-01 浏览:11次 >En<

阅读说明:本技术 用于harq-ack和sr传输的方法和设备 (Method and apparatus for HARQ-ACK and SR transmission ) 是由 李宏超 J·勒尔 吴联海 于 2018-01-05 设计创作,主要内容包括:本公开涉及一种用于HARQ-ACK和SR传输的方法和设备。根据本公开的实施例,一种方法可包含:配置第一PUCCH资源以用于HARQ-ACK传输并配置第二PUCCH资源以用于SR传输;确定所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输是否与所述第二PUCCH资源中的所述SR传输在时域中重叠;以及响应于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输与所述第二PUCCH资源中的所述SR传输重叠,至少丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输中的一个的精确重叠部分。(The present disclosure relates to a method and apparatus for HARQ-ACK and SR transmission. According to an embodiment of the present disclosure, a method may include: configuring a first PUCCH resource for HARQ-ACK transmission and configuring a second PUCCH resource for SR transmission; determining whether the HARQ-ACK transmission in the first PUCCH resource overlaps in time domain with the SR transmission in the second PUCCH resource; and in response to the HARQ-ACK transmission in the first PUCCH resource overlapping the SR transmission in the second PUCCH resource, discarding at least a precisely overlapping portion of one of the HARQ-ACK transmission in the first PUCCH resource and the SR transmission in the second PUCCH resource.)

用于HARQ-ACK和SR传输的方法和设备

技术领域

本公开涉及无线通信技术,并且更确切地说,涉及关于混合自动重复请求-确认(HARQ-ACK)和调度请求(SR)传输的技术。

背景技术

随着无线通信技术的发展,已经将灵活物理上行控制信道(PUCCH)资源分配引入5G无线通信技术中。举例来说,PUCCH格式0和2传输可以从符号0到13中的任一个开始,而PUCCH格式1、3和4传输可以从符号0到11中的任一个开始。因此,承载HARQ-ACK和SR的PUCCH资源之间的重叠将频繁发生,这不同于传统无线通信中的场景。

尽管已经就如何解决承载HARQ-ACK和SR的PUCCH资源之间的完全重叠达成一些基本协议,但仍然需要进一步研究来充分解决此问题,例如在同一时机中有多个SR配置的情况下如何区分哪一SR配置优先用于传输等等。此外,就如何处理承载HARQ-ACK和SR的PUCCH资源之间的部分重叠,尚未达成解决方案。

因此,需要进一步补充和改进关于承载HARQ-ACK和SR的PUCCH资源之间的重叠的技术方案。

发明内容

本公开的一个目标是提供一种用于HARQ-ACK和SR传输的技术方案,所述技术方案可以处理承载HARQ-ACK和SR的PUCCH资源之间的完全或部分重叠发生的情况。

根据本公开的实施例,一种用于HARQ-ACK和SR传输的方法可包含:配置第一PUCCH资源以用于HARQ-ACK传输;配置第二PUCCH资源以用于SR传输;确定所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输是否与所述第二PUCCH资源中的所述SR传输在时域中重叠;以及响应于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输与所述第二PUCCH资源中的所述SR传输重叠,至少丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输中的一个的重叠部分。

在本公开的实施例中,至少丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输中的一个的所述重叠部分可包含丢弃所述第二PUCCH资源中的全部SR传输。响应于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输在所述时域中具有不同起始位置,至少丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输中的一个的所述重叠部分包含丢弃所述第二PUCCH资源中的所述SR传输的所述重叠部分。响应于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输的所述起始位置在所述时域中迟于所述第二PUCCH资源中的所述SR传输,至少丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输中的一个的所述重叠部分包含丢弃所述第二PUCCH资源中的所述SR传输在所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输的所述起始位置之后的部分。此外,响应于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输具有相同起始位置或者所述第二PUCCH资源中的所述SR传输的所述起始位置在所述时域中早于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输,可以将所述SR传输的至少一个SR位附加到所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输。指示所述SR传输属于哪一SR配置的SR信息可含在上行控制信息(UCI)传输中。所述SR信息可以是SR配置ID或SR配置索引,并且可以按其用以屏蔽UCI传输的位的循环冗余校验的方式指示。

