WO2020118520A1 - 数据传输的方法和设备 - Google Patents

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WO2020118520A1
WO2020118520A1 PCT/CN2018/120297 CN2018120297W WO2020118520A1 WO 2020118520 A1 WO2020118520 A1 WO 2020118520A1 CN 2018120297 W CN2018120297 W CN 2018120297W WO 2020118520 A1 WO2020118520 A1 WO 2020118520A1
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WO
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terminal device
indication information
data transmission
transmission mode
code block
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/120297
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English (en)
French (fr)
Inventor
赵振山
卢前溪
林晖闵
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • Embodiments of the present application relate to the field of communications, and more specifically, to a method and device for data transmission.
  • V2X Vehicle to Device
  • D2D device to device
  • LTE Long Term Evolution
  • the IoV system uses terminal-to-terminal direct communication, so it has higher spectral efficiency and lower transmission delay.
  • NR-V2X V2X communication
  • NR-V2X 5G, New Radio
  • the size of a transmission block can reach 10,000 bytes.
  • the corresponding resource overhead will increase, and when an error occurs in the transmission of the transmission block and retransmission is required, the resource overhead will increase exponentially.
  • Embodiments of the present application provide a data transmission method and device, which can reduce resource overhead of data transmission and improve data transmission efficiency.
  • a data transmission method including: a first terminal device determines a data transmission mode, the data transmission mode includes a data transmission mode based on a transmission block or a data transmission mode based on a code block group; the first A terminal device sends data according to the data transmission method.
  • a method for data transmission including: a second terminal device determining a data transmission method, the data transmission method including a data transmission method based on a transmission block or a data transmission method based on a code block group; the first The second terminal device receives data according to the data transmission method.
  • a terminal device which can execute the method in the first aspect or any optional implementation manner of the first aspect.
  • the terminal device may include a functional module for performing the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
  • a terminal device which can execute the method in the second aspect or any optional implementation manner of the second aspect.
  • the terminal device may include a functional module for performing the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to perform the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
  • a chip for implementing the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
  • the chip includes a processor for calling and running a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
  • a chip for implementing the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
  • the chip includes a processor for calling and running a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program that causes a computer to execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program that causes a computer to execute the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
  • a computer program product including computer program instructions, which cause the computer to execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
  • a computer program product including computer program instructions, which cause the computer to execute the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
  • a computer program which when run on a computer, causes the computer to execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
  • a fourteenth aspect there is provided a computer program which, when run on a computer, causes the computer to execute the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
  • a communication system including a first terminal device and a second terminal device.
  • the first terminal device is used to determine a data transmission method, and the data transmission method includes a data transmission method based on a transmission block or a data transmission method based on a code block group; and data is sent according to the data transmission method.
  • the second terminal device is used for: determining a data transmission mode, the data transmission mode includes a data transmission mode based on a transmission block or a data transmission mode based on a code block group; and receiving data according to the data transmission mode.
  • FIG. 1 is a schematic architectural diagram of an application scenario according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic architectural diagram of another application scenario according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a flow interaction diagram of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a first terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a second terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a terminal device device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • Universal Mobile Communication System Universal Mobile Telecommunication System, UMTS
  • future 5G communication system such as: Global System of Mobile (GSM) system, Code Division Multiple Access (CDMA) system, wideband code Wideband Code (Division Multiple Access, WCDMA) system, Long Term Evolution (LTE) system, LTE Frequency Division Duplex (FDD) system, LTE Time Division Duplex (TDD) , Universal Mobile Communication System (Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), and future 5G communication system.
  • GSM Global System of Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • Universal Mobile Communication System Universal Mobile Telecommunication System
  • UMTS Universal Mobile Communication System
  • Terminal equipment can also refer to user equipment (User Equipment (UE), access terminal, subscriber unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent Or user device.
  • Access terminals can be cellular phones, cordless phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) stations, personal digital processing (Personal Digital Assistant (PDA), wireless communication Functional handheld devices, computing devices, or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in future 5G networks or future public land mobile network (PLMN) networks Terminal equipment, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the network device may be a device for communicating with the terminal device, for example, it may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in the GSM system or CDMA, or a base station (NodeB, NB) in the WCDMA system, or it may be Evolved base station (evolutional Node B, eNB or eNodeB) in the LTE system, or the network device may be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, a network side device in a future 5G network or a future evolved PLMN network Network-side devices, etc.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB NodeB
  • NB base station
  • the network device may be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, a network side device in a future 5G network or a future evolved PLMN network Network-side devices, etc.
  • FIG. 1 and 2 are schematic diagrams of possible application scenarios of embodiments of the present application.
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the wireless communication system may include multiple network devices and each network device may include other numbers of terminal devices within the coverage area of the present invention. The embodiment does not limit this.
  • the wireless communication system may also include other network entities such as mobile management entity (Mobile Management Entity, MME), service gateway (Serving Gateway, S-GW), packet data network gateway (Packet Data Network, Gateway, P-GW), etc.
  • MME Mobile Management Entity
  • S-GW Service Gateway
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • the embodiments of the present invention are not limited to this.
  • the terminal device 20 and the terminal device 30 can perform D2D communication.
  • the terminal device 20 and the terminal device 30 directly communicate through a D2D link (Sidelink (SL)).
  • SL D2D link
  • the terminal device 20 and the terminal device 30 directly communicate through a side link.
  • the terminal device 20 and the terminal device 30 communicate through a side link, and transmission resources are allocated by the network device; in FIG. 2, the terminal device 20 and the terminal device 30 pass a side link
  • the transmission resources are selected independently by the terminal device, and there is no need for the network device to allocate transmission resources.
  • D2D communication can refer to vehicle-to-vehicle (V2V) communication or vehicle-to-everything (V2X) communication.
  • V2X communication X can refer to any device with wireless reception and transmission capabilities, such as but not limited to slow-moving wireless devices, fast-moving in-vehicle devices, or network control nodes with wireless transmission and reception capabilities. It should be understood that the embodiment of the present invention is mainly applied to the scenario of V2X communication, but can also be applied to any other D2D communication scenario, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • transmission mode 3 (mode 3) and transmission mode 4 (mode 4).
  • the transmission resources of the terminal device in transmission mode 3 (referred to as mode 3 for short) are allocated by the base station, and the terminal device can perform data transmission on the side link according to the resources allocated by the base station.
  • the base station may allocate resources for a single transmission to the terminal device, or may allocate resources for the terminal device with semi-static transmission. If the terminal device in transmission mode 4 (referred to as mode 4 for short) has listening capabilities, it uses the methods of sensing and reservation to transmit data. If it does not have listening capabilities, it randomly selects the transmission in the resource pool Resources.
  • a terminal device with listening capability obtains a set of available resources in the resource pool by listening, and the terminal device randomly selects a resource from the set for data transmission. Because the services in the IoV system have periodic characteristics, the terminal device usually adopts a semi-static transmission method, that is, after the terminal device selects a transmission resource, the resource can be continuously used in multiple transmission cycles, thereby reducing resource reselection And the probability of resource conflicts. The terminal device will carry the information reserved for the next transmission resource in the control information transmitted this time, so that other terminal devices can determine whether this resource is reserved and used by the terminal device by detecting the control information of the terminal device. The purpose of reducing resource conflicts.
  • mode 1 uses the transmission resources allocated by the network device to the terminal for data transmission (similar to mode 3 in Rel-14), and uses transmission mode 2 (referred to as mode 2) for the terminal device itself Select transmission resources for data transmission.
  • mode 2 can be divided into several sub-modes, such as mode 2a (mode 2a), mode 2b (mode 2b), mode 2c (mode 2c) and mode 2d (mode 2d).
  • the terminal device in mode 2a can autonomously select resources for data transmission.
  • the terminal device can select resources autonomously in a resource pool that is pre-configured or configured by the network device through a random selection method or a resource listening method.
  • the terminal device in mode 2b may assist other terminal devices in selecting resources.
  • the terminal device sends auxiliary information to other terminal devices, which carries information of available time-frequency resources, information of available transmission resource sets, channel measurement information, and channel quality information such as channel state information (Channel State Information (CSI), Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indication (PMI), Rank Indication (RI), Reference Signal Receiving Power (RSRP), Reference Signal Reception Quality (RSRP) Reference Signal Receiving Quality (RSRQ), Received Signal Strength Indicator (RSSI) and road loss information, etc.
  • CSI Channel State Information
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • RSRP Reference Signal Reception Quality
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • road loss information etc.
  • the terminal device in mode 2c may select a resource among the transmission resources configured for it. For example, the network device configures a corresponding transmission resource for each terminal. When the terminal device has side data transmission, the transmission resource configured by the network device is used for data transmission.
  • the terminal device in mode 2d may allocate transmission resources to other terminal devices.
  • the terminal device may be a group head in a group communication, and the terminal device may allocate time-frequency resources for side link transmission to the group members of the group.
  • NR-V2X in order to support higher data throughput, the size of a transport block can be large.
