CN114762366B - 下行传输方法及通信装置 - Google Patents

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CN114762366B CN201980102586.3A CN201980102586A CN114762366B CN 114762366 B CN114762366 B CN 114762366B CN 201980102586 A CN201980102586 A CN 201980102586A CN 114762366 B CN114762366 B CN 114762366B
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/12Messaging; Mailboxes; Announcements

Abstract

本申请提供一种下行传输方法及通信装置,能够解决终端接收的数据包和转发的数据包不一致的问题,可以应用于物联网、自动驾驶系统,4G系统,5G系统,以及未来的通信系统,如6G系统等领域。该方法包括:第一终端接收来自网络设备的承载第一数据的第一数据信道后,向第二终端发送承载第一数据的第二数据信道,其中,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持了数据内容的一致性。然后,第二终端对接收的第二数据信道作译码操作,获取第一数据。

Description

下行传输方法及通信装置
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种下行传输方法及通信装置。
背景技术
无线通信技术在过去几十年经历了飞速的发展,先后经历了基于模拟通信系统的第一代无线通信系统,以全球移动通信系统(global system for mobile communication,GSM)为代表的2G无线通信系统,以宽带码分多址(wideband code division multipleaccess,WCDMA)为代表的3G无线通信系统,再到现在已经在全世界广泛商用并且取得巨大成功的长期演进(long term evolution,LTE)等4G无线通信系统。无线通信系统支持的业务也从最初的语音、短信,发展到现在支持无线高速数据通信。与此同时,全世界范围内的无线连接数量正在经历持续地高速增长,各种新的无线业务类型也大量涌现,例如物联网、自动驾驶等,这些都对下一代无线通信系统,也即5G系统,提出了更高的要求。
用户协作是下一代通信系统主要支持的特性之一,用户协作是指一个终端在其他终端的协助下与网络设备通信。以下行协作传输为例,如图1所示,第一终端为协作终端(cooperation user equipment,CUE),第二终端为目标终端(target user equipment,TUE)。CUE对接收来自网络设备的数据包1进行解调译码,并将成功译码的数据包1与其他数据包,如CUE本身需要向TUE发送的数据包2,作拆分和/或合并操作,生成新数据包,然后对新数据包作调制编码并向TUE发送。也就是说,上述经拆分和/或合并操作后生成的新数据包与数据包1不具有数据一致性,导致TUE无法对数据包1作联合译码,如无法结合另一协作终端转发的数据包1,和/或,网络设备向TUE发送的数据包1作联合译码,从而导致TUE译码成功率低。
发明内容
本申请实施例提供一种下行传输方法及通信装置,能够解决经终端生成的新数据包与接收到的数据包不具有一致性的问题,从而提高译码性能。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,提供一种下行传输方法。该下行传输方法包括:网络设备向第一终端发送第一数据信道,并向第一终端发送第一消息。其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示第一终端向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。
在一种可能的设计方法中,第一方面所述的下行传输方法还可以包括:网络设备向第一终端发送第一控制信道。其中,第一控制信道携带第一指示信息,第一指示信息用于指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,网络设备可以显式地指示第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在另一种可能的设计方法中,上述网络设备向第一终端发送第一数据信道,可以包括:网络设备在第一下行资源上,向第一终端发送第一数据信道,第一下行资源为预配置资源或网络设备通过RRC信令配置的资源。RRC信令也称为高层信令、半静态信令等。也就是说,网络设备还可以隐式地指示第一终端,不对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的下行资源上传输第一数据,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
第二方面,提供一种下行传输方法。该下行传输方法包括:第一终端接收来自网络设备的第一数据信道,并接收来自网络设备的第一消息,然后向第二终端发送第二数据信道。其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示第一终端向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。
在一种可能的设计方法中,第二方面所述的下行传输方法还可以包括:第一终端接收来自网络设备的第一控制信道。其中,第一控制信道携带第一指示信息,第一指示信息用于指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,第一终端可以接收来自网络设备的显式指示,不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在另一种可能的设计方法中,上述第一终端接收来自网络设备的第一数据信道,可以包括:第一终端在第一下行资源上,接收来自网络设备的第一数据信道,所述第一下行资源为预配置资源或所述网络设备通过RRC信令配置的资源。其中,RRC信令也称为高层信令、半静态信令等。也就是说,第一终端可以接收来自网络设备的隐式指示,不对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的下行资源上接收第一数据,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在另一种可能的设计方法中,上述第一终端向第二终端发送第二数据信道,可以包括:第一终端在第一侧行资源上,向第二终端发送第二数据信道。也就是说,第一终端可以隐式地指示第二终端,第一终端未对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的侧行资源上发送第一数据,以指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持了数据内容的一致性。
可选地,第一终端可以包括:物理层、媒体接入控制(media access control,MAC)层、无线链路控制(radio link control,RLC)层。其中,RLC层通常用于待发送数据包的拆分和/或合并操作。因此,上述第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以包括:
MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层没有向RLC层传递第一数据。也就是说,MAC层可以不将该第一数据上报给MAC层,以避免RLC层对第一数据作拆分和/或合并操作。
或者,可选地,上述第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以包括:MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层向RLC层传递第一数据。RLC层向MAC层返回第一数据。其中,RLC层向MAC层返回的第一数据与MAC层向RLC层传递的第一数据保持数据内容的一致性。例如,RLC层接收到的第一数据可以携带物理层标识,该物理层标识指示RLC层不对第一数据作拆分和/或合并操作。也就是说,虽然MAC层将第一数据上报给了RLC层,但RLC层不会对第一数据作拆分和/或合并操作,从而确保第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
第三方面,提供一种下行传输方法。该下行传输方法包括:第二终端接收来自第一终端的第二数据信道。其中,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,第一数据信道承载的第一数据为第一终端接收的来自网络设备的数据。然后,第二终端对第二数据信道作译码操作,获取第一数据。
