CN106255164A - 协作通信处理方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了协作通信处理方法及装置,该方法包括:网络节点根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况。通过本发明至少解决在现有技术中网络编码和协作通信在某种情况下应用存在一定缺点的问题,改善了系统性能、业务跳数、当前业务的中继节点属性、当前业务的中继节点数目。

Description

协作通信处理方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及协作通信处理方法及装置。
背景技术
当终端与基站间或终端与终端间的信道状况较差时,可通过在相邻多个用户间使用短距离通信技术进行协作,互相中转数据,缓解信道状况对通信质量造成的影响。应用了协作通信的场景中,终端设备与基站间存在多条信道,当某一信道状况较差时,可选择质量更优的信道进行通信,从而提升网络吞吐量并带来更好的用户体验。
网络编码是一种典型的协作通信技术,常用于多信源且多中继的通信场景中。网络编码的基本思路是中继节点接收信源/其它中继节点发送的信息,对接收到的信息以编码组合的方式进行合并,随后进行传输。应用了网络编码的协作通信中,中继节点同时具备路由和编码功能,可通过合并多个链路的信息,获得分集或复用增益来提高等效SINR。
协作分集是另一种典型的协作通信技术,适用于各类通信场景。协作分集模式下,各中继节点收到某一信源发送的信息后,在相同的资源上对该信息进行转发,由于多个节点转发的内容相同,接收端可通过直接接收叠加信号实现信号合并。协作分集在信道状况较差的场景中优势较为显著,可通过多个信号的叠加增强接收功率,改善系统性能。
网络编码与协作分集在单独使用时都具备一定缺陷。对于网络编码,其实施过程受网络拓扑、节点移动性、信道状态等多种因素制约,当前主要的几类网络编码难以在抗毁性、布局灵活性和系统性能间取得较理想的平衡,且各种网络编码的实施复杂度和计算复杂度均较为可观。网络编码的系统吞吐量在多信源网络场景下可能无法分解成若干单信源网络,引入额外的实施复杂度,并会造成一定程度的性能损失。此外,信息误码率会在中继节点的传输过程中得到放大。对于多中继系统,如何对信源和中继节点的资源调度,以避免碰撞并最大化信道容量也是网络编码面临的问题之一。
对于协作分集,所有节点需要发送完全相同的内容,在各信道性能差距较大时,系统若选择满足较差信道质量的传输参数,会对系统吞吐量造成影响;若选择满足中等信道状况的传输参数,有可能在信道质量较差的接收节点处造成较大的误码率。此外,协作分集相当于一种广播洪泛通信行为,会对不参与当前通信但处在当前物理通信范围内的节点造成较大的干扰;如果引入洪泛控制策略,则会造成系统额外的复杂度支出。
针对现有技术中网络编码和协作通信在某种情况下应用存在一定缺点的问题,目前没有有效的解决方案。
发明内容
本发明提供了协作通信处理方法及装置,以至少解决在现有技术中网络编码和协作通信在某种情况下应用存在一定缺点的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种协作通信处理方法,包括:网络节点根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况、业务跳数、当前业务的中继节点属性、当前业务的中继节点数目。
进一步地,所述当前通信区域内的节点密度根据以下至少之一获取:在所述网络节点为调度节点的情况下,根据所述调度节点取得身份认证的节点数量和所述当前通信区域的面积获取所述节点密度;根据路由表中的节点状况获取所述节点密度;在所述网络节点为所述调度节点的情况下,所述调度节点根据接收到的普通节点上报的自身邻居节点数量判断所述当前通信区域内的节点密度;在所述网络节点为普通节点的情况下,所述普通节点根据自身维护的邻居节点判断所述当前通信区域内的节点密度。
进一步地,所述网络节点根据所述传输功率在所述网络编码和所述协作分集之间进行模式切换包括以下至少之一:在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点的上行信息,根据上行功率判断是否进行模式切换;在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收调度节点发送的上行接收功率判断是否进行模式切换;在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点上报的下行接收功率,根据所述下行接收功率判断是否进行模式切换;在所述网络节点为普通节点的情况,所述网络节点接收下行信息,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点根据接收到的普通节点上报的邻节点的接收功率和/或链路质量判断是否进行模式切换;在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收邻居节点发送的信号,根据接收功率和链路质量判断是否进行模式切换。
