CN108512631A - 一种数据重传方法及相关网元 - Google Patents

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CN108512631A CN201710108230.3A CN201710108230A CN108512631A CN 108512631 A CN108512631 A CN 108512631A CN 201710108230 A CN201710108230 A CN 201710108230A CN 108512631 A CN108512631 A CN 108512631A
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Abstract

本发明实施例公开了一种数据重传方法及相关网元,该方法包括:接收基站发送的子帧;从所述控制区中解码得到所述第一级DCI;从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。本发明实施例采用两级DCI方式进行数据重传,有利于提高重传数据的接收成功率。

Description

一种数据重传方法及相关网元
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据重传方法及相关网元。
背景技术
第五代移动通信技术(fifth-generation,5G),是继第四代移动通信技术(fourth-generation,4G)之后正在研发的下一代移动通信技术,是一种多技术融合的通信,通过技术的更迭和创新来满足广泛的数据、连接业务的需求。在RAN71次会议中,第三代合作伙伴计划(The 3rd Generation Partnership Project,3GPP)成立了关于5G新空口的研究项目(study item,SI)。根据5G对于垂直场景的划分,3GPP主要从三个方面进行新空口技术的研究:增强型移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB)、低时延高可靠通信(ultra-reliable low-latency communications,URLLC)和大规模机器类型通信(massivemachine type communications,mMTC)。针对上述几个场景,3GPP的主要讨论方向集中在新型帧结构设计、多天线、新型多址和新型编码等几个方面。其中,在新型帧结构方面,目前已经确定了子载波间隔和符号长度的取值范围。针对5G新空口的下行控制信道设计的讨论,主要聚焦在如何定义具体的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)内容,DCI占用的具体符号数目和位置以及控制信息的发送方式等几个方面。
上述不同场景下的业务传输要求可能不同,例如为了保证数据的单向正确传输时延在一定范围内,URLLC数据传输要求限制重传的次数。对于上述不同的业务需求而言,由于可能受到重传次数的限制,或受DCI所占用的资源的限制,导致重传数据的接收成功率不高。因此,如何设计子帧结构,提高重传数据的接收成功率成为当前亟需解决的关键问题之一。
发明内容
本发明实施例提供一种数据重传方法及相关网元,可提高重传数据的接收成功率。
在第一方面,本发明实施例提供了一种数据重传方法,包括:
终端接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据;
所述终端从所述控制区中解码得到所述第一级DCI;
所述终端从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;
所述终端根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;
所述终端根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。
在第二方面,本发明实施例提供了一种数据重传方法,包括:
基站为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数;
所述基站向所述终端发送所述子帧。
在第三方面,本发明实施例提供了一种终端,包括:
接收单元,用于接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据;
获取单元,用于从所述控制区重解码得到所述第一级DCI;
所述获取单元,还用于从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;
确定单元,用于根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;
处理单元,用于根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。
在第四方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:
配置单元,用于为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数;
发送单元,用于向所述终端发送所述子帧。
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,由于在携带DCI的子帧结构的具体设计中,该DCI只是占用了子帧的少量资源,因此该DCI可能包括重传数据的部分传输参数或传输参数较为粗略,例如多个重传数据资源块组对应一种调度方式,或一种编码参数等,从而出现导致重传数据的接收成功率不高。
而本发明实施例中,终端接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据;从所述控制区中解码得到所述第一级DCI;从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。本发明实施例通过采用两级DCI方式为终端提供更详细的重传数据的传输参数,有利于提高终端对重传数据的接收成功率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的数据重传方法的第一实施例流程示意图;
图2是本发明实施例提供的子帧的结构示意图;
图2a是本发明实施例提供的重传数据在同一重传数据资源块组的子帧的结构示意图;
图2b是本发明实施例提供的重传数据在不同重传数据资源块组的子帧的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的数据重传方法的第二实施例流程示意图;
图4是本发明实施例提供的终端的第一实施例结构示意图;
图5是本发明实施例提供的终端的第二实施例结构示意图;
图6是本发明实施例提供的基站的第一实施例结构示意图;
图7是本发明实施例提供的基站的第二实施例结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提出了一种数据重传方法,主要对子帧的内容进行了改进,将子帧中DCI内容进行分级发送,即除了在传统的有限资源的控制区配置DCI外,还在数据区配置第二DCI,并在第二级DCI中增加更多的为终端分配的重传数据的传输参数,用于辅助终端确定重传数据的传送控制方式,并执行相应的处理。相比于一般的重传数据的发送方案,本方案可以提高重传数据的接收成功率。
需要说明的是,在没有明示的特别说明的情况下,本发明各实施例中的各项技术特征可视为能够进行相互组合或者结合,只要该种组合或者结合不是因为技术的原因而无法实施。为了较为充分的说明本发明,一些示例性的,可选的,或者优选的特征在本发明各实施例中与其他技术特征结合在一起进行描述,但这种结合不是必须的,而应该理解该示例性的,可选的,或者优选的特征与其他的技术特征都是彼此可分离的或者独立的,只要该种可分离或者独立不是因为技术的原因而无法实施。方法实施例中的技术特征的一些功能性描述可以理解为执行该功能、方法或者步骤,装置实施例中的技术特征的一些功能性描述可以理解为使用该种装置来执行该功能、方法或者步骤。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
具体实现中,本发明实施例中描述的终端包括但不限于诸如具有触摸敏感表面(例如,触摸屏显示器和/或触摸板)的移动电话、膝上型计算机或平板计算机之类的其它便携式设备。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。需要说明的是,结合附图所阐述的详细描述旨在作为对各种配置的描述,而不旨在表示其中可以实践本文所描述的概念的唯一配置。本文中所记载的装置实施例和方法实施例将在下面的详细描述中进行描述,并在附图中通过各种框、模块、单元、组件、电路、步骤、过程、算法等等(统称为“要素”)来予以示出。这些要素可以使用电子硬件、计算机软件或者其任意组合来实现。至于这些要素是实现为硬件还是软件,取决于特定应用和施加在整体系统上的设计约束。本发明的说明书和权利要求书以及说明书附图中的术语如果使用“第一”、“第二”等描述,该种描述是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
需要说明的是,在没有明示的特别说明的情况下,本发明各实施例中的各项技术特征可视为能够进行相互组合或者结合,只要该种组合或者结合不是因为技术的原因而无法实施。为了较为充分的说明本发明,一些示例性的,可选的,或者优选的特征在本发明各实施例中与其他技术特征结合在一起进行描述,但这种结合不是必须的,而应该理解该示例性的,可选的,或者优选的特征与其他的技术特征都是彼此可分离的或者独立的,只要该种可分离或者独立不是因为技术的原因而无法实施。方法实施例中的技术特征的一些功能性描述可以理解为执行该功能、方法或者步骤,装置实施例中的技术特征的一些功能性描述可以理解为使用该种装置来执行该功能、方法或者步骤。
本文描述的技术可以用于各种无线通信网络,诸如码分多址(Code DivisionMultiple Access,CDMA)网络、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)网络、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)网络、正交频分多址(OrthogonalDivision Multiple Access,OFDMA)网络、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)网络以及其它网络。术语“网络”和“系统”通常交换使用。CDMA网络可以实现诸如通用陆地无线接入(Universal Telecommunication RadioAccess,UTRA)、电信工业协会(Telecommunications Industry Association,TIA)的之类的无线技术。UTRA技术包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其它变型。