CN109413745A - 一种正交频分复用系统中上行数据传输方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种正交频分复用系统中上行数据传输方法。所述方法包括:用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。本发明可以减少了控制信道的开销,可以提高上行业务数据的传输效率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种正交频分复用系统中上行数据传输方法。
背景技术
在宽带接入系统中,系统可用带宽被划分为多个连续或非连续的子带,每个子带上采用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术传输。按照功能将子带划分为同步子带和普通子带,同步子带的主要用于上下行的同步和广播信道,普通子带用于正常业务的传输。
为了降低成本和实现复杂度,用户设备(User Equipment,UE)可支持多子带和单子带工作模式,即UE接收机带宽不必是整个系统带宽,可支持接收多个或单个子带,并不需要一定能够接收全部子带。根据硬件能力的不同,UE支持在全部或部分子带上工作,其中最简易(即成本低)的UE支持在单个子带上工作。这样,降低了对UE接收机带宽的要求,也减少系统对硬件能力的需求。
电力负荷监控通讯网就是一个典型的应用场景,其频谱离散地分布在230M频段上。该网230MHz频段频率资源分布示意图如图1所示。从图中可以看出其频谱呈梳状,该频段的频率资源可划分为若个子带,其最低频点的子带为223.525MHz,最高频点的子带为231.65MHz。
对于UE支持单子带工作模式而言,承载在下行控制信道(PDCCH)的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)必须在各个子带上独立发送,否则单子带UE因接收机带宽的限制而无法监听PDCCH。
目前,在3GPP协议中,NB-IoT系统的帧结构和现有LTE系统类似,只是每个子帧在频域上只包含12个连续的子载波。由于NB-IoT系统仅支持1个PRB大小的子帧,该系统中的窄带物理下行控制信道(NPDCCH)和窄带物理下行共享信道(NPDSCH)采用子帧间时分复用方式。上行数据传输使用窄带物理上行共享信道(NPUSCH),NPDCCH需要跨子帧调度NPUSCH。上行业务数据传输过程中,UE先接收NPDCCH再在一段时延后在相应的子帧发送NPUSCH。其中NPDCCH和NPUSCH在时域上可重复传输,以通过能量累积支持覆盖增强。
NB-IoT系统为支持覆盖增强,NPDCCH和NPUSCH在时域上进行重复传输来累积能量。在上行业务数据传输时,先为UE在NPDCCH信道上重复传输一定次数的上行授权,UE根据上行授权再在NPUSCH信道上重复传输一定次数的业务数据,且只有一个上行HARQ进程。
考虑到电力网的频谱特性和行业用户的需求,电力网系统帧结构与NB-IoT系统的帧结构不同。若直接使用NB-IoT上行数据传输机制,以子帧为调度粒度,将增加下行控制信道的开销。由于下行控制信道与下行共享信道是时分复用的,再加上因覆盖增强而进行重复传输,以及上行HARQ仅支持一个进程,这样将会增加上行业务数据的传输时延和无线资源的开销。
发明内容
本发明提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的正交频分复用系统中上行数据传输方法。
根据本发明的一个方面,提供一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,包括:
用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;
所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。
根据本发明的另一个方面,还提供一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,包括:
网络侧通过PDCCH信道重复发送上行授权的DCI信息;
基于所述上行授权对应的PDCCH周期,若承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成,则在下一个无线帧接收PUSCH信道上用户设备发送的上行数据块。
本发明实施例提出一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,用户终端以无线帧集合为一个数据块的上行传输资源进行数据传输,可以减少了控制信道的开销,可以提高上行业务数据的传输效率。
附图说明
图1为本发明实施例电力网230MHz频段频率资源分布示意图;
图2为本发明实施例电力网帧单子带结构示意图;
图3为本发明实施例一种正交频分复用系统中上行数据传输方法用户侧流程图;
图4为本发明实施例一个PDCCH周期内上行数据传输的示意图;
图5为本发明实施例上行数据传输的时序示意图;
图6为本发明实施例一种正交频分复用系统中上行数据传输方法网络侧流程图;
图7为本发明实施例一种网络设备结构示意图;
图8为本发明实施例一种用户设备结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
电力通信网是为了保证电力系统的安全稳定运行而应运而生的。它同电力系统的继电保护及安全稳定控制系统、调度自动化系统被人们合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱。目前,它更是电网调度自动化、网络运营市场化和管理现代化的基础;是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段;是电力系统的重要基础设施。由于电力通信网对通信的可靠性、保护控制信息传送的快速性和准确性具有及严格的要求,并且电力部门拥有发展通信的特殊资源优势,因此,世界上大多数国家的电力公司都以自建为主的方式建立了电力系统专用通信网。
本发明实施例正交频分复用系统230MHz频段电力通信网系统的单子带帧结构设计如图2所示,该系统中一个无线帧的长度为25ms,其包含5个5ms的子帧,分别为子帧0、子帧1、子帧2、子帧3和子帧4。每子帧包括9个OFDM符号。下行资源为子帧0的9个符号和子帧1的前4个符号,共13个符号,即下行传输使用一个无线帧的前13个OFDM符号。上行资源为子帧1的后4个符号和子帧2、子帧3、子帧4。本发明所有实施例的无线帧结构如图2,此后不再赘述。
如图3所示,一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,其特征在于,包括:
S101,用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;
S102,所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。
本发明实施例所述用户设备可以是通信系统中的各种有线终端或无线终端,如手机、平板、电脑、电表中的通信模块等。本文档中所述UE指本发明实施例所述用户设备,二者在上下文语义中可以互相替换。
本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法为用户侧方法,其执行主体为用户设备,即UE。
本发明实施例所述上行授权是指UE向网络侧传输数据需要上行资源的相关授权信息。UE向网络侧传输数据之前,需要首先获得网络侧为UE分配的上行资源,在分配的上行资源上向网络侧传输数据。所述当前TTI是指当前的传输时间间隔。
在一个可选的实施例中,所述用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合,进一步包括:
所述用户设备在其监听子带上按照网络侧配置PDCCH信道对应的每个无线帧监听所述PDCCH信道,或所述用户设备在其监听子带上在随机接入响应窗内接收随机接入响应;
若所述用户设备在当前TTI接收到所述PDCCH信道上的上行授权,则所述上行授权是封装在用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式中;
若所述用户设备在当前TTI接收到通过PDCCH信道传输随机接入响应,则所述随机接。响应封装在用于随机接入的DCI格式中。
进一步,所述用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式中的上行授权包括:相应的PDCCH周期中PDCCH重复传输次数和PUSCH重复传输次数、一个传输块TB一次传输使用无线帧数目、上行MCS以及PUSCH传输所在子带号;
所述用于随机接入的DCI格式中的上行授权包括:Msg3传输所在子带号以及上行MCS。
本发明实施例中用于随机接入的DCI格式中的上行授权可以不包括Msg3的重复传输次数,在不包括Msg3的重复次数时可规定Msg3的重复传输次数同Msg2的重复传输次数。另一种方式,用于随机接入的DCI格式中的上行授权包括在PUSCH上传输Msg3的重复传输次数,这样更加灵活,但增加开销。
进一步,包含在用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式中的上行授权是以所述用户设备的C-RNTI及驻留子带对应的子带索引号联合加扰的;包含在用于随机接入的DCI格式中的上行授权是以RA-RNTI加扰的。
本发明实施例描述了UE接收上行授权的方法。上行授权在PDCCH上传输,用来指示是否有上行共享信道(UL-SCH)上的数据传输以及相关的混合自动重传机制(Hybridautomatic repeat request,HARQ)信息。为了在UL-SCH上传输数据,UE需要一个有效的上行授权,该授权可能在PDCCH上或者随机接入响应上传输。为了进行被请求的传输,MAC层需要从物理层获得相关的HARQ信息。
当定时器timeAlignmentTimer正在运行且UE配有C-RNTI,UE需要在其监听子带上按照高层配置其PDCCH对应的每个无线帧(非DRX状态)监听PDCCH。
具体的,本发明实施例中,所述用户设备按照UE专用搜索空间对应的PDCCH周期配置信息得到UE专用搜索空间所在的无线帧,即PDCCH信道的时域位置信息;UE在所述无线帧上、在UE自己所在的监听子带上接收承载在PDCCH上的下行控制信息,所述下行控制信息即网络侧通过PDCCH信道向UE发送的DCI信息即本发明实施例所述的上行授权。
当UE成功地接收到上行授权后,根据上行授权来确定该DCI对应的PUSCH传输的起始无线帧号、上行资源分配的无线帧数量NFrame及重复次数NRep,即PUSCH从上行调度定时起点开始,以NFrame为单位重复传输NRep次。由此,UE可以确定PUSCH传输的无线帧号,并在这些无线帧上在上行授权指示子带号对应的子带上发送PUSCH。UE通过上行授权接收及进行HARQ操作,最终将复用组合后的MAC PDU指示物理层通过PUSCH信道发送。
本发明实施例中,若UE所接收到的上行授权为包含在用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式中的上行授权,上行数据传输是经过HARQ实体进行HARQ操作的。若所述上行授权为随机接入响应中的上行授权,则上行数据传输是不经过HARQ实体的,利用所述随机接入响应中的上行授权确定发送数据块所在的无线帧集合;然后从复用组合实体中获取MAC PDU进行传输。
在一个可选的实施例中,所述第一无线帧集合包括:
所述上行授权对应的本PDCCH周期中、承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成时,在下一个无线帧为开始的、长度为一个PDCCH周期的无线帧的集合;
所述PDCCH周期包括第一PDCCH周期和第二PDCCH周期;所述第一PDCCH周期是UE专用搜索空间对应的PDCCH周期,用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式对应着UE专用搜索空间;
所述第二PDCCH周期是随机接入的公共搜索空间对应的PDCCH周期,用于随机接入的DCI格式对应着用于随机接入的公共搜索空间;
所述利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输,包括:利用所述第一无线帧集合中的上行资源进行PUSCH传输。
本发明实施例描述了用于UL-SCH上行数据传输的第一无线帧集合与上行授权的时序关系;所述第一无线帧集合包括多个无线帧,其长度为一个PDCCH周期。
本发明实施例中PDCCH和PDSCH是时分复用,位于不同的无线帧中。PDCCH信道的时域位置通过UE专用搜索空间对应的PDCCH周期配置信息指示给UE。PDCCH跨无线帧来调度PUSCH。对于UE而言,在一个PDCCH周期UE接收承载在PDCCH上的DCI,并在相应无线帧通过PUSCH信道发送数据包。
更为详细地,在一个PDCCH周期内,在配置的UE专用搜索空间对应的PDCCH上重复传输一定次数的DCI,DCI传输重复次数在DCI中指示。从PDCCH结束无线帧后间隔一定时间后的无线帧开始,长度为PDCCH周期,在这些无线帧中的上行资源可用于PUSCH传输,如图4所示。
在一个可选的实施例中,所述用户设备发起HARQ操作进一步包括:
所述用户设备将所述上行授权中的HARQ信息发送给HARQ实体;
对于已指示上行授权的特定TTI,所述HARQ实体指定所述特定TTI对应的第一HARQ进程;
若所述上行授权中的NDI指示为第一指示,从复用组合实体中获取MAC PDU;
所述HARQ实体将所述上行授权、所述MAC PDU及所述HARQ信息传送给所述第一HARQ进程,并指示所述第一HARQ进程触发一次新的传输。
在一个可选的实施例中,所述用户设备发起HARQ操作,进一步还包括:
若所述上行授权中指示的NDI为第二指示,所述HARQ实体将所述上行授权及所述HARQ信息传送给所述第一HARQ进程,并指示所述HARQ进程触发一次自适应重传。
本发明实施例取消了PHICH信道反馈方式。因PUSCH支持重复传输,当上行授权中指示的PUSCH的所有无线帧都传输完成后,使用承载在PDCCH上DCI中NDI域来反馈信息,包括第一指示和第二指示;具体实施时,所述第一指示可用1表示,所述第二指示可用0表示。由于通信系统中通常用1表示是新数据指示,用0表示重传指示,因此本发明实施例中若NDI域的值为1可间接地确定对应的反馈信息为ACK信息,若NDI域的值为0可间接地确定对应的反馈信息为NACK信息。若在不同的系统中通过其他的值来指定第一指示/第二指示或ACK/NACK信息,本发明实施例对此不作限定。
本发明实施例所述ACK和所述NACK,用于指示网络侧eNodeB是否正确接收UE发送的上行数据。所述ACK表示网络侧eNodeB正确接收了UE发送的上行数据,在对应的进程中相应的DCI中NDI可用数字1来反映;所述NACK表示网络侧eNodeB接收UE发送的上行数据出现错误,在对应的进程中相应的DCI中NDI可用数字0来反映。当NDI指示为NACK时,同时指示UE需要对已传输的数据块进行重传。当NDI指示为ACK时,同时指示UE可以传输新的数据块。
在一个可选的实施例中,所述对于已指示上行授权的特定TTI,所述HARQ实体指定所述特定TTI对应的HARQ进程,进一步包括:
所述HARQ实体维护2个HARQ进程;
在一个PDCCH周期内,所述HARQ实体指定所述2个HARQ进程中的一个进程给所述特定TTI。换言之,一个PDCCH周期对应一个HARQ进程。
本发明实施例中,每个UE配置有一个HARQ实体,所述HARQ实体负责维护2个并行的HARQ进程,这2个HARQ进程用于传输上行数据,从而实现在等待上一次传输成功与否的反馈期间继续进行连续的传输。在一个给定的TTI,如果已指示该TTI的上行授权,HARQ实体为将要发生的传输确定一个HARQ进程。HARQ实体将NDI指示、MCS和资源信息及PUSCH重复次数发送给相应的HARQ进程。每个HARQ进程与在一个PDCCH周期内的上行授权相关联,并由UE内部维护对应的一个HARQ进程ID。HARQ实体指示HARQ信息和在UL-SCH上要发送的传输块(Transport Block,TB)即待传输数据块给相关的HARQ进程。
UE所接收的上行授权中还包括PUSCH重复次数,所述PUSCH重复次数(PUSCHrepetition number)给出了一个PDCCH周期内TB重复传输的数目。对于每个PDCCH周期,PUSCH repetition number的值是根据该PDCCH周期内PDCCH承载的DCI中PUSCHrepetition number域的值来设置的。在一个PDCCH周期内,TB将重复传输PUSCHrepetition number次。该PDCCH周期的TB块重复传输都完成后,UE将通过后续接收的PDCCH中上行授权中NDI指示获知该PDCCH周期的PUSCH对应的HARQ反馈。
需要指出,根据HARQ反馈信息,对一个TB块进行重传时,也是在一个PDCCH周期中对该TB块重复PDSCH repetition number次传输。另外,对于随机接入过程中Msg3的传输,仅根据随机接入响应中上行授权进行重复传输,但不使用HARQ反馈机制。
在一个可选的实施例中,每个HARQ进程对应一个HARQ缓存、每个HARQ进程维护一个状态变量CURRENT_TX_NB;
所述HARQ缓存,用于缓存所述HARQ进行当前新传输或重传的MAC PDU;
所述状态变量CURRENT_TX_NB,用于指示所述HARQ缓存中MAC PDU已经传输的次数。
本发明实施例中,对于HARQ进程而言,每个HARQ进程均对应一个HARQ缓存。每个HARQ进程需要维护状态变量CURRENT_TX_NB,用来指示当前缓存中MAC PDU已经传输的次数。实体中的2个HARQ进程初始化的时候,其对应的CURRENT_TX_NBHARQ将被置0。
在一个可选的实施例中,
若HARQ实体请求一次新数据传输,HARQ进程设置CURRENT_TX_NB值为0,将MAC PDU存储在相应的HARQ缓存中,且存储从所述HARQ实体接收到的上行授权;若当前传输时刻未与测量间隔碰撞,则通知物理层按照存储的上行授权进行传输;
若HARQ实体请求一次数据重传,HARQ进程将CURRENT_TX_NB值加1,存储从所述HARQ实体接收到的上行授权;若当前传输时刻未与测量间隔碰撞,则通知物理层按照存储的上行授权进行传输。
本发明实施例描述了UE接收到上行授权中的HARQ反馈后的处理方法,包括eNodeB反馈的正常接收ACK和错误NACK。当UE收到ACK指示后,会进行一次新的数据传输;当UE收到NACK指示后,则对已传输数据进行一次重传。
在一个可选的实施例中,所述进行一次新的传输,以及所述进行一次自适应重传,之后还包括:
当CURRENT_TX_NB值为最大传输次数-1时,清空所述HARQ缓存的数据;
其中,所述最大传输次数为RRC为所述用户设备配置的HARQ传输的最大次数maxHARQ-Tx。
本发明实施例中,无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)会为UE配置HARQ传输的最大传输次数maxHARQ-Tx。对于除Msg3以外的其他全部逻辑信道的数据在所有HARQ进程上的最大传输次数为maxHARQ-Tx。
本发明实施例中,不论是新的传输还是重传,在传输完毕后,都需要检测CURRENT_TX_NB值,当CURRENT_TX_NB值=最大传输次数-1时,表示当前数据块已经达到了最大传输次数,则清空所述HARQ缓存的数据,即清空所述HARQ缓存中的当前数据块。
在一个可选的实施例中,所述进行一次新的传输,以及所述进行一次自适应重传,之前还包括:
所述用户设备根据上行授权中的NDI指示获取对应的PDCCH周期内的PUSCH传输的HARQ反馈。
本发明实施例中,在进行上述实施例的新的传输或重传之前,UE根据接收的上行授权的HARQ反馈,获取eNodeB对一个PDCCH周期内已传输数据块的反馈结果。
在一个可选的实施例中,所述HARQ信息包括:NDI指示、MCS、上行授权以及PUSCH重复次数;
所述NDI指示,用于指示上一个PDCCH周期内的PUSCH传输的HARQ反馈;
所述MCS,用于指示一个PDCCH周期内的调制与编码策略;
所述上行授权,用于指示一个PDCCH周期内的上行传输资源;
所述PUSCH重复次数,用于指示一个PDCCH周期内,数据块的重复传输次数;
本发明实施例所述MCS,全称为Modulation and Coding Scheme,即调制与编码策略,在LTE系统中速率的配置通过MCS索引值实现。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率。
本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法用户侧方法,UE根据接收的上行授权和相应HARQ操作实现在PUSCH上发送上行业务数据,其中HARQ操作包括新的传输或重传。在一个PDCCH周期中将要发生的传输是新的传输还是重传,需要根据eNodeB的反馈指示,即eNodeB通过上行授权携带的NDI指示。
考虑到信道利用率和信令开销及单子带UE接收机缓存空间,本发明实施例采用2进程的类似异步自适应HARQ机制,并设计了上行数据传输的时序关系。下面给出单子带UE上行数据传输的时序关系,如图5所示。
请参考图5,具体的,本发明实施例中,eNodeB在UE所对应的PDCCH周期i上重复发送上行授权DCI和在相应的PUSCH上接收TB1,其中上行授权中NDI指示为1,即指示本次传输是新的传输;若该指示为0,即指示本次传输是重传。
UE在周期i上接收PDCCH上的DCI即上行授权。并且在该PDCCH周期的成功解码DCI后,按照上行授权的资源分配指示等信息组装MAC PDU,即TB1,并在相应无线帧上在PUSCH上发送数据包(TB1)。
eNodeB接收由UE在PUSCH上传输数据包,并在调度该UE的相应的下一个PDCCH周期的PDCCH的上行授权对应DCI中NDI指示反馈所述TB1的ACK/NACK信息。
若该UE还有上行数据要传输,eNodeB可在PDCCH周期i的后续的PDCCH周期i+j(j大于等于1)上发送上行授权DCI来调度TB2,UE根据上行授权发送TB2,eNode B再反馈相应的ACK/NACK信息。
当UE收到eNodeB的下一个上行授权后,根据该授权中NDI指示信息确定该授权调度UE对应的PDCCH周期上该UE是新的传输或重传。例如,eNodeB会接收由UE在PUSCH信道上发送TB1,eNodeB将根据是否正确接收TB1确定PDCCH周期i+k(k>j,且k大于等于2)上调度UE发送TB1的重传或新的TB(如TB3),并发送相应的上行授权。
当eNodeB没有正确解码TB1时,则eNode B反馈信息为NACK,在PDCCH周期i+k上调度UE要求UE发送TB1的重传,此时上行授权中NDI指示为0;否则当eNodeB正确解码TB1时,则eNodeB反馈信息为ACK,在该周期上发送新的TB(如TB3),此时上行授权中NDI指示为1。
同样地,eNode B接收UE发送的TB2,eNode B将根据是否正确解码TB2来确定PDCCH周期i+m(m>k,且m大于等于3)上发送TB2的重传或新的TB(如TB3或TB4)。当TB2的反馈信息为NACK时,PDCCH周期i+m上发送TB2的重传;否则TB2的反馈信息为ACK时,则在该周期上发送新的TB(如TB3或TB4)。如果之前TB1的反馈信息为NACK,则在PDCCH周期i+k上发送TB1的重传,此时,若TB2的反馈信息为ACK,则PDCCH周期i+m上发送TB3。如果之前TB1的反馈信息为ACK,则在PDCCH周期i+k上发送TB3,此时,若TB2的反馈信息为ACK,则PDCCH周期i+m上发送TB4。
另外,考虑到系统开销,HARQ进程的进程号不在DCI中携带。通过数据传输的时序关系来维护HARQ的两个进程,如图5所示,周期i和周期i+k是属于同一个进程,周期i+j和周期i+m是属于另外的同一个进程。
通过本发明实施例中HARQ实体中的2个HARQ进程轮流进行上行数据的发送,且通过PDCCH周期的时序关系来指示2个HARQ进程,可以降低系统开销,提高上行传输效率。
如图6所示,本发明实施例还提供一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,包括:
S201,网络侧通过PDCCH信道重复发送上行授权的DCI信息;
S202,基于所述上行授权对应的PDCCH周期,若承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成,则在下一个无线帧接收PUSCH信道上用户设备发送的上行数据块。
本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法为网络侧方法,所述网络侧在通信系统中的执行主体为基站(eNodeB或eNB)。
对于上行传输,本发明实施例eNodeB先通过PDCCH信道重复发送下行控制信息(DCI),即上行授权,再在PDCCH结束无线帧后间隔一定时间再在PUSCH上开始接收由UE重复发送的上行业务数据。DCI的重复次数和业务数据的重复次数是在DCI中指示的。
本发明实施例S202中,判断承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输是否完成,是指所述上行授权对应的PDCCH周期内的承载在PDCCH上的DCI的所有无线帧是否传输完成。若已传输完成,在从下一个无线帧开始接收用户设备通过PUSCH信道发送的上行数据块。
在一个可选的实施例中,正交频分复用系统中上行数据传输方法还包括:所述网络侧根据接收的所述上行数据块,在对应的下一个PDCCH周期的PDCCH上行授权对应的DCI的NDI指示中反馈所述上行数据块的ACK或NACK信息,所述ACK或NACK信息用于指示用户设备对所述DCI对应上行数据传输进行一次新的传输或重传。
本发明实施例eNodeB在UE所对应的PDCCH周期i上重复发送上行授权DCI和在相应的PUSCH上接收数据块,并在相应的下一个PDCCH周期的PDCCH的上行授权中反馈接收信息;若NDI指示为1,即指示本次传输是新的传输;若该指示为0,即指示本次传输是重传。
从用户设备的角度,当用户设备收到基站发送的DCI中的NDI指示时,若确认是ACK,则上个PDCCH周期发送的上行数据块被正常接收,在接下来的PDCCH周期将进行一次新的传输;若确认是NACK,则上个PDCCH周期发送的上行数据块未被正常接收,在接下来的PDCCH周期将进行一次重传。
本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,通过网络侧和用户侧相互配合,实现上行数据的传输,以一个PDCCH周期中的无线帧为调度粒度,同时以2个HARQ进程轮流传输数据,从而实现在等待上一次传输成功与否的反馈期间继续进行连续的传输。本发明实施例所述的方法有效的降低了上行传输和下行传输的开销,同时提高了上行传输效率,具有良好的有益效果。
本发明实施例还提供一种用户设备,包括获取资源模块和HARQ操作模块;
所述获取资源模块,用于用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;
所述HARQ操作模块,用于所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。
本发明实施例所述一种用户设备,是与本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法用户侧方法完全对应的设备,可以实现本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法用户侧方法所有可选实施例的方法,再此不赘述。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括上行授权发送模块和上行数据块接收模块:
所述上行授权发送模块,用于网络侧通过PDCCH信道重复发送上行授权的DCI信息;
所述上行数据块模块,用于基于所述上行授权对应的PDCCH周期,若承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成,则在下一个无线帧接收PUSCH信道上用户设备发送的上行数据块。
本发明实施例所述一种网络设备,是与本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法网络侧方法完全对应的设备,可以实现本发明实施例所述一种正交频分复用系统中上行数据传输方法网络侧方法所有可选实施例的方法,再此不赘述。
图7示出了本发明实施例一种网络设备的结构示意图。
参照图7,所述网络设备,包括:处理器(processor)801、存储器(memory)802和总线803;
其中,所述处理器801和存储器802通过所述总线803完成相互间的通信;
所述处理器801用于调用所述存储器802中的程序指令,以执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:网络侧通过PDCCH信道重复发送上行授权的DCI信息;基于所述上行授权对应的PDCCH周期,若承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成,则在下一个无线帧接收PUSCH信道上用户设备发送的上行数据块。
本发明另一实施例公开一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:网络侧通过PDCCH信道重复发送上行授权的DCI信息;基于所述上行授权对应的PDCCH周期,若承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成,则在下一个无线帧接收PUSCH信道上用户设备发送的上行数据块。
本发明另一实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:网络侧通过PDCCH信道重复发送上行授权的DCI信息;基于所述上行授权对应的PDCCH周期,若承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成,则在下一个无线帧接收PUSCH信道上用户设备发送的上行数据块。
图8示出了本发明实施例一种用户设备的结构示意图。
参照图8,所述用户设备,包括:处理器(processor)901、存储器(memory)902和总线903;
其中,所述处理器901和存储器902通过所述总线903完成相互间的通信;
所述处理器901用于调用所述存储器902中的程序指令,以执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。
本发明另一实施例公开一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。
本发明另一实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:用户设备根据当前TTI上接收的上行授权确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所描述的一种网络设备及一种用户设备等实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后,本申请的方法仅为较佳的实施方案,并非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)
1.一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,其特征在于,包括:
用户设备根据当前TTI上接收的上行授权,确定用于传输上行业务数据的第一无线帧集合;
所述用户设备发起HARQ操作,利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前TTI上接收的上行授权,进一步包括:
所述用户设备在其监听子带上按照网络侧配置的PDCCH信道对应的每个无线帧监听所述PDCCH信道,或所述用户设备在其监听子带上在随机接入响应窗内接收随机接入响应;
若所述用户设备在当前TTI接收到所述PDCCH信道上的上行授权,则所述上行授权是封装在用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式中;
若所述用户设备在当前TTI接收到通过PDCCH信道传输随机接入响应,则所述随机接入响应封装在用于随机接入的DCI格式中。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式中的上行授权包括:相应的PDCCH周期中PDCCH重复传输次数和PUSCH重复传输次数、一个TB块一次传输使用无线帧数目、上行MCS以及PUSCH传输所在子带号;
所述用于随机接入的DCI格式中的上行授权包括:Msg3传输所在子带号以及上行MCS。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,包含在用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式中的上行授权是以所述用户设备的C-RNTI及驻留子带对应的子带索引号联合加扰的;包含在用于随机接入的DCI格式中的上行授权是以RA-RNTI加扰的。
5.如权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一无线帧集合包括:
所述上行授权对应的本PDCCH周期中、承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成时,在下一个无线帧为开始的、长度为一个PDCCH周期的无线帧的集合;
所述PDCCH周期包括第一PDCCH周期和第二PDCCH周期;所述第一PDCCH周期是UE专用搜索空间对应的PDCCH周期,用于PUSCH调度的DCI格式或同时用于PUSCH和PDSCH调度的DCI格式对应着UE专用搜索空间;
所述第二PDCCH周期是随机接入的公共搜索空间对应的PDCCH周期,用于随机接入的DCI格式对应着用于随机接入的公共搜索空间;
所述利用所述第一无线帧集合进行待传输数据块的PUSCH传输,包括:利用所述第一无线帧集合中的上行资源进行PUSCH传输。
6.如权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述用户设备发起HARQ操作,进一步包括:
所述用户设备将所述上行授权中的HARQ信息发送给HARQ实体;
对于已指示上行授权的特定TTI,所述HARQ实体指定所述特定TTI对应的第一HARQ进程;
若所述上行授权中的NDI指示为第一指示,从复用组合实体中获取MAC PDU;
所述HARQ实体将所述上行授权、所述MAC PDU及所述HARQ信息传送给所述第一HARQ进程,并指示所述第一HARQ进程触发一次新的传输。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述用户设备发起HARQ操作,进一步还包括:
当所述上行授权中指示的NDI为第二指示时,所述HARQ实体将所述上行授权及所述HARQ信息传送给所述第一HARQ进程,并指示所述HARQ进程触发一次自适应重传。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述对于已指示上行授权的特定TTI,所述HARQ实体指定所述特定TTI对应的第一HARQ进程,进一步包括:
所述HARQ实体维护2个HARQ进程;
在一个PDCCH周期内,所述HARQ实体指定所述2个HARQ进程中的一个进程给所述特定TTI。
9.如权利要求6或7所述的方法,其特征在于,每个HARQ进程对应一个HARQ缓存,每个HARQ进程维护状态变量CURRENT_TX_NB;
所述HARQ缓存,用于缓存所述HARQ进行当前新传输或重传的MAC PDU;
所述状态变量CURRENT_TX_NB,用于指示所述HARQ缓存中MAC PDU已经传输的次数。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,
若HARQ实体请求一次新数据传输,HARQ进程设置CURRENT_TX_NB值为0,将MAC PDU存储在相应的HARQ缓存中,且存储从所述HARQ实体接收到的上行授权;若当前传输时刻未与测量间隔碰撞,则通知物理层按照存储的上行授权进行传输;
若HARQ实体请求一次数据重传,HARQ进程将CURRENT_TX_NB值加1,存储从所述HARQ实体接收到的上行授权;若当前传输时刻未与测量间隔碰撞,则通知物理层按照存储的上行授权进行传输。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述HARQ实体请求一次新数据传输,以及所述HARQ实体请求一次数据重传,之后还包括:
当CURRENT_TX_NB值为最大传输次数-1时,清空所述HARQ缓存的数据;
其中,所述最大传输次数为RRC为所述用户设备配置的HARQ传输的最大次数maxHARQ-Tx。
12.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述HARQ实体请求一次新数据传输,以及所述HARQ实体请求一次数据重传,之前还包括:
所述用户设备根据上行授权中的NDI指示获取对应的PDCCH周期内的PUSCH传输的HARQ反馈。
13.一种正交频分复用系统中上行数据传输方法,其特征在于,包括:
网络侧通过PDCCH信道重复发送上行授权的DCI信息;
基于所述上行授权对应的PDCCH周期,若承载在PDCCH的DCI的所有无线帧传输完成,则在下一个无线帧接收PUSCH信道上用户设备发送的上行数据块。
14.如权利要求12所述的方法,其特征在于,还包括:所述网络侧根据接收的所述上行数据块,在对应的下一个PDCCH周期的PDCCH上行授权对应的DCI的NDI指示中反馈所述上行数据块的ACK或NACK信息,所述ACK或NACK信息用于指示用户设备对所述DCI对应上行数据传输进行一次新的传输或重传。
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