CN106465223B - 数据传输方法及基站 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种数据传输方法及基站,所述方法包括:基站根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径;如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径;所述基站根据所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。本发明由宏基站集中调度,按照调度的传输路径进行统一封装,可以有效简化转发节点的处理,减少时延。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法及基站。
背景技术
随着移动互联网业务的快速增长,在可以预见的未来几年内,现有的移动通信频谱资源将无法满足移动数据快速增长的需求。目前,大部分适用于移动通信的低频段频谱资源已经被分配完(例如,3GHz以下频段)。然而,在3-300GHz的频段上,大量的频谱资源还未被分配使用。根据国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)的定义,3-30GHz频段被称为超高频(Super High Frequency,SHF)频段,30-300GHz频段被称为极高频(Extremely High Frequency,EHF)频段。由于SHF和EHF频段具有相似的传播特性(较大的传播损耗),且波长范围在1毫米至100毫米之间,因此3-300GHz频段又被统称为毫米波频段。向毫米波频段拓展去寻找可用的频率资源已经成为业界的共识。
利用毫米波频段的特点,在毫米波通信系统中,毫米波宏基站采用频点较低的毫米波频段(以下简称低频段,一般是6GHz以下的频段,例如:3.5GHz、5GHz)传输控制面信息和用户面信息,可以覆盖相对较大的区域。小基站和宏基站都可以通过较高的毫米波频段(以下简称高频段,一般是6GHz以上的频段,例如:28GHz、38GHz、E-Band)传输用户面信息,在宏基站覆盖范围内,利用毫米波小基站进行中继传输,布置多个毫米波小基站进行热点覆盖,毫米波小基站采用频点较高的毫米波频段覆盖相对较小的区域。在毫米波宏基站覆盖范围内且在毫米波小基站覆盖范围内的终端可以通过一个或者多个毫米波频段同时与毫米波小基站和毫米波宏基站进行通信。这样既可以有效提高系统容量,又可以有效保障控制信令传输的实时性。
在长期演进的后续演进(Long Term Evolution-Advance,LTE-A)和无线城域网的后续演进(Wireless MAN-Advanced)都提出了将中继技术作为关键技术组成部分,以LTE-A为例,中继节点(Relay Node,RN)实现了基站的完整功能,同时在与供给演进型基站(DonoreNB,DeNB)通信的过程中需要完成与终端UE类似的空口信息处理工作。
然而,由于现有中继传输的方案中,中继节点的处理比较复杂,以空口信息处理为例,需要进行包括包数据集中协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)、无线链路控制(Radio Link Control,RLC)、介质访问控制(Media Access Control,MAC)以及物理层协议(Physical Layer,PHY)各个子层的处理,根据3GPP评估,需要的处理时间约为1.5ms,因此一次转发需要耗费的时间大于3ms。在ITU最新讨论的对下一代移动通信系统的需求中提出,需要支持用户面处理时延不超过1ms,因此现有方案无法满足时延的需求。
发明内容
本发明提供一种数据传输方法及基站,由宏基站集中调度网络资源,按照调度的传输路径进行统一封装,可以有效简化转发节点的处理,减少时延,可扩展性好。
本发明第一方面提供了一种基站,所述基站包括:
第一处理单元,用于根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径;如果所述第一处理单元确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径;
第二处理单元,用于根据所述第一处理单元确定的所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实施方式中,第二处理单元具体包括:
封装单元,用于根据所述第一处理单元确定的传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据,所述回程链路数据为需要经过至少一个小基站转发的数据;
组帧单元,用于将所述资源分配信息和所述封装单元形成的所述回程链路数据组成第一数据帧;
发送单元,用于将所述组帧单元组成的所述第一数据帧发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第二种可能的实施方式中,如果所述第一处理单元确定所述第一数据经过一个小基站转发给所述第一终端,则所述组帧单元组成的所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的接入链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;
如果所述第一处理单元确定所述第一数据需要经过至少两个小基站转发给所述第一终端,则所述组帧单元组成的所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的回程链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
结合第一方面的第二种可能的实施方式,在第一方面的第三种可能的实施方式中,所述组帧单元组成的所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述第一数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
结合第一方面的第三种可能的实施方式,在第一方面的第四种可能的实施方式中,所述组帧单元组成的所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
结合第一方面,在第一方面的第五种可能的实施方式中,所述发送单元在所述第一处理单元根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径之前,还用于发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端或小基站;
所述基站还包括:接收单元,用于接收所述终端或小基站反馈的CSI,其中,所述CSI调度消息中包括所述基站配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式,所述小基站反馈的CSI包括该小基站自身测量到的CSI、其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI或者其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI。
结合第一方面的第五种可能的实施方式,在第一方面的第六种可能的实施方式中,所述发送单元发送的所述CSI调度消息具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端在指定的频段反馈所述CSI给所述小基站,并通过所述小基站以数据形式转发给所述基站,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息的方式反馈CSI。
结合第一方面,在第一方面的第七种可能的实施方式中,所述第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
结合第一方面,在第一方面的第八种可能的实施方式中,所述基站为毫米波宏基站或演进型基站eNodeB或者无线基站NodeB。
第二方面,本发明还提供了一种小基站,所述小基站包括:
接收单元,用于接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和数据,其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息,所述回程数据资源分配信息包括所述当前节点到所述第一终端的资源分配信息;
处理单元,用于将所述接收单元接收的所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧,所述第二数据帧包括资源分配信息和数据,所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息,其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述小基站服务的终端的数据,所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发的数据;如果所述第一终端为所述小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;如果所述第一终端为其他小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据;
发送单元,用于将所述处理单元组成的第二数据帧发送给所述下一跳节点或所述小基站服务的终端。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实施方式中,所述第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式;
所述处理单元具体用于根据所述类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
结合第二方面的第一种可能的实施方式,在第二方面的第二种可能的实施方式中,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法;
所述处理单元具体用于根据所述映射方法进行映射,组成所述第二数据帧。
结合第二方面,在第二方面的第三种可能的实施方式中,所述第一数据帧或第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
结合第二方面,在第二方面的第四种可能的实施方式中,所述接收单元还用于接收基站发送的CSI调度消息或其他节点或终端发送的CSI;
所述处理单元根据所述接收单元接收的所述CSI调度消息将测量得到的CSI通过所述发送单元反馈给所述基站;
或者,所述处理单元将所述接收单元接收到的CSI转发给所述基站,其中,所述接收单元接收到的CSI包括其他小基站发送给所述当前节点的CSI或者终端发给所述当前节点的CSI。
结合第二方面或第二方面的第一种至第四种中任一可能的实施方式,在第二方面的第五种可能的实施方式中,所述上一跳节点为基站或小基站,所述下一跳节点为小基站。
结合第二方面或第二方面的第一种至第四种中任一可能的实施方式,在第二方面的第六种可能的实施方式中,所述小基站为毫米波小基站或中继器RN或皮蜂窝区小基站Pico Cell小基站或家庭小基站Femto Cell小基站。
第三方面,本发明还提供了一种数据传输方法,所述方法包括:
基站根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径;如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径;
所述基站根据所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实施方式中,所述基站根据所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,具体包括:
所述基站根据所述传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据,所述回程链路数据为需要经过至少一个小基站转发的数据;
所述基站将所述资源分配信息和所述回程链路数据组成第一数据帧;
所述基站将所述第一数据帧发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
结合第三方面的第一种可能的实施方式,在第三方面的第二种可能的实施方式中,如果所述基站确定所述第一数据经过一个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的接入链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;
