WO2025152606A1 - 数据传输方法、装置及存储介质 - Google Patents

数据传输方法、装置及存储介质

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WO2025152606A1
WO2025152606A1 PCT/CN2024/132972 CN2024132972W WO2025152606A1 WO 2025152606 A1 WO2025152606 A1 WO 2025152606A1 CN 2024132972 W CN2024132972 W CN 2024132972W WO 2025152606 A1 WO2025152606 A1 WO 2025152606A1
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WO
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drb
unidirectional link
link
dedicated
configuration information
Prior art date
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PCT/CN2024/132972
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English (en)
French (fr)
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薛妍
谢峰
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ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
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Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a data transmission method, device and storage medium.
  • the second network element may be the terminal 32 connected to the terminal 31 shown in FIG. 1 above, or the base station 21 shown in FIG. 1 above.
  • the embodiments of the present disclosure do not limit the specific implementation of the second network element.
  • the first network element may also be other devices to act as a transmitter or receiver for data transmission.
  • the first network element may be an IAB node to act as a transmitter or receiver for data transmission.
  • the first network element may be an intelligent robot to act as a transmitter or receiver for data transmission.
  • the unidirectional link includes any one of the following: an uplink, a downlink, a transmission link, and a reception link.
  • the uplink refers to the data transmission path for the terminal to send data to the base station
  • the downlink refers to the data transmission path for the base station to send data to the terminal.
  • the transmission link refers to the data transmission path for the first terminal to send data to the second terminal
  • the reception link refers to the data transmission path for the first terminal to receive data sent by the second terminal.
  • the unidirectional link-specific DRB includes any one of the following: an uplink-specific DRB, a downlink-specific DRB, a transmission link-specific DRB, and a reception link-specific DRB.
  • the transmission link may also be called by other names, such as a sending link, which is not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the unidirectional link DRB configuration information only includes information related to the unidirectional link.
  • the uplink DRB configuration information may only include information related to the uplink, and does not include information related to the downlink.
  • the downlink DRB configuration information may only include information related to the downlink, and does not include information related to the uplink. In this way, the DRB configuration of the uplink is decoupled from the DRB configuration of the downlink, so that the first network element can perform independent uplink and downlink data transmission according to the differences between the uplink and downlink services, thereby reducing the complexity of data transmission.
  • the unidirectional link DRB configuration information includes at least one of the following: an identifier of a DRB dedicated to the unidirectional link, an identifier of a HARQ entity dedicated to the unidirectional link, a physical resource set corresponding to the unidirectional link, SDAP configuration information of the unidirectional link, PDCP configuration information of the unidirectional link, RLC configuration information of the unidirectional link, MAC configuration information of the unidirectional link, a cell identifier of the unidirectional link, a primary cell identifier of the unidirectional link, and a cell group identifier of the unidirectional link.
  • the uplink DRB configuration information includes at least one of the following: an identifier of a DRB dedicated to the uplink, an identifier of a HARQ entity dedicated to the uplink, a physical resource set corresponding to the uplink, SDAP configuration information of the uplink, PDCP configuration information of the uplink, RLC configuration information of the uplink, MAC configuration information of the uplink, cell identifier of the uplink, primary cell identifier of the uplink, and cell group identifier of the uplink.
  • only the DRB dedicated to the uplink is established, modified, or released in the uplink DRB configuration information.
  • the downlink DRB configuration information includes at least one of the following: an identifier of a downlink-specific DRB, an identifier of a downlink-specific HARQ entity, a physical resource set corresponding to the downlink, SDAP configuration information of the downlink, PDCP configuration information of the downlink, RLC configuration information of the downlink, MAC configuration information of the downlink, a cell identifier of the downlink, a primary cell identifier of the downlink, and a cell group identifier of the downlink.
  • only the downlink-specific DRB is established, modified, or released in the downlink DRB configuration information.
  • the transmission link DRB configuration information (e.g., txdrb-ToAddModList) includes at least one of the following: an identifier of a DRB dedicated to the transmission link (e.g., txdrb-Identity), an identifier of a HARQ entity dedicated to the transmission link, a physical resource set corresponding to the transmission link, SDAP configuration information of the transmission link (e.g., sdap-Config), PDCP configuration information of the transmission link (e.g., pdcp-Config), RLC configuration information of the transmission link, MAC configuration information of the transmission link, a cell identifier of the transmission link, a primary cell identifier of the transmission link, and a cell group identifier of the transmission link.
  • an identifier of a DRB dedicated to the transmission link e.g., txdrb-Identity
  • an identifier of a HARQ entity dedicated to the transmission link e.g., a physical resource set
  • the receiving link DRB configuration information (e.g., rxdrb-ToAddModList) includes at least one of the following: an identifier of a DRB dedicated to the receiving link (e.g., dldrb-Identity), an identifier of a HARQ entity dedicated to the receiving link, a physical resource set corresponding to the receiving link, SDAP configuration information of the receiving link (e.g., dlsdap-Config), PDCP configuration information of the receiving link (e.g., dlpdcp-Config), RLC configuration information of the receiving link, MAC configuration information of the receiving link, a cell identifier of the receiving link, a primary cell identifier of the receiving link, and a cell group identifier of the receiving link.
  • an identifier of a DRB dedicated to the receiving link e.g., dldrb-Identity
  • an identifier of a HARQ entity dedicated to the receiving link e.g., d
  • the uplink independently configures the uplink DRB so that data transmission has a dedicated uplink primary cell or cell group
  • the downlink independently configures the downlink DRB so that data transmission has a dedicated downlink primary cell or cell group.
  • the uplink and downlink have different primary cells or cell groups.
  • the above-mentioned physical resource set includes at least one of the following: a bandwidth part (BWP) identifier, a carrier identifier, and a cell identifier.
  • BWP bandwidth part
  • the BWP is an activated BWP.
  • a cell includes at least one of the following: a base station, a distributed unit (DU), and a transmission receive point (TRP).
  • DU distributed unit
  • TRP transmission receive point
  • the physical resources included in the above-mentioned physical resource set include at least one of the following: BWP resources, carrier resources, frequency band resources, and cell resources.
  • the frequency band resources are spectrum bandwidth resources related to absolute frequency.
  • the 4.9 GHz frequency band corresponds to a 100 MHz bandwidth of 4800 MHz-4900 MHz.
  • a physical resource set may include multiple different BWP resources, multiple different carrier resources, multiple different frequency band resources, and multiple different cell resources.
  • the downlink DRB configuration information includes an identifier of a downlink-dedicated DRB (such as a downlink DRB identifier) and an identifier of a downlink-dedicated HARQ entity
  • the downlink-dedicated DRB is associated with the downlink-dedicated HARQ entity through the identifier of the downlink-dedicated DRB and the identifier of the downlink-dedicated HARQ entity (such as a downlink HARQ entity identifier).
  • the HARQ entity dedicated to the unidirectional link is associated with a physical resource set corresponding to the unidirectional link.
  • the physical resource set corresponding to the unidirectional link may be a physical resource set dedicated to the unidirectional link, or may be the same physical resource set as other unidirectional links.
  • the uplink physical resources and the downlink physical resources may be completely different, or may be partially the same or completely the same.
