CN112511274A - 用于实施混合自动重传请求重传调度的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
提供了用于实施混合自动重传请求重传调度的系统和方法。一种实施混合自动重传请求(HARQ)处理的方法包括:由发射机向接收机发送HARQ处理的初始传输;由发射机从接收机接收接收机解码能力信息;由发射机基于所述接收机解码能力信息来设置重传持续时间;以及由发射机基于所述重传持续时间来实施所述HARQ处理的重传。
Description
技术领域
本公开总体涉及无线通信系统。具体地,本公开涉及用于实施混合自动重传请求(HARQ)重传(ReTx)调度的系统和方法。
背景技术
HARQ是可包括以下各项中的一项或更多项的重传方案:由发射机向接收机的传输、从接收机向发射机的反馈、由发射机向接收机的重传或者由接收机对接收到的(例如,来自初始传输和重传的)信号的组合。
发明内容
根据一些实施例,一种实施HARQ处理的方法包括:由发射机向接收机发送所述HARQ处理的初始传输;由发射机从接收机接收接收机解码能力信息;由发射机基于所述接收机解码能力信息来设置重传持续时间;以及由发射机基于所述重传持续时间来实施所述HARQ处理的重传。
根据一些实施例,一种实施HARQ处理的方法包括:由接收机从发射机接收所述HARQ处理的初始传输;由接收机向发射机发送接收机解码能力信息;由接收机从发射机接收重传;以及由接收机实施针对所述重传的解码和反馈处理。
根据一些实施例,一种实施HARQ处理的方法包括:由发射机从接收机接收接收机解码能力信息;由发射机从接收机接收关于所述HARQ处理的传输的反馈;以及由发射机基于所述反馈来确定实施重传。所述方法还包括:由发射机基于所述接收机解码能力信息并基于所述重传的大小来确定解码时间;由发射机基于所述解码时间来确定实施补救处理;以及由发射机实施所述补救处理。
附图说明
根据以下详细描述和附图,本公开的某些实施例的方面、特征和优点将是显而易见的。
图1示出根据一些实施例的包括重传的HARQ处理的示图。
图2示出根据一些实施例的均包括重传的改进的HARQ处理的示图。
图3示出根据一些实施例的包括发射机和接收机的HARQ系统的示图。
图4示出根据一些实施例的包括处理针对HARQ重传的反馈的发射机HARQ处理的流程图。
图5示出根据一些实施例的包括HARQ重传的接收机HARQ处理的流程图。
图6示出根据一些实施例的包括补救处理的发射机HARQ处理的流程图。
图7示出根据一些实施例的网络环境中的电子装置的示图。
具体实施方式
这里描述的某些实施例涉及一种HARQ通信方案。HARQ重传以及对接收到的信号的组合可提高接收机可对接收到的包进行解码的概率,从而可提高准确度和/或吞吐量。特定通信系统(诸如,Wi-Fi系统)可从实施这样的HARQ通信方案中受益。然而,在这样的通信系统中实施准确、快速(例如,高吞吐量)或高效的HARQ通信方案存在挑战。这里所描述的特定实施例提供改进的HARQ通信方案,并且可涉及一个或更多个改进的重传机制或调度、反馈方案、错误码方案、补救处理和/或改进的控制信令。
图1示出包括重传的示例HARQ处理的示图。示出的HARQ系统100包括执行HARQ处理的发射机102和接收机104。发射机102可包括被配置为对HARQ传输进行编码的一个或更多个编码器,并且接收机104可包括被配置为对HARQ传输进行解码的一个或更多个解码器。为了方便起见,多个编码器或解码器(例如,被配置为并行处理数据的编码器或解码器)可在这里被简称为编码器或解码器(单数)。在图1中示出的示例HARQ处理涉及初始HARQ传输(Tx)、解码、反馈、重传(ReTx)和重传反馈。
如图1中所示出的,发射机102被配置为向接收机104发送包括一个或更多个物理层(“PHY”)数据单元(例如,包括一个或更多个HARQ单元(在HARQ处理中使用的物理层单元)的物理层汇聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU))的HARQ传输,其中,所述一个或更多个物理层(“PHY”)数据单元包括一个或更多个媒体访问控制(MAC)层数据单元(例如,MAC协议数据单元(MPDU)或MAC服务数据单元(MSDU))。在示出的示例中,初始HARQ传输包括三个HARQ单元:HARQ 1、HARQ 2和HARQ 3。在其他实施例中,可在HARQ传输中包括不同数量的HARQ单元(例如,一个、两个、四个或更多个HARQ单元)。
包括三个HARQ单元的HARQ传输是HARQ处理的“初始”传输(例如,因为它可能是除了特定初始通信、特定握手协议通信、特定连接建立通信或特定控制信息通信之外的HARQ处理的第一传输)。HARQ传输可以是HARQ处理中的包括数据净荷(例如,包括被编码在一个或更多个HARQ单元中的一个或更多个MPDU的净荷)的第一传输。
接收机104可被配置为从发射机102接收一个或更多个HARQ传输和/或重传以对一个或更多个HARQ传输和/或重传进行解码,并且向发射机102发送反馈信息。在一些实施例中,接收机104被配置为对HARQ单元进行解码以提取编码在HARQ单元中的MPDU。在一些实施例中,接收机104还被配置为或者可选地被配置为处理MPDU(例如,从HARQ单元提取的MPDU)以提取或分析包括在MPDU中的信息(诸如,MSDU信息)。在一些实施例中,在对HARQ单元进行解码之后,接收机104可被配置为提取MPDU,去除MAC头并且提取MSDU。响应于MSDU被正确地处理,接收机104可将MSDU从MAC层传递到上层。
初始HARQ传输可(例如,在头中(诸如例如在头的前导码中))包括控制信息,或者用于HARQ传输的控制信息可在带外被发送或者独立于初始HARQ传输被发送,并且接收机104可在对HARQ单元进行解码或者处理包括在HARQ传输中的MPDU时使用这样的控制信息。
接收机104被配置为确定反馈信息(反馈信息在这里可被称为“反馈”)并将反馈发送给发射机102。反馈可包括确认(ACK)信息或否定确认(NACK)信息。接收机104可确定反馈。例如,接收机104可确定是否针对HARQ传输的至少某个部分检测到错误,使得HARQ传输的所述至少某个部分未被正确解码或者不能够(或者不太可能)被正确解码。反馈可被用于使发射机102发送重传,其中,重传可包括例如未被正确解码的数据或者可包括其他信息(例如,奇偶校验比特或其他错误管理码、对最初发送的数据的不同编码、或其他数据),并且使用此重传,接收机104可以能够对HARQ传输的最初未被正确解码的部分进行解码。下面详细描述用于使用重传来对最初未被正确解码的HARQ传输的部分进行解码的特定示例技术,其中,所述特定示例技术包括追赶合并技术和增量冗余技术。
ACK信息(ACK信息在这里可被称为“ACK”)可指示包括在HARQ传输中的信息中的至少一些被接收机104正确地解码和处理的确认。如这里所使用的术语“被正确解码”或“被正确处理”可表示在没有错误的情况下被完全解码或处理,或者在具有可接受数量的错误或可接受数量的潜在错误的情况下被解码或处理(这样的可接受数量例如是被预先确定的(例如,在通信标准中被定义的)),或者可表示能够(或者足够可能)在没有错误的情况下(例如,基于在完成解码或处理之前由接收机执行的确定)被解码,或者在具有可接受数量的错误、或可接受的低于阈值的数量的错误的可能性、或可接受数量的潜在错误的情况下被解码或处理。“潜在错误”可基于一个或更多个错误的确定的可能性来确定。
