[发明专利]数据发送方法、数据接收方法、用户设备和基站有效
申请号: | 201880015325.3 | 申请日: | 2018-03-07 |
公开(公告)号: | CN110383734B | 公开(公告)日: | 2022-06-10 |
发明(设计)人: | 刘佳慧;牟勤;刘柳;蒋惠玲;陈岚;大久保尚人 | 申请(专利权)人: | 株式会社NTT都科摩 |
主分类号: | H04L1/18 | 分类号: | H04L1/18 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 张晓明 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数据 发送 方法 接收 用户 设备 基站 | ||
本发明涉及一种实现上行链路数据接收的早期确认的数据发送方法、数据接收方法、用户设备和基站。所述用于用户设备的数据发送方法,包括:以初始重发次数向所述基站发送上行链路数据;在预定间隔内判断是否从所述基站接收上行链路数据的确认信号,其中,在所述预定间隔内接收到所述确认信号的情况下,停止发送所述上行链路数据;以及在所述预定间隔内没有接收到所述确认信号的情况下,以后续重发模式向所述基站发送上行链路数据,直到从所述基站接收到所述确认信号,或者达到最大重发次数。
技术领域
本发明涉及移动通信领域,更具体地,本发明涉及一种实现上行链路数据接收的早期确认的数据发送方法、数据接收方法、用户设备和基站。
背景技术
随着移动通信产业的发展以及对于移动数据业务需求的不断增长,人们对于移动通信的速率和服务质量(Qos)的要求越来越高。当前,网络多元化、宽带化、综合化、智能化的第五代移动通信技术(5G)标准正在制定并且走向应用。从信息交互对象不同的角度划分,未来5G应用将涵盖三大类场景:增强移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)和超可靠低时延(URLLC),其中基于5G的mMTC可以通过eMTC和NB-IoT演进实现。
在诸如eMTC的物联网应用场景中,希望实现人与物以及物与物之间的海量连接,提高网络覆盖率和资源效率并且节约用户设备的功耗。在Rel-13中提出了通过应用上行链路数据重发,以提高网络覆盖率。例如,上行链路数据重发次数集合可以定义为:{1,4,8,16,32…2048}。对于由诸如无线资源控制(RRC)指示的最大重发次数16,特定用户设备(UE)的重发次数则可以设置为{1,4,8,16}。
为了实现物联网应用场景中的上行链路数据接收的早期确认,一种直接的方法是减小重发次数集合的粒度,例如,将重发次数集合可以定义为:{1,2,3,4,…32}。然而,这种重发次数集合的粒度的理想配置将导致下行链路控制信息(DCI)的开销增加,并且信道质量指示(CQI)量也无法支持该精细的粒度配置。此外,在URLLC场景中,提出了一种早期确认方案,用户设备20在向基站10发送上行链路数据的同时,检测来自基站10的确认反馈(ACK)。例如,在如图2A所示的场景下,估计的重发次数为16次,在用户设备20在第10次重发之后,检测到来自基站10的确认反馈,则此后用户设备20停止重发而无需执行剩余的6次重发。
然而,对于物联网场景中的半双工模式下的用户设备,则无法应用URLLC场景中全双工模式的用户设备在发送数据的同时检测来自基站的确认反馈的方案。图2B示出了半双工模式下的用户设备无法同时收发信号,所以必须在执行完预定重发次数之后,才能接收来自基站的确认反馈的情况。例如,对于处于良好覆盖状态的用户设备201,其需要执行4次重发,对于处于不良覆盖状态的用户设备202,其需要执行8次重发,此后才能接收来自基站的HARQ反馈。而实际上,用户设备201可能无需4次重发就已经成功发送,用户设备202可能无需8次重发就已经成功发送。如此,不必要的重发以及确认的滞后导致功耗的浪费。此外,即使对于物联网场景中的全双工模式下的用户设备来说,用户设备在每次重发之后都检测来自基站的确认反馈,这将需要极高的功耗。
发明内容
鉴于上述问题,本发明提供一种数据发送方法、数据接收方法、用户设备和基站。
根据本发明的一个实施例,提供了一种用于用户设备的数据发送方法,包括:以初始重发次数向所述基站发送上行链路数据;在预定间隔内判断是否从所述基站接收上行链路数据的确认信号,其中,在所述预定间隔内接收到所述确认信号的情况下,停止发送所述上行链路数据;以及在所述预定间隔内没有接收到所述确认信号的情况下,以后续重发模式向所述基站发送上行链路数据,直到从所述基站接收到所述确认信号,或者达到最大重发次数。
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