技术包括来自电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)和TIA的IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以实现诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)之类的无线技术。OFDMA系统可以实现诸如演进型UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UltraMobile Broadband,UMB)、IEEE802.11(无线保真,Wi-Fi)、IEEE802.16(全球微波互联接入—Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMA之类的无线技术。UTRA和E-UTRA技术是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。3GPP长期演进(Long Term Evolution,LTE)和高级LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的较新版本。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、5G和GSM。在来自称为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了UMB。本文中所描述的技术可以用于上面所提到的无线网络和无线接入技术,以及其它无线网络和无线接入技术。为了清楚起见,在下面该技术的某些方面是针对LTE或LTE-A(或者总称为“LTE/-A”)或5G进行描述的,并且在下面的许多描述中使用这种LTE/-A或5G术语。
需要说明的是,无线通信网络可以包括能够支持多个终端的通信的多个基站。终端可以通过下行链路和上行链路与基站进行通信。下行链路(或前向链路)是指从基站到终端的通信链路,而上行链路(或反向链路)是指从终端到基站的通信链路。
终端,或者用户设备UE(例如,蜂窝电话或者智能电话)可以利用无线通信系统来发射和接收数据以用于双路通信。终端可以包括用于数据发射的发射机以及用于数据接收的接收机。对于数据发射,发射机可以利用数据对发射本地振荡器(Local Oscillator,LO)信号进行调制以获得经调制的射频(Radio Frequency,RF)信号,对经调制的RF信号进行放大以获得具有恰当发射功率级别的输出RF信号,并且经由天线将输出RF信号发射给基站。对于数据接收,接收机可以经由天线来获得所接收的RF信号,放大并利用接收LO信号将所接收的RF信号下变频,并且处理经下变频的信号以恢复由基站发送的数据。
终端可以支持与不同无线电接入技术(Radio Access Technology,RAT)的多个无线系统的通信(例如LTE/LTE-A和NR)。每个无线系统可能具有某些特性和要求,能够高效地支持利用不同RAT的无线系统的同时通信。终端可以包括移动台、终端、接入终端、订户单元、站点,等等。终端还可以是蜂窝电话、智能电话、平板计算机、无线调制解调器、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、手持式设备、膝上型计算机、智能本、上网本、无绳电话、无线本地回路(wireless local loop,WLL)站点、蓝牙设备,等等。终端可以能够与无线系统进行通信,还可以能够从广播站、一个或多个全球导航卫星系统(GlobalNavigation Satellite System,GNSS)中的卫星等接收信号。终端可以支持用于无线通信的一个或多个RAT,诸如GSM、WCDMA、CDMA2000、LTE/LTE-A、802.11,5G等等。术语“无线电接入技术”、“RAT”、“无线电技术”、“空中接口”和“标准”经常可互换地被使用。
需要说明的是,本发明的所有实施例中,子帧可以包括重传数据资源块或重传数据资源块组,其中,各个重传数据资源块组是指将所有重传数据资源块按照业务传输要求进行分组所产生。子帧中包括重传数据资源块的情况,可以将该重传数据资源块作为一组的特殊重传数据资源块组,因此,本发明各实施例主要以重传数据资源块组为例进行说明。在不限定通信系统开销的情况下,本发明实施例中基站向终端发送的数据可不局限于重传数据,也可以是任意非重传的数据。
请参照图1、图2、图2a和图2b,图1是本发明实施例提供的数据重传方法的第一实施例流程示意图,图2是本发明实施例提供的子帧的结构示意图,图2a是本发明实施例提供的重传数据在同一重传数据资源块组的子帧的结构示意图,图2b是本发明实施例提供的重传数据在不同重传数据资源块组的子帧的结构示意图。本实施例中所描述的一种数据重传方法,包括步骤S101~S105。
S101,终端接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据。
