WO2019051874A1 - 传输数据的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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WO2019051874A1
WO2019051874A1 PCT/CN2017/103033 CN2017103033W WO2019051874A1 WO 2019051874 A1 WO2019051874 A1 WO 2019051874A1 CN 2017103033 W CN2017103033 W CN 2017103033W WO 2019051874 A1 WO2019051874 A1 WO 2019051874A1
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transmission
mcs
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陈文洪
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of wireless communications, and, more particularly, to a method, a terminal device, and a network device for transmitting data.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 1024QAM 1024QAM
  • the terminal can use Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-S-OFDM). Multiple access method.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the 256QAM is mainly used in a scenario with a high signal-to-noise ratio.
  • the terminal can adopt a multiple access method of Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM). Since the application scenarios of these modulation methods are different, how to select the modulation and coding method becomes an urgent problem to be solved.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the embodiment of the present application provides a method for transmitting data, a terminal device, and a network device, which can effectively determine a modulation and coding manner used in different transmission scenarios.
  • the first aspect provides a method for transmitting data, including: the terminal device selects a modulation and coding mode MCS mapping relationship table to be used according to the first transmission parameter used for transmitting the first data, where the MCS mapping relationship table includes a plurality of MCS indication information and a mapping relationship between the plurality of MCSs, the first transmission parameter comprising at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, and a scheduling for the first data DCI format of downlink control information DCI, used for transmission a subcarrier spacing of the first data, a multiplexing manner of the first data and the uplink control information UCI; the terminal device according to the target MCS indication information carried in the DCI, and the MCS mapping relationship table, Determining a target MCS for transmitting the first data; the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device.
  • the MCS mapping relationship table includes a plurality of MCS indication information and a mapping relationship between the plurality of M
  • the terminal device can select an MCS mapping relationship table suitable for the current transmission scenario according to transmission parameters of the data transmission, such as a transmission mode, a DCI format, a subcarrier spacing, a multiplexing manner with the UCI, and the like, and according to the MCS carried in the DCI.
  • the indication information and the selected MCS mapping relationship table effectively determine the MCS used in the current transmission scenario.
  • each MCS indication information of the multiple MCS indication information indicates an MCS index
  • the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indexes and locations indicated by the multiple MCS indication information.
  • a mapping relationship between the plurality of MCSs, and the plurality of MCS indexes are in one-to-one correspondence with the plurality of MCSs.
  • the target MCS includes at least one of the following information: a modulation mode, information of an encoding code rate, and an index of a transport block size TBS.
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first Before a data, the method further includes:
  • the terminal device selects a TBS mapping relationship table to be used according to the second transmission parameter used to transmit the first data, where the TBS mapping relationship table includes a mapping relationship between multiple TBS indexes and multiple TBSs,
  • the second transmission parameter includes at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling DCI of the first data, and a subcarrier spacing for transmitting the first data And multiplexing the first data with the UCI;
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device, where the terminal device includes: an index of the TBS included by the terminal device according to the target MCS. And the TBS mapping relationship table, determining a TBS corresponding to the index of the TBS; the terminal device sending the first data to the network device according to the TBS, or receiving a location sent by the network device
  • the first data is described.
  • the TBS mapping relationship table selected by the terminal device according to different second transmission parameters is different, and the TBS corresponding to the index of the target TBS in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the terminal device is different according to the TBS mapping relationship table selected by the second transmission parameter, and the number of indexes of the TBS included in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data
  • the terminal device selects a to-be-used according to a first transmission parameter used by the terminal device to transmit the first data.
  • the method further includes: the terminal device receiving the indication information that is sent by the network device by using the high layer signaling to indicate the transmission mode.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the terminal device selects to wait according to the first transmission parameter used by the terminal device to transmit the first data.
  • the method further includes:
  • the terminal device performs blind detection on the DCI based on multiple DCI formats to determine a DCI format of the DCI.
  • the transmission mode for transmitting the first data includes any one of the following: a single antenna port based transmission mode, a multiple input multiple output MIMO based transmission mode, and a multi-antenna port based Transmission mode, transmission mode based on a single transmission point, or transmission mode based on multiple transmission points.
  • a DCI format for scheduling the DCI of the first data includes a DCI format for scheduling data transmission of any one of: data transmission on a single antenna port, and a single transport layer Data transmission, data transmission on multiple antenna ports, data transmission in multiple transport layers, data transmission based on open-loop MIMO, data transmission based on closed-loop precoding, orthogonal frequency division multiplexing DFT-S based on Fourier transform extension - Data transmission in a multiple access mode of OFDM, data transmission in a multiple access mode based on cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM), data transmission on a single transmission point, or data transmission on multiple transmission points.
  • CP-OFDM cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data
  • the transmission mode is the first transmission mode
  • the first modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device
  • the transmission mode is the second transmission mode
  • the first modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • the first transmission mode is a single antenna port based transmission mode
  • the second transmission mode is a multiple antenna port based transmission mode
  • the first modulation mode Binary phase shift keying BPSK for pi/2 offset
  • the first transmission mode is a multi-antenna port-based transmission mode
  • the second transmission mode is a single-antenna port-based transmission mode, where the first modulation mode is modulation with a modulation order higher than 64 quadrature amplitude modulation QAM. Way; or
  • the first transmission mode is a transmission mode based on a single transmission point
  • the second transmission mode is a transmission mode based on multiple transmission points
  • the first modulation mode is a modulation mode in which a modulation order is higher than 64QAM.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the second modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device;
  • the second modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • the first DCI format is used to schedule single layer data transmission on a single antenna port
  • the second DCI format is used to schedule single layer or multiple layer data transmission on multiple antenna ports.
  • the second modulation mode is a BPSK modulation mode with a pi/2 offset; or
  • the first DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on DFT-S-OFDM
  • the second DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on CP-OFDM, the second modulation mode Modulation of BPSK offset for pi/2; or
  • the first DCI format is used for scheduling data transmission in a multiple access mode based on CP-OFDM
  • the second DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on DFT-S-OFDM
  • the second modulation mode It is a modulation method of 64QAM.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the transmission mode is the third transmission mode
  • the DCI format of the DCI is the third DCI format
  • the transmission mode is not the third transmission mode, and/or the DCI format of the DCI is not the third DCI format, the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device are not included.
  • the third modulation method is not the third modulation method.
  • the third transmission mode is a MIMO-based transmission mode.
  • the third DCI format is used to schedule data transmission on a multi-antenna port, and the third modulation mode is a modulation mode of 256QAM; or
  • the third transmission mode is a single antenna port based transmission mode, and the third DCI format is used to schedule data transmission in a DFT-S-OFDM based multiple access mode, where the third modulation mode is pi/2 offset
  • the modulation method of BPSK is a single antenna port based transmission mode, and the third DCI format is used to schedule data transmission in a DFT-S-OFDM based multiple access mode, where the third modulation mode is pi/2 offset
  • the modulation method of BPSK is a single antenna port based transmission mode
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the fourth MCS in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device does not include the fourth Modulation
  • the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device include The fourth modulation method is described.
  • the fourth transmission mode is a single antenna port-based transmission mode
  • the fourth DCI format is used to schedule DFT-S-OFDM-based multiple access mode data transmission, where
  • the four modulation mode is a modulation mode of 256QAM; or
  • the fourth transmission mode is a MIMO-based transmission mode
  • the fourth DCI format is used to schedule data transmission based on a CP-OFDM-based multiple access mode
  • the fourth modulation mode is a BPSK offset of pi/2 offset. the way.
  • the first transmission parameter includes a multiplexing manner of the first data and a UCI, where the multiplexing manner is that the first data and the UCI are in the same time domain resource unit.
  • the fifth modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device, if the first data is frequency-multiplexed with the UCI.
  • the fifth modulation mode includes any one of the following: pi/2 offset BPSK, 64QAM, 256QAM, or 1024QAM.
  • the terminal device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, and the coding rate corresponding to the target MCS indication information in the different mapping relationship table is different. .
  • the terminal device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, and the number of MCS indication information included in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device, including: if the target MCS exceeds the And the maximum MCS supported by the terminal device, the terminal device sends the first data to the network device according to the maximum MCS, or receives the first data sent by the network device.
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device, including:
  • the terminal device encodes and modulates the first data according to the target MCS, and sends the encoded and modulated first data to the network device;
  • the terminal device receives the first data sent by the network device, and demodulates and decodes the first data according to the target MCS.
  • a second aspect provides a method for transmitting data, including: selecting, by a network device, a modulation and coding mode MCS mapping relationship table to be used according to a first transmission parameter used for transmitting the first data, where the MCS mapping relationship table is included a plurality of MCS indication information and a mapping relationship between the plurality of MCSs, the first transmission parameter comprising at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, and a scheduling for the first data a DCI format of the downlink control information DCI, a subcarrier spacing for transmitting the first data, and a multiplexing mode of the first data and uplink control information UCI; the network device according to the MCS mapping relationship table, and Determining, by the target MCS that transmits the first data, target MCS indication information carried in the DCI; the network device sends the DCI that carries the target MCS indication information to a terminal device; And the target MCS sends the first data to the terminal device or receives the first data sent by the terminal device.
  • the network device can select an MCS mapping relationship table suitable for the current transmission scenario according to transmission parameters of the data transmission, such as a transmission mode, a DCI format, a subcarrier spacing, a multiplexing manner with the UCI, and the like, and according to the first
  • the data is processed by the target MCS and the selected MCS mapping relationship table, and the MCS indication information to be sent is determined, so that the terminal device can effectively determine the MCS used in the current transmission scenario according to the MCS indication information.
  • each MCS indication information of the multiple MCS indication information indicates an MCS index
  • the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indexes and locations indicated by the multiple MCS indication information.
  • a mapping relationship between the plurality of MCSs, and the plurality of MCS indexes are in one-to-one correspondence with the plurality of MCSs. .
  • the target MCS includes at least one of the following information: a modulation mode, information of an encoding code rate, and an index of a transport block size TBS.
  • the method further includes:
  • the network device selects a TBS mapping relationship table to be used according to the second transmission parameter used to transmit the first data, where the TBS mapping relationship table includes a mapping relationship between multiple TBS indexes and multiple TBSs,
  • the second transmission parameter includes at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling DCI of the first data, and a subcarrier spacing for transmitting the first data And multiplexing the first data with the UCI;
  • the network device determines an index of the TBS included in the target MCS according to the TBS for transmitting the first data and the TBS mapping relationship table.
  • the network device is different according to the TBS mapping relationship table selected by the second transmission parameter, and the TBS corresponding to the index of the target TBS in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the network device is different according to the TBS mapping relationship table selected by the second transmission parameter, and the number of indexes of the TBS included in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the transmission mode for transmitting the first data includes any one of the following: a single antenna port based transmission mode, a multiple input multiple output MIMO based transmission mode, and a multi-antenna port based Transmission mode, transmission mode based on a single transmission point, or transmission mode based on multiple transmission points.
  • a DCI format for scheduling the DCI of the first data includes a DCI format for scheduling data transmission of any one of: data transmission on a single antenna port, and a single transport layer Data transmission, data transmission on multiple antenna ports, data transmission in multiple transport layers, data transmission based on open-loop MIMO, data transmission based on closed-loop precoding, orthogonal frequency division multiplexing DFT-S based on Fourier transform extension - Data transmission in a multiple access mode of OFDM, data transmission in a multiple access mode based on cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM), data transmission on a single transmission point, or data transmission on multiple transmission points.
  • CP-OFDM cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data
  • the transmission mode is the first transmission mode
  • the first modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device
  • the transmission mode is the second transmission mode
  • the first modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device.
  • the first transmission mode is a single antenna port-based transmission mode
  • the second transmission mode is a multi-antenna port-based transmission mode, where the first modulation mode is pi/2 bias Moving binary phase shift keying BPSK; or the first transmission mode is a multi-antenna port based transmission mode, the second transmission mode is a single antenna port based transmission mode, and the first modulation mode is a modulation order a modulation mode higher than 64 quadrature amplitude modulation QAM; or the first transmission mode is a transmission mode based on a single transmission point, and the second transmission mode is a transmission mode based on multiple transmission points, the first modulation mode It is a modulation method in which the modulation order is higher than 64QAM.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the second modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device;
  • the second modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device.
  • the first DCI format is used to schedule single layer data transmission on a single antenna port
  • the second DCI format is used to schedule single layer or multiple layer data transmission on multiple antenna ports.
  • the second modulation mode is a pi/2 offset BPSK modulation mode; or the first DCI format is used to schedule DFT-S-OFDM based multiple access mode data transmission, and the second DCI format is used for Scheduling data transmission based on CP-OFDM multiple access mode, the second modulation mode is a pi/2 offset BPSK modulation mode; or the first DCI format is used to schedule a CP-OFDM based multiple access mode Data transmission, the second DCI format is used for scheduling data transmission in a DFT-S-OFDM based multiple access mode, and the second modulation mode is a 64QAM modulation mode.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the transmission mode is the third transmission mode
  • the DCI format of the DCI is the third DCI format
  • the transmission mode is not the third transmission mode, and/or the DCI format of the DCI is not the third DCI format, the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device are not included.