在一种可能的设计方法中,上述第二终端接收来自第一终端的第二数据信道,可以包括:第二终端在第一侧行资源上,接收来自第一终端的第二数据信道。也就是说,第二终端可以接收来自第一终端的隐式指示,该隐式指示用于通知第二终端,第一终端未对接收的来自网络设备的第一数据信道承载的第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的侧行资源上发送第一数据,以指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持了数据内容的一致性。
基于第一方面至第三方面所述的下行传输方法,第一终端在接收到网络设备发送的第一数据,并向第二终端转发的过程中,能够保持第一终端接收的第一数据与第一终端转发的第一数据的数据内容的一致性,如第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,以便第二终端对从多个第一终端接收的第一数据,和/或,直接从网络设备接收的第一数据作合并译码,以提高译码成功率。
第四方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:发送模块。其中,
发送模块,用于向第一终端发送第一数据信道,并向第一终端发送第一消息。其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示第一终端向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。
在一种可能的设计中,发送模块,还用于向第一终端发送第一控制信道。其中,第一控制信道携带第一指示信息,第一指示信息用于指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,通信装置可以显式地指示第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在另一种可能的设计中,发送模块,还用于在第一下行资源上,向第一终端发送第一数据信道,第一下行资源为预配置资源或通信装置通过RRC信令配置的资源。也就是说,通信装置还可以隐式地指示第一终端,不对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的下行资源上传输第一数据,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
可选地,第四方面所述的通信装置还可以包括接收模块。其中,接收模块,用于接收终端设备、另一网络设备发送的数据。进一步地,接收模块和发送模块可以分开设置,也可以集成在一个模块中,即收发模块。本申请对于接收模块和发送模块的具体实现方式,不做具体限定。
可选地,第四方面所述的通信装置还可以包括处理模块和存储模块,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块执行该程序或指令时,使得第四方面所述的通信装置可以执行第一方面所述的下行传输方法。
需要说明的是,第四方面所述的通信装置可以是网络设备,也可以是网络设备中的部件或组合器件,还可以是设置于网络设备中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
第四方面所述的通信装置的技术效果可以参考第一方面中任一种可能的实现方式所述的下行传输方法的技术效果,此处不再赘述。
第五方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:接收模块和发送模块。其中,接收模块,用于接收来自网络设备的第一数据信道,且接收来自网络设备的第一消息。其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示通信装置向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。发送模块,用于向第二终端发送第二数据信道。
在一种可能的设计中,接收模块,还用于接收来自网络设备的第一控制信道。其中,第一控制信道携带第一指示信息,第一指示信息用于指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,通信装置可以接收来自网络设备的显式指示,不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在另一种可能的设计中,接收模块,还用于在第一下行资源上,接收来自网络设备的第一数据信道。其中,所述第一下行资源为预配置资源或所述网络设备通过RRC信令配置的资源。也就是说,通信装置可以接收来自网络设备的隐式地指示,不对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的下行资源上接收第一数据,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在一种可能的设计中,发送模块,还用于在第一侧行资源上,向第二终端发送第二数据信道。也就是说,通信装置可以隐式地指示第二终端,通信装置未对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的侧行资源上发送第一数据,以指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持了数据内容的一致性。
需要说明的是,第五方面所述的接收模块和发送模块可以分开设置,也可以集成在一个模块中,如收发模块。本申请对于接收模块和发送模块的具体实现方式,不做具体限定。
可选地,该通信装置包括:物理层、媒体接入控制MAC层、无线链路控制RLC层。其中,RLC层通常用于待发送数据包的拆分和/或合并操作。因此,上述第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以包括:MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层没有向RLC层传递第一数据。也就是说,MAC层可以不将该第一数据上报给MAC层,以避免RLC层对第一数据作拆分和/或合并操作。
或者,可选地,上述第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以包括:MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层向RLC层传递第一数据;RLC层向MAC层返回第一数据;其中,RLC层向MAC层返回的第一数据与MAC层向RLC层传递的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,虽然MAC层将第一数据上报给了RLC层,但RLC层不会对第一数据作拆分和/或合并操作,从而确保第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
可选地,第五方面所述的通信装置还可以包括处理模块和存储模块,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块执行该程序或指令时,使得第五方面所述的通信装置可以执行第二方面所述的下行传输方法。
需要说明的是,第五方面所述的通信装置可以是终端设备,如第一终端,也可以是终端设备中的部件或组合器件,还可以是设置于终端设备中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
第五方面所述的通信装置的技术效果可以参考第二方面中任一种可能的实现方式所述的下行传输方法的技术效果,此处不再赘述。
第六方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:处理模块和收发模块。其中,收发模块,还用于接收来自第一终端的第二数据信道。其中,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,第一数据信道承载的第一数据为第一终端接收的来自网络设备的数据。处理模块,用于对第二数据信道进行合并译码操作,获取第一数据。
在一种可能的设计中,收发模块,还用于在第一侧行资源上,接收来自第一终端的第二数据信道。其中,在第一侧行资源上接收的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,通信装置可以接收来自第一终端的隐式地指示,不对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的侧行资源上接收第一数据,以保持第一数据的数据内容的一致性。
需要说明的是,第五方面所述的收发模块可以包括接收模块和发送模块。其中,接收模块用于接收来自另一终端设备或网络设备的数据;发送模块用于向另一终端设备或网络设备发送数据。本申请对于收发模块的具体实现方式,不做具体限定。