反馈还可包括或者可选地包括NACK信息(NACK信息在这里可被称为“NACK”),其中,NACK信息可指示包括在HARQ传输中的至少一些信息未被接收机104正确地解码。在一些实施例中,当接收机104确定发送针对HARQ传输的至少一部分的NACK时,接收机104不发送针对HARQ传输的被正确解码的其他部分的ACK,并且发射机102被配置为将这样的NACK的接收解释为HARQ传输的NACK所属的部分未被正确解码的指示,并且在一些实施例中,还解释为HARQ传输的其他部分(HARQ传输的NACK不属于的部分)被正确解码的隐含指示。在一些实施例中,接收机104可省略ACK的传输,并且此省略可被发射机102解释为NACK(例如,响应于发射机102在指定用于接收反馈的时间段内未从接收机104接收到反馈)。
发射机102被配置为接收反馈,并且确定是否向接收机104发送重传。如这里所使用的,术语“重传”可指代初始传输之后的传输,或者指代响应于从接收机104接收到的反馈的传输。在一些实施例中,重传具有比初始传输的开始时间晚的开始时间。在一些实施例中,重传可在时间上与初始传输部分重叠。尽管在图1中所示出的重传包括单个HARQ单元(“R单元1”),但在一些实施例中,在重传中可包括多于一个的HARQ单元。
重传可包括在初始传输中包括的相同或相似数据中的至少一些,或者与在初始传输中包括的数据相关的信息(例如,与包括在原始传输中的数据相应的奇偶校验比特或其他错误管理码,或对最初发送的数据的不同编码)。此数据可包括在初始传输中包括的一个或更多个HARQ单元,或者在初始传输中包括的一个或更多个MPDU。在初始传输中包括的所述一个或更多个HARQ单元或所述一个或更多个MPDU可与重传中的相应的HARQ单元或相应的MPDU被不同地编码,也可与重传中的相应的HARQ单元或相应的MPDU被相同地编码。
发射机102可至少部分地使用重传来重新发送反馈指示被接收机104不正确地解码的数据,或者发送与被接收机104不正确地解码的数据相关的数据(例如,与被接收机104不正确地解码的数据相应的错误码)。例如,如果发射机102接收到指示特定数据单元未被正确解码的NACK,则发射机102可响应地确定发送重传,其中,重传包括特定数据单元或与特定数据单元相应的错误码。
如果反馈指示HARQ传输的所有内容已经被正确地解码和处理(例如,如果反馈包括指示HARQ传输的所有内容已经被正确地解码和处理的ACK),则发射机102可响应地确定省略重传。在一些实施例中,接收机104发送当前帧结束(CF结束)反馈(其中,CF结束反馈指示解码和处理完成),并且响应于接收到CF结束反馈,发射机102可确定省略重传。
接收机104可接收重传,并且可尝试对最初未被正确解码或处理的数据(例如,基于初始传输未被正确解码或处理的数据)进行解码或处理。在一些实施例中,接收机104可存储来自初始传输的未被正确解码或处理的数据,并且可结合包括在重传中的数据来使用未被正确解码或处理的所述数据以对相关数据进行正确解码或处理。例如,接收机104可实施追赶合并技术。对于追赶合并,重传可包括与在初始传输中包括的数据和/或奇偶校验比特相同的数据和/或奇偶校验比特。接收机104可使用例如最大比率合并来将接收到的比特与来自初始传输的相应比特合并。作为另一示例,接收机104可实施增量冗余技术。对于增量冗余,重传包括与初始传输不同的信息。可分别基于相同的信息比特的集合来产生奇偶校验比特的多个集合。在由发射机102通过对编码器输出进行删截而产生的不同冗余版本的情况下,重传使用与初始传输不同的奇偶校验比特集合。因此,通过重传,接收机获得可与经由初始传输接收到的信息结合使用的附加信息。
尽管在图1中所示出的实施例中实施了单个重传,但也可将多个重传实施为HARQ处理的一部分。例如,接收机104可响应于一个或更多个重传向发射机102发送反馈(这样的反馈在这里可被称为“ReTx反馈”),并且发射机102可响应于反馈(例如,响应于ReTx NACK)执行重传。当发射机102从接收机104接收到(可能与先前接收到的反馈结合地)指示包括在初始传输中的所有数据或足够量的数据已经被接收机104正确解码或处理的ACK时,可结束HARQ处理。
图1示出了在HARQ处理100的重传反馈处理期间可能遇到的某些调度挑战。首先,对于上下文,参照初始传输反馈处理,初始传输反馈处理在所示出的示例中不具有任何调度挑战,发射机102可期望在开始发送初始传输之后的特定(例如,预定的)超时时段内接收针对初始传输的反馈。超时时段可具有与初始发送的开始点一致的开始点。超时时段可基于初始传输的长度(例如,超时时段可被发射机102确定为具有与初始传输的长度加上某个附加时间相等的长度)。注意的是,如这里所使用的术语“长度”有时(但不一定始终)可与术语“持续时间”互换使用,并且根据上下文将清楚何时是该情况。超时时段可在初始传输的结束点之后不久结束(例如,附加时间可等于或近似等于一个短帧间间隔(SIFS),或者可等于由相关通信方案所允许的某个最小时间帧)。接收机104可在初始传输被接收时开始处理初始传输(例如,一旦HARQ 1被接收并且在HARQ 2和HARQ 3被完全接收之前,接收机104可开始处理HARQ 1),从而可帮助接收机104及时地提供初始传输反馈。在图1中示出的示例中,接收机104能够处理初始传输并且在初始传输反馈超时时段结束之前发送反馈。
然而,在图1中所示出的示例中,接收机不及时地提供重传反馈。发射机102可期望在开始发送重传之后的特定(例如,预定的)重传超时时段内接收针对重传的反馈。超时时段可具有与重传的开始点一致的开始点。超时时段可基于重传的长度(例如,超时时段可被发射机102确定为具有与重传的长度加上某个附加时间相等的长度)。重传反馈超时时段可在重传的结束点之后不久结束(例如,附加时间可等于或近似等于一个短帧间间隔(SIFS))。
例如,因为可发送少于整个数据单元,或者因为可发送错误码(而不是数据单元本身)作为重传的至少一部分,重传可具有比相应数据单元的初始传输更短的长度(例如,示出的HARQ 1的重传可比HARQ 1的初始传输更短)。基于重传的长度的ReTx反馈超时时段的长度可相应地短于初始传输反馈超时时段的长度。因此,接收机104可具有较少时间来向发射机102提供反馈。
此外,因为例如接收机104可实施使用初始传输数据和重传数据两者的合并技术,因此接收机104对重传的处理可能比对初始传输的相应部分的处理花费更长的时间。
因此,对于重传,接收机104可具有比初始传输更少的时间来向发射机102提供反馈,并且/或者接收机104可使用比处理初始传输更多的时间来处理重传。这些因素中的一个或更多个因素可导致图1中示出的调度挑战,并且如图1中所示出的,重传反馈超时时段在接收机104准备好针对重传提供反馈之前结束。这可能是有问题的,例如,因为发射机102可确定到重传反馈超时时段结束时还未接收到ACK,并且可能将此解释为NACK,从而可能触发发射机错误地确定传输已经失败和/或触发不必要的另外的重传以校正感知到的错误。
图2示出改进的HARQ处理200a和200b。使用发射机202(发射机202可类似于上述发射机102)和接收机204(接收机204可类似于上述接收机104)来实施HARQ处理200a和200b。在示出的HARQ处理200a和HARQ处理200b中,在接收到初始传输之后,接收机204向发射机202发送反馈和接收机解码能力信息(“Rx Cap”)两者。接收机解码能力信息可包括与接收机204的解码能力相关的信息(例如,接收机的解码吞吐量的指示)。尽管在示出的示例中RxCap与反馈一起被提供,但如下面更详细地讨论的,Rx Cap可以以其他方式被提供给发射机。
在HARQ处理200a中,发射机202可基于接收机204的Rx Cap来设置或调整重传的持续时间。在示出的示例中,相对于在图1中所示出的示例延长了重传的持续时间。因为重传反馈超时时段的持续时间是基于重传的持续时间(例如,等于重传的持续时间加上一些附加时间),所以相对于在图1中所示出的示例也延长了重传反馈超时时段,并且接收机204能够在重传反馈超时时段结束之前提供重传反馈。
在HARQ处理200a中,发射机202设置“R单元1”的重传(与HARQ1相关的重传,可包括与HARQ 1相关的错误码(例如,奇偶校验比特)并且/或者可包括在HARQ 1中包括的数据(该数据可能与用于HARQ 1的编码不同地被编码))的目标持续时间,使得重传比在图1的比较示例中示出的重传更长。发射机202可使用Rx Cap来计算或估计由接收机204用于处理重传(例如,使用重传来对HARQ 1进行解码)的解码时间(例如,可能的解码时间、目标解码时间或最大解码时间),并且可设置重传的持续时间,使得重传反馈超时时段在计算或估计的解码时间结束或者在晚于计算或估计的解码时间结束。因此,发射机202可被配置为期望在更适当的时间得到关于重传的反馈,从而可减少发射机202错误地确定接收机104未发送ACK而实际上接收机204只是还未完成对重传的处理的机会。
在HARQ处理200b中,发射机202将重传反馈超时时段的持续时间设置为等于重传的持续时间加上一些附加时间,并且发射机202基于接收机204的Rx Cap来设置或调整附加时间的持续时间。发射机202可使用Rx Cap来计算或估计接收机204用于处理重传(例如,使用重传来对HARQ 1进行解码)的解码时间(例如,可能的解码时间、目标解码时间或最大解码时间),并且可设置附加时间的持续时间,使得重传反馈超时时段在计算或估计的解码时间结束或在晚于计算或估计的解码时间结束。因此,发射机202可被配置为期望在更适当的时间得到关于重传的反馈,从而可减少发射机202错误地确定接收机204未发送ACK而实际上接收机204只是还未完成对重传的处理的机会。
应当注意的是,在一些实施例中,重传反馈超时时段可在完成重传时开始。在这样的实施例中,重传反馈超时时段可相应于并等于这里描述的“附加时间”。
应当注意的是,在一些实施例中,HARQ处理200a的一个或更多个特征可视情况与HARQ处理200b的一个或更多个特征组合。在一些实施例中,调整传输持续时间(或设置适当的传输持续时间)可与诸如调整(或设置适当的)附加时间的处理组合。在一些实施例中,(例如,如这里所描述的)补救处理可视情况与任何上述技术组合实施。
现在参照图3,图3示出根据一些实施例的包括发射机202和接收机204的改进的HARQ系统300的示图。发射机202和接收机204可以是通信装置(例如,网络装置(例如,Wi-Fi调制解调器或其他联网装置)或客户端装置(诸如膝上型计算机、移动装置、平板计算机、物联网(IoT)连接装置或其他装置)中的任意一个)。
在图3中所示出的组件可被实施为硬件、软件或硬件和软件的组合。图3中所示出的组件可使用在图7中所示出的组件中的一个或更多个组件来实施。发射机202可包括处理器和存储用于执行这里描述的一个或更多个处理的处理器可执行指令的存储器(例如,如下面关于图7所描述的)。接收机204可包括处理器和存储用于执行这里所描述的一个或更多个处理的处理器可执行指令的存储器(例如,如下文关于图7所描述的)。应当注意的是,尽管作为示例,发射机202和接收机204的各种组件在这里被描述为被配置为执行特定功能,但那些功能可视情况由发射机202和接收机204的其他组件来执行。
发射机202包括MPDU缓冲器218、HARQ传输产生器206、接口(IF)208和重传管理器210。在一些实施例中,HARQ传输产生器206检索存储在MPDU缓冲器218中的MPDU,将MPDU编码成一个或更多个HARQ单元,并且产生HARQ传输。IF 208将HARQ传输发送到接收机204。在一些实施例中,IF 208从接收机204接收反馈和/或Rx Cap信息,并且将反馈和/或Rx Cap信息发送到重传管理器210。重传管理器可使用反馈和/或Rx Cap信息来以如这里所描述的改进的方式(例如,使用HARQ处理200a的至少一部分和/或HARQ处理200b的至少一部分)对重传进行配置。
MPDU缓冲器218被配置为存储MPDU和/或MSDU。MPDU可以是由发射机202排队或临时存储以用于向接收机204传输的MPDU。MPDU可包括从逻辑链路控制(LLC)子层接收的MSDU,并且可包括MAC头信息。MPDU可以已经被发射机202编码,或者可以已经被发射机202以编码形式从另一装置接收。
HARQ传输产生器206被配置为使用存储在MPDU缓冲器218中的MPDU来产生HARQ传输。HARQ传输产生器206可包括被配置为对HARQ传输的一个或更多个部分进行编码的编码器。HARQ传输可以是HARQ处理的任何传输,包括(但不限于)初始传输、重传或与另一通信装置(例如,与接收机204)建立通信的连接中的任何一个。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可根据特定参数对HARQ重传进行配置,参数可包括例如影响重传的持续时间的参数。参数可包括例如调制阶数、数据子载波的数量Ndsubc和/或重传比特的数量Nretran。HARQ传输产生器206还可根据特定重传反馈超时时段参数(例如,重传反馈超时时段持续时间或结束点)对HARQ重传进行配置或者可以可选地根据特定重传反馈超时时段参数对HARQ重传进行配置。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可被配置为基于从重传管理器210接收到的信息来设置用于HARQ处理的重传的这样的参数的值。例如,重传管理器210可向HARQ传输产生器206指示用于重传的解码时间或目标重传持续时间,并且重传管理器210可相应地对重传进行配置。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可从重传管理器210接收接收机204的RxCap信息的指示(例如,而不是接收重传的解码时间或目标重传持续时间)。在这样的实施例中,HARQ传输产生器206本身可执行一个或更多个处理(例如,在其他特定实施例中,在下文被描述为由重传管理器210执行的处理)以确定目标重传持续时间。然后,HARQ传输产生器206可相应地对重传进行配置。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可从重传管理器210接收用于重传的解码时间的指示。解码时间可以是接收机204用于对重传进行解码的时间。该解码时间可以基于RxCap信息、重传的大小或重传方案(例如,追赶合并或增量冗余)中的一个或更多个。在一些实施例中,解码时间可以是接收机204对重传进行解码所使用或需要的最小时间(例如,解码时间可等于或类似于重传的数据大小除以(如在Rx Cap信息中所指示的)接收机204的吞吐量,例如由重传管理器210所确定的)。基于解码时间(并且可能基于所确定的附加时间),HARQ传输产生器206可确定目标重传持续时间,其中,目标重传持续时间为接收机204提供足够的时间来对重传进行解码并且到重传反馈超时时段结束时提供反馈。例如,假定一特定附加时间(特定附加时间可由HARQ传输产生器206以这里描述的任何方式来确定(例如,可由重传管理器210指示,或者可以是默认或预定附加时间,诸如1个SIFS)),HARQ传输产生器206可选择目标重传长度,使得除了附加时间之外的目标重传长度等于或大于解码时间。在一些实施例中,HARQ传输产生器206可选择目标重传长度,使得除了附加时间之外的目标重传长度等于或大于除了接收机204用于确定和发送针对重传的反馈的时间之外的解码时间。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可从重传管理器210接收应当使用特定重传持续时间或应当将特定重传持续时间作为目标的指示(例如,而不是重传管理器210提供解码时间和HARQ传输产生器206本身确定重传持续时间)。该指示可包括例如特定重传持续时间、最小重传持续时间、最大重传持续时间或(例如,由最大重传持续时间和最小重传持续时间定义的)重传持续时间的范围。所指示的重传持续时间可以是目标重传持续时间,并且HARQ传输产生器206可在给定HARQ传输产生器206用于设置重传持续时间的特定参数的情况下,从可配置或可获得的候选重传持续时间的集合中,设置最接近目标重传持续时间(并且可能至少与目标重传持续时间一样大)的重传持续时间。
