CN107925883B - 一种数据传输方法以及相关设备 - Google Patents

一种数据传输方法以及相关设备 Download PDF

Info

Publication number
CN107925883B
CN107925883B CN201580082875.3A CN201580082875A CN107925883B CN 107925883 B CN107925883 B CN 107925883B CN 201580082875 A CN201580082875 A CN 201580082875A CN 107925883 B CN107925883 B CN 107925883B
Authority
CN
China
Prior art keywords
terminal
base station
data block
csi
subframe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201580082875.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107925883A (zh
Inventor
孙彦良
王达
王键
刘斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of CN107925883A publication Critical patent/CN107925883A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107925883B publication Critical patent/CN107925883B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Abstract

通过本发明所提供的一种数据传输方法以及相关设备,基站接收第一终端发送的第一CSI和指示消息,所述基站即可根据所述第一CSI和所述指示消息确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率相匹配,进而减少所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述第二终端对于核心网可见,从而便于核心网对服务质量QoS进行统一的监控。

Description

一种数据传输方法以及相关设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及的是一种数据传输方法以及相关设备。
背景技术
当前,可穿戴设备如有大数据下载需求,可以通过无线保真(WIreless-Fidelity,WiFi)或蓝牙等局域网连接技术连接到终端,通过高性能终端共享数据网络连接的方式下载。
现有技术的缺陷在于,1、下行数据需要在作为中继点的终端进行缓存,因此会影响数据的实时性,增大延迟。2、现有技术方案借助于现有的局域网连接技术(WiFi等),由于现有的局域网连接技术在频谱资源管理上采取的是载波侦听-回避方案,在未来可穿戴设备大量涌入的背景下,有可能会出现频谱资源不足,网络整体传输性能显著下降的问题。3、现有技术方案中,可穿戴设备对于核心网来说是不可见的,因此相关服务质量QoS在核心网无法进行统一的监控。
综上所述,在现有技术方案中,中继的两个链路之间采用的是不同的标准规范,因此很难实现双条链路的整体速率与实际链路质量相匹配。
发明内容
本发明提供了一种减少中继缓存,以提升数据传输性能的数据传输方法以及相关设备;
本发明实施例第一方面提供了一种数据传输方法,包括:
基站接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
所述基站接收所述第一终端发送的指示消息;
所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
结合本发明实施例第一方面,本发明实施例第一方面的第一种实现方式中,
所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI,所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小包括:
所述基站根据所述第二CSI估计第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述基站根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定第一目标数据块的大小,所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输的比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小之后,所述方法还包括:
所述基站将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端。
结合本发明实施例第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第二种实现方式中,
所述基站将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端之后,所述方法还包括:
所述基站接收所述第一终端发送的接收失败消息,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述基站根据所述接收失败消息确定在第三子帧期间不进行资源调度。
结合本发明实施例第一方面的第二种实现方式,本发明实施例第一方面的第三种实现方式中,
所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
结合本发明实施例第一方面,本发明实施例第一方面的第四种实现方式中,
所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小包括:
所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
结合本发明实施例第一方面,本发明实施例第一方面的第五种实现方式中,
所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率,所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小包括:
所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率;
所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率为所述第一平均速率。
本发明实施例第二方面提供了一种数据传输方法,包括:
第一终端将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
结合本发明实施例第二方面,本发明实施例第二方面的第一种实现方式中,
所述指示消息为第二CSI,
所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
所述方法还包括:
所述第一终端根据所述第二CSI确定第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述第一终端在第一子帧接收所述基站发送的第一目标数据块,所述第一目标数据块为所述基站在所述第一子帧为所述第一终端所分配的资源上所传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端。
结合本发明实施例第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第二种实现方式中,
所述第一终端将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站之前,所述方法还包括:
所述第一终端将用于信道估计的导频信号发送给所述第二终端;
所述第一终端接收所述第二终端根据所述导频信号生成的所述第二CSI;
或,
所述第一终端接收所述第二终端发送的用于信道估计的导频信号;
所述第一终端根据所述导频信号进行信道估计并生成所述第二CSI。
结合本发明实施例第二方面的第一种实现方式或本发明实施例第二方面的第二种实现方式,本发明实施例第二方面的第三种实现方式中,
若所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端之前,所述方法还包括:
所述第一终端对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
结合本发明实施例第二方面的第一种实现方式至本发明实施例第二方面的第三种实现方式任一项所述的方法,本发明实施例第二方面的第四种实现方式中,
所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端之后,所述方法还包括:
所述第一终端接收所述第二终端发送的接收失败消息;
所述第一终端将所述接收失败消息转发给所述基站,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述第一终端通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
结合本发明实施例第二方面的第四种实现方式,本发明实施例第二方面的第五种实现方式中,
所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
结合本发明实施例第二方面,本发明实施例第二方面的第六种实现方式中,
所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述速率改变标记用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,且所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
结合本发明实施例第二方面的第六种实现方式,本发明实施例第二方面的第七种实现方式中,
所述第一终端将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站之前,所述方法还包括:
所述第一终端根据所述第一终端缓存的传输数据的长度确定所述速率改变标记。
结合本发明实施例第二方面,本发明实施例第二方面的第八种实现方式中,
所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,所述第一平均速率用于触发所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
本发明实施例第三方面提供了一种基站,
包括发送器、接收器、处理器和存储器,其中,所述处理器分别与所述发送器、所述接收器和所述存储器连接;
所述接收器用于,接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
所述接收器还用于,接收所述第一终端发送的指示消息;
所述处理器用于,根据所述接收器已接收到的所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小;
所述处理器还用于,将已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小通知给所述发送器;
所述发送器用于,根据所述处理器已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小将所述存储器中所存储的下行数据发送给所述第一终端,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
结合本发明实施例第三方面,本发明实施例第三方面的第一种实现方式中,
所述接收器已接收到的所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI,所述处理器进一步用于,根据所述第二CSI估计第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述处理器进一步用于,根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定第一目标数据块的大小,所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输的比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述发送器用于,将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端。
结合本发明实施例第三方面的第一种实现方式,本发明实施例第三方面的第二种实现方式中,
所述接收器进一步用于,接收所述第一终端发送的接收失败消息,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述处理器进一步用于,根据所述接收器已接收到的所述接收失败消息确定在第三子帧期间不进行资源调度。
结合本发明实施例第三方面的第二种实现方式,本发明实施例第三方面的第三种实现方式中,
所述接收器已接收到的所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
结合本发明实施例第三方面,本发明实施例第三方面的第四种实现方式中,
所述接收器已接收到的所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求;
所述处理器进一步用于,根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
结合本发明实施例第三方面,本发明实施例第三方面的第五种实现方式中,
所述接收器已接收到的所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率,所述处理器进一步用于,根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率;
所述处理器进一步用于,根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率为所述第一平均速率。
本发明实施例第四方面提供了一种第一终端,包括发送器;
所述发送器用于,将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
结合本发明实施例第四方面,本发明实施例第四方面的第一种实现方式中,
所述发送器已发送的所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI,所述第一终端还包括处理器和接收器,且所述发送器和所述接收器与所述处理器连接;
所述处理器用于,根据所述第二CSI确定第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述接收器用于,在第一子帧接收所述基站发送的第一目标数据块,所述第一目标数据块为所述基站在所述第一子帧为所述第一终端所分配的资源上所传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述发送器还用于,将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端。
结合本发明实施例第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第二种实现方式中,
所述发送器进一步用于,将用于信道估计的导频信号发送给所述第二终端;
所述接收器进一步用于,接收所述第二终端根据所述导频信号生成的所述第二CSI;
或,
所述接收器进一步用于,接收所述第二终端发送的用于信道估计的导频信号;
所述处理器进一步用于,根据所述接收器已接收到的所述导频信号进行信道估计并生成所述第二CSI。
结合本发明实施例第四方面的第一种实现方式或本发明实施例第四方面的第二种实现方式,本发明实施例第四方面的第三种实现方式中,
若所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述处理器进一步用于,对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
结合本发明实施例第四方面的第一种实现方式至本发明实施例第四方面的第三种实现方式任一项所述的第一终端,本发明实施例第四方面的第四种实现方式中,
所述接收器进一步用于,接收所述第二终端发送的接收失败消息;
所述发送器进一步用于,将所述接收失败消息转发给所述基站,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述发送器进一步用于,通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
结合本发明实施例第四方面的第四种实现方式,本发明实施例第四方面的第五种实现方式中,
所述接收器已接收到的所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
结合本发明实施例第四方面,本发明实施例第四方面的第六种实现方式中,
所述发送器已发送的所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述速率改变标记用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,且所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
结合本发明实施例第四方面的第六种实现方式,本发明实施例第四方面的第七种实现方式中,所述第一终端还包括处理器和存储器,其中,所述处理器分别与所述发送器和所述存储器连接;
所述存储器用于,缓存传输数据;
所述处理器用于,将所述存储器缓存的传输数据的长度确定所述速率改变标记。
结合本发明实施例第四方面,本发明实施例第四方面的第八种实现方式中,
所述发送器已发送的所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,所述第一平均速率用于触发所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
通过本发明所提供的一种数据传输方法以及相关设备,基站接收第一终端发送的第一CSI和指示消息,所述基站即可根据所述第一CSI和所述指示消息确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率相匹配,进而减少所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述第二终端对于核心网可见,从而便于核心网对服务质量QoS进行统一的监控。
附图说明
图1为本发明实施例所提供的数据传输方法的一种步骤流程图;
图2为本发明实施例所提供的数据传输方法的一种步骤流程图;
图3为本发明实施例所提供的数据传输方法的另一种步骤流程图;
图4为本发明实施例所提供的数据传输方法的另一种步骤流程图;
图5为本发明实施例所提供的数据传输方法的另一种步骤流程图;
图6为本发明实施例所提供的数据传输方法的另一种步骤流程图;
图7为本发明实施例所提供的基站的一种结构示意图;
图8为本发明实施例所提供的基站的另一种结构示意图;
图9为本发明实施例所提供的基站的另一种结构示意图;
图10为本发明实施例所提供的基站的另一种结构示意图;
图11为本发明实施例所提供的基站的另一种结构示意图;
图12为本发明实施例所提供的第一终端的一种结构示意图;
图13为本发明实施例所提供的第一终端的另一种结构示意图;
图14为本发明实施例所提供的第一终端的另一种结构示意图;
图15为本发明实施例所提供的基站的另一种结构示意图;
图16为本发明实施例所提供的第一终端的另一种结构示意图。
具体实施方式
以下结合图1所示对本发明实施例所提供的数据传输方法进行说明:
首先,在本实施例中所示的第二终端以续航时间较短,处理能力较低,而且天线数量较少的终端为例进行示例性说明;
例如所述第二终端可为可穿戴设备,如可穿戴式的电子手表;
在第二终端与基站进行数据通信的过程中,可通过处理能力较强的第一终端进行中继,以节省第二终端的能耗以及提升数据传输的效率;
本实施例对所述第一终端不做限定,例如所述第一终端可为智能手机、平板电脑等;
所述第一终端的续航能力相对于所述第二终端较长,所述第一终端的天线数量相对于第二终端较多;
可见,所述第二终端可通过在所述第二终端附近的第一终端与所述基站进行数据通信,且在数据通信的过程中,可以保证较高的数据传输速率和较小的干扰功率的同时,能够保持所述第二终端较低的功率消耗,延长了第二终端的续航时间;
具体的,所述基站将需要发送给所述第二终端的下行数据发送给所述第一终端,所述第一终端起到转发的作用,即所述第一终端将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
本实施例所提供的数据传输方法包括:
101、基站接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI;
所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
具体的,所述第一CSI的获取方式可为:
所述基站向所述第一终端发送导频信号;
所述第一终端能够根据所述导频信号进行信道估计以获取所述第一CSI,并将已获取的所述第一CSI发送给所述基站;
需明确的是,上述对所述基站获取到所述第一CSI的方式为示例性的说明,不做限定。
102、所述基站接收所述第一终端发送的指示消息;
103、所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
本实施例对所述第一终端所发送的所述指示消息的具体内容不做限定,只要所述基站能够根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,进而所述基站能够通过调节所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小以达到调节所述基站到所述第一终端的下行传输速率的目的,进而使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配。
本实施例中,所述基站通过确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率相匹配,进而减少所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述第二终端对于核心网可见,从而便于核心网对服务质量QoS进行统一的监控。
图1所示的实施例从所述基站的角度说明了所述数据传输方法,以下结合图2所示从所述第一终端的角度对所述数据传输方法进行说明:
本实施例所示的第一终端用于接收所述基站发送的需要发送给第二终端的下行数据,所述第一终端用于将所述下行数据转发给所述第二终端;
所述数据传输方法包括:
201、所述第一终端确定第一信道状态信息CSI;
其中,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
本实施例中,所述第一终端可接收所述基站发送的导频信号;
所述第一终端根据所述导频信号进行信道估计以获取所述第一CSI。
202、所述第一终端将所述第一CSI和指示消息发送给基站。
所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述指示消息发送给所述基站,以使所述基站通过确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率相匹配,进而减少所述第一终端的缓存,有效的提升了所述第一终端将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端的效率,而且所述第二终端对于核心网可见,从而便于核心网对服务质量QoS进行统一的监控。
以下结合图3所示说明若所述指示消息为所述第一终端和所述第二终端之间的CSI时,所述基站到所述第一终端的下行传输速率具体如何与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的;
首先请参见图3所示;
301、所述第二终端将用于信道估计的导频信号发送给所述第一终端;
302、所述第一终端接收所述第二终端的导频信号,生成所述第二CSI;
其中,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
具体的,所述第二终端到所述第一终端的链路的所述第二CSI的获取,由于所述第一终端和所述第二终端之间通常占用不同时隙内的相同频谱资源,因此,利用信道互易性,由所述第二终端发送信道估计专用序列,在所述第一终端直接进行信道估计获得相应的所述第二CSI;
本实施例中,步骤301至步骤302说明了所述第一终端是如何获取所述第二CSI的,需明确的是,步骤301至步骤302仅仅为示例性说明,不做限定;
例如,所述第一终端确定所述第二CSI的方式还可为:
所述第二终端接收所述第一终端发送的用于信道估计的导频信号;
所述第二终端根据所述导频信号进行信道估计并生成所述第二CSI;
所述第二终端将第二CSI反馈回所述第一终端。
303、所述第一终端将所述第二CSI确定为所述指示消息;
304、所述第一终端根据所述第二CSI确定第二目标数据块的大小;
具体的,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
更具体的,所述第一终端根据所述第二CSI对所述第一终端和所述第二终端之间链路资源进行调度。
更具体的,所述第一终端和所述第二终端之间链路资源包括:传输层数目、时频资源块,调制码率,三者共同决定第二子帧所能发送的比特数。
可选的,所述第一终端将调度所述第一终端和所述第二终端之间链路资源,具体包括:所述第一终端将调度所述第一终端和所述第二终端之间链路的调制码率,其调度依据为所述第一终端通过信道估计获取的所述第一终端与所述第二终端之间的的所述第二CSI;
可选的,所述第一终端和所述第二终端之间链路的时频资源块,由所述基站预先配置的准静态资源池给定,但所述第一终端可以根据业务需求变化向所述基站上报资源池增减请求,再由所述基站通过控制信令进行重新配置;
在本方案中,所述传输层数目为1。
305、所述第一终端确定第一信道状态信息CSI;
本实施例中的步骤305的具体实现过程请详见图2所示的步骤201,具体在本实施例中不做赘述。
本实施例中的上述步骤之间并无进行上的时序先后关系,本实施例仅仅为一种示例性的说明,对步骤之间的时序不做限定。
306、所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给基站;
307、所述基站接收所述第一CSI和所述第二CSI;
可见,所述第一终端向所述基站上报两个CSI,一个是基站与所述第一终端之间的所述第一CSI,另一个是所述第一终端和所述第二终端之间的第二CSI。
308、所述基站根据所述第二CSI估计第二目标数据块的大小;
具体的,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
更具体的,因所述基站能够获取到所述第一终端发送的所述第二CSI,则所述基站即可根据所述第二CSI估计所述第一终端和所述第二终端之间链路上,所述第二子帧所能发送的第二目标数据块的大小,即所述第二终端在所述第二子帧上所能发送的比特数。
309、所述基站根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定第一目标数据块的大小;
所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,且所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
需明确的是,本实施例中,对所述第一子帧和所述第二子帧之间间隔有几个子帧不做限定;
更具体的,所述基站调度所述基站和所述第一终端之间链路的传输层数目,时频资源块和调制码率时,不仅仅依据所述第一终端所上报的,所述基站和所述第一终端之间链路的所述第一CSI和业务需求,还需考虑所述第一终端和所述第二终端之间链路在所述第二子帧所能发送的比特数,以保证在所述基站和所述第一终端之间链路的第一子帧所能发送的比特数略低于所述第一终端和所述第二终端之间链路的第二子帧所能发送的比特数。
310、所述基站将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端;
311、所述第一终端在第一子帧接收所述基站发送的第一目标数据块;
具体的,所述第一终端在第一子帧接收到所述第一目标数据块后,即可对所述第一目标数据块进行处理,以形成所述第一终端在第二子帧向所述第二终端发送的第二目标数据块;
可选的,当所述第一终端在所述第一子帧接收到所述第一目标数据块时,若所述第一终端确定所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述第一终端对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
具体的,所述第一终端可在所述第二目标数据块中标记出所述第二目标数据块中有用的信息的终止点。
312、所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端;
313、所述第二终端在所述第二子帧接收所述第二目标数据块。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给所述基站,所述基站即可根据所述第一CSI和所述第二CSI确定第一目标数据块的大小,以使已确定的所述第二目标数据块上传输的比特数大于或等于所述第一目标数据块上传输的比特数,从而使得通过所述第一子帧传输所述第一目标数据块的速率小于通过所述第二子帧传输所述第二目标数据块的速率,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
图3所示的实施例说明了所述基站如何将下行数据通过所述第一终端转发给所述第二终端,以下结合图4所示说明如何实现差错重传的;
具体的,所述下行数据的传输过程中,需要依次经过所述基站和所述第一终端之间的链路,以及所述第一终端和所述第二终端之间的链路;
可选的,为有效的保障所述基站发送的所述下行数据能够被所述第二终端接收到,则本实施例还能够实现数据的差错重传过程;
具体的,本实施例中,触发进行差错重传过程,可能是因为所述基站和所述第一终端之间的链路出现传输差错,和/或,因为所述第一终端和所述第二终端之间的链路出现传输差错;
401、所述第二终端将用于信道估计的导频信号发送给所述第一终端;
402、所述第一终端接收所述第二终端的导频信号,生成所述第二CSI;
403、所述第一终端将所述第二CSI确定为所述指示消息;
404、所述第一终端根据所述第二CSI确定第二目标数据块的大小;
405、所述第一终端确定第一信道状态信息CSI;
406、所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给基站;
407、所述基站接收所述第一CSI和所述第二CSI;
408、所述基站根据所述第二CSI估计第二目标数据块的大小;
409、所述基站根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定第一目标数据块的大小;
410、所述基站将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端;
411、所述第一终端在第一子帧接收所述基站发送的第一目标数据块;
本实施例中步骤401至步骤411的具体过程请详见图3所示的步骤301至步骤311所示,具体在本实施例中不做赘述。
412、所述第一终端确定所述第二目标数据块是否接收成功,若是,则执行步骤417,若否,则执行步骤413;
413、所述第一终端发送指示消息给所述基站;
所述指示消息用于指示所述第一终端在所述第一子帧接收所述第一目标数据块失败。
414、所述基站重新生成所述第二目标数据块;
具体的,所述基站重新根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小重新确定所述第二目标数据块;
415、所述基站将重新生成所述第二目标数据块发送给所述第一终端;
具体的,所述基站通过所述第一子帧后面的子帧将重新生成所述第二目标数据块发送给所述第一终端;
本实施例,所述基站通过第四子帧发送重新生成所述第二目标数据块,且所述第四子帧为所述第一子帧后面的子帧,且所述第四子帧为所述第二子帧前面的子帧,具体的,所述第一子帧和所述第四子帧之间间隔有几个子帧,以及所述第二子帧和所述第四子帧之间间隔有几个子帧在本实施例中不做限定。
416、若所述第一终端确定重新生成所述第二目标数据块接收成功,则继续执行步骤417;
具体的,所述第二终端对接收到的下行数据进行完整性校验,以确定重新生成所述第二目标数据块是否接收成功;
具体的,所述第二终端如何对所述下行数据进行完整性校验为现有技术,具体在本实施例中不做赘述。
417、所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端;
具体的,所述第一终端对接收到的所述第一目标数据块进行处理以形成发送至所述第二终端的所述第二目标数据块;
更具体的,所述第二目标数据块可为所述基站通过所述第一子帧发送的数据块,或,所述第二数据块为所述基站进行上述差错重传过程后,通过所述第四子帧发送的数据块。
418、所述第二终端在所述第二子帧接收所述第二目标数据块;
以下说明若所述第一终端和所述第二终端之间链路出现传输差错,是如何实现所述第一终端和所述第二终端之间链路的差错重传过程的;
419、所述第一终端接收所述第二终端发送的接收失败消息;
所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
420、所述第一终端将所述接收失败消息转发给所述基站;
所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
421、所述基站接收所述第一终端发送的接收失败消息;
所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度。
422、所述基站根据所述接收失败消息确定在第三子帧期间不进行资源调度;
因所述基站在所述第三子帧期间不进行资源调度,则所述第一终端通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
423、所述第一终端通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
424、所述第二终端确定所述第二目标数据块是否接收成功,若否,则重复执行步骤419至步骤423直至所述第二终端成功接收到所述第二目标数据块。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给所述基站,所述基站即可根据所述第一CSI和所述第二CSI确定第一目标数据块的大小,以使所述基站通过所述基站和所述第一终端之间链路将所述第一目标数据块发送给所述第一终端,所述第一终端通过所述第一终端和所述第二终端之间链路将第二目标数据块发送给所述第二终端,且若所述基站和所述第一终端之间链路出现传输差错,和/或,所述第一终端和所述第二终端之间链路出现传输差错,则能够实现差错重传,以使所述基站能够成功的将下行数据通过所述第一终端转发给所述第二终端,有效的保障了下行数据的成功传输,且有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟。
图3和图4所示的实施例说明了若所述指示消息为所述第二CSI时,是如何进行数据传输的,以下结合图5所示说明若所述指示消息为速率改变标记时,是如何实现所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的数据传输方法进行详细说明:
501、所述第一终端确定速率改变标记;
所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求;
具体的,所述第一终端获取所述第一终端缓存的待传输数据的长度;
所述第一终端即可根据所述第一终端缓存的待传输数据的长度确定速率改变标记;
可选的,所述速率改变标记可为一个信令标识;
具体的,所述速率改变标记的长度可为2比特;
例如,所述信令标识可为:
00 速率提升100%
01 速率提升10%
10 速率降低50%
11 速率降低9%
需明确的是,本实施例对所述速率改变标记的长度不做限定。
502、所述第一终端将所述速率改变标记确定为所述指示消息;
503、所述第一终端确定第一信道状态信息CSI;
504、所述第一终端调度所述第一终端和所述第二终端之间链路;
具体的,所述第一终端将调度所述第一终端和所述第二终端之间链路的调制码率,其调度依据为所述第一终端通过信道估计获取的所述第一终端和所述第二终端之间链路的CSI。
可选的,所述第一终端和所述第二终端之间链路的时频资源块,由所述基站预先配置的准静态资源池给定,但所述第一终端可以根据业务需求变化向所述基站上报资源池增减请求,再由所述基站通过控制信令进行重新配置。
在实施例中,以传输层数目为1进行示例性说明。
本实施例中,所述第一终端执行步骤501至步骤502和所述第一终端执行步骤503和步骤504之间,并无时序上的先后限定,上述对时序的说明仅仅为示例性的说明。
505、所述第一终端将所述第一CSI和所述速率改变标记发送给基站;
506、所述基站接收所述第一CSI和所述速率改变标记;
507、所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小;
508、所述基站通过所述第一子帧将所述基站到所述第一终端下行传输数据块发送给所述第一终端;
509、所述第一终端通过第二子帧将下行数据块发送给所述第二终端;
具体的,所述第一终端接收到所述基站发送的下行传输数据块后,对所述下行传输数据块进行缓存,并在第二子帧发送给所述第二终端;
本实施中,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧,且所述第一子帧和所述第二子帧之间间隔的子帧的数量在本实施例中,不做赘述。
本实施例中,因所述基站根据所述速率改变标记调节所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,从而保证了所述基站到所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小;
具体的,通过所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而使所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
所述基站通过对所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小的改变,以减少所述第一终端的缓存的数据长度;
例如,若所述第一终端的缓存的数据长度较长,则所述第一终端通过所述速率改变标识指示所述基站在所述第一子帧发送的下行传输数据块较小,以降低所述基站到所述第一终端下行传输速率;
若所述第一终端的缓存的数据长度较短,则所述第一终端通过所述速率改变标识指示所述基站在所述第一子帧发送的下行传输数据块较大,以提升所述基站到所述第一终端下行传输速率。
可见,本实施例中,所述基站对所述基站和所述第一终端之间链路调度时,所述基站不仅仅依据所述第一终端所上报的,所述基站和所述第一终端之间链路的所述第一CSI和业务需求,还需考虑所述第一终端上报的所述速率改变标记,进而所述基站综合三者来调度所述基站和所述第一终端之间链路的传输层数目,时频资源块和调制码率。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述速率改变标记发送给所述基站,所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而使所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
以下结合图6所示说明若所述指示消息为第二平均速率时,是如何实现所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的数据传输方法进行详细说明:
601、所述第一终端确定第二平均速率;
所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率;
602、所述第一终端将所述第二平均速率确定为所述指示消息;
所述第二平均速率用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率;
所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,所述第一平均速率用于触发所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
603、所述第一终端确定第一信道状态信息CSI;
604、所述第一终端调度所述第一终端和所述第二终端之间链路;
本实施例中的步骤603至步骤604的具体过程请详见图5所示的步骤503至步骤504所示,具体过程在本实施例中不做赘述。
本实施例中,所述第一终端执行步骤601至步骤602和所述第一终端执行步骤603和步骤604之间,并无时序上的先后限定,上述对时序的说明仅仅为示例性的说明。
605、所述第一终端将所述第一CSI和所述第二平均速率发送给基站;
606、所述基站接收所述第一CSI和所述第二平均速率;
607、所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率;
所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率。
608、所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小;
即已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小与所述第一平均速率对应;
所述基站通过确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小以保障所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率。
609、所述基站将已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块以第一子帧发送给所述第一终端;
610、所述第一终端在第二子帧将下行传输数据块发送给所述第二终端。
其中,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧,且本实施例对所述第一子帧和所述第二子帧之间间隔子帧的数量不做限定;
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二平均速率发送给所述基站,所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以保障所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
以下结合图7所示说明用于实现图1所示的实施例的所述基站的具体结构;
所述基站包括:
第一接收单元701,用于接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
第二接收单元702,用于接收所述第一终端发送的指示消息;
第一确定单元703,用于根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
本实施例中,所述基站通过确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率相匹配,进而减少所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述第二终端对于核心网可见,从而便于核心网对服务质量QoS进行统一的监控。
以下结合图8所示的实施例说明若所述指示消息为所述第一终端和所述第二终端之间的CSI时,所述基站的具体结构;
所述基站包括:
第一接收单元801,用于接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
第二接收单元802,用于接收所述第一终端发送的指示消息;
第一确定单元803,用于根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端;
本实施例中,所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
其中,所述第二CSI的获取的具体步骤请详见图3所示的实施例,具体在本实施例中不做赘述;
具体的,所述第一确定单元803包括:
第一确定模块8031,用于根据所述第二CSI估计第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
第二确定模块8032,用于根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定第一目标数据块的大小,所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输的比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述基站还包括:
第一发送单元804,用于将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给所述基站,所述基站即可根据所述第一CSI和所述第二CSI确定第一目标数据块的大小,以使已确定的所述第二目标数据块上传输的比特数大于或等于所述第一目标数据块上传输的比特数,从而使得通过所述第一子帧传输所述第一目标数据块的速率小于通过所述第二子帧传输所述第二目标数据块的速率,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
以下结合图9所示的实施例说明能够实现差错重传的基站的具体结构:
所述基站包括:
第一接收单元901,用于接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
第二接收单元902,用于接收所述第一终端发送的指示消息;
第一确定单元903,用于根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端;
本实施例中,所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
具体的,所述第一确定单元903包括:
第一确定模块9031,用于根据所述第二CSI估计第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
第二确定模块9032,用于根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定第一目标数据块的大小,所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输的比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
第一发送单元904,用于将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端;
第三接收单元905,用于接收所述第一终端发送的接收失败消息,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧,所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败;
第二确定单元906,用于根据所述接收失败消息确定在第三子帧期间不进行资源调度。
其中,本实施例所示的差错重传过程的具体执行步骤请详见图4所述的实施例,具体在本实施例中不做赘述。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给所述基站,所述基站即可根据所述第一CSI和所述第二CSI确定第一目标数据块的大小,以使所述基站通过所述基站和所述第一终端之间链路将所述第一目标数据块发送给所述第一终端,所述第一终端通过所述第一终端和所述第二终端之间链路将第二目标数据块发送给所述第二终端,且若所述基站和所述第一终端之间链路出现传输差错,则能够实现差错重传,以使所述基站能够成功的将下行数据通过所述第一终端转发给所述第二终端,有效的保障了下行数据的成功传输,且有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟。
以下结合图10所示的实施例说明若所述指示消息为速率改变标记时,所述基站的具体结构;
所述基站包括:
第一接收单元1001,用于接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
第二接收单元1002,用于接收所述第一终端发送的指示消息;
第一确定单元1003,用于根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端;
本实施例中,所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求;
所述速率改变标记具体如何确定的请详见图5所示的实施例,具体在本实施例中不做赘述;
所述第一确定单元1003还用于,根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述速率改变标记发送给所述基站,所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而使所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
以下结合图11所示的实施例说明若所述指示消息为第二平均速率时,所述基站的具体结构;
所述基站包括:
第一接收单元1101,用于接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
第二接收单元1102,用于接收所述第一终端发送的指示消息;
第一确定单元1103,用于根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端;
本实施例中,所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率;
其中,具体如何确定所述第二平均速率请详见图6所示的实施例,具体在本实施例中不做赘述;
具体的,所述第一确定单元1103包括:
第三确定模块11031,用于根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率;
第四确定模块11032,用于根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率为所述第一平均速率。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二平均速率发送给所述基站,所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以保障所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
以下结合图12所示说明用于实现图2所示的实施例的所述第一终端的具体结构;
所述第一终端包括:
第三确定单元1201,用于确定第一信道状态信息CSI和指示消息;
第二发送单元1202,用于将所述第一信道状态信息CSI和所述指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述指示消息发送给所述基站,以使所述基站通过确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率相匹配,进而减少所述第一终端的缓存,有效的提升了所述第一终端将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端的效率,而且所述第二终端对于核心网可见,从而便于核心网对服务质量QoS进行统一的监控。
以下结合图13所示的实施例说明若所述指示消息为所述第一终端和所述第二终端之间的CSI时,所述第一终端的具体结构;
第三确定单元1301,用于确定第一信道状态信息CSI和指示消息;
具体的,本实施例中所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
第二发送单元1302,用于将所述第一信道状态信息CSI和所述指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
第四确定单元1303,用于根据所述第二CSI确定第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
第四接收单元1304,用于在第一子帧接收所述基站发送的第一目标数据块,所述第一目标数据块为所述基站在所述第一子帧为所述第一终端所分配的资源上所传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
可选的,若所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述第一终端可包括:
填充单元1305,用于对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
第三发送单元1306,用于将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端。
具体的,所述第三确定单元1301包括:
第一发送模块13011,用于将用于信道估计的导频信号发送给所述第二终端;
第一接收模块13012,用于接收所述第二终端根据所述导频信号生成的所述第二CSI;
或,
第二接收模块13013,用于接收所述第二终端发送的用于信道估计的导频信号;
生成模块13014,用于根据所述导频信号进行信道估计并生成所述第二CSI。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给所述基站,所述基站即可根据所述第一CSI和所述第二CSI确定第一目标数据块的大小,以使已确定的所述第二目标数据块上传输的比特数大于或等于所述第一目标数据块上传输的比特数,从而使得通过所述第一子帧传输所述第一目标数据块的速率小于通过所述第二子帧传输所述第二目标数据块的速率,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
以下结合图14所示的实施例说明能够实现差错重传的第一终端的具体结构:
第三确定单元1401,用于确定第一信道状态信息CSI和指示消息;
具体的,本实施例中所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
第二发送单元1402,用于将所述第一信道状态信息CSI和所述指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
第四确定单元1403,用于根据所述第二CSI确定第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
第四接收单元1404,用于在第一子帧接收所述基站发送的第一目标数据块,所述第一目标数据块为所述基站在所述第一子帧为所述第一终端所分配的资源上所传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
可选的,若所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述第一终端可包括:
填充单元1405,用于对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
第三发送单元1406,用于将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端;
第五接收单元1407,用于接收所述第二终端发送的接收失败消息;
具体的,所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
第四发送单元1408,用于将所述接收失败消息转发给所述基站,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
第五发送单元1409,用于通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
其中,本实施例所示的差错重传过程的具体执行步骤请详见图4所述的实施例,具体在本实施例中不做赘述。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二CSI发送给所述基站,所述基站即可根据所述第一CSI和所述第二CSI确定第一目标数据块的大小,以使所述基站通过所述基站和所述第一终端之间链路将所述第一目标数据块发送给所述第一终端,所述第一终端通过所述第一终端和所述第二终端之间链路将第二目标数据块发送给所述第二终端,且若所述基站和所述第一终端之间链路出现传输差错,则能够实现差错重传,以使所述基站能够成功的将下行数据通过所述第一终端转发给所述第二终端,有效的保障了下行数据的成功传输,且有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟。
以下继续参见图12所示的说明若所述指示消息为速率改变标记时,所述第一终端的具体结构;
所述第一终端包括:
第三确定单元1201,用于确定第一信道状态信息CSI和指示消息;
本实施例中,所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述速率改变标记用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,且所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
本实施例中,所述第三确定单元1201还用于根据所述第一终端缓存的传输数据的长度确定所述速率改变标记。
第二发送单元1202,用于将所述第一信道状态信息CSI和所述指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述速率改变标记发送给所述基站,所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使得所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而使所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
以下继续参见图12所示说明若所述指示消息为第二平均速率时,所述第一终端的具体结构;
所述第一终端包括:
第三确定单元1201,用于确定第一信道状态信息CSI和指示消息;
本实施例中,所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,所述第一平均速率用于触发所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
第二发送单元1202,用于将所述第一信道状态信息CSI和所述指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
本实施例中,所述第一终端将所述第一CSI和所述第二平均速率发送给所述基站,所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以保障所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,进而有效的减少了所述第一终端的缓存,而且能够有效的减少所述基站发送下行数据给所述第二终端的延迟,而且所述基站与所述第一终端之间链路,以及所述第一终端到所述第二终端之间链路都在物理层,mac层上进行耦合,通过传递控制信息的方式达到了所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配的目的,且在匹配的过程中,是根据所述第一CSI和所述第二CSI进行所述第一目标数据块所传输的比特数的调节,从而使得传输的过程中,能够实时的适应信道质量的变化,而且所述第二终端对于核心网可见,从而可以保证服务的QoS。
图7至图11所示的实施例从功能模块的角度对基站的具体结构进行说明,以下结合图15所示的实施例从硬件角度对基站的具体结构进行说明:
如图15所示,该基站包括:发送器1501、接收器1502、处理器1503和存储器1504;其中,处理器1503可为一个或多个,在本实施例中以一个为例进行说明:
且本实施例中发送器1501、接收器1502、存储器1504和处理器1503之间通过总线进行连接,当然也可采用其他的连接方式,具体连接方式在本实施例中不作限定。
本发明实施例涉及的基站可以具有比图15所示出的更多或更少的部件,可以组合两个或更多个部件,或者可以具有不同的部件配置或设置,各个部件可以在包括一个或多个信号处理和/或专用集成电路在内的硬件、软件或硬件和软件的组合实现。
所述接收器1502用于,接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
所述接收器1502还用于,接收所述第一终端发送的指示消息;
所述处理器1503用于,根据所述接收器1502已接收到的所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小;
所述处理器1503还用于,将已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小通知给所述发送器1501;
所述发送器1501用于,根据所述处理器1503已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小将所述存储器1504中所存储的下行数据发送给所述第一终端,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
可选的,所述接收器1502已接收到的所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
所述处理器1503进一步用于,根据所述第二CSI估计第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述处理器1503进一步用于,根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定第一目标数据块的大小,所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输的比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述发送器1501用于,将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端。
可选的,所述接收器1502进一步用于,接收所述第一终端发送的接收失败消息,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述处理器1503进一步用于,根据所述接收器1502已接收到的所述接收失败消息确定在第三子帧期间不进行资源调度。
可选的,所述接收器1502已接收到的所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
可选的,所述接收器1502已接收到的所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求;
所述处理器1503进一步用于,根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
可选的,所述接收器1502已接收到的所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率,所述处理器1503进一步用于,根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率;
所述处理器1503进一步用于,根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率为所述第一平均速率。
图12至图14所示的实施例从功能模块的角度对第一终端的具体结构进行说明,以下结合图16所示的实施例从硬件角度对第一终端的具体结构进行说明:
如图16所示,该第一终端包括发送器1601;
所述发送器1601用于,将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端。
继续参见图16所示,所述第一终端还包括:处理器1603和接收器1602,且所述发送器1601和所述接收器1602与所述处理器1603连接;
本实施例中,处理器1603可为一个或多个,在本实施例中以一个为例进行说明:
且本实施例中发送器1601、接收器1602和处理器1603之间通过总线进行连接,当然也可采用其他的连接方式,具体连接方式在本实施例中不作限定。
本发明实施例涉及的第一终端可以具有比图16所示出的更多或更少的部件,可以组合两个或更多个部件,或者可以具有不同的部件配置或设置,各个部件可以在包括一个或多个信号处理和/或专用集成电路在内的硬件、软件或硬件和软件的组合实现。
可选的,所述发送器1601已发送的所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI,所述处理器用于,根据所述第二CSI确定第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述接收器1602用于,在第一子帧接收所述基站发送的第一目标数据块,所述第一目标数据块为所述基站在所述第一子帧为所述第一终端所分配的资源上所传输的下行传输数据块,且所述第一目标数据块上传输的比特数小于或等于所述第二目标数据块上传输比特数,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述发送器1601还用于,将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端。
可选的,所述发送器1601进一步用于,将用于信道估计的导频信号发送给所述第二终端;
所述接收器1602进一步用于,接收所述第二终端根据所述导频信号生成的所述第二CSI;
或,
所述接收器1602进一步用于,接收所述第二终端发送的用于信道估计的导频信号;
所述处理器进一步用于,根据所述接收器1602已接收到的所述导频信号进行信道估计并生成所述第二CSI。
可选的,若所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述处理器进一步用于,对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
可选的,所述接收器1602进一步用于,接收所述第二终端发送的接收失败消息;
所述发送器1601进一步用于,将所述接收失败消息转发给所述基站,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述发送器1601进一步用于,通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
可选的,所述接收器1602已接收到的所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
可选的,所述发送器1601已发送的所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述速率改变标记用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,且所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
可选的,进一步参见图16所示,所述第一终端还包括:处理器1603和存储器1604,其中,所述处理器1603分别与所述发送器1601和所述存储器1604连接;
本实施例中,处理器1603可为一个或多个,在本实施例中以一个为例进行说明:
且本实施例中发送器1601、存储器1604和处理器1603之间通过总线进行连接,当然也可采用其他的连接方式,具体连接方式在本实施例中不作限定。
本发明实施例涉及的第一终端可以具有比图16所示出的更多或更少的部件,可以组合两个或更多个部件,或者可以具有不同的部件配置或设置,各个部件可以在包括一个或多个信号处理和/或专用集成电路在内的硬件、软件或硬件和软件的组合实现。
所述存储器1604用于,缓存传输数据;
所述处理器用于,将所述存储器1604缓存的传输数据的长度确定所述速率改变标记。
可选的,所述发送器1601已发送的所述指示消息为第二平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,且所述第一平均速率小于或等于所述第二平均速率,所述第一平均速率用于触发所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (30)

1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
基站接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
所述基站接收所述第一终端发送的指示消息;
所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端,所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配是指,第一目标数据块上传输的比特数小于第二目标数据块上传输的比特数,或,第一平均速率小于第二平均速率,其中,所述第一目标数据块为所述基站为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,所述第二目标数据块为所述第一终端为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI,所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小包括:
所述基站根据所述第二CSI估计所述第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述基站根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定所述第一目标数据块的大小,所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小之后,所述方法还包括:
所述基站将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基站将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端之后,所述方法还包括:
所述基站接收所述第一终端发送的接收失败消息,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述基站根据所述接收失败消息确定在第三子帧期间不进行资源调度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小包括:
所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示消息为所述第二平均速率,所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小包括:
所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定所述第一平均速率;
所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率为所述第一平均速率。
7.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
第一终端将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端,所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配是指,第一目标数据块上传输的比特数小于第二目标数据块上传输的比特数,或,第一平均速率小于第二平均速率,其中,所述第一目标数据块为所述基站为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,所述第二目标数据块为所述第一终端为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述指示消息为第二CSI,
所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI;
所述方法还包括:
所述第一终端根据所述第二CSI确定所述第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述第一终端在第一子帧接收所述基站发送的所述第一目标数据块,所述第一目标数据块为所述基站在所述第一子帧为所述第一终端所分配的资源上所传输的下行传输数据块,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一终端将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站之前,所述方法还包括:
所述第一终端将用于信道估计的导频信号发送给所述第二终端;
所述第一终端接收所述第二终端根据所述导频信号生成的所述第二CSI;
或,
所述第一终端接收所述第二终端发送的用于信道估计的导频信号;
所述第一终端根据所述导频信号进行信道估计并生成所述第二CSI。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,若所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端之前,所述方法还包括:
所述第一终端对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一终端将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端之后,所述方法还包括:
所述第一终端接收所述第二终端发送的接收失败消息;
所述第一终端将所述接收失败消息转发给所述基站,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述第一终端通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
13.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述速率改变标记用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,且所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一终端将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站之前,所述方法还包括:
所述第一终端根据所述第一终端缓存的传输数据的长度确定所述速率改变标记。
15.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述指示消息为所述第二平均速率,所述第二平均速率用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定所述第一平均速率,所述第一平均速率用于触发所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
16.一种基站,其特征在于,包括发送器、接收器、处理器和存储器,其中,所述处理器分别与所述发送器、所述接收器和所述存储器连接;
所述接收器用于,接收第一终端发送的第一信道状态信息CSI,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI;
所述接收器还用于,接收所述第一终端发送的指示消息;
所述处理器用于,根据所述接收器已接收到的所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小;
所述处理器还用于,将已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小通知给所述发送器;
所述发送器用于,根据所述处理器已确定的所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小将所述存储器中所存储的下行数据发送给所述第一终端,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端,所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配是指,第一目标数据块上传输的比特数小于第二目标数据块上传输的比特数,或,第一平均速率小于第二平均速率,其中,所述第一目标数据块为所述基站为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,所述第二目标数据块为所述第一终端为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率。
17.根据权利要求16所述的基站,其特征在于,所述接收器已接收到的所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI,所述处理器进一步用于,根据所述第二CSI估计所述第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述处理器进一步用于,根据所述第一CSI和所述第二目标数据块的大小,确定所述第一目标数据块的大小,所述第一目标数据块为所述基站在第一子帧为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述发送器用于,将所述第一目标数据块通过所述第一子帧发送给所述第一终端。
18.根据权利要求17所述的基站,其特征在于,所述接收器进一步用于,接收所述第一终端发送的接收失败消息,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述处理器进一步用于,根据所述接收器已接收到的所述接收失败消息确定在第三子帧期间不进行资源调度。
19.根据权利要求18所述的基站,其特征在于,所述接收器已接收到的所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
20.根据权利要求16所述的基站,其特征在于,所述接收器已接收到的所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求;
所述处理器进一步用于,根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,从而所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
21.根据权利要求16所述的基站,其特征在于,所述接收器已接收到的所述指示消息为所述第二平均速率,所述处理器进一步用于,根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定所述第一平均速率;
所述处理器进一步用于,根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率为所述第一平均速率。
22.一种第一终端,其特征在于,包括发送器,所述发送器用于,将第一信道状态信息CSI和指示消息发送给基站,所述第一CSI为所述基站与所述第一终端之间的CSI,所述第一CSI和所述指示消息用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述指示消息确定从所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,且所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配,所述第一终端用于将所述基站发送的下行数据转发给所述第二终端,所述基站到所述第一终端的下行传输速率与所述第一终端到第二终端的下行传输速率匹配是指,第一目标数据块上传输的比特数小于第二目标数据块上传输的比特数,或,第一平均速率小于第二平均速率,其中,所述第一目标数据块为所述基站为所述第一终端所分配的资源上传输的下行传输数据块,所述第二目标数据块为所述第一终端为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,所述第二平均速率为所述第一终端向所述第二终端发送下行数据的平均速率。
23.根据权利要求22所述的第一终端,其特征在于,所述发送器已发送的所述指示消息为第二CSI,所述第二CSI为所述第一终端与所述第二终端之间的CSI,所述第一终端还包括处理器和接收器,且所述发送器和所述接收器与所述处理器连接;
所述处理器用于,根据所述第二CSI确定所述第二目标数据块的大小,所述第二目标数据块为所述第一终端在第二子帧上为所述第二终端所分配的资源上传输的下行传输数据块;
所述接收器用于,在第一子帧接收所述基站发送的所述第一目标数据块,所述第一目标数据块为所述基站在所述第一子帧为所述第一终端所分配的资源上所传输的下行传输数据块,所述第二子帧为所述第一子帧后面的子帧;
所述发送器还用于,将所述第二目标数据块通过所述第二子帧发送给所述第二终端。
24.根据权利要求23所述的第一终端,其特征在于,
所述发送器进一步用于,将用于信道估计的导频信号发送给所述第二终端;
所述接收器进一步用于,接收所述第二终端根据所述导频信号生成的所述第二CSI;
或,
所述接收器进一步用于,接收所述第二终端发送的用于信道估计的导频信号;
所述处理器进一步用于,根据所述接收器已接收到的所述导频信号进行信道估计并生成所述第二CSI。
25.根据权利要求23或24所述的第一终端,其特征在于,若所述第一目标数据块上传输的比特数小于所述第二目标数据块上传输的比特数,则所述处理器进一步用于,对所述第一目标数据块进行空值填充以形成所述第二目标数据块。
26.根据权利要求23所述的第一终端,其特征在于,
所述接收器进一步用于,接收所述第二终端发送的接收失败消息;
所述发送器进一步用于,将所述接收失败消息转发给所述基站,所述接收失败消息用于指示基站在第三子帧期间不调度,其中,所述第三子帧为所述第二子帧后面的子帧;
所述发送器进一步用于,通过所述第三子帧将所述第二目标数据块重新发送给所述第二终端。
27.根据权利要求26所述的第一终端,其特征在于,所述接收器已接收到的所述接收失败消息用于指示所述第二终端通过所述第二子帧接收所述第二目标数据块失败。
28.根据权利要求22所述的第一终端,其特征在于,所述发送器已发送的所述指示消息为速率改变标记,所述速率改变标记用于指示所述基站到所述第一终端的下行传输速率的速率改变要求,所述速率改变标记用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述速率改变标记确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小,以使所述基站到所述第一终端下行传输速率的变化与速率改变标记所指示的速率改变要求相符合,且所述第一终端下行传输速率的大小小于或等于所述第一终端到第二终端的下行传输速率的大小。
29.根据权利要求28所述的第一终端,其特征在于,所述第一终端还包括处理器和存储器,其中,所述处理器分别与所述发送器和所述存储器连接;
所述存储器用于,缓存传输数据;
所述处理器用于,将所述存储器缓存的传输数据的长度确定所述速率改变标记。
30.根据权利要求22所述的第一终端,其特征在于,所述发送器已发送的所述指示消息为所述第二平均速率,所述第二平均速率用于触发所述基站根据所述第一CSI和所述第二平均速率确定所述第一平均速率,所述第一平均速率为所述基站向所述第一终端发送下行数据的平均速率,所述第一平均速率用于触发所述基站根据所述第一平均速率确定所述基站到所述第一终端下行传输数据块的大小。
CN201580082875.3A 2015-09-09 2015-09-09 一种数据传输方法以及相关设备 Active CN107925883B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2015/089215 WO2017041240A1 (zh) 2015-09-09 2015-09-09 一种数据传输方法以及相关设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107925883A CN107925883A (zh) 2018-04-17
CN107925883B true CN107925883B (zh) 2020-11-06

Family

ID=58240504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580082875.3A Active CN107925883B (zh) 2015-09-09 2015-09-09 一种数据传输方法以及相关设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10869229B2 (zh)
EP (1) EP3340671B1 (zh)
CN (1) CN107925883B (zh)
WO (1) WO2017041240A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114844596B (zh) * 2019-08-16 2023-04-11 华为技术有限公司 侧行链路信道状态信息传输的方法和通信装置
CN112235397A (zh) * 2020-04-25 2021-01-15 章稳建 应用于互联网通信的大数据传输处理方法及云计算中心
CN115426078A (zh) * 2022-08-29 2022-12-02 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种数据传输方法、装置、通信系统和可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070264932A1 (en) * 2006-05-12 2007-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for determining data transmission rate in multi-hop relay system
US20080056334A1 (en) * 2006-09-05 2008-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling data rate in a communication system using multi-hop scheme
CN101789815A (zh) * 2009-01-24 2010-07-28 夏普株式会社 下行数据传输方法及基站
CN103929755A (zh) * 2013-01-15 2014-07-16 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8660035B2 (en) * 2005-11-10 2014-02-25 Apple, Inc. Wireless relay network media access control layer control plane system and method
US8089928B2 (en) * 2008-08-27 2012-01-03 Fujitsu Limited Apparatus and method for allocating resources in a transparent multi-hop relay network
US8885507B2 (en) 2009-12-11 2014-11-11 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program product for allocating resources in wireless communication network
SG188377A1 (en) 2010-06-04 2013-04-30 Univ Texas Methods and apparatuses for relaying data in a wireless communications system
WO2013067685A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods in a device-to-device, d2d, enabled user equipment, a d2d enabled user equipment, methods in a base station, a base station, computer programs and computer program products
CN103067132B (zh) 2012-12-28 2015-09-23 华为技术有限公司 信道探测方法、通信方法、终端及系统
CN105191465A (zh) * 2013-05-03 2015-12-23 日电(中国)有限公司 用于在多小区网络中的设备到设备与蜂窝通信的资源共享的方法和装置
CN103929276B (zh) * 2014-04-30 2017-02-15 中国科学院微电子研究所 一种无线体域网的速率自适应方法及系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070264932A1 (en) * 2006-05-12 2007-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for determining data transmission rate in multi-hop relay system
US20080056334A1 (en) * 2006-09-05 2008-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling data rate in a communication system using multi-hop scheme
CN101789815A (zh) * 2009-01-24 2010-07-28 夏普株式会社 下行数据传输方法及基站
CN103929755A (zh) * 2013-01-15 2014-07-16 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
US10869229B2 (en) 2020-12-15
EP3340671B1 (en) 2020-03-18
EP3340671A4 (en) 2018-08-08
EP3340671A1 (en) 2018-06-27
CN107925883A (zh) 2018-04-17
US20180249379A1 (en) 2018-08-30
WO2017041240A1 (zh) 2017-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108462552B (zh) 一种多码字传输方法及装置
US20210391952A1 (en) Harq bundling procedure for non-terrestrial networks
CN108347782B (zh) 一种上行控制信息发送、接收方法、终端及基站
US20120039182A1 (en) Method for processing uplink signal, base station, and user equipment
CN113543332B (zh) 帧结构的配置方法、装置、电子设备和可读存储介质
CN109075906A (zh) 传输数据的方法和装置
CN107196689B (zh) 一种上行mu-mimo的方法及系统
WO2020089858A1 (en) Lch mapping to harq process id for non-terrestrial networks
US20100146358A1 (en) Method and Arrangement Relating to Communications Network
US11683128B2 (en) Receiver, transmitter, communication network, data signal and method improving a retransmission process in a communication network
EP3566354B1 (en) Adaptive multiple harq entity design
CN108282275B (zh) 数据传输方法及装置
US20100315956A1 (en) Radio communication relay device, radio communication base station device, radio communication system, and radio communication method
WO2018202193A1 (zh) 一种数据传输方法、装置和系统
CN107925883B (zh) 一种数据传输方法以及相关设备
CN112205045B (zh) 非地面网络中的混合自动重传请求
EP4046308A1 (en) Systems and methods for reliable mac ce ack/nack confirmation
CN108781135B (zh) 物联网的传输优化方法、装置和设备
IL270775B2 (en) A method that specifies data and associated products
CN104641586A (zh) 用于自动重传的方法、用户设备和基站
CN108631993A (zh) 一种数据传输方法及装置
CN107769903B (zh) 一种无线通信中的方法和装置
CN113316922A (zh) 用于传输数据分组的设备、方法、装置以及计算机可读存储介质
CN109644449A (zh) 通信方法、终端和网络设备
WO2024041295A1 (zh) 一种通信方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant