CN109417522B - 传输数据的方法、接收端设备和发送端设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例涉及传输数据的方法、接收端设备和发送端设备。该方法包括:向至少一个接收端设备发送映射有第一数据流和第二数据流的第一TB集合,该第一数据流和该第二数据流用于传输第一数据信号和第二数据信号;当该第一TB集合中的TB传输错误时,向该至少一个接收端设备发送映射有第三数据流和第四数据流的第二TB集合,该第三数据流传输的第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流传输的第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二TB集合和该第一TB集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。本发明实施例的传输数据的方法、接收端设备和发送端设备,能够提高数据传输的效率。

Description

传输数据的方法、接收端设备和发送端设备
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及传输数据的方法、接收端设备和发送端设备。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,可以利用多天线技术进行空分复用,以提高频谱利用率。例如,天线1和天线2分别传输数据信号S1和S2,并且使用相同的时间和频率资源。接收端通过各种算法,譬如,串行干扰消除(Serial InterferenceCancellation,SIC),可以恢复出S1和S2。在这个例子中,S1和S2也可以是由不同的波束发出,波束是由多天线经由波束赋形形成。
在LTE中,不同的波束可以对应不同的数据流,不同的数据流可以映射到相同或不同的传输块(Transmission block,TB)上,而信道编码是以TB为单位的。接收端可以根据不同的映射方式,采用各种接收机恢复出S1和S2,例如,可以采用SIC接收机,或者,干扰抑制合并(Interference Rejection Combining,IRC)接收机。由于S1和S2在发射时是采用相同的时间和频率资源,各种接收机的核心是如何消除含有S1的数据流和含有S2的数据流间的相互干扰。
在LTE的空分复用中,由于传输S1和S2的数据流相互干扰,容易造成接收端设备出现错误的情况。
发明内容
本申请提供了一种传输数据的方法、发送端设备和接收端设备,能够提高数据传输的效率。
第一方面,提供了一种传输数据的方法,该方法包括:在第一时刻,发送端设备采用第一频率通过第一数据流向接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号,在该第一时刻之后的第二时刻,该发送端设备采用该第一频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第一频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号;或
在第一时刻,该发送端设备采用第一频率通过第一数据流向该接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号,在该第一时刻,该发送端设备采用第二频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第二频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本申请实施例的传输数据的方法,通过在不同时刻、采用相同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
结合第一方面,在第一方面的一种实现方式中,该第一数据流和该第二数据流映射到相同传输块上。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,该发送端设备为终端设备,该接收端设备为基站;或,该发送端设备为基站,该接收端设备为终端设备。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,该方法还包括:该基站向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备与该基站之间传输数据信号的方式。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,该发送端设备为该基站时,该基站包括第一基站和第二基站,该第一基站用于发送该第一数据流中的数据信号,该第二基站用于发送该第二数据流中的数据信号。
第二方面,提供了一种传输数据的方法,该方法包括:在第一时刻,接收端设备接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,在该第一时刻之后的第二时刻,该接收端设备接收该发送端设备采用该第一频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第一频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该接收端设备根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号;或
在第一时刻,接收端设备接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,在该第一时刻,该接收端设备接收该发送端设备采用第二频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第二频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该接收端设备根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本申请实施例的传输数据的方法,通过在不同时刻、采用相同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
结合第二方面,在第二方面的一种实现方式中,该第一数据流和该第二数据流映射到相同传输块上。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,该接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,该方法还包括:该终端设备接收该基站发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备与该基站之间传输数据信号的方式。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,该发送端设备为该基站时,该基站包括第一基站和第二基站,该第一基站用于发送该第一数据流中的数据信号,该第二基站用于发送该第二数据流中的数据信号。
第三方面,提供了一种传输数据的方法,该方法包括:发送端设备向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;当该第一传输块集合中的传输块传输错误时,该发送端设备向该至少一个接收端设备发送第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本申请实施例的传输数据的方法,发送端设备通过第一TB集合传输第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,通过第二TB集合中的TB传输第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
结合第三方面,在第三方面的一种实现方式中,该第一数据流用于传输该第一数据信号,该第二数据流用于传输该第二数据信号。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、采用第二频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、采用该第二频率传输该第四数据信号。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、在第二时刻采用该第一频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、在该第二时刻采用该第一频率传输该第四数据信号。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,该第一传输块集合包括第一传输块,该第一数据流和该第二数据流均映射在该第一传输块上,该第二传输块集合包括第二传输块,该第三数据流和该第四数据流均映射在该第二传输块上。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,该第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,该第一数据流映射在该第一传输块上,该第二数据流映射在该第二传输块上,该第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,该第三数据流映射在该第三传输块上,该第四数据流映射在该第四传输块上。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,该发送端设备为基站,该至少一个接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,发送端设备向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,包括:该基站向该第一终端设备发送该第一传输块,且向该第二终端设备发送该第二传输块;该发送端设备向该至少一个接收端设备发送第二传输块集合,包括:该基站向该第一终端设备发送该第三传输块,且向该第二终端设备发送该第四传输块,该第一传输块和该第三传输块用于该第一终端设备确定该第一数据信号,该第二传输块和该第四传输块用于该第二终端设备确定该第二数据信号。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,该发送端设备为终端设备,该至少一个接收端设备为基站;或,该发送端设备为基站,该至少一个接收端设备为终端设备。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,该方法还包括:该基站向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
第四方面,提供了一种传输数据的方法,该方法应用于通信系统中,该通信系统包括发送端设备和至少一个接收端设备,该方法包括:第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号,该第一接收端设备为该至少一个接收端设备中任意一个接收端设备;当该第一传输块集合中的传输块传输错误时,该第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本申请实施例的传输数据的方法,接收端设备接收发送端设备通过第一TB集合传输的第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,再通过第二TB集合中的TB接收第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,使得在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
结合第四方面,在第四方面的一种实现方式中,该第一数据流用于传输该第一数据信号,该第二数据流用于传输该第二数据信号。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、采用第二频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、采用该第二频率传输该第四数据信号。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、在第二时刻采用该第一频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、在该第二时刻采用该第一频率传输该第四数据信号。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中,该第一传输块集合包括第一传输块,该第一数据流和该第二数据流均映射在该第一传输块上,该第二传输块集合包括第二传输块,该第三数据流和该第四数据流均映射在该第二传输块上。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中,该第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,该第一数据流映射在该第一传输块上,该第二数据流映射在该第二传输块上,该第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,该第三数据流映射在该第三传输块上,该第四数据流映射在该第四传输块上。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中,该至少一个接收端设备包括该第一终端设备和第二终端设备,该发送端设备为基站,该第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,包括:该第一终端设备接收该基站发送的该第一传输块,该第二传输块由该基站备向该第二终端设备发送;该第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,包括:该第一终端设备接收该基站发送的该第三传输块,该第四传输块由该基站向该第二终端设备发送,该第一传输块和该第三传输块用于该第一终端设备确定该第一数据信号,该第二传输块和该第四传输块用于该第二终端设备确定该第二数据信号。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中,该第一接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该第一接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中,该方法还包括:该终端设备接收该基站发送的指示信息,该指示信息用于指示该终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
第五方面,提供了一种发送端设备,用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该发送端设备包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第六方面,提供了一种接收端设备,用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该接收端设备包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第七方面,提供了一种发送端设备,用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该发送端设备包括用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第八方面,提供了一种接收端设备,用于执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该接收端设备包括用于执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第九方面,提供了一种发送端设备,包括:存储器和处理器,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种接收端设备,包括:存储器和处理器,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种发送端设备,包括:存储器和处理器,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种接收端设备,包括:存储器和处理器,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十三方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十四方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十五方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十六方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅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是根据本发明实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图2是根据本发明实施例的传输数据信号的数据流的示意图。
图3是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图4是根据本发明再一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图5是根据本发明再一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图6是根据本发明再一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图7是根据本发明再一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图8是根据本发明实施例的发送端设备的示意性框图。
图9是根据本发明实施例的接收端设备的示意性框图。
图10是根据本发明另一实施例的发送端设备的示意性框图。
图11是根据本发明另一实施例的接收端设备的示意性框图。
图12是根据本发明再一实施例的发送端设备的示意性框图。
图13是根据本发明再一实施例的接收端设备的示意性框图。
图14是根据本发明再一实施例的发送端设备的示意性框图。
图15是根据本发明再一实施例的接收端设备的示意性框图。
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的一部分实施例,而不是全部实施例。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的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
应理解,本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(CodeDivision Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General PacketRadioService,简称为“GPRS“)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time DivisionDuplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunicatio5nSystem,简称为“UMTS”)、或全球互联微波接入(Worldwide InteroperabilityforMicrowave Access,简称为“WiMAX”)通信系统等。
本申请实施例的技术方案可以应用于终端设备与基站之间的通信,也可以适用于终端设备对终端设备(Device to Device,D2D)的通信。
本申请实施例中,基站可以是GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolved Node B,eNB或e-NodeB),还可以是5G中的用于提供接入服务的设备,本申请实施例并不限定。
终端设备也可以称为用户设备(UE,User Equipment)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。终端设备可以是WLAN(Wireless Local Area Networks,无线局域网)中的STA(STAION,站点),可以是蜂窝电话、无绳电话、SIP(Session Initiation Protocol,会话启动协议)电话、WLL(Wireless Local Loop,无线本地环路)站、PDA(Personal DigitalAssistant,个人数字处理)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备或者未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN网络中的终端设备等。
图1示出了根据本发明实施例的传输数据的方法100的示意性流程图,该方法100可以应用于通信系统中,该通信系统中包括接收端设备和发送端设备,该方法100可以由发送端设备执行,具体地,该发送端设备可以为上述基站或终端设备,本发明实施例并不限于此。如图1所示,该方法100包括:
S110,在第一时刻,发送端设备采用第一频率通过第一数据流向接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号;
S120,在该第一时刻之后的第二时刻,该发送端设备采用该第一频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第一频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
在本发明实施例中,如图2所示,该矩阵的第一列可以对应第一时刻发送的数据信号,第二列对应第二时刻发送的数据信号,第一时刻与第二时刻采用相同的频率,即第一频率。具体地,在第一时刻,发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送第一数据信号S1,采用第一频率通过第二数据流发送第二数据信号S2;在第一时刻之后的第二时刻,发送端设备则采用第一频率通过第一数据流发送第二数据信号的共轭的相反数,即第三数据信号
Figure GDA0001933835470000101
采用第一频率通过第二数据流发送第一数据信号的共轭,即第四数据信号
Figure GDA0001933835470000102
则接收端设备根据接收到的两个时刻发送的数据信号,解析出第一数据信号和第二数据信号。
在一个实施例中,图3示出了根据本发明另一实施例的传输数据的方法200的示意性流程图,该方法200可以应用于通信系统中,该通信系统中包括接收端设备和发送端设备,该方法200可以由发送端设备执行,具体地,该发送端设备可以为基站或终端,本发明实施例并不限于此。如图3所示,该方法200包括:
S210,在第一时刻,该发送端设备采用第一频率通过第一数据流向该接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号;
S220,在该第一时刻,该发送端设备采用第二频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第二频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
在本发明实施例中,如图2所示,该矩阵的第一列可以对应第一频率,第二列对应第二频率,且第一列和第二列的数据信号在相同时刻发送,即均在第一时刻发送。具体地,在第一时刻,发送端设备采用第一频率在第一数据流上发送第一数据信号S1,采用第一频率在第二数据流上发送第二数据信号S2,采用第二频率在第一数据流上发送第二数据信号S2的共轭的相反数,即第三数据信号
Figure GDA0001933835470000103
采用第二频率在第二数据流上发送第一数据信号S1的共轭,即第四数据信号
Figure GDA0001933835470000104
则接收端设备根据接收到的同一时刻通过不同频率发送的数据流,解析出数据流中的第一数据信号和第二数据信号。
