[发明专利]一种数据包的传输方法有效
申请号: | 200810222646.9 | 申请日: | 2008-09-19 |
公开(公告)号: | CN101677448A | 公开(公告)日: | 2010-03-24 |
发明(设计)人: | 谌丽;李国庆 | 申请(专利权)人: | 大唐移动通信设备有限公司 |
主分类号: | H04W28/16 | 分类号: | H04W28/16;H04L12/56 |
代理公司: | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 代理人: | 王 琦;王诚华 |
地址: | 100083*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 数据包 传输 方法 | ||
技术领域
本发明涉及数据传输技术,特别涉及一种数据包的传输方法。
背景技术
对于无线通信系统的上行传输,因为受限于用户设备(UE)的发射功 率,如果UE处于较恶劣的环境,则其上行传输的质量难以保证。因此,LTE 系统引入多子帧联合调度方案TTI Bundling来提高系统覆盖,主要应用于提 高上行覆盖。
具体的TTI Bundling为:在多个连续子帧(TTI)发送一个传输块的不 同冗余版本,即在多个连续TTI自动进行HARQ重传,期间不需ACK/NACK 反馈;绑定的连续子帧(即一个bundle)是一个独立资源,对应一个混合自 动请求重传(HARQ)进程,只需一条调度信令和一条反馈信令;数据块的 反馈(ACK/NACK)位置与bundle的最后一个子帧对应;重传位置与bundle 的第一个子帧对应,重传时间间隔是单子帧传输的2倍。
图1为FDD系统中TTI Bundling机制下的HARQ反馈和重传的定时关 系。如图1所示,不采用TTI Bundling机制数据包单独发送时,重传发生在 斜线标注的位置,它与数据初次传输的间隔称为HARQ RTT(Round Trip Time)。当采用TTI Bundling时,连续TTI的调度与bundle中的第一个子 帧对应,并据此调度重传。进行数据重传时,如果bundle的第一个子帧编 号为k,则重传发生在k+2*HARQ RTT的位置。
LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。其中,LTE TDD系统的帧 结构如图2所示。每一个无线帧由两个半帧(half-frame)构成,每一个半 帧长度为5ms。
目前规范确定支持的时隙比例配置如表1所示。其中,D表示下行子帧,S 表示特殊时隙构成的子帧,U表示上行子帧。
表1
在上述时隙比例配置中,LTE TDD系统的TTI Bundling只应用于配置0、 1、6。LTE系统上行传输采用同步HARQ,相同传输块的重传数据包之间的 间隔是规定好的。在配置0、1、6下,TDD系统的上行重传定时及调度信 令的配置关系如表2所示。其中,同一个传输块的各次传输只能发生在相同 进程号的位置,即重传时间间隔必须完全遵照图中定时关系。以表2中前三 行所示的配置0为例,编号1,2,3...表示进程号,在进程1上传输的数据 块进行重传时,必须在进程1上重传。同时,由于TDD的时隙配置,在各 种不同的时隙比例下,HARQ RTT的取值各不相同,在一种配置下也可能出 现不同的HARQ RTT,例如表2中配置0(1DL:3UL)下支持7个进程, HARQ RTT的取值有两种,第一个进程1和第二个进程1之间的HARQ RTT 为11ms,第二个进程1和第三个进程1之间的HARQ RTT为13ms。
表2
TTI Bundling下的反馈和重传原则仍与FDD中相同,但TTI Bundling 下的RTT不是简单的2倍HARQ RTT关系,而是相邻两个HARQ RTT之 和。
图3以配置0(1DL:3UL)和配置6(3DL:5UL)为例说明TTI Bundling 的反馈和重传定时关系。如图3所示,配置0下有3个Bundling进程,其 中,进程1、2、3、4绑定作为Bundling进程1,该bundle进行重传时,仍 然是利用进程1、2、3、4进行......配置0和配置6下,TTI Bundling的最 大Bundling进程个数都为3;配置1下,TTI Bundling的最大Bundling进程 个数为2。
上述即为目前LTE系统中TTI Bundling的重传定时关系。为节省调度 信令开销,LTE系统引入半持续调度,即基站给某种业务的一种或几种数据 包分配固定资源,这些数据包在指定位置上以指定方式发送,不需调度,该 业务的其他数据包则采用动态调度的形式。
下面以VoIP业务为例对半持续调度进行说明。VoIP业务模型如图4所 示。VoIP业务主要分为激活期(talkspurt)和静默期(silent period),激活 期的VoIP包大小基本固定,到达周期为20ms;静默期的SID包比话音包小, 到达周期为160ms。
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