CN102265544B - 在基于中继的系统中执行arq过程的方法、基站和中继站 - Google Patents
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Abstract
根据本发明,提出了一种在基于中继的无线通信系统中执行下行链路自动重传请求ARQ过程的方法,包括:基站向中继站发送第一数据,第一数据复用了针对多个终端设备的第二数据;如果第一数据传输失败,则由基站触发到中继站的主动ARQ过程来执行针对该第一数据的重传;中继站对从基站传送来的第一数据进行解复用以生成第二数据,并且向终端设备发送解复用后的第二数据;如果第二数据传输失败,则由中继站触发到终端设备的主动ARQ过程来执行针对该第二数据的重传;以及终端设备接收第二数据并针对第二数据的接收触发被动ARQ过程。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,更具体地涉及一种在基于中继的无线通信系统中执行下行链路ARQ(自动重传请求)过程的方法,能够缩短执行ARQ过程的延迟且减少Uu接口上的状态报告传输。
背景技术
中继概念是作为3GPP LTE(第三代伙伴计划长期演进)先进系统的备选提出的。应该解决由多于一跳的传输所引入的中继,以达到3GPP LTE-A中继要求的目标。可以预见的是,DL(下行链路)异步HARQ(混合自动重传请求)将用于3GPPLTE先进系统,以便后向兼容。
当前的中继概念已经在IEEE中得到应用。在当前的标准802.16j/D4中公开了三种ARQ机制:端到端、双链路和逐跳。端到端的ARQ机制类似于无中继节点的情况,该ARQ过程基于来自接收侧(Rx)的状态报告,由于中继站(RS)的引入这会导致较大的延迟。在双链路的ARQ机制中,将ARQ过程分为两个步骤:基站(NodeB)和接入中继站(ARS)之间的ARQ和ARS和用户终端设备(UE)之间的ARQ。这两个步骤的共同特征是接收(Rx)端通过状态报告来触发ARQ重传。具体地,对于第一步骤,ARS执行重新排序过程以定位丢失的PDU(协议数据单元),并且向基站发送状态报告以进行ARQ重传。在第二步骤中,UE也通过重新排序过程来检测丢失的PDU,并且向ARS发送状态报告,该ARS然后执行ARQ重传。可以清楚地看出,由于在ARS和UE中的两级重新排序过程,存在较大延迟。另外,在源于ARS和UE的Uu接口上分别存在较大的状态报告传输。在逐跳的ARQ机制中,每一个中继RS和UE将运行重新排序过程以定位丢失的数据,并且由其上一级站点根据状态报告来要求ARQ重传,这导致了非常大的延迟并且在Uu接口上导致了非常大的状态报告传输。
已经提出了具有两跳的基于中继的3GPP(第三代伙伴计划)系统是强制性的,并且具有更高的优先级,因而在这种情况下本发明讨论并提出了用于两跳的基于中继的3GPP系统的新ARQ机制,其中考虑了3GPP系统特性,并且还可以应用于更多跳的场景。本发明的目的是减少Uu接口上的状态报告传输,加速ARQ重传以缩短延迟并简化ARS操作。
直到目前为止,在标准802.16j/D4所公开的基于中继的系统的三种ARQ机制为逐跳、双链路和端到端。由于逐跳和双链路的ARQ机制是类似的,以下仅讨论双链路和端到端的ARQ机制以列出其缺陷。
1)双链路的ARQ机制
在双链路的ARQ机制中,将ARQ过程分为两个步骤:由接收机(即ARS)所触发的基于隧道PDU(TPDU)的基站和ARS之间的ARQ过程、以及由UE所触发的ARS和UE之间的ARQ过程。该TPDU可以包括在相同ARS处接入的多于一个UE的数据。图1a到图1c示出了该双链路ARQ机制的一般描述,其中假定将采用DL异步HARQ。
清楚的是,在基站和ARS之间的最早ARQ重传位于点A,其经过ARS重新排序过程以定位丢失的TPDU、以及用于状态传输的HARQ过程。这两个过程延迟了其间的可能ARQ重传。在完成该重新排序过程之前无法对TPDU进行解复用,因而推迟了将相应分组转发到每一个所涉及的UE。
类似地,在ARS和UE之间的最早可能ARQ重传位于点B。UE重新排序和用于状态报告传输的HARQ过程极大地导致了其间的可能ARQ重传的延迟。
该方案的第二缺陷是由于两步ARQ重传导致了在Uu接口上过多的状态报告传输,浪费了宝贵的无线资源。
