CN106937381B - 网络侧设备及下行数据传输方法 - Google Patents

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Abstract

网络侧设备及下行数据传输方法,所述方法包括:获取为第一用户设备分配的第一类型无线资源,以及第二类型无线资源的信息;将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源,所述第一无线资源与所述第二类型无线资源重叠,所述第二无线资源与所述第二类型无线资源不重叠;当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源发送的相应的下行数据的接收方的信息。上述的方案,可简化下行数据传输的操作。

Description

网络侧设备及下行数据传输方法
技术领域
本发明涉及语音识别技术领域,特别是涉及一种网络侧设备及下行数据传输方法。
背景技术
无线蜂窝网络,在经历了从2G、3G到4G的演进之后,人与人之间的通信需求被基本满足,已经进行需求定义的5G技术,则会针对无线宽带、低功耗大链接、低时延高可靠等三个典型场景进行专门设计。而低功耗大链接,甚至是低时延高可靠的场景,都涉及物联网范畴。
物联网的一个典型场景是低时延高可靠的通信场景,例如车联网、工业生产线等。为了数据的传输时延的降低,提出了一种打孔方案,即低时延业务数据被扩展到一个较短时间片段的整个频段上。这样,对于每个正常业务而言,则只有该业务使用的子载波上的这部分时间片段被打孔。
针对打孔的场景,相当于在正常传输的业务所分配的物理资源,动态的减少一部分。网络分配给某个用户设备的物理资源,会因为打孔而偶尔减少。因此,一个已知长度的传输块(TB)在发送前,不能根据一个确定的物理资源来进行前向纠错(Forward ErrorCorrection,FEC)编码,而是可能随时将资源调整为更小。这样无论在发送方还是接收方,都会变得更复杂。因此,现有技术中用户设备在进行低时延数据下行数据传输时,存在操作复杂的问题。
发明内容
本发明实施例解决的技术问题是如何简化下行数据传输的操作。
为解决上述问题,本发明实施例提供了一种下行数据传输方法,所述方法包括:
获取为第一用户设备分配的第一类型无线资源,以及第二类型无线资源的信息,所述第一类型无线资源为高时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为低时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为所述第一用户设备与第二用户设备共享的低时延下行无线资源;
将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源,所述第一无线资源与所述第二类型无线资源重叠,所述第二无线资源与所述第二类型无线资源不重叠;
当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息。
可选地,所述当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息,包括:
获取所述相应的下行数据的接收设备的标识信息,所述接收设备为第一用户设备或第二用户设备;
将所述相应的下行数据CRC校验比特作为第一校验比特,将所述第一校验比特分别与所述接收设备的标识进行异或运算得到第二校验比特,并将所述第二校验比特作为所述相应的下行数据的CRC校验比特与相应的下行数据一起发送,以使得所述第一用户设备和第二用户设备在从相应的下行数据中解析出对应的第二校验比特并与自身的标识信息进行异或运算得到正确的第一校验比特时,确定自身是否为所接收的相应的下行数据的接收方。
可选地,所述当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息,包括:
向所述第一用户设备和第二用户设备发送指示信息,所述指示信息中包括所述相应的下行数据的接收方的标识信息,以使得所述第一用户设备和第二用户设备根据所述指示信息确定自身是否为所接收的相应的下行数据的接收方。
可选地,所述指示信息与相应的下行数据一起发送,或者通过带外信道发送。
可选地,所述第一类型无线资源包括至少一个第一无线资源块,所述第一无线资源块包括多个时域单位和一个频域单位的下行无线资源,所述第二类型无线资源包括至少一个第二无线资源块,所述第二无线资源块包括多个频域单位和一个时域单位的下行无线资源。
可选地,所述时域单位包括至少一个符号、子帧或者时隙,所述频域单元包括至少一个子载波。
