CN108633044A - 数据传输方法、终端设备及接入网设备 - Google Patents

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CN108633044A CN201710184656.7A CN201710184656A CN108633044A CN 108633044 A CN108633044 A CN 108633044A CN 201710184656 A CN201710184656 A CN 201710184656A CN 108633044 A CN108633044 A CN 108633044A
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Abstract

本申请提供一种数据传输方法、终端设备及接入网设备,包括:终端设备接收接入网设备发送的终端设备对应的载波的信息;根据载波的信息确定载波对应的进程数目;根据载波对应的进程数目进行数据传输。本申请考虑了终端设备在载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系;在载波上的下行调度和下行数据传输的时间关系;在载波上的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的时间关系;在载波上的时间调度单元信息;在载波上的子载波间隔;在载波上的间隙聚合类型;在载波上的传输能力信息;终端设备在载波上的待处理业务的类型等,以确定载波对应的进程数目。从而可以准确、高效的确定进程数目,进而提高数据传输的可靠性。

Description

数据传输方法、终端设备及接入网设备
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、终端设备及接入网设备。
背景技术
混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)使用停等协议(stop-and-wait protocol)来发送数据。在停等协议中,发送端发送一个传输块(Transport Block,TB)后,就停下来等待确认信息。接收端针对该TB向发送端发送反馈消息,以反馈自己是否接收到该TB。但是每次传输后发送端就停下来等待反馈消息,从而导致通信系统吞吐量较低的问题。因此长期演进(Long Term Evolutiong,LTE)使用多个并行进程来发送数据。当一个进程在等待反馈消息时,发送端可以使用另一个进程继续发送数据。
目前,接入网设备向终端设备配置的进程数目都是固定的配置的。比如:针对频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)模式,接入网设备向终端设备配置的进程数目为8。然而在5代(Generation,G)网络或者新一代无线接入技术(New Radio AccessTechnology,NR)中,进程数目可能会被许多因素所影响,因此现有技术存在进程数目的配置方式不够准确、不够高效的问题。
发明内容
本申请提供一种数据传输方法、终端设备及接入网设备,从而可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
第一方面,本申请提供一种数据传输方法,包括:终端设备接收接入网设备发送的终端设备的载波的信息。终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目。终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输。其中,当数据为上行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。当数据为下行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。
本申请考虑了终端设备在载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行调度和下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的间隙聚合类型;终端设备在载波上的传输能力信息;终端设备在载波上的待处理业务的类型等,以确定载波对应的进程数目。通过这种方法可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:终端设备确定上行调度和所述上行数据传输的时间间隔;终端设备确定时间间隔与常数M之和为载波对应的进程数目,M为大于或者等于0的整数。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:终端设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;终端设备根据默认进程数目和第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;终端设备确定在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;终端设备根据映射关系和第二时间间隔确定载波对应的进程数目。
上述两种可选方式,考虑了终端设备在载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系;以确定载波对应的进程数目。通过这种方法可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:终端设备确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;终端设备确定第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;终端设备确定时间和与常数N之和为载波对应的进程数目,N为大于或者等于0的整数。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:终端设备确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;终端设备计算第三时间间隔和第四时间间隔之和,得到第一求和结果;终端设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及默认进程数目对应的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;终端设备计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果;终端设备根据默认进程数目和第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;终端设备根据映射关系和第一求和结果确定载波对应的进程数目。
上述两种可选方式,考虑了在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;以确定载波对应的进程数目。通过这种方法可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
可选地,当载波的信息包括:载波上的时间调度单元信息和/或在载波上的子载波间隔时;终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:终端设备根据时间调度单元信息和/或子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定载波对应的进程数目。
本申请考虑了载波上的时间调度单元信息和/或在载波上的子载波间隔;以确定载波对应的进程数目。通过这种方法可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
可选地,载波的信息携带在以下任一信令中:高层信令、物理层信令、广播信令和系统信息块SIB信令。
可选地,还包括:终端设备根据载波对应的进程数目、终端设备的缓存大小、终端设备包括的载波的个数确定每个传输块TB对应的缓存大小。
可选地,还包括:终端设备根据载波对应的进程数目、终端设备的缓存大小、终端设备包括的载波的个数和载波对应的以下至少一项:资源块RB数、负载和带宽确定每个传输块TB对应的缓存大小。
本申请可以通过上述两种可选方式有效的计算TB对应的缓存大小。
下面对接入网设备执行的数据传输方法进行介绍,其实现原理和技术效果与上述原理和技术效果类似,此处不再赘述。
第二方面,本申请提供一种数据传输方法,包括:接入网设备确定终端设备对应的载波的信息;接入网设备根据载波的信息确定所述载波对应的进程数目。接入网设备向终端设备发送述载波对应的进程数目,以使终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输;其中,当数据为上行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。当数据为下行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:接入网设备确定上行调度和上行数据传输的时间间隔;接入网设备确定时间间隔与常数M之和为载波对应的进程数目,M为大于或者等于0的整数。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:接入网设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;接入网设备根据默认进程数目和第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;接入网设备确定在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;接入网设备根据映射关系和第二时间间隔确定载波对应的进程数目。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:接入网设备确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;接入网设备确定第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;接入网设备确定时间和与常数N之和为载波对应的进程数目,N为大于或者等于0的整数。