如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少两个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的回程链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
结合第三方面的第二种可能的实施方式,在第三方面的第三种可能的实施方式中,所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述第一数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的资源类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述资源类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
结合第三方面的第三种可能的实施方式,在第三方面的第四种可能的实施方式中,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
结合第三方面,在第三方面的第五种可能的实施方式中,在所述基站根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径之前,还包括:
所述基站发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端或小基站,并接收所述终端或小基站反馈的CSI,其中,所述CSI调度消息中包括所述基站配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式,所述小基站反馈的CSI包括所述小基站自身测量的CSI、其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI或者其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI。
结合第三方面的第五种可能的实施方式,在第三方面的第六种可能的实施方式中,所述CSI调度消息具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端在指定的频段反馈所述CSI给所述小基站,并通过所述小基站以数据形式转发给所述基站,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息指示的方式反馈CSI。
结合第三方面,在第三方面的第七种可能的实施方式中,所述第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
第四方面,本发明还提供了一种数据传输方法,所述方法包括:
当前节点接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和数据,其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息,所述回程数据资源分配信息包括所述当前节点到所述第一终端的资源分配信息;
所述当前节点将所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧,所述第二数据帧包括资源分配信息和数据,所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息,其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述当前节点服务的终端的数据,所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发的数据;如果所述第一终端为所述当前节点服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;如果所述第一终端为其他节点服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据;
所述当前节点将所述第二数据帧发送给所述下一跳节点或当前节点服务的终端。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实施方式中,所述第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式;
所述当前节点将所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧,具体包括:
所述当前节点根据所述类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
结合第四方面的第一种可能的实施方式,在第四方面的第二种可能的实施方式中,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法;
所述当前节点根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
结合第四方面,在第四方面的第三种可能的实施方式中,所述第一数据帧或第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
结合第四方面,在第四方面的第四种可能的实施方式中,在所述当前节点接收上一跳节点发送的第一数据帧之前,还包括:
所述当前节点接收基站发送的CSI调度消息,根据所述CSI调度消息将测量得到的CSI反馈给所述基站,或者,将所述当前节点接收到的CSI转发给所述基站,其中,所述当前节点接收到的CSI包括其他小基站发送给所述当前节点的CSI或者终端发给所述当前节点的CSI。
结合第四方面或第四方面的第一种至第四种中任一可能的实施方式,在第四方面的第五种可能的实施方式中,所述当前节点为小基站,所述上一跳节点为基站或小基站,所述下一跳节点为小基站。
第五方面,本发明实施例还提供了一种基站,所述基站包括:处理器和发送器;
所述发送器,用于向终端、其他基站或小基站发送数据;
所述处理器用于:
根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径;如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径;
根据所述传输路径,将第一数据帧利用所述发送器通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。
结合第五方面,在第五方面的第一种可能的实施方式中,所述处理器用于根据所述传输路径,将第一数据帧利用所述发送器通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,具体包括用于:
所述处理器用于根据所述传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据,所述回程链路数据为需要经过至少一个小基站转发的数据;
将所述资源分配信息和所述回程链路数据组成第一数据帧;
将所述第一数据帧利用所述发送器发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
结合第五方面的第一种可能的实施方式,在第五方面的第二种可能的实施方式中,如果所述处理器确定所述第一数据经过一个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的接入链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;
如果所述处理器确定所述第一数据需要经过至少两个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的回程链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
结合第五方面的第二种可能的实施方式,在第五方面的第三种可能的实施方式中,所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述第一数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的资源类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述资源类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
结合第五方面的第三种可能的实施方式,在第五方面的第四种可能的实施方式中,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
结合第五方面,在第五方面的第五种可能的实施方式中,所述基站还包括:接收器,用于接收所述终端、其他基站或小基站发送的数据;
所述处理器在所述基站根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径之前,还用于:
通过所述发送器发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端或小基站,并通过所述接收器接收所述终端或小基站反馈的CSI,其中,所述CSI调度消息中包括所述基站配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式,所述小基站反馈的CSI包括所述小基站自身测量的CSI、其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI或者其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI。
结合第五方面的第五种可能的实施方式,在第五方面的第六种可能的实施方式中,所述CSI调度消息具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端在指定的频段反馈所述CSI给所述小基站,并通过所述小基站以数据形式转发给所述基站,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息的方式反馈CSI。
结合第五方面,在第五方面的第七种可能的实施方式中,所述第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
第六方面,本发明还提供了一种小基站,所述小基站包括:处理器、接收器和发送器;
所述接收器,用于接收上一跳节点或下一跳节点发送的数据;
所述发送器,用于向所述上一跳节点或下一跳节点发送数据;
所述处理器用于:
通过所述接收器接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和数据,其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息,所述回程数据资源分配信息包括所述当前节点到所述第一终端的资源分配信息;
将所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧,所述第二数据帧包括资源分配信息和数据,所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息,其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述小基站服务的终端的数据,所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发至所述终端的数据;如果所述第一终端为所述小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;如果所述第一终端为其他小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据;
将所述第二数据帧通过所述发送器发送给所述下一跳节点或所述当前节点服务的终端。
结合第六方面,在第六方面的第一种可能的实施方式中,所述第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式;
所述处理器用于将所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧,具体包括:
所述处理器用于根据所述类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
结合第六方面的第一种可能的实施方式,在第六方面的第二种可能的实施方式中,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法;
所述处理器具体用于根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
结合第六方面,在第六方面的第三种可能的实施方式中,所述第一数据帧或第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
