发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种数据传输方法、基站及用户设备,以解决基站通过根据现有TBS表确定的传输块向UE传输数据,导致的有效编码率降低,影响系统吞吐量的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,包括:
基站确定编码调制等级;
所述基站确定时频资源,并根据所述时频资源确定第一物理资源块对的数目;
所述基站在传输块大小表格中选择与所述编码调制等级对应,且与所述第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,所述第二物理资源块对的数目为所述第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;
所述基站采用所选择的TBS向用户设备发送业务数据;
所述基站向所述用户设备发送系统调度控制信号,所述系统调度控制信号中包括所述编码调制等级和所述时频资源。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述基站在传输块大小表格中选择与所述编码调制等级对应,且与所述第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,包括:
所述基站根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述基站向所述用户设备发送高层信令消息,所述高层信令消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述基站向所述用户设备发送下行控制消息,所述下行控制消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式、第一方面的第二种可能的实现方式、第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述传输块大小表格包括:长期演进系统第8版本LTEREL.8中的一层数据传输块大小表格。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式、第一方面的第二种可能的实现方式、第一方面的第三种可能的实现方式、第一方面的第四种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述设定换算因子包括与所述传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述第一编码调制等级为所述传输块大小表格中的最大编码调制等级;所述第二编码调制等级为所述传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
结合第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述第一设定换算因子为1.1;所述第二设定换算因子为1.3。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式、第一方面的第二种可能的实现方式、第一方面的第三种可能的实现方式、第一方面的第四种可能的实现方式、第一方面的第五种可能的实现方式、第一方面的第六种可能的实现方式、第一方面的第七种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第一方面的第八种可能的实现方式中,所述第二物理资源块对的数目大于所述传输块大小表格的最大物理资源块对的数目,则所述与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与所述编码调制等级对应且与所述最大物理资源块对的数目对应的TBS。
第二方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,包括:
用户设备接收基站发送的系统调度控制信号,所述系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源;
所述用户设备在传输块大小表格中选择与所述编码调制等级对应,且与所述第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,所述第二物理资源块对的数目为所述第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;
所述用户设备采用所选择的TBS接收基站发送的业务数据。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备在传输块大小表格中选择与所述编码调制等级对应,且与所述第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,包括:
所述用户设备根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述用户设备接收所述基站发送的高层信令消息,所述高层信令消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述用户设备接收所述基站发送的下行控制消息,所述下行控制消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式、第二方面的第二种可能的实现方式、第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述传输块大小表格包括:长期演进系统第8版本LTEREL.8中的一层数据传输块大小表格。
结合第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式、第二方面的第二种可能的实现方式、第二方面的第三种可能的实现方式、第二方面的第四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述设定换算因子包括与所述传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述第一编码调制等级为所述传输块大小表格中的最大编码调制等级;所述第二编码调制等级为所述传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
结合第二方面的第五种可能的实现方式或第二方面的第六种可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述第一设定换算因子为1.1;所述第二设定换算因子为1.3。
结合第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式、第二方面的第二种可能的实现方式、第二方面的第三种可能的实现方式、第二方面的第四种可能的实现方式、第二方面的第五种可能的实现方式、第二方面的第六种可能的实现方式、第二方面的第七种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,所述第二物理资源块对的数目大于所述传输块大小表格的最大物理资源块对的数目,则所述与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与所述编码调制等级对应且与所述最大物理资源块对的数目对应的TBS。
第三方面,本发明实施例提供一种基站,包括:
处理器,用于确定编码调制等级;确定时频资源,并根据所述时频资源确定第一物理资源块对的数目;在传输块大小表格中选择与所述编码调制等级对应,且与所述第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,所述第二物理资源块对的数目为所述第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;
发送器,用于采用所选择的TBS向用户设备发送业务数据;向所述用户设备发送系统调度控制信号,所述系统调度控制信号中包括所述编码调制等级和所述时频资源。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述处理器还用于根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述发送器还用于向所述用户设备发送高层信令消息,所述高层信令消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述发送器还用于向所述用户设备发送下行控制消息,所述下行控制消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式、第三方面的第二种可能的实现方式、第三方面的第三种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,所述传输块大小表格包括:长期演进系统第8版本LTEREL.8中的一层数据传输块大小表格。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式、第三方面的第二种可能的实现方式、第三方面的第三种可能的实现方式、第三方面的第四种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,所述设定换算因子包括与所述传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
结合第三方面的第五种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,所述第一编码调制等级为所述传输块大小表格中的最大编码调制等级;所述第二编码调制等级为所述传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
结合第三方面的第五种可能的实现方式或第三方面的第六种可能的实现方式,在第三方面的第七种可能的实现方式中,所述第一设定换算因子为1.1;所述第二设定换算因子为1.3。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式、第三方面的第二种可能的实现方式、第三方面的第三种可能的实现方式、第三方面的第四种可能的实现方式、第三方面的第五种可能的实现方式、第三方面的第六种可能的实现方式、第三方面的第七种可能的实现方式,中的任意一种可能的实现方式,在第三方面的第八种可能的实现方式中,所述处理器还用于在第二物理资源块对的数目大于所述传输块大小表格的最大物理资源块对的数目时,确定与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与所述编码调制等级对应且与所述最大物理资源块对的数目对应的TBS。
第四方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括:
接收器,用于接收基站发送的系统调度控制信号,所述系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源;
处理器,用于在传输块大小表格中选择与所述编码调制等级对应,且与所述第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,所述第二物理资源块对的数目为所述第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;采用所选择的TBS接收基站发送的业务数据。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述处理器还用于根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述接收器还用于接收所述基站发送的高层信令消息,所述高层信令消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第三种可能的实现方式中,所述接收器还用于接收所述基站发送的下行控制消息,所述下行控制消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
结合第四方面、第四方面的第一种可能的实现方式、第四方面的第二种可能的实现方式、第四方面的第三种可能的实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中,所述传输块大小表格包括:长期演进系统第8版本LTEREL.8中的一层数据传输块大小表格。
结合第四方面、第四方面的第一种可能的实现方式、第四方面的第二种可能的实现方式、第四方面的第三种可能的实现方式、第四方面的第四种可能的实现方式,在第四方面的第五种可能的实现方式中,所述设定换算因子包括与所述传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
结合第四方面的第五种可能的实现方式,在第四方面的第六种可能的实现方式中,所述第一编码调制等级为所述传输块大小表格中的最大编码调制等级;所述第二编码调制等级为所述传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
结合第四方面的第五种可能的实现方式或第四方面的第六种可能的实现方式,在第四方面的第七种可能的实现方式中,所述第一设定换算因子为1.1;所述第二设定换算因子为1.3。
结合第四方面、第四方面的第一种可能的实现方式、第四方面的第二种可能的实现方式、第四方面的第三种可能的实现方式、第四方面的第四种可能的实现方式、第四方面的第五种可能的实现方式、第四方面的第六种可能的实现方式、第四方面的第七种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第四方面的第八种可能的实现方式中,所述处理器还用于在第二物理资源块对的数目大于所述传输块大小表格的最大物理资源块对的数目时,确定与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与所述编码调制等级对应且与所述最大物理资源块对的数目对应的TBS。
本实施例的数据传输方法、基站及用户设备,通过基站确定编码调制等级、时频资源,并根据时频资源确定第一物理资源块对的数目;在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;采用所选择的TBS向用户设备发送业务数据;向用户设备发送系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源,实现了基站对TBS的选择,从而使得基站根据选择的TBS向UE传输业务数据能够达到预期的编码速率,提高系统的吞吐量。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明数据传输方法实施例一的方法流程图,如图1所示,本实施例的数据传输方法包括:
101、基站确定编码调制等级。
基站向用户设备(英文全称:User Equipment,简称:UE)发送业务数据时需要确定编码调制等级(英文全称:Modulation and Coding Scheme Level,简称:MCS Level),以使基站根据该确定的MCS Level对待传输的业务数据进行编码。具体地,基站可以通过UE上报的信道状态确定MCS Level,当基站与UE的通信信道状态较好时,基站可以确定较高等级的MCS Level作为编码调制等级对待传输的业务数据进行编码;当基站与UE的通信信道状态较差时,基站则可以确定较低等级的MCS Level作为编码调制等级对待传输的业务数据进行编码。
102、基站确定时频资源,并根据时频资源确定第一物理资源块对的数目。
系统可以根据当前的时频资源可用状况为数据传输调度时频资源,基站根据确定的时频资源确定基站向UE传输业务数据的物理资源块对(英文全称:Physical ResourceBlock Pair,简称:PRB Pair)数目,例如:基站确定的PRB Pair数目为11,那么基站将在该11个PRB Pair上承载业务数据。
103、基站在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积。
具体地,基站可以首先根据确定的MCS Level在传输块大小索引表格(英文全称:Modulation and TBS index table for PDSCH)中确定与该MCS Level对应的调制阶数索引值以及TBS索引值;其次,在传输块大小表格中选择与该MCS Level对应且与上述102中确定的第一物理资源块对的数目对应的传输块大小(英文全称:Transport block size,简称:TBS),该TBS对应的编码速率能够跟基站确定的MCS Level相匹配。
或者,基站可以首先根据确定的MCS Level在传输块大小索引表格(英文全称:Modulation and TBS index table for PDSCH)中确定与该MCS Level对应的调制阶数索引值以及TBS索引值;其次,在传输块大小表格中选择与该MCS Level对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS该TBS对应的编码速率能够跟基站确定的MCS Level相匹配。
该第一物理资源块对的数目为基站根据系统调度确定的物理资源块对数目,该第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积。
104、基站采用所选择的TBS向用户设备发送业务数据。
具体地,基站将业务数据调制到上述103中确定的TBS上向UE发送该经过调制的业务数据。
105、基站向用户设备发送系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源。
具体地,基站向UE发送包括基站确定的MCS Level以及时频资源的系统调度控制信号,以使UE能够根据该MCS Level以及时频资源正确的接收基站向其发送的业务数据,该时频资源为第一物理资源块对的数目或第二物理资源块对的数目,当上述103中基站选择与第二物理资源块对的数目对应的TBS时,该系统调度控制信号中包括的时频资源为第二物理资源块对的数目;当上述103中基站选择与第一物理资源块对的数目对应的TBS时,该系统调度控制信号中包括的时频资源为第一物理资源块对的数目。
本实施例的数据传输方法,通过基站确定编码调制等级、时频资源,并根据时频资源确定第一物理资源块对的数目;在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;采用所选择的TBS向用户设备发送业务数据;向用户设备发送系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源,实现了基站对TBS的选择,从而使得基站根据选择的TBS向UE传输业务数据能够达到预期的编码速率,提高系统的吞吐量。
进一步地,在上述实施例的基础上,基站在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,具体可以包括:基站根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
具体地,基站可以根据系统配置参数选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
例如:当系统配置参数表明控制信令中包含物理下行控制信道时,基站选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS;当系统配置参数表明控制信令中不包含物理下行控制信道时,基站选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
或者,站可以根据系统开销大小选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
例如:当系统开销大小为48个资源单元时,基站选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS;当系统开销为12个资源单元时,基站选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
进一步地,在上述实施例的基础上,本实施例的数据传输方法还可以包括:基站向用户设备发送高层信令消息,高层信令消息中携带选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
具体地,则基站向UE发送的高层信令消息中可以携带指示UE选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息,以通过该高层信令告知UE在接收业务数据时如何确定TBS。
进一步地,在上述实施例的基础上,本实施例的数据传输方法还可以包括:基站向用户设备发送下行控制消息,下行控制消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息,可以提高基站在不同选择之间的切换速度。
进一步地,传输块大小表格可以包括:长期演进系统第8版本LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
具体地,该LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格可以如表1所示。
表1LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格
该第一传输块大小表格中的NPRB表示物理资源块对的数目,ITBS表示TBS索引值,表格中的元素表示传输块大小TBS。
进一步地,设定换算因子可以包括与传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
具体地,换算因子例如可以包括:与传输块大小表格中的第一类编码调制等级对应一种换算因子,与第二类编码调制等级对应另外一种换算因子,即若基站确定的MCSLevel为第一类编码调制等级,那么第二物理资源块对数目为第一物理资源块对数目乘以与第一类编码调制等级对应的换算因子;若基站确定的MCS Level为第二类编码调制等级,那么第二物理资源块对数目为第一物理资源块对数目乘以与第二类编码调制等级对应的换算因子。
在其它实施例中,还可以为多个换算因子,分别与多类MCS Level对应,确定MCSLevel类别的方法还可以根据系统的开销而不同。
在上述实施例的基础上,更进一步地,第一编码调制等级可以为传输块大小表格中的最大编码调制等级;第二编码调制等级可以为传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
具体地,该第一编码调制等级可以为传输块大小表格中的最大编码调制等级;该第二编码调制等级可以为传输块大小表格中的非最大编码调制等级,在其它实施例中,该第一编码调制等级还可以为传输块大小表格中的最大编码调制等级以及其它任何一个或多个编码等级。
在上述实施例的基础上,又进一步地,第一设定换算因子可以为1.1;第二设定换算因子可以为1.3。
例如:基站确定的MCS Level为8,第一物理资源块对数目为11,系统开销为12个资源单元,那么,基站在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第二物理资源块对的数目对应的TBS,该第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对数目11与设定换算因子的乘积,又由于MCS Level8为非最大编码调制等级,该设定换算因子为1.3,则第二物理资源块对的数目为11乘以1.3等于14.3,此时,基站可以将该第二物理资源块对数目14.3取整,该取整过程可以向上取整或向下取整,在传输块大小表格中确定与MCS Level为8对应,且与物理资源块对的数目为14对应的TBS,将业务数据调制到该确定的TBS上向UE传输,并告知UE MCS Level为8,基站确定的物理资源块对数目为11,以使UE根据该MCS Level及物理资源块对的数目接收业务数据。
进一步地,第二物理资源块对的数目大于传输块大小表格的最大物理资源块对的数目,则与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与编码调制等级对应且与最大物理资源块对的数目对应的TBS。
具体地,例如:当第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积大于传输块大小表格中包括的最大物理资源块对数目时,与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与编码调制等级对应且与最大物理资源块对的数目对应的TBS。
图2为本发明数据传输方法实施例二的方法流程图,如图2所示,本是实施例的数据传输方法包括:
201、用户设备接收基站发送的系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源。
202、用户设备在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积。
用户设备(英文全称:User Equipment,简称UE)可以首先根据确定的MCS Level在传输块大小索引表格(英文全称:Modulation and TBS index table for PDSCH)中确定与该MCS Level对应的调制阶数索引值以及TBS索引值;其次,在传输块大小表格中选择与该MCS Level对应且与上述202中确定的第一物理资源块对的数目对应的传输块大小(英文全称:Transport block size,简称:TBS)。
或者,UE可以首先根据确定的MCS Level在传输块大小索引表格(英文全称:Modulation and TBS index table for PDSCH)中确定与该MCS Level对应的调制阶数索引值以及TBS索引值;其次,在传输块大小表格中选择与该MCS Level对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
该第一物理资源块对的数目为UE根据接收的系统调度控制信号中包括的时频资源确定的物理资源块对数目,该第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积。
203、用户设备采用所选择的TBS接收基站发送的业务数据。
本实施例的数据传输方法,通过用户设备接收基站发送的系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源;在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积。用户设备采用所选择的TBS接收基站发送的业务数据,实现了用户设备对TBS的选择,从而使得用户设备根据选择的TBS接收基站传输的业务数据能够达到预期的编码速率,提高系统的吞吐量。
进一步地,用户设备在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,包括:用户设备根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
具体地,UE可以根据系统配置参数选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
例如:当系统配置参数表明控制信令中包含物理下行控制信道时,表明系统指示UE选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS;当系统配置参数表明控制信令中不包含物理下行控制信道时,表明系统指示UE选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
或者,UE可以根据系统开销大小选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
例如:当系统开销大小为48个资源单元时,表明系统指示UE选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS;当系统开销为12个资源单元时,表明系统指示UE选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
进一步地,用户设备接收基站发送的高层信令消息,高层信令消息中携带选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
具体地,UE接收的基站向其发送的高层信令消息中可以携带指示UE选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
进一步地,用户设备接收基站发送的下行控制消息,所述下行控制消息中携带选择与所述编码调制等级对应且与所述第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与所述编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息,可以提高UE在不同选择之间的切换速度。
进一步地,传输块大小表格包括:长期演进系统第8版本LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格,该LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格如上述表1所示,请参照表1,此处不再赘述。
进一步地,设定换算因子包括与传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
具体地,换算因子例如可以包括:与传输块大小表格中的第一类编码调制等级对应一种换算因子,与第二类编码调制等级对应另外一种换算因子,即若UE接收的系统调度控制信号中包括的MCS Level为第一类编码调制等级,那么,第二物理资源块对数目为第一物理资源块对数目乘以与第一类编码调制等级对应的换算因子;若UE接收的系统调度控制信号中包括的MCSLevel为第二类编码调制等级,那么第二物理资源块对数目为第一物理资源块对数目乘以与第二类编码调制等级对应的换算因子。
在其它实施例中,还可以为多个换算因子,分别与多类MCS Level对应,确定MCSLevel类别的方法还可以根据系统的开销而不同。
在上述实施例的基础上,更进一步地,第一编码调制等级为传输块大小表格中的最大编码调制等级;第二编码调制等级为传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
具体地,该第一编码调制等级可以为传输块大小表格中的最大编码调制等级;该第二编码调制等级可以为传输块大小表格中的非最大编码调制等级,在其它实施例中,该第一编码调制等级还可以为传输块大小表格中的最大编码调制等级以及其它任何一个或多个编码等级。
进一步地,第一设定换算因子为1.1;第二设定换算因子为1.3。
例如:UE根据基站发送的系统调度控制信号确定MCS Level为8,第一物理资源块对数目为11个PRB Pair,系统开销为12个资源单元,那么,UE在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第二物理资源块对的数目对应的TBS,该第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对数目11与设定换算因子的乘积,又由于MCS Level8为非最大编码调制等级,该设定换算因子为1.3,则第二物理资源块对的数目为11乘以1.3等于14.3,此时,UE可以将该第二物理资源块对数目14.3取整,该取整过程可以向上取整或向下取整且与基站的取整方式相同,即若基站向上取整则UE也向上取整,若基站向下取整则UE也向下取整,在传输块大小表格中确定与MCS Level为8对应,且与物理资源块对的数目为14对应的TBS,UE根据该TBS接收基站发送的收业务数据。
进一步地,第二物理资源块对的数目大于传输块大小表格的最大物理资源块对的数目,则与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与编码调制等级对应且与最大物理资源块对的数目对应的TBS。
具体地,例如:当第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积大于传输块大小表格中包括的最大物理资源块对数目时,与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与编码调制等级对应且与最大物理资源块对的数目对应的TBS。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
图3为本发明基站实施例一的结构示意图,如图3所示,本实施例的基站300包括:处理器31和发送器32,其中,处理器31可以用于确定编码调制等级;确定时频资源,并根据时频资源确定第一物理资源块对的数目;在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;发送器32可以用于采用所选择的TBS向用户设备发送业务数据;向用户设备发送系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源。
本实施例的基站,通过处理器31确定编码调制等级;确定时频资源,并根据时频资源确定第一物理资源块对的数目;在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;发送器采用所选择的TBS向用户设备发送业务数据;向用户设备发送系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源,实现了基站对TBS的选择,从而使得基站根据选择的TBS向UE传输业务数据能够达到预期的编码速率,提高系统的吞吐量。
进一步地,处理器31还可以用于根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
进一步地,发送器32还可以用于向用户设备发送高层信令消息,高层信令消息中携带选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
进一步地,发送器32还可以用于向用户设备发送下行控制消息,下行控制消息中携带选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
进一步地,传输块大小表格可以包括:长期演进系统第8版本LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
进一步地,设定换算因子可以包括与传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
进一步地,第一编码调制等级为传输块大小表格中的最大编码调制等级;第二编码调制等级为传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
进一步地,第一设定换算因子为1.1;第二设定换算因子为1.3。
进一步地,处理器31还可以用于在第二物理资源块对的数目大于传输块大小表格的最大物理资源块对的数目时,确定与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与编码调制等级对应且与最大物理资源块对的数目对应的TBS。
图4为本发明用户设备实施例一的结构示意图,如图4所示,本实施例的用户设备400包括:接收器41和处理器42,其中,接收器41可以用于接收基站发送的系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源;处理器42可以用于在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;采用所选择的TBS接收基站发送的业务数据。
本实施例的用户设备,通过接收器接收基站发送的系统调度控制信号,系统调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源;处理器在传输块大小表格中选择与编码调制等级对应,且与第一物理资源块对的数目对应的传输块大小TBS或与第二物理资源块对的数目对应的TBS,其中,第二物理资源块对的数目为第一物理资源块对的数目与设定换算因子的乘积;采用所选择的TBS接收基站发送的业务数据,实现了用户设备对TBS的选择,从而使得用户设备根据选择的TBS接收基站传输的业务数据能够达到预期的编码速率,提高系统的吞吐量。
进一步地,处理器42还可以用于根据系统配置参数或者系统开销大小,选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS。
进一步地,接收器41还可以用于接收基站发送的高层信令消息,高层信令消息中携带选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
进一步地,接收器41还可以用于接收基站发送的下行控制消息,下行控制消息中携带选择与编码调制等级对应且与第一物理资源块对的数目对应的TBS,或者,选择与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS的指示信息。
进一步地,传输块大小表格可以包括:长期演进系统第8版本LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格,该LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格可以如表1所示,具体参见表1,此处不再赘述。
进一步地,设定换算因子可以包括与传输块大小表格中的第一编码调制等级对应的第一设定换算因子与第二编码调制等级对应的第二设定换算因子,且第一设定换算因子与第二设定换算因子不同。
进一步地,第一编码调制等级为传输块大小表格中的最大编码调制等级;第二编码调制等级为传输块大小表格中的非最大编码调制等级。
进一步地,第一设定换算因子为1.1;第二设定换算因子为1.3。
进一步地,处理器42还可以用于在第二物理资源块对的数目大于传输块大小表格的最大物理资源块对的数目时,确定与编码调制等级对应且与第二物理资源块对的数目对应的TBS为与编码调制等级对应且与最大物理资源块对的数目对应的TBS。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。