应理解,对于上述方法100以及方法200,在每一时刻,一个符号的数据信号S1或S2被传输,那么,多个时刻或频率上,多个符号的数据信号在时间上依次传输,便可以组成第一数据流和第二数据流。例如,对于任意时刻,即第一时刻,传输一个符号的数据信号,即第一数据信号S1;在第一时刻的下一时刻,即第二时刻,传输另一个符号的数据信号,即第三数据信号
Figure GDA0001933835470000111
则在在一段时间内,即连续的多个时刻后,组成第一数据流。
应理解,对于上述方法100以及方法200,该第一数据流和第二数据流可以映射到相同的传输块TB上,或者也可以映射到不同的TB上,本发明实施例并不限于此。例如,当发送端设备为任意一个基站,接收端设备为任意一个终端设备时,基站向终端设备发送的第一数据流和第二数据流可以映射到相同或不同的TB上,对应的终端设备根据该相同或不同的TB确定第一数据信号和第二数据信号;当发送端设备为基站,接收端设备包括两个终端设备,分别为第一终端设备和第二终端设备时,则第一数据流与第二数据流分别映射到两个不同的TB上,即第一数据流映射到第一TB,第二数据流映射到第二TB,基站分别向第一终端设备发送第一TB,向第二终端设备发送第二TB,则对应地,第一终端设备根据第一TB的第一数据流确定第一数据信号,第二终端设备则根据第二TB的第二数据流确定第二数据信号。
应理解,对于上述方法100以及方法200,可以用于上行数据的传输过程,即发送端设备可以为终端设备,则对应接收端设备可以为基站;或者,也可以用于下行数据的传输过程,即该发送端设备可以为基站,则对应接收端设备可以为终端设备。另外,发送端设备和接收端设备可以指一个或多个设备,例如,发送端设备可以为基站,且包括第一基站和第二基站;或者,接收端设备可以为终端设备,且终端设备包括第一终端设备和第二终端设备。
应理解,对于上述方法100以及方法200,发送端设备和接收端设备采用上述方法传输数据,在每次传输中,可以通过指示信息指示采用的传输方式。具体地,无论是上行数据传输还是下行数据传输过程,都可以通过基站向终端设备发送指示信息,该指示信息可以为物理层信令,例如下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),通过该指示信息指示基站与终端设备之间传输数据采用的传输方式,该传输方式可以为本发明实施例方法100或方法200的空间分集的方式,或者也可以指示采用现有技术的空分复用的方法,即通过第一数据流传输第一数据信号,通过第二数据流传输第二数据信号,本发明实施例并不限于此。这样,通过基站指示终端设备传输数据的方式,可以使得基站与终端设备在不同传输方式之间灵活切换,例如,可以根据信道条件,选择相应的传输方式,并通过指示信息,实现灵活切换。
应理解,对于上述方法100以及方法200,对于发送端设备为基站,且该基站包括第一基站和第二基站,接收端设备为任意一个终端设备为例,则数据流可以分别由不同基站向终端设备传输,即第一基站向终端设备发送第一数据流,第二基站向终端设备发送第二数据流。
具体地,对于方法100,在第一时刻,第一基站采用第一频率通过第一数据流发送第一数据信号S1,第二基站采用第一频率通过第二数据流发送第二数据信号S2;在第一时刻之后的第二时刻,第一基站采用第一频率通过第一数据流发送第二数据信号的共轭的相反数,即第三数据信号
Figure GDA0001933835470000121
第二基站采用第一频率通过第二数据流发送第一数据信号的共轭,即第四数据信号
Figure GDA0001933835470000122
而终端设备则分别接收来自两个基站发送的数据流,且终端设备根据第一数据流和第二数据流确定第一数据信号和第二数据信号。
类似地,对于方法200,在第一时刻,第一基站采用第一频率通过第一数据流发送第一数据信号S1,第二基站采用第一频率通过第二数据流发送第二数据信号S2,第一基站还采用第二频率通过第一数据流发送第二数据信号S2的共轭的相反数,即第三数据信号
Figure GDA0001933835470000123
第二基站采用第二频率在第二数据流上发送第一数据信号S1的共轭,即第四数据信号
Figure GDA0001933835470000124
而终端设备则分别接收来自两个基站发送的数据流,且终端设备根据第一数据流和第二数据流确定第一数据信号和第二数据信号。
在本发明实施例中,对于上述通过不同基站发送第一数据流和第二数据流,可以是相邻的基站进行多点协作(Coordinated Multiple Points Transmission/Reception,CoMP)的一种方式。通过两个基站分别传输两个数据流,可以提高在小区边缘的数据传输的可靠程度。
在一个实施例中,通过不同基站发送第一数据流和第二数据流,也可以是相邻基站实现软切换(soft handover)的一种方式。在目前LTE中,终端设备在进行切换时,需要先断开与原基站的连接,然后再与目标基站建立联系。而采用本发明实施例中的方法100或方法200的方法,两个基站可以同时向终端设备发送数据,并且能实现空间分集,提高在切换过程中的数据传输的可靠程度。
具体地,在软切换过程中,原基站与目标基站中的服务基站需要向终端设备发送指示信息,该指示信息可以指示终端设备采用本发明实施例的方法进行数据传输。当终端已切换到目标小区范围内时,服务基站也需要指示终端设备终止采用本发明实施例的方式,或者可以通过网络协作的方式,将其中一路数据流切换到目标基站上。例如,在切换前,第一基站作为原基站,传输第一数据流,第二基站作为目标基站,传输第二数据流;当终端设备已移动到目标小区范围内,即第二基站的范围内,则通过网络协作的方式,可以将第一数据流也迁移到通过第二基站传输,这样,终端设备无需转换数据传输的方式,并且,在切换至第二基站后,第二基站可以继续采用本发明实施例中方法100或方法200的传输方式与终端设备进行数据传输,也可以采用现有技术中其它方法进行数据传输,本发明实施例并不限于此。
因此,本发明实施例的传输数据的方法,通过在不同时刻、采用相同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
上文中结合图1至图3,从发送端设备的角度详细描述了根据本发明实施例的传输数据的方法,下面将结合图4至图5,从接收端设备的角度描述根据本发明实施例的传输数据的方法。
图4示出了根据本发明再一实施例的传输数据的方法300的示意性流程图,该方法300可以应用于通信系统中,该通信系统中包括接收端设备和发送端设备,该方法300可以由接收端设备执行,具体地,该接收端设备可以为基站或终端设备,本发明实施例并不限于此。如图4所示,该方法300包括:
S310,在第一时刻,接收端设备接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号;
S320,在该第一时刻之后的第二时刻,该接收端设备接收该发送端设备采用该第一频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第一频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭;
S330,该接收端设备根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号。
应理解,该方法300与本发明实施例中的方法100相对应,方法300可对应执行方法100中接收端设备的步骤,再次不再赘述。
图5示出了根据本发明再一实施例的传输数据的方法400的示意性流程图,该方法400可以应用于通信系统中,该通信系统中包括接收端设备和发送端设备,该方法400可以由接收端设备执行,具体地,该接收端设备可以为基站或终端设备,本发明实施例并不限于此。如图5所示,该方法400包括:
S410,在第一时刻,接收端设备接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号;
S420,在该第一时刻,该接收端设备接收该发送端设备采用第二频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第二频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭;
S430,该接收端设备根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号。
应理解,该方法400与本发明实施例中的方法200相对应,方法400可对应执行方法200中接收端设备的步骤,再次不再赘述。
在一个实施例中,对于上述方法300和方法400,该第一数据流和该第二数据流映射到相同TB上。
在一个实施例中,对于上述方法300和方法400,该接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
在一个实施例中,对于上述方法300和方法400,该方法还包括:该终端设备接收该基站发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备与该基站之间传输数据信号的方式。
在一个实施例中,对于上述方法300和方法400,该发送端设备为该基站时,该基站包括第一基站和第二基站,该第一基站用于发送该第一数据流中的数据信号,该第二基站用于发送该第二数据流中的数据信号。
因此,本发明实施例的传输数据的方法,通过在不同时刻、采用相同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率传输承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
图6示出了根据本发明再一实施例的传输数据的方法500的示意性流程图,该方法500可以应用于通信系统中,该通信系统中包括发送端设备和至少一个接收端设备,该方法500可以由发送端设备执行,具体地,该发送端设备可以为基站或终端设备,本发明实施例并不限于此。如图6所示,该方法500包括:
S510,发送端设备向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;
S520,当该接收端设备确定该第一传输块集合中的传输块传输错误时,该发送端设备向该接收端设备发送第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
在一个实施例中,该发送端设备可以采用现有技术中的传输方式传输第一TB集合,即传输该第一数据信号和第二数据信号,例如,发送端设备可以通过第一数据流传输第一数据信号,通过第二数据流传输第二数据信号,即发送端设备采用空分复用的方式传输数据信号,则对应地该至少一个接收端设备根据接收的第一数据流和第二数据流映射的第一TB集合,解析出第一数据信号和第二数据信号。
在一个实施例中,发送端设备也可以不采用现有技术中的传输方式传输第一TB集合,而采用本发明实施例中方法100或方法200所述的传输方式传输该第一TB集合,即传输该第一数据信号和第二数据信号。具体地,在第一时刻,发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送第一数据信号S1,采用第一频率通过第二数据流发送第二数据信号S2;在第一时刻之后的第二时刻,发送端设备则采用第一频率通过第一数据流发送第二数据信号的共轭的相反数,即第三数据信号
Figure GDA0001933835470000151
采用第一频率通过第二数据流发送第一数据信号的共轭,即第四数据信号
Figure GDA0001933835470000152
则至少一个接收端设备根据接收到的两个时刻发送的数据信号,解析出第一数据信号和第二数据信号。或者,在第一时刻,发送端设备采用第一频率在第一数据流上发送第一数据信号S1,采用第一频率在第二数据流上发送第二数据信号S2,采用第二频率在第一数据流上发送第二数据信号S2的共轭的相反数,即第三数据信号
Figure GDA0001933835470000153
采用第二频率在第二数据流上发送第一数据信号S1的共轭,即第四数据信号
Figure GDA0001933835470000154
则至少一个接收端设备根据接收到的同一时刻通过不同频率发送的数据流,解析出数据流中的第一数据信号和第二数据信号。
应理解,发送端设备向至少一个接收端设备发送第一TB集合,该第一TB集合可以包括一个或多个TB,对应地,第二TB集合也可以包括一个或多个TB。在一个实施例中,对于第一TB集合只包括一个TB,即第一TB,第一数据流和第二数据流映射到第一TB上,对应地,第二TB集合只包括第二TB,第三数据流和第四数据流映射到第二TB上,此时,至少一个接收端设备包括一个接收端设备。例如,对于传输下行数据,该发送端设备可以为基站,该接收端设备可以为终端设备;或者,对于传输上行数据,该发送端设备可以为终端设备,该接收端设备可以为基站。