结合第六方面,在第六方面的第四种可能的实施方式中,所述处理器在通过所述接收器接收上一跳节点发送的第一数据帧之前,还用于:
通过所述接收器接收基站发送的CSI调度消息,根据所述CSI调度消息将测量得到的CSI通过所述发送器反馈给所述基站,或者,将所述当前节点通过所述接收器接收到的CSI通过所述发送器转发给所述基站,其中,所述当前节点通过所述接收器接收到的CSI包括其他小基站发送给所述当前节点的CSI或者终端发给所述当前节点的CSI。
结合第六方面或第六方面的第一种至第四种中任一可能的实施方式,在第六方面的第五种可能的实施方式中,所述上一跳节点为基站或小基站,所述下一跳节点为小基站。
本发明提供的数据传输方法及基站,通过基站根据CSI信息对全网能够使用的无线资源进行集中调度,将通过小基站传输的回程数据通过信息封装的方式封装在上一跳节点的数据部分进行传输,可以有效简化转发节点的处理,减少时延,可扩展性好。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的毫米波通信系统的示意图;
图2为本发明实施例提供的一种基站的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的又一种基站的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的数据传输方法的协议栈及数据帧的示意图;
图5为本发明实施例提供的数据传输方法的另一种数据帧的示意图;
图6为本发明实施例提供的数据传输方法的又一种数据帧的示意图;
图7为本发明实施例提供的一种数据传输方法流程图;
图8为本发明实施例提供的又一种数据传输方法流程图;
图9为本发明实施例提供的一种小基站的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种数据传输方法流程图;
图11为本发明实施例提供的一种基站的组成结构示意图;
图12为本发明实施例提供的一种小基站的组成结构示意图;
图13是现有的双连通的用户面架构示意图;
图14是LTE-A中继系统架构及其协议栈示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供的数据传输方法及基站,可用于通过中继节点传输的通信系统,尤其是控制面和用户面分离的毫米波通信系统,可以实现多跳中继传输。也可用于对于基站传输的数据需要经过多个中继节点(小基站)转发到终端的多跳中继传输。本发明实施例的基站可以是毫米波宏基站或者工作在其他无线通信频段的无线通信基站,例如,演进型基站eNodeB或者无线基站NodeB等基站,小基站可以是毫米波小基站或者工作在其他无线通信频段的无线通信小基站,例如,中继器RN或皮蜂窝区小基站Pico Cell小基站或家庭小基站Femto Cell小基站等小基站。对于演进型基站eNodeB或者无线基站NodeB等基站来说,通过中继器RN等作为小基站进行转发的多跳中继传输。也就是说,对于多跳中继传输,均可采用本发明实施例提供的数据传输方法,不同点仅在于传输数据所用的频段不同,本发明实施例并不局限于采用高频段传输的毫米波通信系统,对于较低频率传输,如移动通信的低频段频谱(3GHz以下频段),也可以采用本发明实施例提供的数据传输方法实现。
在本发明实施例中以毫米波通信系统为例进行说明,下文中提及的基站即为毫米波宏基站,小基站则为毫米波小基站。
图1是本发明实施例提供的一种毫米波通信系统的示意图,如图1所示,该系统包括基站100、多个小基站200和多个终端300。在基站100(毫米波宏基站)的覆盖范围内,终端300的下行数据从核心网下发到基站100,基站100通过较低的毫米波频段(低频段)直接传输给终端300,或者,基站100通过较高的毫米波频段(高频段)或者有线光纤先传输到小基站200,然后小基站200再通过较高的毫米波频段(高频段)传输给终端300,也可以通过多个小基站200中继后传输给终端300。
图2是本发明实施例提供的基站100的结构示意图,如图2所示,本发明实施例的基站100包括:第一处理单元101和第二处理单元102。
第一处理单元101是基站100的调度分配单元,用于根据信道状态信息(channelstate information,CSI),对待传输的数据进行资源调度和分配,以确定所述待传输的数据到达终端的传输路径,从而得到资源分配信息。
所述待传输的数据可以包括需要转发给第一终端的第一数据,对于需要转发给第一终端的第一数据来说,第一处理单元101用于根据CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径。
如果第一处理单元101确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从基站100到小基站200的路径以及从小基站200到所述第一终端的路径。
基站100的所述待传输的数据除了包括第一数据之外,还可以包括发送给其他终端的数据。第一处理单元101会根据CSI,确定所有待传输的数据到达各个数据的终端(目的终端)的传输路径,包括基站到小基站的路径以及从小基站到终端的路径。那么,第一处理单元101得到的资源分配信息可以包括基站到小基站的资源分配信息、小基站到终端的资源分配信息或者基站直接到终端的资源分配信息。
在通信系统中,传输的数据可以分为接入链路数据和回程链路数据。接入链路数据是指基站或小基站与终端之间直接进行传输、不需要其它小基站进一步转发的数据。回程链路数据是指基站与基站之间、基站与小基站之间、小基站与小基站之间传输的数据。
相应地,第一处理单元101得到的所述资源分配信息可以包括:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息。
在毫米波通信系统中,终端300的用户面信息可以通过基站100(宏基站)利用低频段发送给终端300,也可以通过基站100利用高频段发送给小基站200后转发给终端300。
终端300需要向基站100反馈测量的CSI,包括高频段的CSI和/或低频段的CSI。同时,小基站200也需要通过低频段向基站100反馈低频段和高频段的CSI。因而,如图3所示,基站100还包括:发送单元103和接收单元104。发送单元103用于在第一处理单元101根据信道状态信息CSI,对待传输的数据进行资源调度和分配之前,发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端300或小基站200。接收单元104用于接收终端300或小基站200反馈的CSI。
可选地,基站100还可以配置终端300或小基站200测量的具体频段以及反馈的方式。因而,在发送单元103发送的所述CSI调度消息中包括基站100配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式。
其中,发送单元103发送的所述CSI调度消息可以具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示终端300在指定的频段(高频段)反馈所述CSI给小基站200,并通过小基站200以数据形式转发给基站100,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息指示的方式来反馈CSI。
小基站200反馈的CSI包括以下至少一种:
所述小基站自身测量的CSI;
其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI;
或者,其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI。
具体地,CSI调度消息可以在高层信令或链路资源分配信息中承载,基站M-eNB可以通过高层无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令或PHY层上行链路资源分配信息,通知终端在高频段反馈CSI信息,S-eNB将终端的CSI反馈信息以数据形式转发回M-eNB。M-eNB也可以通过高层RRC信令或PHY层上行链路资源分配信息,通知终端在低频段反馈CSI信息,终端的CSI反馈信息以数据或控制信息的方式直接发送给M-eNB。
这样,基站可以指示终端通过高频段信道由小基站转发的方式以数据形式反馈CSI,从而可以节约控制面资源。
第一处理单元101根据终端300或小基站200反馈的CSI,对待传输的数据进行资源调度和分配。如图1中所示,在基站M-eNB覆盖范围内,终端UE和小基站S-eNB的传输控制由基站M-eNB集中调度和分配。
从图1中可以看出,如果待传输的数据包括传输给4个终端(UE1~UE4)的数据,第一处理单元101根据信道的质量、时延、数量等相关的CSI,确定所述待传输的数据到达终端的传输路径。例如,第一处理单元101确定通过低频段信道直接将UE1的数据传输至UE1,通过小基站S-eNB1转发将UE2的数据传输至UE2,通过小基站S-eNB1、S-eNB2转发将UE3的数据传输至UE3,通过小基站S-eNB1、S-eNB2、S-eNB3转发将UE4的数据传输至UE4,从而得到资源分配信息。
其中,基站M-eNB 100的接入链路数据包括UE1的数据。基站M-eNB 100的回程链路数据包括UE2、UE3、UE4的数据。
可以看出,上述例子中的资源分配信息中包括接入数据资源分配信息和回程数据资源分配信息。基站100的接入数据资源分配信息包括传输UE1的数据的资源分配信息。基站100的回程数据资源分配信息包括通过小基站转发来传输UE2、UE3、UE4的数据的资源分配信息。
继续参见图2,第二处理单元102用于根据第一处理单元101确定的所述传输路径,将第一数据帧发送给终端,或者,通过所述至少一个小基站发送给所述终端。
所述第一数据帧包括资源分配信息和待传输的数据。
当所述待传输的数据包括需要转发给第一终端的第一数据时,所述第一数据帧中可以包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。第二处理单元102用于将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端。
所述待传输的数据除了包括第一数据之外,还可以包括发送给其他终端的数据,即第一数据帧中可以包括发送给所有终端的数据。因而,第二处理单元102会根据第一处理单元101确定的所述传输路径,将第一数据帧直接发送给终端,或者将第一数据帧通过至少一个小基站转发给终端。
具体地,第二处理单元102可以包括封装单元1021、组帧单元1022和发送单元1023。
封装单元1021用于根据第一处理单元101确定的传输路径,对待传输的数据进行信息封装,将需要经过至少一个所述小基站转发至所述终端的数据形成回程链路数据,将所述基站服务的所述终端的数据形成接入链路数据。这样,所述第一数据帧的所述待传输的数据可以包括:接入链路数据或回程链路数据。
对于基站来说,所述接入链路数据为所述待传输的数据中所述基站服务的所述终端的数据,所述回程链路数据为所述待传输的数据中需要由一个或多个小基站经过一次或多次转发至所述终端的数据。由于待传输的数据可能需要经过多个小基站的转发,本发明实施例中,经过一个小基站转发即是一次转发,经过多个小基站转发则是多次转发。
对于需要经过至少一个小基站转发给第一终端的第一数据来说,封装单元1021用于根据第一处理单元101确定的传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据。
组帧单元1022用于将接入链路数据或回程链路数据和对应的资源分配信息组成第一数据帧。
组帧单元1022组成的所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述接入链路数据或回程链路数据(即待传输的数据)为所述数据部分。对于需要经过至少一个小基站转发给第一终端的第一数据,第一数据为回程链路数据。
以图1中回程链路数据包括传输给UE2、UE3、UE4的数据为例,传给UE2、UE3、UE4的数据需要经过一个或多个小基站(S-eNB1、S-eNB2、S-eNB3)的转发,第二处理单元102的封装单元1021将这部分数据根据所述传输路径进行信息封装,形成第一数据帧的回程链路数据,组帧单元1022将对应相关的资源分配信息作为回程数据资源分配信息,形成第一数据帧。
而UE1是基站100服务的终端,因而,传给UE1的数据不需要经过小基站的转发,是直接由基站100发给UE1,则第二处理单元102的封装单元1021将这部分数据作为第一数据帧的接入链路数据,组帧单元1022将对应相关的资源分配信息作为接入数据资源分配信息,形成第一数据帧。
如果基站100的待传输数据既包括接入链路数据和回程链路数据,那么,第二处理单元102的封装单元1021分别形成接入链路数据和回程链路数据之后,组帧单元1022再一起组帧形成第一数据帧。这样,该第一数据帧中包括回程数据资源分配信息、回程链路数据、接入数据资源分配信息和接入链路数据。