HARQ传输产生器206可设置用于重传的特定参数以帮助实现目标重传持续时间。这里对设置重传持续时间的参考可指设置影响重传持续时间的参数。上述参数中的任何一个可视情况由HARQ传输产生器206控制或设置,以帮助实现目标重传持续时间。一般而言,如果Ndsubc减少则重传持续时间将增加,并且如果Nretran增加则重传持续时间将增加。在一些实施例中,HARQ传输产生器206可执行从默认参数值或从用于初始传输的相应数据的参数值确定调整的处理,并且可相应地设置用于重传的参数值。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可基于(例如,为了帮助实现)目标重传持续时间来设置用于重传的调制阶数。例如,HARQ传输产生器206可设置用于重传的低调制阶数(例如,低于用于初始传输的相应数据的调制阶数,或者低于用于重传的默认调制阶数),其中,低调制阶数与长重传持续时间(例如,长于初始传输中的相应数据的传输)相应。HARQ传输产生器206可例如基于目标重传持续时间TTarget、Ndsubc或Nretran中的任意一个来确定调制阶数。
例如,以下等式或由等式定义的参数之间的关系可被用于确定用于重传的每个子载波的目标比特的数量Nbps:
其中,SymbolDuration指示在信号被传送时包括在该信号中的每个OFDM符号所占用的持续时间。下表示出Nbps参数与调制阶数之间的相关性:
N<sub>bps</sub> | 调制阶数 |
1 | 二进制相移键控(BPSK) |
2 | 正交相移键控(QPSK) |
4 | 16正交幅度调制(QAM) |
6 | 64QAM |
8 | 256QAM |
10 | 1024QAM |
… | … |
表1
HARQ传输产生器206可基于TTarget、Ndsubc或Nretran中的任意一个(例如,使用等式1)来确定目标Nbps,并且可使用目标Nbps来相应地设置用于重传的调制阶数(例如,使用存储指示表1的相关性中的至少一些相关性的数据的查找表)。HARQ传输产生器206可将适当的值用于Ndsubc(例如,可用于重传或分配给重传的Ndsubc)和Nretran(例如,适用于正在使用的重传方案并且考虑到未被接收机204正确处理的数据的大小的Nretran)。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可基于目标重传持续时间(例如,根据等式1,使用所指示的TTarget并且将适当的值用于Nbps和Nretran)来确定用于重传的目标Ndsubc,并且HARQ传输产生器206可基于所确定的目标Ndsubc来设置用于重传的Ndsubc(例如,可将用于重传的Ndsubc设置为所确定的目标Ndsubc,或者(在给定一个或更多个其他约束的情况下)可将用于重传的Ndsubc设置为与所确定的目标Ndsubc最接近并且至少使Ndsubc距所确定的目标Ndsubc尽可能小)。一般而言(并且如在等式1中可看到的),重传持续时间随着Ndsubc减少而增加。
HARQ传输产生器206可通过为重传分配适当的资源单元(RU)大小和/或适当的带宽(BW)来实现目标Ndsubc。一般来说,分配较小的RU大小导致较小的Ndsubc,并且分配较窄的带宽导致较小的Ndsubc。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可实施多用户(MU)或多输入多输出(MIMO)方案,其中,数据子载波的数量可至少部分地由带宽(BW)或者用于正交频分多址(OFDMA)或MU情况的RU大小来确定。HARQ传输产生器206可(例如,通过分配BW或RU大小)对MU或MIMO方案进行配置,使得Ndsubc被设置为或者(例如,给定其他特定约束的情况下)尽可能接近目标Ndsubc。在一些实施例中,HARQ传输产生器206可至少部分地通过将多个用户适当地汇聚在至少一个多用户物理层汇聚过程协议数据单元(MU-PPDU)中并且为多个用户中的每个用户分配适当的资源单元(RU)大小来设置用于重传的数据子载波的数量。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可(例如,在单个用户情况下)对特殊流的数量进行配置,使得Ndsubc被设置为或者(例如,在给定其他特定约束的情况下)尽可能接近目标Ndsubc。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可基于目标重传持续时间(例如,根据等式1,使用所指示的TTarget并且将适当的值用于Nbps和Ndsubc)来确定用于重传的目标重传比特的数量Nretran,并且HARQ传输产生器206可基于所确定的目标Nretran来设置用于重传的Nretran(例如,可将用于重传的Nretran设置为所确定的目标Nretran,或者可(在给定一个或更多个其他约束的情况下)将用于重传的Nretran设置为与目标Nretran最接近并且至少使Nretran与目标Nretran尽可能一样大)。一般而言(并且如在等式1中可看到的),重传持续时间随着Nretran增加而增加。
在一些实施例中,HARQ传输产生器206可至少部分地通过设置特定数量的奇偶校验比特或信息比特,通过设置由重传进行寻址的未正确解码的数据单元的数量,或者通过包括对重传的填充(例如,伪比特或占位符比特)来设置Nretran。
尽管这里描述的一些实施例涉及HARQ传输产生器206基于(例如为了帮助实现)目标重传持续时间仅设置一个参数,但在其他实施例中,HARQ传输产生器206可基于(例如为了帮助实现)目标重传持续时间来设置这里讨论的任何参数的组合。例如,HARQ传输产生器206可设置(i)用于重传的调制阶数或(ii)用于重传的Ndsubc中的至少一个以及用于重传的Nretran。
因此,HARQ传输产生器206可通过设置重传参数来设置适应(例如,如图2中针对HARQ处理200a所示出的)Rx Cap的重传持续时间,并且发射机202因此可被配置为期望在适当的时间得到关于重传的反馈,从而可减少发射机202将错误地确定接收机204未发送ACK而实际上接收机204只是还未完成对重传的处理的机会。