可选地,当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:接入网设备确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;接入网设备计算第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果;接入网设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及默认进程数目对应的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;接入网设备计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果;接入网设备根据默认进程数目和第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;接入网设备根据映射关系和第一求和结果确定载波对应的进程数目。
可选地,当载波的信息包括:载波上的时间调度单元信息和/或在载波上的子载波间隔时;接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:接入网设备根据时间调度单元信息和/或子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定载波对应的进程数目。
下面将介绍终端设备,该终端设备可以用于执行第一方面及第一方面对应的可选方式,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
第三方面,本申请提供一种终端设备,包括:接收模块,用于接收接入网设备发送的所述终端设备的载波的信息;确定模块,用于根据载波的信息确定所述载波对应的进程数目;传输模块,用于根据载波对应的进程数目进行数据传输;其中,当数据为上行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息;当数据为下行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。
可选地,确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定上行调度和上行数据传输的时间间隔;确定时间间隔与常数M之和为载波对应的进程数目,M为大于或者等于0的整数。
可选地,确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;根据默认进程数目和第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;确定在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;根据映射关系和第二时间间隔确定载波对应的进程数目。
可选地,确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;确定第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;确定时间和与常数N之和为载波对应的进程数目,N为大于或者等于0的整数。
可选地,确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;计算第三时间间隔和第四时间间隔之和,得到第一求和结果;确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及默认进程数目对应的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果;根据默认进程数目和第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;根据映射关系和第一求和结果确定载波对应的进程数目。
可选地,确定模块具体用于:当载波的信息包括:载波上的时间调度单元信息和/或在载波上的子载波间隔时;根据时间调度单元信息和/或子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定载波对应的进程数目。
可选地,载波的信息携带在以下任一信令中:高层信令、物理层信令、广播信令和系统信息块SIB信令。
可选地,确定模块,还用于根据载波对应的进程数目、终端设备的缓存大小、终端设备包括的载波的个数确定每个传输块TB对应的缓存大小。
可选地,确定模块,还用于根据载波对应的进程数目、终端设备的缓存大小、终端设备包括的载波的个数和载波对应的以下至少一项:资源块RB数、负载和带宽确定每个传输块TB对应的缓存大小。
下面将介绍接入网设备,该接入网设备可以用于执行第二方面及第二方面对应的可选方式,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
第四方面,本申请提供一种接入网设备,包括:第一确定模块,用于确定终端设备对应的载波的信息;第二确定模块,用于根据载波的信息确定载波对应的进程数目;发送模块,用于向终端设备发送载波对应的进程数目,以使终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输;其中,当数据为上行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息;当数据为下行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。
可选地,第二确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定上行调度和上行数据传输的时间间隔;确定时间间隔与常数M之和为载波对应的进程数目,M为大于或者等于0的整数。
可选地,第二确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;根据默认进程数目和第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;确定在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;根据映射关系和第二时间间隔确定载波对应的进程数目。
可选地,第二确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;确定第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;确定时间和与常数N之和为载波对应的进程数目,N为大于或者等于0的整数。
可选地,第二确定模块具体用于:当载波的信息包括:在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;计算第三时间间隔和第四时间间隔之和,得到第一求和结果;确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及默认进程数目对应的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果;根据默认进程数目和第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;根据映射关系和第一求和结果确定载波对应的进程数目。
可选地,第二确定模块具体用于:当载波的信息包括:载波上的时间调度单元信息和/或在载波上的子载波间隔时;根据时间调度单元信息和/或子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定载波对应的进程数目。
第五方面,本申请提供一种计算机存储介质,用于储存为上述终端设备所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述第一方面所设计的程序。
第六方面,本申请实施例提供一种计算机存储介质,用于储存为上述接入网设备所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述第二方面所设计的程序。
第七方面,本申请提供一种计算机程序产品,其包含指令,当所述计算机程序被计算机所执行时,该指令使得计算机执行上述第一方面及可选方法中终端设备所执行的功能。
第八方面,本申请提供一种计算机程序产品,其包含指令,当所述计算机程序被计算机所执行时,该指令使得计算机执行上述第二方面及可选方法中接入网设备所执行的功能。
本申请提供一种数据传输方法、终端设备及接入网设备,该方法包括:终端设备接收接入网设备发送的终端设备对应的载波的信息;终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目;终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输。也就是说,本申请考虑了终端设备在载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行调度和下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的间隙聚合类型;终端设备在载波上的传输能力信息;终端设备在载波上的待处理业务的类型等,以确定载波对应的进程数目。通过这种方法可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
附图说明
图1为本申请提供的数据传输方法的应用场景示意图;
图2为本申请一实施例提供的数据传输方法的流程图;
图3为本申请一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图4为本申请另一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图5为本申请一实施例提供的间隙聚合示意图;
图6为本申请再一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图7为本申请又一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图8为本申请另一实施例提供的数据传输方法的流程图;
图9为本申请一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图10为本申请另一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图11为本申请另一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图12为本申请再一实施例提供的确定进程数目的方法流程图;
图13为本申请一实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图14为本申请一实施例提供的一种接入网设备的结构示意图;
