CN106301711A - 在半持续性传输中改善的重传能力 - Google Patents

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Abstract

一个或多个混合自动重传请求过程标识被配置为用于无需关联控制信令而进行调度。被设定为用于给定子帧的一个特定HARQ过程ID是基于以下至少一项而确定的:a)系统帧号;b)为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及c)半持续性调度的周期性。在各种实施方式中,a)是广播的,并且b)和c)是经由RRC信令发送的;以及根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定该设定的特定HARQ过程ID:其中Current TTI是从系统帧号中导出的给定子帧号,并且项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数;SP_Period是半持续性调度的周期性;以及Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。

Description

在半持续性传输中改善的重传能力
本申请是2008年10月23日递交的第200880117792.3号发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明的示例性和非限制性实施方式总体上涉及无线通信系统、方法、设备和计算机程序产品,并且更具体地,涉及与半持续性资源分配一起使用的技术和混合自动重传请求技术。
背景技术
在说明书和/或附图中出现的各种缩写限定如下:
ACK 确认
aGW 接入网关
BCH 广播信道
CCH 控制信道
CDM 码分复用
DL 下行链路
DTX 不连续传输
eNB EUTRAN节点B(演进的节点B)
EUTRAN 演进的UTRAN
FDD 频分复用
FDMA 频分多址
3GPP 第三代合作伙伴计划
HARQ 混合自动重传请求
LTE 长期演进
NACK 否认
Node B 基站
OFDM 正交频域复用
PDCCH 物理下行链路控制信道
PHY 物理(第一层或者L1)
PS 分组调度器
RRC 无线资源控制(第二层或L2)
RV 冗余版本
SCCH 共享控制信道
SC-FDMA 单载波频分多址
SFN 系统帧号
TBS 传输块集合
TFI 传输格式指示符
TTI 传输时间间隔
UE 用户设备
UL 上行链路
UTRAN 通用陆地无线接入网
VoIP 基于因特网协议的语音
在3GPP中当前正在发展一种所提出的通信系统,称为演进的UTRAN(E-UTRAN,还称为UTRAN-LTE或者称为E-UTRA)。当前的工作设定:DL接入技术将是OFDMA,并且UL接入技术将是SC-FDMA。
一个涉及与本发明相关的这些和其它问题的规范为3GPP TS 36.300,V8.2.0(2007-09),3rd Generation Partnership Project;Technical Specification GroupRadio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)andEvolved Universal Terrestrial Access Network(E-UTRAN);Overall description;Stage 2(Release 8),该文献被附加到优先权文件作为附录A。
在控制信道资源有限的无线通信系统中,例如在LTE中,需要提供优化以改善控制信道资源的利用。一种优化技术涉及某种类型的持续性或半持续性传输资源分配。该技术针对较长时段为DL或UL中的传输分配资源而不是针对一次传输(例如,可以针对多个时间(传输)时段分配资源以由UE使用)。在LTE系统中,已经达成一致的是将使用半持续性调度。
VoIP业务是一种需要持续性调度或半持续性调度的业务。在这方面可以参考R2-070188“Scheduling for VoIP”,Siemens Networks,3GPP TSG RAN WG2#56bis,Sorrento,Italy,2007年1月15日-19日,该文献被附加到优先权文件作为附录B。一般而言,持续性调度意味着在相当长的时间时段中向UE分配一种资源模式,而不需要通过L1/L2控制信道进行连续的调度授权。如图1所描绘,利用持续性调度,允许VoIP UE每20ms使用一次分配的物理资源块。
降低的信令开销以及简便性是在LTE中支持持续性调度的两个主要优点。在这方面可以参考R2-70041“Problems of Persistent Scheduling”,Ericsson,3GPP TSG RANWG2#56bis,Sorrento,Italy,2007年1月15日-19日,该文献被附加到优先权文件作为附录C。
持续性调度的主要优点在于不需要再为每个VoIP帧传输DL或UL调度授权,这降低了控制信令开销,并且由此增加了系统容量。这是特别有益的,因为L1/L2控制信令资源是受规范限制的,并且在VoIP(或其它以具有延迟约束的周期性到来的小分组为特性的业务)的情形下,需要将多个用户调度到相同的TTI。
重申的是,如果利用较高层信令(例如,RRC信令)将发送/接收资源的周期性模式分配给UE,则UE能够在这些分配的资源中进行发送或接收,而无需明确的L1/L2控制信令(即,无需使用PDCCH)。图2示出了一个示例,其中示出了针对VoIP应用的“基于话锋的(talkspurt-based)”半持久性分配。使用RRC信令向UE分配20ms周期性模式。当在话锋的开始处识别到业务时,利用L1/L2控制信令(即,PDCCH)向UE分配时间和频率资源以及传输格式。UE然后存储对这些分配的时间和频率资源的指示以及传输格式信息。该存储的信息通知UE,其可以利用具有已知(经由RRC信令传输的)周期性模式的这些资源发送(UL)或者接收(DL)该所分配格式的分组。
如图2所示,在DL中的重传是利用L1/L2控制信令发送的,因为半持续性调度通常被应用于初始(VoIP)分组传输,即使其还可以被应用于分组的首次重传。
在3GPP中为LTE系统规定了DL异步HARQ,这意味着原则上可以针对每个TTI分配HARQ过程。经由PDCCH中的DL分配向UE通知HARQ过程号。但是,在半持续性调度中,并不使用PDCCH,并且因此产生的其它问题在于如何向UE通知对于某个特定半持续性分配使用了哪个HARQ过程。
如果仅有一个HARQ过程标识(ID)被用于半持续性情况,则该问题将更易被解决。但是正如从图2中所看到的,在该示例性VoIP示例中,直到对于半持续性传输再次需要相同HARQ过程为止,仅可能存在两个重传。这种局限性有可能对于UE的性能产生不利的影响。
一种可能的解决方案将是为半持续性使用保留更多的过程和/或增加HARQ过程的数目。但是,在这两种情况中,需要一种机制适当地指示哪个保留的HARQ过程被用于哪个半持续性传输(而无需使用PDCCH信令)。在一个示例性场景中,使用更多的HARQ过程可以意味着在PDCCH中需要更多的信令,这由此增加了UE的复杂性和存储要求。可选地,为半持续性调度保留更多HARQ过程而不增加过程的总数,这意味着将损害该半持续性配置的UE的其它业务吞吐量,这是因为对于其它业务而言会存在更少的HARQ缓冲器。
在2007年3月19日提交的、申请人为Esa题为“Apparatus,Methodand Computer Program Product Providing Indication of Persistent Allocation onL1/L2 Control Channel”的共同未决和共有美国临时专利申请第60/919,110号(该文献被附加到优先权文件作为附录D)中描述了以下内容。对于异步HARQ,可能为持续性分配保留一个(或多个)HARQ过程。例如可以经由RRC信令执行该保留。因此,HARQ过程标识(ID)描述了该分配是常规动态(一次性)分配还是将被存储并用于后续传输的持续性分配。冗余版本(RV)或重传序列号(RSN)可以被用于在初始传输(仅在持续性分配被改变时利用L1控制进行发送)和重传(例如,仅针对初始传输保留RV=0/RSN=0)之间进行区分。这给出了如何将初始传输或重传的动态分配和半持续性分配彼此相区分的一个示例。
