WO2017193809A1 - 一种数据传输方法、终端及基站 - Google Patents

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高雪娟
郑方政
潘学明
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications technologies, and in particular, to a data transmission method, a terminal, and a base station.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the traditional TTI refers to one subframe defined in the LTE system, that is, a TTI with a length of 1 ms; the short TTI refers to a TTI with a transmission length of less than 1 ms.
  • the uplink channel supporting the short TTI transmission includes at least a short physical uplink control channel (s-PUCCH, Short Physical Uplink Control CHannel) and a short physical uplink shared channel (s-PUSCH, Short Physical Uplink Shared CHannel);
  • the downlink channel to be transmitted includes at least a short physical downlink control channel (s-PDCCH, Short Physical Downlink Control CHannel) and a short physical downlink shared channel (s-PDSCH, Short Physical Downlink Shared CHannel).
  • a terminal can receive only one data transmission in one subframe in one subframe, and the data transmission can be a single transport block (Transport Block (TB)) transmission or two transport block transmission.
  • Transport Block TB
  • only one data transmission can be transmitted on one carrier, and the data transmission can be a single TB or two TB transmission.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • TDM Frequency Division Multiplexing
  • An object of the present disclosure is to provide a data transmission method, a terminal, and a base station, which solve the problem that the same terminal in the related art cannot correctly process data of TTI transmissions having different lengths.
  • an embodiment of the present disclosure provides a data transmission method, including: determining, by the terminal according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, that the first transmission time interval TTI is processed in the same subframe. Data transmitted in length and/or data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the terminal determines, according to the capability reported by the terminal, the data that is processed in the same subframe and that is transmitted by using the first TTI length and/or the data that is transmitted by using the second TTI length, and specifically includes at least one of the following Method 1: determining, according to the carrier aggregation capability and/or the MIMO capability of the terminal, the data transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe and/or using the second TTI length Transmitted data; mode 2: determining, according to the capability of the terminal to report, the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe, determining that the terminal is processed in the same subframe Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; and, mode 3: according to whether the indication reported by the terminal supports simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length in the same subframe And the ability to use the data transmitted by the second TTI length to determine data transmitted by the terminal in
  • the terminal determines, according to the indication reported by the terminal, whether the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe, determining that the terminal is in the same sub-sub Processing in the frame using the first TTI length transmission Data and/or data transmitted using the second TTI length, specifically including: the capability reported at the terminal indicates that the terminal supports simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and using the second TTI length in the same subframe.
  • the terminal simultaneously processes the transmission using the first TTI length in the current subframe.
  • the terminal determines, according to the mode 1 or the mode 2, data and/or usage of the first TTI length processed by the terminal in the same subframe Data transmitted by the second TTI; the capability reported by the terminal indicates that the terminal does not support processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe simultaneously, if the current sub- The data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the frame, and the terminal selects according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • Processing the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length; and/or the capability reported on the terminal indicates that the terminal supports simultaneous detection and use in the same subframe
  • the terminal simultaneously detects the control channel transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe.
  • the capability reported by the terminal indicates that the terminal does not support simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, then the terminal is in the current subframe.
  • the control channel using the first TTI length transmission or the control channel using the second TTI length transmission is selected according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, including: for uplink transmission and downlink transmission, The capability is uniformly or independently reported; and/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the terminal determines, according to the capability of the terminal to report, the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe, to determine that the terminal is processed in the same subframe.
  • the data transmitted by the TTI length includes: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe, and the transmission block that uses the first TTI length to be transmitted in the time domain or overlapped in the time domain.
  • the total number is less than or equal to the upper limit value of the number of the transport blocks reported, or the first TTI is used if the data transmitted in the current Tframe is transmitted using the second TTI length and the start position is aligned in the time domain or overlaps in the time domain.
  • the total number of TTIs of the length-transmitted data is less than or equal to the upper limit value of the reported TTI, and the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the second TTI length transmission in the current subframe. Data; otherwise, the terminal selects to process the data transmitted using the first TTI length and the partial data in the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the capability of the terminal to report the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe specifically includes: for uplink transmission and downlink transmission, the capability is Uniform or independent reporting.
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the MIMO capability reported by the terminal, the data that is transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe and/or transmitted by using the second TTI length.
  • the data specifically includes: when the terminal does not support carrier aggregation, the terminal determines that the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe; The data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the subframe, and the terminal selects the data transmitted by using the first TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule or the The data transmitted using the second TTI length is processed.
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the MIMO capability reported by the terminal, the data that is transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe and/or transmitted by using the second TTI length.
  • the data includes: in the uplink transmission, if the terminal does not support carrier aggregation, and simultaneously schedules data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe: The terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data using the first TTI length transmission, and the terminal simultaneously processes the first TTI length in the current subframe.
  • the transmitted data and the data transmitted using the second TTI length if the end Ending the encoding of the data transmitted using the second TTI length before processing the data using the first TTI length transmission, the terminal determining not to simultaneously process the using the first TTI in the current subframe
  • the data transmitted in length and the data transmitted using the second TTI length are selected to process the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the MIMO capability reported by the terminal, the data that is transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe and/or transmitted by using the second TTI length.
  • the data includes: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, the total number of supported transport blocks is obtained according to the MIMO capability reported by the terminal; if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe is The terminal is aligned in the time domain or the total number of transport blocks of data transmitted using the first TTI length overlapping in the time domain is less than or equal to the total number of supported transport blocks, and the terminal simultaneously processes the same in the current subframe.
  • mode A the terminal determines not to simultaneously process data transmitted using the first TTI length and use the second in the current subframe Data transmitted by the TTI length, and selecting the data transmitted using the first TTI length or the second TTI length transmission according to configuration signaling or a predetermined rule And/or, mode B: in the uplink transmission, if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data using the first TTI length transmission And the terminal simultaneously processes the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length in a current subframe; if the terminal is transmitting data using the first TTI length The encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed before the processing, and the terminal determines that the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe. And processing the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length according to configuration signal
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the MIMO capability reported by the terminal, the data that is transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe and/or transmitted by using the second TTI length.
  • the data includes: if the terminal supports carrier aggregation, determining, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, that the terminal is in the same subframe.
  • the terminal determines to process in the same subframe according to a pre-agreed rule.
  • Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length including: in uplink transmission, when data transmitted using the first TTI length and using the second TTI are simultaneously scheduled in the current subframe
  • Data transmitted in length if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal is in the current subframe Processing the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length; if the terminal does not complete the use of the second before processing the data transmitted using the first TTI length Encoding the data transmitted by the TTI length, the terminal determines that the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously supported in the current subframe, and the pair is selected according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length is processed; or, in the uplink transmission, for each carrier, when When data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe: if the terminal has completed the processing before the data processing using the first TTI length transmission Using the encoding of the data transmitted by the second TTI length, the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length on the carrier in the current subframe; The terminal does not complete encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data using the first TTI length transmission, and the terminal determines that the simultaneous transmission in the current subframe is not supported on the carrier.
  • Data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, and selecting the data transmitted using the first TTI length on the carrier or using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule The transmitted data is processed; or, in the uplink and/or downlink transmission, it is determined that the simultaneous processing using the first TTI is not supported in the same subframe on the same carrier.
  • the terminal Selecting, according to configuration signaling or a predetermined rule, the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length on the carrier; or, in uplink and/or downlink transmission, determining not Supporting simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, using the first TTI length when simultaneously present in the current subframe And transmitting, by the terminal, the data transmitted by using the first TTI length or the data transmitted by using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule, when transmitting the data and using the data transmitted by using the second TTI length; Or determining that the control channel transmitted using the first TTI length and the control channel transmitted using the second TTI length are simultaneously detected in the same subframe on the same carrier, where the terminal is on the current carrier in the current subframe
  • control channel transmitted by the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length the terminal transmitting the control channel using the first TTI length and the using the second TTI on the current carrier in the current subframe
  • the control channel of the length transmission is simultaneously detected; or it is determined that the control channel transmitted using the first TTI length and the control channel transmitted using the second TTI length are simultaneously detected in the same subframe, and the terminal is in the current subframe.
  • the control channel transmitted using the first TTI length and the control channel transmitted using the second TTI length are simultaneously detected.
  • the terminal selects to process the data that is transmitted by using the first TTI length or the data that is transmitted by using the second TTI length, and specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects the pair.
  • the terminal Processing using one of data transmitted in the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or instructing the terminal to select data to be transmitted using the first TTI length and inclusion in data transmitted using the second TTI length Data of one transport block or data containing two transport blocks; or, the predetermined rule stipulates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length Or arranging that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in the data transmitted using the second TTI length; or, the predetermined rule convention, for the downlink Transmitting, if the terminal receives a subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located, With the scheduling information of the data transmitted by the first TTI length, the terminal discards receiving and/or processing the data transmitted using the second TTI length in the subframe, and only receives and/or processes the first use.
  • the terminal receives the subframe or the subframe in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located
  • the scheduling information of the data transmitted by using the first TTI length in the subsequent subframe the terminal terminates receiving and/or processing the data in the subframe using the second TTI length transmission, for using the first TTI length
  • the transmitted data is received and/or processed; or the predetermined rule stipulates, for the uplink transmission, if the terminal receives the use of the subframe in the subframe before the data in which the data transmitted by using the second TTI length is located a scheduling information of data transmitted by a TTI length, the terminal abandons processing and/or transmitting the data transmitted using the second TTI length in the subframe, and only processes and/or transmits the usage Data transmitted by the TTI length; or, the predetermined rule, for uplink transmission, if the terminal receives the subframe or the subframe in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located
  • the terminal selects, to process the data that is transmitted by using the first TTI length and the data that is transmitted by using the second TTI length, and specifically includes: the configuration.
  • the signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or instruct the terminal to select data transmitted using the first TTI length and use the second Processing data of one transport block or data of two transport blocks in data transmitted by TTI length; if the total number of transport blocks of data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the transport block
  • the quantity upper limit value, or the total number of TTIs of the data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit value of the TTI, and is further selected according to the carrier number; or the configuration signaling indication Selecting A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length; if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or There are
  • the total number of TTIs of the data transmitted using the first TTI length in the current subframe in the current subframe or the overlap in the time domain exceeds the use of the first TTI that can be supported according to the allocation ratio.
  • the total number of transport blocks of data transmitted using the second TTI length, or the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the supported transmission using the second TTI length determined according to the allocation ratio
  • the total number of TTIs of the data is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or It is agreed that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in the data transmitted using the second TTI length;
  • the total number of transmitted data exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates that the upper limit value of the transport block or the upper limit value of the TTI is using the first TTI length
  • the ratio of the transmitted data and the allocation in the data transmitted using the second TTI length if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or there is overlap in the time domain using the first TTI
  • the total number of transport blocks of data transmitted in length exceeds the total number of transport blocks that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio, or the start position is aligned or in time in the current subframe in the current subframe.
  • the total number of TTIs of data transmitted using the first TTI length that overlap on the domain exceeds the total number of TTIs that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio, and/or if in the current subframe
  • the total number of transport blocks of data transmitted using the second TTI length exceeds the total number of transport blocks of data that can be supported using the second TTI length that can be supported according to the allocation ratio, or that is transmitted using the second TTI length in the current subframe.
  • the total number of TTIs of data exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the second TTI length that can be supported according to the allocation ratio, and is further selected according to the carrier number.
  • the terminal selects, according to the configuration signaling or the predetermined rule, the control channel that uses the first TTI length transmission or the control channel that uses the second TTI length to transmit, specifically: the configuration signaling. Instructing the terminal to select to detect one of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length, or instruct the terminal to select a control channel and use the first TTI length transmission a control channel including one transport block or a control channel including two transport blocks in a control channel transmitted by two TTI lengths; or, the predetermined rule stipulates that the terminal selects a control channel and uses for transmission using a first TTI length Detecting, by one of the control channels of the second TTI length transmission, or arranging that the terminal selects a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel of one of the control channels transmitted using the second TTI length or Control channel of 2 transport blocks; or, the predetermined rule convention, for downlink transmission, if the terminal is using the second TTI
  • the terminal Transmitting a control channel, detecting only the control channel transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule, for downlink transmission, if the terminal is in a subframe in which the control channel transmitted using the second TTI length is located
  • Receiving scheduling information of a control channel transmitted using the first TTI length in the subframe or in a subsequent subframe of the subframe the terminal terminates control of using the second TTI length transmission in the subframe Channel detection, for the control channel transmitted using the first TTI length Detecting; or, the predetermined rule stipulates, for uplink transmission, if the terminal receives a control channel transmitted using the first TTI length in the subframe before using a subframe in which the control channel transmitted by the second TTI length is located Scheduling information, the terminal abandoning detecting the control channel using the second TTI length transmission in the subframe, and detecting only the control channel transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule convention, For uplink transmission, if the terminal receives a control using the first TTI length transmission in
  • the method further includes: transmitting or receiving the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier.
  • the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length overlap in frequency domain resources used in the same subframe on the same carrier, for downlink transmission, Determining, by the base station, the data transmitted by using the first TTI length to cover the data transmitted by using the second TTI length in an overlapping portion, and for uplink transmission, the terminal transmitting the first TTI length in an overlapping portion
  • the data covers the data transmitted using the second TTI length; or, in the uplink transmission, in the same subframe on the same carrier, the data transmitted using the second TTI length corresponds to the transmission using the first TTI length
  • the data on the symbol of the data is punctured.
  • the first TTI length is less than 1 ms
  • the second TTI length is equal to 1 ms
  • the TTI lengths of the plurality of the first TTIs that are aligned in the time domain or overlap in the time domain may be the same or different.
  • the present disclosure further provides a data transmission method, including: determining, according to a capability reported by a terminal or a pre-agreed rule, the data transmitted by the terminal in the same subframe using the first transmission time interval TTI length and/or Data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the base station determines, according to the capability reported by the terminal, that the terminal is in the same sub-sub The data transmitted in the frame using the first TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length, specifically including at least one of the following: Mode 1: According to the carrier aggregation capability and/or multiple input reported by the terminal Determining the MIMO capability, determining data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or using the second TTI length; and mode 2: in the same subframe according to the indication reported by the terminal The ability to simultaneously process the upper limit of the number of transport blocks or the upper limit of the number of TTIs, determine the data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or using the second TTI length Data; and, mode 3: determining whether the terminal is in the same sub-subject according to whether the indication reported by the terminal supports simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe. Data transmitted in the frame using the first TTI
  • determining, according to the indication reported by the terminal, whether the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe determining that the terminal is in the same subframe.
  • the data processed by using the first TTI length and/or the data transmitted by using the second TTI length specifically includes: the capability reported on the terminal indicates that the terminal supports simultaneous processing using the first TTI length in the same subframe.
  • the capability reported at the terminal indicates that the terminal does not support When data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe, if data transmitted using the first TTI length is simultaneously scheduled and transmitted using the second TTI length in the current subframe And determining, by the terminal, that the data transmitted by using the first TTI length or the data transmitted by using the second TTI length is processed according to configuration signaling or a predetermined rule; and/or reporting at the terminal
  • the capability indicates that the terminal supports detecting, when the control channel transmitted using the first TTI length and the control channel transmitted using the second TTI length are simultaneously detected in the same subframe, determining that the terminal is in the The control channel transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length
  • the terminal When the control channel transmitted by the TTI length and the control channel transmitted by using the second TTI length, it is determined that the terminal selects the control channel or the transmission using the first TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule in the current subframe. The detection is performed using a control channel transmitted by the second TTI length.
  • the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, including: for uplink transmission and downlink transmission, The capability is uniformly or independently reported; and/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the determining, according to the indication that the terminal reports the uplink upper limit value of the transport block or the upper limit value of the TTI that can be simultaneously processed in the same subframe, determining that the terminal is processed in the same subframe Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length specifically includes: if the data transmitted in the current Tframe using the second TTI length and the starting position alignment in the time domain or in the time domain The total number of transport blocks in which the data transmitted using the first TTI length overlaps is less than or equal to the upper limit value of the reported transport block, or if the data transmitted in the current subframe is transmitted using the second TTI length and in the time domain Determining, by the terminal, that the total number of TTIs of the data transmitted using the first TTI length overlaps or is equal to the upper limit value of the reported TTIs in the time domain, determining that the terminal simultaneously processes the use in the current subframe Data transmitted by the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length; otherwise, determining that the terminal
  • the capability of the terminal to report the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe specifically includes: for uplink transmission and downlink transmission, the capability is Uniform or independent reporting.
  • the determining, according to the carrier aggregation capability and/or the MIMO capability reported by the terminal, the data that is transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe and/or Or using the data transmitted by using the second TTI length specifically, when the terminal does not support carrier aggregation, determining that the terminal does not support processing data using the first TTI length and using the second TTI length in the same subframe simultaneously.
  • the data transmitted by the TTI length or the data transmitted using the second TTI length is processed.
  • the data specifically includes: in the uplink transmission, if the terminal does not support carrier aggregation, and simultaneously schedules data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe: determining if The terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data using the first TTI length transmission, and the terminal simultaneously processes the first TTI length in the current subframe.
  • the terminal selection rule or predetermined configuration signaling the TTI length using the data of the first transmission data or the second TTI length using the transmission processing.
  • the data includes: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, the total number of supported transport blocks is obtained according to the MIMO capability reported by the terminal; if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and the current time If the total number of transport blocks of the data transmitted using the first TTI length overlapped on the start of the domain or overlaps in the time domain is less than or equal to the total number of transport blocks supported, determining that the terminal simultaneously processes the current subframe in the current subframe Data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length; otherwise, mode A: determining that the terminal does not support simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and use of the second in the current subframe TTI length transmission of data, and indeed Determining, by the terminal,
  • Data transmitted in a TTI length and the data transmitted using the second TTI length determining that if the terminal does not complete the data transmission using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length Encoding, the terminal does not support simultaneously transmitting data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal selects the according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length is processed.
  • the data includes: if the terminal supports carrier aggregation, determining, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, an upper limit value of the number of transport blocks or an upper limit of the number of TTIs that can be simultaneously processed by the terminal in the same subframe. Or, if the terminal supports carrier aggregation, determining the number of transport blocks that the terminal can simultaneously process in the same subframe according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal and the MIMO capability of each aggregated carrier.
  • Method A determining, by the terminal, selecting, according to configuration signaling or a predetermined rule, processing, by using the data transmitted by using the first TTI length and the
  • Data transmitted in a TTI length and data transmitted using the second TTI length and determining that the terminal selects data to be transmitted using the first TTI length and the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. Part of the data in the data is processed.
  • the determining, according to a pre-agreed rule, the data transmitted in the same subframe and using the data transmitted by using the first TTI length, and/or the data transmitted by using the second TTI length specifically: in the uplink transmission, when in the uplink transmission
  • data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe: determining that if the terminal has completed the processing before processing the data using the first TTI length transmission Decoding the data transmitted using the second TTI length, the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe; determining if the terminal The encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed before the data processing using the first TTI length transmission, and the terminal does not support simultaneous transmission using the first TTI length in the current subframe.
  • the data transmitted using the second TTI length is processed; or, in the uplink transmission, for each carrier, data transmitted using the first TTI length and transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe.
  • Data time determining that if the terminal has completed the processing of the data transmitted using the first TTI length Decoding the data transmitted using the second TTI length, the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length on the carrier in the current subframe; determining If the terminal does not complete encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data using the first TTI length transmission, the terminal does not support simultaneous simultaneous in the current subframe on the carrier.
  • the terminal does not support detecting a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe on the same carrier, where the terminal is in the current subframe.
  • Selecting, on the current carrier, the control channel for transmitting using the first TTI length or transmitting the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule Control channel is detected; or determining that the terminal does not support simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, the terminal being in the current subframe according to Configuring signaling or predetermined rule selection to detect the control channel using the first TTI length transmission or the control channel using the second TTI length transmission; or determining that the terminal supports the same subframe on the same carrier Simultaneously detecting a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length, the terminal being on the current carrier in the current subframe Simultaneously detecting the control channel transmitted using the first
  • the terminal selects to process the data that is transmitted by using the first TTI length or the data that is transmitted by using the second TTI length, and specifically includes:
  • the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or instruct the terminal to select data transmitted using the first TTI length and Data containing 1 transport block or data containing 2 transport blocks in data transmitted using the second TTI length; or the predetermined rule stipulates that the terminal selects data for transmission using the first TTI length and uses the second Processing one of the data transmitted by the TTI length, or arranging that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in the data transmitted using the second TTI length.
  • the predetermined rule stipulates, for the downlink transmission, if the terminal receives the scheduling information of the data transmitted using the first TTI length in the subframe before the subframe in which the data transmitted by using the second TTI length is located And the terminal relinquishes receiving and/or processing the data transmitted using the second TTI length in the subframe, and only receives and/or processes the used first T Data transmitted by the TI length; or, the predetermined rule, for the downlink transmission, if the terminal receives the subframe or the subframe in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located The scheduling information of the data transmitted by using the first TTI length in the subsequent subframe, the terminal terminates receiving and/or processing the data in the subframe using the second TTI length transmission, for using the first TTI length The transmitted data is received and/or processed; or the predetermined rule stipulates, for the uplink transmission, if the terminal receives the use of the subframe in the subframe before the data in which the data transmitted by using the second TTI length is located and the
  • the terminal selects, to process the data that is transmitted by using the first TTI length and the data that is transmitted by using the second TTI length, and specifically includes: the configuration.
  • the signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or instruct the terminal to select data transmitted using the first TTI length and use the second Processing data of one transport block or data of two transport blocks in data transmitted by TTI length; if the total number of transport blocks of data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the transport block
  • the quantity upper limit value, or the total number of TTIs of the data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit value of the TTI, and is further selected according to the carrier number; or the configuration signaling indication Selecting A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length; if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or The total
  • the predetermined rule convention selects A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length; if in the current subframe The total number of data transmitted using the first TTI length that is aligned at the start position on the domain or overlapped in the time domain exceeds the A1 value, and/or when The total number of data transmitted in the previous subframe using the second TTI length exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates the upper limit value of the transport block or the number of the TTI The upper limit value is the allocation ratio in the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length; if the starting position is aligned in the time domain in the current
  • the total number of blocks, or the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the second TTI length determined according to the allocation ratio, and is further selected according to the carrier number. .
  • the terminal selects, according to the configuration signaling or the predetermined rule, the control channel that uses the first TTI length transmission or the control channel that uses the second TTI length to transmit, specifically: the configuration signaling. Instructing the terminal to select a pair to use the first TTI length Detecting one of a transmitted control channel and a control channel transmitted using a second TTI length, or instructing the terminal to select a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length a control channel of the transport block or a control channel comprising 2 transport blocks; or the predetermined rule stipulates that the terminal selects one of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length Performing detection, or arranging that the terminal selects a control channel using the first TTI length transmission and a control channel of one of the control channels transmitted using the second TTI length or a control channel of two transport blocks; or The predetermined rule stipulates, for the downlink transmission, if the terminal receives the scheduling information of the
  • the method further includes: scheduling, by the terminal, to send or receive the data transmitted by using the first TTI length and using the second TTI on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier. Data transmitted in length; or, when the first use is scheduled When the data transmitted by the TTI length and the data transmitted using the second TTI length overlap in the frequency domain resources used in the same subframe on the same carrier, for the downlink transmission, the base station uses the used portion in the overlapping portion.
  • Data transmitted by a TTI length covers the data transmitted using the second TTI length
  • the base station determines that the terminal covers the data transmitted using the first TTI length in the overlapping portion to cover the use of the second TTI Data transmitted in length; or, in uplink transmission, in the same subframe on the same carrier, determining that the terminal transmits on the symbol corresponding to the data transmitted using the first TTI length in the data transmitted using the second TTI length The data is punched.
  • the first TTI length is less than 1 ms
  • the second TTI length is equal to 1 ms
  • the TTI lengths can be the same or different.
  • the present disclosure further provides a terminal, including: a first determining module, configured to determine, according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, data processed in a same subframe by using a first transmission time interval TTI length And/or data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • a first determining module configured to determine, according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, data processed in a same subframe by using a first transmission time interval TTI length And/or data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the first determining module includes: a first determining submodule, configured to determine, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input multiple MIMO capability reported by the terminal, that the terminal is in the same subframe. Processing data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; and/or a second determining sub-module for simultaneously processing in the same subframe according to the indication reported by the terminal The ability to transmit the upper limit value of the number of blocks or the upper limit value of the number of TTIs, determine data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; and / Or a third determining submodule, configured to determine, according to the indication reported by the terminal, whether the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe, determining the terminal Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length processed in the same subframe.
  • the third determining submodule specifically includes: a first processing unit, where the capability for reporting on the terminal indicates that the terminal supports simultaneous processing and use in the same subframe
  • the data transmitted by the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are in the current subframe.
  • the transmitted data and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are selected according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the capability of the terminal reporting indicates that the terminal supports simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, and simultaneously detecting the usage in the current subframe.
  • a TTI length transmission control channel and data transmitted using the second TTI length a 16th processing unit, the capability for reporting at the terminal indicates that the terminal does not support simultaneous detection using the first TTI length in the same subframe
  • the control channel for transmitting using the first TTI length or the second TTI length is selected according to configuration signaling or a predetermined rule in the current subframe. The transmitted control channel is detected.
  • the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, including: for uplink transmission and downlink transmission, The capability is uniformly or independently reported; and/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the second determining submodule specifically includes: a third processing unit, configured to: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe, and the starting position alignment in the time domain or overlap in the time domain The total number of transport blocks of data transmitted using the first TTI length is less than or equal to the upper limit value of the reported transport block, or if the data transmitted in the current subframe is transmitted using the second TTI length and the start position in the time domain Align or overlap in the time domain If the total number of TTIs of the data transmitted using the first TTI length is less than or equal to the upper limit value of the reported TTI, the data transmitted using the first TTI length and the used second TTI length are simultaneously processed in the current subframe. Transmitted data; a second processing unit, configured to, in accordance with configuration signaling or a predetermined rule, select to process the data transmitted using the first TTI length and the partial data in the data transmitted using the second TTI length.
  • the capability of the terminal to report the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe specifically includes: for uplink transmission and downlink transmission, the capability is Uniform or independent reporting.
  • the first determining sub-module includes: a first determining unit, configured to determine, when the terminal does not support carrier aggregation, to simultaneously process data that is transmitted using the first TTI length in the same subframe. And the data transmitted by using the second TTI length; the second processing unit is configured to: if the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, according to configuration signaling or The predetermined rule selects to process the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length.
  • the first determining sub-module includes: a fourth processing unit, configured to: in the uplink transmission, if the terminal does not support carrier aggregation, and simultaneously schedule the use of the first TTI length in the current subframe
  • the transmitted data and the data transmitted using the second TTI length : if the encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before processing the data transmitted using the first TTI length, then the current subframe Processing the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length simultaneously; the second processing unit is configured to not complete the pair before processing the data transmitted using the first TTI length
  • the encoding of the data transmitted using the second TTI length determines that data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe, and is selected according to configuration signaling or a predetermined rule. Processing the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length.