  • the third modulation method is not the third modulation method.
  • the third transmission mode is a MIMO-based transmission mode, where the third DCI format is used to schedule data transmission on a multi-antenna port, and the third modulation mode is a modulation mode of 256QAM.
  • the third transmission mode is a single antenna port based transmission mode, and the third DCI format is used to schedule data transmission in a DFT-S-OFDM based multiple access mode, the third modulation mode is pi/2 Offset BPSK modulation.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the fourth MCS in the MCS mapping relationship table selected by the network device does not include the fourth.
  • the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device include The fourth modulation method is described.
  • the fourth transmission mode is a single antenna port-based transmission mode, and the fourth DCI format is used to schedule DFT-S-OFDM-based multiple access mode data transmission, where
  • the fourth modulation mode is a 256QAM modulation mode; or the fourth transmission mode is a MIMO-based transmission mode, and the fourth DCI format is used to schedule a CP-OFDM-based multiple access mode data transmission, the fourth modulation mode
  • the first transmission parameter includes a multiplexing manner of the first data and a UCI, where the multiplexing manner is that the first data and the UCI are in the same time domain resource unit.
  • the fifth modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device, if the first data is frequency-division multiplexed with the UCI.
  • the fifth modulation mode includes any one of the following: pi/2 offset BPSK, 64QAM, 256QAM, or 1024QAM.
  • the network device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, and the coding rate corresponding to the target MCS in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the network device is selected according to different first transmission parameters.
  • the selected MCS mapping relationship table is different, and the number of MCS indication information included in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the network device sends the first data to the terminal device according to the target MCS, or receives the first data sent by the terminal device, including: If the target MCS exceeds the maximum MCS supported by the terminal device, the network device sends the first data to the terminal device according to the maximum MCS, or receives the first data sent by the terminal device.
  • the sending, by the network device, the first data to the terminal device according to the target MCS, or receiving the first data sent by the terminal device includes:
  • the network device encodes and modulates the first data according to the target MCS, and sends the encoded and modulated first data to the terminal device;
  • the network device receives the first data sent by the terminal device, and demodulates and decodes the first data according to the target MCS.
  • a terminal device which can perform the operations of the terminal device in the above first aspect or any optional implementation manner of the first aspect.
  • the terminal device may comprise a modular unit for performing the operations of the terminal device in any of the possible implementations of the first aspect or the first aspect described above.
  • a network device which can perform the operations of the network device in any of the foregoing optional implementations of the second aspect or the second aspect.
  • the network device may comprise a modular unit for performing the operations of the network device in any of the possible implementations of the second aspect or the second aspect described above.
  • a terminal device comprising: a processor, a transceiver, and a memory.
  • the processor, the transceiver, and the memory communicate with each other through an internal connection path.
  • the memory is for storing instructions for executing instructions stored by the memory.
  • the processor executes the instruction stored by the memory, the executing causes the terminal device to perform the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect, or the execution causes the terminal device to implement the terminal provided by the third aspect device.
  • a network device comprising: a processor, a transceiver, and a memory.
  • the processor, the transceiver, and the memory communicate with each other through an internal connection path.
  • the memory is for storing instructions for executing instructions stored by the memory. When the process When the instructions are executed by the memory, the execution causes the network device to perform the method of any of the second aspect or the second aspect of the second aspect, or the execution causes the network device to implement the network device provided by the fourth aspect.
  • a seventh aspect a computer readable storage medium storing a program, the program causing a terminal device to perform the above first aspect, and any one of its various implementations to transmit data Methods.
  • a computer readable storage medium storing a program causing a network device to perform the second aspect described above, and transmitting the data in any of the various implementations thereof Methods.
  • a system chip comprising an input interface, an output interface, a processor, and a memory
  • the processor is configured to execute an instruction stored by the memory, and when the instruction is executed, the processor can implement the foregoing The method of any of the first aspect or any of the possible implementations of the first aspect.
  • a system chip includes an input interface, an output interface, a processor, and a memory
  • the processor is configured to execute an instruction stored by the memory, and when the instruction is executed, the processor can implement the foregoing The method of any of the second aspect or any possible implementation of the second aspect.
  • a computer program product comprising instructions for causing a computer to execute the method of any of the first aspect or the first aspect of the first aspect, when the computer program product is run on a computer.
  • a computer program product comprising instructions which, when executed on a computer, cause the computer to perform the method of any of the second aspect or the second aspect of the second aspect.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an application scenario of an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for transmitting data according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting data 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 network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a system chip according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • the present application describes various embodiments in connection with a terminal device.
  • the terminal device may also refer to a user equipment (User Equipment, UE), an access terminal, 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, a wireless communication device, and a user agent.
  • 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.
  • PLMN public land mobile network
  • the present application describes various embodiments in connection with a network device.
  • the network device may be a device for communicating with the terminal device, for example, may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in the GSM system or CDMA, or may be a base station (NodeB, NB) in the WCDMA system, or may be An evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in an LTE system, or the network device may be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, and a network side device in a future 5G network or a future evolved PLMN network. Network side devices, etc.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario of an embodiment of the present application.
  • the communication system in FIG. 1 may include a network device 10 and a terminal device 20.
  • the network device 10 is configured to provide communication services for the terminal device 20 and access the core network.
  • the terminal device 20 can access the network by searching for synchronization signals, broadcast signals, and the like transmitted by the network device 10, thereby performing communication with the network.
  • the arrow shown in Figure 1 can The uplink/downlink transmission by the cellular link between the terminal device 20 and the network device 10 is indicated.
  • the network in the embodiment of the present application may refer to a Public Land Mobile Network (PLMN) or a Device to Device (D2D) network or a Machine to Machine/Man (M2M) network.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine/Man
  • FIG. 1 is only a simplified schematic diagram of an example, and other terminal devices may also be included in the network, which are not shown in FIG.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for transmitting data according to an embodiment of the present application.
  • the method shown in FIG. 2 can be performed by a terminal device, which can be, for example, the terminal device 20 shown in FIG. 1.
  • the method for transmitting data includes:
  • the terminal device selects an MCS mapping relationship table to be used according to the first transmission parameter used to transmit the first data.
  • the MCS mapping relationship table includes mapping relationships between multiple Modulation Coding Mode (MCS) indication information and multiple MCSs.
  • MCS Modulation Coding Mode
  • the first transmission parameter includes at least one of a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling downlink control information DCI of the first data, and the foregoing A subcarrier spacing of data, a multiplexing manner of the first data and uplink control information (UCI).
  • a transmission mode for transmitting the first data a DCI format for scheduling downlink control information DCI of the first data, and the foregoing A subcarrier spacing of data, a multiplexing manner of the first data and uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the terminal device determines, according to the target MCS indication information carried in the DCI, and the MCS mapping relationship table, a target MCS for transmitting the first data.
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device.
  • the terminal device may select the MCS mapping relationship table to be used in the multiple MCS mapping relationship table according to the first transmission parameter used to transmit the first data.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device may also be different.
  • the MCS mapping relationship table includes a mapping relationship between the plurality of MCS indication information and the plurality of MCSs, where the plurality of MCS indication information are in one-to-one correspondence with the plurality of MCSs, and the terminal device carries the DCI according to the DCI used to schedule the first data.
  • the MCS indication information, and the MCS mapping relationship table may determine a target MCS for transmitting the first data, and transmit the first data according to the target MCS and the network device.
  • each MCS indication information in the multiple MCS indication information indicates an MCS index
  • the MCS mapping relationship table includes a mapping relationship between multiple MCS indexes indicated by the multiple MCS indication information and the multiple MCSs.
  • the plurality of MCS indexes and the plurality of MCSs are one by one correspond.
  • the multiple MCS indexes are in one-to-one correspondence with the MCS, and each MCS index in the multiple MCS indexes is indicated by one MCS indication information, and the multiple MCS indexes respectively indicate the multiple MCS indexes. There are also one-to-one correspondence between multiple MCS indication information.
  • the target MCS includes at least one of the following information: a modulation mode, information of an encoding code rate, and an index of a Transmission Block Size (TBSize or TBS).
  • TBSize Transmission Block Size
  • the target MCS includes information of a modulation scheme and an encoding code rate, or the target MCS includes a modulation scheme and an index of the TBS.
  • the terminal device may determine, according to the MCS indication information, that the MCS mapping information is corresponding to the MCS indication information. The modulation method and the information of the code rate. If the MCS mapping relationship table includes, in the MCS mapping relationship, the modulation mode and the TBS index, the terminal device may determine, according to the MCS indication information, the modulation corresponding to the MCS indication information in the MCS mapping relationship table. The way and the index of the TBS.
  • a redundant version of the information may also be included in the target MCS.
  • the MCS mapping relationship table shown in Table 1 includes 32 MCS indexes, which correspond to 32 MCS indexes respectively, wherein each MCS includes a code rate and a modulation method such as quadrature phase shift coding (Quadrature Phase). Shift Keying, QPSK) modulation or 64QAM modulation.
  • a modulation method such as quadrature phase shift coding (Quadrature Phase). Shift Keying, QPSK) modulation or 64QAM modulation.
  • the MCS mapping relationship table shown in Table 2 includes 32 MCS indexes, which respectively correspond to 32 MCSs, wherein each MCS includes an index of a TBS and a modulation mode such as QPSK modulation mode or 64QAM. Modulation method.
  • the method further includes: before the terminal device sends the first data to the network device or receives the first data sent by the network device, according to the target MCS, the method further includes:
  • the terminal device selects a TBS mapping relationship table to be used according to the second transmission parameter used to transmit the first data, where the TBS mapping relationship table includes a mapping relationship between multiple TBS indexes and multiple TBSs, and the second transmission parameter And including at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling DCI of the first data, a subcarrier spacing for transmitting the first data, the first A method of multiplexing data with UCI;
  • the source device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device, where the terminal device includes:
  • the terminal device Determining, by the terminal device, the TBS corresponding to the index of the TBS according to the index of the TBS included in the target MCS and the TBS mapping relationship table;
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the TBS, or receives the first data sent by the network device.
  • the terminal device selects an MCS mapping relationship table to be used according to the first transmission parameter, and determines a target MCS corresponding to the MCS indication information in the mapping relationship table according to the MCS indication information sent by the network device. If the information of the TBS is included in the target MCS, for example, an index of the TBS, the terminal device determines, according to the index of the TBS, a TBS corresponding to the index of the TBS in the TBS mapping relationship table selected based on the second transmission parameter, thereby The TBS of the transport block in the first data is the TBS corresponding to the index of the TBS in the TBS mapping relation table.
  • the terminal device may select the TBS mapping relationship table in the multiple TBS mapping relationship table according to the second transmission parameter.
  • the indexes of the multiple TBSs are in one-to-one correspondence with the plurality of TBSs.
  • the TBS mapping relationship table selected by the terminal device according to different second transmission parameters is different, and the TBS corresponding to the index of the target TBS in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the TBS mapping relationship table selected by the terminal device according to different second transmission parameters is different, and the number of indexes of the TBS included in different TBS mapping relationship tables is different.
  • the TBS mapping relationship table may be, for example, shown in Table 3.
  • the table 3 includes 32 TBS indexes, the 32 MCS indexes respectively correspond to 32 TBSs, and the third table shows N physical resource blocks (Physical Resource Blocks, PRBs).
  • PRBs Physical Resource Blocks
  • the method further Can include:
  • the terminal device receives indication information that is sent by the network device by using the high layer signaling to indicate the transmission mode.
  • the second transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the terminal device selects a TBS mapping relationship table to be used according to the first transmission parameter used to transmit the first data
  • the method can also include:
  • the terminal device performs blind detection on the DCI based on multiple DCI formats to determine the DCI format of the DCI.
  • the foregoing transmission mode for transmitting the first data includes any one of the following: a single antenna port-based transmission mode, and a multiple-input multiple-output (MIMO)-based transmission mode. , a transmission mode based on multiple antenna ports, a transmission mode based on a single transmission point, or a transmission mode based on multiple transmission points.
  • MIMO multiple-input multiple-output
  • the transmission point may be, for example, a Transmission Reception Point (TRP) or an antenna panel.
  • TRP Transmission Reception Point
  • the terminal device For a transmission mode based on a single transmission point, the terminal device only needs a single Physical Downlink Control Channel (PDCCH) to obtain the DCI carried on a single PDCCH; and for a transmission mode based on multiple transmission points, the terminal The device needs to detect multiple PDCCHs.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the aforementioned DCI format for scheduling the DCI of the first data includes a DCI format for scheduling data transmission of any one of: data transmission on a single antenna port, data transmission on a single transport layer, Data transmission on multiple antenna ports, data transmission in multiple transport layers, data transmission based on open-loop MIMO, data transmission based on closed-loop precoding, data transmission based on DFT-S-OFDM multiple access, CP-OFDM based Multiple access data transmission, data transmission at a single transmission point, or data transmission at multiple transmission points.
  • the DCI format for scheduling any of the above data transmissions may be independent of a transmission mode, the DCI format being a DCI format having attributes for scheduling any of the above data transmissions.
  • the open loop MIMO may be, for example, transmit diversity, precoding rotation, or open loop spatial multiplexing.
  • the transmission point can be, for example, a TRP or a Panel.
  • the terminal device only needs to detect a single PDCCH; if the DCI format of the DCI is used to schedule multiple transmissions At the point of data transmission, the terminal device needs to detect multiple PDCCHs.
  • the subcarrier spacing may be, for example, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz, 920 kHz, etc. in New Radio (NR). Subcarrier spacing that may be used.
  • NR New Radio
  • the MCS mapping relationship table includes a modulation mode of 256QAM; if the subcarrier spacing is a subcarrier spacing greater than 60 kHz, the MCS mapping relationship table is not included. Modulation method of 256QAM.
  • the method may further include:
  • the terminal device receives indication information that is sent by the network device by using the high layer signaling to indicate the transmission mode.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data, and before 210, that is, the terminal device selects to use according to the first transmission parameter used by the terminal device to transmit the first data.
  • the method may further include:
  • the terminal device performs blind detection on the DCI that schedules the first data based on multiple DCI formats to determine a DCI format of the DCI that schedules the first data.
  • the plurality of DCI formats that the terminal device needs to be blindly checked and the number of the plurality of DCI formats may depend, for example, on a currently configured transmission mode for transmitting the first data.
  • the MCS mapping relationship table to be used selected by the terminal device may also be different.
  • the MCS mapping relationship table selected based on different first transmission parameters is specifically described by the following five cases.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data.
  • the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device include a first modulation mode; if the transmission mode is the second transmission mode, the MCS selected by the terminal device The first modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the mapping relationship table.
  • the first modulation mode includes, for example, any one of the following: BPSK, 64QAM, 256QAM or 1024QAM with pi/2 offset.
  • the first transmission mode is a single antenna port based transmission mode
  • the second transmission mode The method is a multi-antenna port-based transmission mode
  • the first modulation mode is a pi/2 offset binary phase shift keying BPSK
  • the first transmission mode is a multi-antenna port-based transmission mode
  • the second transmission mode is
  • the first modulation mode is a modulation mode in which the modulation order is higher than 64QAM
  • the first transmission mode is a transmission mode based on a single transmission point
  • the second transmission mode is based on multiple transmission points.
  • the transmission mode is a modulation mode in which the modulation order is higher than 64QAM.
  • the MCS mapping relationship table should satisfy: BPSK including the pi/2 offset.
  • the modulation mode does not include a modulation mode with a modulation order higher than 64QAM (for example, 256QAM and 1024QAM), and the MCS mapping relationship table may be, for example, an MCS mapping relationship table shown in Table 4 or Table 5; if the first data is transmitted
  • the transmission mode adopted is a multi-antenna port-based transmission mode.
  • the MCS mapping relationship table should satisfy: a BPSK that does not include the pi/2 offset and includes a modulation mode of 256QAM.
  • the MCS mapping relationship table may be, for example, an MCS mapping relationship table shown in Table 6 or Table 7.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device includes a modulation mode with a modulation order higher than 64QAM (for example, 256QAM and 1024QAM); If the transmission mode used for transmitting the first data is a transmission mode based on multiple transmission points, the modulation mode (eg, 256QAM and 1024QAM) whose modulation order is higher than 64QAM is not included in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • 64QAM for example, 256QAM and 1024QAM
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data.
  • the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device include a second modulation mode; if the DCI format of the DCI is the second DCI format, the terminal device The second modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the selected MCS mapping relationship table.
  • the second modulation mode includes, for example, any one of the following: BPSK, 64QAM, 256QAM, or 1024QAM with pi/2 offset.
  • the first DCI format is used to schedule single layer data transmission on a single antenna port
  • the second DCI format is used to schedule single layer or multiple layer data transmission on multiple antenna ports, and the second modulation mode Modulation of BPSK offset for pi/2;
  • the first DCI format is used for scheduling data transmission in a multiple access mode based on DFT-S-OFDM
  • the second DCI format is used for scheduling data transmission in a multiple access mode based on CP-OFDM
  • the second modulation mode is pi/ 2 offset BPSK modulation
  • the first DCI format is used for scheduling data transmission in a multiple access mode based on CP-OFDM
  • the second DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on DFT-S-OFDM
  • the second modulation mode is 64QAM. Modulation.
  • the MCS mapping selected by the terminal device is used.
  • the modulation table includes a pi/2 offset BPSK modulation scheme and does not include a modulation scheme with a modulation order higher than 64QAM (for example, 256QAM, 1024QAM), and the MCS mapping relationship table may be, for example, shown in Table 4 or Table 5.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device includes a modulation mode of 256QAM, and the MCS mapping relationship table may be, for example, an MCS mapping relationship table shown in Table 6 or Table 7.
  • the MCS mapping relationship selected by the terminal device is used.
  • the table includes a modulation scheme of BPSK offset pi/2 and does not include a modulation scheme of 256QAM; if the DCI format of the DCI for scheduling the first data is DCI format 1, the DCI format 1 is used for scheduling based on CP-OFDM In the data transmission of the multiple access mode, the modulation mode of the BPSK offset of the pi/2 offset is not included in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device and includes the modulation mode of 256QAM.
  • the MCS mapping relationship table corresponding to the DCI format 0 can be, for example, as shown in Table 4 or Table 5.
  • the MCS mapping relationship table corresponding to the DCI format 1 can be, for example, Table 6 or Table 7.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data.
  • the transmission mode is the third transmission mode, and the DCI format of the DCI is the third DCI format
  • the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device include a third modulation mode; Not the third transmission mode, and/or the DCI format of the DCI is not the third DCI In the format, the third modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • the third modulation mode includes, for example, any one of the following: BPSK, 64QAM, 256QAM or 1024QAM with pi/2 offset.
  • the third transmission mode is a MIMO-based transmission mode, where the third DCI format is used to schedule data transmission on a multi-antenna port, where the third modulation mode is a modulation mode of 256QAM; or the third transmission mode is Based on a single antenna port transmission mode, the third DCI format is used to schedule data transmission in a DFT-S-OFDM based multiple access mode, which is a pi/2 offset BPSK modulation mode.
  • the transmission mode used to transmit the first data is a MIMO-based transmission mode
  • the DCI format of the DCI for scheduling the first data is DCI format 1
  • the DCI format 1 is used to schedule a multi-antenna based port.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device includes a modulation mode of 256QAM; in other cases (for example, the first data is transmitted by using another transmission mode, or the other DCI format is used to schedule the same in the same transmission mode) First data), the modulation mode of 256QAM is not included in the MCS mapping relationship table.
  • the DCI format 0 is used for scheduling DFT-based.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device includes a BPSK modulation mode with a pi/2 offset; in other cases (for example, the first data is transmitted by using another transmission mode, or The first data is scheduled using other DCI formats in the same transmission mode, and the modulation scheme of BPSK with pi/2 offset is not included in the MCS mapping relationship table.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data.
  • the fourth modulation mode is not included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device; if the transmission mode is The first modulation mode is not included, and/or the DCI format of the DCI is not the fourth DCI format, and the fourth modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • the fourth modulation method includes, for example, any one of the following: BPSK with pi/2 offset, 64QAM, 256QAM or 1024QAM.
  • the fourth transmission mode is a single antenna port-based transmission mode, where the fourth DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on DFT-S-OFDM, and the fourth modulation mode is a modulation mode of 256QAM.
  • the fourth transmission mode is a MIMO-based transmission mode, and the fourth DCI format is used for scheduling data transmission based on a CP-OFDM multiple access method, and the fourth modulation mode is a BPSK modulation method with a pi/2 offset .
  • the transmission mode used for transmitting the first data is a single antenna port-based transmission mode
  • the DCI format of the DCI for scheduling the first data is DCI format 1
  • the DCI format 0 is used for scheduling DFT-based -S-OFDM multiple access mode data transmission
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device does not include the modulation mode of 256QAM; in other cases (for example, the first data is transmitted by other transmission modes, or the same transmission is used)
  • the first data is scheduled by using other DCI formats, and the MCS mapping relationship table includes a modulation mode of 256QAM.
  • the transmission mode used for transmitting the first data is a MIMO-based transmission mode
  • the DCI format of the DCI for scheduling the first data is DCI format 1
  • the DCI format 1 is used for scheduling based on CP-OFDM multiple access.
  • the modulation mode of the BPSK offset of the pi/2 offset is not included in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device; in other cases (for example, the first data is transmitted by using another transmission mode, or in the same transmission)
  • the first data is scheduled by using another DCI format, and the modulation mode of the BPSK including the pi/2 offset is included in the MCS mapping relationship table.
  • the first transmission parameter includes a multiplexing manner of the first data and uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the multiplexing mode is that the first data is multiplexed with the UCI in the same time domain resource unit, or is the first data and the UCI frequency division multiplexing (FDM), the MCS selected by the terminal device
  • the fifth modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the mapping relationship table.
  • the time domain resource unit is, for example, a time slot, a mini time slot or a subframe.
  • the fifth modulation mode includes, for example, any one of the following: BPSK, 64QAM, 256QAM, or 1024QAM with pi/2 offset.
  • the terminal device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, and the coding rate corresponding to the target MCS indication information in the different mapping relationship table is different.
  • the code rate sizes in the different MCS mapping relationship tables determined by the terminal device according to different first transmission parameters may be different.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device is different according to different first transmission parameters, and the number of MCS indication information included in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the size of the different MCS mapping relationship table determined by the terminal device according to different first transmission parameters is different, that is, the number of MCSs or the number of MCS indication information included in different MCS mapping relationship tables are different.
  • the number of bits occupied by the MCS indication information carried in the DCI for scheduling the first data may also be different.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device includes a mapping relationship between 16 possible MCS indexes indicated by the MCS indication information and 16 MCSs that may be used by the first data. There is a one-to-one correspondence between the 16 MCS indexes and the 16 MCSs. At this time, the size of the MCS mapping relationship table is 16.
  • the MCS indication information in the MCS mapping relationship table can occupy 4 bits.
  • the mapping between the 32 possible MCS indexes indicated by the MCS indication information included in the MCS mapping relationship table and the 32 MCSs that may be used to transmit the first data 32
  • the size of the MCS mapping relationship table is 32
  • the MCS indication information in the MCS mapping relationship table can occupy 5 bits.
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device, including: if the target MCS exceeds a maximum MCS supported by the terminal device And the terminal device sends the first data to the network device according to the maximum MCS, or receives the first data sent by the network device.
  • the terminal device supports only the modulation mode of 64QAM, but the modulation mode corresponding to the MCS indication information carried in the DCI is 256QAM modulation mode, the terminal device uses 64QAM as the MCS used for processing the first data.
  • the terminal device uses 64QAM as the MCS used for processing the first data.
  • the terminal device performs transmission or detection of the first data according to the highest code rate supported by the terminal device.
  • the terminal device sends the first data to the network device according to the target MCS, or receives the first data sent by the network device, including:
  • the terminal device encodes and modulates the first data according to the target MCS, and sends the encoded and modulated first data to the network device; or the terminal device receives the network device
  • the first data is sent, and the first data is demodulated and decoded according to the target MCS.
  • the terminal device may perform channel coding on the first data according to the coding rate and/or the TBS in the MCS, and then modulate the encoded first data according to the modulation manner in the MCS to obtain a modulated signal.
  • the terminal device demodulates the received first data according to a modulation manner in the MCS, and then decodes the demodulated first data according to a code rate and/or a TBS in the MCS to obtain a decoded First data.
  • the terminal device can select an MCSMCS mapping relationship table suitable for the current transmission scenario according to the first transmission parameter of the data transmission, such as a transmission mode, a DCI format, a subcarrier spacing, and a multiplexing manner with the UCI.
  • the MCS used in the current transmission scenario is effectively determined according to the MCS indication information carried in the DCI and the selected MCSMCS mapping relationship table.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting data according to an embodiment of the present application.
  • the method illustrated in FIG. 3 may be performed by a network device, such as network device 10 shown in FIG.
  • the method for transmitting data includes:
  • the network device selects a modulation and coding mode MCS mapping relationship table to be used according to the first transmission parameter used to transmit the first data, where the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indication information and multiple MCSs. a mapping relationship, the first transmission parameter comprising at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling downlink control information DCI of the first data, for transmission a subcarrier spacing of the first data, a multiplexing manner of the first data and uplink control information UCI.
  • the network device determines the target MCS indication information carried in the DCI according to the MCS mapping relationship table and the target MCS for transmitting the first data.
  • the network device sends the DCI carrying the target MCS indication information to the terminal device.
  • the network device sends the first data to the terminal device according to the target MCS, or receives the first data sent by the terminal device.