第三缺陷是由于基站和ARS之间的ARQ基于TPDU,这意味着额外的SN(序列号)应该应用于每一个TPDU以进行ARS重新排序过程。该额外的SN导致了在Uu接口上不必要的UP(用户平面)报头开销。
2)端到端的ARQ机制
该机制与由MS(终端用户)来触发ARQ过程的无RS场景相同,这当然不是最佳的,因为并未考虑到RS(中继站)的优势。因为所有的ARQ重传应该首先由UE定位然后由基站执行,由于RS的转发,与无RS场景相比,将引入较大的延迟。
根据前述方案,必须为基于中继的3GPP系统设计新的ARQ机制以解决以下问题:
*缩短延迟;
*减少Uu接口上的状态报告传输;
*避免在TPDU报头中额外的SN以避免报头开销;以及
*UE必须具有要求由ARS丢失而仍然在基站处缓冲的数据重传的机制,以避免额外的应用层重传。
由此,在诸如RLC(无线链路控制层)规范等3GPP相关规范中应该对相应的ARQ过程进行标准化。
发明内容
为了解决上述现有技术的问题提出了本发明。因此,本发明的目的是提出一种在基于中继的无线通信系统中执行下行链路ARQ过程的方法,能够缩短执行ARQ过程的延迟且减少Uu接口上的状态报告传输。
为了实现上述目的,根据本发明,提出了一种在基于中继的无线通信系统中执行下行链路自动重传请求ARQ过程的方法,包括:基站向中继站发送第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据;如果第一数据传输失败,则由基站触发到中继站的主动ARQ过程来执行针对该第一数据的重传;中继站对从基站传送来的第一数据进行解复用以生成第二数据,并且向终端设备发送解复用后的第二数据;如果第二数据传输失败,则由中继站触发到终端设备的主动ARQ过程来执行针对该第二数据的重传;以及终端设备接收第二数据并针对第二数据的接收触发被动ARQ过程。
优选地,第一数据是隧道协议数据单元TPDU,第二数据是链路层协议数据单元L2PDU。
优选地,第一数据传输失败基于由中继站针对基站和中继站之间的混合自动重传请求HARQ过程所反馈的最终否定应答NACK或来自高层的指示;以及第二数据传输失败基于由终端设备针对中继站和终端设备之间的混合自动重传请求HARQ过程所反馈的最终否定应答NACK或来自高层的指示。
优选地,所述被动ARQ过程包括:终端设备对接收到的第二数据执行重新排序过程以定位丢失的第二数据;终端设备根据重新排序过程来产生指示丢失的第二数据的状态报告;以及终端设备向中继站反馈该状态报告。
优选地,所述被动ARQ过程还包括:中继站根据从终端设备接收到的状态报告,对在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传;以及对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据,中继站根据从终端设备接收到的状态报告产生新的状态报告,指示基站对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
优选地,所述被动ARQ过程还包括:基站根据从中继站接收到的新的状态报告对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
另外,根据本发明,还提出了一种在基于中继的无线通信系统中的基站,包括:发送装置,用于向中继站发送第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据;主动ARQ过程处理装置,如果第一数据传输失败,则触发到中继站的主动ARQ过程来执行针对该第一数据的重传;接收装置,用于针对终端设备所触发的针对第二数据的接收的被动ARQ过程,接收从中继站所发送来的状态报告,该状态报告指示并未在中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据;以及被动ARQ过程处理装置,根据从中继站所接收的状态报告,对并未在中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
此外,根据本发明,还提出了一种在基于中继的无线通信系统中的中继站,包括:接收装置,用于从基站接收第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据,并且针对终端设备所触发的针对第二数据的接收的被动ARQ过程,从终端设备接收指示丢失的第二数据的状态报告;解复用装置,用于对从基站传送来的第一数据进行解复用以生成第二数据,发送装置,用于向终端设备发送解复用后的第二数据;主动ARQ过程处理装置,如果第二数据传输失败,则触发到终端设备的主动ARQ过程来针对该第二数据的重传;以及被动ARQ过程处理装置,根据从终端设备接收到的状态报告,对在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
优选地,根据本发明的中继站还包括:状态报告更新装置,针对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据,根据从终端设备接收到的状态报告产生新的状态报告,指示基站对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
根据本发明,还提出了一种包括上述基站和中继站的无线通信系统。
附图说明
通过参考以下结合附图对所采用的优选实施例的详细描述,本发明的上述目的、优点和特征将变得显而易见,其中:
图1a到1c是根据现有技术的双链路ARQ机制的一般描述。
图2是针对基于中继的3GPP系统的可能DL L2(层2)用户平面结构。
图3是根据本发明的在基于中继的无线通信系统中执行下行链路ARQ过程的方法的示意图;
图4a到图4c是根据本发明的一个实施例的在基于中继的无线通信系统中执行下行链路ARQ过程的方法的示意时序图;
图5是根据本发明的在基于中继的无线通信系统中执行下行链路ARQ过程的状态机的示意图;以及
图6是根据本发明的在基于中继的无线通信系统中的基站的结构图;以及
图7是根据本发明的在基于中继的无线通信系统中的中继站的结构图。
具体实施方式
根据本发明的在基于中继的无线通信系统中执行下行链路ARQ过程的方法能够应用于先进LTE的相应3GPP规范。本发明的思想主要包括以下几点:
1)由发射机而非接收机来触发主动ARQ过程;
在相应的L1(层1)传输失败之后由基站(eNode B)自动触发在基站和ARS之间的主动ARQ过程;
ARS并不执行重新排序过程以定位丢失的TPDU;每个TPDU没有SN来保存报头开销;
ARS操作简单,其仅将TPDU解复用为L2PDU,并且立即转发到相应的UE。这有助于降低由于中继转发所导致的延迟;
对于ARQ过程没有来自ARS的状态报告以避免资源浪费;
由发射机而非接收机来触发ARQ重传,快速ARQ重传缩短了延迟。
2)在相应的L1传输失败之后由ARS自动触发ARS和UE之间的主动ARQ过程;快速ARQ重传缩短了延迟。
3)由UE触发的被动ARQ重传以解决由主动ARQ过程所导致的残余差错;
UE在重新排序过程之后产生指示那些丢失的L2PDU的状态报告,并将其发送到ARS;
“小型”状态报告有助于减少在Uu接口上的资源浪费;
ARS从UE接收状态报告。如果在ARS处缓冲了相应的L2PDU,则执行被动ARQ重传;否则,ARS重新产生新的状态报告以指示基站来执行剩余丢失的L2PDU ARQ重传;
基站在从ARS接收状态报告之后,执行主动ARQ过程所无法解决的相应的L2PDU ARQ重传;
ARS和基站清除各自缓冲器中由UE正确接收的分组。
根据标准802.16j/D4,在图2中示出了基于中继的3GPP系统的可能DL用户平面结构的示意图。
在图2中,可以将接入相同的ARS的多个UE的数据复用到去往ARS的一个TPDU,然后该ARS将该TPDU解复用为原始L2PDU并转发到其相应的UE。
根据当前的3GPP用户平面数据过程,在L2执行加密处理,并且将一个SN附加到每一个L2PDU,以用于该目的。不需要如当前的802.16j/D4那样,将一个额外的TSN添加到每一个TPDU。这有助于减少在Uu接口上的报头开销。在3GPP中,如何节省报头开销是非常主要的课题,并且在LTE标准化过程期间经过了激烈的讨论。因此,没有针对每一个TPDU的SN对于后续的LTE-A 3GPP系统是非常有益的。
根据本发明的ARQ过程可以划分为两个部分:
由发射机而非接收机所触发的基站和ARS之间、以及ARS和UE之间的各自的主动ARQ过程;
由UE触发的被动ARQ过程。
在图3中描述了两级ARQ过程的一般概念,并且如下进行了详细描述。
1、由基站触发的基站和ARS之间的主动ARQ过程
在基站处,当转发到ARS时,记录每一个TPDU的内容。如果相应的TPDU L1传输失败,该基站知道ARS丢失了TPDU中所包括的所有L2PDU。这可以基于诸如由于特殊策略或L1指示所导致的从高层放弃L1传输的支持,例如针对最终HARQ重传的HARQ NACK(如链路质量恶化等导致多次HARQ重传后仍然失败)。由此,基站可以自动开始到ARS的相应L2PDU ARQ级重传,而不需要等待来自ARS的状态报告。这时在基站侧而非由ARS状态报告所触发的所谓主动ARQ L2PDU重传,这导致了基站和ARS之间的快速ARQ重传。该快速ARQ重传在于两个事实:
1)由L1传输失败指示(例如由HARQ NACK或来自高层的其他指示)在发射侧触发ARQ重传,而非在接收侧由来自经过了重新排序过程的ARS的状态报告来触发;
2)状态报告是经过了由于其HARQ重传而引起的延迟的L2信令,这种延迟并不出现在所提出的主动ARQ机制中。
由基站所触发的主动ARQ重传的另一优点是不需要来自ARS的任何状态报告,因而减少了由于状态报告传输而导致的在Uu接口上的有价值的无线资源的浪费。
由于该主动ARQ机制,还存在一些残余差错。例如,放弃L1传输的特殊策略不能够禁止这些残余差错所涉及的L2PDU在未来的进一步重传。另外,诸如NACK→ACK差错(概率大约为10e-3)等L1信令差错可以导致残余差错,因为该信令差错将停止所提出的针对所涉及的L2PDU的主动ARQ重传。由于ARS不能够检测这些种类的差错,因而ARS将丢失相应的L2 PDU。这可以由如下所述的来自UE侧的状态报告来解决。
2、由ARS所触发的在ARS和UE之间的主动ARQ过程
如前所述,该ARS将该L2 PDU转发到其相应的UE,而无需重新排序过程,由于该ARS并不需要定位丢失的TPDU,这有助于缩短端到端延迟。
类似地,如果L1传输失败(例如针对其最终HARQ重传的每一个L2 PDU的L1信令HARQ NACK),该ARS将自动触发到UE的相应ARQ级重传。这就是所谓的在ARS侧的主动ARQ重传。
其过程和优点与如前所述的在基站和ARS之间的主动ARQ机制的过程和优点相同。
此时也会存在残余差错,诸如NACK→ACK差错等L1信令差错,并且如下所述,将由UE所触发的被动ARQ过程来解决。
3、由UE触发的被动ARQ过程
由UE所触发的被动ARQ过程用来解决由上述主动ARQ过程所导致的残余差错。
在UE侧,执行重新排序过程以定位丢失的L2PDU,其可能是由于以下两个原因:
第一原因为ARS和UE之间的残余差错。例如,在ARS侧的诸如NACK→ACK差错等L1信令差错停止了所需的ARQ重传,但是在ARS处仍然缓冲相应的L2PDU。
第二原因为基站和ARS之间的残余差错。由于在该差错,不在ARS处缓冲相应的L2PDU,而仍然在基站处对其进行缓冲。
该UE根据重新排序过程来产生指示丢失的L2 PDU状态报告,以要求被称为被动ARQ过程的ARQ重传。
在ARS侧,在从UE接收到状态报告之后,该ARS应该执行以下操作:
对那些仍然在ARS侧缓冲的UE丢失的L2PDU执行ARQ重传。这用来解决由于ARS侧的NACK→ACK差错或其他差错所导致的残余差错;
ARS清除由UE正确接收的相应L2PDU缓冲器;
ARS根据来自UE的信息重新产生报告并发送到基站,指示UE和ARS可能是由于基站侧的残余差错而丢失的L2PDU,以进行进一步的ARQ重传。
在基站侧,在接收到状态报告时,该基站执行相应的L2 PDU ARQ重传和相关的缓冲器清除。
图4a到图4c是根据本发明的一个实施例的在基于中继的无线通信系统中执行下行链路ARQ过程的方法的示意时序图。
在应该接续在一起的图4a到图4c中描述了基于L1失败指示的相应ARQ过程。明显地,在基站侧最早的可能ARQ重传处于在ARS到UE处的点D和点E,远早于当前的标准802.16j/D4中的情况。还可以清楚地看到,极大地减少了在Uu接口上的状态报告。图4a到4c还示出了残余差错的解决因而没有进一步的残余差错存在,这有助于减少应用层重传。
图5示出了在基站侧的状态机。
如图5所示,
1:数据发送后,有未发送状态转移至待定状态,等待对方的响应;
2:满足丢弃原则后,未发送的数据被丢弃;
3:处于待定状态的数据满足丢弃原则后,该数据被丢弃;
4:处于ARQ重传数据状态的数据满足丢弃原则后,给数据被丢弃;
5:待定的数据收到肯定应答后,该数据被清空;
6:待定数据收到重传请求后,处于ARQ重传状态;
7:数据被ARQ重传后,再次处于待定状态。
需要指出,在ARS侧的状态机类似于基站侧的状态机。