  • the first determining sub-module includes: a first acquiring unit, configured to: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, obtain a total number of supported transport blocks according to the MIMO capability reported by the terminal. a fifth processing unit, if used in the current subframe The total number of transport blocks transmitted using the second TTI length and the start position alignment in the time domain or the data transmitted using the first TTI length overlapping in the time domain is less than or equal to the total number of supported transport blocks, then at the current The data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in a subframe; the second processing unit is used for otherwise, mode A: determining that simultaneous processing in the current subframe is not supported Data transmitted by the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, and selecting to process the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule And/or, mode B: in the uplink transmission, if the encoding
  • the first determining sub-module includes: a second determining unit, configured to determine, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, that the terminal is in the same subframe, if the terminal supports carrier aggregation The upper limit value of the number of transport blocks that can be processed simultaneously or the upper limit value of the number of TTIs; or, if the terminal supports carrier aggregation, according to the aggregated carrier upper limit value supported by the terminal and the MIMO capability of each aggregated carrier, The upper limit value of the number of transport blocks that the terminal can process simultaneously in the same subframe; or, according to the carrier aggregation capability and the MIMO capability of the terminal, determining a transport block that the terminal can simultaneously process in the same subframe a quantity upper limit value; a sixth processing unit, configured to: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and the starting position alignment in the time domain or overlapping in the time domain, the data transmitted by using the first TTI length The total number of transport blocks is less than or equal to the upper
  • Transmitting data and selecting to process the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule Alternatively, if the encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed before processing the data using the first TTI length transmission, it is determined that the simultaneous transmission using the first TTI length in the current subframe is not supported. The data and the data transmitted using the second TTI length are selected to process the data transmitted using the first TTI length and the partial data in the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the first determining module specifically, includes: a seventh processing unit, configured to: in the uplink transmission, when the data transmitted by using the first TTI length and the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe Data time: if the encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before processing the data transmitted using the first TTI length, the using the first TTI is simultaneously processed in the current subframe Length-transmitted data and the data transmitted using the second TTI length; a second processing unit for not completing the use of the second TTI length transmission before processing the data using the first TTI length transmission Encoding of the data, determining that simultaneous transmission of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe is not supported, and selecting the first TTI length for the use according to configuration signaling or a predetermined rule Transmitting data or the data transmitted using the second TTI length for processing; or, the eighth processing unit, for uplink transmission, for each carrier, when Simultaneously scheduled subframe using the first data and
  • the eleventh processing unit is configured to: Determining that the control channel transmitted using the first TTI length and the control channel transmitted using the second TTI length are simultaneously detected in the same subframe on the same carrier; a sixteenth processing unit, configured to select, on the current carrier, the control channel that uses the first TTI length transmission or the control channel that uses the second TTI length transmission according to configuration signaling or a predetermined rule in the current subframe.
  • the sixteenth processing unit is configured to: Detecting, in the current subframe, the control channel transmitted using the first TTI length or the control channel transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; or a thirteenth processing unit, configured to determine to simultaneously detect a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe on the same carrier; a sixteenth processing unit, For detecting, in the current subframe, the control channel using the first TTI length transmission and the control channel using the second TTI length transmission on the current carrier; or, the fourteenth processing unit, for determining Supporting simultaneously detecting a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe; a sixteenth processing unit, configured to transmit the first TTI length in the current
  • the second processing unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or Instructing the terminal to select data transmitted using the first TTI length and data containing 1 transport block or data including 2 transport blocks in data transmitted using the second TTI length; or, the predetermined rule stipulates the terminal Selecting one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or arranging that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length Data of one transport block or data of two transport blocks; or, the predetermined rule convention, for downlink transmission, if the terminal receives the subframe before the data in which the data transmitted using the second TTI length is located Using scheduling information of data transmitted in the first TTI length in the subframe, the terminal discards receiving and/or processing the using the second TTI length in the subframe Data that only receives and/or processes the data transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule convention, for downlink transmission
  • the second processing unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or Instructing the terminal to select data transmitted using the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in data transmitted using the second TTI length; if configured in the current subframe according to the configuration The total number of transport blocks of the selected data exceeds the upper limit of the number of transport blocks, or the total number of TTIs of data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit of the number of TTIs.
  • the configuration signaling indicates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; if in the current subframe The total number of data transmitted using the first TTI length over which the start position is aligned on the field or overlapped in the time domain exceeds the A1 value, and/or the second TTI length is used in the current subframe.
  • the total number of data to be transmitted exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number; or the configuration signaling indicates that the number of upper limit values of the transport block or the upper limit value of the TTI is using the first TTI
  • the ratio of the length of the data transmitted and the data transmitted using the second TTI length if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or there is overlap in the time domain, the transmission of the data transmitted using the first TTI length
  • the total number of blocks exceeds the total number of transport blocks that can be supported for transmission using the first TTI length determined according to the allocation ratio, or the start position alignment in the time domain in the current subframe or the overlap in the time domain.
  • the total number of TTIs of data transmitted by the first TTI length exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio, and/or if the second TTI length transmission is used in the current subframe.
  • the total number of transport blocks of data exceeds the total number of transport blocks that can be supported for transmission using the second TTI length determined according to the allocation ratio, or in the current subframe.
  • the total length of the second TTI with a TTI of data transmitted The number exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the second TTI length determined according to the allocation ratio, and is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates that the terminal selects the transmission using the first TTI length And processing, using one of the data transmitted using the second TTI length, or arranging that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data of one of the data transmitted using the second TTI length or The data of the two transport blocks is processed; if the total number of transport blocks of the data selected according to the predetermined rule in the current subframe exceeds the upper limit of the number of the transport blocks, or the total number of TTIs of the selected data exceeds The upper limit of the number of TTIs is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; The total number of data transmitted using the first TTI length in the current subframe in
  • the total number of TTIs of data transmitted using the first TTI length that are aligned in the time domain or overlapped in the time domain exceeds the total number of TTIs that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio And/or if the total number of transport blocks of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the second TTI that can be supported according to the allocation ratio
  • the total number of transport blocks of data transmitted by the degree, or the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the second TTI length determined according to the allocation ratio, The selection is further based on the carrier number.
  • the sixteenth processing unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects one of a control channel transmitted using a first TTI length and a control channel transmitted using a second TTI length. Detecting, or instructing the terminal to select to use the first TTI length And a control channel including one transport block or a control channel including two transport blocks in a control channel transmitted using the second TTI length; or, the predetermined rule stipulates that the terminal selects the first use pair Detecting one of a control channel transmitted by the TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length, or arranging that the terminal selects a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length a control channel of one transport block or a control channel of two transport blocks; or, the predetermined rule convention, for downlink transmission, if the terminal receives a subframe before the control channel in which the second TTI length is transmitted is used If the scheduling information of the control channel transmitted by using the first TTI length is used in the subframe, the terminal
  • the terminal terminates the use in the subframe.
  • Detection of a control channel transmitted by the second TTI length detecting the control channel transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule, for uplink transmission, if the terminal is transmitting using the second TTI length If the subframe in which the control channel is located receives the scheduling information of the control channel transmitted using the first TTI length in the subframe, the terminal discards the control of detecting the transmission using the second TTI length in the subframe Channel, detecting only the control channel transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule, for uplink transmission, if the terminal receives the subframe in which the control channel transmitted using the second TTI length is located If the scheduling information of the control channel transmitted in the first TTI length is used in the subframe or in the subsequent subframe of the subframe, the terminal terminates the making of the subframe. Detecting a second TTI length control channel transmission, the control channel transmitted using the first TTI length is detected.
  • the terminal further includes: a first processing module, configured to send or receive the data transmitted by using the first TTI length and the data on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier Data transmitted using the second TTI length; or the first processing module, configured to: when the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are in the same subframe on the same carrier When there are overlapping frequency domain resources used in For downlink transmission, determining that the base station covers the data transmitted using the first TTI length to the data transmitted using the second TTI length in an overlapping portion, and for the uplink transmission, transmitting the first TTI length in an overlapping portion The data is overwritten by the data transmitted using the second TTI length; or the first processing module is configured to, in the uplink transmission, in the same subframe on the same carrier, in the data transmitted using the second TTI length Punching is performed corresponding to the data on the symbol of the data transmitted using the first TTI length.
  • a first processing module configured to send or receive the data transmitted by using the first TTI length and
  • the first TTI length is less than 1 ms
  • the second TTI length is equal to 1 ms
  • the TTI lengths can be the same or different.
  • the present disclosure further provides a base station, including: a second determining module, configured to determine, according to a capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, that the terminal is processed in the same subframe by using a first transmission time interval TTI length Data and/or data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • a second determining module configured to determine, according to a capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, that the terminal is processed in the same subframe by using a first transmission time interval TTI length Data and/or data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the second determining module includes: a fourth determining submodule, configured to determine, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input multiple MIMO capability reported by the terminal, that the terminal is in the same subframe. Processing data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; and/or a fifth determining sub-module for simultaneously processing in the same subframe according to the indication reported by the terminal The ability to transmit the upper limit value of the number of blocks or the upper limit value of the number of TTIs, determine data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; and / Or a sixth determining submodule, configured to determine, according to an indication reported by the terminal, whether the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe, determining the terminal Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length processed in the same subframe.
  • the sixth determining sub-module includes: a third determining unit, where the capability for reporting, by the terminal, indicates that the terminal supports processing data that is transmitted using the first TTI length in the same subframe at the same time.
  • the capability for reporting, by the terminal indicates that the terminal supports processing data that is transmitted using the first TTI length in the same subframe at the same time.
  • the data transmitted by the second TTI length is used, if the data transmitted using the first TTI length is simultaneously scheduled in the current subframe and transmitted using the second TTI length Transmitting, determining, by the terminal, the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe; or determining to use the fifth determining submodule or the sixth Determining a sub-module determining data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; a fourth determining unit, a capability indication station for reporting at the terminal The terminal does not support processing data transmitted using the first TTI length and
  • the capability for reporting on the terminal indicates that the terminal supports simultaneously detecting a control channel transmitted using a first TTI length in the same subframe
  • the capability for reporting on the terminal indicates that the terminal does not support simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, and then determining that the terminal is currently
  • the control channel using the first TTI length transmission or the control channel using the second TTI length transmission is selected according to configuration signaling or a predetermined rule in the subframe.
  • the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, including: for uplink transmission and downlink transmission, The capability is uniformly or independently reported; and/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the fifth determining submodule specifically includes: a fifth determining unit, configured to: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe, and the starting position alignment in the time domain or exist in the time domain
  • the total number of overlapping transport blocks of data transmitted using the first TTI length is less than or equal to the upper limit value of the reported transport block, or if the data transmitted in the current subframe is transmitted using the second TTI length and starts in the time domain
  • the total number of TTIs of the data aligned using the first TTI length that are aligned or overlapped in the time domain is less than or equal to the number of the reported TTIs
  • determining, by the terminal, the terminal to simultaneously process the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length in a current subframe and determining, by the fourth determining unit, The terminal selects to process the data transmitted using the first TTI length and the partial data in the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the capability of the terminal to report the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe specifically includes: for uplink transmission and downlink transmission, the capability is Uniform or independent reporting.
  • the fourth determining sub-module specifically: a sixth determining unit, configured to: when the terminal does not support carrier aggregation, determine that the terminal does not support simultaneous processing using the first TTI length in the same subframe Transmitted data and data transmitted using the second TTI length; a fourth determining unit, configured to: if data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, determine The terminal selects to process the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the fourth determining sub-module includes: a seventh determining unit, configured to: in the uplink transmission, if the terminal does not support carrier aggregation, and simultaneously schedule the use of the first TTI length in the current subframe
  • the transmitted data and the data transmitted using the second TTI length : determining if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, The terminal processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe; the fourth determining unit is configured to determine that the terminal is in use
  • the data of the data transmitted using the second TTI length is not completed before the data processing of the TTI length transmission, and the terminal does not support the simultaneous processing of the data transmitted using the first TTI length in the current subframe and the Data transmitted using the second TTI length, and determining that the terminal selects data for the first TTI length transmission or the second TTI for use according to configuration signaling or a predetermined rule Transmission of data for processing.
  • the fourth determining sub-module includes: a second acquiring unit, configured to: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, according to the terminal reporting The MIMO capability acquires the total number of supported transport blocks; the eighth determining unit is configured to use the first TTI if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and the start position alignment in the time domain or overlap in the time domain And determining, by the terminal, the data transmitted by using the first TTI length and the using the second TTI length to be simultaneously processed in the current subframe by the total number of transmission blocks of the length-transmitted data being less than or equal to the total number of the supported transmission blocks.
  • fourth determining unit for otherwise, mode A: determining that the terminal does not support simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining the terminal Selecting to process the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; and/or, manner B: in the uplink transmission, determining if the terminal The encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before the data processing using the first TTI length transmission, and the terminal is currently Processing the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length simultaneously in the subframe; determining if the terminal does not complete the processing before processing the data using the first TTI length transmission Decoding the data transmitted using the second TTI length, the terminal does not support simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal is configured according to the configuration The signaling or predetermined rule selects to process the data transmitted transmitted using
  • the fourth determining sub-module includes: a ninth determining unit, configured to determine, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, that the terminal is in the same subframe, if the terminal supports carrier aggregation The upper limit value of the number of transport blocks that can be processed simultaneously or the upper limit value of the number of TTIs; or, if the terminal supports carrier aggregation, according to the aggregated carrier upper limit value supported by the terminal and the MIMO capability of each aggregated carrier, The upper limit value of the number of transport blocks that the terminal can process simultaneously in the same subframe; or, according to the carrier aggregation capability and the MIMO capability reported by the terminal, determining that the terminal can simultaneously process the transmission in the same subframe
  • the upper limit value of the number of blocks; the tenth determining unit is configured to transmit the data using the second TTI length in the current subframe and the start position alignment in the time domain or the overlap in the time domain using the first TTI length
  • the total number of transport blocks of data is less than or equal to the upper limit
  • fourth determining unit for otherwise, mode A: determining that the terminal selects the first use according to configuration signaling or a predetermined rule Data transmitted by the TTI length and part of the data transmitted using the second TTI length are processed; and/or, mode B: in the uplink transmission, determining if the terminal is transmitting the first TTI length for the use
  • the data processing has previously completed encoding the data transmitted using the second TTI length, and the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the used second TTI length in the current subframe.
  • Transmitting data determining that if the terminal does not complete encoding of the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, The terminal does not support simultaneously processing the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal selects the use according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • Data transmitted by the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length is processed, or it is determined that if the terminal does not complete the use of the second before processing the data using the first TTI length transmission Encoding the data transmitted by the TTI length, the terminal does not support simultaneously processing the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal is configured according to the configuration Signaling or predetermined rule selection processes the data transmitted using the first TTI length and the portion of the data transmitted using the second TTI length.
  • the second determining module specifically includes: an eleventh determining unit, configured to simultaneously schedule data transmitted using the first TTI length and use the second TTI length in the uplink subframe in the uplink transmission Transmitting data: determining that if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal is in the current subframe Simultaneously processing the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length; and fourth determining unit, configured to determine, if the terminal is processing data before using the first TTI length If the encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed, the terminal does not support simultaneous transmission of data transmitted using the first TTI length and use of the second in the current subframe.
  • an eleventh determining unit configured to simultaneously schedule data transmitted using the first TTI length and use the second TTI length in the uplink subframe in the uplink transmission Transmitting data: determining that if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing
  • Data transmitted by the TTI length and determining that the terminal selects to process the data transmitted using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; or, the twelfth determination a unit, in an uplink transmission, for each carrier, when data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe: determining if the terminal is in the opposite The encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before the data processing using the first TTI length transmission, and the terminal simultaneously processes the first TTI length on the carrier in the current subframe.
  • Transmitted data and the data transmitted using the second TTI length ; a fourth determining unit, configured to determine that the second TTI is not completed before the terminal processes the data using the first TTI length transmission
  • the encoding of the data transmitted in length the terminal does not support simultaneous transmission of data transmitted using the first TTI length and using the second TTI in the current subframe on the carrier.
  • a fourth determining unit configured to: when there is data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe, the terminal selects the usage according to configuration signaling or a predetermined rule The data transmitted by the TTI length or the data transmitted by using the second TTI length is processed; or the fifteenth determining unit is configured to determine that the terminal does not support simultaneous detection and use in the same subframe on the same carrier.
  • a control channel for transmission of a TTI length and a control channel for transmission using a second TTI length Determining that the terminal selects, on a current carrier, a control channel transmitted using the first TTI length or the control channel transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule in a current subframe; or a sixteenth determining unit, configured to determine that the terminal does not support simultaneously detecting a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe; and a twentieth determining unit, configured to: Determining, by the terminal, selecting, in the current subframe, the control channel that uses the first TTI length transmission or the control channel that uses the second TTI length transmission according to configuration signaling or a predetermined rule; or, the seventeenth determination a unit, configured to determine, by the terminal, to simultaneously detect a control channel transmitted using a first TTI length and a control channel transmitted using a second TTI length in a same subframe on a same carrier; a twentieth
  • the fourth determining unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or Instructing the terminal to select data transmitted using the first TTI length and data containing 1 transport block or data including 2 transport blocks in data transmitted using the second TTI length; or, the predetermined rule stipulates the terminal Selecting one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or arranging that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length Data of one transport block or data of two transport blocks; or, the predetermined rule convention, for downlink transmission, if the terminal receives the subframe before the data in which the data transmitted using the second TTI length is located Using scheduling information of data transmitted in the first TTI length in the subframe, the terminal discards receiving and/or processing the using the second TTI length in the subframe Data, only receive and / or process data of the first transmission of the TTI length; alternatively, the predetermined rules agreed
  • the fourth determining unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or Instructing the terminal to select data transmitted using the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in data transmitted using the second TTI length; if configured in the current subframe according to the configuration The total number of transport blocks of the selected data exceeds the upper limit of the number of transport blocks, or the total number of TTIs of data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit of the number of TTIs.
  • the configuration signaling indicates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; if in the current subframe The total number of data transmitted using the first TTI length over which the start position is aligned on the field or overlapped in the time domain exceeds the A1 value, and/or the second TTI length is used in the current subframe.
  • the total number of data to be transmitted exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number; or the configuration signaling indicates that the number of upper limit values of the transport block or the upper limit value of the TTI is using the first TTI
  • the ratio of the length of the data transmitted and the data transmitted using the second TTI length if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or there is overlap in the time domain, the transmission of the data transmitted using the first TTI length Piece
  • the total number exceeds the total number of transport blocks of data that can be supported using the first TTI length that can be supported according to the allocation ratio, or that the start position is aligned in the time domain in the current subframe or there is overlap in the time domain.
  • the total number of TTIs of data transmitted by the first TTI length exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio, and/or if the second TTI length transmission is used in the current subframe.
  • the total number of transport blocks of data exceeds the total number of transport blocks of data that can be supported using the second TTI length that can be supported according to the allocation ratio, or the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds Determining, according to the allocation ratio, a total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length, further selecting according to the carrier number; or, the predetermined rule stipulates that the terminal selects data to be transmitted using the first TTI length Processing using one of the data transmitted by the second TTI length, or arranging that the terminal selects the number of transmissions using the first TTI length Processing according to data of one transport block or data of two transport blocks in data transmitted using the second TTI length; if the total number of transport blocks of data selected
  • the total number of TTIs of the data transmitted using the first TTI length in the current subframe in the current subframe or the overlap in the time domain exceeds the use of the first TTI that can be supported according to the allocation ratio.
  • the total number of transport blocks that can be supported for data transmitted using the second TTI length, or the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the second use that can be supported according to the allocation ratio.
  • the total number of TTIs of data transmitted by the TTI length is further selected according to the carrier number.
  • the twentieth determining unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects one of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length. Detecting, or instructing the terminal to select a control channel using a first TTI length transmission and a control channel containing one transport block or a control channel including two transport blocks in a control channel transmitted using a second TTI length; or The predetermined rule stipulates that the terminal selects one of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length, or appoints that the terminal selects a control channel transmitted using the first TTI length And a control channel of one transport block or a control channel of two transport blocks of the control channel transmitted using the second TTI length; or, the predetermined rule, for the downlink transmission, if the terminal is using the second TTI length If the subframe in which the transmitted control channel is located receives the scheduling information of the control channel transmitted using the first TTI length in the subframe, Determining, by:
  • the base station further includes: a second processing module, configured to schedule, by the terminal, to send or receive the data transmitted by using the first TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier. And the data transmitted by using the second TTI length; or the second processing module, configured to: when the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are scheduled on the same carrier When there is overlap in the frequency domain resources used in the same subframe, for the downlink transmission, the data transmitted using the first TTI length is overwritten in the overlapping portion, and the data transmitted using the second TTI length is used for uplink transmission.
  • a second processing module configured to schedule, by the terminal, to send or receive the data transmitted by using the first TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier. And the data transmitted by using the second TTI length; or the second processing module, configured to: when the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are scheduled on the same carrier When there is overlap in the
  • the first TTI length is less than 1 ms
  • the second TTI length is equal to 1 ms
  • the TTI lengths can be the same or different.
  • the data transmission method determines whether the data of the TTI transmission with different lengths can be simultaneously processed according to the capability of the terminal or the pre-agreed rules, thereby ensuring the correct transmission of the terminal supporting the TTI transmission with different lengths in the processing capability.
  • the problem that the same terminal in the related art cannot correctly process the data of the TTI transmission with different lengths is solved.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart diagram of a data transmission method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic diagram of performing conventional TTI and short TTI downlink transmission in a specific application example according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a terminal selected to send a short TTI for transmission according to a specific application example of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic diagram of transmission of a corresponding short TTI transmission time in a traditional TTI for scheduling a terminal according to a specific application example of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the present disclosure provides various solutions for the problem that the same terminal cannot correctly process data of different lengths of TTI transmission in the related art, as follows:
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present disclosure includes step 11.
  • Step 11 The terminal determines, according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, data transmitted in the same subframe using the first transmission time interval TTI length and/or data transmitted using the second TTI length, where the data includes a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • Step 11 specifically includes determining whether the terminal can simultaneously process data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length on the same carrier in the same subframe, and/or different in the same subframe. Whether the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length can be simultaneously processed on the carrier, and if not simultaneously processed, the behavior of selecting the data transmitted by the partial TTI for processing is also included.
  • the terminal determines, according to the capability reported by the terminal, the data that is transmitted in the same subframe and that is transmitted by using the first transmission time interval TTI length and/or the data that is transmitted by using the second TTI length, and the method includes: The carrier aggregation capability and/or the multiple-input multiple-output MIMO capability reported by the terminal determines that the terminal uses the first TTI in the same subframe.
  • Length transmitted data and/or data transmitted using the second TTI length; and/or, mode 2 transport blocks capable of being simultaneously processed in the same subframe according to the indication reported by the terminal (including data transmitted using the first TTI length) And the ability to use the first upper TTI length of data processed by the terminal in the same subframe and/or using the second TTI Data transmitted in length; and/or, mode 3: determining whether the terminal is capable of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe according to an indication reported by the terminal Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length processed in the same subframe.
  • the terminal determines, according to the indication reported by the terminal, whether the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe, and determining that the terminal is processed in the same subframe.
  • Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length specifically including:
  • the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, if the first TTI length is simultaneously scheduled in the current subframe.
  • the transmitted data and the data transmitted using the second TTI length the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe;
  • the capability reported at the terminal indicates the terminal When the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe, if the data transmitted using the first TTI length and the second TTI are simultaneously scheduled in the current subframe
  • the terminal selects to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, specifically: for uplink transmission and downlink transmission, the capability is Uniformly or independently reported; and/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the specific flow according to the above manner 3 is followed. If the uplink and downlink are reported separately, the uplink and downlink are respectively processed according to the corresponding reporting capability of the uplink and the downlink according to the specific procedure of the foregoing mode 3. If all the aggregated carriers uniformly report the capability, each carrier is followed. In the specific process of the foregoing mode 3, if each of the aggregated carriers reports the capability independently, each of the aggregated carriers is processed according to the specific procedure of the foregoing mode 3 according to the corresponding reporting capability.
  • mode 3 it may also be used in combination with mode one or mode two.
  • the capability reported on the terminal indicates that the terminal supports processing data transmitted using the first TTI length and using the second TTI length in the same subframe.
  • the terminal When data is transmitted, if data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, the terminal is further processed according to the mode 1 or the mode 2 in the same subframe.
  • the data transmitted by using the first TTI length and/or the data transmitted by using the second TTI length that is, the specific implementation manner may be determined according to the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the TTI in the first mode or the second mode. Which part of the data is selected for processing.
  • the terminal determines the usage of the terminal in the same subframe according to the capability of the terminal to report the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe.
  • the data transmitted by a TTI length and/or the data transmitted by using the second TTI length specifically includes: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and the starting position alignment in the time domain or overlapping in the time domain The total number of transport blocks of data transmitted using the first TTI length is less than or equal to the upper limit value of the reported transport block, or if the data transmitted in the current subframe is transmitted using the second TTI length and the start position is aligned in the time domain.
  • the terminal simultaneously processes the data and uses the first TTI length in the current subframe.
  • Data transmitted by the second TTI length otherwise, the terminal selects data for transmission using the first TTI length and uses the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule Part of the data in the transmitted data is processed.
  • the data of the first TTI length is overlapped in the time domain or there is overlap in the time domain
  • the data transmitted by the TTI length is the same first TTI (short) on the same carrier and/or multiple carriers that overlap in time in the same subframe.
  • TTI transmission
  • first TTI transmission for example, there is one data transmission on the 3rd to 6th orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols
  • second TTI conventional TTI
  • the number of symbols transmitted by the first TTI on different carriers may also be different, for example, N
  • the first TTI transmission on the A carriers in the carrier occupies the 3rd to 6th symbols, and the first TTI transmission in the NA carriers occupies the 3rd to 8th symbols, then in the current subframe, the starting symbol positions are the same.
  • the first TTI that starts the transmission of the third OFDM does not count these a TTI transmission; after processing the first TTI transmitted in the 3rd to 6th OFDM symbols, performing the foregoing third to sixth OFDM symbols on the first TTI transmitted in the ninth to 12th OFDM symbols Processing of the first TTI transmitted in. Subsequent similar descriptions are referred to the explanations herein.
  • the capability of the terminal to report the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe includes: for uplink and downlink transmission, the capability is unified or independent. Reported.
  • the method is processed according to the specific procedure of the foregoing mode 2. If the uplink and downlink are reported independently, the uplink and downlink are respectively reported according to the corresponding reporting capability. Process processing.
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input and multiple MIMO capability reported by the terminal, the data that is processed by the terminal in the same subframe and uses the first TTI length and/or uses the second TTI length.
  • the data to be transmitted includes: when the terminal does not support carrier aggregation, the terminal determines that the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe; At the same time in the frame Dispatching data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, the terminal selects to transmit data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. deal with.
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input and multiple MIMO capability reported by the terminal, the data that is processed by the terminal in the same subframe and uses the first TTI length and/or uses the second TTI length.
  • the transmitted data specifically includes: if the terminal does not support carrier aggregation in the uplink transmission, and simultaneously schedules data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe: if the terminal The encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before the data processing using the first TTI length transmission, and the terminal is simultaneously processed in the current subframe (the processing here includes the transmission using the second TTI length) Processing of transmission of data, and the like, and processing of encoding and transmitting data using the second TTI length, etc.) data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length;
  • the terminal determines that the data transmitted using the first TTI length is not simultaneously processed in the current subframe and The data transmitted by using the second TTI length (that is, the encoder can only support the data selected by using one TTI length for encoding, and cannot simultaneously encode the two TTI length transmissions simultaneously), and according to the configuration.
  • the signaling or predetermined rule selects to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length.
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input and multiple MIMO capability reported by the terminal, the data that is processed by the terminal in the same subframe and uses the first TTI length and/or uses the second TTI length.
  • the data to be transmitted includes: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, the total number of supported transport blocks is obtained according to the MIMO capability reported by the terminal; if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and the time is If the total number of transport blocks of the data transmitted using the first TTI length overlapped on the start of the domain or overlaps in the time domain is less than or equal to the total number of transport blocks supported, the terminal simultaneously processes the first TTI length in the current subframe.
  • mode A the terminal determines that the first TTI is not supported for simultaneous processing in the current subframe. Length-transmitted data and data transmitted using the second TTI length, and selecting to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or predetermined rules; and/or, mode B : in the uplink transmission, if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal simultaneously processes the first TTI in the current subframe. Data transmitted in length and data transmitted using the second TTI length.
  • the terminal determines that the data transmitted using the first TTI length is not simultaneously processed in the current subframe. And transmitting data using the second TTI length, and selecting to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the terminal determines, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input and multiple MIMO capability reported by the terminal, the data that is processed by the terminal in the same subframe and uses the first TTI length and/or uses the second TTI length.
  • the data to be transmitted includes: if the terminal supports carrier aggregation, determining, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, an upper limit value of the number of transport blocks or an upper limit value of the TTI that can be simultaneously processed by the terminal in the same subframe.
  • the terminal supports carrier aggregation, determining an upper limit value of the number of transport blocks that the terminal can simultaneously process in the same subframe according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal and the MIMO capability of each aggregated carrier; or And determining, according to the carrier aggregation capability and the MIMO capability of the terminal, an upper limit value of the number of transport blocks that the terminal can simultaneously process in the same subframe.