具体地,发送端设备向接收端设备发送第一TB,在该第一TB上映射有第一数据流和第二数据流,接收端设备接收该第一TB出现错误时,需要重传数据信号,如图2所示的第二列,发送端设备通过第三数据流传输第三数据信号,该第三数据信号等于第二数据信号S2的共轭的相反数
Figure GDA0001933835470000161
通过第四数据流传输第四数据信号,该第四数据信号等于第一数据信号S1的共轭
Figure GDA0001933835470000162
第三数据流和第四数据流均映射到第二TB集合中的第二TB上。对应地,接收端设备根据出现错误的第一TB,以及重传后接收到的第二TB,解析出第一数据信号和第二数据信号。
应理解,无论对于上行数据或下行数据的传输,当TB出现错误需要重传时,基站可以向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示终端设备和基站采用本发明实施例中的方法进行数据信号重传。
在一个实施例中,对于第一TB集合包括多个TB,以第一TB集合包括第一TB和第二TB为例,对应地,第二TB集合包括第三TB和第四TB,则该至少一个接收端设备可以为一个或两个接收端设备。以至少一个接收端设备为一个接收端设备为例,即发送端设备向接收端设备发送第一数据流和第二数据流,该第一数据流和第二数据流映射到不同TB上,即第一数据流映射到第一TB上,第二数据流映射到第二TB上。例如,对于传输下行数据,该发送端设备可以为基站,该接收端设备可以为终端设备;或者,对于传输上行数据,该发送端设备可以为终端设备,该接收端设备可以为基站。
当第一TB或者第二TB出现错误,或第一TB和第二TB都错误时,发送端设备需要向接收端设备重新发送数据信号,则对应图2所示,发送端设备通过第三数据流传输第三数据信号,该第三数据信号等于第二数据信号S2的共轭的相反数
Figure GDA0001933835470000163
通过第四数据流传输第四数据信号,该第四数据信号等于第一数据信号S1的共轭
Figure GDA0001933835470000164
第三数据流映射到第二TB集合中的第三TB上,第四数据流映射到第二TB集合中的第四TB上。对应地,接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合中映射的数据流上的数据信号,解析获得第一数据信号和第二数据信号。
应理解,无论对于上行数据或下行数据的传输,当TB出现错误需要重传时,基站可以向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示终端设备和基站采用本发明实施例中的方法进行数据信号重传。
在一个实施例中,对于第一TB集合包括第一TB和第二TB,对应地,第二TB集合包括第三TB和第四TB。此时,至少一个接收端设备可以包括两个接收端设备,例如,发送端设备为基站,而接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,即一个基站向两个终端设备发送数据信号。
具体地,基站向第一终端设备发送第一TB,向第二终端设备发送第二TB,其中,第一TB映射有第一数据流,第二TB映射有第二数据流,第一数据流和第二数据流用于传输数据信号,例如,可以通过第一数据流发送第一数据信号,通过第二数据流发送第二数据信号,以便于第一终端获取第一数据信号,第二终端获取第二数据信号。
当第一TB集合中的两个TB中任意一个TB出现错误,或两个TB都出现错误时,基站需要向两个终端设备重新发送数据信号。具体地,在重传过程中,基站向第一终端设备发送第三TB,该第三TB映射有第三数据流,该第三数据流用于向第一终端传输第三数据信号,该第三数据信号等于第二数据信号S2的共轭的相反数
Figure GDA0001933835470000171
对应地,该基站想第二终端发送第四TB,该第四TB映射有第四数据流,该第四数据流用于向第二终端传输第四数据信号,该第四数据信号等于第一数据信号S1的共轭
Figure GDA0001933835470000172
则第一终端设备根据第一TB和第三TB,获取第一数据信号;第二终端设备根据第二TB和第四TB,获取第二数据信号。
应理解,当基站向两个终端设备发送的TB出现错误需要重传时,基站可以向两个终端设备分别发送指示信息,该指示信息用于指示两个终端设备和基站采用本发明实施例中的方法进行数据信号重传。
因此,本发明实施例的传输数据的方法,发送端设备通过第一TB集合传输第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,通过第二TB集合中的TB传输第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
图7示出了根据本发明再一实施例的传输数据的方法600的示意性流程图,该方法600可以应用于通信系统中,该通信系统中包括发送端设备和至少一个接收端设备,该方法600可以由该至少一个接收端设备中任意一个接收端设备执行,具体地,该接收端设备可以为基站或终端设备,本发明实施例并不限于此。如图7所示,该方法600包括:
S610,第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号,该第一接收端设备为该至少一个接收端设备中任意一个接收端设备;
S620,当该第一传输块集合中的传输块传输错误时,该第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于传输该第一数据信号,该第二数据流用于传输该第二数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、采用第二频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、采用该第二频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、在第二时刻采用该第一频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、在该第二时刻采用该第一频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一TB集合包括第一TB,该第一数据流和该第二数据流均映射在该第一TB上,该第二TB集合包括第二TB,该第三数据流和该第四数据流均映射在该第二TB上。
在一个实施例中,该第一TB集合包括第一TB和第二TB,该第一数据流映射在该第一TB上,该第二数据流映射在该第二TB上,该第二TB集合包括第三TB和第四TB,该第三数据流映射在该第三TB上,该第四数据流映射在该第四TB上。
在一个实施例中,该至少一个接收端设备包括该第一终端设备和第二终端设备,该发送端设备为基站,该第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第一TB集合,包括:该第一终端设备接收该基站发送的该第一TB,该第二TB由该基站向该第二终端设备发送;该第一接收端设备接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第二TB集合,包括:该第一终端设备接收该基站发送的该第三TB,该第四TB由该基站向该第二终端设备发送,该第一TB和该第三TB用于该第一终端设备确定该第一数据信号,该第二TB和该第四TB用于该第二终端设备确定该第二数据信号。
在一个实施例中,该第一接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该第一接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
在一个实施例中,该方法还包括:该终端设备接收该基站发送的指示信息,该指示信息用于指示该终端设备在TB传输发生错误时采用的重传方式。
应理解,该方法600与本发明实施例中的方法500相对应,方法600可对应执行方法500中接收端设备的步骤,再次不再赘述。
因此,本发明实施例的传输数据的方法,接收端设备接收发送端设备通过第一TB集合传输的第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,再通过第二TB集合中的TB接收第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,使得在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
上文中结合图1至图7,详细描述了根据本发明实施例的传输数据的方法,下面将结合图8至图15,描述根据本发明实施例的传输数据的装置。
如图8所示,根据本发明实施例的发送端设备700包括:
发送模块710,用于在第一时刻,采用第一频率通过第一数据流向接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号,
该发送模块710还用于:在该第一时刻之后的第二时刻,采用该第一频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第一频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号;
该发送模块710用于:在第一时刻,采用第一频率通过第一数据流向该接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号,
该发送模块710还用于:在该第一时刻,采用第二频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第二频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过在不同时刻、采用相同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流和该第二数据流映射到相同传输块上。
在一个实施例中,该发送端设备为终端设备,该接收端设备为基站;或,该发送端设备为基站,该接收端设备为终端设备。
在一个实施例中,该基站用于向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备与该基站之间传输数据信号的方式。
在一个实施例中,该发送端设备为该基站时,该基站包括第一基站和第二基站,该第一基站包括第一发送单元,该第二基站包括第二发送单元,该发送模块710包括该第一发送单元和该第二发送单元,该第一发送单元用于发送该第一数据流中的数据信号,该第二发送单元用于发送该第二数据流中的数据信号。
应理解,根据本发明实施例的发送端设备700可对应于执行本发明实施例中的方法100和方法200,并且发送端设备700中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1和图3中的各个方法中发送端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过在不同时刻、采用相同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
如图9所示,根据本发明实施例的接收端设备800包括:
接收模块810,用于在第一时刻,接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,该接收模块810还用于:在该第一时刻之后的第二时刻,接收该发送端设备采用该第一频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第一频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,确定模块820,用于根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号;
该接收模块810用于:在第一时刻,接收该发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,该接收模块810还用于:在该第一时刻,接收该发送端设备采用第二频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第二频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该确定模块820用于:根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备在不同时刻、采用相同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流和该第二数据流映射到相同传输块上。
在一个实施例中,该接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
在一个实施例中,该终端设备用于接收该基站发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备与该基站之间传输数据信号的方式。
在一个实施例中,该发送端设备为该基站时,该基站包括第一基站和第二基站,该第一基站用于发送该第一数据流中的数据信号,该第二基站用于发送该第二数据流中的数据信号。
应理解,根据本发明实施例的接收端设备800可对应于执行本发明实施例中的方法300和方法400,并且接收端设备800中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4至图5中的各个方法中接收端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备在不同时刻、采用相同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
如图10所示,根据本发明另一实施例的发送端设备900包括:
第一发送模块910,用于向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;
第二发送模块920,用于当该第一传输块集合中的传输块传输错误时,向该至少一个接收端设备发送第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过第一TB集合传输第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,通过第二TB集合中的TB传输第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流用于传输该第一数据信号,该第二数据流用于传输该第二数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、采用第二频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、采用该第二频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、在第二时刻采用该第一频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、在该第二时刻采用该第一频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块,该第一数据流和该第二数据流均映射在该第一传输块上,该第二传输块集合包括第二传输块,该第三数据流和该第四数据流均映射在该第二传输块上。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,该第一数据流映射在该第一传输块上,该第二数据流映射在该第二传输块上,该第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,该第三数据流映射在该第三传输块上,该第四数据流映射在该第四传输块上。
在一个实施例中,该发送端设备为基站,该至少一个接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,该第一发送模块910具体用于:向该第一终端设备发送该第一传输块,且向该第二终端设备发送该第二传输块;该第二发送模块920具体用于:向该第一终端设备发送该第三传输块,且向该第二终端设备发送该第四传输块,该第一传输块和该第三传输块用于该第一终端设备确定该第一数据信号,该第二传输块和该第四传输块用于该第二终端设备确定该第二数据信号。
在一个实施例中,该发送端设备为终端设备,该至少一个接收端设备为基站;或,该发送端设备为基站,该至少一个接收端设备为终端设备。
在一个实施例中,该基站用于向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
应理解,根据本发明实施例的发送端设备900可对应于执行本发明实施例中的方法500,并且发送端设备900中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图6中的各个方法中发送端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过第一TB集合传输第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,通过第二TB集合中的TB传输第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
图11示出了根据本发明另一实施例的接收端设备1000的示意性框图,该接收端设备1000位于通信系统中,该通信系统包括发送端设备和至少一个接收端设备,该接收端设备1000为该至少一个接收端设备中任意一个接收端设备,如图11所示,该接收端设备1000包括:
第一接收模块1010,用于接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;
第二接收模块1020,用于当该第一传输块集合中的传输块传输错误时,接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备通过第一TB集合传输的第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,再通过第二TB集合中的TB接收第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,使得在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流用于传输该第一数据信号,该第二数据流用于传输该第二数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、采用第二频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、采用该第二频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、在第二时刻采用该第一频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、在该第二时刻采用该第一频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块,该第一数据流和该第二数据流均映射在该第一传输块上,该第二传输块集合包括第二传输块,该第三数据流和该第四数据流均映射在该第二传输块上。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,该第一数据流映射在该第一传输块上,该第二数据流映射在该第二传输块上,该第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,该第三数据流映射在该第三传输块上,该第四数据流映射在该第四传输块上。
在一个实施例中,该至少一个接收端设备包括该第一终端设备和第二终端设备,该发送端设备为基站,该第一接收模块1010具体用于:接收该基站发送的该第一传输块,该第二传输块由该基站备向该第二终端设备发送;该第二接收模块1020具体用于:接收该基站发送的该第三传输块,该第四传输块由该基站向该第二终端设备发送,该第一传输块和该第三传输块用于该第一终端设备确定该第一数据信号,该第二传输块和该第四传输块用于该第二终端设备确定该第二数据信号。
在一个实施例中,该接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
在一个实施例中,该终端设备用于接收该基站发送的指示信息,该指示信息用于指示该终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
应理解,根据本发明实施例的接收端设备1000可对应于执行本发明实施例中的方法600,并且接收端设备1000中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图7中的各个方法中接收端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备通过第一TB集合传输的第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,再通过第二TB集合中的TB接收第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,使得在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
图12示出了根据本发明再一实施例的发送端设备1100的示意性框图,如图12所示,该发送端设备1100包括:处理器1110和收发器1120,处理器1110和收发器1120相连,在一个实施例中,该发送端设备1100还包括存储器1130,存储器1130与处理器1110相连,进一步,在一个实施例中,该发送端设备1100包括总线系统1140。其中,处理器1110、存储器1130和收发器1120可以通过总线系统1140相连,该存储器1130可以用于存储指令,该处理器1110用于执行该存储器1130存储的指令,以控制收发器1120发送信息或信号,
该收发器1120,用于在第一时刻,采用第一频率通过第一数据流向接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号,该收发器1120还用于:在该第一时刻之后的第二时刻,采用该第一频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第一频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号;
该收发器1120用于:在第一时刻,采用第一频率通过第一数据流向该接收端设备发送第一数据信号,且采用该第一频率通过第二数据流向该接收端设备发送第二数据信号,该收发器1120还用于:在该第一时刻,采用第二频率通过该第一数据流向该接收端设备发送第三数据信号,且采用该第二频率通过该第二数据流向该接收端设备发送第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第一数据流和该第二数据流用于该接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过在不同时刻、采用相同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流和该第二数据流映射到相同传输块上。
在一个实施例中,该发送端设备为终端设备,该接收端设备为基站;或,该发送端设备为基站,该接收端设备为终端设备。
在一个实施例中,该基站用于向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备与该基站之间传输数据信号的方式。
在一个实施例中,该发送端设备为该基站时,该基站包括第一基站和第二基站,该第一基站包括第一发送单元,该第二基站包括第二发送单元,该收发器1120包括该第一发送单元和该第二发送单元,该第一发送单元用于发送该第一数据流中的数据信号,该第二发送单元用于发送该第二数据流中的数据信号。
应理解,根据本发明实施例的发送端设备1100可对应于本发明实施例中的发送端设备700,并可以对应于执行根据本发明实施例的方法100和方法200中的相应主体,并且发送端设备1100中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1和图3中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过在不同时刻、采用相同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率向接收端设备发送承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
