CN110311765B - 数据传输方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及数据传输方法及装置,所述方法包括:在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,调整所述PUCCH资源或调整向所述多个收发节点发送的数据,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,或利用指示的PUCCH资源向所述收发节点发送调整后的数据。本公开在多个收发节点指示的多个PUCCH资源重叠的情况下,可以同时发送数据给多个收发节点,各个收发节点在收到数据时可以得到自身的数据或数据要表达的信息,从而提高通信效率。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法及装置。
背景技术
在LTE系统中,多点协作传输技术作为一项提升用户数据传输速率的有效方法得到支持,并在LTE协议的更新版本中不断增强。在NR标准化过程中,类似的多点协作传输技术被称为多TRP传输(multiple Tx/Rx point,Multi-TRP)。在多TRP传输中,终端无法做到在不同的PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行链路控制信道)资源有重叠时同时发送数据,这导致了数据传输不及时的问题,大大降低了通信的效率。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种数据传输方法,所述方法应用于终端,所述方法包括:
在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,调整所述PUCCH资源或调整向所述多个收发节点发送的数据,
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,或利用指示的PUCCH资源向所述收发节点发送调整后的数据。
在一种可能的实施方式中,调整所述PUCCH资源,包括:
从互相不重叠的预备PUCCH资源中,不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源,
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
利用所选择的用于各收发节点的PUCCH资源向所述多个收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据所述预备PUCCH资源对应的空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据收发节点指定的物理下行控制信道PDCCH调度物理下行共享信道时所指示的PUCCH资源的空间相关信息,确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,调整向所述多个收发节点发送的数据,包括:
针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
在一种可能的实施方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK、上行调度请求SR及信道状态信息CSI的其中一种。
根据本公开的另一方面,提出了一种数据传输方法,所述方法应用于收发节点,所述方法包括:
在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据。
在一种可能的实施方式中,终端调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源。
在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
当识别出所接收的数据是具有或指示信息的调整后的数据时,将所述调整后的数据发送给其他收发节点,其中,所述调整后的数据是终端对发送给接收该调整后的数据的收发节点和所述其他收发节点的数据的对应位分别进行或处理而得到的。
在一种可能的实施方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK,所述方法还包括:
当接收到具有或指示信息的调整后的数据时,根据预定的重传机制和所述调整后的数据,向终端进行数据重传。
根据本公开的另一方面,提出了一种数据传输装置,所述装置应用于终端,所述装置包括:
调整模块,用于在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,调整所述PUCCH资源或调整向所述多个收发节点发送的数据,
发送模块,连接于所述调整模块,用于利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,或利用指示的PUCCH资源向所述收发节点发送调整后的数据。
在一种可能的实施方式中,调整所述PUCCH资源,包括:
从互相不重叠的预备PUCCH资源中,不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源,
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
利用所选择的用于各收发节点的PUCCH资源向所述多个收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据所述预备PUCCH资源对应的空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据收发节点指定的物理下行控制信道PDCCH调度物理下行共享信道时所指示的PUCCH资源的空间相关信息,确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,调整向所述多个收发节点发送的数据,包括:
针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