可选地,第六方面所述的通信装置还可以包括存储模块,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块执行该程序或指令时,使得第六方面所述的通信装置可以执行第三方面所述的下行传输方法。
需要说明的是,第六方面所述的通信装置可以是终端设备,如第二终端,也可以是终端设备中的部件或组合器件,还可以是设置于终端设备中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
第六方面所述的通信装置的技术效果可以参考第三方面中任一种可能的实现方式所述的下行传输方法的技术效果,此处不再赘述。
第七方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:处理器,该处理器与存储器耦合,存储器用于存储计算机程序。处理器用于执行存储器中存储的计算机程序,以使得该通信装置执行如第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的下行传输方法。
在一种可能的设计中,第七方面所述的通信装置还可以包括收发器。该收发器可以为收发电路或输入/输出端口。所述收发器可以用于该通信装置与其他通信装置通信。
在本申请中,第七方面所述的通信装置可以为终端设备或网络设备,或者设置于终端设备或网络设备内部的芯片或芯片系统。
第七方面所述的通信装置的技术效果可以参考第一方面至第三方面中任一种实现方式所述的下行传输方法的技术效果,此处不再赘述。
第八方面,提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器和输入/输出端口,所述处理器用于实现第一方面至第三方面所涉及的处理功能,所述输入/输出端口用于实现第一方面至第三方面所涉及的收发功能。
在一种可能的设计中,该芯片系统还包括存储器,该存储器用于存储实现第一方面至第三方面所涉及功能的程序指令和数据。
该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
第九方面,提供一种通信系统。该系统包括网络设备和至少两个终端设备,如第一终端、第二终端。
第十方面,提供一种计算机可读存储介质,包括:该计算机可读存储介质中存储有计算机指令。当该计算机指令在计算机上运行时,使得该计算机执行如第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的下行传输方法。
第十一方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,包括计算机程序或指令,当该计算机程序或指令在计算机上运行时,使得该计算机执行如第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的下行传输方法。
附图说明
图1为本申请实施例提供的通信系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供的通信装置的结构示意图一;
图3为本申请实施例提供的下行传输方法的流程示意图;
图4为现有的下行协作传输的场景示意图一;
图5为现有的下行协作传输的场景示意图二;
图6为现有的下行协作传输的场景示意图三;
图7为本申请实施例提供的下行协作传输的场景示意图一;
图8为本申请实施例提供的下行协作传输的场景示意图二;
图9为本申请实施例提供的下行协作传输的场景示意图三;
图10为本申请实施例提供的下行协作传输的场景示意图四;
图11为本申请实施例提供的第一终端的结构示意图;
图12为本申请实施例提供的通信装置的结构示意图二;
图13为本申请实施例提供的通信装置的结构示意图三;
图14为本申请实施例提供的通信装置的结构示意图四。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,如基于模拟通信系统的第一代无线通信系统,全球移动通信系统(global system for mobile communication,GSM)为代表的2G无线通信系统,以宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)为代表的3G无线通信系统,无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统,车到任意物体(vehicle to everything,V2X)通信系统、设备间(device-todevie,D2D)通信系统、车联网通信系统、物联网、自动驾驶、第4代(4th generation,4G)移动通信系统,如长期演进(long term evolution,LTE)系统、全球互联微波接入(worldwide interoperability formicrowave access,WiMAX)通信系统、第五代(5th generation,5G)移动通信系统,如新空口(new radio,NR)系统,以及未来的通信系统,如第六代(6th generation,6G)移动通信系统等。
本申请将围绕可包括多个设备、组件、模块等的系统来呈现各个方面、实施例或特征。应当理解和明白的是,各个系统可以包括另外的设备、组件、模块等,并且/或者可以并不包括结合附图讨论的所有设备、组件、模块等。此外,还可以使用这些方案的组合。
另外,在本申请实施例中,“示例地”、“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例”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,使用示例的一词旨在以具体方式呈现概念。
本申请实施例中,“信息(information)”,“信号(signal)”,“消息(message)”,“信道(channel)”、“信令(singalling)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。“的(of)”,“相应的(corresponding,relevant)”和“对应的(corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请实施例中部分场景以图1所示的通信系统中的场景为例进行说明。应当指出的是,本申请实施例中的方案还可以应用于其他移动通信系统中,相应的名称也可以用其他移动通信系统中的对应功能的名称进行替代。
图1为本申请实施例提供的下行传输方法所适用的一种通信系统的架构示意图。为便于理解本申请实施例,首先以图1中示出的通信系统为例详细说明适用于本申请实施例的通信系统。如图1所示,该通信系统包括第一终端、第二终端和网络设备。图1中所示第一终端和网络设备可以为一个,也可以为多个。当第一终端为多个时,第二终端可以通过该多个第一终端同时与多个网络设备之间存在通信连接,也可以通过多个第一终端与同一个网络设备之间各存在一个通信连接。容易理解,第二终端也可以与网络设备之间存在通信连接,本申请实施例对此不作限定。
参考图1,网络设备,用于向第一终端发送第一数据信道,并向第一终端发送第一消息。其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示第一终端向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。
第一终端,用于接收来自网络设备的第一数据信道,并接收来自网络设备的第一消息,然后向第二终端发送第二数据信道。
如此,可选地,第二终端可以接收来自第一终端的第二数据信道,且对第二数据信道进行译码操作,获取第一数据。
其中,上述网络设备可以是任意一种具有无线收发功能的设备。包括但不限于:LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),NR中的基站(gNodeB或gNB)或收发点(transmission receiving point/transmission reception point,TRP),3GPP后续演进的基站,WiFi系统中的接入节点,无线中继节点,无线回传节点等。基站可以是:宏基站,微基站,微微基站,小站,中继站,或,气球站等。多个基站可以支持上述提及的同一种技术的网络,也可以支持上述提及的不同技术的网络。基站可以包含一个或多个共站或非共站的TRP。网络设备还可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)场景下的无线控制器、集中单元(centralized unit,CU),和/或分布单元(distributed unit,DU)。网络设备还可以是服务器,可穿戴设备,或车载设备等。以下以网络设备为基站为例进行说明。所述多个网络设备可以为同一类型的基站,也可以为不同类型的基站。基站可以与终端设备进行通信,也可以通过中继站与终端设备进行通信。终端设备可以与不同技术的多个基站进行通信,例如,终端设备可以与支持LTE网络的基站通信,也可以与支持5G网络的基站通信,还可以支持与LTE网络的基站以及5G网络的基站的双连接。