现在参照IF 208,在一些实施例中,IF 208是被配置为将数据从发射机202发送到另一装置(例如,发送到接收机204)并且从另一装置(例如,从接收机204)接收数据的通信接口。IF 208可被配置用于一个或更多个通信协议,诸如(但不限于)Wi-Fi协议或局域网(LAN)协议。IF 208可被配置为处理数据(诸如,从HARQ传输产生器206接收到的HARQ传输)并将该数据发送到接收机204。IF 208可被配置为从接收机204接收数据,诸如,反馈或RxCap信息。IF 208可将反馈或Rx Cap信息转发到重传管理器210。
重传管理器210可从IF 208接收反馈信息和Rx Cap信息。重传管理器210可处理反馈信息,并且可指示HARQ传输产生器206实施重传。重传管理器210可处理Rx Cap信息以向HARQ传输产生器206提供以下各项中的任意一项的指示:Rx Cap信息、解码时间、目标重传持续时间、重传反馈超时时段、针对重传反馈超时时段的附加时间或补救处理。重传管理器210可包括反馈管理器210a和Rx Cap管理器210b。
反馈管理器210a可处理来自接收机204的反馈,其中,反馈包括关于HARQ处理的重传的反馈。在一些实施例中,反馈管理器210a可从Rx Cap管理器210b接收关于应当如何处理反馈的信息。例如,反馈管理器210a可从Rx Cap管理器210b接收重传反馈超时时段的指示,诸如,重传反馈超时时段的长度、(例如,基于重传持续时间的)重传反馈超时时段的开始点和/或重传反馈超时时段的结束点。在一些实施例中,Rx Cap管理器210b可指示反馈管理器210a应当将默认值用于重传反馈超时时段。
在一些实施例中,反馈管理器210a可从Rx Cap管理器210b接收补救处理的指示。该指示可以是例如关于延迟反馈方案的指示,并且如例如HARQ处理200b中所示出的,可指定针对重传反馈超时时段的附加时间(例如,以及比默认附加时间长或比初始传输中使用的附加时间长的附加时间)。补救处理的指示可以是例如关于推迟反馈方案的指示,并且可指定推迟反馈时段,其中,在推迟反馈时段之后反馈被“拉动”(例如,在推迟反馈时段之后,发射机202向接收机204发送对反馈的请求)。
反馈管理器210a可使用由Rx Cap管理器210b指示的关于补救处理的信息来处理关于重传的反馈。例如,如果Rx Cap管理器210b向反馈管理器210a指示实施具有针对重传反馈超时时段的扩展的附加时间(例如,长于1个SIFS的时间)的延迟反馈方案,则反馈管理器210a可响应性地实施扩展的附加时间。如果在重传反馈超时时段期满之前接收到ACK,则反馈管理器210a可结束HARQ处理。如果在重传反馈超时时段之前接收到NACK,则反馈管理器210a可(例如,根据诸如追赶合并或增量冗余的重传方案)响应于重传反馈超时时段结束而指示HARQ传输产生器206发送另一重传,或者(例如,如果HARQ处理所允许的时间不足以完成另一重传,或者如果已经实施了最大数量的重传)可确定结束HARQ处理。如果在重传反馈超时时段结束之前未接收到ACK,则反馈管理器210a可响应于重传反馈超时时段结束而指示HARQ传输产生器206发送另一重传或结束HARQ处理(例如,反馈管理器210a可将缺少ACK视为NACK)。
在一些实施例中,反馈管理器210a可从Rx Cap管理器210b接收应当实施推迟反馈方案的指示。该指示可包括推迟重传反馈超时时段,其中,在推迟重传反馈超时时段之后,发射机202可拉动反馈。在一些实施例中,HARQ处理的初始传输和重传可在第一TxOP期间发生,并且反馈管理器210a可响应于从Rx Cap管理器210b接收到应当实施推迟反馈方案的指示,期望在发射机202拉动反馈之后接收反馈,并且/或者可期望在与第一TxOP不同的第二TxOP期间接收反馈(注意,虽然这里使用术语“第一”和“第二”,但第一和第二TxOP不必连续,并且在第一TxOP与第二TxOP之间可存在一个或更多个其他TxOP)。这可以帮助为接收机204提供足够的时间来对重传进行解码并提供反馈。因此,发射机202可被配置为期望在适当的时间得到关于重传的反馈,从而可减少发射机202将错误地确定接收机204未发送ACK而实际上接收机204只是还未完成处理重传的机会。在一些实施例中,推迟反馈方案可适当地与这里描述的任何其他技术组合来实施。
现在参照Rx Cap管理器210b,在一些实施例中,Rx Cap管理器210b可基于Rx Cap信息来设置目标重传持续时间。在一些实施例中,Rx Cap管理器可基于Rx Cap信息来确定应当实施补救处理(例如,延迟反馈方案和/或推迟反馈方案)。在一些实施例中,Rx Cap管理器210b响应于基于Rx Cap信息确定接收机204不具有足够的解码能力在不实施补救处理的情况下处理重传,来确定应当实施补救处理。
在一些实施例中,Rx Cap管理器210b基于Rx Cap信息来设置目标重传持续时间,并且向HARQ传输产生器206指示目标重传持续时间。Rx Cap信息可指示接收机204的解码吞吐量。Rx Cap管理器210b可确定接收机204用于处理重传的解码时间(例如,可能的解码时间、目标解码时间或最大解码时间),并且可设置重传的目标持续时间,使得基于重传持续时间的重传反馈超时时段在计算或估计的解码时间结束或者在晚于计算或估计的解码时间结束。在做出该确定时,Rx Cap管理器210b可利用估计的重传反馈超时时段(例如,默认重传反馈超时时段或按照在这里视情况描述的任何方式确定的重传反馈超时时段)。
在一些实施例中,Rx Cap管理器210b响应于基于Rx Cap信息确定接收机不具有足够的解码能力在不实施补救处理的情况下处理重传,来确定应当实施补救处理。Rx Cap管理器210b可基于包括在Rx Cap信息中的接收机204的吞吐量、重传的大小、重传长度或重传的结束点、重传方案以及默认或估计的重传反馈超时时段中的任何一个来做出该确定。例如,Rx Cap管理器210b可至少基于传输的大小、重传方案和包括在Rx Cap信息中的解码器吞吐量来确定解码时间,并且可(基于解码时间,并且可能基于用于发送反馈的时间(例如,传播时间))确定默认或估计的重传反馈超时时段长度不足以包含发射机202应当接收到反馈的估计时间。在一些实施例中,Rx Cap管理器210b可确定实施(在给定特定约束或要求的情况下的)最大可能的重传长度将仍然导致默认或估计的重传反馈超时时段不足以包含接收机202期望接收反馈的估计时间,并且Rx Cap管理器210b然后可响应地确定实施补救处理。
响应于确定接收机不具有足够的解码能力在不实施补救处理的情况下处理重传,在一些实施例中,Rx Cap管理器210b可向反馈管理器210a发送补救处理的指示。该指示可以例如是关于延迟反馈方案的指示,并且可指定长于重传反馈超时时段的默认附加时间(例如,长于1个SIFS)的重传反馈超时时段的扩展附加时间。补救处理的指示可以例如是关于推迟反馈方案的指示,并且可指定推迟反馈方案超时时段,其中,在推迟反馈方案超时时段之后,发射机202从接收机204拉动反馈。
在一些实施例中,Rx Cap管理器210b可基于Rx Cap信息来确定针对重传反馈超时时段的适当的附加时间。Rx Cap管理器210b可基于接收机204用于处理重传的估计的解码时间(例如,可能的解码时间、目标解码时间或最大解码时间)来设置或调整重传反馈超时时段的附加时间的长度,并且可设置重传反馈超时时段的附加时间的持续时间,使得重传反馈超时时段在接收机204将提供针对重传的反馈的预期时间结束或者在晚于该预期时间结束。Rx Cap管理器210b可利用重传持续时间(此信息可由HARQ传输产生器206向Rx Cap管理器210b指示)来确定针对重传反馈超时时段的附加时间的适当长度。例如,Rx Cap管理器210b可确定针对重传反馈超时时段的附加时间应当等于或大于解码时间超过重传长度的量,或者可确定针对重传反馈超时时段的附加时间应当等于或大于(解码时间加上用于发送反馈的时间(例如,1个SIFS))超过重传长度的量。Rx Cap管理器210b可向反馈管理器210a指示确定的针对重传反馈超时时段的附加时间或(基于确定的针对重传反馈超时时段的附加时间的)重传反馈超时时段本身,或者可向反馈管理器210a指示重传反馈超时时段的长度、(例如,基于重传持续时间的)重传反馈超时时段的开始点和/或重传反馈超时时段的结束点中的任何一个。