具体实现中,本发明实施例将子帧中的DCI内容分级进行发送,即基站配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据,其中,基站可以在控制区(如控制信道)的物理下行控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,PDCCH)中发送第一级DCI,在数据区(即数据信道)发送第二级DCI和重传数据。如图2所示,子帧包括控制区和数据区,第一级DCI位于控制区内和重传数据资源块组位于数据区内,其中,该重传数据资源块组分为两部分,一部分用于传输第二级DCI,另一部分用于传输重传数据。需要说明的是,该重传数据资源块组可以是一个或多个重传数据资源块组,若子帧中包括一个重传数据资源块组,则该重传数据资源块组中包含一个第二级DCI;若子帧中包括多个重传数据资源块组,则至少有一个重传数据资源块组中包含一个第二级DCI。如图2a所示,图中横轴t表示时域,纵轴表示频域,GP表示数据子帧的保护间隔,UL表示上行符号,可用于终端向基站反馈重传数据的接收结果。该子帧包括3个资源块(Resource Block,RB)组,即RB组0、RB组1和RB组2,其中,RB组2中包括重传数据和第二级DCI,即重传数据在同一个RB组内。如图2b所示,图中该数据子帧包括3个RB组,即RB组0、RB组1和RB组2,其中,RB组1和RB组2中均包括重传数据,且RB组2中还包含第二级DCI,即重传数据在不同的RB组内。
重传数据的和第二级DCI在重传数据资源块组中的时频位置可以在时域上相同而频域上不同,或者是,在时域和频域上均不同。例如,假设重传数据资源块组包括3-5个符号,可能存在第一种情况,第二级DCI和重传数据共同占用时域上的第3-5个符号,而频域上占用不同的子载波,或者是存在第二种情况,即第二级DCI占用第3个符号,重传数据占用第4-5个符号。
在本发明实施例中,所述控制区还用于承载标志位信息,所述终端根据对控制区解码后的信息中是否包含所述标志位信息或者根据所述标志位信息的指示确定在所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。举例来说,在其中一种具体实现中,若所述控制区解码后的信息中包括了标志位信息,则说明当前子帧在数据区配置了所述第二级DCI;反之则没有配置所述第二级DCI。在另一种具体实现中,若所述标志位信息为TRUE或为第一预设值,则说明当前子帧在数据区配置了所述第二级DCI;反之,若所述标志位信息为FALSE或为第二预设值,则说明当前子帧在数据区没有配置所述第二级DCI。
S102,所述终端从所述控制区中解码得到所述第一级DCI。
具体实现中,所述解码包括解映射、解调及译码中的至少一种。终端可以通过对控制区进行解映射、解调及译码处理,得到所述第一级DCI的内容。
S103,所述终端从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI。
具体实现中,所述解码包括解映射、解调及译码中的至少一种。所述第二级DCI的在所述重传数据资源块组中的时频资源位置可以是固定的,即预先进行约定的;也可以是可变的。例如,当所述第二级DCI的在所述重传数据资源块组中的时频位置是固定时,终端与基站进行初始接入时,即获知第二级DCI的固定的时频资源位置,终端后续在与基站的通信中,可在该固定的时频资源位置解映射得到所述第二级DCI。在另一实施例中,第二级DCI的时频资源位置包括在第一级DCI中,所述终端根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后所述第二级DCI;再对解映射后所述第二级DCI进行解调及译码处理得到所述第二级DCI。如此,第二级DCI的时频资源位置可由基站进行灵活配置。
此外,所述第一级DCI还包括所述重传数据在所述重传数据资源块组中的时频资源位置。在解码得到所述第一级DCI的内容后,所述终端可根据所述重传数据的时频资源位置从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述重传数据。上述得到解映射后的第二级DCI和解映射后的重传数据的过程相互独立,可以先后执行,也可以并行,也就是同时进行第二级DCI及重传数据的解映射。当并行执行上述得到重传数据和第二级DCI的过程时,可以提高终端的处理速度,降低延迟。
S104,所述终端根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数。
具体地,在其中一种实现中,基站为终端分配的重传数据的传输参数可以全部包括在第二级DCI中。在另一种实现中,也可以部分参数包括在第一级DCI中,另一部分参数包括在第二级DCI中。也就是说,在第一级DCI所在的控制区域的时频资源有余量的情况下,第一级DCI除了包括重传数据的时频资源位置信息和所述第二级DCI的时频资源位置信息以外,还可以包括部分的传输参数,另一部分传输参数包括在第二级DCI中。如此可减少第二级DCI包含的传输参数的数量及比特数,减小第二级DCI的时频资源开销,增大业务数据的传送量。
重传数据的传输参数包括传输块大小、编码参数、调制方式和信道状态指示信息中的至少一种。其中,编码参数包括各个RB组的不同码率或传输块大小。调制方式例如正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keyin,QPSK),正交振幅调制(Quadrature AmplitudeModulation,QAM)如16QAM、64QAM、256QAM,信道状态指示信息,例如信道的干扰等级等。
针对图2a中的子帧的结构示意图,对应的第二级DCI中的重传数据的传输参数如下表1所示。
表1
由于终端接收基站发送的初传子帧的数据接收失败之后,该基站会向终端发送重传数据。其中,初传子帧中的DCI包括列表中的初传数据的传输参数,如表1中列举的传输块大小、编码参数和调整方式,受限于DCI的长度,初传子帧中可能没有包含信道状态指示信息。而重传数据的子帧中的第二级DCI包括RB组2对应的重传数据的传输参数,该传输参数相对于初传传输参数更为详细,如表1中重传数据的传输参数还包含信道状态指示信息。