图13示出了根据本发明再一实施例的接收端设备1200的示意性框图,如图13所示,该接收端设备1200包括:处理器1210和收发器1220,处理器1210和收发器1220相连,在一个实施例中,该接收端设备1200还包括存储器1230,存储器1230与处理器1210相连,进一步,在一个实施例中,该接收端设备1200包括总线系统1240。其中,处理器1210、存储器1230和收发器1220可以通过总线系统1240相连,该存储器1230可以用于存储指令,该处理器1210用于执行该存储器1230存储的指令,以控制收发器1220发送信息或信号,
该收发器1220,用于在第一时刻,接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,该收发器1220还用于:在该第一时刻之后的第二时刻,接收该发送端设备采用该第一频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第一频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该处理器1210,用于根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号;
该收发器1220用于:在第一时刻,接收该发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用该第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,该收发器1220还用于:在该第一时刻,接收该发送端设备采用第二频率通过该第一数据流发送的第三数据信号,以及采用该第二频率通过该第二数据流发送的第四数据信号,其中,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该处理器1210用于:根据该第一数据流和该第二数据流,确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备在不同时刻、采用相同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流和该第二数据流映射到相同传输块上。
在一个实施例中,该接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
在一个实施例中,该终端设备用于接收该基站发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备与该基站之间传输数据信号的方式。
在一个实施例中,该发送端设备为该基站时,该基站包括第一基站和第二基站,该第一基站用于发送该第一数据流中的数据信号,该第二基站用于发送该第二数据流中的数据信号。
应理解,根据本发明实施例的接收端设备1200可对应于本发明实施例中的接收端设备800,并可以对应于执行根据本发明实施例的方法300和方法400中的相应主体,并且接收端设备1200中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4至图5中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备在不同时刻、采用相同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,或者在相同时刻、采用不同频率发送的承载了第一数据信号和第二数据信号的第一数据流和第二数据流,能够提高数据传输的效率。
图14示出了根据本发明再一实施例的发送端设备1300的示意性框图,如图14所示,该发送端设备1300包括:处理器1310和收发器1320,处理器1310和收发器1320相连,在一个实施例中,该发送端设备1300还包括存储器1330,存储器1330与处理器1310相连,进一步,在一个实施例中,该发送端设备1300包括总线系统1340。其中,处理器1310、存储器1330和收发器1320可以通过总线系统1340相连,该存储器1330可以用于存储指令,该处理器1310用于执行该存储器1330存储的指令,以控制收发器1320发送信息或信号,
该收发器1320,用于向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;当该第一传输块集合中的传输块传输错误时,向该至少一个接收端设备发送第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过第一TB集合传输第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,通过第二TB集合中的TB传输第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流用于传输该第一数据信号,该第二数据流用于传输该第二数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、采用第二频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、采用该第二频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、在第二时刻采用该第一频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、在该第二时刻采用该第一频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块,该第一数据流和该第二数据流均映射在该第一传输块上,该第二传输块集合包括第二传输块,该第三数据流和该第四数据流均映射在该第二传输块上。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,该第一数据流映射在该第一传输块上,该第二数据流映射在该第二传输块上,该第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,该第三数据流映射在该第三传输块上,该第四数据流映射在该第四传输块上。
在一个实施例中,该发送端设备为基站,该至少一个接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,该收发器1320具体用于:向该第一终端设备发送该第一传输块,且向该第二终端设备发送该第二传输块;向该第一终端设备发送该第三传输块,且向该第二终端设备发送该第四传输块,该第一传输块和该第三传输块用于该第一终端设备确定该第一数据信号,该第二传输块和该第四传输块用于该第二终端设备确定该第二数据信号。
在一个实施例中,该发送端设备为终端设备,该至少一个接收端设备为基站;或,该发送端设备为基站,该至少一个接收端设备为终端设备。
在一个实施例中,该基站用于向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
应理解,根据本发明实施例的发送端设备1300可对应于本发明实施例中的发送端设备900,并可以对应于执行根据本发明实施例的方法500中的相应主体,并且发送端设备1300中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图6中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的发送端设备,通过第一TB集合传输第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,通过第二TB集合中的TB传输第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
图15示出了根据本发明再一实施例的接收端设备1400的示意性框图,该接收端设备1400位于通信系统中,该通信系统包括发送端设备和至少一个接收端设备,该接收端设备1400为该至少一个接收端设备中任意一个接收端设备,如图15所示,该接收端设备1400包括:处理器1410和收发器1420,处理器1410和收发器1420相连,在一个实施例中,该接收端设备1400还包括存储器1430,存储器1430与处理器1410相连,进一步,在一个实施例中,该接收端设备1400包括总线系统1440。其中,处理器1410、存储器1430和收发器1420可以通过总线系统1440相连,该存储器1430可以用于存储指令,该处理器1410用于执行该存储器1430存储的指令,以控制收发器1420发送信息或信号,
该收发器1420,用于接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,该第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,该第一数据流和该第二数据流用于传输数据信号,该数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;当该第一传输块集合中的传输块传输错误时,接收该发送端设备向该至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,该第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,该第三数据流用于传输第三数据信号,该第三数据信号等于该第二数据信号的共轭的相反数,该第四数据流用于传输第四数据信号,该第四数据信号等于该第一数据信号的共轭,该第二传输块集合和该第一传输块集合用于该至少一个接收端设备确定该第一数据信号和该第二数据信号。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备通过第一TB集合传输的第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,再通过第二TB集合中的TB接收第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,使得在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
在一个实施例中,该第一数据流用于传输该第一数据信号,该第二数据流用于传输该第二数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、采用第二频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、采用该第二频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输该第一数据信号、在第二时刻采用该第一频率传输该第三数据信号;该第二数据流用于在该第一时刻采用该第一频率传输该第二数据信号、在该第二时刻采用该第一频率传输该第四数据信号。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块,该第一数据流和该第二数据流均映射在该第一传输块上,该第二传输块集合包括第二传输块,该第三数据流和该第四数据流均映射在该第二传输块上。
在一个实施例中,该第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,该第一数据流映射在该第一传输块上,该第二数据流映射在该第二传输块上,该第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,该第三数据流映射在该第三传输块上,该第四数据流映射在该第四传输块上。
在一个实施例中,该至少一个接收端设备包括该第一终端设备和第二终端设备,该发送端设备为基站,该收发器1420具体用于:接收该基站发送的该第一传输块,该第二传输块由该基站备向该第二终端设备发送;接收该基站发送的该第三传输块,该第四传输块由该基站向该第二终端设备发送,该第一传输块和该第三传输块用于该第一终端设备确定该第一数据信号,该第二传输块和该第四传输块用于该第二终端设备确定该第二数据信号。
在一个实施例中,该接收端设备为基站,该发送端设备为终端设备;或,该接收端设备为终端设备,该发送端设备为基站。