图6是根据本发明的在基于中继的无线通信系统中的基站的结构图。
如图6所示,根据本发明的基站包括:发送装置601、主动ARQ过程处理装置603、接收装置605和被动ARQ过程处理装置607。发送装置601向中继站发送第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据。如果第一数据传输失败,则主动ARQ过程处理装置603触发到中继站的主动ARQ过程来执行针对该第一数据的重传。接收装置605针对终端设备所触发的针对第二数据的接收的被动ARQ过程,接收从中继站所发送来的状态报告,该状态报告指示并未在中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据。被动ARQ过程处理装置607根据从中继站所接收的状态报告,对并未在中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
图7是根据本发明的在基于中继的无线通信系统中的中继站的结构图。
如图7所示,根据本发明的中继站包括:接收装置701、解复用装置703、发送装置705、主动ARQ过程处理装置707、被动ARQ过程处理装置709、以及状态报告更新装置7011。接收装置701从基站接收第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据,并且针对终端设备所触发的针对第二数据的接收的被动ARQ过程,从终端设备接收指示丢失的第二数据的状态报告。解复用装置703对从基站传送来的第一数据进行解复用以生成第二数据。发送装置705向终端设备发送解复用后的第二数据。如果第二数据传输失败,则主动ARQ过程处理装置707触发到终端设备的主动ARQ过程来针对该第二数据的重传。被动ARQ过程处理装置709根据从终端设备接收到的状态报告,对在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。状态报告更新装置7011针对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据,根据从终端设备接收到的状态报告产生新的状态报告,指示基站对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
另外,需要指出的是,本发明所提出的ARQ机制还可以用于UL和其他无线通信系统。
本发明具有以下优点:
1)由于主动ARQ机制而缩短的传输延迟;
2)在基站侧由于主动方式而引起的基站和ARS之间的快速ARQ重传;
3)在ARS处由于主动方式而引起的ARS和UE之间的快速ARQ重传;
4)在ARS处没有重新排序过程,从而可以立即触发到UE的转发;
5)有助于解决由中继概念引入到3GPP系统中的延迟问题;
6)由UE触发的被动ARQ机制解决了诸如发生在基站和ARS处的NACK→ACK信令差错所导致的残余差错;ARS执行ARQ重传以解决在ARS处所发生的残余差错;基站通过来自UE的信息来检测残余差错,并且重新开始相应的ARQ重传。
7)在Uu接口上减少的状态报告传输,在基站和ARS之间对于ARQ重传没有来自ARS的主动状态报告;来自UE的NACK状态报告仅需要覆盖较少数量的L2PDU以解决由于主动ARQ过程而留下的残余差错。
8)由于不需要重新排序实现了简单的ARS操作过程。
9)没有SN附加到TPDU上,有助于减少在Uu接口上的报头开销。
尽管以上已经结合本发明的优选实施例示出了本发明,但是本领域的技术人员将会理解,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明进行各种修改、替换和改变。因此,本发明不应由上述实施例来限定,而应由所附权利要求及其等价物来限定。
Claims (14)
1.一种在基于中继的无线通信系统中执行下行链路自动重传请求ARQ过程的方法,包括:
基站向中继站发送第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据;
如果第一数据传输失败,则由基站触发到中继站的主动ARQ过程来执行针对该第一数据的重传;
中继站对从基站传送来的第一数据进行解复用以生成第二数据,并且向终端设备发送解复用后的第二数据;
如果第二数据传输失败,则由中继站触发到终端设备的主动ARQ过程来执行针对该第二数据的重传;以及