针对图2b中的子帧的结构示意图,对应的第二级DCI中的重传数据的传输参数如表2所示。
表2
其中,重传数据的子帧中的重传数据占用RB组1和RB组2,在重传数据的子帧中的第二级DCI包括重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数,如RB组1对应的编码参数和RB组2对应的编码参数等。而初传数据的传输参数则包括初传数据资源块对应的初传数据的传输参数,如传输块大小、编码参数等等。
S105,所述终端根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。
具体实现中,终端根据所述传输参数对解映射后的所述重传数据进行处理,最终得到所述重传数据。例如,终端采用重传数据的干扰消除自适应调整算法对重传数据进行干扰消除,根据调制参数对应的解调方式对重传数据进行解调,再根据编码参数对应的译码规则对重传数据进行译码处理,从而能够确保数据的准确接收。进一步地,终端根据重传数据的接收结果向基站反馈确认字符ACK或非确认字符(Negative Acknowledgment,NACK),如准确接收,将反馈ACK,否则反馈NACK。
本发明实施例,终端接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据;从所述控制区中解码得到所述第一级DCI;从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。本发明实施例通过采用两级DCI方式为终端提供更详细的重传数据的传输参数,有利于提高终端对重传数据的接收成功率,并采用并行的处理方式,提高终端处理速度,降低延迟。
请参照图3,图3是本发明实施例提供的数据重传方法的第二实施例流程示意图。本实施例中所描述的一种数据重传方法,包括步骤S201~S202。
S201,基站为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数。
具体实现中,基站在向终端发送包含两级DCI的子帧之前,需要对该子帧的控制区及数据区进行配置。所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据。其中,基站可以在控制区的物理下行控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,PDCCH)中发送第一级DCI,在数据区中发送第二级DCI和重传数据。第一级DCI及第二级DCI共同包括所述基站为所述终端分配的重传数据的传输参数,或者第二级DCI包括所述基站为所述终端分配的重传数据的传输参数。第一级DCI和第二级DCI的详细阐述请参考图1对应的方法实施例的相应步骤,在此不再阐述。
此外,基站还在所述控制区配置标志位信息,所述标志位信息用于指示所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
可选的,基站可以通过接收的上行参考消息和/或终端的调度状态获得所述信道状态指示信息。其中,上行参考消息也可以称为上行导频消息,由终端发送给基站。若多个终端之间在信道上传输出现了相互干扰的情况,则上述终端会将当前终端的调度状态发送给基站。
可选的,所述传输参数包括传输块大小、调制方式、编码参数和信道状态指示信息中的至少一种。
可选的,基站根据终端的业务关键性能指标KPI为所述终端分配重传数据的传输参数;和/或,基站根据重传次数和重传数据为所述终端分配重传数据的传输参数。
本发明实施例,该重传数据可以占用多个RB组资源,并为各个RB组资源分别设置相应的重传数据的传输参数,即基站为终端配置了更为详细的重传数据的传输参数,可以确保终端的接收成功率。例如,所述子帧包括第一重传数据资源块组及第二重传数据资源块组,所述重传数据的传输参数包括所述第一重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数以及所述第二重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数。
S202,所述基站向所述终端发送所述子帧。
具体实现中,基站配置子帧后,向终端发送该子帧。终端接收到该子帧后,可执行如图1对应实施例的步骤S101-S105的方法,具体解释请参考相应的图1对应的实施例,在此不再赘述。
本发明实施例,基站为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数,然后向终端发送所述子帧,本发明实施例中,基站为终端配置两级DCI的子帧,以提供更为详细的重传数据的传输参数,有利于提高终端对重传数据的接收成功率。
请参照图4,图4是本发明实施例提供的终端的第一实施例结构示意图。本发明实施例的终端包括:接收单元11、获取单元12、确定单元13和处理单元14。
接收单元11,用于接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据。
获取单元12,用于从所述控制区中解码得到所述第一级DCI。
所述获取单元12,还用于从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI。
确定单元13,用于根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数。
处理单元14,用于根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。