具体数据帧的结构如图4所示,组帧单元组成的第一数据帧(PHY数据帧1)包括回程数据资源分配信息、回程链路数据、接入数据资源分配信息和接入链路数据。
其中,第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成,如图4中所示。在基站M-eNB中协议栈包括L1、L2、网络层IP、用户数据协议UDP、GPRS隧道协议GTP、PDCP、RLC、MAC和PHY。在基站与小基站的通信过程中,数据帧的协议栈仅PHY层构成。由于协议栈仅PHY层构成,转发节点在转发时仅需要对PHY层进行解析和转发处理,不需要对PDCP层、RLC层、MAC层等进行解析处理,这样,可以有效地简化转发节点所需要的处理,减少解析和转发处理所需要的时间,减少时延。
发送单元1023用于将组帧单元组成的所述第一数据帧发送给所述基站服务的所述终端,或,发送给小基站。
对于需要经过至少一个小基站转发给第一终端的第一数据来说,发送单元1023用于将所述组帧单元组成的所述第一数据帧发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
对于待传输的数据中包括多个终端的数据时,发送单元1023将第一数据帧发送给所述基站服务的所述终端,或,发送给小基站。
需要说明的是,发送单元1023与图3中的发送单元103可以为同一个单元。
基站服务的所述终端或小基站在接收到所述第一数据帧后,分别进行不同的处理。其中,发送给所述小基站的第一数据帧,还需要经过所述小基站的处理后进行转发,经过一次或多次转发,直到将所有的待传输数据发完给对应的目的终端。具体包括:
基站服务的终端在接收到所述第一数据帧时,从所述第一数据帧中获取所述接入链路数据。如图1中所示,终端UE1在接收到基站100发送的第一数据帧,从中获取接入链路数据,即发送给终端UE1的数据。
小基站在接收到所述第一数据帧时,从所述第一数据帧中获取回程链路数据,再转发给该小基站所服务的终端或下一个小基站。接收到第一数据帧的小基站从所述第一数据帧中获取所述回程链路数据,利用回程链路数据组成第二数据帧。
具体地,从第一数据帧的回程链路数据中获取第二数据帧的资源分配信息,根据获取的资源分配信息,将所述回程链路数据中需要经过下一个小基站转发的数据根据所述传输路径进行信息封装,形成新的回程链路数据(即第二数据帧的回程链路数据),将所述新的回程链路数据和对应的所述资源分配信息(这里仅保留还未经过的小基站相关的回程数据资源分配信息)组成所述第二数据帧。和/或,根据获取的资源分配信息,所述小基站将第一数据帧的回程链路数据中当前小基站所服务的终端的数据形成新的接入链路数据,将所述新的接入链路数据和对应的所述资源分配信息(即当前小基站相关的接入数据资源分配信息)组成所述第二数据帧。
在图1中,小基站S-eNB1在接收到基站100发送的第一数据帧,从中获取回程链路数据,其中,发送给终端UE3、UE4的数据还需要经过下一个小基站S-eNB2的转发,小基站S-eNB1则根据传输路径进行信息封装,形成新的回程链路数据,并对应形成新的回程数据资源分配信息。终端UE2在当前小基站S-eNB1的服务范围之内,则发送给终端UE2的数据不需要经过下一个小基站S-eNB2转发,小基站S-eNB1将发送给终端UE2的数据作为新的接入链路数据,并对应形成新的接入数据资源分配信息,组成第二数据帧(PHY数据帧2)。
其中,第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成,如图4中所示。在基站M-eNB中协议栈包括L1、L2、网络层IP、用户数据协议UDP、GPRS隧道协议GTP、PDCP、RLC、MAC和PHY。在小基站S-eNB1、S-eNB2等中,用户面协议栈仅PHY层构成。可以有效地简化转发节点所需要的处理,减少多层解析和转发处理所需要的时间,减少时延。
可选地,所述第一数据帧的资源分配信息中还可以包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。所述资源分配方式是指承载所述回程链路数据中的控制部分的信息和数据部分的信息的资源的分配指示信息。
具体地,如图5所示,小基站(即当前节点)在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,再按照规定好的方式,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,从而组成所述第二数据帧(即小基站的PHY数据帧)。比如:指示了数据帧的前若干个符号位置传输控制部分的信息,其余部分传输数据部分的信息。
进一步的,所述第一数据帧的资源分配信息中还可以包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。比如,指示了小基站在收到相关数据后如何映射到自己的数据帧中,包括占据数据帧的资源大小、位置,采用的MCS等。
具体地,如图6所示,小基站(即当前节点)在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,以及,对应的映射方式,再按照规定好的方式和映射方法,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,组成所述第二数据帧(即小基站的PHY数据帧)。
相应地,对应于图2,图7是本发明实施例提供的基站的数据传输方法流程图,如图7所示,本发明实施例的数据传输方法包括:
S101、基站根据CSI,对待传输的数据进行资源调度和分配,以确定所述待传输的数据到达终端的传输路径,从而得到资源分配信息。
所述待传输的数据可以包括多个终端的数据,可以分为接入链路数据和回程链路数据。接入链路数据是指基站或小基站与终端之间直接进行传输、不需要其它小基站进一步转发的数据。回程链路数据是指基站与基站之间、基站与小基站之间、小基站与小基站之间传输的数据。
相应地,资源分配信息可以包括:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息。
终端需要向基站反馈测量的CSI,包括高频段的CSI和/或低频段的CSI。同时,小基站也需要通过低频段向基站反馈低频段和高频段的CSI。
因而,在所述基站根据信道状态信息CSI,对待传输的数据进行资源分配之前,还包括:所述基站发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端或小基站,并接收所述终端或小基站反馈的CSI。小基站反馈的CSI包括以下至少一种:所述小基站自身测量的CSI;其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI;或者,其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI。
可选地,基站还可以配置终端或小基站测量的具体频段以及反馈的方式。
所述CSI调度消息中包括所述基站配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式。
所述CSI调度消息具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端在高频段反馈所述CSI给所述小基站,并通过所述小基站以数据形式转发给所述基站的配置信息,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息指示的方式来反馈CSI。
这样,基站可以指示终端通过高频段信道由小基站转发的方式以数据形式反馈CSI,从而可以节约控制面资源。
具体地,CSI调度消息可以在高层信令或链路资源分配信息中承载,如图1所示,基站M-eNB可以通过RRC信令或PHY层上行链路资源分配信息,通知终端在高频段反馈CSI信息,S-eNB将终端的CSI反馈信息以数据形式转发回M-eNB。M-eNB也可以通过高层RRC信令或PHY层上行链路资源分配信息,通知终端在低频段反馈CSI信息,终端的CSI反馈信息以数据或控制信息的方式直接发送给M-eNB。
基站根据终端或小基站反馈的CSI,对待传输的数据进行资源调度和分配。如图1中所示,在基站M-eNB覆盖范围内,终端UE和小基站S-eNB的传输控制由基站M-eNB集中调度和分配。
从图1中可以看出,如果待传输的数据包括传输给4个终端(UE1~UE4)的数据,基站根据信道的质量、时延、数量等相关的CSI,确定所述待传输的数据到达终端的传输路径。例如,基站确定通过低频段信道直接将UE1的数据传输至UE1,通过小基站S-eNB1转发将UE2的数据传输至UE2,通过小基站S-eNB1、S-eNB2转发将UE3的数据传输至UE3,通过小基站S-eNB1、S-eNB2、S-eNB3转发将UE4的数据传输至UE4,得到资源分配信息。
其中,接入链路数据是指基站或小基站与终端之间直接进行传输、不需要其它小基站进一步转发的数据。回程链路数据是指基站与基站之间、基站与小基站之间、小基站与小基站之间传输的数据。
可以看出,上述例子中的资源分配信息中包括接入数据资源分配信息和回程数据资源分配信息。接入数据资源分配信息包括传输UE1的数据的资源分配。回程数据资源分配信息包括通过小基站转发来传输UE2、UE3、UE4的数据的资源分配。
S102、基站根据所述传输路径,将第一数据帧发送给终端,或者,通过所述至少一个小基站发送给所述终端。
所述第一数据帧包括资源分配信息和待传输的数据。根据S101确定的传输路径,将第一数据帧发送给终端,或者,通过所述至少一个小基站发送给所述终端,以发送给所有数据的目的终端。
S102具体包括:
S1021、基站根据所述传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据或接入链路数据。
S1022、基站将所述资源分配信息和所述回程链路数据或接入链路数据组成第一数据帧。
基站将所述资源分配信息和所述待传输的数据组成第一数据帧。
所述第一数据帧的所述待传输的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据。
对于基站来说,所述接入链路数据为所述待传输的数据中所述基站服务的所述终端的数据,所述回程链路数据为所述待传输的数据中需要由一个或多个小基站经过一次或多次转发至所述终端的数据。由于待传输的数据可能需要经过多个小基站的转发,本发明实施例中,经过一个小基站转发即是一次转发,经过多个小基站转发则是多次转发。
所述基站将接入链路数据或回程链路数据和对应的资源分配信息组成第一数据帧。所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述接入链路数据或回程链路数据(即待传输的数据)为所述数据部分。
以图1中回程链路数据包括传输给UE2、UE3、UE4的数据为例,传给UE2、UE3、UE4的数据需要经过一个或多个小基站(S-eNB1、S-eNB2、S-eNB3)的转发,基站将这部分数据根据所述传输路径进行信息封装,形成第一数据帧的回程链路数据,将对应相关的资源分配信息作为回程数据资源分配信息,形成第一数据帧。而UE1是基站服务的终端,因而,传给UE1的数据不需要经过小基站的转发,是直接由基站发给UE1,则基站将这部分数据作为第一数据帧的接入链路数据,将对应相关的资源分配信息作为接入数据资源分配信息,形成第一数据帧。如果基站的待传输数据既包括接入链路数据和回程链路数据,则分别形成接入链路数据和回程链路数据之后,再一起组帧形成第一数据帧。这样,该第一数据帧中包括回程数据资源分配信息、回程链路数据、接入数据资源分配信息和接入链路数据。
具体数据帧的结构如图4所示,基站组成的第一数据帧(PHY数据帧1)包括回程数据资源分配信息、回程链路数据、接入数据资源分配信息和接入链路数据。
其中,第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。由于协议栈仅PHY层构成,转发节点在转发时仅需要对PHY层进行解析和转发处理,不需要对PDCP层、RLC层、MAC层等进行解析处理,这样,可以有效地简化转发节点所需要的处理,减少解析和转发处理所需要的时间,减少时延。
S1023、基站将所述第一数据帧发送给所述基站服务的终端。或者,基站将所述第一数据帧发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述终端。
基站服务的所述终端或小基站在接收到所述第一数据帧后,分别进行不同的处理。其中,发送给所述小基站的第一数据帧,还需要经过所述小基站的处理后进行转发,经过一次或多次转发,直到将所有的待传输数据发完给对应的目的终端。具体包括:
基站服务的终端在接收到所述第一数据帧时,从所述第一数据帧中获取所述接入链路数据。如图1中所示,终端UE1在接收到基站100发送的第一数据帧,从中获取接入链路数据,即发送给终端UE1的数据。
小基站在接收到所述第一数据帧时,从所述第一数据帧中获取所述回程链路数据,再转发给该小基站所服务的终端或下一个小基站。接收到第一数据帧的小基站从所述第一数据帧中获取所述回程链路数据,利用回程链路数据组成第二数据帧。
