WO2018082046A1 - 数据传输方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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WO2018082046A1
WO2018082046A1 PCT/CN2016/104712 CN2016104712W WO2018082046A1 WO 2018082046 A1 WO2018082046 A1 WO 2018082046A1 CN 2016104712 W CN2016104712 W CN 2016104712W WO 2018082046 A1 WO2018082046 A1 WO 2018082046A1
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uplink data
sent
terminal device
message
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PCT/CN2016/104712
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杨宁
许华
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广东欧珀移动通信有限公司
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    • H04W52/06TPC algorithms
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Definitions

  • the present application relates to the field of communications, and more particularly, to a data transmission method, a terminal device, and a network device.
  • the embodiment of the present application provides a data transmission method and device, which can reduce the delay of data transmission.
  • a data transmission method including:
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using a scheduling request;
  • the terminal device receives the indication information sent by the network device, where the indication information is used to indicate an uplink authorization for the uplink data to be sent;
  • the terminal device sends the uplink data to be sent according to the uplink authorization.
  • the terminal device directly notifies the network device of the attribute information of the data to be sent through the scheduling request, and may send an authorization for the data according to the attribute information of the data, so that the terminal device may perform authorization according to the data.
  • the data to be sent is sent, so that the problem of excessive delay caused by multiple interactions can be avoided.
  • the scheduling request includes an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent;
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using a scheduling request, including:
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by using the indication field in the scheduling request.
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using a scheduling request, including:
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent, by using at least one of the resource occupied by the scheduling request and/or the target receiving power corresponding to the scheduling request.
  • the scheduling request is occupied and used to notify the network device of the to-be-sent
  • the resource of the attribute information of the uplink data includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the terminal device uses the resource occupied by the scheduling request and/or the scheduling request Notifying the network device of the attribute information of the uplink data to be sent, at least one of the corresponding target receiving powers, including:
  • the terminal device uses the resource occupied by the scheduling request and/or the scheduling request Notifying the network device of the attribute information of the uplink data to be sent, at least one of the corresponding target receiving powers, including:
  • the scheduling request is transmitted using the transmit power.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code and an indication field, where the indication field is used by Indicates attribute information of the uplink data to be sent.
  • the scheduling request is physical layer signaling.
  • the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data to be sent, the data flow information corresponding to the uplink data to be sent, the bearer information corresponding to the uplink data to be sent, the logical channel information corresponding to the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent QoS level information.
  • the uplink authorization for the uplink data to be sent carries at least one of the following parameters :
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the uplink authorization for the uplink data to be sent includes the identifier information, where the identifier Information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent.
  • the terminal device notifies the network device that the terminal device is to be sent by using a scheduling request Before the attribute information of the uplink data, the method further includes:
  • configuration information sent by the network device where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between at least one of the following information and/or the information:
  • At least one attribute information of the service a resource for transmitting the scheduling request, a target receiving power corresponding to the scheduling request, and a basic parameter set.
  • a data transmission method which includes:
  • the terminal device When the uplink data is to be sent, the terminal device sends a second message to the network device according to the first configuration information.
  • the terminal device After the second message is sent, the terminal device sends the uplink data to be sent to the network device according to the second configuration information.
  • the network device sends a first message to the terminal device, where the first message includes first configuration information for the terminal device to send the second message, and the first information for the terminal device to send the uplink data.
  • the second configuration information wherein the second message is used to notify the network device that the terminal device has uplink data to be sent, and the terminal device may send the second message to the network device according to the first configuration information when the data needs to be sent.
  • the uplink data to be sent is sent directly, so that the problem that the terminal device requests the network device for the authorization is too long when the data needs to be sent.
  • the method further includes:
  • sending the uplink data to be sent to the network device according to the second configuration information including:
  • the uplink data to be sent is sent to the network device.
  • the uplink data to be sent including:
  • the second message includes an indication field, where the indication field is used to indicate the uplink to be sent Attribute information of the data.
  • the method further includes:
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by using at least one of a resource occupied by the second message and/or a target received power corresponding to the second message.
  • the second message is used by the second message, and is used to notify the network device that the to-be-send is to be sent
  • the resource of the attribute information of the uplink data includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the terminal device uses the resource occupied by the second message and/or the scheduling request Notifying the network device of the attribute information of the uplink data to be sent, at least one of the corresponding received powers, including:
  • the scheduling request is transmitted using the transmit power.
  • the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data to be sent, the data flow information corresponding to the uplink data to be sent, the bearer information corresponding to the uplink data to be sent, the logical channel information corresponding to the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent QoS level information.
  • the second message includes a preamble sequence.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • a code domain resource for transmitting the second message, a time domain resource for sending the second message, a frequency domain resource for sending the second message, and an airspace resource for sending the second message And a target received power of the second message.
  • the second configuration information includes at least one of the following:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information includes the identifier information, where the identifier information is used to index the following parameters. At least one of:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information is a bearer and a logic corresponding to the uplink data of the terminal device. At least one of a channel, a data stream, and an amount of data to be transmitted is configured.
  • a data transmission method including:
  • the network device sends the indication information to the terminal device, where the indication information is used to indicate an uplink authorization for the uplink data to be sent.
  • the scheduling request includes an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device;
  • the network device obtains, by the network device, the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using a scheduling request sent by the terminal device, including:
  • the network device acquires, by the scheduling request sent by the terminal device, the uplink to be sent by the terminal device Attribute information of the data, including:
  • the network device Obtaining, by the network device, the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using at least one of the resource occupied by the scheduling request and/or the received power corresponding to the scheduling request interest.
  • the scheduling request is used by the network device, and the network device is configured to acquire the uplink data to be sent.
  • the resources of the attribute information include at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code.
  • the scheduling request includes the preamble sequence code and an indication field, where the indication field is used by And indicating attribute information of the uplink data to be sent.
  • the scheduling request is physical layer signaling.
  • the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data to be sent, the data flow information corresponding to the uplink data to be sent, the bearer information corresponding to the uplink data to be sent, the logical channel information corresponding to the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent QoS level information.
  • the uplink authorization for the uplink data to be sent by the terminal device carries at least one of the following parameters One:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent.
  • the uplink authorization for the uplink data to be sent by the terminal device includes the identifier information, where The identification information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent. Maximum power, the capital used to send the uplink data to be sent.
  • the network device obtains the uplink data to be sent by the terminal device by using the scheduling request sent by the terminal device Before the attribute information, the method further includes:
  • the network device sends configuration information to the terminal device, where the configuration information is used to indicate attribute information of at least one type of data, where the configuration information is used to indicate at least one of the following information and/or between the information Mapping relationship:
  • At least one attribute information of the service a resource for transmitting the scheduling request, a target receiving power corresponding to the scheduling request, and a basic parameter set.
  • a data transmission method including:
  • the network device sends a first message to the terminal device, where the first message includes first configuration information for the terminal device to send the second message, and second configuration information for the terminal device to send the uplink data, where The second message is used to notify the network device that the terminal device has uplink data to be sent;
  • the network device After receiving the second message, the network device monitors uplink data sent by the terminal device.
  • the method further includes:
  • listening to the uplink data sent by the terminal device including:
  • the uplink data sent by the terminal device is monitored.
  • the network device monitors the sending by the terminal device Upstream data, including:
  • the network device After receiving the second message, after a predetermined time elapses, the network device monitors uplink data sent by the terminal device.
  • the method further includes:
  • Listening to the uplink data sent by the terminal device including:
  • the second message includes indication information, where the terminal is obtained by using the second message
  • the attribute information of the uplink data to be sent by the device including:
  • the second information sent by the terminal device carries the indication information, and acquires attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device.
  • the acquiring, by the second message, an attribute of the uplink data to be sent by the terminal device Information including:
  • the network device And obtaining, by the network device, the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using at least one of a resource occupied by the second message and/or a target received power corresponding to the second message.
  • the second message is used by the second message, and is used to notify the network device of the uplink data.
  • the resources of the attribute information include at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the attribute information of the uplink data includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data, the data stream information corresponding to the uplink data, the bearer information corresponding to the uplink data, the logical channel information corresponding to the uplink data, and the QoS level information of the data is the size of the uplink data, the data stream information corresponding to the uplink data, the bearer information corresponding to the uplink data, the logical channel information corresponding to the uplink data, and the QoS level information of the data.
  • the second message includes a preamble sequence.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • a code domain resource for transmitting the second message, a time domain resource for sending the second message, a frequency domain resource for sending the second message, and an airspace for sending the second message message The resource and the target received power of the second message.
  • the tenth aspect of the fourth aspect may In an implementation manner, the second configuration information includes at least one of the following:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information includes the identifier information, where the identifier information is used to index the following parameters. At least one of:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information is a bearer and a logic corresponding to the uplink data of the terminal device. At least one of a channel, a data stream, and an amount of data to be transmitted is configured.
  • a terminal device comprising means for performing the method of the first aspect or its various implementations, or a unit for performing the method of the second aspect or various implementations thereof.
  • a network device comprising means for performing the method of the third aspect or the various implementations thereof, for performing the method of the method of the fourth aspect or various implementations thereof.
  • a seventh aspect provides a terminal device, including a processor and a memory, the memory is configured to store program code, the processor is configured to invoke program code stored in the memory, and execute the first aspect or various implementation manners thereof The method of the second aspect, or the method of the various implementations.
  • a network device comprising a processor and a memory, the memory for storing program code, the processor for calling program code stored in the memory, performing the third aspect or various implementation manners thereof The method of the fourth aspect, or the method of the various implementations.
  • a ninth aspect a computer readable medium storing program code for execution by a terminal device, the program code comprising instructions for performing the method of the first aspect or various implementations thereof Or include instructions for performing the method of the second aspect or its various implementations.
  • a computer readable medium is provided, the computer readable medium being stored for use in a network Program code executed by the device, the program code comprising instructions for performing the method of the third aspect or various implementations thereof, including instructions for performing the method of the fourth aspect or various implementations thereof.
  • a system chip comprising an input interface, an output interface, a processor, and a memory
  • the processor is configured to execute code in the memory, and when the code is executed, the processor can implement The method of the first aspect and various implementations described above, or the method of the foregoing second aspect and various implementations.
  • a system chip includes an input interface, an output interface, a processor, and a memory
  • the processor is configured to execute code in the memory, and when the code is executed, the processor can implement The third aspect and the method of the various implementations, or the method of the foregoing fourth aspect and various implementations.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a system chip in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a communication device in accordance with an embodiment of the present application.
  • GSM Global Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • FIG. 1 shows a wireless communication system 100 to which an embodiment of the present application is applied.
  • the wireless communication system 100 can include a network device 110.
  • Network device 100 can be a device that communicates with a terminal device.
  • Network device 100 may provide communication coverage for a particular geographic area and may communicate with terminal devices (e.g., UEs) located within the coverage area.
  • the network device 100 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, or may be a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or may be an evolved base station in an LTE system.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB NodeB
  • the network device can be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, A network side device in a future 5G network or a network device in a publicly available Public Land Mobile Network (PLMN) in the future.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the wireless communication system 100 also includes at least one terminal device 120 located within the coverage of the network device 110.
  • Terminal device 120 can be mobile or fixed.
  • the terminal device 120 may refer to an access terminal, a user equipment (User Equipment, UE), a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, and a wireless communication.
  • the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), with wireless communication.
  • the 5G system or network may also be referred to as a New Radio (NR) system or The internet.
  • NR New Radio
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the wireless communication system 100 may include a plurality of network devices and may include other numbers of terminal devices within the coverage of each network device. The application embodiment does not limit this.
  • the wireless communication system 100 may further include other network entities, such as a network controller, a mobility management entity, and the like.
  • network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like.
  • system and “network” are used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this context is merely an association describing the associated object, indicating that there may be three relationships, for example, A and / or B, which may indicate that A exists separately, and both A and B exist, respectively. B these three situations.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a data transmission method 200 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 2, the method 200 includes the following.
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using a scheduling request.
  • the network device obtains the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using the scheduling request sent by the terminal device.
  • the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following: a size of the uplink data to be sent, and data flow information corresponding to the uplink data to be sent (for example, an identifier (ID),
  • the bearer information for example, the bearer ID
  • the logical channel information corresponding to the uplink data to be sent (for example, the ID of the logical channel)
  • QoS quality of service
  • the size of the sent data block of the service may not be carried in the scheduling request.
  • the size of the data to be sent may also be carried in the scheduling request only, without carrying other information.
  • the terminal device may send the scheduling request to the network device if it is determined that there is uplink data to be sent.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code.
  • the scheduling request is physical layer signaling.
  • the scheduling request includes an indication field, where the indication field is used by And indicating the attribute information of the uplink data to be sent; the terminal device notifying the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by using the indication field in the scheduling request. Therefore, the network device can obtain the attribute information of the uplink data to be sent according to the indication field in the scheduling request.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code and an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent.
  • the indication field may be located at a front end position of the preamble sequence code, or a back end position, or may be located at an intermediate position of the preamble sequence code.
  • the terminal device notifies the network device of the uplink data to be sent by using at least one of the resource occupied by the scheduling request and/or the target receiving power corresponding to the scheduling request. Attribute information.
  • the terminal device determines, according to the attribute information of the uplink data to be sent, and the corresponding relationship between the attribute information of the data and the resource, the resource used to send the scheduling request, and sends the scheduling request according to the determined resource.
  • the network device may determine the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device according to the resource occupied by the received scheduling request.
  • the resource occupied by the scheduling request and used to notify the network device of the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the airspace resource may refer to a beam that sends the scheduling request.
  • the terminal device determines, according to the attribute information of the uplink data to be sent, and the correspondence between the attribute information of the data and the target received power of the scheduling request, a scheduling request for notifying the attribute information of the uplink data to be sent.
  • a scheduling request for notifying the attribute information of the uplink data to be sent.
  • the network device can determine the attribute information of the uplink data to be sent according to the received power of the scheduling request.
  • the terminal device can obtain the transmission power P according to the following formula:
  • Ppathloss is a path loss value calculated according to the downlink signal
  • Ptarget is a scheduling request expected received power value configured by the network device
  • delta is a power headroom configured by the network device.
  • the attribute information of the uplink data to be sent may be jointly indicated by the resource occupied by the scheduling request and the target receiving power of the scheduling request.
  • the network device does An uplink grant for the uplink data to be sent for the terminal device.
  • the uplink authorization for the uplink data to be sent carries at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, the maximum power to send the uplink data to be sent, and the transmission.
  • the resource used for the uplink data to be sent and the HARQ process ID corresponding to the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, the maximum power to send the uplink data to be sent, and the transmission.
  • the uplink grant for the uplink data to be sent includes identifier information, where the identifier information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, the maximum power to send the uplink data to be sent, and the transmission.
  • the resource used for the uplink data to be sent and the HARQ process ID corresponding to the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, the maximum power to send the uplink data to be sent, and the transmission.
  • mapping relationship between the identifier information and various parameters may be a protocol agreement or configured by the network device to the terminal device.
  • the basic parameter set may include at least one of the following: a subcarrier spacing, a number of subcarriers in a specific bandwidth, a number of subcarriers in a physical resource block PRB, and an orthogonal frequency division.
  • Length of OFDM symbol length of OFDM symbol Cyclic Prefix (CP), number of points used to generate Fourier transform or inverse Fourier transform of OFDM signal, number of OFDM symbols in transmission time interval TTI, specific time The number of TTIs included in the length.
  • the network device sends indication information to the terminal device, where the indication information is used to indicate an uplink authorization for the uplink data to be sent.
  • the terminal device receives the indication information sent by the network device, where the indication information is used to indicate an uplink authorization for the uplink data to be sent.
  • the terminal device sends the uplink data to be sent.
  • the terminal device generates an uplink data PDU according to the uplink grant.
  • the network device may send configuration information to the terminal device, where the configuration information is used. Indicates at least one of the following information and/or a mapping relationship between the information:
  • At least one attribute information of the service, a resource for transmitting the scheduling request, and a target corresponding to the scheduling request Receive power and basic parameter sets.
  • the configuration information may be carried by high layer signaling, for example, RRC layer signaling or MAC layer signaling.
  • the attribute information of the service may include at least one of data flow information, bearer information, logical channel information, and amount of data to be sent.
  • the amount of data to be sent included in the attribute information of the service may be a value or a range of values.
  • the attribute information of the data referred to in the embodiment of the present application may include attribute information of the service to which the data belongs.
  • the information indicated by the configuration information and the mapping relationship between the information may be as follows:
  • the configuration is adapted to a basic parameter set that the terminal can use for all services;
  • the amount of data to be sent above refers to the amount of data that needs to be sent, and may be one.
  • the value can also be a range of values.
  • the amount of data can be an absolute value (dBm) or a relative value (dB).
  • scheduling request resource information ⁇ may refer to configuring a specific scheduling request resource for the amount of data to be sent.
  • the terminal device may determine the service to be sent according to the service priority, and may specifically be based on the priority of the logical channel and/or the priority of the bearer. / or the priority of the data stream to determine the service to be sent.
  • the terminal device directly notifies the network device of the attribute information of the data to be sent through the scheduling request, and may send an authorization for the data according to the attribute information of the data, so that the terminal device may perform authorization according to the data.
  • the data to be sent is sent, so that the problem of excessive delay caused by multiple interactions can be avoided.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a data transmission method 300 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 3, the method 300 includes the following.
  • the network device sends a first message to the terminal device, where the first message includes first configuration information for the terminal device to send the second message, and second configuration information for the terminal device to send the uplink data, where The second message is used to notify the network device that the terminal device has uplink data to be sent.
  • the first message may be high layer signaling, for example, RRC layer signaling or MAC layer signaling.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • a code domain resource for transmitting the second message a time domain resource for transmitting the second message, a frequency domain resource for transmitting the second message, an airspace resource for transmitting the second message, and the second The target received power of the message.
  • the second configuration information includes at least one of the following:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resource used to transmit the uplink data, and the corresponding uplink data.
  • HARQ process number The basic parameter set used to transmit the uplink data, the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resource used to transmit the uplink data, and the corresponding uplink data.
  • the second configuration information includes identifier information, where the identifier information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resource used to transmit the uplink data, and the corresponding uplink data.
  • HARQ process number The basic parameter set used to transmit the uplink data, the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resource used to transmit the uplink data, and the corresponding uplink data.
  • mapping relationship between the identifier information and various parameters may be a protocol agreement or configured by the network device to the terminal device.
  • the network device may send the second configuration information for each service in advance based on the service that the terminal device may have.
  • the second configuration information is configured according to at least one of a bearer, a logical channel, a data stream, and an amount of data to be sent corresponding to the uplink data.
  • the second configuration information may also be configured according to the amount of data to be sent.
  • the network device may configure an uplink resource, a maximum transmit power, a modulation and coding manner, and the like for each data amount.
  • the terminal device receives the first message that the network device sends.
  • the terminal device when there is an uplink data to be sent, the terminal device sends a second message to the network device according to the first configuration information, to notify the network device that the terminal device has uplink data to be sent.
  • the terminal may determine the transmit power of the second message according to the target received power and the path loss between the terminal device and the network device.
  • the second message is sent according to the resource indicated by the first configuration information.
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by using the second message.
  • the second message includes an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent.
  • the network device may carry the indication information in the second message sent by the terminal device, and acquire attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device.
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by using at least one of a resource occupied by the second message and/or a target received power corresponding to the second message.
  • the network device may determine, according to the attribute information of the to-be-transmitted uplink data, and the corresponding relationship between the attribute information of the data and the target received power of the second message, to notify the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device.
  • the target received power of the second message may be determined, according to the attribute information of the to-be-transmitted uplink data, and the corresponding relationship between the attribute information of the data and the target received power of the second message, to notify the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device. The target received power of the second message.
  • the transmit power is determined; and the scheduling request is sent by using the transmit power.
  • the network device acquires attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using at least one of a resource occupied by the second message and/or a target received power corresponding to the second message.
  • the terminal device can obtain the transmission power P according to the following formula:
  • Ppathloss is a path loss value calculated according to the downlink signal
  • Ptarget is a scheduling request expected received power value configured by the network device
  • delta is a power headroom configured by the network device.
  • the expected received power value may be referred to as a target received power value.
  • the terminal device calculates the transmit power of the terminal device according to the path loss of the downlink path, and may be applicable to the uplink and downlink symmetric system.
  • the resource that is occupied by the second message and used to notify the network device of the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • the second message includes a preamble sequence code.
  • the second message includes a preamble sequence code and an indication field, where the indication field is used to notify the terminal device of the attribute information of the uplink data to be sent.
  • the indication field may be located at a front end position or a back end position of the preamble sequence code.
  • the second message sent by the terminal device is received.
  • the network device after receiving the second message sent by the terminal device, the network device sends a response message for the second message to the terminal device, and correspondingly, the network device receives the response message sent by the terminal device.
  • the uplink data to be sent is sent to the network device according to the second configuration information.
  • the terminal device after sending the second message and receiving the response message, the terminal device sends the uplink data to be sent to the network device.
  • the terminal device starts from sending the second message, and After the time is determined, the uplink data to be sent is sent to the network device according to the second configuration information.
  • the terminal device may start a timer, and when the timer expires, the uplink data to be sent may be sent to the network device.
  • the uplink data sent by the terminal device is monitored.
  • the network device listens to the uplink data sent by the terminal device.
  • the terminal device monitors the uplink data sent by the terminal device after a predetermined time elapses from the receipt of the second message.
  • the network device may start a timer, and when the timer expires, the uplink data sent by the terminal device may be monitored.
  • the network device monitors the uplink data sent by the terminal device according to the attribute information of the uplink data.
  • the data of the terminal device may be monitored in the uplink resource indicated by the second configuration information in 310.
  • the attribute information includes bearer information, data stream information, or logical channel information of the data to be transmitted
  • the data of the terminal device may be acquired according to the bearer information, the data stream information, or the logical channel information.
  • the network device can listen to the data having the size, and after acquiring the data of the size, stop the monitoring.
  • the network device may obtain the to-be-sent data by means of blind detection. Specifically, the data of the terminal device may be monitored in the uplink resource indicated by the second configuration information in 310.
  • the uplink data mentioned in the embodiment of the present application may be status information of a terminal device such as a data buffer status, a power headroom, or an uplink advance amount of the terminal device.
  • the terminal device may determine the service to be sent according to the service priority, and may specifically be based on the priority of the logical channel and/or the priority of the bearer. / or the priority of the data stream to determine the service to be sent.
  • the network device sends a first message to the terminal device, where the first message includes first configuration information for the terminal device to send the second message, and is configured for the terminal.
  • the second configuration information of the uplink data is sent, wherein the second message is used to notify the network device that the terminal device has uplink data to be sent, and the terminal device may use the first configuration information to the network when the data needs to be sent.
  • the device sends the second message, and after sending the second message, directly sends the uplink data to be sent, so that the delay caused by the terminal device requesting authorization from the network device when the data needs to be sent can be solved. problem.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a terminal device 400 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 4, the terminal device 400 includes a transmitting unit 410 and a receiving unit 420;
  • the sending unit 410 is configured to notify the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using a scheduling request;
  • the receiving unit 420 is configured to receive indication information that is sent by the network device, where the indication information is used to indicate an uplink authorization for the uplink data to be sent;
  • the sending unit 410 is configured to send the uplink data to be sent according to the uplink authorization.
  • the scheduling request includes an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent;
  • the sending unit 410 is further configured to:
  • the sending unit 410 is further configured to:
  • the resource that is occupied by the scheduling request and used to notify the network device of the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the sending unit 410 is further configured to:
  • the sending unit 410 is further configured to:
  • the scheduling request is transmitted using the transmit power.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code and an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent.
  • the scheduling request is physical layer signaling.
  • the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data to be sent, the data flow information corresponding to the uplink data to be sent, the bearer information corresponding to the uplink data to be sent, the logical channel information corresponding to the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent QoS level information.
  • the uplink authorization for the uplink data to be sent carries at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent.
  • the uplink grant for the uplink data to be sent includes identifier information, where the identifier information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent.
  • the receiving unit 420 is further configured to:
  • configuration information sent by the network device where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between at least one of the following information and/or the information:
  • At least one attribute information of the service a resource for transmitting the scheduling request, a target receiving power corresponding to the scheduling request, and a basic parameter set.
  • the terminal device 400 can be used to perform corresponding operations performed by the terminal device in the method 200.
  • the terminal device 400 can be used to perform corresponding operations performed by the terminal device in the method 200.
  • details are not described herein again.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a terminal device 500 according to an embodiment of the present application. As shown in Figure 5, The terminal device 500 includes a receiving unit 510 and a sending unit 520;
  • the receiving unit 510 is configured to receive a first message sent by the network device, where the first message includes first configuration information that is used by the terminal device to send a second message, and is used by the terminal device to send uplink data. a second configuration information, where the second message is used to notify the network device that the terminal device has uplink data to be sent;
  • the sending unit 520 is configured to send, according to the first configuration information, a second message to the network device, when there is uplink data to be sent;
  • the sending unit 520 is configured to send the uplink data to be sent to the network device according to the second configuration information after sending the second message.
  • the receiving unit 510 is further configured to: receive a response message that is sent by the network device for the second message;
  • the sending unit 520 is further configured to: after sending the second message and receiving the response message, send the uplink data to be sent to the network device.
  • the sending unit 520 is further configured to:
  • the second message includes an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent.
  • the sending unit 520 is further configured to:
  • the terminal device notifies the network device of the attribute information of the uplink data to be sent by using at least one of a resource occupied by the second message and/or a target received power corresponding to the second message.
  • the resource that is occupied by the second message and used to notify the network device of the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the sending unit 520 is further configured to:
  • the scheduling request is transmitted using the transmit power.
  • the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data to be sent, the data flow information corresponding to the uplink data to be sent, the bearer information corresponding to the uplink data to be sent, the logical channel information corresponding to the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent QoS level information.
  • the second message includes a preamble sequence.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • a code domain resource for transmitting the second message, a time domain resource for sending the second message, a frequency domain resource for sending the second message, and an airspace resource for sending the second message And a target received power of the second message.
  • the second configuration information includes at least one of the following:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information includes identifier information, where the identifier information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information is configured according to at least one of a bearer, a logical channel, a data flow, and an amount of data to be sent corresponding to the uplink data.
  • the terminal device 500 can be used to perform the corresponding operations performed by the terminal device in the method 300.
  • the terminal device 500 can be used to perform the corresponding operations performed by the terminal device in the method 300.
  • details are not described herein again.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a network device 600 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the network device 600 includes a receiving unit 610, a processing unit 620, and a sending unit 630;
  • the receiving unit 610 is configured to receive a scheduling request sent by the terminal device.
  • the processing unit 620 is configured to acquire, by using a scheduling request sent by the terminal device, the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device, and determine, according to the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device, the terminal device Uplink authorization of the uplink data to be sent;
  • the sending unit 630 is configured to send, to the terminal device, indication information, where the indication information is used to indicate an uplink authorization for the uplink data to be sent.
  • the scheduling request includes an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device;
  • the processing unit 620 is further configured to:
  • processing unit 620 is further configured to:
  • the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device is obtained by using at least one of the resource occupied by the scheduling request and/or the received power corresponding to the scheduling request.
  • the resource that is occupied by the scheduling request and used by the network device to acquire the attribute information of the uplink data to be sent includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the scheduling request includes a preamble sequence code.
  • the scheduling request includes the preamble sequence code and an indication field, where the indication field is used to indicate attribute information of the uplink data to be sent.
  • the scheduling request is physical layer signaling.
  • the attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data to be sent, the data flow information corresponding to the uplink data to be sent, the bearer information corresponding to the uplink data to be sent, the logical channel information corresponding to the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent QoS level information.
  • the uplink grant for the uplink data to be sent by the terminal device carries at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent.
  • the uplink grant for the uplink data to be sent by the terminal device includes identifier information, where the identifier information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to send the uplink data to be sent The basic parameter set used to send the uplink data to be sent, the transport block size used to send the uplink data to be sent, the modulation and coding mode used to send the uplink data to be sent, and the uplink data to be sent. Maximum power, the capital used to send the uplink data to be sent.
  • the sending unit 630 is further configured to:
  • configuration information is used to indicate attribute information of at least one type of data
  • configuration information is used to indicate a mapping relationship between at least one of the following information and/or the information:
  • At least one attribute information of the service a resource for transmitting the scheduling request, a target receiving power corresponding to the scheduling request, and a basic parameter set.
  • the network device 600 can be used to perform corresponding operations performed by the network device in the method 200.
  • the network device 600 can be used to perform corresponding operations performed by the network device in the method 200.
  • details are not described herein again.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a network device 700 in accordance with an embodiment of the present application. As shown in FIG. 7, the network device 700 includes a receiving unit 710 and a sending unit 720;
  • the sending unit 720 is configured to send, to the terminal device, a first message, where the first message includes first configuration information that is used by the terminal device to send a second message, and that is used by the terminal device to send uplink data.
  • the second configuration information wherein the second message is used to notify the network device that the terminal device has uplink data to be sent;
  • the receiving unit 710 is configured to receive the second message sent by the terminal device, and after receiving the second message, the network device monitors uplink data sent by the terminal device.
  • the sending unit 720 is further configured to:
  • the receiving unit 710 is further configured to:
  • the uplink data sent by the terminal device is monitored.
  • the receiving unit 710 is further configured to:
  • the uplink data sent by the terminal device is monitored.
  • the network device 700 further includes a processing unit 730, configured to acquire, by using the second message, attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device;
  • the receiving unit 710 is further configured to: monitor, according to the attribute information of the uplink data, the uplink data sent by the terminal device.
  • processing unit 710 is further configured to:
  • processing unit 730 is further configured to:
  • Obtaining attribute information of the uplink data to be sent by the terminal device by using at least one of a resource occupied by the second message and/or a target received power corresponding to the second message.
  • the resource that is occupied by the second message and used to notify the network device of the attribute information of the uplink data includes at least one of the following:
  • Code domain resources time domain resources, frequency domain resources, and airspace resources.