图15为本申请另一实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图16为本申请另一实施例提供的一种接入网设备的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例中涉及的接入网设备可以是全球移动通讯(Global System ofMobile communication,简称GSM)或码分多址(Code Division Multiple Access,简称CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,简称BTS)中,也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称WCDMA)中的基站(NodeB,简称NB),还可以是LTE网络中的演进型基站(evolved NodeB,简称eNB)、接入点(Access Point,AP)或者中继站,也可以是5G网络或者NR中的基站等,在此不作限定。
另外,本发明实施例中涉及的终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其它处理设备。该终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与至少一个核心网进行通信。该终端设备可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和带有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语音和/或数据。终端设备也可以称为用户单元(Subscriber Unit)、用户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile Station)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)或用户设备(UserEquipment),在此不作限定。
为了解决在5G或者NR网络中,进程数目可能会被许多因素所影响,因此现有技术存在进程数目的配置方式不够准确、不够高效等问题。本申请提供一种数据传输方法及装置。
本申请中终端设备可以开启多个进程,以实现数据传输。本申请提供一种数据传输方法,其中终端设备或者接入网设备可以根据终端设备对应的每个载波的信息确定进程数目,从而使得终端设备可以根据该进程数目进行数据传输。
具体地,图1为本申请提供的数据传输方法的应用场景示意图,如图1所示,本申请中一个接入网设备可以与多个终端设备进行数据传输。本申请主要介绍一个接入网设备和一个终端设备之间的数据传输。
具体地,图2为本申请一实施例提供的数据传输方法的流程图。如图2所示,该方法包括如下流程:
步骤S201:终端设备接收接入网设备发送的终端设备对应的载波的信息。
所谓终端设备对应的载波为终端设备的传输载波。接入网设备可以为终端设备同时配置至少一个载波。其中,针对每个载波:其中,当数据为上行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的上行调度和上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。
当数据为下行数据时,载波的信息可以包括以下至少一项:终端设备在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的传输能力信息。
其中本申请中的时间关系等价于时间间隔。例如:当上行调度或者控制指示(Downlink Control Indication,DCI)或者控制消息或者控制信道在时间调度单元n上进行时,并且对应的上行数据传输在时间调度单元n+k上进行时,它们之间的时间间隔为k。需要说明的是,本申请所涉及到的时间调度单元或时间单位可为一个或多个时隙slot,或者一个或多个小-时隙mini-slot,或者传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI),或者一个或多个时域符号数或者子帧等。下面不再赘述。另外两种时间关系定义类似,不再赘述。
载波上的时间调度单元信息可以是一个时间调度单元包括的时隙slot的个数,或者包括的小-时隙mini-slot的个数,TTI,或者包括的时域符号数或者包括的子帧个数或者绝对时长(比如1毫秒(millisecond,ms),0.5ms等)或者采样点数等。
终端设备在载波上的传输能力信息可以包括:终端设备在载波上的最大传输功率、终端设备在载波上的传输模式等。该传输模式具体可以是:终端设备可以和其他终端设备复用载波进行数据传输,或者是终端设备单独在载波上进行数据传输等。
此外,载波的信息可以包括:载波的间隙聚合类型和/或终端设备在载波上的待处理业务的类型。其中间隙聚合类型表示一次可以聚合多少个间隙,并且进程或者TB与聚合后的间隙的对应关系。比如:一次可以聚合10个间隙,其中这10个间隙与1个TB对应。
终端设备在载波上的待处理业务的类型可以是超高可靠低时延通信(Ultra-Reliable Low Latency Communication,URLLC)类型或者是增强移动宽带通信(EnhancedMobile BroadBand,eMBB)类型等。本申请实施例对此不做限制。
步骤S202:终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目。
其中当终端设备发送的数据为下行数据时,载波对应的进程数目为用于传输下行数据的进程的数目。当终端设备发送的数据为上行数据时,载波对应的进程数目为用于传输上行数据的进程的数目。
示例一:当终端设备发送的数据为上行数据,且载波的信息为在载波上的上行调度和该上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,终端设备可以根据该时间关系确定载波对应的进程数目。其中接入网设备可以针对每个载波配置一个时间关系集合或者针对所有载波统一配置一个时间关系集合,该时间关系集合包括:至少一个在该载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系。终端设备可以在该集合中选择其中一个时间关系,比如选择所述集合中的最大值,根据该最大值确定该载波对应的进程数目。
一种可选方式,图3为本申请一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图3所示,该方法包括如下步骤:
步骤S301:终端设备确定上行调度和该上行调度对应的上行数据传输的时间间隔。
步骤S302:终端设备确定时间间隔与常数M之和为载波对应的进程数目。
具体地,假设接入网设备为某载波配置的上行调度和该上行调度对应的上行数据传输的时间关系为一个集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示该载波上的上行调度和上行数据传输的可能的时间间隔。终端设备在该集合中选择最大值4。常数M可选地为接入网设备处理上行数据的时长或其它数值。假设M为4,则M与最大值4之和为8。终端设备确定载波对应的进程数目为8。
其中,步骤S302也可以是终端设备确定集合中某个值与常数N之积作为载波对应的进程数目。
另一种可选方式,图4为本申请另一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图3所示,该方法包括如下步骤:
步骤S401:终端设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔。
步骤S402:终端设备根据默认进程数目和第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;
步骤S403:终端设备确定在载波上的上行调度和在载波上的上行数据传输的第二时间间隔;
步骤S404:终端设备根据映射关系和第二时间间隔确定载波对应的进程数目。
具体地,所谓默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输是指默认进程数目对应上行调度,该上行调度对应该上行数据传输。另外,本申请涉及的:载波上的上行调度和在载波上的上行数据传输表示该上行数据传输为该载波上的上行调度对应的上行数据传输。假设终端设备确定某载波对应的默认进程为p0。默认进程对应的第一时间间隔为t0。第二时间间隔为t1,则载波对应的进程数目p1为p1=p0+f(t1-t0),其中第二时间间隔也是终端设备在上述的时间关系集合中选择的一个值。该公式即为上述的时间间隔和进程数目的映射关系。例如:某载波对应的默认进程为10,f(t1-t0)=t1-t0。t1=16,t0=10,则p1=10+16-10=16。其中时间间隔和进程数目的映射关系是根据时间间隔和进程数目之间的规律确定的,因此本申请对时间间隔和进程数目的映射关系不做限制。
示例二,当载波的信息包括在载波上配置的时间调度单元信息时,终端设备可以根据该载波上的时间调度单元信息确定载波对应的进程数目。具体地,终端设备获取到在载波上配置的时间调度单元信息后,根据时间调度单元信息与进程数目的对应关系确定载波对应的进程数目。假设时间调度单元信息为时间调度单元包括的时域符号数,则时间调度单元包括的时域符号数与进程数目的对应关系可选地见表一。可选地,载波的进程数目与时间调度单元包括的时域符号数呈反比。作为示例但不限定见表一
表一
时间调度单元包括的时域符号数 进程数目
2 16
7 8
14 4
可选地,表一所示的时域符号数与进程数目的对应关系可以是协议预先确定的或者通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置或者通过主信息块(MasterInformation Block,MIB)消息、系统信息块(System Information Block,SIB)、媒体接入控制控制元素(Media Access Control Control Element,MAC CE)信令配置。
示例三,当载波的信息包括:在载波上配置的子载波间隔时,终端设备可以根据该子载波间隔确定载波对应的进程数目。具体地,终端设备获取到在载波上配置的子载波间隔后,根据子载波间隔与进程数目的对应关系确定载波对应的进程数目。可选地,进程数目与子载波间隔呈正比。作为示例但不限定见表二
可选地,表二所示的载波的子载波间隔与进程数目的对应关系可以是协议预先确定的或者通过RRC配置或者通过MIB消息、SIB消息、MAC CE信令配置。
示例四:当载波的信息包括载波的间隙聚合类型时,终端设备可以根据该间隙聚合类型确定载波对应的进程数目。图5为本申请一实施例提供的间隙聚合示意图,如图5所示,左侧的间隙聚合方式是:接入网设备通过1个下行控制指示(Downlink ControlIndication,DCI)在某载波调度N个间隙,N为大于1的正整数。其中这些间隙与1个进程或者1个TB对应。基于此,终端设备确定该载波对应的进程数目为8。右侧的间隙聚合方式是:接入网设备通过1个DCI在某载波调度N个间隙,其中间隙与进程一一对应,或者间隙与TB一一对应。基于此,终端设备确定该载波对应的进程数目为16。其中载波的间隙聚合类型与载波对应的进程数目的对应关系不是唯一的,本申请对此不做限制。