如上所述,通过使用Rx Cap管理器210b来基于Rx Cap适当地设置重传反馈超时时段(例如,设置为比默认长度长的长度或者设置为比与HARQ处理的初始传输相应的重传反馈超时时段的长度长的长度),重传管理器210可帮助避免当实际上接收机204仅未完成处理重传时错误地确定接收机104不发送ACK。
现在参照接收机204,接收机204可包括IF 212、HARQ传输管理器214和数据存储器216。HARQ传输管理器214可处理从发射机202接收到的数据作为HARQ处理的一部分,并且可(经由IF 212)向发射机202指示Rx Cap信息。
在一些实施例中,IF 212可包括通信接口,其中,通信接口被配置为将数据从接收机204发送到另一装置(例如,发射机202),并且从另一装置(例如,从发射机202)接收数据。IF 212可被配置用于一个或更多个通信协议,诸如(但不限于)Wi-Fi协议或局域网(LAN)协议。IF 212可被配置为处理和接收来自发射机202的数据,诸如,HARQ传输。IF 212可被配置为向发射机202发送数据,诸如,针对HARQ处理的反馈。IF 212可从HARQ传输管理器214接收这样的反馈。IF 212可将接收到的HARQ传输转发到HARQ传输管理器214。
在一些实施例中,HARQ传输管理器214包括解码器214a和反馈管理器214b。解码器214a可包括一个或更多个解码器(例如,所述一个或更多个解码器可被配置为并行进行解码),但为了简单起见在这里以单数形式被提及。解码器214a可被配置为对包括在HARQ传输中的物理层单元进行解码以提取MPDU,并且可被配置为处理MPDU(例如,以提取MSDU)。解码器214a可利用从发射机202接收到的控制信息来对HARQ传输进行解码。解码器214a可使用包括在被处理的HARQ传输中的错误检测码(例如,循环冗余校验(CRC)码)来检测HARQ传输中的错误或者确认在HARQ传输中没有错误。
在一些实施例中,反馈管理器214b确定针对HARQ传输的反馈,并且向发射机202指示Rx Cap信息。反馈管理器214b可包括反馈产生器214c和解码器能力指示器214d。
在一些实施例中,反馈产生器214c可产生关于由解码器214a进行解码和处理的HARQ传输的解码和处理的反馈,并且可将反馈发送到IF 212以传输到发射机202。例如,解码器214a可向反馈产生器214c指示HARQ传输的一个或更多个数据单元被正确地解码或处理,并且反馈产生器214c可响应地产生指示这一点的ACK,并且可经由IF 212向发射机202发送ACK。
作为另一示例,解码器214a可向反馈产生器214c指示数据单元包括检测到的(例如,使用包括在HARQ传输中的CRC码检测到的)错误。反馈产生器214c可响应地产生指示这一点的NACK反馈,并且可经由IF 212向发射机202发送NACK。
在一些实施例中,反馈产生器214c可将数据存储器216中的未被正确解码或处理的一个或更多个数据单元和/或相关数据(例如,与未被正确解码或处理的数据相应的错误代码,诸如,奇偶校验比特)存储为用于合并的数据216a。用于合并的数据216a可由HARQ传输管理器214结合在HARQ处理的重传中接收到的一个或更多个数据单元来使用,以正确地对感兴趣的数据单元进行解码或处理。例如,HARQ传输管理器214可实施追赶合并技术或增量冗余技术,其中,追赶合并技术或增量冗余技术利用用于合并的数据216a和在重传中接收的一个或更多个数据单元。
在一些实施例中,反馈产生器214c可经由IF 212接收用于实施推迟反馈方案的指示。反馈产生器214c可相应地实施反馈处理(例如,可等待来自发射机202的拉动请求以发送推迟反馈)。
在一些实施例中,解码器能力指示器214d可向发射机202指示包括例如解码器214a的吞吐量的Rx Cap信息。Rx Cap信息可被存储在数据存储器216中。在一些实施例中,Rx Cap信息可以是预先确定的(例如,在接收机204的初始校准时被预先确定的,或者被包括在接收机204的固件中,或者在接收机204的制造时被预先编程的)。在一些实施例中,RxCap信息可由解码器能力指示器214d基于解码器214a的解码能力的校准、监视或测试来(例如,动态地)确定。
解码器能力指示器214d可经由IF 212向发射机202指示Rx Cap信息。解码器能力指示器214d可向发射机202指示Rx Cap信息作为关于HARQ处理的传输的反馈的一部分(例如,作为反馈帧的一部分)、作为能力交换(例如,接收机204的指示HARQ能力的处理)的一部分、作为HARQ处理的控制帧的一部分、或者作为连接建立过程(例如,关联过程,其中,诸如当发射机202尝试创建与接收机204的链路时,建立发射机202与接收机204之间的关联)的一部分。
在一些实施例中,解码器能力指示器214d可向发射机202指示Rx Cap信息作为调整重传持续时间或实施补救处理的请求的一部分。反馈管理器214b可基于(基于解码时间,并且可能基于用于发送反馈的时间)确定估计的或默认的重传反馈超时时段不足以包含发射机202应当接收到反馈的估计时间来确定发送调整重传持续时间或实施补救处理的请求。在一些实施例中,反馈管理器214b可确定估计的或默认的重传反馈超时时段不足以包含接收机202应当以这里所描述的任何方式(例如,如关于Rx Cap管理器210b所描述的)接收反馈的估计时间。
现在参照图4,图4示出HARQ处理400的流程。HARQ处理400包括发送HARQ处理的初始传输(402),接收接收机解码能力信息(404),基于接收机解码能力信息设置重传持续时间(406),以及基于重传持续时间实施HARQ处理的重传(408)。
在一些实施例中,在操作402,发射机202可向接收机204发送HARQ处理400的初始传输。初始传输可包括用于HARQ处理400的数据净荷。初始传输可在连接建立处理之后。
在一些实施例中,在操作404,发射机202可从接收机204接收Rx Cap信息。Rx Cap信息可指示接收机204的解码吞吐量。发射机202可接收Rx Cap信息作为关于HARQ处理400的初始传输的反馈的一部分(例如,作为反馈帧的一部分)、作为能力交换(例如,接收机204的指示HARQ能力的处理)的一部分、作为HARQ处理400的控制帧的一部分或者作为连接建立过程(例如,关联过程,其中,诸如当发射机202尝试创建与接收机204的链路时,建立发射机202与接收机204之间的关联)的一部分。
在一些实施例中,在操作406,发射机202可基于接收机解码能力信息来设置重传持续时间,并且可向HARQ传输产生器206指示重传持续时间。例如,Rx Cap管理器210b可基于Rx Cap信息来确定接收机204用于处理重传的解码时间(例如,可能的解码时间、目标解码时间或最大解码时间),并且可设置重传的目标持续时间,使得重传反馈超时时段在计算或估计的解码时间结束或在晚于计算或估计的解码时间结束。在做出该确定时,Rx Cap管理器210b可利用估计的重传反馈超时时段(例如,默认重传反馈超时时段或视情况以这里描述的任何方式确定的重传反馈超时时段)。HARQ传输产生器206可通过设置一个或更多个重传参数来将重传持续时间设置为指示的重传持续时间。参数可包括例如调制阶数、数据子载波的数量Ndsubc、重传比特的数量Nretran。这些参数可以以这里所描述的任何适当的(例如,如参照HARQ传输产生器206所描述的)方式来设置或确定。
