CN103716141B - 在移动通信系统中用于用户设备的信号传输方法和装置 - Google Patents

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Abstract

提供一种用于移动通信系统的用户设备的信号传输方法和装置,以通过基于对表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息的准确区分来传输数据而提高数据传输可靠性和效率。用于移动通信系统的用户设备的信号传输方法从基站接收上行链路传输资源分配消息,确定混合自动重发请求(HARQ)缓冲器是否是空的,以及当HARQ缓冲器是空的时,向基站发送参考包含在该上行链路传输资源分配消息中的信息生成的媒体访问控制协议数据单元(MAC PDU)。

Description

在移动通信系统中用于用户设备的信号传输方法和装置
本申请是申请日为2009年7月23日、申请号为200980128880.8、发明名称为“在移动通信系统中用于用户设备的信号传输方法和装置”的发明专利申请的分案申请
技术领域
本发明涉及移动通信系统,具体来说,涉及用于移动通信系统的用户设备(UE)的信号传输方法和装置,其能够通过基于对表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息的准确区分而发送数据来改善数据传输可靠性和效率。
背景技术
通用移动电信系统(UMTS)是第三代(3G)移动电信技术中的一种,其从全球移动通信系统(GSM)以及通用分组无线业务(GPRS)系统发展而来并且使用宽带码分多址(WCDMA)。
负责UMTS的标准化的第三代合作伙伴项目(3GPP)正在致力于在长期演进(LTE)系统中显著扩展UMTS的性能。LTE是一种提供高达100Mbps的下行链路速度的3GPP标准并且预期将在2010年投入商业使用。
为了满足LTE系统的需求,已经在各个方面进行了研究,这些方面包括最小化连接中包含的节点的数目以及将无线协议设置得尽可能接近无线信道。
图1是示出LTE移动通信系统的示意图。
如图1所示,LTE移动通信系统利用仅具有两个基础结构节点的演进无线接入网络(E-RAN)110和112,所述两个基础结构节点为:演进节点B(ENB或节点B)120、122、124、126和128以及接入网关(AG)130和132。用户设备(UE)101经由E-RAN110和112接入因特网协议(IP)网络。
ENB的120、122、124、126和128对应于向UE101提供无线接入服务的传统节点B。ENB的120、122、124、126和128负责比传统节点B的功能更为复杂的功能。在下一代无线通信系统中,通过共享信道来为包括诸如IP语音(VoIP)这样的实时服务的所有用户业务提供服务。为此,存在对用于收集UE的状态信息的设备和基于状态信息的调度的需要。ENB120、122、124、126和128中的每一个负责UE的调度。为了实现100Mbps或者更快的速度,无线通信系统在20MHz带宽上采用正交频分复用(OFDM)的无线接入技术。而且,支持自适应调制和编码(AMC)方案以便根据UE101的信道状态来确定调制方案和信道编码率。
图2是示出LTE移动通信系统的用户平面协议栈架构的示意图。如图2所示,UE具有包括分组数据聚合协议(PDPC)层205、无线链路控制(RLC)层210、媒体访问控制(MAC)层215以及物理(PHY)层220的协议栈。而且,ENB具有包括PDPC层240、RLC层235、MAC层230以及PHY层225的协议栈。
PDCP层205和240负责IP报头压缩/解压缩。RLC层210和235将PDCP分组数据单元(PDU)打包成适合于传输的大小并且执行自动重发请求(ARQ)功能。从上层实体递送的数据单元是PDU。MAC层215和230为多个RLC层实体提供服务。MAC层215和230可以将由RLC层实体生成的RLC PDU复用为单个MAC PDU并且将MAC PDU解复用为RLC PDU。物理层220和225对上层数据执行编码和调制以便通过无线信道将其发送,并且对通过无线信道接收到的OFDM码元执行解调和解码以便递送到上层。
在LTE移动通信系统中,利用混合自动重发请求(HARQ)用于上行链路MAC PDU的可靠传输。在使用HARQ的移动通信系统中,当没有接收到MAC PDU时,接收机发送HARQ非确认(NACK)到发射机以使得接收到HARQ NACK的发射机重传MAC PDU。接收机执行软组合以将初始传输与一个或多个重传组合。
在LTE移动通信系统中,通过上行链路传输资源分配消息分配上行链路资源。图3是示出示范性上行链路传输资源分配消息的消息格式的示意图。
参考图3,上行链路传输资源分配消息包括资源块(RB)分配字段305,其携带有关资源的量和位置的信息。在LTE移动通信系统中,以被定义为具有1毫秒长度的预定频率带宽的资源块为单位分配资源,并且由RB分配字段305表示所分配的资源。
上行链路传输资源分配消息还包括调制和编码方案(MCS)字段310,其表示传输数据将采用的自适应调制和编码格式。该字段是5比特并且可以携带表示正交相移键控和0.11信道编码率到64正交幅度调制(QAM)和0.95信道编码率的组合的一个29个码点。其余3个码点用来表示冗余版本(RV)。将参考表1更详细地描述MCS字段310。
表1
表1是在3GPP36.213V8.6.0技术规范中规定的,用于示出传送块大小(TBS)索引和根据包含在MCS字段310中的MCS索引的RV之间的关系。参考表1,从0到28的MCS级别表示RV=0以及各个TBS索引,从29到31的MCS级别分别表示RV=1、2、和3而没有TBS索引。
上行链路传输资源分配消息还包括新数据指示符(NDI)315。NDI315是1比特信息,用于表示传输资源分配消息是属于初始传输还是重传。
在图4中描述通过上行链路传输资源分配消息进行的NDI的上行链路HARQ操作。
图4是示出在使用上行链路传输资源分配消息的NDI的传统移动通信系统中成功的HARQ操作的示意图。参考图4,UE在某一时间点接收上行链路传输资源分配消息405,并且在时间T410逝去之后使用由上行链路传输资源分配消息405表示的上行链路资源415以及MCS级别发送MAC PDU。为了简化说明,通过利用上行链路传输资源分配消息405分配的资源发送的MAC PDU将称为MAC PDU A。直到完全发送MAC PDU A为止,即,在接收到针对MAC PDUA的HARQ确认(ACK)或者达到重传次数的最大数目之前,UE以HARQ往返时间(RTT)417为间隔来重复重传420和425。在特定时间点完成MAC PDU A传输,并且UE从ENB接收新的上行链路传输资源分配消息430。新的上行链路传输资源分配消息的NDI被设置为与先前上行链路传输资源分配消息405的NDI的值不同的值。如果检测到NDI值变化,那么UE就将上行链路传输资源分配消息视为新的MAC PDU请求消息并且开始通过上行链路资源435发送新的MACPDU,例如MAC PDU B。如前述的那样,UE以HARQ RTT为间隔来重复发送440。
为了有效地管理传输资源,ENB可以分配不同的资源用于当前MAC PDU的重传。该技术被称作自适应重传。通过发送具有相同NDI的上行链路传输资源分配消息,ENB能够向UE请求自适应重传。例如,如果ENB想要在发送上行链路传输资源分配消息430之后通过新的RB接收MAC PDU B,那么ENB就与新的资源分配信息一起发送其NDI(=1)同先前上行链路传输资源分配消息430的NDI相同的上行链路传输资源分配消息433。如果接收到其NDI与先前上行链路传输资源分配消息的NDI相同的上行链路传输资源分配消息,那么UE就确定请求了自适应重传以便使用新分配的传输资源445和450发送MAC PDU B。
为了确定上行链路传输资源分配消息是属于初始传输还是重传,可以假定UE接收的所有上行链路传输资源分配消息都被成功接收到。
图5是示出使用上行链路传输资源分配消息的NDI的传统移动通信系统中HARQ操作失败的示意图。参考图5,UE在某一时间点接收上行链路传输资源分配消息505并且使用由上行链路传输资源分配消息505表示的上行链路资源515和MCS级别发送MAC PDU,并且以图4中所示的HARQ RTT为间隔重复MAC PDU的重传520。在完全接收到MAC PDU之后,ENB发送新的上行链路传输资源分配消息525,其NDI(=1)不同于先前上行链路传输资源分配消息505的NDI(=0)。在新的上行链路传输资源分配消息525丢失的情况下,UE可能在不知道丢失上行链路传输资源分配消息525——其NDI被设置为1——的情形下接收另一个上行链路传输资源分配消息530,其具有与先前上行链路传输资源分配消息505的NDI相同的NDI(=0)。因为在UE看来,上行链路传输资源分配消息530的NDI(=0)是在接收到先前上行链路传输资源分配消息505之后的第一个消息并且两个连续接收到的消息的NDI彼此相同,所以UE误识上行链路传输资源分配消息530是一个重传请求消息。
发明内容
技术问题
为了至少克服现有技术的问题,本发明提供一种在移动通信系统中用于用户设备的信号传输方法和装置,其能够通过基于对表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息的准确区分来发送数据而改善数据传输可靠性和效率。
再有,本发明提供一种在移动通信系统中用于UE的信号传输方法和装置,其能够通过区分由ENB发送的表示初始传输和自适应重传的上行链路传输资源分配消息来改善UE的混合自动重发请求操作。
再有,本发明提供一种在移动通信系统中用于UE的信号传输方法和装置,其能够通过利用对由ENB发送的表示初始传输和自适应重传的上行链路传输资源分配消息的准确区分来运行混合自动重发请求机制而降低资源浪费。
技术方案
根据本发明的实施例,一种用于移动通信系统的用户设备的信号传输方法包括:从基站接收上行链路传输资源分配消息;确定混合自动重发请求HARQ缓冲器是否是空的;以及当HARQ缓冲器是空的时,将参考包含在所述上行链路传输资源分配消息中的信息生成的媒体访问控制协议数据单元MAC PDU发送到基站。
根据本发明的实施例,一种用于移动通信系统的用户设备包括:发送/接收单元,其通过无线信道传达物理下行链路控制信道PDCCH和业务;PDCCH处理单元,其从由所述发送/接收单元接收到的PDCCH中提取上行链路传输资源分配消息;传输资源控制单元,其基于包含在所述上行链路传输资源分配消息中的混合自动重发请求(HARQ)缓冲器状态和新数据指示符(NDI)和冗余版本(RV),来确定所述上行链路传输资源分配消息是否表示新的媒体访问控制协议数据单元(MAC PDU)的初始传输、先前MAC PDU的自适应重传、新的MACPDU的自适应重传;HARQ单元,其执行HARQ操作;以及上层单元,其处理无线链路控制(RLC)设备、分组数据聚合协议(PDPC)设备和MAC多路复用器的上层操作。
根据本发明的实施例,一种用于移动通信系统的用户设备的信号传输方法,包括:从基站接收包括新数据指示符(NDI)的上行链路传输资源分配消息;识别缓冲器是否是空的以及NDI是否被拨转;如果所述缓冲器是空的或者如果所述NDI被拨转,则执行新的传输;以及如果所述缓冲器不是空的且所述NDI没有被拨转,则执行重传。
根据本发明的实施例,一种用于移动通信系统的用户设备,包括:发送/接收单元,用于通过无线信道与基站传达信号;PDCCH(物理下行链路控制信道)处理单元,用于提取由所述发送/接收单元接收到的上行链路传输资源分配消息;传输资源控制单元,用于当从基站接收包括新数据指示符(NDI)的上行链路传输资源分配消息时识别缓冲器是否是空的以及NDI是否被拨转,如果所述缓冲器是空的或者如果所述NDI被拨转,则执行新的传输,以及如果所述缓冲器不是空的且所述NDI没有被拨转,则执行重传。
有益效果
如上所述,根据本发明的用于移动通信系统的信号传输方法和装置使UE能够准确地区分表示数据的初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息,由此降低由误识上行链路传输资源分配消息所引起的资源浪费。
附图说明
本发明的上述及其他目的、特征和益处将从以下结合附图的详细说明中更加明显,附图中:
图1是示出LTE移动通信系统的示意图;
图2是示出LTE移动通信系统的用户平面协议栈架构的示意图;
图3是示出示范性上行链路传输资源分配消息的消息格式的示意图;
图4是示出在使用上行链路传输资源分配消息的NDI的传统移动通信系统中成功的HARQ操作的示意图;
图5是示出在使用上行链路传输资源分配消息的NDI的传统移动通信系统中HARQ操作失败的示意图;
图6是示出在移动通信系统中可能遭遇并且通过根据本发明的实施例的信号传输方法得以解决的问题状况的示意图;
图7是示出根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图;
图8是示出根据本发明的实施例的、在移动通信系统中用于请求数据重传的冗余版本(RV)的序列的示意图;
图9是示出根据本发明的实施例的、在移动通信中如何设置用于自适应重传的RV的示意图;
图10是示出以UE的角度,根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图;
图11是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图;
图12是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图;
图13是示出根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的成束传输(bundled transmission)过程的示意图;
图14是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的成束传输过程的示意图;
图15是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图;以及
图16是示出根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的UE的信号传输装置的配置的框图。
具体实施方式
将参考附图详细描述本发明的示范性实施例。贯穿附图使用相同的参考标记以指代相同或者类似的部分。为了避免模糊本发明的主题,可能省略了对合并于此的公知功能和结构的详细说明。
在UE仅使用NDI区分表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息的传统HARQ机制中,UE可能无法区分消息。在本发明的一些实施例中,UE考虑NDI、RV和HARQ缓冲器状态来区分表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息,以便提高区分准确度。
典型地,表示新分组的初始传输的上行链路传输资源分配消息在完成了先前分组传输之后发生,即使该上行链路传输资源分配消息具有与先前上行链路传输资源分配消息的NDI相同的NDI也是如此。考虑到该特征,根据本发明的一些实施例,在HARQ过程中接收表示初始传输的上行链路传输资源分配消息的UE计算最后可用重传时间,并且如果最后可用重传时间已经到期,那么即使MAC PDU传输已经失败也刷新(flush)HARQ缓冲器。而且,如果在HARQ过程中当接收到上行链路传输资源分配消息时HARQ缓冲器没有数据,即,上行链路传输资源分配消息表示是在刷新HARQ缓冲器之后的第一个上行链路传输资源分配消息,那么UE确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输,而不管该上行链路传输资源分配消息的NDI值为何。
图6是示出在移动通信系统中可能遭遇并且通过根据本发明的实施例的信号传输方法解决的问题状况的示意图。
参考图6,UE接收上行链路传输资源分配消息605,其表示HARQ过程X的新分组的初始传输。一旦接收到表示新分组的初始传输的上行链路传输资源分配消息605,UE就等待从接收到该上行链路传输资源分配消息的时间点起逝去时间T,并且使用由针对该HARQ过程X的上行链路传输资源分配消息表示的上行链路传输资源发送MAC PDU610。如果响应于MACPDU610接收到NACK625,那么UE就重传MAC PDU615。以HARQ RTT为间隔,响应于NACK625和630重复MAC PDU的重传615和620。可以重复重传,直到达到最大重传次数为止。在图6中,UE接收响应于MAC PDU的HARQ ACK635。在接收到HARQ ACK635时,UE停止MAC PDU的重传。接下来,UE监视最大重传次数并且当最大重传达到时645刷新针对HARQ过程X的HARQ缓冲器640。在图6中,在UE完成了先前MAC PDU620的发送之后,针对HARQ过程X发送表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息650,但是UE未能接收上行链路传输资源分配消息650。在这种情况下,因为UE没有发送MAC PDU,所以ENB以HARQ的间隔重复噪声解码并且当最后可用重传时间到期时确定UE的MAC PDU传输以失败告终。在从先前上行链路传输资源分配消息650的传输起逝去一段时间之后,ENB发送表示新的MAC PDU的初始传输的另一个上行链路传输资源分配消息655到UE,并且UE接收上行链路传输资源分配消息655。在这种情况下,上行链路传输资源分配消息655的NDI被设置为0,与UE最近已接收到的上行链路传输资源分配消息605的NDI相同。如果参考NDI来用于区分上行链路传输资源分配消息655是表示初始传输还是重传,那么UE将误识表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息655为表示先前MAC PDU的重传的上行链路传输资源分配消息。在本发明的实施例中,UE检查HARQ缓冲器状态,以避免这样的误识。如果HARQ缓冲器不是空的,那么UE参考NDI来区分上行链路传输资源分配消息。否则,如果HARQ缓冲器是空的,那么UE确定上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输而不管NDI为何。
图7是示出根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图。
参考图7,UE在步骤705中接收针对HARQ过程的上行链路传输资源分配消息。一旦接收到上行链路传输资源分配消息,UE就在步骤710中确定针对HARQ过程的HARQ缓冲器是否是空的。如果HARQ缓冲器是空的,那么UE确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MACPDU的初始传输,并且过程前进到步骤715。否则,如果HARQ缓冲器不是空的,那么过程前进到步骤730。然后在步骤730,UE确定上行链路传输资源分配消息的NDI是否被拨转(toggle),即,上行链路传输资源分配消息是表示新的MAC PDU的初始传输还是先前MACPDU的重传。
如果在步骤710中HARQ缓冲器是空的,这意味着UE正在请求使用由该上行链路传输资源分配消息表示的上行链路传输资源发送新的PDU。在步骤715中,UE检查冗余版本(RV)以确定该RV是否被设置为0。被设置为0的RV意指该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输而非重传。如果RV被设置为0,那么过程前进到步骤725。如果RV被设置为除了0之外的值,那么过程前进到步骤720。在解释进一步的进展之前,将参考图8和图9更详细地描述RV。
图8是示出根据本发明的实施例的、在移动通信系统中用于请求数据重传的冗余版本(RV)的顺序的示意图,且图9是示出根据本发明的实施例的、在移动通信系统中如何设置用于自适应重传的RV的示意图。
参考图8和图9,RV字段用来表示将在HARQ过程中重传的原始数据的一部分。表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息包括传输资源分配信息和MCS级别信息。接收上行链路传输资源分配消息的UE基于上行链路传输资源分配消息表示的资源块的数目和MCS级别来确定将发送的数据的大小,并且生成具有所确定大小的MAC PDU805。根据上行链路传输资源分配消息表示的MCS级别对MAC PDU进行信道编码并且经信道编码的数据810被存储在用于相应HARQ过程的HARQ缓冲器中。UE发送由RV表示的经信道编码的数据810的一部分,并且以RV值的相继次序执行重传。
RV的顺序被定义为RV0、RV2、RV3和RV1,并且UE以该顺序循环地重复重传。RV0、RV1、RV2和RV3指向构成经信道编码的数据810的各个部分815、820、825和830。在实践中,不像图8中所示的示范性情况那样,由RV指向的部分不是连续的。通常,传输从RV0815开始然后按照RV2825、RV3830和RV1820的次序。传输次序是循环的以使得在发送了经信道编码的数据的最后的一部分之后发送由RV0815指向的数据。在自适应重传的情况中,可以在表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息中指示RV。例如,如果在某一时间点接收到表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息905,那么UE就在从接收到该上行链路传输资源分配消息起逝去了时间T910之后,通过所分配的上行链路传输资源发送由RV0915指向的(MAC PDU的)部分。假定MAC PDU被连续重传,则UE以HARQ RTT为间隔,通过相同的上行链路传输资源按顺序发送由RV2920和RV3925指向的部分。在这时候,如果需要将UE的重传移动到另一个上行链路传输资源,那么ENB就发送其NDI与先前上行链路传输资源分配消息的NDI相同的、表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息930。在这时候,ENB可以通过重置用于自适应重传的上行链路传输资源分配消息的RV的值来改变RV的相继次序。例如,如果ENB将用于自适应重传的上行链路传输资源分配消息的RV重置为2,那么虽然是发送由RV1指向的数据的时间,UE也发送由RV2935指向的数据,并且保持改变后的顺序直到完成传输或者该顺序又被ENB改变为止。也就是说,顺序被改变为使得RV3940、RV1945、RV0950跟在RV2935之后被顺序发送。如上所述,被设置为0的RV表示该上行链路传输资源分配消息表示新消息的初始传输而非自适应重传。因此,UE参考由上行链路传输资源分配消息表示的信息来生成新的MAC PDU并在信道编码之后将MAC PDU存储在HARQ缓冲器内,并且在步骤725中,发送由上行链路传输资源分配消息的RV指向的数据部分。
严格来说,可以针对表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息,将RV设置为0。例如,如果表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息被发送到正在准备第5次传输的UE,那么顺序返回到初始RV顺序使得更有效率。然而,如果准许ENB使用RV0用于自适应重传,那么可能存在这样的可能性:即UE会将表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息误识为表示初始传输的上行链路传输资源分配消息,或者反之亦然。因此,在本发明的实施例中,不准许ENB使用RV0用于自适应重传。换句话说,ENB必须将上行链路传输资源分配消息的RV设置为非零值,该上行链路传输资源分配消息在为由RV0指向的数据预留的时间发送并且表示自适应重传。通过该策略,可以几乎不牺牲传输效率来确保协议可靠性。
返回到图7,如果在步骤715中RV没有设置为0,那么UE确定上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的自适应重传,并且这意味着在接收到表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息之前丢失了表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息。如上所述,HARQ重传被限制为HARQ传输的最大数目。因此,当丢失了表示初始传输的上行链路传输资源分配消息时,UE不知道发送了多少次表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息。如果误识了最后的可能重传时间点,那么UE可能通过不可用的上行链路传输资源发送数据,该资源在那时不是为UE预留的,从而导致干扰。因此,如果上行链路传输资源分配消息的RV被设置为非零值并且HARQ缓冲器是空的,那么UE就在步骤720中忽略该上行链路传输资源分配消息并且不发送数据。
如果在步骤710中HARQ缓冲器不是空的,那么UE就在步骤S730中确定与最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息相比,当前上行链路传输资源分配消息的NDI是否被拨转。如果NDI被拨转,即当前上行链路传输资源分配消息的NDI与针对HARQ过程的最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI值不相同,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输并且在步骤735中刷新HARQ缓冲器。在刷新了HARQ缓冲器之后,过程前进到步骤715。否则,如果NDI没有被拨转,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示先前MAC PDU的自适应重传,并且在步骤740使用由该上行链路传输资源分配消息表示的上行链路传输资源来发送存储在HARQ缓冲器中的由RV指向的编码数据的一部分。
图10是示出以UE的角度,根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图。图10中描绘的HARQ过程大体上类似于图7的HARQ过程,但是通过在HARQ缓冲器检查之前检查RV而更加简化。
参考图10,UE在步骤1005中接收针对HARQ过程X的上行链路传输资源分配消息。一旦接收到上行链路传输资源分配消息,UE就在步骤1010中确定上行链路传输资源分配消息的RV是否被为0。如果RV被设置为0,那么UE就确定上行链路传输资源分配消息表示新的MACPDU的初始传输以使得过程前进到步骤1015。在步骤1015中,UE基于包含在上行链路传输资源分配消息中的信息生成新的MAC PDU并且对MAC PDU执行信道编码,将经信道编码的数据存储在HARQ缓冲器内,然后发送由上行链路传输资源分配消息的RV指向的信道编码数据的一部分,即RV0。
否则,如果RV没有被设置为0,那么在步骤1020中UE确定针对HARQ过程X的HARQ缓冲器是否是空的,即,该上行链路传输资源分配消息是否表示新的MAC PDU的初始传输。如果HARQ缓冲器是空的,那么UE确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的自适应重传。如果RV没有被设置为0并且HARQ缓冲器是空的,那么这意味着在接收到当前上行链路传输资源分配消息之前丢失了表示新的PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息,因此在步骤1025中UE忽略当前接收到的上行链路传输资源分配消息并且不发送数据。如果在步骤1020中用于相应的HARQ过程的HARQ缓冲器不是空的,那么在步骤1030中UE就确定与最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息相比,当前上行链路传输资源分配消息的NDI是否被拨转。
如果与最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI值相比,当前上行链路传输资源分配消息的NDI被拨转,即,如果当前上行链路传输资源分配消息的NDI不同于最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的自适应重传并且过程前进到步骤1025。如果在步骤1030中NDI没有拨转,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示先前MAC PDU的自适应重传,并且过程前进到步骤1035。在步骤1035中,UE通过由该上行链路传输资源分配消息表示的上行链路传输资源来发送存储在HARQ缓冲器中且由RV指向的经信道编码的数据的一部分。
简而言之,UE区分下列三种类型的上行链路传输资源分配消息并且根据上行链路传输资源分配消息的类型操作。
第一种类型的上行链路传输资源分配消息是表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息。当针对HARQ缓冲器为空的HARQ过程接收到其RV被设置为0的上行链路传输资源分配消息时,上行链路传输资源分配消息被确定为表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息,UE由此根据正常初始传输过程发送上行链路数据。
第二种类型的上行链路传输资源分配消息是表示存储在HARQ缓冲器中的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息。当针对HARQ缓冲器不为空的HARQ过程接收到其RV被设置为非零值且NDI没有被拨转的上行链路传输资源分配消息时,该上行链路传输资源分配消息被确定为表示存储在HARQ缓冲器中的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息,UE由此根据正常重发过程重传存储在HARQ缓冲器中的MAC PDU。
第三种类型的上行链路传输资源分配消息是表示新的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息。当针对HARQ缓冲器为空的HARQ过程接收到其RV被设置为非零值的上行链路传输资源分配消息、或者针对HARQ缓冲器不为空的HARQ过程接收到其RV被设置为非零值且NDI被拨转的上行链路传输资源分配消息时,该上行链路传输资源分配消息被确定为表示新的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息,UE由此忽略该上行链路传输资源分配消息且不发送数据。
在本发明的实施例中,提出了一种在成束传输中使用NDI、RV和HARQ缓冲器状态的上行链路传输资源分配消息区分方法和装置。
图11是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图。在该实施例中,UE首先检查NDI以简化区分上行链路传输资源分配消息的过程。
参考图11,在步骤1105中,UE接收针对HARQ过程X的上行链路传输资源分配消息。一旦接收到上行链路传输资源分配消息,UE就在步骤1110中确定该上行链路传输资源分配消息的NDI是否与针对HARQ过程X的最近一次先前接收到的NDI相同或者从其增加而来。最近一次先前接收到的NDI可以是针对相应的HARQ过程最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI。
如果与最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI相比,当前上行链路传输资源分配消息的NDI被增加,即,如果NDI的值被改变了,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的自适应重传,以便基于包括在该上行链路传输资源分配消息中的信息形成新的MAC PDU,对MAC PDU执行信道编码,以经信道编码的数据形式存储经信道编码的MAC PDU,并且在步骤1115中发送由该上行链路传输资源分配消息的RV指向的经信道编码的数据的一部分。在步骤1115中,UE参考包含在该上行链路传输资源分配消息中的信息形成新的MAC PDU并执行信道编码,将新的MAC PDU存储在HARQ缓冲器中,并且发送由该上行链路传输资源分配消息的RV指向的经信道编码的MAC PDU的一部分。
如果当前上行链路传输资源分配消息的NDI与最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI相同,那么在步骤1120中,UE就确定相应的HARQ缓冲器是否是空的。如果HARQ缓冲器是空的,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输,以使得过程前进到步骤1115。否则,如果在步骤1120中HARQ缓冲器不是空的,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示先前MAC PDU的自适应重传,以便使用由上行链路传输资源分配消息表示的上行链路传输资源来发送存储在HARQ缓冲器中的编码数据的一部分,该部分由上行链路传输资源分配消息的RV指向。
图12是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图。在该实施例中,UE参考RV而非HARQ缓冲器状态来区分表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息,同时通过首先检查上行链路传输资源分配消息的NDI来简化消息区分过程。
参考图12,在步骤1205中,UE接收针对HARQ过程X的上行链路传输资源分配消息。一旦接收到上行链路传输资源分配消息,UE就在步骤1210中确定上行链路传输资源分配消息的NDI是否与针对HARQ过程X的最近一次先前接收到的NDI还是从其增加而来。
如果当前上行链路传输资源分配消息的NDI是从最近一次先前接收到的NDI增加而来,即如果NDI的值被改变,那么在步骤1215中,UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输以便基于包括在该上行链路资源分配消息中的信息形成新的MAC PDU,对MAC PDU执行信道编码,以经信道编码的数据的形式存储经信道编码的MACPDU,并且发送由该上行链路传输资源分配消息的RV指向的经信道编码的数据的一部分。
如果当前上行链路传输资源分配消息的NDI与最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI相同,那么在步骤1220中,UE就确定该上行链路传输资源分配消息的RV是否被设置为0。如果该上行链路传输资源分配消息的RV被设置为0,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输,以使得过程前进到步骤1215。否则,如果在步骤1220中该上行链路传输资源分配消息的RV被设置为非零值,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示先前MAC PDU的自适应重传,以便使用由上行链路传输资源分配消息表示的上行链路传输资源来发送存储在HARQ缓冲器中的编码数据的一部分,该部分由该上行链路传输资源分配消息的RV指向。
根据本发明的实施例的成束传输是这样的特征:UE使用上行链路传输资源重传数据预定次数,以解决由小区边界处的传输功率短缺所引起的问题。在成束传输中,UE通过由ENB分配的相同上行链路传输资源,顺序地发送由RV0、RV2、RV3和RV1指向的数据。ENB对通过4个上行链路传输接收到的数据执行软组合,对组合后的数据进行错误校验,并且发送HARQ ACK或者HARQ NACK。
图13是示出根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的成束传输过程的示意图。
参考图13,表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息1305被发送到被配置为以成束传输模式操作的UE。在接收到上行链路传输资源分配消息1305时,UE在从接收到上行链路传输资源分配消息1305起逝去了时间T之后,针对4个传输时间间隔(TTI)发送由包括在上行链路传输资源分配消息1305中的RV0、RV2、RV3和RV1指向的数据1315。如果在发送数据之后接收到HARQ NACK,那么UE就以针对成束传输定义的HARQRTT1320为间隔重传由RV0、RV2、RV3和RV4指向的数据1325。
在成束传输中,相同的RV用于初始传输和重传。也就是说,表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息的RV和表示初始传输的上行链路传输资源分配消息的RV彼此相同。例如,当发送表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息1330时,ENB将上行链路传输资源分配消息1330的RV设置为先前发送的上行链路传输资源分配消息1305的RV值。在相同的RV用于初始传输和重传的情况中,UE应当参考NDI和HARQ缓冲器状态来区分表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息。如果如前述的那样,表示初始传输的上行链路传输资源分配消息丢失,那么就无法仅通过NDI和HARQ缓冲器状态来区分表示初始传输和重传的上行链路传输资源分配消息。假定表示初始传输的上行链路传输资源分配消息1305丢失,使得UE在不知道上行链路传输资源分配消息1305的情形下接收到表示重传的上行链路传输资源分配消息1330,那么与先前的上行链路传输资源分配消息1305相比,NDI很可能在上行链路传输资源分配消息1330中被拨转。因此,UE很可能将表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息误识为表示初始传输的上行链路传输资源分配消息。
为了解决该问题,根据本发明的实施例的信号传输方法将RV设置为表示重传次数而非指向相应的数据。
图14是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的成束传输过程的示意图。
参考图14,当表示初始传输的上行链路传输资源分配消息1405以及表示重传的第一到第三上行链路传输资源分配消息1420、1430和1440按相继次序发送时,ENB将上行链路传输资源分配消息1405、1420、1430和1440的RV分别设置为0、1、2和3。也就是说,RV的值随着上行链路传输资源分配消息的发送次数增加而从0以1递增。
如果针对其缓冲器不为空的HARQ过程的上行链路传输资源分配消息的RV被设置为非零值,即,如果在没有接收到表示初始传输的上行链路传输资源分配消息的情况下接收到表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息,那么UE就忽略表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息。
图15是示出根据本发明的另一实施例的、用于移动通信系统的信号传输方法的流程图。
参考图15,UE在步骤1505中接收针对HARQ过程X的上行链路传输资源分配消息。一旦接收到上行链路传输资源分配消息,UE就在步骤1510中确定上行链路传输资源分配消息的RV是否被设置为0。如果该上行链路传输资源分配消息的RV被设置为0,那么在步骤1513中,UE确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输并且确定该上行链路传输资源分配消息是否表示成束传输。上行链路传输资源分配消息是否表示成束传输由上层的控制信号来配置。如果上行链路传输资源分配消息表示成束传输,那么过程前进到步骤1517。否则,如果上行链路传输资源分配消息不表示成束传输,那么过程前进到步骤1515。在步骤1515,UE基于从该上行链路传输资源分配消息中提取的信息生成新的MACPDU,并且对该MAC PDU执行信道编码,将经信道编码的数据存储在HARQ缓冲器内,并且发送由上行链路传输资源分配消息的RV(=0)指向的数据。在步骤1517,UE基于从上行链路传输资源分配消息中提取的信息生成新的MAC PDU并且对MAC PDU执行信道编码,将经信道编码的数据存储在HARQ缓冲器内,并且以相继次序发送由RV0、RV2、RV3和RV1指向的数据。
如果上行链路传输资源分配消息的RV被设置为非零值,那么在步骤1520中,UE确定针对HARQ过程X的HARQ缓冲器是否是空的。如果HARQ缓冲器是空的,那么UE确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MACPDU的自适应重传。这里,空的HARQ缓冲器意味着在刷新HARQ缓冲器之后丢失了表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息。如前所述,HARQ重传被限制为HARQ传输的最大数目。因此,当丢失了表示初始传输的上行链路传输资源分配消息时,UE不知道发送了多少次表示自适应重传的上行链路传输资源分配消息。如果误识了最后的可能重传时间点,那么UE可能通过不可用的上行链路传输资源发送数据,该资源在那时不是为UE预留的,从而导致干扰。因此,如果上行链路传输资源分配消息的RV被设置为非零值且HARQ缓冲器是空的,那么UE在步骤1525中就忽略该上行链路传输资源分配消息并且不发送数据。如果在步骤1520中,HARQ缓冲器不是空的,那么在步骤1530中,UE就确定与最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息相比,当前上行链路传输资源分配消息的NDI是否被拨转。
如果当前上行链路传输资源分配消息的NDI被拨转,即,当前上行链路传输资源分配消息的NDI与针对HARQ过程的最近一次先前接收到的上行链路传输资源分配消息的NDI值不相同,那么UE就确定该上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的重传,并且过程前进到步骤1525。否则,如果NDI没有被拨转,那么UE在步骤1533中确定该上行链路传输资源分配消息表示先前MAC PDU的自适应重传,并且确定该上行链路传输资源分配消息是否表示成束传输。如果该上行链路传输资源分配消息不表示成束传输,那么在步骤1535中,UE就使用由该上行链路传输资源分配消息表示的上行链路传输资源,发送与该上行链路传输资源分配消息的RV相应的(HARQ缓冲器内由RV0、RV2、RV3和RV1指向的编码数据的)部分。否则,如果上行链路传输资源分配消息表示成束传输,那么UE就忽略该上行链路传输资源分配消息的RV,并且在步骤1537中以RV0、RV2、RV3和RV1的顺序发送存储在HARQ缓冲器内的数据(MAC PDU)。
简而言之,UE区分下列三种类型的上行链路传输资源分配消息并且根据上行链路传输资源分配消息的类型操作。