上述第一终端和第二终端为具有无线收发功能的设备,可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。所述终端可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、车载终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)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、可穿戴终端设备等等。本申请的实施例对应用场景不做限定。终端有时也可以称为终端设备、用户设备(userequipment,UE)、接入终端设备、车载终端、工业控制终端、UE单元、UE站、移动站、移动台、远方站、远程终端设备、移动设备、UE终端设备、终端设备、无线通信设备、UE代理或UE装置等。终端也可以是固定中终端或者移动终端。
需要说明的是,上述第一终端作为第二终端与网络设备之间的中继设备,其可以是终端设备,也可以是网络设备,本申请实施例对此不作限定。
应理解,图1仅为便于理解而示例的简化示意图,该通信系统中还可以包括其他网络设备,和/或,其他终端设备,图1中未予以画出。
图2为可用于执行本申请实施例提供的下行传输方法的一种通信装置200的结构示意图。通信装置200可以是终端设备,如图1中的第一终端和第二终端,也可以是应用于终端设备中的芯片或者其他具有终端功能的部件。应理解,通信装置200可以是网络设备,也可以是应用于网络设备中的芯片或者其他具有网络设备功能的部件。
如图2所示,通信装置200可以包括处理器201和存储器202。可选地,通信装置200还可以包括收发器203。其中,处理器201与存储器202和收发器203耦合,如可以通过通信总线连接。
下面结合图2对通信装置200的各个构成部件进行具体的介绍:
处理器201是通信装置200的控制中心,可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称。例如,处理器201是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),也可以是特定集成电路(application specific integrated circuit,ASIC),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路,例如:一个或多个微处理器(digital signalprocessor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)。
其中,处理器201可以通过运行或执行存储在存储器202内的软件程序,以及调用存储在存储器202内的数据,执行通信装置200的各种功能。
在具体的实现中,作为一种实施例,处理器201可以包括一个或多个CPU,例如图2中所示的CPU0和CPU1。
在具体实现中,作为一种实施例,通信装置200也可以包括多个处理器,例如图2中所示的处理器201和处理器204。这些处理器中的每一个可以是一个单核处理器(single-CPU),也可以是一个多核处理器(multi-CPU)。这里的处理器可以指一个或多个通信设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
存储器202可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储通信设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储通信设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compactdisc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储通信设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器202可以独立存在,也可以和处理器201集成在一起。
其中,所述存储器202用于存储执行本申请方案的软件程序,并由处理器201来控制执行。上述具体实现方式可以参考下述方法实施例,此处不再赘述。
收发器203,用于与其他通信装置之间的通信。当然,收发器203还可以用于与通信网络通信。收发器203可以包括接收器实现接收功能,以及发送器实现发送功能。
需要说明的是,图2中示出的通信装置200的结构并不构成对该通信装置的限定,实际的通信装置可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面将结合图3-图11对本申请实施例提供的下行传输方法进行具体阐述。
如图3所示,该下行传输方法包括:
S301,网络设备向第一终端发送第一数据信道和第一消息。相应地,第一终端接收来自网络设备的第一数据信道和第一消息。
其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示第一终端向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。
可选的,第一数据信道可以包括物理下行共享信道(physical downlink sharedchannel,PDSCH),本申请在此处不做限定。可选的,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以包括:不对第一数据信道承载的第一数据作拆分和/或合并操作,或者,第二数据信道承载的第一数据的信息比特与第一数据信道承载的第一数据的信息比特完全一样。
在现有技术中,网络设备通过下行链路(downlink,DL)向第一终端发送第一数据,若下行链路的信号质量较好,则网络设备发送给第一终端的数据包较大,若下行链路的信号质量较差,则网络设备发送给第一终端的数据包较小。然后,第一终端接收到该数据包后通过侧行链路(sidelink,SL)发送给第二终端,当侧行链路的信号质量较差时,第一终端会将接收到的数据包拆分为多个数据包,以更低的码率向第二终端发送数据包,提高传输的可靠性,当侧行链路的信号质量较好时,第一终端会将接收到的多个数据包合并为一个数据包,以更高的码率向第二终端发送数据包,提高数据传输速率。然而,现有技术中,上述经第一终端拆分和/或合并操作后生成的新数据包与第一终端接收的第一数据不具有数据一致性,也就是说,经第一终端拆分和/或合并操作后生成的新数据包的信息比特发生了变化,与第一终端接收的第一数据的信息比特不一样。
下面首先介绍现有技术中第一终端如何对接收到的数据做合并和/或拆分操作,然后介绍本申请实施例中如何实现第一终端不对第一数据做合并和/或拆分操作。
示例性地,第一终端对第一数据作拆分和/或合并操作,可以包括:第一终端接收来自网络设备的第一数据后,对第一数据进行译码,然后将译码成功的第一数据拆分为多个数据。图4为现有的下行协作传输的场景意图一。如图4所示,第一终端可以将第一数据拆分成数据A、数据B。其中,数据A、数据B可以为相同大小的数据,也可以为不同大小的数据,本申请实施例对此不作限定。
示例性地,第一终端对第一数据作拆分和/或合并操作,可以包括:第一终端接收来自网络设备的第一数据后,对第一数据进行译码,然后将译码成功的第一数据和第二数据合并为一个数据。图5为现有的下行协作传输的场景示意图二。如图5所示,第一终端对数据进行合并操作可以为:第一终端接收来自网络设备的第一数据后,对第一数据进行译码,然后将译码成功的第一数据与第二数据级联在一起(合并操作)形成数据C。
示例性地,第一终端对第一数据作拆分和/或合并操作,可以包括:第一终端接收来自网络设备的第一数据后,对第一数据进行译码,然后将译码成功的第一数据和第二数据级联起来,并将级联后的第一数据和第二数据拆分为多个数据。图6为现有的下行协作传输的场景示意图三。如图6所示,第一终端对数据进行拆分操作还可以包括:第一终端接收来自网络设备的第一数据后,对第一数据进行译码,然后将译码成功的第一数据与第二数据级联形成数据C,然后将数据C拆分为数据D、数据E、数据F。其中,数据D、数据E、数据F可以为相同大小的数据,或大小均不相同的数据,或其中两个数据为相同大小的数据,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,上述第二数据为除第一数据以外的数据,可以包括:第一终端本身需要向第二终端发送的数据,和/或,第一终端从其它终端或其它网络设备接收,并需要向第二终端转发的数据,和/或第一终端从接收第一数据的网络设备接收,并需要向第二终端转发的另一个数据。也就是说,可以存在一个或多个第二数据,第二数据可以是上述三种数据的任意一个或任意组合。从上述图4-图6可以看出,现有技术在对第一数据和第二数据作拆分和/或合并操作时,实际上已经破坏了第一终端接收的第一数据与第一终端转发的第一数据的数据内容的一致性,导致第二终端不能对第一数据作合并译码,从而导致第一数据的译码成功率低。而在本申请实施例中,第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,保持了第一终端接收的第一数据与第一终端转发的第一数据的数据内容的一致性,使得第二终端可以对从多个第一终端接收的第一数据,和/或,第二终端直接从网络设备接收的第一数据作合并译码,从而提高了译码成功率。