  • the corresponding resource overhead In order to transmit the data of a larger transmission block, the corresponding resource overhead will increase, and when the transmission block data has an error during transmission and needs to be retransmitted, the resource overhead will increase exponentially.
  • pre-configured means agreed in advance, such as stipulated in a protocol, or can be said to be pre-defined and pre-stored.
  • the term “configured by the network device” refers to that determined by the network device and indicated to the terminal device, or it can be said that the network device is configured for the terminal device.
  • FIG. 3 is a process interaction diagram of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • the method shown in FIG. 3 may be performed by a first terminal device and a second terminal device.
  • the first terminal device may be, for example, the terminal device 20 or the terminal device 30 shown in FIG. 1 or FIG. It may be the terminal device 30 or the terminal device 20 shown in FIG. 1 or FIG. 2.
  • the data transmission method includes some or all of the following steps. among them:
  • the first terminal device determines the data transmission mode.
  • the data transmission method includes a data transmission method based on a transmission block or a data transmission method based on a code block group.
  • the first terminal device sends data to the second terminal device according to the data transmission method.
  • the second terminal device determines the data transmission mode.
  • the data transmission method includes a data transmission method based on a transmission block or a data transmission method based on a code block group.
  • the second terminal device receives the data sent by the first terminal device according to the data transmission mode.
  • an appropriate data transmission method can be selected according to the actual situation, that is, a data transmission method based on a transmission block or a data transmission method based on a code block group, which can reduce The resource overhead when the terminal device performs data transmission, especially data retransmission, improves the data transmission efficiency.
  • the data transmission method based on the transmission block refers to the data transmission with the transmission block as the granularity, and the terminal device transmits one transmission block at a time.
  • the data transmission method based on the code block group refers to data transmission with the code block group as the granularity, and the terminal device can transmit all or part of the code block group in one transmission block at a time.
  • a data transmission method based on a transmission block can be used.
  • the first terminal device sends the data of one transmission block to the second terminal device.
  • the first terminal device retransmits the data of the transmission block to the second terminal device data.
  • a data transmission method based on code block groups may be used.
  • the first terminal device sends the data of one transmission block to the second terminal device.
  • the second terminal device may send the data to the first terminal device
  • the first terminal device can only retransmit the data of the code block group where the error occurred to the second terminal device without retransmitting the data of the entire transmission block, thereby greatly reducing resource overhead.
  • the following first describes how the first terminal device sends data based on the data transmission mode of the transmission block or the data transmission mode based on the code block group.
  • the method further includes: the first terminal device obtains first indication information, where the first indication information is used to indicate the maximum number of code block groups included in the transmission block.
  • the first terminal device determining the data transmission mode includes: the first terminal device determining the data transmission mode according to the first indication information.
  • the first terminal device determines that the data transmission method is a data transmission method based on transmission blocks; and/or, if the first indication information indicates The maximum number of the code block group is greater than 1, then the first terminal device determines that the data transmission mode is a data transmission mode based on the code block group.
  • the first terminal device can obtain the first indication information in the following three ways.
  • the first terminal device acquiring the first indication information includes: the first terminal device receives the first side link channel, and the first side link channel carries the first indication information.
  • the first side link channel may include any one of the following channels, for example:
  • the first indication information may be carried in the sidelink control information (Sidelink Control Information, SCI) in the first sidelink channel;
  • SCI Servicelink Control Information
  • Physical Sidelink Shared Channel Physical Sidelink Shared Channel (Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH);
  • Physical Sidelink Broadcast Channel Physical Sidelink Broadcast Channel, PSBCH.
  • the first side channel may be a first side link channel sent by a second terminal device, the first terminal device performs unicast communication with the second terminal device, and the second terminal device instructs the first terminal device to use Data transmission is based on the data transmission method based on the code block group or the transmission method based on the transmission block.
  • the first side link channel may also come from a third terminal device, where the first terminal device, the second terminal device, and the third terminal device form a communication group, and the third terminal device is of the group
  • the third terminal device may configure the intra-group communication to adopt a data block-based data transmission method or a transmission block-based transmission method, and the first terminal device may use a corresponding transmission method to transmit data according to the configuration information of the third terminal device.
  • the first terminal device acquiring the first indication information includes: the first terminal device receives the first indication information sent by the network device.
  • the first indication information may be carried in, for example, radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling, media access medium (Media Access Medium, MAC) signaling, broadcast message, or downlink control information (Downlink control information, DCI).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Media Access Medium
  • DCI Downlink control information
  • the first terminal device acquiring the first indication information includes: the first terminal device acquiring the pre-configured first indication information.
  • the terminal device knows the maximum number of code block groups included in the transmission block, and can determine the data transmission method to be used according to the maximum number of code block groups included in the transmission block.
  • the terminal device may determine the data transmission mode according to the first indication information described above, or may determine the data transmission mode through the second indication information.
  • the method further includes: the first terminal device obtains second indication information, where the second indication information is used to indicate the data transmission mode.
  • the first terminal device determining the data transmission mode includes: the first terminal device determining the data transmission mode according to the second indication information.
  • the first terminal device can obtain the second indication information in the following three ways.
  • the second indication information is carried on the above-mentioned first side link channel.
  • both the second indication information and the first indication information are carried in the SCI in the first side link channel.
  • the first terminal device acquiring the second indication information includes: the first terminal device receives the second side uplink channel, and the second side uplink channel carries the second indication information.
  • the second side link channel may be, for example, PSCCH, PSSCH, or PSBCH.
  • the first indication information is carried in the SCI in the second side channel, for example.
  • the second side channel may be a first side link channel sent by a second terminal device, the first terminal device performs unicast communication with the second terminal device, and the second terminal device instructs the first terminal device to use Data transmission is based on the data transmission method based on the code block group or the transmission method based on the transmission block.
  • the second side link channel may also come from a third terminal device, where the first terminal device, the second terminal device, and the third terminal device form a communication group, and the third terminal device is the group
  • the third terminal device may configure the intra-group communication to adopt a data block-based data transmission method or a transmission block-based transmission method
  • the first terminal device may use a corresponding transmission method to transmit data according to the configuration information of the third terminal device.
  • the first terminal device acquiring the second indication information includes: the first terminal device receives the second indication information sent by the network device.
  • the second indication information may be carried in RRC signaling, MAC signaling, broadcast message, or DCI, for example.
  • the first terminal device acquiring the second indication information includes: the first terminal device acquiring the pre-configured second indication information.
  • the first terminal device obtains the pre-stored second indication information, thereby determining the maximum number of code block groups included in the transmission block.
  • the terminal device may determine the used data transmission mode according to the second indication information, and obtain the maximum number of code block groups included in the transmission block according to the first indication information, so as to perform data transmission based on the transmission block.
  • the method further includes: the first terminal device sends third indication information, where the third indication information is used to indicate information of the code block group currently transmitted.
  • the third indication information includes a bitmap, and the bitmap includes multiple bits, and the multiple bits correspond to multiple code block groups in the transport block, respectively, where the value on each bit is used to indicate Whether the data of the current transmission includes the data of the code block group corresponding to the bit.
  • the third indication information indicates all code block group information, for example, all bits of the bitmap are set to 1, to indicate that the current transmission data includes all code blocks The data of the group; when the data is retransmitted, the third indication information indicates the code block group information of the retransmission.
  • the data includes 4 code block groups and the first and third code blocks need to be transmitted during retransmission Group, the bitmap bit is set to 1010, from left to right corresponding to the first to fourth code block group, indicating that the data transmitted at this time includes only the first and second code block group data.
  • the third indication information may include index information of one or more code block groups, and the index information of each code block group uniquely identifies the code block group.
  • the index information included in the third indication information is used to indicate that the data currently transmitted includes the data of the code block group corresponding to the index information.
  • the third indication information indicates all code block group information, for example, the third indication information includes index information of all code block groups to indicate that the data currently transmitted includes all The data of the code block group; when the data is retransmitted, the third indication information indicates the code block group information of the retransmission.
  • the data includes 4 code block groups and the second and fourth data need to be transmitted during retransmission
  • the third indication information includes the index information of the second and fourth code block groups, to indicate that the data currently transmitted includes only the data of the second and fourth code block groups.
  • the sending of the third indication information by the first terminal device includes: the first terminal device sends a third side link channel, and the third side link channel carries the third indication information.
  • the third side link channel may be, for example, PSCCH, PSSCH, or PSBCH.
  • the third indication information may also implicitly indicate the maximum number of code block groups and/or the data transmission mode.
  • the bitmap includes N bits, which correspond to N code block groups in a transmission block. If the value of the bit corresponding to the i-th code block group is 1, it means that the data currently being transmitted Includes the data of the i-th code block group. If the value of the bit corresponding to the i-th code block group is 0, it means that the data currently transmitted does not include the data of the i-th code block group, i from 1 to N .
  • the number N of bits in the bitmap can be used to indicate the maximum number of code block groups.
  • the maximum number of code block groups can be used to indicate the data transmission method, for example, if the maximum number of code block groups is equal to 1, it indicates that the data is received based on the transmission block, if the maximum number of code block groups is greater than 1, then Instructs to receive data based on the code block group.
  • the first terminal device may not send the first indication information; when the third indication information can indicate the data transmission mode, the first terminal device may also The first indication information or the second indication information is not sent.
  • the third indication information carries hybrid automatic repeat request (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) process information.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the second terminal device receives data based on the data transmission mode of the transmission block or the data transmission mode based on the code block group accordingly.
  • the method further includes: the second terminal device obtains first indication information, where the first indication information is used to indicate the maximum number of code block groups included in the transmission block.
  • the second terminal device acquiring the first indication information includes: the second terminal device receives the first side link channel, and the first side link channel carries the first indication information.
  • the first side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the second terminal device acquiring the first indication information includes: the second terminal device receiving the first indication information sent by the network device.
  • the first indication information is carried in radio resource control RRC signaling, media access medium MAC signaling, broadcast message, or downlink control information DCI.
  • the second terminal device acquiring the first indication information includes: the second terminal device acquiring the pre-configured first indication information.
  • the second terminal device determining the data transmission mode includes: the second terminal device determining the data transmission mode according to the first indication information.
  • the second terminal device determines the data transmission mode according to the first indication information, including: if the maximum number of the code block group indicated by the first indication information is equal to 1, the second terminal device determines that the data transmission mode is A data transmission mode based on the transmission block; and/or, if the maximum number of the code block group indicated by the first indication information is greater than 1, the second terminal device determines that the data transmission mode is a data transmission mode based on the code block group.
  • the method further includes: the second terminal device obtains second indication information, where the second indication information is used to indicate the data transmission mode.
  • the second terminal device determining the data transmission mode includes: the second terminal device determining the data transmission mode according to the second indication information.
  • the second indication information is carried on the first side link channel.
  • the second terminal device acquiring the second indication information includes: the second terminal device receives the second side link channel, and the second side link channel carries the second indication information.
  • the second side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the second terminal device acquiring the second indication information includes: the second terminal device receiving the second indication information sent by the network device.
  • the second indication information is carried in RRC signaling, MAC signaling, broadcast message or DCI.
  • the second terminal device acquiring the second indication information includes: the second terminal device acquiring the pre-configured second indication information.
  • the method further includes: the second terminal device obtains third indication information, where the third indication information is used to indicate information of the code block group currently transmitted.
  • the second terminal device acquiring the third indication information includes: the second terminal device receives the third side uplink channel, and the third side uplink channel carries the third indication information.
  • the third side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the third indication information includes a bitmap, and the bitmap includes multiple bits, and the multiple bits correspond to multiple code block groups in the transport block, respectively, where the value on each bit is used to indicate Whether the data of the current transmission includes the data of the code block group corresponding to the bit.
  • the third indication information indicates all code block group information, for example, all bits of the bitmap are set to 1, to indicate that the current transmission data includes all code blocks The data of the group; when the data is retransmitted, the third indication information indicates the code block group information of the retransmission.
  • the data includes 4 code block groups and the first and third code blocks need to be transmitted during retransmission Group, the bitmap bit is set to 1010, from left to right corresponding to the first to fourth code block group, indicating that the data transmitted at this time includes only the first and second code block group data.
  • the third indication information may include index information of one or more code block groups, and the index information of each code block group uniquely identifies the code block group.
  • the index information included in the third indication information is used to indicate that the data currently transmitted includes the data of the code block group corresponding to the index information.
  • the third indication information indicates all code block group information, for example, the third indication information includes index information of all code block groups to indicate that the data currently transmitted includes all The data of the code block group; when the data is retransmitted, the third indication information indicates the code block group information of the retransmission.
  • the data includes 4 code block groups and the second and fourth data need to be transmitted during retransmission
  • the third indication information includes the index information of the second and fourth code block groups, to indicate that the data currently transmitted includes only the data of the second and fourth code block groups.
  • the third indication information may also be used to indicate the maximum number of code block groups and/or the data transmission mode.
  • the second terminal device determining the data transmission mode includes: the second terminal device determining the data transmission mode according to the third indication information.
  • the method further includes: the second terminal device determines the maximum number of the code block group according to the third indication information.
  • the second terminal device may determine the maximum number of the code block group according to the number of bits included in the bitmap.
  • the bitmap includes N bits, which correspond to N code block groups in a transmission block. If the value of the bit corresponding to the i-th code block group is 1, it means that the data currently being transmitted Includes the data of the i-th code block group. If the value of the bit corresponding to the i-th code block group is 0, it means that the data currently transmitted does not include the data of the i-th code block group, i from 1 to N .
  • the second terminal device may also determine the maximum number of code block groups according to the number N of bits in the bitmap. And, further, the second terminal device can also determine the data transmission mode according to the maximum number of code block groups, for example, if the maximum number of code block groups is equal to 1, then receive data based on the transmission block, if the maximum number of code block groups is greater than 1 , Then receive data based on the code block group.
  • the second terminal device may not receive the first indication information; when the third indication information can indicate the data transmission mode, the second terminal device may also Does not receive the first indication information or the second indication information.
  • the third indication information carries HARQ process information.
  • the terminal device 400 is used for D2D communication, and the terminal device is a first terminal device.
  • the first terminal device 400 includes a processing unit 410 and a transceiver unit 420, where:
  • the processing unit 410 is configured to determine a data transmission mode.
  • the data transmission mode includes a data transmission mode based on a transmission block or a data transmission mode based on a code block group.
  • the transceiver unit 420 is configured to send data according to the data transmission mode determined by the processing unit 410.
  • the processing unit 410 is further configured to: obtain first indication information, where the first indication information is used to indicate the maximum number of code block groups included in the transport block.
  • the processing unit 410 is specifically configured to: control the transceiver unit 420 to receive a first side uplink channel, where the first side uplink channel carries the first indication information.
  • the first side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the processing unit 410 is specifically configured to: control the transceiver unit 420 to receive the first indication information sent by a network device.
  • the first indication information is carried in RRC signaling, MAC signaling, broadcast message, or DCI.
  • the processing unit 410 is specifically configured to: obtain the pre-configured first indication information.
  • the processing unit 410 is specifically configured to determine the data transmission mode according to the first indication information.
  • the processing unit 410 is specifically configured to: if the maximum number of the code block groups indicated by the first indication information is equal to 1, determine that the data transmission mode is a data transmission mode based on transmission blocks; and /Or, if the maximum number of the code block groups indicated by the first indication information is greater than 1, determine that the data transmission mode is a data transmission mode based on code block groups.
  • the processing unit 410 is specifically configured to: obtain second indication information, where the second indication information is used to indicate the data transmission mode; and determine the data transmission mode according to the second indication information.
  • the second indication information is carried on the first side link channel.
  • the processing unit 410 is specifically configured to control the transceiver unit 420 to receive a second side uplink channel, and the second side uplink channel carries the second indication information.
  • the second side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the processing unit 410 is specifically configured to: control the transceiver unit 420 to receive the second indication information sent by a network device.
  • the second indication information is carried in RRC signaling, MAC signaling, broadcast message, or DCI.
  • the processing unit 410 is specifically configured to: obtain the pre-configured second indication information.
  • the transceiver unit 420 is further configured to send third indication information, where the third indication information is used to indicate information of the code block group currently transmitted.
  • the transceiver unit 420 is specifically configured to: send a third side uplink channel, and the third side uplink channel carries the third indication information.
  • the third indication information includes a bitmap, and the bitmap includes multiple bit bits, the multiple bit bits respectively corresponding to multiple code block groups in the transport block, wherein each bit bit The value on is used to indicate whether the data of the current transmission includes the data of the code block group corresponding to the bit.
  • the third side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the third indication information carries HARQ process information.
  • terminal device 400 may perform the corresponding operation performed by the first terminal device in the above method 300, and for the sake of brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a terminal device 500 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device is used for device-to-device D2D communication, and the terminal device is a second terminal device.
  • the second terminal device 500 includes a processing unit 510 and a transceiver unit 520, where:
  • the processing unit 510 is configured to determine a data transmission mode.
  • the data transmission mode includes a data transmission mode based on a transmission block or a data transmission mode based on a code block group.
  • the transceiver unit 520 receives data according to the data transmission mode determined by the processing unit 510.
  • the processing unit 510 is further configured to: obtain first indication information, where the first indication information is used to indicate the maximum number of code block groups included in the transport block.
  • the processing unit 510 is specifically configured to: control the transceiver unit 520 to receive a first side uplink channel, where the first side uplink channel carries the first indication information.
  • the first side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the processing unit 510 is specifically configured to: control the transceiver unit 520 to receive the first indication information sent by a network device.
  • the first indication information is carried in RRC signaling, MAC signaling, broadcast message, or DCI.
  • the processing unit 510 is specifically configured to: obtain the pre-configured first indication information.