第一种类型的上行链路传输资源分配消息是表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息。当针对HARQ缓冲器为空的HARQ过程接收到其RV被设置为零的上行链路传输资源分配消息时,上行链路传输资源分配消息被确定为表示新的MAC PDU的初始传输的上行链路传输资源分配消息,UE由此根据正常初始传输过程发送上行链路数据。
第二种类型的上行链路传输资源分配消息是表示存储在HARQ缓冲器中的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息。当针对HARQ缓冲器不为空的HARQ过程接收到其RV被设置为非零值且与先前上行链路传输资源分配消息相比其NDI被拨转的上行链路传输资源分配消息时,该上行链路传输资源分配消息被确定为表示存储在HARQ缓冲器中的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息,UE由此根据正常重发过程重传存储在HARQ缓冲器中的MAC PDU。被配置为以成束传输模式操作的UE忽略上行链路传输资源分配消息的RV,并且以相继次序发送存储在HARQ缓冲器中的数据,例如以RV0、RV2、RV3和RV1的次序。
第三种类型的上行链路传输资源分配消息是表示新的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息。当针对HARQ缓冲器为空的HARQ过程接收到其RV被设置为非零值的上行链路传输资源分配消息、或者针对HARQ缓冲器不为空的HARQ过程接收到其RV被设置为非零值且NDI被拨转的上行链路传输资源分配消息时,该上行链路传输资源分配消息被确定为表示新的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息,UE由此忽略该上行链路传输资源分配消息且不发送数据。
图16是示出根据本发明的实施例的、用于移动通信系统的UE的信号传输装置的结构的框图。
参考图16,信号传输装置包括上层单元1605、HARQ单元1610、传输资源控制单元1620、发送/接收单元1625和PDCCH处理单元1630。
发送/接收单元1625负责通过无线信道接收物理下行链路控制信道(PDCCH)以及传达其它业务。发送/接收单元1625解码在PDCCH上接收到的信号并且输出解码信号到PDCCH处理单元1630。
PDCCH处理单元1630对由发送/接收单元1625输出的解码信号执行CRC校验,并且输出通过CRC校验的上行链路传输资源分配消息到传输资源控制单元1620。传输资源控制单元1620从上行链路传输资源分配消息中提取NDI和RV,并且参考NDI、RV和HARQ缓冲器状态来区分表示新的MAC PDU的初始传输、表示存储在HARQ缓冲器中的MAC PDU的自适应重传以及新的MAC PDU的自适应重传的上行链路传输资源分配消息。如果上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的初始传输,那么传输资源控制单元1620参考所分配的传送块的数量和MCS级别来控制上层单元1605确定将要发送的MAC PDU的大小,生成具有所确定大小的MAC PDU,并且将该MAC PDU传递到HARQ过程。如果上行链路传输资源分配消息表示先前MAC PDU的自适应重传,那么传输资源控制单元1620就控制HARQ单元1610执行先前MAC PDU的自适应重传。如果上行链路传输资源分配消息表示新的MAC PDU的自适应重传,那么传输资源控制单元1620就忽略该上行链路传输资源分配消息并且不发送数据。
上层单元1605代表PDCP层设备和MAC层的多路复用器。HARQ单元1610包括多个HARQ过程并且针对HARQ过程中的每一个执行HARQ操作。
工业实用性
虽然在上文已经详细描述了本发明的实施例,但是应该清楚地理解,可以为本领域技术人员看出来的这里所教导的基本发明构思的许多变化和/或修改将仍然落入如所附权利要求定义的本发明的精神和范围内。

Claims (8)

1.一种用于移动通信系统的用户设备的信号传输方法,包括:
从基站接收包括新数据指示符(NDI)的上行链路传输资源分配消息;
确定混合自动重发请求(HARQ)缓冲器是否是空的以及NDI是否被拨转;
如果确定所述HARQ缓冲器是空的或者所述NDI被拨转,则执行媒体访问控制协议数据单元(MAC PDU)的新的传输;以及
如果确定所述HARQ缓冲器不是空的且所述NDI没有被拨转,则执行重传。
2.根据权利要求1所述的信号传输方法,还包括:
接收表示HARQ过程中的MAC PDU的传输的消息,该消息包括传输的最大数目;以及
识别最后可用重传时间。
3.根据权利要求2所述的信号传输方法,还包括:如果所述最后可用重传时间已经到期,则刷新所述HARQ缓冲器。
4.根据权利要求1所述的信号传输方法,其中,执行新的传输包括:
向基站发送新的MAC PDU。
5.一种用于移动通信系统的用户设备,包括:
发送/接收单元,用于通过无线信道与基站传达信号;
PDCCH(物理下行链路控制信道)处理单元,用于提取由所述发送/接收单元接收到的上行链路传输资源分配消息;
传输资源控制单元,用于当从基站接收包括新数据指示符(NDI)的上行链路传输资源分配消息时确定混合自动重发请求(HARQ)缓冲器是否是空的以及NDI是否被拨转,如果确定所述HARQ缓冲器是空的或者所述NDI被拨转,则执行媒体访问控制协议数据单元(MACPDU)的新的传输,以及如果确定所述HARQ缓冲器不是空的且所述NDI没有被拨转,则执行重传。
6.根据权利要求5所述的用户设备,其中,所述传输资源控制单元接收表示HARQ过程中的MAC PDU的传输的消息,该消息包括传输的最大数目,并且识别最后可用重传时间。
7.根据权利要求6所述的用户设备,其中,如果所述最后可用重传时间已经到期,则所述传输资源控制单元刷新所述HARQ缓冲器。
8.根据权利要求6所述的用户设备,其中,当执行新的传输时,所述传输资源控制单元向基站发送新的MAC PDU。
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