WO2014146276A1 - 数据传输方法、基站及用户设备 - Google Patents

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WO2014146276A1
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transport block
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tbs
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王键
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华为终端有限公司
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to communication technologies, and in particular, to a data transmission method, a base station, and a user equipment. Background technique
  • the base station In the 8th version of the Long Term Evolution System (English full name: Long Term Evolution Release.8 REL.8, LTE REL.8 for short) to the LTE REL.11 system, the base station to the user equipment (English name: User Equipment, referred to as UE)
  • the channel state determines the throughput of the base station to the UE.
  • the base station In a better channel state, the base station can transmit data to the UE using a higher code modulation (English name: Modulation and Coding Scheme, MCS for short), the throughput of the system.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the base station can transmit data to the UE with a relatively low MCS level, and the base station determines according to the channel state fed back by the UE.
  • the base station needs to determine the size of the transport block that needs to be occupied by the delivered service data, and determine that the transport block is large.
  • the base station usually in the transport block size table according to the determined MCS level and the frequency resource scheduled by the system (English full name: The transport block size table (abbreviated as TBS table) determines the transport block size used to carry the service data sent by the base station to the UE.
  • TBS table The transport block size table
  • the base station transmits data to the UE using the transport block determined by the existing TBS table.
  • the system overhead of the LTE REL.12 system is smaller than that of the LTE REL.8-LTE REL. il system, and thus the actual effective coding rate in the transmission process is reduced, thereby affecting the LTE REL.12 system. Throughput. Summary of the invention
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including: determining, by a base station, a coding modulation level;
  • the base station selects a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, and according to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs in the selected first transport block size Determining a corresponding transport block size TBS in the table or the second transport block size table, where any TBS in the second transport block size table is not smaller than the TBS of the corresponding position in the first transport block size table;
  • the base station sends the service data to the user equipment by using the determined TBS;
  • the base station sends a system scheduling control signal to the user equipment, where the system scheduling control signal includes the coded modulation level and the time-frequency resource.
  • a coding rate corresponding to all the TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table is equal to a set coding rate; and/or, The coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table is equal to the set coding rate.
  • the base station selects, in a first transport block size table and a second transport block size table
  • a transport block size table including:
  • the base station selects a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table according to system configuration parameters or system overhead.
  • the method further includes:
  • the base station sends a high layer signaling message to the user equipment, where the high layer signaling message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the method further includes:
  • the base station sends a downlink control message to the user equipment, where the downlink control message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the first transport block size table includes: a data transport block size table in a LTE REL.8 version of the Long Term Evolution System.
  • all the TBSs in the second transport block size table are included in the first transport block size table. In the TBS.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block size table The TBS corresponding to the coding rate closest to the target coding rate.
  • a part of the TBS in the second transport block size table is included in the first transport block size table.
  • a part of the TBS in the TBS and in the second transport block size table is included in the set two-layer data transport block size table.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block size table And neutralizing the TBS whose coding rate is the closest to the target coding rate in the set two-layer data transmission block size table.
  • the target coding rate is LTE REL.
  • an encoding rate corresponding to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs; or the target coding rate is an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coded modulation level in the LTE REL.8.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the user equipment receives a system scheduling control signal sent by the base station, where the system scheduling control signal includes a coding modulation level and a time-frequency resource;
  • the user equipment selects a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, and selects the first transport block according to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs. Determining a corresponding transport block size TBS in the size table or the second transport block size table, and any TBS in the second transport block size table is not less than the first a TBS corresponding to a location in the transport block size table; the user equipment receives the service data sent by the base station by using the determined TBS.
  • a coding rate corresponding to all the TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table is equal to a set coding rate; and/or, The coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table is equal to the set coding rate.
  • the user equipment is in a first transport block size table and a second transport block size table.
  • Select a transport block size table including:
  • the user equipment selects a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table according to system configuration parameters or system overhead.
  • the user equipment is in a first transport block size table and a second transport block size table. Before selecting a transport block size table, it also includes:
  • the user equipment receives the high layer signaling message sent by the base station, and the high layer signaling message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the user equipment is in a first transport block size table and a second transport block size table. Before selecting a transport block size table, it also includes:
  • the user equipment receives the downlink control message sent by the base station, where the downlink control message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the first transport block size table includes: a layer in the LTE REL.8 version 8 of the Long Term Evolution System Data transfer block size table.
  • all the TBSs in the second transport block size table are included in the first pass
  • the block size table is in the TBS.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block size table The TBS corresponding to the coding rate closest to the target coding rate.
  • a part of the TBS in the second transport block size table is included in the first transport block size table.
  • a part of the TBS in the TBS and in the second transport block size table is included in the set two-layer data transport block size table.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block size table And neutralizing the TBS whose coding rate is the closest to the target coding rate in the set two-layer data transmission block size table.
  • the target coding rate is in LTE REL.
  • an encoding rate corresponding to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs; or the target coding rate is the number of the coding modulation levels and the physical resource block pair in the LTE REL.
  • the optimized coding rate of the corresponding coding rate is in LTE REL.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • a processor configured to determine a coding modulation level, determine a time-frequency resource, and determine a number of physical resource block pairs according to the time-frequency resource; and further, select one of a first transport block size table and a second transport block size table Transmitting a block size table, and determining a corresponding transport block size TBS in the selected first transport block size table or second transport block size table according to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs, Any TBS in the two transport block size table is not smaller than the TBS of the corresponding location in the first transport block size table;
  • a transmitter configured to send the service data to the user equipment by using the determined TBS, and configured to send a system scheduling control signal to the user equipment, where the system scheduling control signal includes the coded modulation level and the time Frequency resources.
  • a coding rate corresponding to all the TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table is equal to a set coding rate; and/or, The maximum coding modulation level in the second transport block size table includes The coding rate corresponding to all TBSs is equal to the set coding rate.
  • the processor is further configured to use, according to a system configuration parameter or a system overhead, A transport block size table is selected in a transport block size table and a second transport block size table.
  • the transmitter is further configured to send a high layer signaling message to the user equipment,
  • the high layer signaling message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the transmitter is further configured to send a downlink control message to the user equipment, where The downlink control message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the first transport block size table includes: a layer in the LTE REL.8 version 8 of the Long Term Evolution System Data transfer block size table.
  • all the TBSs in the second transport block size table are included in the first transport block size table. In the TBS.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block size table The TBS corresponding to the coding rate closest to the target coding rate.
  • a part of the TBS in the second transport block size table is included in the first transport block size table
  • a part of the TBS in the TBS and in the second transport block size table is included in the set two-layer data transport block size table.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block is large The TBS corresponding to the coding rate corresponding to the target coding rate in the small table and the set two-layer data transmission block size table.
  • the target coding rate is LTE REL.
  • an encoding rate corresponding to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs; or the target coding rate is an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coded modulation level in the LTE REL.8.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, including:
  • a receiver configured to receive a system scheduling control signal sent by the base station, where the system scheduling control signal includes a coding modulation level and a time-frequency resource;
  • a processor configured to select a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, and select the first transmission according to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs Determining a corresponding transport block size TBS in the block size table or the second transport block size table, and any TBS in the second transport block size table is not smaller than a TBS of the corresponding position in the first transport block size table;
  • the receiver is further configured to receive the service data sent by the base station by using the determined TBS.
  • a coding rate corresponding to all the TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table is equal to a set coding rate; and/or, The coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table is equal to the set coding rate.
  • the processor is further configured to use, according to a system configuration parameter or a system overhead, A transport block size table is selected in a transport block size table and a second transport block size table.
  • the receiver is further configured to use the first transport block size table and the second transmission Receiving a high-level signaling message sent by the base station before selecting a transport block size table in the block size table, where the high-layer signaling message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the receiver is further configured to use the first transport block size table and the second transmission Receiving a downlink control message sent by the base station before selecting a transport block size table in the block size table, where the downlink control message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the first transport block size table includes: a layer in the LTE REL.8 version 8 of the Long Term Evolution System Data transfer block size table.
  • all the TBSs in the second transport block size table are included in the first transport block size table. In the TBS.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block size table The TBS corresponding to the coding rate closest to the target coding rate.
  • the part of the TBS in the second transport block size table is included in the first transport block size table
  • a part of the TBS in the TBS and in the second transport block size table is included in the set two-layer data transport block size table.
  • any one of the second transport block size table is: the first transport block size table And neutralizing the TBS whose coding rate is the closest to the target coding rate in the set two-layer data transmission block size table.
  • the target coding rate is LTE REL.
  • an encoding rate corresponding to the coded modulation level and the number of the physical resource block pairs; or the target coding rate is the number of the coding modulation levels and the physical resource block pair in the LTE REL.
  • the optimized coding rate of the corresponding coding rate is LTE REL.
  • the base station determines the code modulation Level, determining a time-frequency resource, determining a number of physical resource block pairs according to the time-frequency resource, selecting a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, and according to the coding modulation level and the physical resource block
  • the number of pairs determines a corresponding transport block size TBS in the selected first transport block size table or second transport block size table, and any TBS in the second transport block size table is not smaller than the corresponding position in the first transport block size table
  • the TBS transmits the service data to the UE by using the determined TBS, and sends a system scheduling control signal to the UE.
  • the system scheduling control signal includes a coding modulation level and a time-frequency resource, and implements a base station selection of a transport block size table, thereby enabling the base station to Transmitting the service data to the UE according to the TBS in the selected second transport block size table may increase the coding rate.
  • Embodiment 1 is a flowchart of a method according to Embodiment 1 of a data transmission method according to the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a method according to Embodiment 2 of a data transmission method according to the present invention
  • Embodiment 1 of a base station according to the present invention is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention.
  • the technical solutions in the present invention will be clearly and completely described in conjunction with the drawings in the present invention, and the embodiments described are the present invention. Some embodiments, but not all of the embodiments. All other embodiments obtained by those skilled in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • the data transmission method in this embodiment includes:
  • the base station determines a coding modulation level.
  • the base station needs to determine the code modulation level (English name: Modulation and Coding Scheme Level, MCS Level) when transmitting the service data to the user equipment (English name: User Equipment, UE for short), so that the base station treats according to the determined MCS Level.
  • the transmitted service data is encoded.
  • the base station may determine the MCS Level by using the channel status reported by the UE. When the communication channel status of the base station and the UE is good, the base station may determine that the higher-level MCS Level is used as the coded modulation level to encode the service data to be transmitted; when the base station and the UE When the communication channel status is poor, the base station can determine that the lower level MCS Level is encoded as the coded modulation level to be transmitted.
  • the base station determines a time-frequency resource, and determines a number of physical resource block pairs according to the time-frequency resource.
  • the system may allocate time-frequency resources for the data transmission according to the current time-frequency resource availability status, and the base station determines, according to the determined time-frequency resource, the physical resource block pair that the base station transmits the service data to the UE (English name: Physical Resource Block Pair, referred to as: PRB Pair
  • PRB Pair Physical Resource Block Pair
  • the number for example: The number of PRB Pairs determined by the base station is 8, and the base station will carry service data on the 8 PRB Pairs.
  • the base station selects a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, and according to the coded modulation level and the number of physical resource block pairs in the selected first transport block size table or the second
  • the corresponding transport block size TBS is determined in the transport block size table, and any TBS in the second transport block size table is not smaller than the TBS of the corresponding position in the first transport block size table.
  • the base station selects a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table for determining a transport block size (English full name: Transport block size, referred to as TBS). Specifically, the base station may first determine according to the determined The MCS Level determines a modulation order index value and a TBS index value corresponding to the MCS Level in a transport block size index table (English name: Modulation and TBS index table for PDSCH). Second, in the selected form as a table for determining the TBS A TBS value corresponding to the determined TBS index value and the determined number of PRB Pairs is determined in a transport block size table or a second transport block size table.
  • TBS Transport block size
  • the value of the TBS in the second transport block size table is smaller than the value of the TBS in the same location in the first transport block size table, and the value of the TBS in the second transport block size table is not less than the TBS in the first transport block size table.
  • Value corresponding to the TBS value in the second transport block size table The encoding rate is not less than the encoding rate corresponding to the TBS value in the first transport block size table.
  • the value of the TBS in the second transport block size table is smaller than the value of the TBS in the first transport block size table, and the value of the TBS in the second transport block size table may be smaller than the first transport block size table.
  • the value of the TBS in the data, so that the coding rate corresponding to the TBS value in the second transport block size table is smaller than the coding rate corresponding to the TBS value in the first transport block size table, at this time, the second transport block size table may
  • the base station can reduce the coding rate according to the value of the TBS in the second transport block size table to match the expected coding of the system. The rate is closer.
  • the base station sends the service data to the UE by using the determined TBS.
  • the base station modulates the traffic data to the modulated service data transmitted to the UE on the TBS determined according to the second transport block size table or the first transport block size table.
  • the base station sends a system scheduling control signal to the UE, where the system scheduling control signal includes a coding modulation level and a time-frequency resource.
  • the base station sends a system scheduling control signal including the MCS level and the time-frequency resource determined by the base station to the UE, so that the UE can correctly receive the service data sent by the base station according to the MCS level and the time-frequency resource, and the step may further prior to.
  • the base station determines the time-frequency resource by determining the coded modulation level, determines the number of physical resource block pairs according to the time-frequency resource, and selects a transmission in the first transport block size table and the second transport block size table.
  • a block size table and determining a corresponding transport block size TBS in the selected first transport block size table or second transport block size table according to the coded modulation level and the number of physical resource block pairs, in the second transport block size table
  • Any TBS is not smaller than the TBS of the corresponding location in the first transport block size table, and the service data is sent to the UE by using the determined TBS, and the system scheduling control signal is sent to the UE, where the system scheduling control signal includes the coding modulation level and the time-frequency resource,
  • the base station selects the transport block size table so that the base station can increase the coding rate by transmitting the service data to the UE according to the TBS in the selected second transport block size table.
  • a coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table is equal to a set coding rate; and/or, corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table.
  • the encoding rate is equal to the set encoding rate.
  • the first transport block size table may include: a layer data transport block size table in LTE REL.8, and a layer data transport block size table in the LTE REL.8 is as shown in Table 1.
  • N PRB in the first transport block size table indicates the number of physical resource block pairs
  • I TBS indicates a TBS index value
  • elements in the table indicate a transport block size TBS.
  • the TBS included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table may also be a TBS corresponding to the set coding rate, and the TBS corresponding to the set coding rate may be included in the I TBS of the above Table 1 as 0 to 25.
  • the corresponding TBSs are as shown in Table 2-1; or the TBS corresponding to the set coding rate may further include all TBS or Layer 2 data transmission block size tables corresponding to the I TBS of Table 1 above 0 to 25.
  • Table 2-2; or the TBS corresponding to the set coding rate may not include or partially include all TBS or Layer 2 data transmission block size tables corresponding to the I TBS of Table 1 above 0 to 25.
  • Table 2-3 As shown in Table 2-3.
  • Table 2-1 LTE REL.8 one-layer data transport block size table for TBS optimization for the maximum coded modulation level
  • TE REL.8 's one-layer data transport block size table optimized for TBS including the maximum coded modulation level 26 35160 36312 36992 37888 38784 39680 40576 41472 42368 43304
  • the coding rate corresponding to the service data encoded by the TBS in Table 2-1, Table 2-2, and Table 2-3 above may be a valid coding.
  • Rate the effective coding rate can be, for example, 0.93.
  • the TBS included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table may also be a TBS corresponding to the set coding rate, which may be, for example, 0.93, so that the system overhead is 12 resource units of LTE REL.
  • the encoding rate corresponding to the TBS included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table in the system is a valid coding rate. In other embodiments, when the system requires a change in the bit error rate or other conditions.
  • the set coding rate can also be other values, which is not limited herein.
  • the selecting, by the base station, the transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table may further include: the base station according to the system configuration parameter or the system overhead size, in the first transport block size table and the second transmission Select a transport block size table in the block size table.
  • the base station may select the first transport block size table or the second transport block size table according to the system configuration parameter, and then select the first The TB S in the transport block size table or the second transport block size table is encoded according to the TB S and transmitted to the UE.