进一步地,所述网络节点根据所述BLER在所述网络编码和所述协作分集之间进行模式切换包括以下至少之一:根据调度节点接收普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据所述普通节点接收所述调度节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据所述普通节点接收其他普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换。
进一步地,所述当前业务的中继节点属性包括:调度节点和/或普通节点。
进一步地,所述当前业务的中继节点数目包括:单跳中继节点数目或全部中继节点数目。
进一步地,所述网络节点包括:调度节点和/或普通节点,其中,所述调度节点包括以下至少之一:基站、中心控制节点AP。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种协作通信处理装置,位于网络节点中,所述装置包括:切换模块,用于根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况、业务跳数、当前业务的中继节点属性、当前业务的中继节点数目。
进一步地,所述当前通信区域内的节点密度根据以下至少之一获取:在所述网络节点为调度节点的情况下,根据所述调度节点取得身份认证的节点数量和所述当前通信区域的面积获取所述节点密度;根据路由表中的节点状况获取所述节点密度;在所述网络节点为所述调度节点的情况下,所述调度节点根据接收到的普通节点上报的自身邻居节点数量判断所述当前通信区域内的节点密度;在所述网络节点为普通节点的情况下,所述普通节点根据自身维护的邻居节点判断所述当前通信区域内的节点密度。
进一步地,所述切换模块用于执行以下至少之一:在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点的上行信息,根据上行功率判断是否进行模式切换;在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收调度节点发送的上行接收功率判断是否进行模式切换;在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点上报的下行接收功率,根据所述下行接收功率判断是否进行模式切换;在所述网络节点为普通节点的情况,所述网络节点接收下行信息,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点根据接收到的普通节点上报的邻节点的接收功率和/或链路质量判断是否进行模式切换;在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收邻居节点发送的信号,根据接收功率和链路质量判断是否进行模式切换。
进一步地,所述切换模块用于执行以下至少之一:根据调度节点接收普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据所述普通节点接收所述调度节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据所述普通节点接收其他普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换。
进一步地,所述当前业务的中继节点属性包括:调度节点和/或普通节点。
进一步地,所述当前业务的中继节点数目包括:单跳中继节点数目或全部中继节点数目。
进一步地,所述网络节点包括:调度节点和/或普通节点,其中,所述调度节点包括以下至少之一:基站、中心控制节点AP。
通过本发明,采用网络节点根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况。通过本发明至少解决在现有技术中网络编码和协作通信在某种情况下应用存在一定缺点的问题,改善了系统性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的通信场景的示意图一;
图2是根据本发明实施例的通信场景的示意图二。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
在本实施例中提供了一种协作通信处理方法,包括:网络节点根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况、业务跳数、当前业务的中继节点属性、当前业务的中继节点数目。
通过上述方法,解决在现有技术中网络编码和协作通信在某种情况下应用存在一定缺点的问题,改善了系统性能。
