[发明专利]在针对采用多点协作传输接收的分组的NACK传输中引入延迟有效
申请号: | 200980160979.6 | 申请日: | 2009-08-20 |
公开(公告)号: | CN102474392A | 公开(公告)日: | 2012-05-23 |
发明(设计)人: | P·巴克内利 | 申请(专利权)人: | 富士通株式会社 |
主分类号: | H04L1/18 | 分类号: | H04L1/18;H04B7/02 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李辉;孙海龙 |
地址: | 日本神奈*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 针对 采用 多点 协作 传输 接收 分组 nack 引入 延迟 | ||
本发明总体涉及例如移动通信系统的通信系统,具体地,涉及多个接收点最佳地组合接收的数据的情况下利用HARQ来发送并接收数据的方法。
例如通用移动通信系统(UMTS)和UMTS长期演进(LTE)的下一代移动通信旨在向用户提供与现有的系统相比改进了的服务。这些系统旨在提供高数据速率服务,以处理和传输更广范围的信息(例如,语音、视频和无线数据)。
LTE是用于以提高的数据速率向用户提供高速数据服务的技术。与UMTS和前一代移动通信标准相比,LTE延迟减小、小区边缘覆盖提高、每比特成本降低、频谱使用灵活,并提供了灵活的多点无线电接入技术。
LTE被设计为给出100Mbps以上的下行链路(DL)(从基站(BS)至用户设备(UE)的通信)峰值数据速率,并且给出50Mbps以上的上行链路(UL)(从UE至BS的通信)峰值数据速率。当前已经标准化的LTE-Advanced(LTE-A)将进一步改善LTE系统,以允许高达1GBps的下行速率和500Mbps的上行链路速率。
OSI模型将计算机至计算机的通信的复杂任务划分为一系列的层。OSI模型中的层从最低层至最高层排列。这些层一起组成OSI协议栈。LTE协议栈从最低层到最高层包括以下层:1.物理(PHY)层;2.层2(包括MAC、RLC、PDCP)和3.层3(包括RRC)。UMTS、LTE和LTE-A都可以使用更高层自动重传请求(ARQ),其是接收端请求重传未正确解码的分组的方案。此外,使用了较低层混合ARQ(HARQ)方案;这是ARQ和某种前向纠错编码(FEC:Forward Error Coding)的同时混合。HARQ适用于层2的最低的子层,而ARQ是在RLC(一个更高的子层)中。
ARQ和HARQ都通过对所接收的分组进行处理并且确定所接收的那些分组是否具有差错来工作。针对所接收的具有差错的分组,将NACK(否定确认)控制信号发送至发送器以指示该差错。针对由接收器成功解码的分组,将ACK(肯定确认)控制信号发送至发送器。取决于所接收的控制信号,发送器或者重传数据分组,或者发送新的数据分组。通常,当发送器接收到ACK时,从发送缓冲器发送新的数据分组,而当接收到NACK时,向接收器重传之前发送的分组。当接收器接收到重传的分组时,接收器会尝试将新的信息与之前未成功解码的分组组合,以在这种情况下成功地对分组进行解码。原始的分组和重传的分组的组合(或软组合)将增加成功地解码分组的概率。
通常,通过在HARQ实体(支持HARQ的实体)中的多个HARQ处理(停止并等待充当数据分组的传送机会的HARQ信道或时隙)来在DL和UL中执行HARQ。即,可以在针对一个数据分组的前一数据分组的HARQ处理完成之前开始针对该一个数据分组的HARQ处理。使用多个HARQ处理允许在发送器等待从接收器传送的ACK或者NACK的同时,连续进行数据传送而不会停止。因此对于8个信道,将会有8个可以发送数据的时间帧(1..8)。因此可以在8个连续的时隙中发送新的数据,而不需等待ACK/NACK信号从接收器发送回到发送器。
通常,接收器可以针对给定的分组多次发送NACK直到最大发送数目,该最大发送数目通常在由属于某业务的数据流的第一数据分组被发送之前就预先定义了。
通常,可以根据第一次发送和重传之间的定时关系,将HARQ方案分类为同步方案或异步方案。在同步方案中,经否定确认的数据分组的重传发生在相对于初始传送的预定的定时。利用该预定的定时偏移的优点在于,不需向接收器通知诸如HARQ处理编号的控制信息。根据所接收的数据分组的定时得到这种HARQ处理编号。在异步方案中,重传可以发生在相对于第一次发送的任何时间。在这种情况下,将需要HARQ处理编号以识别重传所涉及的HARQ处理。在LTE中,针对UL和DL使用同步HARQ。
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