  • the unidirectional link as an uplink
  • the uplink DRB configuration information includes the identifier of the DRB dedicated to the uplink, the identifier of the HARQ entity dedicated to the uplink, and the physical resource set corresponding to the uplink, exemplarily, as shown in FIG3, a schematic diagram of an association relationship provided in an embodiment of the present disclosure is provided.
  • the unidirectional link DRB configuration information includes an identifier of a HARQ entity dedicated to the unidirectional link and a physical resource set corresponding to the unidirectional link, and the physical resource set includes a carrier identifier, it means that the HARQ entity dedicated to the unidirectional link can use the carrier resources corresponding to the carrier identifier for data transmission.
  • the physical resource set includes at least one of the following: a partial bandwidth BWP identifier, a carrier identifier, and a cell identifier.
  • the unidirectional link DRB configuration information only includes information related to the unidirectional link.
  • the physical resource set includes at least one of the following: a partial bandwidth BWP identifier, a carrier identifier, and a cell identifier.
  • the BWP is an activated BWP.
  • the sending unit 401 may be configured to send unidirectional link DRB configuration information via a first control message, where the first control message includes at least one of the following: an RRC message, a DRB configuration message.
  • the units in Figures 12 and 13 may also be referred to as modules, for example, the sending unit may be referred to as a sending module.
  • the names of the various units may not be the names shown in the figures, for example, the sending unit may also be referred to as a communication unit, and the receiving unit may also be referred to as a communication unit.
  • FIG. 12 and FIG. 13 are implemented in the form of software function modules and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the embodiment of the present disclosure is essentially or the part that contributes to the prior art or all or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including several instructions to enable a computer device (which can be a personal computer, server, or network device, etc.) or a processor (processor) to perform all or part of the steps of the methods of various embodiments of the present disclosure.
  • the storage medium for storing computer software products includes: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), disk or optical disk, etc.
  • the present disclosure provides a schematic diagram of the structure of a communication device.
  • the communication device 50 includes: a processor 502, a communication interface 503, and a bus 504.
  • the communication device 50 may also include a memory 501.
  • the processor 502 may implement or execute various exemplary logic blocks, modules and circuits described in conjunction with the disclosure of the present disclosure.
  • the processor 502 may be a central processing unit, a general-purpose processor, a digital signal processor, an application-specific integrated circuit, a field programmable gate array or other programmable logic device, a transistor logic device, a hardware component or any combination thereof, which may implement or execute various exemplary logic blocks, modules and circuits described in conjunction with the disclosure of the present disclosure.
  • the processor 502 may also be a combination that implements computing functions, such as a combination of one or more microprocessors, a combination of a DSP and a microprocessor, etc.
  • the communication interface 503 is used to connect with other devices through a communication network.
  • the communication network can be Ethernet, wireless access network, wireless local area network (WLAN), etc.
  • the memory 501 may exist independently of the processor 502, and the memory 501 may be connected to the processor 502 via a bus 504 to store instructions or program codes.
  • the processor 502 calls and executes the instructions or program codes stored in the memory 501, the data transmission method provided in the embodiment of the present disclosure can be implemented.
  • the memory 501 may also be integrated with the processor 502 .