在一个实施例中,该终端设备用于接收该基站发送的指示信息,该指示信息用于指示该终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
应理解,根据本发明实施例的接收端设备1400可对应于本发明实施例中的接收端设备1000,并可以对应于执行根据本发明实施例的方法600中的相应主体,并且接收端设备1400中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图7中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的接收端设备,通过接收发送端设备通过第一TB集合传输的第一数据信号和第二数据信号,当第一TB集合中TB出现错误时,再通过第二TB集合中的TB接收第三数据流和第四数据流,其中,第三数据流传输第二数据信号的共轭的相反数,第四数据流传输第一数据信号的共轭,以便于接收端设备根据第一TB集合和第二TB集合,获取第一数据信号和第二数据信号,使得在数据传输发生错误时,通过上述重传方式进一步提高数据传输的效率。
应注意,本发明上述方法实施例可以应用于处理器中,或者由处理器实现。处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本发明实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (30)

1.一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
在第一时刻,发送端设备采用第一频率通过第一数据流向接收端设备发送第一数据信号,且采用所述第一频率通过第二数据流向所述接收端设备发送第二数据信号,
在所述第一时刻之后的第二时刻,所述发送端设备采用所述第一频率通过所述第一数据流向所述接收端设备发送第三数据信号,且采用所述第一频率通过所述第二数据流向所述接收端设备发送第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第一数据流和所述第二数据流用于所述接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
在第一时刻,所述发送端设备采用第一频率通过第一数据流向所述接收端设备发送第一数据信号,且采用所述第一频率通过第二数据流向所述接收端设备发送第二数据信号,
在所述第一时刻,所述发送端设备采用第二频率通过所述第一数据流向所述接收端设备发送第三数据信号,且采用所述第二频率通过所述第二数据流向所述接收端设备发送第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第一数据流和所述第二数据流用于所述接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一数据流和所述第二数据流映射到相同传输块上;
所述发送端设备为基站,并且所述基站包括第一基站和第二基站,
所述在第一时刻,发送端设备采用第一频率通过第一数据流向接收端设备发送第一数据信号,且采用所述第一频率通过第二数据流向所述接收端设备发送第二数据信号,包括:
在第一时刻,所述第一基站采用所述第一频率通过所述第一数据流向所述接收端设备发送所述第一数据信号;以及
在第一时刻,所述第二基站采用所述第一频率通过所述第二数据流向所述接收端设备发送所述第二数据信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送端设备为所述基站,所述接收端设备为终端设备;并且其中所述方法还包括:
所述基站向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备与所述基站之间传输数据信号的方式。
3.一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
在第一时刻,接收端设备接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用所述第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,
在所述第一时刻之后的第二时刻,所述接收端设备接收所述发送端设备采用所述第一频率通过所述第一数据流发送的第三数据信号,以及采用所述第一频率通过所述第二数据流发送的第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,
所述接收端设备根据所述第一数据流和所述第二数据流,确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
在第一时刻,所述接收端设备接收所述发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用所述第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,
在所述第一时刻,所述接收端设备接收所述发送端设备采用第二频率通过所述第一数据流发送的第三数据信号,以及采用所述第二频率通过所述第二数据流发送的第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,
所述接收端设备根据所述第一数据流和所述第二数据流,确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一数据流和所述第二数据流映射到相同传输块上;
所述发送端设备为基站,所述基站包括第一基站和第二基站,
所述在第一时刻,接收端设备接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用所述第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,包括:
在第一时刻,所述接收端设备接收所述第一基站采用所述第一频率通过所述第一数据流发送的所述第一数据信号;以及
在第一时刻,所述接收端设备接收所述第二基站采用所述第一频率通过所述第二数据流发送的所述第二数据信号。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述接收端设备为终端设备,所述发送端设备为所述基站;并且,其中所述方法还包括:
所述终端设备接收来自所述基站的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备与所述基站之间传输数据信号的方式。
5.一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
发送端设备向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,所述第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,所述第一数据流和所述第二数据流用于传输数据信号,所述数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;
当所述第一传输块集合中的传输块传输错误时,所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送第二传输块集合,所述第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,所述第三数据流用于传输第三数据信号,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据流用于传输第四数据信号,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第二传输块集合和所述第一传输块集合用于所述至少一个接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,所述第一数据流映射在所述第一传输块上,所述第二数据流映射在所述第二传输块上,所述第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,所述第三数据流映射在所述第三传输块上,所述第四数据流映射在所述第四传输块上;
所述发送端设备为基站,所述至少一个接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,
所述发送端设备向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,包括:
所述基站向所述第一终端设备发送所述第一传输块,且向所述第二终端设备发送所述第二传输块;
所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送第二传输块集合,包括:
所述基站向所述第一终端设备发送所述第三传输块,且向所述第二终端设备发送所述第四传输块,所述第一传输块和所述第三传输块用于所述第一终端设备确定所述第一数据信号,所述第二传输块和所述第四传输块用于所述第二终端设备确定所述第二数据信号。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一数据流用于传输所述第一数据信号,所述第二数据流用于传输所述第二数据信号。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、采用第二频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、采用所述第二频率传输所述第四数据信号。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、在第二时刻采用所述第一频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、在所述第二时刻采用所述第一频率传输所述第四数据信号。
9.根据权利要求5至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
10.一种传输数据的方法,其特征在于,所述方法应用于通信系统中,所述通信系统包括发送端设备和至少一个接收端设备,所述方法包括:
第一接收端设备接收所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,所述第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,所述第一数据流和所述第二数据流用于传输数据信号,所述数据信号包括第一数据信号和第二数据信号,所述第一接收端设备为所述至少一个接收端设备中任意一个接收端设备;
当所述第一传输块集合中的传输块传输错误时,所述第一接收端设备接收所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,所述第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,所述第三数据流用于传输第三数据信号,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据流用于传输第四数据信号,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第二传输块集合和所述第一传输块集合用于所述至少一个接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,所述第一数据流映射在所述第一传输块上,所述第二数据流映射在所述第二传输块上,所述第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,所述第三数据流映射在所述第三传输块上,所述第四数据流映射在所述第四传输块上;
所述至少一个接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,所述发送端设备为基站,
所述第一接收端设备接收所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,包括:
所述第一终端设备接收所述基站发送的所述第一传输块,所述第二传输块由所述基站向所述第二终端设备发送;
所述第一接收端设备接收所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,包括:
