CN109983724A - 混合自动重传的方法及装置 - Google Patents

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CN109983724A CN201980000202.7A CN201980000202A CN109983724A CN 109983724 A CN109983724 A CN 109983724A CN 201980000202 A CN201980000202 A CN 201980000202A CN 109983724 A CN109983724 A CN 109983724A
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Abstract

本发明是关于一种混合自动重传的方法及装置。该方法包括:在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。本发明中首次传输数据和重传数据可以不在同一载波,通过重传调度指令的调度,实现了跨载波的混合自动重传。

Description

混合自动重传的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种混合自动重传的方法及装置。
背景技术
相关技术中,随着用户设备(UE)硬件性能的提升,UE可支持多载波传输。无论基站在哪个载波上传输数据,UE都可能接收失败。此时,可以采用混合自动重传(HARQ)技术,基站重新向UE发送接收失败的数据。但是,目前,数据的传输和重传都是在同一个载波上进行。对于跨载波的重传的机制,目前尚无有效的解决方案支持。
发明内容
本发明实施例提供一种混合自动重传的方法及装置。所述技术方案如下:
根据本发明实施例的第一方面,提供一种混合自动重传的方法,应用于支持多载波的基站,包括:
在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例中首次传输数据和重传数据可以不在同一载波,通过重传调度指令的调度,实现了跨载波的混合自动重传。
在一个实施例中,所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或
所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例提供多种策略确定第二载波,适用于多种应用场景。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例可以通过第一资源标识来通知UE重传数据的资源位置。以及,通过所述第二资源标识来通知UE重传的是哪部分数据。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例可以通过载波标识和/或混合自动重传进程标识来实现资源标识的作用。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例中的混合自动重传进程标识可以有多种适用范围,适用于多种应用场景。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例提供了多种重传调度指令,适用于多种应用场景。
在一个实施例中,所述方法还包括:
在第三载波上重传数据。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例支持在第三载波上重传数据。
在一个实施例中,所述方法还包括:
判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源;
在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例通过预设时长给予基站侧一个监控的时长,超过该时长才采用跨载波重传。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种混合自动重传的方法,应用于支持多载波的用户设备,包括:
在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在一个实施例中,在第二载波上接收基站发送的重传调度指令之前,所述方法还包括:
监测预先配置的与第一载波关联的第二载波;和/或
监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
在一个实施例中,所述方法还包括:
在第三载波上接收重传数据。
在一个实施例中,所述方法还包括:
判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据;
在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种混合自动重传的装置,应用于支持多载波的基站,包括:
生成模块,用于在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
第一发送模块,用于在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在一个实施例中,所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或
所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二发送模块,用于在第三载波上重传数据。
在一个实施例中,所述装置还包括:
判断模块,用于判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源;
第三发送模块,用于在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
根据本发明实施例的第四方面,提供一种混合自动重传的装置,应用于支持多载波的用户设备,包括:
发送模块,用于在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
第一接收模块,用于在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第一监测模块,用于监测预先配置的与第一载波关联的第二载波;和/或
第二监测模块,用于监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二接收模块,用于在第三载波上接收重传数据。
在一个实施例中,所述装置还包括:
判断模块,用于判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据;
第三接收模块,用于在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
根据本发明实施例的第五方面,提供一种混合自动重传的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
根据本发明实施例的第六方面,提供一种混合自动重传的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
根据本发明实施例的第七方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述基站侧的方法。
根据本发明实施例的第八方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述用户设备侧的方法。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图。
图10是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图。
图11是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图。
图12是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图。
图13是根据一示例性实施例示出的一种适用于混合自动重传的装置的框图。
图14是根据一示例性实施例示出的一种适用于混合自动重传的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
相关技术中,基站和UE均可支持多载波传输。但是无论基站在哪个载波上传输数据,UE都可能接收失败。此时,可以采用混合自动重传(HARQ)技术,基站重新向UE发送接收失败的数据。但是,基站是在原有载波上重传,原有载波上首次传输失败时,重传也可能失败,尤其是对于非授权频段,由于非授权频段上工作的系统需要竞争去占用信道资源,并且一次信道占用资源的信道占用时间是受限的,这种情况下,会导致发送端如基站准备发送重传数据的时候,已经无法占用非授权信道资源去传输重传数据。
本公开的发明人发现,可以考虑在其它载波上重传,实现跨载波HARQ。本实施例提供了跨载波重传的调度方案。
图1是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图,该混合自动重传的方法用于基站等接入网设备。如图1所示,该方法包括以下步骤101-102。
在步骤101中,在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令。
在步骤102中,在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
本实施例中,基站在第一载波上将数据首次发送给UE,UE如果接收失败,则向基站发送失败指示信息,如NACK(非确认)信息。基站可以生成跨载波的重传调度指令。由于是跨载波重传,所以有多种可行的方案。
如方案1,基站在载波1(作为第一载波)上接收NACK信息,在载波1(作为第二载波)上发送重传调度指令,在载波2(作为第三载波)上重传数据。即,第一载波与第二载波是相同的载波,第二载波与第三载波是不同的载波。
如方案2,基站在载波1(作为第一载波)上接收NACK信息,在载波2(作为第二载波)上发送重传调度指令,在载波2(作为第三载波)上重传数据。即,第一载波与第二载波是不同的载波,第二载波与第三载波是相同的载波。
如方案3,基站在载波1(作为第一载波)上接收NACK信息,在载波2(作为第二载波)上发送重传调度指令,在载波3(作为第三载波)上重传数据。即,第一载波与第二载波是不同的载波,第二载波与第三载波是不同的载波。
基站可以在和UE均支持的多载波中的任意载波上传输重传调度指令和重传数据。基站也可以根据各个载波上的网络环境(如干扰、负荷、占用等情况)来确定第二载波和第三载波,以提高重传的成功率。
在一个实施例中,所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或,所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
如果第一载波与第二载波是相同的载波,那么UE在原载波(也就是第一载波和第二载波)上便可以接收到重传调度指令。
如果第一载波与第二载波是不同的载波,那么可以有多种实现方式。方式1,第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波。基站与UE均存有第一载波与第二载波的对应关系。基站在第一载波上收到NACK信息后,便根据对应关系确定与第一载波关联的第二载波,并在第二载波上发送重传调度指令。UE在在第一载波上发送NACK信息后,便根据对应关系确定与第一载波关联的第二载波,并监测该第二载波,以便接收重传调度指令。
其中,基站可以通过RRC(无线资源控制)信令、MAC CE(媒体接入控制控制单元)信令或物理层信令等将对应关系预先发送给UE。
方式2,所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。基站可以在支持的多载波中任意确定除第一载波以外的第二载波,也可以根据各个载波的资源占用情况确定第二载波,在确定第二载波时也可以参考其它网络环境因素。UE发送NACK信息后,监测除第一载波以外的各个载波,以便接收重传调度指令。
方式1与方式2可以结合,即,预先配置与第一载波关联的多个第二载波,从多个第二载波中根据资源占用的情况确定一个第二载波。
UE监测与第一载波关联的多个第二载波,然后在其中一个第二载波上接收重传调度指令。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
本实施例中,重传指示信息可以包括多种作用的资源标识。第一资源标识对应第三载波,也就是通过第一资源标识通知UE重传数据的资源信息,以便UE顺利接收重传的数据。所述第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据,也就是通过第二资源标识通知UE重传的是哪部分数据。
方案4,在方案1的基础上,由于发送重传调度指令的载波1与重传数据的载波2是不同的载波,所以重传指示信息可以包括第一资源标识,以便通知UE重传数据的资源信息。重传指示信息可以不包括第二资源标识,因为是在原载波1上发送的重传调度指令,UE可以知道重传的是哪部分数据。当然,也可以包括第二资源标识,以明确通知UE重传的是哪部分数据。
方案5,在方案2的基础上,由于接收NACK信息的载波1与发送重传调度信令的载波2是不同的载波,所以重传指示信息可以包括第二资源标识,以便通知UE重传的是哪部分数据。重传指示信息可以不包括第一资源标识,默认在发送重传调度信令的载波2上重传数据。UE在载波2上接收到重传调度信令后,继续在载波2上等待接收重传的数据。当然,也可以包括第一资源标识,以明确通知UE重传数据的资源信息。
方案6,在方案3的基础上,由于接收NACK信息的载波1、发送重传调度信令的载波2和重传数据的载波3均是不同的载波,所以重传指示信息包括第一资源标识和第二资源标识,以便通知UE重传的是哪部分数据以及重传数据的资源信息。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
本实施例可以通过第一载波标识来通知UE在哪个载波上接收重传的数据。本实施例可以只通知第一载波标识,而不通知第一混合自动重传进程标识。UE可以采用默认的混合自动重传进程,或者自行确定一个混合自动重传进程来接收重传的数据。当然,还可以向UE发送第一混合自动重传进程标识,以通知UE用哪个混合自动重传进程来接收重传的数据。
通过第二载波标识来通知UE重传的是哪个载波上的数据。本实施例可以只通知第二载波标识,而不通知第二混合自动重传进程标识。UE可以知道重传的是哪个混合自动重传进程的数据,因为UE之前发送过该混合自动重传进程对应的NACK(表示接收失败的反馈信息)。当然,还可以通过第二混合自动重传进程标识来通知UE重传的是哪个混合自动重传进程上的数据。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;
或者,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
本实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。预先对多载波支持的所有混合自动重传进程进行编号,以得到多载波中唯一的混合自动重传进程标识。建立各个载波与混合自动重传进程标识的对应关系。如载波1对应HARQ进程1-HARQ进程3,载波2对应HARQ进程4-HARQ进程5,载波3对应HARQ进程6-HARQ进程8。基站可以通过RRC(无线资源控制)信令、MAC CE(媒体接入控制控制单元)信令或物理层信令等将对应关系预先发送给UE。
UE收到第一混合自动重传进程标识和第二混合自动重传进程标识后,根据该对应关系,便可确定对应的载波和混合自动重传进程,便可获知重传的是哪个载波上哪个混合自动重传进程上的数据,以及可获知要在哪个载波上的哪个混合自动重传进程上接收重传的数据。由于通过第一混合自动重传进程标识和第二混合自动重传进程标识便可获知对应的载波,所以可以不用向UE发送载波标识,当然也可以向UE发送载波标识。
例如,第一混合自动重传进程标识为HARQ进程6,第二混合自动重传进程标识为HARQ进程3。UE便可以在载波3的HARQ进程6上接收载波1的HARQ进程3的重传数据。
还可以有另外一种实现方式,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一,所述重传指示信息还包括:载波标识。本实施例中针对每个载波单独为混合自动重传进程进行编号,以得到该载波下唯一的混合自动重传进程标识。如载波1对应HARQ进程1-HARQ进程3,载波2对应HARQ进程1-HARQ进程2,载波3对应HARQ进程1-HARQ进程3。由于混合自动重传进程标识在多载波中不唯一,所以所述重传指示信息还包括载波标识,如重传指示信息为(载波1,HARQ进程1)。
例如,第一混合自动重传进程标识为载波3上HARQ进程1,对应的第一重传指示信息为(载波3,HARQ进程1);第二混合自动重传进程标识为载波1上HARQ进程1,对应的第二重传指示信息为(载波1,HARQ进程1)。则UE在载波3上HARQ进程1中接收载波1上HARQ进程1的重传数据。
综合上面几个实施例,可以只通过第一载波标识来通知UE在哪个载波上接收重传的数据,进一步,UE还可以采用默认的混合自动重传进程,或者自行确定一个混合自动重传进程来确定在哪个载波的哪个混合自动重传进程接收重传的数据,在另一优选例中,可以只通知第一混合自动重传进程标识,UE根据各个载波与混合自动重传进程标识的对应关系,确定在哪个载波上的哪个混合自动重传进程接收重传的数据,在另一优选例中,可以通过第一载波标识和第一混合自动重传进程标识联合来通知UE在哪个载波上的哪个混合自动重传进程接收重传的数据。
另一方面,可以只通过第二载波标识来通知UE接收哪个载波上的重传数据,进一步,UE之前发送过该混合自动重传进程对应的NACK(表示接收失败的反馈信息),所以UE可以自行确定重传的是哪个混合自动重传进程的数据,在另一优选例中,可以只通知第二混合自动重传进程标识,UE根据各个载波与混合自动重传进程标识的对应关系,确定接收哪个载波上的哪个混合自动重传进程的重传数据,在另一优选例中,可以通过第二载波标识和第二混合自动重传进程标识联合来通知UE接收哪个载波上的哪个混合自动重传进程的重传数据。
例如,第一资源标识只包括:第一载波标识,如载波1,第二资源标识只包括:第二混合自动重传进程标识,如HARQ进程4,UE便可以在载波1上接收载波2的HARQ进程4的重传数据(多载波所支持的多个混合自动重传进程的标识在多载波中唯一)。
例如,第一资源标识只包括:第一载波标识,如载波2,第二资源标识包括:第二载波标识和第二混合自动重传进程标识,如载波1和HARQ进程3,UE便可以在载波2上接收载波1的HARQ进程3的重传数据(一个载波所支持的多个混合自动重传进程的标识在单载波中唯一)。
例如,第一资源标识只包括:第一载波标识,如载波1,第二资源标识只包括:第二载波标识,如载波2。UE便可以在载波1上接收载波2的重传数据。UE可以自行确定载波1上的一个混合自动重传进程来接收重传数据。UE可以预先知道重传的是载波2上的哪个混合自动重传进程的重传数据。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令。
本实施例中,重传调度指令是一种下行控制信息(DCI),可以设计一种全新指令格式的DCI,专门用于跨载波数据重传的重传调度指令。UE根据该全新指令格式便可获知该重传调度指令是用于跨载波数据重传的重传调度指令,便会采用相应的策略解析重传调度指令和接收重传的数据。
或者,所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令。
例如,第一值为0,第二值为1。指示位还可以有其它取值方式,有两个不同取值即可,均适用于本实施例。
本实施例中可以沿用已有的重传调度指令的指令标识,在已有的重传调度指令中增加指示位,通过该指示位来标记该重传调度指令是用于跨载波数据重传的重传调度指令,还是用于单载波数据重传的重传调度指令。UE通过识别出指示位的值,便可采用相应的策略来接收重传的数据。
或者,所述重传调度指令中的循环冗余校验(CRC)是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
本实施例中可以沿用已有的重传调度指令的指令标识和指令格式。为跨载波数据重传的重传调度指令设计特定的序列,利用该序列对CRC进行加扰。UE如果利用特定的序列对CRC进行解扰成功,则确定该重传调度指令是用于跨载波数据重传,便可采用相应的策略来接收重传的数据。
在一个实施例中,所述方法还包括:步骤A。
在步骤A中,在第三载波上重传数据。
在一个实施例中,所述方法还包括:步骤A1-步骤A2。
在步骤A1中,判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源。
在步骤A2中,在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
本实施例中,基站在收到NACK信息后,可以先判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源,如果有,则在第一载波上重传数据;如果没有,则检测第三载波上是否有用于重传数据的空闲资源,如果有,则采用跨载波数据重传的方案。UE在发送NACK信息后,先在预设时长内等待接收重传数据,如果未接收到,再在第三载波上等待接收重传数据。本实施例可以给予基站一定的缓冲期,不一定要立刻采用跨载波数据重传的方案。
下面通过实施例详细介绍实现过程。
图2是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图,该混合自动重传的方法用于基站等接入网设备。如图2所示,该方法包括以下步骤201-205。
在步骤201中,在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令。
在步骤202中,判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源。在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,继续步骤203;在预设时长内所述第一载波上有用于重传数据的空闲资源时,继续步骤205。
在步骤203中,在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在步骤204中,在第三载波上重传数据。
在步骤205中,在第一载波上重传数据。
以上介绍了基站侧的实现过程,相应的UE侧也有所改进,下面对UE侧的实现过程进行介绍。
图3是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图,该混合自动重传的方法用于支持多载波的用户设备,其中,用户设备可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。如图3所示,该方法包括以下步骤301-302。
在步骤301中,在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息。
在步骤302中,在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
本实施例中UE可以在第一载波上发送NACK信息,然后在第三载波上接收重传的数据,可支持跨载波的数据重传。
基于方案1,UE在载波1上(作为第一载波)发送NACK信息,在载波1(作为第二载波)上接收重传调度指令,在载波2(作为第三载波)上接收重传的数据。即,第一载波与第二载波是相同的载波,第二载波与第三载波是不同的载波。
基于方案2,UE在载波1(作为第一载波)上发送NACK信息,在载波2(作为第二载波)上接收重传调度指令,在载波2(作为第三载波)上接收重传的数据。即,第一载波与第二载波是不同的载波,第二载波与第三载波是相同的载波。
基于方案3,UE在载波1(作为第一载波)上发送NACK信息,在载波2(作为第二载波)上接收重传调度指令,在载波3(作为第三载波)上接收重传的数据。即,第一载波与第二载波是不同的载波,第二载波与第三载波是不同的载波。
UE可根据基站的调度指示来实现跨载波的数据重传。
在一个实施例中,在步骤302之前,所述方法还包括:步骤B1或步骤B2。
在步骤B1中,监测预先配置的与第一载波关联的第二载波。
本实施例中,UE可以知道与第一载波关联的第二载波,可只监测该第二载波,以便接收重传调度指令。关联的第二载波的可以有多个,UE监测该多个第二载波。
在步骤B2中,监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
本实施例中,UE可以监测除第一载波以外的所有载波(均作为第二载波),以便接收重传调度指令。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一混合自动重传进程标识,和/或,第二混合自动重传进程标识;
所述第一混合自动重传进程标识指示在所述第三载波上重传数据;
所述第二混合自动重传进程标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
本实施例中,重传指示信息可以包括多种作用的资源标识。第一资源标识对应第三载波,也就是UE根据第一资源标识便可获知重传数据的资源信息,以便顺利接收重传的数据。所述第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据,也就是UE根据第二资源标识便可获知重传的是哪部分数据。
方案4,在方案1的基础上,由于发送重传调度指令的载波1与重传数据的载波2是不同的载波,所以重传指示信息可以包括第一资源标识,UE便可获知重传数据的资源信息。重传指示信息可以不包括第二资源标识,因为是在原载波1上发送的重传调度指令,UE可以知道重传的是哪部分数据。当然,也可以包括第二资源标识,以便UE明确知道重传的是哪部分数据。
方案5,在方案2的基础上,由于接收NACK信息的载波1与发送重传调度信令的载波2是不同的载波,所以重传指示信息可以包括第二资源标识,UE便可获知重传的是哪部分数据。重传指示信息可以不包括第一资源标识,默认在发送重传调度信令的载波2上重传数据。UE在载波2上接收到重传调度信令后,继续在载波2上等待接收重传的数据。当然,也可以包括第一资源标识,以便UE明确知道重传数据的资源信息。
方案6,在方案3的基础上,由于接收NACK信息的载波1、发送重传调度信令的载波2和重传数据的载波3均是不同的载波,所以重传指示信息包括第一资源标识和第二资源标识,以便UE明确知道重传的是哪部分数据以及重传数据的资源信息。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
本实施例中UE可以通过第一载波标识来获知在哪个载波上接收重传的数据。还可以通过第一混合自动重传进程标识来获知用哪个混合自动重传进程来接收重传的数据。
UE可以通过第二载波标识来获知重传的是哪个载波上的数据。还可以通过第二混合自动重传进程标识来获知重传的是哪个混合自动重传进程上的数据。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
或者,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
本实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。预先对多载波支持的所有混合自动重传进程进行编号,以得到多载波中唯一的混合自动重传进程标识。建立各个载波与混合自动重传进程标识的对应关系。如载波1对应HARQ进程1-HARQ进程3,载波2对应HARQ进程4-HARQ进程5,载波3对应HARQ进程6-HARQ进程8。UE收到第一混合自动重传进程标识和第二混合自动重传进程标识后,根据该对应关系,便可确定对应的载波和混合自动重传进程,便可获知重传的是哪个载波上哪个混合自动重传进程上的数据,以及可获知要在哪个载波上的哪个混合自动重传进程上接收重传的数据。
例如,第一混合自动重传进程标识为HARQ进程6,第二混合自动重传进程标识为HARQ进程3。UE便可以在载波3的HARQ进程6上接收载波1的HARQ进程3的重传数据。
还可以有另外一种实现方式,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一,所述重传指示信息还包括:载波标识。本实施例中针对每个载波单独为混合自动重传进程进行编号,以得到该载波下唯一的混合自动重传进程标识。如载波1对应HARQ进程1-HARQ进程3,载波2对应HARQ进程1-HARQ进程2,载波3对应HARQ进程1-HARQ进程3。由于混合自动重传进程标识在多载波中不唯一,所以所述重传指示信息还包括载波标识,如重传指示信息为(载波1,HARQ进程1)。
例如,第一混合自动重传进程标识为载波3上HARQ进程1,对应的第一重传指示信息为(载波3,HARQ进程1);第二混合自动重传进程标识为载波1上HARQ进程1,对应的第二重传指示信息为(载波1,HARQ进程1)。则UE在载波3上HARQ进程1中接收载波1上HARQ进程1的重传数据。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令。
本实施例中,重传调度指令是一种下行控制信息(DCI),可以设计一种全新指令格式的DCI,专门用于跨载波数据重传的重传调度指令。UE根据该全新指令格式便可获知该重传调度指令是用于跨载波数据重传的重传调度指令,便会采用相应的策略解析重传调度指令和接收重传的数据。
或者,所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令。
例如,第一值为0,第二值为1。指示位还可以有其它取值方式,有两个不同取值即可,均适用于本实施例。
本实施例中可以沿用已有的重传调度指令的指令标识,在已有的重传调度指令中增加指示位,通过该指示位来标记该重传调度指令是用于跨载波数据重传的重传调度指令,还是用于单载波数据重传的重传调度指令。UE通过识别出指示位的值,便可采用相应的策略来接收重传的数据。
或者,所述重传调度指令中的循环冗余校验(CRC)是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
本实施例中可以沿用已有的重传调度指令的指令标识和指令格式。为跨载波数据重传的重传调度指令设计特定的序列,利用该序列对CRC进行加扰。UE如果利用特定的序列对CRC进行解扰成功,则确定该重传调度指令是用于跨载波数据重传,便可采用相应的策略来接收重传的数据。
在一个实施例中,所述方法还包括:步骤C。
在步骤C中,在第三载波上接收重传数据。
在一个实施例中,所述方法还包括:步骤C1-步骤C2。
在步骤C1中,判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据。
在步骤C2中,在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
本实施例中,UE在发送NACK信息后,先在预设时长内,在第一载波上等待接收到重传数据。如果未接收到,则在第三载波上接收重传数据。
下面通过实施例详细介绍UE侧的实现过程。
图4是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图,该混合自动重传的方法用于支持多载波的用户设备,其中,用户设备可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。如图4所示,该方法包括以下步骤401-405。
在步骤401中,在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息。
在步骤402中,在预设时长内,在第一载波上等待接收到重传的数据。如果未接收到重传的数据,则继续步骤403。该步骤相当于判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据。
在步骤403中,在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在步骤404中,在第三载波上接收重传数据。
下面结合基站和UE两侧来介绍实现过程。
图5是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的方法的流程图。如图5所示,该方法包括以下步骤501-505。
在步骤501中,用户设备在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息。
在步骤502中,基站在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令。
在步骤503中,基站在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在步骤504中,用户设备在第二载波上接收基站发送的重传调度指令。
在步骤505中,用户设备在第三载波上接收重传数据。
以上各个实施例可以根据实际应用进行自由组合。
下述为本发明装置实施例,可以用于执行本发明方法实施例。
图6是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为电子设备的部分或者全部。应用于支持多载波的基站,参照图6,该混合自动重传的装置包括生成模块601和第一发送模块602;其中:
生成模块601,用于在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令。
第一发送模块602,用于在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在一个实施例中,所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或
所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
在一个实施例中,如图7所示,所述装置还包括:第二发送模块701。
第二发送模块701,用于在第三载波上重传数据。
在一个实施例中,如图8所示,所述装置还包括:判断模块801和第三发送模块802。
判断模块801,用于判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源;
第三发送模块802,用于在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
图9是根据一示例性实施例示出的一种混合自动重传的装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为电子设备的部分或者全部。应用于支持多载波的用户设备,参照图9,该混合自动重传的装置包括发送模块901和第一接收模块902;其中:
发送模块901,用于在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息。
第一接收模块902,用于在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
在一个实施例中,如图10所示,所述装置还包括:第一监测模块1001或第二监测模块1002。
第一监测模块1001,用于监测预先配置的与第一载波关联的第二载波。
第二监测模块1002,用于监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
在一个实施例中,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
在一个实施例中,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
在一个实施例中,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
在一个实施例中,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
在一个实施例中,如图11所示,所述装置还包括:第二接收模块1101。
第二接收模块1101,用于在第三载波上接收重传数据。
在一个实施例中,如图12所示,所述装置还包括:判断模块1201和第三接收模块1202。
判断模块1201,用于判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据;
第三接收模块1202,用于在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图13是根据一示例性实施例示出的一种用于混合自动重传的的装置的框图。例如,装置1300可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
装置1300可以包括以下一个或多个组件:处理组件1302,存储器1304,电源组件1306,多媒体组件1308,音频组件1310,输入/输出(I/O)的接口1313,传感器组件1314,以及通信组件1316。
处理组件1302通常控制装置1300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件1302可以包括一个或多个处理器1320来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1302可以包括一个或多个模块,便于处理组件1302和其他组件之间的交互。例如,处理部件1302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1308和处理组件1302之间的交互。
存储器1304被配置为存储各种类型的数据以支持在设备1300的操作。这些数据的示例包括用于在装置1300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件1306为装置1300的各种组件提供电力。电源组件1306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置1300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1308包括在所述装置1300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件1308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备1300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件1310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1310包括一个麦克风(MIC),当装置1300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1304或经由通信组件1316发送。在一些实施例中,音频组件1310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1313为处理组件1302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件1314包括一个或多个传感器,用于为装置1300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1314可以检测到设备1300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置1300的显示器和小键盘,传感器组件1314还可以检测装置1300或装置1300一个组件的位置改变,用户与装置1300接触的存在或不存在,装置1300方位或加速/减速和装置1300的温度变化。传感器组件1314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1314还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件1316被配置为便于装置1300和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置1300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件1316还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置1300可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1304,上述指令可由装置1300的处理器1320执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
在示例性实施例中,提供一种混合自动重传的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:
在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
上述处理器还可被配置为:
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令之前,所述方法还包括:
监测预先配置的与第一载波关联的第二载波;和/或
监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
上述处理器还可被配置为:
所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
上述处理器还可被配置为:
第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
上述处理器还可被配置为:
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
上述处理器还可被配置为:
所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
上述处理器还可被配置为:
所述方法还包括:
在第三载波上接收重传数据。
上述处理器还可被配置为:
所述方法还包括:
判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据;
在第三载波上接收重传数据,包括:
在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
一种计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由装置的处理器执行时,使得装置能够执行上述的混合自动重传的方法,所述方法包括:
在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
所述存储介质中的指令还可以包括:
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令之前,所述方法还包括:
监测预先配置的与第一载波关联的第二载波;和/或
监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
所述存储介质中的指令还可以包括:
第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述方法还包括:
在第三载波上接收重传数据。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述方法还包括:
判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据;
在第三载波上接收重传数据,包括:
在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
图14是根据一示例性实施例示出的一种用于同步数据的装置1400的框图。例如,装置1400可以被提供为一计算机。参照图14,装置1400包括处理组件1422,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1432所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1422的执行的指令,例如应用程序。存储器1432中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1422被配置为执行指令,以执行上述方法同步数据。
装置1400还可以包括一个电源组件1426被配置为执行装置1400的电源管理,一个有线或无线网络接口1450被配置为将装置1400连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1458。装置1400可以操作基于存储在存储器1432的操作系统,例如Windows ServerTM,MacOS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
在示例性实施例中,提供一种混合自动重传的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:
在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
上述处理器还可被配置为:
所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或
所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
上述处理器还可被配置为:
所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
上述处理器还可被配置为:
第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
上述处理器还可被配置为:
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
上述处理器还可被配置为:
所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
上述处理器还可被配置为:
所述方法还包括:
在第三载波上重传数据。
上述处理器还可被配置为:
所述方法还包括:
判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源;
在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
一种计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由装置的处理器执行时,使得装置能够执行上述的混合自动重传的方法,所述方法包括:
在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或
所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
所述存储介质中的指令还可以包括:
第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述方法还包括:
在第三载波上重传数据。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述方法还包括:
判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源;
在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里的公开后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (36)

1.一种混合自动重传的方法,其特征在于,应用于支持多载波的基站,包括:
在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或
所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在第三载波上重传数据。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源;
在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
9.一种混合自动重传的方法,其特征在于,应用于支持多载波的用户设备,包括:
在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在第二载波上接收基站发送的重传调度指令之前,所述方法还包括:
监测预先配置的与第一载波关联的第二载波;和/或
监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
14.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
15.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在第三载波上接收重传数据。
16.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据;
在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
17.一种混合自动重传的装置,其特征在于,应用于支持多载波的基站,包括:
生成模块,用于在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
第一发送模块,用于在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述第二载波是预先配置的与第一载波关联的载波;和/或
所述第二载波是根据所述多载波中各个载波的资源占用情况确定的载波。
19.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
21.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
22.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
23.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二发送模块,用于在第三载波上重传数据。
24.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
判断模块,用于判断在预设时长内所述第一载波上是否有用于重传数据的空闲资源;
第三发送模块,用于在预设时长内所述第一载波上没有用于重传数据的空闲资源时,在第三载波上重传数据。
25.一种混合自动重传的装置,其特征在于,应用于支持多载波的用户设备,包括:
发送模块,用于在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
第一接收模块,用于在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
26.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第一监测模块,用于监测预先配置的与第一载波关联的第二载波;和/或
第二监测模块,用于监测所述多载波中第一载波以外的第二载波。
27.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述重传指示信息包括:第一资源标识和/或第二资源标识;
第一资源标识指示在所述第三载波上重传数据;
第二资源标识指示重传的数据是在所述第一载波已经传输并且没有被用户设备成功接收的数据。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,第一资源标识包括:第一载波标识,和/或,第一混合自动重传进程标识;
第二资源标识包括:第二载波标识,和/或,第二混合自动重传进程标识。
29.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在所述多载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一;或者
所述第一混合自动重传进程标识和所述第二混合自动重传进程标识,在一个载波所支持的多个混合自动重传进程中唯一。
30.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述重传调度指令为专门用于跨载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令包括指示位,所述指示位取第一值时,表示所述重传调度指令为用于跨载波数据重传的重传调度指令;所述指示位取第二值时,表示所述重传调度指令为单载波数据重传的重传调度指令;或者
所述重传调度指令中的循环冗余校验CRC是用序列加扰过的,所述序列为专门用于跨载波数据重传的序列。
31.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二接收模块,用于在第三载波上接收重传数据。
32.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
判断模块,用于判断在预设时长内是否在第一载波上接收到重传数据;
第三接收模块,用于在预设时长内,在第一载波上未接收到重传数据时,在第三载波上接收重传数据。
33.一种混合自动重传的装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在所述多载波中的第一载波上,收到用户设备发送的表示下行数据传输失败的失败指示信息后,生成重传调度指令;
在第二载波上向UE发送所述重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
34.一种混合自动重传的装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在所述多载波中的第一载波上,向基站发送表示下行数据传输失败的失败指示信息;
在第二载波上接收基站发送的重传调度指令;所述重传调度指令包括关于在第三载波上进行重传的重传指示信息;第一载波与第二载波是相同的载波或是不同的载波;第二载波与第三载波是相同的载波或是不同的载波;第一载波与第三载波是不同的载波。
35.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,该指令被处理器执行时实现上述权利要求1至8的方法。
36.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,该指令被处理器执行时实现上述权利要求9至16的方法。
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