示例五:当载波的信息为终端设备在载波上的传输能力信息时,终端设备可以根据该终端设备在载波上的传输能力信息确定载波对应的进程数目。假设终端设备在某载波上的传输能力信息为终端设备在该载波上的最大传输功率,则最大传输功率与载波对应的进程数目成正比。假设终端设备在某载波上的传输能力信息为终端设备在某载波上的传输模式。该传输模式具体可以是:终端设备可以和其他终端设备复用载波进行数据传输,或者是终端设备单独在载波上进行数据传输等。其中当终端设备和其他终端设备复用载波进行数据传输时,终端设备确定的进程数目大于终端设备单独在载波上进行数据传输所确定的进程数目。
示例六:当载波的信息包括终端设备在载波上的待处理业务的类型时,终端设备可以根据该待处理业务的类型确定载波对应的进程数目。例如:终端设备在载波上的待处理业务的类型与载波对应的进程数目的对应关系如表三:
表三:
某载波上的待处理业务的类型 该载波对应的进程数目
URLLC业务 1
eMBB业务 8
示例七:当终端设备发送的数据为下行数据,且载波的信息包括:在载波上的下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的时间关系时,终端设备可以根据该时间关系确定载波对应的进程数目。其中接入网设备可以针对载波配置一个时间关系集合,该时间关系集合包括:至少一个在载波上的下行调度和下行数据传输的时间关系。终端设备可以在该时间关系集合中选择一个时间关系,比如最大值,以确定该载波对应的进程数目。
假设接入网设备为某载波配置的下行调度和下行数据传输的时间关系为一个时间关系集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示该载波上的下行调度和下行数据传输的可能的时间间隔,终端设备在该集合中选择一个最大值4。假设M为4,则4与该最大值4的和为8。终端设备确定载波对应的进程数目为8。
以上例子也可以是终端设备确定时间关系集合中某个值与常数N之积作为载波对应的进程数目。
示例八:当终端设备发送的数据为下行数据,且载波的信息包括在载波上的下行数据传输和终端设备接收到该下行数据之后发送反馈消息的时间关系时,终端设备可以根据该时间关系确定载波对应的进程数目。其中接入网设备可以针对载波配置一个时间关系集合,该时间关系集合包括:至少一个在载波上的下行数据传输和终端设备发送所述下行数据的反馈消息的时间关系。终端设备可以在该时间关系集合中选择一个时间关系,比如最大值,以确定该载波对应的进程数目。
假设接入网设备为某载波配置的下行数据传输和终端设备发送所述数据反馈消息的时间关系关系为一个时间关系集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示下行数据传输和终端设备发送所述数据反馈消息的可能的时间间隔。终端设备在该集合中选择一个最大值4。终端设备确定M为4,则M与最大值4的和为8;终端设备确定载波对应的进程数目为8。
以上例子也可以是终端设备确定时间关系集合中某个值与常数N之积作为载波对应的进程数目。
本申请还可以综合考虑载波的信息包括的多个信息,以确定载波对应的进程数目。其中综合考虑的方法可以是:首先确定所述多个信息中的每个信息的优先级,该优先级可以是接入网设备预先配置的。其次通过优先级最高的信息确定每个载波对应的第一进程数目集合,该第一进程数目集合包括多个进程数目。继续通过优先级次高的信息在第一进程数目集合中选择部分元素作为第二进程数目集合。直至通过优先级最低的信息在倒数第二个进程数目集合中选择一个元素作为载波对应的进程数目。
其中当任一进程数目集合仅包括一个元素时,终端设备确定这个唯一元素为载波对应的进程数目。
本申请还可以综合考虑载波的信息包括的多个信息,以确定载波对应的进程数目。其中可以包括如下几种方法:
示例九,当载波的信息包括:终端设备在载波上配置的时间调度单元信息和终端设备在载波上配置的子载波间隔时,终端设备可以根据该载波上的时间调度单元信息和子载波间隔确定载波对应的进程数目。具体地,终端设备获取到载波上的时间调度单元信息和载波的子载波间隔后,根据载波上的时间调度单元信息和子载波间隔与进程数目的对应关系确定载波对应的进程数目。可选地,载波上的时间调度单元信息包括的时域符号数与载波对应的进程数目呈反比。子载波间隔与进程数目呈正比。作为示例但不限定见表三
表三
可选地,表三所示的时域符号数、子载波间隔与进程数目的对应关系可以是协议预先确定的或者通过RRC配置或者通过MIB消息、SIB消息、MAC CE信令配置。
示例十:当终端设备发送的数据为上行数据,且载波的信息为在载波上的下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,在载波上的下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息的时间关系时,除了可以采用上述综合考虑的方法之外,还可以采用如下的方式确定载波对应的进程数目。其中载波上的下行调度和对应的下行数据传输的时间关系为一个时间关系集合。该集合包括:载波上的下行调度和对应的下行数据传输可能的时间间隔。下行数据传输和终端设备发送反馈消息的时间关系也为一个时间关系集合,该集合包括:下行数据传输和终端设备发送反馈消息可能的时间间隔。终端设备可以在这两个时间关系集合中分别选择一个最大值,以确定该载波对应的进程数目。
一种可选方式:图6为本申请再一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图6所示,该方法包括如下步骤:
步骤S601:终端设备确定下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息的第四时间间隔。
步骤S602:终端设备确定第三时间间隔和四时间间隔的时间和;
步骤S603:终端设备确定该时间和与常数N之和为载波对应的进程数目。
具体地,假设接入网设备为某载波配置的下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的时间关系为一个时间集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示该载波上的下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的可能的时间间隔。终端设备在该集合中选择最大值4。假设接入网设备为某载波配置的下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息的时间关系为一个时间集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示该载波上的下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息的可能的时间间隔。终端设备在该集合中选择最大值4。终端设备确定上述两个最大值与常数N之和为载波对应的进程数目。常数M可选地为接入网设备处理上行数据的时长。假设M为4,则终端设备确定上述两个最大值与常数N之和12为载波对应的进程数目。
其中,步骤S602也可以是终端设备确定下行调度和该下行调度对应的下行数据传输对应的时间集合中的某个值、以及下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息对应的时间集合中的某个值与常数N的三者之积作为载波对应的进程数目。
另一种可选方式,图7为本申请又一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图6所示,该方法包括如下步骤:
步骤S701:终端设备确定下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到该下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
步骤S702:终端设备计算第三时间间隔和第四时间间隔之和,得到第一求和结果。
步骤S703:终端设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及默认进程数目对应的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的第六时间间隔。
步骤S704:终端设备计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果。
步骤S705:终端设备根据默认进程数目和第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系。
步骤S706:终端设备根据映射关系和第一求和结果确定载波对应的进程数目。
具体地,默认进程数目对应下行调度、下行数据传输和终端设备发送反馈消息。这三者具有对应关系。例如:下行调度的目的是下行数据传输。终端设备接收到下行数据之后发送该反馈消息。假设终端设备确定某载波对应的默认进程为p0。当前的第三时间间隔为t3。第四时间间隔为t4。计算第三时间间隔和第四时间间隔之和,得到第一求和结果t3+t4=t1。默认进程对应的第五时间间隔为t5。第六时间间隔为t6。计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果t5+t6=t2。则每个载波对应的进程数目p1为p1=p0+f(t2-t1)。该公式即为上述的求和结果和进程数目的映射关系。例如:某载波对应的默认进程为10,f(t2-t1)=t2-t1。t2=t5+t6=t2=20,t1=t3+t4=10,则p1=10+20-10=20。其中求和结果和进程数目的映射关系是根据它们之间的规律确定的,因此对求和结果和进程数目的映射关系不做限制。
示例十一:终端设备还可以接收接入网设备发送的载波对应的进程数目集合。终端设备根据上述的载波的信息在该进程数目集合中选择一个值作为载波对应的进程数目。
可选地,该进程数目集合可以属于或者不属于上述的每个载波的信息中。该进程数目集合可以携带在高层信令中。
步骤S203:终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输。
假设终端设备确定某载波对应的进程数目为10,则终端设备在该载波上开启10个进程以发送上行数据或者下行数据。
本申请提供一种数据传输方法,包括:终端设备接收接入网设备发送的终端设备对应的载波的信息;终端设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目;终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输。也就是说,本申请考虑了终端设备在载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行调度和下行数据传输的时间关系;终端设备在载波上的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的时间关系;终端设备在载波上的时间调度单元信息;终端设备在载波上的子载波间隔;终端设备在载波上的间隙聚合类型;终端设备在载波上的传输能力信息;终端设备在载波上的待处理业务的类型等,以确定载波对应的进程数目。通过这种方法可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