本申请实施例中,上述第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,可以包括:第一终端将译码成功的第一数据作为一个整体放入MAC缓存,以形成待发送数据队列。示例性地,图7-图10为本申请实施例提供的下行协作传输的场景示意图一至四。如图7-图10所示,第一终端将第一数据作为一个整体存入MAC缓存,即第一终端没有将第一数据作合并和/或拆分操作,从而保持了第一终端接收的第一数据与第一终端转发的第一数据的数据内容的一致性。
需要说明的是,在第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作的情况下,第一终端可以对除第一数据之外的其他数据,如上述一个或多个第二数据中的部分数据或全部数据作合并和/或拆分操作,也可以不对所有第二数据作合并和/或拆分操作。下面结合图7-图10分别说明。
如图7和图8所示,第一终端接收到的数据包括第一数据和1个第二数据。在第一终端不对第一数据作合并和/或拆分操作的同时,可以不对该1个第二数据作拆分操作,如图7所示,或者,也可以对该1个第二数据作拆分操作,如图8所示,将第二数据拆分为数据G和数据H。其中,数据G和数据H大小可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不作限定。
如图9和图10所示,第一终端接收到的数据包括第一数据和多个第二数据,如第二数据1和第二数据2。如图9所示,第一终端可以将第二数据1和第二数据2级联后的数据J,拆分为3个数据,如数据K、数据L、数据M。其中,数据K、数据L、数据M可以为相同大小的数据,或大小均不相同的数据,或其中两个数据为相同大小的数据,本申请实施例对此不作限定。如图10所示,第一终端也可以将第二数据1和第二数据2合并为一个数据,即数据N。
在一种可能的设计方法中,在S301步骤之前,网络设备向第一终端发送第一控制信道。相应地,第一终端接收来自网络设备的第一控制信道。
其中,第一控制信道携带第一指示信息,该第一指示信息用于指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,网络设备可以显式地指示第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
可选地,第一控制信道可以为:物理下行控制信道(physical downlink controlchannel,PDCCH)。第一指示信息可以在下行控制信道的下行控制信息(downlink controlinformation,DCI)中发送的,例如可以在PDCCH承载的DCI中发送。该第一指示信息用于指示第一数据是要向第二终端转发的数据,第一终端在接收到第一指示信息后,不对接收到的第一数据信道承载的第一数据作拆分和/或合并操作。
在另一种可能的设计方法中,网络设备也可以隐式地指示第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。因此,可选地,上述S301可以包括:
网络设备在第一下行资源上,向第一终端发送第一数据信道。相应地,第一终端在第一下行资源上,接收来自网络设备的第一数据信道。
其中,第一下行资源为预配置资源或网络设备通过RRC信令配置的资源。
可选的,第一下行资源可以包括频域资源、时域资源、空域资源、码域资源等,此处不作限定。
也就是说,网络设备还可以隐式地指示第一终端,不对接收到的第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性,如可以在指定的下行资源上传输第一数据,第一终端在指定的下行资源上接收第一数据后,不对第一数据作拆分和/或合并操作,从而保持了第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
或者,可选地,第一终端也可以对所有需要转发的数据均不作拆分和/或合并操作。此时,第一终端可以不接收来自网络设备的任何指示信息,以节省信令开销。此方式也可视为另一种隐式指示方式。
需要说明的是,第一终端可以为一个,也可以为多个,本申请实施例对此不作限定。当第一终端为一个时,网络设备向第一终端1发送一个第一数据信道。当第一终端为多个时,网络设备向多个第一终端各发送一个第一数据信道,例如,网络设备向第一终端1发送第一数据信道1,网络设备向第一终端2发送第一数据信道2,网络设备向第一终端3发送第一数据信道3。
S302,第一终端向第二终端发送第二数据信道。相应地,第二终端接收来自第一终端的第二数据信道。
其中,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。
示例性地,第二数据信道可以为侧行物理共享信道(physical sidelink sharedchannel,PSSCH)。
第二终端可以为第一终端的目标终端,第一终端可以为第二终端的协作终端,第一终端与第二终端属于同一个用户协作组。
示例性地,图11为本申请实施例提供的第一终端的结构示意图。如图11所示,第一终端包括物理层、媒体接入控制MAC层、无线链路控制RLC层,第一终端还可以包括分组数据汇聚协议(packet data convergence protocol),PDCP)层、会话层、表示层、应用层等。
在现有的下行协作传输中,物理层用于将接收到的数据译码后,传递给MAC层,MAC层再将该数据传递到RLC层,RLC层对待发送到第二终端的数据作拆分和/或合并操作,具体实现可以参考上述图4-图6,此处不再赘述。
在一种可能的设计方法中,上述第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以具体实现为:
MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层没有向RLC层传递第一数据。或者,
MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层向RLC层传递第一数据,RLC层向MAC层返回第一数据。其中,RLC层向MAC层返回的第一数据与MAC层向RLC层传递的第一数据保持数据内容的一致性,具体实现可以参考上述图7-图10相关的内容,此处不再赘述。
可选地,MAC层接收来自物理层的第一数据后,MAC层可以不向RLC层传递第一数据,直接将第一数据存入MAC缓存,以避免RLC层对第一数据作拆分和/或合并操作。例如,MAC层可以根据接收到的第一数据携带的物理层标识,不向RLC层传递该第一数据,而是将该第一数据放入MAC缓存,以避免RLC层对第一数据作拆分和/或合并操作。
或者,可选地,MAC层接收来自物理层的第一数据,MAC层也可以向RLC层传递第一数据,RLC层向MAC层返回第一数据,且RLC层向MAC层返回的第一数据与MAC层向RLC层传递的第一数据保持数据内容的一致性。RLC层接收到的第一数据可以携带物理层标识,该物理层标识指示RLC层不对第一数据作拆分和/或合并操作,并且RLC层为第一数据加的包头与RLC层为第一数据去掉的包头相同。
具体的,第一数据可分为包头(header)和净荷(payload),包头可以包括目的地址、源地址等信息,净荷为有效数据。MAC层接收到物理层传递的第一数据后,对第一数据进行去MAC层包头操作,并将去掉MAC层包头的第一数据传递到上一层(RLC层),上一层接收到第一数据后对第一数据进行类似地去包头操作,直到将第一数据传递到顶层(应用层),再将第一数据由顶层向下传递,将第一数据由顶层向下传递时,接收第一数据的层对第一数据进行加包头操作,并且每一层将第一数据向下传递时加的包头与该层将第一数据向上传递时去掉的包头相同,从而确保第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。现有技术中,每一层将第一数据向下传递时加的包头与该层将第一数据向上传递时去掉的包头不同。
示例性地,MAC层接收第一数据后,对第一数据进行去包头处理后得到第一数据1,并向RLC层传递第一数据1,RLC层对第一数据1进行去RLC层包头操作,得到第一数据2并继续向上一层传递,传递到顶层后,再向下一层传递,传递到RLC层后,RLC层将第一数据进行加RLC层包头操作,得到第一数据n,第一数据n与第一数据1相同。同理,PDCP层向RLC层返回的第一数据与PDCP层从RLC层接收的第一数据相同,其它层类似。也就是说,每层从下一层接收的数据与该层返回给下一层的数据相同,最终确保RLC层向MAC层返回的第一数据与MAC层向RLC层传递的第一数据保持数据内容的一致性。
