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隔为M个传输时刻中2个连续的传输时刻的时间间隔,M-1个时间间隔包括第一时间间隔和第二2所述配置授权传输包括T个传输时刻,所述T个传输时刻包括至少M个传输M,所述T个传输时刻中第i个传输时刻和第i+1个传输时刻的时间间隔等于第i+M-1个传输所述M-1个时间间隔中任意一个时间间隔为所述M个传输时刻中2个连续的传输时刻的时间1个偏移量包括所述第二偏移量和所述第三偏移量,所述M-1个偏移量用于确定所述M-1个6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所7.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征对向下取整,所述(Y)module(M-18.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述配置授权传输包括T个传输时刻,所述T个传输时刻包括至少M个传输M,所述T个传输时刻中第i个传输时刻和第i+1个传输时刻的时间间隔等于第i+M-1个传输所述M-1个时间间隔中任意一个时间间隔为所述M个传输时刻中2个连续的传输时刻的时间3M-1个偏移量包括所述第二偏移量和所述第三偏移量,所述M-1个偏移量用于确定所述M-1为对向下取整,所述(Y)module(M-1得所述电子设备执行权利要求1-8任一项或权利要求9-16任4[0003]目前,无线通信技术的上行传输可以包括动态调度和配置授权(ConfiguredGrant)(即免调度)两种调度方式,下行传输可以包括动态调度和半持续调度(semi-中任意一个时间间隔为上述M个传输时刻中2个连续的传输时刻的时间间隔,上述M-1个时[0009]可选地,上述时间间隔的单位为毫秒ms。可选地,上述时间间隔的单位为符号传输时刻晚于第x个数据包到达终端的时刻(x为小于M的非负整数),还可以使这两个时刻5[0014]可选地,上述M-1个时间间隔中一个时间间隔为上述第一周期值和上述第一偏移时间间隔,以使第x个传输时刻晚于第x个数据包到达终端的时刻(x为小于M的非负整数),量包括上述第二偏移量和上述第三偏移量,上述M-1个偏移量用于确定上述M-1个时间间[0020]可选地,上述M-1个时间间隔中第k个时间间隔为上述第一周期值和上述M-1个偏个传输时刻和第c个数据包到达终端的时刻(c为小于M的非负整数)的差值(即传输时延)更6传输时刻中第i个传输时刻和第i+1个传输时刻的时间间隔等于第i+M-1个传输时刻和第i+下取整,上述(Y)module(M-1)为Y对(M[0033]其中,timeReferenceSFN为用于确定资源在时域上的偏移量的系统帧号SFN,numberOfSlotsPerFrame为每个帧内的时隙数量,numberOfSymbolsPerSlot为每个时隙内据第三代合作伙伴计划3GPPTS38.214中的起始和长度指示值SLIV确定的,或者根据下行[0037]在一种可能的实现方式中,上述M-1个时间间隔之和是根据上述终端的业务数据7D-1个时间间隔包括第三时间间隔和第四时间间隔,上述第三时间间隔和上述第四时间间隔的取值不同,上述第二配置参数用于指示上述第三时间间隔和上述第四时间间隔的取[0043]可选地,上述时间间隔的单位为毫秒ms。可选地,上述时间间隔的单位为符号传输时刻晚于第x个数据包到达网络设备的时刻(x为小于D的非负整数),还可以使这两个[0048]可选地,上述D-1个时间间隔中一个时间间隔为上述第二周期值和上述第四偏移时间间隔,以使第x个传输时刻晚于第x个数据包到达网络设备的时刻(x为小于D的非负整量包括上述第五偏移量和上述第六偏移量,上述D-1个偏移量用于确定上述D-1个时间间[0054]可选地,上述D-1个时间间隔中第k个时间间隔为上述第二周期值和上述D-1个偏8个传输时刻和第a个数据包到达终端的时刻(a为小于D的非负整数)的差值(即传输时延)更时刻中第i个传输时刻和第i+1个传输时刻的时间间隔等于第i+D-1个传输时刻和第i+D个[0062]可选地,每D-1个(连续的)时间间隔可以为一个传输数据的第二预设周期。上述[0067]在一种可能的实现方式中,上述D-1个时间间隔之和是根据业务数据包的周期确91个时间间隔包括第一时间间隔和第二时间间隔,上述第一时间间隔和上述第二时间间隔的取值不同,上述第一配置参数用于指示上述第一时间间隔和上述第二时间间隔的取值;量包括上述第二偏移量和上述第三偏移量,上述M-1个偏移量用于确定上述M-1个时间间传输时刻中第i个传输时刻和第i+1个传输时刻的时间间隔等于第i+M-1个传输时刻和第i+下取整,上述(Y)module(M-1)为Y对(M[0081]其中,timeReferenceSFN为用于确定资源在时域上的偏移量的系统帧号SFN,numberOfSlotsPerFrame为每个帧内的时隙数量,numberOfSymbolsPerSlot为每个时隙内据3GPPTS38.214中的SLIV确定的,或者根据DCI中的起始符号startSymbol确定的。