WO2015158056A1 - 一种数据传输方法及装置 - Google Patents

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WO2015158056A1
WO2015158056A1 PCT/CN2014/082875 CN2014082875W WO2015158056A1 WO 2015158056 A1 WO2015158056 A1 WO 2015158056A1 CN 2014082875 W CN2014082875 W CN 2014082875W WO 2015158056 A1 WO2015158056 A1 WO 2015158056A1
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WO
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time domain
data transmission
data
transmission mode
control channel
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Application number
PCT/CN2014/082875
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English (en)
French (fr)
Inventor
戴博
夏树强
戴谦
石靖
胡留军
鲁照华
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中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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Priority to EP22160867.2A priority patent/EP4156586A1/en
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Priority to US16/811,005 priority patent/US11546804B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a technology mobile communication technology, and more particularly to a dynamic data transmission method and apparatus based on time domain symbols. Background technique
  • next-generation mobile communication technology Long Term Evolution (LTE, Long-Term Evolution) / Advanced Long Term Evolution (LTE-Advance/LTE-A, Long-Term Evolution Advance) system commercial
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advance/LTE-A Long-Term Evolution Advance
  • FIG. 1 is a schematic diagram of time delay transmission characteristics in different generations of mobile communication technologies.
  • the abscissa indicates the delay requirement, and the ordinate indicates the different generation mobile communication system.
  • the conventional second generation mobile In the communication technology (2G, the 2nd Generation mobile communication technology)
  • the delay of data transmission exceeds 100ms. This delay can achieve low-latency communication effects in human muscle response.
  • the third generation mobile communication technology (3G, the 3rd) Generation mobile communication technology)
  • the delay of data transmission in the system is 100ms. This delay can achieve low-latency communication effect in hearing.
  • the delay of data transmission in 4G system is about 20ms. This delay can be seen in the vision.
  • the aspect achieves a low-latency communication effect.
  • the physical downlink control channel is located in the first n orthogonal frequency division multiplexing of the subframe.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel of the existing LTE system.
  • the shaded hatched portion indicates the PDCCH region
  • the oblique small square shaded portion indicates the ePDCCH region
  • the blank portion indicates the PDSCH region.
  • the user equipment can learn the PDSCH frequency domain location and start corresponding data decoding to implement data transmission. In this way, on the one hand, if the PDCCH/ePDCCH reception delay, the data decoding delay of the PDSCH bearer will be caused; on the other hand, since the PDCCH/ePDCCH/PDSCH transmission interval in the LTE system is one subframe, even if there is bursty ultra-real time data The transmission still needs to wait for the next subframe to arrive, and this data transmission method also increases the data transmission delay.
  • a data transmission method includes: the transmission node acquires data transmission mode information, where the data transmission mode information includes a fast data transmission mode, and the fast data transmission mode includes: configuring a time domain length of the data transmission based on the time domain symbol;
  • the transmitting node transmits data in accordance with the obtained data transmission mode.
  • the transmitting node comprises a transmitting node, and the transmitting node only supports a fast data transmission mode.
  • the transmitting node includes a sending node and a receiving node, and the sending node supports both a fast data transmission mode and a regular data transmission mode, and the method further includes:
  • the transmitting node determines whether the receiving node uses a fast data transmission mode; And determining, when the receiving node uses the fast data transmission mode, sending data transmission mode information to the receiving node, indicating that the receiving node data transmission mode is a fast data transmission mode.
  • the determining whether the receiving node uses the fast data transmission mode comprises:
  • the preset transmission information of the receiving node includes at least one of the following: transmission mode request information, device type information, and service type information.
  • the determining whether the receiving node uses the fast data transmission mode comprises:
  • the transmitting node determines that the receiving node uses the fast data transmission mode
  • the sending node determines, according to the device type information of the receiving node, that the type of the receiving node is a device that supports fast data transmission, the sending node determines that the receiving node uses the fast data transmission mode;
  • the sending node determines, according to the service type information of the receiving node, that the service type of the receiving node includes: ultra-low latency service, and/or data required by the small resource block, the sending node determines that the receiving node uses the fast data transmission mode; Or,
  • the sending node determines, according to the device type information of the receiving node, that the receiving device is a device that supports fast data transmission, and determines that the receiving device is a service type that uses fast data transmission according to the service type of the receiving device, the sending node determines the receiving node. Use fast data transfer mode.
  • the transmitting node includes a sending node and a receiving node. If the sending node determines that the receiving node uses the fast data transmission mode and the regular data transmission mode at the same time, the method further includes: the sending node setting the receiving node to use at the same time Data transfer mode and regular data transfer mode.
  • the fast data transmission mode and the regular data transmission mode of the receiving node are located in different serving cells; or, in different subframes of the same serving cell, or in different time domains of the same subframe of the same serving cell. On the symbol.
  • the receiving node when the receiving node supports both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode, at least one of the following is included:
  • the primary serving cell of the receiving node uses a normal data transmission mode, and the secondary serving cell uses a fast data transmission mode;
  • the primary serving cell of the receiving node uses a conventional data transmission mode, and the private serving cell uses a fast data transmission mode; the different subframes of the same serving cell of the receiving node use different transmission modes;
  • the different time domain symbols of the same subframe of the same serving cell of the receiving node use different transmission modes.
  • the transmitting node includes a sending node and a receiving node; and the acquiring data transmission mode information includes:
  • the transmitting node sends the data to the receiving node before the sending node sends the data;
  • the sending node When the receiving node needs to perform data transmission, the sending node sends the control information corresponding to the data; or
  • the data transmission mode information is dynamically determined according to the data information to be transmitted.
  • the time domain symbol comprises at least: an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol, or a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol, or a non-orthogonal symbol.
  • the time domain length includes h time domain symbols; wherein, h is a preset value, or a number of time domain symbols included in one time slot, or a number of time domain symbols included in one subframe, or The number of all or part of the time domain symbols contained in multiple subframes.
  • the number of time domain symbols of the transmission data in the time domain length is preset; or, the number of time domain symbols is dynamically determined according to the data information to be transmitted, such as the size of the data packet.
  • the method for determining the time domain region of the time domain symbol in the subframe is:
  • the start position of the domain is the same, or the time domain start position of the time domain symbol is determined according to the time domain start position of the data-related control channel.
  • the relationship between the data channel and the corresponding control channel is:
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of the corresponding control channel have the same time domain start position and time domain end position;
  • the time domain start position of the time domain symbol of the data channel is immediately adjacent to the time domain end position of the time domain symbol of its corresponding control channel.
  • the data channel and its corresponding control channel have the same frequency domain position. Or both have different or partially identical frequency domain locations; or,
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of its corresponding control channel have the same time domain start position, and the time domain length of the data channel is greater than or equal to the time domain length of the control channel, where the data channel
  • the time domain length may be preset, or indicated by signaling from the sending node, or determined according to the time domain length of the control channel, or the time domain length of the data channel and the time domain length of the control channel. There is a preset mapping relationship between them; or,
  • the time domain starting position of the time domain symbol of the data channel being earlier or later than or identical to the The time domain of the time domain symbol of the control channel has its starting position; or, the time domain starting position of the time domain symbol of the data channel is divided according to its time domain length, and the time domain symbol region of the control channel is located in the data channel a preset position in the time domain length area; or,
  • the time domain length area position of the data channel and the time domain length area position of the control channel have a preset interval
  • the frequency domain locations of the data channels and their respective control channels are respectively determined, wherein the frequency domain location of the data channel is determined by resource indication signaling carried by the control channel.
  • the frequency domain locations of the data channels and their respective control channels are discontinuous.
  • the data channel and its corresponding control channel comprise: a downlink data channel and its corresponding downlink control channel, and/or an uplink data channel and its corresponding uplink control channel;
  • the uplink control channel is used to indicate the relevant transmission information of the corresponding uplink data channel.
  • the transmitting data according to the data transmission mode includes: Transmitting the uplink data and its corresponding control channel according to the data transmission mode, and/or transmitting the downlink data and its corresponding control channel according to the data transmission mode; wherein, the uplink data is carried by the uplink data channel, and the uplink control information is passed
  • the uplink control channel carries, and the transmission includes transmission and/or reception.
  • the sending node includes: a base station, a relay transmission node, a wireless gateway, and a router; and the receiving node includes a user equipment, a micro base station, and a home base station.
  • the embodiment of the invention further provides a data transmission system, which at least includes a transmission node,
  • a transmission node configured to acquire data transmission mode information, and transmit data according to the obtained data transmission mode; wherein, the data transmission mode information includes a fast data transmission mode, where the fast data transmission mode includes: configuring a time domain of the data transmission based on the time domain symbol length.
  • the transmitting node comprises a transmitting node, and the transmitting node only supports fast data transmission mode.
  • the transmitting node includes a sending node and a receiving node, and when the sending node supports both a fast data transmission mode and a regular data transmission mode,
  • the sending node is further configured to determine, according to the preset transmission information of the receiving node, whether the receiving node uses the fast data transmission mode, and when determining that the sending node uses the fast data transmission mode, send the data transmission mode information to the receiving node, indicating the receiving
  • the node data transmission mode is a fast data transmission mode
  • the receiving node is further configured to transmit data in a fast data transmission mode according to an indication of the transmitting node.
  • the sending node is further configured to: when determining that the receiving node does not support the fast data transmission mode, determine that the receiving node transmits data according to the data normal transmission mode;
  • the receiving node is further configured to transmit data in a normal transmission mode according to an indication of the transmitting node.
  • the sending node is further configured to: when the receiving node supports the fast data transmission mode and the regular data transmission mode, setting the receiving node to support both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode;
  • the receiving node performs a fast data transmission mode and/or a regular number according to the setting of the sending node. Data transmission according to transmission mode.
  • the sending node comprises: a base station, a relay transmission node, a wireless gateway or a router; and the receiving node comprises a user equipment, a micro base station or a home base station.
  • the time domain symbol comprises at least: an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol, or a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol, or a non-orthogonal symbol.
  • the time domain length includes h time domain symbols; wherein, h is a preset value, or a number of time domain symbols included in one time slot, or a number of time domain symbols included in one subframe, or The number of all or part of the time domain symbols contained in multiple subframes.
  • the number of time domain symbols of the transmission data in the time domain length is preset; or, the number of time domain symbols is dynamically determined according to the data information to be transmitted, such as the size of the data packet.
  • the determining of the time domain region of the time domain symbol in the subframe is:
  • a time domain start position of the time domain symbol Determining a time domain start position of the time domain symbol according to the location information specified by the signaling; or, a time domain start position of the time domain symbol and a time domain start position of the downlink control channel related to the data The same, or the time domain start position of the time domain symbol is determined according to the time domain start position of the data-dependent control channel.
  • the relationship between the data channel and the corresponding control channel is:
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of the corresponding control channel have the same time domain start position and time domain end position;
  • the time domain start position of the time domain symbol of the data channel is immediately adjacent to the time domain end position of the time domain symbol of its corresponding control channel.
  • the data channel and its corresponding control channel have the same frequency domain position. Or both have different or partially identical frequency domain locations; or,
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of its corresponding control channel have the same time domain start position, and the time domain length of the data channel is greater than or equal to the time domain length of the control channel, where the data channel
  • the time domain length may be preset, or indicated by signaling from the sending node, or determined according to the time domain length of the control channel, or the time domain length of the data channel and the time domain length of the control channel. There is a preset mapping relationship between them; or,
  • the time domain location of the time domain, the time domain start position of the time domain symbol of the data channel is earlier or later than or the same as the time domain of the time domain symbol of the control channel; or the data channel
  • the time domain start position of the time domain symbol is divided according to its time domain length, and the time domain symbol region of the control channel is located at a preset position in the time domain length region of the data channel; or
  • the time domain length area position of the data channel and the time domain length area position of the control channel have a preset interval
  • the frequency domain locations of the data channels and their respective control channels are discontinuous.
  • the embodiment of the present invention further provides a sending node, configured to acquire data transmission mode information, and transmit data according to the obtained data transmission mode.
  • the data transmission mode information includes a fast data transmission mode, where the fast data transmission mode includes:
  • the domain symbol configures the time domain length of the data transfer.
  • the transmitting node only supports a fast data transmission mode.
  • the transmitting node supports both a fast data transmission mode and a regular data transmission mode
  • the sending node is further configured to determine, according to the preset transmission information of the receiving node, whether the receiving node supports the fast data transmission mode, and when determining that the sending node uses the fast data transmission mode, send the data transmission mode information to the receiving node, indicating the receiving
  • the node data transmission mode is a fast data transmission mode
  • the preset transmission information of the receiving node includes at least one of the following: transmission mode request information, device type information, and service type information.
  • the sending node is further configured to: when it is determined that the receiving node does not support the fast data transmission mode, determine that the receiving node transmits data according to the data normal transmission mode.
  • the sending node is further configured to determine that the receiving node supports both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode while supporting the fast data transmission mode and the regular data transmission mode.
  • the sending node comprises: a base station, a relay transmission node, a wireless gateway or a router.
  • the time domain symbol comprises at least: an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol, or a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol, or a non-orthogonal symbol.
  • the time domain length includes h time domain symbols; wherein, h is a preset value, or a number of time domain symbols included in one time slot, or a number of time domain symbols included in one subframe, or The number of all or part of the time domain symbols contained in multiple subframes.
  • the number of time domain symbols of the transmission data in the time domain length is preset; or, the number of time domain symbols is dynamically determined according to the data information to be transmitted, such as the size of the data packet.
  • the determining of the time domain region of the time domain symbol in the subframe is:
  • a time domain start position of the time domain symbol Determining a time domain start position of the time domain symbol according to the location information specified by the signaling; or, a time domain start position of the time domain symbol and a time domain start position of the downlink control channel related to the data The same, or the time domain start position of the time domain symbol is determined according to the time domain start position of the data-dependent control channel.