  • the attribute information of the uplink data includes at least one of the following:
  • the size of the uplink data, the data stream information corresponding to the uplink data, the bearer information corresponding to the uplink data, the logical channel information corresponding to the uplink data, and the QoS level information of the data is the size of the uplink data, the data stream information corresponding to the uplink data, the bearer information corresponding to the uplink data, the logical channel information corresponding to the uplink data, and the QoS level information of the data.
  • the second message includes a preamble sequence.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • a code domain resource for transmitting the second message, a time domain resource for sending the second message, a frequency domain resource for sending the second message, and an airspace resource for sending the second message And a target received power of the second message.
  • the second configuration information includes at least one of the following:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information includes identifier information, where the identifier information is used to index at least one of the following parameters:
  • the basic parameter set used to transmit the uplink data the transport block size used to transmit the uplink data, the modulation and coding scheme used to transmit the uplink data, the maximum power for transmitting the uplink data, the resources used to transmit the uplink data, and the HARQ corresponding to the uplink data. Process number.
  • the second configuration information is configured according to at least one of a bearer, a logical channel, a data flow, and an amount of data to be sent corresponding to the uplink data.
  • the network device 700 can be used to perform corresponding operations performed by the network device in the method 300.
  • the network device 700 can be used to perform corresponding operations performed by the network device in the method 300.
  • details are not described herein again.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a system chip according to an embodiment of the present application.
  • the system chip 800 of FIG. 8 includes an input interface 801, an output interface 802, the processor 803, and a memory 804. Connected via a bus 805, the processor 803 is configured to execute code in the memory 804.
  • the processor 803 implements a method performed by the terminal device in the method embodiment. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • the processor 803 when the code is executed, the processor 803 implements a method performed by a network device in a method embodiment. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a communication device 900 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the communication device 900 includes:
  • a memory 910 configured to store a program
  • transceiver 920 configured to communicate with other devices
  • the processor 930 is configured to execute a program in the memory 910.
  • the processor 930 can implement the operations of the terminal device in the method, and details are not described herein for brevity.
  • the processor 930 can implement various operations in the network device in the method, and details are not described herein for brevity.
  • the processor 930 may be a central processing unit (“CPU"), and the processor 910 may also be other general-purpose processors, digital signal processors (DSPs). , an application specific integrated circuit (ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic device, discrete hardware component, and the like.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the memory 910 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to the processor 530. A portion of the memory 910 may also include a non-volatile random access memory. For example, the memory 910 can also store information of the device type.
  • each step of the foregoing method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 530 or an instruction in a form of software.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly implemented as a hardware processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the processor.
  • the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor 930 reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with the hardware thereof. To avoid repetition, it will not be described in detail here.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • 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 coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units 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 purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application 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 functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present application which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used 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 application.
  • 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. .

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供一种数据传输方法和设备,能够降低数据传输的时延。该方法包括:终端设备通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;所述终端设备接收所述网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权;根据所述上行授权,所述终端设备发送所述待发送上行数据。

Description

数据传输方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种数据传输方法、终端设备和网络设备。
背景技术
随着移动通信技术的发展,第五代移动通信技术(fifth generation,5G)目前正在研究中,其中,对于用户体验影响较大的因素是数据的传输时延。
因此,如何降低数据传输的时延是一个需要研究的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种数据传输方法和设备,能够降低数据传输的时延。
第一方面,提供了一种数据传输方法,包括:
终端设备通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
所述终端设备接收所述网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权;
根据所述上行授权,所述终端设备发送所述待发送上行数据。
因此,在本申请实施例中,终端设备直接通过调度请求向网络设备通知待发送数据的属性信息,可以根据该数据的属性信息发送针对该数据的授权,从而终端设备可以根据针对该数据的授权,发送待发送数据,从而可以避免多次交互所带来的时延过长的问题。
结合第一方面,在第一方面的第一种可选的实现方式中,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息;
所述终端设备通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
所述终端设备通过所述调度请求中的所述指示字段,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可 选的实现方式中,所述终端设备通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
所述终端设备通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第三种可选的实现方式中,所述调度请求所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第四种可选的实现方式中,所述终端设备通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息,包括:
根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与资源的对应关系,确定用于发送所述调度请求的资源;
根据确定的所述资源,发送所述调度请求。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第五种可选的实现方式中,所述终端设备通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息,包括:
根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与调度请求的目标接收功率的对应关系,确定用于通知所述待发送上行数据的属性信息的调度请求对应的目标接收功率;
根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述调度请求对应的目标接收功率,确定发射功率;
利用所述发射功率,发送所述调度请求。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第六种可选的实现方式中,所述调度请求包括前导序列码。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第七种可选的实现方式中,所述调度请求包括前导序列码以及指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第八种可选的实现方式中,所述调度请求为物理层信令。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第九种可选的实现方式中,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的QoS等级信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十种可选的实现方式中,所述针对所述待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)进程号。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十一种可选的实现方式中,所述针对所述待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十二种可选的实现方式中,在所述终端设备通过调度请求向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息之前,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
第二方面,提供了一种数据传输方法,其特征在于,包括:
终端设备接收网络设备发送的第一消息,所述第一消息包括用于所述终 端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
在存在待发送上行数据时,根据所述第一配置信息,所述终端设备向所述网络设备发送第二消息;
在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,所述终端设备向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
因此,在本申请实施例中,网络设备向终端设备发送第一消息,该第一消息包括用于该终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于该终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,该第二消息用于向该网络设备通知该终端设备存在待发送上行数据,终端设备在有数据需要发送时,可以根据该第一配置信息向网络设备发送第二消息,并在发送第二消息之后,直接发送该待发送的上行数据,从而可以解决在有数据需要发送时,终端设备才向网络设备请求授权所带来的时延过长的问题。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备针对所述第二消息发送的响应消息;
所述在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据,包括:
在发送所述第二消息且接收到所述响应消息之后,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据,包括:
从发送所述第二消息开始,经过预定时间后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述第二消息包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述终端设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述调度请求对应的接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息,包括:
根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与第二消息的目标接收功率的对应关系,确定用于向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息的第二消息的目标接收功率;
根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述第二消息的目标接收功率,确定发射功率;
利用所述发射功率,发送所述调度请求。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的QoS等级信息。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,所述第二消息包括前导码序列。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第十种可能的实现方式中,所述第二配置信息包括以下中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第十一种可能的实现方式中,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第十二种可能的实现方式中,所述第二配置信息是根据所述终端设备的上行数据对应的承载、逻辑信道、数据流和待发送数据量中的至少一种配置的。
第三方面,提供了一种数据传输方法,包括:
网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
根据所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,所述网络设备确定针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权;
所述网络设备向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
所述网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
所述网络设备通过所述终端设备发送的调度请求包括的所述指示字段,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
所述网络设备通过将所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信 息。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述调度请求所占用的且用于所述网络设备获取所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,所述调度请求包括前导序列码。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,所述调度请求包括所述前导序列码和指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,所述调度请求为物理层信令。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第七种可能的实现方式中,所述终端设备的待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的QoS等级信息。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第八种可能的实现方式中,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第九种可能的实现方式中,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资 源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
结合第三方面或其上述任一种可能的实现方式,在第三方面的第十种可能的实现方式中,在网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息之前,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示至少一种数据的属性信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
第四方面,提供了一种数据传输方法,包括:
网络设备向终端设备发送第一消息,所述第一消息包括用于所述终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第二消息;
在接收到所述第二消息之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
向所述终端设备发送针对所述第二消息的响应消息;
在接收到所述第二消息之后,监听所述终端设备发送的上行数据,包括:
在接收到所述第二消息且发送所述响应消息之后,监听所述终端设备发送的上行数据。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,在接收到所述第二消息之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据,包括:
从接收到所述第二消息开始,经过预定时间之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:
通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息;
监听所述终端设备发送的上行数据,包括:
根据所述上行数据的属性信息,监听所述终端设备发送的所述上行数据。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中,所述第二消息包括指示信息,所述通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息,包括:
通过所述终端设备发送的所述第二消息中携带所述指示信息,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第五种可能的实现方式中,所述通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息,包括:
所述网络设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第六种可能的实现方式中,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第七种可能的实现方式中,所述上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述上行数据的大小,所述上行数据对应的数据流信息,所述上行数据对应的承载信息,所述上行数据对应的逻辑信道信息和所述数据的QoS等级信息。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第八种可能的实现方式中,所述第二消息包括前导码序列。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第九种可能的实现方式中,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第十种可 能的实现方式中,所述第二配置信息包括以下中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第十一种可能的实现方式中,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
结合第四方面或其上述任一种可能的实现方式,在第四方面的第十二种可能的实现方式中,所述第二配置信息是根据所述终端设备的上行数据对应的承载、逻辑信道、数据流和待发送数据量中的至少一种配置的。
第五方面,提供一种终端设备,包括用于执行第一方面或其各种实现方式中的方法的单元,或包括用于执行第二方面或其各种实现方式中的方法的单元。
第六方面,提供一种网络设备,包括用于执行第三方面或其各种实现方式中的方法的单元,用于执行第四方面或其各种实现方式中的方法的单元。
第七方面,提供一种终端设备,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储程序代码,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码,执行第一方面或其各种实现方式中的方法,或执行第二方面或其各种实现方式中的方法。
第八方面,提供一种网络设备,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储程序代码,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码,执行第三方面或其各种实现方式中的方法,或执行第四方面或其各种实现方式中的方法。
第九方面,提供一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储用于终端设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行第一方面或其各种实现方式中的方法的指令,或包括用于执行第二方面或其各种实现方式中的方法的指令。
第十方面,提供一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储用于网 络设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行第三方面或其各种实现方式中的方法的指令,包括用于执行第四方面或其各种实现方式中的方法的指令。
第十一方面,提供了一种系统芯片,该系统芯片包括输入接口、输出接口、处理器和存储器,该处理器用于执行该存储器中的代码,当该代码被执行时,该处理器可以实现前述第一方面及各种实现方式中的方法,或前述第二方面及各种实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种系统芯片,该系统芯片包括输入接口、输出接口、处理器和存储器,该处理器用于执行该存储器中的代码,当该代码被执行时,该处理器可以实现前述第三方面及各种实现方式中的方法,或前述第四方面及各种实现方式中的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本申请实施例的通信系统的示意性图。
图2是根据本申请实施例的数据传输方法的示意性流程图。
图3是根据本申请实施例的数据传输方法的示意性流程图。
图4是根据本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图5是根据本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图6是根据本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图7是根据本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图8是根据本申请实施例的系统芯片的示意性框图。
图9是根据本申请实施例的通信设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通 讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,简称为“WiMAX”)通信系统或未来的5G系统等。
图1示出了本申请实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括网络设备110。网络设备100可以是与终端设备通信的设备。网络设备100可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(例如UE)进行通信。可选地,该网络设备100可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该无线通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。终端设备120可以是移动的或固定的。可选地,终端设备120可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,5G系统或网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或 网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
图2是根据本申请实施例的数据传输方法200的示意性流程图。如图2所示,该方法200包括以下内容。
在210中,终端设备通过调度请求,向网络设备通知该终端设备的待发送上行数据的属性信息。
在220中,网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取该终端设备的待发送上行数据的属性信息。
可选地,该待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:该待发送上行数据的大小,该待发送上行数据对应的数据流信息(例如,数据流标识(Identifier,ID),该待发送上行数据对应的承载信息(例如,承载ID),该待发送上行数据对应的逻辑信道信息(例如,逻辑信道的ID)和该待发送上行数据的服务质量(Quality of Service,QoS)等级信息。
可选地,在本申请实施例,如果业务的发送数据块大小是固定的,则可以不在调度请求中携带待发送数据的大小。
可选地,在本申请实施例中,也可以仅在调度请求中携带待发送数据的大小,而不携带其他信息。
可选地,在本申请实施例中,终端设备可以在确定存在待发送上行数据的情况下,向网络设备发送该调度请求。
可选地,在本申请实施例中,该调度请求包括前导序列码。
可选地,在本申请实施例中,该调度请求为物理层信令。
可选地,在本申请实施例中,该调度请求包括指示字段,该指示字段用 于指示该待发送上行数据的属性信息;该终端设备通过该调度请求中的该指示字段,向该网络设备通知该待发送上行数据的属性信息。从而网络设备可以根据调度请求中的指示字段,获取待发送上行数据的属性信息。
可选地,该调度请求包括前导序列码以及指示字段,其中,该指示字段用于指示该待发送上行数据的属性信息。
可选地,指示字段可以位于前导序列码的前端位置,或后端位置,也可以位于前导序列码的中间位置。
可选地,在本申请实施例中,该终端设备通过该调度请求所占用的资源和/或该调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向该网络设备通知该待发送上行数据的属性信息。
在一种实现方式中,终端设备根据该待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与资源的对应关系,确定用于发送该调度请求的资源;根据确定的该资源,发送该调度请求。相应地,网络设备可以根据接收的调度请求所占用的资源,确定终端设备的待发送上行数据的属性信息。
可选地,在本申请实施例中,该调度请求所占用的且用于向该网络设备通知该待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
可选地,空域资源可以是指发送该调度请求的波束。
在一种实现方式中,终端设备根据该待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与调度请求的目标接收功率的对应关系,确定用于通知该待发送上行数据的属性信息的调度请求对应的目标接收功率;根据该网络设备与该终端设备之间的路径损耗,以及该调度请求对应的目标接收功率,确定发射功率;利用该发射功率,发送该调度请求。从而网络设备可以根据调度请求的接收功率,确定待发送上行数据的属性信息。
例如,终端设备可以按照以下公式获取发射功率P:
P=Ppathloss+Ptarget+delta;
其中,Ppathloss是根据下行信号计算的路损值;Ptarget是网络设备配置的调度请求期望接收功率值;delta是网络设备配置的功率余量。
在一种实现方式中,可以通过调度请求所占用的资源以及调度请求的目标接收功率两者共同指示待发送上行数据的属性信息。
在230中,根据该终端设备的待发送上行数据的属性信息,网络设备确 定针对该终端设备的待发送上行数据的上行授权。
可选地,针对该待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
发送该待发送上行数据所采用的基础参数集、发送该待发送上行数据所采用的传输块大小、发送该待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送该待发送上行数据的最大功率、发送该待发送上行数据所采用的资源以及该待发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,该针对该待发送上行数据的上行授权包括标识信息,该标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送该待发送上行数据所采用的基础参数集、发送该待发送上行数据所采用的传输块大小、发送该待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送该待发送上行数据的最大功率、发送该待发送上行数据所采用的资源以及该待发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,标识信息与各种参数的映射关系可以是协议约定或者由网络设备配置给终端设备。
可选地,在本申请实施例中,基础参数集可以包括以下中的至少一种:子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、OFDM符号循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数。
在240中,网络设备向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示针对该待发送上行数据的上行授权。
在250中,该终端设备接收该网络设备发送的指示信息,该指示信息用于指示针对该待发送上行数据的上行授权。
在260中,根据该上行授权,终端设备发送该待发送上行数据。
具体地,终端设备根据该上行授权,产生上行数据PDU。
可选地,在本申请实施例中,在该终端设备通过调度请求向网络设备通知该终端设备的待发送上行数据的属性信息之前,网络设备可以向终端设备发送配置信息,该配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或该信息之间的映射关系:
至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标 接收功率以及基础参数集。
可选地,配置信息可以通过高层信令承载,例如,RRC层信令或MAC层信令。
可选地,业务的属性信息可以包括数据流信息、承载信息、逻辑信道信息和待发数据量中的至少一种。
可选地,业务的属性信息包括的待发送数据量可以是一个数值,也可以是一个数值范围。
可选地,本申请实施例所指的数据的属性信息可以包括数据所属的业务的属性信息。
可选地,该配置信息指示的信息以及信息之间的映射关系可以如下所示:
1)针对每一个业务:{数据流信息和/或承载信息和/或逻辑信道信息,{待发送数据量,调度请求资源信息},基础参数集信息};其中,该种配置适应于每个业务都有基础参数集;或者,
2)针对每一个业务:{数据流信息和/或承载信息和/或逻辑信道信息,{待发送数据量,调度请求资源信息}},以及针对所有业务:{可用的基础参数集信息};其中,该种配置适应于终端针对所有的业务可以使用的基础参数集;或者,
3){待发送数据量,调度请求资源信息}和{可用的基础参数集信息};或者,
4)针对每一个业务:{数据流信息和/或承载信息和/或逻辑信道信息,调度请求资源信息,基础参数集信息};其中,该种配置适应于待发送数据块固定或者在一定范围内可变的场景;
5){待发送数据量,调度请求期望接收功率值}和{可用的基础参数集信息};此配置适应于业务数据流信息、承载信息和逻辑信道信息忽略的场景;或者,
6)针对每一个业务:{数据流信息和/或承载信息和/或逻辑信道信息,调度请求期望接收功率值,基础参数集信息};其中,该种配置适应于待发送数据块固定或者在一定范围内可变的场景;此配置适应于待发送数据块固定或者在一定范围内可变的场景。
可选地,以上所指待发送数据量是指需要发送的数据的量,可以是个一 个数值,也可以是数值范围。该数据量可以是绝对值(dBm),或者相对值(dB)。
可选地,{待发送数据量,调度请求资源信息}可以是指为待发送数据量配置特定的调度请求资源。
应理解,以上所示的多种配置仅是本申请实施例的一些可选方式,不应对本申请实施例构成特别限定。
可选地,在本申请实施例中,在存在多种业务的情况下,终端设备可以根据业务优先级来确定待发送的业务,具体可以根据逻辑信道的优先级和/或承载的优先级和/或数据流的优先级来确定待发送的业务。
因此,在本申请实施例中,终端设备直接通过调度请求向网络设备通知待发送数据的属性信息,可以根据该数据的属性信息发送针对该数据的授权,从而终端设备可以根据针对该数据的授权,发送待发送数据,从而可以避免多次交互所带来的时延过长的问题。
图3是根据本申请实施例的数据传输方法300的示意性流程图。如图3所示,该方法300包括以下内容。
在310中,网络设备向终端设备发送第一消息,该第一消息包括用于该终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于该终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,该第二消息用于向该网络设备通知该终端设备存在待发送上行数据。
可选地,该第一消息可以为高层信令,例如,RRC层信令或MAC层信令。
可选地,该第一配置信息包括以下中的至少一种:
用于发送该第二消息的码域资源、用于发送该第二消息的时域资源、用于发送该第二消息的频域资源、用于发送该第二消息的空域资源和该第二消息的目标接收功率。
可选地,该第二配置信息包括以下中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,该第二配置信息包括标识信息,该标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,标识信息与各种参数的映射关系可以是协议约定或者由网络设备配置给终端设备。
可选地,在本申请实施例,网络设备可以基于终端设备可能具有的业务,提前发送针对各个业务的第二配置信息。
例如,所述第二配置信息是根据上行数据对应的承载、逻辑信道、数据流和待发送数据量中的至少一种配置的。
例如,第二配置信息也可以根据待发送数据量进行配置,例如,网络设备可以为每种数据量配置上行资源、最大发射功率和调制编码方式等。
在320中,终端设备接收网络设备该发送的第一消息。