(A)[0085]在一种可能的实现方式中,上述M-1个时间间隔之和是根据上述网络设备获取的述D-1个时间间隔包括第三时间间隔和第四时间间隔,上述第三时间间隔和上述第四时间量包括上述第五偏移量和上述第六偏移量,上述D-1个偏移量用于确定上述D-1个时间间时刻中第i个传输时刻和第i+1个传输时刻的时间间隔等于第i+D-1个传输时刻和第i+D个[0098]在一种可能的实现方式中,上述D-1个时间间隔之和是根据上述网络设备获取的M-1个时间间隔中任意一个时间间隔为上述M个传输时刻中2个连续的传输时刻的时间间述M-1个时间间隔中任意一个时间间隔为上述M个传输时刻中2个连续的传输时刻的时间间D-1个时间间隔包括第三时间间隔和第四时间间隔,上述第三时间间隔和上述第四时间间隔的取值不同,上述第二配置参数用于指示上述第三时间间隔和上述第四时间间隔的取用于发送第二配置信息,上述第二配置信息包括半持续调度SPS传输的第二配置参数,其D-1个时间间隔中任意一个时间间隔为上述D个传输时刻中2个连续的传输时刻的时间间面至第四方面的任意一种实现方式提供的信息multipleaccess,WCDMA)、时分同步码分多址(timedivisionsynchronouscode[0120]不限于此,在具体实现中,XR设备110和第一设备120还可以通过通用串行总线申请以XR设备110和第一设备120之间通面型、膝上型、笔记本电脑、超级移动个人计算机(Ultra-mobilePersonalComputer,[0126]如图1所示,XR设备110可以直接和网络设备130连接和传输用于实现XR业务的数即此时发送设备为第一设备120,接收设备为XR设备110或网络设备130。在下行传输过程XR设备110或中继传输的设备(例如第一设备120)。XR数据包以第四频率到达第一设备120[0130]目前无线通信场景(例如NR场景)下,上行传输可以包括动态调度和配置授权上报待传输的数据量,基站可以根据UE上报的信息为UE配置对应的传输资源(也称许可调入的额外时延(即调度请求和许可调度产生的时延)。上行免调度的传输方式可以包括两种:类型1(type1)和类型2(type2)。其中,type1的传输参数是基站通过无线资源控制期并在预配置或激活的资源上发送上行数据。而对于type2的传输方式,基站不仅会通过RRC层的信令配置传输参数,而且需通过额外的调度信息:下行控制信息(downlinkcontrolchannel,PDCCH),并通过PDCCH携带的小区无线网络临时标识(cell-活的资源上接收基站发送的数据。UE可以在SPS激活后仍然接收指示新数据传输的PDCCH。[0133]图1所示的通信系统可以应用于宽带实时交互(real-timebroadband定,和到达周期不匹配(即传输周期中第i个传输时刻和到达周期中第i个到达时刻的差值就是说XR数据包到达且传输机会到达,则发送设备可以在此次传输机会(即传输机会0)发[0143]在一些实施例中,用于对XR数据包进行编码的编码器可能产生一定程度的抖动[0145]并且和图2相比,图4还引入了初始偏移来减小抖动带来的影响(如传输机会被浪三代合作伙伴计划(3rdgenerationpartnershipproject,3GPP)Release17中的参数timeDomainOffset,用于指示UE在时域上相对时域参考系统帧号(systemframenumber,定的。相比图2所示的传输时刻i,引入第一偏移offset1的图4中,传输时刻i均延迟offset1,例如图2中传输时刻0为0,而图4中传输时刻0为0+offset1=5ms。虽然通过[0154]可选地,上述配置参数可以包括为每N个连续的传输周期[0157]本申请可以通过上述配置参数使传输周期和业务数据包的周期(例如XR数据包的读存储器(read-onlymemory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasableprogrammable[0161]在一些实施例中,电子设备200可以通过处理器110和收发器230实现GSM、CDMA、[0162]电子设备200中的处理器210用于读取存储器220中存储的计算机程序代码,执行仅引入了周期性时域偏移(periodic偏移offset1(即5ms)的时刻;终止时刻为传输时刻3(即50ms)经过offset2(即5ms)的时刻(即55ms),也可以理解为是从起始时刻(即5ms)开始后经过N×T2+offset2(即3×15+5=到数据包i的到达时刻i早于传输机会i对应的传输时刻i至少5ms的期望,从而避免XR数据[0174]对比图4和图8可以看到,虽然XR数据包均发生抖动,且第一偏移offset1保持不传输时刻i至少5ms,也可能因为抖动导致早于传输时刻i4ms,也就是说上述5ms仅为期望[0176]在一些实施例中,也可以不引入新的传输周期的取值,仅引入周期性时域偏移[0179]其中,N的取值可以是根据到达周期T1确定的,即由于每3个到达周期之和(3×到达周期T1和传输周期T2确定的,可以满足N个连续的传输周期T2和offset2之和等于N个偏移offset1(即5ms)的时刻;终止时刻为传输时刻3(即29ms)经过offset2(即1ms)的时刻(即30ms),也可以理解为是从上述起始时刻(即5ms)开始后经过N×T2+offset2(即3×8+1=25ms)的时刻(即5+25=30ms)。的取值可以有多种情况。假设x小于5ms,例如为3ms,而T1-T2=1.6(periodicalTimeDomainOffset),即上述offset2也可以不在每N个连续的传输周期(即一个预设周期)中的第N+1个传输时刻之后(也可以理解为是两个预设周期之间),例如上图7offset2=15+5=20ms)、55ms(第一个预设周期),70ms、90ms(即传输时刻4之后经过T2+10不仅引入了周期分组时域偏移(groupPeriodicalTimeDomainOffset),即图10中的groupPeriodicalTimeDomainOffset中的N个时域偏移量分别对应这N+1个传输时刻中的后30ms)延迟offset3+offset4=2+2=4ms,即为30+4=34ms;图10中传输时刻3相比未引入groupPeriodicalTimeDomainOffset的传输时刻3(即45ms)延迟offset3+offset4+offset5经过N×T2+offset3+offset4+offset5=3×15+5=50m数据包i的到达时刻i早于传输机会i对应的传输时刻i至少5ms的期望,从而避免XR数据包传输时刻i至少5ms,也可能因为抖动导致早于传输时刻i4ms,也就是说上述5ms仅为期望引入了周期分组时域偏移(groupPeriodicalTimeDomainOffset),即图12中offset3、的每N=3个传输周期内,第一个传输周期变为T2+offset3,第二个传输周期变为T2+offset4,第三个传输周期变为T3+offset5。每N=3个传输周期经过了N+1个传输时刻,groupPeriodicalTimeDomainOffset中的N个时域偏移量分别对应这N+1个传输时刻中的后了N+1=4个传输时刻:传输机会0、传输机会1、传输机会2和传输机会3。上述offset3、30ms),也可以理解为是从起始时刻(即5ms)开始后经过N×T2+offset3+offset4+offset5=3×8+1=25ms的时刻(即5+25=30ms)。=2.2ms)、数据包8的传输时延(71.8-69.5=2.3ms)、数据包9的传输时延(80-77.5=(groupPeriodicalTimeDomainOffset)包括的N个时域偏移量的取值不作限(groupPeriodicalTimeDomainOffset)中的N个时域偏移量,即上述offset3、offset4、offset5也可以不在每N个连续的传输周期(即一个预设周期)中的前N个连续的传输时刻之可以在每N个连续的传输周期(即一个预设周期)中的任意一个传输时刻之前或之后,例如的周期分组时域偏移(groupPeriodicalTimeDomainOffset),可选地以及新引入的传输周(groupPeriodicalTimeDomainOffset),从而可以减小或者避免传输周期和到达周期不匹(groupPeriodicity)实现XR数据包的传输过程,其中,每N个连续的传输周期,第三个传输周期变为T23。groupPeriodicity包括的N个连续的传输周期之和等于N个到达时刻(即0+17=17ms)。类似地,传输时刻2也为传输时刻1后经过T22的时刻(即17+17=设周期T0=T21+T22+T23=17+17+16=50ms。该预设周期可以包括groupPeriodicity表征为是从上述起始时刻(即0ms)开始后经过T21+T22+T23=17+17+16=50ms的时刻(即0+50=数据包i的到达时刻i早于传输机会i对应的传输时刻i至少5ms的期望,从而避免XR数据包达时刻i早于传输机会i对应的传输时刻i至少5ms,从而减小了XR数据包抖动带来的影响传输时刻i至少5ms,也可能因为抖动导致早于传输时刻i4ms,也就是说上述5ms仅为期望机会2之间的传输周期为T22=8.4ms,传输机会2和传输机会3之间的传

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