可选的,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息,所述获取单元12具体用于:根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后所述第二级DCI;并对解映射后所述第二级DCI进行解调及译码处理得到所述第二级DCI。
可选的,所述第一级DCI还包括所述重传数据的时频资源位置信息;所述获取单元12还用于:在根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述第二级DCI的同时,根据所述重传数据的时频资源位置从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述重传数据。
可选的,所述控制区还用于承载标志位信息,所述确定单元13还用于根据对控制区解码后的信息中是否包含所述标志位信息或者根据所述标志位信息的指示确定在所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
可选的,所述传输参数包括传输块大小、编码参数、调制方式和信道状态指示信息中的至少一种。
可选的,所述子帧包括第一重传数据资源块组及第二重传数据资源块组,所述重传数据的传输参数包括所述第一重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数以及所述第二重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数。
上述实施例各个单元的具体解释请参见图1所对应的方法实施例,在此不再赘述。
请参考图5,图5是本发明实施例提供的终端的第二实施例结构示意图。本实施例中所描述的终端1主要包括:至少一个输入设备1000和输出设备1001;至少一个处理器1002,例如CPU;可选的存储器1003,上述输入设备1000、输出设备1001、处理器1002和可选的存储器1003通过总线1004连接。
上述存储器1003可以是高速RAM存储器,也可为非易失性存储器(non-volatilememory,NVM),例如磁盘存储器。上述存储器1003可用于存储程序代码,上述处理器1002用于调用存储器1003中存储的程序代码,执行如下操作:
上述处理器1002,用于接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据;
上述处理器1002,还用于从所述控制区中解码得到所述第一级DCI;
上述处理器1002,还用于从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;
上述处理器1002,还用于根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;
上述处理器1002,还用于根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。
可选的,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息,所述处理器1002具体用于:根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后所述第二级DCI;并对解映射后所述第二级DCI进行解调及译码处理得到所述第二级DCI。
可选的,所述第一级DCI还包括所述重传数据的时频资源位置信息;所述处理器1002还用于:在根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述第二级DCI的同时,根据所述重传数据的时频资源位置从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述重传数据。
可选的,所述控制区还用于承载标志位信息,所述处理器1002还用于根据对控制区解码后的信息中是否包含所述标志位信息或者根据所述标志位信息的指示确定在所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
可选的,所述传输参数包括传输块大小、编码参数、调制方式和信道状态指示信息中的至少一种。
可选的,所述子帧包括第一重传数据资源块组及第二重传数据资源块组,所述重传数据的传输参数包括所述第一重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数以及所述第二重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数。
本发明实施例中所描述的输入设备1000、输出设备1001和处理器1002可执行本发明实施例提供的数据重传方法的第一实施例中所描述的实现方式,也可执行本发明实施例提供的终端中所描述的实现方式,在此不再赘述。
请参考图6,图6是本发明实施例提供的基站的第一实施例结构示意图。本发明实施例的基站包括:配置单元21和发送单元22。
配置单元21,用于为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数。
发送单元22,用于向所述终端发送所述子帧。
可选的,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息和/或所述重传数据的时频资源位置信息。
可选的,所述配置单元21还用于在所述控制区配置标志位信息,所述标志位信息用于指示所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