  • the base station selects the first transport block size table, so that the base station uses the TBS in the first transport block size table to transmit the service data when the service data is transmitted to the UE.
  • the expected coding rate may be an encoding rate corresponding to the determined coding modulation level and the determined number of physical resource block pairs in LTE REL.8; or, the expected target coding rate may also be
  • Table 3 is the optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coding modulation level in LTE REL.8.
  • the base station selects the second transport block size table, so that the base station uses the coding rate corresponding to the TBS in the second transport block size table to be closer to the base station.
  • the expected encoding rate is the coding rate corresponding to the TBS in the second transport block size table.
  • the base station may further select the first transport block size table or the second transport block size table according to the system overhead size, for example: when the system overhead is 48 resource units, the base station selects the first transport block size table; when the system overhead is 12 resources In the case of a unit, the base station selects a second transport block size table.
  • the base station sends a high layer signaling message to the UE, where the high layer signaling message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the base station may predetermine which transport block size table the base station is suitable for according to the size of the system overhead, so that the coding efficiency achieved by the base station using the TBS transport service data in the transport block size table is closest to the expected coding of the base station.
  • the high-layer signaling message sent by the base station to the UE may carry indication information indicating that the base station selects the first transport block size table or the second transport block size table, so that the indication station informs the receiving station according to the first The TBS in the transport block size table or the second transport block size table receives the service data.
  • the base station sends a downlink control message to the UE, where the downlink control message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected, which can improve the switching speed of the base station between different options.
  • all TBSs in the second transport block size table may be included in the first transport block The size of the table in the TBS.
  • any TBS in the second transport block size table is: a TBS corresponding to a coding rate corresponding to a target coding rate in the first transport block size table.
  • the determined TBS value is a TBS in the first transport block size table, and the determined TBS value is in the LTE REL with a system overhead of 12 REs.
  • the corresponding coding rate in the 12 systems is the closest to the coding rate of the other TBSs in the first transport block size table in the LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs.
  • the target coding rate can be LTE.
  • the coding rate corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs in REL.8, the second transport block size table of this embodiment may be as shown in Table 4.
  • the second transport block size table may also be as shown in Table 5, when determining the TBS in the second transport block size table of Table 5, the determined TBS value is a TBS in a transport block size table, and the determined TBS value in the LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs corresponds to a coding rate of 12 other than the other TBSs in the first transport block size table.
  • the corresponding coding rate in the LTE REL.12 system of the RE is closest to the target coding rate, and the target coding rate may be an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coding modulation level in LTE REL.8 as shown in Table 3.
  • Table 4 and Table 5 above can also be optimized to form optimized second transport block size tables 4-1 and 5-1 such that the optimized second transport block
  • the encoding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the size table is equal to the set coding rate, which may be, for example, 0.93.
  • a part of the TBS in the second transport block size table may be included in the TBS of the first transport block size table and a part of the TBS in the second transport block size table is included in the set two-layer data transport block size table. in.
  • any TBS in the second transport block size table is: a coding rate corresponding to the first transport block size table and the set two-layer data transport block size table.
  • the target encoding rate is closest to the TBS.
  • the determined TBS value is a TBS in the first transport block size table or the second layer data transport block size table
  • the determining The TBS value is corresponding to the LTE REL in the LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs compared to the other TBS in the first transport block size table or the Layer 2 data transport block size table.
  • the corresponding coding rate in the .12 system is the closest to the target coding rate, and the target coding rate may be the coding rate corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs in LTE REL.8, the second transmission block in this embodiment.
  • the size table can be as shown in Table 6.
  • Table 6 All TBS values contained in Table 6 can be partially included in a layer of data transport block size table in LTE REL.8 as shown in Table 1, and other parts are included in Set the second layer According to the transport block size table, the set two-layer data transport block size table is shown in Table 7.
  • the second transport block size table may also be as shown in Table 8.
  • the determined TBS value is the first transport block size table or the second layer data transport block.
  • the corresponding coding rate in the system is closest to the target coding rate, which may be an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coding modulation level in LTE REL.8 as shown in Table 3.
  • Table 6 and Table 8 can also be optimized to form an optimized second transport block.
  • the size tables 6-1 and 8-1 are such that the coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the optimized second transport block size table is equal to the set coding rate, which may be, for example, 0.93.
  • all TBSs in the second transport block size table may be composed of newly designed elements, which may or may not be included in a layer of data transmission as shown in Table 1 of LTE REL.
  • the block size table may or may not be included in the set two-layer data transfer block size table as shown in Table 7.
  • any TBS in the second transport block size table is a TBS designed according to a target coding rate, that is, the determined TBS is an LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs.
  • the corresponding coding rate may be very close to or even equal to the target coding rate, and the target coding rate may be an encoding rate corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs in LTE REL.8, specifically, the second embodiment.
  • the transport block size table can be as shown in Table 9.
  • the second transport block size table can also be as shown in Table 10, all TBSs included in Table 10 can be composed of newly designed elements, which can also contain elements of the new design It may not be included in the one-layer data transport block size table in LTE REL.8 as shown in Table 1, and may or may not be included in the set two-layer data transport block size table as shown in Table 7.
  • any TBS in the second transport block size table is a TBS designed according to a target coding rate, that is, the determined TBS is an LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs.
  • the corresponding coding rate may be very close to or even equal to the target coding rate, which may be an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coding modulation level in LTE REL.8 as shown in Table 3.
  • the above table 9 and table 10 can also be optimized to form optimized second transport block size tables 9-1 and 10-1 such that the optimized second transport block
  • the encoding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the size table is equal to the set coding rate, which may be, for example, 0.93.
  • Table 9-1 Optimized Second Transport Block Size Table-5 26 26736 27696 28336 29296 30256 30936 31704 32856 33624 34392
  • the data transmission method of this embodiment includes:
  • the user equipment receives a system scheduling control signal sent by the base station, where the system scheduling control signal includes a coding modulation level and a time-frequency resource.
  • the user equipment selects in the first transport block size table and the second transport block size table. a transport block size table, and determining a corresponding transport block size TBS, a second transport block size table in the selected first transport block size table or second transport block size table according to the coded modulation level and the number of physical resource block pairs Any of the TBSs is not smaller than the TBS of the corresponding location in the first transport block size table.
  • the UE may firstly use a coded modulation level (English name: Modulation and Coding Scheme, referred to as MCS) included in the received scheduling control signal in a transport block size index table (English full name: Modulation and TBS index table for PDSCH) Determining a modulation order index value corresponding to the MCS Level and a TBS index value; second, determining and determining the TBS index in the selected first transport block size table or second transport block size table as a table determining the TBS The value corresponds to the TBS value corresponding to the time-frequency resource included in the scheduling control signal.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the value of the TBS in the second transport block size table is smaller than the value of the TBS in the same location in the first transport block size table, and the value of the TBS in the second transport block size table is not less than the TBS in the first transport block size table. Value.
  • the value of the TBS in the second transport block size table is smaller than the value of the TBS in the first transport block size table, and the value of the TBS in the second transport block size table may be smaller than the first transport block size table.
  • the value of the TBS in the table, in this case, the second transport block size table may be applied to a scenario in which the system overhead is greater than the system overhead of the LTE REL.8 version of the Long Term Evolution System, such that the UE is in the second transport block size table.
  • the value of the TBS received is reduced in the encoding rate of the traffic data to be closer to the desired encoding rate of the system.
  • the user equipment uses the determined TBS to receive the service data sent by the base station.
  • the UE receives the service data transmitted by the base station according to the TBS corresponding to the coded modulation level and the time-frequency resource included in the system scheduling control signal in the first transport block size table or the second transport block size table determined as described above.
  • the user equipment receives the system scheduling control signal sent by the base station, where the system scheduling control signal includes the coding modulation level and the time-frequency resource; and selects in the first transport block size table and the second transport block size table.
  • a transport block size table and according to the coded modulation level and the number of physical resource block pairs in the selected first transport block size table or Determining a corresponding transport block size TBS in the second transport block size table, where any TBS in the second transport block size table is not smaller than the TBS of the corresponding location in the first transport block size table; and receiving the service data sent by the base station by using the determined TBS,
  • the UE's selection of the transport block size table is implemented such that the UE increases the coding rate of the service data received by the TB S in the selected second transport block size table.
  • a coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table is equal to a set coding rate; and/or, corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table.
  • the encoding rate is equal to the set encoding rate.
  • the first transport block size table may include: a layer data transport block size table in LTE REL.8, and a layer data transport block size table in the LTE REL.8 is as shown in Table 1 in the foregoing embodiment. For details, please refer to Table 1, which will not be repeated here.
  • N PRB in the first transport block size table indicates the number of physical resource block pairs
  • I TBS indicates a TBS index value
  • elements in the table indicate a transport block size TBS.
  • the TBS included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table may also be a TBS corresponding to the set coding rate, and the TBS corresponding to the set coding rate may be included in the I TBS of the above Table 1 as 0 to 25. All TBS corresponding in table 2-1. Refer to table 2-1, is not repeated here; or with TBS corresponding to a set coding rate may further included in the above table I TBS 1 is 0 ⁇
  • Table 2-2 shows the table of all the TBS or Layer 2 data transmission block sizes corresponding to the 25th. For details, see Table 2-2, and no longer repeat them here; or the TBS corresponding to the set coding rate is not available.
  • Table 2-2 shows the table of all the TBS or Layer 2 data transmission block sizes that are included in the I TBS of the above table 1 and are in the table. For details, see Table 2-3. .
  • the coding rate corresponding to the service data encoded by the TBS in Table 2-1, Table 2-2, and Table 2-3 above may be a valid coding.
  • Rate the effective coding rate can be, for example, 0.93.
  • the TBS included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table may also be a TBS corresponding to the set coding rate, which may be, for example, 0.93, so that the system overhead is 12 resource units of LTE REL.
  • the encoding rate corresponding to the TBS included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table in the system is a valid coding rate.
  • the setting code The rate can also be other values, which are not limited herein.
  • the selecting, by the user equipment, the transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table may further include: the user equipment according to the system configuration parameter or the system overhead size, in the first transport block size table and the first Select a transport block size table in the second transport block size table.
  • the UE may select the first transport block size table or the second transport block size table according to the system configuration parameter, and then select the first The TB S in the transport block size table or the second transport block size table is encoded according to the TB S and transmitted to the UE.
  • the UE selects the first transport block size table, so that the coding rate of the UE when receiving the service data according to the TBS in the first transport block size table is closer to the expected
  • the encoding rate may be the encoding rate corresponding to the determined coding modulation level and the determined number of physical resource block pairs in LTE REL.8; or the expected target coding rate may also be LTE REL.
  • the optimized coding rate of the coding rate corresponding to the determined coding modulation level in 8 is as shown in Table 3 in the above embodiment, and the specific coding rate table of the coding rate corresponding to the coding modulation level in the LTE REL. Table 3 is not repeated here.
  • the UE selects the second transport block size table, so that the coding rate corresponding to the TBS receiving service data in the second transport block size table is closer to the UE.
  • the expected encoding rate is the coding rate corresponding to the TBS receiving service data in the second transport block size table.
  • the UE may also select the first transport block size table or the second transport block size table according to the system overhead size, for example: when the system overhead is 48 resource units, the UE selects the first transport block size table; when the system overhead is 12 resources In the case of a unit, the UE selects a second transport block size table.
  • the UE receives the high layer signaling message sent by the base station, and the high layer signaling message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the UE may select a transport block size table according to the high layer signaling message sent by the base station, for example, the base station instructs the UE to receive the service data in the TBS in the second transport block size table, to use the same transport block size table as the base station. Then, the UE selects the corresponding TBS in the second transport block size table to receive the service data sent by the base station to it.
  • the UE receives a downlink control message sent by the base station, where the downlink control message carries
  • the indication information indicating the selection of the first transport block size table or the second transport block size table may improve the switching speed of the UE between different options.
  • all the TBSs in the second transport block size table may be included in the TBS of the first transport block size table.
  • the second transport block size table may be as shown in Table 4 in the foregoing embodiment. Please refer to Table 4, and will not be described here.
  • any TBS in the second transport block size table is: a TBS corresponding to a coding rate corresponding to a target coding rate in the first transport block size table.
  • the determined TBS value is a TBS in the first transport block size table, and the determined TBS value is 12 RE in the system overhead.
  • the corresponding coding rate in the LTE REL.12 system is the closest to the target coding rate in the LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs compared to other TBSs in the first transport block size table.
  • the target coding rate is the same. It may be the coding rate in LTE REL. 8 corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs.
  • the second transport block size table may also be as shown in Table 5 in the foregoing embodiment. For details, refer to Table 5, and details are not described herein again.
  • Table 4 and Table 5 may also be optimized to form optimized second transport block size tables 4-1 and 5-1 such that all TBSs included in the optimized second transport block size table include the maximum coding modulation level.
  • the corresponding encoding rate is equal to the set encoding rate, which may be, for example, 0.93.
  • the optimized second transport block size tables 4-1 and 5-1 may be as shown in Tables 4-1 and 5 in the above embodiment. For details, please refer to Tables 4-1 and 5-1, which are not mentioned here.
  • a part of the TBS in the second transport block size table may be included in the TBS of the first transport block size table and a part of the TBS in the second transport block size table is included in the set two-layer data transport block size table.
  • the second transport block size table may be as shown in Table 6 in the foregoing embodiment. For details, refer to Table 6, and details are not described herein again.
  • any TBS in the second transport block size table is: a coding rate corresponding to the first transport block size table and the set two-layer data transport block size table.
  • the target encoding rate is closest to the TBS.
  • the determined TBS value is a TBS in the first transport block size table or the second layer data transport block size table
  • the determined TBS value in the LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs corresponds to a coding rate of 12 REs in the first transport block size table or the other TBS in the Layer 2 data transport block size table.
  • the corresponding coding rate in the LTE REL.12 system is closest to the target coding rate, which may be the coding rate corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs in LTE REL.8.
  • the second transport block size table may also be as shown in Table 8 in the foregoing embodiment. For details, refer to Table 8, and details are not described herein again.
  • TBS values included in Table 8 may be partially included in a layer of data transport block size table in LTE REL.8 as shown in Table 1, and other parts are included in the set Layer 2 data transport block size table. .
  • the determined TBS value is a TBS in the first transport block size table or the Layer 2 data transport block size table, and the determined TBS value is in system overhead.
  • the corresponding coding rate in the LTE REL.12 system for 12 REs corresponds to the LTE REL.12 system with a system overhead of 12 REs compared to the other TBSs in the first transport block size table or the Layer 2 data transport block size table.
  • the coding rate is closest to the target coding rate, which may be an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coding modulation level in LTE REL.8 as shown in Table 3.
  • Table 6 and Table 8 may also be optimized to form optimized second transport block size tables 6-1 and 8-1 such that all TBSs included in the optimized second transport block size table include the maximum coded modulation level.
  • the corresponding encoding rate is equal to the set encoding rate, which may be, for example, 0.93.
  • the optimized second transport block size tables 6-1 and 8-1 may be as shown in Tables 6-1 and 8 in the above embodiment. For details, please refer to Tables 6-1 and 8-1, which are not mentioned here.
  • all TBSs in the second transport block size table may be composed of newly designed elements, which may or may not be included in a layer of data transmission as shown in Table 1 of LTE REL.
  • the block size table may or may not be included in the set two-layer data transport block size table as shown in Table 7.
  • the second transport block size table may be as shown in Table 9 in the above embodiment. For details, please refer to Table 9, which will not be repeated here.
  • any TBS in the second transport block size table is a TBS designed according to a target coding rate
  • the TBS in the second transport block size table has a system overhead of 12 REs.
  • the corresponding coding rate in the LTE REL.12 system is the target coding rate.
  • Rate, the target coding rate may be the coding rate in LTE REL. 8 corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs.
  • the second transport block size table may also be as shown in Table 10. All TBSs included in Table 10 may be composed of newly designed elements, which may or may not be included in Table 1.
  • the layer of data transport block size table in LTE REL.8 may or may not be included in the set of two-layer data transport block size table as shown in Table 7.