在330中,在存在待发送上行数据时,根据该第一配置信息,该终端设备向该网络设备发送第二消息,用于向该网络设备通知该终端设备存在待发送上行数据。
例如,在该第一配置信息包括第一消息的目标接收功率时,则终端可以根据该目标接收功率,以及终端设备与网络设备之间的路损,确定发送该第二消息的发送功率。
例如,在该第一配置信息包括码域资源、时域资源、频域资源和/或空域资源时,按照第一配置信息指示的资源,发送该第二消息。
可选地,在本申请实施例中,终端设备通过第二消息向网络设备通知待发送上行数据的属性信息。
在一种实现方式中,该第二消息包括指示字段,该指示字段用于指示该待发送上行数据的属性信息。网络设备可以通过该终端设备发送的该第二消息中携带该指示信息,获取该终端设备的待发送上行数据的属性信息。
在一种实现方式中,该终端设备通过该第二消息所占用的资源和/或该第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,向该网络设备通知该待发送上行数据的属性信息。则网络设备可以根据该待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与第二消息的目标接收功率的对应关系,确定用于向网络设备通知该终端设备的待发送上行数据的属性信息的第二消息的目标接收功率。
例如,根据该网络设备与该终端设备之间的路径损耗,以及该第二消息的目标接收功率,确定发射功率;利用该发射功率,发送该调度请求。相应地,网络设备通过该第二消息所占用的资源和/或该第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,获取该终端设备的将发送的上行数据的属性信息。
例如,终端设备可以按照以下公式获取发射功率P:
P=Ppathloss+Ptarget+delta;
其中,Ppathloss是根据下行信号计算的路损值;Ptarget是网络设备配置的调度请求期望接收功率值;delta是网络设备配置的功率余量。
应理解,本申请实施例中,期望接收功率值可以称为目标接收功率值。
可选地,在本申请实施例中,终端设备根据下行路径的路损计算终端设备的发射功率,可以适用于上下行链路对称的系统。
可选地,该第二消息所占用的且用于向该网络设备通知该待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
可选地,该待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
该待发送上行数据的大小,该待发送上行数据对应的数据流信息,该待发送上行数据对应的承载信息,该待发送上行数据对应的逻辑信道信息和该待发送上行数据的QoS等级信息。
可选地,该第二消息包括前导序列码。
可选地,该第二消息包括前导序列码以及指示字段,该指示字段可以用于通知终端设备的待发送上行数据的属性信息。
可选地,指示字段可以位于前导序列码的前端位置或后端位置。
在340中,接收该终端设备发送的该第二消息。
可选地,在接收到终端设备发送的第二消息之后,网络设备向该终端设备发送针对该第二消息的响应消息,则相应地,网络设备接收终端设备发送的该响应消息。
在350中,在发送该第二消息之后,根据该第二配置信息,向该网络设备发送该待发送上行数据。
可选地,在本申请实施例中,终端设备在发送该第二消息且接收到该响应消息之后,向该网络设备发送该待发送上行数据。
可选地,在本申请实施中,终端设备从发送所述第二消息开始,经过预 定时间后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
例如,终端设备在发送第二消息之后,可以开启定时器,定时器超时时,可以向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
在360中,在接收到该第二消息之后,监听该终端设备发送的上行数据。
可选地,网络设备在接收到该第二消息且发送该响应消息之后,监听该终端设备发送的上行数据。
可选地,在本申请实施中,终端设备从接收到所述第二消息开始,经过预定时间后,监听所述终端设备发送的上行数据。
例如,网络设备在接收到该第二消息之后,可以开启定时器,定时器超时时,可以监听所述终端设备发送的上行数据。
可选地,在通过该第二消息获取该终端设备的将发送的上行数据的属性信息的情况下,网络设备根据该上行数据的属性信息,监听该终端设备发送的该上行数据。具体地,可以在310中的第二配置信息所指示的上行资源中,监听终端设备的数据。
例如,该属性信息包括待发送数据的承载信息、数据流信息或逻辑信道信息时,则可以根据承载信息、数据流信息或逻辑信道信息,获取终端设备的数据。
再例如,在该属性信息包括待发送数据的大小时,则网络设备可以监听具有该大小的数据,并在获取到该大小的数据之后,停止监听。
可选地,在本申请实施例中,如果终端设备未通过第二消息通知待发送数据的属性信息,则网络设备可以通过盲检测的方式获取该待发送数据。具体地,可以在310中的第二配置信息所指示的上行资源中,监听终端设备的数据。
应理解,本申请实施例提到的上行数据可以是终端设备的数据缓存状态、功率余量或上行提前量等终端设备的状态信息。
可选地,在本申请实施例中,在存在多种业务的情况下,终端设备可以根据业务优先级来确定待发送的业务,具体可以根据逻辑信道的优先级和/或承载的优先级和/或数据流的优先级来确定待发送的业务。
因此,在本申请实施例中,网络设备向终端设备发送第一消息,该第一消息包括用于该终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于该终端设 备发送上行数据的第二配置信息,其中,该第二消息用于向该网络设备通知该终端设备存在待发送上行数据,终端设备在有数据需要发送时,可以根据该第一配置信息向网络设备发送第二消息,并在发送第二消息之后,直接发送该待发送的上行数据,从而可以解决在有数据需要发送时,终端设备才向网络设备请求授权所带来的时延过长的问题。
图4是根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。如图4所示,该终端设备400包括发送单元410和接收单元420;其中,
所述发送单元410,用于通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
所述接收单元420,用于接收所述网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权;
所述发送单元410,用于根据所述上行授权,发送所述待发送上行数据。
可选地,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息;
所述发送单元410进一步用于:
通过所述调度请求中的所述指示字段,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述发送单元410进一步用于:
通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述调度请求所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
可选地,所述发送单元410进一步用于:
根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与资源的对应关系,确定用于发送所述调度请求的资源;
根据确定的所述资源,发送所述调度请求。
可选地,所述发送单元410进一步用于:
根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与调度请求的目标接收功率的对应关系,确定用于通知所述待发送上行数据的属性信息的调度请求对应的目标接收功率;
根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述调度请求对应的目标接收功率,确定发射功率;
利用所述发射功率,发送所述调度请求。
可选地,所述调度请求包括前导序列码。
可选地,所述调度请求包括前导序列码以及指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述调度请求为物理层信令。
可选地,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的QoS等级信息。
可选地,所述针对所述待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述针对所述待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述接收单元420进一步用于:
接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
可选地,该终端设备400可以用于执行方法200中的终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图5是根据本申请实施例的终端设备500的示意性框图。如图5所示, 该终端设备500包括接收单元510和发送单元520;其中,
所述接收单元510,用于接收网络设备发送的第一消息,所述第一消息包括用于所述终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
所述发送单元520,用于在存在待发送上行数据时,根据所述第一配置信息,向所述网络设备发送第二消息;
所述发送单元520,用于在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
可选地,所述接收单元510进一步用于:接收所述网络设备针对所述第二消息发送的响应消息;
所述发送单元520进一步用于:在发送所述第二消息且接收到所述响应消息之后,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
可选地,所述发送单元520进一步用于:
从发送所述第二消息开始,经过预定时间后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
可选地,所述第二消息包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述发送单元520进一步用于:
所述终端设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
可选地,所述发送单元520进一步用于:
根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与第二消息的目标接收功率的对应关系,确定用于向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息的第二消息的目标接收功率;
根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述第二消息的目标接收功率,确定发射功率;
利用所述发射功率,发送所述调度请求。
可选地,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的QoS等级信息。
可选地,所述第二消息包括前导码序列。
可选地,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
可选地,所述第二配置信息包括以下中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述第二配置信息是根据上行数据对应的承载、逻辑信道、数据流和待发送数据量中的至少一种配置的。
可选地,该终端设备500可以用于执行方法300中的终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图6是根据本申请实施例的网络设备600的示意性框图。如图6所示,该网络设备600包括接收单元610、处理单元620和发送单元630;
所述接收单元610,用于接收终端设备发送的调度请求;
所述处理单元620,用于通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;根据所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,确定针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权;
所述发送单元630,用于向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权。
可选地,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
所述处理单元620进一步用于:
通过所述终端设备发送的调度请求包括的所述指示字段,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述处理单元620进一步用于:
通过将所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述调度请求所占用的且用于所述网络设备获取所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
可选地,所述调度请求包括前导序列码。
可选地,所述调度请求包括所述前导序列码和指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述调度请求为物理层信令。
可选地,所述终端设备的待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的QoS等级信息。
可选地,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资 源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述发送单元630进一步用于:
向所述终端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示至少一种数据的属性信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
可选地,该网络设备600可以用于执行方法200中的网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图7是根据本申请实施例的网络设备700的示意性框图。如图7所示,该网络设备700包括接收单元710和发送单元720;其中,
所述发送单元720,用于向终端设备发送第一消息,所述第一消息包括用于所述终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
所述接收单元710,用于接收所述终端设备发送的所述第二消息;在接收到所述第二消息之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据。
可选地,所述发送单元720进一步用于:
向所述终端设备发送针对所述第二消息的响应消息;
所述接收单元710进一步用于:
在接收到所述第二消息且发送所述响应消息之后,监听所述终端设备发送的上行数据。
可选地,所述接收单元710进一步用于:
从接收到所述第二消息开始,经过预定时间之后,监听所述终端设备发送的上行数据。
可选地,如图7所示,该网络设备700还包括处理单元730,用于通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息;
所述接收单元710进一步用于:根据所述上行数据的属性信息,监听所述终端设备发送的所述上行数据。
可选地,处理单元710进一步用于:
通过所述终端设备发送的所述第二消息中携带所述指示信息,获取所述 终端设备的待发送上行数据的属性信息。
可选地,所述处理单元730进一步用于:
通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息。
可选地,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
可选地,所述上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
所述上行数据的大小,所述上行数据对应的数据流信息,所述上行数据对应的承载信息,所述上行数据对应的逻辑信道信息和所述数据的QoS等级信息。
可选地,所述第二消息包括前导码序列。
可选地,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
可选地,所述第二配置信息包括以下中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
可选地,所述第二配置信息是根据上行数据对应的承载、逻辑信道、数据流和待发数据量中的至少一种配置的。
可选地,该网络设备700可以用于执行方法300中的网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图8是本申请实施例的系统芯片的一个示意性结构图。图8的系统芯片800包括输入接口801、输出接口802、所述处理器803以及存储器804之间 通过总线805相连,所述处理器803用于执行所述存储器804中的代码。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器803实现方法实施例中由终端设备执行的方法。为了简洁,在此不再赘述。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器803实现方法实施例中由网络设备执行的方法。为了简洁,在此不再赘述。
图9是根据本申请实施例的通信设备900的示意性框图。通信设备900包括:
存储器910,用于存储程序;
收发器920,用于和其他设备进行通信;
处理器930,用于执行存储器910中的程序。
可选地,当该代码被执行时,该处理器930可以实现方法中终端设备执行各个操作,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,当该代码被执行时,该处理器930可以实现方法中网络设备执行各个操作,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,在本申请实施例中,该处理器930可以是中央处理单元(Central Processing Unit,简称为“CPU”),该处理器910还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
该存储器910可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器530提供指令和数据。存储器910的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器910还可以存储设备类型的信息。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器530中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器930读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(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,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易 想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (100)

  1. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    终端设备通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
    所述终端设备接收所述网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权;
    根据所述上行授权,所述终端设备发送所述待发送上行数据。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息;
    所述终端设备通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
    所述终端设备通过所述调度请求中的所述指示字段,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
    所述终端设备通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述调度请求所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  5. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息,包括:
    根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与资源的对应关系,确定用于发送所述调度请求的资源;
    根据确定的所述资源,发送所述调度请求。
  6. 根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息,包 括:
    根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与调度请求的目标接收功率的对应关系,确定用于通知所述待发送上行数据的属性信息的调度请求对应的目标接收功率;
    根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述调度请求对应的目标接收功率,确定发射功率;
    利用所述发射功率,发送所述调度请求。
  7. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述调度请求包括前导序列码。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述调度请求包括前导序列码以及指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
  9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述调度请求为物理层信令。
  10. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的服务质量QoS等级信息。
  11. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述针对所述待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程号。
  12. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述针对所述待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资 源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
  13. 根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其特征在于,在所述终端设备通过调度请求向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息之前,所述方法还包括:
    接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
    至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
  14. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收网络设备发送的第一消息,所述第一消息包括用于所述终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
    在存在待发送上行数据时,根据所述第一配置信息,所述终端设备向所述网络设备发送第二消息;
    在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,所述终端设备向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备针对所述第二消息发送的响应消息;
    所述在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据,包括:
    在发送所述第二消息且接收到所述响应消息之后,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据,包括:
    从发送所述第二消息开始,经过预定时间后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
  17. 根据权利要求14至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二消息包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
  18. 根据权利要求14至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  20. 根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述调度请求对应的接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息,包括:
    根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与第二消息的目标接收功率的对应关系,确定用于向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息的第二消息的目标接收功率;
    根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述第二消息的目标接收功率,确定发射功率;
    利用所述发射功率,发送所述调度请求。
  21. 根据权利要求18至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的服务质量QoS等级信息。
  22. 根据权利要求14至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二消息包括前导码序列。
  23. 根据权利要求14至22中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
    用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
  24. 根据权利要求14至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第 二配置信息包括以下中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程号。
  25. 根据权利要求14至24中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其特征在于,所述第二配置信息是根据所述终端设备的上行数据对应的承载、逻辑信道、数据流和待发送数据量中的至少一种配置的。
  27. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
    根据所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,所述网络设备确定针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权;
    所述网络设备向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
    所述网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
    所述网络设备通过所述终端设备发送的调度请求包括的所述指示字段,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
  29. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,包括:
    所述网络设备通过将所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对 应的接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述调度请求所占用的且用于所述网络设备获取所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  31. 根据权利要求27至30中任一项所述的方法,其特征在于,所述调度请求包括前导序列码。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于所述调度请求包括所述前导序列码和指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
  33. 根据权利要求27至32中任一项所述的方法,其特征在于,所述调度请求为物理层信令。
  34. 根据权利要求27至33中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备的待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的服务质量QoS等级信息。
  35. 根据权利要求27至33中任一项所述的方法,其特征在于,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程号。
  36. 根据权利要求27至35中任一项所述的方法,其特征在于,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
  37. 根据权利要求27至36中任一项所述的方法,其特征在于,在网络设备通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示至少一种数据的属性信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
    至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
  38. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    网络设备向终端设备发送第一消息,所述第一消息包括用于所述终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
    所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第二消息;
    在接收到所述第二消息之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述终端设备发送针对所述第二消息的响应消息;
    在接收到所述第二消息之后,监听所述终端设备发送的上行数据,包括:
    在接收到所述第二消息且发送所述响应消息之后,监听所述终端设备发送的上行数据。
  40. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,在接收到所述第二消息之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据,包括:
    从接收到所述第二消息开始,经过预定时间之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据。
  41. 根据权利要求38至40中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息;
    监听所述终端设备发送的上行数据,包括:
    根据所述上行数据的属性信息,监听所述终端设备发送的所述上行数据。
  42. 根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述第二消息包括指示信息,所述通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息,包括:
    通过所述终端设备发送的所述第二消息中携带所述指示信息,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
  43. 根据权利要求41或42所述的方法,其特征在于,所述通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息,包括:
    所述网络设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  45. 根据权利要求41至44中任一项所述的方法,其特征在于,所述上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述上行数据的大小,所述上行数据对应的数据流信息,所述上行数据对应的承载信息,所述上行数据对应的逻辑信道信息和所述数据的服务质量QoS等级信息。
  46. 根据权利要求38至45中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二消息包括前导码序列。
  47. 根据权利要求38至46中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
    用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
  48. 根据权利要求38至47中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二配置信息包括以下中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程 号。
  49. 根据权利要求38至48中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
  50. 根据权利要求48或49所述的方法,其特征在于,所述第二配置信息是根据所述终端设备的上行数据对应的承载、逻辑信道、数据流和待发数据量中的至少一种配置的。
  51. 一种终端设备,其特征在于,包括发送单元和接收单元;其中,
    所述发送单元,用于通过调度请求,向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
    所述接收单元,用于接收所述网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权;
    所述发送单元,用于根据所述上行授权,发送所述待发送上行数据。
  52. 根据权利要求51所述的终端设备,其特征在于,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息;
    所述发送单元进一步用于:
    通过所述调度请求中的所述指示字段,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
  53. 根据权利要求51所述的终端设备,其特征在于,所述发送单元进一步用于:
    通过所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
  54. 根据权利要求53所述的终端设备,其特征在于,所述调度请求所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  55. 根据权利要求53或54所述的终端设备,其特征在于,所述发送单元进一步用于:
    根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与资源的对 应关系,确定用于发送所述调度请求的资源;
    根据确定的所述资源,发送所述调度请求。
  56. 根据权利要求53至55中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述发送单元进一步用于:
    根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与调度请求的目标接收功率的对应关系,确定用于通知所述待发送上行数据的属性信息的调度请求对应的目标接收功率;
    根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述调度请求对应的目标接收功率,确定发射功率;
    利用所述发射功率,发送所述调度请求。
  57. 根据权利要求51至56中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述调度请求包括前导序列码。
  58. 根据权利要求57所述的终端设备,其特征在于,所述调度请求包括前导序列码以及指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
  59. 根据权利要求51至58中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述调度请求为物理层信令。
  60. 根据权利要求51至59中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的服务质量QoS等级信息。
  61. 根据权利要求51至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述针对所述待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程号。
  62. 根据权利要求51至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述针对所述待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
  63. 根据权利要求51至62中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述接收单元进一步用于:
    接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
    至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
  64. 一种终端设备,其特征在于,包括接收单元和发送单元;其中,
    所述接收单元,用于接收网络设备发送的第一消息,所述第一消息包括用于所述终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
    所述发送单元,用于在存在待发送上行数据时,根据所述第一配置信息,向所述网络设备发送第二消息;
    所述发送单元,用于在发送所述第二消息之后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
  65. 根据权利要求64所述的终端设备,其特征在于,所述接收单元进一步用于:接收所述网络设备针对所述第二消息发送的响应消息;
    所述发送单元进一步用于:在发送所述第二消息且接收到所述响应消息之后,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
  66. 根据权利要求64所述的终端设备,其特征在于,所述发送单元进一步用于:
    从发送所述第二消息开始,经过预定时间后,根据所述第二配置信息,向所述网络设备发送所述待发送上行数据。
  67. 根据权利要求64至66中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二消息包括指示字段,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
  68. 根据权利要求64至66中任一项所述的终端设备,其特征在于,所 述发送单元进一步用于:
    所述终端设备通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息。
  69. 根据权利要求68所述的终端设备,其特征在于,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述待发送上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  70. 根据权利要求68或69所述的终端设备,其特征在于,所述发送单元进一步用于:
    根据所述待发送上行数据的属性信息,以及数据的属性信息与第二消息的目标接收功率的对应关系,确定用于向网络设备通知所述终端设备的待发送上行数据的属性信息的第二消息的目标接收功率;
    根据所述网络设备与所述终端设备之间的路径损耗,以及所述第二消息的目标接收功率,确定发射功率;
    利用所述发射功率,发送所述调度请求。
  71. 根据权利要求68至70中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的服务质量QoS等级信息。
  72. 根据权利要求64至71中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二消息包括前导码序列。
  73. 根据权利要求64至72中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
    用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
  74. 根据权利要求64至73中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二配置信息包括以下中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大 小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程号。