可选地,载波的信息携带在以下任一信令中:高层信令、物理层信令、广播信令和系统信息块(System Information Block,SIB)信令。
可选地,终端设备可以根据载波对应的进程数目、终端设备的缓存大小、终端设备包括的载波的个数确定每个传输块TB对应的缓存大小。
其中当终端设备发送的数据为上行数据时,该载波为接入网设备为终端设备配置的发送上行数据的载波。该TB为上行数据包括的TB。相应的,当终端设备发送的数据为下行数据时,该载波为接入网设备为终端设备配置的发送下行数据的载波。该TB为下行数据包括的TB。
具体地,可选地可以通过如下公式确定每个传输块TB对应的缓存大小。
或者,
或者,
其中NIR表示载波上每个TB的缓存大小。Nsoft表示终端设备的缓存大小,该缓存大小取决于终端设备的能力。MDL_HARQ,i表示第i个载波对应的进程数目。KC表示接入网设备为终端设备配置的发送上行数据或者下行数据的载波的个数。KMIMO,i为1或2,当终端设备在第i个载波上采用2码字的空分复用时,KMIMO,i为2,当终端设备在第i个载波上没有采用2码字的空分复用时,KMIMO,i为1。KMIMO为1或2,当终端设备在至少一个载波上采用2码字的空分复用时,KMIMO为2,当终端设备在所有载波上都没有采用2码字的空分复用时,KMIMO为1。Mlimit为8。表示向下取整。“·”表示相乘。
可选地,终端设备根据载波对应的进程数目、终端设备的缓存大小、终端设备包括的载波的个数和载波对应的以下至少一项:资源块(Resource Block,RB)数、负载和带宽确定每个传输块TB对应的缓存大小。
其中当终端设备发送的数据为上行数据时,该载波为接入网设备为终端设备配置的发送上行数据的载波。该TB为上行数据包括的TB。相应的,当终端设备发送的数据为下行数据时,该载波为接入网设备为终端设备配置的发送下行数据的载波。该TB为下行数据包括的TB。
具体地,可选地可以通过如下公式确定每个传输块TB对应的缓存大小。
或者,
或者,
其中NIR表示载波上每个TB的缓存大小。Nsoft表示终端设备的缓存大小,该缓存大小取决于终端设备的能力。MDL_HARQ,i表示第i个载波对应的进程数目。KC表示接入网设备为终端设备配置的发送上行数据或者下行数据的载波的个数。KMIMO ,i为1或2,当终端设备在第i个载波上采用2码字的空分复用时,KMIMO ,i为2,当终端设备在第i个载波上没有采用2码字的空分复用时,KMIMO,i为1。KMIMO为1或2,当终端设备在至少一个载波上采用2码字的空分复用时,KMIMO为2,当终端设备在所有载波上都没有采用2码字的空分复用时,KMIMO为1。Mlimit为8。表示向下取整。“·”表示相乘。Bi表示第i个载波的RB数,Bmax表示所有载波包括的RB数中的最大值。例如:终端设备对应的载波数为2。第1个载波包括20个RB,第2个载波包括24个RB,则Bmax为24。Bi还可以表示第i个载波的负载。相应的,Bmax表示所有载波包括的负载的最大值。或者,Bi还可以表示第i个载波的带宽。相应的,Bmax表示所有载波包括的带宽的最大值。
综上,本申请通过上述提供的公式可以准确的确定每个传输块TB对应的缓存大小。
图8为本申请另一实施例提供的数据传输方法的流程图。如图8所示,该方法包括如下流程:
步骤S801:接入网设备确定终端设备对应的载波的信息。
所谓终端设备对应的载波为终端设备的传输载波。其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息;
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
本申请实施例提供的载波的信息与上述实施例提供的载波的信息相同,在此不再详细赘述。
步骤S802:接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目。
示例一:图9为本申请一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图9所示,该方法包括如下步骤:
步骤S901:接入网设备确定上行调度和该上行调度对应的上行数据传输的时间间隔。
步骤S902:接入网设备确定时间间隔与常数M之和为载波对应的进程数目。
具体地,假设接入网设备为某载波配置的上行调度和该上行调度对应的上行数据传输的时间关系为一个时间集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示该载波上的上行调度和上行数据传输的可能的时间间隔。接入网设备在该集合中选择最大值4。常数M可选地为接入网设备处理上行数据的时长。假设M为4,则M与最大值4之和为8。接入网设备确定载波对应的进程数目为8。
其中,步骤S902也可以是接入网设备确定集合中某个值与常数N之积作为载波对应的进程数目。
示例二:图10为本申请另一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图10所示,该方法包括如下步骤:
步骤S1001:接入网设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔。
步骤S1002:接入网设备根据默认进程数目和第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;
步骤S1003:接入网设备确定在载波上的上行调度和在载波上的上行数据传输的第二时间间隔;
步骤S1004:接入网设备根据映射关系和第二时间间隔确定载波对应的进程数目。
具体地,所谓默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输是指默认进程数目对应上行调度,该上行调度对应该上行数据传输。另外,本申请涉及的:载波上的上行调度和在载波上的上行数据传输表示该上行数据传输为该载波上的上行调度对应的上行数据传输。假设接入网设备确定某载波对应的默认进程为p0。默认进程对应的第一时间间隔为t0。第二时间间隔为t1,则载波对应的进程数目p1为p1=p0+f(t1-t0),其中第二时间间隔也是终端设备在上述的时间关系集合中选择的一个值。该公式即为上述的时间间隔和进程数目的映射关系。例如:某载波对应的默认进程为10,f(t1-t0)=t1-t0。t1=16,t0=10,则p1=10+16-10=16。其中时间间隔和进程数目的映射关系是根据时间间隔和进程数目之间的规律确定的,因此本申请对时间间隔和进程数目的映射关系不做限制。
示例三:图11为本申请另一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图11所示,该方法包括如下步骤:
步骤S1101:接入网设备确定在载波上的下行调度和下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
步骤S1102:接入网设备确定第三时间间隔和第四时间间隔的时间和。
步骤S1103:接入网设备确定时间和与常数N之和为载波对应的进程数目。
具体地,假设接入网设备为某载波配置的下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的时间关系为一个时间集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示该载波上的下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的可能的时间间隔。接入网设备在该集合中选择最大值4。假设接入网设备为某载波配置的下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息的时间关系为一个时间集合,假设该集合为{2,4},该集合中的每个元素表示该载波上的下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息的可能的时间间隔。接入网设备在该集合中选择最大值4。接入网设备确定所述两个最大值与常数N之和为载波对应的进程数目。常数M可选地为接入网设备处理上行数据的时长。假设M为4,则接入网设备确定所述两个最大值与常数N之和12为载波对应的进程数目。
其中,步骤S1103也可以是接入网设备确定下行调度和该下行调度对应的下行数据传输对应的时间集合中的某个值、以及下行数据传输和终端设备接收到该下行数据后发送的反馈消息对应的时间集合中的某个值与常数N的三者之积作为载波对应的进程数目。
示例四:图12为本申请再一实施例提供的确定进程数目的方法流程图,如图12所示,该方法包括如下步骤:
步骤S1201:接入网设备确定下行调度和该下行调度对应的下行数据传输的第三时间间隔,以及下行数据传输和终端设备接收到该下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
步骤S1202:接入网设备计算第三时间间隔和第四时间间隔之和,得到第一求和结果。
步骤S1203:接入网设备确定载波对应的默认进程数目,并确定默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及默认进程数目对应的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的第六时间间隔。
步骤S1204:接入网设备计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果。
步骤S1205:接入网设备根据默认进程数目和第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系。
步骤S1206:接入网设备根据映射关系和第一求和结果确定载波对应的进程数目。
具体地,默认进程数目对应下行调度、下行数据传输和终端设备发送反馈消息。这三者具有对应关系。例如:下行调度的目的是下行数据传输。终端设备接收到下行数据之后发送该反馈消息。假设接入网设备确定某载波对应的默认进程为p0。当前的第三时间间隔为t3。第四时间间隔为t4。计算第三时间间隔和第四时间间隔之和,得到第一求和结果t3+t4=t1。默认进程对应的第五时间间隔为t5。第六时间间隔为t6。计算第五时间间隔和第六时间间隔之和,得到第二求和结果t5+t6=t2。则每个载波对应的进程数目p1为p1=p0+f(t2-t1)。该公式即为上述的求和结果和进程数目的映射关系。例如:某载波对应的默认进程为10,f(t2-t1)=t2-t1。t2=t5+t6=t2=20,t1=t3+t4=10,则p1=10+20-10=20。其中求和结果和进程数目的映射关系是根据它们之间的规律确定的,因此对求和结果和进程数目的映射关系不做限制。
