WO2021031128A1 - 传输数据的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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WO2021031128A1
WO2021031128A1 PCT/CN2019/101652 CN2019101652W WO2021031128A1 WO 2021031128 A1 WO2021031128 A1 WO 2021031128A1 CN 2019101652 W CN2019101652 W CN 2019101652W WO 2021031128 A1 WO2021031128 A1 WO 2021031128A1
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WO
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time
uplink
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PCT/CN2019/101652
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English (en)
French (fr)
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徐婧
林亚男
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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
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties

Definitions

  • This application relates to the field of communications, and in particular to methods for transmitting data, terminal equipment and network equipment.
  • NR New Radio
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-reliable Low Latency
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • the terminal device uses single-process sequential processing, that is, when the terminal device has processed one data service, it will process the next data service. Therefore, when the terminal device is processing the eMBB service transmission process, the terminal device will not be configured for URLLC transmission. Then it may cause the URLLC service to be unable to dispatch or transmit immediately, which increases the transmission delay of the URLLC service.
  • the embodiments of the present application provide a method, terminal device, and network device for transmitting data, which can improve the transmission efficiency of low-latency services.
  • a method for transmitting data including: a terminal device receives first downlink information and second downlink information sent by a network device, where the time domain position of the first downlink information is earlier than the second downlink information The time domain position of the first uplink information corresponding to the first downlink information is later than the time domain position of the second uplink information corresponding to the second downlink information; the terminal device determines to process the first uplink information First data corresponding to a piece of downlink information and/or second data corresponding to the second downlink information, and according to a processing result, sending the first uplink information and/or the second uplink information to the network device .
  • a method for transmitting data including: a network device sends first downlink information and second downlink information to a terminal device, where the time domain position of the first downlink information is earlier than that of the second downlink information Time domain position, the time domain position of the first uplink information corresponding to the first downlink information is later than the time domain position of the second uplink information corresponding to the second downlink information; the network device determines whether to receive the terminal The first uplink information and/or the second uplink information sent by the device.
  • a terminal device which is used to execute the method in the foregoing first aspect or each of its implementation manners.
  • the terminal device includes a functional module for executing the method in the foregoing first aspect or each implementation manner thereof.
  • a network device configured to execute the method in the second aspect or its implementation manners.
  • the network device includes a functional module for executing the method in the foregoing second aspect or each implementation manner thereof.
  • 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 above-mentioned first aspect or each of its implementation modes.
  • a network 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 above-mentioned second aspect or each of its implementation modes.
  • a chip for implementing any one of the above-mentioned first aspect to the second aspect or the method in each implementation manner thereof.
  • the chip includes: a processor, configured to call and run a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes any one of the above-mentioned first aspect to the second aspect or any of the implementations thereof method.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program that enables a computer to execute any one of the first aspect to the second aspect or the method in each implementation manner thereof.
  • a computer program product including computer program instructions, which cause a computer to execute any one of the above-mentioned first aspect to the second aspect or the method in each implementation manner thereof.
  • a computer program which when running on a computer, causes the computer to execute any one of the above-mentioned first aspect to the second aspect or the method in each implementation manner thereof.
  • the corresponding processing time interval is usually much longer than the processing capacity of the terminal equipment, for example, the PDSCH/eMBB service corresponding to PDSCH/ In the PUSCH processing interval, there is usually redundant idle time, so other data can be processed in this time interval, for example, URLLC services that are sensitive to delay can be processed, so as not to significantly increase the complexity of the terminal device. Meet low-latency scheduling requirements.
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 2 is a schematic diagram of data transmission and detection feedback provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 3 is a schematic diagram of scheduling signaling and data transmission provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a data transmission method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the time domain position of multiple pieces of information provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 6 is another schematic diagram of scheduling signaling and data transmission provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 7 is another schematic diagram of scheduling signaling and data transmission provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 8 is a schematic diagram of data transmission and detection feedback provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 9 is another schematic diagram of scheduling signaling and data transmission provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of a chip provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of a communication system provided by an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 1.
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or called a communication terminal or terminal).
  • the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with terminal devices located in the coverage area.
  • the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or the wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, a vehicle-mounted device, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network-side devices in 5G networks, or network devices in the future evolution of the Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • LTE Long Term Evolutional Node B
  • eNB evolved base station
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, a vehicle-mounted device, Wearable devices, hubs, switches
  • the communication system 100 also includes at least one terminal device 120 located within the coverage area of the network device 110.
  • the "terminal equipment” used here includes but is not limited to connection via wired lines, such as via public switched telephone networks (PSTN), digital subscriber lines (Digital Subscriber Line, DSL), digital cables, and direct cable connections ; And/or another data connection/network; and/or via a wireless interface, such as for cellular networks, wireless local area networks (WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter; and/or another terminal device that is set to receive/send communication signals; and/or Internet of Things (IoT) equipment.
  • PSTN public switched telephone networks
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL Digital Subscriber Line
  • DSL
  • a terminal device set to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", a “wireless terminal” or a “mobile terminal”.
  • mobile terminals include, but are not limited to, satellites or cellular phones; Personal Communications System (PCS) terminals that can combine cellular radio phones with data processing, fax, and data communication capabilities; can include radio phones, pagers, Internet/intranet PDA with internet access, web browser, memo pad, calendar, and/or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and/or palmtop receivers or others including radio phone transceivers Electronic device.
  • PCS Personal Communications System
  • GPS Global Positioning System
  • Terminal equipment can refer to access terminals, user equipment (UE), user units, user stations, mobile stations, mobile stations, remote stations, remote terminals, mobile equipment, user terminals, terminals, wireless communication equipment, user agents, or User device.
  • the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) station, a personal digital processing (Personal Digital Assistant, PDA), with wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in 5G networks, or terminal devices in the future evolution of PLMN, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • direct terminal connection (Device to Device, D2D) communication may be performed between the terminal devices 120.
  • the 5G system or 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
  • NR New Radio
  • Figure 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • the devices with communication functions in the network/system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
  • the communication device may include a network device 110 and a terminal device 120 with communication functions, and the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in this embodiment of the application.
  • eMBB transmission is not sensitive to delay requirements. Therefore, the interval between data transmission and detection feedback, or the interval between scheduling signaling and data transmission can be configured to be relatively large.
  • URLLC transmission is sensitive to delay. Therefore, the interval between data transmission and detection feedback, or the interval between scheduling signaling and data transmission is usually configured to be small.
  • Figure 2 shows a schematic diagram of data transmission and detection feedback.
  • the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is used for downlink data transmission between network equipment and terminal equipment.
  • the data in PDSCH 1 in 2 may be eMBB services, and the data in PDSCH2 may be URLLC services.
  • the Physical Uplink Control Channel (PUCCH) sent by the terminal device is used to carry the Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) Acknowledgement (ACK) to feed back the PDSCH reception to the network device
  • HARQ-ACK 1 in FIG. 2 is used to feed back the reception status of PDSCH 1
  • HARQ-ACK 2 is used to feed back the reception status of PDSCH 2.
  • Figure 3 shows a schematic diagram of scheduling signaling and data transmission.
  • a network device sends uplink resource indication information to a terminal device, and the uplink resource indication information is used to schedule uplink resources for the terminal device, that is, uplink authorization (UL grant), where UL grant 1 and UL grant 2 are used to schedule different uplink resources.
  • the terminal device uses the uplink resources scheduled by the network device to send physical uplink shared information (PUSCH) to the network device.
  • the PUSCH is used to carry uplink data.
  • the data in PUSCH 1 in Figure 3 can be It is an eMBB service
  • the data in PUSCH 2 can be a URLLC service.
  • the terminal equipment adopts single-process sequential processing, that is, when the terminal equipment processes a PDSCH/PUSCH, it will process the next PDSCH/PUSCH, so avoid cross-scheduling, which means it will not
  • URLLC services cannot be scheduled or transmitted in real time, which increases the transmission delay of URLLC services.
  • the embodiment of this application proposes a data transmission method, considering that URLLC services require immediate scheduling.
  • the scheduling of PDSCH 2 in FIG. 2 and PUSCH 2 in FIG. 3 is allowed, which can handle chaos. Order data to improve the transmission efficiency of the system.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a method 200 for transmitting data according to an embodiment of the application.
  • the method 200 may be executed by a terminal device and a network device.
  • the terminal device may be a terminal device as shown in FIG. 1
  • the network device may be a network device as shown in FIG. 1.
  • the method 200 includes: S210, sending first downlink information, that is, a network device sends first downlink information to a terminal device, where the first downlink information corresponds to the first uplink information.
  • the first downlink information may be first uplink resource indication information, and correspondingly, the first uplink information is the first PUSCH, where the first uplink resource indication information is used to indicate the resources occupied by the first PUSCH, The first PUSCH is used to carry the first data.
  • the first downlink information may also be the first PDSCH, and correspondingly, the first uplink information is the first PUCCH, where the first PDSCH is used to carry the first data, and the first PUCCH is used to carry Feedback information of the first data.
  • the method 200 further includes: S220, sending second downlink information, that is, the network device sends second downlink information to the terminal device, where the second downlink information corresponds to the second uplink information.
  • the second downlink information may be second uplink resource indication information, and correspondingly, the second uplink information is the second PUSCH, where the second uplink resource indication information is used to indicate the resources occupied by the second PUSCH, and The second PUSCH is used to carry the second data.
  • the second downlink information may also be a second PDSCH, and correspondingly, the second uplink information is a second PUCCH, where the second PDSCH is used to carry the second data, and the second PUCCH is used to carry the Feedback information of the second data.
  • the transmission of the first downlink information and the second downlink information by the network device to the terminal device is cross transmission, or out-of-sequence transmission of data, that is, when the time domain position of the first downlink information is earlier than that of the second downlink information.
  • Domain location the time domain location of the first uplink information is later than the time domain location of the second uplink information.
  • FIG. 5 shows a schematic diagram of the time domain position of each information in an embodiment of the present application. As shown in FIG. 5, the time domain position of the first downlink information is before the time domain position of the second downlink information. The time domain position of an uplink information is behind the time domain position of the second uplink information.
  • the time domain location of the first downlink information in the embodiment of the present application may refer to any point in time in the time domain resources occupied by the first downlink information, in other words, the terminal device receives the first downlink information Any time point in the process; similarly, the time domain position of the second downlink information can also refer to any time point in the time domain resources occupied by the second downlink information, or in other words, the terminal device receives the second downlink information process At any point in time.
  • the time domain location of the first downlink information may be the start time or end time when the terminal device receives the first downlink information; the time domain location of the second downlink information is the terminal device receiving the second The start time or end time of the downlink information, but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the time domain position of the first uplink information in the embodiment of this application may refer to any point in time in the time domain resources occupied by the first uplink information; similarly, the time domain position of the second uplink information may refer to the Any point in time in the time domain resources occupied by the second uplink information.
  • the time domain position of the first uplink information is the start time or end time of the time domain resource occupied by the first uplink information; the time domain position of the second uplink information is the time domain resource occupied by the second uplink information The start time or end time of, but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the time domain position of the first downlink information and the time domain position of the second downlink information can represent any time, correspondingly, the time domain position of the first downlink information is earlier than the second downlink information.
  • the time domain position of the information may refer to: the start time of the terminal device receiving the first downlink information is earlier than the start time of receiving the second downlink data; or, the end time of the terminal device receiving the first downlink information is earlier than the reception The end time of the second downlink data; or, the end time of the terminal device receiving the first downlink information is earlier than the start time of receiving the second downlink data, but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the time domain position of the first uplink information and the time domain position of the second downlink information can represent any time
  • the time domain position of the first uplink information is later than the time domain position of the second uplink information It can mean: the start position of the time domain resource occupied by the first uplink information is later than the start position of the time domain resource occupied by the second uplink information; or, the start position of the time domain resource occupied by the first uplink information is later than the first uplink information. 2.
  • the end position of the time domain resource occupied by the uplink information but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the method 200 further includes: S230, determining whether to process the first data and/or the second data, that is, the terminal device may determine whether to process the first data corresponding to the first downlink information, and may also determine whether to process The second data corresponding to the second downlink information.
  • the method 200 further includes: S240, sending first uplink information and/or second uplink information, that is, the terminal device sends the first uplink information and/or second uplink information to the network device according to the processing result in S230. Uplink information.
  • the terminal device After receiving the first downlink information, the terminal device receives the second downlink information until the time when the first uplink information needs to be sent to the network device, and the second uplink information scheduled by the second downlink information is earlier than the first uplink information.
  • An uplink information forms cross transmission or out-of-sequence transmission. Therefore, the terminal device needs to determine whether to process the first data and/or the second data. For example, the terminal device may determine whether to process the first data and/or the second data according to the time required to process the first data and the time required to process the second data; or, the terminal device may also determine whether to process the first data and/or the second data according to the first data and the second data.
  • the terminal device sends the corresponding first uplink information and/or second downlink information to the network device according to the processing result of the first data and/or the second data.
  • S230 in the method 200 may include: the terminal device determines to process the first data and/or according to the processing time of the first data and/or the processing time of the second data Or this second data.
  • first define several time periods for the time domain positions of the first downlink information, the second downlink information, the first uplink information, and the second uplink information.
  • the time interval between the time domain position of the first downlink information and the time domain position of the second downlink information is defined as the first duration.
  • the first duration may specifically be the time interval from the end time of the time domain position occupied by the first downlink information to the end time of the time domain position occupied by the second downlink information, that is, GAP 1 as shown in FIG.
  • it can be the time interval from the end time of the time domain position occupied by the first downlink information to the start time of the time domain position occupied by the second downlink information; or, it can also be the first time The time interval from the start time of the time domain position occupied by one downlink information to the start time of the time domain position occupied by the second downlink information, but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the time interval from the time domain position of the second uplink information to the time domain position of the first uplink information is defined as the second duration.