  • the network device can select an MCS mapping relationship table suitable for the current transmission scenario according to the first transmission parameter of the data transmission, such as a transmission mode, a DCI format, a subcarrier spacing, a multiplexing manner with the UCI, and the like, and according to the The first data is processed by the target MCS and the selected MCS mapping relationship table, and the MCS indication information to be sent is determined, so that the terminal device can effectively determine the MCS used in the current transmission scenario according to the MCS indication information.
  • the first transmission parameter of the data transmission such as a transmission mode, a DCI format, a subcarrier spacing, a multiplexing manner with the UCI, and the like.
  • each MCS indication information in the multiple MCS indication information indicates an MCS index
  • the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indexes indicated by the multiple MCS indication information and the multiple MCSs A mapping relationship between the plurality of MCS indexes and the plurality of MCSs.
  • the target MCS includes at least one of the following information: a modulation mode, information of an encoding code rate, and an index of a transport block size TBS.
  • the target MCS includes an index of the TBS
  • the target MCS indication information carried in the DCI according to the MCS mapping relationship table and the target MCS of the first data.
  • the method further includes:
  • the network device selects a TBS mapping relationship table to be used according to the second transmission parameter used to transmit the first data, where the TBS mapping relationship table includes a mapping relationship between multiple TBS indexes and multiple TBSs,
  • the second transmission parameter includes at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling DCI of the first data, and a subcarrier spacing for transmitting the first data And multiplexing the first data with the UCI;
  • the network device determines an index of the TBS included in the target MCS according to the TBS for transmitting the first data and the TBS mapping relationship table.
  • the network device is different according to the TBS mapping relationship table that is selected according to different second transmission parameters, and the TBS corresponding to the index of the target TBS in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the network device is different according to the TBS mapping relationship table selected by the second transmission parameter, and the number of indexes of the TBS included in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the transmission mode for transmitting the first data includes any one of the following: a single antenna port based transmission mode, a multiple input multiple output MIMO based transmission mode, a multi-antenna port based transmission mode, based on The transmission mode of a single transmission point or the transmission mode based on multiple transmission points.
  • the DCI format of the DCI for scheduling the first data includes a DCI format for scheduling data transmission of any one of: data transmission on a single antenna port, data transmission on a single transmission layer, and multiple Data transmission on antenna port, data transmission in multiple transport layers, data transmission based on open-loop MIMO, data transmission based on closed-loop precoding, orthogonal frequency division multiplexing based on Fourier transform, DFT-S-OFDM multiple access Mode data transmission, data transmission based on cyclic prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) multiple access mode, data transmission at a single transmission point or multiple transmissions Data transfer at the point of transmission.
  • CP-OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data
  • the transmission mode is the first transmission mode
  • the first modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device
  • the transmission mode is the second transmission mode
  • the first modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the second modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device;
  • the second modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the transmission mode is the third transmission mode
  • the DCI format of the DCI is the third DCI format
  • the transmission mode is not the third transmission mode, and/or the DCI format of the DCI is not the third DCI format, the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device are not included.
  • the third modulation method is not the third modulation method.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the fourth MCS in the MCS mapping relationship table selected by the network device does not include the fourth.
  • the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device include The fourth modulation method is described.
  • the first transmission parameter includes a multiplexing manner of the first data and the UCI, where the multiplexing manner is that the first data and the UCI are multiplexed in the same time domain resource unit, or The first data is frequency-division multiplexed with the UCI, and the MCS selected by the network device is mapped.
  • the fifth modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the system table.
  • the network device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, and the coding rate corresponding to the target MCS in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the network device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, where the number of MCS indication information included in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the sending, by the network device, the first data to the terminal device according to the target MCS, or receiving the first data sent by the terminal device includes: if the target MCS exceeds the The maximum MCS supported by the terminal device, the network device sending the first data to the terminal device according to the maximum MCS, or receiving the first data sent by the terminal device.
  • the sending, by the network device, the first data to the terminal device according to the target MCS, or receiving the first data sent by the terminal device includes:
  • the network device encodes and modulates the first data according to the target MCS, and sends the encoded and modulated first data to the terminal device;
  • the network device receives the first data sent by the terminal device, and demodulates and decodes the first data according to the target MCS.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be implemented in the present application.
  • the implementation of the examples constitutes any limitation.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a terminal device 400 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 400 includes a processing unit 410 and a transceiver unit 420. among them:
  • the processing unit 410 is configured to select, according to the first transmission parameter used to transmit the first data, a modulation and coding mode MCS mapping relationship table to be used, where the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indication information and multiple MCSs Mapping relationship, the first transmission parameter includes at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, and a scheduling for the first data a DCI format of the downlink control information DCI, a subcarrier spacing for transmitting the first data, and a multiplexing manner of the first data and the uplink control information UCI;
  • the processing unit 410 is further configured to: determine, according to the target MCS indication information carried in the DCI, and the MCS mapping relationship table, a target MCS for transmitting the first data;
  • the transceiver unit 420 is configured to send the first data to the network device according to the target MCS determined by the processing unit 410, or receive the first data sent by the network device.
  • the terminal device can select an MCS mapping relationship table suitable for the current transmission scenario according to transmission parameters of the data transmission, such as a transmission mode, a DCI format, a subcarrier spacing, a multiplexing manner with the UCI, and the like, and according to the MCS carried in the DCI.
  • the indication information and the selected MCS mapping relationship table effectively determine the MCS used in the current transmission scenario.
  • each MCS indication information in the multiple MCS indication information indicates an MCS index
  • the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indexes indicated by the multiple MCS indication information and the multiple MCSs A mapping relationship between the plurality of MCS indexes and the plurality of MCSs.
  • the target MCS includes at least one of the following information: a modulation mode, information of an encoding code rate, and an index of a transport block size TBS.
  • the processing unit 410 is further configured to:
  • a TBS mapping relationship table to be used, where the TBS mapping relationship table includes a mapping relationship between an index of multiple TBSs and multiple TBSs, and the second transmission parameter And including at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling DCI of the first data, a subcarrier spacing for transmitting the first data, the first A method of multiplexing data with UCI;
  • the transceiver unit 420 is specifically configured to: send the first data to the network device according to the TBS, or receive the first data sent by the network device.
  • the terminal device is different according to the TBS mapping relationship table selected by the second transmission parameter, and the TBS corresponding to the index of the target TBS in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the TBS mapping selected by the terminal device according to different second transmission parameters Differently, the number of indexes of the TBS included in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data
  • the transceiver unit 420 is further configured to: receive, by the network device, an indication sent by the high layer signaling to indicate the transmission mode. information.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the transceiver unit 420 is further configured to: perform blind detection on the DCI based on multiple DCI formats to determine The DCI format of DCI.
  • the transmission mode for transmitting the first data includes any one of the following: a single antenna port based transmission mode, a multiple input multiple output MIMO based transmission mode, a multi-antenna port based transmission mode, based on The transmission mode of a single transmission point or the transmission mode based on multiple transmission points.
  • the DCI format of the DCI for scheduling the first data includes a DCI format for scheduling data transmission of any one of: data transmission on a single antenna port, data transmission on a single transmission layer, and multiple Data transmission on antenna port, data transmission in multiple transport layers, data transmission based on open-loop MIMO, data transmission based on closed-loop precoding, orthogonal frequency division multiplexing based on Fourier transform, DFT-S-OFDM multiple access Mode of data transmission, data transmission based on cyclic prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) multiple access mode, data transmission at a single transmission point or data transmission at multiple transmission points.
  • CP-OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data
  • the transmission mode is the first transmission mode
  • the first modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device
  • the transmission mode is the second transmission mode
  • the first modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • the first transmission mode is a single antenna port based transmission mode
  • the second transmission mode is a multiple antenna port based transmission mode
  • the first modulation mode is a binary phase shift of pi/2 offset Keyed BPSK
  • the first transmission mode is a multi-antenna port-based transmission mode
  • the second transmission mode is a single-antenna port-based transmission mode, where the first modulation mode is modulation with a modulation order higher than 64 quadrature amplitude modulation QAM. Way; or
  • the first transmission mode is a transmission mode based on a single transmission point
  • the second transmission mode is a transmission mode based on multiple transmission points, where the first modulation mode is higher than 64QAM Modulation.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the second modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device;
  • the second modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • the first DCI format is used to schedule single layer data transmission on a single antenna port
  • the second DCI format is used to schedule single layer or multiple layer data transmission on a multi-antenna port, the second modulation
  • the first DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on DFT-S-OFDM
  • the second DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on CP-OFDM, the second modulation mode Modulation of BPSK offset for pi/2; or
  • the first DCI format is used for scheduling data transmission in a multiple access mode based on CP-OFDM
  • the second DCI format is used to schedule data transmission in a multiple access mode based on DFT-S-OFDM
  • the second modulation mode It is a modulation method of 64QAM.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the transmission mode is the third transmission mode
  • the DCI format of the DCI is the third DCI format
  • the transmission mode is not the third transmission mode, and/or the DCI format of the DCI is not the third DCI format, the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device are not included.
  • the third modulation method is not the third modulation method.
  • the third transmission mode is a MIMO-based transmission mode, where the third DCI format is used to schedule data transmission on a multi-antenna port, and the third modulation mode is a modulation mode of 256QAM; or
  • the third transmission mode is a single antenna port based transmission mode, and the third DCI format is used to schedule data transmission in a DFT-S-OFDM based multiple access mode, where the third modulation mode is pi/2 offset
  • the modulation method of BPSK is a single antenna port based transmission mode, and the third DCI format is used to schedule data transmission in a DFT-S-OFDM based multiple access mode, where the third modulation mode is pi/2 offset
  • the modulation method of BPSK is a single antenna port based transmission mode
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, to And a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the fourth MCS in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device does not include the fourth Modulation
  • the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device include The fourth modulation method is described.
  • the fourth transmission mode is a single antenna port-based transmission mode
  • the fourth DCI format is used to schedule data transmission in a DFT-S-OFDM-based multiple access mode, where the fourth modulation mode is 256QAM. Modulation method; or
  • the fourth transmission mode is a MIMO-based transmission mode
  • the fourth DCI format is used to schedule data transmission based on a CP-OFDM-based multiple access mode
  • the fourth modulation mode is a BPSK offset of pi/2 offset. the way.
  • the first transmission parameter includes a multiplexing manner of the first data and the UCI, where the multiplexing manner is that the first data and the UCI are multiplexed in the same time domain resource unit, or The first data is frequency-division multiplexed with the UCI, and the fifth modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the terminal device.
  • the fifth modulation mode includes any one of the following: pi/2 offset BPSK, 64QAM, 256QAM or 1024QAM.
  • the terminal device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, and the coding rate corresponding to the target MCS indication information in the different mapping relationship table is different.
  • the MCS mapping relationship table selected by the terminal device is different according to different first transmission parameters, and the number of MCS indication information included in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the transceiver unit 420 is specifically configured to: if the target MCS exceeds a maximum MCS supported by the terminal device, send the first data to the network device according to the maximum MCS, or receive The first data sent by the network device.
  • the transceiver unit 420 is specifically configured to: encode and modulate the first data according to the target MCS, and send the encoded and modulated first data to the network device; or receive The first data sent by the network device, and demodulating and decoding the first data according to the target MCS.
  • terminal device 400 can perform the corresponding operations performed by the terminal device in the foregoing method embodiment, and details are not described herein for brevity.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a network device 500 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the network device 500 includes a processing unit 510 and a transceiver unit 520. among them:
  • the processing unit 510 is configured to select, according to the first transmission parameter used to transmit the first data, a modulation and coding mode MCS mapping relationship table to be used, where the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indication information and multiple MCSs a mapping relationship, the first transmission parameter comprising at least one of: a transmission mode for transmitting the first data, a DCI format for scheduling downlink control information DCI of the first data, for transmission a subcarrier spacing of the first data, a multiplexing manner of the first data and uplink control information UCI;
  • the processing unit 510 is further configured to determine target MCS indication information carried in the DCI according to the MCS mapping relationship table and a target MCS for transmitting the first data.
  • the transceiver unit 520 is configured to send, to the terminal device, the DCI that carries the target MCS indication information determined by the processing unit 510;
  • the transceiver unit 520 is further configured to send the first data to the terminal device according to the target MCS determined by the processing unit 510, or receive the first data sent by the terminal device.
  • the network device can select an MCS mapping relationship table suitable for the current transmission scenario according to transmission parameters of the data transmission, such as a transmission mode, a DCI format, a subcarrier spacing, a multiplexing manner with the UCI, and the like, and according to the first
  • the data is processed by the target MCS and the selected MCS mapping relationship table, and the MCS indication information to be sent is determined, so that the terminal device can effectively determine the MCS used in the current transmission scenario according to the MCS indication information.
  • each MCS indication information in the multiple MCS indication information indicates an MCS index
  • the MCS mapping relationship table includes multiple MCS indexes indicated by the multiple MCS indication information and the multiple MCSs A mapping relationship between the plurality of MCS indexes and the plurality of MCSs.
  • the target MCS includes at least one of the following information: a modulation mode, information of an encoding code rate, and an index of a transport block size TBS.
  • the processing unit 510 is further configured to:
  • the TBS mapping relationship table includes a mapping relationship between an index of the plurality of TBSs and the plurality of TBSs, where the second transmission parameter includes at least one of: a transmission mode for transmitting the first data a DCI format for scheduling DCI of the first data, a subcarrier spacing for transmitting the first data, and a multiplexing manner of the first data and UCI;
  • the network device is different according to the TBS mapping relationship table that is selected according to different second transmission parameters, and the TBS corresponding to the index of the target TBS in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the network device is different according to the TBS mapping relationship table selected by the second transmission parameter, and the number of indexes of the TBS included in the different TBS mapping relationship table is different.
  • the transmission mode for transmitting the first data includes any one of the following: a single antenna port based transmission mode, a multiple input multiple output MIMO based transmission mode, a multi-antenna port based transmission mode, based on The transmission mode of a single transmission point or the transmission mode based on multiple transmission points.
  • the DCI format of the DCI for scheduling the first data includes a DCI format for scheduling data transmission of any one of: data transmission on a single antenna port, data transmission on a single transmission layer, and multiple Data transmission on antenna port, data transmission in multiple transport layers, data transmission based on open-loop MIMO, data transmission based on closed-loop precoding, orthogonal frequency division multiplexing based on Fourier transform, DFT-S-OFDM multiple access Mode of data transmission, data transmission based on cyclic prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) multiple access mode, data transmission at a single transmission point or data transmission at multiple transmission points.
  • CP-OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data
  • the transmission mode is the first transmission mode
  • the first modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device
  • the transmission mode is the second transmission mode
  • the first modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device.
  • the first transmission parameter includes a DCI format for scheduling DCI of the first data
  • the second modulation mode is included in the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device;
  • the second modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the transmission mode is the third transmission mode
  • the DCI format of the DCI is the third DCI format
  • the transmission mode is not the third transmission mode, and/or the DCI format of the DCI is not the third DCI format, the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device are not included.
  • the third modulation method is not the third modulation method.
  • the first transmission parameter includes a transmission mode for transmitting the first data, and a DCI format for scheduling DCI of the first data,
  • the fourth MCS in the MCS mapping relationship table selected by the network device does not include the fourth.
  • the multiple MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device include The fourth modulation method is described.
  • the first transmission parameter includes a multiplexing manner of the first data and the UCI, where the multiplexing manner is that the first data and the UCI are multiplexed in the same time domain resource unit, or The first data is frequency-division multiplexed with the UCI, and the fifth modulation mode is not included in the plurality of MCSs in the MCS mapping relationship table selected by the network device.
  • the network device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, and the coding rate corresponding to the target MCS in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the network device is different according to the MCS mapping relationship table selected by the different first transmission parameters, where the number of MCS indication information included in the different MCS mapping relationship table is different.
  • the transceiver unit 520 is specifically configured to: if the target MCS exceeds a maximum MCS supported by the terminal device, send the first data to the terminal device according to the maximum MCS, or receive The first data sent by the terminal device.
  • the transceiver unit 520 is specifically configured to: according to the target MCS, the first Encoding and modulating a data, and transmitting the encoded and modulated first data to the terminal device; or receiving the first data sent by the terminal device, and pairing the first data according to the target MCS The data is demodulated and decoded.
  • the network device 500 can perform corresponding operations performed by the network device in the foregoing method embodiment, and details are not described herein for brevity.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a system chip 600 according to an embodiment of the present application.
  • the system chip 600 of FIG. 6 includes an input interface 601, an output interface 602, the processor 603, and a memory 604 that can be connected by an internal communication connection line.
  • the processor 603 is configured to execute code in the memory 604.
  • the processor 603 can implement the method 200 performed by the terminal device in the above method embodiment. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • the processor 603 can implement the method 300 performed by the network device in the above method embodiments. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a communication device 700 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device includes a processor 710, a transceiver 720, and a memory 730, wherein the processor 710, the transceiver 720, and the memory 730 communicate with each other through an internal connection path.
  • the memory 730 is configured to store instructions for executing the instructions stored by the memory 730 to control the transceiver 720 to receive signals or transmit signals.
  • the processor 710 can call the program code stored in the memory 730 to perform the corresponding operations of the terminal device in the method embodiment.
  • the processor 710 can call the program code stored in the memory 730 to perform the corresponding operations of the terminal device in the method embodiment.
  • the processor 710 can call the program code stored in the memory 730 to perform the corresponding operations of the network device in the method embodiment.
  • the processor 710 can call the program code stored in the memory 730 to perform the corresponding operations of the network device in the method embodiment.
  • the processor of the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
  • each step of the foregoing method embodiments may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or an instruction in a form of software.
  • the processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a Field Programmable Gate Array (FPGA), or the like. Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly
  • the hardware decoding processor is now executed or completed by a combination of hardware and software modules in the decoding 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 reads the information in the memory and combines the hardware to complete the steps of the above method.
  • the memory in the embodiments of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (PROM), an erasable programmable read only memory (Erasable PROM, EPROM), or an electric Erase programmable read only memory (EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory can be a Random Access Memory (RAM) that acts as an external cache.
  • RAM Random Access Memory
  • many forms of RAM are available, such as static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM).
  • SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • DDR SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SLDRAM Synchronous Connection Dynamic Random Access Memory
  • DR RAM direct memory bus random access memory
  • 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, and may be implemented in actual implementation.
  • multiple units or components may be combined or integrated into another system, or some features may be omitted or not performed.
  • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)

Abstract

本申请公开了一种传输数据的方法、终端设备和网络设备,该方法包括:终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,该MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系;终端设备根据该DCI中携带的目标MCS指示信息以及该MCS映射关系表,确定用于传输该第一数据进行数据的目标MCS;终端设备根据该目标MCS,发送该第一数据或者接收该第一数据。因此,终端设备能够根据数据传输的传输参数选择合适于当前传输场景的MCS映射关系表,并根据DCI中携带的MCS指示信息以及选择的MCS映射关系表,有效地确定当前传输场景下所使用的MCS。

Description

传输数据的方法、终端设备和网络设备
本申请要求于2017年9月13日提交中国专利局,申请号PCT/CN2017/101601,发明名称为“数据处理的方法、终端设备和网络设备”的PCT专利申请的优先权,其全部内容通过引用合并于此。
技术领域
本申请实施例涉及无线通信领域,并且更具体地,涉及一种传输数据的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在5G新无线(New Radio,NR)系统中,引入了两种新的调制方式:pi/2偏移的二进制相移键控(Binary Phase Shift Keying,BPSK)以及256正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM),且在后续的演进中还会支持其他更高阶的调制方式,比如1024QAM。
其中,pi/2偏移的BPSK用于信噪比极低的场景,此时终端可以采用基于傅立叶变换扩展的正交频分复用(Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing,DFT-S-OFDM)的多址方式。256QAM主要用于信噪比很高的场景,此时终端可以采用循环前缀正交频分复用(Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing,CP-OFDM)的多址方式。由于这些调制方式的应用场景不同,因此,如何进行调制编码方式的选择成为急需解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种传输数据的方法、终端设备和网络设备,能够有效地确定不同传输场景下所使用的调制编码方式。
第一方面,提供了一种传输数据的方法,包括:终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传 输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;所述终端设备根据所述DCI中携带的目标MCS指示信息,以及所述MCS映射关系表,确定用于传输所述第一数据的目标MCS;所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据。
因此,终端设备能够根据数据传输的传输参数例如传输模式、DCI格式、子载波间隔、与UCI的复用方式等等,选择合适于当前传输场景的MCS映射关系表,并根据DCI中携带的MCS指示信息以及选择的MCS映射关系表,有效地确定当前传输场景下所使用的MCS。
在一种可能的实现方式中,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
在一种可能的实现方式中,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
在一种可能的实现方式中,若所述目标MCS包括TBS的索引,则在所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据之前,所述方法还包括:
所述终端设备根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
其中,所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据,包括:所述终端设备根据所述目标MCS包括的TBS的索引,以及所述TBS映射关系表,确定与所述TBS的索引对应的TBS;所述终端设备根据所述TBS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
在一种可能的实现方式中,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
在一种可能的实现方式中,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,在所述终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的MCS映射关系表之前,所述方法还包括:所述终端设备接收网络设备通过高层信令发送的用于指示所述传输模式的指示信息。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,在所述终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的MCS映射关系表之前,所述方法还包括:
所述终端设备基于多种DCI格式对所述DCI进行盲检,以确定所述DCI的DCI格式。
在一种可能的实现方式中,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
在一种可能的实现方式中,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
若所述传输模式为第一传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
若所述传输模式为第二传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第一调制方式 为pi/2偏移的二进制相移键控BPSK;或者
所述第一传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64正交振幅调制QAM的调制方式;或者
所述第一传输模式为基于单个传输点的传输模式,所述第二传输模式为基于多个传输点的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64QAM的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一DCI格式用于调度单天线端口上的单层数据传输,所述第二DCI格式用于调度多天线端口上的单层或多层数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
所述第一DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
所述第一DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为64QAM的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第三传输模式为基于MIMO的传输模 式,所述第三DCI格式用于调度多天线端口上的数据传输,所述第三调制方式为256QAM的调制方式;或者
所述第三传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第三DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第三调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式;
若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第四传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为256QAM的调制方式;或者
所述第四传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第五调制方式包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
在一种可能的实现方式中,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的映射关系表中与所述目标MCS指示信息对应的编码码率不同。
在一种可能的实现方式中,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
在一种可能的实现方式中,所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据,包括:若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则所述终端设备根据所述最大MCS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
在一种可能的实现方式中,所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据,包括:
所述终端设备根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述网络设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者
所述终端设备接收所述网络设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
第二方面,提供了一种传输数据的方法,包括:网络设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;所述网络设备根据所述MCS映射关系表,以及用于传输所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息;所述网络设备向终端设备发送携带所述目标MCS指示信息的所述DCI;所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
因此,网络设备能够根据数据传输的传输参数例如传输模式、DCI格式、子载波间隔、与UCI的复用方式等等,选择合适于当前传输场景的MCS映射关系表,并根据对所述第一数据进行数据处理的目标MCS以及选择的MCS映射关系表,确定待发送的MCS指示信息,从而使终端设备能够根据该MCS指示信息有效地确定当前传输场景下所使用的MCS。
在一种可能的实现方式中,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。。
在一种可能的实现方式中,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
在一种可能的实现方式中,若所述目标MCS包括TBS的索引,则在所述网络设备根据所述MCS映射关系表,以及所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息之前,所述方法还包括:
所述网络设备根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
所述网络设备根据用于传输所述第一数据的TBS,以及所述TBS映射关系表,确定所述目标MCS包括的TBS的索引。
在一种可能的实现方式中,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
在一种可能的实现方式中,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
在一种可能的实现方式中,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
在一种可能的实现方式中,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
若所述传输模式为第一传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
若所述传输模式为第二传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第一调制方式为pi/2偏移的二进制相移键控BPSK;或者所述第一传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64正交振幅调制QAM的调制方式;或者所述第一传输模式为基于单个传输点的传输模式,所述第二传输模式为基于多个传输点的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64QAM的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一DCI格式用于调度单天线端口上的单层数据传输,所述第二DCI格式用于调度多天线端口上的单层或多层数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者所述第一DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者所述第一DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为64QAM的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第三传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第三DCI格式用于调度多天线端口上的数据传输,所述第三调制方式为256QAM的调制方式;或者所述第三传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第三DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第三调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式
若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第四传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为256QAM的调制方式;或者所述第四传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
在一种可能的实现方式中,所述第五调制方式包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
在一种可能的实现方式中,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中与所述目标MCS对应的编码码率不同。
在一种可能的实现方式中,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选 择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
在一种可能的实现方式中,所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据,包括:若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则所述网络设备根据所述最大MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
在一种可能的实现方式中,所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据,包括:
所述网络设备根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述终端设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者
所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
第三方面,提供了一种终端设备,该终端设备可以执行上述第一方面或第一方面的任意可选的实现方式中的终端设备的操作。具体地,该终端设备可以包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的终端设备的操作的模块单元。
第四方面,提供了一种网络设备,该网络设备可以执行上述第二方面或第二方面的任意可选的实现方式中的网络设备的操作。具体地,该网络设备可以包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的网络设备的操作的模块单元。
第五方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括:处理器、收发器和存储器。其中,该处理器、收发器和存储器之间通过内部连接通路互相通信。该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令。当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该终端设备执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法,或者该执行使得该终端设备实现第三方面提供的终端设备。
第六方面,提供了一种网络设备,该网络设备包括:处理器、收发器和存储器。其中,该处理器、收发器和存储器之间通过内部连接通路互相通信。该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令。当该处理 器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该网络设备执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法,或者该执行使得该网络设备实现第四方面提供的网络设备。
第七方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序,所述程序使得终端设备执行上述第一方面,及其各种实现方式中的任一种传输数据的方法。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序,所述程序使得网络设备执行上述第二方面,及其各种实现方式中的任一种传输数据的方法。
第九方面,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存储的指令,当该指令被执行时,该处理器可以实现前述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十方面,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存储的指令,当该指令被执行时,该处理器可以实现前述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当所述计算机程序产品在计算机上运行时,使得该计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当所述计算机程序产品在计算机上运行时,使得该计算机执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
附图说明
图1是本申请实施例的一种应用场景的示意性架构图。
图2是本申请实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图3是本申请实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图4是本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图5是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图6是本申请实施例的系统芯片的示意性结构图。
图7是本申请实施例的通信设备的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
应理解,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,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、以及未来的5G通信系统等。
本申请结合终端设备描述了各个实施例。终端设备也可以指用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、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陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
本申请结合网络设备描述了各个实施例。网络设备可以是用于与终端设备进行通信的设备,例如,可以是GSM系统或CDMA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),或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络侧设备或未来演进的PLMN网络中的网络侧设备等。
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图。图1中的通信系统可以包括网络设备10和终端设备20。网络设备10用于为终端设备20提供通信服务并接入核心网,终端设备20可以通过搜索网络设备10发送的同步信号、广播信号等而接入网络,从而进行与网络的通信。图1中所示出的箭头可以 表示通过终端设备20与网络设备10之间的蜂窝链路进行的上/下行传输。
本申请实施例中的网络可以是指公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)或者设备对设备(Device to Device,D2D)网络或者机器对机器/人(Machine to Machine/Man,M2M)网络或者其他网络,图1只是举例的简化示意图,网络中还可以包括其他终端设备,图1中未予以画出。
图2是本申请实施例的传输数据的方法的示意性流程图。图2所示的方法可以由终端设备执行,该终端设备例如可以为图1中所示的终端设备20。如图2所示,该传输数据的方法包括:
在210中,终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的MCS映射关系表。
其中,该MCS映射关系表中包括多个调制编码方式(Modulation Coding Mode,MCS)指示信息与多个MCS之间的映射关系。
其中,该第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)的复用方式。
在220中,终端设备根据该DCI中携带的目标MCS指示信息,以及所述MCS映射关系表,确定用于传输该第一数据的目标MCS。
在230中,终端设备根据该目标MCS,向网络设备发送该第一数据,或者接收网络设备发送的该第一数据。
具体地,终端设备可以根据传输第一数据所使用的第一传输参数,在多个MCS映射关系表中选择待使用的MCS映射关系表。传输第一数据所使用的第一传输参数不同时,终端设备选择的MCS映射关系表也可能不同。该MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,多个MCS指示信息与多个MCS一一对应,终端设备根据用于调度该第一数据的DCI中携带的MCS指示信息,以及该MCS映射关系表,可以确定用于传输该第一数据的目标MCS,并根据该目标MCS与网络设备之间传输该第一数据。
可选地,该多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,该MCS映射关系表包括该多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与该多个MCS之间的映射关系,该多个MCS索引与该多个MCS之间一一 对应。
也就是说,多个MCS索引与MCS之间一一对应,且该多个MCS索引中的每个MCS索引都通过一个MCS指示信息进行指示,该多个MCS索引与分别指示这多个MCS索引的多个MCS指示信息之间也一一对应。
可选地,该目标MCS包括以下信息中的至少一种:调制方式、编码码率的信息、传输块大小(Transmission Block Size,TBSize或TBS)的索引。
优选地,该目标MCS包括调制方式和编码码率的信息,或者该目标MCS包括调制方式和TBS的索引。
如果该MCS映射关系表中,多个MCS中的每个MCS包括调制方式和编码码率的信息,那么终端设备可以根据MCS指示信息,在该MCS映射关系表中,确定与该MCS指示信息对应的调制方式和编码码率的信息。如果该MCS映射关系表中,多个MCS中的每个MCS包括调制方式和TBS的索引,那么终端设备可以根据MCS指示信息,在该MCS映射关系表中,确定与该MCS指示信息对应的调制方式和TBS的索引。
此外,该目标MCS中还可以包括冗余版本的信息。
例如表一所示的MCS映射关系表,包括32个MCS索引,这32个MCS索引分别对应32种MCS,其中每种MCS包括一个码率和一种调制方式例如正交相移编码(Quadrature Phase Shift Keying,QPSK)的调制方式或者64QAM的调制方式。
表一
Figure PCTCN2017103033-appb-000001
又例如表二所示的MCS映射关系表,包括32个MCS索引,这32个MCS索引分别对应32种MCS,其中每种MCS包括一个TBS的索引和一种调制方式例如QPSK的调制方式或者64QAM的调制方式。
表二
Figure PCTCN2017103033-appb-000002
可选地,若该目标MCS包括TBS的索引,则在230之前,即在终端设备根据该目标MCS,向网络设备发送第一数据或者接收网络设备发送的第一数据之前,该方法还包括:
终端设备根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,该TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,该第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
其中,在230中,终端设备根据该目标MCS,向网络设备发送该第一数据,或者接收网络设备发送的该第一数据,包括:
终端设备根据该目标MCS包括的TBS的索引,以及该TBS映射关系表,确定与该TBS的索引对应的TBS;
终端设备根据该TBS,向所述网络设备发送该第一数据,或者接收网络设备发送的该第一数据。
具体地,终端设备根据第一传输参数选择待使用的MCS映射关系表,并根据网络设备发送的MCS指示信息,在该映射关系表中确定与该MCS指示信息对应的目标MCS。如果该目标MCS中包括TBS的信息例如TBS的索引,那么终端设备将根据该TBS的索引,在基于第二传输参数选择的TBS映射关系表中,确定与该TBS的索引对应的TBS,从而该第一数据中的传输块的TBS,为该TBS映射关系表中与该TBS的索引对应的TBS。
终端设备可以根据第二传输参数在多个TBS映射关系表中选择该TBS映射关系表,在该TBS映射关系表中,多个TBS的索引与多个TBS之间一一对应。
可选地,终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
可选地,终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
该TBS映射关系表例如可以为表三所示,表三中包括32个TBS的索引,这32个MCS索引分别对应32种TBS,表三示出了N个物理资源块(Physical Resource Block,PRB)的情况下,与该32个TBS的索引对应的32个TBS,以及M个PRB的情况下,与该32个TBS的索引对应的32个TBS。
表三
Figure PCTCN2017103033-appb-000003
可选地,若第二传输参数包括用于传输第一数据的传输模式,则在终端设备根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表之前,该方法还可以包括:
终端设备接收网络设备通过高层信令发送的用于指示该传输模式的指示信息。
可选地,若第二传输参数包括用于调度第一数据的DCI的DCI格式,则在终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的TBS映射关系表之前,该方法还可以包括:
终端设备基于多种DCI格式对该DCI进行盲检,以确定该DCI的DCI格式。
可选地,前述的用于传输该第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
其中,该传输点例如可以为传输接收点(Transmission Reception Point,TRP)或者天线面板(Panel)。针对基于单个传输点的传输模式,终端设备只需要单个物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),以获得承载在单个PDCCH上的该DCI;而对于基于多个传输点的传输模式,终端设备需要检测多个PDCCH。
可选地,前述的用于调度该第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
例如,用于调度上述任一种数据传输的该DCI格式可以独立于传输模式,该DCI格式为具有调度上述任一种数据传输的属性的DCI格式。
其中,该开环MIMO例如可以是发送分集、预编码轮训或者开环的空间复用。该传输点例如可以为TRP或Panel。
其中,如果该DCI的DCI格式用于调度单个传输点上的数据传输,终端设备只需要检测单个PDCCH;如果该DCI的DCI格式用于调度多个传输 点上的数据传输,该终端设备需要检测多个PDCCH。
传输该第一数据的第一传输参数包括传输该第一数据的子载波间隔时,该子载波间隔例如可以是15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz、920kHz等新无线(New Radio,NR)中可能使用的子载波间隔。
例如,如果该子载波间隔为小于60kHz的子载波间隔,则该MCS映射关系表中包括256QAM的调制方式;如果该子载波间隔为大于60kHz的子载波间隔,则该MCS映射关系表中不包括256QAM的调制方式。
可选地,若该第一传输参数包括用于传输该第一数据的传输模式,则在210之前,即在终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的MCS映射关系表之前,该方法还可以包括:
终端设备接收网络设备通过高层信令发送的用于指示所述传输模式的指示信息。
可选地,该第一传输参数包括用于调度该第一数据的DCI的DCI格式,则在210之前,即在所述终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的MCS映射关系表之前,该方法还可以包括:
终端设备基于多种DCI格式对调度该第一数据的DCI进行盲检,以确定调度该第一数据的DCI的DCI格式。
其中,终端设备需要盲检的该多种DCI格式以及该多种DCI格式的数量例如可以取决于当前配置的用于传输该第一数据的传输模式。
在210中,传输第一数据所使用的第一传输参数不同时,终端设备选择的该待使用的MCS映射关系表也可能不同。通过下述的五种情况具体描述基于不同第一传输参数所选择的MCS映射关系表。
情况1
可选地,该第一传输参数包括用于传输该第一数据的传输模式。
若该传输模式为第一传输模式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,包括第一调制方式;若该传输模式为第二传输模式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,不包括该第一调制方式。
其中,该第一调制方式例如包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
可选地,该第一传输模式为基于单天线端口的传输模式,该第二传输模 式为基于多天线端口的传输模式,该第一调制方式为pi/2偏移的二进制相移键控BPSK;或者该第一传输模式为基于多天线端口的传输模式,该第二传输模式为基于单天线端口的传输模式,该第一调制方式为调制阶数高于64QAM的调制方式;或者该第一传输模式为基于单个传输点的传输模式,该第二传输模式为基于多个传输点的传输模式,该第一调制方式为调制阶数高于64QAM的调制方式。
举例来说,若传输该第一数据采用的传输模式为基于单天线端口的传输模式,则终端设备选择MCS映射关系表时,该MCS映射关系表应满足:包括pi/2偏移的BPSK的调制方式且不包括调制阶数高于64QAM的调制方式(例如256QAM和1024QAM),这时该MCS映射关系表例如可以为表四或者表五所示的MCS映射关系表;若传输该第一数据采用的传输模式为基于多天线端口的传输模式,则终端设备选择MCS映射关系表时,该MCS映射关系表应满足:不包括pi/2偏移的BPSK且包括256QAM的调制方式,这时该MCS映射关系表例如可以为表六或表七所示的MCS映射关系表。
表四
Figure PCTCN2017103033-appb-000004
表五
Figure PCTCN2017103033-appb-000005
Figure PCTCN2017103033-appb-000006
表六
Figure PCTCN2017103033-appb-000007
表七
Figure PCTCN2017103033-appb-000008
又例如,如果传输该第一数据采用的传输模式为基于单个传输点的传输模式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中包括调制阶数高于64QAM的调制方式(例如256QAM和1024QAM);如果传输该第一数据采用的传输模式为基于多个传输点的传输模式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中不包括调制阶数高于64QAM的调制方式(例如256QAM和1024QAM)。
情况2
可选地,该第一传输参数包括用于调度该第一数据的DCI的DCI格式。
若该DCI的DCI格式为第一DCI格式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,包括第二调制方式;若该DCI的DCI格式为第二DCI格式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,不包括该第二调制方式。
其中,该第二调制方式例如包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
可选地,该第一DCI格式用于调度单天线端口上的单层数据传输,该第二DCI格式用于调度多天线端口上的单层或多层数据传输,该第二调制方式 为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
该第一DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,该第二DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,该第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
该第一DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,该第二DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,该第二调制方式为64QAM的调制方式。
举例来说,如果用于调度该第一数据的DCI的DCI格式(Format)为DCI format 0,该DCI format 0用于调度单天线端口上的单层数据传输,则终端设备选择的该MCS映射关系表中包括pi/2偏移的BPSK的调制方式且不包括调制阶数高于64QAM的调制方式(例如256QAM、1024QAM),这时该MCS映射关系表例如可以为表四或表五所示的MCS映射关系表;如果用于调度该第一数据的DCI的DCI格式为DCI format 1,该DCI format 1用于调度多天线端口上的数据传输(可以为单层数据传输或多层数据传输),则终端设备选择的该MCS映射关系表中包括256QAM的调制方式,这时该MCS映射关系表例如可以为表六或表七所示的MCS映射关系表。
又例如,如果用于调度该第一数据的DCI的DCI格式为DCI format 0,该DCI format 0用于调度基于DFT-S-OFDM多址方式的数据传输,则终端设备选择的该MCS映射关系表中包括pi/2偏移的BPSK的调制方式且不包括256QAM的调制方式;如果用于调度该第一数据的DCI的DCI格式为DCI format 1,该DCI format 1用于调度基于CP-OFDM多址方式的数据传输,则终端设备选择的该MCS映射关系表中不包括pi/2偏移的BPSK的调制方式且包括256QAM的调制方式。DCI format 0对应的MCS映射关系表例如可以如表四或表五所示,DCI format 1对应的MCS映射关系表例如可以为表六或表七所示。
情况3
可选地,该第一传输参数包括用于传输该第一数据的传输模式,以及用于调度该第一数据的DCI的DCI格式。