在本公开的另一实施例中,响应于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输在所述时域中具有不同起始位置,至少丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输中的一个的所述重叠部分可包含丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输的全部或所述重叠部分。

根据本公开的实施例,响应于所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输的所述起始位置在所述时域中早于所述第二PUCCH资源中的所述SR传输,至少丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输中的一个的所述重叠部分可包含丢弃所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输在所述第二PUCCH资源中的所述SR传输的所述起始位置之后的部分。

在本公开的实施例中,所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输可以与所述第二PUCCH资源中的所述SR传输在所述时域中完全或部分地重叠。所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输可以在所述时域中短于或长于所述第二PUCCH资源中的所述SR传输。在本公开的另一实施例中,所述第一PUCCH资源中的所述HARQ-ACK传输和所述第二PUCCH资源中的所述SR传输可以在所述时域中具有相同长度。

本公开的实施例还提供一种用于HARQ-ACK和SR传输的设备,所述设备可包含处理器和存储器。用于实施用于HARQ-ACK和SR传输的方法的计算机可编程指令可以存储在所述存储器中。所述处理器经配置以执行所述计算机可编程指令以实施所述用于HARQ-ACK和SR传输的方法,例如,如上所述的方法。

本公开的实施例还提供一种非暂时性计算机可读存储介质,其中存储有计算机可编程指令,其中所述计算机可编程指令经编程以实施用于HARQ-ACK和SR传输的方法,例如,如上所述的方法。

本公开的实施例解决了关于承载HARQ-ACK和SR的PUCCH资源之间的完全或部分重叠的技术问题,这将极大地促进新无线电无线通信技术的演进。

附图说明

为了描述可以获得本公开的优点和特征的方式,将参考附图中所说明的本公开的特定实施例来呈现本公开的描述。这些图式仅描绘本公开的示例实施例,并且因此不应被视为限制本公开的范围。

图1是说明根据本公开的实施例的用于HARQ-ACK和SR传输的方法的流程图;

图2说明根据本公开的实施例的关于在时域中的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输的重叠场景;

图3说明根据本公开的另一实施例的关于在时域中的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输的重叠场景;并且

图4说明根据本公开的又一实施例的关于在时域中的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输的重叠场景。

具体实施方式

附图的详细描述意图作为本发明的当前优选实施例的描述,且并不意图表示可以实践本发明的唯一形式。应理解,相同或等效功能可以通过不同实施例实现,所述实施例既定被包含在本发明的精神和范围内。

在用户设备(UE)可以灵活地配置PUCCH资源的情况下,承载HARQ-ACK传输的PUCCH资源可与承载SR传输的PUCCH资源重叠,也就是说,PUCCH中的HARQ-ACK传输和SR传输在时域中彼此发生冲突或有冲突。因此,关于第三代合作伙伴计划(3GPP)的工作项的一个目标是解决PUCCH中的HARQ-ACK和SR的重叠传输。

本公开的实施例提供能够解决关于分别承载HARQ-ACK和SR传输的PUCCH资源之间的完全或部分重叠的技术问题的解决方案。

根据本公开的实施例,一种用于HARQ-ACK和SR传输的方法的基本阶段可以概述为:配置第一PUCCH资源以用于HARQ-ACK传输;配置第二PUCCH资源以用于SR传输;确定第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输是否与第二PUCCH资源中的SR传输在时域中重叠;以及响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输重叠,至少丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的重叠部分。根据本公开的实施例,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输的重叠部分可意谓第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输彼此发生冲突或有冲突的部分。“丢弃”可以直接消除或去除最初配置的PUCCH资源中的相关传输的全部或部分,即,不传输根据本公开的实施例的已消除/已去除部分;或尽管消除或去除最初配置的PUCCH资源中的相关传输的全部或部分,但重新配置和/或传输其它传输中的已消除/已去除部分。

