CN111050381B - 数据传输方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种数据传输方法及装置,涉及通信领域,该方法包括:UE获取第一参数信息,第一参数信息可以包括类型信息,类型信息用于指示地面基站或非地面基站的基站类型。随后,UE可将第一参数信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配,接着,UE提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式,其中,目标数据传输模式用于指示UE向接入设备单次传输的数据包的数量以及重传数据包的次数;UE接入接入设备,并基于目标数据传输模式与接入设备进行数据传输。本申请的技术方案能够使UE与地面基站或非地面基站按照预设的标准进行数据传输,从而实现地面基站与非地面基站的通信融合。
Description
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,尤其涉及一种数据传输方法及装置。
背景技术
随着通信技术发展,地面基站和非地面基站(例如:卫星、可实现基站功能的热气球、无人机等高空平台)的通信融合,将成为下一代无线通信的必然趋势之一。
现有技术中的基站采用混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)技术,以提升数据包接收的成功率。而在卫星通信系统中,由于距离限制,无法将基站中的HARQ技术应用于卫星通信系统中。
发明内容
本申请提供一种数据传输方法及装置,能够实现地面基站与非地面基站之间的融合。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,本申请实施例提供一种数据传输方法,该方法应用于用户终端(UserEquipment,UE),其中,UE所处通信系统中还包括接入设备,接入设备为地面基站或非地面基站,方法可以包括:
UE获取第一参数信息,第一参数信息可以包括包括类型信息,类型信息用于指示地面基站或非地面基站的基站类型。随后,UE可将第一参数信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配,接着,UE提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式,其中,目标数据传输模式用于指示UE向接入设备单次传输的数据包的数量以及重传数据包的次数;UE接入接入设备,并基于目标数据传输模式与接入设备进行数据传输。
通过上述方式,实现UE可与地面基站或非地面基站按照预设的标准进行数据传输,从而实现地面基站与非地面基站的通信融合。
在一种可能的实现方式中,UE获取第一参数信息的步骤之前,还可以包括:UE检测是否存在可接入的至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站;若检测为是,则按照预定规则,从至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站中选择目标地面基站或目标非地面基站作为接入设备;其中,预定规则包括:基于至少一个地面基站的状态信息和/或至少一个非地面基站的状态信息,选择目标地面基站或目标非地面基站,其中,状态信息包括以下至少之一:信号强度、驻留时间以及负载状态;或者,基于至少一个地面基站的优先级信息和/或至少一个地面基站的优先级信息,选择目标地面基站或目标非地面基站。
通过上述方法,实现UE可在检测到地面基站和/或非地面基站的情况下,选择其一进行接入,从而实现地面基站与非地面基站之间的通信融合。
在一种可能的实现方式中,数据传输模式列表中的参数信息还可以包括对应于接入设备的不同的类型信息下的至少一个高度信息,其中,高度信息用于指示接入设备距离地面的高度值;相应的,第一参数信息还包括UE与接入设备之间的距离值,则UE获取第一参数信息的步骤,可以为:UE基于广播信号中携带的第二参数信息,获取第一参数信息;其中,若类型信息指示接入设备为地面基站,则第二参数信息中包含有类型信息、地面基站距地面的高度信息、以及地面基站与UE之间的角度信息;若类型信息指示接入设备为高空基站,则第二参数信息中包含有类型信息、高空基站距地面的高度信息、以及高空基站与UE之间的角度信息;若类型信息指示接入设备为低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星,则第二参数信息包括类型信息、卫星距地面的高度信息、以及卫星的星历信息。
通过上述方式,实现了UE可针对同一类型下的距UE不同距离的接入设备选择对应的数据传输模式,从而提升数据传输的灵活性以及可靠性。
在一种可能的实现方式中,数据传输模式列表中的参数信息还包括对应于接入设备的不同的类型信息下的至少一个覆盖子区域信息,其中,覆盖子区域包含于接入设备的信号覆盖范围内;相应的,第一参数信息还包括UE所处的目标覆盖子区域信息,则UE获取第一参数信息的步骤可以为:基于广播信号中携带的第三参数信息,获取第一参数信息;其中,第三参数信息包含有类型信息、以及目标覆盖区域的标识信息,接入设备的类型信息包括地面基站、高空基站、低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星中的一种或多种;或者,UE获取第一参数信息的步骤,还可以为:将UE的位置信息发送给接入设备;UE接收接入设备发送的携带有目标覆盖子区域信息的第一参数信息,其中,目标子覆盖子区域信息为接入设备基于位置信息获取的。
通过上述方式,实现了UE可针对同一接入设备下的不同覆盖子区域选择对应的数据传输模式,从而提升数据传输的灵活性以及可靠性。
在一种可能的实现方式中,UE每次向接入设备进行数据包重传时,对应于每个数据包的冗余版本信息可以不相同。
通过上述方式,实现了对于多个数据包中的每个数据包所对应的冗余版本信息的预先设定,从而使UE在传输数据包时,依据预先设定的冗余版本信息与基站进行数据传输,从而提升数据传输的灵活性以及传输增益。
第二方面,本申请实施例提供一种数据传输装置,该装置应用于UE,其中,UE所处通信系统中还包括接入设备,接入设备为地面基站或非地面基站,装置可以包括获取模块、匹配模块、提取模块以及接入模块。其中,获取模块可用于获取第一参数信息,第一参数信息包括类型信息,类型信息用于指示地面基站或非地面基站的基站类型;匹配模块可用于将第一参数信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配;提取模块可用于提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式,其中,目标数据传输模式用于指示UE向接入设备单次传输的数据包的数量以及重传数据包的次数;以及,接入模块可用于接入接入设备,并基于目标数据传输模式与接入设备进行数据传输。
在一种可能的实现方式中,装置还可以包括检测模块以及选择模块。其中,检测模块可用于检测是否存在可接入的至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站;选择模块可用于若若检测为是,则按照预定规则,从至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站中选择目标地面基站或目标非地面基站作为接入设备;其中,预定规则包括:基于至少一个地面基站的状态信息和/或至少一个非地面基站的状态信息,选择目标地面基站或目标非地面基站,其中,状态信息包括以下至少之一:信号强度、驻留时间以及负载状态;或者,基于至少一个地面基站的优先级信息和/或至少一个地面基站的优先级信息,选择目标地面基站或目标非地面基站。
在一种可能的实现方式中,数据传输模式列表中的参数信息还包括对应于接入设备的不同的类型信息下的至少一个高度信息,其中,高度信息用于指示接入设备距离地面的高度值;相应的,第一参数信息还包括UE与接入设备之间的距离值,则获取模块具体用于:基于广播信号中携带的第二参数信息,获取第一参数信息;其中,若类型信息指示接入设备为地面基站,则第二参数信息中包含有类型信息、地面基站距地面的高度信息、以及地面基站与UE之间的角度信息;若类型信息指示接入设备为高空基站,则第二参数信息中包含有类型信息、高空基站距地面的高度信息、以及高空基站与UE之间的角度信息;若类型信息指示接入设备为低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星,则第二参数信息包括类型信息、卫星距地面的高度信息、以及卫星的星历信息。
在一种可能的实现方式中,数据传输模式列表中的参数信息还包括对应于接入设备的不同的类型信息下的至少一个覆盖子区域信息,其中,覆盖子区域包含于接入设备的信号覆盖范围内;相应的,第一参数信息还包括UE所处的目标覆盖子区域信息,则获取模块具体用于:基于广播信号中携带的第三参数信息,获取第一参数信息;其中,第三参数信息包含有接入设备的类型信息、以及目标覆盖区域的标识信息,接入设备的类型信息包括地面基站、高空基站、低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星中的一种或多种;或者,获取模块具体用于:将UE的位置信息发送给接入设备;接收接入设备发送的携带有目标覆盖子区域信息的第一参数信息,其中,目标子覆盖子区域信息为接入设备基于位置信息获取的。
在一种可能的实现方式中,UE每次向接入设备进行数据包重传时,对应于每个数据包的冗余版本信息不相同。
第三方面,本申请实施例提供一种实现数据传输的设备,包括:收发器/收发管脚和处理器,可选地,还包括存储器。其中,所述收发器/收发管脚、所述处理器和所述存储器通过内部连接通路互相通信;所述处理器用于执行指令以控制所述收发器/收发管脚发送或者接收信号;所述存储器用于存储指令。所述处理器执行指令时,所述处理器执行第一方面或第一方面中任一种可能实现方式所述的方法。
第四方面,本申请实施例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。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序,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。
第六方面,本申请实施例提供了一种芯片,该芯片包括处理电路、收发管脚。其中,该收发管脚、和该处理器通过内部连接通路互相通信,该处理器执行第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中的方法,以控制接收管脚接收信号,以控制发送管脚发送信号。
第七方面,本申请实施例提供一种实现数据传输系统,该系统包括上述第一方面和第二方面涉及的UE和接入设备。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例中的数据传输方法的流程示意图之一;
图2是本申请实施例中的UE与低轨卫星数据交互的流程示意图;
图3是本申请实施例中的数据传输方法的流程示意图之一;
图4是本申请实施例中的数据传输方法的流程示意图之一;
图5是本申请实施例中的覆盖子区域示意图;
图6是本申请实施例提供的数据传输装置的示意性框图;
图7是本申请实施例提供的数据传输装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
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。
本申请实施例的说明书和权利要求书中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述对象的特定顺序。例如,第一目标对象和第二目标对象等是用于区别不同的目标对象,而不是用于描述目标对象的特定顺序。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。例如,多个处理单元是指两个或两个以上的处理单元;多个系统是指两个或两个以上的系统。
场景一
如图1所示为本申请实施例中的数据传输方法的流程示意图,在图1中:
步骤101,UE获取接入设备的类型信息。
具体的,在本申请的实施例中,UE中预先配置有数据传输模式列表。该数据传输模式列表中记录有不同类型的接入设备以及与每种类型的接入设备对应的数据传输模式。在本申请的实施例中,接入设备可以为地面基站或非地面基站。其中,非地面基站可具有不同的类型,包括但不限于:高空基站(例如:可实现基站功能的热气球、无人机等高空平台),或者卫星(包括低轨卫星、中轨卫星、高轨卫星)。因此,数据传输模式列表中记录的接入设备的类型包括但不限于:地面基站、高空基站、低轨卫星、中轨卫星、高轨卫星。以及,与每种类型对应的数据传输模式。其中,由于基站距地面的高度越高,则,数据传输时延越大(需要说明的是,对于地面基站同样与UE存在高度差,例如,UE在山脚下,而地面基站在山顶,则,地面基站距离UE的高度差影响了数据传输的时延大小)。因此,针对上述不同类型的接入设备设置数据传输模式时,可通过设置数据传输模式中的数据包重传次数以及每次传输数据包的数量,从而以合理规划与不同类型的接入设备之间的数据传输模式。举例说明:以表1为例。
表1
参照表1,具体的,操作人员可在UE侧和基站侧均配置该数据传输模式列表,从而使UE在确认所需的数据传输模式后,向接入设备发送对应的数据传输模式标识值(如表1中的0、1、2、3),则接入设备可根据接收到的数据传输模式标识值,从数据传输模式列表中检索到对应的重传次数、每次传输的包数等。需要说明的是,表1中的最大传输次数即为,在接入设备持续未能正确解码UE所发送的数据包时,UE所能重传的该数据包的最大次数,具体细节可参照已有技术中的HARQ技术,本申请对此不再赘述。以及,表1中的每次传输包含的数据包数量用于指示UE在向接入设备传数据时,每次传输可包含的数据包的数量,可以为1个或1个以上。显然,如表1所示,距离地面越远的接入设备,其所对应的最大传输次数越小,并且对应的每次传输的数据包数量越大,从而能够弱化延迟对数据传输的影响。以及,在本申请的实施例中,数据传输模式列表中还配置有对应于每种类型的自适应模式与非自适应模式的选择,从而指示UE在与接入设备进行数据交互过程中对应于每个数据包的冗余版本信息的选择。举例说明:如果数据传输模式对应为自适应模式,则,UE在向接入设备发送一个或一个以上的数据包时,可根据接入设备返回的调制与编码策略(Modulation andCoding Scheme,MCS)信息,为每个数据包选择相同或不相同的冗余版本信息(Redundancyversion,RV)(其中,MCS与RV包含于下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)中)。需要说明的是,在本申请的实施例中,若UE在向例如低轨卫星的接入设备传输数据时,在每次传输过程中,可传输两个或两个以上数据包,因此,UE可通过向每个数据包赋予不同的冗余版本信息,从而提升接入设备端的编码增益,进而提升数据传输的成功率以及效率。如果数据传输模式对应为非自适应模式,则,接入设备在每次对数据解码失败后,向UE返回的否定回答(Negative Acknowledgement,NACK)消息中,将携带有按照非自适应模式选取的冗余版本信息。
在本申请的实施例中,UE需要接入接入设备时,可检测周围是否存在可接入的接入设备,即,通过检测是否存在广播信号以确认对应的接入设备。
在本申请的实施例中,若UE检测到至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站,则,UE可根据预设规则进行接入设备的选取。
在一个实施例中,可根据优先级顺序进行选取,例如:UE可优先选择地面基站作为接入设备,在未检测到地面设备的情况下,再选择非地面基站作为接入设备。
在另一个实施例中,UE还可以根据至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站的状态信息,选取接入设备。例如:UE可从至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站的广播信号中,获取到对应的状态信息,状态信息括但不限于:信号强度、驻留时间以及负载状态。其中,驻留时间可用于指示UE在基站内停留的时间。随后,UE可根据状态信息选择一基站作为接入设备。需要说明的是,UE可选择信号强度最强的地面基站或非地面基站作为接入设备,也可以选择驻留时间最长的地面基站或非地面基站作为接入设备或负载状态最轻的地面基站或非地面基站作为接入设备,或对不同的状态信息进行综合考虑。本申请对此不作限定。
在本申请的实施例中,UE选择需要接入的接入设备后,则可获取对应于该接入设备的数据传输模式。具体的,各接入设备发送的广播信号中携带有该接入设备的类型信息,即广播信号中携带的类型信息包括地面基站、高空基站、低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星中的一种或多种。因此,UE可根据广播信号中携带的类型信息,判断检测到的广播信号对应的接入设备的类型,并根据接入设备的类型,从本地数据传输模式列表中获取到对应的数据传输模式。
步骤102,UE将接入设备的类型信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配。
具体的,在本申请的实施例中,UE可将获取到的类型信息与数据传输模式列表中的至少一个类型信息进行匹配。
步骤103,提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式。
具体的,在本申请的实施例中,UE提取匹配成功的类型信息对应的目标数据传输模式。在本实施例中,以匹配成功的类型信息为低轨卫星为例,则,UE提取到的低轨卫星对应的数据传输模式包括:数据传输模式标识值为1,允许最大传输次数为4,每次传输的数据包数量为4个。需要说明的是,本申请中的UE与接入设备进行数据传输时,可采用频域复用或码域复用,因此,每次传输的多个数据包可以为相同的数据包,也可以为不同的数据包。本申请对此不作限定。
步骤104,UE接入接入设备,并基于目标数据传输模式与接入设备进行数据传输。
具体的,在本申请的实施例中,UE在确认目标数据传输模式后,通知接入设备。举例说明:UE确认对应于低轨卫星的数据传输模式后,与低轨卫星进行交互,并通知低轨卫星数据传输模式标识值,已告知低轨卫星当前的数据传输模式。随后,UE可基于目标数据传输模式中允许的最大重传次数以及每次传输的数据包数量与低轨卫星进行数据交互,交互过程示意图如图2所示,在图2中:接入设备与UE进行的前3次数据传输均解码失败,并向UE返回NACK消息,其中,如图2所示,接入设备每次返回的NACK消息中还携带有MCS信息以及指示UE在下一次传输时使用的冗余版本信息。以及,在允许的最大重传次数,即第4次时成功解码,并向UE返回确认回答(Acknowledgement,ACK)消息。
综上所述,本申请的实施例中,UE可根据不同类型的接入设备选择对应的数据传输模式,从而提供一种灵活的数据传输方法,以针对不同类型的接入设备,进而实现地面基站与非地面基站的通信融合。
场景二
如图3所示为本申请实施例中的数据传输方法的流程示意图,在图3中:
步骤201,UE获取接入设备的类型信息和距离信息。
具体的,在本申请的实施例中,若接入设备为地面基站或高空基站,则接入设备发送的广播信号中除携带有类型信息、状态信息外,还可以携带有高度信息和角度信息,其中,高度信息指接入设备距离地面(指地平面)的高度。角度信息指接入设备发射信号或天线与UE之间的角度信息。
随后,UE可根据高度信息与角度信息获取到与接入设备之间的距离值。具体计算方法可参照已有技术中,此处不赘述。
在一个实施例中,若接入设备为卫星(包括低轨卫星、中轨卫星和高轨卫星),则接入设备发送的广播信号中除携带有类型信息和状态信息外,还可以携带有高度信息以及星历信息。
随后,UE可根据高度信息以及星历信息获取到与接入设备之间的距离值。具体计算方法可参照已有技术中,此处不赘述。
相应的,UE与接入设备中配置的数据传输模式表可以如表2所示,即,在本实施例中,对应于同一类型的接入设备中的不同距离的接入设备可以存在相应的数据传输模式。需要说明的是,表2中仅以区间表示对应于每种类型下的不同距离值,本申请对距离值设置不做限定。
表2
其他细节可参照场景一中的步骤101,此处不赘述。
步骤202,UE将接入设备的类型信息和距离值与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配。
具体的,在本申请的实施例中,UE首先将类型信息与数据传输模式列表中的类型信息进行匹配,再对匹配成功的类型信息中包括的距离区间进行匹配(即,判断获取到的距离值落于哪个区间),并确认匹配成功的数据传输模式。
其它细节可参照场景一中的步骤102,此处不赘述。
步骤203,提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式。
具体细节可参照场景一中的步骤103,此处不赘述。
步骤204,UE接入接入设备,并基于目标数据传输模式与接入设备进行数据传输。
具体细节可参照场景一中的步骤103,此处不赘述。
综上所述,本申请实施例中,UE可针对同一类型下的不同距离的接入设备选择对应的数据传输模式,从而进一步提升数据传输中的效率与成功率。
场景三
如图4所示为本申请实施例中的数据传输方法的流程示意图,在图4中:
步骤301,UE获取接入设备的类型信息和覆盖子区域信息。
具体的,在一个实施例中,接入设备发送的广播信号中除携带有类型信息、状态信息外,还可以携带有覆盖子区域标识信息,其中,覆盖子区域标识信息用于指示同一接入设备覆盖区域下的不同覆盖子区域。
在另一个实施例中,UE可向接入设备发送其所在位置的位置信息(例如经/纬度信息),接入设备可根据接收到的位置信息,获取到UE所处的覆盖子区域,并通知UE。
其中,在本申请的实施例中,对于覆盖子区域的划分,操作人员可预先在UE与接入设备中配置覆盖子区域的标识方式,例如,每个接入设备可将信号覆盖区域划分为3个覆盖子区域,并且,标识为覆盖子区域1的覆盖子区域距离接入设备最近,反之,标识为覆盖子区域3的覆盖子区域距离接入设备最远。如图5所示为覆盖子区域示意图。
相应的,UE与接入设备中配置的数据传输模式表可以如表3所示,即,在本实施例中,对应于同一接入设备中的不同覆盖子区域的接入设备可以存在相应的数据传输模式。需要说明的是,表3中仅以区间表示对应于每种类型下的不同距离值,本申请对距离值设置不做限定。
表3
需要说明的是,在本实施例中,还可以结合场景二中的实施例,即,同一类型不同距离值下的不同覆盖子区域可设置有相应的数据传输模式。
其他细节可参照场景一中的步骤101,此处不赘述。
步骤302,UE将接入设备的类型信息和覆盖子区域信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配。
具体的,在本申请的实施例中,UE首先将类型信息与数据传输模式列表中的类型信息进行匹配,再对匹配成功的类型信息中包括的覆盖子区域信息进行匹配,并确认匹配成功的数据传输模式。
其它细节可参照场景一中的步骤102,此处不赘述。
步骤303,提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式。
具体细节可参照场景一中的步骤103,此处不赘述。
步骤304,UE接入接入设备,并基于目标数据传输模式与接入设备进行数据传输。
具体细节可参照场景一中的步骤103,此处不赘述。
综上所述,本申请实施例中,UE可针对UE所处的同一接入设备的不同覆盖子区域选择对应的数据传输模式,从而进一步提升数据传输中的效率与成功率。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本申请实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,UE为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,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,本申请实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对UE进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,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。
在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,图6示出了上述实施例中所涉及的数据传输装置100的一种可能的结构示意图,如图6所示,数据传输装置100可以包括:获取模块11、匹配模块12、提取模块13、接入模块14。其中,获取模块11可用于获取第一参数信息,第一参数信息包括接入设备的类型信息,接入设备为地面基站或非地面基站。例如,该获取模块11可以用于支持UE执行上述方法实施例中的S101、S201、S301。匹配模块12可用于将第一参数信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配。例如,该匹配模块12可以用于支持UE执行上述方法实施例中的S102、S202、S302。提取模块13可用于提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式,其中,目标数据传输模式用于指示UE向接入设备单次传输的数据包的数量以及重传数据包的次数。例如,提取模块13可用于支持UE执行上述方法实施例中的S103、S203、S303。接入模块14可用于接入接入设备,并基于目标数据传输模式与接入设备进行数据传输。例如,该接入模块14可以用于支持UE执行上述方法实施例中的S104、S204、S304。
在本申请的实施例中,数据传输装置100还可以包括:检测模块15、选择模块16。其中,检测模块15用于UE执行上述方法实施例中的“检测接入设备”。以及,选择模块15可用于支持UE执行上述方法实施例中的“选择接入设备”。其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在另一个示例中,图7示出了本申请实施例的另一种数据传输装置200的示意性框图。数据传输装置可以包括:处理器21和收发器/收发管脚22,可选地,还包括存储器23。在本申请的实施例中,处理器21可以用于执行前述方法实施例中所述的“获取目标数据传输模式”的步骤,例如:处理器31可以用于支持UE执行上述方法实施例中的S102、S103、S303。
收发器/收发管脚22,可以用于接收前述方法实施例中的步骤S101、S201、S301、S104、S204、S304中发送的信令或数据。还可以用于执行前述方法实施例中的步骤S104、S204、S304。
数据传输装置200的各个组件通过总线24耦合在一起,其中总线系统24除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图中将各种总线都标为总线系统24。
可选地,存储器23可以用于前述方法实施例中的存储指令。需要说明的是,存储器23和处理器21可以集成在一起,也可以通过总线进行连接,本申请对此不做限定。
应理解,根据本申请实施例的数据传输装置200可对应于前述的实施例的各方法中的数据传输装置,并且数据传输装置200中的各个元件的上述和其它管理操作和/或功能分别为了实现前述各个方法的相应步骤,为了简洁,在此不再赘述。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序包含至少一段代码,该至少一段代码可由UE执行,以控制UE用以实现上述方法实施例。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供一种计算机程序,当该计算机程序被UE执行时,用以实现上述方法实施例。
所述程序可以全部或者部分存储在与处理器封装在一起的存储介质上,也可以部分或者全部存储在不与处理器封装在一起的存储器上。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供一种处理器,该处理器用以实现上述方法实施例。上述处理器可以为芯片。
结合本申请实施例公开内容所描述的方法或者算法的步骤可以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于网络设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于网络设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (12)
1.一种数据传输方法,其特征在于,应用于用户终端UE,其中,所述UE所处通信系统中还包括接入设备,所述接入设备为地面基站或非地面基站,所述方法包括:
获取第一参数信息,所述第一参数信息包括类型信息,所述类型信息用于指示所述地面基站或所述非地面基站的基站类型;
将所述第一参数信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配;
提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式,其中,所述目标数据传输模式用于指示所述UE向所述接入设备单次传输的数据包的数量以及重传所述数据包的次数;
接入所述接入设备,并基于所述目标数据传输模式与所述接入设备进行数据传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一参数信息的步骤之前,还包括:
检测是否存在可接入的至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站;
若检测为是,则按照预定规则,从所述至少一个地面基站和/或所述至少一个非地面基站中选择目标地面基站或目标非地面基站作为所述接入设备;
其中,所述预定规则包括:
基于所述至少一个地面基站的状态信息和/或所述至少一个非地面基站的状态信息,选择所述目标地面基站或目标非地面基站,其中,所述状态信息包括以下至少之一:信号强度、驻留时间以及负载状态;
或者,
基于所述至少一个地面基站的优先级信息和/或所述至少一个地面基站的优先级信息,选择所述目标地面基站或目标非地面基站。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据传输模式列表中的参数信息还包括对应于所述接入设备的不同的类型信息下的至少一个高度信息,其中,所述高度信息用于指示所述接入设备距离地面的高度值;
相应的,所述第一参数信息还包括所述UE与所述接入设备之间的距离值,则所述获取所述第一参数信息的步骤,包括:
基于广播信号中携带的第二参数信息,获取所述第一参数信息;
其中,若所述类型信息指示所述接入设备为地面基站,则所述第二参数信息中包含有所述类型信息、所述地面基站距地面的高度信息、以及所述地面基站与所述UE之间的角度信息;
若所述类型信息指示所述接入设备为高空基站,则所述第二参数信息中包含有所述类型信息、所述高空基站距地面的高度信息、以及所述高空基站与所述UE之间的角度信息;
若所述类型信息指示所述接入设备为低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星,则所述第二参数信息包括所述类型信息、所述卫星距地面的高度信息、以及所述卫星的星历信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据传输模式列表中的参数信息还包括对应于所述接入设备的不同的类型信息下的至少一个覆盖子区域信息,其中,所述覆盖子区域包含于所述接入设备的信号覆盖范围内;
相应的,所述第一参数信息还包括所述UE所处的目标覆盖子区域信息,则所述获取所述第一参数信息的步骤,包括:
基于广播信号中携带的第三参数信息,获取所述第一参数信息;
其中,所述第三参数信息包含有所述接入设备的类型信息、以及所述目标覆盖区域的标识信息,所述类型信息包括地面基站、高空基站、低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星中的一种或多种;
或者,
所述获取所述第一参数信息的步骤,还包括:
将所述UE的位置信息发送给所述接入设备;
接收所述接入设备发送的携带有所述目标覆盖子区域信息的所述第一参数信息,其中,所述目标子覆盖子区域信息为所述接入设备基于所述位置信息获取的。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE每次向所述接入设备进行数据包重传时,对应于每个数据包的冗余版本信息不相同。
6.一种数据传输装置,其特征在于,应用于用户终端UE,其中,所述UE所处通信系统中还包括接入设备,所述接入设备为地面基站或非地面基站,所述装置包括:
获取模块,用于获取第一参数信息,所述第一参数信息包括类型信息,所述类型信息用于指示所述地面基站或所述非地面基站的基站类型;
匹配模块,用于将所述第一参数信息与数据传输模式列表中的至少一个参数信息进行匹配;
提取模块,用于提取匹配成功的参数信息对应的目标数据传输模式,其中,所述目标数据传输模式用于指示所述UE向所述接入设备单次传输的数据包的数量以及重传所述数据包的次数;
接入模块,用于接入所述接入设备,并基于所述目标数据传输模式与所述接入设备进行数据传输。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
检测模块,用于检测是否存在可接入的至少一个地面基站和/或至少一个非地面基站;
选择模块,用于若所述检测模块检测为是,则按照预定规则,从所述至少一个地面基站和/或所述至少一个非地面基站中选择目标地面基站或目标非地面基站作为所述接入设备;
其中,所述预定规则包括:
基于所述至少一个地面基站的状态信息和/或所述至少一个非地面基站的状态信息,选择所述目标地面基站或目标非地面基站,其中,所述状态信息包括以下至少之一:信号强度、驻留时间以及负载状态;
或者,
基于所述至少一个地面基站的优先级信息和/或所述至少一个地面基站的优先级信息,选择所述目标地面基站或目标非地面基站。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述数据传输模式列表中的参数信息还包括对应于所述接入设备的不同的类型信息下的至少一个高度信息,其中,所述高度信息用于指示所述接入设备距离地面的高度值;
相应的,所述第一参数信息还包括所述UE与所述接入设备之间的距离值,则所述获取模块具体用于:
基于广播信号中携带的第二参数信息,获取所述第一参数信息;
其中,若所述类型信息指示所述接入设备为地面基站,则所述第二参数信息中包含有所述类型信息、所述地面基站距地面的高度信息、以及所述地面基站与所述UE之间的角度信息;
若所述类型信息指示所述接入设备为高空基站,则所述第二参数信息中包含有所述类型信息、所述高空基站距地面的高度信息、以及所述高空基站与所述UE之间的角度信息;
若所述类型信息指示所述接入设备为低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星,则所述第二参数信息包括所述类型信息、所述卫星距地面的高度信息、以及所述卫星的星历信息。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述数据传输模式列表中的参数信息还包括对应于所述接入设备的不同的类型信息下的至少一个覆盖子区域信息,其中,所述覆盖子区域包含于所述接入设备的信号覆盖范围内;
相应的,所述第一参数信息还包括所述UE所处的目标覆盖子区域信息,则所述获取模块具体用于:
基于广播信号中携带的第三参数信息,获取所述第一参数信息;
其中,所述第三参数信息包含有所述接入设备的类型信息、以及所述目标覆盖区域的标识信息,所述类型信息包括地面基站、高空基站、低轨卫星、中轨卫星或高轨卫星中的一种或多种;
或者,
所述获取模块具体用于:
将所述UE的位置信息发送给所述接入设备;
接收所述接入设备发送的携带有所述目标覆盖子区域信息的所述第一参数信息,其中,所述目标子覆盖子区域信息为所述接入设备基于所述位置信息获取的。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述UE每次向所述接入设备进行数据包重传时,对应于每个数据包的冗余版本信息不相同。
11.一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序包含至少一段代码,该至少一段代码可由用户终端UE执行,以控制所述UE执行权利要求1-5所述的方法。
12.一种数据传输设备,其特征在于,包括:
存储器和处理器,所述存储器和处理器耦合;
所述处理器用于执行权利要求1-5所述的方法。
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