所述第一终端设备接收所述基站发送的所述第三传输块,所述第四传输块由所述基站向所述第二终端设备发送,所述第一传输块和所述第三传输块用于所述第一终端设备确定所述第一数据信号,所述第二传输块和所述第四传输块用于所述第二终端设备确定所述第二数据信号。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一数据流用于传输所述第一数据信号,所述第二数据流用于传输所述第二数据信号。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、采用第二频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、采用所述第二频率传输所述第四数据信号。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、在第二时刻采用所述第一频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、在所述第二时刻采用所述第一频率传输所述第四数据信号。
14.根据权利要求10至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述基站发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
15.一种发送端设备,其特征在于,包括:
发送模块,用于在第一时刻,采用第一频率通过第一数据流向接收端设备发送第一数据信号,且采用所述第一频率通过第二数据流向所述接收端设备发送第二数据信号,
所述发送模块还用于:在所述第一时刻之后的第二时刻,采用所述第一频率通过所述第一数据流向所述接收端设备发送第三数据信号,且采用所述第一频率通过所述第二数据流向所述接收端设备发送第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第一数据流和所述第二数据流用于所述接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
所述发送模块用于:在第一时刻,采用第一频率通过第一数据流向所述接收端设备发送第一数据信号,且采用所述第一频率通过第二数据流向所述接收端设备发送第二数据信号,
所述发送模块还用于:在所述第一时刻,采用第二频率通过所述第一数据流向所述接收端设备发送第三数据信号,且采用所述第二频率通过所述第二数据流向所述接收端设备发送第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第一数据流和所述第二数据流用于所述接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一数据流和所述第二数据流映射到相同传输块上;
所述发送端设备为基站,所述基站包括第一基站和第二基站,所述第一基站包括第一发送单元,所述第二基站包括第二发送单元,所述发送模块包括所述第一发送单元和所述第二发送单元,
所述第一发送单元用于发送所述第一数据流中的数据信号,所述第二发送单元用于发送所述第二数据流中的数据信号。
16.根据权利要求15所述的发送端设备,其特征在于,所述发送端设备为所述基站,所述接收端设备为终端设备;所述基站用于向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备与所述基站之间传输数据信号的方式。
17.一种接收端设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于在第一时刻,接收发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用所述第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,
所述接收模块还用于:在所述第一时刻之后的第二时刻,接收所述发送端设备采用所述第一频率通过所述第一数据流发送的第三数据信号,以及采用所述第一频率通过所述第二数据流发送的第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,
确定模块,用于根据所述第一数据流和所述第二数据流,确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
所述接收模块用于:在第一时刻,接收所述发送端设备采用第一频率通过第一数据流发送的第一数据信号,以及采用所述第一频率通过第二数据流发送的第二数据信号,
所述接收模块还用于:在所述第一时刻,接收所述发送端设备采用第二频率通过所述第一数据流发送的第三数据信号,以及采用所述第二频率通过所述第二数据流发送的第四数据信号,其中,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,
所述确定模块用于:根据所述第一数据流和所述第二数据流,确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一数据流和所述第二数据流映射到相同传输块上;
所述发送端设备为基站,所述基站包括第一基站和第二基站,
所述第一基站用于发送所述第一数据流中的数据信号,所述第二基站用于发送所述第二数据流中的数据信号。
18.根据权利要求17所述的接收端设备,其特征在于,所述接收端设备为终端设备,所述终端设备用于接收所述基站发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备与所述基站之间传输数据信号的方式。
19.一种发送端设备,其特征在于,包括:
第一发送模块,用于向至少一个接收端设备发送第一传输块集合,所述第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,所述第一数据流和所述第二数据流用于传输数据信号,所述数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;
第二发送模块,用于当所述第一传输块集合中的传输块传输错误时,向所述至少一个接收端设备发送第二传输块集合,所述第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,所述第三数据流用于传输第三数据信号,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据流用于传输第四数据信号,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第二传输块集合和所述第一传输块集合用于所述至少一个接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,所述第一数据流映射在所述第一传输块上,所述第二数据流映射在所述第二传输块上,所述第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,所述第三数据流映射在所述第三传输块上,所述第四数据流映射在所述第四传输块上;
所述发送端设备为基站,所述至少一个接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,
所述第一发送模块具体用于:
向所述第一终端设备发送所述第一传输块,且向所述第二终端设备发送所述第二传输块;
所述第二发送模块具体用于:
向所述第一终端设备发送所述第三传输块,且向所述第二终端设备发送所述第四传输块,所述第一传输块和所述第三传输块用于所述第一终端设备确定所述第一数据信号,所述第二传输块和所述第四传输块用于所述第二终端设备确定所述第二数据信号。
20.根据权利要求19所述的发送端设备,其特征在于,所述第一数据流用于传输所述第一数据信号,所述第二数据流用于传输所述第二数据信号。
21.根据权利要求19所述的发送端设备,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、采用第二频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、采用所述第二频率传输所述第四数据信号。
22.根据权利要求19所述的发送端设备,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、在第二时刻采用所述第一频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、在所述第二时刻采用所述第一频率传输所述第四数据信号。
23.根据权利要求19所述的发送端设备,其特征在于,所述基站用于向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
24.一种接收端设备,其特征在于,所述接收端设备位于通信系统中,所述通信系统包括发送端设备和至少一个接收端设备,所述接收端设备为所述至少一个接收端设备中任意一个接收端设备,所述接收端设备包括:
第一接收模块,用于接收所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送的第一传输块集合,所述第一传输块集合中的传输块映射有第一数据流和第二数据流,所述第一数据流和所述第二数据流用于传输数据信号,所述数据信号包括第一数据信号和第二数据信号;
第二接收模块,用于当所述第一传输块集合中的传输块传输错误时,接收所述发送端设备向所述至少一个接收端设备发送的第二传输块集合,所述第二传输块集合中的传输块映射有第三数据流和第四数据流,所述第三数据流用于传输第三数据信号,所述第三数据信号等于所述第二数据信号的共轭的相反数,所述第四数据流用于传输第四数据信号,所述第四数据信号等于所述第一数据信号的共轭,所述第二传输块集合和所述第一传输块集合用于所述至少一个接收端设备确定所述第一数据信号和所述第二数据信号;
其中,所述第一传输块集合包括第一传输块和第二传输块,所述第一数据流映射在所述第一传输块上,所述第二数据流映射在所述第二传输块上,所述第二传输块集合包括第三传输块和第四传输块,所述第三数据流映射在所述第三传输块上,所述第四数据流映射在所述第四传输块上;
所述至少一个接收端设备包括第一终端设备和第二终端设备,所述发送端设备为基站,
所述第一接收模块具体用于:
接收所述基站发送的所述第一传输块,所述第二传输块由所述基站向所述第二终端设备发送;
所述第二接收模块具体用于:
接收所述基站发送的所述第三传输块,所述第四传输块由所述基站向所述第二终端设备发送,所述第一传输块和所述第三传输块用于所述第一终端设备确定所述第一数据信号,所述第二传输块和所述第四传输块用于所述第二终端设备确定所述第二数据信号。
25.根据权利要求24所述的接收端设备,其特征在于,所述第一数据流用于传输所述第一数据信号,所述第二数据流用于传输所述第二数据信号。
26.根据权利要求24所述的接收端设备,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、采用第二频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、采用所述第二频率传输所述第四数据信号。
27.根据权利要求24所述的接收端设备,其特征在于,
所述第一数据流用于在第一时刻采用第一频率传输所述第一数据信号、在第二时刻采用所述第一频率传输所述第三数据信号;
所述第二数据流用于在所述第一时刻采用所述第一频率传输所述第二数据信号、在所述第二时刻采用所述第一频率传输所述第四数据信号。
28.根据权利要求24所述的接收端设备,其特征在于,所述终端设备用于接收所述基站发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在传输块传输发生错误时采用的重传方式。
29.一种传输数据的设备,其特征在于,所述传输数据的设备包括处理器以及其上存储有指令的存储器,所述处理器在执行所述指令时,用于执行权利要求1-14中任一项所述的传输数据的方法。
30.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有指令,当其在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-14中任一项所述的传输数据的方法。
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