在一些实施例中,在操作408,发射机202可基于重传持续时间来实施HARQ处理400的重传。可使用在操作406设置的重传参数来实施重传。
因此,发射机202可配置适应Rx Cap的重传,并且发射机202因此可被配置为期望在适当的时间得到关于重传的反馈,从而可降低发射机202将错误地确定接收机204未发送ACK而实际上接收机204只是还未完成对重传的处理的机会。
现在参照图5,图5示出了HARQ处理500的流程。HARQ处理500包括接收HARQ处理500的初始传输(502),发送接收机解码能力信息(504),接收重传(506),以及实施用于重传的解码和反馈处理(508)。
在一些实施例中,在操作502,接收机204可接收HARQ处理500的初始传输。初始传输可包括用于HARQ处理500的数据净荷。初始传输可在连接建立处理之后。
在一些实施例中,在操作504,接收机204可向发射机202发送Rx Cap信息。Rx Cap信息可指示接收机204的解码吞吐量。Rx Cap信息可被存储在数据存储器216中。在一些实施例中,Rx Cap信息可以是预先确定的(例如,在接收机204的初始校准时被预先确定的,或者被包括在接收机204的固件中,或者在接收机204的制造时被预先编程的)。在一些实施例中,Rx Cap信息可由解码器能力指示器214d基于解码器214a的解码能力的校准、监视或测试来确定。
在一些实施例中,在操作506,接收机204可从发射机202接收重传,并且在操作508,接收机204可实施用于重传的解码和反馈处理。在一些实施例中,解码器214a可(例如,使用利用存储在接收机204的数据存储器216中的用于合并的数据216a的追赶合并技术,或者使用增量冗余技术)对重传进行处理和解码。在一些实施例中,反馈产生器214c可经由IF212向发射机204提供针对重传的反馈。
接收机对Rx Cap信息的传输可允许发射机202设置重传持续时间或适应Rx Cap信息的其他重传参数,并且发射机202因此可期望在适当的时间得到关于接收机204的重传的反馈,从而可减少发射机202将错误地确定接收机204未发送ACK而实际上接收机204只是还未完成对重传的处理的机会。
现在参照图6,图6示出HARQ处理600的流程。HARQ处理600包括接收接收机解码能力信息(602)、接收关于HARQ处理600的传输的反馈(604),基于反馈确定实施重传(606),基于接收机解码能力信息并基于重传的大小确定解码时间(608),基于解码时间确定实施补救处理(610),以及实施补救处理(612)。
在一些实施例中,在操作602,发射机202可接收接收机204的Rx Cap信息。Rx Cap信息可指示接收机204的解码吞吐量。
在一些实施例中,在操作604,发射机202可接收关于HARQ处理600的传输(例如,HARQ处理600的初始传输或重传)的NACK反馈,其中,NACK反馈指示HARQ处理600的传输的一个或更多个数据单元未被正确地解码或处理。
在一些实施例中,在操作606,发射机202可基于NACK反馈来确定实施重传。发射机202可响应于确定尚未达到针对整个HARQ处理600的超时时段或针对HARQ处理600的超时时段或者超过针对整个HARQ处理600的超时时段或针对HARQ处理600的超时时段来做出该确定。
在一些实施例中,在操作608,发射机202可基于接收机解码能力信息并基于重传的大小来确定接收机204用于处理重传的解码时间(例如,可能的解码时间、目标解码时间或最大解码时间)。在一些实施例中,解码时间可以是接收机204对重传进行解码所使用或需要的最小或可能的时间(例如,解码时间可具有等于或类似于重传的数据大小除以(如在Rx Cap信息中所指示的)接收机204的吞吐量的持续时间,如例如由重传管理器210所确定的)。
在一些实施例中,在操作610,发射机202可基于解码时间来确定实施补救处理。在一些实施例中,发射机202的Rx Cap管理器210b可(基于解码时间,并且可能基于用于发送反馈的时间)确定默认或估计的重传反馈超时时段不足以包含发射机202应当接收到反馈的估计时间,并且在一些实施例中,Rx Cap管理器210b可响应地确定实施补救处理。在一些实施例中,Rx Cap管理器210b可确定实施(给定特定约束或要求的情况下的)最大可能的重传长度将仍然导致默认或估计的重传反馈超时时段不足以包含接收机202应当接收到反馈的估计时间,并且Rx Cap管理器210b然后可响应地确定实施补救处理。
在一些实施例中,在操作612,发射机202可实施补救处理。补救处理可以以这里描述的任何适当的方式包括延迟反馈方案或推迟反馈方案。
因此,发射机202可配置适应Rx Cap的重传,并且发射机202因此可被配置为期望在适当的时间得到关于重传的反馈,从而降低发射机202将错误地确定接收机204未发送ACK而实际上接收机204只是还未完成对重传的处理的机会。
图7示出根据一些实施例的网络环境700中的电子装置701的示图。参照图7,网络环境700中的电子装置701可经由第一网络798(例如,短程无线通信网络(诸如,Wi-Fi网络))与电子装置702进行通信,或者经由第二网络799(例如,长距离无线通信网络)与电子装置704或服务器708进行通信。电子装置701可经由服务器708与电子装置704进行通信。电子装置701可包括处理器720、存储器730、输入装置750、声音输出装置755、显示装置760、音频模块770、传感器模块776、接口777、触觉模块779、相机模块780、功率管理模块788、电池789、通信模块790、用户识别模块(SIM)796和/或天线模块797。在一个实施例中,可从电子装置701中省略组件中的至少一个(例如,显示装置760或相机模块780),或者可将一个或更多个其他组件添加到电子装置701。在一个实施例中,可将一些组件实施为单个集成电路(IC)。例如,传感器模块776(例如,指纹传感器、虹膜传感器或照度传感器)可被嵌入在显示装置760(例如,显示器)中,或者除了传感器模块776之外,显示装置760还可包括一个或更多个传感器。
在一些实施例中,装置701可包括发射机202,并且装置702、装置704或服务器708中的一个可以是接收机204,或者管理网络798或网络799的装置可包括接收机204。在一些实施例中,装置701可包括接收机204,并且装置702、装置704或服务器708中的一个可以是发射机202,或者管理网络798或网络799的装置可包括发射机202。在一些实施例中,HARQ系统100包括第一装置701和第二装置701,发射机202被包括在第一装置701中,并且接收机20被包括在第二装置701中。
处理器720可运行例如软件(例如,程序740)来控制电子装置701的与处理器720结合的至少一个其他组件(例如,硬件组件或软件组件),并且可执行各种数据处理和/或计算。作为数据处理或计算的至少一部分,处理器720可将从另一组件(例如,传感器模块776或通信模块790)接收到的命令或数据加载到易失性存储器732中,对存储在易失性存储器732中的命令或数据进行处理,并且将结果数据存储在非易失性存储器734中。处理器720可包括主处理器721(例如,中央处理器(CPU)或应用处理器(AP))以及与主处理器721在操作上独立的或者相结合的辅助处理器723(例如,图形处理单元(GPU)、图像信号处理器(ISP)、传感器中枢处理器或通信处理器(CP))。另外地或者可选择地,辅助处理器723可被适配为比主处理器721耗电更少,并且/或者被适配为执行特定功能。可将辅助处理器723实施为与主处理器721分离,或者实施为主处理器721的部分。