与本发明有关的其它公开包括:
3GPP TS 36.321 Vl.0.0(2007-09)Technical Specification;3rd GenerationPartnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)Medium Access Control(MAC)protocol specification(Release 8),该文献被附加到优先权文件作为附录E;
3GPP TSG-RAN WG2#55,R2-062788,Seoul(Korea),2006年10月9日-13日,NEC,"Persistent scheduling and dynamic allocation",该文献被附加到优先权文件作为附录F;
3GPP TSG-RAN WG2 Ad Hoc on LTE,R2-061920,Cannes,France,2006年6月27日-30日,NTT DoCoMo,Inc."PersistentScheduling",该文献被附加到优先权文件作为附录G;
3GPP TSG-RAN WG2 Ad Hoc on LTE,R2-061994,Cannes,France,2006年6月27日-30日,Motorola,"Rl-061734Scheduling for Voice",该文献被附加到优先权文件作为附录H;以及
3GPP TSG-RAN WG2 Meeting#57,R2-070475,St.Louis,USA,2007年2月12日-16日,Nokia,"Downlink Scheduling for VoIP",该文献被附加到优先权文件作为附录I;
3GPP TSG-RAN WG2 Meeting#57,R2-070476,St.Louis,USA,2007年2月12日-16日Nokia,"Uplink Scheduling for VoIP",该文献被附加到优先权文件作为附录J;
3GPP TS 36.211 V8.0.0(2007-09)Technical Specification;3rd GenerationPartnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical channels andmodulation(Release 8),该文献被附加到优先权文件作为附录K;以及
3GPP TS 36.212 V8.0.0(2007-09)Technical Specification;3rd GenerationPartnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Multiplexing and channelcoding(Release 8),该文献被附加到优先权文件作为附录L。
发明内容
根据本发明一个示例性实施方式,提供一种方法,包括:配置一个或多个混合自动重传请求过程标识,该混合自动重传请求过程标识将被用于无需相关控制信令而进行调度;以及确定被设定为用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识。该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
根据本发明另一个示例性实施方式,提供一种包括处理器的装置。该处理器被配置为设置一个或多个混合自动重传请求过程标识以用于无需相关控制信令而进行调度。该处理器被配置为确定被设定为用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
根据本发明另一个示例性实施方式,提供一种存储有计算机可读指令的程序的存储器,该计算机可读指令可由处理器执行,以执行以下动作,包括:配置一个或多个混合自动重传请求过程标识,该混合自动重传请求过程标识将被用于无需相关控制信令而进行调度;以及确定被设定为用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识。该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
根据本发明另一个示例性实施方式,一种装置,包括处理装置(诸如例如图3的DP12A或HARQ模块10F)以及还包括确定装置(诸如例如图3的DP 12A或HARQ模块10F)。处理装置用于配置一个或多个混合自动重传请求过程标识以用于无需相关控制信令而进行调度。确定装置,用于确定被设定为用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
根据本发明另一个示例性实施方式,提供一种方法,包括:接收不具有相关控制信令的数据;以及确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
根据本发明另一个示例性实施方式,其中一种装置,包括缓冲器和处理器。缓冲器,被配置存储接收的不具有相关控制信令的数据;处理器,被配置为确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
根据本发明另一个示例性实施方式,提供一种存储有计算机可读指令的程序的存储器,该计算机可读指令可由处理器执行,以执行以下动作,包括:接收不具有相关控制信令的数据;以及确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识。该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
根据本发明另一个示例性实施方式,提供一种装置,包括接收装置(诸如例如图3中收发器10D的接收部分、HARQ模块10F、或HARQ缓冲器)和处理装置(诸如例如图3的DP10A、VC 10E或HARQ模块10F)。接收装置用于接收不具有相关控制信令的数据。处理装置用于确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及半持续性调度的周期性。
附图说明
在所附的附图中:
图1示出了针对VoIP UE的持续性分配的一个示例。
图2描绘了在DL中基于话锋的半持续性调度的一个示例。
图3示出了适于在实现本发明的示例性实施方式中使用的各种电子设备的简化框图。
图4示出了说明根据本发明示例性实施方式的方法和计算机程序的执行的逻辑流程图。
图5描绘了用于UE具有半持续性分配的情况下的DL和UL信令,并且该图有利于说明通过使用本发明的示例性实施方式而可能得到的益处。
具体实施方式
参考图3,图3示出了适于在实现本发明的示例性实施方式中使用的各种电子设备的简化框图。在图3中,无线网络1适于与多个UE 10经由eNode B(基站)12(这里也称为eNB12)进行通信。网络1可以包括网络控制单元(NCE)14。UE 10包括数据处理器(DP)10A、存储有程序(PROG)10C的存储器(MEM)10B,以及用于与eNB 12进行双向无线通信的适合的射频(RF)收发机10D,其中,该eNB 12也包括DP 12A、存储有PROG 12C的MEM 12B和适合的RF收发机12D。eNB 12经由数据通路13耦合到诸如aGW的NCE 14,该NCE 14也包括DP 14A以及存储有PROG 14C的MEM 14B。
可以假设,UE 10将包括适合的语音编码器(VC)10E,诸如AMR语音编码器,其至少用于在VoIP工作模式下起作用。UE 10还将包括HARQ功能块或模块10F,该模块可以被设定为包括并且管理HARQ缓冲器10G。HARQ缓冲器10G通常将驻留在存储器10B中。