示例五:当载波的信息包括:终端设备在载波上的时间调度单元信息和/或在载波上的子载波间隔时;接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目,包括:接入网设备根据时间调度单元信息和/或子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定载波对应的进程数目。
需要说明的是,接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目与步骤S102中终端设备采用的方法相同。在此不再赘述。
步骤S803:接入网设备向终端设备发送载波对应的进程数目,以使终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输。
本申请提供一种数据传输方法,包括:接入网设备确定终端设备对应的载波的信息;接入网设备根据载波的信息确定载波对应的进程数目;接入网设备向终端设备发送载波对应的进程数目,以使终端设备根据载波对应的进程数目进行数据传输。也就是说,本申请考虑了在载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系;在载波上的下行调度和下行数据传输的时间关系;在载波上的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的时间关系;在载波上的时间调度单元信息;在载波上的子载波间隔;在载波上的间隙聚合类型;终端设备在载波上的传输能力信息;终端设备在载波上的待处理业务的类型等,以确定载波对应的进程数目。通过这种方法可以较为准确、高效的确定进程数目,从而提高数据传输的可靠性。
可选地,载波对应的进程数目携带在高层信令和/或物理层信令中。
具体地,接入网设备可以将载波对应的进程数目携带在无线资源控制(RadioResource Control,RRC)信令或者媒体接入控制(Media Access Control,MAC)信令或者DCI信令中。
其中载波对应的进程数目可以采用如下几种方式设置在高层信令和/或物理层信令中:
方式一:接入网设备可以确定进程数目的最大值以及最大值的长度,并且在高层信令和/或物理层信令中预留所述长度的比特位。若实际配置的进程数目小于最大值,则可将未占用的比特位预留给其他数据或者不填充任何数据。
方式二:根据各种应用场景需求,动态确定进程数目的比特位。
方式三:确定一个默认比特数。根据各种应用场景需求,调整指示范围。比如若实际配置的进程数目的长度大于默认比特数,可借助其他方式扩大指示范围。
方式四:可以联合设计1个或多个Timing域(K0,K1,K2)、进程号域、进程数域。使得总体DCI大小或者格式不变。其中K0表示所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系。K1表示所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系。K2表示所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系。
方式五:在DCI里面有个域用于指示HARQ进程数目指示比特是否改变。
其中高层信令和/或物理层信令除了包括进程数目之外,还可以包括:进程号域。时间关系域。该时间关系域包括:在载波上的上行调度和上行数据传输的时间关系、在载波上的下行调度和下行数据传输的时间关系;在载波上的下行数据传输和终端设备发送反馈消息的时间关系。
图13为本申请一实施例提供的一种终端设备的结构示意图。如图13所示,该终端设备包括:
接收模块1301,用于接收接入网设备发送的所述终端设备的载波的信息。
确定模块1302,用于根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目。
传输模块1303,用于根据所述载波对应的进程数目进行数据传输。
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
本申请实施例提供的终端设备,可以用于执行终端设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
可选地,所述确定模块1302具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔。
确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
可选地,所述确定模块1302具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔。
根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系。
确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;
根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述确定模块1302具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和。
确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
可选地,所述确定模块1302具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果。
确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔。
计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果。
根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系。
根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述确定模块1302具体用于:当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述载波的信息携带在以下任一信令中:高层信令、物理层信令、广播信令和系统信息块SIB信令。
可选地,所述确定模块1302,还用于根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数确定每个传输块TB对应的缓存大小。
可选地,所述确定模块1302,还用于根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数和所述载波对应的以下至少一项:资源块RB数、负载和带宽确定每个传输块TB对应的缓存大小。
本申请实施例提供的终端设备,可以用于执行终端设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图14为本申请一实施例提供的一种接入网设备的结构示意图。如图14所示,该接入网设备包括:
第一确定模块1401,用于确定终端设备对应的载波的信息。
第二确定模块1402,用于根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目。
发送模块1403,用于向所述终端设备发送所述载波对应的进程数目,以使所述终端设备根据所述载波对应的进程数目进行数据传输。
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
本申请实施例提供的接入网设备,可以用于执行接入网设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
可选地,所述第二确定模块1402具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔。
确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
可选地,所述第二确定模块1402具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔。
根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系。
确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔。
根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述第二确定模块1402具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和。
确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
可选地,所述第二确定模块1402具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果。
确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔。
计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果。
根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系。
根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述第二确定模块1402具体用于:当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
本申请实施例提供的接入网设备,可以用于执行接入网设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图15为本申请另一实施例提供的一种终端设备的结构示意图。如图15所示,该终端设备包括:
收发器1501,用于接收接入网设备发送的所述终端设备的载波的信息。
处理器1502,用于根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目。
收发器1501,还用于根据所述载波对应的进程数目进行数据传输。
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
本申请实施例提供的终端设备,可以用于执行终端设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
可选地,所述处理器1502具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔。