可选的,所述传输参数包括传输块大小、编码参数、调制方式和信道状态指示信息中的至少一种。
可选的,所述基站还包括获取单元23;所述获取单元23用于根据上行参考消息和/或终端的调度状态获得所述信道状态指示信息。
可选的,所述基站还包括分配单元24;分配单元24用于根据终端的业务关键性能指标KPI为所述终端分配重传数据的传输参数;和/或,分配单元24,用于根据重传次数和重传数据为所述终端分配重传数据的传输参数。
上述实施例各个单元的具体解释请参见图2所对应的方法实施例,在此不再赘述。
请参考图7,图7是本发明实施例提供的基站的第二实施例结构示意图。本实施例中所描述的基站主要包括:至少一个输入设备1000和输出设备1001;至少一个处理器1002,例如CPU;可选的存储器1003,上述输入设备1000、输出设备1001、处理器1002和可选的存储器1003通过总线1004连接。
上述存储器1003可以是高速RAM存储器,也可为非易失性存储器(non-volatilememory,NVM),例如磁盘存储器。上述存储器1003可用于存储程序代码,上述处理器1002用于调用存储器1003中存储的程序代码,执行如下操作:
上述处理器1002,用于为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数。
上述处理器1002,还用于若向所述终端发送所述子帧。
可选的,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息和/或所述重传数据的时频资源位置信息。
可选的,上述处理器1002,还用于在所述控制区配置标志位信息,所述标志位信息用于指示所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
可选的,所述传输参数包括传输块大小、编码参数、调制方式和信道状态指示信息中的至少一种。
可选的,上述处理器1002,还用于根据上行参考消息和/或终端的调度状态获得所述信道状态指示信息。
可选的,上述处理器1002,还用于根据终端的业务关键性能指标KPI为所述终端分配重传数据的传输参数;和/或,根据重传次数和重传数据为所述终端分配重传数据的传输参数。
本发明实施例中所描述的输入设备2000、输出设备2001和处理器2002可执行本发明实施例提供的数据重传方法的第二实施例中所描述的实现方式,也可执行本发明实施例提供的基站中所描述的实现方式,在此不再赘述。
本发明实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。
本发明实施例装置中的单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random accessMemory,RAM)等。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (24)

1.一种数据重传方法,其特征在于,所述方法包括:
终端接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据;
所述终端从所述控制区中解码得到所述第一级DCI;
所述终端从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;
所述终端根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;
所述终端根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息;
所述终端从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI包括:
所述终端根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后所述第二级DCI;
所述终端对解映射后所述第二级DCI进行解调及译码处理得到所述第二级DCI。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一级DCI还包括所述重传数据的时频资源位置信息;所述方法还包括:
在所述终端根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述第二级DCI的同时,根据所述重传数据的时频资源位置从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述重传数据;
所述终端根据所述传输参数对所述重传数据进行处理包括:
所述终端根据所述传输参数对解映射后的所述重传数据进行处理。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制区还用于承载标志位信息,所述方法还包括:
所述终端根据对控制区解码后的信息中是否包含所述标志位信息或者根据所述标志位信息的指示确定在所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述传输参数包括传输块大小、调制方式、编码参数和信道状态指示信息中的至少一种。
6.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述子帧包括第一重传数据资源块组及第二重传数据资源块组,所述重传数据的传输参数包括所述第一重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数以及所述第二重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数。