  • the processing unit 510 is specifically configured to determine the data transmission mode according to the first indication information.
  • the processing unit 510 is specifically configured to: if the maximum number of the code block groups indicated by the first indication information is equal to 1, determine that the data transmission mode is a data transmission mode based on transmission blocks; and /Or, if the maximum number of the code block groups indicated by the first indication information is greater than 1, determine that the data transmission mode is a data transmission mode based on code block groups.
  • the processing unit 510 is further configured to: obtain second indication information, where the second indication information is used to indicate the data transmission mode; and determine the data transmission mode according to the second indication information.
  • the second indication information is carried on the first side link channel.
  • the processing unit 510 is specifically configured to: control the transceiver unit 520 to receive a second side uplink channel, where the second side uplink channel carries the second indication information.
  • the second side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the processing unit 510 is specifically configured to control the transceiver unit 520 to receive the second indication information sent by the network device.
  • the second indication information is carried in RRC signaling, MAC signaling, broadcast message, or DCI.
  • the processing unit 510 is specifically configured to: obtain the pre-configured second indication information.
  • the transceiver unit 520 is further configured to: receive third indication information, where the third indication information is used to indicate information of the code block group currently transmitted.
  • the transceiver unit 520 is specifically configured to: receive a third side uplink channel, and the third side uplink channel carries the third indication information.
  • the third side link channel includes any one of the following channels: PSCCH, PSSCH, and PSBCH.
  • the processing unit 510 is specifically configured to determine the data transmission mode according to the third indication information.
  • processing unit 510 is further configured to: according to the third indication information, determine the maximum number of code block groups.
  • the third indication information includes a bitmap, and the bitmap includes multiple bit bits, the multiple bit bits respectively corresponding to multiple code block groups in the transport block, wherein each bit bit The value on is used to indicate whether the data of the current transmission includes the data of the code block group corresponding to the bit.
  • the third indication information carries hybrid automatic repeat request HARQ process information.
  • terminal device 500 may perform the corresponding operation performed by the second terminal device in the above method 300, and for the sake of brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a terminal device 600 provided by an embodiment of the present application.
  • the terminal device 600 shown in FIG. 6 includes a processor 610, and the processor 610 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the terminal device 600 may further include a memory 620.
  • the processor 610 can call and run a computer program from the memory 620 to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the memory 620 may be a separate device independent of the processor 610, or may be integrated in the processor 610.
  • the terminal device 600 may further include a transceiver 630, and the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the transceiver 630 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the terminal device 600 may specifically be the first terminal device of the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement the corresponding process implemented by the first terminal device in each method of the embodiment of the present application. This will not be repeated here.
  • the terminal device 600 may specifically be the second terminal device of the embodiment of the present application, and the terminal device 600 may implement the corresponding process implemented by the second terminal device in each method of the embodiment of the present application. This will not be repeated here.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 700 shown in FIG. 7 includes a processor 710, and the processor 710 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 700 may further include a memory 720.
  • the processor 710 can call and run a computer program from the memory 720 to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the memory 720 may be a separate device independent of the processor 710, or may be integrated in the processor 710.
  • the chip 700 may further include an input interface 730.
  • the processor 710 can control the input interface 730 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 700 may further include an output interface 740.
  • the processor 710 can control the output interface 740 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the first terminal device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the first terminal device in each method of the embodiment of the present application. Repeat.
  • the chip may be applied to the second terminal device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the second terminal device in each method of the embodiment of the present application. Repeat.
  • chips mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as system-on-chips, system chips, chip systems, or system-on-chip chips.
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip, which has signal processing capabilities.
  • the steps of the foregoing method embodiments may be completed by instructions in the form of hardware integrated logic circuits or software in the processor.
  • the above-mentioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), an existing programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA), or other available Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application may be implemented or executed.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in conjunction with the embodiments of the present application may be directly embodied and executed by a hardware decoding processor, or may be executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a mature storage medium in the art, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, and registers.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiments of the present application may be volatile memory or non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electronically Erasable programmable read only memory (Electrically, EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM DDR SDRAM
  • enhanced SDRAM ESDRAM
  • Synchlink DRAM SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiments of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous) DRAM (SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data) SDRAM (DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM) and so on. That is to say, the memories in the embodiments of the present application are intended to include but are not limited to these and any other suitable types of memories.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication system 800 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 8, the communication system 800 includes a first terminal device 810 and a second terminal device 820.
  • the first terminal device 810 is used to: determine a data transmission method, the data transmission method includes a data transmission method based on a transmission block or a data transmission method based on a code block group; and send data according to the data transmission method.
  • the second terminal device 820 is used to: determine a data transmission method, the data transmission method includes a data transmission method based on a transmission block or a data transmission method based on a code block group; and receives data according to the data transmission method.
  • the first terminal device 810 may be used to implement the corresponding functions implemented by the first terminal device in the above method 300, and the composition of the first terminal device 810 may be as shown in the first terminal device 400 in FIG. 4, For brevity, I will not repeat them here.
  • the second terminal device 810 may be used to implement the corresponding functions implemented by the second terminal device in the above method 300, and the composition of the second terminal device 820 may be as shown in the second terminal device 500 in FIG. 5, For brevity, I will not repeat them here.
  • Embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the first terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the first terminal device in each method of the embodiment of the present application, in order to It is concise and will not be repeated here.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the second terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the second terminal device in each method of the embodiment of the present application, in order to It is concise and will not be repeated here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product may be applied to the first terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the first terminal device in each method of the embodiments of the present application, for simplicity , Will not repeat them here.
  • the computer program product can be applied to the second terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the second terminal device in each method of the embodiments of the present application, for simplicity , Will not repeat them here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program may be applied to the first terminal device in the embodiment of the present application, and when the computer program runs on the computer, the computer is allowed to execute the corresponding method implemented by the first terminal device in each method of the embodiment of the present application For the sake of brevity, I will not repeat them here.
  • the computer program may be applied to the second terminal device in the embodiment of the present application, and when the computer program is run on the computer, the computer is allowed to execute the corresponding method implemented by the second terminal device in each method of the embodiment of the present application For the sake of brevity, I will not repeat them here.
  • B corresponding to (corresponding to) A means that B is associated with A, and B can be determined according to A.
  • determining B based on A does not mean determining B based on A alone, and B may also be determined based on A and/or other information.
  • the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the unit is only a division of logical functions.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or may Integration into another system, or some features can be ignored, or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
  • 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, they may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions are implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the present application essentially or part of the contribution to the existing technology or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to enable 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 the embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program code .

Landscapes

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Abstract

本申请公开了一种数据传输的方法,包括:第一终端设备确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;所述第一终端设备根据所述数据传输方式发送数据。因此,终端设备之间进行通信时,可以根据实际情况选择是基于传输块进行数据传输还是基于码块组进行数据传输,从而降低数据传输特别是数据重传时的资源开销,提高数据传输效率。

Description

数据传输的方法和设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种数据传输的方法和设备。
背景技术
车联网或称车到设备(Vehicle to Everything,V2X)通信是基于设备到设备(Device to Device,D2D)通信的一种侧行链路(Sidelink,SL)传输技术,与传统的长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中通过基站接收或者发送数据的方式不同,车联网系统采用终端到终端直接通信的方式,因此具有更高的频谱效率和更低的传输时延。
在5G即新无线(New Radio,NR)系统的V2X通信(NR-V2X)中,为了支持更高的数据吞吐量,一个传输块的大小可以达到10000字节(byte)。为了传输这种较大的传输块,相应的资源开销就会增加,并且,当该传输块的传输发生错误并且需要进行重传时,资源开销则会成倍的增加。
发明内容
本申请实施例提供了一种数据传输的方法和设备,能够降低数据传输的资源开销,提高数据传输效率。
第一方面,提供了一种数据传输的方法,包括:第一终端设备确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;所述第一终端设备根据所述数据传输方式发送数据。
第二方面,提供了一种数据传输的方法,包括:第二终端设备确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;所述第二终端设备根据所述数据传输方式接收数据。
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方法。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方法的功能模块。
第四方面,提供了一种终端设备,该终端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方法。具体地,该终端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方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,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。
第六方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,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。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现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。具体地,该芯片包括处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如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。
第八方面,提供了一种芯片,用于实现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。具体地,该芯片包括处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如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。
第九方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得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。
第十方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得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。
第十一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得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,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得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。
第十三方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得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。
第十四方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得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。
第十五方面,提供了一种通信系统,包括第一终端设备和第二终端设备。
其中,所述第一终端设备用于确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;根据所述数据传输方式发送数据。
其中,所述第二终端设备用于:确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;根据所述数据传输方式接收数据。
通过上述技术方案,终端设备之间进行通信时,可以根据实际情况选择是基于传输块进行数据传输还是基于码块组进行数据传输,从而降低数据传输特别是数据重传时的资源开销。
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是本申请实施例的另一种应用场景的示意性架构图。
图3是本申请实施例的数据传输的方法的流程交互图。
图4是本申请实施例的第一终端设备的示意性框图。
图5是本申请实施例的第二终端设备的示意性框图。
图6是本申请实施例的终端设备设备的示意性结构图。
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图。
图8是本申请实施例的通信系统的示意性框图。
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和图2是本申请实施例可能的应用场景的示意图。图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本发明实施例对此不做限定。
此外,该无线通信系统还可以包括移动管理实体(Mobile Management Entity,MME)、服务网关(Serving Gateway,S-GW)、分组数据网络网关(Packet Data Network Gateway,P-GW)等其他网络实体,但本发明实施例不限于此。
终端设备20和终端设备30可以进行D2D通信,在进行D2D通信时,终端设备20和终端设备30通过D2D链路即侧行链路(Sidelink,SL)直接进行通信。例如图1或者图2所示,终端设备20和终端设备30通过侧行链路直接进行通信。在图1中,终端设备20和终端设备30之间通过侧行链路通信,其传输资源是由网络设备分配的;在图2中,终端设备20和终端设备30之间通过侧行链路通信,其传输资源是由终端设备自主选取的,可以不需要网络设备分配传输资源。
D2D通信可以指车到车(Vehicle to Vehicle,简称“V2V”)通信或车辆到其他设备(Vehicle to Everything,V2X)通信。在V2X通信中,X可以泛指任何具有无线接收和发送能力的设备,例如但不限于慢速移动的无线装置,快速移动的车载设备,或是具有无线发射接收能力的网络控制节点等。应理解,本发明实施例主要应用于V2X通信的场景,但也可以应用于任意其它D2D通信场景,本发明实施例对此不做任何限定。
在3GPP的版本14(Rel-14)中定义了两种传输模式,即传输模式3(mode 3)和传输模式4(mode 4)。传输模式3(简称为模式3)的终端设备的传输资源是由基站分配的,终端设备可以根据基站分配的资源在侧行链路上进行数据传输。基站可以为终端设备分配单次传输的资源,也可以为终端设备分配半静态传输的资源。传输模式4(简称为模式4)的终端设备如果具备侦听能力,采用侦听(sensing)和预留(reservation)的方式传输数据,如果不具备侦听能力,则在资源池中随机选取传输资源。具备侦听能力的终端设备在资源池中通过侦听的方式获取可用的资源集合,终端设备从该集合中随机选取一个资源进行数据传输。由于车联网系统中的业务具有周期性特征,因此终端设备通常采用半静态传输的方式,即终端设备选取一个传输资源后,可以在多个传输周期中持续的使用该资源,从而降低资源重选以及资源冲突的概率。终端设备会在本次传输的控制信息中携带预留下次传输资源的信息,从而使得其他终端设备可以通过检测该终端设备的控制信息判断这块资源是否被该终端设备预留和使用,达到降低资源冲突的目的。
在3GPP的版本16(Rel-16)中引入了多种传输模式,例如传输模式1(mode 1)和传输模式2(mode 2)。传输模式1(简称为模式1)的终端设备使用网络设备为终端分配的传输资源进行数据传输(类似与Rel-14中的模式3),使用传输模式2(简称为模式2)为终端设备自行选取传输资源进行数据传输。其中,模式2又可以分为几种子模式,例如模式2a(mode 2a)、模式2b(mode 2b)、模式2c(mode 2c)和模式2d(mode 2d)等。
其中,模式2a的终端设备可以自主选取资源进行数据传输。例如,该终端设备可以通过随机选择的方式或者资源侦听的方式,在预配置或网络设备配置的资源池中自主地选取资源。
模式2b的终端设备可以辅助其他终端设备选取资源。例如,该终端设备向其他终端设备发送辅助信息,其中携带可用的时频资源的信息、可用的传输资源集合的信息、信道测量信息和信道质量信息例如信道状态信息(Channel State Information,CSI)、信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)、预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,PMI)、秩指示(Rank Indication,RI)、参考信号接收功率(Reference Signal Receiving  Power,RSRP)、参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ)、接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator,RSSI)和路损信息等。
模式2c的终端设备可以在为其配置的传输资源中选取资源。例如,网络设备为每个终端配置对应的传输资源,当终端设备有侧行数据传输时,使用网络设备为其配置的传输资源进行数据传输。
模式2d的终端设备可以为其他终端设备分配传输资源。例如,该终端设备可以为一个组通信中的组头,该终端设备可以为该组的组成员分配侧行链路传输的时频资源。
在NR-V2X中,为了支持更高的数据吞吐量,一个传输块的大小可以很大。为了传输较大的传输块的数据,相应的资源开销就会增加,并且,当该传输块的数据在传输时发生错误并且需要进行重传时,资源开销则会成倍的增加。
为了降低终端设备之间数据传输的资源开销,提高数据传输效率,本申请实施例提出一种数据传输的方式,下面结合附图进行描述。
应理解,本申请实施例所述的“预配置的”,是指事先约定例如协议规定的,或者可以说是预定义的、预存的。所述的“网络设备配置的”是指由网络设备确定并指示给终端设备的,或者可以说是网络设备为终端设备配置的。
图3是本申请一个实施例的数据传输的方法的流程交互图。图3所示的方法可以由第一终端设备和第二终端设备执行,该第一终端设备例如可以为图1或图2中所示的终端设备20或终端设备30,该第二终端设备例如可以为图1或图2中所示的终端设备30或终端设备20。如图3所示,该数据传输的方法包括以下步骤中的部分或全部。其中:
在310中,第一终端设备确定数据传输方式。
其中,该数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式。
在320中,第一终端设备根据该数据传输方式,向第二终端设备发送数据。
在330中,第二终端设备确定数据传输方式。
其中,该数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式。
在340中,第二终端设备根据该数据传输方式,接收第一终端设备发送的数据。
由于第一终端设备与第二终端设备之间在进行数据传输时,可以根据实际情况选择合适的数据传输方式,即基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式,从而能够降低终端设备进行数据传输特别是进行数据重传时的资源开销,提高数据传输效率。
其中,基于传输块(Transport Block,TB)的数据传输方式,是指以传输块为粒度进行的数据传输,终端设备每次传输一个传输块。基于码块组的数据传输方式,是指以码块组为粒度进行的数据传输,终端设备每次可以传输一个传输块中的全部或部分码块组。
例如,在数据量较小的时候,可以使用基于传输块的数据传输方式。这时,第一终端设备向第二终端设备发送一个传输块的数据,当该传输块的数据传输错误需要并且需要进行重传时,第一终端设备向第二终端设备重传该传输块的数据。
又例如,在数据量较大的时候,可以使用基于码块组的数据传输方式。这时,第一终端设备向第二终端设备发送一个传输块的数据,当该传输块中的部分码块组的数据传输错误并且需要进行重传时,第二终端设备可以向第一终端设备上报需要重传的码块组,第一终端设备可以只向第二终端设备重传发生错误的那些码块组的数据,而不用重传整个传输块的数据,从而大大降低了资源开销。
下面首先描述第一终端设备如何基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式发送数据。
可选地,在320之前,该方法还包括:第一终端设备获取第一指示信息,该第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
可选地,在310中,第一终端设备确定数据传输方式,包括:第一终端设备根据该第一指示信息,确定该数据传输方式。
例如,若该第一指示信息指示的该码块组的最大数量等于1,则第一终端设备确定该数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,若该第一指示信息指示的该码块组的最大数量大于1,则第一终端设备确定该数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
其中,第一终端设备可以通过以下三种方式获取第一指示信息。
方式1
可选地,第一终端设备获取第一指示信息,包括:第一终端设备接收第一侧行链路信道,该第一侧行链路信道携带该第一指示信息。
该第一侧行链路信道例如可以包括以下信道中的任意一种:
物理侧行链路控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH),例如该第一指示信息可以携带于该第一侧行链路信道中的侧行链路控制信息(Sidelink Control Information,SCI);
物理侧行链路共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH);
物理侧行链路广播信道(Physical Sidelink Broadcast Channel,PSBCH)。
举例来说,该第一侧行信道可以是第二终端设备发送的第一侧行链路信道,第一终端设备与第二终端设备进行单播通信,第二终端设备指示第一终端设备使用基于码块组的数据传输方式或者基于传输块的传输方式进行数据传输。
又例如,该第一侧行链路信道也可以来自于第三终端设备,其中,第一终端设备、第二终端设备和该第三终端设备组成一个通信组,第三终端设备是该组的组头,第三终端设备可以配置组内通信采用基于码块组的数据传输方式或者基于传输块的传输方式,第一终端设备可以根据第三终端设备的配置信息采用相应的传输方式传输数据。
方式2
可选地,第一终端设备获取第一指示信息,包括:第一终端设备接收网络设备发送的该第一指示信息。
该第一指示信息例如可以承载于无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令、媒体访问介质(Media Access Medium,MAC)信令、广播消息或者下行控制信息(Downlink control information,DCI)中。
方式3
可选地,第一终端设备获取第一指示信息,包括:第一终端设备获取预配置的该第一指示信息。
在每个码块组中包括的码块数目例如可以通过以下方式确定。其中,一个传输块包括的总的码块数C除以该码块组的最大数量N,等于每个码块组中包括的码块的数量M。例如,当C=8,N=4,则该传输块包括4个码块组,每个码块组包括2个码块;当C=2,N=4,则该传输块包括2个码块组,每个码块组包括1个码块。
终端设备知道了传输块中包括的码块组的最大数量,则可以根据传输块中包括的码块组的最大数量确定所使用的数据传输方式。
终端设备可以根据根据上述的第一指示信息确定该数据传输方式,也可以通过第二指示信息确定该数据传输方式。
可选地,该方法还包括:第一终端设备获取第二指示信息,该第二指示信息用于指示该数据传输方式。
可选地,在310中,第一终端设备确定数据传输方式,包括:第一终端设备根据该第二指示信息,确定该数据传输方式。
其中,第一终端设备可以通过以下三种方式获取第二指示信息。
方式1
该第二指示信息承载于上述的第一侧行链路信道。
例如,第二指示信息与第一指示信息均承载于该第一侧行链路信道中的SCI中。
方式2
可选地,第一终端设备获取第二指示信息,包括:第一终端设备接收第二侧行链路信道,该第二侧行链路信道携带该第二指示信息。
该第二侧行链路信道例如可以是PSCCH、PSSCH或PSBCH。
该第一指示信息例如携带于该第二侧行链路信道中的SCI中。
举例来说,该第二侧行信道可以是第二终端设备发送的第一侧行链路信道,第一终端设备与第二终端设备进行单播通信,第二终端设备指示第一终端设备使用基于码块组的数据传输方式或者基于传输块的传输方式进行数据传输。
又例如,该第二侧行链路信道也可以来自于第三终端设备,其中,第一终端设备、第二终端设备和该第三终端设备组成一个通信组,第三终端设备是该组的组头,第三终端设备可以配置组内通信采用基于码块组的数据传输方式或者基于传输块的传输方式,第一终端设备可以根据第三终端设备的配置信息采用相应的传输方式传输数据。
方式3
可选地,第一终端设备获取第二指示信息,包括:第一终端设备接收网络设备发送的该第二指示信息。
该第二指示信息例如可以承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
方式4
可选地,第一终端设备获取第二指示信息,包括:第一终端设备获取预配置的该第二指示信息。
第一终端设备获取预存的该第二指示信息,从而确定传输块中包括的码块组的最大数量。
终端设备可以根据第二指示信息确定所使用的数据传输方式,并根据第一指示信息获取传输块中包括的码块组的最大数量,从而基于传输块进行数据传输。
可选地,该方法还包括:第一终端设备发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示当次传输的码块组的信息。
例如,该第三指示信息包括比特图,该比特图包括多个比特位,该多个比特位分别对应于该传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
当数据是第一次传输即初传时,该第三指示信息指示所有的码块组信息,例如该比特图的所有比特位都设为1,以表示当次传输的数据中包括所有码块组的数据;当数据是重传时,该第三指示信息指示重传的码块组信息,例如,该数据包括4个码块组且重传时需要传输第1个和第3个码块组,该比特图的比特位设置为1010,从左到右依次对应于第1个至第4个码块组,表示当次传输的数据中仅包括第1个和第2个码块组的数据。
又例如,该第三指示信息可以包括一个或者多个码块组的索引信息,每个码块组的索引信息唯一标识该码块组。该第三指示信息中包括的索引信息用于表示当次传输的数据中包括该索引信息对应的码块组的数据。
当数据是第一次传输即初传时,该第三指示信息指示所有的码块组信息,例如该第三指示信息包括所有码块组的索引信息,以表示当次传输的数据中包括所有码块组的数据;当数据是重传时,该第三指示信息指示重传的码块组信息,例如,该数据包括4个码块组且重传时需要传输第2个和第4个码块组,该第三只指示信息包括第2个和第4个码块组的索引信息,以表示当次传输的数据中仅包括第2个和第4个码块组的数据。
可选地,第一终端设备发送第三指示信息,包括:第一终端设备发送第三侧行链路信道,该第三侧行链路信道携带该第三指示信息。
该第三侧行链路信道例如可以是PSCCH、PSSCH或PSBCH。
可选地,该第三指示信息还可以隐式地指示该码块组的最大数量和/或数据传输方式。
举例来说,假设比特图中包括N个比特位,分别对应于一个传输块中的N个码块组,如果第i个码块组对应的比特位上的值为1,表示当前传输的数据中包括第i个码块组的数据,如果第i个码块组对应的比特位上的值为0,表示当前传输的数据中不包括第i个码块组的数据,i从1至N。
可选地,该比特图中的比特位的数量N可以用于指示码块组的最大数量。并且,进一步地,该码块组的最大数量可以用于指示数据传输方式,例如若码块组的最大数量等于1,则指示基于传输块接收数据,若码块组的最大数量大于1,则指示基于码块组接收数据。
当第三指示信息能够指示一个传输块的最大码块组的数量时,第一终端设备也可以不发送第一指示信息;当第三指示信息能够指示数据传输方式时,第一终端设备也可以不发送第一指示信息或第二指示信息。
可选地,该第三指示信息携带混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)进程信息。例如携带当次重传数据对应的HARQ进程信息。
接下来描述第二终端设备如何相应地基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式接收数据。
可选地,在340之前,该方法还包括:第二终端设备获取第一指示信息,该第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
可选地,第二终端设备获取第一指示信息,包括:第二终端设备接收第一侧行链路信道,该第一侧行链路信道携带该第一指示信息。
可选地,该第一侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
可选地,第二终端设备获取第一指示信息,包括:第二终端设备接收网络设备发送的该第一指示信息。
可选地,该第一指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体访问介质MAC信令、广播消息或者下行控制信息DCI中。
可选地,第二终端设备获取第一指示信息,包括:第二终端设备获取预配置的该第一指示信息。
可选地,在330中,第二终端设备确定数据传输方式,包括:第二终端设备根据该第一指示信息,确定该数据传输方式。
例如,第二终端设备根据该第一指示信息,确定该数据传输方式,包括:若该第一指示信息指示的该码块组的最大数量等于1,则第二终端设备确定该数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,若该第一指示信息指示的该码块组的最大数量大于1,则第二终端设备确定该数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
可选地,该方法还包括:第二终端设备获取第二指示信息,该第二指示信息用于指示该数据传输方式。
其中,在330中,第二终端设备确定数据传输方式,包括:第二终端设备根据该第二指示信息,确定该数据传输方式。
可选地,该第二指示信息承载于第一侧行链路信道。
可选地,第二终端设备获取第二指示信息,包括:第二终端设备接收第二侧行链路信道,该第二侧行链路信道携带该第二指示信息。
可选地,该第二侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
可选地,第二终端设备获取第二指示信息,包括:第二终端设备接收网络设备发送的该第二指示信息。
可选地,该第二指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
可选地,第二终端设备获取第二指示信息,包括:第二终端设备获取预配置的该第二指示信息。
可选地,该方法还包括:第二终端设备获取第三指示信息,该第三指示信息用于指示 当次传输的码块组的信息。
可选地,第二终端设备获取第三指示信息,包括:第二终端设备接收第三侧行链路信道,该第三侧行链路信道携带该第三指示信息。
可选地,该第三侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
例如,该第三指示信息包括比特图,该比特图包括多个比特位,该多个比特位分别对应于该传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
当数据是第一次传输即初传时,该第三指示信息指示所有的码块组信息,例如该比特图的所有比特位都设为1,以表示当次传输的数据中包括所有码块组的数据;当数据是重传时,该第三指示信息指示重传的码块组信息,例如,该数据包括4个码块组且重传时需要传输第1个和第3个码块组,该比特图的比特位设置为1010,从左到右依次对应于第1个至第4个码块组,表示当次传输的数据中仅包括第1个和第2个码块组的数据。
又例如,该第三指示信息可以包括一个或者多个码块组的索引信息,每个码块组的索引信息唯一标识该码块组。该第三指示信息中包括的索引信息用于表示当次传输的数据中包括该索引信息对应的码块组的数据。
当数据是第一次传输即初传时,该第三指示信息指示所有的码块组信息,例如该第三指示信息包括所有码块组的索引信息,以表示当次传输的数据中包括所有码块组的数据;当数据是重传时,该第三指示信息指示重传的码块组信息,例如,该数据包括4个码块组且重传时需要传输第2个和第4个码块组,该第三只指示信息包括第2个和第4个码块组的索引信息,以表示当次传输的数据中仅包括第2个和第4个码块组的数据。
可选地,该第三指示信息还可以用于指示该码块组的最大数量和/或数据传输方式。
可选地,在330中,第二终端设备确定数据传输方式,包括:第二终端设备根据该第三指示信息,确定该数据传输方式。
可选地,该方法还包括:第二终端设备根据该第三指示信息,确定该码块组的最大数量。例如,第二终端设备可以根据该比特图中包括的比特位的数量,确定该码块组的最大数量。
举例来说,假设比特图中包括N个比特位,分别对应于一个传输块中的N个码块组,如果第i个码块组对应的比特位上的值为1,表示当前传输的数据中包括第i个码块组的数据,如果第i个码块组对应的比特位上的值为0,表示当前传输的数据中不包括第i个码块组的数据,i从1至N。
可选地,第二终端设备还可以根据比特图中的比特位的数量N,确定码块组的最大数量。并且,进一步地,第二终端设备还可以根据码块组的最大数量确定数据传输方式,例如若码块组的最大数量等于1,则基于传输块接收数据,若码块组的最大数量大于1,则基于码块组接收数据。
当第三指示信息能够指示一个传输块的最大码块组的数量时,第二终端设备也可以不接收第一指示信息;当第三指示信息能够指示数据传输方式时,第二终端设备也可以不接收第一指示信息或第二指示信息。
可选地,该第三指示信息携带HARQ进程信息。
应理解,第二终端设备根据确定的数据传输方式接收数据的具体过程,可以参考前述第一终端设备根据相应的数据传输方式发送数据的过程,为了简洁,这里不再赘述。
需要说明的是,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
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。
上文中详细描述了根据本申请实施例的通信方法,下面将结合图4至图8,描述根据 本申请实施例的装置,方法实施例所描述的技术特征适用于以下装置实施例。
图4是根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。该终端设备应用于D2D通信,该终端设备为第一终端设备。如图4所示,该第一终端设备400包括处理单元410和收发单元420,其中:
处理单元410,用于确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式。
收发单元420,用于根据所述处理单元410确定的所述数据传输方式发送数据。
因此,终端设备之间进行通信时,可以根据实际情况选择是基于传输块进行数据传输还是基于码块组进行数据传输,从而降低数据传输特别是数据重传时的资源开销,提高数据传输效率。
可选地,所述处理单元410还用于:获取第一指示信息,所述第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
可选地,所述处理单元410具体用于:控制所述收发单元420接收第一侧行链路信道,所述第一侧行链路信道携带所述第一指示信息。
可选地,所述第一侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH、PSBCH。
可选地,所述处理单元410具体用于:控制所述收发单元420接收网络设备发送的所述第一指示信息。
可选地,所述第一指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
可选地,所述处理单元410具体用于:获取预配置的所述第一指示信息。
可选地,所述处理单元410具体用于:根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式。
可选地,所述处理单元410具体用于:若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量等于1,则确定所述数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量大于1,则确定所述数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
可选地,所述处理单元410具体用于:获取第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述数据传输方式;根据所述第二指示信息,确定所述数据传输方式。
可选地,所述第二指示信息承载于第一侧行链路信道。
可选地,所述处理单元410具体用于:控制所述收发单元420接收第二侧行链路信道,所述第二侧行链路信道携带所述第二指示信息。
可选地,所述第二侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
可选地,所述处理单元410具体用于:控制所述收发单元420接收网络设备发送的所述第二指示信息。
可选地,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
可选地,所述处理单元410具体用于:获取预配置的所述第二指示信息。
可选地,所述收发单元420还用于:发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当次传输的码块组的信息。
可选地,所述收发单元420具体用于:发送第三侧行链路信道,所述第三侧行链路信道携带所述第三指示信息。
可选地,所述第三指示信息包括比特图,所述比特图包括多个比特位,所述多个比特位分别对应于所述传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
可选地,所述第三侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
可选地,所述第三指示信息携带HARQ进程信息。
应理解,该终端设备400可以执行上述方法300中由第一终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图5是根据本申请实施例的终端设备500的示意性框图。该终端设备应用于设备到设备D2D通信,该终端设备为第二终端设备。如图5所示,该第二终端设备500包括处理单元510和收发单元520,其中:
处理单元510,用于确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式。
收发单元520,根据所述处理单元510确定的所述数据传输方式接收数据。
因此,终端设备之间进行通信时,可以根据实际情况选择是基于传输块进行数据传输还是基于码块组进行数据传输,从而降低数据传输特别是数据重传时的资源开销,提高数据传输效率。
可选地,所述处理单元510还用于:获取第一指示信息,所述第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
可选地,所述处理单元510具体用于:控制所述收发单元520接收第一侧行链路信道,所述第一侧行链路信道携带所述第一指示信息。
可选地,所述第一侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH、PSBCH。
可选地,所述处理单元510具体用于:控制所述收发单元520接收网络设备发送的所述第一指示信息。
可选地,所述第一指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
可选地,所述处理单元510具体用于:获取预配置的所述第一指示信息。
可选地,所述处理单元510具体用于:根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式。
可选地,所述处理单元510具体用于:若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量等于1,则确定所述数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量大于1,则确定所述数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
可选地,所述处理单元510还用于:获取第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述数据传输方式;根据所述第二指示信息,确定所述数据传输方式。
可选地,所述第二指示信息承载于第一侧行链路信道。
可选地,所述处理单元510具体用于:控制收发单元520接收第二侧行链路信道,所述第二侧行链路信道携带所述第二指示信息。
可选地,所述第二侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
可选地,所述处理单元510具体用于:控制收发单元520接收网络设备发送的所述第二指示信息。
可选地,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
可选地,所述处理单元510具体用于:获取预配置的所述第二指示信息。
可选地,所述收发单元520还用于:接收第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当次传输的码块组的信息。
可选地,所述收发单元520具体用于:接收第三侧行链路信道,所述第三侧行链路信道携带所述第三指示信息。
可选地,所述第三侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
可选地,所述处理单元510具体用于:根据所述第三指示信息,确定所述数据传输 方式。
可选地,所述处理单元510还用于:根据所述第三指示信息,确定所述码块组的最大数量。
可选地,所述第三指示信息包括比特图,所述比特图包括多个比特位,所述多个比特位分别对应于所述传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
可选地,所述第三指示信息携带混合自动重传请求HARQ进程信息。
应理解,该终端设备500可以执行上述方法300中由第二终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图6是本申请实施例提供的一种终端设备600示意性结构图。图6所示的终端设备600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图6所示,终端设备600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,如图6所示,终端设备600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该终端设备600具体可为本申请实施例的第一终端设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该终端设备600具体可为本申请实施例的第二终端设备,并且该终端设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由第二终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图7所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图7所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的第一终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的第二终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第二终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
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(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的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。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是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(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中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。
图8是根据本申请实施例的通信系统800的示意性框图。如图8所示,该通信系统800包括第一终端设备810和第二终端设备820。
其中,该第一终端设备810用于:确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;根据所述数据传输方式发送数据。
其中,该第二终端设备820用于:确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;根据所述数据传输方式接收数据。
其中,该第一终端设备810可以用于实现上述方法300中由第一终端设备实现的相应的功能,以及该第一终端设备810的组成可以如图4中的第一终端设备400所示,为了简洁,在此不再赘述。
其中,该第二终端设备810可以用于实现上述方法300中由第二终端设备实现的相应的功能,以及该第二终端设备820的组成可以如图5中的第二终端设备500所示,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第一终端设备,并且该计算机程序使得 计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第二终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第一终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第二终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第一终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第二终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
还应理解,在本发明实施例中,“与A相应(对应)的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
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,该单元的划分,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 (94)

  1. 一种数据传输的方法,其特征在于,应用于设备到设备D2D通信,所述方法包括:
    第一终端设备确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;
    所述第一终端设备根据所述数据传输方式发送数据。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一终端设备获取第一指示信息,所述第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备获取第一指示信息,包括:
    所述第一终端设备接收第一侧行链路信道,所述第一侧行链路信道携带所述第一指示信息。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:
    物理侧行链路控制信道PSCCH、物理侧行链路共享信道PSSCH、物理侧行链路广播信道PSBCH。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备获取第一指示信息,包括:
    所述第一终端设备接收网络设备发送的所述第一指示信息。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体访问介质MAC信令、广播消息或者下行控制信息DCI中。
  7. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备获取第一指示信息,包括:
    所述第一终端设备获取预配置的所述第一指示信息。
  8. 根据权利要求2至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备确定数据传输方式,包括:
    所述第一终端设备根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式,包括:
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量等于1,则所述第一终端设备确定所述数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量大于1,则所述第一终端设备确定所述数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
  10. 根据权利要求1至7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一终端设备获取第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述数据传输方式;
    其中,所述第一终端设备确定数据传输方式,包括:
    所述第一终端设备根据所述第二指示信息,确定所述数据传输方式。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息承载于第一侧行链路信道。
  12. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备获取第二指示信息,包括:
    所述第一终端设备接收第二侧行链路信道,所述第二侧行链路信道携带所述第二指示信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二侧行链路信道包括以下信 道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  14. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备获取第二指示信息,包括:
    所述第一终端设备接收网络设备发送的所述第二指示信息。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
  16. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备获取第二指示信息,包括:
    所述第一终端设备获取预配置的所述第二指示信息。
  17. 根据权利要求1至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一终端设备发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当次传输的码块组的信息。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备发送第三指示信息,包括:
    所述第一终端设备发送第三侧行链路信道,所述第三侧行链路信道携带所述第三指示信息。
  19. 根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述第三指示信息包括比特图,所述比特图包括多个比特位,所述多个比特位分别对应于所述传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第三侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  21. 根据权利要求17至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三指示信息携带混合自动重传请求HARQ进程信息。
  22. 一种数据传输的方法,其特征在于,应用于设备到设备D2D通信,所述方法包括:
    第二终端设备确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;
    所述第二终端设备根据所述数据传输方式接收数据。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二终端设备获取第一指示信息,所述第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备获取第一指示信息,包括:
    所述第二终端设备接收第一侧行链路信道,所述第一侧行链路信道携带所述第一指示信息。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:
    物理侧行链路控制信道PSCCH、物理侧行链路共享信道PSSCH、物理侧行链路广播信道PSBCH。
  26. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备获取第一指示信息,包括:
    所述第二终端设备接收网络设备发送的所述第一指示信息。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体访问介质MAC信令、广播消息或者下行控制信息DCI中。
  28. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备获取第一指示信 息,包括:
    所述第二终端设备获取预配置的所述第一指示信息。
  29. 根据权利要求23至28中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备确定数据传输方式,包括:
    所述第二终端设备根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式,包括:
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量等于1,则所述第二终端设备确定所述数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量大于1,则所述第二终端设备确定所述数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
  31. 根据权利要求22至28所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二终端设备获取第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述数据传输方式;
    其中,所述第二终端设备确定数据传输方式,包括:
    所述第二终端设备根据所述第二指示信息,确定所述数据传输方式。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息承载于第一侧行链路信道。
  33. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备获取第二指示信息,包括:
    所述第二终端设备接收第二侧行链路信道,所述第二侧行链路信道携带所述第二指示信息。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述第二侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  35. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备获取第二指示信息,包括:
    所述第二终端设备接收网络设备发送的所述第二指示信息。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
  37. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备获取第二指示信息,包括:
    所述第二终端设备获取预配置的所述第二指示信息。
  38. 根据权利要求22至37中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二终端设备接收第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当次传输的码块组的信息。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备获取第三指示信息,包括:
    所述第二终端设备接收第三侧行链路信道,所述第三侧行链路信道携带所述第三指示信息。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第三侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  41. 根据权利要求38至40中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二终端设备确定数据传输方式,包括:
    所述第二终端设备根据所述第三指示信息,确定所述数据传输方式。
  42. 根据权利要求38至41中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二终端设备根据所述第三指示信息,确定所述码块组的最大数量。
  43. 根据权利要求38至42中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三指示信息包括比特图,所述比特图包括多个比特位,所述多个比特位分别对应于所述传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
  44. 根据权利要求38至43中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三指示信息携带混合自动重传请求HARQ进程信息。
  45. 一种终端设备,其特征在于,应用于设备到设备D2D通信,所述终端设备为第一终端设备,所述第一终端设备包括:
    处理单元,用于确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;
    收发单元,用于根据所述处理单元确定的所述数据传输方式发送数据。
  46. 根据权利要求45所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    获取第一指示信息,所述第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
  47. 根据权利要求46所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制所述收发单元接收第一侧行链路信道,所述第一侧行链路信道携带所述第一指示信息。
  48. 根据权利要求47所述的终端设备,其特征在于,所述第一侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:
    物理侧行链路控制信道PSCCH、物理侧行链路共享信道PSSCH、物理侧行链路广播信道PSBCH。
  49. 根据权利要求46所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制所述收发单元接收网络设备发送的所述第一指示信息。
  50. 根据权利要求49所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体访问介质MAC信令、广播消息或者下行控制信息DCI中。
  51. 根据权利要求46所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    获取预配置的所述第一指示信息。
  52. 根据权利要求46至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式。
  53. 根据权利要求52所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量等于1,则确定所述数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量大于1,则确定所述数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
  54. 根据权利要求45至51所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    获取第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述数据传输方式;
    根据所述第二指示信息,确定所述数据传输方式。
  55. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息承载于第一侧行链路信道。
  56. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制所述收发单元接收第二侧行链路信道,所述第二侧行链路信道携带所述第二指示信息。
  57. 根据权利要求56所述的终端设备,其特征在于,所述第二侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  58. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制所述收发单元接收网络设备发送的所述第二指示信息。
  59. 根据权利要求58所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
  60. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    获取预配置的所述第二指示信息。
  61. 根据权利要求45至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元还用于:
    发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当次传输的码块组的信息。
  62. 根据权利要求61所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:
    发送第三侧行链路信道,所述第三侧行链路信道携带所述第三指示信息。
  63. 根据权利要求61或62所述的终端设备,其特征在于,所述第三指示信息包括比特图,所述比特图包括多个比特位,所述多个比特位分别对应于所述传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
  64. 根据权利要求63所述的终端设备,其特征在于,所述第三侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  65. 根据权利要求61至64中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第三指示信息携带混合自动重传请求HARQ进程信息。
  66. 一种终端设备,其特征在于,应用于设备到设备D2D通信,所述终端设备为第二终端设备,所述第二终端设备包括:
    处理单元,用于确定数据传输方式,所述数据传输方式包括基于传输块的数据传输方式或者基于码块组的数据传输方式;
    收发单元,根据所述处理单元确定的所述数据传输方式接收数据。
  67. 根据权利要求66所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    获取第一指示信息,所述第一指示信息用于指示传输块中包括的码块组的最大数量。
  68. 根据权利要求67所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制所述收发单元接收第一侧行链路信道,所述第一侧行链路信道携带所述第一指示信息。
  69. 根据权利要求68所述的终端设备,其特征在于,所述第一侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:
    物理侧行链路控制信道PSCCH、物理侧行链路共享信道PSSCH、物理侧行链路广播信道PSBCH。
  70. 根据权利要求67所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制所述收发单元接收网络设备发送的所述第一指示信息。
  71. 根据权利要求70所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体访问介质MAC信令、广播消息或者下行控制信息DCI中。
  72. 根据权利要求67所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    获取预配置的所述第一指示信息。
  73. 根据权利要求67至72中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据所述第一指示信息,确定所述数据传输方式。
  74. 根据权利要求73所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量等于1,则确定所述数据传输方式为基于传输块的数据传输方式;和/或,
    若所述第一指示信息指示的所述码块组的最大数量大于1,则确定所述数据传输方式为基于码块组的数据传输方式。
  75. 根据权利要求66至72所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    获取第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述数据传输方式;
    根据所述第二指示信息,确定所述数据传输方式。
  76. 根据权利要求75所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息承载于第一侧行链路信道。
  77. 根据权利要求75所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制收发单元接收第二侧行链路信道,所述第二侧行链路信道携带所述第二指示信息。
  78. 根据权利要求77所述的终端设备,其特征在于,所述第二侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  79. 根据权利要求75所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    控制收发单元接收网络设备发送的所述第二指示信息。
  80. 根据权利要求79所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC信令、广播消息或者DCI中。
  81. 根据权利要求77所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    获取预配置的所述第二指示信息。
  82. 根据权利要求66至81中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元还用于:
    接收第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当次传输的码块组的信息。
  83. 根据权利要求82所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:
    接收第三侧行链路信道,所述第三侧行链路信道携带所述第三指示信息。
  84. 根据权利要求83所述的终端设备,其特征在于,所述第三侧行链路信道包括以下信道中的任意一种:PSCCH、PSSCH和PSBCH。
  85. 根据权利要求82至84中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据所述第三指示信息,确定所述数据传输方式。
  86. 根据权利要求82至85中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    根据所述第三指示信息,确定所述码块组的最大数量。
  87. 根据权利要求82至86中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第三指示信息包括比特图,所述比特图包括多个比特位,所述多个比特位分别对应于所述传输块中的多个码块组,其中每个比特位上的值用于表示当次传输的数据中是否包括该比特位对应的码块组的数据。
  88. 根据权利要求82至87中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第三指示信息携带混合自动重传请求HARQ进程信息。
  89. 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以执行权利要求1至21中任一项所述的方法,或者执行权利要求22至44中任一项所述的方法。
  90. 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括处理器,所述处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行权利要求1至21中任一项所述的方法,或者执行权利要求22至44中任一项所述的方法。
  91. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行权利要求1至21中任一项所述的方法,或者执行权利要求22至44中任一项所述的方法。
  92. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行权利要求1至21中任一项所述的方法,或者执行权利要求22至44中任 一项所述的方法。
  93. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行权利要求1至21中任一项所述的方法,或者执行权利要求22至44中任一项所述的方法。
  94. 一种通信系统,其特征在于,包括如权利要求45至65中任意一项所述的第一终端设备以及如权利要求66至88中任意一项所述的第二终端设备。
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