根据本公开的另一实施例,一种用于HARQ-ACK和SR传输的设备可基本上包含处理器和存储器,其中用于实施用于HARQ-ACK和传输的方法的计算机可编程指令存储在存储器中。处理器可经配置以执行计算机可编程指令以进行以下操作:配置第一PUCCH资源以用于HARQ-ACK传输;配置第二PUCCH资源以用于SR传输;确定第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输是否与第二PUCCH资源中的SR传输在时域中重叠;以及响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输重叠,至少丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的重叠部分。

将在以下文本中结合附图说明关于本公开的实施例的更多细节。

图1是说明根据本公开的实施例的用于HARQ-ACK和SR传输的方法的流程图。

如图1中所展示,根据本公开的实施例,用于HARQ-ACK和SR传输的方法可以在步骤100中配置第一PUCCH资源以用于HARQ-ACK传输,并且在步骤102中配置第二PUCCH资源以用于SR传输。请注意,步骤100和102仅用以清楚地说明本公开的实施例,而不用于限制配置第一PUCCH资源以用于HARQ-ACK传输和配置第二PUCCH资源以用于SR传输的顺序。在本公开的实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输可以在时域中长于第二PUCCH资源中的SR传输。在本公开的另一实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输可以在时域中短于第二PUCCH资源中的SR传输。在本公开的又一实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输可以在时域中具有相同长度。另外,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输可以在时域中具有相同或不同的起始位置。

在步骤104中,可以确定第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输是否与第二PUCCH资源中的SR传输在时域中重叠。

接着在步骤106中,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输重叠,可以至少丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的重叠部分。当第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有相同起始位置和相同长度/持续时间时,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输完全地重叠。否则,当第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输之间的重叠发生时,这两者在时域中部分地重叠。

在本公开的实施例中,取决于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中的起始位置之间的关系,可以丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的更多部分。对于所属领域的技术人员,时域中的起始位置可以是起始符号或起始时机等等。在本公开的实施例中,在时域中的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输可以在时域中具有相同起始位置。根据本公开的其它实施例,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置可以在时域中迟于或早于第二PUCCH资源中的SR传输。

举例来说,在本公开的实施例中,至少丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的重叠部分可包含丢弃第二PUCCH资源中的全部SR传输。在本公开的另一实施例中,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有不同起始位置,可以丢弃第二PUCCH资源中的SR传输的重叠部分。在本公开的又一实施例中,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输,至少丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的重叠部分可包含丢弃第二PUCCH资源中的SR传输在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置之后的部分。此外,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输具有相同起始位置或者第二PUCCH资源中的SR传输的起始位置在时域中早于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输,可以将丢弃的SR传输的至少一个SR位附加到第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输。指示SR传输属于哪一SR配置的SR信息可含在UCI传输中。SR信息可以是SR配置ID或SR配置索引,并且可以按其用以屏蔽UCI传输的位的循环冗余校验(CRC)的方式指示。

根据本公开的实施例,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有不同起始位置,至少丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的重叠部分可包含丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的全部或重叠部分。

根据本公开的另一实施例,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中早于第二PUCCH资源中的SR传输,至少丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输中的一个的重叠部分可包含丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在第二PUCCH资源中的SR传输的起始位置之后的部分。

图2说明根据本公开的实施例的关于在时域中的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输的重叠场景。

如图2中所展示,在本公开的此实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输在时域中重叠,而它们在频域中分离。第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有相同起始位置。也就是说,图2中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有相同长度和相同起始位置,并且其完全彼此重叠。

为了解决第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输之间的重叠,根据本公开的实施例,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有相同起始位置,可以丢弃第二PUCCH资源中包含重叠部分的全部SR传输。

尽管图2中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有相同长度/持续时间,但在本公开的其它实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的长度可在时域中长于或短于第二PUCCH资源中的SR传输,即,其部分地彼此重叠。举例来说,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中具有短于第二PUCCH资源中的SR传输的持续时间的情况下,可以在HARQ-ACK传输和SR传输在时域中具有相同起始位置时丢弃第二PUCCH资源中包含重叠部分的全部SR传输。

根据本公开的实施例,除了丢弃全部SR传输之外,还可以将SR传输的至少一个SR位附加到第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输。举例来说,一个SR位可以附加在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的末端中。指示SR传输属于哪一SR配置的SR信息可含在UCI传输中,所述SR信息可以是SR配置ID或SR配置索引等等。SR信息可以按其用以屏蔽UCI传输的位的CRC的方式指示。

图3说明根据本公开的另一实施例的关于在时域中的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输的重叠场景。

如图3中所展示,在本公开的此实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输在时域中部分地重叠,而它们在频域中分离。第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输。为了解决第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输之间的重叠,除了如上所述丢弃第二PUCCH资源中的全部SR传输之外,还可以采用各种解决方案。

根据本公开的实施例,响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输,可以丢弃第一PUCCH资源中包含重叠部分的全部HARQ-ACK传输。尽管图3中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中短于第二PUCCH资源中的SR传输,但在本公开的其它实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的长度可以在时域中长于或相同于第二PUCCH资源中的SR传输。举例来说,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中具有长于第二PUCCH资源中的SR传输的长度/持续时间的情况下,可以响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输而丢弃第一PUCCH资源中的全部HARQ-ACK传输。

根据本公开的另一实施例,在图3中所展示的重叠场景中,即,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置中的HARQ-ACK传输在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输的场景中,将仅丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输重叠的部分。尽管图3中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中短于第二PUCCH资源中的SR传输,但在本公开的其它实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的长度可以在时域中长于或相同于第二PUCCH资源中的SR传输。举例来说,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中具有长于第二PUCCH资源中的SR传输的持续时间的情况下,可以响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输而仅丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输重叠的部分。

根据本公开的又一实施例,在图3中所展示的重叠场景中,即,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输的场景中,将仅丢弃第二PUCCH资源中的SR传输与第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输重叠的部分。尽管图3中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中短于第二PUCCH资源中的SR传输,但在本公开的其它实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的长度可以在时域中长于或相同于第二PUCCH资源中的SR传输。举例来说,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有相同长度的情况下,可以响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输而仅丢弃第二PUCCH资源中的SR传输与第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输重叠的部分。

根据本公开的实施例,在图3中所展示的重叠场景中,即,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中迟于第二PUCCH资源中的SR传输的场景中,可以丢弃第二PUCCH资源中的SR传输在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置之后的部分。这意味着,当第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的结束位置早于第二PUCCH资源中的SR传输时,将丢弃第二PUCCH资源中的SR传输的除了重叠部分之外的更多部分。

根据本公开的实施例,在图3中所展示的重叠场景中,除了丢弃第二PUCCH资源中的SR传输的部分之外,还可以将SR传输的至少一个SR位附加到第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输,例如,附加在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的末端中。指示SR传输属于哪一SR配置的SR信息可含在UCI传输中,所述SR信息可以是SR配置ID或SR配置索引等等。SR信息可以按其用以屏蔽UCI传输的位的CRC的方式指示。类似地,尽管图3中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中短于第二PUCCH资源中的SR传输,但在本公开的其它实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的长度可以在时域中长于或相同于第二PUCCH资源中的SR传输。举例来说,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输在时域中具有相同长度的情况下,除了在第二PUCCH资源中的SR传输的起始位置在时域中早于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输时丢弃第二PUCCH资源中的SR传输的部分之外,还可以将SR传输的至少一个SR位附加到第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输。

图4说明根据本公开的又一实施例的关于在时域中的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输和第二PUCCH资源中的SR传输的重叠场景。

如图4中所展示,在本公开的此实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输亦与第二PUCCH资源中的SR传输在时域中部分地重叠,而它们在频域中分离。第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中早于第二PUCCH资源中的SR传输。为了解决第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输之间的重叠,除了如上所述丢弃第二PUCCH资源中的全部HARQ-ACK传输或SR传输之外,还可以采用各种解决方案。