7.一种数据重传方法,其特征在于,所述方法包括:
基站为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数;
所述基站向所述终端发送所述子帧。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息和/或所述重传数据的时频资源位置信息。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述控制区还用于承载标志位信息,所述标志位信息用于指示所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
10.根据权利要求7至9任一项所述的方法,其特征在于,
所述传输参数包括传输块大小、调制方式、编码参数和信道状态指示信息中的至少一种。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为终端配置子帧之前,还包括:
基站根据上行参考消息和/或终端的调度状态获得所述信道状态指示信息。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为终端配置子帧之前,还包括:
基站根据终端的业务关键性能指标KPI为所述终端分配重传数据的传输参数;和/或,基站根据重传次数和重传数据为所述终端分配重传数据的传输参数。
13.一种终端,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收基站发送的子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI以及所述基站为所述终端分配的重传数据;
获取单元,用于从所述控制区中解码得到所述第一级DCI;
所述获取单元,还用于从所述重传数据资源块组中解码得到所述第二级DCI;
确定单元,用于根据所述第二级DCI或者根据所述第一级DCI及所述第二级DCI确定所述重传数据的传输参数;
处理单元,用于根据所述传输参数对所述重传数据进行处理。
14.根据权利要求13所述的终端,其特征在于,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息;
所述获取单元具体用于:
根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后所述第二级DCI;
对解映射后所述第二级DCI进行解调及译码处理得到所述第二级DCI。
15.根据权利要求14所述的终端,其特征在于,所述第一级DCI还包括所述重传数据的时频资源位置信息;所述获取单元还用于:
在根据所述第二级DCI的时频资源位置信息从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述第二级DCI的同时,根据所述重传数据的时频资源位置从所述重传数据资源块组中解映射得到解映射后的所述重传数据。
16.根据权利要求13所述的终端,其特征在于,所述控制区还用于承载标志位信息,所述确定单元还用于:
根据对控制区解码后的信息中是否包含所述标志位信息或者根据所述标志位信息的指示确定在所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
17.根据权利要求13至16任一项所述的终端,其特征在于,所述传输参数包括传输块大小、编码参数、调制方式和信道状态指示信息中的至少一种。
18.根据权利要求13至16任一项所述的终端,其特征在于,所述子帧包括第一重传数据资源块组及第二重传数据资源块组,所述重传数据的传输参数包括所述第一重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数以及所述第二重传数据资源块组对应的重传数据的传输参数。
19.一种基站,其特征在于,包括:
配置单元,用于为终端配置子帧,所述子帧包括控制区及包括重传数据资源块组的数据区,所述控制区用于承载第一级下行控制信息DCI,所述重传数据资源块组用于承载第二级DCI及所述基站为所述终端分配的重传数据;所述第二级DCI包括所述重传数据的传输参数或者所述第一级DCI及第二级DCI共同包括所述重传数据的传输参数;
发送单元,用于向所述终端发送所述子帧。
20.根据权利要求19所述的基站,其特征在于,所述第一级DCI包括所述第二级DCI的时频资源位置信息和/或所述重传数据的时频资源位置信息。
21.根据权利要求19所述的基站,其特征在于,所述配置单元还用于在所述控制区配置标志位信息,所述标志位信息用于指示所述子帧的所述重传数据资源块组中是否包含所述第二级DCI。
22.根据权利要求19-21所述的基站,其特征在于,所述传输参数包括传输块大小、编码参数、调制方式和信道状态指示信息中的至少一种。
23.根据权利要求22所述的基站,其特征在于,所述基站还包括获取单元;
所述获取单元,用于根据上行参考消息和/或终端的调度状态获得所述信道状态指示信息。
24.根据权利要求22所述的基站,其特征在于,所述基站还包括分配单元:
所述分配单元,用于根据终端的业务关键性能指标KPI为所述终端分配重传数据的传输参数;和/或,
所述分配单元,用于根据重传次数和重传数据为所述终端分配重传数据的传输参数。
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