确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
可选地,所述处理器1502具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔。
根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系。
确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;
根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述处理器1502具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和。
确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
可选地,所述处理器1502具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果。
确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔。
计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果。
根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系。
根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述处理器1502具体用于:当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述载波的信息携带在以下任一信令中:高层信令、物理层信令、广播信令和系统信息块SIB信令。
可选地,所述处理器1502,还用于根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数确定每个传输块TB对应的缓存大小。
可选地,所述处理器1502,还用于根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数和所述载波对应的以下至少一项:资源块RB数、负载和带宽确定每个传输块TB对应的缓存大小。
本申请实施例提供的终端设备,可以用于执行终端设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图16为本申请另一实施例提供的一种接入网设备的结构示意图。如图16所示,该接入网设备包括:
处理器1601,用于确定终端设备对应的载波的信息。
处理器1601,还用于根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目。
发送器1602,用于向所述终端设备发送所述载波对应的进程数目,以使所述终端设备根据所述载波对应的进程数目进行数据传输。
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
本申请实施例提供的接入网设备,可以用于执行接入网设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
可选地,所述处理器1601具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔。
确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
可选地,所述处理器1601具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔。
根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系。
确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔。
根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述处理器1601具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和。
确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
可选地,所述处理器1601具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔。
计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果。
确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔。
计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果。
根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系。
根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
可选地,所述处理器1601具体用于:当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
本申请实施例提供的接入网设备,可以用于执行接入网设备执行的动作或步骤,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。

Claims (30)

1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
终端设备接收接入网设备发送的所述终端设备的载波的信息;
所述终端设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目;
所述终端设备根据所述载波对应的进程数目进行数据传输;
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息;
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,所述终端设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述终端设备确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔;
所述终端设备确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,所述终端设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述终端设备确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;
所述终端设备根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;
所述终端设备确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;
所述终端设备根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,所述终端设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述终端设备确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
所述终端设备确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;
所述终端设备确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,所述终端设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述终端设备确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
所述终端设备计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果;
所述终端设备确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;
所述终端设备计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果;
所述终端设备根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;
所述终端设备根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;所述终端设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述终端设备根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述载波的信息携带在以下任一信令中:高层信令、物理层信令、广播信令和系统信息块SIB信令。
8.根据权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
所述终端设备根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数确定每个传输块TB对应的缓存大小。
9.根据权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
所述终端设备根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数和所述载波对应的以下至少一项:资源块RB数、负载和带宽确定每个传输块TB对应的缓存大小。
10.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
接入网设备确定终端设备对应的载波的信息;
所述接入网设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目;
所述接入网设备向所述终端设备发送所述载波对应的进程数目,以使所述终端设备根据所述载波对应的进程数目进行数据传输;
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息;
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,所述接入网设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述接入网设备确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔;