根据本公开的实施例,在图4中所展示的重叠场景中,即,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置中的HARQ-ACK传输在时域中早于第二PUCCH资源中的SR传输的场景中,将仅丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输重叠的部分。尽管图4中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中长于第二PUCCH资源中的SR传输,但在本公开的其它实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的长度可以在时域中短于或相同于第二PUCCH资源中的SR传输。举例来说,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中具有短于第二PUCCH资源中的SR传输的持续时间的情况下,可以响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中早于第二PUCCH资源中的SR传输而仅丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输与第二PUCCH资源中的SR传输重叠的部分。

根据本公开的另一实施例,在图4中所展示的重叠场景中,即,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中早于第二PUCCH资源中的SR传输的场景中,将仅丢弃第二PUCCH资源中的SR传输与第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输重叠的部分。尽管图4中所展示的第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中长于第二PUCCH资源中的SR传输,但在本公开的其它实施例中,第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的长度可以在时域中短于或相同于第二PUCCH资源中的SR传输。举例来说,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在时域中短于第二PUCCH资源中的SR传输的情况下,可以响应于第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中早于第二PUCCH资源中的SR传输而仅丢弃第二PUCCH资源中的SR传输与第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输重叠的部分。

根据本公开的又一实施例,在图4中所展示的重叠场景中,即,在第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的起始位置在时域中早于第二PUCCH资源中的SR传输的场景中,可以丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输在第二PUCCH资源中的SR传输的起始位置之后的部分。这意味着,当第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的结束位置迟于第二PUCCH资源中的SR传输时,将丢弃第一PUCCH资源中的HARQ-ACK传输的除了重叠部分之外的更多部分。

本公开的方法可实施于设备、经编程处理器或具有经编程处理器的设备上。然而,控制器、流程图和模块还可实施于通用或专用计算机、经编程微处理器或微控制器和***集成电路元件、集成电路、硬件电子或逻辑电路(例如离散元件电路)、可编程逻辑装置等上。大体来说,上面驻留能够实施图1中所展示的流程图的有限状态机的任何装置可用于实施本公开的处理器功能。

举例来说,在本公开的实施例中,可以是UE的设备可包含处理器和存储器。用于实施用于HARQ-ACK和SR传输的方法的计算机可编程指令可以存储在所述存储器中。处理器经配置以执行计算机可编程指令以实施根据本公开的各种实施例的用于HARQ-ACK和SR传输的方法。所述设备(例如,UE)可进一步包含发射器,所述发射器经配置以传输HARQ-ACK和SR传输。

替代实施例优选地在存储计算机可编程指令的非暂时性计算机可读存储介质中实施根据本申请的实施例的方法。所述指令优选地由优选地与无线通信系统集成的计算机可执行组件执行。非暂时性计算机可读存储介质可以存储在任何合适计算机可读介质上,例如RAM、ROM、闪速存储器、EEPROM、光学存储装置(CD或DVD)、硬盘驱动器、软盘驱动器或任何合适装置。计算机可执行组件优选地为处理器,但所述指令可替代地或另外由任何合适的专用硬件装置执行。举例来说,本申请的实施例提供一种其中存储有计算机可编程指令的非暂时性计算机可读存储介质。计算机可编程指令经配置以实施用于如上所述根据语音进行情感辨识的方法或根据本申请的实施例的其它方法。

虽然已利用本公开的特定实施例描述本公开,但显然,所属领域的技术人员可了解许多替代方案、修改和变化。举例来说,所述实施例的各种组件可在其它实施例中互换、添加或被替换。并且,并非每一图式的所有元件对于所公开实施例的操作都是必需的。举例来说,所公开实施例的所属领域的技术人员将能够通过仅采用独立权利要求的要素来利用本公开的教示。因此,如本文中所阐述的本公开的实施例意图为说明性而非限制性的。可在不脱离本公开的精神和范围的情况下进行各种改变。

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