若该传输模式为第三传输模式,且该DCI的DCI格式为第三DCI格式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,包括第三调制方式;若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI 格式,则终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
其中,该第三调制方式例如包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
可选地,该第三传输模式为基于MIMO的传输模式,该第三DCI格式用于调度多天线端口上的数据传输,该第三调制方式为256QAM的调制方式;或者该第三传输模式为基于单天线端口的传输模式,该第三DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,该第三调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
举例来说,如果传输该第一数据采用的传输模式为基于MIMO的传输模式,且用于调度该第一数据的DCI的DCI格式为DCI format 1,该DCI format 1用于调度基于多天线端口的数据传输,则终端设备选择的该MCS映射关系表中包括256QAM的调制方式;在其他情况下(例如采用其他传输模式传输该第一数据,或者在相同的传输模式下采用其他DCI格式调度该第一数据),该MCS映射关系表中不包括256QAM的调制方式。
又例如,如果传输该第一数据采用的传输模式为基于单天线端口的传输模式,且用于调度该第一数据的DCI的DCI格式为DCI format 0,该DCI format 0用于调度基于DFT-S-OFDM多址方式的数据传输,则终端设备选择的该MCS映射关系表中包括pi/2偏移的BPSK的调制方式;在其他情况下(例如采用其他传输模式传输该第一数据,或者在相同的传输模式下采用其他DCI格式调度该第一数据),该MCS映射关系表中不包括pi/2偏移的BPSK的调制方式。
情况4
可选地,该第一传输参数包括用于传输该第一数据的传输模式,以及用于调度该第一数据的DCI的DCI格式。
若该传输模式为第四传输模式,且该DCI的DCI格式为第四DCI格式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,不包括第四调制方式;若该传输模式不是第一传输模式,和/或该DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,包括该第四调制方式。
其中,该第四调制方式例如包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、 64QAM、256QAM或1024QAM。
可选地,该第四传输模式为基于单天线端口的传输模式,该第四DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,该第四调制方式为256QAM的调制方式;或者该第四传输模式为基于MIMO的传输模式,该第四DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,该第四调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
举例来说,如果传输该第一数据采用的传输模式为基于单天线端口的传输模式,且用于调度该第一数据的DCI的DCI格式为DCI format 0,该DCI format 0用于调度基于DFT-S-OFDM多址方式的数据传输,则终端设备选择的该MCS映射关系表中不包括256QAM的调制方式;在其他情况下(例如采用其他传输模式传输该第一数据,或者在相同的传输模式下采用其他DCI格式调度该第一数据),该MCS映射关系表中包括256QAM的调制方式。
又例如,如果传输该第一数据采用的传输模式为基于MIMO的传输模式,且用于调度该第一数据的DCI的DCI格式为DCI format 1,该DCI format1用于调度基于CP-OFDM多址方式的数据传输,则终端设备选择的该MCS映射关系表中不包括pi/2偏移的BPSK的调制方式;在其他情况下(例如采用其他传输模式传输该第一数据,或者在相同的传输模式下采用其他DCI格式调度该第一数据),该MCS映射关系表中包括pi/2偏移的BPSK的调制方式。
情况5
可选地,该第一传输参数包括该第一数据与上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)的复用方式。
若该复用方式为该第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为该第一数据与UCI频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM),则终端设备选择的该MCS映射关系表中的多个MCS中,不包括第五调制方式。
该时域资源单元例如为时隙、迷你时隙或者子帧。
其中,该第五调制方式例如包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
可选地,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的映射关系表中与所述目标MCS指示信息对应的编码码率不同。
换句话说,终端设备根据不同第一传输参数确定的不同MCS映射关系表中的码率大小可能不同。
可选地,终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
换句话说,终端设备根据不同第一传输参数确定的不同MCS映射关系表的大小不同,即不同MCS映射关系表中包括的MCS的数量或者MCS指示信息的数量不同。
此时,调度第一数据的DCI中携带的MCS指示信息所占用的比特数也可以不同。
例如,对于第一传输模式和/或第一DCI格式,终端设备选择的MCS映射关系表包括MCS指示信息指示的16个可能的MCS索引与第一数据可能使用的16个MCS之间的映射关系,这16个MCS索引与16个MCS之间一一对应。此时,该MCS映射关系表的大小为16。该MCS映射关系表中的MCS指示信息可以占用4个比特。对于第二传输模式和/或第二DCI格式,该MCS映射关系表包括的MCS指示信息指示的32个可能的MCS索引与传输第一数据可能使用的32个MCS之间的映射关系,这32个MCS索引与32个MCS之间一一对应。此时,该MCS映射关系表的大小为32,该MCS映射关系表中的MCS指示信息可以占用5个比特。
可选地,在230中,终端设备根据该目标MCS,向网络设备发送该第一数据,或者接收网络设备发送的该第一数据,包括:若该目标MCS超过该终端设备所支持的最大MCS,则终端设备根据该最大MCS,向网络设备发送该第一数据,或者接收网络设备发送的该第一数据。
例如,终端设备如果最高只支持64QAM的调制方式,但该DCI中携带的该MCS指示信息对应的调制方式为256QAM的调制方式,则终端设备将64QAM作为处理该第一数据所用的MCS。或者,如果该MCS指示信息对应的码率超过了终端设备支持的最高码率,则终端设备按照其所支持的最高码率进行第一数据的发送或者检测。
可选地,在230中,终端设备根据该目标MCS,向网络设备发送该第一数据,或者接收网络设备发送的该第一数据,包括:
终端设备根据该目标MCS,对该第一数据进行编码和调制,并向该网络设备发送编码和调制后的该第一数据;或者终端设备接收所述网络设备发 送的该第一数据,并根据该目标MCS对该第一数据进行解调和解码。
例如,终端设备可以根据该MCS中的编码码率和/或TBS对该第一数据进行信道编码,再根据该MCS中的调制方式对编码后的该第一数据进行调制,得到调制信号。或者,终端设备根据该MCS中的调制方式对接收到的该第一数据进行解调,再根据该MCS中的码率和/或TBS对解调后的该第一数据进行解码,得到解码的第一数据。
因此,本申请实施例中,终端设备能够根据数据传输的第一传输参数例如传输模式、DCI格式、子载波间隔、与UCI的复用方式等,选择合适于当前传输场景的MCSMCS映射关系表,并根据DCI中携带的MCS指示信息以及选择的MCSMCS映射关系表,有效地确定当前传输场景下所使用的MCS。
图3是本申请实施例的传输数据的方法的示意性流程图。图3所示的方法可以由网络设备执行,该网络设备例如可以为图1中所示的网络设备10。如图3所示,该传输数据的方法包括:
在310中,网络设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式。
在320中,所述网络设备根据所述MCS映射关系表,以及用于传输所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息。
在330中,所述网络设备向终端设备发送携带所述目标MCS指示信息的所述DCI。
在340中,所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
因此,网络设备能够根据数据传输的第一传输参数例如传输模式、DCI格式、子载波间隔、与UCI的复用方式等等,选择合适于当前传输场景的MCS映射关系表,并根据对所述第一数据进行数据处理的目标MCS以及选择的MCS映射关系表,确定待发送的MCS指示信息,从而使终端设备能够根据该MCS指示信息有效地确定当前传输场景下所使用的MCS。
可选地,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
可选地,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
可选地,若所述目标MCS包括TBS的索引,则在所述网络设备根据所述MCS映射关系表,以及所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息之前,所述方法还包括:
所述网络设备根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
所述网络设备根据用于传输所述第一数据的TBS,以及所述TBS映射关系表,确定所述目标MCS包括的TBS的索引。
可选地,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
可选地,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
可选地,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
可选地,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传 输点上的数据传输。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
若所述传输模式为第一传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
若所述传输模式为第二传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式
若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述网络设备选择的所述MCS映射关 系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
可选地,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中与所述目标MCS对应的编码码率不同。
可选地,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
可选地,所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据,包括:若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则所述网络设备根据所述最大MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
可选地,所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据,包括:
所述网络设备根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述终端设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者
所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
应理解,网络设备选择MCS映射关系表以及TBS映射关系表的具体过程,以及MCS映射关系表和TBS映射关系表的具体描述,可以参考前述图2中对终端设备的相关描述,为了简洁,这里不再赘述。
还应理解,方法200和方法300的描述可以相互参考,且方法200和方法300可以结合使用,为了简洁,在此不再赘述。
还应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
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包括处理单元410和收发单元420。其中:
处理单元410,用于根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的 下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;
所述处理单元410还用于,根据所述DCI中携带的目标MCS指示信息,以及所述MCS映射关系表,确定用于传输所述第一数据的目标MCS;
收发单元420,用于根据所述处理单元410确定的所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据。
因此,终端设备能够根据数据传输的传输参数例如传输模式、DCI格式、子载波间隔、与UCI的复用方式等等,选择合适于当前传输场景的MCS映射关系表,并根据DCI中携带的MCS指示信息以及选择的MCS映射关系表,有效地确定当前传输场景下所使用的MCS。
可选地,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
可选地,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
可选地,若所述目标MCS包括TBS的索引,则所述处理单元410还用于:
根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
根据所述目标MCS包括的TBS的索引,以及所述TBS映射关系表,确定与所述TBS的索引对应的TBS;
其中,所述收发单元420具体用于:根据所述TBS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
可选地,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
可选地,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关 系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,所述收发单元420还用于:接收网络设备通过高层信令发送的用于指示所述传输模式的指示信息。
可选地,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,所述收发单元420还用于:基于多种DCI格式对所述DCI进行盲检,以确定所述DCI的DCI格式。
可选地,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
可选地,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
若所述传输模式为第一传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
若所述传输模式为第二传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
可选地,所述第一传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第一调制方式为pi/2偏移的二进制相移键控BPSK;或者
所述第一传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64正交振幅调制QAM的调制方式;或者
所述第一传输模式为基于单个传输点的传输模式,所述第二传输模式为基于多个传输点的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64QAM的 调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
可选地,所述第一DCI格式用于调度单天线端口上的单层数据传输,所述第二DCI格式用于调度多天线端口上的单层或多层数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
所述第一DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
所述第一DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为64QAM的调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
可选地,所述第三传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第三DCI格式用于调度多天线端口上的数据传输,所述第三调制方式为256QAM的调制方式;或者
所述第三传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第三DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第三调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以 及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式;
若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
可选地,所述第四传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为256QAM的调制方式;或者
所述第四传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
可选地,所述第五调制方式包括以下中的任意一种:pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
可选地,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的映射关系表中与所述目标MCS指示信息对应的编码码率不同。
可选地,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
可选地,所述收发单元420具体用于:若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则根据所述最大MCS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
可选地,所述收发单元420具体用于:根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述网络设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者接收所述网络设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
应理解,该终端设备400可以执行上述方法实施例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网络设备500的示意性框图。如图5所示,该网络设备500包括处理单元510和收发单元520。其中:
处理单元510,用于根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;
所述处理单元510还用于,根据所述MCS映射关系表,以及用于传输所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息;
收发单元520,用于向终端设备发送携带所述处理单元510确定的所述目标MCS指示信息的所述DCI;
所述收发单元520还用于,根据所述处理单元510确定的所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
因此,网络设备能够根据数据传输的传输参数例如传输模式、DCI格式、子载波间隔、与UCI的复用方式等等,选择合适于当前传输场景的MCS映射关系表,并根据对所述第一数据进行数据处理的目标MCS以及选择的MCS映射关系表,确定待发送的MCS指示信息,从而使终端设备能够根据该MCS指示信息有效地确定当前传输场景下所使用的MCS。
可选地,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
可选地,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
可选地,若所述目标MCS包括TBS的索引,则所述处理单元510还用于:
根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关 系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
根据用于传输所述第一数据的TBS,以及所述TBS映射关系表,确定所述目标MCS包括的TBS的索引。
可选地,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
可选地,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
可选地,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
可选地,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
若所述传输模式为第一传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
若所述传输模式为第二传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式
若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
可选地,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
可选地,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中与所述目标MCS对应的编码码率不同。
可选地,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
可选地,所述收发单元520具体用于:若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则根据所述最大MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
可选地,所述收发单元520具体用于:根据所述目标MCS,对所述第 一数据进行编码和调制,并向所述终端设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者接收所述终端设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
应理解,该网络设备500可以执行上述方法实施例中的网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图6是本申请实施例的系统芯片600的一个示意性结构图。图6的系统芯片600包括输入接口601、输出接口602、所述处理器603以及存储器604之间可以通过内部通信连接线路相连,所述处理器603用于执行所述存储器604中的代码。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器603可以实现上述方法实施例中由终端设备执行的方法200。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603可以实现上述方法实施例中由网络设备执行的方法300。为了简洁,在此不再赘述。
图7是根据本申请实施例的通信设备700的示意性结构图。如图7所示,该通信设备包括处理器710、收发器720和存储器730,其中,该处理器710、收发器720和存储器730之间通过内部连接通路互相通信。该存储器730用于存储指令,该处理器710用于执行该存储器730存储的指令,以控制该收发器720接收信号或发送信号。
可选地,该处理器710可以调用存储器730中存储的程序代码,执行方法实施例中的终端设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该处理器710可以调用存储器730中存储的程序代码,执行方法实施例中的网络设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。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。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体 现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码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,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可 以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (82)

  1. 一种传输数据的方法,其特征在于,所述方法包括:
    终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;
    所述终端设备根据所述DCI中携带的目标MCS指示信息,以及所述MCS映射关系表,确定用于传输所述第一数据的目标MCS;
    所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:
    调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,若所述目标MCS包括TBS的索引,则在所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据之前,所述方法还包括:
    所述终端设备根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
    其中,所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据,包括:
    所述终端设备根据所述目标MCS包括的TBS的索引,以及所述TBS映射关系表,确定与所述TBS的索引对应的TBS;
    所述终端设备根据所述TBS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
  7. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,在所述终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的MCS映射关系表之前,所述方法还包括:
    所述终端设备接收网络设备通过高层信令发送的用于指示所述传输模式的指示信息。
  8. 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    在所述终端设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的MCS映射关系表之前,所述方法还包括:
    所述终端设备基于多种DCI格式对所述DCI进行盲检,以确定所述DCI的DCI格式。
  9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:
    基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
  10. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:
    单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的 多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
  11. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
    若所述传输模式为第一传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
    若所述传输模式为第二传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第一调制方式为pi/2偏移的二进制相移键控BPSK;或者
    所述第一传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64正交振幅调制QAM的调制方式;或者
    所述第一传输模式为基于单个传输点的传输模式,所述第二传输模式为基于多个传输点的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64QAM的调制方式。
  13. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
    若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一DCI格式用于调度单天线端口上的单层数据传输,所述第二DCI格式用于调度多天线端口上的单层或多层数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
    所述第一DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
    所述第一DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所 述第二DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为64QAM的调制方式。
  15. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
    若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第三传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第三DCI格式用于调度多天线端口上的数据传输,所述第三调制方式为256QAM的调制方式;或者
    所述第三传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第三DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第三调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
  17. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式;
    若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第四传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为256QAM的调制方式;或者
    所述第四传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为pi/2偏移 的BPSK的调制方式。
  19. 根据权利要求1至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,
    若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第五调制方式包括以下中的任意一种:
    pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
  21. 根据权利要求3至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的映射关系表中与所述目标MCS指示信息对应的编码码率不同。
  22. 根据权利要求3至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
  23. 根据权利要求1至22中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据,包括:
    若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则所述终端设备根据所述最大MCS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
  24. 根据权利要求1至23任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据,包括:
    所述终端设备根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述网络设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者
    所述终端设备接收所述网络设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
  25. 一种传输数据的方法,其特征在于,所述方法包括:
    网络设备根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信 息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;
    所述网络设备根据所述MCS映射关系表,以及用于传输所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息;
    所述网络设备向终端设备发送携带所述目标MCS指示信息的所述DCI;
    所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
  27. 根据权利要求25或26所述的方法,其特征在于,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:
    调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,若所述目标MCS包括TBS的索引,则在所述网络设备根据所述MCS映射关系表,以及所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
    所述网络设备根据用于传输所述第一数据的TBS,以及所述TBS映射关系表,确定所述目标MCS包括的TBS的索引。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
  30. 根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,所述网络设备根 据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
  31. 根据权利要求25至30中任一项所述的方法,其特征在于,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:
    基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
  32. 根据权利要求25至31中任一项所述的方法,其特征在于,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:
    单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
  33. 根据权利要求25至32中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
    若所述传输模式为第一传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
    若所述传输模式为第二传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
  34. 根据权利要求25至32中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
    若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
  35. 根据权利要求25至32中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI 格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
    若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
  36. 根据权利要求25至32中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式
    若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
  37. 根据权利要求25至36中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,
    若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
  38. 根据权利要求25至37中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中与所述目标MCS对应的编码码率不同。
  39. 根据权利要求25至38中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
  40. 根据权利要求25至39中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据,包括:
    若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则所述网络设备根据所述最大MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
  41. 根据权利要求25至40任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据,包括:
    所述网络设备根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述终端设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者
    所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
  42. 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:
    处理单元,用于根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;
    所述处理单元还用于,根据所述DCI中携带的目标MCS指示信息,以及所述MCS映射关系表,确定用于传输所述第一数据的目标MCS;
    收发单元,用于根据所述处理单元确定的所述目标MCS,向网络设备发送所述第一数据,或者接收网络设备发送的所述第一数据。
  43. 根据权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
  44. 根据权利要求43或43所述的终端设备,其特征在于,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:
    调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
  45. 根据权利要求44所述的终端设备,其特征在于,若所述目标MCS包括TBS的索引,则所述处理单元还用于:
    根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数 据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
    根据所述目标MCS包括的TBS的索引,以及所述TBS映射关系表,确定与所述TBS的索引对应的TBS;
    其中,所述收发单元具体用于:
    根据所述TBS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
  46. 根据权利要求45所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
  47. 根据权利要求45或46所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
  48. 根据权利要求42至47中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,所述收发单元还用于:
    接收网络设备通过高层信令发送的用于指示所述传输模式的指示信息。
  49. 根据权利要求42至48中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,所述收发单元还用于:
    基于多种DCI格式对所述DCI进行盲检,以确定所述DCI的DCI格式。
  50. 根据权利要求42至49中任一项所述的终端设备,其特征在于,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:
    基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
  51. 根据权利要求42至50中任一项所述的终端设备,其特征在于,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:
    单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的 多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
  52. 根据权利要求42至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
    若所述传输模式为第一传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
    若所述传输模式为第二传输模式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
  53. 根据权利要求52所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第一调制方式为pi/2偏移的二进制相移键控BPSK;或者
    所述第一传输模式为基于多天线端口的传输模式,所述第二传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64正交振幅调制QAM的调制方式;或者
    所述第一传输模式为基于单个传输点的传输模式,所述第二传输模式为基于多个传输点的传输模式,所述第一调制方式为调制阶数高于64QAM的调制方式。
  54. 根据权利要求42至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
    若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
  55. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述第一DCI格式用于调度单天线端口上的单层数据传输,所述第二DCI格式用于调度多天线端口上的单层或多层数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
    所述第一DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式;或者
    所述第一DCI格式用于调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所 述第二DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第二调制方式为64QAM的调制方式。
  56. 根据权利要求42至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第三调制方式;
    若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
  57. 根据权利要求56所述的终端设备,其特征在于,所述第三传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第三DCI格式用于调度多天线端口上的数据传输,所述第三调制方式为256QAM的调制方式;或者
    所述第三传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第三DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第三调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
  58. 根据权利要求42至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式;
    若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
  59. 根据权利要求58所述的终端设备,其特征在于,所述第四传输模式为基于单天线端口的传输模式,所述第四DCI格式用于调度基于DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为256QAM的调制方式;或者
    所述第四传输模式为基于MIMO的传输模式,所述第四DCI格式用于 调度基于CP-OFDM的多址方式的数据传输,所述第四调制方式为pi/2偏移的BPSK的调制方式。
  60. 根据权利要求42至59中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,
    若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述终端设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
  61. 根据权利要求60所述的终端设备,其特征在于,所述第五调制方式包括以下中的任意一种:
    pi/2偏移的BPSK、64QAM、256QAM或1024QAM。
  62. 根据权利要求42至61中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的映射关系表中与所述目标MCS指示信息对应的编码码率不同。
  63. 根据权利要求42至62中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
  64. 根据权利要求42至63中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:
    若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则根据所述最大MCS,向所述网络设备发送所述第一数据,或者接收所述网络设备发送的所述第一数据。
  65. 根据权利要求42至64任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:
    根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述网络设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者
    接收所述网络设备发送的所述第一数据,并根据所述目标MCS对所述第一数据进行解调和解码。
  66. 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:
    处理单元,用于根据传输第一数据所使用的第一传输参数,选择待使用的调制编码方式MCS映射关系表,所述MCS映射关系表中包括多个MCS指示信息与多个MCS之间的映射关系,所述第一传输参数包括以下中的至 少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的下行控制信息DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与上行控制信息UCI的复用方式;
    所述处理单元还用于,根据所述MCS映射关系表,以及用于传输所述第一数据的目标MCS,确定所述DCI中携带的目标MCS指示信息;
    收发单元,用于向终端设备发送携带所述处理单元确定的所述目标MCS指示信息的所述DCI;
    所述收发单元还用于,根据所述处理单元确定的所述目标MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
  67. 根据权利要求66所述的网络设备,其特征在于,所述多个MCS指示信息中的每个MCS指示信息指示一个MCS索引,所述MCS映射关系表包括所述多个MCS指示信息指示的多个MCS索引与所述多个MCS之间的映射关系,所述多个MCS索引与所述多个MCS之间一一对应。
  68. 根据权利要求66或67所述的网络设备,其特征在于,所述目标MCS包括以下信息中的至少一种:
    调制方式、编码码率的信息和传输块大小TBS的索引。
  69. 根据权利要求68所述的网络设备,其特征在于,若所述目标MCS包括TBS的索引,则所述处理单元还用于:
    根据传输第一数据所使用的第二传输参数,选择待使用的TBS映射关系表,所述TBS映射关系表包括多个TBS的索引与多个TBS之间的映射关系,所述第二传输参数包括以下中的至少一种:用于传输所述第一数据的传输模式、用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式、用于传输所述第一数据的子载波间隔、所述第一数据与UCI的复用方式;
    根据用于传输所述第一数据的TBS,以及所述TBS映射关系表,确定所述目标MCS包括的TBS的索引。
  70. 根据权利要求69所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS映射关系表中与所述目标TBS的索引对应的TBS不同。
  71. 根据权利要求69或70所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备根据不同的第二传输参数所选择的TBS映射关系表不同,所述不同的TBS 映射关系表中包括的TBS的索引的数量不同。
  72. 根据权利要求66至71中任一项所述的网络设备,其特征在于,用于传输所述第一数据的传输模式包括以下中的任意一种:
    基于单天线端口的传输模式、基于多输入多输出MIMO的传输模式、基于多天线端口的传输模式、基于单个传输点的传输模式或基于多个传输点的传输模式。
  73. 根据权利要求66至72中任一项所述的网络设备,其特征在于,用于调度所述第一数据的所述DCI的DCI格式包括用于调度以下任一种的数据传输的DCI格式:
    单天线端口上的数据传输、单个传输层的数据传输、多天线端口上的数据传输、多个传输层的数据传输、基于开环MIMO的数据传输、基于闭环预编码的数据传输、基于傅立叶变换扩展的正交频分复用DFT-S-OFDM的多址方式的数据传输、基于循环前缀正交频分复用CP-OFDM的多址方式的数据传输、单个传输点上的数据传输或多个传输点上的数据传输。
  74. 根据权利要求66至73中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,
    若所述传输模式为第一传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第一调制方式;
    若所述传输模式为第二传输模式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第一调制方式。
  75. 根据权利要求66至73中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述DCI的DCI格式为第一DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括第二调制方式;
    若所述DCI的DCI格式为第二DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第二调制方式。
  76. 根据权利要求66至73中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第三传输模式,且所述DCI的DCI格式为第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中, 包括第三调制方式;
    若所述传输模式不是第三传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第三DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括所述第三调制方式。
  77. 根据权利要求66至73中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一传输参数包括用于传输所述第一数据的传输模式,以及用于调度所述第一数据的DCI的DCI格式,
    若所述传输模式为第四传输模式,且所述DCI的DCI格式为第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第四调制方式
    若所述传输模式不是第四传输模式,和/或所述DCI的DCI格式不是第四DCI格式,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,包括所述第四调制方式。
  78. 根据权利要求66至77中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一传输参数包括所述第一数据与UCI的复用方式,
    若所述复用方式为所述第一数据与UCI在同一个时域资源单元中复用,或者为所述第一数据与UCI频分复用FDM,则所述网络设备选择的所述MCS映射关系表中的所述多个MCS中,不包括第五调制方式。
  79. 根据权利要求66至78中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中与所述目标MCS对应的编码码率不同。
  80. 根据权利要求66至79中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备根据不同的第一传输参数所选择的MCS映射关系表不同,所述不同的MCS映射关系表中包括的MCS指示信息的数量不同。
  81. 根据权利要求66至80中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:
    若所述目标MCS超过所述终端设备所支持的最大MCS,则根据所述最大MCS,向所述终端设备发送所述第一数据,或者接收所述终端设备发送的所述第一数据。
  82. 根据权利要求66至81任一项所述的网络设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:
    根据所述目标MCS,对所述第一数据进行编码和调制,并向所述终端设备发送编码和调制后的所述第一数据;或者
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