  • the second duration may specifically be the time interval from the start time of the time domain resource occupied by the second uplink information to the start time of the time domain location occupied by the first uplink information, that is, the GAP shown in FIG. 5 2 represents the second duration; or, it can also be the time interval between the end time of the time domain resource occupied by the second uplink information and the start time of the time domain position occupied by the first uplink information, but the embodiment of this application does not Not limited to this.
  • the time interval from the time domain position of the second downlink information to the time domain position of the second uplink information is defined as the third duration.
  • the third duration may specifically be the time interval between the end time of the time domain resource occupied by the second downlink information and the start time of the time domain resource occupied by the second uplink information, that is, GAP 3 as shown in FIG. 5 Indicates the third duration; or, it can also be the time interval from the start time of the time domain resource occupied by the second downlink information to the start time of the time domain resource occupied by the second uplink information, but the embodiment of this application does not Not limited to this.
  • the time interval from the time domain position of the first downlink information to the time domain position of the first uplink information is defined as the fourth duration.
  • the fourth duration may specifically be the time interval between the end time of the time domain resource occupied by the first downlink information and the start time of the time domain resource occupied by the first uplink information, that is, the GAP shown in FIG. 5 4 represents the fourth duration; or, it can also be the time interval from the start time of the time domain resource occupied by the first downlink information to the start time of the time domain resource occupied by the first uplink information, but this application is implemented Examples are not limited to this.
  • the terminal device can determine whether to process the first data and/or the second data according to the length of the first time period to the fourth time period defined above and the time required to process the first data and the second data. data.
  • the terminal device may determine whether to process the first data according to the length of the first duration and/or the second duration. Specifically, if the first duration and/or the second duration are greater than or equal to the first preset duration, the terminal device determines to process the first data; and then sends the first uplink information to the network device according to the processing result of the first data.
  • the terminal device processes the first data. For example, the terminal device may process the first data within the first duration and send it to the network device The first uplink information; on the contrary, if the first duration is less than the first preset duration, the terminal device may determine not to process the first data, or skip or stop processing the first data; or, the terminal device It may further determine whether to process the first data according to other conditions. For example, the terminal device may also determine whether to process the first data according to the size of the second duration.
  • the terminal device processes the first data. For example, the terminal device can process the first data within the second duration and send it to the network device Send the first uplink information; conversely, if the second duration is less than the first preset duration, the terminal device may determine not to process the first data, or skip or stop processing the first data; or The terminal device may further determine whether to process the first data according to other conditions. For example, the terminal device may also determine whether to process the first data according to the size of the first duration.
  • the terminal device may not send the first uplink information to the network device.
  • the network device does not receive the first uplink information on the corresponding resource, and the network device also The resource location corresponding to the first uplink information may be used for the transmission of other data; or, if the terminal device determines not to process the first data, the terminal device may also send the first uplink information to the network device, and the first uplink information An uplink message is used to indicate to the network device that the terminal device has not processed the first data.
  • the first preset duration in the embodiment of the present application may include the processing time of the first data, that is, the time required for the terminal device to process the first data; or, the first preset duration is also It may further include the conversion time of the terminal device between the first data and the second data.
  • the first preset duration may include the conversion time from processing the second data to processing the first data, and/or , Including the conversion time from processing the first data to processing the second data.
  • the terminal device needs to convert The processing time of the process is taken into consideration, that is, when deciding whether the terminal device can process out-of-order data, the first preset time length should consider not only the processing capability of the data to be processed (ie, the first data), but also the conversion time.
  • the conversion time can also be directly included in the processing time for the first data, that is, the aforementioned time required for processing the first data is added to the processing capacity of the existing terminal device.
  • non-ideal factors can be added on the basis of the existing data processing capacity, considering that there is a certain loose margin in the existing processing capacity, and the conversion time can also be ignored.
  • the embodiment of the present application is not limited to this.
  • FIG. 6 shows a schematic diagram of scheduling signaling and data transmission in an embodiment of the present application.
  • the first downlink information is UL grant 1
  • the first uplink information is UL grant 1 scheduled PUSCH 1
  • the second downlink information is UL grant 2 scheduled.
  • PUSCH 2 scheduled.
  • the terminal device receives UL grant 1 in time slot n, and its scheduled PUSCH 1 is in time slot n+4; the terminal device also receives UL Grant 2 in time slot n, and its scheduled PUSCH 2 is in time slot n +1.
  • the time domain position of UL grant 1 is before UL grant 2.
  • the end time when UL grant 1 and UL grant 2 occupy time domain resources can be compared.
  • UL grant 1 is earlier than UL grant 2; and PUSCH 2 is before PUSCH 1.
  • the first preset duration is equal to 8 symbols, where the first preset duration includes 6 symbols of PUSCH 1 processing time and 2 symbols of conversion time; the second preset duration is also 8 symbols , Where the second preset duration includes 6 symbols of PUSCH 2 processing time and 2 symbols of conversion time.
  • the first duration is GAP 1 in Figure 6. Assuming it is 5 symbols, then the first duration is 6 symbols less than the processing time of PUSCH 1, and the terminal device does not process the first data within the first duration Or, if the terminal device has already started processing the first data within the first period of time, it will skip or stop processing the first data after receiving the UL grant 2.
  • the second duration is GAP 2 in Figure 6. Assuming it is 35 symbols, that is, the second duration is 8 symbols longer than the first preset duration, the terminal device determines that it is within the second duration range and processes the first data , And send PUSCH 1 to the network device at the time domain position of PUSCH 1, where PUSCH 1 is used to carry the first data.
  • the terminal device may determine to process the first data; optionally, the terminal device may also It may be determined whether to process the first data only according to the first duration. Specifically, as shown in Figure 7, similar to Figure 6, it is also assumed that the terminal device receives UL grant 1 in time slot n, and its scheduled PUSCH 1 is in time slot n+4; the terminal device also receives UL in time slot n Grant 2, its scheduled PUSCH 2 is in time slot n+1.
  • the first duration is GAP 1 in Figure 7. Assuming that it is 5 symbols, then the first duration is less than 6 symbols of the processing time of PUSCH 1, and the terminal device determines not to process the first data, or, The terminal device has started processing the first data within the first time period, and then jumps out or stops processing the first data after receiving the UL grant 2.
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of data transmission and detection feedback in an embodiment of the present application.
  • the first downlink information is PDSCH 1, which is used to carry first data.
  • the first uplink information is PUCCH 1, and this PUCCH 1 includes feedback information of the first data; similar Yes, suppose that the second downlink information is PDSCH 2, which is used to carry second data.
  • the second uplink information is PUCCH 1, and this PUCCH 1 includes feedback information of the second data.
  • PDSCH 1 is after PDSCH 1.
  • the end time of the time domain resources occupied by PDSCH 1 and PDSCH 2 can be compared.
  • PDSCH 1 is earlier than PDSCH 2.
  • PUCCH 2 is before PUCCH 1, for example As shown in Figure 8, the start time of the time domain resources occupied by PUCCH 1 and PUCCH 2 can be compared.
  • PUCCH 1 is later than PUCCH 2.
  • the first preset duration is equal to 8 symbols, where the first preset duration includes 6 symbols of PUSCH 1 processing time and 2 symbols of conversion time; the second preset duration is also 8 symbols , Where the second preset duration includes 6 symbols of PUSCH 2 processing time and 2 symbols of conversion time.
  • the first duration is GAP 1 in Figure 8. Assuming that it is 8 symbols, which is equal to the first preset duration of 8 symbols, that is, 6 symbols greater than the time for processing PDSCH 1, the terminal device determines Within the first duration range, process the first data, and send PUCCH 1 to the network device at the time domain position of PUCCH 1, and the PUCCH 1 is used to feed back the reception of the first data to the network device.
  • the terminal device may determine whether to process the second data according to the third duration. Specifically, if the third duration is greater than or equal to the second preset duration, the terminal device processes the second data. For example, the terminal device can process the second data within the third duration; and then according to the second data Send the second uplink information to the network device as a result of the processing.
  • the terminal device does not expect such scheduling, that is, the network equipment should avoid the situation where the third time period is less than the second preset time period; or, if If the third duration is less than the second preset duration, the terminal device determines to skip or stop processing the second data, and does not send the second uplink information to the network device.
  • the network device does not receive the second data on the corresponding resource. 2. Uplink information, the network device may also use the resource location corresponding to the second uplink information for the transmission of other data; or, the second uplink information sent by the terminal device to the network device may also be used to indicate that the terminal device has not completed the second Data processing.
  • the second preset duration in the embodiment of the present application may include the processing time of the second data, that is, the time required for the terminal device to process the second data; or, the second preset duration is also It may further include a conversion time for the terminal device to convert from processing the first data to processing the second data. Similar to the first preset duration, considering the conversion process from out-of-order transmission to sequential transmission, or from processing the first data to processing the second data, there may be storage of intermediate processing results, processing decisions, and switching processing processes.
  • the terminal device needs to take the processing time of the conversion process into consideration, that is, when deciding whether the terminal device can process out-of-sequence data, the second preset duration should include the processing capability of the data to be processed (ie, the second data). Also consider conversion time. Alternatively, the conversion time can also be directly included in the processing time for the second data, that is, the aforementioned time required for processing the second data is added to the processing capacity of the existing terminal device. However, non-ideal factors can be added on the basis of the existing data processing capacity, considering that there is a certain loose margin in the existing processing capacity, and the conversion time can also be ignored. The embodiment of the present application is not limited to this.
  • the third duration is GAP3 in Figures 6 and 7, assuming that it is 8 symbols, which is equal to the second preset duration, or It is 6 symbols longer than the time required to process the second data. Therefore, the terminal device can process the second data within the third time range, and send PUSCH 2 to the network device at the time domain position of PUSCH 2. Used to carry the second data.
  • the third duration is GAP 3 as shown in Figure 8. Assuming that it is 8 symbols, it is equal to the second preset duration, or 6 symbols greater than the time required to process the second data. Therefore, the terminal device can process the second data within the third time range, that is, receive and parse the data carried by PDSCH 2, and send PUCCH 2 to the network device at the time domain position of PUCCH 2, and this PUCCH 1 is used for Feedback the reception of the second data to the network device.
  • the terminal device may not send the corresponding PUCCH 1 and/or PUCCH 2, or the sent PUCCH 1 to the network device. It is used to carry Negative Acknowledgement (NACK), and PUCCH 2 is used to carry NACK.
  • NACK Negative Acknowledgement
  • the terminal device may determine not to process the first data, that is, not to process the PDSCH 1, the terminal device may not send the corresponding PUCCH 1 to the network device, or the sent PUCCH 1 is used for Bear NACK.
  • serial processing can also be used to solve the problem of out-of-order transmission.
  • the terminal device processes the first data and the second data, and sends the first data to the network device.
  • Uplink information and the second uplink information That is to say, the terminal device can start processing the first data when the first downlink information is received, and if the second downlink information is received, the second downlink information is processed correspondingly if the first data has not been processed. The second data corresponding to the downlink information.
  • the processing of the first data can be suspended and the processed data can be saved; when the terminal device completes the second data processing, the first data is continued
  • the first data is continued
  • the terminal device determines to skip or stop processing the first data and/or the second data. For example, the terminal device may determine whether to process the first data or the second data according to other conditions. For example, if the priority of the first data is higher than the priority of the second data, the first data will be processed within the fourth time period; if the priority of the second data is higher than the priority of the first data, the The second data is processed within the range of four hours, but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the terminal device does not expect this kind of scheduling if both the first duration and the second duration are less than the first preset duration. That is, the network device should avoid the situation where both the first duration and the second duration are less than the first preset duration; or, if the first duration and the second duration are both less than the first preset duration, the terminal device determines to skip or Stop processing the first data and do not send the first uplink information to the network device.
  • the network device can also use the resource location corresponding to the first uplink information. For the transmission of other data; or, the first uplink information sent by the terminal device to the network device may also be used to indicate that the terminal device has not completed the processing of the first data.
  • the allocation of the first data and/or the second data is reasonably arranged.
  • Processing sequence, the out-of-order transmission is equivalent to sequential transmission, so that the processing time of the first data and the processing time of the second data do not affect each other as much as possible, which can meet the low-latency scheduling requirements without significantly increasing the complexity of the terminal equipment .
  • S230 in the method 200 may include: the terminal device determines to process the first data and/or the second data according to the priority of the first data and the second data .
  • first duration to the fourth duration involved in the second embodiment are consistent with the definitions in the first embodiment, and the first preset duration and the second preset duration in the second embodiment The duration is also consistent with the description in the first embodiment, and is not repeated here for brevity.
  • the terminal device may first determine the priority of the first data and the priority of the second data.
  • the priority of the first data and/or the priority of the second data may be configured by the network device, or may be specified by the protocol, or may be determined by the terminal device according to other conditions.
  • the method 200 may further include: the terminal device determines the priority of the first data according to the first downlink information; and/or, the terminal device determines the priority of the second data according to the second downlink information level.
  • the priority of the first data and the second data can be determined according to the UL Grant 1 and UL Grant 2, respectively.
  • the priority of the first data in PUSCH 1 can be determined according to the resource indication information of scheduling PUSCH 1
  • the priority of the first data in PUSCH 1 can be determined according to the resource indication of scheduling PUSCH 2.
  • the information determines the priority of the second data in PUSCH 2.
  • the terminal device processes the second data and sends the second uplink information to the network device; correspondingly, the terminal device may also It is determined to skip or stop processing the first data, or the terminal device may further determine whether to process the first data according to other conditions. If the terminal device determines not to process the first data, the terminal device may not send the first uplink information to the network device.
  • the network device may also The resource location corresponding to the first uplink information is used for the transmission of other data; or, if the terminal device determines not to process the first data, the terminal device may also send the first uplink information to the network device, and the first uplink information It is used to indicate to the network device that the terminal device has not processed the first data.
  • the terminal device determines to process the second data. For example, the terminal device can process the second data within the third time range, and send information to the PUSCH 2 in the time domain.
  • the network device sends PUSCH 2, which is used to carry the second data.
  • the terminal device can process the second data within the third time period. Accordingly, the third time period should be greater than or equal to the second preset time period. For the case where the third duration is less than the second preset duration, the terminal device does not expect such scheduling, that is, the network equipment should avoid the situation where the third duration is less than the second preset duration; or, if the third duration is Less than the second preset duration, the terminal device determines to skip or stop processing the second data, and does not send the second uplink information to the network device, or the second uplink information sent to the network device is used to instruct the terminal device The processing of the second data has not been completed.
  • the terminal device may determine not to process the first data.
  • the terminal device may not send PUSCH 1 to the network device, and the network device also The PUSCH 1 will not be detected at the time domain position of the PUSCH 1.
  • the network device can also use the time domain position of the PUSCH 1 to transmit other data. For example, this part of the resource can be allocated to other terminal devices.
  • the terminal device may further determine whether to process the first data based on the size of the first preset time. Specifically, since the priority of the second data is higher, the terminal device preferentially processes the second data, or in other words, the terminal device needs to ensure the processing process of the second data. For the first data, it may be further determined whether to process the first data according to at least one of the first duration, the second duration, and the fourth duration.
  • the process of determining whether to process the first data is similar to the foregoing first embodiment, and will not be repeated here for brevity.
  • the terminal device may also process the first data, and send the first uplink information to the network device, that is, send PUSCH 1.
  • the terminal device may process the first data within the first duration range, that is, complete the processing of the first data before processing the second data.
  • the terminal device processes the first data and sends the first uplink information to the network device; correspondingly, the terminal device also It may be determined to skip or stop processing the second data, or the terminal device may further determine whether to process the second data according to other conditions. If the terminal device determines not to process the second data, the terminal device may not send the second uplink information to the network device.
  • the network device may also The resource location corresponding to the second uplink information is used for the transmission of other data; or, when the terminal device determines not to process the second data, the terminal device may also send the second uplink information to the network device, and the second uplink information It is used to indicate to the network device that the terminal device has not processed the second data.
  • FIG. 9 shows a schematic diagram of data transmission and detection feedback in an embodiment of the present application.
  • the first downlink information is PDSCH 1, which is used to carry first data.
  • the first uplink information is PUCCH 1, which includes the first Data feedback information; similarly, suppose that the second downlink information is PDSCH 2, which is used to carry second data.
  • the second uplink information is PUCCH 1, and this PUCCH 1 includes feedback information of the second data.
  • the terminal device receives PDSCH 1 in time slot n, and its corresponding PUSCH 1 is in time slot n+3; the terminal device also receives PDSCH 2 in time slot n+1, and its scheduled PUSCH 2 is in time slot n+ 2.
  • PDSCH 2 is after PDSCH 1; PUCCH 2 is before PUCCH 1.
  • the first preset duration is equal to 8 symbols, where the first preset duration includes 6 symbols of PUSCH 1 processing time and 2 symbols of conversion time; the second preset duration is also 8 symbols , Where the second preset duration includes 6 symbols of PUSCH 2 processing time and 2 symbols of conversion time.
  • the terminal device determines to process the first data. For example, the terminal device can process the first data within the fourth time period according to the scheduling of UL Grant 1; and send it to the network device at the time domain position of PUSCH1 PUSCH 1.
  • the PUSCH 1 is used to carry the first data.
  • the terminal device can process the first data within the fourth time period. Accordingly, the fourth time period should be greater than or equal to the first preset time period. In the case where the fourth duration is less than the first preset duration, that is, less than the time required for the terminal device to process the first data, the terminal device does not expect such scheduling, that is, the network device should avoid the fourth duration being less than the The first preset duration; or, if the fourth duration is less than the first preset duration, the terminal device determines to skip or stop processing the first data, and does not send the first uplink information to the network device, or, The first uplink information sent to the network device is used to indicate that the terminal device has not completed the processing of the first data.
  • the terminal device may determine not to process the second data.
  • the terminal device may not send PUSCH 2 to the network device, and the network device also The PUSCH 2 will not be detected at the time domain position of the PUSCH 2.
  • the network device can also use the time domain position of the PUSCH 2 to transmit other data, for example, this part of the resource can be allocated to other terminal devices.
  • the terminal device may further determine whether to process the first data based on other conditions, for example, according to the magnitude relationship between the third duration and the second preset time.
  • the processing order is selected based on the priority of the data, and the high-priority data is processed first.
  • the processing flow can be changed from low-priority data to high-priority processing data, which can meet the requirements of low-latency services. Scheduling requirements.
  • the processing time interval corresponding to some PDSCH/PUSCH is usually much longer than the processing capacity of the terminal equipment, for example, the PDSCH/PDSCH/eMBB service
  • the processing of high-priority data can be guaranteed according to the priority of the data, or the processing sequence can be reasonably arranged according to the processing time of the data, which can meet the low-latency scheduling requirements without significantly increasing the complexity of the terminal.
  • the size of the sequence number of the above-mentioned processes does not mean the order of execution, and the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, rather than corresponding to the embodiments of the present application.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the terminal device 300 includes: a processing unit 310 and a transceiver unit 320.
  • the transceiver unit 320 is configured to receive first downlink information and second downlink information sent by a network device, where the time domain position of the first downlink information is earlier than the time domain position of the second downlink information, so The time domain position of the first uplink information corresponding to the first downlink information is later than the time domain position of the second uplink information corresponding to the second downlink information;
  • the processing unit 310 is configured to: determine to process the first downlink information The first data corresponding to the row information and/or the second data corresponding to the second downlink information, and according to the processing result, the transceiver unit 320 sends the first uplink information and/or the second data to the network device The second upstream information.
  • the processing unit 310 is configured to determine to process the first data and/or the processing time according to the processing time of the first data and/or the processing time of the second data The second data.
  • the processing unit 310 is configured to perform at least one of the following steps: if the time domain position of the first downlink information is between the time domain position of the second downlink information The first duration is greater than or equal to the first preset duration, the first data is processed, and the first uplink information is sent to the network device through the transceiver unit 320, where the first preset duration includes all The processing time of the first data; if the second time length between the time domain position of the second uplink information and the time domain position of the first uplink information is greater than or equal to the first preset time length, process the First data, and send the first uplink information to the network device through the transceiver unit 320; if the first duration is less than the first preset duration and/or the second duration is less than the first For a preset duration, it is determined to skip or stop processing the first data; if the third duration between the time domain position of the second downlink information and the time domain position of the second uplink information is greater than or equal to the second A preset
  • the processing unit 310 is configured to determine to process the first data and/or the second data according to the priority of the first data and the second data.
  • the processing unit 310 is further configured to: determine the priority of the first data according to the first downlink information; and/or, determine according to the second downlink information The priority of the second data.
  • the processing unit 310 is configured to perform at least one of the following steps: if the priority of the first data is higher than the priority of the second data, process the first data , And send the first uplink information to the network device through the transceiver unit 320; if the priority of the first data is higher than the priority of the second data, it is determined to skip or stop processing the first data Two data; if the priority of the first data is lower than the priority of the second data, process the second data, and send the second uplink information to the network device through the transceiver unit 320; If the priority of the first data is lower than the priority of the second data, determine to skip or stop processing the first data, or determine to process the first data according to the processing time of the first data data.
  • the processing unit 310 is further configured to perform at least one of the following steps: if the time domain position of the first downlink information is between the time domain position of the second downlink information The first time length of is greater than or equal to the first preset time length, the first data is processed, and the first uplink information is sent to the network device through the transceiver unit 320, where the first preset time length includes The processing time of the first data; if the second time length between the time domain position of the second uplink information and the time domain position of the first uplink information is greater than or equal to the first preset time length, the processing The first data, and send the first uplink information to the network device through the transceiver unit 320; if the first duration is less than the first preset duration, and/or, the second duration is less than The first preset duration is determined to skip or stop processing the first data; if the fourth duration between the time domain position of the first downlink information and the time domain position of the first uplink information is greater than Or equal to the sum of
  • the fourth time length between the time domain position of the first downlink information and the time domain position of the first uplink information is greater than or equal to a first preset time length, and the first preset It is assumed that the time length includes the processing time of the first data; and/or the third time length between the time domain position of the second downlink information and the time domain position of the second uplink information is greater than or equal to the second preset Duration, the second preset duration includes processing time of the second data.
  • the first preset duration further includes the conversion time of the processing unit 310 from processing the second data to processing the first data, and/or includes The first data is converted into a conversion time for processing the second data; and/or, the second preset duration further includes the conversion time of the processing unit 310 from processing the first data to processing the second data Conversion time.
  • the first downlink information, the second downlink information, the first uplink information, and the second uplink information satisfy at least one of the following conditions: the first downlink information
  • the time domain position of the line information is the start time or the end time when the transceiver unit 320 receives the first downlink information;
  • the time domain position of the second downlink information is the transceiver unit 320 receives the second downlink information
  • the time domain position of the first uplink information is the start time or end time of the time domain resources occupied by the first uplink information;
  • the time domain position of the second uplink information is The start time or end time of the time domain resource occupied by the second uplink information.
  • the first duration to the fourth duration satisfy at least one of the following conditions: the first duration is the end time when the transceiver unit 320 receives the first downlink information To the end time when the transceiver unit 320 receives the second downlink information; the second duration is from the start time of the time domain resources occupied by the second uplink information to the time domain resources occupied by the first uplink information The third time length is the end time when the transceiver unit 320 receives the second downlink information to the start time of the time domain resources occupied by the second uplink information; the fourth time length is all The transceiving unit 320 receives the end time of the first downlink information to the start time of the time domain resource occupied by the first uplink information.
  • the first downlink information is first uplink resource indication information
  • the first uplink information is a first physical uplink shared channel
  • the first uplink resource indication information is used to indicate all The resources occupied by the first physical uplink shared channel, the first physical uplink shared channel is used to carry the first data
  • the second downlink information is second uplink resource indication information
  • the second uplink information is the first 2.
  • a physical uplink shared channel, where the second uplink resource indication information is used to indicate resources occupied by the second physical uplink shared channel, and the second physical uplink shared channel is used to carry the second data.
  • the first downlink information is a first physical downlink shared channel
  • the first uplink information is a first physical uplink control channel
  • the first physical downlink shared channel is used to carry all
  • the first physical uplink control channel is used to carry feedback information of the first data
  • the second downlink information is a second physical downlink shared channel
  • the second uplink information is a second physical uplink A control channel
  • the second physical downlink shared channel is used to carry the second data
  • the second physical uplink control channel is used to carry feedback information of the second data.
  • the processing time interval corresponding to some PDSCH/PUSCH is usually much longer than the processing capacity of the terminal equipment, for example, the processing of PDSCH/PUSCH corresponding to eMBB services
  • the processing of PDSCH/PUSCH corresponding to eMBB services there is usually redundant idle time, then other data can be processed in this interval, for example, URLLC services that are sensitive to delay can be processed.
  • the processing of high-priority data can be guaranteed according to the priority of the data, or the processing sequence can be reasonably arranged according to the processing time of the data, which can meet the low-latency scheduling requirements without significantly increasing the complexity of the terminal.
  • the network device 400 includes: a processing unit 410 and a transceiver unit 420.
  • the transceiving unit 420 is configured to: send first downlink information and second downlink information to a terminal device, where the time domain position of the first downlink information is earlier than the time domain position of the second downlink information, and The time domain position of the first uplink information corresponding to the first downlink information is later than the time domain position of the second uplink information corresponding to the second downlink information;
  • the processing unit 410 is configured to: determine whether to pass the transceiver unit 420 Receiving the first uplink information and/or the second uplink information sent by the terminal device.
  • the processing unit 410 is further configured to: according to the time when the terminal device processes the first data corresponding to the first downlink information and/or process the data corresponding to the second downlink information The time of the second data determines whether to receive the first uplink information and/or the second uplink information through the transceiver unit 420.
  • the processing unit 410 is configured to perform at least one of the following steps: if the time domain position of the first downlink information is between the time domain position of the second downlink information The first duration is greater than or equal to the first preset duration, and the first uplink information sent by the terminal device is received through the transceiving unit 420, where the first preset duration includes the processing of the first uplink information by the terminal device A time of data; if the second time length between the time domain position of the second uplink information and the time domain position of the first uplink information is greater than or equal to the first preset time length, the transceiver unit 420 Receive the first uplink information sent by the terminal device; if the first duration is less than the first preset duration and/or the second duration is less than the first preset duration, determine the terminal device Skip or stop processing the first data, and/or determine not to receive the first uplink information at the time domain position of the first uplink information; if the time domain position of the second downlink information reaches the The third time length between
  • the processing unit 410 is further configured to: determine whether to pass according to the priority of the first data corresponding to the first downlink information and the second data corresponding to the second downlink information
  • the transceiver unit 420 receives the first uplink information and/or the second uplink information.
  • the first downlink information is used to indicate the priority of the first data; and/or the second downlink information is used to indicate the priority of the second data.
  • the processing unit 410 is further configured to perform at least one of the following steps: if the priority of the first data is higher than the priority of the second data, pass the transceiving unit 420 Receive the first uplink information sent by the terminal device; if the priority of the first data is higher than the priority of the second data, determine that the terminal device skips or stops processing the second data , And determine not to receive the second uplink information at the time domain position of the first uplink information; if the priority of the first data is lower than the priority of the second data, the transceiver unit 420 receives The second uplink information sent by the terminal device; if the priority of the first data is lower than the priority of the second data, it is determined that the terminal device skips or stops processing the first data, and determines Do not receive the first uplink information at the time domain position of the first uplink information; if the priority of the first data is lower than the priority of the second data, process the first data according to the terminal device , Determine whether to receive the first uplink information through the
  • the processing unit 410 is configured to perform at least one of the following steps: if the first download The first time length between the time domain position of the line information and the time domain position of the second downlink information is greater than or equal to the first preset time length, and the first uplink sent by the terminal device is received through the transceiver unit 420 Information, wherein the first preset duration includes the processing time of the first data; if the second duration between the time domain position of the second uplink information and the time domain position of the first uplink information is greater than Or equal to the first preset duration, the first uplink information sent by the terminal device is received through the transceiving unit 420; if the first duration is less than the first preset duration and/or the first 2.
  • the duration is less than the first preset duration, it is determined that the terminal device skips or stops processing the first data, and it is determined not to receive the first uplink information at the time domain position of the first uplink information;
  • the fourth time length between the time domain position of the first downlink information and the time domain position of the first uplink information is greater than or equal to the sum of the first preset time length and the second preset time length, through the transceiver
  • the unit 420 receives the first uplink information and the second uplink information sent by the terminal device, where the second preset duration includes the processing time of the second data.
  • the fourth time length between the time domain position of the first downlink information and the time domain position of the first uplink information is greater than or equal to a first preset time length, and the first preset Let the duration include the time for the terminal device to process the first data; and/or, the third duration between the time domain position of the second downlink information and the time domain position of the second uplink information is greater than or equal to A second preset duration, where the second preset duration includes the time for the terminal device to process the second data.
  • the first preset duration further includes a conversion time for the terminal device to process the second data to process the first data, and/or include the conversion time from processing the second data
  • the first data is converted into the conversion time for processing the second data
  • the second preset duration further includes the conversion time for the terminal device to convert from processing the first data to processing the second data .
  • the first downlink information, the second downlink information, the first uplink information, and the second uplink information satisfy at least one of the following conditions: the first downlink information
  • the time domain position of line information is the start time or end time of the time domain resource occupied by the first downlink information; the time domain position of the second downlink information is the time domain resource occupied by the second downlink information Start time or end time;
  • the time domain position of the first uplink information is the start time or end time of the time domain resource occupied by the first uplink information;
  • the time domain position of the second uplink information is the The start time or end time of the time domain resource occupied by the second uplink information.
  • the first duration to the fourth duration satisfy at least one of the following conditions: the first duration is the end time of the time domain resource occupied by the first downlink information to The end time of the time domain resource occupied by the second downlink information; the second duration is from the start time of the time domain resource occupied by the second uplink information to the beginning of the time domain resource occupied by the first uplink information The start time; the third duration is the end time of the time domain resources occupied by the second downlink information to the start time of the time domain resources occupied by the second uplink information; the fourth duration is the first The end time of the time domain resource occupied by the downlink information to the start time of the time domain resource occupied by the first uplink information.
  • the first downlink information is first uplink resource indication information
  • the first uplink information is a first physical uplink shared channel
  • the first uplink resource indication information is used to indicate all The resources occupied by the first physical uplink shared channel, the first physical uplink shared channel is used to carry the first data
  • the second downlink information is second uplink resource indication information
  • the second uplink information is the first 2.
  • a physical uplink shared channel, where the second uplink resource indication information is used to indicate resources occupied by the second physical uplink shared channel, and the second physical uplink shared channel is used to carry the second data.
  • the first downlink information is a first physical downlink shared channel
  • the first uplink information is a first physical uplink control channel
  • the first physical downlink shared channel is used to carry all
  • the first physical uplink control channel is used to carry feedback information of the first data
  • the second downlink information is a second physical downlink shared channel
  • the second uplink information is a second physical uplink A control channel
  • the second physical downlink shared channel is used to carry the second data
  • the second physical uplink control channel is used to carry feedback information of the second data.
  • the processing time interval corresponding to some PDSCH/PUSCH is usually much longer than the processing capacity of the terminal equipment, for example, PDSCH/PDSCH corresponding to eMBB services
  • the terminal device can process other data in this time interval, for example, it can process the URLLC service that is sensitive to delay.
  • the network device can configure the terminal device to prioritize the processing of high-priority data according to the priority of the data, or arrange the processing order reasonably according to the data processing time, so as not to significantly increase the complexity of the terminal, while being able to meet the requirements of low Delay scheduling requirements.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a communication device 500 provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 500 shown in FIG. 12 includes a processor 510, and the processor 510 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 500 may further include a memory 520.
  • the processor 510 may call and run a computer program from the memory 520 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 520 may be a separate device independent of the processor 510, or may be integrated in the processor 510.
  • the communication device 500 may further include a transceiver 530, and the processor 510 may control the transceiver 530 to communicate with other devices. Specifically, it may send information or data to other devices, or receive other devices. Information or data sent by the device.
  • the transceiver 530 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 530 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 500 may specifically be a network device in an embodiment of the present application, and the communication device 500 may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. For brevity, details are not repeated here. .
  • the communication device 500 may specifically be a mobile terminal/terminal device of an embodiment of the present application, and the communication device 500 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application. For simplicity , I won’t repeat it here.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a chip of an embodiment of the present application.
  • the chip 600 shown in FIG. 13 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 chip 600 may further include a memory 620.
  • the processor 610 may call and run a computer program from the memory 620 to implement the method in the embodiment 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 chip 600 may further include an input interface 630.
  • the processor 610 can control the input interface 630 to communicate with other devices or chips, and specifically, can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 600 may further include an output interface 640.
  • the processor 610 can control the output interface 640 to communicate with other devices or chips, and specifically, can output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the network device in the various methods of the embodiment of the present application.
  • the chip can implement the corresponding process implemented by the network device in the various methods of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip mentioned in the embodiment of the present application may also be referred to as a system-level chip, a system-on-chip, a system-on-chip, or a system-on-chip.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram of a communication system 700 according to an embodiment of the present application. As shown in Fig. 14, the communication system 700 includes a terminal device 710 and a network device 720.
  • the terminal device 710 can be used to implement the corresponding function implemented by the terminal device in the above method
  • the network device 720 can be used to implement the corresponding function implemented by the network device in the above method. For the sake of brevity, it will not be omitted here. Repeat.
  • the processor of the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
  • the steps of the foregoing method embodiments can be completed by hardware integrated logic circuits in the processor or instructions in the form of software.
  • the aforementioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a ready-made programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA ready-made programmable gate array
  • 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 may also be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly embodied as being executed and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, 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 embodiment 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 can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), and electrically available Erase 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 random access memory
  • SRAM 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
  • ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Synchlink DRAM SLDRAM
  • DR RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment 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 rate 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), etc. That is to say, the memory in the embodiment of the present application is intended to include but not limited to these and any other suitable types of memory.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application ,
  • the computer program enables the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application ,
  • I will not repeat it here.
  • the embodiments of the present application also provide a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program product can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application, For brevity, I won't repeat them here.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program can be applied to the network device in the embodiment of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer is caused to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • I won’t repeat it here.
  • the computer program can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer executes each method in the embodiment of the present application. For the sake of brevity, the corresponding process will not be repeated here.
  • the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division, and there may be other divisions in actual implementation, for example, multiple units or components can be combined or It can be integrated 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 they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • each 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 function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of this application essentially or the part that contributes to the existing technology or the 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 make a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) execute all or part of the steps of the method described in each embodiment 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

本申请实施例涉及传输数据的方法、终端设备和网络设备。该方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;所述终端设备确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,并根据处理结果,向所述网络设备发送所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。本申请实施例的传输数据的方法、终端设备和网络设备,能够提高低时延业务的传输效率。

Description

传输数据的方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及传输数据的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在新无线(New Radio,NR)系统,存在超高可靠低时延(Ultra-reliable low latency,URLLC)和增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband,eMBB)两种业务,其调度时序不一致。eMBB传输对时延要求不敏感,因此,数据传输和检测反馈之间的间隔,或者,调度信令和数据传输之间的间隔可以配置比较大。而URLLC传输对时延敏感,因此,数据传输和检测反馈之间的间隔,或者,调度信令和数据传输之间的间隔通常配置较小。
考虑终端设备采用单进程顺序处理,即当终端设备处理完一个数据业务之后,才会处理下一个数据业务,所以在终端设备处理eMBB业务传输过程中,不会再为该终端设备配置URLLC传输,那么就可能导致URLLC业务不能即时调度或传输,增加了URLLC业务的传输时延。
发明内容
本申请实施例提供一种传输数据的方法、终端设备和网络设备,能够提高低时延业务的传输效率。
第一方面,提供了一种传输数据的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;所述终端设备确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,并根据处理结果,向所述网络设备发送所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
第二方面,提供了一种传输数据的方法,包括:网络设备向终端设备发送第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;所述网络设备确定是否接收所述终端设备发送的所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面或其各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其各实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,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其各实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。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至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,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至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,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至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,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至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
通过上述技术方案,对于部分上行或者下行数据传输过程(例如物理下行共享信道PDSCH或者物理上行共享信道PUSCH),其对应的处理时间间隔通常远大于终端设备处理能力,例如,eMBB业务对应的PDSCH/PUSCH的处理间隔内,通常还有冗余空闲时间,那么可以在该时间间隔内处理其他数据,例如,可以处理对时延敏感的URLLC业务,从而在不显著增加终端设备复杂度的同时,能够满足低时延调度需求。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图。
图2是本申请实施例提供的数据传输和检测反馈的示意图。
图3是本申请实施例提供的调度信令和数据传输的示意图。
图4是本申请实施例提供的一种传输数据的方法的示意性流程图。
图5是本申请实施例提供的多个信息的时域位置的示意图。
图6是本申请实施例提供的调度信令和数据传输的另一示意图。
图7是本申请实施例提供的调度信令和数据传输的再一示意图。
图8是本申请实施例提供的数据传输和检测反馈的示意图。
图9是本申请实施例提供的调度信令和数据传输的再一示意图。
图10是本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图11是本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图12是本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图13是本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图14是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
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、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、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)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统或5G系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在NR系统,存在URLLC和eMBB两种业务,其调度时序不一致。eMBB传输对时延要求不敏感,因此,数据传输和检测反馈之间的间隔,或者,调度信令和数据传输之间的间隔可以配置比较大。而URLLC传输对时延敏感,因此,数据传输和检测反馈之间的间隔,或者,调度信令和数据传输之间的间隔通常配置较小。
例如,图2示出了数据传输和检测反馈的示意图,如图2所示,物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)用于网络设备与终端设备之间的下行数据传输,例如,图2中的PDSCH 1中的数据可以为eMBB业务,而PDSCH2中的数据可以为URLLC业务。对应的,终端设备发送的物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)用于承载混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)确认(Acknowledgement,ACK),以向网络设备反馈PDSCH的接收情况,例如,图2中的HARQ-ACK 1用于反馈PDSCH 1的接收情况,HARQ-ACK 2用于反馈PDSCH2的接收情况。如图2所示,由于eMBB业务传输对时延要求不敏感,所以PDSCH 1与HARQ-ACK 1之间的时间间隔较大;而URLLC业务传输对时延要求敏感,所以PDSCH 1与HARQ-ACK 1之间的时间间隔较小。
再例如,图3示出了调度信令和数据传输的示意图,如图3所示,网络设备向终端设备发送上行资源指示信息,通过该上行资源指示信息为终端设备调度上行资源,即上行授权(UL grant),其中,UL grant 1和UL grant 2用于调度不同的上行资源。对应的,终端设备采用网络设备调度的上行资源,向网络设备发送物理上行共享信息(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH),该PUSCH用于承载上行数据,例如,图3中的PUSCH 1中的数据可以为eMBB业务,而PUSCH 2中的数据可以为URLLC业务。另外,如图3所示,由于eMBB业务传输对时延要求不敏感,所以UL grant 1与PUSCH 1之间的时间间隔较大;而URLLC业务传输对时延要求敏感,所以UL grant 1与PUSCH 1之间的时间间隔较小。
但是,对于当前的协议,考虑终端设备采用单进程顺序处理,即当终端设备处理完一个PDSCH/PUSCH之后,才会处理下一个PDSCH/PUSCH,所以要避免交叉调度的情况,也就是说不会出现如图2和图3中PDSCH2/PUSCH2的传输。这就导致URLLC业务不能即时调度或传输,增加了URLLC业务的传输时延。
因此,本申请实施例提出了一种传输数据的方法,考虑URLLC业务需要即时调度,为了避免等待消耗时延预算,允许发生图2中PDSCH 2和图3中PUSCH 2的调度情况,能够处理乱序数据,以提高系统的传输效率。
图4为本申请实施例提供的一种传输数据的方法200的示意性流程图。该方法200可以由终端设备和网络设备执行,例如,该终端设备可以为如图1所示的终端设备,该网络设备可以为如图1所示的网络设备。
如图4所示,该方法200包括:S210,发送第一下行信息,即网络设备向终端设备发送第一下行信息,其中,该第一下行信息对应于第一上行信息。
例如,该第一下行信息可以为第一上行资源指示信息,对应的,该第一上行信息为第一PUSCH,其中,该第一上行资源指示信息用于指示该第一PUSCH占用的资源,该第一PUSCH用于承载该第一数据。
再例如,该第一下行信息还可以为第一PDSCH,对应的,该第一上行信息为第一PUCCH,其中,该第一PDSCH用于承载该第一数据,该第一PUCCH用于承载该第一数据的反馈信息。
如图4所示,该方法200还包括:S220,发送第二下行信息,即网络设备向终端设备发送第二下行信息,其中,该第二下行信息对应于第二上行信息。
例如,该第二下行信息可以为第二上行资源指示信息,对应的,该第二上行信息为第二PUSCH, 其中,该第二上行资源指示信息用于指示该第二PUSCH占用的资源,该第二PUSCH用于承载该第二数据。
再例如,该第二下行信息还可以为第二PDSCH,对应的,该第二上行信息为第二PUCCH,其中,该第二PDSCH用于承载该第二数据,该第二PUCCH用于承载该第二数据的反馈信息。
应理解,网络设备向终端设备发送该第一下行信息和第二下行信息为交叉传输,或者说乱序传输数据,即该第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,该第一上行信息的时域位置晚于该第二上行信息的时域位置。例如,图5示出了本申请实施例的各个信息的时域位置的示意图,如图5所示,该第一下行信息的时域位置位于第二下行信息的时域位置之前,该第一上行信息的时域位置位于该第二上行信息的时域位置之后。
可选地,本申请实施例中的第一下行信息的时域位置可以指该第一下行信息占用的时域资源中任意一个时间点,或者说,终端设备接收该第一下行信息过程中的任意一个时间点;同样的,第二下行信息的时域位置也可以指该第二下行信息占用的时域资源中任意一个时间点,或者说,终端设备接收该第二下行信息过程中的任意一个时间点。例如,该第一下行信息的时域位置可以为该终端设备接收到该第一下行信息的起始时刻或者结束时刻;该第二下行信息的时域位置为该终端设备接收该第二下行信息的起始时刻或者结束时刻,但本申请实施例并不限于此。
类似的,本申请实施例中的第一上行信息的时域位置可以指该第一上行信息占用的时域资源中任意一个时间点;同样的,该第二上行信息的时域位置可以指该第二上行信息占用的时域资源中任意一个时间点。例如,该第一上行信息的时域位置为该第一上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;该第二上行信息的时域位置为该第二上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻,但本申请实施例并不限于此。
在本申请实施例中,由于第一下行信息的时域位置和第二下行信息的时域位置都可以表示任意时刻,对应的,该第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置可以指:该终端设备接收第一下行信息的起始时刻早于接收第二下行数据的起始时刻;或者,该终端设备接收第一下行信息的结束时刻早于接收第二下行数据的结束时刻;或者,该终端设备接收第一下行信息的结束时刻早于接收第二下行数据的起始时刻,但本申请实施例并不限于此。
类似的,由于第一上行信息的时域位置与第二下行信息的时域位置都可以表示任意时刻,对应的,该第一上行信息的时域位置晚于该第二上行信息的时域位置可以指:第一上行信息占用的时域资源的起始位置晚于第二上行信息占用的时域资源的起始位置;或者,第一上行信息占用的时域资源的起始位置晚于第二上行信息占用的时域资源的结束位置,但本申请实施例并不限于此。
如图4所示,该方法200还包括:S230,确定是否处理第一数据和/或第二数据,即终端设备可以确定是否处理第一下行信息对应的第一数据,也可以确定是否处理第二下行信息对应的第二数据。
如图4所示,该方法200还包括:S240,发送第一上行信息和/或第二上行信息,即终端设备根据S230中的处理结果,向网络设备发送第一上行信息和/或第二上行信息。
由于终端设备在接收到第一下行信息之后,直到需要向网络设备发送第一上行信息的时间之间,接收到了第二下行信息,并且该第二下行信息调度的第二上行信息早于第一上行信息,也就是形成了交叉传输或者说乱序传输,因此,终端设备需要确定是否处理第一数据和/或第二数据。例如,终端设备可以根据处理第一数据所需的时间和处理第二数据所需的时间确定是否处理第一数据和/或第二数据;或者,终端设备也可以根据第一数据和第二数据的优先级,确定是否处理第一数据和/或第二数据;或者,终端设备也可以结合其他条件是否处理第一数据和/或第二数据。对应的,终端设备根据第一数据和/或第二数据的处理结果,向网络设备发送对应的第一上行信息和/或第二下行信息。
下面将结合两个具体实施例详细描述该方法200中的S230和S240。
可选地,作为第一个实施例,该方法200中的S230可以包括:该终端设备根据该第一数据的处理时间和/或该第二数据的处理时间,确定处理该第一数据和/或该第二数据。
为了便于说明,这里首先针对第一下行信息、第二下行信息、第一上行信息和第二上行信息的时域位置,定义几个时间段。一、将第一下行信息的时域位置至该第二下行信息的时域位置之间的时间间隔定义为第一时长。例如,该第一时长可以具体为第一下行信息占用的时域位置的结束时刻至第二下行信息占用的时域位置的结束时刻之间的时间间隔,即如图5所示的GAP 1表示的第一时长;或者,也可以为第一下行信息占用的时域位置的结束时刻至第二下行信息占用的时域位置的起始时刻之间的时间间隔;或者,也可以为第一下行信息占用的时域位置的起始时刻至第二下行信息占用的时域位置的起始时刻之间的时间间隔,但本申请实施例并不限于此。
二、将第二上行信息的时域位置至该第一上行信息的时域位置之间的时间间隔定义为第二时长。例如,该第二时长可以具体为第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至第一上行信息占用的时域位置的 起始时刻之间的时间间隔,即如图5所示的GAP 2表示的第二时长;或者,也可以为第二上行信息占用的时域资源的结束时刻至第一上行信息占用的时域位置的起始时刻之间的时间间隔,但本申请实施例并不限于此。
三、将第二下行信息的时域位置至该第二上行信息的时域位置之间的时间间隔定义为第三时长。例如,该第三时长可以具体为第二下行信息占用的时域资源的结束时刻至第二上行信息占用的时域资源的起始时刻之间的时间间隔,即如图5所示的GAP 3表示的第三时长;或者,也可以为第二下行信息占用的时域资源的起始时刻至第二上行信息占用的时域资源的起始时刻之间的时间间隔,但本申请实施例并不限于此。
四、将第一下行信息的时域位置至该第一上行信息的时域位置之间的时间间隔定义为第四时长。例如,该第四时长可以具体为第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至第一上行信息占用的时域资源的起始时刻之间的时间间隔,即如图5所示的GAP 4表示的第四时长;或者,也可以为第一下行信息占用的时域资源的起始时刻至第一上行信息占用的时域资源的起始时刻之间的时间间隔,但本申请实施例并不限于此。
在本申请实施例中,终端设备根据上述定义的第一时长至第四时长的长度,以及处理第一数据和第二数据的所需的时间,可以确定是否处理第一数据和/或第二数据。
可选地,该终端设备可以根据第一时长和/或第二时长的长度,确定是否处理第一数据。具体地,若第一时长和/或第二时长大于或者等于第一预设时长,终端设备确定处理第一数据;再根据第一数据的处理结果,向网络设备发送第一上行信息。
具体地,若该第一时长大于或者等于第一预设时长,该终端设备处理该第一数据,例如,该终端设备可以在该第一时长内处理该第一数据,并向该网络设备发送该第一上行信息;相反的,若第一时长小于该第一预设时长,该终端设备可以确定不处理该第一数据,或者说跳过或停止处理该第一数据;或者,该终端设备还可以根据其它条件进一步确定是否处理第一数据,例如,该终端设备还可以根据第二时长的大小,确定是否处理该第一数据。
类似的,若该第二时长大于或者等于该第一预设时长,该终端设备处理该第一数据,例如,该终端设备可以在该第二时长内处理该第一数据,并向该网络设备发送该第一上行信息;相反的,若该第二时长小于该第一预设时长,该终端设备可以确定不处理该第一数据,或者说跳过或停止处理该第一数据;或者,该终端设备还可以根据其它条件进一步确定是否处理第一数据,例如,该终端设备还可以根据第一时长的大小,确定是否处理该第一数据。
可选地,若终端设备确定不处理该第一数据,则该终端设备可以不向网络设备发送第一上行信息,对应的,网络设备不在相应的资源上接收该第一上行信息,网络设备还可以将该第一上行信息对应的资源位置用于其它数据的传输;或者,该终端设备确定不处理该第一数据的情况下,终端设备也可以向网络设备发送该第一上行信息,该第一上行信息用于向网络设备指示该终端设备未处理该第一数据。
应理解,本申请实施例中的该第一预设时长可以包括该第一数据的处理时间,也就是说该终端设备处理该第一数据所需的时间;或者,该第一预设时长还可以进一步包括该终端设备在第一数据与第二数据之间的转化时间,例如,该第一预设时长可以包括从处理该第二数据转换为处理该第一数据的转化时间,和/或,包括从处理该第一数据转换为处理该第二数据的转化时间。
考虑乱序传输到顺序传输的转化过程中,或者说从处理一个数据向处理另一个数据转化的过程中,可能存在存储中间处理结果、处理决策和切换处理进程等过程,因此终端设备需要将转化过程的处理时间考虑进去,即判决终端设备是否能够处理乱序数据时,第一预设时长除了要考虑包括对待处理的数据(即第一数据)处理能力,还要考虑转化时间。或者,也可以直接将转化时间包含到对第一数据的处理时间里,即上述的处理第一数据所需时间在已有的终端设备的处理能力上加上转化时间。但是非理想因素可以在现有数据处理能力基础上添加,考虑现有处理能力存在一定的宽松余量,也可以将转化时间忽略不计,本申请实施例并不限于此。
例如,图6示出了本申请实施例的调度信令和数据传输的示意图。如图6所示,这里假设第一下行信息为UL grant 1,第一上行信息为UL grant 1调度的PUSCH 1;第二下行信息为UL grant 2,第二上行信息为UL grant 2调度的PUSCH 2。具体地,假设终端设备在时隙n接收到UL grant 1,其调度的PUSCH 1在时隙n+4;终端设备还在时隙n接收到UL Grant 2,其调度的PUSCH 2在时隙n+1。其中,UL grant 1的时域位置在UL grant 2之前,例如,可以比较UL grant1和UL grant 2占用时域资源的结束时刻,UL grant 1早于UL grant 2;而PUSCH 2在PUSCH 1之前,例如,可以比较PUSCH 2和PUSCH 1占用时域资源的起始时刻,PUSCH 2早于PUSCH 1。另外,这里还假设第一预设时长等于8个符号,其中,该第一预设时长包括PUSCH 1的处理时间6个符号,以及转换时间2个符号;第二预设时长也为8个符号,其中,该第二预设时长包括PUSCH 2的处理时间6个符号,以及转换时间2个符号。
如图6所示,第一时长为图6中的GAP 1,假设其为5个符号,那么第一时长小于PUSCH 1的处理时间6个符号,则终端设备不在第一时长内处理第一数据,或者,终端设备在第一时长内已经开始处理第一数据,则在接收到UL grant 2后跳过或者停止处理第一数据。
另外,第二时长为图6中的GAP 2,假设其为35符号,即第二时长大于第一预设时长的8个符号,则终端设备确定在第二时长范围内,处理该第一数据,并在PUSCH 1的时域位置,向网络设备发送PUSCH 1,该PUSCH 1用于承载第一数据。
应理解,在图6中,在第一时长和第二时长中有至少一个时长大于或者等于第一预设时长的情况下,终端设备即可确定处理第一数据;可选地,终端设备还可以只根据第一时长确定是否处理第一数据。具体地,如图7所示,与图6类似,同样假设终端设备在时隙n接收到UL grant 1,其调度的PUSCH 1在时隙n+4;终端设备还在时隙n接收到UL Grant 2,其调度的PUSCH 2在时隙n+1。
如图7所示,第一时长为图7中的GAP 1,假设其为5个符号,那么第一时长小于PUSCH 1的处理时间6个符号,则终端设备确定不处理第一数据,或者,终端设备在第一时长内已经开始处理第一数据,则在接收到UL grant 2后跳出或者停止处理第一数据。
再例如,图8示出了本申请实施例的数据传输和检测反馈的示意图。如图8所示,这里假设第一下行信息为PDSCH 1,该PDSCH 1用于承载第一数据,对应的,第一上行信息为PUCCH 1,该PUCCH 1包括第一数据的反馈信息;类似的,假设第二下行信息为PDSCH 2,该PDSCH 2用于承载第二数据,对应的,第二上行信息为PUCCH 1,该PUCCH 1包括第二数据的反馈信息。具体地,假设终端设备在时隙n接收PDSCH 1,其对应的PUSCH 1在时隙n+3;终端设备还在时隙n+1接收到PDSCH 2,其调度的PUSCH 2在时隙n+2。其中,PDSCH 2在PDSCH 1之后,例如,如图8所示,可以比较PDSCH 1和PDSCH 2占用的时域资源的结束时刻,PDSCH 1早于PDSCH 2;另外,PUCCH 2在PUCCH 1之前,例如,如图8所示,可以比较PUCCH 1和PUCCH 2占用的时域资源的起始时刻,PUCCH 1晚于PUCCH 2。另外,这里还假设第一预设时长等于8个符号,其中,该第一预设时长包括PUSCH 1的处理时间6个符号,以及转换时间2个符号;第二预设时长也为8个符号,其中,该第二预设时长包括PUSCH 2的处理时间6个符号,以及转换时间2个符号。
如图8所示,第一时长为图8中的GAP 1,假设其为8个符号,等于第一预设时长8个符号,即大于处理PDSCH 1的时间6个符号,则终端设备确定在第一时长范围内,处理该第一数据,并在PUCCH 1的时域位置,向网络设备发送PUCCH 1,该PUCCH 1用于向网络设备反馈第一数据的接收情况。
在本申请实施例中,对于第二数据,终端设备可以根据第三时长,确定是否处理第二数据。具体地,若该第三时长大于或者等于第二预设时长,该终端设备处理该第二数据,例如,该终端设备可以在该第三时长内,处理该第二数据;再根据第二数据的处理结果,向网络设备发送第二上行信息。相反的,对于该第三时长小于该第二预设时长的情况,终端设备不期望存在这种调度,也就是网络设备应避免该第三时长小于该第二预设时长的情况;或者,若该第三时长小于该第二预设时长,该终端设备确定跳过或者停止处理该第二数据,并且不向网络设备发送第二上行信息,对应的,网络设备不在相应的资源上接收该第二上行信息,网络设备还可以将该第二上行信息对应的资源位置用于其它数据的传输;或者,终端设备向网络设备发送的该第二上行信息也可以用于指示终端设备未完成第二数据的处理。
应理解,本申请实施例中的该第二预设时长可以包括该第二数据的处理时间,也就是说该终端设备处理该第二数据所需的时间;或者,该第二预设时长还可以进一步包括该终端设备从处理该第一数据转换为处理该第二数据的转化时间。与第一预设时长类似,考虑乱序传输到顺序传输的转化过程中,或者说从处理第一数据向处理第二数据转化的过程中,可能存在存储中间处理结果、处理决策和切换处理进程等过程,因此终端设备需要将转化过程的处理时间考虑进去,即判决终端设备是否能够处理乱序数据时,第二预设时长除了要考虑包括对待处理的数据(即第二数据)处理能力,还要考虑转化时间。或者,也可以直接将转化时间包含到对第二数据的处理时间里,即上述的处理第二数据所需时间在已有的终端设备的处理能力上加上转化时间。但是非理想因素可以在现有数据处理能力基础上添加,考虑现有处理能力存在一定的宽松余量,也可以将转化时间忽略不计,本申请实施例并不限于此。
例如,仍然以图6和图7为例,如图6和图7所示,第三时长为图6和图7中的GAP3,假设其为8个符号,等于第二预设时长,或者说大于处理第二数据所需的时间6个符号,因此,终端设备可以在第三时长范围内,处理该第二数据,并在PUSCH 2的时域位置,向网络设备发送PUSCH 2,该PUSCH 2用于承载第二数据。
再例如,以图8为例,第三时长为如图8所示的GAP 3,假设其为8个符号,等于第二预设时长,或者说大于处理第二数据所需的时间6个符号,因此,终端设备可以在第三时长范围内,处理该第二数据,即接收并解析PDSCH 2承载的数据,并在PUCCH 2的时域位置,向网络设备发送PUCCH 2,该PUCCH 1用于向网络设备反馈第二数据的接收情况。
应理解,对于图8所示的情况,若终端设备确定不处理第一数据或者第二数据,则该终端设备可以不向网络设备发送对应的PUCCH 1和/或PUCCH 2,或者发送的PUCCH 1用于承载非确认(Negative Acknowledgement,NACK),PUCCH 2用于承载NACK。例如,假设第一时长小于第一预设时长,终端设备可以确定不处理第一数据,即不处理PDSCH 1,则终端设备可以不向网络设备发送对应的PUCCH 1,或者发送的PUCCH 1用于承载NACK。
应理解,考虑到如果终端设备可以支持存储中间数据的能力,还可以通过串行处理来解决乱序传输的问题。具体地,若该第四时长大于或者等于该第一预设时长与该第二预设时长之和,该终端设备处理该第一数据和该第二数据,并向该网络设备发送该第一上行信息和该第二上行信息。也就是说,终端设备可以在接收到第一下行信息的情况下,开始处理第一数据,在该第一数据未处理完的情况下,若接收到第二下行信息,对应处理该第二下行信息对应的第二数据,而对于已经处理了一部分的第一数据,可以暂停处理第一数据,并保存已处理的数据;再终端设备完成第二数据处理的情况下,继续进行第一数据的处理,这里可以保证第一数据和第二数据均可以处理,并对应的向网络设备发送第一上行信息和第二上行信息。
相反的,若该第四时长小于该第一预设时长与该第二预设时长之和,该终端设备确定跳过或者停止处理该第一数据和/或该第二数据。例如,终端设备可以根据其他条件确定是否处理第一数据或者第二数据。例如,若第一数据的优先级高于第二数据的优先级,则在第四时长范围内,处理第一数据;若第二数据的优先级高于第一数据的优先级,则在第四时长范围内,处理第二数据,但本申请实施例并不限于此。
另外,在本申请实施例中,如果终端设备不支持上述的存储中间数据的能力,那么对于第一时长与第二时长均小于第一预设时长的情况,终端设备不期望存在这种调度,也就是网络设备应避免该第一时长和第二时长都小于该第一预设时长的情况;或者,若第一时长与第二时长均小于第一预设时长,该终端设备确定跳过或者停止处理该第一数据,并且不向网络设备发送第一上行信息,对应的,网络设备不在相应的资源上接收该第一上行信息,网络设备还可以将该第一上行信息对应的资源位置用于其它数据的传输;或者,终端设备向网络设备发送的该第一上行信息也可以用于指示终端设备未完成第一数据的处理。
因此,在该第一个实施例中,根据第一下行信息、第二下行信息、第二上行信息和第一上行信息之间的时间间隔,合理安排第一数据和/或第二数据的处理顺序,将乱序传输等效为顺序传输,尽量使得第一数据的处理时间和第二数据的处理时间互不影响,在不显著增加终端设备复杂度的同时,能够满足低时延调度需求。
可选地,作为第二个实施例,该方法200中的S230可以包括:该终端设备根据该第一数据和该第二数据的优先级,确定处理该第一数据和/或该第二数据。
应理解,该第二个实施例中的涉及的第一时长至第四时长与第一个实施例中的定义保持一致,该第二个实施例中的第一预设时长和第二预设时长也与第一个实施例中的描述一致,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该终端设备可以先确定第一数据的优先级以及第二数据的优先级。例如,第一数据的优先级和/或第二数据的优先级可以为网络设备配置的,或者也可以为协议规定的,或者也可以为终端设备根据其他条件确定的。例如,该方法200还可以包括:该终端设备根据该第一下行信息,确定该第一数据的优先级;和/或,该终端设备根据该第二下行信息,确定该第二数据的优先级。
例如,若该第一下行信息为UL Grant 1,第二下行信息为UL Grant 2,则可以根据该UL Grant1和UL Grant 2分别确定第一数据和第二数据的优先级。
再例如,若该第一下行信息为PUSCH 1,第二下行信息为PDSCH 2,则可以根据调度PUSCH 1的资源指示信息确定PUSCH 1中第一数据的优先级,根据调度PUSCH 2的资源指示信息确定PUSCH 2中第二数据的优先级。
具体地,若该第一数据的优先级低于该第二数据的优先级,该终端设备处理该第二数据,并向该网络设备发送该第二上行信息;相应的,该终端设备还可以确定跳过或者停止处理该第一数据,或者,终端设备还可以根据其他条件进一步确定是否处理第一数据。若该终端设备确定不处理该第一数据,则该终端设备可以不向网络设备发送第一上行信息,对应的,网络设备不在相应的资源上接收该第一上行信息,网络设备还可以将该第一上行信息对应的资源位置用于其它数据的传输;或者,该终端设备确定不处理该第一数据的情况下,终端设备也可以向网络设备发送该第一上行信息,该第一上行信息用于向网络设备指示该终端设备未处理该第一数据。
例如,仍然以图7为例,如图7所示,假设PUSCH 1承载的第一数据的优先级低于PUSCH 2承载的第二数据的优先级,或者说,UL Grant 1调度的资源的优先级高于UL Grant 2调度的资源的优先级, 则终端设备确定处理该第二数据,例如,终端设备可以在第三时长范围内处理该第二数据,并在PUSCH 2的时域位置,向网络设备发送PUSCH 2,该PUSCH 2用于承载第二数据。
由于第二数据的优先级较高,终端设备可以在第三时长范围内处理该第二数据,相应的,该第三时长应该大于或者等于第二预设时长。对于第三时长小于该第二预设时长的情况,终端设备不期望存在这种调度,也就是网络设备应避免该第三时长小于该第二预设时长的情况;或者,若该第三时长小于该第二预设时长,该终端设备确定跳过或者停止处理该第二数据,并且不向网络设备发送第二上行信息,或者,向网络设备发送的该第二上行信息用于指示终端设备未完成第二数据的处理。
相反的,如图7所示,对于优先级较低的第一数据,该终端设备可以确定不处理该第一数据,对应的,该终端设备可以不向网络设备发送PUSCH 1,则网络设备也不会在该PUSCH 1的时域位置检测PUSCH 1,另外,网络设备还可以利用该PUSCH 1的时域位置进行其他数据的传输,例如,可以将该部分资源分配给其他终端设备。
或者,对于优先级较低的第一数据,终端设备还可以基于第一预设时间的大小,进一步确定是否处理该第一数据。具体地,由于第二数据的优先级较高,终端设备优先处理第二数据,或者说,终端设备需要保证第二数据的处理过程。而对于第一数据,可以进一步根据第一时长、第二时长以及第四时长中的至少一个,确定是否处理第一数据。
应理解,根据第一时长、第二时长和第四时长中的至少一个,确定是否处理第一数据的过程与上述第一个实施例类似,为了简洁,在此不再赘述。
例如,以根据第一时长和第二时长确定是否处理第一数据为例。如图6所示,这里假设第一时长小于第一预设时长,也就是在第一时长范围内,无法完成第一数据的处理。由于第二数据的优先级较高,需要完成第二数据的处理,那么在处理第二数据之后,也就是第二时长GAP 2范围内,若第二时长大于或者等于第一预设时长,该终端设备还可以处理第一数据,并向网络设备发送第一上行信息,即发送PUSCH 1。
再例如,如果第一时长大于或者等于第一预设时长,那么终端设备可以在第一时长范围内,处理第一数据,也就是在处理第二数据之前,完成第一数据的处理。
可选地,若该第一数据的优先级高于该第二数据的优先级,该终端设备处理该第一数据,并向该网络设备发送该第一上行信息;相应的,该终端设备还可以确定跳过或者停止处理该第二数据,或者,终端设备还可以根据其他条件进一步确定是否处理第二数据。若该终端设备确定不处理该第二数据,则该终端设备可以不向网络设备发送第二上行信息,对应的,网络设备不在相应的资源上接收该第二上行信息,网络设备还可以将该第二上行信息对应的资源位置用于其它数据的传输;或者,该终端设备确定不处理该第二数据的情况下,终端设备也可以向网络设备发送该第二上行信息,该第二上行信息用于向网络设备指示该终端设备未处理该第二数据。
例如,图9示出了本申请实施例的数据传输和检测反馈的示意图。如图9所示,与图7类似,这里也假设第一下行信息为PDSCH 1,该PDSCH 1用于承载第一数据,对应的,第一上行信息为PUCCH 1,该PUCCH 1包括第一数据的反馈信息;类似的,假设第二下行信息为PDSCH 2,该PDSCH 2用于承载第二数据,对应的,第二上行信息为PUCCH 1,该PUCCH 1包括第二数据的反馈信息。具体地,假设终端设备在时隙n接收PDSCH 1,其对应的PUSCH 1在时隙n+3;终端设备还在时隙n+1接收到PDSCH 2,其调度的PUSCH 2在时隙n+2。其中,PDSCH 2在PDSCH 1之后;PUCCH 2在PUCCH 1之前。另外,这里还假设第一预设时长等于8个符号,其中,该第一预设时长包括PUSCH 1的处理时间6个符号,以及转换时间2个符号;第二预设时长也为8个符号,其中,该第二预设时长包括PUSCH 2的处理时间6个符号,以及转换时间2个符号。
如图9所示,假设PUSCH 1承载的第一数据的优先级高于PUSCH 2承载的第二数据的优先级,或者说,UL Grant 1调度的资源的优先级高于UL Grant 2调度的资源的优先级,则终端设备确定处理该第一数据,例如,终端设备可以根据UL Grant 1的调度,在第四时长范围内,处理第一数据;并在PUSCH1的时域位置,向网络设备发送PUSCH 1,该PUSCH 1用于承载第一数据。
由于第一数据的优先级较高,终端设备可以在第四时长范围内处理该第一数据,相应的,该第四时长应该大于或者等于第一预设时长。对于第四时长小于该第一预设时长的情况,也就是小于终端设备处理第一数据所需时间的情况,终端设备不期望存在这种调度,也就是网络设备应避免该第四时长小于该第一预设时长的情况;或者,若该第四时长小于该第一预设时长,该终端设备确定跳过或者停止处理该第一数据,并且不向网络设备发送第一上行信息,或者,向网络设备发送的该第一上行信息用于指示终端设备未完成第一数据的处理。
相反的,如图9所示,对于优先级较低的第二数据,该终端设备可以确定不处理该第二数据,对应的,该终端设备可以不向网络设备发送PUSCH 2,则网络设备也不会在该PUSCH 2的时域位置检测 PUSCH 2,另外,网络设备还可以利用该PUSCH 2的时域位置进行其他数据的传输,例如,可以将该部分资源分配给其他终端设备。或者,对于优先级较低的第二数据,终端设备还可以基于其他条件,例如,根据第三时长和第二预设时间的大小关系,进一步确定是否处理该第一数据。
因此,在该第二个实施例中,基于数据的优先级选择处理顺序,优先处理高优先级数据,处理流程可以从低优先级数据转到高优先级处理数据,能够满足低时延业务的调度需求。
因此,本申请实施例中的传输数据的方法,考虑到HARQ-ACK反馈效率和系统调度效率,部分PDSCH/PUSCH对应的处理时间间隔通常远大于终端设备处理能力,例如,eMBB业务对应的PDSCH/PUSCH的处理间隔内,通常还有冗余空闲时间,那么可以在该时间间隔内处理其他数据,例如,可以处理对时延敏感的URLLC业务。具体地,可以根据数据的优先级,优先保证高优先级数据的处理,或者,根据数据的处理时长,合理安排处理顺序,在不显著增加终端复杂度的同时,能够满足低时延调度需求。
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。
上文中结合图1至图9,详细描述了根据本申请实施例的传输数据的方法,下面将结合图10至图15,描述根据本申请实施例的终端设备和网络设备。
如图10所示,根据本申请实施例的终端设备300包括:处理单元310和收发单元320。具体地,所述收发单元320用于:接收网络设备发送的第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;所述处理单元310用于:确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,并根据处理结果,通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元310用于:根据所述第一数据的处理时间和/或所述第二数据的处理时间,确定处理所述第一数据和/或所述第二数据。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元310用于执行以下步骤中的至少一个:若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第一上行信息;若所述第一时长小于所述第一预设时长和/或所述第二时长小于所述第一预设时长,确定跳过或者停止处理所述第一数据;若所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,处理所述第二数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间;若所述第三时长小于所述第二预设时长,确定跳过或者停止处理所述第二数据;若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,处理所述第一数据和所述第二数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第一上行信息和所述第二上行信息;若所述第四时长小于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,确定跳过或者停止处理所述第一数据和/或所述第二数据。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元310用于:根据所述第一数据和所述第二数据的优先级,确定处理所述第一数据和/或所述第二数据。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元310还用于:根据所述第一下行信息,确定所述第一数据的优先级;和/或,根据所述第二下行信息,确定所述第二数据的优先级。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元310用于执行以下步骤中的至少一个:若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,处理所述第一数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第一上行信息;若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,确定跳过或者停止处理所述第二数据;若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,处理所述第二数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第二上行信息;若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,确定跳过或者停止处理所述第一数据,或,根据所述第一数据的处理时间,确定处理所述第一数据。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元310还用于执行以下步骤中的至少一个:若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元320向所述网络设 备发送所述第一上行信息;若所述第一时长小于所述第一预设时长,和/或,所述第二时长小于所述第一预设时长,确定跳过或者停止处理所述第一数据;若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与第二预设时长之和,处理所述第一数据和所述第二数据,并通过所述收发单元320向所述网络设备发送所述第一上行信息和所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间第四时长大于或者等于第一预设时长,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;和/或,所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间。
可选地,作为一个实施例,所述第一预设时长还包括所述处理单元310从处理所述第二数据转换为处理所述第一数据的转化时间,和/或,包括从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间;和/或,所述第二预设时长还包括所述处理单元310从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息、所述第二下行信息、所述第一上行信息和所述第二上行信息满足以下条件中的至少一个:所述第一下行信息的时域位置为所述收发单元320接收所述第一下行信息的起始时刻或者结束时刻;所述第二下行信息的时域位置为所述收发单元320接收所述第二下行信息的起始时刻或者结束时刻;所述第一上行信息的时域位置为所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;所述第二上行信息的时域位置为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻。
可选地,作为一个实施例,所述第一时长至所述第四时长满足以下条件中的至少一个:所述第一时长为所述收发单元320接收所述第一下行信息的结束时刻至所述收发单元320接收所述第二下行信息的结束时刻;所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;所述第三时长为所述收发单元320接收所述第二下行信息的结束时刻至所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻;所述第四时长为所述收发单元320接收所述第一下行信息的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息为第一上行资源指示信息,所述第一上行信息为第一物理上行共享信道,所述第一上行资源指示信息用于指示所述第一物理上行共享信道占用的资源,所述第一物理上行共享信道用于承载所述第一数据;所述第二下行信息为第二上行资源指示信息,所述第二上行信息为第二物理上行共享信道,所述第二上行资源指示信息用于指示所述第二物理上行共享信道占用的资源,所述第二物理上行共享信道用于承载所述第二数据。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息为第一物理下行共享信道,所述第一上行信息为第一物理上行控制信道,所述第一物理下行共享信道用于承载所述第一数据,所述第一物理上行控制信道用于承载所述第一数据的反馈信息;所述第二下行信息为第二物理下行共享信道,所述第二上行信息为第二物理上行控制信道,所述第二物理下行共享信道用于承载所述第二数据,所述第二物理上行控制信道用于承载所述第二数据的反馈信息。
应理解,本申请实施例的终端设备300中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1至图9中的方法200中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本申请实施例的终端设备,考虑到HARQ-ACK反馈效率和系统调度效率,部分PDSCH/PUSCH对应的处理时间间隔通常远大于终端设备处理能力,例如,eMBB业务对应的PDSCH/PUSCH的处理间隔内,通常还有冗余空闲时间,那么可以在该时间间隔内处理其他数据,例如,可以处理对时延敏感的URLLC业务。具体地,可以根据数据的优先级,优先保证高优先级数据的处理,或者,根据数据的处理时长,合理安排处理顺序,在不显著增加终端复杂度的同时,能够满足低时延调度需求。
如图11所示,根据本申请实施例的网络设备400包括:处理单元410和收发单元420。具体地,所述收发单元420用于:向终端设备发送第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;所述处理单元410用于:确定是否通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元410还用于:根据所述终端设备处理所述第一下行信息对应的第一数据的时间和/或处理所述第二下行信息对应的第二数据的时间,确定是否通过所述收发单元420接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元410用于执行以下步骤中的至少一个:若所述第一下行信 息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述终端设备处理所述第一数据的时间;若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;若所述第一时长小于所述第一预设时长和/或所述第二时长小于所述第一预设时长,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据,和/或,确定不在所述第一上行信息的时域位置上接收所述第一上行信息;若所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述终端设备处理所述第二数据的时间;若所述第三时长小于所述第二预设时长,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第二数据,和/或,确定不在所述第二上行信息的时域位置上接收所述第二上行信息;若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息以及所述第二上行信息;若所述第四时长小于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据和/或所述第二数据。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元410还用于:根据所述第一下行信息对应的第一数据和所述第二下行信息对应的第二数据的优先级,确定是否通过所述收发单元420接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息用于指示所述第一数据的优先级;和/或,所述第二下行信息用于指示所述第二数据的优先级。
可选地,作为一个实施例,所述处理单元410还用于执行以下步骤中的至少一个:若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第二数据,并确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第二上行信息;若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第二上行信息;若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据,并确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第一上行信息;若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,根据所述终端设备处理所述第一数据的时间,确定是否通过所述收发单元420接收所述第一上行信息。
可选地,作为一个实施例,若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,所述处理单元410用于执行以下步骤中的至少一个:若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;若所述第一时长小于所述第一预设时长和/或所述第二时长小于所述第一预设时长,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据,并确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第一上行信息;若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与第二预设时长之和,通过所述收发单元420接收所述终端设备发送的所述第一上行信息以及所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间第四时长大于或者等于第一预设时长,所述第一预设时长包括所述终端设备处理所述第一数据的时间;和/或,所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,所述第二预设时长包括所述终端设备处理所述第二数据的时间。
可选地,作为一个实施例,所述第一预设时长还包括所述终端设备从处理所述第二数据转换为处理所述第一数据的转化时间,和/或,包括从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间;和/或,所述第二预设时长还包括所述终端设备从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息、所述第二下行信息、所述第一上行信息和所述第二上行信息满足以下条件中的至少一个:所述第一下行信息的时域位置为所述第一下行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;所述第二下行信息的时域位置为所述第二下行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;所述第一上行信息的时域位置为所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;所述第二上行信息的时域位置为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻。
可选地,作为一个实施例,所述第一时长至所述第四时长满足以下条件中的至少一个:所述第一时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻;所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;所述第三时长为所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻;所述第四时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息为第一上行资源指示信息,所述第一上行信息为第一物理上行共享信道,所述第一上行资源指示信息用于指示所述第一物理上行共享信道占用的资源,所述第一物理上行共享信道用于承载所述第一数据;所述第二下行信息为第二上行资源指示信息,所述第二上行信息为第二物理上行共享信道,所述第二上行资源指示信息用于指示所述第二物理上行共享信道占用的资源,所述第二物理上行共享信道用于承载所述第二数据。
可选地,作为一个实施例,所述第一下行信息为第一物理下行共享信道,所述第一上行信息为第一物理上行控制信道,所述第一物理下行共享信道用于承载所述第一数据,所述第一物理上行控制信道用于承载所述第一数据的反馈信息;所述第二下行信息为第二物理下行共享信道,所述第二上行信息为第二物理上行控制信道,所述第二物理下行共享信道用于承载所述第二数据,所述第二物理上行控制信道用于承载所述第二数据的反馈信息。
应理解,本申请实施例的网络设备400中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1至图9中的方法200中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本申请实施例的网络设备,考虑到终端设备的HARQ-ACK反馈效率和系统调度效率,部分PDSCH/PUSCH对应的处理时间间隔通常远大于终端设备处理能力,例如,eMBB业务对应的PDSCH/PUSCH的处理间隔内,通常还有冗余空闲时间,那么终端设备可以在该时间间隔内处理其他数据,例如,可以处理对时延敏感的URLLC业务。具体地,网络设备可以配置终端设备根据数据的优先级,优先保证高优先级数据的处理,或者,根据数据的处理时长,合理安排处理顺序,在不显著增加终端复杂度的同时,能够满足低时延调度需求。
图12是本申请实施例提供的一种通信设备500示意性结构图。图12所示的通信设备500包括处理器510,处理器510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12所示,通信设备500还可以包括存储器520。其中,处理器510可以从存储器520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520可以是独立于处理器510的一个单独的器件,也可以集成在处理器510中。
可选地,如图12所示,通信设备500还可以包括收发器530,处理器510可以控制该收发器530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530可以包括发射机和接收机。收发器530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,该通信设备500具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备500可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备500具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备500可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图13是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图13所示的芯片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13所示,芯片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,该芯片600还可以包括输入接口630。其中,处理器610可以控制该输入接口630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600还可以包括输出接口640。其中,处理器610可以控制该输出接口640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网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络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移动终端/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移动终端/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。
图14是本申请实施例提供的一种通信系统700的示意性框图。如图14所示,该通信系统700包括 终端设备710和网络设备720。
其中,该终端设备710可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备720可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能,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(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。
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网络设备,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网络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移动终端/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移动终端/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网络设备,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网络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移动终端/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移动终端/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网络设备,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网络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移动终端/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移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实 现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (58)

  1. 一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收网络设备发送的第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;
    所述终端设备确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,并根据处理结果,向所述网络设备发送所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,包括:
    所述终端设备根据所述第一数据的处理时间和/或所述第二数据的处理时间,确定处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,并根据处理结果,向所述网络设备发送所述第一上行信息和/或所述第二上行信息,包括以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,所述终端设备处理所述第一数据,并向所述网络设备发送所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,所述终端设备处理所述第一数据,并向所述网络设备发送所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长和/或所述第二时长小于所述第一预设时长,所述终端设备确定跳过或者停止处理所述第一数据;
    若所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,所述终端设备处理所述第二数据,并向所述网络设备发送所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间;
    若所述第三时长小于所述第二预设时长,所述终端设备确定跳过或者停止处理所述第二数据;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,所述终端设备处理所述第一数据和所述第二数据,并向所述网络设备发送所述第一上行信息和所述第二上行信息;
    若所述第四时长小于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,所述终端设备确定跳过或者停止处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,包括:
    所述终端设备根据所述第一数据和所述第二数据的优先级,确定处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据所述第一下行信息,确定所述第一数据的优先级;和/或
    所述终端设备根据所述第二下行信息,确定所述第二数据的优先级。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数据,并根据处理结果,向所述网络设备发送所述第一上行信息和/或所述第二上行信息,包括以下步骤中的至少一个:
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,所述终端设备处理所述第一数据,并向所述网络设备发送所述第一上行信息;
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,所述终端设备确定跳过或者停止处理所述第二数据;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,所述终端设备处理所述第二数据,并向所述网络设备发送所述第二上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,所述终端设备确定跳过或者停止处理所述第一数据,或,所述终端设备根据所述第一数据的处理时间,确定处理所述第一数据。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第一数据的处理时间,确定处理所述第一数据,包括以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,所述终端设备处理所述第一数据,并向所述网络设备发送所述第一上行信息,其中,所述 第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,所述终端设备处理所述第一数据,并向所述网络设备发送所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长,和/或,所述第二时长小于所述第一预设时长,所述终端设备确定跳过或者停止处理所述第一数据;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与第二预设时长之和,所述终端设备处理所述第一数据和所述第二数据,并向所述网络设备发送所述第一上行信息和所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间。
  8. 根据权利要求3或7所述的方法,其特征在于,所述第一预设时长还包括所述终端设备从处理所述第二数据转换为处理所述第一数据的转化时间,和/或,包括从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间;
    和/或,
    所述第二预设时长还包括所述终端设备从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间。
  9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息、所述第二下行信息、所述第一上行信息和所述第二上行信息满足以下条件中的至少一个:
    所述第一下行信息的时域位置为所述终端设备接收所述第一下行信息的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二下行信息的时域位置为所述终端设备接收所述第二下行信息的起始时刻或者结束时刻;
    所述第一上行信息的时域位置为所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二上行信息的时域位置为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻。
  10. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一时长至所述第四时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述终端设备接收所述第一下行信息的结束时刻至所述终端设备接收所述第二下行信息的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第三时长为所述终端设备接收所述第二下行信息的结束时刻至所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述终端设备接收所述第一下行信息的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  11. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一时长、所述第二时长和所述第三时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述终端设备接收所述第一下行信息的结束时刻至所述终端设备接收所述第二下行信息的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述终端设备接收所述第一下行信息的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  12. 根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息为第一上行资源指示信息,所述第一上行信息为第一物理上行共享信道,所述第一上行资源指示信息用于指示所述第一物理上行共享信道占用的资源,所述第一物理上行共享信道用于承载所述第一数据;所述第二下行信息为第二上行资源指示信息,所述第二上行信息为第二物理上行共享信道,所述第二上行资源指示信息用于指示所述第二物理上行共享信道占用的资源,所述第二物理上行共享信道用于承载所述第二数据;
    或者,
    所述第一下行信息为第一物理下行共享信道,所述第一上行信息为第一物理上行控制信道,所述第一物理下行共享信道用于承载所述第一数据,所述第一物理上行控制信道用于承载所述第一数据的反馈信息;所述第二下行信息为第二物理下行共享信道,所述第二上行信息为第二物理上行控制信道,所述第二物理下行共享信道用于承载所述第二数据,所述第二物理上行控制信道用于承载所述第二数据的反馈信息。
  13. 一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
    网络设备向终端设备发送第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第 二上行信息的时域位置;
    所述网络设备确定是否接收所述终端设备发送的所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定是否接收所述终端设备发送的所述第一上行信息和/或所述第二上行信息,包括:
    所述网络设备根据所述终端设备处理所述第一下行信息对应的第一数据的时间和/或处理所述第二下行信息对应的第二数据的时间,确定是否接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所述终端设备处理所述第一下行信息对应的第一数据的时间和/或处理所述第二下行信息对应的第二数据的时间,确定是否接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息,包括以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述终端设备处理所述第一数据的时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长和/或所述第二时长小于所述第一预设时长,所述网络设备确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据,和/或,所述网络设备确定不在所述第一上行信息的时域位置上接收所述第一上行信息;
    若所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述终端设备处理所述第二数据的时间;
    若所述第三时长小于所述第二预设时长,所述网络设备确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第二数据,和/或,所述网络设备确定不在所述第二上行信息的时域位置上接收所述第二上行信息;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一上行信息以及所述第二上行信息;
    若所述第四时长小于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,所述网络设备确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  16. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定是否接收所述终端设备发送的所述第一上行信息和/或所述第二上行信息,包括:
    所述网络设备根据所述第一下行信息对应的第一数据的优先级和所述第二下行信息对应的第二数据的优先级,确定是否接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息用于指示所述第一数据的优先级;和/或
    所述第二下行信息用于指示所述第二数据的优先级。
  18. 根据权利要求16或17所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所述第一下行信息对应的第一数据和所述第二下行信息对应的第二数据的优先级,确定是否接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息,包括以下步骤中的至少一个:
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,所述网络设备确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第二上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第二上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,所述网络设备确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第一上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,所述网络设备根据所述终端设备处理所述第一数据的时间,确定是否接收所述第一上行信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所述终端设备处理所述第一数据的时间,确定是否接收所述第一上行信息,包括以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长,和/或,所述第二时长小于所述第一预设时长,所述网络设备确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第一上行信息;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与第二预设时长之和,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一上行信息以及所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间。
  20. 根据权利要求15或19所述的方法,其特征在于,所述第一预设时长还包括所述终端设备从处理所述第二数据转换为处理所述第一数据的转化时间,和/或,包括从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间;
    和/或,
    所述第二预设时长还包括所述终端设备从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间。
  21. 根据权利要求13至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息、所述第二下行信息、所述第一上行信息和所述第二上行信息满足以下条件中的至少一个:
    所述第一下行信息的时域位置为所述第一下行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二下行信息的时域位置为所述第二下行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第一上行信息的时域位置为所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二上行信息的时域位置为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻。
  22. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一时长至所述第四时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第三时长为所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  23. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第一时长、所述第二时长和所述第三时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  24. 根据权利要求13至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息为第一上行资源指示信息,所述第一上行信息为第一物理上行共享信道,所述第一上行资源指示信息用于指示所述第一物理上行共享信道占用的资源,所述第一物理上行共享信道用于承载第一数据;所述第二下行信息为第二上行资源指示信息,所述第二上行信息为第二物理上行共享信道,所述第二上行资源指示信息用于指示所述第二物理上行共享信道占用的资源,所述第二物理上行共享信道用于承载第二数据;
    或者,
    所述第一下行信息为第一物理下行共享信道,所述第一上行信息为第一物理上行控制信道,所述第一物理下行共享信道用于承载所述第一数据,所述第一物理上行控制信道用于承载所述第一数据的反馈信息;所述第二下行信息为第二物理下行共享信道,所述第二上行信息为第二物理上行控制信道,所述第二物理下行共享信道用于承载所述第二数据,所述第二物理上行控制信道用于承载所述第二数据的反馈信息。
  25. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    收发单元,用于接收网络设备发送的第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;
    处理单元,用于确定处理所述第一下行信息对应的第一数据和/或所述第二下行信息对应的第二数 据,并根据处理结果,通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  26. 根据权利要求25所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元用于:
    根据所述第一数据的处理时间和/或所述第二数据的处理时间,确定处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  27. 根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元用于执行以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长和/或所述第二时长小于所述第一预设时长,确定跳过或者停止处理所述第一数据;
    若所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,处理所述第二数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间;
    若所述第三时长小于所述第二预设时长,确定跳过或者停止处理所述第二数据;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,处理所述第一数据和所述第二数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息和所述第二上行信息;
    若所述第四时长小于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,确定跳过或者停止处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  28. 根据权利要求25所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元用于:
    根据所述第一数据和所述第二数据的优先级,确定处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  29. 根据权利要求28所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    根据所述第一下行信息,确定所述第一数据的优先级;和/或
    根据所述第二下行信息,确定所述第二数据的优先级。
  30. 根据权利要求28或29所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元用于执行以下步骤中的至少一个:
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,处理所述第一数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息;
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,确定跳过或者停止处理所述第二数据;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,处理所述第二数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第二上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,确定跳过或者停止处理所述第一数据,或,根据所述第一数据的处理时间,确定处理所述第一数据。
  31. 根据权利要求30所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于执行以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,处理所述第一数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长,和/或,所述第二时长小于所述第一预设时长,确定跳过或者停止处理所述第一数据;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与第二预设时长之和,处理所述第一数据和所述第二数据,并通过所述收发单元向所述网络设备发送所述第一上行信息和所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间。
  32. 根据权利要求27或31所述的终端设备,其特征在于,所述第一预设时长还包括所述处理单元从处理所述第二数据转换为处理所述第一数据的转化时间,和/或,包括从处理所述第一数据转换为处 理所述第二数据的转化时间;
    和/或,
    所述第二预设时长还包括所述处理单元从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间。
  33. 根据权利要求25至32中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行信息、所述第二下行信息、所述第一上行信息和所述第二上行信息满足以下条件中的至少一个:
    所述第一下行信息的时域位置为所述收发单元接收所述第一下行信息的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二下行信息的时域位置为所述收发单元接收所述第二下行信息的起始时刻或者结束时刻;
    所述第一上行信息的时域位置为所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二上行信息的时域位置为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻。
  34. 根据权利要求27所述的终端设备,其特征在于,所述第一时长至所述第四时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述收发单元接收所述第一下行信息的结束时刻至所述收发单元接收所述第二下行信息的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第三时长为所述收发单元接收所述第二下行信息的结束时刻至所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述收发单元接收所述第一下行信息的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  35. 根据权利要求31所述的终端设备,其特征在于,所述第一时长、所述第二时长和所述第三时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述收发单元接收所述第一下行信息的结束时刻至接收所述第二下行信息的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述收发单元接收所述第一下行信息的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  36. 根据权利要求25至35中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行信息为第一上行资源指示信息,所述第一上行信息为第一物理上行共享信道,所述第一上行资源指示信息用于指示所述第一物理上行共享信道占用的资源,所述第一物理上行共享信道用于承载所述第一数据;所述第二下行信息为第二上行资源指示信息,所述第二上行信息为第二物理上行共享信道,所述第二上行资源指示信息用于指示所述第二物理上行共享信道占用的资源,所述第二物理上行共享信道用于承载所述第二数据;
    或者,
    所述第一下行信息为第一物理下行共享信道,所述第一上行信息为第一物理上行控制信道,所述第一物理下行共享信道用于承载所述第一数据,所述第一物理上行控制信道用于承载所述第一数据的反馈信息;所述第二下行信息为第二物理下行共享信道,所述第二上行信息为第二物理上行控制信道,所述第二物理下行共享信道用于承载所述第二数据,所述第二物理上行控制信道用于承载所述第二数据的反馈信息。
  37. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    收发单元,用于向终端设备发送第一下行信息和第二下行信息,所述第一下行信息的时域位置早于第二下行信息的时域位置,所述第一下行信息对应的第一上行信息的时域位置晚于所述第二下行信息对应的第二上行信息的时域位置;
    处理单元,用于确定是否通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  38. 根据权利要求37所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    根据所述终端设备处理所述第一下行信息对应的第一数据的时间和/或处理所述第二下行信息对应的第二数据的时间,确定是否通过所述收发单元接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  39. 根据权利要求38所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元用于执行以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长 包括所述终端设备处理所述第一数据的时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长和/或所述第二时长小于所述第一预设时长,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据,和/或,确定不在所述第一上行信息的时域位置上接收所述第一上行信息;
    若所述第二下行信息的时域位置至所述第二上行信息的时域位置之间的第三时长大于或者等于第二预设时长,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述终端设备处理所述第二数据的时间;
    若所述第三时长小于所述第二预设时长,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第二数据,和/或,确定不在所述第二上行信息的时域位置上接收所述第二上行信息;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息以及所述第二上行信息;
    若所述第四时长小于所述第一预设时长与所述第二预设时长之和,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据和/或所述第二数据。
  40. 根据权利要求37所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    根据所述第一下行信息对应的第一数据的优先级和所述第二下行信息对应的第二数据的优先级,确定是否通过所述收发单元接收所述第一上行信息和/或所述第二上行信息。
  41. 根据权利要求40所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行信息用于指示所述第一数据的优先级;和/或
    所述第二下行信息用于指示所述第二数据的优先级。
  42. 根据权利要求40或41所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于执行以下步骤中的至少一个:
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;
    若所述第一数据的优先级高于所述第二数据的优先级,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第二数据,并确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第二上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第二上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据,并确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第一上行信息;
    若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,根据所述终端设备处理所述第一数据的时间,确定是否接收所述第一上行信息。
  43. 根据权利要求42所述的网络设备,其特征在于,若所述第一数据的优先级低于所述第二数据的优先级,所述处理单元用于执行以下步骤中的至少一个:
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第二下行信息的时域位置之间的第一时长大于或者等于第一预设时长,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息,其中,所述第一预设时长包括所述第一数据的处理时间;
    若所述第二上行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第二时长大于或者等于所述第一预设时长,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息;
    若所述第一时长小于所述第一预设时长,和/或,所述第二时长小于所述第一预设时长,确定所述终端设备跳过或者停止处理所述第一数据,并确定不在所述第一上行信息的时域位置接收所述第一上行信息;
    若所述第一下行信息的时域位置至所述第一上行信息的时域位置之间的第四时长大于或者等于所述第一预设时长与第二预设时长之和,通过所述收发单元接收所述终端设备发送的所述第一上行信息以及所述第二上行信息,其中,所述第二预设时长包括所述第二数据的处理时间。
  44. 根据权利要求39或43所述的网络设备,其特征在于,所述第一预设时长还包括所述终端设备从处理所述第二数据转换为处理所述第一数据的转化时间,和/或,包括从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间;
    和/或,
    所述第二预设时长还包括所述终端设备从处理所述第一数据转换为处理所述第二数据的转化时间。
  45. 根据权利要求37至44中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行信息、所述第二下行信息、所述第一上行信息和所述第二上行信息满足以下条件中的至少一个:
    所述第一下行信息的时域位置为所述第一下行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二下行信息的时域位置为所述第二下行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第一上行信息的时域位置为所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻;
    所述第二上行信息的时域位置为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻或者结束时刻。
  46. 根据权利要求39所述的网络设备,其特征在于,所述第一时长至所述第四时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第三时长为所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  47. 根据权利要求43所述的网络设备,其特征在于,所述第一时长、所述第二时长和所述第三时长满足以下条件中的至少一个:
    所述第一时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第二下行信息占用的时域资源的结束时刻;
    所述第二时长为所述第二上行信息占用的时域资源的起始时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻;
    所述第四时长为所述第一下行信息占用的时域资源的结束时刻至所述第一上行信息占用的时域资源的起始时刻。
  48. 根据权利要求37至47中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行信息为第一上行资源指示信息,所述第一上行信息为第一物理上行共享信道,所述第一上行资源指示信息用于指示所述第一物理上行共享信道占用的资源,所述第一物理上行共享信道用于承载第一数据;所述第二下行信息为第二上行资源指示信息,所述第二上行信息为第二物理上行共享信道,所述第二上行资源指示信息用于指示所述第二物理上行共享信道占用的资源,所述第二物理上行共享信道用于承载第二数据;
    或者,
    所述第一下行信息为第一物理下行共享信道,所述第一上行信息为第一物理上行控制信道,所述第一物理下行共享信道用于承载所述第一数据,所述第一物理上行控制信道用于承载所述第一数据的反馈信息;所述第二下行信息为第二物理下行共享信道,所述第二上行信息为第二物理上行控制信道,所述第二物理下行共享信道用于承载所述第二数据,所述第二物理上行控制信道用于承载所述第二数据的反馈信息。
  49. 一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该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,执行如权利要求1至12中任一项所述的方法。
  50. 一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该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,执行如权利要求13至24中任一项所述的方法。
  51. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至12中任一项所述的方法。
  52. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求13至24中任一项所述的方法。
  53. 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如权利要求1至12中任一项所述的方法。
  54. 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如权利要求13至24中任一项所述的方法。
  55. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至12中任一项所述的方法。
  56. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求13至24中任一项所述的方法。
  57. 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如权利要求1至12中任一项 所述的方法。
  58. 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如权利要求13至24中任一项所述的方法。
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