终端设备接收第二数据并针对第二数据的接收触发被动ARQ过程。
2.根据权利要求1的方法,其中第一数据是隧道协议数据单元TPDU,第二数据是链路层协议数据单元L2PDU。
3.根据权利要求1的方法,其中第一数据传输失败基于由中继站针对基站和中继站之间的混合自动重传请求HARQ过程所反馈的最终否定应答NACK或来自高层的指示;以及第二数据传输失败基于由终端设备针对中继站和终端设备之间的混合自动重传请求HARQ过程所反馈的最终否定应答NACK或来自高层的指示。
4.根据权利要求1的方法,其中所述被动ARQ过程包括:
终端设备对接收到的第二数据执行重新排序过程以定位丢失的第二数据;
终端设备根据重新排序过程来产生指示丢失的第二数据的状态报告;以及
终端设备向中继站反馈该状态报告。
5.根据权利要求4的方法,其中所述被动ARQ过程还包括:
中继站根据从终端设备接收到的状态报告,对在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传;以及
对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据,中继站根据从终端设备接收到的状态报告产生新的状态报告,指示基站对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
6.根据权利要求5的方法,其中所述被动ARQ过程还包括:
基站根据从中继站接收到的新的状态报告对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
7.一种在基于中继的无线通信系统中的基站,包括:
发送装置,用于向中继站发送第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据;
主动ARQ过程处理装置,如果第一数据传输失败,则触发到中继站的主动ARQ过程来执行针对该第一数据的重传;
接收装置,用于针对终端设备所触发的针对第二数据的接收的被动ARQ过程,接收从中继站所发送来的状态报告,该状态报告指示并未在中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据;以及
被动ARQ过程处理装置,根据从中继站所接收的状态报告,对并未在中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
8.根据权利要求7的基站,其中第一数据是隧道协议数据单元TPDU,第二数据是链路层协议数据单元L2 PDU。
9.根据权利要求7的基站,其中第一数据传输失败基于由中继站针对基站和中继站之间的混合自动重传请求HARQ过程所反馈的最终否定应答NACK或来自高层的指示。
10.一种在基于中继的无线通信系统中的中继站,包括:
接收装置,用于从基站接收第一数据,第一数据复用了针对一个或多个终端设备的第二数据,并且针对终端设备所触发的针对第二数据的接收的被动ARQ过程,从终端设备接收指示丢失的第二数据的状态报告;
解复用装置,用于对从基站传送来的第一数据进行解复用以生成第二数据,
发送装置,用于向终端设备发送解复用后的第二数据;
主动ARQ过程处理装置,如果第二数据传输失败,则触发到终端设备的主动ARQ过程来针对该第二数据的重传;以及
被动ARQ过程处理装置,根据从终端设备接收到的状态报告,对在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
11.根据权利要求10的中继站,其中第一数据是隧道协议数据单元TPDU,第二数据是链路层协议数据单元L2PDU。
12.根据权利要求10的中继站,其中第二数据传输失败基于由终端设备针对中继站和终端设备之间的混合自动重传请求HARQ过程所反馈的最终否定应答NACK或来自高层的指示。
13.根据权利要求10的中继站,其中还包括:
状态报告更新装置,针对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据,根据从终端设备接收到的状态报告产生新的状态报告,指示基站对并未在该中继站处缓冲的终端设备所丢失的第二数据执行重传。
14.一种包括根据权利要求7所述的基站和根据权利要求11所述的中继站的无线通信系统。
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