  • the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe.
  • mode A the terminal selects to process data transmitted using the first TTI length and part of data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; and/or, mode B: in uplink transmission If the terminal is at The encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before the data processing using the first TTI length transmission, and the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and uses the second TTI length in the current subframe. The data transferred.
  • the terminal determines not to simultaneously transmit the data transmitted using the first TTI length in the current subframe. And transmitting data using the second TTI length, and selecting to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; or, if the terminal is in use first If the data of the data transmitted using the second TTI length is not completed before the data processing of the TTI length transmission, the terminal determines that the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are not supported for simultaneous transmission in the current subframe. Data, and processing of data transmitted using the first TTI length and partial data in the data transmitted using the second TTI length is selected according to configuration signaling or predetermined rules.
  • the terminal determines, according to a pre-agreed rule, data that is processed in the same subframe and that is transmitted using the first TTI length and/or data that is transmitted by using the second TTI length, and specifically includes:
  • the terminal In the uplink transmission, when data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, if the terminal is completed before processing the data transmitted using the first TTI length For encoding of data transmitted using the second TTI length, the terminal simultaneously processes data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe if the terminal is using the first TTI If the data transmission using the second TTI length is not completed before the data processing of the length transmission, the terminal determines that the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously supported in the current subframe. And selecting, according to configuration signaling or a predetermined rule, processing data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length;
  • the terminal selects data transmitted on the carrier using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. Process it.
  • the data transmitted in the same subframe and transmitted using the first TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length may be determined according to the capability reported by the terminal, and a pre-agreed rule may also be adopted.
  • the way to determine the data transmitted in the same subframe using the first TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length may be adopted.
  • the terminal selects, according to the configuration signaling or the predetermined rule, the data that is transmitted by using the first TTI length or the data that is transmitted by using the second TTI length, and the method includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to use the first Processing of data transmitted by the TTI length and data transmitted using the second TTI length, or indicating that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length includes one transport block Data or data containing 2 transport blocks; or, the predetermined rule stipulates that the terminal chooses to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or stipulates the terminal selection Data transmitted using the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in data transmitted using the second TTI length; or, the predetermined rule stipulates, for the downlink transmission, if the terminal is in use If the subframe in which the data transmitted by the second TTI length is located receives the scheduling information of the data transmitted using the first TTI length in the subframe, The terminal rel
  • the predetermined rule stipulates, for uplink transmission, if the terminal receives the subframe in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located or In the latter subframe of the subframe, using the scheduling information of the data transmitted by the first TTI length, the terminal terminates the processing and/or transmission of the data transmitted using the second TTI length in the subframe, and uses the first TTI.
  • the data transmitted in length is processed and/or transmitted.
  • the terminal performs processing on the data transmitted by using the first TTI length and the data in the data transmitted by using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule, where the configuration includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to use Processing the data transmitted by the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length, or instructing the terminal to select one of the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length
  • the data of the block or the data of the two transport blocks are processed; if the total number of transport blocks of the data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit of the number of the transport blocks, or in the current subframe
  • the total number of TTIs of the data selected by the configuration signaling exceeds the upper limit value of the TTI, and is further selected according to the carrier number.
  • the configuration signaling indicates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; The total number of data transmitted using the first TTI length in the current subframe in which the start position is aligned in the time domain or overlapped in the time domain exceeds the The A1 value, and/or the total number of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number; or, the configuration signaling indicates the upper limit value of the transport block Or the upper limit value of the TTI is the allocation ratio in the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length (ie, for example, the upper limit of the number of transport blocks
  • the total number of TTIs of data transmitted using the first TTI length that overlap in the time domain exceeds the total number of TTIs that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio, and/or if the current sub
  • the total number of transport blocks of data transmitted in the frame using the second TTI length exceeds the total number of transport blocks of data that can be supported using the second TTI length determined according to the allocation ratio, or is transmitted using the second TTI length in the current subframe.
  • the total number of TTIs of the data exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the second TTI length determined according to the allocation ratio, and is further selected according to the carrier number; or, the predetermined rule stipulates that the terminal selects the pair to use the first TTI length Processing the data transmitted and using one of the data transmitted using the second TTI length, or arranging that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data of one transport block in the data transmitted using the second TTI length or Data of two transport blocks are processed; if the total number of transport blocks of data selected according to the predetermined rule in the current subframe is The number exceeds the upper limit of the number of the transport blocks, or the total number of TTIs of the selected data exceeds the upper limit of the number of the TTIs, and is further selected according to the carrier number;
  • the predetermined rule stipulates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; if the starting position is aligned in the time domain or in the time domain in the current subframe The total number of data transmitted using the first TTI length that overlaps exceeds the A1 value, and/or the data transmitted using the second TTI length in the current subframe The total number exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates that the upper limit value of the transport block or the upper limit value of the TTI is the data transmitted using the first TTI length and uses the second The allocation ratio in the data transmitted by the TTI length; if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or there is overlap in the time domain, the total number of transport blocks using the data transmitted by the first TTI length exceeds the allocation ratio Determining the total number of transport blocks that can be supported using the data transmitted using the first TTI length, or the start position alignment in the current subframe in the current
  • the total number exceeds the total number of TTIs that can be supported for transmission using the first TTI length determined according to the allocation ratio, and/or, if the total number of transport blocks of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds The total number of transport blocks of data that can be supported using the second TTI length that can be supported by the allocation ratio, or the number of transmissions using the second TTI length in the current subframe.
  • TTI of the TTI total number exceeds the total number, according to the determined distribution ratio can be supported using the second TTI length of transport, is further selected according to the carrier number.
  • the data transmission method further includes: transmitting or receiving data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier, that is, the method
  • the base station is required to avoid scheduling the overlapping frequency domain resources in the same subframe on the same carrier to the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length during scheduling; or, when using the first TTI length
  • the terminal determines that the base station will use the data transmitted by using the first TTI length in the overlapping portion.
  • Covering data transmitted using the second TTI length that is, when the terminal receives data using the second TTI length at this time, it is always assumed that the data on the overlapping portion of the frequency domain resource corresponding to the data corresponding to the data transmitted using the first TTI length Is 0, that is, in this part, it is assumed that the base station transmits data using the first TTI length without transmitting the second TTI length.
  • the terminal will use the data transmitted by the first TTI length to cover the data transmitted using the second TTI length in the overlapping portion; or, in the uplink In the transmission, in the same subframe on the same carrier, the data on the symbol corresponding to the data transmitted using the first TTI length in the data transmitted using the second TTI length is punctured; wherein, for the puncturing process,
  • the DMRS (Demodulation Reference Signal) symbol in the data transmitted using the second TTI length is also included in the SC-FDMA (Single-carrier Frequency-Division Multiple Access) symbol corresponding to the data transmitted using the first TTI length.
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency-Division Multiple Access
  • DMRS transmission of two types of data is implemented by generating DMRS of the same length for data transmitted using the first TTI and the second TTI length, for example, the frequency domain resource of the data transmitted using the first TTI length is RB1. ⁇ 5, the frequency domain resource of the data transmitted using the second TTI length is RB6 ⁇ 10, and the DMRSs are transmitted in the same length in RB1 ⁇ 10 on the fourth SC-FDMA in one subframe.
  • the DMRS using different cyclic shifts in the same time to ensure that each DMRS orthogonality in the frequency domain resource.
  • the first TTI length is less than 1 ms, and the second TTI length is equal to 1 ms; and/or the TTI length of the plurality of the first TTIs that are aligned in the time domain or overlap in the time domain may be Same or different.
  • the symbol may be selected as a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol.
  • the data transmitted using the first TTI and the second TTI length appears as a shared channel transmitted using the first TTI and the second TTI length, or as a control channel transmitted using the first TTI and the second TTI length
  • Different methods/methods are respectively selected for combination. For example, for the control channel transmitted using the first TTI and the second TTI length, mode 3 may be selected, and for the shared channel using the first TTI and the second TTI length, the same may be used. Choose to use mode 3, or choose another method, or choose to follow the pre-agreed rules (this is also applicable to the base station side and various terminals).
  • the terminal when the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, the terminal simultaneously detects and uses in the current subframe.
  • the control channel transmitted by the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length when the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, the terminal simultaneously detects and uses in the current subframe.
  • the control channel transmitted by the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length when the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe.
  • the terminal When the capability reported by the terminal indicates that the terminal does not support simultaneous detection of the control channel transmitted using the first TTI length and the control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, the terminal according to the configuration signaling in the current subframe Or the predetermined rule selects to detect the control channel transmitted using the first TTI length or the control channel transmitted using the second TTI length.
  • the terminal selects data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; or
  • the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe, in uplink and/or downlink shared channel transmission.
  • the first mode or the second mode or the third mode or the pre-agreed manner determines the data processed by the terminal using the first TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length.
  • the terminal selects the pair according to the configuration signaling or the predetermined rule in the current subframe. Detection is performed using a control channel transmitted by the first TTI length or a control channel transmitted using the second TTI length.
  • the terminal selects data transmitted on the carrier using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. Process it.
  • the terminal transmitting the control channel using the first TTI length in the current subframe
  • the detection is performed simultaneously with the control channel transmitted using the second TTI length.
  • the terminal selects, according to configuration signaling or a predetermined rule, the data transmitted on the carrier using the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length; or The first mode or the second mode or the third mode or the pre-agreed manner determines the data processed by the terminal using the first TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length.
  • each carrier is determined according to the foregoing process.
  • the capability reported on the terminal indicates that the terminal supports simultaneous detection and use in the same subframe on the same carrier.
  • the terminal simultaneously detects a control channel transmitted using the first TTI length and transmits using the second TTI length on the current carrier in the current subframe. data.
  • the terminal When the capability reported by the terminal indicates that the terminal does not support simultaneous detection of a control channel transmitted using the first TTI length and a control channel transmitted using the second TTI length in the same subframe on the same carrier, the terminal is in the current subframe.
  • the control channel using the first TTI length transmission or the control channel transmitted using the second TTI length is selected according to configuration signaling or a predetermined rule on the current carrier.
  • the terminal selects data transmitted using the first TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule or uses the second TTI.
  • the data transmitted in length is processed; or, when the capability reported on the terminal indicates that the terminal supports simultaneous detection of the control channel transmitted using the first TTI length and the control using the second TTI length transmission in the same subframe on the same carrier
  • the data processed by the terminal using the first TTI length and/or transmitted using the second TTI length are determined by using the foregoing mode 1 or mode 2 or mode 3 or a predetermined manner. The data.
  • the selection is made Detection is performed using a control channel transmitted with a first TTI length or a control channel transmitted using a second TTI length.
  • uplink and/or downlink shared channel transmission it is determined that data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe on the same carrier, when on the current carrier
  • the terminal selects data transmitted on the carrier using the first TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. Or use the data transmitted by the second TTI length for processing.
  • determining to support simultaneous detection of a control channel transmitted using a first TTI length and a control channel transmitted using a second TTI length in a same subframe on the same carrier the terminal being used in a current subframe on the current carrier
  • the control channel transmitted by the first TTI length and the control channel transmitted using the second TTI length are simultaneously detected.
  • uplink and/or downlink shared channel transmission it is determined that data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe on the same carrier, when current on the current carrier
  • the terminal selects data transmitted on the carrier using the first TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. Processing using the data transmitted by the second TTI length; or determining the data processed by the terminal using the first TTI length and/or using the second TTI length by using the foregoing manner 1 or mode 2 or mode 3 or a predetermined manner data.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present disclosure determines whether the data of the TTI transmission with different lengths can be simultaneously processed according to the capability of the terminal or the pre-agreed rules, thereby ensuring that the terminal supporting the TTI transmission of different lengths is within the processing capability.
  • the correct transmission solves the problem that the same terminal in the related art cannot correctly process the data of the TTI transmission with different lengths.
  • a data transmission method provided by another embodiment of the present disclosure includes step 21.
  • Step 21 The base station determines, according to the capability reported by the terminal or the pre-agreed rule, the data transmitted by the terminal in the same subframe using the first transmission time interval TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length, the data.
  • a shared channel and/or a control channel is included; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • Step 21 specifically includes determining whether the terminal can simultaneously process data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length on the same carrier in the same subframe, and/or different in the same subframe. Whether the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length can be simultaneously processed on the carrier, and if not simultaneously processed, the behavior of selecting the data transmitted by the partial TTI for processing is also included.
  • the base station determines data transmitted by using the first transmission time interval TTI length and/or data transmitted by using the second TTI length processed by the terminal in the same subframe according to the capability reported by the terminal, and specifically includes at least one of the following Method 1: According to the carrier aggregation capability and/or the MIMO capability reported by the terminal, determining, by the terminal, the data transmitted in the same subframe using the first TTI length and/or using the second TTI length.
  • Method 2 The upper limit value or TTI of the transport block (including data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length) that can be simultaneously processed in the same subframe according to the indication reported by the terminal The ability of the upper limit value to determine the data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length; and mode 3: according to whether the indication reported by the terminal supports The ability to simultaneously process data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe to determine that the terminal is in the same Data transmitted in a subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length.
  • the data transmitted by the first TTI length and/or the data transmitted by using the second TTI length specifically includes: when the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports processing data and using the first TTI length simultaneously in the same subframe. If the data transmitted by the second TTI length is simultaneously scheduled in the current subframe and the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length, it is determined that the terminal simultaneously processes the first TTI in the current subframe.
  • Length transmitted data and data transmitted using the second TTI length when the capability reported by the terminal indicates that the terminal does not support simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe If the data transmitted using the first TTI length is used and the second is used in the current subframe
  • the data transmitted by the TTI length determines that the terminal selects to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, specifically: for uplink transmission and downlink transmission, the capability is Uniformly or independently reported; and/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the method is processed according to the specific procedure of the foregoing mode 3. If the uplink and downlink are reported independently, the uplink and downlink are respectively reported according to the corresponding reporting capability. Flow processing; if all the aggregated carriers report the capability in a unified manner, each carrier is processed according to the specific procedure of the foregoing mode 3. If each of the aggregated carriers reports the capability independently, each of the aggregated carriers is reported according to the corresponding report. The ability is handled according to the specific process of the above method three.
  • mode 3 it may also be used in combination with mode one or mode two.
  • the capability reported on the terminal indicates that the terminal supports processing data transmitted using the first TTI length and using the second TTI length in the same subframe.
  • the terminal When data is transmitted, if data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, the terminal is further processed according to the mode 1 or the mode 2 in the same subframe.
  • the data transmitted by using the first TTI length and/or the data transmitted by using the second TTI length that is, the specific implementation manner may be determined according to the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the TTI in the first mode or the second mode. Which part of the data is selected for processing.
  • the capability of determining, by the terminal, the first upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe determining that the terminal uses the first processing in the same subframe.
  • the data transmitted by the TTI length and/or the data transmitted by using the second TTI length specifically includes: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and the starting position alignment in the time domain or overlapping in the time domain The total number of transport blocks of data transmitted using the first TTI length is less than or equal to the reported upper limit value of the transport block, or if the data transmitted using the second TTI length in the current subframe and the start position alignment in the time domain or The total number of TTIs of data transmitted using the first TTI length that overlaps in the time domain is less than Equal to the upper limit value of the TTI reported, determining that the terminal simultaneously processes data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe; otherwise, determining that the terminal is configured according
  • the data of the first TTI length is overlapped in the time domain or there is overlap in the time domain
  • “TTI length transmitted data” that is, in the same subframe, there are overlapping first carriers and/or different first TTI (short TTI) transmissions on multiple carriers; for example, the same start symbol is the same or aligned Different first TTI transmissions on one carrier and/or multiple carriers.
  • N is a positive integer
  • first TTI transmission on the same symbol position on each carrier (for example, both in the 3rd to 6th orthogonal frequency division multiplexing)
  • data transmission on the OFDM symbol.
  • second TTI traditional TTI
  • N carriers there are a total of N carriers.
  • First TTI transmission of course, the number of symbols transmitted by the first TTI on different carriers may also be different.
  • the first TTI transmission on the A carriers of the N carriers occupies the 3rd to 6th symbols
  • NA The first TTI transmission in the carrier occupies the 3rd to 8th symbols
  • the total number of total first TTIs and second TTI transmissions in the time period in which the first scheduled TTI transmission is currently scheduled in the current subframe is 2N. ;
  • the first TTI that starts the transmission of the third OFDM does not count these a TTI transmission; after processing the first TTI transmitted in the 3rd to 6th OFDM symbols, performing the foregoing third to sixth OFDM symbols on the first TTI transmitted in the ninth to 12th OFDM symbols Processing of the first TTI transmitted in. Subsequent similar descriptions are referred to the explanations herein.
  • the capability of the terminal to report the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe includes: for uplink and downlink transmission, the capability is unified or independent. Reported.
  • the method is processed according to the specific procedure of the foregoing mode 2. If the uplink and downlink are reported independently, the uplink and downlink are respectively reported according to the corresponding reporting capability. Process processing.
  • the carrier aggregation capability and/or the multiple input and multiple MIMO capability reported by the terminal are determined, and the data transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe is determined and/or transmitted by using the second TTI length.
  • the data includes: when the terminal does not support carrier aggregation, determining that the terminal does not support processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe; if the current subframe is in the current subframe Simultaneously scheduling data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, determining that the terminal selects data transmitted using the first TTI length or transmits using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the data is processed.
  • mode 1 For mode 1, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple-input multiple-output MIMO capability reported by the terminal, determining, by the terminal, data transmitted in the same subframe using the first TTI length and/or using the second TTI length is transmitted.
  • the data specifically includes: in the uplink transmission, if the terminal does not support carrier aggregation, and simultaneously schedules data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe: determining if the terminal is in The encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before the data processing using the first TTI length transmission, and the terminal is simultaneously processed in the current subframe (the processing here includes the transmission using the second TTI length) Processing such as transmission of data, and processing such as encoding of data transmitted using the second TTI length, etc.) data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length.
  • the terminal Determining that if the terminal does not complete encoding of data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal does not support simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length in the current subframe. And the data transmitted by using the second TTI length (that is, the encoder can only support the data selected by using one TTI length for encoding, and cannot simultaneously encode the two TTI length transmissions at the same time), and determine The terminal selects to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the base station since the base station cannot determine whether the terminal side has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, It is necessary to perform blind detection on two transmission situations, that is, the base station assumes that the terminal simultaneously transmits data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, that is, the two data are simultaneously received, and if the information is correctly received ( For example, if the cyclic redundancy CRC check passes, it is considered that the terminal simultaneously transmits data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length; if data transmission using the second TTI length transmission fails (eg, CRC check) If it fails, or detects that the DTX-CRC check fails, it is judged that the terminal only transmits the data transmitted using the first TTI length. The base station also needs blind detection in the subsequent same processing mode.
  • the carrier aggregation capability and/or the multiple input and multiple MIMO capability reported by the terminal are determined, and the data transmitted by using the first TTI length processed by the terminal in the same subframe is determined and/or transmitted by using the second TTI length.
  • the data includes: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, the total number of supported transport blocks is obtained according to the MIMO capability reported by the terminal; if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and in the time domain Determining that the total number of transport blocks of the data transmitted by using the first TTI length overlaps in the time domain is less than or equal to the total number of transport blocks supported, determining that the terminal simultaneously processes the first TTI length in the current subframe.
  • mode A determining that the terminal does not support processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal selects the use according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the first TTI length transmission processed by the terminal in the same subframe is determined according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input multiple MIMO capability reported by the terminal.
  • the data and/or the data transmitted by using the second TTI length specifically includes: if the terminal supports carrier aggregation, determining, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, the number of transport blocks that the terminal can simultaneously process in the same subframe.
  • the upper limit value of the number of transport blocks; or, according to the carrier aggregation capability and the MIMO capability reported by the terminal determine the upper limit value of the number of transport blocks that the terminal can simultaneously process in the same subframe.
  • the total number of transport blocks using the data transmitted by the first TTI length is less than or equal to the number of the transport blocks.
  • a limit value or, if the data transmitted using the second TTI length in the current subframe and the start position alignment in the time domain or the overlap in the time domain, the total number of TTIs transmitted using the first TTI length is less than or equal to the TTI
  • the upper limit value determines that the terminal simultaneously processes data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe.
  • mode A determining that the terminal selects to process data transmitted using the first TTI length and part of data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; and/or, mode B: on the uplink In the transmission, it is determined that if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal simultaneously processes the transmission using the first TTI length in the current subframe. Data and data transmitted using the second TTI length.
  • the terminal does not support simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length in the current subframe. And using the data transmitted by using the second TTI length, and determining that the terminal selects, according to configuration signaling or a predetermined rule, processing data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length, or determining if the terminal is in If the encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed before the data processing using the first TTI length transmission, the terminal does not support simultaneously processing the data transmitted using the first TTI length and using the second TTI in the current subframe. Data transmitted in length, and determining that the terminal selects to process data transmitted using the first TTI length and partial data in data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or predetermined rules.
  • the data transmitted using the first TTI length and/or the data transmitted by using the second TTI length processed in the same subframe according to a pre-agreed rule includes: in the uplink transmission, in the current subframe. While scheduling data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, it is determined that if the terminal has completed data transmission using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length Encoding, the terminal simultaneously processes data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe; determining if the terminal is not completed before processing the data transmitted using the first TTI length Using the encoding of the data transmitted by the second TTI length, the terminal does not support simultaneously transmitting the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal according to the configuration signaling or The predetermined rule selects to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length.
  • the terminal in uplink transmission, for each carrier, when data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe: determining if the terminal is using the first TTI After the data processing of the length transmission has completed the encoding of the data transmitted using the second TTI length, the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and transmits using the second TTI length on the carrier in the current subframe.
  • the terminal determines that if the terminal does not complete encoding of data transmitted using the second TTI length before processing data using the first TTI length transmission, the terminal does not support simultaneous transmission in the current subframe on the carrier Data transmitted by the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, and determining that the terminal selects data transmitted on the carrier using the first TTI length or transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the data is processed.
  • determining that the terminal does not support simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe on the same carrier, when simultaneously scheduling in the current subframe when data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are used, it is determined that the terminal selects data transmitted on the carrier using the first TTI length or uses the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. The transmitted data is processed.
  • data transmitted using the first TTI length processed in the same subframe and/or using the second TTI length may be determined according to the capability reported by the terminal.
  • the data transmitted by the degree may also be determined by using a pre-agreed rule to determine data transmitted in the same subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length.
  • the terminal selects, according to the configuration signaling or the predetermined rule, the data that is transmitted by using the first TTI length or the data that is transmitted by using the second TTI length, and the method includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to use the first Processing of data transmitted by the TTI length and data transmitted using the second TTI length, or indicating that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length includes one transport block Data or data containing 2 transport blocks; or, the predetermined rule stipulates that the terminal chooses to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or stipulates the terminal selection The transmission of the data transmitted using the first TTI length and the transmission of one of the data transmitted using the second TTI length or the transmission of the two transport blocks.
  • the predetermined rule stipulates, for downlink transmission, if the terminal receives scheduling information of data transmitted using the first TTI length in the subframe before using the subframe in which the data transmitted by the second TTI length is located, the terminal Abandoning receiving and/or processing data transmitted using the second TTI length in the subframe, and only receiving and/or processing data transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule stipulates, for the downlink transmission, if the terminal is If the scheduling information of the data transmitted using the first TTI length in the subframe or the subsequent subframe of the subframe is received in the subframe in which the data transmitted by using the second TTI length is located, the terminal terminates in the subframe. The reception and/or processing of data transmitted using the second TTI length is used to receive and/or process data transmitted using the first TTI length.
  • the predetermined rule stipulates, for uplink transmission, if the terminal receives scheduling information of data transmitted using the first TTI length in the subframe before using the subframe in which the data transmitted by the second TTI length is located, the terminal Abandoning processing and/or transmitting data transmitted using the second TTI length in the subframe, processing and/or transmitting data transmitted using the first TTI length only; or, the predetermined rule agrees, for the uplink transmission, if the terminal is If the scheduling information of the data transmitted using the first TTI length in the subframe or the subsequent subframe of the subframe is received in the subframe in which the data transmitted by using the second TTI length is located, the terminal terminates the subframe. Processing and/or transmission of data transmitted using the second TTI length, using the first TTI The data transmitted in length is processed and/or transmitted.
  • the terminal performs processing on the data transmitted by using the first TTI length and the data in the data transmitted by using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule, where the configuration includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to use Processing the data transmitted by the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length, or instructing the terminal to select one of the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length
  • the data of the block or the data of the two transport blocks are processed; if the total number of transport blocks of the data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit of the number of the transport blocks, or in the current subframe
  • the total number of TTIs of the data selected by the configuration signaling exceeds the upper limit value of the TTI, and is further selected according to the carrier number.
  • the total number of transmission blocks of the data selected by the configuration signaling is actually the time of the scheduled data transmitted using the first TTI length in the current subframe.
  • the configuration signaling indicates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; if the starting position is aligned in the time domain or in the time domain in the current subframe The total number of data transmitted using the first TTI length overlapped exceeds the A1 value, and/or the total number of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the A2 value, further according to the carrier number
  • the configuration signaling indicates an upper limit value of the number of transport blocks or an upper limit value of the number of TTIs on a data transmitted using the first TTI length and a ratio of data transmitted using the second TTI length (ie, for example The upper limit of the number of transport blocks is N, and the configuration signaling may indicate a ratio in which data that can be allocated for transmission using the first TTI length, for example, a, the terminal may determine that it can simultaneously process floor(N) in the current subframe.
  • N ⁇ a) transport block of data transmitted using the first TTI length, and N-floor (N ⁇ a) transport blocks of data transmitted using the second TTI length, floor is rounded down; if present in the current sub In the frame
  • the total number of transport blocks on the domain where the start position is aligned or overlapped in the time domain and the data transmitted using the first TTI length exceeds the total number of transport blocks that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio.
  • the total number of TTIs of the data transmitted using the first TTI length in the current subframe in the time domain or the overlap in the time domain exceeds the determined according to the allocation ratio.
  • the predetermined rule stipulates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or stipulates that the terminal selects data to be transmitted using the first TTI length and uses the first Data of one transport block or data of two transport blocks in data transmitted by two TTI lengths is processed; if the total number of transport blocks of data selected according to the predetermined rule in the current subframe exceeds the number of the transport blocks The limit, or the total number of TTIs of the selected data, exceeds the upper limit of the number of TTIs, and is further selected based on the carrier number.
  • the predetermined rule stipulates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; if the starting position is aligned in the time domain or in the time domain in the current subframe The total number of data transmitted using the first TTI length that overlaps exceeds the A1 value, and/or the total number of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number. .
  • the predetermined rule stipulates that the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs is allocated in data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length; if in the current subframe The total number of transport blocks in the time domain that are aligned in the time domain or overlapped in the time domain using data transmitted using the first TTI length exceeds the transmission of data that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio The total number of blocks, or the total number of TTIs of data transmitted using the first TTI length that overlap in the current domain or the overlap in the time domain exceeds the number of supported uses determined according to the allocation ratio.
  • the total number of TTIs of data transmitted with the second TTI length further based on the carrier Number to choose.
  • the data transmission method further includes: the base station scheduling, by the terminal, transmitting or receiving data transmitted using the first TTI length and using the data transmitted by using the second TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier. That is, the method requires the base station to prevent scheduling of overlapping frequency domain resources in the same subframe on the same carrier to transmit data using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length during scheduling; or, when scheduling When the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length overlap in the frequency domain resources used in the same subframe on the same carrier, for downlink transmission, the base station will use the first in the overlapping portion.
  • the data transmitted by the TTI length covers the data transmitted using the second TTI length.
  • the base station determines that the terminal transmits the data transmitted using the first TTI length in the overlapping portion, and the data transmitted by using the second TTI length, that is, the base station receives at this time.
  • the data of the second TTI length it is always assumed that these characters correspond to the data transmitted using the first TTI length.
  • the data in the overlapping portion of the frequency domain resource is 0, that is, in this part, it is assumed that the terminal transmits data using the first TTI length without transmitting data using the second TTI length; or, in the uplink transmission, in the same In the same subframe on the carrier, determining that the terminal punctured the data on the symbol corresponding to the data transmitted using the first TTI length in the data transmitted using the second TTI length, that is, the base station receives the second TTI length at this time.
  • the data on the symbols corresponding to the data transmitted using the first TTI length is 0, that is, the data using the second TTI length is not actually transmitted.
  • the first TTI length is less than 1 ms
  • the second TTI length is equal to 1 ms
  • the TTI length of the plurality of the first TTIs that are aligned in the time domain or overlap in the time domain may be Same or different.
  • the symbol may be selected as a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present disclosure determines whether the data of the TTI transmission with different lengths can be simultaneously processed according to the capability of the terminal or the pre-agreed rules, thereby ensuring the processing capability of the terminal supporting the TTI transmission of different lengths. Correct transmission within the same solution solves the problem that the same terminal in the related art cannot correctly handle TTI transmissions of different lengths. The problem with the data.
  • the solution of the present disclosure is mainly to determine a short TTI and/or a traditional TTI (second TTI) that the terminal can process in the same subframe according to the capability of the terminal supporting short TTI (first TTI) transmission;
  • the specific processing method is as follows: 1: The terminal determines a short TTI and/or a conventional TTI that can be processed in the same subframe according to its carrier aggregation capability and/or MIMO (Multiple Input Multiple-Output) capability; One or more combinations of the methods are implemented; wherein modes 1-1, 1-2, and 1-3 are for terminals without carrier aggregation capability, and modes 1-4 and 1-5 are for terminals with carrier aggregation capability. .
  • Mode 1-1 For terminals that do not support carrier aggregation (whether or not MIMO is supported), it is determined that simultaneous processing of short TTIs and legacy TTIs in the same subframe is not supported.
  • the terminal selects a TTI transmission for processing according to the indication of the configuration signaling or a predetermined rule.
  • the configuration signaling may indicate the selection of a short TTI or a legacy TTI, or indicate the selection of a 1 TB transmission or a 2 TB transmission.
  • the predetermined rule may stipulate to select one of a short TTI transmission or a legacy TTI, or an appointment to select one of a 1 TB transmission or a 2 TB transmission.
  • the terminal only performs operations such as decoding short TTI transmissions, and abandons operations such as decoding conventional TTI transmissions.
  • the terminal in the uplink transmission, if the terminal receives the scheduling information of the short TTI transmitted in the traditional TTI transmission subframe before the traditional TTI transmission subframe, the terminal relinquishes the traditional TTI transmission in the traditional TTI transmission subframe, and transmits only Short TTI transmission; if the terminal receives the scheduling information of the short TTI transmitted in the legacy TTI transmission subframe or in the subsequent subframe in the legacy TTI transmission subframe (ie, the terminal does not obtain the previous TTI transmission subframe)
  • the short TTI scheduling information in the subframe the terminal will send the uplink data in the traditional TTI in the subframe according to the SC-FDMA single carrier frequency division multiple access symbol, and the terminal terminates the transmission to the traditional TTI, and the short TTI
  • the transmission performs processing such as encoding, and transmits the short TTI transmission on the corresponding scheduling resource.
  • Mode 1-2 For uplink transmission, for a terminal that does not support carrier aggregation (whether or not MIMO is supported), when short TTI transmission and legacy TTI transmission are simultaneously scheduled in the current subframe, if the terminal encodes the short TTI, etc. Processing has been completed before the traditional TTI Processing such as encoding, or if the terminal has completed processing such as encoding of a conventional TTI before encoding a short TTI, and the terminal receives scheduling signaling of a short TTI transmission in a legacy TTI transmission subframe, the terminal may The short TTI and the traditional TTI are simultaneously transmitted in the subframe, otherwise (that is, the terminal does not complete the processing of encoding the legacy TTI before the processing of encoding the short TTI, or the conventional TTI transmission before receiving the traditional TTI transmission. The scheduling signaling of the short TTI transmitted in the subframe is processed according to mode 1-1.
  • Mode 1-3 For a terminal that does not support carrier aggregation, if MIMO transmission is supported (that is, there is MIMO capability, for example, the number of layers that can be supported by the reporting is not less than 2, at least two TBs can be simultaneously encoded/decoded, the same below) If the sum of the scheduled short TTI transmission in the current subframe and the TB number of the legacy TTI does not exceed the total number of TBs supported by the MIMO (for example, 2 TBs), the terminal may simultaneously process the short TTI in the current subframe. And traditional TTI transmission, otherwise (ie, if MIMO is not supported, that is, there is no MIMO capability, for example, the number of layers that can be supported by the reporting is 1), the terminal processes according to the above manner 1-1 and/or mode 1-2.
  • the terminal can support MIMO transmission, it can support simultaneous decoding of two TBs.
  • the terminal can be in the sub Short TTI and legacy TTI are simultaneously received and decoded in the frame, otherwise (if the short TTI and the legacy TTI scheduled by the terminal in the current subframe are both 2TB transmissions or one of them is 2TB transmission), according to configuration signaling or reservation
  • the rule selection decodes the short TTI transmission, abandons the decoding of the traditional TTI transmission, or selects the TTI using the 2TB transmission mode according to the configuration signaling or a predetermined rule, and abandons the translation of the TTI using the 1TB transmission. Code; or, according to mode 1-1.
  • the terminal can support MIMO transmission, it can support encoding two TBs at the same time. If the short TTI and the traditional TTI scheduled by the terminal in the current subframe are both 1 TB transmission, the terminal can be in the subframe.
  • Mode A According to configuration signaling or reservation The rule selection encodes and transmits the short TTI, abandoning the encoding/transmission of the legacy TTI, or, in the manner of B: encoding/transmitting the TTI using the 2TB transmission mode according to configuration signaling or a predetermined rule, discarding the use of the 1TB transmission TTI for encoding/transmission, or, party Formula C: Processed according to mode 1-1 or 1-2.
  • Mode 1-4 For a terminal supporting carrier aggregation (whether or not MIMO is supported), determine the total number of TTIs or TBs that can be simultaneously processed (that is, the number of simultaneous encoding/decoding) according to the maximum number of aggregated carriers that can be supported. If the total number of short TTI transmissions and legacy TTI transmissions in the current period of the short TTI transmission currently scheduled in the current subframe does not exceed the total number of TTIs that can be simultaneously processed or the time of the currently scheduled short TTI transmission in the current subframe The total number of TBs in the short TTI transmission and the traditional TTI transmission in the segment does not exceed the total number of TBs that can be processed simultaneously. The terminal can simultaneously process the short TTI and the traditional TTI in the current subframe. Otherwise (more than the total number of TBs), the terminal follows the configuration. The indication of signaling or a predetermined rule selects part of the data transmission for processing.
  • the total number of TTIs that can be processed simultaneously is the maximum number of aggregated carriers that can be supported, N1, or
  • the total number of TBs that can be processed simultaneously is the maximum number of aggregated carriers N1 that can be supported; for example, for downlink transmission, the maximum number of carrier aggregations supported by the terminal is N1, which can simultaneously decode at least N1 TTIs or TTI, the total number of short TTI transmissions and traditional TTIs in the time period during which the terminal is currently scheduled for short TTI transmission in the current subframe does not exceed N1 or
  • the terminal may simultaneously receive and decode the short TTI and the legacy TTI in the subframe, otherwise (the total number of the short TTI transmission and the traditional TTI exceeds N1 or Decoding a short TTI transmission according to configuration signaling or a predetermined rule, for example, if the total number of short TTI transmissions does not exceed N1 or Further, the conventional TTI transmission is selected according to the carrier number, for example, from small to large for decoding.
  • the total number of short TTI transmissions may also exceed N1 or If it is exceeded, it is further selected according to the carrier number, for example, from small to large, not exceeding N1 or A short TTI transmission is decoded); or, according to mode 1-1.
  • the maximum number of carrier aggregation supported by the terminal is N1, which can support simultaneous decoding of at least N1 TBs, and short TTI transmissions in a time period during which the terminal is currently scheduled for short TTI transmission in the current subframe.
  • N1 the total number of TBs of the traditional TTI
  • the terminal may simultaneously receive and decode the short TTI and the legacy TTI in the subframe, otherwise (the total number of TBs of the short TTI transmission and the traditional TTI exceeds N1): according to configuration signaling Or scheduled
  • the rule preferentially decodes the short TTI transmission.
  • the conventional TTI transmission is further selected according to the carrier number, for example, from small to large (if supported on the same carrier) If a short TTI is transmitted by the FDM in a time period, the total number of TBs transmitted by the short TTI may also exceed N1. If exceeded, the short TTI transmission that satisfies no more than N1 TBs is further decoded according to the carrier number, for example, from small to large. ); or, according to mode 1-1.
  • the maximum number of carrier aggregation supported by the terminal is N2, and it is possible to simultaneously encode at least N2 TTIs or TTI, the total number of short TTI transmissions and traditional TTIs in the time period during which the terminal is currently scheduled for short TTI transmission in the current subframe does not exceed N2 or
  • the terminal may simultaneously encode and transmit the short TTI and the legacy TTI in the subframe, otherwise (the total number of the short TTI and the traditional TTI exceeds N2 or ): mode A: encoding short TTI transmissions according to configuration signaling or predetermined rules, for example, if the total number of short TTI transmissions does not exceed N2 or Further, the traditional TTI transmission is selected according to the carrier number, for example, from small to large.
  • the total number of short TTI transmissions may exceed N2 or If it is exceeded, it is further selected according to the carrier number, for example, from small to large, not exceeding N2 or One short TTI transmission is encoded), or, mode B: is processed according to mode 1-1 or mode 1-2.
  • the maximum number of carrier aggregation supported by the terminal is N2, which can support simultaneous encoding of at least N2 TBs, short TTI transmission and traditional time in the time period when the terminal is currently scheduled for short TTI transmission in the current subframe.
  • Method A According to the configuration letter Let the predetermined or predetermined rule preferentially encode the short TTI transmission, for example, if the total number of TBs of the short TTI transmission in the current subframe does not exceed N2, further select the legacy TTI transmission according to the carrier number, for example, from small to large for encoding (if supported) If the FDM transmits multiple short TTIs in the same time period on the same carrier, the total number of TBs transmitted by the short TTI may also exceed N2. If it exceeds, the selection may further satisfy no more than N2 TBs according to the carrier number, for example, from small to large. Short TTI transmission is encoded), or, mode B: according to mode 1-1 or mode 1-2 deal with.
  • Mode 1-5 For a terminal that supports carrier aggregation, according to the maximum number of aggregated carriers that it can support and the number of TBs that each aggregated carrier can support (that is, whether MIMO capability can support multiple TB transmissions), it is determined in the same subframe. The total number of TBs that can be processed simultaneously (ie, the number of simultaneous encoding/decoding).
  • the terminal may simultaneously process the short TTI and the traditional TTI in the current subframe, otherwise (ie, exceed the total number of TBs), the terminal selects part of the data transmission for processing according to a predetermined rule;
  • N is the maximum number of aggregated carriers that can be supported
  • the maximum number of carrier aggregations supported by the terminal in multiple band bands is N1.
  • the maximum supported by each carrier can be determined.
  • TB number thereby determining that the terminal can simultaneously decode at least TB, the total number of TBs in the short TTI transmission and the traditional TTI transmission during the time period in which the terminal is currently scheduled for short TTI transmission in the current subframe does not exceed
  • the terminal may simultaneously receive and decode the short TTI and the legacy TTI in the subframe, otherwise (the total number of TBs of the short TTI and the traditional TTI exceeds ): Decoding short TTI transmissions according to configuration signaling or predetermined rules, for example, if the total number of TBs transmitted by short TTIs in the current subframe does not exceed Further, the conventional TTI transmission is selected according to the carrier number, for example, from small to large.
  • the FDM transmits multiple short TTIs in the same time period on the same carrier
  • the total number of TBs transmitted by the short TTI may also exceed If it is exceeded, it is further selected according to the carrier number, for example, from small to large.
  • the short TTI transmission of TB is decoded); or, according to mode 1-1.
  • the maximum number of carrier aggregations supported by the terminal may be determined to be N2 according to the foregoing manner, thereby determining that the terminal can simultaneously decode at least TB, the total number of TBs in the short TTI transmission and the traditional TTI transmission during the time period in which the terminal is currently scheduled for short TTI transmission in the current subframe does not exceed
  • the terminal may simultaneously receive and decode the short TTI and the traditional TTI in the subframe, otherwise (the total number of TBs of the short TTI and the traditional TTI exceeds N1): mode A: preferentially according to configuration signaling or predetermined rules Decoding a short TTI transmission, for example, if the total number of TBs transmitted in a short TTI in the current subframe does not exceed Further selecting a conventional TTI transmission for decoding according to a carrier number, for example, from small to large.
  • the total number of TBs transmitted by the short TTI may also exceed If it is exceeded, it is further selected according to the carrier number, for example, from small to large.
  • the short TTI transmission of TB is coded), or, mode B: is processed according to mode 1-1 or mode 1-2.
  • the uplink and the downlink may be applied at the same time, or may be applied only to the uplink, or only to the downlink.
  • the carrier aggregation/MIMO capability according to the uplink and downlink may be respectively performed. Processing is performed, or the maximum/minimum/average carrier aggregation/MIMO capability in the above rows and downlinks is processed.
  • Manner 2 The terminal reports a total number of TBs or TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe, and determines a short TTI and/or a legacy TTI that can be processed in the same subframe according to the total number of TBs or the total number of TTIs.
  • Short TTI transmission in the current time period of the short TTI transmission scheduled in the current subframe The total number of TBs transmitted and traditional TTI transmissions does not exceed the total number of TBs that can be processed simultaneously, or if the total number of TTIs for short TTI transmissions and traditional TTI transmissions within the time period of the currently scheduled short TTI transmission in the current subframe does not exceed The total number of TTIs that can be processed simultaneously, the terminal can process the short TTI and the traditional TTI simultaneously in the current subframe, otherwise (over the total number of TBs and/or exceed the total number of TTIs), the terminal selects partial data transmissions for processing according to a predetermined rule.
  • K total TBs For example, pre-define K total TBs, use The bit information is reported to the total number of TBs supported by the terminal.
  • the total number of TBs or the total number of TTIs can be reported in a unified manner. That is, both the uplink and downlink support the maximum number of TBs or the total number of TTIs; or for the uplink and downlink transmissions, the total number of TBs or the total number of TTIs is reported separately.
  • the process of selecting the short TTI and/or the traditional TTI transmission according to the total number of TBs or the total number of TTIs is similar to the manner 1-5, except that the total number of TBs or the total number of TTIs is replaced by the total number of TBs reported above or The total number of TTIs.
  • Manner 3 The terminal reports whether it can support the capability of simultaneously processing the short TTI and the legacy TTI, and determines the short TTI and/or the legacy TTI that can be processed in the same subframe according to the capability.
  • the capability can be uniformly reported through 1-bit information; that is, if supported, both uplink and downlink support, and if not supported, uplink and downlink are not supported. Or, for uplink transmission and downlink transmission, the capability is independently reported by using 1-bit information; that is, it can be supported at the same time, and is not supported at the same time, and can also be supported by uplink support or downlink support only.
  • the capability can be uniformly indicated for all carriers, that is, if supported, supported on each aggregated carrier, or each carrier can be independently indicated. For example, 0 means no support, 1 means support, and vice versa.
  • the terminal can simultaneously process short TTI transmission and traditional TTI transmission on the same carrier (if there is scheduling at the same time); when the terminal does not support simultaneous processing of short TTI and traditional TTI, if In the current subframe, the short TTI and the transmission TTI scheduling are simultaneously existed on the same carrier, and then one of the short TTI and the traditional TTI is selected according to the configuration signaling or a pre-agreed.
  • the configuration signaling may indicate the selection of a short TTI or a legacy TTI, or indicate the selection of a 1 TB transmission or a 2 TB transmission.
  • the predetermined rule may stipulate to select one of a short TTI transmission or a legacy TTI, or an appointment to select one of a 1 TB transmission or a 2 TB transmission.
  • the terminal selects a partial data transmission according to a predetermined rule, and the method includes: the configuration signaling may indicate that the short TTI or the traditional TTI is selected; or the configuration signaling may also indicate the selection.
  • the predetermined rule may be one or a combination of: preferentially selecting short TTI transmissions on each aggregated carrier; and following carrier number order (eg, from low to high or from high to high) Low) Make a selection until the total number of TBs that can be processed simultaneously is met.
  • the configuration signaling is high layer signaling or carried in a physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel includes one or all of a physical downlink control channel corresponding to the short TTI transmission and a physical downlink control channel corresponding to the traditional TTI.
  • the configuration signaling is carried in the physical downlink control channel corresponding to the short TTI transmission and the physical downlink control channel corresponding to the traditional TTI, the content indicated by the configuration signaling in the physical downlink control channel is the same.
  • the content of the indication is different, it is considered to be an erroneous scheduling, and no processing is performed, or the configuration signaling carried in the physical downlink control channel corresponding to the short TTI transmission is taken as the standard.
  • the short TTI is selected in advance for processing.
  • the data of the TTI may be discarded, or the data of the time domain portion where the short TTI is located in the TTI may be punctured, and data in the TTI other than the time domain location where the short TTI is located may be attempted to be processed ( Premise, this part of the data can be self-decoded).
  • This processing is for receiving/decoding for downlink transmission and encoding/transmission for uplink transmission.
  • the short TTI and the legacy TTI are transmitted on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier. Or, when the frequency domain resource of the short TTI overlaps (completely overlaps or partially overlaps) with the frequency domain resource of the traditional TTI in the same subframe on the same carrier, the overlap with the short TTI in the traditional TTI
  • the data is punctured (ie, in the overlap portion, the data of the short TTI will cover the data of the conventional TTI).
  • the data on the SC-FDMA symbol transmitted in the short TTI is punctured (that is, the data of the conventional TTI is not transmitted on the symbol where the short TTI transmission is located in the subframe, regardless of the short-TTI frequency domain resource and the conventional TTI Whether there are overlaps in the frequency domain resources).
  • the short TTI transmission in the time period of the short TTI transmission that is currently scheduled in the current subframe is a short TTI transmission on the multiple aggregate carriers and/or the time domain on the same carrier, if If a plurality of short TTIs are transmitted in the TDM in the current subframe, the short TTIs are processed in the above manner.
  • the foregoing data transmission method may be performed by the terminal itself to determine a short TTI and/or a legacy TTI processed on the same subframe; the terminal may also send related information to the base station, the base station performs determination, and then determines that the terminal is processed in the same subframe.
  • the short TTI and/or the traditional TTI are generated, and corresponding processing instructions are generated and sent to the terminal according to the determined result, and the terminal performs corresponding operations according to the instruction.
  • the base station side when the base station side receives the processing capability reported by the terminal, according to the corresponding reporting capability, the specific sending or receiving situation of the terminal (the short TTI and/or the traditional TTI processed in the same subframe) can be determined according to the foregoing method.
  • the base station should prevent the terminal from abandoning part of the TTI transmission by scheduling, that is, the total number of scheduled TBs is always not more than the number of TB processes that the terminal can support, or is always guaranteed to be supported according to the manner reported in mode 3.
  • Scheduling that is, if the terminal reports to one carrier, it can support simultaneous processing of the short TTI and the traditional TTI, and the terminal can simultaneously schedule the short TTI and the traditional TTI transmission in the same subframe on the carrier (including the uplink transmission and the downlink transmission).
  • the base station is optional and should avoid The terminal simultaneously schedules short TTI and legacy TTI transmissions in the same subframe on the carrier.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present disclosure is exemplified below.
  • Example 1 (corresponding to mode 1): The terminal reports its carrier aggregation capability, and according to the "CA bandwidth classes" corresponding to each band in the "Supported band combination", it can be determined that the terminal is The aggregated carrier that can be supported in each band (band), so that the maximum number of carrier aggregations supported by the terminal on multiple bands is N1, according to the "CA bandwidth classes" of each band in the "Supported band combination".
  • the MIMO capability report can determine the maximum number of TBs supported by each carrier in the "CA bandwidth classes", wherein the MIMO capabilities of different bands are independently reported, and the MIMO capabilities of multiple carriers in the same band are the same, thereby determining
  • the processing margin of the TB can be further selected to process the traditional TTI. Since there are 6 traditional TTIs and a total of 12 TB transmissions, the traditional TTI transmission can be further selected according to the carrier priority, for example, the carrier number is selected from low to high, then the selection is performed.
  • the conventional TTIs on carriers 1 to 4 are processed; therefore, on carriers 1 to 4, conventional TTI and short TTI transmissions are simultaneously processed, while on carriers 5 and 6, only short TTIs are processed; Downstream is the process of decoding, etc. It is the coding process.
  • the foregoing only takes 2TB transmission capability for all carriers, and some of the supported aggregate carriers can support 2TB, and some cannot support 2TB.
  • the short TTI transmission and the traditional TTI transmission of the above scheduling may also be partially 2TB.
  • the transmission is partially 1 TB transmission, and the process is similar to the above, and will not be described again.
  • Example 2 (corresponding to mode 2): The terminal reports that the total number of TBs that can be processed simultaneously in the same subframe is 20. When the terminal is configured with 6 carriers (carriers 1 to 6) for carrier aggregation, the current subframe is used.
  • the specific processing situation can be the same as the first example.
  • Example 3 (corresponding to mode 3):
  • the terminal supports simultaneous processing of short TTI and legacy TTI (both uplink and downlink) through 1-bit reporting, and the base station can schedule the terminal to perform short TTI and traditional TTI simultaneously in the same downlink subframe.
  • the downlink data is received.
  • the terminal simultaneously detects the downlink scheduling grant for scheduling the traditional TTI and the short TTI transmission in the downlink subframe, and simultaneously receives the traditional TTI downlink transmission and the corresponding resources according to the downlink scheduling grant.
  • the short TTI downlink transmission; the base station may also schedule the terminal to simultaneously perform short TTI and traditional TTI uplink data transmission in the same uplink subframe.
  • the terminal detects that the scheduling transmits the traditional TTI and the uplink subframe.
  • the uplink scheduling grant of the short TTI transmission simultaneously transmits the traditional TTI downlink transmission and the short TTI uplink transmission on the corresponding resources; of course, the base station may also schedule only the short TTI transmission in one subframe, or only the traditional TTI. transmission.
  • Example 4 (corresponding to mode 3): the terminal reports that its uplink transmission does not support simultaneous processing of the short TTI and the traditional TTI, and reports the downlink transmission support by simultaneously processing the short TTI and the conventional TTI by another bit; the base station can schedule the terminal to The downlink data reception of the short TTI and the traditional TTI is performed simultaneously in the same downlink subframe, as shown in FIG. 3; of course, the base station may also schedule only short TTI transmission in one subframe, or only schedule traditional TTI transmission; the base station may also schedule The terminal performs uplink data transmission of only the short TTI or the traditional TTI in an uplink subframe.
  • the terminal selects one of the uplink data transmissions. Sending, for example, the terminal selects to transmit only the short TTI uplink transmission, as shown in FIG. 5, or the terminal transmits the short TTI uplink transmission on the resource where the short TTI is located, and other than the symbol of the short TTI in the subframe.
  • the uplink transmission of the traditional TTI is transmitted on the frequency domain resource scheduled by the transmission TTI on the symbol, as shown in FIG. 6.
  • the uplink transmission is reported to support the short TTI and the traditional TTI.
  • the processing is similar to the downlink transmission in this example.
  • the other downlink reports that the downlink transmission does not support the simultaneous processing of the short TTI and the traditional TTI.
  • the processing is similar to the uplink transmission in this example. Therefore, it will not be repeated.
  • the present disclosure only takes the existence of one short TTI transmission as an example.
  • one subframe there may be more than one short TTI transmission, and multiple short TTI transmissions may be transmitted on the same carrier by FDM and/or Or TDM transmission, when supporting carrier aggregation, multiple short TTIs may also be transmitted on different carriers respectively, and the lengths of TTIs transmitted by multiple short TTIs may be the same or different, when calculating the short TTI transmitted simultaneously with the traditional TTI Considering only the short TTI in the subframe that overlaps with the current short TTI in the time domain (this is because the short TTI transmission on subsequent symbols in the subframe may not have been obtained on the symbol on which the current short TTI transmission is located) Scheduling information).
  • the reference symbol (ie, pilot) mapping manner of the uplink transmission and the downlink transmission is only an example, and the scheme of the present disclosure is not limited thereto, and the other pilot mapping manners are also applicable to the scheme of the present disclosure.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present disclosure determines whether the terminal can simultaneously process the short TTI and the traditional TTI on the same carrier according to the capability of the terminal itself, that is, whether the short TTI and the short TTI can be simultaneously encoded or decoded.
  • Traditional TTI thus ensuring the correct transmission of terminals supporting short TTI transmissions within processing power.
  • the terminal provided by the embodiment of the present disclosure includes a first determining module 71.
  • the first determining module 71 is configured to determine data transmitted in the same subframe using the first transmission time interval TTI length and/or data transmitted using the second TTI length according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule.
  • the data includes a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the first determining module 71 is specifically configured to determine whether the terminal can simultaneously process data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length on the same carrier in the same subframe, and/or in the same sub-sub Whether the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length can be simultaneously processed on different carriers in the frame, and if not processed at the same time, the behavior of selecting the data transmitted by the partial TTI is also processed.
  • the first determining module 71 specifically includes: a first determining submodule, configured to determine, according to carrier aggregation capability and/or multiple input and multiple MIMO capabilities reported by the terminal, that the terminal is in the terminal Data transmitted in the same subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; and/or a second determining sub-module capable of being able to be in the same subframe according to the indication reported by the terminal The ability to simultaneously process the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs, determine data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; And/or a third determining submodule, configured to determine, according to the indication reported by the terminal, whether the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe, and determining the terminal Data transmitted using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length processed in the same subframe.
  • the third determining sub-module specifically includes: a first processing unit, where the capability for reporting on the terminal indicates that the terminal supports processing data transmitted using the first TTI length and using the second TTI length in the same subframe simultaneously In the case of transmitting data, if data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, data and transmission using the first TTI length are simultaneously processed in the current subframe.
  • Data transmitted by the second TTI length; the second processing unit, the capability for reporting at the terminal indicates that the terminal does not support simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe If data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, data transmitted using the first TTI length or used is selected according to configuration signaling or a predetermined rule. The data transmitted by the two TTI lengths is processed.
  • the capability of the terminal to report whether the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe specifically: the capability is unified for the uplink transmission and the downlink transmission. Or independently reported; and/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the uplink and downlink uniformly report the capability, they are processed according to the specific operation of the third determining sub-module. If the uplink and downlink independently report the capability, respectively, according to the corresponding reporting capability for the uplink and the downlink, according to the foregoing Third, determine the specific operation of the sub-module.
  • each carrier is in accordance with the third Determining the specific operation processing of the sub-module; if each of the aggregated carriers independently reports the capability, each of the aggregated carriers is processed according to the specific operation of the third determining sub-module according to the corresponding reporting capability.
  • the first determining submodule or the second determining submodule may also be used in combination, for example, the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports simultaneous processing using the first TTI length in the same subframe.
  • the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are further utilized by the first determining submodule or
  • the second determining sub-module determines the data that is transmitted by the terminal in the same subframe and that is transmitted using the first TTI length and/or the data that is transmitted using the second TTI length, that is, the specific implementation manner may refer to the first determining sub-module or the second Determining which part of the data is selected for processing according to the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs in the flow operation of the submodule.
  • the second determining sub-module specifically includes: a third processing unit, configured to: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe, and the starting position alignment in the time domain or the overlapping in the time domain
  • the total number of transmission blocks of data transmitted by the first TTI length is less than or equal to the upper limit value of the number of reported transmission blocks, or if the data transmitted in the second TTI length in the current subframe is used and the starting position is aligned in the time domain or If the total number of TTIs of the data transmitted using the first TTI length overlapped in the time domain is less than or equal to the upper limit value of the TTI reported, the data transmitted using the first TTI length and the second TTI are simultaneously processed in the current subframe.