所述接入网设备确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,所述接入网设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述接入网设备确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;
所述接入网设备根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;
所述接入网设备确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;
所述接入网设备根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,所述接入网设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述接入网设备确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
所述接入网设备确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;
所述接入网设备确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,所述接入网设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述接入网设备确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
所述接入网设备计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果;
所述接入网设备确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;
所述接入网设备计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果;
所述接入网设备根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;
所述接入网设备根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
15.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;所述接入网设备根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目,包括:
所述接入网设备根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
16.一种终端设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收接入网设备发送的所述终端设备的载波的信息;
确定模块,用于根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目;
传输模块,用于根据所述载波对应的进程数目进行数据传输;
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息;
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
17.根据权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述确定模块具体用于:
当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔;
确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
18.根据权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述确定模块具体用于:
当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;
根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;
确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;
根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
19.根据权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述确定模块具体用于:
当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;
确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
20.根据权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述确定模块具体用于:
当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果;
确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;
计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果;
根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;
根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
21.根据权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述确定模块具体用于:
当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
22.根据权利要求16-21任一项所述的终端设备,其特征在于,所述载波的信息携带在以下任一信令中:高层信令、物理层信令、广播信令和系统信息块SIB信令。
23.根据权利要求16-22任一项所述的终端设备,其特征在于,
所述确定模块,还用于根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数确定每个传输块TB对应的缓存大小。
24.根据权利要求16-22任一项所述的终端设备,其特征在于,
所述确定模块,还用于根据所述载波对应的进程数目、所述终端设备的缓存大小、所述终端设备包括的所述载波的个数和所述载波对应的以下至少一项:资源块RB数、负载和带宽确定每个传输块TB对应的缓存大小。
25.一种接入网设备,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于确定终端设备对应的载波的信息;
第二确定模块,用于根据所述载波的信息确定所述载波对应的进程数目;
发送模块,用于向所述终端设备发送所述载波对应的进程数目,以使所述终端设备根据所述载波对应的进程数目进行数据传输;
其中,当所述数据为上行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息;
当所述数据为下行数据时,所述载波的信息可以包括以下至少一项:所述终端设备在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;所述终端设备在所述载波上的所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系;所述终端设备在所述载波上的时间调度单元信息;所述终端设备在所述载波上的子载波间隔;所述终端设备在所述载波上的传输能力信息。
26.根据权利要求25所述的接入网设备,其特征在于,所述第二确定模块具体用于:
当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述上行调度和所述上行数据传输的时间间隔;
确定所述时间间隔与常数M之和为所述载波对应的进程数目,所述M为大于或者等于0的整数。
27.根据权利要求25所述的接入网设备,其特征在于,所述第二确定模块具体用于:
当所述载波的信息包括:在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的时间关系时,确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的上行调度和上行数据传输的第一时间间隔;
根据所述默认进程数目和所述第一时间间隔确定时间间隔和进程数目的映射关系;
确定在所述载波上的上行调度和所述上行调度对应的上行数据传输的第二时间间隔;
根据所述映射关系和所述第二时间间隔确定所述载波对应的进程数目。
28.根据权利要求25所述的接入网设备,其特征在于,所述第二确定模块具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
确定所述第三时间间隔和第四时间间隔的时间和;
确定所述时间和与常数N之和为所述载波对应的进程数目,所述N为大于或者等于0的整数。
29.根据权利要求25所述的接入网设备,其特征在于,所述第二确定模块具体用于:当所述载波的信息包括:在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的时间关系;和,所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的时间关系时,确定在所述载波上的下行调度和所述下行调度对应的下行数据传输的的第三时间间隔,以及所述下行数据传输和所述终端设备接收到所述下行数据之后发送的反馈消息的第四时间间隔;
计算所述第三时间间隔和所述第四时间间隔之和,得到第一求和结果;
确定所述载波对应的默认进程数目,并确定所述默认进程数目对应的下行调度和下行数据传输的第五时间间隔,以及所述默认进程数目对应的下行数据传输和所述终端设备发送反馈消息的第六时间间隔;
计算所述第五时间间隔和所述第六时间间隔之和,得到第二求和结果;
根据所述默认进程数目和所述第二求和结果确定求和结果和进程数目的映射关系;
根据所述映射关系和所述第一求和结果确定所述载波对应的进程数目。
30.根据权利要求25所述的接入网设备,其特征在于,所述第二确定模块具体用于:当所述载波的信息包括:所述载波上的时间调度单元信息和/或在所述载波上的子载波间隔时;根据所述时间调度单元信息和/或所述子载波间隔,与进程数目的对应关系,确定所述载波对应的进程数目。
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