  • the bus 504 may be an extended industry standard architecture (EISA) bus, etc.
  • the bus 504 may be divided into an address bus, a data bus, a control bus, etc.
  • FIG14 only uses one thick line, but does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the disclosed embodiment also provides a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium). All or part of the processes in the above method embodiments may be completed by computer instructions to instruct the relevant hardware, and the program may be stored in the above computer-readable storage medium. When the program is executed, it may include the processes of the above method embodiments.
  • the computer-readable storage medium may be an internal storage unit or memory of any of the above embodiments.
  • the above computer-readable storage medium may also be an external storage device of the above first network element or the second network element, such as a plug-in hard disk, a smart storage card (smart media card, SMC), a secure digital (secure digital, SD) card, a flash card (flash card), etc.
  • the embodiments of the present disclosure further provide a computer program product, which includes a computer program.
  • the computer program product runs on a computer, the computer is enabled to execute any one of the data transmission methods provided in the above embodiments.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本公开实施例提供一种数据传输方法、装置及存储介质。该方法包括:接收来自第二网元的单向链路数据无线承载DRB配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB;基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB。

Description

数据传输方法、装置及存储介质
本公开要求于2024年01月19日提交的、申请号为202410083064.6的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置及存储介质。
背景技术
随着第五代移动通信技术(5th generation mobile networks,5G)的发展,通信业务逐渐丰富,上行数据传输和下行数据传输出现了较大的业务需求差异。例如,传统视频业务对下行数据传输的带宽和吞吐量需求量较大,而对上行数据传输的需求量较小。又例如,游戏类业务、直播类业务对上行吞吐量要求较高且对时延也有较大的需求,而对下行吞吐量可能没有较高要求。
发明内容
第一方面,提供一种数据传输方法,应用于第一网元。该方法包括:
接收来自第二网元的单向链路数据无线承载(data radio bearer,DRB)配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB;
基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB。
第二方面,提供一种数据传输方法,应用于第二网元。该方法包括:
向第一网元发送单向链路DRB配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB。
第三方面,提供一种通信装置,应用于第一网元。该装置包括:
接收单元,用于接收来自第二网元的单向链路DRB配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB;
处理单元,用于基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB。
第四方面,提供一种通信装置,应用于第二网元。该装置包括:
发送单元,用于向第一网元发送单向链路DRB配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB。
第五方面,提供一种通信装置,包括:处理器和存储器;存储器和处理器耦合;存储器用于存储所述处理器可执行的指令;处理器被配置为执行指令时,使得通信装置实现如上述第一方面或第二方面中任一方面所提供的方法。
第六方面,提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储计算机指令,当该计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面或第二方面中任一方面所提供的方法。
第七方面,提供一种包含计算机指令的计算机程序产品,当该计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面或第二方面中任一方面所提供的方法。
附图说明
附图用来提供对本公开技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本公开的实施例一起用于解释本公开的技术方案,并不构成对本公开技术方案的限制。
图1为本公开实施例提供的一种通信系统的结构示意图。
图2为本公开实施例提供的一种数据传输方法的流程示意图。
图3为本公开实施例提供的一种关联关系示意图。
图4为本公开实施例提供的另一种关联关系示意图。
图5为本公开实施例提供的又一种关联关系示意图。
图6为本公开实施例提供的又一种关联关系示意图。
图7为本公开实施例提供的又一种关联关系示意图。
图8为本公开实施例提供的又一种关联关系示意图。
图9为本公开实施例提供的一种DC场景下使用上下行DRB进行数据传输示意图。
图10为本公开实施例提供的一种移动场景下使用上下行DRB进行数据传输示意图。
图11为本公开实施例提供的另一种数据传输方法的流程示意图。
图12为本公开实施例提供的一种通信装置的组成示意图。
图13为本公开实施例提供的另一种通信装置的组成示意图。
图14为本公开实施例提供的一种通信装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
除非上下文另有要求,否则,在整个说明书和权利要求书中,术语“包括(comprise)”及其其他形式例如第三人称单数形式“包括(comprises)”和现在分词形式“包括(comprising)”被解释为开放、包含的意思,即为“包含,但不限于”。在说明书的描述中,术语“一个实施例(one embodiment)”、“一些实施例(some embodiments)”、“示例性实施例(exemplary embodiments)”、“示例(example)”、“特定示例(specific example)”或“一些示例(some examples)”等旨在表明与该实施例或示例相关的特定特征、结构、材料或特性包括在本公开的至少一个实施例或示例中。上述术语的示意性表示不一定是指同一实施例或示例。此外,所述的特定特征、结构、材料或特点可以以任何适当方式包括在任何一个或多个实施例或示例中。
术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本公开的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本公开实施例中,“示例性地”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本公开实施例中被描述为“示例性地”或者“例如”等的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性地”或者“例如”等词旨在以示例方式呈现相关概念。
另外,“基于”的使用意味着开放和包容性,因为“基于”一个或多个所述条件或值的过程、步骤、计算或其他动作在实践中可以基于额外条件或超出所述的值。