可选地,所述下行无线资源包括中的第一类型无线资源块占用的频率资源小于或者等于所述第二类型无线资源块占用的频率资源。
可选地,当使用所述第一无线资源和第二无线资源发送所述下行数据时,还包括以下至少一项:
在进行物理资源映射时,使用所述第一无线资源发送对应的信道编码的校验比特;
在进行物理信道映射时,使用所述第一无线资源发送速率匹配时重复的比特;
使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的调制方式的阶数低于使用所述第二无线资源发送的下行数据的调制方式的阶数;
使用所述第一无线资源发送的下行数据的发射功率大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的码率低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例。
本发明实施例还提供了一种网络侧设备,所述设备包括:
获取单元,适于获取为第一用户设备分配的第一类型无线资源,以及第二类型无线资源的信息,所述第一类型无线资源为高时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为低时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为所述第一用户设备与第二用户设备共享的低时延下行无线资源;
划分单元,适于将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源,所述第一无线资源与所述第二类型无线资源重叠,所述第二无线资源与所述第二类型无线资源不重叠;
指示单元,适于当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息。
可选地,所述指示单元包括:第一指示子单元,适于获取所述相应的下行数据的接收方的标识信息,所述接收方为第一用户设备或第二用户设备;将所述相应的下行数据CRC校验比特作为第一校验比特,将所述第一校验比特分别与所述接收方的标识进行异或运算得到第二校验比特,并将所述第二校验比特作为所述相应的下行数据的CRC校验比特与相应的下行数据一起发送,以使得所述第一用户设备和第二用户设备在从相应的下行数据中解析出对应的第二校验比特并与自身的标识信息进行异或运算得到正确的第一校验比特时,确定自身为所接收相应的下行数据的接收方。
可选地,所述指示单元包括:第二指示子单元,适于向所述第一用户设备和第二用户设备发送指示信息,所述指示信息中包括所述相应的下行数据的接收设备的标识信息,以使得所述第一用户设备和第二用户设备根据所述指示信息确定自身是否为所接收的相应的下行数据的接收方。
可选地,所述指示信息与相应的下行数据一起发送,或者通过带外信道发送。
可选地,所述第一类型无线资源包括至少一个第一无线资源块,所述第一无线资源块包括多个时域单位和一个频域单位的下行无线资源,所述第二类型无线资源包括至少一个第二无线资源块,所述第二无线资源块包括多个频域单位和一个时域单位的下行无线资源。
可选地,所述时域单位包括至少一个符号、子帧或者时隙,所述频域单元包括至少一个子载波。
可选地,所述下行无线资源包括中的第一类型无线资源块占用的频率资源小于或者等于所述第二类型无线资源块占用的频率资源。
可选地,所述网络侧设备还包括传输处理单元,所述传输处理单元包括以下至少一个传输处理子单元,适于在使用所述第一无线资源和第二无线资源发送下行数据时执行相应的传输处理:
第一传输处理子单元,适于在进行物理资源映射时,使用所述第一无线资源发送对应的信道编码的校验比特;
第二传输处理子单元,适于在进行物理信道映射时,使用所述第一无线资源发送速率匹配时重复的比特;
第三传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的调制方式低于使用所述第二无线资源发送的下行数据的调制方式;
第四传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据的发射功率大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
第五传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的码率低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
第六传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例。
与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下的优点:
上述的方案,网络侧可以根据实际的需要,使用第一类型无线资源与第二类型无线资源重叠的第一无线资源向第一用户设备正常发送下行数据,或者使用所述第一无线资源向所述第二用户设备发送低时延下行数据,由于网络侧在发送数据之前已经知道相应的下行无线资源的分配方式,并将对应的传输块进行传输处理并发送,而非根据不确定的下行物理资源对传输块的传输处理进行动态的调整,因此,可以简化因下行物理资源的动态调整所带来的操作复杂度。
附图说明
图1是本发明实施例中的一种下行数据传输方法的流程图;
图2是本发明实施例中一种第一类型无线资源和第二类型无线资源分配的示意图;
图3是本发明实施例中另一种第一类型无线资源和第二类型无线资源分配的示意图;
图4是本发明实施例中又一种第一类型无线资源和第二类型无线资源分配的示意图;
图5是本发明实施例中的另一种下行数据传输方法的流程图;
图6是本发明实施例中的又一种下行数据传输方法的流程图;
图7是本发明实施例中同一数据块的使用分散的时间片段进行编码的示意图;
图8是本发明实施例中的一种网络侧设备的结构示意图。
具体实施方式
为解决现有技术中存在的上述问题,本发明实施例采用的技术方案网络侧在发送数据之前已经知道相应的下行无线资源的分配方式,并进行对应的传输块进行传输处理并发送,可以简化因下行物理资源的动态调整所带来的操作复杂度。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
图1示出了本发明实施例中的一种下行数据传输方法的流程图。如图1所示的下行数据传输方法,可以包括如下步骤:
步骤S101:获取为第一用户设备分配的第一类型无线资源,以及为第二用户设备分配的第二类型无线资源的信息。
在具体实施中,网络侧在向用户设备发送下行数据时,需要为用户设备分配下行无线资源,并使用所分配的下行无线资源向对应的用户设备发送下行数据。
在通常情况下,网络侧向用户设备所发送的下行数据为实时性要求不高的数据,本申请中将此类实时性不高的下行数据成为高时延下行数据。而在一些低时延高可靠的通信场景中,网络侧发送的下行数据的实时性要求较高,本申请将此类下行数据称为低时延下行数据。
相应地,可以将空口上由时域和频域构成的下行无线资源可以划分为第一类型无线资源和第二类型无线资源。其中,第一类型无线资源为网络侧分配向第一用户设备发送高时延下行数据所分配的物理资源,第二类型资源为网络侧向用户设备发送低时延下行数据所分配的物理资源(第一用户设备和第二用户设备共享的下行物理资源)。
请参见图2所示,以LTE中的一个子帧的无线资源为例,其包括两个子帧,每个子帧包括横轴上连续的7个时隙和纵轴上连续的12个子载波。其中,网络侧已经将图2所示的一个子帧的无线资源作为第一类型无线资源用于向第一用户设备发送下行数据。但是,为了满足其他用户设备的低时延高可靠通信的需求,网络侧可以同时占用第一类型无线资源向第二用户设备传输低时延下行数据,即第二类型无线资源与第一无线资源部分或者全部重叠。
图2示出了网络侧向第一用户设备传输下行数据所分配的第一类型无线资源,以及向第二用户设备传输下行数据所分配的第二类型无线资源在频域上仅占用一个资源块的12个子载波的情形。而在实际应用中,第一类型无线资源和第二类型无线资源所占用的频域资源和时域资源可以根据实际的需要记性设置。
例如,图3示出了网络侧向第二用户设备发送下行数据所分配的第二类型无线资源在频域上占用的子载波的数量,等于网络侧向第二用户设备发送下行数据所分配的第一类型无线资源所占用的子载波的数量的示意图。图4示出了网络侧向第二用户设备发送下行数据所分配的第二类型无线资源在频域上所占用的子载波的数量,多于网络侧向第二用户设备发送下行数据所分配的第一类型无线资源所占用的子载波的数量的示意图。其中,RB代表第一类型无线资源,URB代表第二类型无线资源。
当然,在具体实施中,本发明实施例中的第一类型无线资源和第二类型无线资源并不受上述的限制,网络侧可以根据实际的需要为用户设备分配第一类型无线资源和第二无线资源。
例如,第一类型无线资源包括一个以上的第一无线资源块,且所述第一无线资源块可以包括多个时域单位和一个频域单位的无线资源,第二类型无线资源包括至少一个第二无线资源块,所述第二无线资源块可以包括多个频域单位和一个时域单位的无线资源。其中,一个时域单元可以包括一个时隙、一个子帧或者,一个符号,或者也可以为多个时隙、多个子帧或者多个符号。一个频域单元可以包括一个子载波或者多个子载波。
在具体实施中,由于空中接口中的无线资源由网络侧根据实际的情况进行调度,因此,网络侧可以获知向第一用户设备发送下行数据所分配的第一类型无线资源,以及向第二用户设备发送下行数据所分配的第二类型无线资源的信息。