具体地,从第一数据帧的回程链路数据中获取第二数据帧的资源分配信息,根据获取的资源分配信息,将所述回程链路数据中需要经过下一个小基站转发的数据根据所述传输路径进行信息封装,形成新的回程链路数据(即第二数据帧的回程链路数据),将所述新的回程链路数据和对应的所述资源分配信息(这里仅保留还未经过的小基站相关的回程数据资源分配信息)组成所述第二数据帧。和/或,根据获取的资源分配信息,所述小基站将第一数据帧的回程链路数据中当前小基站所服务的终端的数据形成新的接入链路数据,将所述新的接入链路数据和对应的所述资源分配信息(这里仅保留还未经过的小基站相关的接入数据资源分配信息)组成所述第二数据帧。
在图1中,小基站S-eNB1在接收到基站100发送的第一数据帧,从中获取回程链路数据,其中,发送给终端UE3、UE4的数据还需要经过下一个小基站S-eNB2的转发,小基站S-eNB1则根据传输路径进行信息封装,形成新的回程链路数据,并对应形成新的回程数据资源分配信息。终端UE2在当前小基站S-eNB1的服务范围之内,则发送给终端UE2的数据不需要经过下一个小基站S-eNB2转发,小基站S-eNB1将发送给终端UE2的数据作为新的接入链路数据,并对应形成新的接入数据资源分配信息,组成第二数据帧(PHY数据帧2)。
其中,第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成,如图4中所示。可以有效地简化转发节点所需要的处理,减少多层解析和转发处理所需要的时间,减少时延。
可选地,所述第一数据帧的资源分配信息中还可以包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。所述资源分配方式是指承载所述回程链路数据中的控制部分的信息和数据部分的信息的资源的分配指示信息。
具体地,如图5所示,小基站(即当前节点)在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,再按照规定好的方式,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,从而组成所述第二数据帧(即小基站的PHY数据帧)。比如:指示了数据帧的前若干个符号位置传输控制部分的信息,其余部分传输数据部分的信息。
进一步的,所述第一数据帧的资源分配信息中还可以包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。比如,指示了小基站在收到相关数据后如何映射到自己的数据帧中,包括占据数据帧的资源大小、位置,采用的MCS等。
具体地,如图6所示,小基站(即当前节点)在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,以及,对应的映射方式,再按照规定好的方式和映射方法,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,组成所述第二数据帧(即小基站的PHY数据帧)。
具体地,对于待传输的数据为发给第一终端的第一数据来说,具体地处理流程图如图8所示,包括:
S101a、基站根据CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径,如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径。
S102a、基站根据所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端。
所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。
S102a具体包括:
S102a1、基站根据所述传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据。
所述回程链路数据为需要经过至少一个小基站转发的数据。
S102a2、基站将所述资源分配信息和所述回程链路数据组成第一数据帧。
S102a3、基站将所述第一数据帧发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
如果所述基站确定所述第一数据经过一个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的接入链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据。
如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少两个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的回程链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
图9是本发明实施例提供的小基站的示意图,如图9所示,本发明实施例的小基站包括:接收单元201、处理单元202和发送单元203。
接收单元201用于接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和数据。
其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息。所述上一跳节点可以为基站或小基站。
如果所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,则所述回程数据资源分配信息包括所述当前节点到所述第一终端的资源分配信息。
可选地,接收单元201接收的所述第一数据帧中还包括接入链路数据,所述接入链路数据是发给上一跳节点所服务的终端,则所述资源分配信息还包括接入数据资源分配信息。
处理单元202用于将接收单元201接收的所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧。
所述第二数据帧包括资源分配信息和数据。
所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据。
对应的,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息。
其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述小基站服务的终端的数据。所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发的数据。
对于第一终端的第一数据来说,如果所述第一终端为所述小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据。如果所述第一终端为其他小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
具体如图4所示,对于小基站S-eNB1来说,接收单元201接收到基站M-eNB发送的第一数据帧(PHY数据帧1),处理单元202将第一数据帧的回程链路数据组成第二数据帧(PHY数据帧2)。具体地,处理单元202从第一数据帧的回程链路数据中获取第二数据帧的资源分配信息,根据获取的资源分配信息,将所述回程链路数据中需要经过下一个小基站转发的数据根据所述传输路径进行信息封装,形成新的回程链路数据,并对应形成新的回程数据资源分配信息。处理单元202将所述回程链路数据中所述小基站(当前节点)所服务的终端的数据形成新的接入链路数据,并对应形成新的接入数据资源分配信息,组成第二数据帧(PHY数据帧2)。
其中,所述第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成,如图4中所示。这样,可以有效地简化转发节点所需要的处理,减少解析和转发处理所需要的时间,减少时延。
发送单元203用于将处理单元202组成的第二数据帧发送给所述下一跳节点或所述小基站(当前节点)所服务的终端。
其中,下一跳节点可以为小基站。
所述第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分。
可选地,第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式,如图5所示。
处理单元202具体用于根据所述资源分配信息的类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分。
具体地,如图5所示,小基站(即当前节点)的处理单元202在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,再按照规定好的方式,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,从而组成小基站(即当前节点)的PHY数据帧。比如:指示了数据帧的前若干个符号位置或者中间的部分资源来传输控制部分的信息,其余部分传输数据部分的信息。
进一步地,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法,以便所述当前节点根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
具体地,如图6所示,小基站(即当前节点)的处理单元202在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,以及,对应的映射方式,再按照规定好的方式和映射方法,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,组成所述第二数据帧(即小基站的PHY数据帧)。比如,指示了小基站在收到相关数据后如何映射到自己的数据帧中,包括占据数据帧的资源大小、位置,采用的MCS等。
终端300需要向基站100反馈测量的CSI,包括高频段的CSI和/或低频段的CSI。同时,小基站200也需要通过低频段向基站100反馈低频段和高频段的CSI。因而,接收单元201还可以用于接收基站发送的CSI调度消息或其他节点或终端发送的CSI。
如果接收单元201接收到基站发送的CSI调度消息,处理单元202则根据接收单元201接收的所述CSI调度消息将测量得到的CSI通过发送单元203反馈给所述基站。
如果接收单元201接收到其他节点或终端发送的CSI,处理单元202则将接收单元203接收到的CSI转发给所述基站。
接收单元201接收到的CSI包括其他节点(小基站)发送给所述当前节点的CSI或者终端发给所述当前节点的CSI。因而,当前节点通过发送单元203反馈给所述基站的CSI包括以下至少一种:当前节点自身测量的CSI;其他小基站发送给当前节点由当前节点转发给所述基站的CSI;或者,其他终端发给当前节点由当前节点转发给所述基站的CSI。
相应的,对应于图9,图10是本发明实施例提供的小基站的数据传输方法流程图,如图10所示,所述方法包括:
S201、当前节点接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和数据。
其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息,所述数据至少包括回程链路数据。所述上一跳节点可以为基站或小基站。
如果所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,则所述回程数据资源分配信息包括所述当前节点到所述第一终端的资源分配信息。
S202、当前节点将所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧。
所述第二数据帧包括资源分配信息和数据。
所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据。
对应的,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息。
其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述当前节点服务的终端的数据。所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发的数据。
对于第一终端的第一数据来说,如果所述第一终端为所述小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据。如果所述第一终端为其他小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
具体如图4所示,对于小基站S-eNB1来说,接收到基站M-eNB发送的第一数据帧(PHY数据帧1),小基站S-eNB1将第一数据帧的回程链路数据组成第二数据帧(PHY数据帧2)。