无线承载(radio bearer,RB)是基站为用户设备(user equipment,UE)分配不同层协议实体及配置的总称,包括服务数据适配协议(service data adaptation protocol,SDAP)、分组数据汇聚协议(packet data convergence protocol,PDCP)协议实体、无线链路控制(radio link control layer,RLC)协议实体、媒体接入控制(medium access control,MAC)协议实体和物理层(physical layer,PHY)分配的一系列资源等。在5G新空口(new radio NR)无线网络中,使用DRB来承载用户数据包,使用信令无线承载(signaling radio bearer,SRB)来承载用户信令消息。对于数据传输,UE和基站节点间可同时建立多个DRB,每个DRB为数据包提供相同的转发处理。一个协议数据单元会话(protocol data unit session,PDU session)下有多个服务质量流(quality of service flow,QoS flow),在SDAP层将一个或多个QoS flow映射到一个DRB上。不同DRB的数据在经过PDCP层和RLC层处理后在MAC层进行复用。在MAC层,MAC实体通过混合自动重传请求(hybrid automatic repeat request,HARQ)实体来进行多个HARQ进程上的传输块(transport block,TB)传输。
在5G中,上行数据传输和下行数据传输对各层协议实体的参数配置通过RRC层对一个承载的配置来实现。在一个DRB的配置中同时包含了上行和下行的参数配置。由于同一个DRB下的数据使用相同的转发处理,上行和下行使用相同的DRB也会使得上行数据和下行数据的转发处理相同。在双连接场景,不管是上行数据传输还是下行数据传输,对应的是相同的主节点(master node,MN)、辅节点、主节点小区组(master cell group,MCG)和辅节点小区组(secondary cell group,SCG),相应地MCG承载、SCG承载也无法区分上行数据传输和下行数据传输。另外,当使用多个载波进行数据传输时,上行和下行的数据传输使用的是相同的主载波(primary carrier component,PCC)且每个载波对应一个HARQ实体。
随着通信业务逐渐丰富,上行数据传输和下行数据传输出现了较大的业务需求差异。例如,传统视频业务对下行数据传输的带宽和吞吐量需求量较大,而对上行数据传输的需求量较小。又例如,游戏类业务、直播类业务对上行吞吐量要求较高且对时延也有较大的需求。然而当前5G在DRB、HARQ实体以及资源的配置耦合性很强,使得上行数据传输和下行数据传输的关联度很大,也就是说,相关技术中是一种上下行紧耦合的设计,无论上行数据传输还是下行数据传输,在基站和UE都是配置了相同的HARQ实体、DRB、服务小区和物理资源。当上下行业务差异较大时,相同的配置难以同时适配上行数据传输和下行数据传输,造成传输复杂度高的问题。
基于此,本公开实施例提供一种数据传输方法、装置及存储介质,第一网元基于来自第二网元的单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB,如此,每个单向链路均有专用的DRB,以便于基于每个单向链路专用的DRB进行数据传输,降低了数据传输的复杂度。
下面结合附图对本公开实施例的方案进行介绍。
本公开实施例提供的技术方案可以应用于5G或第六代移动通信网络(the sixth-generation,6G)等,本公开实施例对此不作限定。本公开实施例提供的技术方案可以各种移动通信网络场景,包括传统蜂窝场景,边链路(sidelink,SL)通信场景、集成接入回传(integrated access backhaul,IAB)场景等,本公开实施例对此不作限定。
在本公开实施例中,所述第一网元包括但不限于以下至少之一:RAN(radio access network,无线接入网)、UE、CU、DU、中继节点、IAB节点、车载单元(on board unit,OBU)、路边单元(Road Side Unit,RSU)。所述第二网元包括但不限于以下至少之一:RAN、UE、CU、DU、中继节点、IAB节点、OBU、RSU。
在本公开实施例中,网元可以包括一到多个网络节点,一到多个网络功能,一到多个网络层,一到多个网络设备,和/或一到多个网络实体,例如,网元可以是RAN节点(RAN Node),RAN的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)层,RAN的MAC层,RAN的MAC实体,集中单元(Central Unit,CU),分布单元(Distributed Unit,DU),UE或集成接入回传(Integrated access and backhaul,简称为IAB)Node(节点)。所述RAN节点可以是基站设备,如4G基站eNodeB,5G基站gNodeB或下一代新型基站。在本公开实施例中,DRB可以是以下至少之一:通信相关的无线承载、感知相关的无线承载、AI(Artificial Intelligence,人工智能)相关的无线承载、数据服务相关的无线承载、计算相关的无线承载、安全/信任相关的无线承载。
图1为本公开实施例提供的一种通信系统的结构示意图。如图1所示,通信系统10包括多个基站(例如基站21和基站22)和多个终端(例如终端31、终端32、终端33和终端34)。多个基站和多个终端可以通过有线网络或无线网络连接。有线网络或无线网络可以包括路由器、交换器、或者促进多个基站和多个终端之间通信的其他设备,本公开实施例对此不作限制。
在一些实施例中,基站用于为多个终端提供无线接入服务。例如,一个基站提供一个服务覆盖区域(又可称为小区)。进入该区域的终端可通过无线信号与基站通信,以此来接收基站提供的无线接入服务。基站的服务覆盖区域之间可能存在交叠,处于交叠区域内的终端可收到来自多个基站的无线信号。
在一些实施例中,多个基站中的每个基站可以连接多个终端,例如基站21连接终端31和终端32。终端31和终端32可以位于同一个小区,终端31和终端32也可以位于不同的小区。也即一个基站可以向一个小区的终端提供网络服务,也可以同时向多个小区的终端提供网络服务。
在一些实施例中,多个基站中的每个基站(例如基站21)可以是演进型基站(evolution nodeB,eNB)、下一代基站(generation nodeB,gNB)、收发点(transmission receive point,TRP)、传输点(transmission point,TP)、接入点(Access Point,AP)以及某种其它接入节点中的任一节点。根据所提供的服务覆盖区域的大小,基站又可分为用于提供宏蜂窝(Macro cell)的宏基站、用于提供微蜂窝(Pico cell)的微基站和用于提供毫微微蜂窝(Femto cell)的毫微微基站。随着无线通信技术的不断演进,未来的基站也可以采用其他的名称。
在一些实施例中,多个终端中的每个终端(例如终端31),可以是一种具有无线收发功能的设备,例如手机、平板电脑、可穿戴设备、车载设备、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、笔记本电脑、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等。本公开实施例对终端的具体种类不作限制。
在一些实施例中,终端和终端之间可以进行通信,例如图1中的终端31与终端32进行SL通信,终端33与终端34进行SL通信。终端与终端之间的通信是指两个终端之间直接进行的通信,以设备与设备(device to device,D2D)通信为例,进行D2D通信的终端可以称为D2D终端,两个进行D2D通信的终端之间的链路可以称为一对D2D链路,一对D2D链路中的两个终端可以互为接收端和发射端。在一次传输中,其中一个终端可以为发射端,另一个终端可以为接收端。若两个终端都支持同时收发功能,则每个D2D终端可以同时既为发射端也为接收端。
应理解,图1是示例性的结构图,图1所示的通信系统包括的设备的数量不受限制,例如基站的数量不受限制以及终端的数量不受限制。并且,除图1所示的设备外,图1所示的通信系统还可以包括其他设备,对此不予限定。
接下来,如图2所示,本公开实施例提供一种数据传输方法,该方法应用于第一网元,第一网元可以是上述图1所示的终端中的任一个终端,例如终端31,该方法可以包括如下步骤:
S101、接收来自第二网元的单向链路DRB配置信息。
在一些实施例中,为了降低数据传输的复杂度,第二网元在配置单向链路DRB配置信息之后,第二网元可以向第一网元发送单向链路DRB配置信息。相应地,第一网元接收来自第二网元的单向链路DRB配置信息。单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB。在区分上下行场景的情况下,第二网元可以是上述图1所示的基站21。在D2D、车联网通信(vehicle to X communication,V2X)、IAB、SL以及智能交互等不区分上下行的场景下,以第一网元为上述图1所示的终端31为例,第二网元可以是上述图1所示的与终端31连接的终端32,也可以是上述图1所示的基站21,本公开实施例对于第二网元的具体实现不作限制。并且,在上述不区分上下行的场景下,第一网元还可以是其他的设备来作为发射端或接收端进行数据传输,例如,第一网元可以是IAB节点来作为发射端或接收端进行数据传输,又例如,第一网元可以是智能机器人来作为发射端或接收端进行数据传输。
在一些实施例中,单向链路包括以下任意之一:上行链路、下行链路、发射链路、接收链路。以第一网元为终端、第二网元为基站为例,上行链路指的是终端发送数据到基站的数据传输路径,下行链路指的是基站发送数据到终端的数据传输路径。以第一网元为第一终端,第二网元为第二终端为例,发射链路指的是第一终端发送数据到第二终端的数据传输路径,接收链路指的是第一终端接收第二终端发送的数据的数据传输路径。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB包括以下任意之一:上行链路专用的DRB、下行链路专用的DRB、发射链路专用的DRB、接收链路专用的DRB。发射链路也可以有其他的称呼,例如,发送链路,本公开实施例对此不作限定。
在一些实施例中,单向链路DRB配置信息仅包含单向链路相关的信息。以单向链路为上行链路为例,上行链路DRB配置信息可以仅包含上行链路相关的信息,不包含下行链路相关的信息。以单向链路为下行链路为例,下行链路DRB配置信息可以仅包含下行链路相关的信息,不包含上行链路相关的信息。如此,使得上行链路的DRB配置与下行链路的DRB配置解耦,以便于第一网元能够根据上行业务和下行业务的差异性分别进行上下行独立的数据传输,从而降低数据传输的复杂度。