  • the relationship between the data channel and the corresponding control channel is:
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of the corresponding control channel have the same time domain start position and time domain end position;
  • the time domain start position of the time domain symbol of the data channel is immediately adjacent to the time domain end position of the time domain symbol of its corresponding control channel.
  • the data channel and its corresponding control channel have the same frequency domain position. Or both have different or partially identical frequency domain locations; or,
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of its corresponding control channel have the same time domain start position, and the time domain length of the data channel is greater than or equal to the time domain length of the control channel, where the data channel
  • the time domain length may be preset, or indicated by signaling of the sending node, or determined according to the time domain length of the control channel, or between the time domain length of the data channel and the time domain length of the control channel. There is a preset mapping relationship; or,
  • the time domain starting position of the time domain symbol of the data channel being earlier or later than or identical to the The time domain of the time domain symbol of the control channel has its starting position; or, the time domain starting position of the time domain symbol of the data channel is divided according to its time domain length, and the time domain symbol region of the control channel is located in the data channel a preset position in the time domain length area; or,
  • the time domain length region position of the data channel and the time domain length region position of the control channel have preset intervals Preferably, the frequency domain locations of the data channels and their respective control channels are discontinuous.
  • the embodiment of the present invention further provides a receiving node, configured to acquire data transmission mode information; and transmit data according to the obtained data transmission mode;
  • the data transmission mode information includes a fast data transmission mode, and the fast data transmission mode includes: configuring a time domain length of the data transmission based on the time domain symbol.
  • the receiving node further transmits data according to the indication of the sending node, using the fast data transmission mode to transmit data and/or the normal transmission mode.
  • the receiving node is a user equipment, a micro base station or a home base station.
  • the time domain symbol comprises at least: an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol, or a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol, or a non-orthogonal symbol.
  • the time domain length includes h time domain symbols; wherein, h is a preset value, or a number of time domain symbols included in one time slot, or a number of time domain symbols included in one subframe, or The number of all or part of the time domain symbols contained in multiple subframes.
  • the number of time domain symbols of the transmission data in the time domain length is preset; or, the number of time domain symbols is dynamically determined according to the data information to be transmitted, such as the size of the data packet.
  • the time domain symbol in the time domain is determined in the subframe:
  • a time domain start position of the time domain symbol Determining a time domain start position of the time domain symbol according to the location information specified by the signaling; or, a time domain start position of the time domain symbol and a time domain start position of the downlink control channel related to the data The same, or the time domain start position of the time domain symbol is determined according to the time domain start position of the data-dependent control channel.
  • the relationship between the data channel and the corresponding control channel is:
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of the corresponding control channel have the same time domain start position and time domain end position;
  • the time domain start position of the time domain symbol of the data channel is immediately adjacent to the time domain end position of the time domain symbol of its corresponding control channel.
  • the data channel and its corresponding control channel have the same frequency domain position. Or both have different or partially identical frequency domain locations; or,
  • time domain symbols of the data channel and the time domain symbols of their corresponding control channels have the same time a start position of the domain, and a time domain length of the data channel is greater than or equal to a time domain length of the control channel, where the data channel time domain length may be preset, or indicated by signaling, or according to the control channel
  • the length of the time domain is determined, or there is a preset mapping relationship between the time domain length of the data channel and the time domain length of the control channel; or
  • the time domain starting position of the time domain symbol of the data channel being earlier or later than or identical to the The time domain of the time domain symbol of the control channel has its starting position; or, the time domain starting position of the time domain symbol of the data channel is divided according to its time domain length, and the time domain symbol region of the control channel is located in the data channel a preset position in the time domain length area; or,
  • the time domain length area position of the data channel and the time domain length area position of the control channel have a preset interval
  • the frequency domain locations of the data channels and their respective control channels are discontinuous.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer program, including program instructions, when the program instruction is executed by a transmitting node, so that the transmitting node can perform the above method.
  • Embodiments of the present invention also provide a carrier carrying the above computer program.
  • the embodiment of the present invention provides that the sending node and the receiving node acquire data transmission mode information, where the data transmission mode information includes a fast data transmission mode of the time domain length of the data transmission based on the time domain symbol configuration; and the sending node and the receiving node follow The obtained data transmission mode transmits data.
  • the time domain length of the data transmission is configured based on the time domain symbol, the time domain length of the data transmission is flexible, and there may be multiple data transmission opportunities in one subframe.
  • the time domain length of the data transmission is configured based on the time domain symbol, which reduces the requirement of the data scheduling for the time domain resource, implements a more flexible resource application, and improves the spectrum efficiency.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of delay transmission characteristics in different generations of mobile communication technologies of the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel of the related art LTE system
  • FIG. 3 is a flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • 4(a) is a schematic diagram showing a first manner of a time domain position of a data channel and its corresponding control channel according to an embodiment of the present invention
  • 4(b) is a schematic diagram showing a second manner of a time domain position of a data channel and its corresponding control channel according to an embodiment of the present invention
  • 4(c) is a schematic diagram showing a third manner of the time domain position of the data channel and its corresponding control channel according to an embodiment of the present invention
  • 4(d) is a schematic diagram showing a fourth mode of the time domain position of the data channel and its corresponding control channel according to an embodiment of the present invention
  • 4(e) is a schematic diagram showing a fifth manner of a time domain position of a data channel and its corresponding control channel according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of data transmission in a fast data transmission mode of a spectrum sharing scenario according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6(a) is a schematic diagram of a fast data transmission mode of a dedicated serving cell in a multiplexing mode of a fast data transmission mode and a conventional data transmission mode according to an embodiment of the present invention
  • 6(b) is a schematic diagram of a conventional data transmission mode used by a primary serving cell in a multiplexing mode of a fast data transmission mode and a conventional data transmission mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of different transmission modes of different sub-frames of the same service d and the area in the multiplexing mode of the fast data transmission mode and the conventional data transmission mode according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing different transmission modes of different time domain symbols of the same subframe of the same serving cell in the multiplexing mode of the fast data transmission mode and the conventional data transmission mode according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the method includes the following steps:
  • Step 300 The transit node acquires data transmission mode information, where the data transmission mode information includes a fast data transmission mode, and the fast data transmission mode includes a time domain length of the data transmission based on the time domain symbol configuration.
  • the transmission node includes a transmitting node and a receiving node. It should be noted that for a transmission network where the transmitting node supporting only the fast data transmission mode is located, such as some private networks or private networks, all receiving nodes that access the transmission network use the fast data transmission mode to transmit data.
  • obtaining data transmission mode information includes:
  • Manipulation 1 is sent to the sending node by the upper node in the transport network before the data transmission, and sent to the receiving node via the sending node; or
  • Manner 4 When data transmission is performed between the sending node and the receiving node, dynamically determining the data transmission mode information according to the data information to be transmitted, such as the packet size, the service type, and the transmission mode request information, including: determining according to the transport block size, For example, the transport block is smaller than the preset value XI, and the length of the corresponding time domain configuration information is a preset value L1, and the transport block is larger than the preset value XI is smaller than the preset value X2, and the length of the corresponding time domain configuration information is a preset value.
  • L2 or, according to the transport block size and other information, other information includes: system bandwidth and or time domain OFDM symbol length, etc.; the above manners can be combined, such as: mode 1 or mode 2, combined with mode 3, that is, advanced configuration Several time domain lengths are dynamically selected in the existing configuration when sending data; or, in combination with mode 1 or mode 2, and mode 4, that is, by configuring several time domain lengths in advance, and then in predetermined configuration according to the agreed mode. In the choice; or, the combination of mode 3 and mode 4, that is, according to the current tone
  • the configuration information and the agreed mode in the degree information are combined to determine the current configuration.
  • step 300
  • the time domain symbols include at least: an OFDM symbol, or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol, or a non-orthogonal symbol.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the time domain length includes h time domain symbols.
  • h includes one of the following: a preset value such as 1, 2, 3, 4, 8, 10, or the number of time domain symbols included in one time slot, or the number of time domain symbols included in one subframe, Or the number of all or part of the time domain symbols included in the plurality of subframes; wherein, the number of time domain symbols included in the one or more subframes is mainly: the time domain length of one or more subframes is less than 1 ms; or Achieve the transmission of larger data packets, avoiding the occurrence of splitting multiple decimal packets;
  • subframe size less than 1 ms is the subframe length in the newly defined frame structure in the embodiment of the present invention, which is different from the subframe definition in the frame structure of the existing LTE system;
  • the time domain length can be a fixed length or a plurality of preset lengths, and is semi-statically or dynamically selected by signaling or other implicit means (such as related control channel information, packet retransmission information, etc.).
  • the opportunity of multiple data transmission in 1 ms is realized, and when the data transmission requirement is ensured, the resources available for transmitting data are quickly found, thereby realizing fast data transmission.
  • the number of time domain symbols of the transmission data in the time domain length is preset; or, in order to achieve faster data transmission, the time domain symbol can be dynamically determined according to the data information to be transmitted, such as the size of the data packet.
  • the number in this way, can try to ensure that the data is completed in the shortest possible time, avoiding the delay caused by the transmission of one packet into multiple small packets due to the limited time domain length of data transmission. .
  • the method for determining the time domain region of the time domain symbol in the subframe is:
  • the time domain symbol Determining a time domain start position of the time domain symbol according to the location information specified by the sent signaling, where the signaling is transmitted through the physical layer control channel, or is RRC signaling, or configured for the MME; or, the time domain symbol
  • the start of the time domain is the same as the start of the time domain of the downlink control channel associated with the data, or the start of the time domain of the time domain symbol according to the start of the time domain of the data associated control channel Determine, for example, the interval between the start time of the data channel and the last time domain position of its corresponding control channel is a predefined value, such as 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, and so on.
  • the relationship between the data channel and the corresponding control channel is:
  • the time domain symbol of the data channel and the time domain symbol of the corresponding control channel have the same time domain start position and time domain end position, as shown in FIG. 4(a); or
  • the time domain start position of the time domain symbol of the data channel is immediately adjacent to the time domain end position of the time domain symbol of its corresponding control channel, as shown in FIG. 4(b), at this time, the data channel can be
  • the corresponding control channels have the same frequency domain location, or both have different or partially identical frequency domain locations.
  • the signaling does not need to indicate the frequency domain location of the data channel, and the data channel can be determined according to the detected control channel.
  • Frequency domain location; or, the frequency domain locations of the data channels and their corresponding control channels are respectively determined, and the frequency domain location of the data channel can be determined by resource indication signaling carried by the control channel; or
  • the time domain symbols of the data channel and the time domain symbols of the corresponding control channels have the same time domain start position, and the time domain length of the data channel is greater than or equal to the time domain length of the control channel, as shown in FIG. 4 .
  • the data channel time domain length may be preset, or indicated by a signaling from the sending node (ie, the transmitting node transmits the data channel time domain length signaling to the receiving node, and the receiving node obtains the After the signaling indication, determining the data channel time domain length according to the signaling indication, or determining according to the time domain length of the control channel, for example, the time domain length of the data channel is k times the time domain length of the control channel, k is 1, 2, 3, 4, etc., or there is a preset mapping relationship between the time domain length of the data channel and the time domain length of the control channel, as shown in Table 1 and Table 2.
  • the frequency domain positions of the data channel and its corresponding control channel are not strictly limited, that is, they may be the same or different.
  • the time domain length of the data channel is indicated by the signaling: the sending node transmits the data channel time domain length indication signaling to the receiving node, and after receiving the signaling, the receiving node determines the data channel time domain length according to the signaling;
  • the signaling may represent a length value or a preset value, which is dynamically selected by signaling;
  • the time domain location of the time domain symbol of the data channel is determined according to the signaling carried by the control channel corresponding to the data channel, and the time domain start position of the time domain symbol of the data channel may be earlier than the time domain symbol of the control channel.
  • the starting position of the time domain is shown in Figure 4(d), and the two can be the same as shown in Figure 4(c). It can also be later than the time domain end of the time domain symbol of the control channel, as shown in Figure 4 ( b) or 4(e); or, the time domain start position of the time domain symbol of the data channel is divided according to its time domain length, and the time domain symbol region of the control channel is located in the time domain length region of the data channel.
  • the time domain length of the data channel is 3 OFDM symbols
  • the time domain symbol region of the control channel is located on the second OFDM symbol of the time domain length region of the data channel, or the time domain length of the data channel is 5 OFDM symbol
  • the time domain symbol region of the control channel is located on the second OFDM symbol and the third OFDM symbol of the time domain length region of the data channel;
  • the time domain length region of the data channel and the time domain length region of the control channel have a fixed interval t, as shown in Fig. 4(e).
  • one or more time domain regions for transmitting a data channel may exist, and the number of the time domain regions depends on the The time domain length of the data channel is easily determined by those skilled in the art according to the method of the embodiment of the present invention, and details are not described herein again.
  • the frequency domain positions of the above data channels and their corresponding control channels may be discontinuous or continuous, and the specific implementation thereof is not intended to limit the scope of the present invention.
  • the data channel and its corresponding control channel in the above include: a downlink data channel and its corresponding downlink control channel, and/or an uplink data channel and its corresponding uplink control channel. among them,
  • the uplink control channel is used to carry uplink control information, such as: hybrid automatic repeat request response (HARQ-ACK) and channel state information (CSI); the time domain length of the uplink control channel is also a base. Assigned to the time domain symbol.
  • uplink control information such as: hybrid automatic repeat request response (HARQ-ACK) and channel state information (CSI); the time domain length of the uplink control channel is also a base. Assigned to the time domain symbol.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request response
  • CSI channel state information
  • the uplink control channel may be used to indicate related transmission information of the corresponding uplink data channel, for example: transport block size, new data packet/old data packet, version information, correlation Reference signal information, etc.
  • the autonomous scheduling is to pre-allocate some resources, such as: PUSCH resources, or resources for transmitting data in units of new time-frequency units.
  • the receiving node when the receiving node has a data transmission requirement, the receiving node directly performs data transmission on the predefined resource, and no longer needs to send a scheduling request to the sending node and wait for the scheduling of the sending node, thereby reducing the waiting scheduling band. The delay is delayed, and the data transmission delay is shortened, thereby increasing the data transmission speed;
  • the resource of the control channel is mapped in a preset manner, for example, a pre-set time-frequency resource, and data transmission is performed according to a preset transmission block size, and a fixed modulation and coding method is used, including:
  • the block is continuously or discretely mapped in units, or is continuously or discretely mapped with unique control channel elements; and the control channel and the data channel can be multiplexed in the same resource block of the same time domain symbol, or multiplexed in the same resource block. Different time domain symbols, or multiplexed in different resource blocks of the same time domain symbol.
  • Step 301 The transmitting node and the receiving node transmit data according to the obtained data transmission mode.
  • transmitting data according to the data transmission mode includes: transmitting the uplink data and its corresponding control channel according to the data transmission mode, and/or transmitting the downlink data and its corresponding control channel according to the data transmission mode, that is, according to the data transmission mode
  • the specified time-frequency resource can be used for data transmission.
  • Transmission includes transmission and / or reception.
  • the uplink data is carried by the uplink data channel
  • the uplink control information is carried by the uplink control channel.
  • the uplink control information includes: downlink data feedback information, and/or channel state information, and/or uplink data related transmission information.
  • the transmitted data includes: transport block size, and / or new packet / old packet, and / or version information, and / or modulation mode, and / or related reference signal information.
  • the transmitting node receives the uplink data and its corresponding control channel and/or transmits the downlink data and its corresponding control channel according to the configuration of the data channel and the control channel according to the embodiment of the present invention
  • the sending node includes but is not limited to: a base station, a relay transmission node, The wireless gateway or the router;
  • the receiving node performs downlink data reception and/or uplink data transmission according to the configuration of the data channel and the control channel of the present invention
  • the receiving node includes but is not limited to a user equipment (UE), a micro base station or a home base station.
  • UE user equipment
  • the data transmission in the embodiment of the present invention ensures efficient use of resources when sharing different system resources, and solves frequency sharing due to different systems, such as LTE, WIFL High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), 3G system, 2G system, etc.
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • 3G system 3G system
  • 2G system 2G system
  • the problem of limited use efficiency of shared resources due to different frame structures of each system at the same time, the uplink and downlink resources are switched in a shorter time, for example: downlink data is performed on part of the time domain symbols of the uplink subframe. Transmission, or performing uplink data transmission on a part of the time domain symbol of the downlink subframe, etc.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of data transmission in a fast data transmission mode of a frequency sharing scene according to an embodiment of the present invention. In FIG.
  • U represents transmission of uplink data.
  • Resources, D represents the resource that transmits the downlink data
  • GP represents the guard interval.
  • the scenario mainly utilizes flexible change of the length of the data transmission time domain, and implements fast scheduling for idle resources, thereby reducing resource idleness and improving resource utilization efficiency.
  • the idle resource may be due to the asymmetry of the uplink and downlink services, and the part of the uplink resource is idle. Therefore, the idle uplink resource is used to transmit the downlink data, or the part of the downlink resource is idle, and the idle downlink resource is used to transmit the uplink data, or
  • the LTE system can use the idle resource to transmit uplink data or downlink data.
  • the data transmission mode information further includes: two or more time domain regions for transmitting the data channel in one subframe, that is, there are multiple data transmission opportunities in the lms, then,
  • the step of dividing the data transmission opportunity according to the obtained data transmission mode includes: dividing the data transmission opportunity continuously, or dividing the data transmission opportunity according to a preset interval. among them,
  • Continuously dividing data transmissions includes:
  • All time domain symbols available for data transmission are numbered in a predetermined time window set in advance, and each h time domain symbol is sequentially divided into one time domain unit, and the time domain unit is used for data transmission.
  • the time domain symbol that can be used to transmit data in lms is 11, if h is 2, then it can be divided into 6 time domain units, and the last time domain unit includes 1 time domain symbol; or, division It is 5 time domain units, and the last time domain unit includes 3 time domain symbols.
  • the time domain symbol that can be used to transmit data within 3 ms is 33. If h is 3, it can be divided into 11 time domain units.
  • the time domain symbol that can be used to transmit data in 2ms is 20, and if h is 4, it can be divided into 5 time domain units and so on.
  • Dividing data transmission opportunities at pre-set intervals includes:
  • k is a preset value, such as for control channel transmission, reference signal transmission, synchronization channel or broadcast channel or multicast channel transmission, etc., wherein the reference signal can be used for measurement or demodulation.
  • the specific time window is lms
  • k is 2, that is, there are two data transmission opportunities in lms, assuming that the available time domain symbols in lms are 11, h is 4, and the middle available time domain symbols are selected.
  • Data transmission such as the 2nd to 5th available time domain symbols, and the 7th to 10th available time domain symbols are used for data transmission, respectively, for the 1st, 6th and 11th time domain symbols. For other purposes.
  • the specific time window is mainly defined for the time domain region for the transmission data channel.
  • the time domain length of the data transmission is configured based on the time domain symbol, and the data transmission is performed.
  • the setting of the time domain length is flexible, and there are multiple opportunities for data transmission in one subframe, which ensures that when there is a data transmission requirement, resources that can be used for data transmission are quickly found, thereby realizing fast data transmission and reducing data. Transmission delay. Further, configuring the time domain length of the data transmission based on the time domain symbol reduces the requirement of the data scheduling for the time domain resource, implements a more flexible resource application, and improves the spectrum efficiency.
  • the method further includes: determining, by the sending node, whether the receiving node uses the fast data transmission mode, the method includes: the sending node determines, according to the preset transmission information of the receiving node, the receiving Whether the node uses the fast data transmission mode, and when determining that the receiving node uses the fast data transmission mode, sends data transmission mode information to the receiving node, indicating that the receiving node data transmission mode is a fast data transmission mode.
  • the preset transmission information of the receiving node includes at least one of the following: transmission mode request information, device type information, and service type information.
  • Determining whether the receiving node uses the fast data transmission mode includes:
  • the transmitting node determines that the receiving node uses the fast data transmission mode
  • the transmitting node determines, according to the device type information of the receiving node, that the type of the receiving node is a device supporting fast data transmission, the transmitting node determines that the receiving node uses the fast data transmission mode; or
  • the transmitting node determines that the receiving node uses the fast data transmission mode; or, the transmitting node receives the data according to The device type information and the service type information of the node determine whether to use the fast data transmission mode.
  • the device type of the receiving node is a device supporting fast data transmission
  • the service type is a service type using fast data transmission
  • the sending node determines the receiving node. Use fast data transfer mode.
  • the transmitting node determines that the receiving node transmits data according to the data normal transmission mode.
  • the sending node further determines the current service requirement, such as the quality of service (Qos), the service type, etc., for the reception of the ultra-low latency data transmission requirement, and determines whether to use the fast data transmission mode for the receiving node; or, the sending node Determining whether to use the fast data transmission mode for the receiving node according to the received transmission mode request information from the receiving node having the ultra-low latency data transmission requirement, and if the transmission mode request information from the receiving node is not received, The receiving node transmits data using the regular data transfer mode.
  • the current service requirement such as the quality of service (Qos), the service type, etc.
  • the transmitting node determines that the receiving node supports both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode, wherein the conventional data transmission mode refers to a transmission mode supported by the existing LTE standard (R8 to R12), and a corresponding data channel and Control channel transmission mode, as shown in Figure 2.
  • the method of the embodiment of the present invention further includes:
  • the sending node sets the receiving node to use both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode, including: the fast data transmission mode of the receiving node and the regular data transmission mode are located in different serving cells (the serving cell can also be regarded as a component carrier), or are located in the same On different subframes of the serving cell, or on different time domain symbols of the same subframe of the same serving cell.
  • the primary serving cell uses a conventional data transmission mode
  • the secondary serving cell uses a fast data transmission mode
  • the primary serving cell uses a conventional data transmission mode
  • the proprietary serving cell uses a fast data transmission mode
  • the dedicated serving cell is a serving cell dedicated to the data fast transmission mode, or dedicated to multiple system spectrum sharing (eg, LTE) And TD-SCDMA, LTE and WCDMA, LTE and CDMA
  • Figure 6 (a) is a schematic diagram of a fast data transmission mode of a dedicated serving cell in the first embodiment of the multiplexing mode of the fast data transmission mode and the conventional data transmission mode of the present invention
  • FIG. 6 b) a schematic diagram of a conventional data transmission mode used by the primary serving cell in the first embodiment of the multiplexing mode of the fast data transmission mode and the conventional data transmission mode; and/or
  • subframe 1 corresponds to the conventional data transmission mode
  • subframe set 2 corresponds to the fast data transmission mode, as shown in FIG. 7; and/or, different time domain symbols of the same subframe of the same serving cell use different transmission modes, for example: The first 2 OFDM symbols of the frame are transmitted in accordance with the normal transmission mode, and the remaining OFDM symbols are transmitted in the fast transmission mode.
  • the receiving node performs data detection on the first n OFDM symbols of the subframe, for example, detecting a powerless control format indication channel (PCFICH), a PDCCH, a physical hybrid automatic repeat indication channel (PHICH), and determining an n value according to the PCFICH.
  • Data transmission detection is performed on the remaining OFDM symbols according to the fast data transmission mode, as shown in FIG.
  • a combination of multiple manners may be used, for example, a subframe configuration manner and a serving cell configuration manner, or different time domain symbol configurations in a subframe.
  • the method is combined with the service cell configuration mode, or the subframe configuration mode is based on the service cell configuration mode, the different time domain symbol configuration modes in the subframe, and the like, and is not limited herein.
  • the relationship between the control channel and the data channel may be one type or multiple types. For example, different resources are selected in different ways, or different service types are selected in different manners, or different terminals select different manners, or different transmission nodes select different manners, or, for different resource selections, service types, terminals, and transmission nodes. Different configurations; and so on.
  • the sending node is a relay transmitting node and the receiving node is a user equipment.
  • the data is transmitted between the intermediate transmission node and the shadow tiger device according to the fast data transmission mode.
  • the fast data transmission mode includes: The time domain length of the data transmission is configured based on the time domain symbol. It should be noted that if the relay transmission node is a transmission node that only supports the fast data transmission mode, then all the user equipments that access the relay transmission use the fast data transmission mode to transmit data; The user equipment sends a mode configuration, and the user equipment accessing the relay transmission node can identify that the fast data transmission mode needs to be used for data transmission;
  • the intermediate transmission node needs to first determine whether the accessed user equipment is a fast data transmission mode according to the transmission predefined information of the user equipment, where
  • the transmission pre-defined information includes at least one of the following: the transmission mode request information, the user equipment type, and the service information; wherein, the transmission mode request information is sent by the user equipment;
  • the user equipment type includes: the ultra-low delay data transmission requirement User equipment;
  • Service types include: ultra-low latency services, data for small resource blocks, etc.; such as: 1ms, 20ms and other ultra-low latency demand services.
  • the relay transmission node further determines the current service requirements, such as the quality of service (Qos), the service type, etc., for the user equipment having the ultra-low latency data transmission requirement, and determines whether to use the fast data transmission mode for the user equipment; or And determining, according to the received transmission mode request information of the user equipment from the user equipment having the ultra-low delay data transmission requirement, whether the fast data transmission mode is used for the user equipment, and if the transmission mode request information from the user equipment is not received, Transmitting, by the user equipment, the data in the normal data transmission mode; the relay transmission node sends the transmission mode configuration information to the user equipment, indicating that the user equipment transmission mode is a fast data transmission mode;
  • Qos quality of service
  • the time domain symbol includes at least one of the following: an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol, or a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol, or a non-orthogonal symbol; and the time domain length includes h time domain symbols
  • h includes at least one of the following: 1, 2, 3, 4, 8, 10, the number of time domain symbols included in one slot, the number of time domain symbols included in one subframe, and the time domain included in multiple subframes The number of symbols.
  • the time domain length of the data channel can be dynamically changed or fixed.
  • the data channel and the corresponding control channel relationship include one of the following:
  • Mode 1 The data channel and the corresponding control channel have the same time domain start position and time domain end position; for example: the time domain length of the data channel and the time domain length of its corresponding control channel are 1 OFDM symbol, or 2 OFDM symbols, or 3 OFDM symbols, etc.;
  • Mode 2 The time domain start position of the data channel is immediately adjacent to the time domain end position of the corresponding control channel;
  • the time domain length of the data channel is 1 or 2 or 3 OFDM symbols, and the time domain length of the corresponding control channel is 1 OFDM symbol;
  • Manner 3 The data channel and the corresponding control channel have the same time domain start position, and the time domain length of the data channel is greater than or equal to the time domain length of the control channel; for example: the time domain length of the data channel is 2 or 3 or 4 OFDM symbol, the time domain length of the corresponding control channel is 1 OFDM symbol; or, the time domain length of the data channel is 3 or 4 or 5 OFDM symbols, and the time domain length of the corresponding control channel is 2 OFDM symbol, etc.;
  • the time domain location of the data channel is determined according to the signaling carried by the corresponding control channel; for example: the signaling carried by the corresponding control channel indicates the interval between the start time position of the data channel and the time domain start position of the control channel. And, the interval of the time domain termination position of the data channel relative to the time domain termination position of the control channel; or, the signaling carried by the corresponding control channel indicates the time domain start position of the data channel and the time domain length of the data channel; or The signaling carried by the corresponding control channel indicates the interval between the start time position of the data channel and the time domain start position of the control channel and the time domain length of the data channel; or, the signaling carried by the corresponding control channel indicates the time of the data channel The time domain length of the data channel is fixed relative to the time domain termination position of the control channel; or the signaling carried by the corresponding control channel indicates the time domain start position of the data channel relative to the control channel The interval of the domain termination location and the time domain length of the data channel, etc.;
  • Mode 5 The time domain location of the data channel and the control channel time domain location have a fixed interval, such as: fixed interval 1 or 3 or 5 or 8 or 10 OFDM symbols, etc.;
  • the frequency domain location of the data channel it is indicated by the information carried by the corresponding control channel; or it is determined by the corresponding control channel frequency domain location, for example: the same, or has a specific mapping relationship, such as the control channel is located in the frequency domain location X, the data channel is located in the frequency domain position 2*X or (X+1); or, the data channel position is pre-configured by the base station, and the like;
  • transmitting data according to the fast data transmission mode includes: the relay transmission node receives the uplink data and its corresponding control channel according to the fast data transmission mode, and/or transmits the downlink data and its corresponding control according to the fast data transmission mode.
  • the relay transmission node receives the uplink data and its corresponding control channel according to the fast data transmission mode, and/or transmits the downlink data and its corresponding control according to the fast data transmission mode.
  • Channel the user equipment performs downlink data reception and/or uplink data transmission according to the configuration of the data channel and the control channel.
  • the relay transmission node receives the uplink data and the corresponding uplink control information sent by the user equipment, where the uplink data is carried by the uplink data channel, and the uplink control information is carried by the uplink control channel;
  • the row control information includes at least one of the following: feedback information of downlink data, downlink channel state information, and uplink data related transmission information.
  • the transmission information transmitted through the fast data transmission mode includes at least one of the following: a transport block size, a new data packet/old data packet, a version information, a modulation mode, and related reference signal information; the base station first decodes the control channel to obtain transmission information, and then transmits the information according to the transmission.
  • Information decoding data channel includes at least one of the following: a transport block size, a new data packet/old data packet, a version information, a modulation mode, and related reference signal information; the base station first decodes the control channel to obtain transmission information, and then transmits the information according to the transmission.
  • Information decoding data channel includes at least one of the following: a transport block size, a new data packet/old data packet, a version information, a modulation mode, and related reference signal information; the base station first decodes the control channel to obtain transmission information, and then transmits the information according to the transmission.
  • Information decoding data channel includes at least one of the following: a transport block size, a new data packet/old data
  • the data channel when the data channel is an uplink data channel, the data channel may have no corresponding control channel, and the data is transmitted according to a pre-defined format according to the pre-allocated resources of the base station and the service requirements of the user equipment, for example: a transport block according to a predetermined size. Performing coded modulation transmission, and determining whether to perform data retransmission according to feedback information sent by the base station to the user equipment;
  • the user equipment is configured for the relay transmission node to have both a data fast transmission mode and a data normal transmission mode; the fast data transmission mode of the receiving node and the regular data transmission mode are located on different component carriers (serving cells), or are located on the same component carrier. Different subframes of the (serving cell) or different time domain symbols of the same subframe.
  • the primary serving cell uses a conventional data transmission mode
  • the secondary serving cell uses a fast data transmission mode
  • the primary serving cell uses a conventional data transmission mode
  • the proprietary serving cell uses a fast data transmission mode
  • the dedicated serving cell is a serving cell dedicated to the data fast transmission mode, or dedicated to multiple system spectrum sharing (eg, LTE)
  • a serving cell of TD-SCDMA, LTE and WCDMA, LTE, CDMA, etc., as shown in FIG. 6(a) is a private serving cell in the first embodiment of the multiplexing mode of the fast data transmission mode and the conventional data transmission mode
  • FIG. 6(b) is a schematic diagram of a conventional data transmission mode used by a primary serving cell in a first embodiment of a multiplexing manner between a fast data transmission mode and a conventional data transmission mode; or
  • subframe 1 corresponds to a conventional data transmission mode
  • subframe set 2 corresponds to a fast data transmission mode, as shown in FIG. 7;
  • Different time-domain symbols of the same subframe of the same serving cell use different transmission modes, for example, the first two OFDM symbols of the subframe are transmitted according to the normal transmission mode, and the remaining OFDM is transmitted. The symbol is transmitted in accordance with the fast transfer mode.
  • the receiving node performs data detection on the first n OFDM symbols of the subframe, for example, detecting a powerless control format indication channel (PCFICH), a PDCCH, a physical hybrid automatic repeat indication channel (PHICH), and determining an n value according to the PCFICH.
  • PCFICH powerless control format indication channel
  • PDCCH Physical hybrid automatic repeat indication channel
  • PHICH physical hybrid automatic repeat indication channel
  • the user equipment determines whether to transmit data according to the fast data transmission mode according to the transmission predefined information.
  • the fast data transmission mode includes: The time domain length of the data transmission is configured based on the time domain symbol.
  • the transmission predefined information includes at least one of the following: configuration information, an access system (transport node) type, and service information;
  • the access system type includes: the system supports a data fast transmission mode; and the configuration information is a configuration sent by the transmission node.
  • Information; Service types include: ultra-low latency services, data for small resource blocks; such as: 1ms, 20ms and other ultra-low latency demand services;
  • the user equipment determines whether the data is transmitted according to the fast data transmission mode.
  • the user equipment first determines whether the current system supports the fast data transmission mode according to the type of the access system, for example, the current system supports the fast data fast transmission mode, and the user equipment has a service.
  • the user equipment performs data transmission on the resource allocated in advance by the relay transmission node, or performs data transmission in the resource location indicated by the downlink control information; or
  • the user equipment first determines whether the current system supports the fast data transmission mode according to the type of the access system. For example, the current system supports the data fast transmission mode.
  • the user equipment sends the transmission mode request information first, and the feedback is received. After the configuration information related to the fast data transmission mode, the data is transmitted according to the fast data transmission mode; or,
  • the user equipment determines, according to the access system type, that the current system only supports the fast data transmission mode, and then transmits data according to the fast data transmission mode in the system.
  • An embodiment of the present invention further provides a data transmission system, including at least a transmission node,
  • the transmission node is configured to obtain data transmission mode information, and transmit data according to the obtained data transmission mode; wherein, the data transmission mode information includes a fast data transmission mode, and the fast data transmission mode comprises: configuring a time domain length of the data transmission based on the time domain symbol.
  • the transmitting node includes a sending node and/or a receiving node, where
  • the data transmission mode information fast data transmission mode, and the fast data transmission mode include a time domain length of data transmission based on the time domain symbol configuration.
  • the sending node only supports the fast data transmission mode.
  • the sending node When the sending node supports both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode, the sending node is further configured to determine whether the receiving node supports the fast data transmission mode according to the preset transmission information of the receiving node, and determine that the sending node supports the fast.
  • the data transmission mode information is sent to the receiving node, indicating that the data transmission mode of the receiving node is a fast data transmission mode.
  • the preset transmission information of the receiving node includes at least one of the following: transmission mode request information, device type information, and service type information.
  • the receiving node is further configured to transmit data in a fast data transmission mode in accordance with an indication of the transmitting node.
  • the sending node is further configured to: when determining that the receiving node does not support the fast data transmission mode, determine that the receiving node transmits data according to the data normal transmission mode; accordingly, the receiving node is further configured to use the normal transmission mode according to the indication of the sending node. transfer data.
  • the sending node is further configured to determine that the receiving node supports both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode, and the receiving node supports both the fast data transmission mode and the regular data transmission mode; accordingly, the receiving node performs according to the setting of the sending node. Data transfer in fast data transfer mode and/or regular data transfer mode.
  • the transmitting node includes but is not limited to: a base station, a relay transmitting node, a wireless gateway or a router; and the receiving node includes but is not limited to a UE, a micro base station or a home base station.
  • a data transfer software is provided for performing the technical solutions described in the above embodiments and preferred embodiments.
  • a storage medium is also provided, the software being stored, including but not limited to an optical disk, a floppy disk, a hard disk, a rewritable memory, and the like.
  • modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices. Alternatively, they may be executed by a computing device
  • the serial code is implemented so that they can be stored in a storage device by a computing device, or they can be fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps can be implemented as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the embodiments of the present invention can reduce the data transmission delay and meet the transmission delay requirement in a specific application scenario, thereby realizing fast data transmission.

Abstract

一种数据传输方法及装置,包括传输节点获取数据传输模式信息,其中,数据传输模式信息包括基于时域符号配置的数据传输的时域长度的快速数据传输模式;传输节点按照获得的数据传输模式传输数据。数据传输方法中,数据传输的时域长度是基于时域符号来配置的,数据传输的时域长度的设置灵活,而且在一个子帧中可以存在多次数据传输的机会,保证了有数据传输需求时,很快找到可用于传输数据的资源,从而实现了快速数据传输,降低了数据传输时延。

Description

一种数据传输方法及装置 技术领域
本发明涉及技术移动通信技术, 尤指一种基于时域符号的动态的数据传 输方法及装置。 背景技术
随着第四代移动通信技术 ( 4G, the 4th Generation mobile communication technology ) 长期演进 ( LTE , Long-Term Evolution ) /高级长期演进 ( LTE- Advance/LTE- A , Long-Term Evolution Advance )系统商用的曰益完善, 对下一代移动通信技术即第五代移动通信技术( 5G, the 5th Generation mobile communication technology )的技术指标要求也越来越高。 业内普遍认为, 下一 代移动通信系统应具有超高速率、 超高容量、 超高可靠性、 以及超低延时传 输特性等特征。
图 1为现有不同代移动通信技术中的时延传输特性示意图, 图 1中, 横 坐标表示时延需求, 纵坐标表示不同代移动通信系统, 如图 1所示, 传统的 第二代移动通信技术 ( 2G , the 2nd Generation mobile communication technology ) 系统中数据传输的时延超过 100ms, 这个时延能在人体肌肉响应 方面达到低延时的通信效果; 第三代移动通信技术(3G, the 3rd Generation mobile communication technology )系统中数据传输的时延为 100ms, 这个时延 能在听觉方面达到低延时的通信效果; 而 4G 系统中数据传输的时延约为 20ms左右, 这个时延能在视觉方面达到低延时的通信效果。
但是, 上述各代移动通信技术中实现时延传输的技术无法满足移动 3D 目标、 虚拟现实、 智能交通、 智能电网等应用场景中的超低延时通信要求。 上述这些应用场景要求能够实现 1ms量级的数据延时。
现有 LTE 系统中, 物理下行控制信道位于子帧的前 n个正交频分复用
( OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing )符号上 , 物理下行共 享信道(PDSCH )位于物理下行链路控制信道(PDCCH )时域之后, 时域上 占满整个子帧, 另外, 增强的物理下行控制信道(ePDCCH ) 与物理下行共 享信道釆用频分复用方式, 时域长度相同, 如图 2所示, 图 2为现有 LTE系 统物理下行控制信道和物理下行共享信道的示意图, 图 2中, 在一个子帧中, 斜线阴影部分表示 PDCCH区域、 斜小方格阴影部分表示 ePDCCH区域、 空 白部分表示 PDSCH区域。
通常, 用户设备需要接收到 PDCCH/ePDCCH后, 才能获知 PDSCH频域 位置, 并开始相应的数据解码以实现数据传输。 这样, 一方面, 如果 PDCCH/ePDCCH接收延迟, 将会导致 PDSCH承载的数据解码延迟; 另一方 面, 由于 LTE系统中 PDCCH/ePDCCH/PDSCH传输间隔为一个子帧, 即使有 突发的超实时数据的传输, 仍然需要等待下一个子帧到来才能处理, 这种数 据传输方式也增加了数据传输延时。
而且, 由于时域长度固定即时域上占满整个子帧, 只能调整数据传输的 小数据包场景, 仍需要延迟到一个子帧才能完成数据传输, 这无疑也增加了 数据传输延时, 从而阻碍了数据的快速传输。 发明内容
为了解决上述技术问题, 本发明实施例提供一种数据传输方法及装置, 能够降低数据传输时延, 满足特定应用场景下的传输时延要求, 从而实现数 据的快速传输。 一种数据传输方法, 包括: 传输节点获取数据传输模式信息, 其中, 数 据传输模式信息包括快速数据传输模式, 所述快速数据传输模式包括: 基于 时域符号配置数据传输的时域长度;
传输节点按照获得的数据传输模式传输数据。
较佳地, 所述传输节点包括发送节点, 所述发送节点仅支持快速数据传 输模式。
较佳地, 所述传输节点包括发送节点和接收节点, 所述发送节点既支持 快速数据传输模式, 又支持常规数据传输模式时, 该方法还包括:
所述发送节点确定接收节点是否使用快速数据传输模式; 在确定所述接收节点使用快速数据传输模式时, 向所述接收节点发送数 据传输模式信息 , 指示所述接收节点数据传输模式为快速数据传输模式。
较佳地, 所述确定接收节点是否使用快速数据传输模式包括:
根据所述接收节点的预先设置的传输信息确定接收节点是否使用快速数 据传输模式。
较佳地, 所述接收节点的预先设置的传输信息至少包括以下至少之一: 传输模式请求信息、 设备类型信息、 业务类型信息。
较佳地, 所述确定接收节点是否使用快速数据传输模式包括:
如果所述发送节点接收到来自接收节点的传输模式请求信息 , 则所述发 送节点确定接收节点使用快速数据传输模式; 或者,
如果所述发送节点根据接收节点的设备类型信息确定接收节点的类型为 支持快速数据传输的设备, 则所述发送节点确定接收节点使用快速数据传输 模式; 或者,
如果所述发送节点根据接收节点的业务类型信息确定接收节点的业务类 型包括: 超低时延业务, 和 /或小资源块需求的数据, 则所述发送节点确定接 收节点使用快速数据传输模式; 或者,
如果所述发送节点根据接收节点的设备类型信息确定接收设备为支持快 速数据传输的设备, 且根据接受设备的业务类型确定接收设备为使用快速数 据传输的业务类型 , 则所述发送节点确定接收节点使用快速数据传输模式。
较佳地, 所述传输节点包括发送节点和接收节点, 如果所述发送节点确 定接收节点同时使用快速数据传输模式和常规数据传输模式,该方法还包括: 所述发送节点设置接收节点同时使用快速数据传输模式和常规数据传输模 式。
较佳地, 所述接收节点的快速数据传输模式和常规数据传输模式位于不 同的服务小区; 或者, 位于相同服务小区的不同子帧上, 或者, 位于相同服 务小区的同一子帧的不同时域符号上。
较佳地, 当所述接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输模 式, 包括以下至少之一: 所述接收节点的主服务小区釆用常规数据传输模式, 辅服务小区釆用快 速数据传输模式;
所述接收节点的主服务小区釆用常规数据传输模式, 专有服务小区釆用 快速数据传输模式; 所述接收节点的同一个服务小区的不同子帧集合釆用不 同的传输模式;
所述接收节点的同一个服务小区的同一个子帧的不同时域符号釆用不同 的传输模式。
较佳地, 所述传输节点包括发送节点和接收节点; 所述获取数据传输模 式信息包括:
在所述数据传输之前由传输网络中的上层节点下发给所述发送节点, 并 经由所述发送节点发送给所述接收节点; 或者,
在所述接收节点需要进行数据传输时,在所述在发送节点发送数据之前, 由所述发送节点下发给接收节点; 或者,
在所述接收节点需要进行数据传输时, 发送节点在数据对应的控制信息 中发送; 或者,
在所述发送节点与接收节点之间进行数据传输时, 根据需要传输的数据 信息动态确定数据传输模式信息。
较佳地, 所述时域符号至少包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波 频分多址 SC-FDMA符号、 或非正交符号。
较佳地, 所述时域长度包括 h个时域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或 多个子帧包含的全部或部分时域符号的数量。
较佳地, 所述时域长度中的传输数据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如数据包的大小, 动态确定时域符号的数量。
较佳地, 所述时域符号在子帧中的时域区域的确定方法为:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
较佳地, 所述数据信道和相应的控制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由来自所述发送节点的信令 指示的, 或是根据控制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控 制信道的时域长度之间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔
较佳地, 所述数据信道和其相应的控制信道的频域位置分别确定, 其中, 所述数据信道的频域位置通过控制信道承载的资源指示信令来确定。
较佳地, 所述数据信道和其相应的控制信道的频域位置是不连续的。 较佳地, 所述数据信道和其相应控制信道包括: 下行数据信道和其相应 的下行控制信道, 和 /或上行数据信道和其相应的上行控制信道;
如果上行数据信道釆用自主调度, 则上行控制信道用于指示相应的上行 数据信道的相关传输信息。
较佳地, 所述按照数据传输模式传输数据包括: 按照所述数据传输模式传输上行数据和其相应的控制信道, 和 /或, 按照 所述数据传输模式传输下行数据和其相应的控制信道; 其中, 上行数据通过 上行数据信道承载, 上行控制信息通过上行控制信道承载, 所述传输包括发 送和 /或接收。
较佳地, 所述发送节点包括: 基站、 中继传输节点、 无线网关、 路由器; 所述接收节点包括用户设备、 微型基站、 家庭基站。
本发明实施例又提供一种数据传输系统, 至少包括传输节点,
传输节点, 设置为获取数据传输模式信息, 按照获得的数据传输模式传 输数据; 其中, 数据传输模式信息包括快速数据传输模式, 所述快速数据传 输模式包括: 基于时域符号配置数据传输的时域长度。
较佳地, 传输节点包括发送节点, 所述发送节点仅支持快速数据传输模 式。
较佳地, 所述传输节点包括发送节点和接收节点, 当所述发送节点既支 持快速数据传输模式, 又支持常规数据传输模式时,
所述发送节点, 还设置为根据接收节点的预先设置的传输信息确定接收 节点是否使用快速数据传输模式, 并在确定发送节点使用快速数据传输模式 时, 向接收节点发送数据传输模式信息, 指示接收节点数据传输模式为快速 数据传输模式;
所述接收节点, 还设置为按照发送节点的指示, 釆用快速数据传输模式 传输数据。
较佳地, 所述发送节点, 还设置为在确定出接收节点不支持快速数据传 输模式时, 确定接收节点按照数据常规传输模式传输数据;
所述接收节点, 还设置为按照发送节点的指示, 釆用常规传输模式传输 数据。
较佳地, 所述发送节点, 还设置为确定出接收节点同时支持快速数据传 输模式和常规数据传输模式时, 设置接收节点同时支持快速数据传输模式和 常规数据传输模式;
所述接收节点按照发送节点的设置, 进行快速数据传输模式和 /或常规数 据传输模式的数据传输。
较佳地, 所述发送节点包括: 基站、 中继传输节点、 无线网关或路由器; 所述接收节点包括用户设备、 微型基站或家庭基站。
较佳地, 所述时域符号至少包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波 频分多址 SC-FDMA符号、 或非正交符号。
较佳地, 所述时域长度包括 h个时域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或 多个子帧包含的全部或部分时域符号的数量。
较佳地, 所述时域长度中的传输数据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如数据包的大小, 动态确定时域符号的数量。
较佳地, 所述时域符号在子帧中的时域区域的确定为:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
较佳地, 所述数据信道和相应的控制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由来自所述发送节点的信令 指示的, 或是根据控制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控 制信道的时域长度之间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔
较佳地, 所述数据信道和其相应的控制信道的频域位置是不连续的。 本发明实施例再提供一种发送节点, 设置为获取数据传输模式信息, 按 照获得的数据传输模式传输数据; 其中, 数据传输模式信息包括快速数据传 输模式, 所述快速数据传输模式包括: 基于时域符号配置数据传输的时域长 度。
较佳地, 所述发送节点仅支持快速数据传输模式。
较佳地, 当所述发送节点既支持快速数据传输模式, 又支持常规数据传 输模式时,
所述发送节点, 还设置为根据接收节点的预先设置的传输信息确定接收 节点是否支持快速数据传输模式, 并在确定发送节点使用快速数据传输模式 时, 向接收节点发送数据传输模式信息, 指示接收节点数据传输模式为快速 数据传输模式;
所述接收节点的预先设置的传输信息至少包括以下至少之一: 传输模式 请求信息、 设备类型信息、 业务类型信息。
较佳地, 所述发送节点, 还设置为在确定出接收节点不支持快速数据传 输模式时, 确定接收节点按照数据常规传输模式传输数据。
较佳地, 所述发送节点, 还设置为确定出接收节点同时支持快速数据传 输模式和常规数据传输模式时, 设置接收节点同时支持快速数据传输模式和 常规数据传输模式。
较佳地, 所述发送节点包括: 基站、 中继传输节点、 无线网关或路由器。 较佳地, 所述时域符号至少包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波 频分多址 SC-FDMA符号、 或非正交符号。 较佳地, 所述时域长度包括 h个时域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或 多个子帧包含的全部或部分时域符号的数量。
较佳地, 所述时域长度中的传输数据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如数据包的大小, 动态确定时域符号的数量。
较佳地, 所述时域符号在子帧中的时域区域的确定为:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
较佳地, 所述数据信道和相应的控制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由所述发送节点的信令指示 的, 或是根据控制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控制信 道的时域长度之间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔 较佳地, 所述数据信道和其相应的控制信道的频域位置是不连续的。 本发明实施例还提供一种接收节点, 设置为获取数据传输模式信息; 按 照获得的数据传输模式传输数据;
其中, 数据传输模式信息包括快速数据传输模式, 所述快速数据传输模 式包括: 基于时域符号配置数据传输的时域长度。
较佳地, 所述接收节点, 还用按照发送节点的指示, 釆用快速数据传输 模式传输数据和 /或常规传输模式传输数据。
较佳地, 所述接收节点为用户设备、 微型基站或家庭基站。
较佳地, 所述时域符号至少包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波 频分多址 SC-FDMA符号、 或非正交符号。
较佳地, 所述时域长度包括 h个时域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或 多个子帧包含的全部或部分时域符号的数量。
较佳地, 所述时域长度中的传输数据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如数据包的大小, 动态确定时域符号的数量。
较佳地, 所述时域符号在子帧中的时域区域的确定方式为:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
较佳地, 所述数据信道和相应的控制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由信令指示的, 或是根据控 制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控制信道的时域长度之 间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔
较佳地, 所述数据信道和其相应的控制信道的频域位置是不连续的。 本发明实施例还提供一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被 传输节点执行时, 使得该传输节点可执行上述的方法。
本发明实施例还提供一种载有上述计算机程序的载体。
本发明实施例提供包括发送节点和接收节点获取数据传输模式信息, 其 中, 数据传输模式信息包括基于时域符号配置的数据传输的时域长度的快速 数据传输模式;发送节点与接收节点之间按照获得的数据传输模式传输数据。 本发明实施例的数据传输方法中, 数据传输的时域长度是基于时域符号来配 置的, 数据传输的时域长度的设置灵活, 而且在一个子帧中可以存在多次数 据传输的机会, 保证了有数据传输需求时,很快找到可用于传输数据的资源, 从而实现了快速数据传输, 降低了数据传输时延。
此外, 本发明实施例中基于时域符号配置数据传输的时域长度, 降低了 数据调度对于时域资源的需求, 实现了更灵活的资源应用, 提高了频谱效率 附图概述
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中:
图 1为相关技术不同代移动通信技术中的时延传输特性示意图; 图 2为相关技术 LTE系统物理下行控制信道和物理下行共享信道的示意 图;
图 3为本发明实施例的数据传输方法的流程图;
图 4(a)为本发明实施例的数据信道和其相应的控制信道的时域位置的第 一种方式的示意图;
图 4(b)为本发明实施例的数据信道和其相应的控制信道的时域位置的第 二种方式的示意图;
图 4(c)为本发明实施例的数据信道和其相应的控制信道的时域位置的第 三种方式的示意图;
图 4(d)为本发明实施例的数据信道和其相应的控制信道的时域位置的第 四种方式的示意图;
图 4(e)为本发明实施例的数据信道和其相应的控制信道的时域位置的第 五种方式的示意图;
图 5 本发明实施例频谱共享场景快速数据传输模式的数据发送的示意 图;
图 6(a)为本发明实施例的快速数据传输模式和常规数据传输模式的 复用方式中专有服务小区釆用快速数据传输模式的示意图;
图 6(b)为本发明实施例的快速数据传输模式和常规数据传输模式的 复用方式中主服务小区釆用常规数据传输模式的示意图;
图 7 为本发明实施例快速数据传输模式和常规数据传输模式的复用 方式中同一个服务 d、区的不同子帧集合釆用不同的传输模式的示意图;
图 8 为本发明实施例的快速数据传输模式和常规数据传输模式的复 用方式中同一个服务小区的同一个子帧的不同时域符号釆用不同的传输 模式的示意图。 本发明的较佳实施方式
下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图 3为本发明实施例数据传输方法的流程图, 如图 3所示, 包括以下步 骤:
步骤 300: 传输节点获取数据传输模式信息, 其中, 数据传输模式信息 包括快速数据传输模式, 快速数据传输模式中包括有基于时域符号配置的数 据传输的时域长度。
传输节点包括发送节点和接收节点。 需要说明的是, 对于仅支持快速数 据传输模式的发送节点所在的传输网络如一些私有网络或专有网络, 所有接 入该传输网络的接收节点都釆用快速数据传输模式来传输数据。
本步骤中, 获取数据传输模式信息包括:
方式 1 : 在数据传输之前由传输网络中的上层节点下发给发送节点, 并 经由发送节点发送给接收节点; 或者,
方式 2: 在接收节点需要进行数据传输时, 在发送节点发送数据之前, 由发送节点下发给接收节点, 或者,
方式 3: 在接收节点需要进行数据传输时, 在发送节点发送数据之前, 发送节点在数据对应的控制信息中发送; 或者,
方式 4: 在发送节点与接收节点之间进行数据传输时, 根据需要传输的 数据信息如数据包大小、 业务类型、 传输模式请求信息等动态确定数据传输 模式信息, 包括: 根据传输块大小确定, 如: 传输块小于预先设置的值 XI , 对应时域配置信息长度为预先设置的值 L1 , 传输块大于预先设置的值 XI小 于预先设置的值 X2, 对应时域配置信息长度为预先设置的值 L2, 或者, 根 据传输块大小以及其他信息确定, 其他信息包括: 系统带宽和或时域 OFDM 符号长度等; 以上方式可以结合, 如: 方式 1或方式 2, 与方式 3的组合, 即提前配置几种时域长度, 发送数据时在已有配置中动态选择; 或者, 方式 1或方式 2, 与方式 4的组合, 即通过提前配置几种时域长度, 然后, 再根据 约定方式在预定配置中选择; 或者, 方式 3与方式 4的组合, 即根据当前调 度信息中配置信息和约定方式联合确定当前配置。
在步骤 300中,
时域符号至少包括: OFDM符号、或单载波频分多址(SC-FDMA )符号、 或非正交符号。
时域长度包括 h个时域符号。 优选地, h包括以下之一: 预先设置的数 值如 1、 2、 3、 4、 8、 10、 或一个时隙包含的时域符号的数量、 或一个子帧 包含的时域符号的数量、 或多个子帧包含的全部或部分时域符号的数量; 其 中, 一个或多个子帧包含的时域符号的数量应用场景主要是: 1 个或多个子 帧的时域长度小于 1ms; 或者是为了实现更大数据包的传输, 避免拆分多个 小数包情况的出现;
需要说明的是, 小于 1ms的子帧为本发明实施例中新定义帧结构中的子 帧长度, 不同于现有 LTE系统的帧结构中子帧定义;
时域长度可以为一种固定长度, 也可以为多种预设长度, 通过信令或其 它隐含方式(如: 相关控制信道信息、 数据包重传信息等)来半静态或动态 选择。
通过本发明实施例的数据传输的时域长度, 实现了 1ms中存在多次数据 传输的机会, 保证了有数据传输需求时, 很快找到可用于传输数据的资源, 从而实现了快速数据传输。
较佳地, 时域长度中的传输数据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 为了实现更快速的数据传输,可以根据需要传输的数据信息如数据包的大小, 动态确定时域符号的数量, 这样, 可以尽量保证数据在尽可能短的时间内完 成传输, 避免了由于数据传输的时域长度有限, 导致一个数据包拆分为多个 小数据包传输所带来的时延问题。
较佳地, 时域符号在子帧中的时域区域的确定方法为:
根据下发的信令指定的位置信息确定时域符号的时域起始位置, 其中信 令为通过物理层控制信道传输,或为 RRC信令,或为 MME配置信令; 或者, 时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时域起始位置 相同, 或时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道的时域起始位置 确定, 如: 数据信道的时域起始位置与其相应的控制信道的最后一个时域位 置的间隔为预定义值, 如 0、 1、 2、 3、 6、 7、 9、 10等。
较佳地, 数据信道和相应的控制信道之间的关系为:
第一种方式, 数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相 同的时域起始位置和时域结束位置, 如图 4(a)所示; 或者,
第二种方式, 数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信 道的时域符号的时域结束位置, 如图 4(b)所示, 此时, 数据信道可以和其相 应的控制信道具有相同的频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位 置。 较佳地, 如果数据信道和其相应的控制信道之间约定二者具有相同的频 域位置, 则不需要信令指示数据信道的频域位置, 可以根据检测到的控制信 道来确定数据信道的频域位置; 或, 数据信道和其相应的控制信道的频域位 置分别确定, 数据信道的频域位置可以通过控制信道承载的资源指示信令来 确定; 或者,
第三种方式, 数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有 相同的时域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长 度, 如图 4(c)所示, 其中, 数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由来 自发送节点的信令指示 (即发送节点传输数据信道时域长度信令指示给接收 节点,接收节点获得该信令指示后, 根据该信令指示确定数据信道时域长度) 的, 或是根据控制信道的时域长度来确定, 比如: 数据信道的时域长度是控 制信道的时域长度的 k倍, k为 1、 2、 3、 4等, 或数据信道的时域长度和控 制信道的时域长度之间存在预先设置的映射关系, 如表 1和表 2所示。 此时, 数据信道和其相应的控制信道的频域位置没有严格限制, 即可以相同, 也可 以不同。
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表 1
或者, 如表 2所示,
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数据信道的时域长度 2 4 4 表 2
所述数据信道的时域长度由信令指示包括: 发送节点传输数据信道时域 长度指示信令给接收节点, 接收节点获得该信令后, 根据该信令确定数据信 道时域长度; 所述信令可以代表长度值, 也可以预设几个值, 由信令来动态 选择;
第四种方式, 根据与数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道 的时域符号的时域位置, 数据信道的时域符号的时域起始位置可以早于控制 信道的时域符号的时域其起始位置如图 4(d)所示, 二者也可以相同如图 4(c) 所示, 还可以晚于控制信道的时域符号的时域结束位置, 如图 4(b)或 4(e)所 示; 或, 数据信道的时域符号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 控制 信道的时域符号区域位于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置,比如: 数据信道的时域长度为 3个 OFDM符号, 控制信道的时域符号区域位于数据 信道的时域长度区域的第二个 OFDM符号上, 或数据信道的时域长度为 5个 OFDM符号, 控制信道的时域符号区域位于数据信道的时域长度区域的第二 个 OFDM符号和第三个 OFDM符号上等; 或者,
第五种方式, 数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域 位置具有固定的间隔 t, 如图 4(e)所示, 此时,
根据本发明实施例基于时域符号配置数据传输的时域长度的方式, 在一 个子帧中, 可以存在一个或一个以上用于传输数据信道的时域区域, 该时域 区域的数量取决于该数据信道的时域长度, 如何确定属于本领域技术人员依 据本发明实施例的方法容易实现的, 这里不再赘述。
上述数据信道和其相应的控制信道的频域位置可以不连续,也可以连续, 其具体实现并不用于限定本发明的保护范围。
上述中的数据信道和其相应控制信道包括: 下行数据信道和其相应的下 行控制信道, 和 /或上行数据信道和其相应的上行控制信道。 其中,
上行控制信道用于承载上行控制信息, 比如: 混合自动重传请求应答 ( HARQ-ACK ) 、 信道状态信息 (CSI ) ; 上行控制信道的时域长度也是基 于时域符号分配的。
较佳地, 如果上行数据信道釆用自主调度, 那么, 上行控制信道可以用 于指示相应的上行数据信道的相关传输信息, 比如: 传输块大小、 新数据包 / 旧数据包、 版本信息、 相关参考信号信息等。 其中, 自主调度即预先分配部 分资源, 比如: PUSCH资源, 或以新时频单元为单位的传输数据的资源。 这 种情况下, 当接收节点有数据传输需求时, 接收节点直接在预定义的资源上 进行数据传输,不再需要向发送节点发送调度请求以及等待发送节点的调度, 从而, 减少了等待调度带来的时延, 缩短了数据传输时延, 从而提高了数据 传输速度;
其中, 上述控制信道的资源釆用预先设置的方式映射, 比如: 位于预先 设置的时频资源, 按照预先设置的传输块大小进行数据传输, 釆用固定的调 制编码方式, 包括: 频域以资源块为单位进行连续或离散映射, 或以特有的 控制信道单元进行连续或离散映射; 而控制信道和数据信道可以复用在相同 时域符号的相同资源块内, 或复用在相同资源块的不同时域符号上, 或复用 在相同时域符号的不同资源块内。
步骤 301 : 发送节点与接收节点之间按照获得的数据传输模式传输数据。 本步骤中, 按照数据传输模式传输数据包括, 按照数据传输模式传输上 行数据和其相应的控制信道, 和 /或, 按照数据传输模式传输下行数据和其相 应的控制信道, 即按照数据传输模式中的指定时频资源进行数据传输即可。 传输包括发送和 /或接收。 其中, 上行数据通过上行数据信道承载, 上行控制 信息通过上行控制信道承载; 上行控制信息包括: 下行数据的反馈信息、 和 / 或信道状态信息、 和 /或上行数据相关传输信息等。 传输的数据包括: 传输块 大小、 和 /或新数据包 /旧数据包、 和 /或版本信息、 和 /或调制方式、 和 /或相关 参考信号信息。
发送节点按照本发明实施例的数据信道和控制信道的配置, 接收上行数 据和其相应控制信道和 /或发送下行数据和其相应控制信道, 发送节点包括但 不限于: 基站、 中继传输节点、 无线网关或路由器; 接收节点按照本发明数 据信道和控制信道的配置, 进行下行数据的接收和 /或上行数据的发送, 接收 节点包括但不限于用户设备(UE ) 、 微型基站或家庭基站。 本发明实施例的数据传输在不同系统资源共享时, 保证了资源的高效使 用, 解决了由于不同系统, 如 LTE、 WIFL 高速下行分组接入(HSDPA ) 、 3G系统、 2G系统等, 频语共享时由于各系统帧结构不同而导致的共享资源 使用效率受限的问题; 同时, 实现了上下行资源在更短的时间内进行切换, 比如: 在上行子帧的部分时域符号上进行下行数据传输, 或在下行子帧的部 分时域符号上进行上行数据传输等, 图 5本发明实施例的频语共享场景快速 数据传输模式的数据发送的示意图, 图 5中, U表示传输上行数据的资源, D 表示传输下行数据的资源, GP表示保护间隔。 如图 5所示, 该场景主要是利 用数据传输时域长度灵活变化, 对于空闲的资源实现了快速调度, 从而, 减 少了资源空闲, 提高了资源使用效率。 其中, 空闲的资源可以是由于上下行 业务不对称, 导致部分上行资源空闲, 从而, 使用空闲的上行资源传输下行 数据, 或者, 部分下行资源空闲, 利用空闲的下行资源传输上行数据, 或者,
LTE系统和其他系统频语资源共享时, 当其他系统不使用该资源时, LTE系 统可以使用该空闲资源传输上行数据或下行数据。 较佳地, 如果在数据传输 模式信息中还包括: 在一个子帧中, 两个或两个以上用于传输数据信道的时 域区域, 即在 lms中存在多次数据传输机会, 那么, 本步骤中的按照获得的 数据传输模式传输数据之前还包括划分数据传输机会, 包括: 连续划分数据 传输机会, 或按照预先设置的间隔划分数据传输机会。 其中,
连续划分数据传输包括:
在预先设置的特定的时间窗内, 对所有可用于数据传输的时域符号进行 编号, 并顺序将每 h个时域符号划分为一个时域单元, 时域单元用于数据传 输。举例来看,假设 lms内可用于传输数据的时域符号为 11个,如果 h为 2, 那么可以划分为 6个时域单元, 且最后一个时域单元包括 1个时域符号; 或, 划分为 5个时域单元, 且最后一个时域单元包括 3个时域符号。 再举例来看, 4叚设 3ms内可用于传输数据的时域符号为 33个, 如果 h为 3 , 那么可以划分 为 11个时域单元。 又举例来看, 假设 2ms 内可用于传输数据的时域符号为 20个, 如果 h为 4, 那么可以划分为 5个时域单元等等。
按照预先设置的间隔划分数据传输机会包括:
假设在特定的时间窗内有 k次数据传输机会, 而剩余其他时域符号用作 其他用途, k为预设值, 比如用于控制信道传输、 参考信号传输、 同步信道 或广播信道或多播信道传输等, 其中, 参考信号可以用于测量, 也可以用于 解调。 举例来看, 假设特定的时间窗为 lms, k为 2, 即, lms内有两次数据传 输机会, 假定 lms中可用时域符号为 11个, h为 4, 选择中间的可用时域符 号用做数据传输, 如第 2个到第 5个可用时域符号, 以及第 7个到第 10个可 用时域符号分别用作数据传输, 第 1个、 第 6个和第 11个时域符号用作其他 用途。
所述特定的时间窗主要是对用于所述传输数据信道的时域区域限定; 本发明实施例的数据传输方法中, 数据传输的时域长度是基于时域符号 来配置的, 数据传输的时域长度的设置灵活, 而且在一个子帧中可以存在多 次数据传输的机会, 保证了有数据传输需求时, 很快找到可用于传输数据的 资源, 从而实现了快速数据传输, 降低了数据传输时延。 进一步地, 基于时 域符号配置数据传输的时域长度, 降低了数据调度对于时域资源的需求, 实 现了更灵活的资源应用, 提高了频谱效率。
当发送节点既支持快速数据传输模式, 又支持常规数据传输模式时, 上 述方法还包括: 发送节点确定接收节点是否使用快速数据传输模式, 包括: 发送节点根据接收节点的预先设置的传输信息确定接收节点是否使用快 速数据传输模式, 并在确定接收节点使用快速数据传输模式时, 向接收节点 发送数据传输模式信息, 指示接收节点数据传输模式为快速数据传输模式。
其中, 接收节点的预先设置的传输信息至少包括以下至少之一: 传输模 式请求信息、 设备类型信息、 业务类型信息。
确定接收节点是否使用快速数据传输模式包括:
如果发送节点接收到来自接收节点的传输模式请求信息, 则发送节点确 定接收节点使用快速数据传输模式; 或者,
如果发送节点根据接收节点的设备类型信息确定接收节点的类型为支持 快速数据传输的设备, 则发送节点确定接收节点使用快速数据传输模式; 或 者,
如果发送节点根据接收节点的业务类型信息确定接收节点的业务类型包 括: 超低时延业务, 和 /或小资源块需求的数据, 比如 lms, 20ms等超低时延 需求的业务等, 则发送节点确定接收节点使用快速数据传输模式; 或者, 发送节点根据接收节点的设备类型信息和业务类型信息确定是否使用快 速数据传输模式, 当接收节点的设备类型为支持快速数据传输的设备, 且其 业务类型为使用快速数据传输的业务类型, 则发送节点确定接收节点使用快 速数据传输模式。
当接收节点的设备类型不是支持快速数据传输的设备, 或者其业务类型 不是使用快速数据传输的业务类型, 发送节点确定接收节点按照数据常规传 输模式传输数据。
其中, 发送节点对于具有超低时延数据传输需求的接收, 进一步判断其 当前业务需求, 如服务质量(Qos )、 业务类型等, 确定是否对该接收节点使 用快速数据传输模式; 或者, 发送节点根据接收到的来自具有超低时延数据 传输需求的接收节点的传输模式请求信息 , 确定是否对该接收节点使用快速 数据传输模式, 如果没有收到来自接收节点的传输模式请求信息, 则对该接 收节点使用常规数据传输模式传输数据。
较佳地, 如果发送节点确定接收节点同时支持快速数据传输模式和常规 数据传输模式, 其中, 常规数据传输模式是指现有 LTE标准 ( R8到 R12 )支 持的传输模式, 以及相应的数据信道和控制信道传输方式, 如图 2所示。 此 时, 本发明实施例的方法还包括:
发送节点设置接收节点同时使用快速数据传输模式和常规数据传输模 式, 包括: 接收节点的快速数据传输模式和常规数据传输模式位于不同的服 务小区 (服务小区也可以看作分量载波) , 或位于相同服务小区的不同子帧 上, 或位于相同服务小区的同一子帧的不同时域符号上。
较佳地, 主服务小区釆用常规数据传输模式, 辅服务小区釆用快速数据 传输模式; 和 /或,
主服务小区釆用常规数据传输模式, 专有服务小区釆用快速数据传输模 式, 其中, 专有服务小区是专用于数据快速传输模式的服务小区, 或专用于 多个系统频谱共享(如: LTE和 TD-SCDMA、 LTE和 WCDMA、 LTE和 CDMA 等) 的服务小区, 如图 6(a)为本发明快速数据传输模式和常规数据传输模式 的复用方式的第一实施例中专有服务小区釆用快速数据传输模式的示意图, 图 6(b)为本发明快速数据传输模式和常规数据传输模式的复用方式的第一实 施例中主服务小区釆用常规数据传输模式的示意图; 和 /或,
同一个服务小区的不同子帧集合釆用不同的传输模式, 比如: 假设子帧
0、 子帧 1、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6和子帧 9为子帧集合 1 , 而子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8为子帧集合 2, 子帧集合 1对应常规数据传输模式, 子帧 集合 2对应快速数据传输模式, 如图 7所示; 和 /或, 同一个服务小区的同一个子帧的不同时域符号釆用不同的传输模式, 比 如:子帧的前 2个 OFDM符号按照常规传输模式进行数据传输,而剩余 OFDM 符号按照快速传输模式进行数据传输。其中,接收节点在子帧的前 n个 OFDM 符号上进行数据检测,比如:检测无力控制格式指示信道( PCFICH )、 PDCCH、 物理混合自动重传指示信道(PHICH ) , 并根据 PCFICH确定 n值大小, 在 剩余 OFDM符号上按照快速数据传输模式进行数据传输检测, 如图 8所示。 需要说明的是, 本发明实施例上述数据传输模式的配置方式, 可以釆用 多种方式的组合, 比如: 子帧配置方式和基于服务小区配置方式结合, 或者, 子帧内不同时域符号配置方式和基于服务小区配置方式结合, 或者, 子帧配 置方式和基于服务小区配置方式、 子帧内不同时域符号配置方式三者结合等 等, 这里并不做限定。
控制信道和数据信道之间的关系可以有一种, 也可以有多种。 比如: 不 同资源选择不同方式, 或者, 不同业务类型选择不同方式, 或者, 不同终端 选择不同方式, 或者, 不同传输节点选择不同方式, 或者, 针对不同资源选 择、 业务类型、 终端、 传输节点中多个进行不同配置; 等等。
第一实施例
假设发送节点为中继传输节点, 接收节点为用户设备。 本实施例中中继 传输节点确定用户设备为快速数据传输模式后 , 在中级传输节点与影虎设备 之间按照快速数据传输模式传输数据。 其中, 快速数据传输模式包括: 数据 传输的时域长度是基于时域符号来配置的。 需要说明的是, 中继传输节点如果是仅支持快速数据传输模式的传输节 点, 那么, 对于所有接入该中继传输的用户设备都釆用快速数据传输模式传 输数据; 此时, 不需要向用户设备发送模式配置, 接入该中继传输节点的用 户设备可以识别需要釆用快速数据传输模式进行数据传输;
但是, 如果中继传输节点既支持快速数据传输模式, 又支持常规数据传 输模式, 那么, 中级传输节点需要先根据用户设备的传输预定义信息确定接 入的用户设备是否为快速数据传输模式, 其中, 传输预定义信息至少包括以 下至少之一: 传输模式请求信息、 接用户设备类型、 业务信息; 其中, 传输 模式请求信息为用户设备发送的; 用户设备类型包括: 具有超低时延数据传 输需求的用户设备; 业务类型包括: 超低时延业务、 小资源块需求的数据等; 如: 1ms, 20ms等超低时延需求业务。 中继传输节点对于具有超低时延数据 传输需求的用户设备, 进一步判断其当前业务需求, 如服务质量(Qos )、 业 务类型等, 确定是否对该用户设备使用快速数据传输模式; 或者, 中继传输 节点根据接收到的来自具有超低时延数据传输需求的用户设备的传输模式请 求信息, 确定是否对该用户设备使用快速数据传输模式, 如果没有收到来自 用户设备的传输模式请求信息, 则对该用户设备使用常规数据传输模式传输 数据; 之后, 中继传输节点向用户设备发送传输模式配置信息, 指示用户设 备传输模式为快速数据传输模式;
其中, 时域符号包括以下至少之一: 正交频分复用 OFDM符号、 或为单 载波频分多址 SC-FDMA符号、 或为非正交符号; 而时域长度包括 h个时域 符号, 优先的, h包括以下至少之一: 1、 2、 3、 4、 8、 10、 一个时隙包含的 时域符号数量、 一个子帧包含的时域符号数量、 多个子帧包含的时域符号数 量。
数据信道的时域长度可以动态改变, 也可以是固定大小的。
其中, 数据信道和相应控制信道关系包括以下之一:
方式 1 : 数据信道和相应的控制信道具有相同时域起始位置和时域结束 位置; 比如: 数据信道的时域长度和其相应的控制信道的时域长度都是 1个 OFDM符号, 或 2个 OFDM符号, 或 3个 OFDM符号等;
方式 2: 数据信道的时域起始位置紧邻相应的控制信道的时域结束位置; 比如: 数据信道的时域长度是 1个或 2个或 3个 OFDM符号, 其相应的控制 信道的时域长度是 1个 OFDM符号等;
方式 3 : 数据信道和相应的控制信道具有相同时域起始位置, 数据信道 的时域长度大于等于控制信道的时域长度; 比如: 数据信道的时域长度是 2 个或 3个或 4个 OFDM符号 ,其相应的控制信道的时域长度是 1个 OFDM符 号; 或者, 数据信道的时域长度是 3个或 4个或 5个 OFDM符号, 其相应的 控制信道的时域长度是 2个 OFDM符号等;
方式 4: 数据信道的时域位置根据相应控制信道承载的信令来确定; 比 如: 相应控制信道承载的信令指示数据信道的时域起始位置相对于控制信道 的时域起始位置的间隔, 以及, 数据信道的时域终止位置相对于控制信道的 时域终止位置的间隔; 或者, 相应控制信道承载的信令指示数据信道的时域 起始位置和数据信道的时域长度; 或者, 相应控制信道承载的信令指示数据 信道的时域起始位置相对于控制信道的时域起始位置的间隔和数据信道的时 域长度; 或者, 相应控制信道承载的信令指示数据信道的时域起始位置相对 于控制信道的时域终止位置的间隔, 数据信道的时域长度为固定值; 或者, 相应控制信道承载的信令指示数据信道的时域起始位置相对于控制信道的时 域终止位置的间隔和数据信道的时域长度, 等等;
方式 5: 数据信道的时域位置和控制信道时域位置具有固定的间隔, 比 如: 固定间隔 1个或 3个或 5个或 8个或 10个 OFDM符号等;
对于数据信道的频域位置, 其由相应的控制信道 载的信息指示; 或者, 其由相应的控制信道频域位置确定, 比如: 相同, 或具有特定的映射关系, 如控制信道位于频域位置 X上, 数据信道位于频域位置 2*X或 (X+1)上等; 或者, 数据信道位置由基站预先配置, 等等;
在第一实施例中, 按照快速数据传输模式传输数据包括: 中继传输节点 按照快速数据传输模式接收上行数据和其相应控制信道, 和 /或, 按照快速数 据传输模式发送下行数据和其相应控制信道; 用户设备按照上述数据信道和 控制信道的配置, 进行下行数据的接收和 /或上行数据的发送。
中继传输节点接收用户设备发送的上行数据和相应上行控制信息,其中, 上行数据通过上行数据信道承载, 上行控制信息通过上行控制信道承载; 上 行控制信息包括以下至少之一: 下行数据的反馈信息, 下行信道状态信息, 所述上行数据相关传输信息。
通过快速数据传输模式传输的传输信息包括以下至少之一:传输块大小、 新数据包 /旧数据包、 版本信息、 调制方式、 相关参考信号信息; 基站先解码 控制信道获取传输信息, 再根据传输信息解码数据信道。
另外, 当数据信道为上行数据信道时, 该数据信道可以没有相应的控制 信道, 根据基站预先分配资源以及所述用户设备自身业务需求按照预定义格 式进行数据传输, 比如: 按照预定大小的传输块, 进行编码调制发送, 根据 基站针对用户设备发送数据的反馈信息确定是否进行数据重传;
特别地, 对于中继传输节点配置用户设备同时具有数据快速传输模式和 数据常规传输模式; 接收节点的快速数据传输模式和常规数据传输模式位于 不同的分量载波(服务小区) , 或位于相同分量载波(服务小区) 的不同子 帧或同一子帧的不同时域符号上。
较佳地, 主服务小区釆用常规数据传输模式, 辅服务小区釆用快速数据 传输模式; 或者,
主服务小区釆用常规数据传输模式, 专有服务小区釆用快速数据传输模 式, 其中, 专有服务小区是专用于数据快速传输模式的服务小区, 或专用于 多个系统频谱共享(如: LTE和 TD-SCDMA、 LTE和 WCDMA、 LTE和 CDMA 等) 的服务小区, 如图 6(a)为本发明快速数据传输模式和常规数据传输模式 的复用方式的第一实施例中专有服务小区釆用快速数据传输模式的示意图, 图 6(b)为本发明快速数据传输模式和常规数据传输模式的复用方式的第一实 施例中主服务小区釆用常规数据传输模式的示意图; 或者,
同一个服务小区的不同子帧集合釆用不同的传输模式, 比如: 假设子帧 0、 子帧 1、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6和子帧 9为子帧集合 1 , 而子帧 2、 子帧 3、 子帧 7和子帧 8为子帧集合 2, 子帧集合 1对应常规数据传输模式, 子帧 集合 2对应快速数据传输模式, 如图 7所示; 或者,
同一个服务小区的同一个子帧的不同时域符号釆用不同的传输模式, 比 如:子帧的前 2个 OFDM符号按照常规传输模式进行数据传输,而剩余 OFDM 符号按照快速传输模式进行数据传输。其中,接收节点在子帧的前 n个 OFDM 符号上进行数据检测,比如:检测无力控制格式指示信道( PCFICH )、 PDCCH、 物理混合自动重传指示信道(PHICH ) , 并根据 PCFICH确定 n值大小, 在 剩余 OFDM符号上按照快速数据传输模式进行数据传输检测, 如图 8所示。
第二实施例
用户设备根据传输预定义信息确定是否按照快速数据传输模式传输数 据, 快速数据传输模式包括: 数据传输的时域长度是基于时域符号来配置的。
其中,传输预定义信息至少包括以下至少之一: 配置信息、接入系统(传 输节点)类型、 业务信息; 接入系统类型包括: 该系统支持数据快速传输模 式; 配置信息为传输节点发送的配置信息; 业务类型包括: 超低时延业务, 小资源块需求的数据; 如: 1ms, 20ms等超低时延需求业务;
其中, 用户设备确定自身是否按照快速数据传输模式传输数据可以是: 用户设备先根据接入系统类型确定当前系统是否支持快速数据传输模 式, 如当前系统支持快速数据快速传输模式, 当用户设备有业务类型数据传 输时, 用户设备在中继传输节点预先分配的资源进行数据传输, 或在下行控 制信息指示的资源位置进行数据传输; 或者,
用户设备先根据接入系统类型确定当前系统是否支持快速数据传输模 式, 如当前系统支持数据快速传输模式, 当用户设备有业务类型数据传输时, 用户设备先发传输模式请求信息, 待收到反馈快速数据传输模式相关的配置 信息后, 再按照快速数据传输模式传输数据; 或者,
用户设备根据接入系统类型确定当前系统仅支持快速数据传输模式, 则 在该系统中按照快速数据传输模式传输数据。
本发明实施例还提供一种数据传输系统, 至少包括传输节点,
传输节点, 设置为获取数据传输模式信息, 按照获得的数据传输模式传 输数据; 其中, 数据传输模式信息包括快速数据传输模式, 快速数据传输模 式包括: 基于时域符号配置数据传输的时域长度。
传输节点包括发送节点和 /或接收节点, 其中,
发送节点, 设置为获取数据传输模式信息, 按照获得的数据传输模式传 输数据; 接收节点, 设置为获取数据传输模式信息; 按照获得的数据传输模 式传输数据。 其中, 数据传输模式信息快速数据传输模式, 快速数据传输模 式包括基于时域符号配置的数据传输的时域长度。
其中 , 发送节点仅支持快速数据传输模式。
当发送节点既支持快速数据传输模式, 又支持常规数据传输模式时, 发送节点, 还设置为根据接收节点的预先设置的传输信息确定接收节点 是否支持快速数据传输模式, 并在确定发送节点支持快速数据传输模式时, 向接收节点发送数据传输模式信息 , 指示接收节点数据传输模式为快速数据 传输模式。 其中, 接收节点的预先设置的传输信息至少包括以下至少之一: 传输模式请求信息、 设备类型信息、 业务类型信息。
接收节点, 还设置为按照发送节点的指示, 釆用快速数据传输模式传输 数据。
发送节点, 还设置为在确定出接收节点不支持快速数据传输模式时, 确 定接收节点按照数据常规传输模式传输数据; 相应地, 接收节点, 还设置为 按照发送节点的指示, 釆用常规传输模式传输数据。
发送节点, 还设置为确定出接收节点同时支持快速数据传输模式和常规 数据传输模式时, 设置接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输 模式; 相应地, 接收节点按照发送节点的设置, 进行快速数据传输模式和 /或 常规数据传输模式的数据传输。
发送节点包括但不限于: 基站、 中继传输节点、 无线网关或路由器; 接 收节点包括但不限于 UE、 微型基站或家庭基站。
另外一个实施例中, 还提供了一种数据传输软件, 该软件用于执行上述 实施例及优选实施例中描述的技术方案。 在另外一个实施例中, 还提供了一种存储介质, 该存储介质中存储有上 述软件, 该存储介质包括但不限于光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。
显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。
以上所述, 仅为本发明的较佳实例而已, 并非用于限定本发明的保护范 围。 凡在本发明的精神和原则之内, 所做的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。
工业实用性 本发明实施例能够降低数据传输时延, 满足特定应用场景下的传输时延 要求, 从而实现数据的快速传输。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种数据传输方法, 包括: 传输节点获取数据传输模式信息, 其中, 数据传输模式信息包括快速数据传输模式, 所述快速数据传输模式包括: 基 于时域符号配置数据传输的时域长度;
所述传输节点按照所获取的数据传输模式传输数据。
2、 根据权利要求 1所述的数据传输方法, 其中, 所述传输节点包括发送 节点, 所述发送节点仅支持快速数据传输模式。
3、 根据权利要求 1所述的数据传输方法, 其中, 所述传输节点包括发送 节点和接收节点, 所述发送节点既支持快速数据传输模式, 又支持常规数据 传输模式时, 该方法还包括:
所述发送节点确定接收节点是否使用快速数据传输模式;
在确定所述接收节点使用快速数据传输模式时, 向所述接收节点发送数 据传输模式信息 , 指示所述接收节点数据传输模式为快速数据传输模式。
4、 根据权利要求 3所述的数据传输方法, 其中, 所述确定接收节点是否 使用快速数据传输模式包括:
根据所述接收节点的预先设置的传输信息确定所述接收节点是否使用快 速数据传输模式。
5、 根据权利要求 4所述的数据传输方法, 其中, 所述接收节点的预先设 置的传输信息至少包括以下至少之一: 传输模式请求信息、 设备类型信息、 业务类型信息。
6、 根据权利要求 4所述的数据传输方法, 其中, 所述确定接收节点是否 使用快速数据传输模式包括:
如果所述发送节点接收到来自接收节点的传输模式请求信息 , 则所述发 送节点确定接收节点使用快速数据传输模式; 或者,
如果所述发送节点根据接收节点的设备类型信息确定接收节点的类型为 支持快速数据传输的设备, 则所述发送节点确定接收节点使用快速数据传输 模式; 或者, 如果所述发送节点根据接收节点的业务类型信息确定接收节点的业务类 型包括: 超低时延业务, 和 /或小资源块需求的数据, 则所述发送节点确定接 收节点使用快速数据传输模式; 或者,
如果所述发送节点根据接收节点的设备类型信息确定接收设备为支持快 速数据传输的设备, 且根据接受设备的业务类型确定接收设备为使用快速数 据传输的业务类型 , 则所述发送节点确定接收节点使用快速数据传输模式。
7、 根据权利要求 1或 3所述的数据传输方法, 其中, 所述传输节点包括 发送节点和接收节点, 如果所述发送节点确定接收节点同时使用快速数据传 输模式和常规数据传输模式, 该方法还包括: 所述发送节点设置接收节点同 时使用快速数据传输模式和常规数据传输模式。
8、 根据权利要求 7所述的数据传输方法, 其中, 所述接收节点的快速数 据传输模式和常规数据传输模式位于不同的服务小区; 或者, 位于相同服务 小区的不同子帧上, 或者, 位于相同服务小区的同一子帧的不同时域符号上。
9、 根据权利要求 8所述的数据传输方法, 其中, 当所述接收节点同时支 持快速数据传输模式和常规数据传输模式, 包括以下至少之一:
所述接收节点的主服务小区釆用常规数据传输模式, 所述接收节点的辅 服务小区釆用快速数据传输模式;
所述接收节点的主服务小区釆用常规数据传输模式, 所述接收节点的专 有服务小区釆用快速数据传输模式; 所述接收节点的同一个服务小区的不同 子帧集合釆用不同的传输模式;
所述接收节点的同一个服务小区的同一个子帧的不同时域符号釆用不同 的传输模式。
10、 根据权利要求 1、 2或 3所述的数据传输方法, 其中, 所述传输节点 包括发送节点和接收节点; 所述获取数据传输模式信息包括:
在所述数据传输之前由传输网络中的上层节点下发给所述发送节点, 并 经由所述发送节点发送给所述接收节点; 或者,
在所述接收节点需要进行数据传输时,在所述在发送节点发送数据之前, 由所述发送节点下发给接收节点; 或者, 在所述接收节点需要进行数据传输时, 发送节点在数据对应的控制信息 中发送; 或者,
在所述发送节点与接收节点之间进行数据传输时, 根据需要传输的数据 信息动态确定数据传输模式信息。
11、 根据权利要求 1、 2或 3所述的数据传输方法, 其中, 所述时域符号 至少包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波频分多址 SC-FDMA符号、 或非正交符号。
12、 根据权利要求 11所述的数据传输方法, 其中, 所述时域长度包括 h 个时域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数 量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或多个子帧包含的全部或部分时域 符号的数量。
13、 根据权利要求 12所述的数据传输方法, 其中, 所述时域长度中的传 输数据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如 数据包的大小, 动态确定时域符号的数量。
14、 根据权利要求 12所述的数据传输方法, 其中, 所述时域符号在子帧 中的时域区域的确定方式为:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
15、 根据权利要求 14所述的数据传输方法, 其中, 所述数据信道和相应 的控制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由来自所述发送节点的信令 指示的, 或是根据控制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控 制信道的时域长度之间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔
16、 根据将权利要求 15所述的数据传输方法, 其中, 所述数据信道和其 相应的控制信道的频域位置分别确定, 其中, 所述数据信道的频域位置通过 控制信道承载的资源指示信令来确定。
17、 根据权利要求 15所述的数据传输方法, 其中, 所述数据信道和其相 应的控制信道的频域位置是不连续的。
18、 根据权利要求 15所述的数据传输方法, 其中, 所述数据信道和其相 应控制信道包括: 下行数据信道和其相应的下行控制信道, 和 /或上行数据信 道和其相应的上行控制信道;
如果上行数据信道釆用自主调度, 则上行控制信道用于指示相应的上行 数据信道的相关传输信息。
19、 根据权利要求 1、 2或 3所述的数据传输方法, 其中, 所述按照数据 传输模式传输数据包括:
按照所述数据传输模式传输上行数据和其相应的控制信道, 和 /或, 按照 所述数据传输模式传输下行数据和其相应的控制信道; 其中, 上行数据通过 上行数据信道承载, 上行控制信息通过上行控制信道承载, 所述传输包括发 送和 /或接收。
20、 根据权利要求 1、 2或 3所述的数据传输方法, 其中, 所述发送节点 包括: 基站、 中继传输节点、 无线网关或路由器; 所述接收节点包括用户设 备、 微型基站或家庭基站。
21、 一种数据传输系统, 包括传输节点,
所述传输节点设置为: 获取数据传输模式信息, 按照获得的数据传输模 式传输数据; 其中, 数据传输模式信息包括快速数据传输模式, 所述快速数 据传输模式包括: 基于时域符号配置数据传输的时域长度。
22、 根据权利要求 21所述的数据传输系统, 其中, 所述传输节点包括发 送节点, 所述发送节点仅支持快速数据传输模式。
23、 根据权利要求 21所述的数据传输系统, 其中, 所述传输节点包括发 送节点和接收节点, 当所述发送节点既支持快速数据传输模式, 又支持常规 数据传输模式时,
所述发送节点, 还设置为: 根据接收节点的预先设置的传输信息确定接 收节点是否使用快速数据传输模式, 并在确定发送节点使用快速数据传输模 式时, 向接收节点发送数据传输模式信息, 指示接收节点数据传输模式为快 速数据传输模式;
所述接收节点, 还设置为: 按照发送节点的指示, 釆用快速数据传输模 式传输数据。
24、 根据权利要求 23所述的数据传输系统, 其中, 所述发送节点, 还设 置为: 在确定出接收节点不支持快速数据传输模式时, 确定接收节点按照数 据常规传输模式传输数据;
所述接收节点, 还设置为: 按照发送节点的指示, 釆用常规传输模式传 输数据。
25、 根据权利要求 23所述的数据传输系统, 其中, 所述发送节点, 还设 置为: 确定出接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输模式时, 设置接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输模式;
所述接收节点还设置为: 按照发送节点的设置, 进行快速数据传输模式 和 /或常规数据传输模式的数据传输。
26、 根据权利要求 21~25任一项所述的数据传输系统, 其中, 所述发送 节点包括: 基站、 中继传输节点、 无线网关或路由器;
所述接收节点包括用户设备、 微型基站或家庭基站。
27、 根据权利要求 21~25任一项所述的数据传输系统, 其中, 所述时域 符号至少包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波频分多址 SC-FDMA符 号、 或非正交符号。
28、 根据权利要求 27所述的数据传输系统, 其中, 所述时域长度包括 h 个时域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数 量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或多个子帧包含的全部或部分时域 符号的数量。
29、 根据权利要求 28所述的数据传输系统, 其中, 所述时域长度中的传 输数据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如 数据包的大小, 动态确定时域符号的数量。
30、 根据权利要求 28所述的数据传输系统, 其中, 所述传输节点还设置 为以如下方式确定所述时域符号在子帧中的时域区域:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
31、 根据权利要求 30所述的数据传输系统, 其中, 所述数据信道和相应 的控制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由来自所述发送节点的信令 指示的, 或是根据控制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控 制信道的时域长度之间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔
32、 根据权利要求 31所述的数据传输系统, 其中, 所述数据信道和其相 应的控制信道的频域位置是不连续的。
33、 一种发送节点, 其设置为: 获取数据传输模式信息, 按照获得的数 据传输模式传输数据; 其中, 数据传输模式信息包括快速数据传输模式, 所 述快速数据传输模式包括: 基于时域符号配置数据传输的时域长度。
34、 根据权利要求 33所述的发送节点, 其中, 所述发送节点仅支持快速 数据传输模式。
35、 根据权利要求 33所述的发送节点, 其中, 当所述发送节点既支持快 速数据传输模式, 又支持常规数据传输模式时,
所述发送节点, 还设置为: 根据接收节点的预先设置的传输信息确定接 收节点是否支持快速数据传输模式 , 并在确定发送节点使用快速数据传输模 式时, 向接收节点发送数据传输模式信息, 指示接收节点数据传输模式为快 速数据传输模式;
所述接收节点的预先设置的传输信息至少包括以下至少之一: 传输模式 请求信息、 设备类型信息、 业务类型信息。
36、根据权利要求 35所述的发送节点,其中, 所述发送节点,还设置为: 在确定出接收节点不支持快速数据传输模式时, 确定接收节点按照数据常规 传输模式传输数据。
37、根据权利要求 35所述的发送节点,其中, 所述发送节点,还设置为: 确定出接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输模式时, 设置接 收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输模式。
38、 根据权利要求 33~37任一项所述的发送节点, 其中, 所述发送节点 包括: 基站、 中继传输节点、 无线网关或路由器。
39、 根据权利要求 33~37任一项所述的发送节点, 其中, 所述时域符号 至少包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波频分多址 SC-FDMA符号、 或非正交符号。
40、 根据权利要求 39所述的发送节点, 其中, 所述时域长度包括 h个时 域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或多个子帧包含的全部或部分时域符号 的数量。
41、 根据权利要求 40所述的发送节点, 其中, 所述时域长度中的传输数 据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如数据 包的大小, 动态确定时域符号的数量。
42、 根据权利要求 40所述的发送节点, 其中, 所述发送节点还设置为以 如下方式确定所述时域符号在子帧中的时域区域:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
43、 根据权利要求 42所述的发送节点, 其中, 所述数据信道和相应的控 制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由所述发送节点的信令指示 的, 或是根据控制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控制信 道的时域长度之间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔
44、 根据权利要求 43所述的发送节点, 其中, 所述数据信道和其相应的 控制信道的频域位置是不连续的。
45、 一种接收节点, 其设置为: 获取数据传输模式信息; 按照获得的数 据传输模式传输数据;
其中, 数据传输模式信息包括快速数据传输模式, 所述快速数据传输模 式包括: 基于时域符号配置数据传输的时域长度。
46、根据权利要求 45所述的接收节点,其中, 所述接收节点,还设置为: 按照发送节点的指示, 釆用快速数据传输模式传输数据和 /或常规传输模式传 输数据。
47、 根据权利要求 45或 46所述的接收节点, 其中, 所述接收节点为用 户设备、 微型基站或家庭基站。
48、 根据权利要求 45或 46所述的接收节点, 其中, 所述时域符号至少 包括: 正交频分复用 OFDM符号、 或单载波频分多址 SC-FDMA符号、 或非 正交符号。
49、 根据权利要求 48所述的接收节点, 其中, 所述时域长度包括 h个时 域符号; 其中, h为预先设置的数值、 或一个时隙包含的时域符号的数量、 或一个子帧包含的时域符号的数量、 或多个子帧包含的全部或部分时域符号 的数量。
50、 根据权利要求 49所述的接收节点, 其中, 所述时域长度中的传输数 据的时域符号的数量为预先设置的; 或者, 根据需要传输的数据信息如数据 包的大小, 动态确定时域符号的数量。
51、 根据权利要求 48所述的接收节点, 其中, 所述接收节点还设置为以 如下方式确定所述时域符号在子帧中的时域区域:
根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置; 或者, 所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时 域起始位置相同, 或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道 的时域起始位置确定。
52、 根据权利要求 51所述的接收节点, 其中, 所述数据信道和相应的控 制信道之间的关系为:
所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域 起始位置和时域结束位置; 或者,
所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域 符号的时域结束位置, 此时, 所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的 频域位置, 或者二者具有不同或部分相同的频域位置; 或者,
所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时 域起始位置, 且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度, 其中, 所述数据信道时域长度可以是预先设置的, 或是由信令指示的, 或是根据控 制信道的时域长度来确定, 或数据信道的时域长度和控制信道的时域长度之 间存在预先设置的映射关系; 或者,
根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符 号的时域位置, 所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同 于所述控制信道的时域符号的时域其起始位置; 或, 所述数据信道的时域符 号的时域起始位置按照其时域长度来划分, 所述控制信道的时域符号区域位 于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有 预先设置的间隔
53、 根据权利要求 52所述的接收节点, 其中, 所述数据信道和其相应的 控制信道的频域位置是不连续的。
54、 一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被传输节点执行时, 使得该传输节点可执行权利要求 1-20任一项所述的方法。
55、 一种载有权利要求 54所述计算机程序的载体。
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