  • any TBS in the second transport block size table is a TBS designed according to a target coding rate, and the TBS in the second transport block size table has a system overhead of 12 REs.
  • the corresponding coding rate in the LTE REL.12 system is the target coding rate, which may be an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coding modulation level in LTE REL.8 as shown in Table 3.
  • the above table 9 and table 10 may be optimized to form optimized second transport block size tables 9-1 and 10-1 such that all TBSs included in the optimized second transport block size table include the maximum coded modulation level.
  • the corresponding encoding rate is equal to the set encoding rate, which may be, for example, 0.93.
  • the base station 300 of this embodiment includes: a processor 301 and a transmitter 302, where the processor 301 can be used to determine a coding modulation level.
  • Frequency resource and determining the number of physical resource block pairs according to the time-frequency resource; and may also be used to select a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, and according to the coding modulation level and the physical resource
  • the number of block pairs determines a corresponding transport block size TBS in the selected first transport block size table or second transport block size table, and any TBS in the second transport block size table is not smaller than the corresponding in the first transport block size table
  • the TBS of the location may be used by the transmitter 302 to send service data to the user equipment by using the determined TBS.
  • the system may also be configured to send a system scheduling control signal to the user equipment, where the system scheduling control signal includes a coding modulation level and a time-frequency resource.
  • the base station in this embodiment determines a coded modulation level by the processor, determines a time-frequency resource, determines a number of physical resource block pairs according to the time-frequency resource, and selects a transport block size in the first transport block size table and the second transport block size table.
  • the TBS is not smaller than the TBS corresponding to the location in the first transport block size table, and the transmitter sends the service data to the UE by using the determined TBS, and sends a system scheduling control signal to the UE, where the system scheduling control signal includes the coding modulation level and the time-frequency resource,
  • the base station selects the transport block size table so that the base station can increase the coding rate by transmitting the service data to the UE according to the TB S in the selected second transport block size table.
  • a coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table may be equal to a set coding rate; and/or, corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table.
  • the coding rate can be equal to the set coding rate.
  • the processor 301 is further configured to select a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table according to system configuration parameters or system overhead sizes.
  • the sender 302 may be further configured to send a high layer signaling message to the user equipment, where the high layer signaling message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the sender 302 is further configured to send a downlink control message to the user equipment, where the downlink control message carries indication information indicating that the first transport block size table or the second transport block size table is selected.
  • the first transport block size table includes: a layer of data transport block size table in the Long Term Evolution System, Release 8 LTE REL.8.
  • all TBSs in the second transport block size table may be included in the TBS of the first transport block size table.
  • any TBS in the second transport block size table is: a TBS corresponding to a coding rate in the first transport block size table that is closest to the target coding rate.
  • a part of the TBS in the second transport block size table may be included in the TBS of the first transport block size table and a part of the TBS in the second transport block size table may be included in the setting The Layer 2 data transfer block size table.
  • any TBS in the second transport block size table is: a TBS corresponding to a coding rate corresponding to a target coding rate in the first transport block size table and the set two-layer data transport block size table.
  • the target coding rate is an encoding rate corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs in LTE REL.8; or the target coding rate is an optimized coding rate of the coding rate corresponding to the coding modulation level in LTE REL.8. rate.
  • the user equipment 400 of this embodiment includes: a receiver 401, a processor 402, where the receiver 401 can be used to receive a system sent by a base station.
  • Scheduling a control signal includes a coded modulation level and a time-frequency resource
  • the processor 402 is configured to select a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, and according to Determining a corresponding transport block size TBS in the selected first transport block size table or second transport block size table in the selected first transport block size table or the second transport block size table, in the second transport block size table
  • the TBS is not smaller than the TBS of the corresponding location in the first transport block size table.
  • the receiver 401 is further configured to receive the service data sent by the base station by using the determined TBS.
  • the user equipment of this embodiment receives a system scheduling control signal sent by the base station by using a receiver, where the system scheduling control signal includes a coding modulation level and a time-frequency resource; and the determined TBS receives the service data sent by the base station; the processor is in the first transmission.
  • any TBS in the second transport block size table is not smaller than the TBS of the corresponding location in the first transport block size table; the UE is selected for the transport block size table, so that the UE transmits according to the selected second transmission
  • the encoding rate of the service data received by the TBS in the block size table is increased.
  • a coding rate corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the first transport block size table may be equal to a set coding rate; and/or, corresponding to all TBSs included in the maximum coding modulation level in the second transport block size table.
  • the coding rate can be equal to the set coding rate.
  • processor 402 is further configured to select one transport block in the first transport block size table and the second transport block size table according to system configuration parameters or system overhead sizes. Small form.
  • the receiver 401 may be further configured to: before selecting a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, receive a high layer signaling message sent by the base station, where the high layer signaling message carries the indication selection The indication information of the first transport block size table or the second transport block size table.
  • the receiver 401 may be further configured to: before selecting a transport block size table in the first transport block size table and the second transport block size table, receive a downlink control message sent by the base station, where the downlink control message carries the indication selection The indication information of the first transport block size table or the second transport block size table.
  • the first transport block size table may include: the 8th version of the Long Term Evolution System
  • all TBSs in the second transport block size table may be included in the TBS of the first transport block size table.
  • any TBS in the second transport block size table may be: a TBS corresponding to a coding rate in the first transport block size table that is closest to the target coding rate.
  • a part of the TBS in the second transport block size table may be included in the TBS of the first transport block size table and a part of the TBS in the second transport block size table may be included in the set two-layer data transport block size table .
  • any TBS in the second transport block size table may be: a TBS in the first transport block size table and the corresponding coding rate corresponding to the target coding rate in the set two-layer data transport block size table.
  • the target coding rate may be an encoding rate corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs in LTE REL.8; or the target coding rate may be a coding modulation level and a physical resource block pair in LTE REL.8.
  • the number of optimized encoding rates corresponding to the encoding rate may be an encoding rate corresponding to the number of coding modulation levels and physical resource block pairs in LTE REL.8; or the target coding rate may be a coding modulation level and a physical resource block pair in LTE REL.8. The number of optimized encoding rates corresponding to the encoding rate.

Landscapes

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Abstract

本发明实施例提供一种数据传输方法、基站及用户设备,数据传输方法包括:基站确定编码调制等级、物理资源块对的数目,在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格,确定对应的传输块大小TBS,使得基站根据选择的第二传输块大小表格中的TBS向UE传输业务数据可以提高编码速率。

Description

数据传输方法、 基站及用户设备
技术领域 本发明实施例涉及通信技术, 尤其涉及一种数据传输方法、 基站及用 户设备。 背景技术
在长期演进***第 8版本(英文全称: Long Term Evolution Release.8 REL.8 , 简称 LTE REL.8 )到 LTE REL.11***中, 基站到用户设备(英文 全称: User Equipment, 简称 UE )的信道状态决定了基站到 UE的吞吐量, 在较好的信道状态下, 基站可以釆用较高的编码调制 (英文全称: Modulation and Coding Scheme, 简称 MCS )等级向 UE传输数据, ***的 吞吐量相对也就较大, 在较差的信道状态下, 为控制数据传输过程中的误 码率, 基站可以釆用相对较低的 MCS等级向 UE传输数据, 基站根据 UE 反馈的信道状态, 确定在该信道上向 UE传输数据所釆用的编码速率以及 MCS等级, 为达到以该编码速率向 UE传输数据的目的, 基站需要确定下 发的业务数据需要占用的传输块大小, 确定该传输块大小时, 基站通常根 据确定的 MCS等级以及***调度的频率资源在传输块大小表格(英文全 称: Transport block size table, 简称 TBS表) 中确定用于承载基站向 UE 下发的业务数据的传输块大小。 现有技术中, 对于 LTEREL.12, 基站釆用现有的 TBS表确定的传输 块向 UE 传输数据。 然而, LTE REL.12 ***的***开销较之 LTE REL.8-LTE REL. i l ***的***开销较变小了, 因此会导致传输过程中实 际的有效编码率降低, 从而影响 LTE REL.12***的吞吐量。 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***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物理资源块对的数 目;
所述基站在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个 传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目在 所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的传输 块大小 TBS , 所述第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于所述第一传 输块大小表格中对应位置的 TBS;
所述基站釆用确定的所述 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***调度控制信号, 所述***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, 所述第一传 输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于 设定编码速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括 的所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
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, 所述基站在第一传输块大小表格和第二传输块大 小表格中选择一个传输块大小表格, 包括:
所述基站根据***配置参数或者***开销大小, 在第一传输块大小表 格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格。
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高层信令消息, 所述高层信令消息中携 带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息。
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 四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 带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息。
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、 第一方面的第四 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第一方面的第五种可 能的实现方式中, 所述第一传输块大小表格包括: 长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
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,所述第二传输块大小表格中的所有 TBS均包括在所述第一传 输块大小表格的 TBS中。
结合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, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能的 实现方式中,所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在所述第一传输 块大小表格的 TBS中且所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设 定的二层数据传输块大小表格中。
结合第一方面的第八种可能的实现方式, 在第一方面的第九种可能的 实现方式中, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中和所述设定的二层数据传输块大小表格中所对应的编码速率与 目标编码速率最接近的 TBS。