  • the data of the first TTI length is overlapped in the time domain or there is overlap in the time domain
  • “TTI length transmitted data” that is, different first TTI (short TTI) transmissions on the same carrier and/or multiple carriers that overlap in time in the same subframe; for example, the start symbols are the same or aligned Different first TTI transmissions on the same carrier and/or multiple carriers; for example, when the terminal aggregates N carriers, there is one first TTI transmission on the same symbol position on each carrier (for example, both 3 to 6 orthogonal frequencies There is one data transmission on the multiplexed OFDM symbol, and there is also a second TTI (traditional TTI) transmission on each carrier.
  • TTI length transmitted data that is, different first TTI (short TTI) transmissions on the same carrier and/or multiple carriers that overlap in time in the same subframe; for example, the start symbols are the same or aligned Different first TTI transmissions on the same carrier and/or multiple carriers; for example, when the terminal aggregates N carriers, there is one first TTI
  • the current first TTI that is, the 3rd to 6th OFDM
  • N There are a total of N first TTI transmissions.
  • the number of symbols transmitted by the first TTI on different carriers may also be different.
  • the first TTI transmission on the A carriers of the N carriers occupies the 3rd to 6th symbols.
  • the total number of total first TTIs and second TTI transmissions in the time period in which the first scheduled TTI transmission is currently scheduled in the current subframe is 2N. .
  • the first TTI that starts the transmission of the third OFDM does not count these a TTI transmission; after processing the first TTI transmitted in the 3rd to 6th OFDM symbols, performing the foregoing third to sixth OFDM symbols on the first TTI transmitted in the ninth to 12th OFDM symbols Processing of the first TTI transmitted in.
  • the capability of the terminal to report the upper limit of the number of transport blocks or the upper limit of the number of TTIs that can be processed in the same sub-frame specifically includes: for uplink and downlink transmissions, the capability is uniformly or independently reported.
  • the processing is performed according to the specific operation of the second determining sub-module. If the uplink and downlink independently report the capability, respectively, according to the corresponding reporting capability for the uplink and the downlink, according to the foregoing Second, determine the specific operation processing of the sub-module.
  • the first determining sub-module has a plurality of specific implementation functions, as follows: First, the first determining sub-module includes: a first determining unit, configured to: when the terminal does not support the carrier During aggregation, it is determined that the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the same subframe; the second processing unit is configured to use the first in the current subframe simultaneously. The data transmitted by the TTI length and the data transmitted using the second TTI length are selected to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the second determining unit includes: a fourth processing unit, configured to be used In the line transmission, if the terminal does not support carrier aggregation, and the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe: if the data transmitted in the first TTI length is used.
  • the encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before the processing, and is simultaneously processed in the current subframe (the processing here includes processing such as transmission of data transmitted using the second TTI length, and the use of the second Processing of encoding of data transmitted by TTI length, etc.) data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length.
  • a second processing unit configured to determine that the first TTI length transmission is not supported in the current subframe if the encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed before processing the data using the first TTI length transmission
  • the data and the data transmitted using the second TTI length are selected to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or predetermined rules.
  • the third determining unit includes: a first acquiring unit, configured to: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, obtain a total number of supported transport blocks according to the MIMO capability reported by the terminal; a processing unit, configured to: if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe, and the start position alignment in the time domain or the overlap in the time domain, the total number of transport blocks transmitted using the first TTI length is less than or equal to the The total number of supported transport blocks, the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe; the second processing unit is used for otherwise, mode A: determining that the current sub-support is not supported Data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the frame, and data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length is selected according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • mode B in the uplink transmission, if the second TTI has been completed before processing the data transmitted using the first TTI length
  • the encoding of the transmitted data, the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe; if the data is not processed before being processed using the data transmitted using the first TTI length
  • the encoding of the data transmitted by the second TTI length determines that the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe, and are selected according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the data transmitted by the first TTI length or the data transmitted using the second TTI length is processed.
  • the fourth determining unit includes: a second determining unit, configured to: if the terminal supports carrier aggregation, determine, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, that the terminal can simultaneously process the transmission in the same subframe The upper limit of the number of blocks or the upper limit of the number of TTIs; or, if the terminal supports carrier aggregation, determining that the terminal is in the same subframe according to the aggregated carrier upper limit value supported by the terminal and the MIMO capability of each aggregated carrier The upper limit value of the number of transport blocks that can be processed simultaneously; or, according to the carrier aggregation capability and the MIMO capability of the terminal, the upper limit value of the number of transport blocks that the terminal can simultaneously process in the same subframe; the sixth processing unit, The total number of transport blocks used for data transmitted using the second TTI length in the current subframe and the start position alignment in the time domain or overlapped in the time domain using the first TTI length is less than or equal to the transport block.
  • the upper limit value or if the data transmitted using the second TTI length in the current subframe is aligned with the start position in the time domain or stored in the time domain If the total number of TTIs of the data transmitted using the first TTI length is less than or equal to the upper limit value of the TTI, the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe; Two processing units for otherwise, mode A: selecting to process data transmitted using the first TTI length and part of data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or predetermined rules; and/or, mode B In the uplink transmission, if the encoding of the data transmitted using the second TTI length has been completed before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal simultaneously processes the transmission using the first TTI length in the current subframe.
  • Data and data transmitted using the second TTI length if the encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed before processing the data transmitted using the first TTI length, it is determined that simultaneous transmission in the current subframe is not supported
  • Data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, and selected to use the first TTI according to configuration signaling or predetermined rules The data transmitted or transmitted using the second TTI length is processed, or if the encoding of the data transmitted using the second TTI length is not completed before processing the data transmitted using the first TTI length, it is determined that the data is not supported.
  • Data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously transmitted in the current subframe, and data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are selected according to configuration signaling or a predetermined rule. Part of the data is processed.
  • the first determining module specifically includes: a seventh processing unit, configured to transmit in the uplink In the input, when the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe: if the data is processed before the data transmitted using the first TTI length is completed The encoding of the data transmitted by the two TTI lengths, the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe; the second processing unit is configured to use the first TTI length if the pair is used The data of the data transmitted using the second TTI length is not completed before the data processing of the transmission, and it is determined that the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously supported in the current subframe, and according to Configuring signaling or scheduling rules to select for data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length; or, an eighth processing unit, for uplink transmission, for each carrier, when present When data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the
  • the second processing unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or indicates the terminal Selecting data transmitted using the first TTI length and data containing one transport block in the data transmitted using the second TTI length or containing 2 transport blocks
  • the predetermined rule stipulates that the terminal chooses to process one of the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length, or the terminal is selected to select the data transmitted using the first TTI length.
  • the predetermined rule stipulates, for downlink transmission, if the terminal is transmitting data using the second TTI length If the subframe receives the scheduling information of the data transmitted using the first TTI length in the subframe, the terminal discards receiving and/or processing the data transmitted using the second TTI length in the subframe, and only receives and/or receives Processing data transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule stipulates, for downlink transmission, if the terminal receives the subframe or the subframe in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located The scheduling information of the data transmitted using the first TTI length in the subsequent subframe, the terminal terminates the reception of the data transmitted using the second TTI length in the subframe.
  • the predetermined rule stipulates, for uplink transmission, if the terminal receives the subframe in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located, or in the subframe after the subframe Using the scheduling information of the data transmitted by the first TTI length, the terminal terminates the processing and/or transmission of the data transmitted using the second TTI length in the subframe, and processes the data transmitted using the first TTI length and/or Or send.
  • the second processing unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or indicates that the terminal selects to use Processing data of the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in the data transmitted using the second TTI length; if the data selected according to the configuration signaling in the current subframe The total number of transport blocks exceeds the upper limit of the number of transport blocks, or the total number of TTIs of data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit of the number of TTIs, and is further selected according to the carrier number (if The data selected using the first TTI length is selected, and the current subframe is here.
  • the total number of transport blocks of the data selected according to the configuration signaling which is actually the transport block of the data transmitted using the first TTI length in the time period of the scheduled data transmitted using the first TTI length in the current subframe.
  • the configuration signaling indicates that A1 data transmitted using the first TTI length and/or A2 data transmitted using the second TTI length are selected; if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or The total number of data transmitted using the first TTI length overlapping in the time domain exceeds the A1 value, and/or the total number of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the A2 value, further based on The carrier number is selected; or the configuration signaling indicates the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the TTI is allocated in the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length.
  • the configuration signaling may indicate the proportion of data that can be allocated for transmission using the first TTI length, for example, a, the terminal can determine that it is The floor (N ⁇ a) transport blocks using the data transmitted by the first TTI length and the N-floor (N ⁇ a) transport blocks using the data transmitted by the second TTI length may be simultaneously processed in the subframe, and the floor is Rounding down; if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or there is overlap in the time domain, the total number of transport blocks using the data transmitted by the first TTI length exceeds the support that can be supported according to the allocation ratio.
  • the total number of supported transport blocks of data transmitted using the second TTI length, or the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds that determined according to the allocation ratio
  • the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates that the terminal selects one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length Processing, or arranging that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data of one transport block or data of two
  • the terminal further includes: a first processing module, configured to send or receive data transmitted using the first TTI length and transmit using the second TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier.
  • a first processing module configured to send or receive data transmitted using the first TTI length and transmit using the second TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier.
  • the first processing module when the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length overlap in frequency domain resources used in the same subframe on the same carrier, For the downlink transmission, it is determined that the base station overwrites the data transmitted by using the first TTI length in the overlapping portion, and the data transmitted by using the second TTI length, that is, when the terminal receives the data using the second TTI length, it is always assumed that the usage and the usage are The data corresponding to the overlap of the frequency domain resources on the symbol corresponding to the data transmitted by one TTI length is 0, that is, in this part, it is assumed that the base station transmits the data using the
  • the data transmitted by using the first TTI length covers the data transmitted using the second TTI length; or the first processing module is configured to use the second TTI in the same subframe on the same carrier in the uplink transmission
  • the length-transmitted data is punctured corresponding to the data on the symbol of the data transmitted using the first TTI length; wherein, for the puncturing process, the DMRS symbol in the data transmitted using the second TTI length is also included in the first use
  • the DMRS needs to be punctured, which will affect the channel estimation of the uplink data by the base station side; or the DMRS may not be punctured, and only the hole is punched.
  • the data transmission part performs DMRS transmission on the two data by generating DMRS of the same length for the data transmitted using the first and second TTI lengths on the common DMRS symbol of the data transmitted using the first and second TTI lengths
  • the frequency domain resources of the data transmitted using the first TTI length are RB1 ⁇ 5
  • the frequency domain resources of the data transmitted using the second TTI length are RB6 ⁇ 10
  • the DMRSs are all in one subframe.
  • RB1 same length transmitted on 4 to 10 SC-FDMA DMRS, using different respective DMRS cyclic shift to ensure orthogonality in the frequency domain resources in the same time.
  • the first TTI length is less than 1 ms, and the second TTI length is equal to 1 ms; and/or the TTI length of the plurality of the first TTIs that are aligned in the time domain or overlap in the time domain may be Same or different.
  • the symbol may be selected as a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol.
  • the terminal provided by the embodiment of the present disclosure determines whether the data of the TTI transmission with different lengths can be simultaneously processed according to the capability of the terminal or the pre-agreed rules, thereby ensuring that the terminal supporting the transmission of the TTI of different lengths is within the processing capability.
  • the correct transmission solves the problem that the same terminal in the related art cannot correctly process the data of the TTI transmission with different lengths.
  • the terminal provided by the embodiment of the present disclosure is a terminal corresponding to the data transmission method of the terminal side provided by the foregoing embodiment, and all embodiments of the data transmission method provided by the foregoing embodiment are applicable to the terminal, and Both can achieve the same or similar benefits.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a terminal, including: a processor 81; and a memory 83 connected to the processor 81 through a bus interface 82, the memory 83 Used to store the processor 81 used in performing the operation Programs and data.
  • the processor 81 calls and executes the program and the data stored in the memory 83, the following functional modules are implemented: a first determining module, configured to determine in the same subframe according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule.
  • the processed data transmitted using the first transmission time interval TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the terminal provided by the embodiment of the present disclosure is a terminal corresponding to the data transmission method of the terminal side provided by the foregoing embodiment, and all embodiments of the data transmission method provided by the foregoing embodiment are applicable to the terminal, and Both can achieve the same or similar benefits.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a base station, including: a second determining module 91, configured to determine, according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, that the terminal is in the same Data transmitted in a subframe using a first transmission time interval TTI length and/or data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • a second determining module 91 configured to determine, according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, that the terminal is in the same Data transmitted in a subframe using a first transmission time interval TTI length and/or data transmitted using a second TTI length, the data comprising a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the second determining module 91 is specifically configured to determine whether the terminal can simultaneously process data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length on the same carrier in the same subframe, and/or in the same sub-sub Whether the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length can be simultaneously processed on different carriers in the frame, and if not processed at the same time, the behavior of selecting the data transmitted by the partial TTI is also processed.
  • the second determining module specifically includes: a fourth determining submodule, configured to determine, according to the carrier aggregation capability and/or the multiple input multiple MIMO capability reported by the terminal, the first TTI length transmission processed by the terminal in the same subframe Data and/or data transmitted using the second TTI length; and/or a fifth determining sub-module for limiting the number of transport blocks or TTIs that can be simultaneously processed in the same subframe according to the indication reported by the terminal The capability of the upper limit value, determining data transmitted by the terminal in the same subframe using the first TTI length and/or data transmitted using the second TTI length; and/or a sixth determining submodule for Whether the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, and determining that the terminal uses the first TTI length transmission processed in the same subframe. Data and/or data transmitted using the second TTI length.
  • the sixth determining sub-module specifically includes: a third determining unit, the capability for reporting on the terminal, indicating that the terminal supports processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length simultaneously in the same subframe If the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, it is determined that the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and uses the first in the current subframe.
  • Data transmitted by the second TTI length; a fourth determining unit, the capability for reporting at the terminal indicates that the terminal does not support processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length simultaneously in the same subframe If the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, it is determined that the terminal selects data to be transmitted using the first TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule. The data transmitted using the second TTI length is processed.
  • the indication reported by the terminal supports the capability of simultaneously processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the same subframe, specifically: the capability is unified or independent for uplink transmission and downlink transmission. And/or, for a terminal that supports carrier aggregation, the capability is uniformly reported to all aggregated carriers or independently reported to each aggregated carrier.
  • the processing is performed according to the specific operation of the sixth determining sub-module. If the uplink and downlink independently report the capability, respectively, according to the corresponding reporting capability for the uplink and downlink, according to the foregoing Determining the specific operation processing of the sub-module; if all the aggregated carriers uniformly report the capability, each carrier is processed according to the specific operation of the sixth determining sub-module described above, and if each of the aggregated carriers independently reports the capability, respectively The aggregated carriers are processed according to the specific operation of the sixth determining sub-module according to the corresponding reporting capability.
  • the fourth determining submodule or the fifth determining submodule may also be used in combination, for example, the capability reported by the terminal indicates that the terminal supports simultaneous processing using the first TTI length in the same subframe.
  • the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are further utilized by the fourth determining submodule or The fifth determining submodule determines the number of the first TTI length transmission processed by the terminal in the same subframe
  • the specific implementation manner may refer to the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit of the number of TTIs in the flow operation of the fourth determining submodule or the fifth determining submodule The value determines how part of the data is selected for processing.
  • the fifth determining sub-module specifically includes: a fifth determining unit, configured to use the first TTI if the data transmitted by using the second TTI length in the current subframe and the starting position alignment in the time domain or overlapping in the time domain
  • the total number of transport blocks of data transmitted in length is less than or equal to the upper limit of the number of reported transport blocks, or if the data transmitted in the current subframe is transmitted using the second TTI length and the start position is aligned in the time domain or in the time domain. If there is an overlap, the total number of TTIs of data transmitted using the first TTI length is less than or equal to the upper limit value of the reported TTI, determining that the terminal simultaneously processes data transmitted using the first TTI length and uses the second TTI in the current subframe. Length-transferred data; a fourth determining unit for otherwise determining that the terminal selects to process data transmitted using the first TTI length and partial data in data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • TTI length transmitted data that is, different first TTI (short TTI) transmissions on the same carrier and/or multiple carriers that overlap in time in the same subframe; for example, the start symbols are the same or aligned Different first TTI transmissions on the same carrier and/or multiple carriers; for example, when the terminal aggregates N carriers, there is one first TTI transmission on the same symbol position on each carrier (for example, both There is one data transmission on 3 to 6 orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols, and there is also a second TTI (conventional TTI) transmission on each carrier.
  • first TTI short TTI
  • the current first TTI is the third to sixth.
  • OFDM OFDM
  • the number of symbols transmitted by the first TTI on different carriers may also be different, for example, the first TTI transmission on A carriers in N carriers.
  • the total number of total first TTIs and second TTI transmissions in the time period in which the first scheduled TTI transmission is currently scheduled in the current subframe is 2N. .
  • the first TTI transmission is not included in the first TTI occupying the third OFDM start transmission; when the processing is performed in the 3rd to 6th OFDM symbols After the first TTI, the first TTI transmitted in the ninth to 12th OFDM symbols is processed similarly to the first TTI transmitted in the third to sixth OFDM symbols.
  • the capability of the terminal to report the upper limit of the number of transport blocks or the upper limit of the number of TTIs that can be processed in the same sub-frame specifically includes: for uplink and downlink transmissions, the capability is uniformly or independently reported.
  • the processing is performed according to the specific operation of the fifth determining sub-module. If the uplink and downlink independently report the capability, respectively, according to the corresponding reporting capability for the uplink and the downlink, according to the foregoing Five determines the specific operation of the sub-module.
  • the fourth determining submodule has a plurality of specific implementation functions, as follows:
  • the first determining sub-module includes: a sixth determining unit, configured to: when the terminal does not support carrier aggregation, determine that the terminal does not support processing data transmitted by using the first TTI length in the same subframe simultaneously And the data transmitted by using the second TTI length; the fourth determining unit is configured to determine, according to the configuration, if the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe
  • the signaling or predetermined rule selects to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length.
  • the second determining sub-module includes: a seventh determining unit, configured to: in the uplink transmission, if the terminal does not support carrier aggregation, and simultaneously schedules the use of the first TTI length transmission in the current subframe Data and data transmitted using the second TTI length: determining that if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal is in the current subframe Simultaneous processing (the processing herein includes processing such as transmission of data transmitted using the second TTI length, and processing such as encoding of data transmitted using the second TTI length, etc.) using the data transmitted using the first TTI length and using the second TTI Data transmitted in length; a fourth determining unit, configured to determine that the terminal does not complete the use of the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length Encoding of the input data, determining that the terminal does not support processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe (ie,
  • the base station since the base station cannot determine whether the terminal side has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, it is necessary to perform blind detection on the two transmission conditions, that is, The base station assumes that the terminal simultaneously transmits the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length, that is, the two data are simultaneously received, and if the information is correctly received (for example, the cyclic redundancy CRC check passes), It is considered that the terminal simultaneously transmits the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length; if the data transmission using the second TTI length transmission fails (for example, the CRC check fails, or the DTX-CRC check is detected) If it fails, it is judged that the terminal only transmits the data transmitted using the first TTI length. The base station also needs blind detection in the subsequent same processing mode.
  • the third determining sub-module, the second determining unit, the second obtaining unit configured to: if the terminal does not support carrier aggregation, but supports MIMO, obtains a total number of supported transport blocks according to the MIMO capability reported by the terminal; Determining unit for transmitting data using the second TTI length in the current subframe and starting position alignment in the time domain or overlapping using the first TTI length in the time domain and transmitting using the second TTI length
  • the total number of transport blocks of the data is less than or equal to the total number of transport blocks supported, and it is determined that the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length in the current subframe; the fourth determining unit uses Otherwise, mode A: determining that the terminal does not support processing data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal selects to use according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • TTI length Determining that if the terminal does not complete encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, determining that the terminal does not support simultaneously processing data transmitted using the first TTI length in the current subframe And transmitting data using the second TTI length, and determining that the terminal selects to process data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the fourth determining unit includes: a ninth determining unit, configured to: if the terminal supports carrier aggregation, determine, according to the aggregate carrier upper limit value supported by the terminal, that the terminal can be simultaneously processed in the same subframe.
  • the upper limit of the number of transport blocks or the upper limit of the number of TTIs; or, if the terminal supports carrier aggregation, determining that the terminal is in the same subframe according to the aggregated carrier upper limit value supported by the terminal and the MIMO capability of each aggregated carrier The upper limit value of the number of transport blocks that can be processed simultaneously; or, according to the carrier aggregation capability and the MIMO capability reported by the terminal, the upper limit value of the number of transport blocks that the terminal can simultaneously process in the same subframe; a determining unit, configured to: if the data transmitted using the second TTI length in the current subframe and the start position alignment in the time domain or the overlap in the time domain, the total number of transport blocks transmitted using the first TTI length is less than or equal to the The upper limit of the number of
  • mode A determining that the terminal selects data for transmission using the first TTI length and partial data of data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule Processing; and/or, mode B: in the uplink transmission, determining that if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal is Data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously processed in the current subframe; determining if the terminal does not complete transmission using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length Encoding of data, the terminal does not support simultaneous processing of data transmitted using the first TTI length and transmission using the second TTI length in the current subframe And determining that the terminal selects data transmitted using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule Line processing, or determining that if the terminal does not complete encoding of the data transmitted using the
  • the second determining module specifically includes: an eleventh determining unit, configured to: in the uplink transmission, when the data transmitted by using the first TTI length and the data transmitted by using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe Time: determining that if the terminal has completed encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, the terminal simultaneously processes the transmission using the first TTI length in the current subframe Data and data transmitted using the second TTI length; a fourth determining unit, configured to determine, if the terminal does not complete encoding of data transmitted using the second TTI length before processing the data transmitted using the first TTI length, The terminal does not support simultaneously transmitting data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length in the current subframe, and determining that the terminal selects data to be transmitted using the first TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule.
  • the twelfth determining unit for uplink transmission, for each carrier, When data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe: determining that if the terminal has completed the use of the second before processing the data transmitted using the first TTI length Encoding the data transmitted by the TTI length, the terminal simultaneously processes the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length on the carrier in the current subframe; the fourth determining unit is configured to determine if The terminal does not complete encoding the data transmitted using the second TTI length before processing the data using the first TTI length transmission, and the terminal does not support simultaneous transmission in the current subframe using the first TTI length transmission on the carrier.
  • Data and data transmitted using the second TTI length and determining that the terminal selects data transmitted on the carrier using the first TTI length or data transmitted using the second TTI length according to configuration signaling or a predetermined rule; or a thirteenth determining unit, configured to determine, in the uplink transmission, that the terminal does not support the same subframe in the same carrier at the same time TTI length using a first and a second data transmission TTI length Data transmitted by the fourth determining unit, configured to determine, when the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are simultaneously scheduled in the current subframe, determining the terminal configuration signaling or a predetermined rule Processing is performed on the carrier using data transmitted using the first TTI length or using the second TTI length.
  • the fourth determining unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or indicates the terminal Selecting data transmitted using the first TTI length and data containing 1 transport block or data containing 2 transport blocks in data transmitted using the second TTI length; or, the predetermined rule stipulates that the terminal selects to use the first TTI Processing the data transmitted in length and the data transmitted using the second TTI length, or agreeing that the terminal selects data transmitted using the first TTI length and data of one transport block in the data transmitted using the second TTI length Or 2 data of the transport block; or, the predetermined rule stipulates, for the downlink transmission, if the terminal receives the transmission using the first TTI length in the subframe before the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located The scheduling information of the data, the terminal abandons receiving and/or processing the data transmitted using the second TTI length in the subframe, and only receives and/or processes the data.
  • the predetermined rule stipulates, for downlink transmission, if the terminal receives the subframe in the sub-frame or the sub-frame in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located If the scheduling information of the data transmitted by the first TTI length is used in the frame, the terminal terminates receiving and/or processing of data transmitted using the second TTI length in the subframe, and receives data transmitted using the first TTI length.
  • the predetermined rule stipulates, for uplink transmission, if the terminal receives scheduling information of data transmitted using the first TTI length in the subframe before using the subframe in which the data transmitted by the second TTI length is located And the terminal discards processing and/or transmitting data transmitted using the second TTI length in the subframe, and only processes and/or transmits data transmitted using the first TTI length; or, the predetermined rule stipulates, for uplink transmission, If the terminal receives the first TTI length in the subframe or the next subframe of the subframe in the subframe in which the data transmitted using the second TTI length is located Schedule information data, the terminal terminates the process and / or send the data transmission using the second TTI length of the subframe, TTI length using the first data transmitted are processed and / or transmitted.
  • the fourth determining unit specifically includes: the configuration signaling indicates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or indicates that the terminal selects to use Processing data of the first TTI length and data of one transport block or data of two transport blocks in the data transmitted using the second TTI length; if the data selected according to the configuration signaling in the current subframe The total number of transport blocks exceeds the upper limit of the number of transport blocks, or the total number of TTIs of data selected according to the configuration signaling in the current subframe exceeds the upper limit of the number of TTIs, and is further selected according to the carrier number (if Selecting the data transmitted using the first TTI length, where the total number of transport blocks of the data selected according to the configuration signaling in the current subframe is actually the scheduled transmission using the first TTI length in the current subframe.
  • the configuration signaling indicates that A1 is transmitted using the first TTI length Data and/or A2 data transmitted using the second TTI length; if the starting position is aligned in the time domain in the current subframe or there is overlap in the time domain, the total number of data transmitted using the first TTI length exceeds the The A1 value, and/or the total number of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the A2 value, and is further selected according to the carrier number; or, the configuration signaling indicates the upper limit value of the transport block Or the upper limit value of the TTI is the allocation ratio in the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length (ie, for example, the upper limit of the number of transport blocks is N, the configuration signaling may indicate that The ratio assigned to the data transmitted using the first TTI length, for example, a, the terminal may determine that it can simultaneously process floor (N ⁇ a) transport
  • the total number of TTIs of data transmitted using the first TTI length that overlap on the domain exceeds the total number of TTIs that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio, and/or, if used in the current subframe
  • the total number of transport blocks of the data transmitted by the second TTI length exceeds the length of the second TTI that can be supported according to the allocation ratio.
  • the total number of transport blocks of the transmitted data, or the total number of TTIs of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the total number of TTIs of data that can be supported using the second TTI length determined according to the allocation ratio, further based on The carrier number is selected; or the predetermined rule stipulates that the terminal selects to process one of data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length, or stipulates that the terminal selects to use the first TTI length transmission And the data of one transport block or the data of two transport blocks in the data transmitted using the second TTI length; if the total number of transport blocks of the data selected according to the predetermined rule in the current subframe exceeds the The upper limit of the number of transport blocks, or the total number of TTIs of the selected data exceeds the upper limit of the number of TTIs, and is further selected according to the carrier number; or the predetermined rule stipulates that A1 data transmitted using the first TTI length is selected.
  • the predetermined rule stipulates that the upper limit value of the number of transport blocks or the upper limit value of the number of TTIs is allocated in data transmitted using the first TTI length and data transmitted using the second TTI length;
  • the total number of transport blocks in the subframe that are aligned in the time domain or overlapped in the time domain using data transmitted using the first TTI length exceeds the data that can be supported using the first TTI length determined according to the allocation ratio.
  • the total number of transport blocks, or the total number of TTIs in the current subframe that are aligned in the time domain or overlapped in the time domain, and the data transmitted using the first TTI length exceeds the supported use determined according to the allocation ratio.
  • the total number of TTIs of data transmitted by the first TTI length, and/or, if the total number of transport blocks of data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds The total number of transport blocks of the data transmitted using the second TTI length that can be supported by the proportioning, or the total number of TTIs of the data transmitted using the second TTI length in the current subframe exceeds the supported use determined according to the allocation ratio.
  • the total number of TTIs of data transmitted by the two TTI lengths is further selected according to the carrier number.
  • the base station further includes: a second processing module, configured to schedule the terminal to send or receive the first TTI length on different frequency domain resources in the same subframe on the same carrier.
  • the data transmitted and the data transmitted using the second TTI length that is, the base station is required to avoid scheduling the overlapping frequency domain resources in the same subframe on the same carrier during scheduling to use the data and the first transmission using the first TTI length.
  • the data transmitted by the two TTI lengths; or the second processing module is configured to: when the data transmitted using the first TTI length and the data transmitted using the second TTI length are scheduled to be used in the same subframe on the same carrier
  • the data transmitted using the first TTI length is overwritten in the overlapping portion, and the data transmitted using the second TTI length is overwritten.
  • the terminal will transmit in the overlapping portion using the first TTI length.
  • the data covers the data transmitted using the second TTI length, that is, when the base station receives the data using the second TTI length, it is always assumed that the symbols corresponding to the data corresponding to the data transmitted using the first TTI length overlap with the frequency domain resources.
  • the data is 0, that is, in this part, it is assumed that the terminal transmits the data using the first TTI length without transmitting the second TTI length.
  • the second processing module is configured to, in the uplink transmission, determine, in the same subframe on the same carrier, that the terminal transmits the data that is transmitted by using the second TTI length corresponding to using the first TTI length.
  • the data on the symbol of the data is punctured. That is, when the base station receives the data using the second TTI length, it is always assumed that the data on the symbol corresponding to the data transmitted using the first TTI length is 0, that is, actually Data using the second TTI length is not transmitted.
  • the first TTI length is less than 1 ms, and the second TTI length is equal to 1 ms; and/or the TTI length of the plurality of the first TTIs that are aligned in the time domain or overlap in the time domain may be Same or different.
  • the symbol may be selected as a single carrier frequency division multiple access SC-FDMA symbol.
  • the base station provided by the embodiment of the present disclosure determines whether the data of the TTI transmission with different lengths can be simultaneously processed according to the capability of the terminal or the pre-agreed rules, so as to ensure the processing capability of the terminal supporting the TTI transmission of different lengths.
  • the correct transmission within the solution solves the problem that the same terminal in the related art cannot correctly process the data of the TTI transmission with different lengths.
  • the base station provided by the embodiment of the present disclosure is a base station corresponding to the data transmission method of the base station side provided by the foregoing embodiment, and all embodiments of the data transmission method provided by the foregoing embodiment are applicable to the base station, and Both can achieve the same or similar benefits.
  • an embodiment of the present disclosure provides a base station, including: a processor 101; and a memory 103 connected to the processor 101 through a bus interface 102, where the memory 103 is used.
  • the program and data used by the processor 101 when performing operations are stored.
  • the processor 101 calls and executes the programs and data stored in the memory 103, the following functional modules are implemented:
  • a second determining module configured to determine, according to the capability reported by the terminal or a pre-agreed rule, the data transmitted by the terminal in the same subframe using the first transmission time interval TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length
  • the data includes a shared channel and/or a control channel; wherein the first TTI length is less than the second TTI length.
  • the base station provided by the embodiment of the present disclosure is a base station corresponding to the data transmission method of the base station side provided by the foregoing embodiment, and all embodiments of the data transmission method provided by the foregoing embodiment are applicable to the base station, and Both can achieve the same or similar benefits.
  • the data transmitted using the first TTI length and/or the data transmitted using the second TTI length may refer to only the unicast service, or may include the broadcast service at the same time.
  • modules/sub-modules Many of the functional components described in this specification are referred to as modules/sub-modules to more particularly emphasize the independence of their implementation.
  • modules/sub-modules may be implemented in software for execution by various types of processors.
  • an identified executable code module can comprise one or more physical or logical blocks of computer instructions, which can be constructed, for example, as an object, procedure, or function. Nonetheless, the executable code of the identified modules need not be physically located together, but may include different instructions stored in different bits that, when logically combined, constitute a module and implement the provisions of the module. purpose.
  • the executable code module can be a single instruction or a plurality of instructions, and can even be distributed across multiple different code segments, distributed among different programs, and distributed across multiple memory devices.
  • operational data may be identified within the modules and may be implemented in any suitable form and organized within any suitable type of data structure. The operational data may be collected as a single data set or may be distributed at different locations (including on different storage devices) and may at least partially exist as an electronic signal only On the system or on the network.
  • the module can be implemented by software, considering the level of the related hardware process, the module can be implemented in software, and the technician can construct a corresponding hardware circuit to implement the corresponding function without considering the cost.
  • the hardware circuitry includes conventional Very Large Scale Integration (VLSI) circuits or gate arrays and related semiconductors such as logic chips, transistors, or other discrete components.
  • VLSI Very Large Scale Integration
  • the modules can also be implemented with programmable hardware devices such as field programmable gate arrays, programmable array logic, programmable logic devices, and the like.

Landscapes

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Abstract

本公开提供了一种数据传输方法、终端及基站,该数据传输方法包括:终端根据该终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,该数据包括共享信道和/或控制信道;第一TTI长度小于该第二TTI长度。

Description

一种数据传输方法、终端及基站
相关申请的交叉引用
本申请主张在2016年5月13日在中国提交的中国专利申请号No.201610320186.8的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,特别是指一种数据传输方法、终端及基站。
背景技术
随着移动通信业务需求的发展变化,ITU等多个组织对未来移动通信系统都定义了更高的用户面延时性能要求。缩短用户时延性能的主要方法之一是降低传输时间间隔(Transmission Time Interval(TTI))长度。在未来系统通信系统中,可能同时存在短TTI和传统TTI长度的数据传输,具体的数据传输方案还没有确定。
传统TTI是指LTE系统中定义的1个子帧,即长度1ms的TTI;短TTI是指传输长度小于1ms的TTI。目前确定,支持短TTI传输的上行信道至少包括短物理上行控制信道(s-PUCCH,Short Physical Uplink Control CHannel)和短物理上行共享信道(s-PUSCH,Short Physical Uplink Shared CHannel);支持使用短TTI传输的下行信道至少包括短物理下行控制信道(s-PDCCH,Short Physical Downlink Control CHannel)和短物理下行共享信道(s-PDSCH,Short Physical Downlink Shared CHannel)。
相关技术中的数据传输,对于下行,一个终端在一个子帧中、在一个载波上只能接收一个数据传输,该数据传输可以为单传输块(Transport Block(TB))传输或者两传输块传输;在一个子帧中,在一个载波上只能发送一个数据传输,该数据传输可以为单TB或者两TB传输。
在后续演进的通信系统中在系统的资源划分上,短TTI和传统TTI传输可以通过TDM(Time Division Multiplexing,时分多路复用)、FDM(Frequency Division Multiplexing,频分多路复用)以及TDM+FDM方式分布在系统频谱资源上。对于同一个终端,如何处理短TTI传输和传统TTI传输还没有明确方案。
发明内容
本公开的目的在于提供一种数据传输方法、终端及基站,解决现有相关技术中同一个终端无法正确处理长度不同的TTI传输的数据的问题。
为了解决上述技术问题,本公开的实施例提供了一种数据传输方法,包括:终端根据所述终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
可选地,所述终端根据所述终端上报的能力,确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括以下中的至少一个:方式1:根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;方式2:根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和,方式3:根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
可选地,所述终端根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输 的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则所述终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,所述终端根据所述方式1或所述方式2确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则所述终端在当前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
可选地,所述终端根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二 TTI长度传输的数据,具体包括:若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数量上限值,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;否则,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
可选地,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:当所述终端不支持载波聚合时,所述终端确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果所述终 端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,所述终端确定不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;否则,方式A:所述终端确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧 中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;否则,方式A:所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述终端根据预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理 的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,包括:在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度 传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,确定不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,确定支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中在当前载波上对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;或者,确定支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
可选地,所述终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使 用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
可选地,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数 据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI 长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
可选地,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行 检测;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述方法还包括:在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,当所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,所述终端确定所述基站在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,所述终端在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
可选地,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,
在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。本公开还提供了一种数据传输方法,包括:基站根据终端上报的能力或预先约定的规则,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
可选地,所述基站根据终端上报的能力,确定所述终端在同一个子 帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括以下中的至少一个:方式1:根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;方式2:根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和,方式3:根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
可选地,所述根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,确定所述终端根据所述方式1或所述方式2确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,确定所述终端在当 前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则确定所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
可选地,所述根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;否则,确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
可选地,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/ 或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:当所述终端不支持载波聚合时,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;否则,方式A:确定所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确 定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端所上报的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;否则,方式A:确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方 式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述根据预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所 述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,确定所述终端支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中在当前载波上 对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;或者,确定所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
可选地,所述终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,具体包括:
所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收 到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
可选地,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分 配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
可选地,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度 传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述方法还包括:调度所述终端在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,当调度了所述使用第一 TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,所述基站在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,所述基站确定所述终端在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,确定所述终端对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
可选地,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
本公开还提供了一种终端,包括:第一确定模块,用于根据所述终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
可选地,所述第一确定模块,具体包括:第一确定子模块,用于根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第二确定子模块,用于根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第三确定子模块,用于根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
可选地,所述第三确定子模块,具体包括:第一处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用 第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,使用所述第二确定子模块或第三确定子模块确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,第十五处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则在当前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;第十六处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
可选地,所述第二确定子模块具体包括:第三处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的 使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数量上限值,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于否则,根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
可选地,所述第一确定子模块,具体包括:第一确定单元,用于当所述终端不支持载波聚合时,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述第一确定子模块,具体包括:第四处理单元,用于在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述第一确定子模块,具体包括:第一获取单元,用于若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;第五处理单元,用于若当前子帧中 使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于否则,方式A:确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述第一确定子模块,具体包括:第二确定单元,用于若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;第六处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则在当前子帧中同时处理所 述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于否则,方式A:根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述第一确定模块,具体包括:第七处理单元,用于在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第八处理单元,用于在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第 二TTI长度传输的数据时:如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第九处理单元,用于在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或,第十处理单元,用于在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第十一处理单元,用于确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第十六处理单元,用于在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,第十二处理单元,用于确定不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第十六处理单元,用于在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或 者,第十三处理单元,用于确定支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第十六处理单元,用于在当前子帧中在当前载波上对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;或者,第十四处理单元,用于确定支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第十六处理单元,用于在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
可选地,所述第二处理单元,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二 TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
可选地,所述第二处理单元,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总 数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
可选地,所述第十六处理单元,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长 度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述终端还包括:第一处理模块,用于在同一个载波上的同一个子帧中的不同的频域资源上发送或接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,所述第一处理模块,用于当所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时, 对于下行传输,确定所述基站在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,所述第一处理模块,用于在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
可选地,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
本公开还提供了一种基站,包括:第二确定模块,用于根据终端上报的能力或预先约定的规则,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
可选地,所述第二确定模块,具体包括:第四确定子模块,用于根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第五确定子模块,用于根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第六确定子模块,用于根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
可选地,所述第六确定子模块,具体包括:第三确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传 输的数据,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,确定使用第五确定子模块或第六确定子模块确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,第十九确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则确定所述终端在当前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;第二十确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则确定所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
可选地,所述第五确定子模块,具体包括:第五确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数 量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于否则,确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
可选地,所述第四确定子模块,具体包括:第六确定单元,用于当所述终端不支持载波聚合时,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述第四确定子模块,具体包括:第七确定单元,用于在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于确定所述终端如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述第四确定子模块,具体包括:第二获取单元,用于若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的 MIMO能力获取支持的传输块总数;第八确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于否则,方式A:确定所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选地,所述第四确定子模块,具体包括:第九确定单元,用于若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端所上报的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;第十确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时 域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于否则,方式A:确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
可选地,所述第二确定模块,具体包括:第十一确定单元,用于在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二 TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第十二确定单元,用于在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第十三确定单元,用于在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第十四确定单元,用于在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
第四确定单元,用于当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第十五确定单元,用于确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第二十确定单元,用 于确定所述终端在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,第十六确定单元,用于确定所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第二十确定单元,用于确定所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,第十七确定单元,用于确定所述终端支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第二十确定单元,用于确定所述终端在当前子帧中在当前载波上对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;或者,第十八确定单元,用于确定所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;第二十确定单元,用于确定所述终端在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
可选地,所述第四确定单元,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使 用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
可选地,所述第四确定单元,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块 总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或使在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确 定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
可选地,所述第二十确定单元,具体包括:所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对 所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
可选地,所述基站还包括:第二处理模块,用于调度所述终端在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,所述第二处理模块,用于当调度了所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,确定所述终端在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,所述第二处理模块,用于在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,确定所述终端对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
可选地,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
本公开的上述技术方案的有益效果如下:
上述方案中,所述数据传输方法通过根据终端自身能力或预先约定的规则确定是否可以支持同时处理长度不同的TTI传输的数据,从而保证支持不同长度TTI传输的终端在处理能力内的正确传输,解决了现有相关技术中同一个终端无法正确处理长度不同的TTI传输的数据的问题。
附图说明
图1为本公开实施例的数据传输方法的流程示意图;
图2为本公开实施例的数据传输方法的流程示意图;
图3为本公开实施例的具体应用例的同时进行传统TTI和短TTI下行传输的示意图;
图4为本公开实施例的具体应用例的同时进行传统TTI和短TTI上 行传输的示意图;
图5为本公开实施例的具体应用例的终端选择发送短TTI来进行传输的示意图;
图6为本公开实施例的具体应用例的终端调度传统TTI中对应短TTI传输时间的传输示意图;
图7为本公开实施例的终端结构示意图;
图8为本公开实施例的终端结构示意图;
图9为本公开实施例的基站结构示意图;以及
图10为本公开实施例的基站结构示意图。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本公开针对相关的技术中同一个终端无法正确处理不同长度的TTI传输的数据的问题,提供了多种解决方案,具体如下:
如图1所示,本公开实施例提供的数据传输方法包括步骤11。
步骤11:终端根据该终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,该数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于该第二TTI长度。
步骤11具体包括,确定终端在同一个子帧中在同一个载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,和/或,在同一个子帧中在不同载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,如果不能同时处理,还包括选择部分TTI传输的数据进行处理的行为。
其中,该终端根据该终端上报的能力,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:方式一:根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI 长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,方式二:根据该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块(包括使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据)的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,方式三:根据该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
对于方式三,该终端根据该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;在该终端上报的能力指示该终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
具体的,该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,该能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述方式三的具体流 程处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述方式三的具体流程处理;如果所有聚合载波统一上报该能力,则每个载波上都按照上述方式三的具体流程处理,如果每个聚合载波独立上报该能力,则分别对每个聚合载波,按照其对应的上报能力,按照上述方式三的具体流程处理。
另外,对于方式三,还可以与方式一或方式二结合使用,例如,在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则进一步根据方式一或方式二确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,即具体的实现方式可以参考方式一或方式二中的根据传输块的数量上限值或TTI的数量上限值确定选择哪部分数据进行处理的方式。
对于方式二,该终端根据该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的该TTI的数量上限值,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;否则,该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
此处说明,“在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据”可以解释为“使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据”,即为在同一个子帧中,在时间上存在重叠的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI(短 TTI)传输;例如起始符号相同或者对齐的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI传输;例如,当终端聚合了N个载波时,每个载波上都在相同的符号位置上存在一个第一TTI传输(例如都在第3~6个正交频分复用OFDM符号上存在一个数据传输),每个载波上还同时存在一个第二TTI(传统TTI)传输,此时,在当前第一TTI即第3~6个OFDM中,N个载波上一共存在N个第一TTI传输,当然,不同载波上的第一TTI传输的符号个数也可以不同,例如,N个载波中的A个载波上的第一TTI传输占用第3~6个符号,N-A个载波中的第一TTI传输占用第3~8个符号,那么在当前子帧中,起始符号位置相同的第一TTI总数为N-A+A=N个;此时,由于每个载波上还存在1个第二TTI传输,则当前子帧中当前被调度的第一TTI传输所在的时间段内的总的第一TTI和第二TTI传输的总数为2N。
如果在当前子帧中,在每个载波上的第9~12个符号上还存在另一个第一TTI传输,则在占用第3个OFDM开始传输的第一TTI中,并不计入这些第一TTI传输;当处理完在第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI之后,再对在第9~12个OFDM符号中传输的第一TTI进行类似上述对第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI的处理。后续类似的描述参考此处的解释。
具体的,该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述方式二的具体流程处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述方式二的具体流程处理。
对于方式一,该终端根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:当该终端不支持载波聚合时,该终端确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;若在当前子帧中同时 调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
对于方式一,该终端根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在上行传输中,若该终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理(此处的处理包括对使用第二TTI长度传输的数据的发送等处理,以及对使用第二TTI长度传输的数据的编码等处理)使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,该终端确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据(即说明此时编码器只能支持选择使用一种TTI长度传输的数据进行编码,而不能同时支持对两种TTI长度传输的收同时进行编码),并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
对于方式一,该终端根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若该终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据该终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该支持的传输块总数,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。否则,方式A:该终端确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI 长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。
如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
对于方式一,该终端根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据该终端的载波聚合能力和MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值。
若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于该TTI的数量上限值,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。否则,方式A:该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果该终端在 对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。
如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
其中,该终端根据预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
或者,在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中在该载波上同时 处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端确定在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
或者,在上行传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,该终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
即对于上行传输,可以采用根据终端上报的能力的方式来确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,也可以采用预先约定的规则的方式来确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
可选的,该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中接收和/或处理使用第二TTI 长度传输的数据,仅接收和/或处理使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中处理和/或发送使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
其中,该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择(如果选择的是使用第一TTI长度传输的数据,则此处当前子帧中的按照该配置信令所选择的数据的传输块总数,实际为当前子帧中的被调度的使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数);或者,该配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该 A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该配置信令指示该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例(即例如传输块的数量上限值为N,配置信令可以指示其中可以分配给使用第一TTI长度传输的数据的比例,例如为a,则终端可以确定其在当前子帧中可以同时处理floor(N×a)个使用第一TTI长度传输的数据的传输块,以及N-floor(N×a)个使用第二TTI长度传输的数据的传输块,floor为向下取整);如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该预定规则所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
或者,该预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据 的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
上述选择使用第一TTI长度传输的数据和/使用第二TTI长度传输的数据的流程同样适用于控制信道的选择,在此不再赘述。
进一步的,该数据传输方法还包括:在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,即该方法要求基站在调度的时候避免在同一载波上的同一子帧中调度存在重叠的频域资源给使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,当使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,终端确定基站在重叠部分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据,即此时终端接收使用第二TTI长度的数据时,总是假设这些与使用第一TTI长度传输的数据所对应的符号上在频域资源重叠部分的数据为0,即实际上在这部分假设基站发送的是使用第一TTI长度的数据而没有发送使用第二TTI长度的数据,对于上行传输,终端在重叠部分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据;或者,在上行 传输中,在同一载波上的同一子帧中,对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔;其中,对于打孔处理,如果使用第二TTI长度传输的数据中的DMRS(Demodulation Reference Signal)符号也包含在使用第一TTI长度传输的数据所对应的SC-FDMA(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access)符号中,则也需要对DMRS进行打孔,此时将会影响基站侧对上行数据的信道估计;或者也可以对DMRS不进行打孔,只打孔数据传输部分,在使用第一和第二TTI长度传输的数据的共同的DMRS符号上,通过对使用第一TTI和第二TTI长度传输的数据产生相同长度的DMRS来实现对两种数据的DMRS传输,例如使用第一TTI长度传输的数据的频域资源为RB1~5,使用第二TTI长度传输的数据的频域资源为RB6~10,DMRS都在一个子帧中的第4个SC-FDMA上的RB1~10中传输相同长度的DMRS,使用不同的循环移位保证各自DMRS在相同时频域资源上的正交性。
可选的,该第一TTI长度小于1ms,该第二TTI长度等于1ms;和/或,在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个该第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
其中,符号可选为单载波频分多址SC-FDMA符号。
此外,对于使用第一TTI和第二TTI长度传输的数据表现为使用第一TTI和第二TTI长度传输的共享信道,或者表现为使用第一TTI和第二TTI长度传输的控制信道时,可以分别选择不同的方式/方法进行组合,例如,对于使用第一TTI和第二TTI长度传输的控制信道,可以选择使用方式三,对于使用第一TTI和第二TTI长度传输的共享信道,可以同样选择使用方式三,或者选择其他方式,或者选择根据预先约定的规则进行(此对于基站侧和各种终端同样适用)。
例如,当该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,该终端在当前子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据。
当该终端上报的能力指示该终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,该终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的控制信道或该使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
在上行和/或下行共享信道传输中,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,该终端跟据配置信令或预定规则选择使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,当该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,在上行和/或下行共享信道传输中,采用上述方式一或方式二或方式三或者预先约定的方式确定终端处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
又例如,确定不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,该终端在当前子帧中跟据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的控制信道或使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。在上行和/或下行共享信道传输中,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,该终端跟据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
又例如,确定支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,该终端在当前子帧中对该使用第一TTI长度传输的控制信道和该使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。在上行和/或下行共享信道传输中,确定支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据 和使用第二TTI长度传输的数据时,该终端跟据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,采用上述方式一或方式二或方式三或者预先约定的方式确定终端处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
上述示例中还可以表现为针对每个载波的,即每个载波都按照上述过程来确定,例如:在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则该终端在当前子帧中在当前载波上同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据。
当该终端上报的能力指示该终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,该终端在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的控制信道或使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。在上行和/或下行共享信道传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前载波上的当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,该终端跟据配置信令或预定规则选择使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,当在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,在上行和/或下行共享信道传输中,采用上述方式一或方式二或方式三或者预先约定的方式确定终端处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
又例如,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,该终端在当前载波上的当前子帧中跟据配置信令或预定规则选择对该使 用第一TTI长度传输的控制信道或该使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。在上行和/或下行共享信道传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前载波上的当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,该终端跟据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
又例如,确定支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,该终端在当前载波上的当前子帧中对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。在上行和/或下行共享信道传输中,确定支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前载波上的当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,该终端跟据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,采用上述方式一或方式二或方式三或者预先约定的方式确定终端处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
由上可知,本公开实施例提供的数据传输方法通过根据终端自身能力或者预先约定的规则确定是否可以支持同时处理长度不同的TTI传输的数据,从而保证支持不同长度TTI传输的终端在处理能力内的正确传输,解决了相关技术中同一个终端无法正确处理长度不同的TTI传输的数据的问题。
如图2所示,本公开的另一实施例提供的数据传输方法包括步骤21。
步骤21:基站根据终端上报的能力或预先约定的规则,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,该数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于该第二TTI长度。
步骤21具体包括,确定终端在同一个子帧中在同一个载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,和/或,在同一个子帧中在不同载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,如果不能同时处理,还包括选择部分TTI传输的数据进行处理的行为。
其中,该基站根据终端上报的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括以下中的至少一个:方式一:根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;方式二:根据该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块(包括使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据)的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和方式三:根据该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
对于方式三,根据该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:当该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;当该终端上报的能力指示该终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二 TTI长度传输的数据,则确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
具体的,该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,该能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述方式三的具体流程处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述方式三的具体流程处理;如果所有聚合载波统一上报该能力,则每个载波上都按照上述方式三的具体流程处理,如果每个聚合载波独立上报该能力,则分别对每个聚合载波,按照其对应的上报能力,按照上述方式三的具体流程处理。
另外,对于方式三,还可以与方式一或方式二结合使用,例如,在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则进一步根据方式一或方式二确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,即具体的实现方式可以参考方式一或方式二中的根据传输块的数量上限值或TTI的数量上限值确定选择哪部分数据进行处理的方式。
对于方式二,该根据该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于 等于上报的该TTI的数量上限值,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;否则,确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
此处说明,“在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据”可以解释为“使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据”,即在同一个子帧中,在时间上存在重叠的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI(短TTI)传输;例如起始符号相同或者对齐的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI传输。例如,当终端聚合了N个(N为正整数)载波时,每个载波上都在相同的符号位置上存在一个第一TTI传输(例如,都在第3~6个正交频分复用OFDM符号上存在一个数据传输),每个载波上还同时存在一个第二TTI(传统TTI)传输,此时,在当前第一TTI即第3~6个OFDM中,N个载波上一共存在N个第一TTI传输,当然,不同载波上的第一TTI传输的符号个数也可以不同,例如,N个载波中的A个载波上的第一TTI传输占用第3~6个符号,N-A个载波中的第一TTI传输占用第3~8个符号,那么在当前子帧中,起始符号位置相同的第一TTI总数为N-A+A=N个,其中A为正整数。此时,由于每个载波上还存在1个第二TTI传输,则当前子帧中当前被调度的第一TTI传输所在的时间段内的总的第一TTI和第二TTI传输的总数为2N;
如果在当前子帧中,在每个载波上的第9~12个符号上还存在另一个第一TTI传输,则在占用第3个OFDM开始传输的第一TTI中,并不计入这些第一TTI传输;当处理完在第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI之后,再对在第9~12个OFDM符号中传输的第一TTI进行类似上述对第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI的处理。后续类似的描述参考此处的解释。
具体的,该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述方式二的具体流程处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述方式二的具体流程处理。
对于方式一,该根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:当该终端不支持载波聚合时,确定该终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
对于方式一,根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在上行传输中,若该终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理(此处的处理包括对使用第二TTI长度传输的数据的发送等处理,以及对使用第二TTI长度传输的数据的编码等处理)使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据(即说明此时编码器只能支持选择使用一种TTI长度传输的数据进行编码,而不能同时支持对两种TTI长度传输的收同时进行编码),并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
此时,由于基站不能确定终端侧在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前是否已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,因此, 需要对两种传输情况进行盲检,即基站假设终端同时传输了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,即对两种数据同时接收,如果都正确接收到信息(例如循环冗余CRC校验通过),则认为终端同时传输了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;如果使用第二TTI长度传输的数据接收失败(例如CRC校验未通过,或检测为DTX-CRC校验失败),则判断终端仅传送了使用第一TTI长度传输的数据。后续相同的处理方式下基站同样需要盲检。
对于方式一,该根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若该终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据该终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该支持的传输块总数,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。否则,方式A:确定该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
对于方式一,该根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输 的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据该终端所上报的载波聚合能力和MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值。
若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于该TTI的数量上限值,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。否则,方式A:确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。
确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
其中,根据预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。或者,在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中在该载波上同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。或者,在上行传输中,确定该终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,确定该终端据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
即对于上行传输,可以采用根据终端上报的能力的方式来确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长 度传输的数据,也可以采用预先约定的规则的方式来确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
可选的,该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的传输或2个传输块的传输。
或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中接收和/或处理使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理。
或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中处理和/或发送使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对使用第一TTI 长度传输的数据进行处理和/或发送。
其中,该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择(如果选择的是使用第一TTI长度传输的数据,则此处当前子帧中的按照该配置信令所选择的数据的传输块总数,实际为当前子帧中的被调度的使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数)。
或者,该配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该配置信令指示该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例(即例如传输块的数量上限值为N,配置信令可以指示其中可以分配给使用第一TTI长度传输的数据的比例,例如为a,则终端可以确定其在当前子帧中可以同时处理floor(N×a)个使用第一TTI长度传输的数据的传输块,以及N-floor(N×a)个使用第二TTI长度传输的数据的传输块,floor为向下取整);如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以 支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该预定规则所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择。或者,该预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择。或者,该预定规则约定该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波 编号进行选择。
上述选择使用第一TTI长度传输的数据和/使用第二TTI长度传输的数据的流程同样适用于控制信道的选择,在此不再赘述。
进一步的,该数据传输方法还包括:基站调度该终端在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,即该方法要求基站在调度的时候避免在同一载波上的同一子帧中调度存在重叠的频域资源给使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,当调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,该基站在重叠部分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,该基站确定终端在重叠部分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据,即此时基站接收使用第二TTI长度的数据时,总是假设这些与使用第一TTI长度传输的数据所对应的符号上在频域资源重叠部分的数据为0,即实际上在这部分假设终端发送的是使用第一TTI长度的数据而没有发送使用第二TTI长度的数据;或者,在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,确定该终端对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔,即此时基站接收使用第二TTI长度的数据时,总是假设这些与使用第一TTI长度传输的数据所对应的符号上的数据为0,即实际上没有发送使用第二TTI长度的数据。
可选的,该第一TTI长度小于1ms,该第二TTI长度等于1ms;和/或,在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个该第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。其中,符号可选为单载波频分多址SC-FDMA符号。
由上可知,本公开实施例提供的该数据传输方法通过根据终端自身能力或预先约定的规则确定是否可以支持同时处理长度不同的TTI传输的数据,从而保证支持不同长度TTI传输的终端在处理能力内的正确传输,解决了相关技术中同一个终端无法正确处理长度不同的TTI传输的 数据的问题。
下面对本公开实施例提供的数据传输方法进行进一步说明。
本公开的方案主要是根据支持短TTI(第一TTI)传输的终端的能力,确定终端在同一个子帧中可以处理的短TTI和/或传统TTI(第二TTI);具体处理方法如下:方式1:终端根据其载波聚合能力和/或MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put,多输入多输出)能力,确定在同一个子帧中可以处理的短TTI和/或传统TTI;具体可以通过如下方法中的一种或多种组合实现;其中,方式1-1、1-2、1-3是针对没有载波聚合能力的终端,方式1-4、1-5是针对有载波聚合能力的终端。
方式1-1:对于不支持载波聚合的终端(不论是否支持MIMO),确定不支持在同一个子帧中同时处理短TTI和传统TTI。
如果在当前子帧中同时调度了短TTI和传统TTI传输,则终端按照配置信令的指示或者预定的规则选择一种TTI传输进行处理。
该配置信令可以指示选择短TTI或传统TTI,或者指示选择1TB传输或2TB传输。该预定的规则可以约定选择短TTI传输或传统TTI中的一种,或者约定选择1TB传输或2TB传输中的一种。
例如,下行传输时,终端只对短TTI传输进行译码等操作,放弃对传统TTI传输进行译码等操作。
例如,上行传输时,如果终端在传统TTI传输子帧之前收到了在该传统TTI传输子帧中传输的短TTI的调度信息,则终端放弃在传统TTI传输子帧中的传统TTI传输,仅传输短TTI传输;如果终端在传统TTI传输子帧中收到了在该传统TTI传输子帧中或其后子帧中传输的短TTI的调度信息(即终端在传统TTI传输子帧之前没有获得在该子帧中的短TTI的调度信息,终端会逐个SC-FDMA单载波频分多址符号的在该子帧中发送传统TTI中的上行数据),则终端终止对传统TTI的传输,对短TTI传输进行编码等处理,并在相应的调度资源上发送该短TTI传输。
方式1-2:对于上行传输,对于不支持载波聚合的终端(不论是否支持MIMO),当在当前子帧中同时调度了短TTI传输和传统TTI传输时,如果终端在对短TTI进行编码等处理之前已经完成了对传统TTI的 编码等处理,或者如果终端在对短TTI进行编码等处理之前已经完成了对传统TTI的编码等处理,且终端在传统TTI传输子帧中接收到短TTI传输的调度信令,则终端可以在该子帧中同时发送短TTI和传统TTI,否则(即终端在对短TTI进行编码等处理之前未完成对传统TTI的编码等处理,或在传统TTI传输子帧之前接收到在该传统TTI传输子帧中传输的短TTI的调度信令),按照方式1-1处理。
方式1-3:对于不支持载波聚合的终端,如果支持MIMO传输(即有MIMO能力,例如上报可以支持的层数不小于2,则至少可以支持同时编码/译码2个TB,下同),如果当前子帧中被调度的短TTI传输和传统TTI的TB个数之和不超过MIMO所支持的TB总数时(例如2个TB),则终端可以在当前子帧中同时处理该短TTI和传统TTI传输,否则(即如果不支持MIMO,即没有MIMO能力,例如上报可以支持的层数为1),终端按照上述方式1-1和/或方式1-2处理。
例如,对于下行传输,如果终端可以支持MIMO传输,则可以支持同时译码两个TB,当终端在当前子帧中被调度的短TTI和传统TTI都是1TB传输时,则终端可以在该子帧中同时接收和译码短TTI和传统TTI,否则(如果终端在当前子帧中被调度的短TTI和传统TTI都是2TB传输或者其中之一是2TB传输时),根据配置信令或者预定的规则选择对短TTI传输进行译码,放弃对传统TTI传输进行译码,或者根据配置信令或者预定的规则选择对使用2TB传输模式的TTI进行译码,放弃对使用1TB传输的TTI进行译码;或者,按照方式1-1处理。
例如,对于上行传输,如果终端可以支持MIMO传输,则可以支持同时编码两个TB,如果终端在当前子帧中被调度的短TTI和传统TTI都是1TB传输,则终端可以在该子帧中同时编码和发送短TTI和传统TTI,否则(如果终端在当前子帧中被调度的短TTI和传统TTI都是2TB传输或者其中之一是2TB传输时):方式A:根据配置信令或者预定的规则选择对短TTI进行编码和传输,放弃传统TTI的编码/传输,或者,方式B:根据配置信令或者预定的规则选择对使用2TB传输模式的TTI进行编码/传输,放弃对使用1TB传输的TTI进行编码/传输,或者,方 式C:按照方式1-1或1-2处理。
方式1-4:对于支持载波聚合的终端(不论是否支持MIMO),根据其可以支持的最大聚合载波数,确定可以同时处理的TTI总数或TB总数(即可以同时编码/译码的数量),如果当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI传输的总数不超过该可以同时处理的TTI总数或者当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在的时间段内的短TTI传输和传统TTI传输的TB总数不超过该可以同时处理的TB总数,则终端可以在当前子帧中同时处理该短TTI和传统TTI,否则(超过TB总数),终端按照配置信令的指示或者预定的规则选择部分数据传输进行处理。
可选的,该可以同时处理的TTI总数为该可以支持的最大聚合载波数N1,或者为
Figure PCTCN2017081880-appb-000001
该可以同时处理的TB总数为该可以支持的最大聚合载波数N1;例如,对于下行传输,终端支持的最大载波聚合数为N1,可以支持同时译码至少N1个TTI或
Figure PCTCN2017081880-appb-000002
个TTI,当终端在当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI的总数不超过N1或
Figure PCTCN2017081880-appb-000003
时,则终端可以在该子帧中同时接收和译码该短TTI和传统TTI,否则(该短TTI传输和传统TTI的总数超过N1或
Figure PCTCN2017081880-appb-000004
),根据配置信令或者预定的规则优先选择对短TTI传输进行译码,例如,如果该短TTI传输的总数不超过N1或
Figure PCTCN2017081880-appb-000005
进一步根据载波编号例如从小到大选择传统TTI传输进行译码(如果支持在同一个载波上的同一个时间段内FDM传输多个短TTI,则该短TTI传输的总数也可能超过N1或
Figure PCTCN2017081880-appb-000006
如果超过,则进一步根据载波编号例如从小到大选择满足不超过N1或
Figure PCTCN2017081880-appb-000007
个短TTI传输进行译码);或者,按照方式1-1处理。
又例如,对于下行传输,终端支持的最大载波聚合数为N1,可以支持同时译码至少N1个TB,当终端在当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI的TB总数不超过N1时,则终端可以在该子帧中同时接收和译码该短TTI和传统TTI,否则(该短TTI传输和传统TTI的TB总数超过N1):根据配置信令或者预定的 规则优先选择对短TTI传输进行译码,例如,如果该短TTI传输的TB总数不超过N1,进一步根据载波编号例如从小到大选择传统TTI传输进行译码(如果支持在同一个载波上的同一个时间段内FDM传输多个短TTI,则该短TTI传输的TB总数也可能超过N1,如果超过,则进一步根据载波编号例如从小到大选择满足不超过N1个TB的短TTI传输进行译码);或者,按照方式1-1处理。
又例如,对于上行传输,终端支持的最大载波聚合数为N2,可以支持同时编码至少N2个TTI或
Figure PCTCN2017081880-appb-000008
个TTI,当终端在当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI的总数不超过N2或
Figure PCTCN2017081880-appb-000009
时,则终端可以在该子帧中同时编码和发送该短TTI和传统TTI,否则(该短TTI和传统TTI的总数超过N2或
Figure PCTCN2017081880-appb-000010
):方式A:根据配置信令或者预定的规则优先选择对短TTI传输进行编码,例如,如果该短TTI传输的总数不超过N2或
Figure PCTCN2017081880-appb-000011
进一步根据载波编号例如从小到大选择传统TTI传输进行编码(如果支持在同一个载波上的同一个时间段内FDM传输多个短TTI,则该短TTI传输的总数也可能超过N2或
Figure PCTCN2017081880-appb-000012
如果超过,则进一步根据载波编号例如从小到大选择满足不超过N2或
Figure PCTCN2017081880-appb-000013
个短TTI传输进行编码),或者,方式B:按照方式1-1或者方式1-2处理。
又例如,对于上行传输,终端支持的最大载波聚合数为N2,可以支持同时编码至少N2个TB,当终端在当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI传输的TB总数不超过N2时,则终端可以在该子帧中同时编码和发送该短TTI和传统TTI,否则(该短TTI和传统TTI的TB总数超过N2):方式A:根据配置信令或者预定的规则优先选择对短TTI传输进行编码,例如,如果当前子帧中的短TTI传输的TB总数不超过N2,进一步根据载波编号例如从小到大选择传统TTI传输进行编码(如果支持在同一个载波上的同一个时间段内FDM传输多个短TTI,则该短TTI传输的TB总数也可能超过N2,如果超过,则进一步根据载波编号例如从小到大选择满足不超过N2个TB的短TTI传输进行编码),或者,方式B:按照方式1-1或者方式1-2 处理。
方式1-5:对于支持载波聚合的终端,根据其可以支持的最大聚合载波数以及每个聚合载波可以支持的TB数(即MIMO能力,是否可以支持多TB传输),确定在同一个子帧中可以同时处理的TB总数(即可以同时编码/译码的数量),如果当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI传输的TB总数不超过该可以同时处理的TB总数,则终端可以在当前子帧中同时处理该短TTI和传统TTI,否则(即超过TB总数),终端按照预定的规则选择部分数据传输进行处理;
该可以同时处理的TB总数为
Figure PCTCN2017081880-appb-000014
其中,N为可以支持的最大聚合载波数,Ci为每个可以聚合的载波可以支持的最大TB数;例如,支持1 TB传输,则Ci=1,支持2TB传输,则Ci=2;
例如,对于下行传输,根据终端上报的CA(Carrier Aggregation,载波聚合)能力,可知终端在多个波段band支持的最大载波聚合数为N1,根据MIMO能力上报,可以确定每个载波所支持的最大TB个数,从而确定该终端可以同时译码至少
Figure PCTCN2017081880-appb-000015
个TB,当终端在当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI传输的TB总数不超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000016
时,则终端可以在该子帧中同时接收和译码该短TTI和传统TTI,否则(该短TTI和传统TTI的TB总数超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000017
):根据配置信令或者预定的规则优先选择对短TTI传输进行译码,例如,如果当前子帧中的短TTI传输的TB总数不超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000018
进一步根据载波编号例如从小到大选择传统TTI传输进行译码(如果支持在同一个载波上的同一个时间段内FDM传输多个短TTI,则该短TTI传输的TB总数也可能 超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000019
如果超过,则进一步根据载波编号例如从小到大选择满足不超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000020
个TB的短TTI传输进行译码);或者,按照方式1-1处理。
例如,对于上行传输,按照上述类似方式可以确定终端支持的最大载波聚合数为N2,从而确定该终端可以同时译码至少
Figure PCTCN2017081880-appb-000021
个TB,当终端在当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI传输的TB总数不超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000022
时,则终端可以在该子帧中同时接收和译码该短TTI和传统TTI,否则(该短TTI和传统TTI的TB总数超过N1):方式A:根据配置信令或者预定的规则优先选择对短TTI传输进行译码,例如,如果当前子帧中的短TTI传输的TB总数不超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000023
进一步根据载波编号例如从小到大选择传统TTI传输进行译码如果支持在同一个载波上的同一个时间段内FDM传输多个短TTI,则该短TTI传输的TB总数也可能超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000024
如果超过,则进一步根据载波编号例如从小到大选择满足不超过
Figure PCTCN2017081880-appb-000025
个TB的短TTI传输进行编码),或者,方式B:按照方式1-1或者方式1-2处理。
对于上述方式1中的各子方式,可以对上行和下行同时适用,或者仅对上行适用,或者仅对下行适用,当对上下行同时适用时,可以分别根据上行和下行的载波聚合/MIMO能力进行处理,或者以上行和下行中的最大/最小/平均载波聚合/MIMO能力进行处理。
方式2:终端上报可以支持的在同一个子帧中同时处理的TB总数或TTI总数,并根据该TB总数或TTI总数确定在同一个子帧中可以处理的短TTI和/或传统TTI。
如果当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传 输和传统TTI传输的TB总数不超过该可以同时处理的TB总数,或者,如果当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输和传统TTI传输的TTI总数不超过该可以同时处理的TTI总数,则终端可以在当前子帧中同时处理该短TTI和传统TTI,否则(超过TB总数和/或超过TTI总数),终端按照预定的规则选择部分数据传输进行处理。
例如,预先定义K个TB总数,使用
Figure PCTCN2017081880-appb-000026
比特信息上报终端支持的一个TB总数。
对于上行和下行传输,可以统一上报一个TB总数或TTI总数,即上行和下行都支持最大该TB总数或TTI总数;或者对于上行和下行传输,分别上报一个TB总数或TTI总数。
例如,对于下行或上行传输,具体根据TB总数或TTI总数选择短TTI和/或传统TTI传输的过程类似方式1-5,所不同的就是将TB总数或TTI总数替换为上述上报的TB总数或TTI总数。
方式3:终端上报是否可以支持同时处理短TTI和传统TTI的能力,并根据该能力确定在同一个子帧中可以处理的短TTI和/或传统TTI。
对于上行传输和下行传输,可以通过1比特信息统一上报该能力;即如果支持,则上行和下行都支持,如果不支持,则上行和下行都不支持。或者对于上行传输和下行传输,分别通过1比特信息独立上报该能力;即可以同时支持,同时不支持,也可以进上行支持或仅下行支持。
对于支持载波聚合的终端,可以对所有载波统一指示该能力,即如果支持,则每个聚合载波上都支持,或者,也可以每个载波独立指示该能力。例如,0表示不支持,1表示支持,反之也可以。
当终端支持同时处理短TTI和传统TTI时,终端可以在同一个载波上同时处理短TTI传输和传统TTI传输(如果同时存在调度);当终端不支持同时处理短TTI和传统TTI时,如果在当前子帧中在同一个载波上同时存在短TTI和传输TTI调度,则根据配置信令或者预先约定选择短TTI和传统TTI中一种进行处理。
该配置信令可以指示选择短TTI或传统TTI,或者指示选择1TB传输或2TB传输。
该预定的规则可以约定选择短TTI传输或传统TTI中的一种,或者约定选择1TB传输或2TB传输中的一种。
对于上述方式1、方式2和方式3中,终端按照预定的规则选择部分数据传输进行处理,具体包括:该配置信令可以指示选择短TTI或传统TTI;或者,该配置信令还可以指示选择A1个短TTI,或A2个传统TTI;该预定的规则可以为如下的一种或者组合:优先选择各聚合载波上的短TTI传输;以及按照载波编号顺序(例如从低到高或者从高到低)进行选择,直到满足该可以同时处理的TB总数。
对于上述方式1、方式2和方式3,该配置信令为高层信令或者携带在物理下行控制信道中。
该物理下行控制信道包括短TTI传输对应的物理下行控制信道、传统TTI对应的物理下行控制信道中的一种或全部。
当该配置信令同时携带在短TTI传输对应的物理下行控制信道和传统TTI对应的物理下行控制信道中时,该物理下行控制信道中的配置信令所指示的内容相同。
如果指示的内容不同,则认为是错误调度,不作处理,或者以携带在短TTI传输对应的物理下行控制信道中的配置信令为准。
可选地,预先约定选择短TTI进行处理。
对于传统TTI,可以放弃该TTI的数据,或者对该TTI中该短TTI所在的时域部分的数据进行打孔,可以尝试处理该TTI中除了该短TTI所在的时域位置之外的数据(前提,这部分数据可以自解码)。
该处理,对于下行传输,为接收/译码;对于上行传输,为编码/发送。
该短TTI和传统TTI在同一个载波上的同一个子帧中的不同频域资源上传输。或者,当在同一个载波上的同一个子帧中,该短TTI的频域资源与该传统TTI的频域资源存在重叠(完全重叠或者部分重叠)时,对传统TTI中与短TTI重叠部分的数据进行打孔处理(即在重叠部分,短TTI的数据将覆盖传统TTI的数据)。或者,对于上行传输,为了保证单载波特性,在同一个载波上的同一个子帧中,总是对传统TTI中对 应于短TTI传输的SC-FDMA符号上的数据进行打孔处理(即在该子帧中短TTI传输所在的符号上,传统TTI的数据不传输,不论短TTI的频域资源与传统TTI的频域资源是否存在重叠)。
可选的,上述当前子帧中当前被调度的短TTI传输所在时间段内的短TTI传输,为多个聚合载波上和/或同一个载波上的时域上存在重叠的短TTI传输,如果是在当前子帧中TDM传输的多个短TTI,则逐个短TTI按照上述方式分别进行处理。
上述数据传输方法可由终端自身执行,判断在同一子帧上处理的短TTI和/或传统TTI;也可以由终端将相关信息发送至基站,基站进行判断,然后确定终端在同一子帧上处理的短TTI和/或传统TTI,并根据确定的结果生成对应的处理指令下发给终端,终端依据指令进行对应操作。
也就是说,在基站侧接收到终端上报的处理能力时,根据相应的上报能力,按照上述方法可以确定终端的具体发送或接收情况(在同一子帧上处理的短TTI和/或传统TTI);可选的,基站应通过调度避免终端放弃部分TTI传输,即总是保证调度的TB总数不超过终端可以支持的TB处理数量,或总是保证按照方式3所上报的是否支持情况来进行相应的调度,即如果终端对一个载波上报可以支持同时处理短TTI和传统TTI,可以对该终端在该载波上的同一个子帧中同时调度短TTI和传统TTI传输(包括上行传输、下行传输中的一种或两者,取决于上报能力的定义方式是上下行统一上报,还是独立上报);如果终端上报该载波上不可以支持同时处理短TTI和传统TTI,则基站可选的,应避免对该终端在该载波上的同一个子帧中同时调度短TTI和传统TTI传输。
下面对本公开实施例提供的数据传输方法进行示例说明。
示例一(对应于方式1):终端上报其载波聚合能力,根据“Supported band combination(载波聚合)”中的每个band所对应的“CA bandwidth classes(载波聚合带宽类型)”,可以确定终端在每个band(波段)内的可以支持的聚合载波,从而得到终端在多个band支持的最大载波聚合数为N1,根据“Supported band combination”中的每个band的“CA bandwidth classes”所对应的MIMO能力上报,可以确定该“CA bandwidth  classes”中的每个载波所支持的最大TB个数,其中,不同band的MIMO能力独立上报,同一个band内的多个载波的MIMO能力相同,从而确定该终端可以同时译码至少
Figure PCTCN2017081880-appb-000027
个TB,假设按照上述上报确定终端可以支持最大N1=10个载波聚合,每个可以聚合的载波都支持MIMO传输(2TB传输),则根据终端的上述能力,确定在同一个子帧中可以同时处理的TB总数为10×2=20个,当终端被配置了6个载波(载波1~6)进行载波聚合时,在当前子帧中:
情况1:假设终端的载波1~6都被配置了2TB传输,终端在载波1~6上分别被调度了1个短TTI传输,每个短TTI传输都是2TB传输,终端在载波1~6上分别被调度了1个传统TTI传输,每个传统TTI传输都是2TB传输,则,终端在当前子帧中被调度的TB总数为6×2+6×2=24个,超过了可以同时处理的TB总数20,因此,终端需要选择其中的20个TB进行处理,例如,先选择短TTI传输,即对载波1~6上的短TTI传输都进行处理,还存在20-12=8个TB的处理余量,可以进一步选择对传统TTI进行处理,由于同时存在6个传统TTI共计12个TB传输,可以进一步按照载波优先级选择传统TTI传输,例如载波编号从低到高选择,则选择载波1~4上的传统TTI进行处理;因此,在载波1~4上,同时处理了传统TTI和短TTI传输,而在载波5和6上仅对短TTI进行了处理;上述处理过程,对于下行就是译码等过程,对于上行就是编码等过程。
情况2:假设终端的载波1~6都被配置了1TB传输,终端在载波1~6上分别被调度了1个短TTI传输,每个短TTI传输都是1TB传输,终端在载波1~6上分别被调度了1个传统TTI传输,每个传统TTI传输都是1TB传输,则,终端在当前子帧中被调度的TB总数为6+6=12个,没有超过可以同时处理的TB总数20,因此,终端在当前子帧中可以同时处理载波1~6上的所有短TTI和传统TTI传输;上述处理过程,对于下行就是译码等过程,对于上行就是编码等过程。
其中,上述仅以所有载波都有支持2TB传输能力为例,也可能是所支持的聚合载波中部分可以支持2TB,部分不能支持2TB,上述调度的短TTI传输和传统TTI传输也可能部分为2TB传输,部分为1TB传输,过程与上述类似,不再赘述。
示例二(对应于方式2):终端上报其在同一个子帧中可以同时处理的TB总数为20个,当终端被配置了6个载波(载波1~6)进行载波聚合时,在当前子帧中,具体处理情况可以同示例一。
示例三(对应于方式3):终端通过1比特上报支持同时处理短TTI和传统TTI(对上行和下行都有效),基站可以调度该终端在同一个下行子帧中同时进行短TTI和传统TTI的下行数据接收,如图3所示,终端在该下行子帧中同时检测到调度传统TTI和短TTI传输的下行调度许可,根据下行调度许可,在相应的资源上同时接收传统TTI下行传输和短TTI下行传输;基站也可以调度该终端在同一个上行子帧中同时进行短TTI和传统TTI的上行数据发送,如图4所示,终端检测到调度在该上行子帧中传输传统TTI和短TTI传输的上行调度许可,根据上行调度许可,在相应的资源上同时发送传统TTI下行传输和短TTI上行传输;当然,基站也可以在一个子帧仅调度短TTI传输,或仅调度传统TTI传输。
示例四(对应于方式3):终端通过1比特上报其上行传输不支持同时处理短TTI和传统TTI,通过另外1比特上报其下行传输支持同时处理短TTI和传统TTI;基站可以调度该终端在同一个下行子帧中同时进行短TTI和传统TTI的下行数据接收,如图3所示;当然,基站也可以在一个子帧仅调度短TTI传输,或仅调度传统TTI传输;基站也可以调度该终端在一个上行子帧中仅进行短TTI或传统TTI的上行数据发送;如果基站调度该终端在同一个上行子帧中同时进行短TTI和传统TTI的上行数据发送,则终端选择其一进行发送,例如终端选择仅发送短TTI的上行传输,如图5所示,或者终端在短TTI所在资源上发送短TTI的上行传输,在该子帧中的除了短TTI所在的符号之外的其他符号上的传输TTI所调度的频域资源上发送传统TTI的上行传输,如图6所示。
如图5所示,对于另一种情况,反之亦然,即如果终端通过1比特 上报其上行传输支持同时处理短TTI和传统TTI,处理情况类似本示例中的下行传输,通过另外1比特上报其下行传输不支持同时处理短TTI和传统TTI,处理情况类似本示例中的上行传输;因此不再赘述。
另外,上述示例中,本公开仅以存在1个短TTI传输为例,在一个子帧中,还可以存在超过1个短TTI传输,多个短TTI传输可以在同一个载波上FDM传输和/或TDM传输,在支持载波聚合时,多个短TTI还可以分别在不同的载波上传输,且多个短TTI传的TTI长度可以相同或者不同,在上述计算与传统TTI同时传输的短TTI时,仅考虑该子帧中的与当前短TTI在时域上存在重叠的短TTI(这是因为当前短TTI传输所在的符号上可能还未获得该子帧中的后续符号上的短TTI传输的调度信息)。上述示例中,上行传输和下行传输的参考符号(即导频)映射方式仅为示例,并不以此限制本公开的方案,其他导频映射方式下同样适用于本公开的方案。
由上可知,本公开实施例提供的数据传输方法通过根据终端自身能力确定终端是否可以支持在同一个载波上同时处理短TTI和传统TTI,也就是,确定是否能够同时编码或者译码短TTI和传统TTI,从而保证支持短TTI传输的终端在处理能力内的正确传输。
如图7所示,本公开实施例提供的终端包括第一确定模块71。第一确定模块71,用于根据该终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,该数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于该第二TTI长度。
第一确定模块71具体用于,确定终端在同一个子帧中在同一个载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,和/或,在同一个子帧中在不同载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,如果不能同时处理,还包括选择部分TTI传输的数据进行处理的行为。
其中,该第一确定模块71具体包括:第一确定子模块,用于根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在 同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第二确定子模块,用于根据该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第三确定子模块,用于根据该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
具体的,该第三确定子模块具体包括:第一处理单元,用于在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于在该终端上报的能力指示该终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
其中,该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,该能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述第三确定子模块的具体操作处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述第三确定子模块的具体操作处理。
如果所有聚合载波统一上报该能力,则每个载波上都按照上述第三 确定子模块的具体操作处理;如果每个聚合载波独立上报该能力,则分别对每个聚合载波,按照其对应的上报能力,按照上述第三确定子模块的具体操作处理。
另外,对于第三确定子模块,还可以与第一确定子模块或第二确定子模块结合使用,例如,在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则进一步利用第一确定子模块或第二确定子模块确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,即具体的实现方式可以参考第一确定子模块或第二确定子模块的流程操作中的根据传输块的数量上限值或TTI的数量上限值确定选择哪部分数据进行处理的方式。
具体的,该第二确定子模块具体包括:第三处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的该TTI的数量上限值,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于否则,根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
此处说明,“在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据”可以解释为“使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据”,即为在同一个子帧中,在时间上存在重叠的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI(短TTI)传输;例如起始符号相同或者对齐的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI传输;例如,当终端聚合了N个载波时,每个载波上都在相同的符号位置上存在一个第一TTI传输(例如都在第3~6个正交频 分复用OFDM符号上存在一个数据传输),每个载波上还同时存在一个第二TTI(传统TTI)传输,此时,在当前第一TTI即第3~6个OFDM中,N个载波上一共存在N个第一TTI传输,当然,不同载波上的第一TTI传输的符号个数也可以不同,例如,N个载波中的A个载波上的第一TTI传输占用第3~6个符号,N-A个载波中的第一TTI传输占用第3~8个符号,那么在当前子帧中,起始符号位置相同的第一TTI总数为N-A+A=N个。
此时,由于每个载波上还存在1个第二TTI传输,则当前子帧中当前被调度的第一TTI传输所在的时间段内的总的第一TTI和第二TTI传输的总数为2N。
如果在当前子帧中,在每个载波上的第9~12个符号上还存在另一个第一TTI传输,则在占用第3个OFDM开始传输的第一TTI中,并不计入这些第一TTI传输;当处理完在第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI之后,再对在第9~12个OFDM符号中传输的第一TTI进行类似上述对第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI的处理。
该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述第二确定子模块的具体操作处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述第二确定子模块的具体操作处理。
本实施例中,该第一确定子模块具有多种具体实现功能的处理流程,如下:第一种,该第一确定子模块,具体包括:第一确定单元,用于当该终端不支持载波聚合时,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
第二种,该第一确定子模块,具体包括:第四处理单元,用于在上 行传输中,若该终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理(此处的处理包括对使用第二TTI长度传输的数据的发送等处理,以及对使用第二TTI长度传输的数据的编码等处理)使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据。第二处理单元,用于如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
第三种,该第一确定子模块,具体包括:第一获取单元,用于若该终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据该终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;第五处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该支持的传输块总数,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于否则,方式A:确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
第四种,该第一确定子模块具体包括:第二确定单元,用于若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据该终端的载波聚合能力和MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;第六处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于该TTI的数量上限值,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于否则,方式A:根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
其中,该第一确定模块,具体包括:第七处理单元,用于在上行传 输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第八处理单元,用于在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中在该载波上同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第九处理单元,用于在上行传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第二处理单元,用于当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选的,该第二处理单元,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块 的数据;或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中接收和/或处理使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中处理和/或发送使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
其中,该第二处理单元,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择(如果选择的是使用第一TTI长度传输的数据,则此处当前子帧 中的按照该配置信令所选择的数据的传输块总数,实际为当前子帧中的被调度的使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数);或者,该配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该配置信令指示该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例(即例如传输块的数量上限值为N,配置信令可以指示其中可以分配给使用第一TTI长度传输的数据的比例,例如为a,则终端可以确定其在当前子帧中可以同时处理floor(N×a)个使用第一TTI长度传输的数据的传输块,以及N-floor(N×a)个使用第二TTI长度传输的数据的传输块,floor为向下取整);如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该预定规则所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或所选择的数据的 TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
进一步的,该终端还包括:第一处理模块,用于在同一个载波上的同一个子帧中的不同的频域资源上发送或接收使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,该第一处理模块,用于当使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,确定该基站在重叠部分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据,即此时终端接收使用第二TTI长度的数据时,总是假设这些与使用第一TTI长度传输的数据所对应的符号上在频域资源重叠部分的数据为0,即实际上在这部分假设基站发送的是使用第一TTI长度的数据而没有发送使用第二TTI长度的数据,对于上行传输,在重叠部 分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据;或者,该第一处理模块,用于在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔;其中,对于打孔处理,如果使用第二TTI长度传输的数据中的DMRS符号也包含在使用第一TTI长度传输的数据所对应的SC-FDMA符号中,则也需要对DMRS进行打孔,此时将会影响基站侧对上行数据的信道估计;或者也可以对DMRS不进行打孔,只打孔数据传输部分,在使用第一和第二TTI长度传输的数据的共同的DMRS符号上,通过对使用第一和第二TTI长度传输的数据产生相同长度的DMRS来实现对两种数据的DMRS传输,例如使用第一TTI长度传输的数据的频域资源为RB1~5,使用第二TTI长度传输的数据的频域资源为RB6~10,DMRS都在一个子帧中的第4个SC-FDMA上的RB1~10中传输相同长度的DMRS,使用不同的循环移位保证各自DMRS在相同时频域资源上的正交性。
可选的,该第一TTI长度小于1ms,该第二TTI长度等于1ms;和/或,在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个该第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
其中,符号可选为单载波频分多址SC-FDMA符号。
由上可知,本公开实施例提供的该终端通过根据终端自身能力或者预先约定的规则确定是否可以支持同时处理长度不同的TTI传输的数据,从而保证支持不同长度TTI传输的终端在处理能力内的正确传输,解决了相关技术中同一个终端无法正确处理长度不同的TTI传输的数据的问题。
需要说明的是,本公开的实施例提供的终端是与上述实施例提供的终端侧的数据传输方法对应的终端,故上述实施例提供的数据传输方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
为了更好的实现上述目的,如图8所示,本公开的实施例还提供一种终端,包括:处理器81;以及通过总线接口82与该处理器81相连接的存储器83,该存储器83用于存储该处理器81在执行操作时所使用的 程序和数据。当处理器81调用并执行该存储器83中所存储的程序和数据时,实现如下的功能模块:第一确定模块,用于根据该终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,该数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于该第二TTI长度。
需要说明的是,本公开的实施例提供的终端是与上述实施例提供的终端侧的数据传输方法对应的终端,故上述实施例提供的数据传输方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
为了更好的实现上述目的,如图9所示,本公开实施例还提供一种基站,包括:第二确定模块91,用于根据终端上报的能力或预先约定的规则,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,该数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于该第二TTI长度。
第二确定模块91具体用于,确定终端在同一个子帧中在同一个载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,和/或,在同一个子帧中在不同载波上是否能够同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,如果不能同时处理,还包括选择部分TTI传输的数据进行处理的行为。
第二确定模块具体包括:第四确定子模块,用于根据该终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第五确定子模块,用于根据该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,第六确定子模块,用于根据该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
第六确定子模块具体包括:第三确定单元,用于在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于在该终端上报的能力指示该终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
该终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的;和/或,对于支持载波聚合的终端,该能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述第六确定子模块的具体操作处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述第六确定子模块的具体操作处理;如果所有聚合载波统一上报该能力,则每个载波上都按照上述第六确定子模块的具体操作处理,如果每个聚合载波独立上报该能力,则分别对每个聚合载波,按照其对应的上报能力,按照上述第六确定子模块的具体操作处理。
另外,对于第六确定子模块,还可以与第四确定子模块或第五确定子模块结合使用,例如,在该终端上报的能力指示该终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则进一步利用第四确定子模块或第五确定子模块确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数 据和/或使用第二TTI长度传输的数据,即具体的实现方式可以参考第四确定子模块或第五确定子模块的流程操作中的根据传输块的数量上限值或TTI的数量上限值确定选择哪部分数据进行处理的方式。
该第五确定子模块具体包括:第五确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的该TTI的数量上限值,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于否则,确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
此处说明,“在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据”可以解释为“使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据”,即为在同一个子帧中,在时间上存在重叠的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI(短TTI)传输;例如起始符号相同或者对齐的同一个载波和/或多个载波上的不同第一TTI传输;例如,当终端聚合了N个载波时,每个载波上都在相同的符号位置上存在一个第一TTI传输(例如都在第3~6个正交频分复用OFDM符号上存在一个数据传输),每个载波上还同时存在一个第二TTI(传统TTI)传输,此时,在当前第一TTI即第3~6个OFDM中,N个载波上一共存在N个第一TTI传输,当然,不同载波上的第一TTI传输的符号个数也可以不同,例如,N个载波中的A个载波上的第一TTI传输占用第3~6个符号,N-A个载波中的第一TTI传输占用第3~8个符号,那么在当前子帧中,起始符号位置相同的第一TTI总数为N-A+A=N个。此时,由于每个载波上还存在1个第二TTI传输,则当前子帧中当前被调度的第一TTI传输所在的时间段内的总的第一TTI和第二TTI传输的总数为2N。如果在当前子帧中,在每个载波上的第9~12 个符号上还存在另一个第一TTI传输,则在占用第3个OFDM开始传输的第一TTI中,并不计入这些第一TTI传输;当处理完在第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI之后,再对在第9~12个OFDM符号中传输的第一TTI进行类似上述对第3~6个OFDM符号中传输的第一TTI的处理。
该终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:对于上行传输和下行传输,该能力是统一或者独立上报的。
此处,如果上下行统一上报该能力,则都按照上述第五确定子模块的具体操作处理,如果上下行独立上报该能力,则分别对于上行和下行,按照其对应的上报能力,按照上述第五确定子模块的具体操作处理。
本实施例中,该第四确定子模块具有多种具体实现功能的处理流程,如下:
第一种,该第四确定子模块,具体包括:第六确定单元,用于当该终端不支持载波聚合时,确定该终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
第二种,该第四确定子模块,具体包括:第七确定单元,用于在上行传输中,若该终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理(此处的处理包括对使用第二TTI长度传输的数据的发送等处理,以及对使用第二TTI长度传输的数据的编码等处理)使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于确定该终端如果在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传 输的数据的编码,确定该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据(即说明此时编码器只能支持选择使用一种TTI长度传输的数据进行编码,而不能同时支持对两种TTI长度传输的收同时进行编码),并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
此时,由于基站不能确定终端侧在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前是否已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,因此,需要对两种传输情况进行盲检,即基站假设终端同时传输了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,即对两种数据同时接收,如果都正确接收到信息(例如循环冗余CRC校验通过),则认为终端同时传输了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;如果使用第二TTI长度传输的数据接收失败(例如CRC校验未通过,或检测为DTX-CRC校验失败),则判断终端仅传送了使用第一TTI长度传输的数据。后续相同的处理方式下基站同样需要盲检。
第三种,该第四确定子模块,具体包括:第二获取单元,用于若该终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据该终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;第八确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该支持的传输块总数,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于否则,方式A:确定该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据; 确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,确定该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
第四种,该第四确定子模块,具体包括:第九确定单元,用于若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若该终端支持载波聚合,根据该终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据该终端所上报的载波聚合能力和MIMO能力,确定该终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;第十确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于该传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于该TTI的数量上限值,则确定该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于否则,方式A:确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进 行处理,或者,确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
其中,该第二确定模块,具体包括:第十一确定单元,用于在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第十二确定单元,用于在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在当前子帧中在该载波上同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;第四确定单元,用于确定如果该终端在对使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对使用第二TTI长度传输的数据的编码,则该终端在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定该终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,第十三确定单元,用于在上行传输中,确定该终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长 度传输的数据;第四确定单元,用于当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,确定该终端据配置信令或预定规则选择对该载波上的使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
可选的,该第四确定单元,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中接收和/或处理使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于下行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在该子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端放弃在该子帧中处理和/或发送使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送使用第一TTI长度传输的数据;或者,该预定规则约定,对于上行传输,如果该终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在该子帧中或该子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则该终端终止对该子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
其中,该第四确定单元,具体包括:该配置信令指示该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照该配置信令所选择的数据的TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择(如果选择的是使用第一TTI长度传输的数据,则此处当前子帧中的按照该配置信令所选择的数据的传输块总数,实际为当前子帧中的被调度的使用第一TTI长度传输的数据所在时间段内的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数);或者,该配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该配置信令指示该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例(即例如传输块的数量上限值为N,配置信令可以指示其中可以分配给使用第一TTI长度传输的数据的比例,例如为a,则终端可以确定其在当前子帧中可以同时处理floor(N×a)个使用第一TTI长度传输的数据的传输块,以及N-floor(N×a)个使用第二TTI长度传输的数据的传输块,floor为向下取整);如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传 输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定该终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定该终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照该预定规则所选择的数据的传输块总数超过了该传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了该TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了该A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了该A2值,进一步根据载波编号进行选择;或者,该预定规则约定该传输块的数量上限值或该TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据该分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
进一步的,该基站还包括:第二处理模块,用于调度该终端在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收使用第一TTI长 度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,即要求基站在调度的时候避免在同一载波上的同一子帧中调度存在重叠的频域资源给使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,该第二处理模块,用于当调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,在重叠部分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,确定该终端在重叠部分将使用第一TTI长度传输的数据覆盖使用第二TTI长度传输的数据,即此时基站接收使用第二TTI长度的数据时,总是假设这些与使用第一TTI长度传输的数据所对应的符号上在频域资源重叠部分的数据为0,即实际上在这部分假设终端发送的是使用第一TTI长度的数据而没有发送使用第二TTI长度的数据;或者,该第二处理模块,用于在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,确定该终端对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔,即此时基站接收使用第二TTI长度的数据时,总是假设这些与使用第一TTI长度传输的数据所对应的符号上的数据为0,即实际上没有发送使用第二TTI长度的数据。
可选的,该第一TTI长度小于1ms,该第二TTI长度等于1ms;和/或,在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个该第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
其中,符号可选为单载波频分多址SC-FDMA符号。
由上可知,本公开实施例提供的该基站通过根据终端上报的自身能力或预先约定的规则确定是否可以支持同时处理长度不同的TTI传输的数据,从而保证支持不同长度TTI传输的终端在处理能力内的正确传输,解决了相关技术中同一个终端无法正确处理长度不同的TTI传输的数据的问题。
需要说明的是,本公开的实施例提供的基站是与上述实施例提供的基站侧的数据传输方法对应的基站,故上述实施例提供的数据传输方法的所有实施例均适用于该基站,且均能达到相同或相似的有益效果。
为了更好的实现上述目的,如图10所示,本公开的实施例提供一种基站,包括:处理器101;以及通过总线接口102与该处理器101相连接的存储器103,该存储器103用于存储该处理器101在执行操作时所使用的程序和数据。当处理器101调用并执行该存储器103中所存储的程序和数据时,实现如下的功能模块:
第二确定模块,用于根据终端上报的能力或预先约定的规则,确定该终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,该数据包括共享信道和/或控制信道;其中,第一TTI长度小于该第二TTI长度。
需要说明的是,本公开的实施例提供的基站是与上述实施例提供的基站侧的数据传输方法对应的基站,故上述实施例提供的数据传输方法的所有实施例均适用于该基站,且均能达到相同或相似的有益效果。
需要说明的是,上述方法和实施例中,所指的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据可以仅指单播业务,也可以同时包含了广播业务。
其中,此说明书中所描述的许多功能部件都被称为模块/子模块,以便更加特别地强调其实现方式的独立性。
本公开实施例中,模块/子模块可以用软件实现,以便由各种类型的处理器执行。举例来说,一个标识的可执行代码模块可以包括计算机指令的一个或多个物理或者逻辑块,举例来说,其可以被构建为对象、过程或函数。尽管如此,所标识模块的可执行代码无需物理地位于一起,而是可以包括存储在不同位里上的不同的指令,当这些指令逻辑上结合在一起时,其构成模块并且实现该模块的规定目的。
实际上,可执行代码模块可以是单条指令或者是许多条指令,并且甚至可以分布在多个不同的代码段上,分布在不同程序当中,以及跨越多个存储器设备分布。同样地,操作数据可以在模块内被识别,并且可以依照任何适当的形式实现并且被组织在任何适当类型的数据结构内。该操作数据可以作为单个数据集被收集,或者可以分布在不同位置上(包括在不同存储设备上),并且至少部分地可以仅作为电子信号存在 于系统或网络上。
在模块可以利用软件实现时,考虑到相关硬件工艺的水平,所以可以以软件实现的模块,在不考虑成本的情况下,本领域技术人员都可以搭建对应的硬件电路来实现对应的功能,该硬件电路包括常规的超大规模集成(VLSI)电路或者门阵列以及诸如逻辑芯片、晶体管之类的相关半导体或者是其它分立的元件。模块还可以用可编程硬件设备,诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等实现。
以上该的是本公开的可选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本公开该原理前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本公开的保护范围。

Claims (66)

  1. 一种数据传输方法,包括:
    终端根据所述终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或控制信道;
    其中,所述第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
  2. 如权利要求1所述的数据传输方法,其中,所述终端根据所述终端上报的能力,确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括以下中的至少一个:
    方式1:根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;
    方式2:根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和
    方式3:根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
  3. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI 长度传输的数据,则所述终端在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,所述终端根据所述方式1或所述方式2确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;
    在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,
    在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,所述终端在当前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;
    在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
  4. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,
    对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
  5. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用 第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数量上限值,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    否则,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  6. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
  7. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    当所述终端不支持载波聚合时,所述终端确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
    若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  8. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子 帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,所述终端确定不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  9. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;
    若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    否则,方式A:所述终端确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,
    方式B:在上行传输中,如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的 编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  10. 如权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述终端根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;
    若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    否则,方式A:所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,
    方式B:在上行传输中,如果所述终端在对所述使用第一TTI长度 传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,
    如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  11. 如权利要求1所述的数据传输方法,其中,所述终端根据预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;或者,
    在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果所述终 端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端确定在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    确定不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    确定支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中在当前载波上对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;
    或者,
    确定支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
  12. 如权利要求3、7-11中任一项所述的数据传输方法,其中,所述终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI 长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
  13. 如权利要求5或10所述的数据传输方法,其中,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的 总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数 据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
  14. 如权利要求3或11所述的数据传输方法,其中,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI 长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
  15. 如权利要求1所述的数据传输方法,还包括:
    在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    当所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,所述终端确定基站在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,所述终端在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
  16. 如权利要求1所述的数据传输方法,其中,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,
    在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
  17. 一种数据传输方法,包括:
    基站根据终端上报的能力或预先约定的规则,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或控制信道;
    其中,所述第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
  18. 如权利要求17所述的数据传输方法,其中,所述基站根据终端上报的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括以下中的至少一个:
    方式1:根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;
    方式2:根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和
    方式3:根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
  19. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若 在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,确定所述终端根据所述方式1或所述方式2确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;
    在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,
    在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则确定所述终端在当前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;
    在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则确定所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
  20. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,
    对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
  21. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或 TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    否则,确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  22. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
  23. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    当所述终端不支持载波聚合时,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
    若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  24. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧 中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  25. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;
    若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    否则,方式A:确定所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,
    方式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  26. 如权利要求18所述的数据传输方法,其中,所述根据所述终端上报的载波聚合能力和/或MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端所上报的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;
    若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    否则,方式A:确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述 使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,
    确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  27. 如权利要求17所述的数据传输方法,其中,所述根据预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,具体包括:
    在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度 传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道, 所述终端在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    确定所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    确定所述终端支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中在当前载波上对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;
    或者,
    确定所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道,所述终端在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
  28. 如权利要求19、23-27中任一项所述的数据传输方法,其中,所述终端根据配置信令或预定规则选择对使用第一TTI长度传输的数据或使用第二TTI长度传输的数据进行处理,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
  29. 如权利要求21或26所述的数据传输方法,其中,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超 过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的 总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
  30. 如权利要求19或27所述的数据传输方法,其中,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一 TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
  31. 如权利要求17所述的数据传输方法,还包括:
    调度所述终端在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    当调度了所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,所述基站在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,所述基站确定所述终端在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,确定所述终端对使用 第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
  32. 如权利要求17所述的数据传输方法,其中,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,
    在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
  33. 一种终端,包括:
    第一确定模块,用于根据所述终端上报的能力或预先约定的规则,确定在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或控制信道;
    其中,第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
  34. 如权利要求33所述的终端,其中,所述第一确定模块,具体包括:
    第一确定子模块,用于根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,
    第二确定子模块,用于根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,
    第三确定子模块,用于根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
  35. 如权利要求34所述的终端,其中,所述第三确定子模块,具体包括:
    第一处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度 传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;或者,使用所述第二确定子模块或第三确定子模块确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,
    第十五处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则在当前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;
    第十六处理单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
  36. 如权利要求34所述的终端,其中,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,
    对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
  37. 如权利要求34所述的终端,其中,所述第二确定子模块具体包括:
    第三处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数量上限值,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于否则,根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  38. 如权利要求34所述的终端,其中,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
  39. 如权利要求34所述的终端,其中,所述第一确定子模块,具体包括:
    第一确定单元,用于当所述终端不支持载波聚合时,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  40. 如权利要求34所述的终端,其中,所述第一确定子模块,具体包括:
    第四处理单元,用于在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前 子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  41. 如权利要求34所述的终端,其中,所述第一确定子模块,具体包括:
    第一获取单元,用于若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;
    第五处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于否则,方式A:确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  42. 如权利要求34所述的终端,其中,所述第一确定子模块,具 体包括:
    第二确定单元,用于若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;
    第六处理单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于否则,方式A:根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,
    方式B:在上行传输中,如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,
    如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时 传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  43. 如权利要求33所述的终端,其中,所述第一确定模块,具体包括:
    第七处理单元,用于在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第八处理单元,用于在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则确定在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第九处理单元,用于在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第十处理单元,用于在上行和/或下行传输中,确定不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
    第二处理单元,用于当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第十一处理单元,用于确定不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第十六处理单元,用于在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    第十二处理单元,用于确定不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第十六处理单元,用于在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    第十三处理单元,用于确定支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第十六处理单元,用于在当前子帧中在当前载波上对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;
    或者,
    第十四处理单元,用于确定支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第十六处理单元,用于在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
  44. 如权利要求35、39-43中任一项所述的终端,其中,所述第二处理单元,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述 子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
  45. 如权利要求37或42所述的终端,其中,所述第二处理单元,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域 上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的 可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
  46. 如权利要求35或43所述的终端,其中,所述第十六处理单元,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一 TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
  47. 如权利要求33所述的终端,还包括:
    第一处理模块,用于在同一个载波上的同一个子帧中的不同的频域资源上发送或接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    所述第一处理模块,用于当所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,确定基站在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    所述第一处理模块,用于在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
  48. 如权利要求33所述的终端,其中,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,
    在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
  49. 一种基站,包括:
    第二确定模块,用于根据终端上报的能力或预先约定的规则,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一传输时间间隔TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据,所述数据包括共享信道和/或 控制信道;
    其中,第一TTI长度小于所述第二TTI长度。
  50. 如权利要求49所述的基站,其中,所述第二确定模块,具体包括:
    第四确定子模块,用于根据所述终端上报的载波聚合能力和/或多入多出MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,
    第五确定子模块,用于根据所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;和/或,
    第六确定子模块,用于根据所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据。
  51. 如权利要求50所述的基站,其中,所述第六确定子模块,具体包括:
    第三确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,确定使用第五确定子模块或第六确定子模块确定所述终端在同一个子帧中处理的使用第一TTI长度传输的数据和/或使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或 预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,
    第十九确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则确定所述终端在当前子帧中同时检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的数据;
    第二十确定单元,用于在所述终端上报的能力指示所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道时,则确定所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测。
  52. 如权利要求50所述的基站,其中,所述终端上报的指示是否支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的;和/或,
    对于支持载波聚合的终端,所述能力是对所有聚合载波统一上报或对每个聚合载波独立上报的。
  53. 如权利要求50所述的基站,其中,所述第五确定子模块,具体包括:
    第五确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于上报的所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于上报的所述TTI的数量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于否则,确定所述终端根据配置信令或预定规则 选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  54. 如权利要求50所述的基站,其中,所述终端上报的指示在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值的能力,具体包括:
    对于上行传输和下行传输,所述能力是统一或者独立上报的。
  55. 如权利要求50所述的基站,其中,所述第四确定子模块,具体包括:
    第六确定单元,用于当所述终端不支持载波聚合时,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于若在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,则确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  56. 如权利要求50所述的基站,其中,所述第四确定子模块,具体包括:
    第七确定单元,用于在上行传输中,若所述终端不支持载波聚合,且在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于确定所述终端如果在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  57. 如权利要求50所述的基站,其中,所述第四确定子模块,具体包括:
    第二获取单元,用于若所述终端不支持载波聚合,但支持MIMO,则根据所述终端上报的MIMO能力获取支持的传输块总数;
    第八确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述支持的传输块总数,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于否则,方式A:确定所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;和/或,方式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理。
  58. 如权利要求50所述的基站,其中,所述第四确定子模块,具体包括:
    第九确定单元,用于若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值或TTI的数量上限值;或者,若所述终端支持载波聚合,根据所述终端支持的聚合载波上限值以及每个聚合载波的MIMO能力, 确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;或者,根据所述终端所上报的载波聚合能力和MIMO能力,确定所述终端在同一个子帧中能够同时处理的传输块的数量上限值;
    第十确定单元,用于若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数小于等于所述传输块的数量上限值,或者,若当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据以及在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数小于等于所述TTI的数量上限值,则确定所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于否则,方式A:确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理;和/或,
    方式B:在上行传输中,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理,或者,确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据中的部分数据进行处理。
  59. 如权利要求49所述的基站,其中,所述第二确定模块,具体 包括:
    第十一确定单元,用于在上行传输中,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第十二确定单元,用于在上行传输中,对于每个载波,当在当前子帧中同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时:确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前已经完成了对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在当前子帧中在该载波上同时处理所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于确定如果所述终端在对所述使用第一TTI长度传输的数据处理之前未完成对所述使用第二TTI长度传输的数据的编码,则所述终端在该载波上不支持在当前子帧中同时传输使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据,并确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第十三确定单元,用于在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数 据和使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于当在当前子帧中在同一个载波上同时调度了使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,确定所述终端根据配置信令或预定规则选择对该载波上的所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第十四确定单元,用于在上行和/或下行传输中,确定所述终端不支持在同一个子帧中同时处理使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据;
    第四确定单元,用于当在当前子帧中同时存在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据时,所述终端根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的数据或所述使用第二TTI长度传输的数据进行处理;
    或者,
    第十五确定单元,用于确定所述终端不支持在同一个载波上的同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第二十确定单元,用于确定所述终端在当前子帧中在当前载波上根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    第十六确定单元,用于确定所述终端不支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第二十确定单元,用于确定所述终端在当前子帧中根据配置信令或预定规则选择对所述使用第一TTI长度传输的控制信道或所述使用第二TTI长度传输的控制信道进行检测;
    或者,
    第十七确定单元,用于确定所述终端支持在同一个载波上的同一个 子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第二十确定单元,用于确定所述终端在当前子帧中在当前载波上对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测;
    或者,
    第十八确定单元,用于确定所述终端支持在同一个子帧中同时检测使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道;
    第二十确定单元,用于确定所述终端在当前子帧中对所述使用第一TTI长度传输的控制信道和所述使用第二TTI长度传输的控制信道同时进行检测。
  60. 如权利要求51、55-59中任一项所述的基站,其中,所述第四确定单元,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的包含1个传输块的数据或包含2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中接收和/或处理所述使用第二TTI长度传输的数据,仅接收和/或处理所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则终端终止对所述 子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的接收和/或处理,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行接收和/或处理;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中处理和/或发送所述使用第二TTI长度传输的数据,仅处理和/或发送所述使用第一TTI长度传输的数据;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的数据所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的数据的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的数据的处理和/或发送,对所述使用第一TTI长度传输的数据进行处理和/或发送。
  61. 如权利要求53或58所述的基站,其中,所述第四确定单元,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或者在当前子帧中按照所述配置信令所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述配置信令指示所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域 上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或使在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的一种进行处理,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的1个传输块的数据或2个传输块的数据进行处理;如果在当前子帧中按照所述预定规则所选择的数据的传输块总数超过了所述传输块的数量上限值,或所选择的数据的TTI总数超过了所述TTI的数量上限值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定选择A1个使用第一TTI长度传输的数据和/或A2个使用第二TTI长度传输的数据;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的总数超过了所述A1值,和/或,在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的总数超过了所述A2值,进一步根据载波编号进行选择;
    或者,所述预定规则约定所述传输块的数量上限值或所述TTI的数量上限值在使用第一TTI长度传输的数据和使用第二TTI长度传输的数据中的分配比例;如果在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的 可以支持的使用第一TTI长度传输的数据的TTI总数,和/或,如果在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的传输块总数,或在当前子帧中使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数超过了根据所述分配比例确定的可以支持的使用第二TTI长度传输的数据的TTI总数,进一步根据载波编号进行选择。
  62. 如权利要求51或59所述的基站,其中,所述第二十确定单元,具体包括:
    所述配置信令指示所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者指示所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的包含1个传输块的控制信道或包含2个传输块的控制信道;或者,
    所述预定规则约定所述终端选择对使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的一种进行检测,或者约定所述终端选择使用第一TTI长度传输的控制信道和使用第二TTI长度传输的控制信道中的1个传输块的控制信道或2个传输块的控制信道;或者,所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于下行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧之前接收到了在所述子帧中使用第一 TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端放弃在所述子帧中检测所述使用第二TTI长度传输的控制信道,仅检测所述使用第一TTI长度传输的控制信道;或者,
    所述预定规则约定,对于上行传输,如果所述终端在使用第二TTI长度传输的控制信道所在的子帧中收到了在所述子帧中或所述子帧的后一个子帧中使用第一TTI长度传输的控制信道的调度信息,则所述终端终止对所述子帧中的使用第二TTI长度传输的控制信道的检测,对所述使用第一TTI长度传输的控制信道进行检测。
  63. 如权利要求49所述的基站,还包括:
    第二处理模块,用于调度所述终端在同一载波上的同一子帧中的不同的频域资源上发送或者接收所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    所述第二处理模块,用于当调度了所述使用第一TTI长度传输的数据和所述使用第二TTI长度传输的数据在同一载波上的同一子帧中所使用的频域资源存在重叠时,对于下行传输,在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据,对于上行传输,确定所述终端在重叠部分将所述使用第一TTI长度传输的数据覆盖所述使用第二TTI长度传输的数据;或者,
    所述第二处理模块,用于在上行传输中,在同一载波上的同一子帧中,确定所述终端对使用第二TTI长度传输的数据中对应于使用第一TTI长度传输的数据的符号上的数据进行打孔。
  64. 如权利要求49所述的基站,其中,所述第一TTI长度小于1ms,所述第二TTI长度等于1ms;和/或,
    在时域上起始位置对齐或者在时域上存在重叠的多个所述第一TTI的TTI长度可以相同或者不同。
  65. 一种终端,包括:
    处理器;以及
    通过总线接口与所述处理器相连接的存储器,所述存储器用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据,
    其中,当所述处理器调用并执行所述存储器中存储的程序和数据时,实现根据权利要求1-16中任一项所述的方法。
  66. 一种基站,包括:
    处理器;以及
    通过总线接口与所述处理器相连接的存储器,所述存储器用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据,
    其中,当所述处理器调用并执行所述存储器中存储的程序和数据时,实现根据权利要求17-32中任一项所述的方法。
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