eNB 12被示出为包括资源调度器模块或功能(SCHED)12E,并且还将包括HARQ功能块或模块12F以及关联的HARQ缓冲器(未示出)。各种模块和功能10F、12E和12F以及语音编码器模块10E可以利用硬件、软件(包括固件),或者硬件和软件的结合来实现。
PROG 10C和12C可以因此被设定为包括程序指令,当由相关DP执行该程序指令时,该程序指令能够使得电子设备根据本发明的示例性实施方式进行操作,正如将在下文中更详细的讨论的那样。也就是说,本发明的示例性实施方式可以至少部分地通过由UE 10的DP10A以及由eNB 12的DP 12A执行的计算机软件来实现、或者通过硬件来实现,或者通过软件和硬件的结合来实现。
一般而言,UE 10的各种实施方式可以包括但并不限于蜂窝电话、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携计算机,具有无线通信能力的图像捕获设备(诸如数码相机)、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和播放设备、允许无线因特网访问和浏览的因特网设备,以及结合有这类功能的组合的便携单元或终端。
MEM 10B、12B和14B可以是适用于本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何适合的数据存储技术(诸如基于半导体存储设备、闪存、磁存储设备和系统、光存储设备和系统、固定存储器和可移除存储器)来实现。DP 10A、12A和14A可以是适用于本地技术环境的任何类型,并且可以包括,作为非限制性示例,一个或多个通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)以及基于多核处理器结构的处理器。
图5描绘了用于UE 10具有半持续性分配的情况下的DL和UL信令,并且该图有利于说明通过使用本发明的示例性实施方式而可能得到的益处。在图5中,UE 10具有在DL中带有20ms周期性的半持续性分配,其通常针对VoIP业务。当对UE 10进行半持续性调度,UE不能经由PDCCH中的DL分配而获得HARQ过程ID(因为PDCCH不能用于半持续性调度)。可以通过使用仅一个HARQ过程ID指示半持续性调度(例如,在图中HRAQ ID=7)来克服该问题。但是,如果重传延续到20ms后的下一半持续性传输,则将再次需要相同的HARQ ID(在附图中HARQID=X,其中X将为7)。这将重传的最大数目限制为二,并且由此对性能产生不利影响。另一方面,如果多于一个HARQ ID被用于半持续性分配(在附图中,HARQ ID=X时X例如可以为1,使得HARQ ID 7和1可以交换),则需要某种方式获知哪个HARQ ID被用于哪个半持续性传输。本发明的示例性实施方式针对该需求,并且解决了这个问题以及其它问题。
现在描述本发明的示例性实施方式,应该注意,总体上半持续性调度的RRC配置应该包括周期性模式和可能的其它参数,诸如例如ACK/NACK资源和TBS的简化集合。根据本发明示例性实施方式,以下内容也包括在RRC配置中:
指示半持续性的HARQ过程号;和/或
用于半持续性调度的HARQ过程数目和/或用于半持续性调度的HARQ标识;或者
可选地,每个HARQ过程的周期性模式。
例如,半持续性分配可以利用PDCCH中附加比特来标识,或者通过HARQ过程号来标识,其中该HARQ过程号是利用RRC信令为半持续性使用所配置的。能够使用HARQ过程号将半持续性分配与动态分配区分开(如在上文中参照美国临时专利申请第60/919,110号所描述的)。利用RRC信令将UE 10配置为半持续性的。然后,例如若可以在PDCCH中标识总共8个HARQ过程,则HARQ ID 0-6可以用于动态调度的目的。但如果使HARQ ID在PDCCH中等于7,则这向UE 10指示从该PDCCH中存储那些用于半持续性使用所需的参数。
应该注意到,如果仅需要一个HARQ过程,则该技术的使用是特别有利的。当需要多于一个HARQ过程用于半持续性传输时,那么该信息被包括在RRC信令中。类似于一个HARQ过程的情况,一个HARQ ID被用于指示半持续性调度(或者可选地,例如单独的比特可以被用在PDCCH中)。实际HARQ缓冲器的标识然后可以隐含地导出或者部分隐含部分明示地导出。出于此目的,正如下文所述,可能有多个不同的实现实施方式。
这些示例性实施方式的一个方面在于:在保留了多于一个HARQ过程以用于半持续性分配的情况下,为UE 10和eNB 12定义一组规则以确定哪个HARQ过程ID被用于一个特定的传输。
在另一个示例性实施方式中,为HARQ重传与(使用相同的HARQ过程ID的)下一半持续性分配相重叠的情况解决了问题。该实施方式允许配置多个不同半持续性分配(每个半持续性分配具有其自身的参数,诸如周期性)。然后可以保留单独的HARQ过程以用于这些分配,使得每个HARQ过程对应于一个半持续性分配。在该方式中,上述问题可以通过以下方式而避免:将每个半持续性分配的周期性配置得足够长,以便处理(以高概率)在相同半持续性分配的下一循环之前可能需要的所有可能的重传。如果业务要求较短的周期性,则为该业务分配多个半持续性分配。
例如,在VoIP的情况中,其中分组间到达率通常为20ms,容易发生以下情况:在一次半持续性传输的重传已经被处理之前,已经对下一初始分组传输进行调度。如果利用两次半持续性分配(每个具有40ms的周期性)来处理VoIP业务,则将显著降低这种情况发生的可能性。这些半持续性分配的每一个使用其自身的HARQ过程。而且,还可以应用相同的规则以对于VoIP具有以及例如60ms的周期性并且分配三个HARQ过程。
通过使用该方式实现的另一个益处在于UE 10能够具有多个具有不同特征的半持续性分配。而且,该方式与半双工终端一起工作良好(这是因为在这种情况中,对于半持续性分配不能具有20ms的周期性)。例如,24、16、24、16等ms的模式能够利用每一个具有40ms周期性而调度开24ms的两个半持续性分配来实现。
进一步具体地描述本发明的示例性实施方式,如果该半持续性调度是经由专用HARQ过程信令传输的,但需要多个HARQ过程以用于半持续性调度,则eNB 12可以包括1比特以在PDCCH中指示半持续性分配,并且该半持续性分配改变了UE 10处HARQ过程指示比特的含义。该方式解决了针对初始半持续性传输的问题(但是没有解决针对之后半持续性传输的问题)以及针对半持续性分配的重传的问题。
也在这些示例性实施方式范围中的是,信令并未被增加(例如一比特),并且在这种情况中,存在如何布置所需HARQ缓冲器的多种可能性。以下的可选实施方式涉及DL信令的布置结构。
实施方式1A:PDCCH信令能够信令传输X个HARQ过程(例如,利用3比特则X=8)。X的值中的一个指示半持续性HARQ调度。对于半持续性情况的HARQ过程的数目是由N给定的,并且将该数目经由RRC信令信令传输,其中一个HARQ过程ID指示半持续性。指示半持续性的HARQ缓冲器(例如,当X=8时的缓冲器7)被划分为N个子缓冲器(例如,7,8,…,7+N-1)。由于半持续性分配更适合于具有小分组的业务,诸如VoIP,假设这些子缓冲器的大小足够用于半持续性业务。则对于每个半持续性分配(对于新分组),子缓冲器标识可以隐含地从周期性模式、TTI数目和为半持续性使用保留的HARQ缓冲器的数目而导出。一个这样的方程如下:
sub-buffer=[trunc(current_TTI/SP_period)]mod Number_of_semi-persistent_HARQ
其中“current_TTI”是所考虑的TTI的号,“SP_period”是半持续性调度的周期性(以TTI)以及“Number_of_semi-persistent_HARQ”是为半持续性调度保留的HARQ过程的数目。取整(trunc)指舍入到最接近的整数(注意地板函数(floor function)有时被用于该目的,并且“trunc”可以具体地是指下舍入)。假设current_TTI号于eNB12和UE 10是已知的。可以从无线帧号(或系统帧号SFN)导出其每10ms递增。例如,可以使用以下方程:
Current_TTI=10*SFN+sub_frame_number
其中sub_frame_number是在一个无线帧中(在一个SFN中)的子帧编号,即,sub_frame_number=0,1,2,…,9。可以在小区中例如在BCH中广播SFN。
另一个问题是当对重传进行调度时提供识别正确的HARQ缓冲器的能力。出于该目的,可能的解决方案选项在下述实施方式2B、3B和4B中给出。
实施方式2A:在PDCCH中,可能信令传输X个HARQ过程中的一个(例如利用3比特则X=8)。这些X值中的一个指示在PDCCH中的参数被用于半持续性分配。用于半持续性的HARQ过程的数目为N,并且该值经由RRC信令进行信令传输,其中一个HARQ过程ID指示半持续性,例如最后HARQ缓冲器X-1。HARQ缓冲器被划分为X+N-1个缓冲器,这些缓冲器不需要具有相等的大小,例如大小较小的缓冲器对于半持续性分配来说可以是足够的。然后如果PDCCH经由HARQ过程ID指示半持续性,或者如果半持续性分配在使用中,则对于新分组的半持续性传输的正确的HARQ缓冲器可以由以下方程导出:
HARQ buffer=X-1+[trunc(current_TTI/SP_period)]mod
Number_of_semi-persistent_HARQ
对于半持续性分配的重传而言,在下述实施方式2B、3B和4B中给出多个可能的信令方案。
实施方式3A:PDCCH信令能够信令传输X个HARQ过程。保留多个HARQ过程和HARQ ID以用于半持续性。它们中的一个指示在初始分配中的半持续性,以标识半持续性在使用中。所有这些HARQ ID形成HARQ过程矢量Y。在半持续性分配的情况下所用的HARQ过程可以例如从以下方程中导出:
vector_index=[trunc(current_TTI/SP_period)]mod Number_of_semi-persistent_HARQHARQ buffer=Y(vector_index)
对于半持续性分配的重传,参照实施方式1B、2B、3B和4B描述可能的信令方案。
实施方式4A:在描述的所有这些不同的实施方式中,到此为止,代替表达式:trunc(current_TTI/SP_period)],可以替代为一个直接的计数器,该计数器根据周期性模式而递增。对于半持续性分配的重传而言,在下文中参照实施方式1B、2B、3B和4B描述可能的信令方案。
实施方式5A:该实施方式假设在PDCCH中存在指示半持续性传输的单独的比特。如果对于半持续性使用需要多个HARQ缓冲器(N),并且原始地存在X个HARQ缓冲器,则X个HARQ缓冲器可以被划分为X+N个缓冲器,其无需是相同大小。然后,该缓冲器中的N个被保留用于半持续性使用,并且如果在PDCCH信令中半持续性比特为“开”(“on”),则DL-CCH的HARQ域中的HARQ比特指示半持续性传输旨在存储在哪N个缓冲器中(参见实施方式4B)。对于新分组的半持续性传输,或者诸如实施方式4A中的计数器、或者如实施方式3A中的表达式(其中Y包含N个可能的HARQ缓冲器)可以被用于导出该所用缓冲器的标识。
通过再次参照图5进一步说明前述内容。当前TTI为“递增的数”,其指示currentTTI(当前TTI)。SP period(SP周期)是半持续性周期性,例如20ns或者20TTI。半持续性HARQ的数目等于N(例如,在图5中的7和X)用于半持续性的HARQ缓冲器经由RRC信令传输。在该情况下,trunc(current_TTI/SP_period)mod N指示将使用哪N(在图5中为2)个缓冲器。trunc(current_TTI/SP_period)因此是半持续性周期的整数数目。如在上文中注意到的,当给定半持续性分配时,通过计数器可以代替trunc(current_TTI/SP_period),并且其将在每个可能的半持续性分配周期性(例如,每20ms)中递增。因此,trunc(current_TTI/SP_period)可以被解释为半持续性序列号。
实施方式6A:该实施方式假设为半持续性调度保留多个HARQ过程(Num_SP_HARQ)。例如,保留两个过程(例如,过程5和6)。在该示例中,当在PDCCH中信令传输将被存储的参数时,使用这些保留的过程的较低值(例如,过程id 5)。也就是说,当在PDCCH中使用HARQ_ID=5时,UE 10存储包括HARQ过程id的参数(Stored_HARQ_ID=5)。在每20ms之后,半持续性分配是有效的(SP_Period=20)并且对于初次传输的HARQ过程id可以通过如下所示的方程进行计算,即,对于半持续性分配的HARQ_ID每20ms被交换。这里,可以假设在PDCCH中使用或者3个或者4个比特对HARQ过程id进行信令传输。在下文中,SCCH(共享控制信道)被用于替代PDCCH。重传HARQ过程仅通过HARQ_ID和RV>0来指示,也即在该示例中,用于重传的HARQ_ID=5或6。
以下是对3GPP TS 36.321(MAC协议规范)的修改的非限制性示例。特别地,在第5.3.1中:DL分配接收:
通过RRC信令传输半持续性分配的周期性(SP_Period)、在发布半持续性分配(N_SP)之前的未使用半持续性分配的数目和HARQ过程数目(Num_SP_HARQ)以及为半持续性分配保留的HARQ_ID。利用保留的HARQ_ID之一来指示半持续性分配。以下描述UE的操作:
当未在DRX中时,UE应该对于每个TTI:
-如果在[SCCH]已经接收到对于该TTI的下行链路分配,则:
-向HARQ实体指示对于该TTI的下行链路分配和相关的HARQ信息;
-如果下行链路分配是新持续性分配(在[SCCH]中指示),则
-存储该下行链路分配和关联的HARQ信息(Stored_HARQ_ID=HARQ_ID)以及TTI号(Stored_DL_TTI=Current_TTI);
-否则,如果存在对于该TTI的用于新传输的存储的下行链路分配(即,(Current_TTI-Stored_DL_TTI)mod SP_Period=0)但在N_SP先前的实例期间还未使用该存储的分配,则:
-向HARQ实体指示对于该TTI的存储的为新传输的下行链路分配以及存储的HARQ信息(例如,Current_HARQ_ID=Stored_HARQ_ID+[trunc(Current_TTI/SP_Period)]modNum_SP_HARQ);
如果UE不能正确解码该对应的新传输并且没有(在重传窗口内)正确地接收分配用于对应半持续性分配的重传的[SCCH],该存储的分配被认为是未使用的。
现在描述用于在需要重传的情况下标识HARQ过程的多个实施方式。
实施方式1B:如果在PDCCH中使用四比特来指示HARQ缓冲器,则可以为半持续性使用保留所有HARQ过程ID的Number_of semi-persistent_HARQ process。在重传中,标识正确的HARQ缓冲器,RV号指示这是一个重传,并且由此不需要存储用于半持续性使用的参数。由此,明确地在PDCCH上信令传输用于重传的HARQ过程id(假设总是为DL HARQ重传发送PDCCH)。
前述内容可以认为是一个其中使用了HARQ过程ID的四比特的最简单的方式,并且为了完整性将其包括在此。该方式不要求对于重传的HARQ过程id是隐含已知的,这是因为可以通过信令准确的知晓该id。但是,无论如何都使用4比特用于HARQ过程id,由于MIMO信令需求,可能是个问题。
实施方式2B:存在用于半持续性重传的单独的格式(例如,更压缩的格式,如已经在3GPP中提出的那样)。在这种情况下,log2(Number_of semi-persistent_HARQ process)个比特被用于指示HARQ缓冲器。这是一个对于为半持续性使用保留的HARQ过程和缓冲器或子缓冲器的直接(准确)的指示。
实施方式3B:在半持续性分配的重传期间,HARQ ID指示半持续性HARQ缓冲器,并且RV指示这是一个重传。在这种情况下,例如,能够以不同方式解释TFI或TBS。半持续性使用仅需要可能的TFI/TBS值的有限集合。注意,对于重传,甚至可以假设该TFI/TBS信息是相同的,正如对于初始传输一样)。TFI/TBS指示的剩余的(未使用的)比特可以被用于指示正确的HARQ缓冲器/过程。在该情况中,该相同DL-CCH“格式”可以被用于重传。