在一个可选实施例中,当前通信区域内的节点密度根据以下至少之一获取:在网络节点为调度节点的情况下,根据调度节点取得身份认证的节点数量和当前通信区域的面积获取节点密度;根据路由表中的节点状况获取节点密度;在网络节点为调度节点的情况下,调度节点根据接收到的普通节点上报的自身邻居节点数量判断当前通信区域内的节点密度;在网络节点为普通节点的情况下,普通节点根据自身维护的邻居节点判断当前通信区域内的节点密度。
在一个可选实施例中,网络节点根据传输功率在网络编码和协作分集之间进行模式切换包括以下至少之一:在网络节点为调度节点的情况下,网络节点接收节点的上行信息,根据上行功率判断是否进行模式切换;在网络节点为普通节点的情况下,网络节点接收调度节点发送的上行接收功率判断是否进行模式切换;在网络节点为调度节点的情况下,网络节点接收节点上报的下行接收功率,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;在网络节点为普通节点的情况,网络节点接收下行信息,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;网络节点为调度节点的情况下,网络节点根据接收到的普通节点上报的邻节点的接收功率和/或链路质量判断是否进行模式切换;在网络节点为普通节点的情况下,网络节点接收邻居节点发送的信号,根据接收功率和链路质量判断是否进行模式切换。
在一个可选实施例中,网络节点根据BLER在网络编码和协作分集之间进行模式切换包括以下至少之一:根据调度节点接收普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据普通节点接收调度节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据普通节点接收其他普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换。
在一个可选实施例中,当前业务的中继节点属性包括:调度节点和/或普通节点。
在一个可选实施例中,当前业务的中继节点数目包括:单跳中继节点数目或全部中继节点数目。
在一个可选实施例中,网络节点包括:调度节点和/或普通节点,其中,调度节点包括以下至少之一:基站、中心控制节点AP。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种协作通信处理装置,位于网络节点中,装置包括:切换模块,用于根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况、业务跳数、当前业务的中继节点属性、当前业务的中继节点数目。
在一个可选实施例中,当前通信区域内的节点密度根据以下至少之一获取:在网络节点为调度节点的情况下,根据调度节点取得身份认证的节点数量和当前通信区域的面积获取节点密度;根据路由表中的节点状况获取节点密度;在网络节点为调度节点的情况下,调度节点根据接收到的普通节点上报的自身邻居节点数量判断当前通信区域内的节点密度;在网络节点为普通节点的情况下,普通节点根据自身维护的邻居节点判断当前通信区域内的节点密度。
在一个可选实施例中,切换模块用于执行以下至少之一:在网络节点为调度节点的情况下,网络节点接收节点的上行信息,根据上行功率判断是否进行模式切换;在网络节点为普通节点的情况下,网络节点接收调度节点发送的上行接收功率判断是否进行模式切换;在网络节点为调度节点的情况下,网络节点接收节点上报的下行接收功率,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;在网络节点为普通节点的情况,网络节点接收下行信息,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;网络节点为调度节点的情况下,网络节点根据接收到的普通节点上报的邻节点的接收功率和/或链路质量判断是否进行模式切换;在网络节点为普通节点的情况下,网络节点接收邻居节点发送的信号,根据接收功率和链路质量判断是否进行模式切换。
在一个可选实施例中,切换模块用于执行以下至少之一:根据调度节点接收普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据普通节点接收调度节点消息的BLER判断是否进行模式切换;根据普通节点接收其他普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换。
在一个可选实施例中,当前业务的中继节点属性包括:调度节点和/或普通节点。
在一个可选实施例中,当前业务的中继节点数目包括:单跳中继节点数目或全部中继节点数目。
在一个可选实施例中,网络节点包括:调度节点和/或普通节点,其中,调度节点包括以下至少之一:基站、中心控制节点AP。
图1是根据本发明实施例的通信场景的示意图一和图2是根据本发明实施例的通信场景的示意图二,下面结合图1和图2对优选实施例进行说明。
在本优选实施例中提出了一种结合网络编码与协作分集,根据给定的判定条件在两类方案间进行切换的协作通信方法。该方法根据不同的场景布局和信道状况,在网络编码与协作分集间选择性能更适宜当前使用的方案,从而结合了两类方案的优点。
本优选实施例中,网络中所有节点均支持使用网络编码和使用协作分集两种通信模式,根据场景参数和调度控制在两种通信模式下进行切换。
从该切换行为的发起者角度,可将切换类型分为eNB/中心控制节点(AP)发起的模式切换与普通节点发起的模式切换两类。
对于eNB/AP发起的模式切换,触发切换行为的条件包括:
1. eNB/AP根据业务需求或高层配置,不考虑环境因素,直接发起网络编码和协作分集间的切换;
2. eNB/AP根据当前区域(通信小区,通信簇,etc)内的节点密度,判断发起网络编码和协作分集间的切换。节点密度的衡量标准包括:
2.1根据在eNB/AP处取得身份认证的节点数量(可区分或不区分激活/非激活、连接态/非连接态的节点)和当前通信区域的面积判断节点密度;
2.2根据路由表中的节点状况判断节点密度;
2.3普通节点持续进行对邻居节点的发现(e.g.D2D Discovery,周期性节点广播,主动路由的Hello报文等),维护自身邻居节点数量,并上报给eNB/AP(e.g.周期性上报一段时间内的峰值数量,周期性上报一段时间内的平均值,邻居节点数量发生变化时上报,eNB/AP控制节点进行上报等),eNB/AP综合收到的上报情况判断区域内节点密度;
3. eNB/AP根据eNB/AP对节点的接收功率、节点对eNB/AP的接收功率、节点对其它节点的接收功率,判断发起网络编码和协作分集间的切换。具体方案包括:
3.1 eNB/AP接收节点的上行信息,根据上行接收功率判断发起通信模式切换;
3.2节点接收eNB/AP的下行信息,并将下行接收功率上报给eNB/AP(e.g.周期性上报一段时间内的最差接收功率,周期性上报一段时间内的平均接收功率,接收功率低于某预配置的阈值时上报,eNB/AP控制节点进行上报等),eNB/AP根据节点的下行接收功率判断发起通信模式切换;
3.3节点接收邻居节点发送的信号(周期性广播消息/路由消息/数据通信信号/etc),将接收功率上报给eNB/AP;或将到邻节点的链路质量上报给eNB/AP,eNB/AP判断发起通信模式切换;可以根据一个或多个邻居节点进行判断;
4. eNB/AP根据eNB/AP接收节点消息的BLER、节点接收eNB/AP的BLER、节点对其它节点的接收BLER,判断发起网络编码和协作分集间的切换,方案与对接收功率的判断方案类似;
5. eNB/AP根据资源调度情况判断发起网络编码与协作分集间的切换;
对于普通节点发起的模式切换,触发切换行为的条件与eNB/AP发起的模式切换类似,包括:
1.根据业务需求或高层配置,不考虑环境因素,直接发起网络编码和协作分集间的切换;
2.根据当前区域(通信小区,通信簇,etc)内的节点密度,判断发起网络编码和协作分集间的切换;
2.1根据路由表中的节点状况判断节点密度;
2.2普通节点持续进行对邻居节点的发现(e.g.D2D Discovery,周期性节点广播,主动路由的Hello报文等),维护自身邻居节点数量,并根据自身邻居节点数量判断发起网络编码和协作分集间的切换;
此外,所有节点可以将自身邻居节点数量向外广播或携带在路由包中,节点可根据收到的其它节点的邻居节点数量判断发起网络编码和协作分集间的切换;
以上可包括一跳邻居节点与多跳邻居节点;
3.根据eNB/AP对节点的接收功率、节点对eNB/AP的接收功率、节点对其它节点的接收功率,判断发起网络编码和协作分集间的切换;
3.1如果网络中存在eNB/AP,eNB/AP接收节点的上行信息,将上行接收功率发送给节点(有助于节点进行功控等),节点根据eNB/AP的上行接收功率判断发起通信模式切换;
3.2如果网络中存在eNB/AP,节点接收eNB/AP的下行信息,根据下行接收功率判断发起通信模式切换;
3.3节点接收邻居节点发送的信号(周期性广播消息/路由消息/数据通信信号/etc),根据接收功率、到邻节点的链路质量,判断发起通信模式切换;可以根据一个或多个邻居节点进行判断;
4.根据eNB/AP接收节点消息的BLER、节点接收eNB/AP的BLER、节点对其它节点的接收BLER,判断发起网络编码和协作分集间的切换,方案与对接收功率的判断方案类似;
5.根据资源调度情况判断发起网络编码与协作分集间的切换;
有中心网络可使用eNB/AP发起的模式切换和普通节点发起的模式切换,无中心网络只能使用普通节点发起的模式切换。对于有中心网络中的普通节点发起的模式切换,普通节点在满足触发条件后可自行决定进行模式切换或先向中心节点请求允许。
以上两类切换方式均可以针对区域内所有节点(称为统一切换),或针对eNB/AP指定的部分节点(称为非统一切换)。对于统一切换,发起切换的节点应通知网络内所有节点进行模式切换;对于非统一切换,发起切换的节点应通知需要切换模式的部分网内节点进行切换,并可通知或不通知或由进行模式切换的网内节点通知其余节点已经有部分节点进行了模式切换。
以下实施例采用的通信场景如图1所示,节点S1,S2,R1~R4,D1~D3为基站通信范围内的普通节点。普通节点间进行直接通信的拓扑关系由图中虚线标识,虚线两端的节点认为在通信范围内,未用虚线连接的节点无法进行直接通信。
实施例一
图中所有普通节点使用预配置的协作分集模式。基站收到高层配置消息,触发模式切换,广播告知图中所有普通节点切换到网络编码模式。
实施例二
图中所有普通节点使用预配置的网络编码模式。所有节点均进行邻居节点发现,将侦测到的邻节点数目上报到基站。基站发现节点S1和S2的邻节点数目(均为3个)超过模式切换阈值(假定模式切换阈值为邻节点不超过2个),告知网内所有普通节点切换到协作分集模式。
实施例三
图中所有普通节点使用预配置的网络编码模式。所有节点均维护到邻节点的链路质量(通过邻节点的广播/单播信息等实现),并将结果上报到基站。基站发现节点D1到其邻节点R1和R2的链路质量低于模式切换阈值,告知节点R1和R2切换到协作分集模式,告知其他节点已有节点R1和R2切换到协作分集模式,其他节点仍使用网络编码模式不变。
以下实施例采用的通信场景如图2所示,节点S1,S2,R1~R4,D1~D3为网络范围内的普通节点,该网络中无基站/中心调度节点存在。普通节点间进行直接通信的拓扑关系由图中虚线标识,虚线两端的节点认为在通信范围内,未用虚线连接的节点无法进行直接通信。
实施例四
图中所有普通节点使用预配置的网络编码模式。所有节点均维护到邻节点的链路质量(通过邻节点的广播/单播信息等实现)。节点D1发现到邻节点R1和R2的链路质量低于预配置的阈值,告知邻节点R1和R2切换到协作分集模式。节点R1和R2进行模式切换后,将该事实告知其他节点。其他节点仍使用网络编码模式不变。
实施例五
图中所有普通节点使用预配置的网络编码模式。节点S1和S2发起通信,发送不同的信息内容,节点R1~R4为中继,节点D1~D3为目的节点,三个节点各自均需接收到来自S1和S2的两部分信息。在通信过程中,S1发现受系统带宽限制,中继节点R1、R2和R3在资源调度上频繁发生冲突,S1告知R1、R2和R3切换到协作分集模式,并不再另行通知其它节点(D1~D3可自行根据收到的内容中携带的标识获知R1~R4采用何种协作通信模式)。其他节点仍使用网络编码模式不变。
通过本优选实施例,网络中进行通信时,网内节点均支持协作分集与网络编码两种协作通信方式,可在两种方式间进行切换;该切换包括由调度节点(eNB/AP)发起与由普通节点发起两类;该切换包括网内所有节点均进行切换与仅有部分节点进行切换两类。
通过本优选实施例使节点进行协作通信时可在网络编码与协作分集两类方式间进行切换,根据场景和配置情况选择适宜当前通信使用的协作通信方式,从而使协作通信在不同场景布局下有更好的普适性并提升系统性能。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (14)

1.一种协作通信处理方法,其特征在于包括:
网络节点根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:
业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况、业务跳数、当前业务的中继节点属性、当前业务的中继节点数目。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前通信区域内的节点密度根据以下至少之一获取:
在所述网络节点为调度节点的情况下,根据所述调度节点取得身份认证的节点数量和所述当前通信区域的面积获取所述节点密度;
根据路由表中的节点状况获取所述节点密度;
在所述网络节点为所述调度节点的情况下,所述调度节点根据接收到的普通节点上报的自身邻居节点数量判断所述当前通信区域内的节点密度;
在所述网络节点为普通节点的情况下,所述普通节点根据自身维护的邻居节点判断所述当前通信区域内的节点密度。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络节点根据所述传输功率在所述网络编码和所述协作分集之间进行模式切换包括以下至少之一:
在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点的上行信息,根据上行功率判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收调度节点发送的上行接收功率判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点上报的下行接收功率,根据所述下行接收功率判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为普通节点的情况,所述网络节点接收下行信息,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;
所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点根据接收到的普通节点上报的邻节点的接收功率和/或链路质量判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收邻居节点发送的信号,根据接收功率和链路质量判断是否进行模式切换。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络节点根据所述BLER在所述网络编码和所述协作分集之间进行模式切换包括以下至少之一:
根据调度节点接收普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换;
根据所述普通节点接收所述调度节点消息的BLER判断是否进行模式切换;
根据所述普通节点接收其他普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前业务的中继节点属性包括:调度节点和/或普通节点。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前业务的中继节点数目包括:单跳中继节点数目或全部中继节点数目。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络节点包括:调度节点和/或普通节点,其中,所述调度节点包括以下至少之一:基站、中心控制节点AP。
8.一种协作通信处理装置,其特征在于,位于网络节点中,所述装置包括:
切换模块,用于根据以下条件中的至少之一在网络编码和协作分集之间进行模式切换:
业务需求、高层配置、当前通信区域内的节点密度、节点的传输功率、节点接收消息的块差错率BLER、资源调度情况、业务跳数、当前业务的中继节点属性、当前业务的中继节点数目。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述当前通信区域内的节点密度根据以下至少之一获取:
在所述网络节点为调度节点的情况下,根据所述调度节点取得身份认证的节点数量和所述当前通信区域的面积获取所述节点密度;
根据路由表中的节点状况获取所述节点密度;
在所述网络节点为所述调度节点的情况下,所述调度节点根据接收到的普通节点上报的自身邻居节点数量判断所述当前通信区域内的节点密度;
在所述网络节点为普通节点的情况下,所述普通节点根据自身维护的邻居节点判断所述当前通信区域内的节点密度。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述切换模块用于执行以下至少之一:
在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点的上行信息,根据上行功率判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收调度节点发送的上行接收功率判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点接收节点上报的下行接收功率,根据所述下行接收功率判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为普通节点的情况,所述网络节点接收下行信息,根据下行接收功率判断是否进行模式切换;
所述网络节点为调度节点的情况下,所述网络节点根据接收到的普通节点上报的邻节点的接收功率和/或链路质量判断是否进行模式切换;
在所述网络节点为普通节点的情况下,所述网络节点接收邻居节点发送的信号,根据接收功率和链路质量判断是否进行模式切换。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述切换模块用于执行以下至少之一:
根据调度节点接收普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换;
根据所述普通节点接收所述调度节点消息的BLER判断是否进行模式切换;
根据所述普通节点接收其他普通节点消息的BLER判断是否进行模式切换。
12.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述当前业务的中继节点属性包括:调度节点和/或普通节点。
13.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述当前业务的中继节点数目包括:单跳中继节点数目或全部中继节点数目。
14.根据权利要求8至13中任一项所述的装置,其特征在于,所述网络节点包括:调度节点和/或普通节点,其中,所述调度节点包括以下至少之一:基站、中心控制节点AP。
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