可选的,第一终端将第一数据信道承载的第一数据存入MAC缓存后,第一终端可以不向网络设备发送缓存状态报告(buffer status report,BSR)。其中,BSR用于请求网络设备为第一终端分配第一侧行资源,该第一侧行资源用于第一终端向第二终端发送第二数据信道。
由于第一终端未对来自网络设备的第一数据作拆分和/或合并操作,因此,要转发给第二终端的第一数据与从网络设备接收的第一数据保持了数据内容的一致性。并且,由于第一数据的大小没有变化,当第一终端向第二终端转发第一数据时,并不需要第一终端向网络设备报告要转发的第一数据的大小,网络设备可以根据已知的第一数据的大小直接为第一数据分配侧行资源。
S303,第二终端对第二数据信道作译码操作,获取第一数据。
示例性地,第二终端接收来自第一终端的第二数据信道后,对其进行译码操作,获取第一数据。
进一步地,第一终端的个数可以为一个或多个,当第一终端为多个时,第二终端可以经由多个第一终端接收网络设备发送的多个第一数据,且第一终端没有对接收到的多个第一数据并作拆分和/或合并操作,第二终端接的第一数据与网络设备发送的第一数据保持了数据内容的一致性。因此,第二终端可以将多个第一数据作合并译码(又称为联合译码),可以提高译码成功率,从而提高终端的接收性能。
另外,除第二终端从一个或多个第一终端接收的第一数据之外,第二终端还可以在下行资源上接收网络设备发送的第一数据。然后,第二终端可以对来自网络设备的第一数据和来自一个或多个第一终端的第一数据作合并译码,以提高译码成功率。因此,可选地,图3所示的下行传输方法,还可以包括如下步骤:
网络设备向第二终端发送第三数据信道,第三数据信道承载第一数据。相应地,第二终端接收来自网络设备的第三数据信道。第二终端对第二数据信道和第三数据信道进行合并译码,获得第一数据。
可以理解地,第二数据信道和第三数据信道承载的数据相同,都是第一数据,第二终端能够将多个第二数据信道承载的多个第一数据作合并译码,或者,将第二数据信道和第三数据信道承载的多个第一数据作合并译码,以获得第一数据,从而提高第一数据的译码成功率。
基于图3所示的下行传输方法,第一终端在接收到网络设备发送的第一数据,并向第二终端转发的过程中,能够保持从网络设备接收的第一数据与向第二终端转发的第一数据的数据内容的一致性,如第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,以便第二终端对从多个第一终端接收的第一数据,和/或,直接从网络设备接收的第一数据作合并译码,以提高译码成功率。
以上结合图3-图11详细说明了本申请实施例提供的下行传输方法。以下结合图12-图14详细说明本申请实施例提供的通信装置。
图12是本申请实施例提供的通信装置的结构示意图二。该通信装置可适用于图1所示出的通信系统中,执行图3所示的下行传输方法中网络设备的功能。为了便于说明,图12仅示出了该通信装置的主要部件。
如图12所示,通信装置1200包括:发送模块1201。
其中,发送模块1201,用于向第一终端发送第一数据信道,并向第一终端发送第一消息。其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示第一终端向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。
在一种可能的设计中,发送模块1201,还用于向第一终端发送第一控制信道。其中,第一控制信道携带第一指示信息,第一指示信息用于指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,图12所示的通信装置1200可以显式地指示第一终端不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在另一种可能的设计中,发送模块1201,还用于在第一下行资源上,向第一终端发送第一数据信道。其中,第一下行资源为预配置资源或网络设备通过RRC信令配置的资源。也就是说,通信装置1200还可以隐式地指示第一终端,不对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的下行资源上传输第一数据,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
可选地,图12所示的通信装置1200还可以包括接收模块1202。其中,接收模块1202,用于接收终端设备、另一网络设备发送的数据。
可选地,图12所示的通信装置1200还可以包括处理模块1203和存储模块(图12中未示出),该存储模块存储有程序或指令。当处理模块1203执行该程序或指令时,使得图12所示的通信装置1200可以执行图3所示的下行传输方法中网络设备的功能。
需要说明的是,上述通信装置1200可以是图1所示的网络设备或图2所示的通信装置200,也可以是设置于上述网络设备或通信装置200中的芯片或芯片系统,本申请实施例对此不做限定。当通信装置1200是网络设备时,接收模块1202和发送模块1201可以分开设置,也可以集成在一个模块中,即收发模块,本申请对于接收模块1202和发送模块1201的具体实现方式,不做具体限定,收发模块可以是收发器,可以包括天线和射频电路等,处理模块1203可以是处理器,例如:中央处理单元(central processing unit,CPU)。当通信装置1200是具有上述网路设备功能的部件时,收发模块可以是射频单元,处理模块1203可以是处理器。当通信装置1200是芯片系统时,发送模块1201可以是芯片系统的输出接口、接收模块1202可以是芯片系统的输入接口、处理模块1203可以是芯片系统的处理器。
图12所示的通信装置1200的技术效果可以参考图3所示的下行传输方法的技术效果,此处不再赘述。
图13是本申请实施例提供的通信装置的结构示意图三。该通信装置可适用于图1所示出的通信系统中,执行图3所示的下行传输方法中第一终端的功能。为了便于说明,图13仅示出了该通信装置的主要部件。
如图13所示,通信装置1300包括:发送模块1301和接收模块1302。
其中,接收模块1302,用于接收来自网络设备的第一数据信道,并接收来自网络设备的第一消息。其中,第一数据信道承载第一数据,第一消息指示通信装置向第二终端发送第二数据信道,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。发送模块1301,用于向第二终端发送第二数据信道。
在一种可能的设计中,接收模块1302,还用于接收来自网络设备的第一控制信道。其中,第一控制信道携带第一指示信息,第一指示信息用于指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,通信装置1300可以根据来自网络设备的显式指示,不对第一数据作拆分和/或合并操作,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在另一种可能的设计中,接收模块1302,还用于在第一下行资源上,接收来自网络设备的所述第一数据信道。其中,所述第一下行资源为预配置资源或所述网络设备通过RRC信令配置的资源。也就是说,通信装置1300可以根据来自网络设备的隐式指示,不对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的下行资源上接收第一数据,以保持第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
在一种可能的设计中,发送模块1301,还用于在第一侧行资源上,向第二终端发送第二数据信道。也就是说,通信装置1300可以隐式地指示第二终端,通信装置1300未对第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的侧行资源上发送第一数据,以指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持了数据内容的一致性。
可选地,该通信装置1300包括:物理层、媒体接入控制MAC层、无线链路控制RLC层。其中,RLC层通常用于对待发送数据包的作拆分和/或合并操作。因此,上述第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以包括:MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层没有向RLC层传递所述第一数据。也就是说,MAC层可以不将该第一数据上报给MAC层,以避免RLC层对第一数据作拆分和/或合并操作。