关于常规RV、TFI和TBS的使用可以总的参考例如附录L,3GPP TS 36.212,诸如第5.3.3节“Downlink Control Channel”和附录J,3GPP 36.211,诸如第6.8节“Physicaldownlink control channel”。还可以参考3GPP TSG-RAN WG2 Meeting#59bis,Shanghai,China,2007年10月8日-12日.“E-UTRA RRC-Report of discussion on measurements”,Tdoc R2-074322(Motorola),(附加在此作为附录M并且通过援引整体结合于此)。
实施方式4B:在该实施方式中,在PDCCH中包括单独的比特,以指示传输是否为半持续性的。取决于存在半持续性传输还是动态(非半持续性)传输,该比特允许对于HARQ标识比特进行不同的解释。然后,RV信息确定是否存储该半持续性信息,或者该分配是否为用于重传。在半持续性传输的情况下,HARQ比特是指为半持续性使用所保留的HARQ缓冲器。
还存在众多可以被考虑的可选实施方式。
实施方式1C:每个半持续性分配被分配有其自身的HARQ过程ID(并且每个半持续性分配还可以具有其自身的周期性)。为了避免重传与新分组的半持续性传输相重叠,可以配置多于一个的半持续性分配。作为非限制性的示例,可以使用具有40ms周期性的两个分配,以有效地创建20ms周期性模式。
实施方式2C:除了上述实施方式1C以外,如果PDCCH包含1比特以指示半持续性,并且原始地存在X个HARQ过程和N个半持续性配置,则UE 10存储器能够被划分为X+N个缓冲器。在这种情况下,可以导出具有不同半持续性配置的HARQ缓冲器,这正如在实施方式5A中那样,除了需要在存储器中存储N个半持续性参数以外。
实施方式3C:如果只有一个HARQ过程ID能够被分配给半持续性分配,并且原始地存在X个HARQ过程和N个半持续性配置,则UE 10存储器可以被划分为X+N个缓冲器。在这种情况下,可以导出用于不同半持续性配置的HARQ缓冲器,这正如在实施方式1A或2A中那样,除了在初始传输的情况下,PDCCH还定义对于每个单独的HARQ过程半持续性配置哪些参数需要被存储。重传可以如在实施方式1B、2B或3B中任何一个所描述的那样进行处理。
(A)基于前述内容,应该清楚的是,本发明的示例性实施方式提供一种向UE通知有关HARQ的信息的方法、装置和计算机程序产品。参照图4,在框4A,eNB 12向UE 10发送RRC配置,该RRC配置包括一个或多个指示了半持续性调度的HARQ过程号,在框4B中,进一步包括用于半持续性调度的HARQ过程的数目和用于半持续性调度的HARQ标识,或者每个HARQ过程的周期性模式中的至少一个。
(B)在段落(A)的方法中,其中PDCCH信令被用于向UE10通知X个HARQ过程,其中X的值中的一个或者多个值指示半持续性调度,并且其中通过N给定半持续性HARQ过程的数目,并且将其经由RRC信令信令传输给UE 10,其中一个HARQ过程ID指示半持续性。在该方法中,指示半持续性的HARQ缓冲器被划分为N个子缓冲器,并且对于每个半持续性HARQ分配,用于新分组传输的子缓冲器标识是根据下式从周期性模式和TTI号中隐含导出的:
sub-buffer=[trunc(current_TTI/SP_period)]mod Number_of_semi-persistent_HARQ
(C)在段落(A)的方法中,其中PDCCH信令被用于向UE 10通知X个HARQ过程,并且其中X的值中的一个或者多个值指示半持续性调度,并且其中通过N给定多个半持续性HARQ数目,N经由RRC信令信令传输给UE 10,其中一个HARQ过程ID指示半持续性。在该方法中,HARQ缓冲器被划分为X+N-1个缓冲器,并且如果PDCCH经由HARQ过程ID指示半持续性HARQ调度,或者如果半持续性分配正在使用中,则用于新分组的半持续性传输的正确HARQ缓冲器是通过下式导出的:
HARQ buffer=X-1+[trunc(current_TTI/SP_period)]mod
Number_of_semi-persistent_HARQ
(D)在段落(A)的方法中,其中PDCCH信令被用于向UE10通知X个HARQ过程,其中多个HARQ过程和HARQ ID被保留用于半持续性HARQ调度,其中一个指示在初始分配中正在使用半持续性HARQ调度。在该方法中,所有HARQ ID形成HARQ过程的矢量Y,并且用于半持续性分配的HARQ缓冲器可以从下式中导出:。
vector_index=[trunc(current_TTI/SP_period)]mod Number_of_semi-persistent_HARQHARQ buffer=Y(vector_index)
(E)在段落(A)的方法中,其中PDCCH信令中的至少一比特被用于向UE 10通知半持续性传输,其中需要多个(N)HARQ缓冲器用于半持续性使用,并且其中原始地存在X个HARQ缓冲器。在该方法中,X个HARQ缓冲器被划分为X+N个HARQ缓冲器,并且这些X+N个HARQ缓冲器中的N个HARQ缓冲器被保留用于半持续性使用。在该方法中,响应于PDCCH信令中的至少一个比特处于“开”,UE 10解释DL-CCH中HARQ字段中的HARQ比特,以指示半持续性传输将被存储于N个HARQ缓冲器中的哪个缓冲器。在该方法中,所有HARQ ID形成HARQ过程的矢量Y,并且将被用于半持续性分配的HARQ缓冲器从以下式中导出:
vector_index=[trunc(current_TTI/SP_period)]mod Number_of_semi-persistent_HARQHARQ buffer=Y(vector_index)
(F)在段落(B)-(E)的方法中,其中表达式:[trunc(current_TTI/SP_period)]由计数器的值代替,该计数器的值根据周期性模式而递增。
在段落(B)-(E)的方法中,其中响应于需要的重传,该方法进一步包括使用以下各项之一:
(G1)使用log2(Number_of semi-persistent_HARQ process)个比特指示HARQ缓冲器;
(G2)解释TFI和/或TBS字段中未使用的比特以指示正确的HARQ缓冲器/过程;或者
(G3)当使用PDCCH比特指示传输是否为半持续性时,使用RV信息确定是否存储半持续性信息或者该分配是否用于重传,其中在半持续性传输的情况下,HARQ比特是指为半持续性使用保留的HARQ缓冲器。
(H)在段落(G)的方法中,当和段落(D)中的方法(其中响应于所需要的重传)一起考虑,该方法可以进一步包括利用以下内容:其中在PDCCH中使用j比特用于指示HARQ缓冲器,其中所有HARQ过程ID的Number_of semi-persistent_HARQ process可以被保留以用于为半持续性使用,其中RV指示发生重传,正确地HARQ缓冲器是隐含可识别的。
(I)在前述段落的方法中,其中对于其中每个半持续性分配被分配有其自身的HARQ过程ID并且每个半持续性分配可以具有其自身的周期性的情况,为了避免重传与新分组的半持续性传输相重叠,则可选地,配置多于一个的半持续性分配,例如具有40ms周期性的两个分配,以有效地创建20ms周期性模式。
(J)在前述段落的方法中,其中如果PDCCH包含1比特以指示半持续性,并且原始地存在X个HARQ过程和N个半持续性配置,则将UE 10存储器划分为X+N个缓冲器,并且用于不同半持续性配置的HARQ缓冲器如在上述段落(E)的方法那样导出,除了将N个半持续性参数存储在UE 10的存储器中。
(K)在前述段落的方法中,其中对于仅一个HARQ过程ID可以被分配给半持续性分配,并且原始地存在X个HARQ过程和N个半持续性配置的情况,则将UE 10存储器划分为X+N个缓冲器,并且用于不同半持续性配置的HARQ缓冲器如在段落(B)或(C)的方法那样导出,除了在初始传输的情况下PDCCH还限定了对于每个单独的HARQ过程半持续性配置哪些参数需要被存储,并且其中重传是根据段落(G1)、(G2)或(H)的方法中的一个方法完成的。
(L)基于前述内容,应该清楚的是,本发明的示例性实施方式还提供一种用于UE10以及用于eNB 12的方法、装置和计算机程序产品,以根据以下各项之一确定HARQ过程号(或id),该HARQ过程号将被设定用于无需使用相关下行链路控制信令而发送或接收的传输:
-系统帧号(SFN)或者子帧号(或者等同地TTI号);
-为半持续性(或无控制)调度保留的HARQ过程数目(Num_SP_HARQ);
-半持续性调度的周期性(SP_Period);
-为首次分配指示的HARQ过程ID。
(M)在段落(L)的方法中,其中为半持续性(或无控制)调度保留的HARQ过程数目和/或半持续性调度的周期性和/或为半持续性调度保留的HARQ过程id是通过RRC信令传输的。
(N)在段落(L)的方法中,其中HARQ过程号根据以下方程确定:
Current_HARQ_ID=Stored_HARQ_ID+[trunc(Current_TTI/SP_Period)]modNum_SP_HARQ)
其中,Stored_HARQ_ID是为首次分配指示的HARQ过程号。
(O)在段落(N)的方法中,其中子帧号(或TTI号)是由下式确定的:
Current_TTI=10*SFN+sub-frame_index,
其中SFN是(在小区中广播的)系统帧号,并且sub-frame_index(0,1,2,…,9)是在一个帧内子帧的索引。
在图4中示出的各个框可以被看作方法的步骤,和/或看作由计算机程序代码的操作所引起的操作,和/或被看作所构成的用于实现相关功能的多个耦合的逻辑电路单元。
本发明的示例性实施方式还包含硬件/软件/固件电路以及置于诸如eNB 12和UE10的设备中的装置以实现上述方法,这些装置包括(但不限于)HARQ功能模块12F、10F(和HARQ缓冲器)以及eNB 12的调度器12E。
因此已经描述了本发明的各种示例性实施方式,可以进一步注意到,基于话锋的半持续性调度存在的一个问题在于PDCCH(用于分配用于半持续性使用的时间和频率资源)需要是可靠的。如果在话锋期间由于差错的情况资源会发生变化,则特别如此。如果UE 10未接收到PDCCH,以及eNB 12进行ACK到DTX差错转变(error transition)或者NAK到DTX差错转变(即,eNB 12将DTX(=没有来自UE的传输)解释为所传输的ACK或NAK),则eNB 12将假设新的频率/时间资源和TFI是有效的。但是,UE 10将假设先前的半持续性配置是有效的。由于重传与PDCCH一起发送,UE 10尝试将它们与错误初始传输进行合并,因此损毁了该相关联的HARQ缓冲器。
假设常规PDCCH差错率为1%,并且ACK到DTX或者NAK到DTX的差错率也是1%,则当UE 10接收半持续性分配失败时eNB 12假设该半持续性分配已经成功的概率为1e-4。虽然这可能看起来是相对低的差错概率,但是由于半持续性分配旨在在比一次动态分配更长的时间段中使用,这种差错的发生可以是非常不利的。
为了进一步改进PDCCH的可靠性,并由此降低UE 10接收差错的概率,eNB 12被配置为为半持续性分配传输多于一次的PDCCH,并且还允许对于半持续性PDCCH传输的可能不同的差错目标(用于功率平衡)。当对包含半持续性分配的PDCCH进行传输时,可以使用更大传输功率和/或更鲁棒的编码。
还有可能的是,当初始地给出该分配时,或者如果在话锋期间某些参数发生变化,网络被配置为总是传输对于前N个半持续性分配的PDCCH,(而不是仅在话锋开始时、或者如果半持续性分配需要被改变的情况下在话锋期间,一次性传输该半持续性分配),以使得eNB 12传输PDCCH多次(N)。
通过对于半持续性UE的PDCCH进行功率偏移,可以设置不同的功率目标。如果针对半持续性UE 10设置不同的、用于汇聚目标的信道质量指示符(CQI)阈值,则对于半持续性UE 10可以确保不同的汇聚等级。
半持续性分配重发N次可以认为是实现问题(其中特定网络提供商/运营商可以确定是否使用它),或者其可以通过标准来规定。在前者的情况下,优选地,该重发完全对于UE10透明,也即,UE 10应该如常规更新一样处理重发的分配。如果重发的使用是规定的,并且信令通知给UE 10,则UE 10可以使用重发的控制信息的软合并,以进一步提高可靠性。
虽然UE 10错过该分配并且这未被eNB 12检测到的概率对于UL分配来说是较低的(因为其更容易注意到UE 10是发送了请求的数据分组还是没有发送数据分组),但是相同的方式也可以用于在DL控制信道上发送的UL半持续性分配。也即,可以预见到“对于数据分组的DTX”差错概率将相当低。
一个由使用该过程实现的明显优点在于,增加了经由DL控制信道(PDCCH)进行半持续性分配的可靠性。
这样,可以修改上述参照图4描述的本发明的实施方式的任何一个实施方式,以在向UE 10发送PDCCH中提供这种增强的可靠性。
一般而言,各种示例性实施方式可以实现为硬件或者专用电路、软件、逻辑,或其任何组合。例如,某些方面可以被实现在硬件中,而其它一些方面可以被实现在固件或者由控制器、微处理器或其它计算设备执行的软件中,但本发明并不限于此。虽然本发明实施方式的各种方面可以图示并且描述为框图、流程图或者某些其它图片表示,但是应该很好理解,这里描述的这些框、装置、系统、技术或方法可以以作为非限制性示例的硬件、软件、固件、专用集成电路或逻辑、通用硬件或者控制器或者其它计算设备,或者它们的某些组合来实现。
如此,应该理解到,本发明示例性实施方式的至少某些方面可以实现在各种组件中,例如集成电路芯片和模块。集成电路的设计是通过大量高度自动化处理完成的。复杂的和强大的软件工具可以用于将逻辑层设计转换为准备好在半导体衬底上制造的半导体电路设计。这些软件工具能够使用为大家所认可的设计规则和预先存储的设计模块的库在半导体衬底上自动布置导体以及定位组件。一旦已经完成对半导体电路的设计,标准化电子格式(例如,Opus、GDSII等)的所得设计可以被发送到半导体制造设备以制造成一个或多个集成电路设备。
根据上文的描述,当结合附图阅读时,对于本领域的技术人员来说,对本发明上述示例性实施方式的各种修改和调整是明显的。然而,任何以及所有修改将仍然落入本发明的非限制性和示例性实施方式的范围之内。
例如,虽然上文已经在E-UTRAN(URTAN-LTE)系统的上下文中描述示例性实施方式,但是应该理解,本发明的示例性实施方式并不限于仅使用该一个特定类型的无线通信系统,并且可以在其它无线通信系统中有利地使用这些实施方式。
应该理解,术语“连接”、“耦合”或者其任何变形意味着两个或多个单元之间的任何直接或者间接的连接或者耦合,并且可以包括在两个彼此“连接”或“耦合”的单元之间出现一个或多个中间单元的情况。单元之间的耦合或连接可以是物理的、逻辑的,或者其二者的结合。正如这里所应用的,两个单元可以被认为是通过如下手段彼此进行“连接”或者“耦合”的,作为非限制性示例这些手段包括:通过使用一个或多个布线、线缆和/或印刷电连接、以及通过使用电磁能量,其中电磁能量例如是具有在射频区域、微波区域以及光(可见和不可见光)区域中的波长的电磁能量。
而且,可以有利地使用本发明各种非限制性和示例性实施方式的某些特征,而无需相应使用其它特征。因此,上述描述应该被认为仅是对本发明的原理、教导、和示例性实施方式的说明,而并非对其的限制。

Claims (41)

1.一种方法,包括:
配置一个或多个混合自动重传请求过程标识,该混合自动重传请求过程标识将被用于无需相关控制信令而进行调度;以及
确定被设定为用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
2.根据权利要求1所述的方法,该方法进一步包括:发送以下至少一项:对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示;以及对于半持续性调度的周期性的指示。
3.根据权利要求2或3中任一所述的方法,其中经由无线资源控制信令发送该指示,其中该一个或多个混合自动重传请求过程标识将被用于半持续性调度。
4.根据权利要求1所述的方法,其中根据从系统帧号中导出的该给定子帧号、半持续性调度的周期性,以及为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目,来确定被设定为用于给定子帧的该特定混合自动重传请求过程标识。
5.根据权利要求4所述的方法,其中根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定被设定为用于给定子帧的该特定混合自动重传请求过程标识:
其中Current TTI是从系统帧号中导出的给定子帧号,并且项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数;SP_Period是半持续性调度的周期性;以及Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
6.根据权利要求1、4或5中任一所述的方法,其中该确定基于以下各项的每一项:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目以及半持续性调度的周期性;
该方法进一步包括广播系统帧号的指示,以及发送无线资源控制信令,该信令包括对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示以及对于半持续性调度的周期性的指示;
以及其中给定子帧号被确定为10*SFN+sub-frame_index;
其中SFN是系统帧号并且sub-frame_index是在该帧中子帧的索引。
7.根据权利要求1、2、4或5中任一所述的方法,由无线通信网络的接入节点执行。
8.一种装置,包括:
处理器,被配置为设置一个或多个混合自动重传请求过程标识以用于无需相关控制信令而进行调度;以及
该处理器进一步被配置为确定被设定为用于特定给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
9.根据权利要求8所述的装置,进一步包括:
发射器,被配置为向用户设备发送以下至少一项:对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示;以及对于半持续性调度的周期性的指示。
10.根据权利要求8或9中任一所述的装置,其中该发射器被配置为经由无线资源控制信令发送该指示,其中该一个或多个混合自动重传请求过程标识是用于半持续性调度的。
11.根据权利要求8或9中任一所述的装置,进一步包括:
发射器,被配置为发送给定子帧中的数据而无需相关控制信息。
12.根据权利要求11所述的装置,其中该发射器被配置为响应于否认应答或者错过确认应答来重传与相关控制信息关联的数据,该控制信息指示该特定混合自动重传请求过程标识。
13.根据权利要求8或9中任一所述的装置,其中该处理器被配置为根据从系统帧号中导出的该给定子帧号、半持续性调度的周期性,以及为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目,来确定被设定为用于给定子帧的该特定混合自动重传请求过程标识。
14.根据权利要求13所述的装置,其中该处理器被配置为根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定被设定为用于给定子帧的该特定混合自动重传请求过程标识,其中项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数:
其中Current TTI给定子帧号,该给定子帧号为10*SFN+sub-frame_index;SFN是系统帧号;sub-frame_index是在该帧中子帧的索引;SP_Period是半持续性调度的周期性;以及
Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
15.根据权利要求8所述的装置,其中该处理器被配置为基于以下各项的每一项来确定被设定用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识:系统帧号;为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目以及半持续性调度的周期性;
该装置进一步包括至少一个发射器,被配置为广播系统帧号的指示,以及被配置为发送无线资源控制信令,该信令包括对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示以及对于半持续性调度的周期性的指示。
16.一种存储有计算机可读指令的程序的存储器,该计算机可读指令可由处理器执行,以执行以下动作,包括:
配置一个或多个混合自动重传请求过程标识,该混合自动重传请求过程标识将被用于无需相关控制信令而进行调度;以及
确定被设定为用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
17.根据权利要求16的存储器,其中根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定被设定为用于给定子帧的该特定混合自动重传请求过程标识,其中项[CurrentTTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数:
其中Current TTI是该给定子帧号,其被确定为10*SFN+sub-frame_index;其中SFN是系统帧号并且sub-frame_index是在该帧中子帧的索引;
SP_Period是半持续性调度的周期性;以及
Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
18.一种装置,包括:
处理装置,用于配置一个或多个混合自动重传请求过程标识以用于无需相关控制信令而进行调度;以及
确定装置,用于确定被设定为用于给定子帧的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
19.根据权利要求18所述的装置,进一步包括:发送装置,用于广播对于系统帧号的指示,以及用于经由无线资源控制信令发送对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示;以及对于半持续性调度的周期性的指示,其中该一个或多个混合自动重传请求过程标识是用于半持续性调度的。
20.根据权利要求18所述的装置,其中该确定装置用于根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定被设定为用于给定子帧的该特定混合自动重传请求过程标识,其中项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数:
其中Current TTI是给定子帧号的号,其被确定为10*SFN+sub-frame_index;其中SFN是系统帧号并且sub-frame_index是在该帧中子帧的索引;
SP_Period是半持续性调度的周期性;以及
Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
21.一种方法,包括:
接收不具有相关控制信令的数据;以及
确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
22.根据权利要求21所述的方法,该方法进一步包括接收对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目以及半持续性调度的周期性中至少一项的指示。
23.根据权利要求21或22中任一所述的方法,其中根据系统帧号、半持续性调度的周期性,以及为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目,来确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识。
24.根据权利要求23所述的方法,其中根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数:
其中Current TTI是从中接收该数据的子帧号,并且该子帧号被确定为10*SFN+sub-frame_index;其中SFN是系统帧号;sub-frame_index是在该帧中子帧的索引;SP_Period是半持续性调度的周期性;以及Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
25.根据权利要求21所述的方法,其中该确定基于以下各项的每一项:系统帧号,为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目以及半持续性调度的周期性;
该方法进一步包括接收对于系统帧号的广播指示,以及经由无线资源控制信令接收对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示以及对于半持续性调度的周期性的指示。
26.根据权利要求21、22或25中任一所述的方法,是由用户设备执行的。
27.根据权利要求21所述的方法,其中为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目为1;
该方法进一步包括在用于半持续性调度的混合自动重传请求缓冲器的子缓冲器中存储该接收的数据,并且根据该系统帧号识别该子缓冲器。
28.根据权利要求21所述的方法,其中为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目是小于整数X的整数N;
该方法进一步包括:将缓冲器空间划分为N+X个子缓冲器,其中N个子缓冲器用于半持续性调度,在N个子缓冲器之一中存储该接收的数据,并且根据该系统帧号识别那个子缓冲器。
29.一种装置,包括:
缓冲器,被配置存储接收的不具有相关控制信令的数据;
处理器,被配置为确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
30.根据权利要求29所述的装置,进一步包括:接收器,被配置为接收不具有相关控制信令的数据,并且在不具有相关控制信令的数据未被正确接收的情况下,在由确定的混合自动重传请求过程标识指示的缓冲器中存储该数据。
31.根据权利要求30所述的装置,其中该接收器被配置为接收该数据的重传,该数据具有指示该特定混合自动重传请求过程标识的控制信令,并且该接收器进一步被配置为将重传的数据合并到由该特定混合自动重传请求过程标识指示的缓冲器中。
32.根据权利要求29、30或31中任一所述的装置,进一步包括:接收机,被配置为接收该数据,并且经由无线资源控制信令接收对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目以及半持续性调度的周期性中至少一项的指示。
33.根据权利要求29、30或31中任一所述的装置,其中该处理器被配置为根据系统帧号、半持续性调度的周期性,以及为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目,来确定用于该数据的特定混合自动重传请求过程标识。
34.根据权利要求33所述的装置,其中该处理器被配置为根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数:
其中Current TTI是从中接收该数据的子帧号,该子帧号是10*SFN+sub-frame_index;其中SFN是系统帧号;sub-frame_index是在该帧中子帧的索引;SP_Period是半持续性调度的周期性;以及Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
35.根据权利要求29、30或31中任一所述的装置,其中该处理器被配置为基于以下各项的每一项确定用于该接收的数据的该特定的混合自动重传请求过程标识:系统帧号,为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目以及半持续性调度的周期性;
该装置进一步包括接收器,被配置为接收对于系统帧号的广播指示,以及该接收器被配置为经由无线资源控制信令接收对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示以及对于半持续性调度的周期性的指示。
36.根据权利要求29所述的装置,其中为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目为1;
该缓冲器包括用于半持续性调度的混合自动重传请求缓冲器的子缓冲器,以及
其中该处理器被配置为根据该系统帧号识别该子缓冲器。
37.根据权利要求29所述的装置,其中为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目是小于整数X的整数N;
该处理器被配置为将缓冲器空间划分为N+X个子缓冲器,其中N个子缓冲器用于半持续性调度,
存储接收的数据的缓冲器是N个子缓冲器之一,
并且该处理器被配置为根据该系统帧号识别存储该数据的子缓冲器。
38.一种存储有计算机可读指令的程序的存储器,该计算机可读指令可由处理器执行,以执行以下动作,包括:
接收不具有相关控制信令的数据;以及
确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
39.根据权利要求38所述的存储器,其中根据[Current TTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定用于接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数:
其中Current TTI是从中接收该数据的子帧号,该子帧号是10*SFN+sub-frame_index;其中SFN是系统帧号以及sub-frame_index是在该帧中子帧的索引;
SP_Period是半持续性调度的周期性;以及
Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
40.一种装置,包括:
接收装置,用于接收不具有相关控制信令的数据;以及
处理装置,用于确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中该确定基于以下至少一项:
系统帧号;
为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目;以及
半持续性调度的周期性。
41.根据权利要求40所述的装置,其中该接收装置用于接收对于系统帧号的广播指示,以及用于经由无线资源控制信令接收对于为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程数目的指示以及对半持续性调度的周期性的指示;其中该处理装置用于根据[CurrentTTI/SP_Period]mod Num_SP_HARQ来确定用于该接收的数据的特定混合自动重传请求过程标识,其中项[Current TTI/SP_Period]在取模运算之前被舍入到整数:
其中Current TTI是从中接收该数据的子帧号,该子帧号是10*SFN+sub-frame_index;其中SFN是系统帧号以及sub-frame_index是在该帧中子帧的索引;
SP_Period是半持续性调度的周期性;以及
Num_SP_HARQ是为半持续性调度分配的混合自动重传请求过程的数目。
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