在一些实施例中,单向链路DRB配置信息包括以下至少之一:单向链路专用的DRB的标识、单向链路专用的HARQ实体的标识、单向链路对应的物理资源集合、单向链路的SDAP配置信息、单向链路的PDCP配置信息、单向链路的RLC配置信息、单向链路的MAC配置信息、单向链路的小区标识、单向链路的主小区标识、单向链路的小区组标识。
例如,以单向链路为上行链路(uplink,UL)为例,上行链路DRB配置信息包括以下至少之一:上行链路专用的DRB的标识、上行链路专用的HARQ实体的标识、上行链路对应的物理资源集合、上行链路的SDAP配置信息、上行链路的PDCP配置信息、上行链路的RLC配置信息、上行链路的MAC配置信息、上行链路的小区标识、上行链路的主小区标识、上行链路的小区组标识。在一些实施例中,在上行链路DRB配置信息中只对上行链路专用的DRB进行建立、修改或释放。
又例如,以单向链路为下行链路(downlink,DL)为例,下行链路DRB配置信息包括以下至少之一:下行链路专用的DRB的标识、下行链路专用的HARQ实体的标识、下行链路对应的物理资源集合、下行链路的SDAP配置信息、下行链路的PDCP配置信息、下行链路的RLC配置信息、下行链路的MAC配置信息、下行链路的小区标识、下行链路的主小区标识、下行链路的小区组标识。在一些实施例中,在下行链路DRB配置信息中只对下行链路专用的DRB进行建立、修改或释放。
又例如,以单向链路为发射链路为例,发射链路DRB配置信息(例如txdrb-ToAddModList)包括以下至少之一:发射链路专用的DRB的标识(例如txdrb-Identity)、发射链路专用的HARQ实体的标识、发射链路对应的物理资源集合、发射链路的SDAP配置信息(例如sdap-Config)、发射链路的PDCP配置信息(例如pdcp-Config)、发射链路的RLC配置信息、发射链路的MAC配置信息、发射链路的小区标识、发射链路的主小区标识、发射链路的小区组标识。在一些实施例中,在发射链路DRB配置信息中只对发射链路专用的DRB进行建立、修改或释放。
又例如,以单向链路为接收链路为例,接收链路DRB配置信息(例如rxdrb-ToAddModList)包括以下至少之一:接收链路专用的DRB的标识(例如dldrb-Identity)、接收链路专用的HARQ实体的标识、接收链路对应的物理资源集合、接收链路的SDAP配置信息(例如dlsdap-Config)、接收链路的PDCP配置信息(例如dlpdcp-Config)、接收链路的RLC配置信息、接收链路的MAC配置信息、接收链路的小区标识、接收链路的主小区标识、接收链路的小区组标识。在一些实施例中,在接收链路DRB配置信息中只对接收链路专用的DRB进行建立、修改或释放。
在一些实施例中,上行链路通过独立配置上行DRB使得数据传输具有专有的上行链路主小区或小区组,下行链路通过独立配置下行DRB使得数据传输具有专有的下行链路主小区或小区组。通过上下行DRB的独立配置,使得上行链路与下行链路具有不同的的主小区或小区组。
在一些实施例中,上述物理资源集合包括以下至少一项:部分带宽(bandwidth part,BWP)标识、载波标识、小区标识。
在一些实施例中,上述BWP为激活BWP。小区包括以下至少之一:基站、分布式单元(distributed unit,DU)、发送接收点(transmission receive point,TRP)。
在一些实施例中,上述物理资源集合包括的物理资源包括以下至少一项:BWP资源、载波资源、频段(band)资源、小区资源。所述频段资源为与绝对频率相关的频谱带宽资源。例如4.9GHz频段对应4800MHz-4900MHz的100MHz带宽。在一个物理资源集合中可包括多个不同的BWP资源、多个不同的载波资源、多个不同的频段(band)资源、多个不同的小区资源。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB与单向链路专用的HARQ实体关联。例如,以单向链路为上行链路为例,在上行链路DRB配置信息包括上行链路专用的DRB的标识(如上行DRB标识)和上行链路专用的HARQ实体的标识(如上行HARQ实体标识)的情况下,通过上行链路专用的DRB的标识和上行链路专用的HARQ实体的标识使得上行链路专用的DRB与上行链路专用的HARQ实体关联。又例如,以单向链路为下行链路为例,在下行链路DRB配置信息包括下行链路专用的DRB的标识(如下行DRB标识)和下行链路专用的HARQ实体的标识的情况下,通过下行链路专用的DRB的标识和下行链路专用的HARQ实体的标识(如下行HARQ实体标识)使得下行链路专用的DRB与下行链路专用的HARQ实体关联。
在一些实施例中,单向链路专用的HARQ实体与单向链路对应的物理资源集合关联。单向链路对应的物理资源集合可以是所述单向链路专用的物理资源集合,也可以是与其他单向链路相同的物理资源集合。例如上行物理资源与下行物理资源可以完全不相同,也可以部分相同或完全相同。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB、单向链路专用的HARQ实体和单向链路对应的物理资源集合三者之间存在关联关系。例如,以单向链路为上行链路为例,在上行链路DRB配置信息包括上行链路专用的DRB的标识、上行链路专用的HARQ实体的标识以及上行链路对应的物理资源集合的情况下,示例性地,如图3所示,为本公开实施例提供的一种关联关系示意图,参见图3,上行链路专用的DRB的数据可以使用上行链路专用的HARQ实体和上行链路对应的物理资源集合中的物理资源进行上行数据传输。又例如,以单向链路为下行链路为例,在下行链路DRB配置信息包括下行链路专用的DRB的标识、下行链路专用的HARQ实体的标识以及下行链路对应的物理资源集合的情况下,示例性地,如图4所示,为本公开实施例提供的另一种关联关系示意图,参见图4,下行链路专用的DRB的数据可以使用下行链路专用的HARQ实体和下行链路对应的物理资源集合中的物理资源进行下行数据传输。
在一些实施例中,在单向链路DRB配置信息包括单向链路专用的HARQ实体的标识和单向链路对应的物理资源集合,且该物理资源集合包括载波标识的情况下,表示单向链路专用的HARQ实体可以使用载波标识对应的载波资源进行数据传输。
例如,以单向链路为上行链路为例,在上行链路DRB配置信息包括上行链路专用的HARQ实体的标识以及2个上行载波标识(例如800MHz下的一个上行载波标识和3.5GHz下的一个上行载波标识)的情况下,表示上行链路专用的HARQ实体使用2个上行载波标识对应的2个上行载波资源进行上行数据传输,如此,上行链路专用的HARQ实体使用低频的上行载波资源进行上行数据传输能够提升上行数据传输的可靠性,使用高频的上行载波资源进行上行数据传输能够提升上行数据传输的吞吐量。并且,对于在高频的上行载波资源传输错误的上行传输数据,可以放在低频的上行传输资源上重传。示例性地,如图5所示,为本公开实施例提供的另一种关联关系示意图,参见图5,假设上行链路DRB配置信息包括上行链路专用的HARQ实体的标识为上行HARQ实体,2个上行载波标识分别为上行载波1和上行载波2,则上行HARQ实体可以在上行载波1和上行载波2上进行上行数据传输。
又例如,以单向链路为下行链路为例,在下行链路DRB配置信息包括下行链路专用的HARQ实体的标识以及2个下行载波标识(例如3.5GHz下的一个下行载波标识和6GHz下的一个下行载波标识)的情况下,表示下行链路专用的HARQ实体使用2个下行载波标识对应的2个下行载波资源进行下行数据传输。示例性地,如图6所示,为本公开实施例提供的另一种关联关系示意图,参见图6,假设下行链路DRB配置信息包括下行链路专用的HARQ实体的标识为下行HARQ实体,2个下行载波标识分别为下行载波1和下行载波2,则下行HARQ实体可以在下行载波1和下行载波2上进行下行数据传输。
在一些实施例中,上行链路和下行链路通过各自的DRB配置,使得上行和下行数据传输在载波上解耦。在一些实施例中,上行和下行数据可以使用不同频段的载波来传输。
应理解,终端的发射功率通常小于基站的发射功率,终端使用低频载波资源以及基站使用高频载波资源来保证上下行数据传输的性能。如此,通过上行链路和下行链路分别配置不同的专用的HARQ实体和载波资源,实现了上下行解耦,保证上下行差异性的效果。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB与单向链路对应的物理资源集合关联。在单向链路DRB配置信息包括单向链路专用的DRB的标识和单向链路对应的物理资源集合的情况下,表示单向链路专用的DRB的数据可以使用单向链路对应的物理资源集合进行数据传输。
例如,以单向链路为上行链路为例,在上行链路DRB配置信息包括上行链路专用的DRB的标识以及上行链路对应的物理资源集合的情况下,表示上行链路专用的DRB可以使用上行链路对应的物理资源集合进行数据传输。示例性地,如图7所示,为本公开实施例提供的另一种关联关系示意图,参见图7,上行链路专用的DRB对应于上行链路对应的物理资源集合。
又例如,以单向链路为下行链路为例,在下行链路DRB配置信息包括下行链路专用的DRB的标识以及下行链路对应的物理资源集合的情况下,表示下行链路专用的DRB可以使用下行链路对应的物理资源集合进行数据传输。以上述物理资源集合包括载波标识为例,则上行链路专用的DRB可以使用上行链路专用的上行载波资源进行数据传输,下行链路专用的DRB可以使用下行链路专用的下行载波资源进行数据传输。示例性地,如图8所示,为本公开实施例提供的另一种关联关系示意图,参见图8,下行链路专用的DRB对应于下行链路对应的物理资源集合。