或者,可选地,上述第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,可以包括:MAC层接收来自物理层的第一数据,且MAC层向RLC层传递第一数据;RLC层向MAC层返回第一数据;其中,RLC层向MAC层返回的第一数据与MAC层向RLC层传递的第一数据保持数据内容的一致性。例如,RLC层接收到的第一数据可以携带物理层标识,该物理层标识指示RLC层不对第一数据作拆分和/或合并操作。也就是说,虽然MAC层将第一数据上报给了RLC层,但RLC层不会对第一数据作拆分和/或合并操作,从而确保第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据的数据内容的一致性。
可选地,图13所示的通信装置1300还可以包括处理模块1303和存储模块(图13中未示出),该存储模块存储有程序或指令。当处理模块1303执行该程序或指令时,使得图13所示的通信装置1300可以执行图3所示的下行传输方法中第一终端的功能。
需要说明的是,上述通信装置1300可以是图1所示的网络设备或图2所示的通信装置200,也可以是设置于上述网络设备或通信装置200中的芯片或芯片系统,本申请实施例对此不做限定。当通信装置1300是网络设备时,接收模块1302和发送模块1301可以分开设置,也可以集成在一个模块中,即收发模块,本申请对于接收模块1302和发送模块1301的具体实现方式,不做具体限定,收发模块可以是收发器,可以包括天线和射频电路等,处理模块1303可以是处理器,例如:中央处理单元(central processing unit,CPU)。当通信装置1300是具有上述网路设备功能的部件时,收发模块可以是射频单元,处理模块1303可以是处理器。当通信装置1300是芯片系统时,发送模块1301可以是芯片系统的输出接口、接收模块1302可以是芯片系统的输入接口、处理模块1303可以是芯片系统的处理器。
图13所示的通信装置1300的技术效果可以参考图3所示的下行传输方法的技术效果,此处不再赘述。
图14是本申请实施例提供的通信装置的结构示意图四。该通信装置可适用于图1所示出的通信系统中,执行图3所示的下行传输方法中第二终端的功能。为了便于说明,图14仅示出了该通信装置的主要部件。
如图14所示,通信装置1400包括:收发模块1401和处理模块1402。
其中,收发模块1401,还用于接收来自第一终端的第二数据信道。其中,第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性,第一数据信道承载的第一数据为第一终端接收的来自网络设备的数据。处理模块1402,用于对第二数据信道进行合并译码操作,获取第一数据。
在一种可能的设计中,收发模块1401,还用于在第一侧行资源上,接收来自第一终端的第二数据信道。其中,在第一侧行资源上接收的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持数据内容的一致性。也就是说,通信装置1400可以接收来自第一终端的隐式指示,该隐式指示用于通知通信装置1400,第一终端未对接收的来自网络设备的第一数据信道承载的第一数据作拆分和/或合并操作,如可以在指定的侧行资源上发送第一数据,以指示第二数据信道承载的第一数据与第一数据信道承载的第一数据保持了数据内容的一致性。
进一步地,第一终端的个数可以为一个或多个,当第一终端为多个时,通信装置1400可以经由多个第一终端接收网络设备发送的多个第一数据,且该多个第一终端没有对接收到的多个第一数据作拆分和/或合并操作,通信装置1400接收的第一数据与网络设备发送的第一数据均保持了数据内容的一致性。因此,通信装置1400可以将多个第一数据作合并译码(又称为联合译码),以提高译码成功率,从而提高终端的接收性能。
另外,除通信装置1400从一个或多个第一终端接收的第一数据之外,通信装置1400还可以在下行资源上接收网络设备发送的第一数据。然后,通信装置1400可以对来自网络设备的第一数据和来自一个或多个第一终端的第一数据作合并译码,以提高译码成功率。
需要说明的是,收发模块1401可以包括接收模块(图14中未单独示出)和发送模块(图14中未单独示出)。其中,接收模块用于接收来自另一终端设备或网络设备的数据;发送模块用于向另一终端设备或网络设备发送数据。本申请对于收发模块1401的具体实现方式,不做具体限定。
可选地,图14所示的通信装置1400还可以包括存储模块(图14中未示出),该存储模块存储有程序或指令。当处理模块1402执行该程序或指令时,使得图14所示的通信装置1400可以执行图3所示的下行传输方法中第二终端的功能。
需要说明的是,图14所示的通信装置1400可以是终端设备,如第二终端,也可以是终端设备中的部件或组合器件,还可以是设置于终端设备中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
需要说明的是,上述通信装置1400可以是图1所示的网络设备或图2所示的通信装置200,也可以是设置于上述网络设备或通信装置200中的芯片或芯片系统,本申请实施例对此不做限定。当通信装置1400是网络设备时收发模块1401可以是收发器,可以包括天线和射频电路等,处理模块1402可以是处理器,例如:中央处理单元(central processingunit,CPU)。当通信装置1400是具有上述网路设备功能的部件时,收发模块1401可以是射频单元,处理模块1402可以是处理器。当通信装置1400是芯片系统时,收发模块1401可以是芯片系统的输入输出接口、处理模块1402可以是芯片系统的处理器。
图14所示的通信装置1400的技术效果可以参考图3所示的下行传输方法的技术效果,此处不再赘述。
本申请实施例提供一种芯片系统,该芯片系统包括处理器和输入/输出端口,所述处理器用于实现上述方法实施例所涉及的处理功能,所述输入/输出端口用于实现上述方法实施例所涉及的收发功能。
在一种可能的设计中,该芯片系统还包括存储器,该存储器用于存储实现上述方法实施例所涉及功能的程序指令和数据。
该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
本申请实施例提供一种通信系统,该通信系统包括网络设备和至少两个终端设备,如第一终端、第二终端。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,包括:该计算机可读存储介质中存储有计算机指令;当该计算机指令在计算机上运行时,使得该计算机执行上述方法实施例所述的下行传输方法。
本申请实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,包括计算机程序或指令,当该计算机程序或指令在计算机上运行时,使得该计算机执行上述方法实施例所述的下行传输方法。
应理解,在本申请实施例中的处理器可以是中央处理单元(central processingunit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable 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、分立硬件组件等。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。
还应理解,本申请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(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random accessmemory,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(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 rate SDRAM,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(direct rambus RAM,DR RAM)。
上述实施例,可以全部或部分地通过软件、硬件(如电路)、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时,上述实施例可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令或计算机程序。在计算机上加载或执行所述计算机指令或计算机程序时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以为通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集合的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质。半导体介质可以是固态硬盘。
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,其中A,B可以是单数或者复数。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系,但也可能表示的是一种“和/或”的关系,具体可参考前后文进行理解。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
应理解,在本申请的各种实施例中,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,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
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申请的范围。
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,在本申请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,本申请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)执行本申请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(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (19)

1.一种下行传输方法,其特征在于,包括:
网络设备向第一终端发送第一数据信道;其中,所述第一数据信道承载第一数据;所述第一数据携带物理层标识;所述物理层标识用于指示所述第一终端RLC层不对所述第一数据作拆分和/或合并操作;所述第一数据为第二终端需要联合译码的数据;
所述网络设备向所述第一终端发送第一消息,所述第一消息指示所述第一终端向所述第二终端发送第二数据信道;其中,所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性。
2.根据权利要求1所述的下行传输方法,其特征在于,所述下行传输方法还包括:
所述网络设备向所述第一终端发送第一控制信道;其中,所述第一控制信道携带第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性。
3.根据权利要求1所述的下行传输方法,其特征在于,所述网络设备向所述第一终端发送所述第一数据信道,包括:
所述网络设备在第一下行资源上,向所述第一终端发送所述第一数据信道,所述第一下行资源为预配置资源或所述网络设备通过RRC信令配置的资源。
4.一种下行传输方法,其特征在于,包括:
第一终端接收来自网络设备的第一数据信道;其中,所述第一数据信道承载第一数据;所述第一数据携带物理层标识;所述物理层标识用于指示所述第一终端RLC层不对所述第一数据作拆分和/或合并操作;所述第一数据为第二终端需要联合译码的数据;
所述第一终端接收来自所述网络设备的第一消息,所述第一消息指示所述第一终端向所述第二终端发送第二数据信道;其中,所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性;
所述第一终端向所述第二终端发送所述第二数据信道。
5.根据权利要求4所述的下行传输方法,其特征在于,所述下行传输方法还包括:
所述第一终端接收来自所述网络设备的第一控制信道;其中,所述第一控制信道携带第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性。
6.根据权利要求4所述的下行传输方法,其特征在于,所述第一终端接收来自网络设备的第一数据信道,包括:
所述第一终端在第一下行资源上,接收来自所述网络设备的所述第一数据信道,所述第一下行资源为预配置资源或所述网络设备通过RRC信令配置的资源。
7.根据权利要求4所述的下行传输方法,其特征在于,所述第一终端向所述第二终端发送所述第二数据信道,包括:
所述第一终端在第一侧行资源上,向所述第二终端发送所述第二数据信道。
8.根据权利要求4-7中任一项所述的下行传输方法,其特征在于,所述第一终端包括物理层、媒体接入控制MAC层、无线链路控制RLC层;
所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性,包括:
所述MAC层接收来自所述物理层的所述第一数据,且所述MAC层没有向所述RLC层传递所述第一数据;
或者,
所述MAC层接收来自所述物理层的所述第一数据,且所述MAC层向所述RLC层传递所述第一数据;所述RLC层向所述MAC层返回所述第一数据;其中,所述RLC层向所述MAC层返回的所述第一数据与所述MAC层向所述RLC层传递的所述第一数据保持数据内容的一致性。
9.一种通信装置,其特征在于,包括:发送模块;其中,
所述发送模块,用于向第一终端发送第一数据信道;其中,所述第一数据信道承载第一数据;所述第一数据携带物理层标识;所述物理层标识用于指示所述第一终端RLC层不对所述第一数据作拆分和/或合并操作;所述第一数据为第二终端需要联合译码的数据;
所述发送模块,还用于向所述第一终端发送第一消息,所述第一消息指示所述第一终端向所述第二终端发送第二数据信道;其中,所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性。
10.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于,所述发送模块,还用于向所述第一终端发送第一控制信道;其中,所述第一控制信道携带第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性。
11.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于,
所述发送模块,还用于在第一下行资源上,向所述第一终端发送所述第一数据信道,所述第一下行资源为预配置资源或所述通信装置通过RRC信令配置的资源。
12.一种通信装置,其特征在于,包括:接收模块和发送模块;其中,
所述接收模块,用于接收来自网络设备的第一数据信道;其中,所述第一数据信道承载第一数据;所述第一数据携带物理层标识;所述物理层标识用于指示第一终端RLC层不对所述第一数据作拆分和/或合并操作;所述第一数据为第二终端需要联合译码的数据;
所述接收模块,还用于接收来自所述网络设备的第一消息,所述第一消息指示所述通信装置向所述第二终端发送第二数据信道;其中,所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性;
所述发送模块,用于向所述第二终端发送所述第二数据信道。
13.根据权利要求12所述的通信装置,其特征在于,所述接收模块,还用于接收来自所述网络设备的第一控制信道;其中,所述第一控制信道携带第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性。
14.根据权利要求12所述的通信装置,其特征在于,
所述接收模块,还用于在第一下行资源上,接收来自所述网络设备的所述第一数据信道,所述第一下行资源为预配置资源或所述通信装置通过RRC信令配置的资源。
15.根据权利要求12所述的通信装置,其特征在于,所述发送模块,还用于在第一侧行资源上,向所述第二终端发送所述第二数据信道。
16.根据权利要求12-15中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置包括物理层、媒体接入控制MAC层、无线链路控制RLC层;
所述第二数据信道承载的所述第一数据与所述第一数据信道承载的所述第一数据保持数据内容的一致性,包括:
所述MAC层接收来自所述物理层的所述第一数据,且所述MAC层没有向所述RLC层传递所述第一数据;
或者,
所述MAC层接收来自所述物理层的所述第一数据,且所述MAC层向所述RLC层传递所述第一数据;所述RLC层向所述MAC层返回所述第一数据;其中,所述RLC层向所述MAC层返回的所述第一数据与所述MAC层向所述RLC层传递的所述第一数据保持数据内容的一致性。
17.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:处理器,所述处理器与存储器耦合;
所述存储器,用于存储计算机程序;
所述处理器,用于执行所述存储器中存储的所述计算机程序,以使得所述通信装置实现如权利要求1-8中任一项所述的下行传输方法。
18.一种芯片系统,其特征在于,所述芯片系统包括处理器和输入/输出端口,所述处理器与包含指令的存储器耦合,用于控制安装所述芯片系统的通信装置实现如权利要求1-8中任一项所述的下行传输方法。
19.一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包括程序或指令,当所述程序或指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-8中任一项所述的下行传输方法。
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