结合第一方面的第七种可能的实现方式或第一方面的第九种可能的 实现方式, 在第一方面的第十种可能的实现方式中, 所述目标编码速率为 LTE REL.8中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目对应的编码 速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述编码调制等级 对应的编码速率的优化编码速率。
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***调度控制信号, 所述***调度控制信号 中包括编码调制等级和时频资源;
所述用户设备在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择 一个传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物理资源块对的数 目在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的 传输块大小 TBS , 所述第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于所述第 一传输块大小表格中对应位置的 TBS;所述用户设备釆用确定的所述 TBS 接收所述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, 所述第一传 输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于 设定编码速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括 的所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
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, 所述用户设备在第一传输块大小表格和第二传输 块大小表格中选择一个传输块大小表格, 包括:
所述用户设备根据***配置参数或者***开销大小, 在第一传输块大 小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格。
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, 所述用户设备在第一传输块大小表格和第二传输 块大小表格中选择一个传输块大小表格之前, 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 中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信 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 四种可能的实现方式中, 所述用户设备在第一传输块大小表格和第二传输 块大小表格中选择一个传输块大小表格之前, 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 中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信 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、 第二方面的第四 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第二方面的第五种可 能的实现方式中, 所述第一传输块大小表格包括: 长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
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,所述第二传输块大小表格中的所有 TBS均包括在所述第一传 输块大小表格的 TBS中。
结合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, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第八种可能的 实现方式中,所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在所述第一传输 块大小表格的 TBS中且所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设 定的二层数据传输块大小表格中。
结合第二方面的第八种可能的实现方式, 在第二方面的第九种可能的 实现方式中, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中和所述设定的二层数据传输块大小表格中所对应的编码速率与 目标编码速率最接近的 TBS。
结合第二方面的第七种可能的实现方式或第二方面的第九种可能的 实现方式, 在第二方面的第十种可能的实现方式中, 所述目标编码速率为 LTE REL.8中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目对应的编码 速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述编码调制等级 和所述物理资源块对的数目对应的编码速率的优化编码速率。
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 源确定物理资源块对的数目; 还用于在第一传输块大小表格和第二传输块 大小表格中选择一个传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物 理资源块对的数目在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表 格中确定对应的传输块大小 TBS ,所述第二传输块大小表格中的任意 TBS 不小于所述第一传输块大小表格中对应位置的 TBS;
发送器,用于釆用确定的所述 TBS向用户设备发送业务数据;还用于 向所述用户设备发送***调度控制信号, 所述***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, 所述第一传 输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于 设定编码速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括 的所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
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, 所述处理器, 还用于根据***配置参数或者*** 开销大小, 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输 块大小表格。
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高层信 令消息, 所述高层信令消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二 传输块大小表格的指示信息。
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 四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指示选择第一传输块大小表格或者第二 传输块大小表格的指示信息。
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、 第三方面的第四 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第三方面的第五种可 能的实现方式中, 所述第一传输块大小表格包括: 长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
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,所述第二传输块大小表格中的所有 TBS均包括在所述第一传 输块大小表格的 TBS中。
结合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, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在第三方面的第八种可能的 实现方式中,所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在所述第一传输 块大小表格的 TBS中且所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设 定的二层数据传输块大小表格中。
结合第三方面的第八种可能的实现方式, 在第三方面的第九种可能的 实现方式中, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中和所述设定的二层数据传输块大小表格中所对应的编码速率与 目标编码速率最接近的 TBS。
结合第三方面的第七种可能的实现方式或第三方面的第九种可能的 实现方式, 在第三方面的第十种可能的实现方式中, 所述目标编码速率为 LTE REL.8中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目对应的编码 速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述编码调制等级 对应的编码速率的优化编码速率。
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***调度控制信号, 所述***调度控制 信号中包括编码调制等级和时频资源;
处理器, 用于在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一 个传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目 在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的传 输块大小 TBS , 所述第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于所述第一 传输块大小表格中对应位置的 TBS;
所述接收器,还用于釆用确定的所述 TBS接收所述基站发送的业务数 据。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述第一传 输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于 设定编码速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括 的所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
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, 所述处理器, 还用于根据***配置参数或者*** 开销大小, 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输 块大小表格。
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, 还用于在第一传输块大小表格和第 二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格之前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指示选择第一传输块大小表格或 者第二传输块大小表格的指示信息。 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 四种可能的实现方式中, 所述接收器, 还用于在第一传输块大小表格和第 二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格之前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指示选择第一传输块大小表格或 者第二传输块大小表格的指示信息。
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、 第四方面的第四 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第四方面的第五种可 能的实现方式中, 所述第一传输块大小表格包括: 长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
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,所述第二传输块大小表格中的所有 TBS均包括在所述第一传 输块大小表格的 TBS中。
结合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, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
结合第四方面的第五种可能的实现方式, 在第四方面的第八种可能的 实现方式中,所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在所述第一传输 块大小表格的 TBS中且所述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设 定的二层数据传输块大小表格中。
结合第四方面的第八种可能的实现方式, 在第四方面的第九种可能的 实现方式中, 所述第二传输块大小表中的任一 TBS为: 所述第一传输块大 小表格中和所述设定的二层数据传输块大小表格中所对应的编码速率与 目标编码速率最接近的 TBS。
结合第四方面的第七种可能的实现方式或第四方面的第九种可能的 实现方式, 在第四方面的第十种可能的实现方式中, 所述目标编码速率为 LTE REL.8中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目对应的编码 速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述编码调制等级 和所述物理资源块对的数目对应的编码速率的优化编码速率。
本实施例的数据传输方法、 基站及用户设备, 基站通过确定编码调制 等级, 确定时频资源, 根据时频资源确定物理资源块对的数目, 在第一传 输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格, 并根据 编码调制等级和物理资源块对的数目在所选择的第一传输块大小表格或 第二传输块大小表格中确定对应的传输块大小 TBS , 第二传输块大小表格 中的任意 TBS 不小于第一传输块大小表格中对应位置的 TBS , 釆用确定 的 TBS向 UE发送业务数据, 向 UE发送***调度控制信号, ***调度控 制信号中包括编码调制等级和时频资源, 实现了基站对传输块大小表格的 选择,从而使得基站根据选择的第二传输块大小表格中的 TBS向 UE传输 业务数据可以提高编码速率。 附图说明
实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见 地, 下面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。
图 1为本发明数据传输方法实施例一的方法流程图;
图 2为本发明数据传输方法实施例二的方法流程图;
图 3为本发明基站实施例一的结构示意图;
图 4为本发明用户设备实施例一的结构示意图。 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。
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物理资源块对的数目。 ***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 Resource Block Pair, 简称: PRB Pair )数目, 例如: 基 站确定的 PRB Pair数目为 8个, 基站将在该 8个 PRB Pair上承载业务数 据。
103、 基站在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个 传输块大小表格, 并根据编码调制等级和物理资源块对的数目在所选择的 第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的传输块大小 TBS,第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于第一传输块大小表格中对 应位置的 TBS。
基站在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输 块大小表格用于确定传输块大小(英文全称: Transport block size , 简称: TBS ) , 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, 在选择的作为 确定 TBS的表格的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定与 确定的 TBS索引值和确定的 PRB Pair数目相对应的 TBS值。
第二传输块大小表格中的 TBS的值与第一传输块大小表格中相同位 置的 TBS的值相比, 第二传输块大小表格中的 TBS的值不小于第一传输 块大小表格中的 TBS的值, 使得与第二传输块大小表格中的 TBS值对应 的编码速率不小于与第一传输块大小表格中的 TBS值对应的编码速率。 或者,第二传输块大小表格中的 TBS的值与第一传输块大小表格中相 同位置的 TBS的值相比, 第二传输块大小表格中的 TBS的值还可以小于 第一传输块大小表格中的 TBS的值,使得与第二传输块大小表格中的 TBS 值对应的编码速率小于与第一传输块大小表格中的 TBS值对应的编码速 率, 此时, 该第二传输块大小表格可以应用于***开销大于长期演进*** 第 8版本 LTE REL.8的***开销的场景中,基站根据该第二传输块大小表 格中的 TBS的值进行编码时可以降低编码速率,以跟***期望的编码速率 更为接近。
104、 基站釆用确定的 TBS向 UE发送业务数据。
基站将业务数据调制到根据第二传输块大小表格或第一传输块大小 表格确定的 TBS上向 UE发送该经过调制的业务数据。
105、基站向 UE发送***调度控制信号, ***调度控制信号中包括编 码调制等级和时频资源。
基站向 UE发送包括基站确定的 MCS Level以及时频资源的***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, 该步骤还可以再上述 104之前。
本实施例的数据传输方法, 基站通过确定编码调制等级, 确定时频资 源, 根据时频资源确定物理资源块对的数目, 在第一传输块大小表格和第 二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格, 并根据编码调制等级和物 理资源块对的数目在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表 格中确定对应的传输块大小 TBS , 第二传输块大小表格中的任意 TBS不 小于第一传输块大小表格中对应位置的 TBS,釆用确定的 TBS向 UE发送 业务数据, 向 UE发送***调度控制信号, ***调度控制信号中包括编码 调制等级和时频资源, 实现了基站对传输块大小表格的选择, 从而使得基 站根据选择的第二传输块大小表格中的 TBS向 UE传输业务数据可以提高 编码速率。
可选地, 第一传输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS 对应的编码速率等于设定编码速率; 和 /或, 第二传输块大小表格中最大编 码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率。 具体地, 第一传输块大小表格可以包括: 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表 1所示。
表 1 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格
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Figure imgf000014_0001
9εε8ΐ 9££8T 89SLT 乙 6691 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 0Ρ8ζ\ Ρ9Ζζ\ 88917Ϊ 88917Ϊ ΟΖ 乙 6691 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 018 ST Ρ9Ζξ\ Ρ9Ζζ\ 88917Ϊ τ\\η 9£ ΐ 9£ ΐ 61
018ST Ρ9Ζξ\ Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ ζ\\η τ\\η 9£ ΐ 096Π 9ίζΖΙ 9\ΖΖ\ 81
88917Ϊ ζ\\η 9£ ΐ 9£ ΐ 096Π 9\ΖΖ\ zmi 8ΡΡΠ WO ΐΐ LI
096Π 9\ΖΖ\ 9\ΖΖ\ WO ΐΐ 08901 96Ζ0Ϊ Ζ\66 91
9\ΖΖ\ zmi zmi 8ΡΡΠ won 08901 96Ζ0Ϊ 96Ζ0Ϊ ST
8ΡΡΠ 1790Π WO ΐΐ 08901 96 Ζ\66 1717Ϊ6 09L8 η
96 66 Π66 1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 10S8 8½8 Z66L £1
1717Ϊ6 09L8 09L8 10S8 8½8 Z66L 9£ίί 0817L PZZL 8969 ζι
Z66L 9£LL 9£ίί 08PL PZZL 8969 8969 Z\L9 95Ρ9 00^9 11
8969 Z\L9 Z\L9 95Ρ9 00^9 00^9 Ζ665 9£ίζ 9£ίζ ΡΡζζ 01
00^9 00^9 Ζ665 9£ίζ 9£ίζ ΡΡζζ Ζζ£ζ 09\ζ 09\ζ 89617 6
ΡΡζζ ΡΡζζ Ζζ£ζ 09\ζ 89617 89617 9LLP Ζ6£Ρ 8
89617 9LLP Ζ6£Ρ 9£ΙΡ 80017 088£ Ζζίί L
9£ΙΡ 9£IP 80017 088£ Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ 96Ρ£ 89εε ΟΡΖί 9
96Ρ£ 96P£ 89εε ΟΡΖί ΖΠ£ ΖΠ£ Ρ86Ζ Z6LZ 8ZLZ S
Z6LZ 8ZLZ 009乙 ZLPZ 80ΡΖ ΡΡ£Ζ 08^ 9\ΖΖ
ΡΡ£Ζ 08^ 9\ΖΖ Ζξ\Ζ 880Ζ ΧΊϋΖ Ζ66\ 198 ΐ 008 ΐ £
008 ΐ 9iL\ ZL9\ ZL9\ 809 ΐ ΡΡξ\ ΡΡξ\ 08W 9ΐΐ7ΐ ΐ8ετ Ζ
9ΐΐ7ΐ 9Ϊ17Ϊ ΐ 8£ΐ ^ετ 88ΖΪ 9ζΖΙ ΧΊΖ\ Ζ6Π 09Π 8ΖΠ ι
9601 OI Ζ£01 Ζ£01 000 ΐ 896 9£6 Ρ06 ZL8 018 0
6£ 8e Li 9£ se Ρ£ ee Ζ£ ie saij
Ζζ\ΖΖ P8£IZ 9ΐ 81786Ϊ 08061 9εε8ΐ 89SLT 乙 6691 9ΐΐ79ΐ Ρ9Ζξ\ 91
08061 9εε8ΐ 89SLT 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 018 Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ ζ\\η 9£ ΐ
9εε8ΐ 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 0Ρ8ξ\ Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ ζ\\η 096Π η 乙 6691 9Ϊ179Ϊ 018 ST Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ ζ\\η 9£ ΐ 096Π 9\ΖΖ\ £Ζ
9ΐΐ79ΐ 0Ρ8ζ\ P9Z5l 88917Ϊ zu 096Π 9LiZ\ zmi 8ΡΡΠ ζζ
Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ zwn 9£ ΐ 096Π 9LiZ\ 9\ΖΖ\ 8ΡΡΠ 1790 ΐΐ 08901 ιζ ζ\\η 9ε^ετ 096Π 9L5Zl 9\ΖΖ\ 8ΡΡΠ WO ΐΐ 08901 96Ζ0Ϊ οζ
096Π 9L5Zl 9\ΖΖ\ 8ΡΡΠ 1790Π 08901 96Ζ0Ϊ 1717Ϊ6 61 zmi WO ΐΐ 08901 96 1717Ϊ6 09L8 8½8 81
08901 96 96Ζ0Ϊ Π66 1717Ϊ6 09L8 8½8 Z66L 08PL LI
1717Ϊ6 09L8 10S8 Z66L 9£ίί 08PL PZZL Z\L9 91
1717Ϊ6 09L8 10S8 8½8 Z66L 9£ίί PZZL 8969 Z\L9 95Ρ9 ST
10S8 8½8 Z66L 9£ίί 0817L PZZL 8969 95Ρ9 00^9 Ζ665 η
9£ίί PZZL 8969 Z\L9 95Ρ9 00^9 Ζ665 9£ Ζζ£ζ £1
Z\L9 Z\L9 95Ρ9 00^9 Ζ665 9£ίζ ΡΡζζ Ζζ£ζ 89617 9LLP ζι Z .0/ClOZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
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8 14112 14112 14688 14688 14688 14688 15264 15264 15264 15264
9 15840 16416 16416 16416 16416 16992 16992 16992 16992 17568
10 17568 18336 18336 18336 18336 18336 19080 19080 19080 19080
11 20616 20616 20616 21384 21384 21384 21384 22152 22152 22152
12 22920 23688 23688 23688 23688 24496 24496 24496 24496 25456
13 26416 26416 26416 26416 27376 27376 27376 27376 28336 28336
14 29296 29296 29296 29296 30576 30576 30576 30576 31704 31704
15 30576 31704 31704 31704 31704 32856 32856 32856 34008 34008
16 32856 32856 34008 34008 34008 34008 35160 35160 35160 35160
17 36696 36696 36696 37888 37888 37888 39232 39232 39232 39232
18 40576 40576 40576 40576 42368 42368 42368 42368 43816 43816
19 43816 43816 43816 45352 45352 45352 46888 46888 46888 46888
20 46888 46888 48936 48936 48936 48936 48936 51024 51024 51024
21 51024 51024 51024 52752 52752 52752 52752 55056 55056 55056
22 55056 55056 55056 57336 57336 57336 57336 59256 59256 59256
23 57336 59256 59256 59256 59256 61664 61664 61664 61664 63776
24 61664 61664 63776 63776 63776 63776 66592 66592 66592 66592
25 63776 63776 66592 66592 66592 66592 68808 68808 68808 71112
26 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376
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。
该第一传输块大小表格中最大编码调制等级包括的 TBS还可以为与 设定编码速率对应的 TBS , 且与设定编码速率对应的 TBS可以均包括在 上述表 1的 ITBS 为 0〜25所对应的所有 TBS中如表 2-1所示; 或者与设定 编码速率对应的 TBS还可以包括在上述表 1的 ITBS 为 0〜25所对应的所有 TBS或二层数据传输块大小表格中如表 2-2所示; 或者与设定编码速率对 应的 TBS还可以都不包含或部分包含在上述表 1的 ITBS 为 0〜25所对应的 所有 TBS或二层数据传输块大小表格中如表 2-3所示。
表 2-1 LTE REL.8的对最大编码调制等级包括的 TBS优化的一层数据传输 块大小表格
Figure imgf000021_0001
Figure imgf000022_0002
Figure imgf000022_0001
Figure imgf000022_0003
Figure imgf000022_0004
Figure imgf000022_0005
Figure imgf000022_0006
Figure imgf000022_0007
Figure imgf000022_0008
26 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376
Figure imgf000023_0001
TE REL.8的对最大编码调制等级包括的 TBS优化的一层数据传输 块大小表格
Figure imgf000023_0002
Figure imgf000023_0003
Figure imgf000023_0004
Figure imgf000023_0005
Figure imgf000023_0006
Figure imgf000023_0007
Figure imgf000024_0001
Figure imgf000024_0002
Figure imgf000024_0003
Figure imgf000024_0004
TE REL.8的对最大编码调制等级包括的 TBS优化的一层数据传输 块大小表格
Figure imgf000024_0005
Figure imgf000024_0006
Figure imgf000024_0007
Figure imgf000024_0008
26 35160 36312 36992 37888 38784 39680 40576 41472 42368 43304
Figure imgf000025_0001
Figure imgf000025_0002
Figure imgf000025_0003
Figure imgf000025_0004
Figure imgf000025_0005
在***开销为 48个资源单元的 LTE REL.8***中釆用上述表 2-1、表 2-2、 表 2-3中的 TBS对业务数据进行编码所对应的编码速率可以为有效 的编码速率, 该有效的编码速率例如可以为 0.93。
第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括的 TBS还可以为与设 定编码速率对应的 TBS , 该设定编码速率例如可以为 0.93 , 从而使得在系 统开销为 12个资源单元的 LTE REL.12***中该第二传输块大小表格中的 最大编码调制等级包括的 TBS所对应的编码速率为有效的编码速率,在其 他实施例中, 当***对误码率的要求发生变化或其他情况下, 该设定编码 速率还可以为其它数值, 此处不做限定。 进一步地, 基站在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择 一个传输块大小表格还可以包括: 基站根据***配置参数或者***开销大 小, 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小 表格。
具体地, 基站在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一 个传输块大小表格时可以根据***配置参数选择第一传输块大小表格或 第二传输块大小表格, 进而选择第一传输块大小表格或第二传输块大小表 格中的 TB S , 根据该 TB S对业务数据进行编码并向 UE传输。
例如: 当***配置参数表明控制信令中包含物理下行控制信道时, 基 站选择第一传输块大小表格, 以使得基站釆用第一传输块大小表格中的 TBS向 UE传输业务数据时的编码速率更接近基站预期的编码速率, 该预 期的编码速率可以为 LTE REL.8中与确定的编码调制等级和确定的物理 资源块对的数目对应的编码速率; 或者, 该预期的目标编码速率还可以为 LTE REL.8中与确定的编码调制等级对应的编码速率的优化编码速率, 表 3为 LTE REL.8中与编码调制等级对应的编码速率的优化编码速率。
表 3 LTE REL.8中与编码调制等级对应的编码速率的优化编码速率
Figure imgf000026_0001
16 0.6426
17 0.4284
18 0.4551
19 0.5049
20 0.5537
21 0.6016
22 0.6504
23 0.7021
24 0.7539
25 0.8027
26 0.8525
27 0.8887
28 0.9258 当***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 择第二传输块大小表格, 以使得基站釆用第二传输块大小表格中的 TBS 所对应的编码速率更接近基站预期的编码速率。
基站还可以根据***开销大小选择第一传输块大小表格或第二传输 块大小表格, 例如: 当***开销为 48个资源单元时, 基站选择第一传输 块大小表格; 当***开销为 12个资源单元时, 基站选择第二传输块大小 表格。
可选地, 基站向 UE发送高层信令消息, 高层信令消息中携带指示选 择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息。
具体地, 基站可以根据***开销的大小预先确定基站适合釆用哪种传 输块大小表格,以使得基站釆用该传输块大小表格中的 TBS传输业务数据 所达到的编码效率最接近基站预期的编码速率, 则基站向 UE发送的高层 信令消息中可以携带指示基站选择第一传输块大小表格或者第二传输块 大小表格的指示信息, 以通过该指示信息告知接站在接收业务数据时根据 第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的中的 TBS接收业务数据。
可选地, 基站向 UE发送下行控制消息, 所述下行控制消息中携带指 示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息, 可以提 高基站在不同选择之间的切换速度。
可选地 ,第二传输块大小表格中的所有 TBS可以均包括在第一传输块 大小表格的 TBS中。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 第二传输块大小表中的任一 TBS为: 第一传输块大小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近 的 TBS。
具体地, 在确定第二传输块大小表格中的 TBS时, 该确定的 TBS值 为第一传输块大小表格中的一 TBS , 且该确定的 TBS值在***开销为 12 个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率较第一传输块大小表格中的 其它 TBS在***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率与 目标编码速率最接近,该目标编码速率可以为 LTE REL.8中与编码调制等 级和物理资源块对的数目对应的编码速率, 本实施例的第二传输块大小表 格可以如表 4所示。
表 4 第二传输块大小表格 -1
Figure imgf000028_0001
Figure imgf000029_0001
Figure imgf000029_0002
866Z .0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000030_0001
Figure imgf000030_0002
866Z.0/CT0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV 乙 6691 9ΐΐ79ΐ Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ 88917Ϊ ζ\\η ζ\\η ei
88917Ϊ ζ\\η zu zu ζ\\η 9ε^ετ 096Π 096Π ζι
096 096Π 8ΡΡΠ won 08901 ττ
8ΡΡΠ 1790Π 1790Π 08901 96 96 Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 01
96Ζ0Ϊ Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 09L8 10S8 6
1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 10S8 10S8 Z66L Z66L 9£ίί 9£ίί 0817L 8
Z66L 9£ίί 9£ίί 0817L 0817L PZZL 8969 8969 Z\L9 95Ρ9 L
Z\L9 Z\L9 95Ρ9 95Ρ9 00^9 00^9 Ζ66ζ Ζ665 9£ίζ ΡΡζζ 9
9£ίζ 9£ίζ ΡΡζζ Ζζ£ζ 0915 0915 89617 89617 89617 9LLP S
9LLP Ζ6£Ρ 80017 80017 088£ 088£
Ζζίί Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ 96Ρ£ 89εε 89εε ΟΡΖί ΟΡΖί ΖΠ£ £
Z6LZ 8ZLZ 8ZLZ 009乙 9£ζΖ ΡΡ£Ζ Z
ΡΡ£Ζ ΡΡ£Ζ 08^ 08^ Ζξ\Ζ 880Ζ 880Ζ ΧΊϋΖ I
008 ΐ 9£ί\ 9£ί\ ZL91 ZL9\ 809 ΐ 809 ΐ ΡΡξ\ ΡΡξ\ 08W 0
OS 6Ρ SP LP 9Ρ £Ρ It
saij
Figure imgf000031_0001
Z.0/ClOZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000032_0001
888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζξ£ξΡ 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9L50P Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 9Ζ
9L50P 9 0l Z£Z6£ 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε 8θοΐ ε 8θοΐ ε
Z£Z6£ 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε 8θοΐ ε 漏 1 £ η
9699£ 9699E 09TS£ 09ΐ^ε 8θοΐ ε POLli POLli 9L50£ £Ζ
09ΐ^ε 800l7£ 9ξ^Ζ£ POLli POLli 9L50£ 96Ζ6Ζ 96Ζ6Ζ 9££8Ζ ζζ
POLli POLli 9ίξ0£ 96Ζ6Ζ 96Ζ6Ζ 9££8Ζ 9ί£ίΖ 9ί£ίΖ ιζ
96Z6Z 96Z6Z 9££8Ζ 9££ Ζ 9ί£ίΖ 95P5Z 95P5Z 96^1 οζ
9L£LZ 9L£LZ 9ΪΡ9Ζ 95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ 889£Ζ ϋΖ6ΖΖ 61
95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ 889£Ζ ϋΖ6ΖΖ ϋΖ6ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ρ8£ΙΖ Ρ8£ΙΖ 81
ϋΖ6ΖΖ ϋΖ6ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ρ8£ΙΖ Ρ8£ΙΖ 9Ϊ90Ζ 81786Ϊ 81786Ϊ 08061 LI
P8£IZ 9Ϊ90Ζ 9Ϊ90Ζ 81786Ϊ 08061 08061 9εε8ΐ 9εε8ΐ 89SLT 89SLT 91
81861 81861 08061 08061 9εε8ΐ 89SLT 乙 6691 乙 6691 9ΐΐ79ΐ ST
9££8T 9££8T 89SLT 89SLT 乙 6691 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 018 ST 0Ρ8ξ\ Ρ9Ζξ\ η Z .0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV 80889 9ίί£9 9ίί£9 9ίί£9 1799Ϊ9 1799 ΐ 9 95165 9ζΖ6ζ 91
9££ίζ 9££ίζ 9££ίζ 9ζ0ζζ 9ζ0ζζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ
9ζ0ζζ 9ζ0ζζ 9ζ0ζζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ 9Ε6817 9Ε6817 888917 η
ΖζίΖζ 9Ε6817 9Ε6817 9Ε6817 888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ £Ζ
9Ε6817 888917 888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ ζζ
Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ Ζ£Ζ6£ ιζ
89£ΖΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 888 888 888 9699£ οζ
Ζ£Ζ6£ 888 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε 09ΐ^ε 8θοΐ ε 8θοΐ ε 61
09ΐ^ε 09ΐ^ε 8θοΐ ε 8θοΐ ε ΡΟίΙί ΡΟίΙί ΡΟίΙί 81
ΡΟίΙί ΡΟίΙί ΡΟίΙί 9L50£ 9L50£ 96Ζ6Ζ 96Ζ6Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ LI
96Ζ6Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ 9ί£ίΖ 9ί£ίΖ 95P5Z 95P5Z 91
9ί£ίΖ 9ί£ίΖ 95P5Z 95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ ST
95P5Z 95P5Z 95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ 889£Ζ 889£Ζ ϋΖ6ΖΖ η
ϋΖ6ΖΖ ϋΖ6ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ρ8£ΙΖ Ρ8£ΙΖ 9Ϊ90Ζ 9Ϊ90Ζ ei
9Ϊ90Ζ 9Ϊ90Ζ 81786Ϊ 81786Ϊ 81786Ϊ 08061 08061 9εε8ΐ 9εε8ΐ 9εε8ΐ ζι
9εε8ΐ 89SLT 89SLT 89SLT 乙 6691 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 9ΐΐ79ΐ ττ
0Ρ8ξ\ 018ST Ρ9Ζξ\ Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ 88917Ϊ 88917Ϊ ζ\\η ζ\\η zu 01
Ζ\\ΧΊ ζ\\η ζ\\η ζ\\η 9ε^ετ 9ε^ετ 096Π 096Π 9\ΖΖ\ 6
096 zmi 8ΡΡΠ 8ΡΡΠ 1790Π 8
1790Π 1790Π 08901 08901 96 96 Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 L
8^6 1717Ϊ6 1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 09L8 10S8 10S8 10S8 9
Z66L 9£ίί 9£ίί 9£ίί 08PL 0817L PZZL PZZL 8969 S
95Ρ9 95Ρ9 95Ρ9 00^9 00^9 Ζ665 Ζ66ζ Ζ665 9£ίζ 9£
Ζζ£ζ 0915 0915 89617 89617 89617 89617 9LLP 9LLP 9LL17 £
80017 80017 80017 088£ 088£ Ζζίί Ζζίί Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ Ζ
89εε 0ΡΖ£ 0ΡΖ£ 0ΡΖ£ ΖΠ£ ΖΠ£ ΖΠ£ Ρ86Ζ Ρ86Ζ ι
9£ζΖ 9£ζΖ ΡΡ£Ζ ΡΡ£Ζ ΡΡ£Ζ 08^ 08^ Ζξ\Ζ 0
0L 69 89 L9 99 S9 Ρ9 £9 19 19
saij
9££ίζ 9££ίζ 9ζ0ζζ 9ζ0ζζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ 1 S 9Ε6817 9Ε6817 9Ζ
9Ε6817 9Ε6817 888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ
888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9L50P 9L50P η
9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 888 888 £Ζ
89£ΖΡ 9ίζΟΡ 9L50P Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε ζζ
866Z .0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000034_0001
Figure imgf000035_0002
Figure imgf000035_0001
Figure imgf000035_0003
Figure imgf000036_0001
Figure imgf000036_0002
Figure imgf000036_0003
23 73712 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376
24 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376
25 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376
26 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 或者, 第二传输块大小表格还可以如表 5所示, 在确定表 5的第二传 输块大小表格中的 TBS时, 该确定的 TBS值为第一传输块大小表格中的 一 TBS , 且该确定的 TBS值在***开销为 12个 RE的 LTE REL.12*** 中对应的编码速率较第一传输块大小表格中的其它 TBS在***开销为 12 个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率与目标编码速率最接近, 该 目标编码速率可以为如表 3所示的 LTE REL.8中与编码调制等级对应的编 码速率的优化编码速率。
表 5第二传输块大小表格 -2
Figure imgf000037_0001
乙 6691 9Ϊ179Ϊ P9Z5l 88917Ϊ 9£ ΐ 096Π 9\ΖΖ\ won 96Ζ0Ϊ 91
9ΐΐ79ΐ 88917Ϊ ζ\\η 096Π 9\ΖΖ\ 8ΡΡΠ 08901 Π66 1717Ϊ6
018ST Ρ9Ζζ\ zun 9ίζΖΙ Ζ£8Π 1790Π 96Ζ0Ϊ 8^6 09L8 η
88917Ϊ zun 9LiZ\ Ζ£8Π 1790Π 96Ζ0Ϊ 8^6 09L8 8½8 £Ζ zun 9LiZ\ Ζ£8Π 1790Π 08901 1717Ϊ6 10S8 9£ίί ζζ
096Π 9LiZ\ Ζ£8Π 1790Π 96Ζ0Ϊ 1717Ϊ6 10S8 9£ίί PZZL ιζ
9\ΖΖ\ 8ΡΡΠ 1790Π 96Ζ0Ϊ 8^6 1717Ϊ6 10S8 9£ίί PZZL Z\L9 οζ
1790Π 08901 8^6 09L8 8½8 9£ίί PZZL Z\L9 00^9 61
96Ζ0Ϊ Π66 1717Ϊ6 09L8 8½8 9£ίί PZZL Z\L9 00^9 9£ 81
09L8 10S8 Z66L 08PL 8969 95Ρ9 Ζ665 9£ 09TS LI
10S8 Z66L 08PL PZZL Z\L9 00^9 Ζ665 ΡΡζζ 09TS 91
Z66L 0817L PZZL Z\L9 95Ρ9 Ζ665 ΡΡζζ 09\ζ 9LLP Ζ6£Ρ ST
0817L 8969 Z\L9 00^9 Ζ665 ΡΡζζ 09\ζ 9LLP Ζ6£Ρ 9£ΙΡ η
95P9 Ζ665 9£ Ζζ£ζ 89617 9LLP Ζ6£Ρ 80017 ΡΖ9£ £1
9£ίζ Ζζ£ζ 89617 9LLP Ζ6£Ρ 9£ΙΡ 088£ 96Ρ£ 0ΡΖ£ ζι
89617 9LLP Ζ6£Ρ 088£ ΡΖ9£ 89εε ΖΠ£ ττ
18S1 Z6£P 9£ΙΡ 088£ ΡΖ9£ 89εε 0ΡΖ£ Ρ86Ζ 8ZLZ 9£ζΖ 01
9ετΐ 088£ Ζζίί 96Ρ£ 0ΡΖ£ ΖΠ£ ZLPZ 08ΖΖ 6
PZ9£ 96P£ 0ΡΖ£ ΖΠ£ 8ZLZ 9£ζΖ ΡΡ£Ζ Ζξ\Ζ Ζ66\ 8
OPZ£ P86Z 8ZLZ 9£ζΖ 80ΡΖ 9\ΖΖ 880Ζ 8^6 ΐ 9£ί\ L
8ZLZ 009乙 08^ Ζξ\Ζ ΧΊϋΖ 198 ΐ 9£ί\ 809 ΐ 08W 9
08^ Ζζ\Ζ 8^6 ΐ 008 ΐ 9£ί\ 809 ΐ 08W ^ετ 9511 S
1981 9£Ll ZL9\ ΡΡξ\ 08W ΐ 8£ΐ 88ΖΪ Ζ6Π 9601 000 ΐ
08W 9ΐΐ7ΐ ^ετ 88ΖΪ Ζ6Π 8ΖΠ Ζ£01 896 Ρ06 808 £
091 ΐ 9601 Ζ£01 896 Ρ06 ZL8 808 PPL 089 9ΐ9 Ζ
9£6 ZL8 018 9LL PPL 969 819 009 Ζζζ ΡΟζ ι
ZIL 089 Ζ£9 009 89S ΟΖζ 8817 95Ρ 8017 9ί£ 0 oz 61 81 LI 91 ST η ei ΖΙ 11
saij
Figure imgf000038_0001
866Z.0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV ΡΡζζ 0915 89617 89617 9LLP Ζ6£Ρ 9
Ζ6£Ρ Ζ6£Ρ 9£ΙΡ 80017 088£ Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ S
Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ 96Ρ£ 89εε 0ΡΖ£ ΖΠ £ ΖΠ £ Ρ86Ζ
Ρ86Ζ Ρ86Ζ Z6LZ 8ZLZ 009乙 ZLPZ ΡΡ£Ζ £
ΡΡ£Ζ 08^ 9\ΖΖ Ζξ\Ζ 880Ζ 乙 66ΐ ΐ 008 ΐ Ζ
1 98 ΐ ΐ 008 ΐ 9£ί\ ZL91 ZL9\ 809 ΐ ΡΡξ\ 08W 08W ι
9ΐΐ7ΐ 9ΐΐ7ΐ 0Ζ£1 88ΖΪ 95Zl ΧΊΖ\ Ζ6Π 09Π 9601 0
6£ 8e Li 9£ se Ρ£ ee Ζ£ ie saij
Figure imgf000039_0001
866Z .0/ClOZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000040_0001
Figure imgf000040_0002
Figure imgf000040_0003
Figure imgf000041_0001
Figure imgf000041_0002
Figure imgf000041_0003
Figure imgf000042_0001
Figure imgf000042_0003
Figure imgf000042_0004
Figure imgf000043_0001
Figure imgf000043_0002
Figure imgf000043_0003
Figure imgf000044_0001
Figure imgf000045_0001
Figure imgf000045_0002
Figure imgf000045_0003
24 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376
25 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376
26 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 75376 进一步地, 还可以对上述表 4和表 5进行优化形成优化的第二传输块 大小表格 4-1和 5-1 , 使得优化后的第二传输块大小表格中最大编码调制 等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率,该设定编码速率 例如可以为 0.93。
表 4-1优化的第二传输块大小表格 -1
Figure imgf000046_0001
Figure imgf000046_0002
Figure imgf000046_0004
Figure imgf000046_0005
26 52752 52752 52752 55056 55056 55056 57336 57336 59256 59256
Figure imgf000047_0001
Figure imgf000047_0002
Figure imgf000047_0003
Figure imgf000047_0004
Figure imgf000047_0005
Figure imgf000047_0006
Figure imgf000047_0007
NP 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
26 35160 35160 36696 37888 37888 39232 40576 40576 42368 42368
Figure imgf000048_0001
Figure imgf000048_0002
Figure imgf000048_0003
Figure imgf000048_0004
Figure imgf000048_0005
可选地,还可以第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在第一传输块 大小表格的 TBS中且第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设定的二 层数据传输块大小表格中。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 第二传输块大小表中的任一 TBS为: 第一传输块大小表格中和设定的二层数据传输块大小表格中所对 应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
具体地, 在确定第二传输块大小表格中的 TBS时, 该确定的 TBS值 为第一传输块大小表格或二层数据传输块大小表格中的一 TBS , 且该确定 的 TBS值在***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率较 第一传输块大小表格或二层数据传输块大小表格中的其它 TBS在***开 销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率与目标编码速率最接 近,该目标编码速率可以为 LTE REL.8中与编码调制等级和物理资源块对 的数目对应的编码速率,本实施例的第二传输块大小表格可以如表 6所示。
表 6 第二传输块大小表格 -3
Figure imgf000049_0001
Figure imgf000050_0001
Figure imgf000050_0002
866Z.0/CT0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV 9£ ΐ 096Π 096Π 9L5Zl 8ΡΡΠ WO ΐΐ 08901 96 ei
Ζ£8Π 8ΡΡΠ 8ΡΡΠ 1790Π 08901 96 Ζ\66 Π66 1717Ϊ6 ζι
96Ζ0Ϊ Ζ\66 Ζ\66 66 1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 Ρ0ζ8 Z66L ττ
1717Ϊ6 09L8 09L8 10S8 Z66L Z66L 9£ίί 08PL 08PL PZZL 01
Z66L Z66L 9£ίί 08PL 0817L PZZL 8969 Z\L9 Z\L9 95Ρ9 6
PZZL PZZL 8969 Z\L9 95Ρ9 95Ρ9 00^9 Ζ665 Ζ66ζ 9£ίζ 8
95Ρ9 00^9 Ζ665 Ζ665 9£ίζ ΡΡζζ 09\ζ 89617 89617 L
Ζζ£ζ 09\ζ 89617 89617 9LLP Ζ6£Ρ 9
Ζ6£Ρ 80017 80017 088£ Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ S
Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ 96Ρ£ 89εε 0ΡΖ£ ΖΠ£ ΖΠ£ Ρ86Ζ
ΖΠ£ Ρ86Ζ Z6LZ 8ZLZ 009乙 9£ζΖ ΡΡ£Ζ £
ΡΡ£Ζ 08^ Ζξ\Ζ Ζζ\Ζ 880Ζ ΧΊϋΖ ΐ 008 ΐ Z
198 ΐ ΐ 008 ΐ 9£ί\ ZL91 ZL9\ 809 ΐ ΡΡξ\ ΡΡξ\ 08W I
9ΐΐ7ΐ ΐ8£ΐ ^ετ 0Ζ£1 95Zl ΧΊΖ\ Ζ6Π 8ΖΠ 9601 0
6£ 8e Li 9£ se Ρ£ ee Ζ£ ie
saij
Figure imgf000051_0001
866Z.0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000052_0001
Z.0/ClOZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV 9££ίζ 9££ίζ 9ζ0ζζ ΖξίΖξ ΖζίΖζ ΖζίΖζ 1 S 9Ε6817 9Ε6817 91
9Ε6817 9Ε6817 888917 888917 Ζξ£ξΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8 9ΐ8 89£ΖΡ 89£ΖΡ
888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9L50P 9L50P η
9ΐ8 9ΐ8 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9ίξΟΡ 9ίζΟΡ Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 888 888 £Ζ
89£ΖΡ 9ίζΟΡ 9L50P Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε ζζ
Ζ£Ζ6£ 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε 09ΐ^ε 漏 1 £ 8θοΐε ιζ
9699£ 09ΐ^ε 09ΐ^ε 8θοΐ ε 8θοΐ ε ΡΟίΙί ΡΟίΙί 9L50£ οζ
ΡΟίΙί ΡΟίΙί 9L50£ 96Ζ6Ζ 96Ζ6Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ 61
9L50£ 9L50£ 96Ζ6Ζ 96Ζ6Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ 9ί£ίΖ 9ί£ίΖ 95P5Z 81
9ί£ίΖ 9ί£ίΖ 95P5Z 95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ LI
95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ 889£Ζ ϋΖ6ΖΖ ϋΖ6ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ρ8£ΙΖ 91
889£Ζ ϋΖ6ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ρ8£ΙΖ Ρ8£ΙΖ 9Ϊ90Ζ 9Ϊ90Ζ ST
Ζζ\ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ρ8£ΙΖ Ρ8£ΙΖ 9Ϊ90Ζ 9Ϊ90Ζ 81786Ϊ 81786Ϊ 08061 08061 η
81786Ϊ 81786Ϊ 08061 08061 08061 9εε8ΐ 9εε8ΐ 89SLT 89SLT 乙 6691 ei
89SLT 89SLT 乙 6691 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 9ΐΐ79ΐ 018 Ρ9Ζξ\ Ρ9Ζξ\ ζι
018ST Ρ9Ζξ\ Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ 88917Ϊ ζ\\η zu ζ\\η ζ\\η 9ε^ετ ττ
Ζ\\ΧΊ 9ε^ετ 9ε^ετ 096Π 096Π 9\ΖΖ\ 01
9\ΖΖ\ zmi 8ΡΡΠ 1790Π 08901 08901 96 6
1790Π 08901 96 96 Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 Π66 8
8^6 1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 09L8 09L8 10S8 10S8 Z66L L
Z66L Z66L 9£ίί 9£ίί 9£ίί 0817L 0817L PZZL 8969 8969 9
8969 Z\L9 Z\L9 95Ρ9 95Ρ9 00^9 00^9 00^9 Ζ665 Ζ66ζ S
ΡΡζζ ΡΡζζ Ζζ£ζ 0915 09TS 89617 89617 89617 9LLP
Ζ6£Ρ Ζ6£Ρ 80017 80017 088£ 088£ £
96Ρ£ 96Ρ£ 89εε 0ΡΖ£ 0ΡΖ£ 0ΡΖ£ ΖΠ£ ΖΠ£ ΖΠ£ Ρ86Ζ Ζ
Z6LZ Z6LZ 8ZLZ 8ZLZ 009乙 009乙 9£ζΖ ι
Ζζ\Ζ 880Ζ 880Ζ 880Ζ ΐ ΐ 0
09 6S 8S LS 9S es TS
saij
888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζξ£ξΡ 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9L50P Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 9Ζ
9L50P 9 0ΐ Ζ£Ζ6£ 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε 8θοΐ ε 8θοΐε
Ζ£Ζ6£ 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε 8θοΐε 漏 1 £ η
9699£ 9699£ 09ΐ^ε 8θοΐ ε ΡΟίΙί ΡΟίΙί 9L50£ £Ζ
09ΐ^ε 8θοΐ ε 958Z£ 9ξ^Ζ£ ΡΟίΙί ΡΟίΙί 9L50£ 96Ζ6Ζ 96Ζ6Ζ 9££8Ζ ζζ Z.0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV 08901 08901 08901 96 96 66 66 Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 9
1717Ϊ6 1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 09L8 09L8 10S8 10S8 Z66L Z66L S
PZZL PZZL PZZL 8969 8969 Z\L9 Z\L9 Z\L9
00^9 Ζ665 Ζ665 Ζ665 9£ίζ 9£ίζ 9£ίζ ΡΡζζ ΡΡζζ Ζζίζ £
9LLP Ζ6£Ρ Ζ6£Ρ Ζ6£Ρ Ζ
Ζζίί Ζζίί Ζζίί ΡΖ9£ ΡΖ9£ 96Ρ£ 96Ρ£ 96Ρ£ 89εε 89εε ι
Z6LZ Z6LZ 8ZLZ 8ZLZ 8ZLZ 009乙 009乙 0
08 6L SL LL 9L L PL £L ZL IL
saij
80889 9ίί£9 9ίί£9 9ίί£9 1799Ϊ9 1799 ΐ 9 9ζΖ6ζ 95165 9Ζ
9££ίζ 9££ίζ 9££ίζ 9ζ0ζζ 9ζ0ζζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ
9ζ0ζζ 9ζ0ζζ 9ζ0ζζ ΖζίΖζ ΖζίΖζ 9Ε6817 9Ε6817 888917 η
ΖζίΖζ 9Ε6817 9Ε6817 9Ε6817 888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ £Ζ
9Ε6817 888917 888917 888917 Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ ζζ
Ζζ£ζΡ Ζζ£ζΡ 9ΐ8£ΐ7 9ΐ8£ΐ7 89£ΖΡ 89£ΖΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ Ζ£Ζ6£ ιζ
89£ΖΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ 9ίζΟΡ Ζ£Ζ6£ Ζ£Ζ6£ 888 888 888 9699£ οζ
Ζ£Ζ6£ 888 888 888 9699£ 9699£ 09ΐ^ε 09ΐ^ε 8θοΐ ε 8θοΐ ε 61
09ΐ^ε 09ΐ^ε 8θοΐ ε 8θοΐ ε ΡΟίΙί ΡΟίΙί ΡΟίΙί 81
ΡΟίΙί ΡΟίΙί ΡΟίΙί 9L50£ 9L50£ 96Ζ6Ζ 96Ζ6Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ LI
96Ζ6Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ 9££8Ζ 9ί£ίΖ 9ί£ίΖ 95P5Z 95P5Z 91
9ί£ίΖ 9ί£ίΖ 95P5Z 95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ ST
95P5Z 95P5Z 95P5Z 96^1 96^1 889£Ζ 889£Ζ 889£Ζ ϋΖ6ΖΖ η
ϋΖ6ΖΖ ϋΖ6ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ζζ\ΖΖ Ρ8£ΙΖ Ρ8£ΙΖ 9Ϊ90Ζ 9Ϊ90Ζ ei
9Ϊ90Ζ 9Ϊ90Ζ 81786Ϊ 81786Ϊ 81786Ϊ 08061 08061 9εε8ΐ 9εε8ΐ 9εε8ΐ ζι
9εε8ΐ 89SLT 89SLT 89SLT 乙 6691 乙 6691 9ΐΐ79ΐ 9ΐΐ79ΐ ττ
0Ρ8ξ\ 018ST Ρ9Ζξ\ Ρ9Ζξ\ 88917Ϊ 88917Ϊ 88917Ϊ ζ\\η ζ\\η zu 01
Ζ\\ΧΊ ζ\\η ζ\\η ζ\\η 9ε^ετ 9ε^ετ 096Π 096Π 9\ΖΖ\ 6
096 zmi 8ΡΡΠ 8ΡΡΠ 1790Π 8
1790Π 1790Π 08901 08901 96 96 Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 Ζ\66 L
8^6 1717Ϊ6 1717Ϊ6 1717Ϊ6 09L8 09L8 10S8 10S8 10S8 9
Z66L 9£ίί 9£ίί 9£ίί 08PL 0817L PZZL PZZL 8969 S
95Ρ9 95Ρ9 95Ρ9 00^9 00^9 Ζ665 Ζ66ζ Ζ665 9£ίζ 9£
Ζζ£ζ 0915 0915 89617 89617 89617 89617 9LLP 9LLP 9LL17 £
80017 80017 80017 088£ 088£ Ζζίί Ζζίί Ζζίί ΡΖ9£ 96Ρ£ Ζ
89εε 0ΡΖ£ 0ΡΖ£ 0ΡΖ£ ΖΠ£ ΖΠ£ ΖΠ£ Ρ86Ζ Ρ86Ζ ι
9£ζΖ 9£ζΖ ΡΡ£Ζ ΡΡ£Ζ ΡΡ£Ζ 08^ 08^ Ζξ\Ζ 0
0L 69 89 L9 99 S9 Ρ9 £9 19 19 Z .0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000055_0001
Figure imgf000055_0002
Figure imgf000055_0003
Figure imgf000056_0001
Figure imgf000056_0002
Figure imgf000056_0003
23 68808 68808 68808 71112 71112 71112 71112 73712 73712 73712
24 71112 73712 73712 73712 73712 76208 76208 76208 81176 81176
25 73712 76208 76208 76208 81176 81176 81176 81176 81176 81176
26 87936 90816 90816 90816 93800 93800 93800 97896 97896 97896
Figure imgf000057_0001
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
0 3624 3752 3752 3752 3880 3880 3880 3880 3880 4008
1 4968 4968 4968 4968 4968 4968 4968 5160 5160 5160
2 5992 5992 5992 5992 6200 6200 6200 6200 6456 6456
3 7736 7736 7736 7736 7992 7992 7992 7992 8504 8504
4 9528 9528 9912 9912 9912 9912 9912 9912 9912 10296
5 11448 11832 11832 11832 11832 12576 12216 12216 12576 12576
6 14112 14112 14112 14112 14112 14112 14112 14688 14688 14688
7 15840 16416 16416 16416 16992 16992 16992 16992 17568 17568
8 18336 18336 19080 19080 19080 19080 19848 19848 19848 19848
9 20616 21384 21384 21384 21384 22152 22152 22152 22152 22920
10 22920 23688 23688 23688 23688 23688 24496 24496 24496 24496
11 26416 26416 26416 27376 27376 27376 27376 28336 28336 28336
12 29296 30576 30576 30576 30576 31704 31704 31704 31704 32856
13 34008 34008 34008 34008 35160 35160 35160 35160 36696 36696
14 37888 37888 37888 37888 39232 39232 39232 39232 40576 40576
15 39232 40576 40576 40576 40576 42368 42368 42368 43816 43816
16 42368 42368 43816 43816 43816 43816 45352 45352 45352 45352
17 46888 46888 46888 48936 48936 48936 51024 51024 51024 51024
18 52752 52752 52752 52752 55056 55056 55056 55056 57336 57336
19 57336 57336 57336 59256 59256 59256 61664 61664 61664 61664
20 61664 61664 63776 63776 63776 63776 63776 66592 66592 66592
21 66592 66592 66592 68808 68808 68808 68808 71112 71112 71112
22 71112 71112 71112 75376 73712 75376 75376 76208 76208 76208
23 73712 76208 76208 76208 76208 81176 81176 81176 81176 81176
24 81176 81176 81176 81176 81176 81176 87936 87936 87936 87936
25 81176 81176 87936 87936 87936 87936 90816 90816 90816 93800
26 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 表 6中包含的所有 TBS值均可以一部分包括在如表 1所示的 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格中, 且其它部分包含在设定的二层数 据传输块大小表格中, 该设定的二层数据传输块大小表格如表 7所示。
表 7设定的二层数据传输块大小表格
Figure imgf000058_0001
或者, 第二传输块大小表格还可以如表 8所示, 在确定表 8的第二传 输块大小表格中的 TBS时, 该确定的 TBS值为第一传输块大小表格或二 层数据传输块大小表格中的一 TBS , 且该确定的 TBS值在***开销为 12 个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率较第一传输块大小表格或二 层数据传输块大小表格中的其它 TBS在***开销为 12个 RE的 LTE EL.12 ***中对应的编码速率与目标编码速率最接近, 该目标编码速率可以为如 表 3所示的 LTE REL.8中与编码调制等级对应的编码速率的优化编码速 率。
表 8第二传输块大小表格 -4
Figure imgf000059_0001
Figure imgf000060_0001
Figure imgf000060_0002
866Z.0/ClOZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000061_0001
Figure imgf000061_0002
866Z.0/Cl0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
9993516035160366632323232
o o o o o
o
o o o o o
o
o o o o o
o o o o o o
o o o
o o o
o o o
o
o o
o o o o o o o o o o o o
o
o o
o o
o o
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o o o o o
o
o o o
o o
o o o o o o
o
o o
o o
o o o
o o
o o o o o
Figure imgf000063_0001
Figure imgf000063_0002
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Figure imgf000063_0004
Figure imgf000064_0001
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Figure imgf000064_0003
Figure imgf000065_0002
Figure imgf000065_0001
Figure imgf000065_0003
Figure imgf000066_0001
Figure imgf000066_0002
Figure imgf000066_0003
26 78704 78704 81176 81176 81176 81176 84760 84760 84760 84760
Figure imgf000067_0001
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
0 3624 3752 3752 3752 3752 3880 3880 3880 4008 4008
1 4776 4776 4968 4968 4968 4968 5160 5160 5160 5160
2 5992 5992 5992 5992 6200 6200 6200 6200 6456 6456
3 7736 7736 7736 7992 7992 7992 7992 8248 8248 8248
4 9528 9528 9528 9528 9912 9912 9912 9912 10296 10296
5 11448 11832 11832 11832 12216 12216 12216 12216 12576 12576
6 13536 14112 14112 14112 14112 14688 14688 14688 14688 14688
7 15840 16416 16416 16416 16992 16992 16992 16992 17568 17568
8 18336 18336 19080 19080 19080 19080 19848 19848 19848 19848
9 20616 20616 21384 21384 21384 22152 22152 22152 22152 22920
10 22920 23688 23688 23688 23688 24496 24496 24496 24496 25456
11 26416 26416 27376 27376 27376 28336 28336 28336 28336 29296
12 30576 30576 30576 30576 31704 31704 31704 31704 32856 32856
13 34008 34008 34008 35160 35160 35160 35160 36696 36696 36696
14 37888 37888 37888 39232 39232 39232 40576 40576 40576 40576
15 40576 40576 40576 42368 42368 42368 42368 43816 43816 43816
16 42368 43816 43816 43816 43816 45352 45352 45352 46888 46888
17 46888 48936 48936 48936 48936 48936 51024 51024 51024 51024
18 52752 52752 52752 52752 55056 55056 55056 55056 57336 57336
19 57336 57336 57336 59256 59256 59256 59256 61664 61664 61664
20 61664 61664 61664 63776 63776 63776 63776 66592 66592 66592
21 66592 66592 66592 68808 68808 68808 71112 71112 71112 71112
22 71112 71112 71112 73712 73712 73712 75376 76208 76208 76208
23 75376 76208 76208 78704 78704 78704 81176 81176 81176 81176
24 81176 81176 81176 81176 84760 84760 84760 84760 87936 87936
25 84760 84760 84760 84760 87936 87936 87936 90816 90816 90816
26 87936 87936 87936 90816 90816 90816 93800 93800 93800 93800 表 8中包含的所有 TBS值均可以一部分包括在如表 1所示的 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格中, 且其它部分包含在设定的二层数 据传输块大小表格中。
进一步地, 还可以对上述表 6和表 8进行优化形成优化的第二传输块 大小表格 6-1和 8-1 , 使得优化后的第二传输块大小表格中最大编码调制 等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率,该设定编码速率 例如可以为 0.93。
表 6-1优化的第二传输块大小表格 -3
Figure imgf000068_0002
Figure imgf000068_0003
Figure imgf000068_0004
Figure imgf000068_0005
Figure imgf000068_0006
Figure imgf000068_0007
Figure imgf000068_0001
09 6S 8S 9S es IS
saij
89£ZP 89£ZP 9L50P 9L50P Z£Z6£ 888 9699E 09\ζ£ 09\ζ£ 9Z
OS 6P SP LP 9P ft £P It
saij
Figure imgf000069_0001
Figure imgf000069_0002
Figure imgf000069_0003
Figure imgf000069_0004
-^ ' ^ ^— % ^ ΐ-8 ^
Figure imgf000069_0005
Figure imgf000069_0006
Figure imgf000069_0007
Z .0/CT0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV 26 43816 43816 45352 45352 46888 46888 48936 48936 51024 51024
Figure imgf000070_0001
Figure imgf000070_0002
Figure imgf000070_0003
Figure imgf000070_0004
Figure imgf000070_0005
可选地, 第二传输块大小表格中的所有 TBS可以由新设计的元素构 成,该新设计的元素可以包含也可以不包含在如表 1所示的 LTE REL.8中 的一层数据传输块大小表格中, 可以包含也可以不包含在如表 7所示的设 定的二层数据传输块大小表格中。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 第二传输块大小表中的任一 TBS为根据目标编码速率设计的 TBS, 即该确定的 TBS在***开销为 12 个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率可以非常接近甚至等于目标 编码速率,该目标编码速率可以为 LTE REL.8中与编码调制等级和物理资 源块对的数目对应的编码速率, 具体地, 本实施例的第二传输块大小表格 可以如表 9所示。
表 9 第二传输块大小表格 -5
ΙτΒ ΝΡ
Figure imgf000071_0001
Figure imgf000071_0002
Figure imgf000071_0003
Figure imgf000072_0001
08061 9εε8ΐ 89SLT 9ΐΐ79ΐ 9ζΡξ\ ΐθεΐ ΐ ΡΡίίΙ Ρ8£ΖΙ 80801 9Ζ
9Ϊ179Ϊ 088W ϋΖ6ί\ ΡΡ££1 Ρ8£ΖΙ 丽 Οΐ P8L6 9106
018ST 088W ΐθεΐ ΐ ΡΡ££1 096Π 0961 ΐ 1790Π ½ΐθΐ 00176 09L8 η
088W ΐθεΐ ΐ ΡΡ££1 096Π 0961 ΐ 1790Π ½ΐθΐ P8L6 9106 £Ζ ϋΖ6ί\ ΡΡ££1 Ρ8£ΖΙ 0961 ΐ 1790Π ½ΐθΐ P8L6 1717Ϊ6 9£ίί ζζ
096 Ρ8£ΖΙ 0961 ΐ 1790Π ½ΐθΐ P8L6 9106 9£ίί PZZL ιζ
096 ΐΐ 8ΡΡΠ 80801 ½ΐθΐ P8L6 9106 9£ίί PZZL Z\L9 οζ
1790Π 80801 01700Ϊ 00176 9106 9£ίί PZZL Z\L9 00^9 61
½ΐθΐ P8L6 00176 09L8 9£ίί PZZL Z\L9 00^9 9£ 81
00176 09L8 08PL 8969 Z\L9 00^9 9£ ΡΖΖζ LI
9£ίί PZZL Z\L9 95Ρ9 Ζ665 ΡΡζζ Ζ£Οζ ZILP 91
Ζζ£ί PZZL Z\L9 95Ρ9 Ζ665 ΡΡζζ ΡΖΖζ ZILP Ζ6£Ρ ST
0817L PZZL Z\L9 95Ρ9 Ζ66ζ ΡΡζζ ΡΖΖζ 1061 ZLOP η
Z\L9 95Ρ9 Ζ665 9£ίζ 91Ρζ Ζ£Οζ ZILP Ζ6£Ρ ZLOP 889£ ei
Z665 9£ίζ Ζζ£ζ Ζ£Οζ ZILP Ζ6£Ρ
Figure imgf000072_0002
088£ 09 ΟΡΖί ζι
ΡΖΖζ Ζ£Οζ ZILP
Figure imgf000072_0003
088£ ΡΖ9£ 89εε ΖΠ£ ϋΖ6Ζ ττ
ΟΖζΡ Ζ6£Ρ ZLOP 088£ ΡΖ9£ 96Ρ£ ΟΡΖί Ρ86Ζ 8ZLZ 9£ζΖ 01
ZLOP 088£ Z5L£ 96Ρ£ ΐ/οεε 8ΐθε 08^ 6
ΡΖ9£ 96Ρ£ ΐ/οεε 8ΐθε ο 8ZLZ 9£ζΖ ΡΡ£Ζ Ζξ\Ζ ΧΊϋΖ 8
ΟΡΖί 8ΐθε ο 8ZLZ 9£ζΖ ΡΡ£Ζ Ζξ\Ζ 880Ζ 9£ί\ L
8ZLZ 009乙 sow 08^ Ζξ\Ζ 89 809 ΐ 08W 9
866Z.0/ClOZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000073_0001
Figure imgf000073_0002
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Figure imgf000074_0001
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Figure imgf000077_0003
Figure imgf000078_0001
0 3624 3752 3752 3752 3880 3880 3880 3880 3880 4072
1 4904 4904 4904 4904 5032 5032 5032 5224 5224 5224
2 5992 5992 5992 5992 6200 6200 6200 6200 6456 6456
3 7736 7736 7736 7736 8120 8120 8120 8120 8376 8376
4 9400 9400 9784 9784 9784 9784 10040 10040 10040 10424
5 11448 11960 11960 11960 11960 12384 12384 12384 12384 12384
6 13920 13920 13920 13920 14304 14304 14304 14880 14880 14880
7 15840 16416 16416 16416 16800 16800 16800 16800 17568 17568
8 18336 18336 19080 19080 19080 19080 19848 19848 19848 19848
9 20616 21384 21384 21384 21384 22152 22152 22152 22152 22920
10 22920 23944 23944 23944 23944 23944 24816 24816 24816 24816
11 26736 26736 26736 27696 27696 27696 27696 28656 28656 28656
12 29936 30936 30936 30936 30936 31704 31704 31704 31704 33240
13 34392 34392 34392 34392 35544 35544 35544 35544 36992 36992
14 37888 37888 37888 37888 39680 39680 39680 39680 41024 41024
15 39680 41024 41024 41024 41024 42816 42816 42816 44328 44328
16 42816 42816 44328 44328 44328 44328 45864 45864 45864 45864
17 47912 47912 47912 49296 49296 49296 51024 51024 51024 51024
18 52752 52752 52752 52752 55056 55056 55056 55056 56696 56696
19 56696 56696 56696 59256 59256 59256 61176 61176 61176 61176
20 61176 61176 63776 63776 63776 63776 63776 66592 66592 66592
21 66592 66592 66592 68808 68808 68808 68808 71880 71880 71880
22 71880 71880 71880 74544 74544 74544 74544 77040 77040 77040
23 74544 77040 77040 77040 77040 80280 80280 80280 80280 82968
24 80280 80280 82968 82968 82968 82968 86976 86976 86976 86976
25 82968 82968 86976 86976 86976 86976 89856 89856 89856 92776
26 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 97896 或者, 第二传输块大小表格还可以如表 10所示, 表 10中包含的所有 TBS可以由新设计的元素构成, 该新设计的元素可以包含也可以不包含在 如表 1所示的 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格中,可以包含也可 以不包含在如表 7所示的设定的二层数据传输块大小表格中。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 第二传输块大小表中的任一 TBS为根据目标编码速率设计的 TBS, 即该确定的 TBS在***开销为 12 个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率可以非常接近甚至等于目标 编码速率,该目标编码速率可以为如表 3所示的 LTE REL.8中与编码调制 等级对应的编码速率的优化编码速率。 表 10第二传输块大小表格 -6
Figure imgf000080_0001
Figure imgf000081_0001
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866Z.0/CT0ZN3/X3d 9LZ9mnoz OAV
Figure imgf000082_0001
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/:/: O 866ί/-οεϊοίζ>1£AV
Figure imgf000089_0001
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Figure imgf000090_0003
Figure imgf000090_0001
20 61176 61664 62368 63072 63776 64480 65184 65184 65888 66592
21 65888 66592 67296 68040 68808 69576 70344 70344 71112 71880
22 71112 71880 72648 73416 73712 74544 75376 76208 76208 77040
23 75376 76208 77040 77872 78704 79536 80280 81176 81176 82072
24 80280 81176 82072 82968 83864 83864 84760 85656 86976 86976
25 83864 84760 85656 86016 86976 87936 88896 89856 89856 90816
26 86976 87936 88896 89856 90816 91776 92776 92776 93800 94824 进一步地, 还可以对上述表 9和表 10进行优化形成优化的第二传输 块大小表格 9-1和 10-1 , 使得优化后的第二传输块大小表格中最大编码调 制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率,该设定编码速 率例如可以为 0.93。
表 9-1优化的第二传输块大小表格 -5
Figure imgf000091_0002
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Figure imgf000091_0005
Figure imgf000091_0001
Figure imgf000092_0001
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Figure imgf000092_0003
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Figure imgf000092_0008
26 26736 27696 28336 29296 30256 30936 31704 32856 33624 34392
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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 实施例的数据传输方法包括:
201、 用户设备接收基站发送的***调度控制信号, ***调度控制信 号中包括编码调制等级和时频资源。
202、 用户设备在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择 一个传输块大小表格, 并根据编码调制等级和物理资源块对的数目在所选 择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的传输块大 小 TBS , 第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于第一传输块大小表格 中对应位置的 TBS。
用户设备(英文全称: User Equipment, 简称: UE ) 在第一传输块大 小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格用于确定传输 块大小 (英文全称: Transport block size , 简称: TBS ) , 具体地, UE可 以首先根据接收的调度控制信号中包括的编码调制等级(英文全称: Modulation and Coding Scheme, 简称 MCS ) 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, 在选择的作为确定 TBS 的表格的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定与确定的 TBS索引值和调度控制信号中包括的时频资源相对应的 TBS值。
第二传输块大小表格中的 TBS的值与第一传输块大小表格中相同位 置的 TBS的值相比, 第二传输块大小表格中的 TBS的值不小于第一传输 块大小表格中的 TBS的值。
或者,第二传输块大小表格中的 TBS的值与第一传输块大小表格中相 同位置的 TBS的值相比, 第二传输块大小表格中的 TBS的值还可以小于 第一传输块大小表格中的 TBS的值,此时,该第二传输块大小表格可以应 用于***开销大于长期演进***第 8版本 LTE REL.8的***开销的场景 中,使得 UE根据该第二传输块大小表格中的 TBS的值接收的业务数据的 编码速率降低, 以跟***期望的编码速率更为接近。
203、 用户设备釆用确定的 TBS接收基站发送的业务数据。
UE釆用根据上述确定的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格 中与***调度控制信号中包括的编码调制等级和时频资源相对应的 TBS 接收基站发送的业务数据。
本实施例的数据传输方法, 用户设备通过接收基站发送的***调度控 制信号, ***调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源; 在第一传输 块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格, 并根据编 码调制等级和物理资源块对的数目在所选择的第一传输块大小表格或第 二传输块大小表格中确定对应的传输块大小 TBS , 第二传输块大小表格中 的任意 TBS不小于第一传输块大小表格中对应位置的 TBS; 釆用确定的 TBS接收基站发送的业务数据, 实现了 UE对传输块大小表格的选择, 从 而使得 UE根据选择的第二传输块大小表格中的 TB S接收的业务数据的编 码速率提高。
可选地, 第一传输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS 对应的编码速率等于设定编码速率; 和 /或, 第二传输块大小表格中最大编 码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率。
具体地, 第一传输块大小表格可以包括: 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实施 例中的表 1所示, 具体请参见表 1 , 此处不再赘述。
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。
该第一传输块大小表格中最大编码调制等级包括的 TBS还可以为与 设定编码速率对应的 TBS , 且与设定编码速率对应的 TBS可以均包括在 上述表 1的 ITBS 为 0〜25所对应的所有 TBS中如表 2-1所示, 具体请参见 表 2-1 , 此处不再赘述; 或者与设定编码速率对应的 TBS还可以包括在上 述表 1的 ITBS 为 0〜25所对应的所有 TBS或二层数据传输块大小表格中如 表 2-2所示, 具体请参见表 2-2, 此处不再赘述; 或者与设定编码速率对 应的 TBS还可以都不包含或部分包含在上述表 1的 ITBS 为 0〜25所对应的 所有 TBS或二层数据传输块大小表格中如表 2-2所示,具体请参见表 2-3 , 此处不再赘述。
在***开销为 48个资源单元的 LTE REL.8***中釆用上述表 2-1、表 2-2、 表 2-3中的 TBS对业务数据进行编码所对应的编码速率可以为有效 的编码速率, 该有效的编码速率例如可以为 0.93。
第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括的 TBS还可以为与设 定编码速率对应的 TBS , 该设定编码速率例如可以为 0.93 , 从而使得在系 统开销为 12个资源单元的 LTE REL.12***中该第二传输块大小表格中的 最大编码调制等级包括的 TBS所对应的编码速率为有效的编码速率,在其 他实施例中, 当***对误码率的要求发生变化或其他情况下, 该设定编码 速率还可以为其它数值, 此处不做限定。
进一步地, 用户设备在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中 选择一个传输块大小表格还可以包括: 用户设备根据***配置参数或者系 统开销大小, 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传 输块大小表格。
具体地, UE在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一 个传输块大小表格时可以根据***配置参数选择第一传输块大小表格或 第二传输块大小表格, 进而选择第一传输块大小表格或第二传输块大小表 格中的 TB S , 根据该 TB S对业务数据进行编码并向 UE传输。
例如: 当***配置参数表明控制信令中包含物理下行控制信道时, UE 选择第一传输块大小表格, 以使得 UE根据第一传输块大小表格中的 TBS 接收业务数据时的编码速率更接近预期的编码速率, 该预期的编码速率可 以为 LTE REL.8中与确定的编码调制等级和确定的物理资源块对的数目 对应的编码速率; 或者, 该预期的目标编码速率还可以为 LTE REL.8中与 确定的编码调制等级对应的编码速率的优化编码速率, 该 LTE REL.8中 与编码调制等级对应的编码速率的优化编码速率表如上述实施例中的表 3 所示, 具体请参照表 3 , 此处不再赘述。
当***配置参数表明控制信令中不包含物理下行控制信道时, UE选 择第二传输块大小表格,以使得 UE釆用第二传输块大小表格中的 TBS接 收业务数据所对应的编码速率更接近预期的编码速率。
UE还可以根据***开销大小选择第一传输块大小表格或第二传输块 大小表格, 例如: 当***开销为 48个资源单元时, UE选择第一传输块大 小表格; 当***开销为 12个资源单元时, UE选择第二传输块大小表格。
可选地, UE接收基站发送高层信令消息, 高层信令消息中携带指示 选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息。
具体地, UE可以根据基站发送的高层信令消息选择传输块大小表格, 例如: 基站指示 UE以第二传输块大小表格中的 TBS接收业务数据, 以与 基站釆用相同的传输块大小表格, 那么, UE选择第二传输块大小表格中 相应的 TBS接收基站向其发送的业务数据。
可选地, UE接收基站发送的下行控制消息, 所述下行控制消息中携 带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息, 可 以提高 UE在不同选择之间的切换速度。
可选地,第二传输块大小表格中的所有 TBS可以均包括在第一传输块 大小表格的 TBS中,具体地, 第二传输块大小表格可以如上述实施例中的 表 4所示, 具体请参见表 4, 此处不再赘述。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 第二传输块大小表中的任一 TBS为: 第一传输块大小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近 的 TBS。
具体地, 在确定表 4的第二传输块大小表格中的 TBS时, 该确定的 TBS值为第一传输块大小表格中的一 TBS , 且该确定的 TBS值在***开 销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率较第一传输块大小表 格中的其它 TBS在***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码 速率与目标编码速率最接近,该目标编码速率可以为 LTE REL.8中与编码 调制等级和物理资源块对的数目对应的编码速率。
或者, 第二传输块大小表格还可以如上述实施例中的表 5所示, 具体 请参照表 5 , 此处不再赘述。
进一步地, 还可以对上述表 4和表 5进行优化形成优化的第二传输块 大小表格 4-1和 5-1 , 使得优化后的第二传输块大小表格中最大编码调制 等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率,该设定编码速率 例如可以为 0.93 , 该优化的第二传输块大小表格 4-1和 5-1可以如上述实 施例中的表 4-1和 5-1所示, 具体请参照表 4-1和 5-1 , 此处不再赞述。
可选地,还可以第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在第一传输块 大小表格的 TBS中且第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设定的二 层数据传输块大小表格中, 具体地, 第二传输块大小表格可以如上述实施 例中的表 6所示, 具体请参照表 6, 此处不再赘述。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 第二传输块大小表中的任一 TBS为: 第一传输块大小表格中和设定的二层数据传输块大小表格中所对 应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
具体地, 在确定表 6的第二传输块大小表格中的 TBS时, 该确定的 TBS值为第一传输块大小表格或二层数据传输块大小表格中的一 TBS ,且 该确定的 TBS值在***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码 速率较第一传输块大小表格或二层数据传输块大小表格中的其它 TBS在 ***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率与目标编码速 率最接近,该目标编码速率可以为 LTE REL.8中与编码调制等级和物理资 源块对的数目对应的编码速率。
或者, 第二传输块大小表格还可以如上述实施例中的表 8所示, 具体 请参照表 8, 此处不再赘述。
表 8中包含的所有 TBS值均可以一部分包括在如表 1所示的 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格中, 且其它部分包含在设定的二层数 据传输块大小表格中。
在确定表 8的第二传输块大小表格中的 TBS时, 该确定的 TBS值为 第一传输块大小表格或二层数据传输块大小表格中的一 TBS ,且该确定的 TBS值在***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率较第 一传输块大小表格或二层数据传输块大小表格中的其它 TBS在***开销 为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率与目标编码速率最接近, 该目标编码速率可以为如表 3所示的 LTE REL.8中与编码调制等级对应的 编码速率的优化编码速率。
进一步地, 还可以对上述表 6和表 8进行优化形成优化的第二传输块 大小表格 6-1和 8-1 , 使得优化后的第二传输块大小表格中最大编码调制 等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率,该设定编码速率 例如可以为 0.93 , 该优化的第二传输块大小表格 6-1和 8-1可以如上述实 施例中的表 6-1和 8-1所示, 具体请参照表 6-1和 8-1 , 此处不再赞述。
可选地, 第二传输块大小表格中的所有 TBS可以由新设计的元素构 成,该新设计的元素可以包含也可以不包含在如表 1所示的 LTE REL.8中 的一层数据传输块大小表格中, 可以包含也可以不包含在如表 7所示的设 定的二层数据传输块大小表格中, 具体地, 该第二传输块大小表格可以如 上述实施例中的表 9所示, 具体请参照表 9, 此处不再赘述。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 第二传输块大小表中的任一 TBS为根据目标编码速率设计的 TBS, 该第二传输块大小表中的 TBS在 ***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率为目标编码速 率,该目标编码速率可以为 LTE REL.8中与编码调制等级和物理资源块对 的数目对应的编码速率。
或者, 第二传输块大小表格还可以为如表 10所示, 表 10中包含的所 有 TBS可以由新设计的元素构成,该新设计的元素可以包含也可以不包含 在如表 1所示的 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格中,可以包含也 可以不包含在如表 7所示的设定的二层数据传输块大小表格中。
更进一步地, 在上述实施例的基础上, 该第二传输块大小表中的任一 TBS为根据目标编码速率设计的 TBS, 该第二传输块大小表中的 TBS在 ***开销为 12个 RE的 LTE REL.12***中对应的编码速率为目标编码速 率,该目标编码速率可以为如表 3所示的 LTE REL.8中与编码调制等级对 应的编码速率的优化编码速率。
进一步地, 还可以对上述表 9和表 10进行优化形成优化的第二传输 块大小表格 9-1和 10-1 , 使得优化后的第二传输块大小表格中最大编码调 制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码速率,该设定编码速 率例如可以为 0.93。
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 301、 发送器 302, 其中, 处理器 301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物理资源块对的数 目; 还可以用于在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个 传输块大小表格, 并根据编码调制等级和物理资源块对的数目在所选择的 第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的传输块大小 TBS,第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于第一传输块大小表格中对 应位置的 TBS; 发送器 302可以用于釆用确定的 TBS向用户设备发送业 务数据; 还可以用于向用户设备发送***调度控制信号, ***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确定编码调制等级, 确定时频资源, 根据 时频资源确定物理资源块对的数目, 在第一传输块大小表格和第二传输块 大小表格中选择一个传输块大小表格, 并根据编码调制等级和物理资源块 对的数目在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定 对应的传输块大小 TBS , 第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于第一 传输块大小表格中对应位置的 TBS ,发送器釆用确定的 TBS向 UE发送业 务数据, 向 UE发送***调度控制信号, ***调度控制信号中包括编码调 制等级和时频资源, 实现了基站对传输块大小表格的选择, 从而使得基站 根据选择的第二传输块大小表格中的 TB S向 UE传输业务数据可以提高编 码速率。
进一步地, 第一传输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS 对应的编码速率可以等于设定编码速率; 和 /或, 第二传输块大小表格中最 大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率可以等于设定编码速率。
进一步地, 处理器 301 , 还可以用于根据***配置参数或者***开销 大小, 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大 小表格。
进一步地, 发送器 302, 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指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小 表格的指示信息。
进一步地, 发送器 302, 还可以用于向用户设备发送下行控制消息, 所述下行控制消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块 大小表格的指示信息。
进一步地, 第一传输块大小表格包括: 长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
进一步地,第二传输块大小表格中的所有 TBS可以均包括在第一传输 块大小表格的 TBS中。
进一步地, 第二传输块大小表中的任一 TBS为: 第一传输块大小表格 中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
进一步地,第二传输块大小表格中的部分 TBS可以包括在第一传输块 大小表格的 TBS中且第二传输块大小表格中的部分 TBS可以包括在设定 的二层数据传输块大小表格中。
进一步地, 第二传输块大小表中的任一 TBS为: 第一传输块大小表格 中和设定的二层数据传输块大小表格中所对应的编码速率与目标编码速 率最接近的 TBS。
进一步地, 目标编码速率为 LTE REL.8中与编码调制等级和物理资源 块对的数目对应的编码速率; 或者, 目标编码速率为 LTE REL.8中与编码 调制等级对应的编码速率的优化编码速率。
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 401、 处理器 402, 其中, 接收器 401可 以用于接收基站发送的***调度控制信号, 所述***调度控制信号中包括 编码调制等级和时频资源; 处理器 402可以用于在第一传输块大小表格和 第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格, 并根据所述编码调制等 级和所述物理资源块对的数目在所选择的第一传输块大小表格或第二传 输块大小表格中确定对应的传输块大小 TBS , 所述第二传输块大小表格中 的任意 TBS不小于所述第一传输块大小表格中对应位置的 TBS; 接收器 401还可以用于釆用确定的所述 TBS接收所述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***调度控制信号, ***调度控制信号中包括编码调制等级和时频资源;釆用确定的 TBS接收 基站发送的业务数据; 处理器在第一传输块大小表格和第二传输块大小表 格中选择一个传输块大小表格, 并根据编码调制等级和物理资源块对的数 目在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的 传输块大小 TBS , 第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于第一传输块 大小表格中对应位置的 TBS; 实现了 UE对传输块大小表格的选择, 从而 使得 UE根据选择的第二传输块大小表格中的 TBS接收的业务数据的编码 速率提高。
进一步地, 第一传输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS 对应的编码速率可以等于设定编码速率; 和 /或, 第二传输块大小表格中最 大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率可以等于设定编码速率。
进一步地, 处理器 402, 还可以用于根据***配置参数或者***开销 大小, 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大 小表格。
进一步地, 接收器 401 , 还可以用于在第一传输块大小表格和第二传 输块大小表格中选择一个传输块大小表格之前接收基站发送的高层信令 消息, 高层信令消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块 大小表格的指示信息。
进一步地, 接收器 401 , 还可以用于在第一传输块大小表格和第二传 输块大小表格中选择一个传输块大小表格之前接收基站发送的下行控制 消息, 所述下行控制消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传 输块大小表格的指示信息。
进一步地, 第一传输块大小表格可以包括: 长期演进***第 8版本
LTE REL.8中的一层数据传输块大小表格。
进一步地,第二传输块大小表格中的所有 TBS可以均包括在第一传输 块大小表格的 TBS中。
进一步地, 第二传输块大小表中的任一 TBS可以为: 第一传输块大小 表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
进一步地,第二传输块大小表格中的部分 TBS可以包括在第一传输块 大小表格的 TBS中且第二传输块大小表格中的部分 TBS可以包括在设定 的二层数据传输块大小表格中。
进一步地, 第二传输块大小表中的任一 TBS可以为: 第一传输块大小 表格中和设定的二层数据传输块大小表格中所对应的编码速率与目标编 码速率最接近的 TBS。
进一步地, 目标编码速率可以为 LTE REL.8中与编码调制等级和物理 资源块对的数目对应的编码速率;或者目标编码速率可以为 LTE REL.8中 与编码调制等级和物理资源块对的数目对应的编码速率的优化编码速率。
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。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种数据传输方法, 其特征在于, 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物理资源块对的数 目
所述基站在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个 传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目在 所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的传输 块大小 TBS , 所述第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于所述第一传 输块大小表格中对应位置的 TBS;
所述基站釆用确定的所述 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***调度控制信号, 所述***调度控制 信号中包括所述编码调制等级和所述时频资源。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一传输块大小 表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编码 速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述基站在第一 传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格, 包 括:
所述基站根据***配置参数或者***开销大小, 在第一传输块大小表 格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格。
4、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 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 带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息。
5、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 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 带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信息。
6、 根据权利要求 1-5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一传输 块大小表格包括:长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传输块 大小表格。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大小 表格中的所有 TBS均包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大小 表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中所对应的编码速率与目标 编码速率最接近的 TBS。
9、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大小 表格中的部分 TBS包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中且所述第二 传输块大小表格中的部分 TBS包括在设定的二层数据传输块大小表格中。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大小 表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中和所述设定的二层数据传 输块大小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
11、 根据权利要求 8或 10所述的方法, 其特征在于, 所述目标编码 速率为 LTE REL.8中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目对 应的编码速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述编码 调制等级对应的编码速率的优化编码速率。
12、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
用户设备接收基站发送的***调度控制信号, 所述***调度控制信号 中包括编码调制等级和时频资源;
所述用户设备在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择 一个传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物理资源块对的数 目在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的 传输块大小 TBS , 所述第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于所述第 一传输块大小表格中对应位置的 TBS;所述用户设备釆用确定的所述 TBS 接收所述基站发送的业务数据。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述第一传输块大 小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编 码速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
14、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表 格, 包括:
所述用户设备根据***配置参数或者***开销大小, 在第一传输块大 小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格。
15、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表 格之前, 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 中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信 息。
16、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表 格之前, 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 中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的指示信 息。
17、 根据权利要求 12-16任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 传输块大小表格包括:长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传 输块大小表格。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表格中的所有 TBS均包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中所对应的编码速率与目 标编码速率最接近的 TBS。
20、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表格中的部分 TBS包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中且所述第 二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设定的二层数据传输块大小表格 中。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中和所述设定的二层数据 传输块大小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
22、 根据权利要求 19或 21所述的方法, 其特征在于, 所述目标编码 速率为 LTE REL.8中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目对 应的编码速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述编码 调制等级和所述物理资源块对的数目对应的编码速率的优化编码速率。
23、 一种基站, 其特征在于, 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 源确定物理资源块对的数目; 还用于在第一传输块大小表格和第二传输块 大小表格中选择一个传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物 理资源块对的数目在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表 格中确定对应的传输块大小 TBS ,所述第二传输块大小表格中的任意 TBS 不小于所述第一传输块大小表格中对应位置的 TBS;
发送器,用于釆用确定的所述 TBS向用户设备发送业务数据;还用于 向所述用户设备发送***调度控制信号, 所述***调度控制信号中包括所 述编码调制等级和所述时频资源。
24、 根据权利要求 23所述的基站, 其特征在于, 所述第一传输块大 小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设定编 码速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
25、 根据权利要求 23或 24所述的基站, 其特征在于,
所述处理器, 还用于根据***配置参数或者***开销大小, 在第一传 输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格。
26、 根据权利要求 23或 24所述的基站, 其特征在于,
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 令消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的 指示信息。
27、 根据权利要求 23或 24所述的基站, 其特征在于,
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 制消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表格的 指示信息。
28、 根据权利要求 23-27任一项所述的基站, 其特征在于, 所述第一 传输块大小表格包括:长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数据传 输块大小表格。
29、 根据权利要求 28所述的基站, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表格中的所有 TBS均包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中。
30、 根据权利要求 29所述的基站, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中所对应的编码速率与目 标编码速率最接近的 TBS。
31、 根据权利要求 28所述的基站, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表格中的部分 TBS包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中且所述第 二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设定的二层数据传输块大小表格 中。
32、 根据权利要求 31所述的基站, 其特征在于, 所述第二传输块大 小表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中和所述设定的二层数据 传输块大小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
33、 根据权利要求 30或 32所述的基站, 其特征在于, 所述目标编码 速率为 LTE REL.8中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目对 应的编码速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述编码 调制等级对应的编码速率的优化编码速率。
34、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接收器, 用于接收基站发送的***调度控制信号, 所述***调度控制 信号中包括编码调制等级和时频资源;
处理器, 用于在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一 个传输块大小表格, 并根据所述编码调制等级和所述物理资源块对的数目 在所选择的第一传输块大小表格或第二传输块大小表格中确定对应的传 输块大小 TBS , 所述第二传输块大小表格中的任意 TBS不小于所述第一 传输块大小表格中对应位置的 TBS;
所述接收器,还用于釆用确定的所述 TBS接收所述基站发送的业务数 据。
35、 根据权利要求 34所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一传输 块大小表格中最大编码调制等级包括的所有 TBS对应的编码速率等于设 定编码速率; 和 /或, 所述第二传输块大小表格中最大编码调制等级包括的 所有 TBS对应的编码速率等于所述设定编码速率。
36、 根据权利要求 34或 35所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器, 还用于根据***配置参数或者***开销大小, 在第一传 输块大小表格和第二传输块大小表格中选择一个传输块大小表格。
37、 根据权利要求 34或 35所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收器, 还用于在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中 选择一个传输块大小表格之前接收所述基站发送的高层信令消息, 所述高 层信令消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表 格的指示信息。
38、 根据权利要求 34或 35所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收器, 还用于在第一传输块大小表格和第二传输块大小表格中 选择一个传输块大小表格之前接收所述基站发送的下行控制消息, 所述下 行控制消息中携带指示选择第一传输块大小表格或者第二传输块大小表 格的指示信息。
39、 根据权利要求 34-38任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 第一传输块大小表格包括:长期演进***第 8版本 LTE REL.8中的一层数 据传输块大小表格。
40、 根据权利要求 39所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二传输 块大小表格中的所有 TBS均包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中。
41、 根据权利要求 40所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二传输 块大小表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中所对应的编码速率 与目标编码速率最接近的 TBS。
42、 根据权利要求 39所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二传输 块大小表格中的部分 TBS包括在所述第一传输块大小表格的 TBS中且所 述第二传输块大小表格中的部分 TBS包括在设定的二层数据传输块大小 表格中。
43、 根据权利要求 42所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二传输 块大小表中的任一 TBS为:所述第一传输块大小表格中和所述设定的二层 数据传输块大小表格中所对应的编码速率与目标编码速率最接近的 TBS。
44、 根据权利要求 41或 43所述的用户设备, 其特征在于, 所述目标 编码速率为 LTE REL.8 中与所述编码调制等级和所述物理资源块对的数 目对应的编码速率; 或者, 所述目标编码速率为所述 LTE REL.8中与所述 编码调制等级和所述物理资源块对的数目对应的编码速率的优化编码速 率。
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