一种数据传输方法及装置的制造方法

文档序号:9307265阅读:254来源:国知局
一种数据传输方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及技术移动通信技术,尤指一种基于时域符号的动态的数据传输方法及 装置。
【背景技术】
[0002] 随着第四代移动通信技术(4G,the4thGenerationmobilecommunication technology)长期演进(LTE,Long-TermEvolution) / 高级长期演进(LTE-Advance/LTE-A, Long-TermEvolutionAdvance)系统商用的日益完善,对下一代移动通信技术即第五代移 动通信技术(5G,the5thGenerationmobilecommunicationtechnology)的技术指标要求 也越来越高。业内普遍认为,下一代移动通信系统应具有超高速率、超高容量、超高可靠性、 以及超低延时传输特性等特征。
[0003] 图1为现有不同代移动通信技术中的时延传输特性示意图,图1中,横坐标表 示时延需求,纵坐标表示不同代移动通信系统,如图1所示,传统的第二代移动通信技术 (2G,the2ndGenerationmobilecommunicationtechnology)系统中数据传输的时延超 过100ms,这个时延能在人体肌肉响应方面达到低延时的通信效果;第三代移动通信技术 (3G,the3rdGenerationmobilecommunicationtechnology)系统中数据传输的时延为 100ms,这个时延能在听觉方面达到低延时的通信效果;而4G系统中数据传输的时延约为 20ms左右,这个时延能在视觉方面达到低延时的通信效果。
[0004] 但是,上述各代移动通信技术中实现时延传输的技术无法满足移动3D目标、虚拟 现实、智能交通、智能电网等应用场景中的超低延时通信要求。上述这些应用场景要求能够 实现Ims量级的数据延时。
[0005] 现有LTE系统中,物理下行控制信道位于子帧的前n个正交频分复用(OFDM, OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)符号上,物理下行共享信道(PDSCH)位于 物理下行链路控制信道(PDCCH)时域之后,时域上占满整个子帧,另外,增强的物理下行控 制信道(eroCCH)与物理下行共享信道采用频分复用方式,时域长度相同,如图2所示,图2 为现有LTE系统物理下行控制信道和物理下行共享信道的示意图,图2中,在一个子帧中, 斜线阴影部分表示I3DCCH区域、斜小方格阴影部分表示ePDCCH区域、空白部分表示H)SCH 区域。
[0006] 通常,用户设备需要接收到roCCH/ePDCCH后,才能获知I3DSCH频域位置,并开始 相应的数据解码以实现数据传输。这样,一方面,如果roCCH/ePDCCH接收延迟,将会导致 PDSCH承载的数据解码延迟;另一方面,由于LTE系统中roCCH/ePDCCH/PDSCH传输间隔为 一个子帧,即使有突发的超实时数据的传输,仍然需要等待下一个子帧到来才能处理,这种 数据传输方式也增加了数据传输延时。
[0007] 而且,由于时域长度固定即时域上占满整个子帧,只能调整数据传输的频域位置, 这样,对于通过单个或几个OFDM符号就可以把数据传输完成的小数据包场景,仍需要延迟 到一个子帧才能完成数据传输,这无疑也增加了数据传输延时,从而阻碍了数据的快速传 输。

【发明内容】

[0008] 为了解决上述技术问题,本发明提供一种数据传输方法及装置,能够降低数据传 输时延,满足特定应用场景下的传输时延要求,从而实现数据的快速传输。
[0009] 为了达到本发明目的,本发明提供了一种数据传输方法,包括:传输节点获取数据 传输模式信息,其中,数据传输模式信息包括快速数据传输模式,所述快速数据传输模式包 括:基于时域符号配置数据传输的时域长度;
[0010] 传输节点按照获得的数据传输模式传输数据。
[0011] 所述传输节点包括发送节点,所述发送节点仅支持快速数据传输模式。
[0012] 所述传输节点包括发送节点和接收节点,所述发送节点既支持快速数据传输模 式,又支持常规数据传输模式时,该方法之前还包括:
[0013] 所述发送节点确定接收节点是否使用快速数据传输模式;
[0014] 在确定所述接收节点使用快速数据传输模式时,向所述接收节点发送数据传输模 式信息,指示所述接收节点数据传输模式为快速数据传输模式。
[0015] 所述确定接收节点是否使用快速数据传输模式包括:
[0016] 根据所述接收节点的预先设置的传输信息确定接收节点是否使用快速数据传输 模式。
[0017] 所述接收节点的预先设置的传输信息至少包括以下至少之一:传输模式请求信 息、设备类型信息、业务类型信息。
[0018] 所述确定接收节点是否使用快速数据传输模式具体包括:
[0019] 如果所述发送节点接收到来自接收节点的传输模式请求信息,则所述发送节点确 定接收节点使用快速数据传输模式;或者,
[0020] 如果所述发送节点根据接收节点的设备类型信息确定接收节点的类型为支持快 速数据传输的设备,则所述发送节点确定接收节点使用快速数据传输模式;或者,
[0021] 如果所述发送节点根据接收节点的业务类型信息确定接收节点的业务类型包括: 超低时延业务,和/或小资源块需求的数据,则所述发送节点确定接收节点使用快速数据 传输模式;或者,
[0022] 如果所述发送节点根据接收节点的设备类型信息确定接收设备为支持快速数据 传输的设备,且根据接受设备的业务类型确定接收设备为使用快速数据传输的业务类型, 则所述发送节点确定接收节点使用快速数据传输模式。
[0023] 所述传输节点包括发送节点和接收节点,如果所述发送节点确定接收节点同时使 用快速数据传输模式和常规数据传输模式,该方法还包括:所述发送节点设置接收节点同 时使用快速数据传输模式和常规数据传输模式。
[0024] 所述接收节点的快速数据传输模式和常规数据传输模式位于不同的服务小区;或 者,位于相同服务小区的不同子帧上,或者,位于相同服务小区的同一子帧的不同时域符号 上。
[0025] 当所述接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输模式,具体包括以下 至少之一:
[0026] 所述接收节点的主服务小区采用常规数据传输模式,辅服务小区采用快速数据 传输模式;
[0027] 所述接收节点的主服务小区采用常规数据传输模式,专有服务小区采用快速数据 传输模式;所述接收节点的同一个服务小区的不同子帧集合采用不同的传输模式;
[0028] 所述接收节点的同一个服务小区的同一个子帧的不同时域符号采用不同的传输 模式。
[0029] 所述传输节点包括发送节点和接收节点;所述获取数据传输模式信息包括:
[0030] 在所述数据传输之前由传输网络中的上层节点下发给所述发送节点,并经由所述 发送节点发送给所述接收节点;或者,
[0031] 在所述接收节点需要进行数据传输时,在所述在发送节点发送数据之前,由所述 发送节点下发给接收节点;或者,
[0032] 在所述接收节点需要进行数据传输时,发送节点在数据对应的控制信息中发送; 或者,
[0033] 在所述发送节点与接收节点之间进行数据传输时,根据需要传输的数据信息动态 确定数据传输模式信息。
[0034] 所述时域符号至少包括:正交频分复用OFDM符号、或单载波频分多址SC-FDMA符 号、或非正交符号。
[0035] 所述时域长度包括h个时域符号;其中,h为预先设置的数值、或一个时隙包含的 时域符号的数量、或一个子帧包含的时域符号的数量、或多个子帧包含的全部或部分时域 符号的数量。
[0036] 所述时域长度中的传输数据的时域符号的数量为预先设置的;或者,根据需要传 输的数据信息如数据包的大小,动态确定时域符号的数量。
[0037] 所述时域符号在子帧中的时域区域的确定方法为:
[0038] 根据下发的信令指定的位置信息确定所述时域符号的时域起始位置;
[0039] 或者,所述时域符号的时域起始位置和与数据相关的下行控制信道的时域起始位 置相同,或所述时域符号的时域起始位置根据数据相关的控制信道的时域起始位置确定。
[0040] 所述数据信道和相应的控制信道之间的关系为:
[0041] 所述数据信道的时域符号和相应的控制信道的时域符号具有相同的时域起始位 置和时域结束位置;或者,
[0042] 所述数据信道的时域符号的时域起始位置紧邻其相应的控制信道的时域符号的 时域结束位置,此时,所述数据信道和其相应的控制信道具有相同的频域位置,或者二者具 有不同或部分相同的频域位置;或者,
[0043] 所述数据信道的时域符号和其相应的控制信道的时域符号具有相同的时域起始 位置,且数据信道的时域长度大于或等于控制信道的时域长度,其中,所述数据信道时域长 度可以是预先设置的,或是由来自所述发送节点的信令指示的,或是根据控制信道的时域 长度来确定,或数据信道的时域长度和控制信道的时域长度之间存在预先设置的映射关 系;或者,
[0044] 根据与所述数据信道相应的控制信道承载的信令确定数据信道的时域符号的时 域位置,所述数据信道的时域符号的时域起始位置早于或晚于或相同于所述控制信道的时 域符号的时域其起始位置;或,所述数据信道的时域符号的时域起始位置按照其时域长度 来划分,所述控制信道的时域符号区域位于数据信道的时域长度区域内的预先设置位置; 或者,
[0045] 所述数据信道的时域长度区域位置和控制信道的时域长度区域位置具有预先设 置的间隔t。
[0046] 所述数据信道和其相应的控制信道的频域位置分别确定,其中,所述数据信道的 频域位置通过控制信道承载的资源指示信令来确定。
[0047] 所述数据信道和其相应的控制信道的频域位置是不连续的。
[0048] 所述数据信道和其相应控制信道包括:下行数据信道和其相应的下行控制信道, 和/或上行数据信道和其相应的上行控制信道;
[0049] 如果上行数据信道采用自主调度,则上行控制信道用于指示相应的上行数据信道 的相关传输信息。
[0050] 所述按照数据传输模式传输数据包括:
[0051] 按照所述数据传输模式传输上行数据和其相应的控制信道,和/或,按照所述数 据传输模式传输下行数据和其相应的控制信道;其中,上行数据通过上行数据信道承载,上 行控制信息通过上行控制信道承载,所述传输包括发送和/或接收。
[0052] 所述发送节点包括:基站、中继传输节点、无线网关、路由器;所述接收节点包括 用户设备、微型基站、家庭基站。
[0053] 本发明又提供一种数据传输系统,至少包括传输节点,
[0054] 传输节点,用于获取数据传输模式信息,按照获得的数据传输模式传输数据;其 中,数据传输模式信息包括快速数据传输模式,所述快速数据传输模式包括:基于时域符号 配置数据传输的时域长度。
[0055] 传输节点包括发送节点,所述发送节点仅支持快速数据传输模式。
[0056] 所述传输节点包括发送节点和接收节点,当所述发送节点既支持快速数据传输模 式,又支持常规数据传输模式时,
[0057] 所述发送节点,还用于根据接收节点的预先设置的传输信息确定接收节点是否使 用快速数据传输模式,并在确定发送节点使用快速数据传输模式时,向接收节点发送数据 传输模式信息,指示接收节点数据传输模式为快速数据传输模式;
[0058] 所述接收节点,还用于按照发送节点的指示,采用快速数据传输模式传输数据。
[0059] 所述发送节点,还用于在确定出接收节点不支持快速数据传输模式时,确定接收 节点按照数据常规传输模式传输数据;
[0060] 所述接收节点,还用于按照发送节点的指示,采用常规传输模式传输数据。
[0061] 所述发送节点,还用于确定出接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传 输模式时,设置接收节点同时支持快速数据传输模式和常规数据传输模式;
[0062] 所述接收节点按照发送节点的设置,进行快速数据传输模式和/或常规数据传输 模式的
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