作为一种可能的示例,以单向链路为下行链路为例,在下行链路DRB配置信息包括下行链路专用的DRB的标识以及2个BWP标识的情况下,表示下行链路专用的DRB的数据可以使用2个BWP标识对应的2个BWP进行下行数据传输。这两个BWP可以是来自不同的频段(band)。2个BWP可以是激活BWP,也即下行链路专用的DRB的数据可以使用2个激活BWP进行下行数据传输。在一些实施例中,接收来自第二网元的单向链路DRB配置信息,可以是通过第一控制消息接收来自第二网元的单向链路DRB配置信息。也就是说,接收第二网元发送的第一控制消息,第一控制消息包括单向链路DRB配置信息。在一些实施例中,第一控制消息包括以下至少之一:无线资源控制(radio resource control,RRC)消息,DRB配置消息。RRC消息是基站发给UE的控制消息,在RRC消息中包括了承载相关的多个信息元素(information element,IE)。第一控制信息也可以有其他的称呼,例如,第一控制信令。
在一些实施例中,第一控制消息可以包括一个单向链路DRB配置信息,也可以包括多个单向链路DRB配置信息。以第一控制消息包括上行链路DRB配置信息和下行链路DRB配置信息为例,在上行链路DRB配置信息包括上行链路专用的DRB的标识和上行小区标识(例如基站1),以及下行链路DRB配置信息包括下行链路专用的DRB的标识和下行小区标识(例如基站2)的情况下,表示第一网元的上行链路与基站1连接且通过上行链路专用的DRB与基站1进行上行数据传输,以及第一网元的下行链路与基站2连接且通过下行链路专用的DRB与基站2进行下行数据的传输。
作为一种示例,本公开实施例提供的一种数据传输方法适用于双连接(dual connectivity,DC)场景,在一些实施例中,在DC场景下,上行链路和下行链路可以连接相同的小区或不同的小区。例如,第一控制消息还可以用于指示上行链路专用的DRB对应的上行主小区和下行链路专用的DRB对应的下行主小区,上行主小区和下行主小区可以相同也可以不同,例如,第一控制消息包括上行链路专用的DRB的标识、上行主小区标识、下行链路专用的DRB的标识、下行主小区标识。又例如,第一控制消息还包含了上行主小区组(master cell group,MCG)承载信息和下行MCG承载信息,上行MCG承载信息和下行MCG承载信息可以相同也可以不同。在DC场景下,假设UE和基站1和基站2同时连接,并与两个基站同时进行数据传输。如果双连接的每个基站的上下行传输都使用相同的DRB,假如UE和基站1的连接在上行出现连接中断就会影响所述UE和基站1的下行传输。通过本公开的技术方案,如图9所示,为本公开实施例提供的一种DC场景下使用上下行DRB进行数据传输示意图。参见图9,UE和基站1使用一个上行DRB(可以使用低频发送UE的上行数据),UE和基站1使用一个下行DRB(可以使用高频发送UE的下行数据)。通过上下行DRB的分离/解耦,UE和基站1之间的数据传输即能支持上行使用低频来提升数据传输可靠性,又能支持下行使用高频提升吞吐量。UE和基站2的双向链路也可以使用上行DRB和下行DRB的方式。这样,UE的下行数据传输可以使用基站1的下行DRB和基站2的下行DRB,UE的上行数据传输可以使用基站1的上行DRB和基站2的上行DRB。上行DRB1、下行DRB1、上行DRB2、下行DRB2可以是通过不同的单向链路DRB配置信息分别独立配置的DRB。
作为另一种示例,本公开实施例提供的一种数据传输方法也适用于移动性场景。例如,如图10所示,为本公开实施例提供的一种移动场景下使用上下行DRB进行数据传输示意图,参见图10,在UE移动过程中,UE与源基站的下行DRB数据传输可以迁移到目标基站。同时,UE与源基站的上行DRB保持不变。又例如,在一个集中单元(centralized unit,CU)下有两个分布单元(distributed unit,DU),上行使用DU1与UE连接且使用上行DRB进行上行传输,下行数据迁移到DU2且DU2和UE之间使用下行DRB进行下行传输。在一些实施例中,可以通过第一控制消息进行下行DRB的迁移。
作为另一种示例,本公开实施例提供的一种数据传输方法也适用于不区分上下行的场景,例如D2D、V2X、IAB等场景。对于上述不区分上下行的场景,本公开实施例提供的一种数据传输方法,针对单向链路配置单向链路专用的DRB,例如对于发射链路配置发射链路专用的DRB,对于接收链路配置接收链路专用的DRB,进而第一网元可以进行不同链路方向的业务数据的独立传输。
示例性地,以第一网元作为发射端和接收端为例,第一控制消息可以包括第一网元作为发射端使用的发射链路DRB配置信息和第一网元作为接收端使用的接收链路DRB配置信息两类。
S102、基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB。
作为一种示例,配置单向链路专用的DRB,包括以下至少一项:
建立单向链路专用的DRB;
修改单向链路专用的DRB;
释放单向链路专用的DRB。这里,对DRB的释放(release)也可以采用其他的名称来表征,例如删除、拆除等,本公开实施例对此不作限定。
需要说明的是,相关现有技术中,上行链路和下行链路,或者发射链路和接收链路的双向链路使用的是同一个DRB的配置,没有区分上下行或者发射端和接收端,DRB配置的耦合性较强,上下行或者发射端和接收端无法独立配置DRB,例如无法独立建立、修改或释放DRB。例如,在5G TS38.331的RRC协议中,信息元素无线承载配置(IE RadioBearerConfig)包含了DRB建立、修改和释放的信息。如下:

从上述内容可以看出,相关技术中为上行链路和下行链路双向链路使用了同一个DRB配置,没有区分上下行。本公开实施例的技术方案是为每个单向链路配置单向链路专用的DRB,例如,为上行链路配置上行链路专用的DRB用于上行数据传输,对下行链路配置下行链路专用的DRB用于下行数据传输。以IE RadioBearerConfig为例,本公开实施例在IE RadioBearerConfig中分别为上行链路专用的DRB和下行链路专用的DRB配置专用的建立、修改和删除的消息。示例性地,相关内容如下所示:
在一些实施例中,在上行链路DRB配置信息中只对上行链路专用的DRB进行建立、修改或释放。
在一些实施例中,在下行链路DRB配置信息中只对下行链路专用的DRB进行建立、修改或释放。
作为一种示例,用于上行DRB添加修改的控制信令IE为uldrb-ToAddModList。作为一种示例,上行DRB释放的控制信令IE为uldrb-ToReleaseList。
作为一种示例,用于下行DRB添加修改的控制信令IE为dldrb-ToAddModList。作为一种示例,下行DRB释放的控制信令IE为dldrb-ToReleaseList)。
作为另一种示例,配置上行链路专用的DRB和下行链路专用的DRB为例的相关信令也可以为:ULRadioBearerConfig、DLRadioBearerConfig。在ULRadioBearerConfig配置所有上行链路承载信息,在DLRadioBearerConfig配置所有下行链路承载信息。
作为另一种示例,配置上行链路专用的DRB和下行链路专用的DRB为例的相关信令也可以为:ULDataRadioBearerConfig、DLDataRadioBearerConfig。在ULDataRadioBearerConfig配置所有上行链路数据承载信息,在DLDataRadioBearerConfig配置所有下行链路数据承载信息。
作为一种可能的示例,上行DRB配置的控制信令IE包括以下至少之一:上行链路专用的DRB的标识(例如uldrb-Identity)、上行链路专用的HARQ实体的标识(如UL HARQ entity ID)、上行链路对应的物理资源集合、上行链路的SDAP配置信息(例如ulsdap-Config)、上行链路的PDCP配置信息(例如ulpdcp-Config)、上行链路的RLC配置信息、上行链路的MAC配置信息、上行链路的小区标识、上行链路的主小区标识、上行链路的小区组标识。
作为一种可能的示例,下行DRB配置的控制信令IE包括以下至少之一:下行链路专用的DRB的标识(例如dldrb-Identity)、下行链路专用的HARQ实体的标识(如DL HARQ entity ID)、下行链路对应的物理资源集合、下行链路的SDAP配置信息(例如dlsdap-Config)、下行链路的PDCP配置信息(例如dlpdcp-Config)、下行链路的RLC配置信息、下行链路的MAC配置信息、下行链路的小区标识、下行链路的主小区标识、下行链路的小区组标识。
作为一种示例,以配置发射链路专用的DRB和接收链路专用的DRB为例,对基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB进行举例说明。示例性地,相关信令内容如下:
上述内容中,txdrb为发射链路专用的DRB,rxdrb为接收链路专用的DRB。
作为另一种示例,配置发射链路专用的DRB和接收链路专用的DRB为例的相关信令也可以为:TXRadioBearerConfig、RXRadioBearerConfig。在TXRadioBearerConfig配置所有发射链路承载信息,在RXRadioBearerConfig配置所有接收链路承载信息。
作为另一种示例,配置发射链路专用的DRB和接收链路专用的DRB为例的相关信令也可以为:TXDataRadioBearerConfig、RXDataRadioBearerConfig。在TXDataRadioBearerConfig配置所有发射链路数据承载信息,在RXDataRadioBearerConfig配置所有接收链路数据承载信息。
作为一种可能的示例,发射链路DRB配置的控制信令IE包括以下至少之一:发射链路专用的DRB的标识(例如txdrb-Identity)、发射链路专用的HARQ实体的标识(如TX HARQ entity ID)、发射链路对应的物理资源集合、发射链路的SDAP配置信息(例如txsdap-Config)、发射链路的PDCP配置信息(例如txpdcp-Config)、发射链路的RLC配置信息、发射链路的MAC配置信息、发射链路的小区标识、发射链路的主小区标识、发射链路的小区组标识。
作为一种可能的示例,接收链路DRB配置的控制信令IE包括以下至少之一:接收链路专用的DRB的标识(例如rxdrb-Identity)、接收链路专用的HARQ实体的标识(如RX HARQ entity ID)、接收链路对应的物理资源集合、接收链路的SDAP配置信息(例如rxsdap-Config)、接收链路的PDCP配置信息(例如rxpdcp-Config)、接收链路的RLC配置信息、接收链路的MAC配置信息、接收链路的小区标识、接收链路的主小区标识、接收链路的小区组标识。
在一些实施例中,在第一网元基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB之后,第一网元可以基于单向链路专用的DRB进行数据传输,例如,基于上行链路专用的DRB进行上行数据传输,基于下行链路专用的DRB进行下行数据传输等。
基于图2所示的实施例,第一网元基于来自第二网元的单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB,以便于基于单向链路专用的DRB进行数据传输,如此,各单向链路均配置有各自对应的专用DRB进行数据传输,以使得上行链路的DRB配置与下行链路的DRB配置解耦,或者,以使得发射链路的DRB配置与接收链路的DRB配置解耦,从而降低了数据传输的复杂度。
在一些实施例中,如图11所示,本公开实施例还提供了一种数据传输方法,该方法应用于第二网元,第二网元可以是上述图1所示的基站21,该方法可以包括如下步骤:
S201、向第一网元发送单向链路DRB配置信息。
在一些实施例中,为了降低数据传输的复杂度,第二网元在配置单向链路DRB配置信息之后,第二网元可以向第一网元发送单向链路DRB配置信息。单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB。
对于单向链路DRB配置信息的描述,可以参照上述图2所示的实施例中的相关描述,在此不予赘述。
在一些实施例中,向第一网元发送单向链路DRB配置信息,可以是第二网元通过第一控制消息向第一网元发送单向链路DRB配置信息。也就是,向第一网元发送单向链路DRB配置信息,可以是第二网元向第一网元发送第一控制消息,第一控制消息包括单向链路DRB配置信息。第一控制消息包括以下至少之一:RRC消息,DRB配置消息。
在一些实施例中,第二网元在配置单向链路DRB配置信息之后,第二网元可以基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB。如此,以便于第二网元和第一网元对于单向链路专用的DRB的配置(认知)是一致的,从而有助于降低数据传输的复杂度,提升数据传输效果。对于基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB的描述,可以参照上述图2所示的实施例中的相关描述,在此不予赘述。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本公开提供的方案进行了介绍。可以理解的是,各个网元,例如第一网元或第二网元为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的算法步骤,本公开能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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公开的范围。
图12所示为本公开实施例提供的一种通信装置的组成示意图。如图12所示,该通信装置30包括接收单元301和处理单元302。
该通信装置30可以为上述第一网元或者第一网元中的芯片。通信装置30用于实现上述实施例中第一网元的功能时,各个单元可以用于实现以下功能。
接收单元301,用于接收来自第二网元的单向链路数据无线承载DRB配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB;
处理单元302,用于基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB。
在一些实施例中,单向链路包括以下任意之一:上行链路、下行链路、发射链路、接收链路。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB包括以下任意之一:上行链路专用的DRB、下行链路专用的DRB、发射链路专用的DRB、接收链路专用的DRB。
在一些实施例中,单向链路DRB配置信息仅包含单向链路相关的信息。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB与单向链路专用的混合自动重传请求HARQ实体关联。
在一些实施例中,单向链路专用的HARQ实体与单向链路对应的物理资源集合关联。
在一些实施例中,单向链路DRB配置信息包括以下至少之一:单向链路专用的DRB的标识、单向链路专用的HARQ实体的标识、单向链路对应的物理资源集合、单向链路的SDAP配置信息、单向链路的PDCP配置信息、单向链路的RLC配置信息、单向链路的MAC配置信息、单向链路的小区标识、单向链路的主小区标识、单向链路的小区组标识。
在一些实施例中,物理资源集合包括以下至少一项:部分带宽BWP标识、载波标识、小区标识。
在一些实施例中,BWP为激活BWP。
在一些实施例中,处理单元302,可以用于以下至少一项:建立单向链路专用的DRB;修改单向链路专用的DRB;释放单向链路专用的DRB。
在一些实施例中,接收单元301,可以用于通过第一控制消息接收来自第二网元的单向链路DRB配置信息,第一控制消息包括以下至少之一:无线资源控制RRC消息,DRB配置消息。
图13所示为本公开实施例提供的另一种通信装置的组成示意图。如图13所示,该通信装置40包括发送单元401。在一些实施例中,该通信装置40还包括处理单元402。
该通信装置40可以为上述第二网元或者第二网元中的芯片。通信装置40用于实现上述实施例中第二网元的功能时,各个单元可以用于实现以下功能。
发送单元401,用于向第一网元发送单向链路DRB配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB。
在一些实施例中,处理单元402,用于基于单向链路DRB配置信息,配置单向链路专用的DRB。
在一些实施例中,单向链路包括以下任意之一:上行链路、下行链路、发射链路、接收链路。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB包括以下任意之一:上行链路专用的DRB、下行链路专用的DRB、发射链路专用的DRB、接收链路专用的DRB。
在一些实施例中,单向链路DRB配置信息仅包含单向链路相关的信息。
在一些实施例中,单向链路专用的DRB与单向链路专用的混合自动重传请求HARQ实体关联。
在一些实施例中,单向链路专用的HARQ实体与单向链路对应的物理资源集合关联。
在一些实施例中,单向链路DRB配置信息包括以下至少之一:单向链路专用的DRB的标识、单向链路专用的HARQ实体的标识、单向链路对应的物理资源集合、单向链路的SDAP配置信息、单向链路的PDCP配置信息、单向链路的RLC配置信息、单向链路的MAC配置信息、单向链路的小区标识、单向链路的主小区标识、单向链路的小区组标识。
在一些实施例中,物理资源集合包括以下至少一项:部分带宽BWP标识、载波标识、小区标识。
在一些实施例中,BWP为激活BWP。
在一些实施例中,处理单元402,可以用于以下至少一项:建立单向链路专用的DRB;修改单向链路专用的DRB;释放单向链路专用的DRB。
在一些实施例中,发送单元401,可以用于通过第一控制消息发送单向链路DRB配置信息,第一控制消息包括以下至少之一:RRC消息,DRB配置消息。
需要说明的是,图12和图13中的单元也可以称为模块,例如,发送单元可以称为发送模块。另外,在图12和图13所示的实施例中,各个单元的名称也可以不是图中所示的名称,例如,发送单元也可以称为通信单元,接收单元也可以称作通信单元。
图12和图13中的各个单元如果以软件功能模块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,本公开实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例方法的全部或部分步骤。存储计算机软件产品的存储介质包括: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。
上述通信装置30或者通信装置40采用硬件的形式实现上述集成的模块的功能的情况下,本公开实施例提供一种通信装置的结构示意图。如图14所示,该通信装置50包括:处理器502,通信接口503,总线504。在一些实施例中,通信装置50还可以包括存储器501。
处理器502,可以实现或执行结合本公开公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框、模块和电路。该处理器502可以是中央处理器,通用处理器,数字信号处理器,专用集成电路,现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合,其可以实现或执行结合本公开公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框、模块和电路。所述处理器502也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器的组合,DSP和微处理器的组合等。
通信接口503,用于与其他设备通过通信网络连接。该通信网络可以是以太网,无线接入网,无线局域网(wireless local area networks,WLAN)等。
存储器501,可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
作为一种可能的实现方式,存储器501可以独立于处理器502存在,存储器501可以通过总线504与处理器502相连接,用于存储指令或者程序代码。处理器502调用并执行存储器501中存储的指令或程序代码时,能够实现本公开实施例提供的数据传输方法。
另一种可能的实现方式中,存储器501也可以和处理器502集成在一起。
总线504,可以是扩展工业标准结构(extended industry standard architecture,EISA)总线等。总线504可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图14中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通过以上的实施方式的描述,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,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将基站或终端的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质(例如,非暂态计算机可读存储介质)。上述方法实施例中的全部或者部分流程可以由计算机指令来指示相关的硬件完成,该程序可存储于上述计算机可读存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法实施例的流程。计算机可读存储介质可以是前述任一实施例的内部存储单元或内存。上述计算机可读存储介质也可以是上述第一网元或第二网元的外部存储设备,例如上述第一网元或第二网元上配备的插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,SMC),安全数字(secure digital,SD)卡,闪存卡(flash card)等。进一步地,上述计算机可读存储介质还可以既包括上述第一网元或第二网元的内部存储单元也包括外部存储设备。上述计算机可读存储介质用于存储上述计算机程序以及上述第一网元或第二网元所需的其他程序和数据。上述计算机可读存储介质还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
本公开实施例还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包含计算机程序,当该计算机程序产品在计算机上运行时,使得该计算机执行上述实施例中所提供的任一项数据传输方法。
尽管在此结合各实施例对本公开进行了描述,然而,在实施所要求保护的本公开过程中,本领域技术人员通过查看附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现公开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(Comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。
尽管结合示例特征及其实施例对本公开进行了描述,显而易见地,在不脱离本公开的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本公开的示例性说明,且视为已覆盖本公开范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。
以上,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何在本公开揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (25)

  1. 一种数据传输方法,应用于第一网元,所述方法包括:
    接收来自第二网元的单向链路数据无线承载DRB配置信息,单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB;
    基于所述单向链路DRB配置信息,配置所述单向链路专用的DRB。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述单向链路包括以下任意之一:上行链路、下行链路、发射链路、接收链路。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述单向链路专用的DRB包括以下任意之一:上行链路专用的DRB、下行链路专用的DRB、发射链路专用的DRB、接收链路专用的DRB。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述单向链路DRB配置信息仅包含所述单向链路相关的信息。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述单向链路专用的DRB与所述单向链路专用的混合自动重传请求HARQ实体关联。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述单向链路专用的HARQ实体与所述单向链路对应的物理资源集合关联。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述单向链路DRB配置信息包括以下至少之一:所述单向链路专用的DRB的标识、所述单向链路专用的HARQ实体的标识、所述单向链路对应的物理资源集合、所述单向链路的服务数据适配协议SDAP配置信息、所述单向链路的分组数据汇聚协议PDCP配置信息、所述单向链路的无线链路控制RLC配置信息、所述单向链路的媒体接入控制MAC配置信息、所述单向链路的小区标识、所述单向链路的主小区标识、所述单向链路的小区组标识。
  8. 根据权利要求6或7所述的方法,其中,所述物理资源集合包括以下至少一项:部分带宽BWP标识、载波标识、小区标识。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述BWP为激活BWP。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述配置所述单向链路专用的DRB,包括以下至少一项:
    建立所述单向链路专用的DRB;
    修改所述单向链路专用的DRB;
    释放所述单向链路专用的DRB。
  11. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述接收来自第二网元的单向链路数据无线承载DRB配置信息,包括:
    通过第一控制消息接收来自所述第二网元的单向链路DRB配置信息,所述第一控制消息包括以下至少之一:无线资源控制RRC消息,DRB配置消息。
  12. 一种数据传输方法,应用于第二网元,所述方法包括:
    向第一网元发送单向链路数据无线承载DRB配置信息,所述单向链路DRB配置信息用于配置单向链路专用的DRB。
  13. 根据权利要求12所述的方法,还包括:
    基于所述单向链路DRB配置信息,配置所述单向链路专用的DRB。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其中,所述单向链路包括以下任意之一:上行链路、下行链路、发射链路、接收链路。
  15. 根据权利要求12或13所述的方法,其中,所述单向链路专用的DRB包括以下任意之一:上行链路专用的DRB、下行链路专用的DRB、发射链路专用的DRB、接收链路专用的DRB。
  16. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述单向链路DRB配置信息仅包含所述单向链路相关的信息。
  17. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述单向链路专用的DRB与所述单向链路专用的混合自动重传请求HARQ实体关联。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述单向链路专用的HARQ实体与所述单向链路对应的物理资源集合关联。
  19. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述单向链路DRB配置信息包括以下至少之一:所述单向链路专用的DRB的标识、所述单向链路专用的HARQ实体的标识、所述单向链路对应的物理资源集合、所述单向链路的服务数据适配协议SDAP配置信息、所述单向链路的分组数据汇聚协议PDCP配置信息、所述单向链路的无线链路控制RLC配置信息、所述单向链路的媒体接入控制MAC配置信息、所述单向链路的小区标识、所述单向链路的主小区标识、所述单向链路的小区组标识。
  20. 根据权利要求18或19所述的方法,其中,所述物理资源集合包括以下至少一项:部分带宽BWP标识、载波标识、小区标识。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述BWP为激活BWP。
  22. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述配置所述单向链路专用的DRB,包括以下至少一项:
    建立所述单向链路专用的DRB;
    修改所述单向链路专用的DRB;
    释放所述单向链路专用的DRB。
  23. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述向第一网元发送单向链路DRB配置信息,包括:
    通过第一控制消息向所述第一网元发送所述单向链路DRB配置信息,所述第一控制消息包括以下至少之一:无线资源控制RRC消息,DRB配置消息。
  24. 一种通信装置,包括:存储器和处理器;所述存储器和所述处理器耦合;所述存储器用于存储所述处理器可执行的指令;所述处理器执行所述指令时执行根据权利要求1-11中任一项所述的方法,或者,根据权利要求12-23中任一项所述的方法。
  25. 一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行根据权利要求1-11中任一项所述的方法,或者,根据权利要求12-23中任一项所述的方法。
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