步骤S102:将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源。
在具体实施中,网络侧可以将向第一用户设备发送下行数据所分配的第一类型无线资源,划分为与第二类型无线资源重叠的第一无线资源,以及与所述第二类型无线资源不重叠的第二无线资源。
在本发明一实施例中,第一无线资源和第二无线资源均可以用于发送第一用户设备的下行数据。在本发明另一实施例中,第一无线资源可以发送第一用户设备的下行数据,第二无线资源用于发送第二用户设备的下行数据。
步骤S103:当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息。
在具体实施中,网络侧可以在出现其他用户的低时延通信需求时,直接占用第一无线资源(URB)进行低时延下行数据的传输。因此,本发明中,分配给第一用户设备的第一无线资源,可能会被用户发送第二用户设备的下行数据,此时,第一用户设备因不知道第一无线资源已经被占用,会正常接收第一无线资源上传输的下行数据,并执行相应的数据处理操作。因此,为了避免资源浪费,网络侧可以通过指示所述第一无线资源发送的下行数据的接收方的信息,以使得第一用户设备和第二用户设备可以对第一无线资源上传输的下行数据进行区分,以节约资源。
可以理解的是,所述指示所述第一无线资源所发送下行数据的接收方的信息的发送时间和所使用的发送资源,本发明在此不做限制,具体请参见图5和图6。
下面将对本发明实施例中的下行数据传输方法做进一步详细的介绍。
在本发明一实施例中,为了区分第一无线资源上传输的下行数据是否发送给第一用户设备,网络侧可以在对相应的下行数据进行循环冗余校验码(Cyclic RedundancyCheck,CRC)计算时,在CRC所添加的校验位上按位异或第一用户设备能够识别的标识符(ID)信息。第一用户设备在接收到相应的下行数据时,可以对接收到的下行数据进行CRC解码后的校验比特与自身的ID按位执行异或运算,当得到的CRC正确,则可以确定自身为第一无线资源上传输的下行数据的接收方;反之,则可以确定自身不是第一无线资源上传输的下行数据的接收方,具体请参见图5。
请参见图5所示,本发明实施例中的下行数据传输方法,可以包括如下的步骤:
步骤S501:获取为第一用户设备分配的第一类型无线资源,以及第二类型无线资源的信息。
步骤S502:将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源。
步骤S501和S502请分别参照步骤S101和S102进行执行,在此不再赘述。
步骤S503:在对相应的下行数据进行传输处理时,获取使用第一无线资源传输的下行数据。
步骤S504:获取所述相应的下行数据的接收方的标识信息,所述接收方为第一用户设备或第二用户设备。
步骤S505:将所述相应的下行数据CRC校验比特作为第一校验比特,将所述第一校验比特分别与所述接收方的标识进行异或运算得到第二校验比特,并将所述第二校验比特作为所述相应的下行数据的CRC校验比特与相应的下行数据一起发送。
在具体实施中,为了区分第一无线资源上传输的下行数据接收方,网络侧可以通过发送对应的指示信息,使得第一用户设备和第二用户设备获知第一无线资源上传输的下行数据的接收方的信息,具体请参见图6。
图6示出了本发明实施例中的另一种下行数据传输方法的流程图。如图6所述的下行数据传输方法,可以包括如下的步骤:
步骤S601:获取为第一用户设备分配的第一类型无线资源,以及第二类型无线资源的信息。
步骤S602:将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源。
步骤S601和S602请分别参照步骤S101和S102进行执行,在此不再赘述。
步骤S603:向所述第一用户设备发送指示信息。
请参见图7,在本发明一实施例中,将第一无线资源上传输的下行数据划分为两部分,一部分是指示信息,另一部分是要发送的下行数据。其中,所述指示信息中可以包括当前的第一无线资源上传输的下行数据的接收方的标识的信息。这样,第一用户设备在接收到所述指示信息,并确定从中所解析出第一无线资源上传输的下行数据的接收方的标识与自身的标识相同时,可以对所接收的相应的下行数据进行进一步地处理,反之,则可以不对所接收的相应的下行数据进行进一步处理,以节约资源。
在本发明一实施例中,所述指示信息独立于要发送的下行数据进行解码操作,即独立的CRC、独立的信道编码码块。
在本发明另一实施例中,网络侧可以通过带外信道发送所述指示信息。
在本发明又一实施例中,所述指示信息可以包括连续多个第一无线资源上传输的下行数据的接收方是否为第一用户设备的信息。这样,网络侧在对下行数据进行编码时,可以实现跨URB编码,由于将要发送的下行数据分散到更多的时间片段进行编码,因此,可以进一步提高下行数据传输的可靠性。
例如,将图7中的第一个第一无线资源的一半低频子载波701与第二个第一无线资源的一半低频子载波702均分配给一块数据进行编码;而的第一个第一无线资源的一半高频子载波703和第二个第一无线资源的一半高频子载波704合并,以分配给另一块数据编码。
步骤S604:分别使用所述第一无线资源和第二无线资源传输对应下行数据进行传输处理并发送。
在具体实施中,使用第一无线资源发送的下行数据和使用第二无线资源发送的下行数据所采用的传输处理方式可以相同,也可以不同。
例如,在进行物理资源映射时,使用第一无线资源发送对应的信道编码的校验比特;在进行物理信道映射时,使用第一无无线资源发送速率匹配时重复的比特;使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的调制方式低于使用第二无线资源发送的下行数据的调制方式;使用所述第一无线资源发送的下行数据的发射功率大于使用第二无线资源发送的下行数据的发射功率;使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的码率低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例。
下面将对上述的方法对应的装置做进一步详细的介绍。
图8示出了本发明实施例中的一种网络侧设备的结构示意图。如图8所示的网络侧设备800,所述设备包括获取单元801、划分单元802和指示单元803,其中:
所述获取单元801,适于获取为第一用户设备分配的第一类型无线资源,以及第二类型无线资源的信息,所述第一类型无线资源为高时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为低时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为所述第一用户设备与第二用户设备共享的低时延下行无线资源;
所述划分单元802,适于将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源,所述第一无线资源与所述第二类型无线资源重叠,所述第二无线资源与所述第二类型无线资源不重叠;
所述指示单元803,适于当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息。
在具体实施中,所述指示单元803可以包括第一指示子单元(图中未示出),其中:
所述第一指示子单元,适于获取所述相应的下行数据的接收方的标识信息,所述接收设备为第一用户设备或第二用户设备;将所述相应的下行数据CRC校验比特作为第一校验比特,将所述第一校验比特分别与所述接收方的标识进行异或运算得到第二校验比特,并将所述第二校验比特作为所述相应的下行数据的CRC校验比特与相应的下行数据一起发送,以使得所述第一用户设备和第二用户设备在从相应的下行数据中解析出对应的第二校验比特并与自身的标识信息进行异或运算得到正确的第一校验比特时,确定自身为所接收的相应的下行数据的接收方;
在具体实施中,所述指示单元803可以包括第二指示子单元(图中未示出),其中:
第二指示子单元,适于向所述第一用户设备和第二用户设备发送指示信息,所述指示信息中包括所述相应的下行数据的接收设备的标识信息,以使得所述第一用户设备和第二用户设备根据所述指示信息确定自身是否为所接收的相应的下行数据的接收方;
在具体实施中,所述指示信息与相应的下行数据一起发送,或者通过带外信道发送;
在具体实施中,所述第一类型无线资源包括至少一个第一无线资源块,所述第一无线资源块包括多个时域单位和一个频域单位的下行无线资源,所述第二类型无线资源包括至少一个第二无线资源块,所述第二无线资源块包括多个频域单位和一个时域单位的下行无线资源;
在具体实施中,述时域单位包括至少一个符号、子帧或者时隙,所述频域单元包括至少一个子载波;
在具体实施中,所述下行无线资源包括中的第一类型无线资源块占用的频率资源小于或者等于所述第二类型无线资源块占用的频率资源;
在具体实施中,如图8所示的所述网络侧设备800,还可以包括传输处理单元804,其中,所述传输处理单元804包括以下至少一个传输处理子单元(图中均未示出),所述传输处理子单元适于在网络侧设备800使用所述第一无线资源和第二无线资源发送下行数据时执行相应的传输处理。
具体地,可以包括如下至少一个所述传输处理子单元:
第一传输处理子单元,适于在进行物理资源映射时,使用所述第一无线资源发送对应的信道编码的校验比特;
第二传输处理子单元,适于在进行物理信道映射时,使用所述第一无线资源发送速率匹配时重复的比特;
第三传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的调制方式低于使用所述第二无线资源发送的下行数据的调制方式;
第四传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据的发射功率大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
第五传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的码率低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
第六传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例低于大于使用所述第二无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例的方法及系统做了详细的介绍,本发明并不限于此。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。

Claims (16)

1.一种下行数据传输方法,其特征在于,包括:
获取为发送低时延下行数据所分配的第二类型无线资源的信息,以及为第一用户设备分配的、适于发送高时延下行数据的第一类型无线资源,所述低时延下行数据对实时性的要求高于所述高时延下行数据,所述第一类型无线资源为高时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为所述第一用户设备与第二用户设备共享的低时延下行无线资源;将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源,所述第一无线资源与所述第二类型无线资源重叠,所述第二无线资源与所述第二类型无线资源不重叠;
当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息,所述接收方为第一用户设备或第二用户设备。
2.根据权利要求1所述的下行数据传输方法,其特征在于,所述当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息,包括:
获取所述相应的下行数据的接收方的标识信息;
将所述相应的下行数据CRC校验比特作为第一校验比特,将所述第一校验比特分别与所述接收方的标识信息进行异或运算得到第二校验比特,并将所述第二校验比特作为所述相应的下行数据的CRC校验比特与相应的下行数据一起发送,以使得所述第一用户设备和第二用户设备在从相应的下行数据中解析出对应的第二校验比特并与自身的标识信息进行异或运算得到正确的第一校验比特时,确定自身为所接收的相应的下行数据的接收方。
3.根据权利要求1所述的下行数据传输方法,其特征在于,所述当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息,包括:
向所述第一用户设备和第二用户设备发送指示信息,所述指示信息中包括所述相应的下行数据的接收设备的标识信息,以使得所述第一用户设备和第二用户设备根据所述指示信息确定自身是否为所接收的相应的下行数据的接收方。
4.根据权利要求3所述的下行数据传输方法,其特征在于,所述指示信息与相应的下行数据一起发送,或者通过带外信道发送。
5.根据权利要求1所述的下行数据传输方法,其特征在于,所述第一类型无线资源包括至少一个第一无线资源块,所述第一无线资源块包括多个时域单位和一个频域单位的下行无线资源,所述第二类型无线资源包括至少一个第二无线资源块,所述第二无线资源块包括多个频域单位和一个时域单位的下行无线资源。
6.根据权利要求5所述的下行数据传输方法,其特征在于,所述时域单位包括至少一个符号、子帧或者时隙,所述频域单位包括至少一个子载波。
7.根据权利要求1所述的下行数据传输方法,其特征在于,所述下行无线资源中的第一类型无线资源占用的频率资源小于或者等于所述第二类型无线资源占用的频率资源。
8.根据权利要求1所述的下行数据传输方法,其特征在于,当使用所述第一无线资源和第二无线资源发送下行数据时,还包括以下至少一项:
在进行物理资源映射时,使用所述第一无线资源发送对应的信道编码的校验比特;
在进行物理信道映射时,使用所述第一无线资源发送速率匹配时重复的比特;