具体地,当前节点从第一数据帧的回程链路数据中获取第二数据帧的资源分配信息,根据获取的资源分配信息,将所述回程链路数据中需要经过下一个小基站转发的数据根据所述传输路径进行信息封装,形成新的回程链路数据,并对应形成新的回程数据资源分配信息;将所述回程链路数据中当前节点(小基站S-eNB1)所服务的终端的数据形成新的接入链路数据,并对应形成新的接入数据资源分配信息,组成第二数据帧(PHY数据帧2)。
其中,所述第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成,如图4中所示。这样,可以有效地简化转发节点所需要的处理,减少解析和转发处理所需要的时间,减少时延。
第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分。
可选地,第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式,如图5所示。
所述当前节点根据所述资源分配信息,根据所述第一数据帧的回程链路数据组成第二数据帧,具体包括:
当前节点根据所述资源分配信息的类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分。
具体地,如图5所示,小基站(即当前节点)在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,再按照规定好的方式,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,从而组成所述第二数据帧(即小基站的PHY数据帧)。比如:指示了数据帧的前若干个符号位置或者中间的部分资源来传输控制部分的信息,其余部分传输数据部分的信息。
进一步地,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法,以便所述当前节点根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
具体地,如图6所示,小基站(即当前节点)在处理时能够根据所述类型标识和资源分配方式,从第一数据帧(PHY数据帧1)的回程数据资源分配信息中获取得到控制部分和数据部分的信息,以及,对应的映射方式,再按照规定好的方式和映射方法,将控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将数据部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,组成所述第二数据帧(即小基站的PHY数据帧)。比如,指示了小基站在收到相关数据后如何映射到自己的数据帧中,包括占据数据帧的资源大小、位置,采用的MCS等。
S203、当前节点将所述第二数据帧发送给所述下一跳节点或所述当前节点所服务的终端。
其中,下一跳节点可以为小基站。
终端需要向基站反馈测量的CSI,包括高频段的CSI和/或低频段的CSI。同时,小基站也需要通过低频段向基站反馈低频段和高频段的CSI。因而,在所述当前节点接收上一跳节点发送的第一数据帧之前,还包括:
当前节点接收基站发送的CSI调度消息,根据所述CSI调度消息将测量得到的CSI反馈给所述基站,或者,将所述当前节点接收到的CSI转发给所述基站。
图11是本发明实施例提供的基站的组成结构示意图,如图11所示,所述基站包括:处理器401、接收器402、存储器403和发送器404。
接收器402用于接收其他装置发送的数据,其他装置可以包括终端、其他基站或小基站。
发送器404用于向其他装置发送数据。
存储器403可以是永久存储器,例如硬盘驱动器和闪存,存储器403中具有软件模块和设备驱动程序。软件模块能够执行本发明实施例上述方法的各种功能模块;设备驱动程序可以是网络和接口驱动程序。
在启动时,这些软件组件被加载到存储器403中,然后被处理器401访问并执行如下指令:
根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径;如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径;
根据所述传输路径,将第一数据帧利用所述发送器通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。
其中,处理器401用于根据所述传输路径,将第一数据帧利用所述发送器通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,具体包括:
处理器401用于根据所述传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据,所述回程链路数据为需要经过至少一个小基站转发的数据;
将所述资源分配信息和所述回程链路数据组成第一数据帧;
将所述第一数据帧利用所述发送器发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
如果处理器501确定所述第一数据经过一个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的接入链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据。
如果处理器501确定所述第一数据需要经过至少两个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的回程链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述第一数据为所述数据部分;所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的资源类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述资源类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
处理器401在所述基站根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径之前,还用于:通过发送器404发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端或小基站,并通过接收器402接收所述终端或小基站反馈的CSI。其中,所述CSI调度消息中包括所述基站配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式,所述小基站反馈的CSI包括所述小基站自身测量的CSI、其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI或者其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI。
所述CSI调度消息具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端在指定的频段反馈所述CSI给所述小基站,并通过所述小基站以数据形式转发给所述基站,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息的方式反馈CSI。
所述第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
具体地,所述装置还根据所述指令执行上述图7或8所述的方法,具体在此不再赘述。
图12是本发明实施例提供的小基站的组成结构示意图,如图12所示,所述小基站包括:处理器501、接收器502、存储器503和发送器504。
接收器502用于接收上一跳节点或下一跳节点发送的数据。
发送器504用于向所述上一跳节点或下一跳节点发送数据。
存储器503可以是永久存储器,例如硬盘驱动器和闪存,存储器503中具有软件模块和设备驱动程序。软件模块能够执行本发明实施例上述方法的各种功能模块;设备驱动程序可以是网络和接口驱动程序。
在启动时,这些软件组件被加载到存储器503中,然后被处理器501访问并执行如下指令:
通过接收器502接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和和数据,其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息,所述回程数据资源分配信息包括所述当前节点到所述第一终端的资源分配信息;
将所述第一数据帧的回程链路数据作组成所述第二数据帧,所述第二数据帧包括资源分配信息和数据,所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息,其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述小基站服务的终端的数据,所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发的数据;如果所述第一终端为所述小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;如果所述第一终端为其他小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据;
将所述第二数据帧通过发送器504发送给所述下一跳节点或所述小基站服务的终端。
其中,所述第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分。所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式。
处理器501用于根据所述类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法。处理器501具体用于根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
所述第一数据帧或第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
处理器501在通过接收器502接收上一跳节点发送的第一数据帧之前,还用于:通过接收器502接收基站发送的CSI调度消息,根据所述CSI调度消息将测量得到的CSI通过发送器504反馈给所述基站,或者,将所述当前节点通过所述接收器接收到的CSI通过所述发送器转发给所述基站。其中,所述当前节点通过所述接收器接收到的CSI包括其他小基站发送给所述当前节点的CSI或者终端发给所述当前节点的CSI。
具体地,所述装置还根据所述指令执行上述图10所述的方法,具体在此不再赘述。
本发明实施例提供的数据传输方法及基站,通过基站根据CSI信息对全网使用的无线资源进行集中调度,将通过小基站传输的回程数据通过信息封装的方式封装在上一跳节点的数据部分进行传输,可以有效支持毫米波通信系统的多跳传输,小基站的用户面协议栈仅由PHY层构成,简化转发节点的处理,减少时延,可扩展性好。本发明结合了用户面和控制面分离的方案和毫米波组网技术,有效提升移动通信系统的系统容量和网络部署的灵活性,同时可以有效支持毫米波网络的多跳传输。
在现有技术中,由于基站与中继节点之间采用Un-U接口来传输用户面数据,而基站与终端UE之间采用Uu-U接口来传输用户面数据,因而,基站在组帧时只能分别组帧形成发送给中继节点的数据帧和发送给终端的数据帧,只能分别固定地发送给中继节点或终端,中继节点在收到数据帧后不能再转发送给其他的中继节点,只能转发给终端,从而无法实现多跳中继传输。
例如,图13是现有的双连通的用户面架构示意图,在该架构中,服务网关S-GW与宏基站MeNB之间的用户面接口为S1-U接口,S1-U接口终止于宏基站MeNB,。数据承载1(EPSbearer#1)通过宏基站MeNB的无线空口传输至用户设备UE,数据承载2(EPS bearer#2)可以通过宏基站MeNB转发给小基站SeNB后传输至用户设备UE,如图中A所示。或者,数据承载2也可以在宏基站MeNB被分割,一部分通过宏基站MeNB的无线空口传输至用户设备UE,另一部分被传输到小基站SeNB,通过小基站SeNB的无线空口传输至用户设备UE,如图中B所示。
对于这种基于双连通的用户面架构,其使用的用户面协议栈主要针对的是两跳中继的通信系统,即从宏基站到小基站,然后再由小基站到终端。对于需要小基站间多跳中继的情况无法适用。
又例如,图14是现有的LTE-A中继系统架构及其协议栈示意图,在该架构中,中继节点RN的处理比较复杂,需要对PDCP、RLC、MAC以及PHY层的数据进行解析和转发处理,这样,处理所耗费的时间较多。
在本发明实施例中,通过简化传输的用户面协议栈,仅由PHY层构成,简化转发节点的处理,减少时延,可实现多跳中继传输,可扩展性好。
专业人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (28)
1.一种基站,其特征在于,所述基站包括:
发送单元,用于发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端或小基站;
接收单元,用于接收所述终端或小基站反馈的CSI,其中,所述CSI调度消息中包括所述基站配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式,所述小基站反馈的CSI包括该小基站自身测量到的CSI、其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI或者其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI;
第一处理单元,用于根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径;如果所述第一处理单元确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径;
第二处理单元,用于根据所述第一处理单元确定的所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。
2.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,所述第二处理单元具体包括:
封装单元,用于根据所述第一处理单元确定的传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据,所述回程链路数据为需要经过至少一个小基站转发的数据;
组帧单元,用于将所述资源分配信息和所述封装单元形成的所述回程链路数据组成第一数据帧;
发送单元,用于将所述组帧单元组成的所述第一数据帧发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
3.根据权利要求2所述的基站,其特征在于,如果所述第一处理单元确定所述第一数据经过一个小基站转发给所述第一终端,则所述组帧单元组成的所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的接入链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;
如果所述第一处理单元确定所述第一数据需要经过至少两个小基站转发给所述第一终端,则所述组帧单元组成的所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的回程链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
4.根据权利要求3所述的基站,其特征在于,所述组帧单元组成的所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述第一数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
5.根据权利要求4所述的基站,其特征在于,所述组帧单元组成的所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
6.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,所述发送单元发送的所述CSI调度消息具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端在指定的频段反馈所述CSI给所述小基站,并通过所述小基站以数据形式转发给所述基站,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息的方式反馈CSI。
7.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,所述第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
8.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,所述基站为毫米波宏基站或演进型基站eNodeB或者无线基站NodeB。
9.一种小基站,其特征在于,所述小基站包括:
接收单元,用于接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和数据,其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息,所述回程数据资源分配信息包括当前节点到所述第一终端的资源分配信息;
处理单元,用于将所述接收单元接收的所述第一数据帧的回程链路数据组成第二数据帧,所述第二数据帧包括资源分配信息和数据,所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息,其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述小基站服务的终端的数据,所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发的数据;如果所述第一终端为所述小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;如果所述第一终端为其他小基站服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据;
发送单元,用于将所述处理单元组成的第二数据帧发送给所述下一跳节点或所述小基站服务的终端。
10.根据权利要求9所述的小基站,其特征在于,所述第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式;
所述处理单元具体用于根据所述类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
11.根据权利要求10所述的小基站,其特征在于,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法;
所述处理单元具体用于根据所述映射方法进行映射,组成所述第二数据帧。
12.根据权利要求9所述的小基站,其特征在于,所述第一数据帧或第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
13.根据权利要求9所述的小基站,其特征在于,所述接收单元还用于接收基站发送的CSI调度消息或其他节点或终端发送的CSI;
所述处理单元根据所述接收单元接收的所述CSI调度消息将测量得到的CSI通过所述发送单元反馈给所述基站;
或者,所述处理单元将所述接收单元接收到的CSI转发给所述基站,其中,所述接收单元接收到的CSI包括其他小基站发送给所述当前节点的CSI或者终端发给所述当前节点的CSI。
14.根据权利要求9-13任一项所述的小基站,其特征在于,所述上一跳节点为基站或小基站,所述下一跳节点为小基站。
15.根据权利要求9-13任一项所述的小基站,其特征在于,所述小基站为毫米波小基站或中继器RN或皮蜂窝区小基站Pico Cell小基站或家庭小基站Femto Cell小基站。
16.一种数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:
基站发送CSI调度消息给在所述基站服务范围内的终端或小基站,并接收所述终端或小基站反馈的CSI,其中,所述CSI调度消息中包括所述基站配置的所述终端或小基站测量CSI的具体频段及反馈方式,所述小基站反馈的CSI包括所述小基站自身测量的CSI、其他小基站发送给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI或者其他终端发给所述小基站由所述小基站转发给所述基站的CSI;
基站根据信道状态信息CSI,确定将第一数据转发给第一终端需要经过的传输路径;如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少一个小基站转发给所述第一终端,则所述传输路径包括从所述基站到小基站的路径以及从小基站到所述第一终端的路径;
所述基站根据所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,所述第一数据帧中包括资源分配信息和所述第一数据,所述资源分配信息中包括从所述基站到小基站的资源分配信息以及从所述小基站到所述第一终端的资源分配信息。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述基站根据所述传输路径,将第一数据帧通过所述至少一个小基站发送给所述第一终端,具体包括:
所述基站根据所述传输路径,对所述第一数据进行信息封装,形成回程链路数据,所述回程链路数据为需要经过至少一个小基站转发的数据;
所述基站将所述资源分配信息和所述回程链路数据组成第一数据帧;
所述基站将所述第一数据帧发送给所述传输路径中所述基站下一跳的小基站,以便所述小基站组成第二数据帧发送给所述第一终端或者发送给再下一跳的小基站再转发给所述第一终端。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,如果所述基站确定所述第一数据经过一个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的接入链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;
如果所述基站确定所述第一数据需要经过至少两个小基站转发给所述第一终端,则所述第一数据帧的回程链路数据中包括所述第二数据帧的回程链路数据,所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述第一数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式,以便接收到所述第一数据帧的小基站根据所述类型标识和资源分配方式分别获取所述第一数据帧中的所述回程链路数据的控制部分和数据部分的信息,进而将所获取的控制部分的信息映射到第二数据帧的控制部分,将所获取的数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示接收所述第一数据帧的小基站组成第二数据帧的映射方法,以便所述小基站根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
21.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述CSI调度消息具体包括:第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端在指定的频段反馈所述CSI给所述小基站,并通过所述小基站以数据形式转发给所述基站,以使得接收到所述CSI调度消息的终端按照所述第一指示信息指示的方式反馈CSI。
22.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
23.一种数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:
当前节点接收上一跳节点发送的第一数据帧,所述第一数据帧包括资源分配信息和数据,其中,所述数据至少包括回程链路数据,所述回程链路数据包括发送给第一终端的第一数据,所述资源分配信息至少包括回程数据资源分配信息,所述回程数据资源分配信息包括所述当前节点到所述第一终端的资源分配信息;
所述当前节点将所述第一数据帧的回程链路数据组成第二数据帧,所述第二数据帧包括资源分配信息和数据,所述第二数据帧的数据包括以下至少一种:接入链路数据或回程链路数据,所述第二数据帧的资源分配信息包括以下至少一种:接入数据资源分配信息或回程数据资源分配信息,其中,所述第二数据帧的所述接入链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中所述当前节点服务的终端的数据,所述第二数据帧的所述回程链路数据为所述第一数据帧的回程链路数据中需要经过下一跳节点转发的数据;如果所述第一终端为所述当前节点服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的接入链路数据;如果所述第一终端为其他节点服务的终端,则所述第一数据为所述第二数据帧的回程链路数据;
所述当前节点将所述第二数据帧发送给所述下一跳节点或所述当前节点服务的终端。
24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一数据帧或第二数据帧包括控制部分和数据部分,所述资源分配信息为所述控制部分,所述回程链路数据或接入链路数据为所述数据部分;
所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述控制部分和数据部分的类型标识和资源分配方式;
所述当前节点将所述第一数据帧的回程链路数据组成所述第二数据帧,具体包括:
所述当前节点根据所述类型标识和资源分配方式,将所述第一数据帧的回程链路数据中控制部分的信息映射到所述第二数据帧的控制部分,将所述第一数据帧的回程链路数据中数据部分的信息映射到所述第二数据帧的数据部分,组成所述第二数据帧。
25.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一数据帧的资源分配信息中还包括:用于指示所述当前节点组成第二数据帧的映射方法;
所述当前节点根据所述映射方法进行映射组成所述第二数据帧。
26.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一数据帧或第二数据帧采用用户面协议栈进行传输,所述用户面协议栈仅由物理层PHY层构成。
27.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在所述当前节点接收上一跳节点发送的第一数据帧之前,还包括:
所述当前节点接收基站发送的CSI调度消息,根据所述CSI调度消息将测量得到的CSI反馈给所述基站,或者,将所述当前节点接收到的CSI转发给所述基站,其中,所述当前节点接收到的CSI包括其他小基站发送给所述当前节点的CSI或者终端发给所述当前节点的CSI。
28.根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述当前节点为小基站,所述上一跳节点为基站或小基站,所述下一跳节点为小基站。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021134695A1 (zh) * | 2019-12-31 | 2021-07-08 | 华为技术有限公司 | 多跳路径csi上报方法及相关装置 |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107241369B (zh) | 2016-03-28 | 2020-06-16 | 电信科学技术研究院 | 一种数据传输的方法、装置及会话管理功能实体设备 |
JP6870260B2 (ja) * | 2016-09-27 | 2021-05-12 | 株式会社リコー | 通信システム、通信装置、通信管理方法、及びプログラム |
CN107979847B (zh) * | 2016-10-25 | 2020-12-15 | 华为技术有限公司 | 数据传输的方法、装置、用户设备和基站 |
CN110475357A (zh) * | 2018-05-11 | 2019-11-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 帧结构的指示方法及装置、存储介质、处理器 |
CN111328149B (zh) * | 2018-12-14 | 2024-04-16 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 调度方法、相应节点、ue以及计算机可读介质 |
CN110087199B (zh) * | 2019-05-09 | 2021-07-27 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 基于中继的毫米波系统下行链路的用户群数据服务系统及方法 |
US11997540B2 (en) * | 2021-04-30 | 2024-05-28 | Qualcomm Incorporated | Techniques for displaying a radio access technology status indication based on bandwidth metrics |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102405681A (zh) * | 2009-04-21 | 2012-04-04 | 高通股份有限公司 | 在无线通信中实现对透明中继的支持 |
CN103731897A (zh) * | 2012-10-16 | 2014-04-16 | 中国移动通信集团公司 | 一种无线回传的方法和系统 |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080108355A1 (en) * | 2006-11-03 | 2008-05-08 | Fujitsu Limited | Centralized-scheduler relay station for mmr extended 802.16e system |
US20080165776A1 (en) * | 2007-01-08 | 2008-07-10 | Zhifeng Tao | Relay Tunneling in Wireless Multi-User Multi-Hop Relay Networks |
US8417255B2 (en) * | 2007-03-16 | 2013-04-09 | Qualcomm Incorporated | Data transmission and power control in a multihop relay communication system |
CN101795169A (zh) * | 2009-02-02 | 2010-08-04 | 夏普株式会社 | 中继协助通信系统及其方法 |
KR101687589B1 (ko) * | 2009-04-24 | 2016-12-20 | 한국전자통신연구원 | 셀룰라 무선 통신 시스템에서의 협력 통신 방법 및 이를 수행하는 단말기 |
CN102013952A (zh) * | 2009-09-07 | 2011-04-13 | 夏普株式会社 | 信道状态信息获取方法、基站及用户设备 |
US20130244683A1 (en) * | 2010-11-25 | 2013-09-19 | Sharp Kabushiki Kaisha | Wireless communication system, transmission channel selection method, and transmission channel selection program |
CN103202048A (zh) * | 2011-01-07 | 2013-07-10 | 富士通株式会社 | 对干扰进行协调的方法和装置及通信系统、移动台和基站 |
KR101370056B1 (ko) * | 2012-06-29 | 2014-03-06 | 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 | 매크로셀 및 펨토셀 간의 간섭 완화/제거 장치 및 방법 |
DK2739080T3 (en) * | 2012-08-01 | 2018-07-23 | Sun Patent Trust | TERMINAL DEVICE FOR WIRELESS COMMUNICATION, BASIC STATION FOR WIRELESS COMMUNICATION AND PROCEDURE FOR WIRELESS COMMUNICATION |
CN102883408B (zh) * | 2012-09-21 | 2017-04-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种小小区的发现方法和装置 |
JP5814207B2 (ja) * | 2012-10-15 | 2015-11-17 | 株式会社Nttドコモ | 基地局装置及び移動端末装置 |
EP2908570B1 (en) * | 2012-11-13 | 2019-06-19 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and base station for transmitting data |
CN110290523B (zh) * | 2012-12-28 | 2022-12-27 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 配置和传输加密密匙的方法 |
CN110493776B (zh) * | 2012-12-28 | 2023-05-16 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种同步辅小区和ue之间加密信息的方法 |
US9160515B2 (en) * | 2013-04-04 | 2015-10-13 | Intel IP Corporation | User equipment and methods for handover enhancement using scaled time-to-trigger and time-of-stay |
KR102071535B1 (ko) * | 2013-08-26 | 2020-01-30 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 매크로 셀과 스몰 셀 간 스위칭을 위한 자원 할당 장치 및 방법 |
EP2879425B1 (en) * | 2013-11-28 | 2016-01-06 | NTT Docomo, Inc. | Macro-cell assisted small cell discovery and resource activation |
EP2879445A1 (en) * | 2013-11-28 | 2015-06-03 | NTT Docomo, Inc. | Macro-cell assisted small cell discovery and resource activation |
WO2015127618A1 (zh) * | 2014-02-27 | 2015-09-03 | 华为技术有限公司 | 基站、小基站和通信链路资源的调度方法 |
KR102110326B1 (ko) * | 2014-06-18 | 2020-05-13 | 한국전자통신연구원 | 이종 네트워크 환경에서의 자원 할당 방법 및 그 장치 |
KR101987525B1 (ko) * | 2015-03-09 | 2019-06-12 | 주식회사 케이티 | 채널상태정보 전송 방법 및 그 장치 |
CN107710847B (zh) * | 2015-07-01 | 2021-12-24 | 富士通株式会社 | 无线通信系统、通信终端、基站和小区控制方法 |
JP2017118462A (ja) * | 2015-12-25 | 2017-06-29 | 富士通株式会社 | 無線通信システムおよび基地局 |
-
2014
- 2014-05-30 WO PCT/CN2014/079013 patent/WO2015180181A1/zh active Application Filing
- 2014-05-30 EP EP14893421.9A patent/EP3136785B1/en active Active
- 2014-05-30 CN CN201480078600.8A patent/CN106465223B/zh active Active
-
2016
- 2016-11-29 US US15/362,832 patent/US10085167B2/en active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102405681A (zh) * | 2009-04-21 | 2012-04-04 | 高通股份有限公司 | 在无线通信中实现对透明中继的支持 |
CN103731897A (zh) * | 2012-10-16 | 2014-04-16 | 中国移动通信集团公司 | 一种无线回传的方法和系统 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021134695A1 (zh) * | 2019-12-31 | 2021-07-08 | 华为技术有限公司 | 多跳路径csi上报方法及相关装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US10085167B2 (en) | 2018-09-25 |
EP3136785A4 (en) | 2017-07-05 |
WO2015180181A1 (zh) | 2015-12-03 |
CN106465223A (zh) | 2017-02-22 |
EP3136785B1 (en) | 2019-01-09 |
EP3136785A1 (en) | 2017-03-01 |
US20170127308A1 (en) | 2017-05-04 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |