WO2016015218A1 - 一种数据传输方法及用户设备 - Google Patents

一种数据传输方法及用户设备 Download PDF

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WO2016015218A1
WO2016015218A1 PCT/CN2014/083213 CN2014083213W WO2016015218A1 WO 2016015218 A1 WO2016015218 A1 WO 2016015218A1 CN 2014083213 W CN2014083213 W CN 2014083213W WO 2016015218 A1 WO2016015218 A1 WO 2016015218A1
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WO
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transmission
data
user equipment
data packet
subframes
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PCT/CN2014/083213
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English (en)
French (fr)
Inventor
王键
Original Assignee
华为技术有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a data transmission method and user equipment.
  • the proximity service between user equipments has become a research topic of Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution) Rel.12 system, and has been supported by Rel.12 system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Rel.12 Long Term Evolution
  • User equipment direct communication is not an emerging technology. Some cluster systems currently in use, as well as some walkie-talkie devices, are already using the direct communication of user equipment. Due to the great success of the commercialization of the LTE system, the physical layer of the LTE system is used to provide a direct connection between the user equipment and the service range of the LTE system, and the user equipment directly connected to the application can be used by more users. .
  • the so-called discovery signal design is to enable the user equipment to identify nearby users in a network environment, including the transmission of discovery signals and the reception of discovery signals.
  • the so-called direct connection communication design that is, the process of designing the direct communication of the user equipment, includes a series of processes such as initiating call, channel measurement, channel feedback, resource scheduling, data transmission, and call completion.
  • the first type of signal is a scheduling assignment (SA)
  • the second type of signal is a data signal.
  • SA signaling indicates the resource used by the data signal
  • the data signal is data that the D2D user equipment needs to send.
  • D2D ProSe there are some different data transmission scenarios.
  • the number of available resources occupied by one transmission of data may be different.
  • the scenarios in which the number of available resources occupied by one transmission of the data are different are in one transmission.
  • the total number of available resources varies greatly, so that the code rate of the data transmission after conversion becomes larger, the stability of communication becomes smaller, and the coverage of communication becomes smaller.
  • Embodiments of the present invention provide a data transmission method and apparatus for solving different types of data.
  • the number of the transmission includes at least: Nj and N 2; N 2 before the data Gen mj, m 2, and the determination, the mj and m 2, respectively And the number of available resources occupied by one transmission in the N 2 transmissions, wherein ⁇ 2 , and m 2 are integers greater than zero;
  • the packet transmission is performed according to the number of transmissions in the one transmission period.
  • the N 2 according to m 2 , and the determining comprise:
  • N 2 floor ( m 1 *Ni/ m 2 ), wherein, when m ⁇ n ⁇ , the need to satisfy m 2 / ( - m 2 ); the floor ( ) is a rounding down operation.
  • the N 2 is based on m 2 , and the determining comprises:
  • N 2 ceil ( mj* Nj/ m 2 ), wherein, when m ⁇ mj, the Nj needs to satisfy Nj> m 2 I ( m 2 - mj ); the ceil ( ) is an up-rounding operation.
  • the N 2 according to m 2 , and the determining comprise:
  • N 2 round ( m 2 ); wherein the round ( ) is a rounding operation.
  • the method includes:
  • the ratio is 132, and the m 2 is 108.
  • the Said N 2 is 5.
  • the method further includes:
  • 4 subframes in one of the transmission periods are divided into 4 parts, each part includes 5 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe is selected for transmission in each part;
  • N 2 When N 2 is 5, 20 sub-frames in one of the transmission periods are divided into 5 parts, and each part is packaged. There are 4 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe transmission is selected in each of the sections.
  • the method further includes:
  • the data packet is transmitted and the scheduling of the data packet is assigned SA signaling.
  • the method further includes:
  • the method further includes:
  • One of the SA signaling controls data transmission of one transmission period
  • one of the SA signaling controls data transmission of multiple transmission periods.
  • a transmission number determining unit configured to determine a number of times the data packet is transmitted in one transmission period, the number of transmissions at least including: N o N 2 ; the N 2 according to m 2 , and the determining, the sum m 2 respectively, the number of available resources occupied by one transmission in the N 2 transmissions, wherein the Nj, ⁇ 2 , and m 2 are integers greater than zero;
  • a transmission unit configured to perform data packet transmission according to the number of transmissions in the one transmission period.
  • the N 2 is based on m 2
  • the determining comprises:
  • N 2 floor( mi*Ni/ m 2 ), wherein, when m ⁇ n ⁇ , it is necessary to satisfy m 2 /( m 2 ); the floor ( ) is a rounding down operation.
  • the N 2 according to m 2 , and the determining comprise:
  • N 2 ceil ( Nj/ m 2 ), where, when m ma , Nj needs to satisfy Nj> m 2 /( m 2 - mi ); the ceil ( ) is an up-rounding operation.
  • the N 2 is based on m 2 , and the determining comprises:
  • the method includes:
  • the 1 ⁇ is 132, and the m 2 is 108.
  • the transmission period is 20 subframes
  • the ⁇ is 4
  • the N 2 is 5.
  • the transmission unit is further configured to:
  • each part includes 5 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe is selected for transmission in each part;
  • 2 is 5
  • 20 subframes in one of the transmission periods are divided into 5 parts, and each part includes 4 subframes.
  • one subframe transmission is selected in each part.
  • the transmission unit is further configured to:
  • the data packet is transmitted and the scheduling of the data packet is assigned SA signaling.
  • the transmission unit is further configured to:
  • the transmission unit is further configured to:
  • One of the SA signaling controls data transmission of one transmission period
  • one of the SA signaling controls data transmission of multiple transmission periods.
  • Input device output device, memory and processor
  • the processor performs the following steps:
  • the number of the transmission includes at least: Nj and N 2; N 2 before the data Gen mj, m 2, and the determination, the mj and m 2, respectively And the number of available resources occupied by one transmission in N 2 transmissions, the ⁇ 2 , and m 2 Is an integer greater than zero;
  • the output device performs the following steps:
  • the packet transmission is performed according to the number of transmissions in the one transmission period.
  • the N 2 according to m 2 , and the determining comprise:
  • N 2 floor ( mi*Ni/ m 2 ), wherein, when m ⁇ n ⁇ , m 2 / ( m 2 ) needs to be satisfied; the floor ( ) is a rounding down operation.
  • the N 2 according to m 2 , and the determining comprise:
  • N 2 ceil ( mi* Nj/ m 2 ), where, when m ma , Nj needs to satisfy Nj> m 2 /( m 2 - mi ); the ceil ( ) is an up-rounding operation.
  • the N 2 according to m 2 , and the determining comprise:
  • N 2 round ( N m 2 ); wherein the round ( ) is a rounding operation.
  • the method includes:
  • the 1 ⁇ is 132, and the m 2 is 108.
  • the Said N 2 is 5.
  • the processor is further configured to:
  • each part includes 5 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe is selected for transmission in each part;
  • N 2 When N 2 is 5, 20 subframes in one of the transmission periods are divided into 5 sections, each section contains 4 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe transmission is selected in each section.
  • the output device is further configured to:
  • the output device is further configured to:
  • the output device is further configured to:
  • One of the SA signaling controls data transmission of one transmission period
  • one of the SA signaling controls data transmission of multiple transmission periods.
  • the embodiments of the present invention have the following advantages:
  • the number of available resources occupied by one transmission of data is also different.
  • the number of available resources occupied by one transmission of data is different.
  • the total number of available resources occupied in the Nj transmission is substantially the same as the total available resources occupied in the N 2 transmissions (ie, the total available resources in a transmission period is substantially the same), thereby ensuring The stability of data communication.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is another schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a data structure of a data transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is another schematic diagram of a data structure of a data transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a data structure of a data transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a computer device based on a data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the VoIP voice service is a D2D direct communication communication voice service.
  • the data transmission model of the VoIP voice service transmits 44 Bytes total 352 bits (328 bit payload + 24 bit cyclic redundancy check code) information within 20 ms. 20ms is the transmission period of a group (VoIP voice service) data packet.
  • CP normal
  • CyclicPrefix normal cyclic prefix
  • one physical resource block carries one data transmission
  • 12 is the number of subcarriers in one PRB
  • 14 is the number of subframe symbols corresponding to one subcarrier in the case of Normal CP
  • 2 is the subcarrier occupied by the demodulation reference signal.
  • the number of frame symbols, "1” is the number of sub-frame symbols occupied by puncture
  • the normal CP is converted to use the extended (Extended) CP.
  • an embodiment of the data transmission method in the embodiment of the present invention includes:
  • the data transmission device determines the number of times the data packet is transmitted in one transmission period, the number of transmissions including at least: Ni ⁇ N 2 ; wherein, the N 2 is determined according to m 2 , and the Nij and m 2 are respectively the number of available resources occupied by one transmission in the N 2 transmissions, and both ⁇ 2 and m 2 are integers greater than zero.
  • the number of available resources occupied by one transmission of data is adjusted, and the number of transmissions used in one transmission period is adjusted, so that the total available resources in one transmission period under different data transmission scenarios
  • the number is basically flat (ie m ⁇ N ⁇ m ⁇ Nz).
  • the number of frame symbols, "2" is the number of sub-frame symbols occupied by the demodulation reference signal, "1” is the number of sub-frame symbols occupied by the puncture, and RE is the smallest resource unit.
  • the transmission period is a resource used to complete a group of data packet transmissions, such as a RE number.
  • cyclic prefixes are used for scenarios with different multipath delays.
  • data transmission is performed using a normal cyclic prefix, it is determined that the number of times the data packet is transmitted in one transmission period is Ni; when data transmission is performed using the extended cyclic prefix, it is determined that the data packet is transmitted in one transmission period. The number of times is N 2 .
  • the data transmission device performs packet transmission according to the number of transmissions in the one transmission period.
  • the data transmission device After determining the number of transmissions in one transmission period, the data transmission device performs data encapsulation according to the number of times, determines the amount of data to be transmitted at one time, and sequentially transmits the encapsulated data packets.
  • the number of available resources occupied by one transmission of data is also different.
  • the number of available resources occupied by one transmission of data is different.
  • Corresponding use of different transmission times in a transmission period such that the total number of available resources occupied in the Nj transmissions is substantially the same as the total available resources occupied in the N 2 transmissions (ie, The total number of available resources in a transmission cycle is basically flat), thus ensuring the stability of data communication.
  • cyclic prefixes which are a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix, and different cyclic prefixes correspond to different transmission times.
  • FIG. 2 the data transmission method in the embodiment of the present invention.
  • Another embodiment includes:
  • the data transmission device determines a cyclic prefix used to transmit the current data packet, the cyclic prefix including: a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix.
  • the data transmission device determines the number of times the data packet is transmitted in one transmission period according to a cyclic prefix used for transmitting the current data packet, the number of transmissions including at least: N 1 and N 2 ; wherein, the relationship between N 1 and N 2 for:
  • N 2 ceil
  • N 2 wake up nd (m ⁇ Ni / m ); wherein m ⁇ Ni is the total number of available resources occupied in the secondary transmission;
  • said! ! ⁇ is the number of available resources occupied by one transmission in N 1 transmission
  • the m 2 is the number of available resources occupied by one transmission in N 2 transmissions
  • the floor ( ) is a rounding operation
  • the ceil ( ) is an up-rounding operation
  • the round ( ) is a rounding operation
  • the N l7 ⁇ 2 , and m 2 are integers greater than zero.
  • determining that the number of times the data packet is transmitted in one transmission period is Ni; when using the extended cyclic prefix for data transmission, determining the number of times the data packet is transmitted in one transmission period Is N 2 .
  • the number of subframe symbols corresponding to one subcarrier "2" is the number of subframe symbols occupied by the demodulation reference signal, "1" is the number of subframe symbols occupied by the puncture, and RE is the smallest resource unit.
  • the transmission period of a group of data packets is 20 subframes (one subframe may be 1 ms).
  • the VoIP packet is transmitted four times (that is, 4) in 20ms to meet the SRP -107dBm requirement.
  • N 2 floor ( m 2 ) "
  • N 2 5.
  • each part when N 1 is 4, 20 subframes in one of the transmission periods are divided into 4 parts, each part includes 5 subframes, and when the data packet is sent, one sub-selection is selected in each part.
  • the data packet and the SA signaling of the data packet may be transmitted, and the SA signaling may control data transmission of one transmission period.
  • one SA resource pool corresponds to one 20 ms data resource pool, and the transmitted data packet is transmitted in one subframe for every four subframes.
  • the SA signaling of the scheduling packet is sent in the first part. That is to say, in the first part, that is, transmitting data, SA signaling for scheduling the data is also transmitted.
  • the data packet and the SA signaling of the data packet may be transmitted, and the SA signaling may control data transmission of two or more transmission periods.
  • one SA resource pool corresponds to two 20 ms data resource pools, that is, corresponding to 40 ms resources.
  • the transmitted data packet is transmitted in 1 subframe every 4 subframes.
  • Two 20ms data resource pools, two packets were sent.
  • the SA signaling for scheduling packet 1 and packet 2 is sent in the first part of the first resource pool.
  • the SA signaling may control data transmission of one transmission period.
  • one SA resource pool corresponds to one 20 ms data resource pool.
  • the first part is only used for the transmission of the SA, and the second part is used for the data transmission.
  • the transmitted data packet is transmitted in 1 subframe every 4 subframes, so the data packet is transmitted 4 times; and, one SA signaling controls the transmission of a group of data packets.
  • the SA signaling may control data transmission of two or more transmission periods.
  • one SA resource pool corresponds to two 20ms data resource pools, that is, corresponding to 40ms resources.
  • the first part of the first resource pool is only used for the sending of SAs, and other parts of the first resource pool and other resource pools are used for data transmission.
  • the transmitted data packet is transmitted in 1 subframe every 4 subframes.
  • Two 20ms data resource pools two packets were sent.
  • the SA signaling for scheduling packet 1 and packet 2 is sent in the first part of the first resource pool. In the first resource pool, the data packet is sent 4 times, and in the second resource pool, the data packet is sent 5 times; and, one SA signaling controls the transmission of two sets of data packets.
  • the data transmission device performs packet transmission according to the number of transmissions in the one transmission period.
  • a transmission period of a group of data packets is 20 subframes
  • N 1 4
  • the total available resources in one transmission period Is 132*4 528RE
  • ⁇ 2 5
  • the embodiment of the present invention further provides a scheme for transmitting different data types in the first part of a transmission period, so that the user can select "on a transmission period" when it is required to improve the efficiency of data transmission according to actual needs.
  • One part the scheme of transmitting both the data packet and the SA signaling for scheduling the data packet; when it is necessary to ensure the stability of the data transmission, selecting "in the first part of a transmission period, only the scheduling data packet is transmitted The scheme of SA signaling".
  • the embodiment of the present invention further provides a scheme for scheduling one or more data packet transmissions by using one SA signaling, thereby further improving the efficiency of data transmission.
  • the embodiment of the user equipment of the present invention for performing the data transmission method is described below.
  • the logical structure of the user equipment in the embodiment of the present invention includes:
  • the number-of-transmissions determining unit 701 is configured to determine the number of times the data packet is transmitted in one transmission period, the number of transmissions at least including: Nj ⁇ N 2 ; the N 2 according to m 2 , and the determining, the sum m 2 is the number of available resources occupied by one transmission in the N 2 transmissions, respectively, and the Nj, ⁇ 2 , and m 2 are integers greater than zero;
  • the transmitting unit 702 is configured to perform data packet transmission according to the number of times of transmission in the one transmission period.
  • N 2 m 2 m 2 ⁇ may include:
  • N 2 floor( mi*Ni/ m 2 ), wherein, when m ⁇ n ⁇ , m 2 /( m 2 ) needs to be satisfied; the floor ( ) is a rounding down operation;
  • N 2 ceil ( Nj/ m 2 ), wherein, when m ma , Nj needs to satisfy Nj> m 2 /( m 2 - mi ); the ceil ( ) is an up-rounding operation;
  • N 2 round ( Nj/ m 2 ); wherein the round ( ) is a rounding operation.
  • the number of available resources occupied by one transmission of data is adjusted, and the number of transmissions used in one transmission period is adjusted, so that the total available resources in one transmission period under different data transmission scenarios
  • the number is basically flat (ie n ⁇ N m ⁇
  • the may be 132, and the m 2 may be 108.
  • the number of sub-frame symbols, "2” is the number of sub-frame symbols occupied by the demodulation reference signal, "1” is the number of sub-frame symbols occupied by the puncture, and RE is the smallest resource unit.
  • the transmission period is 20 subframes
  • the ⁇ is 4, and the N 2 is 5.
  • the transmission period of a group of data packets is 20 subframes (one subframe may be lms).
  • the VoIP packet is transmitted four times (that is, 4) in 20ms to meet the RSRP -107dBm requirement.
  • N 2 floor ( m 1 *N 1 / m 2 ) ")
  • N 2 5.
  • the transmission unit is further configured to:
  • 4 subframes in one of the transmission periods are divided into 4 parts, each part includes 5 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe is selected for transmission in each part;
  • N 2 When N 2 is 5, 20 subframes in one of the transmission periods are divided into 5 sections, each section contains 4 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe transmission is selected in each section.
  • the transmission unit is further configured to:
  • the data packet is transmitted and the scheduling of the data packet is assigned SA signaling.
  • the transmission unit is further configured to:
  • One of the SA signaling controls data transmission of one transmission period
  • one of the SA signaling controls data transmission of multiple transmission periods.
  • the embodiment of the present invention further provides another user equipment, which may include:
  • Input device 810, output device 820, memory 830 and processor 840 (the number of processors in the user device may be one or more, with one processor in FIG. 8 as an example).
  • the input Device 810, output device 820, memory 830 and processor 840 are available for total Wire or other connection, wherein the bus connection is taken as an example in FIG.
  • the processor performs the following steps:
  • the number of the transmission includes at least: Nj and N 2; N 2 before the data Gen MJ, m 2, and the determination, the nij and m 2, respectively And the number of available resources occupied by one transmission in the N 2 transmissions, wherein ⁇ 2 , and m 2 are integers greater than zero;
  • N 2 m 2 may include:
  • N 2 floor( m 1 *Ni/ m 2 ), wherein, when m mj , it is necessary to satisfy m 2 /( n ⁇ m 2 ); the floor ( ) is a rounding down operation;
  • N 2 ceil ( mj* Nj/ m 2 ), wherein, when m ma , Nj needs to satisfy Nj> m 2 /( m 2 - nij ); the ceil ( ) is an up-rounding operation;
  • N 2 round ( N m 2 ); wherein the round ( ) is a rounding operation.
  • the number of available resources occupied by one transmission of data is adjusted, and the number of transmissions used in one transmission period is adjusted, so that the total available resources in one transmission period under different data transmission scenarios
  • the number is basically flat (ie n ⁇ N m ⁇
  • the may be 132, and the m 2 may be 108.
  • N 2 resource units corresponding to a data transfer resources occupied by the number of available m 2 as: outside 12 * (12-2-1) 108RE
  • bracket "12" as a number of subcarriers in PRB brackets
  • the "12” is the number of sub-frame symbols corresponding to one subcarrier in the case of Extended CP
  • "2" is the number of sub-frame symbols occupied by the demodulation reference signal
  • "1" is the number of sub-frame symbols occupied by the puncture.
  • the transmission period is 20 subframes
  • the ⁇ is 4, and the N 2 is 5.
  • the transmission period of a group of data packets is 20 subframes (one subframe may be lms).
  • VoIP packets are transmitted four times in 20ms (ie 4) can meet the requirements of RSRP -107dBm.
  • the transmission unit is further configured to:
  • 4 subframes in one of the transmission periods are divided into 4 parts, each part includes 5 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe is selected for transmission in each part;
  • N 2 When N 2 is 5, 20 subframes in one of the transmission periods are divided into 5 sections, each section contains 4 subframes, and when the data packet is transmitted, one subframe transmission is selected in each section.
  • the output device performs the following steps:
  • the packet transmission is performed according to the number of transmissions in the one transmission period.
  • the output device may transmit the data packet and the scheduling allocation SA signaling of the data packet in a first part of the transmission period. Or, in the first part of the transmission period, only the scheduling of the data packet is transmitted to allocate SA signaling.
  • the output device is further configured to: control data transmission of one transmission period by using one of the SA signaling; or control data transmission of multiple transmission periods by using one of the SA signaling.
  • the disclosed apparatus and method can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct connection or communication connection shown or discussed may be an indirect engagement or communication connection through some interface, device or unit, and may be in electrical, mechanical or other form.
  • the components displayed by the unit may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or a software functional unit. Formal realization.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Abstract

一种数据传输方法及用户设备,方法包括:确定数据包在一个传输周期内传输的次数,所述传输的次数至少包括:N1和N2;所述N2根据m1、m2,以及所述N1确定,所述m1和m2分别为N1和N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数,所述N1,N2,m1以及m2皆为大于零的整数;根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。

Description

一种数据传输方法及用户设备 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种数据传输方法及用户设备。
背景技术
用户设备之间的临近服务,英文称 Device to Device Proximity Service,简称 为 D2D ProSe, 已经成为长期演进 ( LTE, Long Term Evolution ) Rel.12系统 的研究课题, 并从 Rel.12系统开始支持。 用户设备直连通信并不是一个新兴 技术, 目前在用的一些集群系统, 还有一些 walkie-talkie (步谈机)设备已经 在使用用户设备直连通信的功能。 由于 LTE系统商业化的巨大成功, 因此使 用 LTE系统的物理层, 提供用户设备直连的服务既丰富了 LTE系统的业务范 围, 也使得用户设备直连这种应用可以被更多的用户所使用。
在设计用户设备临近服务的物理层过程时,从设计角度说, 可以分为两个 大的方面, 第一个是发现信号设计; 第二个是直连通信设计。 所谓发现信号 设计, 是使得用户设备在一个网络环境中, 能够识别附近存在的用户, 包括 发现信号的发送和发现信号的接收。 所谓直连通信设计, 也即设计用户设备 直连通信的流程, 包括发起呼叫, 信道测量, 信道反馈, 资源调度, 数据传 输, 呼叫完成等一系列过程。
在现有技术中, D2D用户设备在发送 D2D信号时, 需要发送两类信号。 第 一类信号是调度分配( SA, scheduling assignment )信号; 第二类信号是数据 信号。 其中 SA信令指示数据信号所使用的资源, 数据信号是 D2D用户设备需 要发送的数据。
D2D ProSe存在一些不同的数据传输场景中, 数据的一次传输所占用的可 用资源数可以不相同,在实际应用中, 这些数据的一次传输所占用的可用资源 数不相同的场景, 若在一个传输周期内都使用相同的传输次数, 则会造成总的 可用资源数变化较大, 使得转换后数据传输的码率变大, 通信的稳定性变小, 进而使得通信的覆盖范围变小。
发明内容
本发明实施例提供了一种数据传输方法及装置,用于解决不同类型的数据 传输造成的稳定性差异较大的问题。
本发明实施例第一方面提供的数据传输方法, 包括:
确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述传输的次数至少包括: Nj和 N2; 所述 N2才艮据 mj , m2, 以及所述 确定, 所述 mj和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Ν2, 以及 m2皆 为大于零的整数;
根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
在第一方面的第一种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=floor ( m1*Ni/ m2 ),其中, 当 m^n^时,所述 需要满足 m2 / ( - m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算。
在第一方面的第二种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=ceil ( mj* Nj/ m2 ), 其中, 当 m^mj时, 所述 Nj需要满足 Nj> m2 I ( m2- mj ); 所述 ceil ( )是向上取整运算。
在第一方面的第三种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=round ( m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。
结合第一方面的以及第一方面的第一至三种任意一种可能实现的方法,在 第四种可能实现的方法中, 包括:
所述 为 132, 所述 m2为 108。
结合第一方面的以及第一方面的第一至三种任意一种可能实现的方法,在 第五种可能实现的方法中, 若所述传输周期为 20个子帧, 则所述 为4, 所 述 N2为 5。
结合第一方面的第五种可能实现的方法,在第六种可能实现的方法中, 所 述方法还包括:
当 ^为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送;
当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
结合第一方面的第六种可能实现的方法,在第七种可能实现的方法中, 所 述方法还包括:
在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据包以及所述数据包的调度分 配 SA信令。
结合第一方面的第六种可能实现的方法,在第八种可能实现的方法中, 所 述方法还包括:
在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信令。 结合第一方面的第七或八种可能实现的方法, 在第九种可能实现的方法 中, 所述方法还包括:
一个所述 SA信令控制一个传输周期的数据传输;
或, 一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
本发明实施例第二方面提供的用户设备,, 包括:
传输次数确定单元, 用于确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述 传输的次数至少包括: N o N2; 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 所 述 和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Nj, Ν2, 以及 m2皆为大于零的整数;
传输单元, 用于根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。 在第二方面的第一种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=floor( mi*Ni/ m2 ),其中,当 m^n^时, 需要满足 m2 /( m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算。
在第二方面的第二种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=ceil ( Nj/ m2 ),其中,当 m ma时, Nj需要满足 Nj> m2 /( m2- mi ); 所述 ceil ( )是向上取整运算。
在第二方面的第三种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=round ( N m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。 结合第二方面的以及第二方面的第一至三种任意一种可能实现的方法,在 第四种可能实现的方法中, 包括:
所述 1^为 132, 所述 m2为 108。
结合第二方面的以及第二方面的第一至三种任意一种可能实现的方法,在 第五种可能实现的方法中, 若所述传输周期为 20个子帧, 则所述 ^为4, 所 述 N2为 5。
结合第二方面的第五种可能实现的方法,在第六种可能实现的方法中, 所 述传输单元还用于:
当 为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送; 当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
结合第二方面的第六种可能实现的方法,在第七种可能实现的方法中, 所 述传输单元还用于:
在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据包以及所述数据包的调度分 配 SA信令。
结合第二方面的第六种可能实现的方法,在第八种可能实现的方法中, 所 述传输单元还用于:
在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信令。 结合第二方面的第七或八种可能实现的方法, 在第九种可能实现的方法 中, 所述传输单元还用于:
一个所述 SA信令控制一个传输周期的数据传输;
或, 一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
本发明实施例第三方面提供的用户设备, 包括:
输入装置, 输出装置, 存储器和处理器;
其中, 所述处理器执行如下步骤:
确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述传输的次数至少包括: Nj和 N2; 所述 N2才艮据 mj, m2, 以及所述 确定, 所述 mj和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Ν2, 以及 m2皆 为大于零的整数;
所述输出装置执行如下步骤:
根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
在第三方面的第一种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=floor ( mi*Ni/ m2 ),其中,当 m^n^时, 需要满足 m2 / ( m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算。
在第三方面的第二种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=ceil ( mi* Nj/ m2 ),其中,当 m ma时, Nj需要满足 Nj> m2 /( m2- mi ); 所述 ceil ( )是向上取整运算。
在第三方面的第三种可能实现的方法中, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=round ( N m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。
结合第三方面的以及第三方面的第一至三种任意一种可能实现的方法,在 第四种可能实现的方法中, 包括:
所述 1^为 132, 所述 m2为 108。
结合第三方面的以及第三方面的第一至三种任意一种可能实现的方法,在 第五种可能实现的方法中, 若所述传输周期为 20个子帧, 则所述 为4, 所 述 N2为 5。
结合第三方面的第五种可能实现的方法,在第六种可能实现的方法中, 所 述处理器还用于:
当 为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送;
当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
结合第三方面的第六种可能实现的方法,在第七种可能实现的方法中, 所 述输出装置还用于:
在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据包以及所述数据包的调度分 配 SA信令。
结合第三方面的第六种可能实现的方法,在第八种可能实现的方法中, 所 述输出装置还用于:
在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信令。 结合第三方面的第七或八种可能实现的方法, 在第九种可能实现的方法 中, 所述输出装置还用于:
一个所述 SA信令控制一个传输周期的数据传输;
或, 一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
从以上技术方案可以看出, 本发明实施例具有以下优点:
在一些不同的数据传输场景中,数据的一次传输所占用的可用资源数也不 尽相同,对于数据的一次传输所占用的可用资源数不相同的数据传输场景,在 本发明实施例中,在一个传输周期内相应的使用不同的传输次数,使得在所述
Nj次传输中所占用的总的可用资源数与在所述 N2次传输中所占用的总的可用 资源数基本持平 (即, 一个传输周期内总的可用资源数基本持平), 从而保证 了数据通信的稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是 本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的 前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例中数据传输方法的一个流程示意图;
图 2为本发明实施例中数据传输方法的另一个流程示意图;
图 3为本发明实施例中数据传输方法的数据结构的一个示意图; 图 4为本发明实施例中数据传输方法的数据结构的另一个示意图; 图 5为本发明实施例中数据传输方法的数据结构的另一个示意图; 图 6为本发明实施例中数据传输方法的数据结构的另一个示意图; 图 7为本发明实施例中用户设备的一个示意图;
图 8为本发明实施例中基于数据传输方法的计算机设备的结构示意图。
具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
在实际应用中, VoIP话音业务是一种 D2D直连通信支持话音业务, VoIP 话音业务的数据传输模型是 20ms时间内传输 44 Bytes共 352bit ( 328bit payload + 24bit循环冗余校验码)信息, 其中 20ms为一组(VoIP话音业务)数据包的 传输周期。 在先的研究显示, 如果使用正常的 (Normal )循环前缀(CP, CyclicPrefix ) , VoIP数据包在 20ms内传输四次可以满足参考信号接收功率 ( SRP , Reference Signal Receiving Power ) -107dBm的要求。而在使用 Normal CP的情况下, 1个物理资源块( PRB, Physical resource block )承载一次数据传 输,而一个 PRB的可用的物理资源为: 12* ( 14-2-1 ) =132 ( RE , Resource Element 资源元素)其中, "12"为一个 PRB中的子载波数, "14"为 Normal CP的情况下 一个子载波对应的子帧符号数, "2"为解调参考信号所占用的子帧符号数, "1 " 为穿刺 (puncture ) 所占用的子帧符号数, RE为最小的资源单位。 因此, 4次 传输可用资源为 132*4=528RE。
而在实际应用中, 在一些多径时延较大的场景, 会由使用 Normal CP转换 为使用扩展的 (Extended ) CP, 而在使用 Extended CP的情况下, 1个 PRB可用 的物理资源为: 12* ( 12-2-1 ) =108 ( RE, Resource Element资源元素)其中, "12"为一个 PRB中的子载波数,括号内的" 12"为 Extended CP的情况下一个子载 波对应的子帧符号数, "2"为解调参考信号所占用的子帧符号数, "1"为穿刺 ( puncture )所占用的子帧符号数, 因此, 若仍使用 Normal CP场景下设定的 4 次传输, 则可用资源为 108*4=432RE。 由此可知, 两种 CP场景下, 总的可用资 源数差距较大。
为了解决上述问题, 本发明提供了相应的解决方案, 请参阅图 1, 本发明 实施例中数据传输方法的一个实施例包括:
101、 确定数据包在一个传输周期内传输的次数;
数据传输装置确定数据包在一个传输周期内传输的次数,所述传输的次数 至少包括: Ni ^ N2; 其中, 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 所述 nij和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Ν2, 以及 m2皆为大于零的整数。
在本发明实施例中,根据不同数据传输场景下,数据的一次传输所占用的 可用资源数,调整一个传输周期内使用的传输次数,使得不同数据传输场景下, 一个传输周期内总的可用资源数基本持平 (即 m^N^m^Nz )。
示例性的, 若使用正常的循环前缀, 一次数据传输所占用的可用资源数可 以!!^为: 12* ( 14-2-1 ) =132 ( RE ), 其中, "12"为一个 PRB中的子载波数, "14"为正常的循环前缀的情况下一个子载波对应的子帧符号数, "2"为解调参 考信号所占用的子帧符号数, "1 "为 puncture所占用的子帧符号数, RE为最小 的资源单位。
所述传输周期为完成一组数据包传输所使用的资源, 例如 RE数。
在实际应用中, 对于一些多径时延不同的场景, 会使用不同的循环前缀。 示例性的, 当使用正常的循环前缀进行数据传输时,确定数据包在一个传输周 期内传输的次数为 Ni; 当使用扩展的循环前缀进行数据传输时, 确定数据包 在一个传输周期内传输的次数为 N2
102、 根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
数据传输装置根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
在确定了一个传输周期内传输的次数之后,数据传输装置会根据该次数进 行数据的封装, 确定一次传输的数据量, 依次对封装好的数据包进行传输。
在一些不同的数据传输场景中,数据的一次传输所占用的可用资源数也不 尽相同,对于数据的一次传输所占用的可用资源数不相同的数据传输场景,在 本发明实施例中,在一个传输周期内相应的使用不同的传输次数,使得在所述 Nj次传输中所占用的总的可用资源数与在所述 N2次传输中所占用的总的可用 资源数基本持平 (即, 一个传输周期内总的可用资源数基本持平), 从而保证 了数据通信的稳定性。
在实际应用中, 包括有两种循环前缀, 分别为正常的循环前缀以及扩展的 循环前缀, 不同的循环前缀对应不同的传输次数, 具体的, 请参阅图 2, 本发 明实施例中数据传输方法的另一个实施例包括:
201、 确定传输当前数据包所使用的循环前缀; 数据传输装置确定传输当前数据包所使用的循环前缀, 所述循环前缀包 括: 正常的循环前缀以及扩展的循环前缀。
在实际应用中, 在一些多径时延较大的场景,会由使用正常的循环前缀转 换为使用扩展的循环前缀,不同的循环前缀一个传输周期内对应不同的传输次 数。
202、 确定数据包在一个传输周期内传输的次数;
数据传输装置根据传输当前数据包所使用的循环前缀确定数据包在一个 传输周期内传输的次数, 所述传输的次数至少包括: N1和 N2; 其中, N1和 N2之间的关系为:
当 m^n^且 N> m2 /(
Figure imgf000010_0001
m2 ),或 N2=ceil (
Ni/ m2), 或 N2=醒 nd (m^Ni/m ); 其中, m^Ni为在所述 次传输中所占 用的总的可用资源数;
当 m^n^且 Ni< m21 ( n^- m2 ) 时, N2=ceil ( V m2 ), 或 N2=round ( mi* m2 );
当 m^n^且 Ni> m2 I ( m2- ) 时,
Figure imgf000010_0002
floor
( rtii* Ni/ m2 ), 或 N2=round ( V m2 );
当 m^n^且 N1<m21 ( m2- )时, N2= floor ( V m2 ), 或 N2=round ( mi* m2 );
其中, 所述!!^为 N1次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 m2 为 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 floor ( )是向下取整运 算, 所述 ceil ( )是向上取整运算, 所述 round ( )为四舍五入运算; 所述 Nl7 Ν2, 以及 m2皆为大于零的整数。
在本发明实施例中, 为了使得在所述 次传输中所占用的总的可用资源 数与在所述 N2次传输中所占用的总的可用资源数基本持平, N2有三种可选的 计算方法, 即: N2=floor (
Figure imgf000010_0003
ms), N2=ceil (mj* Nj/ m2 ), 以及 N2=round ( mj* Ni/ m2); 其中, 若使用 N2=floor (
Figure imgf000010_0004
时, N1需要满足 N^m (mrn ), 而在 m^n^时, 则^的取值不受限定; 若使用 N2=ceil ( m2 )的计算方式,则当 m^mj时, Nj需要满足 Nj> m2
I ( m2- nij ), 而在 x> 2时, 则 Nj的取值不受限定; 若使用 N2=round ( Nj/ m2 ) 的计算方式, 则则 的取值不受限定。
具体的, 当使用正常的循环前缀进行数据传输时, 确定数据包在一个传输 周期内传输的次数为 Ni; 当使用扩展的循环前缀进行数据传输时, 确定数据 包在一个传输周期内传输的次数为 N2。 并且, 对应的一次数据传输所占用 的可用资源数 为: 12* ( 14-2-1 ) =132 ( RE ), 其中, "12"为一个 PRB中的 子载波数, "14"为正常的循环前缀的情况下一个子载波对应的子帧符号数, "2" 为解调参考信号所占用的子帧符号数, "1 "为 puncture所占用的子帧符号数, RE为最小的资源单位。 N2对应的一次数据传输所占用的可用资源数 m2为: 12* ( 12-2-1 ) =108RE其中, 括号外的" 12"为一个 PRB中的子载波数, 括号内 的" 12,,为 Extended CP的情况下一个子载波对应的子帧符号数, "2,,为解调参考 信号所占用的子帧符号数, "1 "为 puncture所占用的子帧符号数。
示例性的, 若当前的数据传输业务为 VoIP话音业务, 则一组数据包的传 输周期为 20个子帧(一个子帧可以为 1ms )。 VoIP数据包在 20ms内传输四次 (即 为 4 )可以满足 SRP -107dBm的要求。根据上述 和 N2之间的关系 (即, "当 大于 m2, 且传输周期小于或等于 25个子帧时, N2=floor (
Figure imgf000011_0001
m2 ) " )可得, N2=5。
203、 对数据包进行封装;
具体的, 当 N1为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分, 每 个部分包含 5个子帧,在发送所述数据包时,在所述每个部分选择一个子帧发 送; 当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分, 每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
可选的,在所述传输周期的第一个部分, 可以传输所述数据包以及所述数 据包的 SA信令,所述 SA信令可以控制一个传输周期的数据传输。示例性的, 请参阅图三, 在这种方案中, 1个 SA资源池对应 1个 20ms数据资源池, 发 送的数据包在每 4个子帧中, 占用 1个子帧发送。 调度数据包的 SA信令在第 一部分发送。 也就是说, 在第一部分中, 即发送数据, 也发送调度该数据的 SA信令。
可选的, 在所述传输周期的第一个部分, 可以传输所述数据包以及所述数 据包的 SA信令, 所述 SA信令可以控制两个以上传输周期的数据传输。 示例 性的, 请参阅图四, 在这种方案中, 1个 SA资源池对应 2个 20ms数据资源 池, 也即对应 40ms资源。发送的数据包在每 4个子帧中, 占用 1个子帧发送。 2个 20ms数据资源池, 发送了两个数据包。 调度数据包 1和数据包 2的 SA 信令, 在第一个资源池的第一部分发送。
可选的, 在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的 SA信令, 所述 SA信令可以控制一个传输周期的数据传输。 示例性的, 请参阅图五, 在 这种方案中, 1个 SA资源池对应 1个 20ms数据资源池。 第一部分仅用作 SA 的发送, 第 2至 5部分用作数据发送。 发送的数据包在每 4个子帧中, 占用 1 个子帧发送, 因此, 数据包传送 4次; 并且, 一条 SA信令控制一组数据包的 传输。
可选的, 在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的 SA信令, 所述 SA信令可以控制两个以上传输周期的数据传输。示例性的,请参阅图六, 在这种方案中, 1个 SA资源池对应 2个 20ms数据资源池, 也即对应 40ms资 源。 第一个资源池的第一部分仅用作 SA的发送, 第一个资源池的其他部分和 其他资源池用作数据发送。发送的数据包在每 4个子帧中,占用 1个子帧发送。 2个 20ms数据资源池, 发送了两个数据包。 调度数据包 1和数据包 2的 SA 信令, 在第一个资源池的第一部分发送。 在第一个资源池中, 数据包发送了 4 次, 在第二个资源池中, 数据包发送 5次; 并且, 一条 SA信令控制两组数据 包的传输。
上面仅以一些例子对本发明实施例中的应用场景进行了说明,可以理解的 是, 在实际应用中, 还可以有更多的应用场景, 具体此处不作限定。
204、 根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
数据传输装置根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
在本发明实施例中, 若一组数据包的传输周期为 20个子帧, 当使用正常 的循环前缀进行数据传输时, N1=4, 一个传输周期内总的可用资源数
Figure imgf000012_0001
为 132*4=528RE;当由使用正常的循环前缀转换为使用扩展的循环前缀进行数 据传输时, 根据上述 N o N2之间的关系可得, Ν2=5, 因此, 一个传输周期内 总的可用资源数 m2*N2为 108*5=540RE, 一个传输周期内总的可用资源数基 本持平, 从而保证了数据通信的稳定性。 进一步的,本发明实施例还提供了在一个传输周期的第一个部分传输不同 数据类型的方案,使得用户可以根据实际需求,在需要提高数据传输的效率时, 选择"在一个传输周期的第一个部分, 既传输数据包也传输调度所述数据包的 SA信令"的方案; 在需要保证数据传输的稳定性时, 选择"在一个传输周期的 第一个部分, 仅传输调度数据包的 SA信令"的方案。
进一步的, 本发明实施例还提供了一条 SA信令调度两组以上数据包传输 的的方案, 进一步的提高了数据传输的效率。
下面对用于执行数据传输方法的本发明用户设备的实施例进行说明,其逻 辑结构请参考图 7, 本发明实施例中的用户设备一个实施例包括:
传输次数确定单元 701, 用于确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述传输的次数至少包括: Nj ^ N2; 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 所述 和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数,所述 Nj, Ν2, 以及 m2皆为大于零的整数;
传输单元 702, 用于根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传 输。
进一步的, 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 可以包括:
N2=floor( mi*Ni/ m2 ),其中,当 m^n^时, 需要满足 m2 /( m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算;
或,
N2=ceil ( Nj/ m2 ),其中,当 m ma时, Nj需要满足 Nj> m2 /( m2- mi ); 所述 ceil ( )是向上取整运算;
或,
N2=round ( Nj/ m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。
在本发明实施例中,根据不同数据传输场景下,数据的一次传输所占用的 可用资源数,调整一个传输周期内使用的传输次数,使得不同数据传输场景下, 一个传输周期内总的可用资源数基本持平 (即 n^N m^^
具体的, 所述 可以为 132, m2可以为 108。 示例性的, 对应的一次 数据传输所占用的可用资源数 为: 12* ( 14-2-1 ) =132 ( RE ), 其中, "12" 为一个 PRB 中的子载波数, "14,,为正常的循环前缀的情况下一个子载波对应 的子帧符号数, "2"为解调参考信号所占用的子帧符号数, "1 "为 puncture所占 用的子帧符号数, RE为最小的资源单位。 N2对应的一次数据传输所占用的可 用资源数 m2为: 12* ( 12-2-1 ) =108RE其中, 括号外的" 12"为一个 PRB中的 子载波数, 括号内的" 12"为 Extended CP的情况下一个子载波对应的子帧符号 数, "2"为解调参考信号所占用的子帧符号数, "1 "为 puncture所占用的子帧符 号数。
进一步的, 若所述传输周期为 20个子帧, 则所述 ^为4, 所述 N2为 5。 示例性的, 若当前的数据传输业务为 VoIP话音业务, 则一组数据包的传输周 期为 20个子帧(一个子帧可以为 lms )。 VoIP数据包在 20ms内传输四次(即 为 4 )可以满足 RSRP -107dBm的要求。根据上述 和 N2之间的关系(即, "当 大于 m2,且传输周期小于或等于 25个子帧时, N2=floor ( m1*N1/ m2 ) " ) 可得, N2=5。
进一步的, 所述传输单元还用于:
当 ^为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送;
当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
进一步的, 所述传输单元还用于:
在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据包以及所述数据包的调度分 配 SA信令。
或, 在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信 令。
进一步的, 所述传输单元还用于:
一个所述 SA信令控制一个传输周期的数据传输;
或, 一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
请参见图 8, 本发明实施例还提供了另一种用户设备, 可包括:
输入装置 810, 输出装置 820, 存储器 830和处理器 840 (用户设备中的 处理器的数量可以为一个或多个, 图 8中以一个处理器为例)在本发明的一些 实施例中, 输入装置 810, 输出装置 820, 存储器 830和处理器 840可通过总 线或其它方式连接, 其中, 图 8中通过总线连接为例。
在实际应用中, 其中, 所述处理器执行如下步骤:
确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述传输的次数至少包括: Nj和 N2; 所述 N2才艮据 mj, m2, 以及所述 确定, 所述 nij和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Ν2, 以及 m2皆 为大于零的整数;
具体的, 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 可以包括:
N2=floor( m1*Ni/ m2 ),其中,当 m mj时, 需要满足 m2 /( n^- m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算;
或,
N2=ceil ( mj* Nj/ m2 ),其中,当 m ma时, Nj需要满足 Nj> m2 /( m2- nij ); 所述 ceil ( )是向上取整运算;
或,
N2=round ( N m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。
在本发明实施例中,根据不同数据传输场景下,数据的一次传输所占用的 可用资源数,调整一个传输周期内使用的传输次数,使得不同数据传输场景下, 一个传输周期内总的可用资源数基本持平 (即 n^N m^^
具体的, 所述 可以为 132, m2可以为 108。 示例性的, 对应的一次 数据传输所占用的可用资源数 为: 12* ( 14-2-1 ) =132 ( RE ), 其中, "12" 为一个 PRB 中的子载波数, "14,,为正常的循环前缀的情况下一个子载波对应 的子帧符号数, "2"为解调参考信号所占用的子帧符号数, "1 "为 puncture所占 用的子帧符号数, RE为最小的资源单位。 N2对应的一次数据传输所占用的可 用资源数 m2为: 12* ( 12-2-1 ) =108RE其中, 括号外的" 12"为一个 PRB中的 子载波数, 括号内的" 12"为 Extended CP的情况下一个子载波对应的子帧符号 数, "2"为解调参考信号所占用的子帧符号数, "1 "为 puncture所占用的子帧符 号数。
进一步的, 若所述传输周期为 20个子帧, 则所述 ^为4, 所述 N2为 5。 示例性的, 若当前的数据传输业务为 VoIP话音业务, 则一组数据包的传输周 期为 20个子帧(一个子帧可以为 lms )。 VoIP数据包在 20ms内传输四次(即 为 4 )可以满足 RSRP -107dBm的要求。根据上述 和 N2之间的关系(即, "当 大于 m2,且传输周期小于或等于 25个子帧时, N2=floor ( m1*N1/ m2 ) " ) 可得, N2=5。
进一步的, 所述传输单元还用于:
当 ^为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送;
当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
所述输出装置执行如下步骤:
根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
具体的, 所述输出装置可以在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据 包以及所述数据包的调度分配 SA信令。 或, 在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信令。
进一步的, 所述输出装置还用于: 使用一个所述 SA信令控制一个传输周 期的数据传输; 或, 使用一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到, 所揭露的装置和方法可以 通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如, 所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另外的划分方 式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或一些特征可 以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直接辆合或通 信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接辆合或通信连接,可以是电性, 机械或其它的形式。 单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者 也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部 单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元 中。上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现,也可以釆用软件功能单元的 形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发 明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全 部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储 介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前述 的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器( ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可以 存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于 此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到 变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应 所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述传输的次数至少包括:
Nj和 N2; 所述 N2才艮据 mj , m2, 以及所述 确定, 所述 mj和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Ν2, 以及 m2皆 为大于零的整数;
根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
2、 根据权利要求 1所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=floor ( m1*Ni/ m2 ),其中, 当 m^n^时,所述 需要满足 m2 / ( - m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算。
3、 根据权利要求 1所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=ceil ( mj* Nj/ m2 ), 其中, 当 m^mj时, 所述 Nj需要满足 Nj> m2 I ( m2- mj ); 所述 ceil ( )是向上取整运算。
4、 根据权利要求 1所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 包括:
N2=round ( m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。
5、 根据权利要求 1至 4任意一项所述的数据传输方法, 其特征在于, 包 括:
所述 为 132, 所述 m2为 108。
6、 根据权利要求 1至 4任意一项所述的数据传输方法, 其特征在于, 若 所述传输周期为 20个子帧, 则所述 为4, 所述 N2为 5。
7、根据权利要求 6所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 当 ^为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送;
当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
8、根据权利要求 7所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据包以及所述数据包的调度分 配 SA信令。
9、根据权利要求 7所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信令。
10、 根据权利要求 8或 9任意一项所述的数据传输方法, 其特征在于, 所 述方法还包括:
一个所述 SA信令控制一个传输周期的数据传输;
或, 一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
11、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
传输次数确定单元, 用于确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述 传输的次数至少包括: N o N2; 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 所 述 和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Nj, Ν2, 以及 m2皆为大于零的整数;
传输单元, 用于根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
12、 根据权利要求 11所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 包括:
N2=floor( mi*Ni/ m2 ),其中,当 m^n^时, 需要满足 m2 /( m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算。
13、 根据权利要求 11所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述N1确定, 包括:
N2=ceil ( mj* Nj/ m2 ),其中,当 m ma时, Nj需要满足 Nj> m2 /( m2- nij ); 所述 ceil ( )是向上取整运算。
14、 根据权利要求 11所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=round ( nij* Nj/ m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。
15、根据权利要求 11至 14任意一项所述的用户设备,其特征在于, 包括: 所述 1^为 132, 所述 m2为 108。
16、 根据权利要求 11至 14任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 若所 述传输周期为 20个子帧, 则所述 ^为4, 所述 N2为 5。
17、 根据权利要求 16所述的用户设备, 其特征在于, 所述传输单元还用 于:
当 ^为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送;
当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
18、 根据权利要求 17所述的用户设备, 其特征在于, 所述传输单元还用 于:
在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据包以及所述数据包的调度分 配 SA信令。
19、 根据权利要求 17所述的用户设备, 其特征在于, 所述传输单元还用 于:
在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信令。
20、 根据权利要求 18或 19任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 传输单元还用于:
一个所述 SA信令控制一个传输周期的数据传输;
或, 一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
21、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
输入装置, 输出装置, 存储器和处理器;
其中, 所述处理器执行如下步骤:
确定数据包在一个传输周期内传输的次数, 所述传输的次数至少包括: Ni和 N2; 所述 N2才艮据 mj, m2, 以及所述 确定, 所述 mj和 m2分别为 和 N2次传输中的一次传输所占用的可用资源数, 所述 Ν2, 以及 m2皆 为大于零的整数;
所述输出装置执行如下步骤:
根据所述一个传输周期内传输的次数进行数据包传输。
22、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述 确定, 包括:
N2=floor( mi*Ni/ m2 ),其中,当 m^n^时, 需要满足 m2 /( m2 ); 所述 floor ( )是向下取整运算。
23、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 包括:
N2=ceil ( mj* Nj/ m2 ),其中,当 m mj时, Nj需要满足 Nj> m2 /( m2- nij ); 所述 ceil ( )是向上取整运算。
24、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N2根据 m2, 以及所述^确定, 包括:
N2=round ( Nj/ m2 ); 其中, 所述 round ( ) 为四舍五入运算。
25、根据权利要求 21至 24任意一项所述的用户设备,其特征在于, 包括: 所述 1^为 132, 所述 m2为 108。
26、 根据权利要求 21至 24任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 若所 述传输周期为 20个子帧, 则所述 ^为4, 所述 N2为 5。
27、 根据权利要求 26所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器还用于: 当 ^为4时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 4部分,每个部分包 含 5个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送;
当 N2为 5时, 一个所述传输周期中的 20个子帧分为 5部分,每个部分包 含 4个子帧, 在发送所述数据包时, 在所述每个部分选择一个子帧发送。
28、 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 所述输出装置还用 于:
在所述传输周期的第一个部分,传输所述数据包以及所述数据包的调度分 配 SA信令。
29、 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 所述输出装置还用 于:
在所述传输周期的第一个部分, 仅传输所述数据包的调度分配 SA信令。
30、 根据权利要求 28或 29任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 输出装置还用于:
一个所述 SA信令控制一个传输周期的数据传输;
或, 一个所述 SA信令控制多个传输周期的数据传输。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101325573A (zh) * 2007-06-14 2008-12-17 北京三星通信技术研究有限公司 传输块分段传输的设备和方法
CN101807974A (zh) * 2010-04-07 2010-08-18 中兴通讯股份有限公司 一种在物理上行共享信道传输上行控制信令的系统及方法
WO2013105810A1 (ko) * 2012-01-11 2013-07-18 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN103546253A (zh) * 2012-07-09 2014-01-29 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法及系统
WO2014069877A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring a reference signal in a wireless communication system

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8520525B2 (en) * 2008-02-14 2013-08-27 Intel Mobile Communications GmbH Method of transmitting data and communication device
KR20130037928A (ko) * 2011-10-07 2013-04-17 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 링크성능을 향상시키기 위한 분산 스케줄링 방법 및 장치
CN110049573B (zh) * 2012-01-17 2022-09-09 中兴通讯股份有限公司 一种无线通信方法和通信装置及通信系统
CN103368713B (zh) * 2012-03-26 2017-03-15 中兴通讯股份有限公司 设备到设备的通信方法及装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101325573A (zh) * 2007-06-14 2008-12-17 北京三星通信技术研究有限公司 传输块分段传输的设备和方法
CN101807974A (zh) * 2010-04-07 2010-08-18 中兴通讯股份有限公司 一种在物理上行共享信道传输上行控制信令的系统及方法
WO2013105810A1 (ko) * 2012-01-11 2013-07-18 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN103546253A (zh) * 2012-07-09 2014-01-29 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法及系统
WO2014069877A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring a reference signal in a wireless communication system

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