  75. 根据权利要求64至74中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
  76. 根据权利要求74或75所述的终端设备,其特征在于,所述第二配置信息是根据对应的上行数据对应的承载、逻辑信道和数据流中的至少一种配置的。
  77. 一种网络设备,其特征在于,包括接收单元、处理单元和发送单元;
    所述接收单元,用于接收终端设备发送的调度请求;
    所述处理单元,用于通过终端设备发送的调度请求,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;根据所述终端设备的待发送上行数据的属性信息,确定针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权;
    所述发送单元,用于向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示针对所述待发送上行数据的上行授权。
  78. 根据权利要求77所述的网络设备,其特征在于,所述调度请求包括指示字段,所述指示字段用于指示所述终端设备的待发送上行数据的属性信息;
    所述处理单元进一步用于:
    通过所述终端设备发送的调度请求包括的所述指示字段,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
  79. 根据权利要求77所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    通过将所述调度请求所占用的资源和/或所述调度请求对应的接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
  80. 根据权利要求79所述的网络设备,其特征在于,所述调度请求所占用的且用于所述网络设备获取所述待发送上行数据的属性信息的资源包 括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  81. 根据权利要求77至80中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述调度请求包括前导序列码。
  82. 根据权利要求81所述的网络设备,其特征在于所述调度请求包括所述前导序列码和指示字段,其中,所述指示字段用于指示所述待发送上行数据的属性信息。
  83. 根据权利要求77至82中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述调度请求为物理层信令。
  84. 根据权利要求77至83中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述终端设备的待发送上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述待发送上行数据的大小,所述待发送上行数据对应的数据流信息,所述待发送上行数据对应的承载信息,所述待发送上行数据对应的逻辑信道信息和所述待发送上行数据的服务质量QoS等级信息。
  85. 根据权利要求77至83中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权携带以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程号。
  86. 根据权利要求77至85中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述针对所述终端设备的待发送上行数据的上行授权包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送所述待发送上行数据所采用的基础参数集、发送所述待发送上行数据所采用的传输块大小、发送所述待发送上行数据所采用的调制编码方式、发送所述待发送上行数据的最大功率、发送所述待发送上行数据所采用的资源以及所述待发送上行数据对应的HARQ进程号。
  87. 根据权利要求77至86中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述发送单元进一步用于:
    向所述终端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示至少一种数据的 属性信息,所述配置信息用于指示以下中的至少一种信息和/或所述信息之间的映射关系:
    至少一种业务的属性信息、发送调度请求的资源、调度请求对应的目标接收功率以及基础参数集。
  88. 一种网络设备,其特征在于,包括接收单元和发送单元;其中,
    所述发送单元,用于向终端设备发送第一消息,所述第一消息包括用于所述终端设备发送第二消息的第一配置信息,以及用于所述终端设备发送上行数据的第二配置信息,其中,所述第二消息用于向所述网络设备通知所述终端设备存在待发送上行数据;
    所述接收单元,用于接收所述终端设备发送的所述第二消息;在接收到所述第二消息之后,所述网络设备监听所述终端设备发送的上行数据。
  89. 根据权利要求88所述的网络设备,其特征在于,所述发送单元进一步用于:
    向所述终端设备发送针对所述第二消息的响应消息;
    所述接收单元进一步用于:
    在接收到所述第二消息且发送所述响应消息之后,监听所述终端设备发送的上行数据。
  90. 根据权利要求88所述的网络设备,其特征在于,所述接收单元进一步用于:
    从接收到所述第二消息开始,经过预定时间之后,监听所述终端设备发送的上行数据。
  91. 根据权利要求88至90中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括处理单元,用于通过所述第二消息获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息;
    所述接收单元进一步用于:根据所述上行数据的属性信息,监听所述终端设备发送的所述上行数据。
  92. 根据权利要求91所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    通过所述终端设备发送的所述第二消息中携带所述指示信息,获取所述终端设备的待发送上行数据的属性信息。
  93. 根据权利要求91或92所述的网络设备,其特征在于,所述处理单 元进一步用于:
    通过所述第二消息所占用的资源和/或所述第二消息对应的目标接收功率中的至少一种,获取所述终端设备的将发送的上行数据的属性信息。
  94. 根据权利要求93所述的网络设备,其特征在于,所述第二消息所占用的且用于向所述网络设备通知所述上行数据的属性信息的资源包括以下中的至少一种:
    码域资源、时域资源、频域资源和空域资源。
  95. 根据权利要求91至94中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述上行数据的属性信息包括以下中的至少一种:
    所述上行数据的大小,所述上行数据对应的数据流信息,所述上行数据对应的承载信息,所述上行数据对应的逻辑信道信息和所述数据的服务质量QoS等级信息。
  96. 根据权利要求88至95中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第二消息包括前导码序列。
  97. 根据权利要求88至96中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一配置信息包括以下中的至少一种:
    用于发送所述第二消息的码域资源、用于发送所述第二消息的时域资源、用于发送所述第二消息的频域资源、用于发送所述第二消息消息的空域资源和所述第二消息的目标接收功率。
  98. 根据权利要求88至97中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第二配置信息包括以下中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的混合自动重传请求HARQ进程号。
  99. 根据权利要求88至98中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第二配置信息包括标识信息,所述标识信息用于索引以下参数中的至少一种:
    发送上行数据所采用的基础参数集、发送上行数据所采用的传输块大小、发送上行数据所采用的调制编码方式、发送上行数据的最大功率、发送上行数据所采用的资源以及上行数据对应的HARQ进程号。
  100. 根据权利要求98或99所述的网络设备,其特征在于,所述第二配置信息是根据对应的上行数据对应的承载、逻辑信道和数据流中的至少一种配置的。
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US16/331,942 US11297637B2 (en) 2016-11-04 2016-11-04 Method for data transmission based on uplink grant, and terminal device thereof
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CA3039394A CA3039394C (en) 2016-11-04 2016-11-04 Data transmission method, terminal device and network device
CN202110252247.2A CN113068269A (zh) 2016-11-04 2016-11-04 数据传输方法、终端设备和网络设备
RU2019116282A RU2732482C1 (ru) 2016-11-04 2016-11-04 Способ передачи данных, оконечное устройство и сетевое устройство
JP2019516475A JP6853348B2 (ja) 2016-11-04 2016-11-04 データ伝送方法、端末装置とネットワーク装置
BR112019008543A BR112019008543A2 (pt) 2016-11-04 2016-11-04 método de transmissão de dados, dispositivo terminal, e dispositivo de rede
EP16920609.1A EP3500037B1 (en) 2016-11-04 2016-11-04 Data transmission method, terminal device and network device
MX2019004944A MX2019004944A (es) 2016-11-04 2016-11-04 Metodo de transmision de datos, dispositivo terminal y dispositivo de red.
TW106137717A TWI746681B (zh) 2016-11-04 2017-11-01 資料傳輸方法、終端設備和網路設備
ZA2019/02161A ZA201902161B (en) 2016-11-04 2019-04-05 Data transmission method, terminal device and network device
PH12019500761A PH12019500761A1 (en) 2016-11-04 2019-04-08 Data transmission method, terminal device and network device
IL266014A IL266014B2 (en) 2016-11-04 2019-04-14 Data transmission method, terminal device and network device
JP2021039667A JP7113929B6 (ja) 2016-11-04 2021-03-11 データ伝送方法、端末装置とネットワーク装置

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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113825186B (zh) * 2020-06-19 2023-08-01 维沃移动通信有限公司 离开网络的控制方法、装置和通信设备
CN113556217B (zh) * 2021-09-18 2022-01-25 深圳传音控股股份有限公司 通信方法、网络设备、终端设备及存储介质
CN117643155A (zh) * 2021-11-03 2024-03-01 Oppo广东移动通信有限公司 通信方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101478828A (zh) * 2008-01-04 2009-07-08 大唐移动通信设备有限公司 下行调度消息的发送方法、通信系统及基站
US20120044877A1 (en) * 2010-08-19 2012-02-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for using contention-based resource zones for transmitting data in a wireless network
CN102685895A (zh) * 2011-03-11 2012-09-19 华为技术有限公司 一种上行数据的调度方法、系统及装置
EP2549708A1 (en) * 2010-03-18 2013-01-23 Alcatel Lucent Method, base station and relay node for uplink transmission
CN104717757A (zh) * 2013-12-13 2015-06-17 华为技术有限公司 一种数据通信方法、系统及装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8488457B2 (en) 2003-11-14 2013-07-16 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for transferring buffered enhanced uplink data from a mobile station to a node-B
US7804850B2 (en) 2004-10-01 2010-09-28 Nokia Corporation Slow MAC-e for autonomous transmission in high speed uplink packet access (HSUPA) along with service specific transmission time control
JP4675167B2 (ja) * 2005-06-14 2011-04-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル割り当て方法、無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末
US8085661B2 (en) 2005-11-11 2011-12-27 Ntt Docomo, Inc. Control channel allocation apparatus, mobile communications system, and control channel allocation method
KR101461970B1 (ko) 2007-09-13 2014-11-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR100937432B1 (ko) 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
EP2432290B1 (en) 2007-09-13 2013-05-22 LG Electronics Inc. Method of allocating radio resources in a wireless communication system
CN102104974B (zh) 2011-02-28 2014-01-01 华为技术有限公司 上行预调度处理方法、装置和系统
US20120236805A1 (en) * 2011-03-14 2012-09-20 Innovative Sonic Corporation Method and apparatus for providing information to determine a cause of low quality of service in a wireless communication system
EP2661138A1 (en) * 2012-05-04 2013-11-06 Panasonic Corporation Threshold-based and power-efficient scheduling request procedure
US10172115B2 (en) 2013-08-09 2019-01-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for conducting device-to-device communication in wireless communication system
WO2016049890A1 (zh) 2014-09-30 2016-04-07 华为技术有限公司 数据传输方法和设备
US9660932B2 (en) 2015-01-07 2017-05-23 Cisco Technology, Inc. Scheduling for flows in a point-to-multipoint communications network
DE112015006779T5 (de) * 2015-08-06 2018-05-24 Intel IP Corporation Ausführen missionskritischer Kommunikation an einem Teilnehmergerät (UE)
CN106507497B (zh) * 2015-09-08 2020-09-11 华为技术有限公司 用于上行数据传输的方法、终端设备和网络设备
CN105681478B (zh) 2016-04-19 2019-01-22 北京高地信息技术有限公司 通过对网络资源调度提高网络爬虫抓取效率的方法和装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101478828A (zh) * 2008-01-04 2009-07-08 大唐移动通信设备有限公司 下行调度消息的发送方法、通信系统及基站
EP2549708A1 (en) * 2010-03-18 2013-01-23 Alcatel Lucent Method, base station and relay node for uplink transmission
US20120044877A1 (en) * 2010-08-19 2012-02-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for using contention-based resource zones for transmitting data in a wireless network
CN102685895A (zh) * 2011-03-11 2012-09-19 华为技术有限公司 一种上行数据的调度方法、系统及装置
CN104717757A (zh) * 2013-12-13 2015-06-17 华为技术有限公司 一种数据通信方法、系统及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3500037A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3500037A4 (en) 2019-07-24
ZA201902161B (en) 2021-01-27
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AU2016428457B2 (en) 2022-04-28
EP3500037A1 (en) 2019-06-19
US11297637B2 (en) 2022-04-05
JP2020500445A (ja) 2020-01-09
RU2732482C1 (ru) 2020-09-18
CN113068269A (zh) 2021-07-02
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TW201818705A (zh) 2018-05-16
IL266014A (en) 2019-06-30

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