使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的调制方式的阶数低于使用所述第二无线资源发送的下行数据的调制方式的阶数;
使用所述第一无线资源发送的下行数据的发射功率大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的码率低于使用所述第二无线资源发送的下行数据的码率;
使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例低于使用所述第二无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例。
9.一种网络侧设备,其特征在于,包括:
获取单元,适于获取为第一用户设备分配的、适于发送高时延下行数据的第一类型无线资源,以及为发送低时延下行数据所分配的第二类型无线资源的信息,所述低时延下行数据对实时性的要求高于所述高时延下行数据,所述第一类型无线资源为高时延下行无线资源,所述第二类型无线资源为所述第一用户设备与第二用户设备共享的低时延下行无线资源;
划分单元,适于将所述第一类型无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源,所述第一无线资源与所述第二类型无线资源重叠,所述第二无线资源与所述第二类型无线资源不重叠;
指示单元,适于当使用所述第一无线资源发送相应的下行数据时,指示所述第一无线资源所发送的相应的下行数据的接收方的信息,所述接收方为第一用户设备或第二用户设备。
10.根据权利要求9所述的网络侧设备,其特征在于,所述指示单元包括:第一指示子单元,适于获取所述相应的下行数据的接收设备的标识信息;将所述相应的下行数据CRC校验比特作为第一校验比特,将所述第一校验比特分别与所述接收设备的标识信息进行异或运算得到第二校验比特,并将所述第二校验比特作为所述相应的下行数据的CRC校验比特与相应的下行数据一起发送,以使得所述第一用户设备和第二用户设备在从相应的下行数据中解析出对应的第二校验比特并与自身的标识信息进行异或运算得到正确的第一校验比特时,确定自身为所接收的相应的下行数据的接收方。
11.根据权利要求9所述的网络侧设备,其特征在于,所述指示单元包括:第二指示子单元,适于向所述第一用户设备和第二用户设备发送指示信息,所述指示信息中包括所述相应的下行数据的接收设备的标识信息,以使得所述第一用户设备和第二用户设备根据所述指示信息确定自身是否为所接收的相应的下行数据的接收方。
12.根据权利要求11所述的网络侧设备,其特征在于,所述指示信息与相应的下行数据一起发送,或者通过带外信道发送。
13.根据权利要求9所述的网络侧设备,其特征在于,所述第一类型无线资源包括至少一个第一无线资源块,所述第一无线资源块包括多个时域单位和一个频域单位的下行无线资源,所述第二类型无线资源包括至少一个第二无线资源块,所述第二无线资源块包括多个频域单位和一个时域单位的下行无线资源。
14.根据权利要求13所述的网络侧设备,其特征在于,所述时域单位包括至少一个符号、子帧或者时隙,所述频域单位包括至少一个子载波。
15.根据权利要求9所述的网络侧设备,其特征在于,所述下行无线资源中的第一类型无线资源占用的频率资源小于或者等于所述第二类型无线资源占用的频率资源。
16.根据权利要求9所述的网络侧设备,其特征在于,还包括传输处理单元,所述传输处理单元包括以下至少一个传输处理子单元,适于在使用所述第一无线资源和第二无线资源发送下行数据时执行相应的传输处理:
第一传输处理子单元,适于在进行物理资源映射时,使用所述第一无线资源发送对应的信道编码的校验比特;
第二传输处理子单元,适于在进行物理信道映射时,使用所述第一无线资源发送速率匹配时重复的比特;
第三传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的调制方式的阶数低于使用所述第二无线资源发送的下行数据的调制方式的阶数;
第四传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据的发射功率大于使用所述第二无线资源发送的下行数据的发射功率;
第五传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的码率低于使用所述第二无线资源发送的下行数据的码率;
第六传输处理子单元,适于使用所述第一无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例低于使用所述第二无线资源发送的下行数据对应的速率匹配打孔比例。
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