在一种可能的实施方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK、上行调度请求SR及信道状态信息CSI的其中一种。
根据本公开的另一方面,提出了一种数据传输装置,所述装置应用于收发节点,所述装置包括:
接收模块,用于在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据。
在一种可能的实施方式中,终端调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源。
在一种可能的实施方式中,所述装置还包括:
处理模块,连接于所述接收模块,当识别出所接收的数据是具有或指示信息的调整后的数据时,将所述调整后的数据发送给其他收发节点,其中,所述调整后的数据是终端对发送给接收该调整后的数据的收发节点和所述其他收发节点的数据的对应位分别进行或处理而得到的。
在一种可能的实施方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK,所述装置还包括:
重传模块,连接于所述接收模块,用于当接收到具有或指示信息的调整后的数据时,根据预定的重传机制和所述调整后的数据,向终端进行数据重传。
根据本公开的另一方面,提供了一种数据传输装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行上述方法。
根据本公开的另一方面,提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其中,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述方法。
通过以上方法,本公开在多个收发节点指示的多个PUCCH资源重叠的情况下,对PUCCH资源进行调整,或者对多个收发节点发送的数据进行调整,并利用调整后的PUCCH资源发送数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源向收发节点发送调整后的数据,以使得各收发节点能够区分发送给自身的数据或者识别出数据要表达的信息。本公开在多个收发节点指示的多个PUCCH资源重叠的情况下,可以同时发送数据给多个收发节点,各个收发节点在收到数据时可以得到自身的数据或数据要表达的信息,从而提高通信效率。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出了根据本公开一实施方式的数据传输方法的流程图。
图2示出了根据本公开一实施方式的数据传输方法中的资源分配示意图。
图3a及图3b示出了根据本公开一实施方式的数据传输方法的流程图。
图4示出了根据本公开一实施方式的数据传输装置的框图。
图5a及图5b示出了根据本公开一实施方式的数据传输装置的框图。
图6示出了根据本公开一实施方式的数据传输装置的框图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
请参阅图1,图1示出了根据本公开一实施方式的数据传输方法的流程图。
所述方法可以应用于终端中,终端又称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,一些终端的举例为:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internetdevice,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmentedreality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(selfdriving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端、车联网中的无线终端等。
如图1所示,所述方法包括:
步骤S110,在多个收发节点(multiple Tx/Rx point,Multi-TRP)指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,调整所述PUCCH资源或调整向所述多个收发节点发送的数据,
步骤S120,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,或利用指示的PUCCH资源向所述收发节点发送调整后的数据。
通过以上方法,本公开在多个收发节点指示的多个PUCCH资源重叠的情况下,对PUCCH资源进行调整,或者对多个收发节点发送的数据进行调整,并利用调整后的PUCCH资源发送数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源向收发节点发送调整后的数据,以使得各收发节点能够区分发送给自身的数据或者识别出数据要表达的信息。本公开在多个收发节点指示的多个PUCCH资源重叠的情况下,可以同时发送数据给多个收发节点,各个收发节点在收到数据时可以得到自身的数据或数据要表达的信息,从而提高通信效率。
在一种可能的实施方式中,PUCCH资源可以包括时域资源、频域资源。PUCCH资源重叠可以是时域重叠、频域重叠,或者时域和频域二者重叠。
在一种可能的实施方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息(HybridAutomatic Repeat Request-Acknowledgement,HARQ-ACK)、上行调度请求(SchedulingRequest,SR)及信道状态信息(Channel State Information,CSI)的其中一种。
在一种可能的实施方式中,步骤S110调整所述PUCCH资源,可以包括:
从互相不重叠的预备PUCCH资源中,不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源。
在一种可能的实施方式中,步骤S110利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,可以包括:
利用所选择的用于各收发节点的PUCCH资源向所述多个收发节点发送对应的数据。
通过以上方法,本公开可以在多个收发节点指定的PUCCH资源互相重叠的情况下,从互相不重叠的预备PUCCH资源中不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源,从而利用不重叠的PUCCH资源将需要发送给各个收发节点的数据同时发送给各个收发节点,以提高通信效率。
在一种可能的实施方式中,所述预备PUCCH资源可以是基站配置的多个与收发节点指示的PUCCH资源互不重叠的资源,也可以包括收发节点指示的PUCCH资源,只要作为预备PUCCH资源的各个PUCCH资源互不重叠即可。
在一种可能的实施方式中,“不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源”中“不重复”可以表示用于一个收发节点的预备资源不再用于另外一个收发节点,以保证互不重叠。
下面结合示例对以上方法进行说明。
请参阅图2,图2示出了根据本公开一实施方式的数据传输方法中的资源分配示意图。
以多个收发节点为两个为例,收发节点TRP1和收发节点TRP2可以同时通过各自的PDCCH资源和PDSCH资源给终端发下行调度PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及下行数据PDSCH(Physical Downlink Shared Channel),并且两个收发节点可以要求终端反馈对应的HARQ-ACK。终端可以同时接收PDCCH1/2和PDSCH1/2承载的数据,然而,由于收发节点TRP1和收发节点TRP2指示的PUCCH1资源和PUCCH2资源有重叠,因此,终端无法同时给收发节点TRP1和收发节点TPR2同时反馈HARQ-ACK。
在这种情况下,基站可以配置多个互相不重叠的预备PUCCH资源,例如,预备PUCCH1和预备PUCCH2,当终端需要同时反馈不同收发节点数据时,可以选择互相不重叠的预备PUCCH资源(例如预备PUCCH1和预备PUCCH2)承载要发送的数据(例如HARQ-ACK),由于预备PUCCH1和预备PUCCH2互相不重叠,因此终端可以同时将对应于收发节点TRP1和收发节点TRP2的数据发送出去。
当然,以上以预备PUCCH资源为预备PUCCH1和预备PUCCH2为例进行了说明,应该明白的是,基站可以配置任意数目的预备PUCCH资源,并且,当收发节点指定的PUCCH资源(例如PUCCH1和PUCCH2)与预备PUCCH资源互相不重叠时,所述互不重叠的预备PUCCH资源也可以包括收发节点指定的PUCCH资源。举例而言,假如PUCCH1、预备PUCCH1和预备PUCCH2互不重叠,则预备PUCCH资源可以包括PUCCH1、预备PUCCH1、预备PUCCH2等,当终端要同时发送数据到收发节点TRP1和收发节点TRP2时,终端可以在PUCCH1、预备PUCCH1、预备PUCCH2中选择任意两个承载相应的数据以发送给收发节点TRP1和收发节点TRP2。
在其他的实施方式中,基站也可以为不同的收发节点指定特定的预备PUCCH资源,例如,基站可以指定收发节点TRP1的预备PUCCH资源为预备PUCCH1,指定收发节点TRP2的预备PUCCH资源为预备PUCCH2,当终端要发送数据给TRP1和TPR2时,终端利用指定的预备PUCCH1承载发送给收发节点TRP1的数据,并利用指定的预备PUCCH2承载发送给收发节点TRP2的数据。
终端在选择了调整后的PUCCH资源后,可以进一步确定调整后的PUCCH资源的波束方向,在确定波束方向后,利用调整后的PUCCH资源在确定的波束方向上发送数据。
在一种可能的实施方式中,步骤S120利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,可以包括:
根据所述预备PUCCH资源对应的空间相关信息(Spatial related info)确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向(beem),向收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,在基站配置预备PUCCH资源时,基站可以一并配置各个预备PUCCH资源对应的空间相关信息。当终端选择了预备PUCCH资源后,可以通过空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束beem方向,在确定波束方向后,可以向收发节点发送对应的数据。
通过这样的方法,终端可以根据提前配置的空间相关信息获取预备PUCCH资源的波束方向,可以提高数据传输的效率。
调整后的PUCCH资源的波束方向除了可以提前配置外,也可以不提前配置,可以使用已有的PUCCH资源的波束方向作为调整后的PUCCH资源的波束方向。
在一种可能的实施方式中,步骤S120利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,还可以包括:
根据收发节点指定的物理下行控制信道PDCCH调度物理下行共享信道时所指示的PUCCH资源的空间相关信息,确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
基站在配置预备PUCCH资源时,可以不对预备PUCCH资源的空间相关信息进行配置,在这种情况下,终端可以利用收发节点指定的PDCCH调度PUSCH时指示的PUCCH资源的空间相关信息确定预备PUCCH资源的波束方向。
通过这样的方法,本公开可以直接利用已有的PUCCH资源的空间相关信息确定波束方向,可以节约基站的配置资源。
终端除了可以选择互不重叠的预备PUCCH资源同时发送数据到不同点收发节点外,还可以将要发送的数据进行调整,以将调整后的数据通过收发节点指定的PUCCH资源发送给收发节点。
在一种可能的实施方式中,步骤S110调整向所述多个收发节点发送的数据,可以包括:
针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
通过以上方法,本公开在多个收发节点指定的PUCCH资源重叠的情况下,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,可以得到或处理结果,并利用多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点。本公开可以实现在多个收发节点指定的PUCCH资源重叠时,将要发送给多个收发节点的数据进行处理后,通过一个PUCCH资源发送给对应的一个收发节点,可以节约通信资源,并且,在收发节点接收到调整后的数据后,可以将调整后的数据发送给其他的收发节点,从而达到将数据(几乎)同时发送给各个收发节点的目的,经过或处理后的数据能够表达原数据的信息,使得收发节点做出相应的处理。
其中,或指示信息可以位于调整后的数据中的任意指定位置,例如第一个比特位。
在一种可能的实施方式中,可以在上行控制信息UCI的数据中增加一个比特位,用于携带所述或指示信息。例如,当数据为HARQ-ACK时(也可以是其他数据),可以在HARQ-ACK的最前面增加1bit,该增加的1bit作为HARQ-ACK的第一个比特位,用于指示HARQ-ACK已经进行过或处理。
举例而言,当收发节点TRP1与收发节点TRP2指示的PUCCH资源重叠时,可以将向TRP1发送的HARQ-ACK1和向TRP2发送的HARQ-ACK2中的各个比特位分别进行或处理,得到或处理结果。例如,HARQ-ACK1为a0,a1,…,an,HARQ-ACK2为b0,b1,…,bn,则根据“向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果”对HARQ-ACK1和HARQ-ACK2进行或处理可得或处理结果为:a0||b0,a1||b1,...an||bn。可得调整后的数据为:O,a0||b0,a1||b1,...an||bn,在一个示例中,第一个比特位用“O”来表示,当然,在其他的示例中,并不限于此。
如果PUCCH资源重叠的收发节点为N个,N大于或等于3,那么也可利用相似的方式,对N个数据的对应位上的N个数值进行或处理,例如HARQ-ACK1为a0,a1,…,an,HARQ-ACK2为b0,b1,…,bn,HARQ-ACK3为c0,c1,…,cn,可以得到或处理结果a0||b0||c0,a1||b1||c1,...,an||bn||cn。如果PUCCH资源重叠的收发节点为3个或者3个以上,可以针对所有PUCCH资源重叠的收发节点一起进行或处理,也可以两两进行或处理,本公开实施例对此不作限制。
以上介绍了采用半静态码本时的情形,下面介绍采用动态码本的情况。
在动态码本中,终端要发送给不同收发节点的数据(例如HARQ-ACK)的比特位数可能不同,例如,所述第一数据的位数可能小于所述第二数据的位数,其中,所述或处理结果包括:将第一数据与第二数据对应位的数据分别进行或处理得到的或处理结果及所述第二数据未进行或处理的其余部分。
仍然以数据为HARQ-ACK为例,当HARQ-ACK1(a0,a1,…,an)的位数为n+1,HARQ-ACK2(b0,b1,…,bK)的位数为k+1时,对HARQ-ACK1和HARQ-ACK2的位数求较小值,K=min(n+1,k+1),根据“向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果”,当n≥k时,将HARQ-ACK1和AHRQ-ACK2的前K个位(即序号0-k,共k+1位)分别进行或处理得到或处理结果为:a0||b0,a1||b1,...,aK||bK,HARQ-ACK2未进行或处理的其余部分为:a(K+1),...,an,因此,可得所述或处理结果为:O,a0||b0,a1||b1,...aK||bK,.a(K+1),...,an,在一个示例中,第一个比特位用“O”来表示,当然,在其他的示例中,并不限于此,也可以是其他的特殊字符,只要能够将或指示信息与其他数据区分开即可。如果PUCCH资源重叠的收发节点为3个或者3个以上,可以将发送给各个收发节点的数据末尾用0补齐到同样长度,然后按位进行或处理。
在生成调整后的数据后,终端可选择进行或处理的多个收发节点所指定的PUCCH中的一个PUCCH发送该数据,例如,将该数据通过收发节点TRP1指定的资源PUCCH1发送给收发节点TRP1,或者利用收发节点TRP2指定的PUCCH资源PUCCH2发送给TRP2。以收发节点TRP1为例,当收发节点TRP1收到该数据后,可将该数据通知给收发节点TRP2。在不同的情况下,终端可以选择不同的PUCCH资源发送调整后的数据,例如,在半静态码本时,终端可以根据配置选择;当动态码本时,终端可以选择比特个数多的PUCCH。本公开对终端选择发送调整后的数据的PUCCH资源不进行限定。
通过以上方法,本公开可以在多个收发节点指定的PUCCH资源重叠的情况下,对终端要发送给多个收发节点的数据进行或处理,从而将或处理结果作为新的数据通过指定的PUCCH资源发送到资源重叠的收发节点中的一个收发节点,使得收发节点能够获得数据要表达的信息。这样,可以提高通信效率。
根据或运算的特点,收发节点可以在所接收的调整后的数据具有或指示信息的情况下,可将接收的调整后的数据发送给资源重叠的其他收发节点,从而使得各收发节点在PUCCH资源存在重叠的情况下仍然能够同时获得数据所表达的信息并进行相应的处理,示例性说明可参见下文。
请参阅图3a,图3a示出了根据本公开一实施方式的数据传输方法的流程图。
所述方法可以应用于收发节点,如图3a所示,所述方法包括:
步骤S210,在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据。
通过以上方法,本公开的多个收发节点可以在指定的PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或者利用指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据,以使得各个收发节点可以区分发送给自身的数据或者识别数据所表达的信息。这样,多个收发节点可以在指示的PUCCH资源重叠的情况下,快速、准确地接收或识别终端发来的数据,利用本公开所述的方法,可以提高通信质量和效率。
在一种可能的实施方式中,终端调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源。关于预备PUCCH资源的示例性描述可参见前文。
请参阅图3b,图3b示出了根据本公开一实施方式的数据传输方法的流程图。
在一种可能的实施方式中,如图3b所示,所述方法还可以包括:
步骤S220,当识别出所接收的数据是具有或指示信息的调整后的数据时,将所述调整后的数据发送给其他收发节点,其中,所述调整后的数据是终端对发送给接收该调整后的数据的收发节点和所述其他收发节点的数据的对应位分别进行或处理而得到的。
通过以上方法,本公开的收发节点在接收到终端发送的数据后,在识别出所接收的数据时具有或指示信息的调整后的数据时,可以将所述调整后的数据发送给其他收发节点,这样,其他的收发节点可以在不需要利用PUCCH资源的情况下就可以接收到调整后的数据。通过本公开所述的方法,可以节约PUCCH资源,并在PUCCH资源重叠的情况下快速高效地进行通信。
终端在识别到多个收发节点指示的PUCCH资源互相重叠时,可以将发送给多个收发节点的数据进行或处理,从而可以实现在PUCCH资源相互重叠时,同时将数据所表达的信息传递给收发节点,当收发节点接收到数据后,在数据中识别到或指示信息后(例如,在数据的第一位识别到或指示信息),可以判断该数据为进行过或处理的数据,因此可以将该数据发送给其他的收发节点,使得其他节点也得到该调整后的数据,获得所需要的信息。
举例而言,收发节点TRP1和收发节点TRP2可分别向终端发送数据,终端向收发节点TRP1与收发节点TRP2反馈HARQ-ACK数据。当收发节点TRP1与收发节点TRP2指示的PUCCH资源重叠时,终端可以将向TRP1发送的HARQ-ACK1(第一数据)和向TRP2发送的HARQ-ACK2(第二数据)中的各个比特位分别进行或处理,得到或处理结果。例如,HARQ-ACK1为a0,a1,…,an,HARQ-ACK2为b0,b1,…,bn,则或处理结果为:a0||b0,a1||b1,...,an||bn,可得第三数据(调整后的数据)为:O,a0||b0,a1||b1,...,an||bn,第一个比特位为或指示信息,用“O”来表示。终端可通过收发节点TRP1指示的PUCCH1将该第三数据发送给收发节点TRP1。当收发节点TRP1识别到所接收的第三数据中具有或指示信息“O”,则将该第三数据发送给收发节点TRP2,例如可通过将第三数据群发至其他收发节点的方式发送给收发节点TRP2,也可以通过基站将第三数据发送给收发节点TRP2。
这样,收发节点TRP1和收发节点TRP2就几乎同时收到了第三数据(调整后的数据)。根据“或”处理的特性,第三数据中的0,表示HARQ-ACK1和HARQ-ACK2在这一位的值均为0,即收发节点TRP1和收发节点TRP2向终端传输的与该位对应的数据传输正确,第三数据中的1,表示HARQ-ACK1和HARQ-ACK2在这一位至少有一个为1,即收发节点TRP1和收发节点TRP2向终端传输的该位对应的数据至少有一个传输错误。可以预先制定重传机制,以进行数据重传。
在一种可能的实现方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK,所述方法还包括:
当接收到具有或指示信息的调整后的数据时,根据预定的重传机制和所述调整后的数据,向终端进行数据重传。
承接上例,可以根据通信需要,预先制定重传机制,比如在调整后的数据为全1时,所有接收到该调整后的数据的收发节点都向终端进行数据重传。也可以根据需要设置其他的重传机制,例如在调整后的数据中1的个数大于阈值时,所有接收到该调整后的数据的收发节点都向终端进行数据重传,本公开不限制重传机制的具体形式。
当然,以上描述是示例性的,不能视为对本公开的限制。
在一种可能的实施方式中,当收发节点与收发节点之间可以快速交互信息时,收发节点可以快速判断从PUCCH资源上接收需要的数据。在终端识别到多个收发节点指示的PUCCH资源互相重叠时,可以从预备PUCCH资源中不重复地选择预备PUCCH资源发送数据,例如收发节点TRP1选择预备PUCCH1发送数据,收发节点TRP2选择预备PUCCH2发送数据。当收发节点TRP1与收发节点TRP2可以快速交互信息时,收发节点TRP1和收发节点TPR2只需要分别从预备PUCCH1和预备PUCCH2中接收数据即可。
然而,当收发节点与收发节点之间不可以快速交互信息时,各个收发节点需要进行盲检,从而得到需要的数据。例如,收发节点TRP1和收发节点TRP2由于无法快速交互信息,因此都需要盲检指定的PUCCH1、PUCCH2、预备PUCCH1和预备PUCCH2,以接收发给自身的数据。
请参阅图4,图4示出了根据本公开一实施方式的数据传输装置的框图。
所述装置应用于终端,所述装置包括:
调整模块10,用于在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,调整所述PUCCH资源或调整向所述多个收发节点发送的数据,
发送模块20,连接于所述调整模块10,用于利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,或利用指示的PUCCH资源向所述收发节点发送调整后的数据。
通过以上装置,本公开在多个收发节点指示的多个PUCCH资源重叠的情况下,对PUCCH资源进行调整,或者对多个收发节点发送的数据进行调整,并利用调整后的PUCCH资源发送数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源向收发节点发送调整后的数据。本公开在多个收发节点指示的多个PUCCH资源重叠的情况下,可以同时发送数据给多个收发节点,各个收发节点在收到数据时可以得到自身的数据或数据要表达的信息,从而提高通信效率。
在一种可能的实施方式中,调整所述PUCCH资源,可以包括:
从互相不重叠的预备PUCCH资源中,不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源,
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
利用所选择的用于各收发节点的PUCCH资源向所述多个收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据所述预备PUCCH资源对应的空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据收发节点指定的物理下行控制信道PDCCH调度物理下行共享信道时所指示的PUCCH资源的空间相关信息,确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
在一种可能的实施方式中,调整向所述多个收发节点发送的数据,包括:
针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
在一种可能的实施方式中,所述第一数据的位数可以小于所述第二数据的位数,其中,所述或处理结果包括:将第一数据与第二数据对应位的数据分别进行或处理得到的或处理结果及所述第二数据未进行或处理的其余部分。
在一种可能的实施方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK、上行调度请求SR及信道状态信息CSI的其中一种。
应该明白的是,所述数据传输装置为所述数据传输方法对应的装置,其具体介绍请参照之前对数据传输方法的描述,在此不再赘述。
请参阅图5a,图5a示出了根据本公开一实施方式的数据传输装置的框图。
所述装置应用于收发节点,如图5a所示,所述装置包括:
接收模块30,用于在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据。
通过以上装置,本公开的多个收发节点可以在指定的PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或者利用指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据。这样,多个收发节点可以在指示的PUCCH资源重叠的情况下,快速、准确地接收或识别到终端发来的数据,利用本公开所述的装置,可以提高通信质量和效率。
在一种可能的实施方式中,终端调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源。
请参阅图5b,图5b示出了根据本公开一实施方式的数据传输装置的框图。如图5b所示,在一种可能的实施方式中,所述装置还可以包括:
处理模块40,连接于所述接收模块30,用于当识别出所接收的数据是具有或指示信息的调整后的数据时,将所述调整后的数据发送给其他收发节点,其中,所述调整后的数据是终端对发送给接收该调整后的数据的收发节点和所述其他收发节点的数据的对应位分别进行或处理而得到的。
在一种可能的实施方式中,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK,所述装置还包括:
重传模块50,连接于所述接收模块30,用于当接收到具有或指示信息的调整后的数据时,根据预定的重传机制和所述调整后的数据,向终端进行数据重传。
应该明白的是,所述数据传输装置为所述数据传输方法对应的装置,其具体介绍请参照之前对数据传输方法的描述,在此不再赘述。
请参阅图6,图6示出了根据本公开一实施方式的数据传输装置的框图。
例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图6,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在装置800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件806为装置800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器804,上述计算机程序指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1932,上述计算机程序指令可由装置1900的处理组件1922执行以完成上述方法。
本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。
这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
Claims (16)
1.一种数据传输方法,其特征在于,所述方法应用于终端,所述方法包括:
在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,调整所述PUCCH资源或调整向所述多个收发节点发送的数据,
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,或利用指示的PUCCH资源向所述收发节点发送调整后的数据;
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据预备PUCCH资源对应的空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,利用调整后的PUCCH资源向收发节点发送对应的数据,其中,调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源;
调整向所述多个收发节点发送的数据,包括:
针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,调整所述PUCCH资源,包括:
从互相不重叠的所述预备PUCCH资源中,不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源,
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
利用所选择的用于各收发节点的PUCCH资源向所述多个收发节点发送对应的数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据收发节点指定的物理下行控制信道PDCCH调度物理下行共享信道时所指示的PUCCH资源的空间相关信息,确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK、上行调度请求SR及信道状态信息CSI的其中一种。
5.一种数据传输方法,其特征在于,所述方法应用于收发节点,所述方法包括:
在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据;
其中,所述终端利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
所述终端根据预备PUCCH资源对应的空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
所述终端根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,利用调整后的PUCCH资源向收发节点发送对应的数据,其中,调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源;
所述终端调整向所述多个收发节点发送的数据,包括:
所述终端针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
所述终端利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当识别出所接收的数据是具有或指示信息的调整后的数据时,将所述调整后的数据发送给其他收发节点,其中,所述调整后的数据是终端对发送给接收该调整后的数据的收发节点和所述其他收发节点的数据的对应位分别进行或处理而得到的。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK,所述方法还包括:
当接收到具有或指示信息的调整后的数据时,根据预定的重传机制和所述调整后的数据,向终端进行数据重传。
8.一种数据传输装置,其特征在于,所述装置应用于终端,所述装置包括:
调整模块,用于在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,调整所述PUCCH资源或调整向所述多个收发节点发送的数据,
发送模块,连接于所述调整模块,用于利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,或利用指示的PUCCH资源向所述收发节点发送调整后的数据;
其中,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据预备PUCCH资源对应的空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,利用调整后的PUCCH资源向收发节点发送对应的数据,其中,调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源;
调整向所述多个收发节点发送的数据,包括:
针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,调整所述PUCCH资源,包括:
从互相不重叠的所述预备PUCCH资源中,不重复地选择用于各收发节点的PUCCH资源,
利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
利用所选择的用于各收发节点的PUCCH资源向所述多个收发节点发送对应的数据。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
根据收发节点指定的物理下行控制信道PDCCH调度物理下行共享信道时所指示的PUCCH资源的空间相关信息,确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,向收发节点发送对应的数据。
11.根据权利要求8至10任一项所述的装置,其特征在于,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK、上行调度请求SR及信道状态信息CSI的其中一种。
12.一种数据传输装置,其特征在于,所述装置应用于收发节点,所述装置包括:
接收模块,用于在多个收发节点指示的多个物理上行控制信道PUCCH资源重叠的情况下,利用终端调整后的PUCCH资源接收终端发送的数据,或利用收发节点指示的PUCCH资源接收终端调整后的数据;
其中,所述终端利用调整后的PUCCH资源向所述多个收发节点发送数据,包括:
所述终端根据预备PUCCH资源对应的空间相关信息确定所述预备PUCCH资源的波束方向;
所述终端根据确定的所述预备PUCCH资源的波束方向,利用调整后的PUCCH资源向收发节点发送对应的数据,其中,调整后的PUCCH资源选自互相不重叠的预备PUCCH资源;
所述终端调整向所述多个收发节点发送的数据,包括:
所述终端针对PUCCH资源重叠的多个收发节点,将向所述多个收发节点发送的数据的对应位分别进行或处理,得到或处理结果;
所述终端利用所述多个收发节点其中之一指示的PUCCH资源,将包含或指示信息及所述或处理结果的调整后的数据发送给指示该PUCCH资源的收发节点,其中所述或指示信息用于指示所述调整后的数据已经进行过或处理。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
处理模块,连接于所述接收模块,当识别出所接收的数据是具有或指示信息的调整后的数据时,将所述调整后的数据发送给其他收发节点,其中,所述调整后的数据是终端对发送给接收该调整后的数据的收发节点和所述其他收发节点的数据的对应位分别进行或处理而得到的。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述数据包括混合自动重传请求反馈信息HARQ-ACK,所述装置还包括:
重传模块,连接于所述接收模块,用于当接收到具有或指示信息的调整后的数据时,根据预定的重传机制和所述调整后的数据,向终端进行数据重传。
15.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
执行如权利要求1-4任一项所述的方法或如权利要求5-7任一项所述的方法为。
16.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1-4中任意一项或权利要求5-7中任意一项所述的方法。
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