在主处理器721处于未激活(例如,睡眠)状态时,辅助处理器723(而非主处理器721)可控制与电子装置701的组件中的至少一个组件(例如,显示装置760、传感器模块776或通信模块790)相关的功能或状态中的至少一些,或者在主处理器721处于激活状态(例如,运行应用)时,辅助处理器723可与主处理器721一起来控制与电子装置701的组件中的至少一个组件(例如,显示装置760、传感器模块776或通信模块790)相关的功能或状态中的至少一些。根据实施例,可将辅助处理器723(例如,图像信号处理器或通信处理器)实施为在功能上与辅助处理器723相关的另一组件(例如,相机模块780或通信模块790)的部分。
存储器730可存储由电子装置701的至少一个组件(例如,处理器720或传感器模块776)使用的各种数据。所述各种数据可包括例如软件(例如,程序740)以及针对与其相关的命令的输入数据或输出数据。存储器730可包括易失性存储器732和/或非易失性存储器734。
可将程序740作为软件存储在存储器730中,并且程序740可包括例如操作系统(OS)742、中间件744或应用746。
输入装置750可从电子装置701的外部(例如,用户)接收将由电子装置701的另一组件(例如,处理器720)使用的命令或数据。输入装置750可包括例如麦克风、鼠标或键盘。
声音输出装置755可将声音信号输出到电子装置701的外部。声音输出装置755可包括例如扬声器或接收器。扬声器可用于诸如播放多媒体或播放唱片的通用目的,接收器可用于接收呼入呼叫。根据实施例,可将接收器实施为与扬声器分离,或实施为扬声器的部分。
显示装置760可向电子装置701的外部(例如,用户)视觉地提供信息。显示装置760可包括例如显示器、全息装置和/或投影仪以及用于控制显示器、全息装置和投影仪中的相应一个的控制电路。根据一个实施例,显示装置760可包括被适配为检测触摸的触摸电路或被适配为测量由触摸引起的力的强度的传感器电路(例如,压力传感器)。
音频模块770可将声音转换成电信号,反之亦然。根据一个实施例,音频模块770可经由输入装置750获得声音,并且/或者经由声音输出装置755或与电子装置701直接(例如,有线)或无线耦合的外部电子装置702的耳机输出声音。
传感器模块776可检测电子装置701的操作状态(例如,功率或温度)和/或电子装置701外部的环境状态(例如,用户的状态),然后产生与检测到的状态相应的电信号或数据值。传感器模块776可包括例如手势传感器、陀螺仪传感器、大气压力传感器、磁性传感器、加速度传感器、握持传感器、接近传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物特征传感器、温度传感器、湿度传感器和/或照度传感器。
接口777可支持将被用于使电子装置701与外部电子装置702直接(例如,有线地)或无线结合的一个或更多个特定协议。根据一个实施例,接口777可包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口和/或音频接口。
连接端778可包括连接器,其中,电子装置701可经由连接器与外部电子装置702物理连接。根据实施例,连接端778可包括例如HDMI连接器、USB连接器、SD卡连接器和/或音频连接器(例如,耳机连接器)。
触觉模块779可将电信号转换为可被用户经由触觉或动觉识别的机械刺激(例如,振动或运动)和/或电刺激。根据一个实施例,触觉模块779可包括例如电机、压电元件和/或电刺激器。
相机模块780可捕捉静止图像或运动图像。根据一个实施例,相机模块780可包括一个或更多个透镜、图像传感器、图像信号处理器和/或闪光灯。
电力管理模块788可管理供应到电子装置701的电力。功率管理模块788可被实施为例如功率管理集成电路(PMIC)的至少一部分。
电池789可对电子装置701的至少一个组件供电。根据实施例,电池789可包括例如不可再充电的原电池、可再充电的蓄电池和/或燃料电池。
通信模块790可支持在电子装置701与外部电子装置(例如,电子装置702、电子装置704和/或服务器708)之间建立直接(例如,有线)通信信道或无线通信信道并经由建立的通信信道执行通信。通信模块790可包括能够与处理器720(例如,AP)独立操作的一个或更多个通信处理器,并且可支持直接(例如,有线)通信和/或无线通信。根据一个实施例,通信模块790可包括无线通信模块792(例如,蜂窝通信模块、短程无线通信模块和/或全球导航卫星系统(GNSS)通信模块)或有线通信模块794(例如,局域网(LAN)通信模块或电力线通信(PLC)模块)。这些通信模块中的相应一个可经由第一网络798(例如,短程通信网络,诸如无线保真(Wi-Fi)直连和/或红外数据协会(IrDA)标准)或第二网络799(例如,长距离通信网络,诸如蜂窝网络、互联网和/或计算机网络(例如,LAN或广域网(WAN)))与外部电子装置进行通信。是华盛顿柯克兰的Bluetooth SIG公司的注册商标。可将这些各种类型的通信模块实施为单个部件(例如,单个IC),或可将这些各种类型的通信模块实施为彼此分离的多个组件(例如,多个IC)。无线通信模块792可使用存储在用户识别模块796中的用户信息(例如,国际移动用户识别码(IMSI))识别并验证通信网络(诸如,第一网络798或第二网络799)中的电子装置701。
天线模块797可将信号和/或电力发送到电子装置701的外部(例如,外部电子装置)并且/或者从电子装置701的外部(例如,外部电子装置)接收信号和/或电力。根据一个实施例,天线模块797可包括一个或更多个天线,并且因此,可由例如通信模块790(例如,无线通信模块792)选择适合于在通信网络(诸如第一网络798和/或第二网络799)中使用的通信方案的至少一个天线。随后可经由所选择的至少一个天线在通信模块790与外部电子装置之间发送和/或接收信号和/或电力。
上述组件中的至少一些可经由外设间通信方案(例如,总线、通用输入输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)和/或移动工业处理器接口(MIPI))相互结合并在它们之间通信地传送信号(例如,命令和/或数据)。
根据实施例,可经由与第二网络799连接的服务器708在电子装置701和外部电子装置704之间发送和/或接收命令和/或数据。电子装置702和电子装置704中的每一个可以是与电子装置701相同类型的装置,或者是与电子装置701不同类型的装置。将在电子装置701运行的全部操作或一些操作或者将由电子装置701运行的全部操作或一些操作可在外部电子装置702、外部电子装置704或服务器708中的一个或更多个运行。例如,如果电子装置701应当自动执行功能和/或服务,或者应当响应于来自用户或另一装置的请求执行功能和/或服务,则电子装置701可请求所述一个或更多个外部电子装置执行功能和/或服务中的至少部分,而不是运行功能和/或服务,或者电子装置701除了运行功能和/或服务之外,还可请求所述一个或更多个外部电子装置执行功能和/或服务中的至少部分。接收请求的所述一个或更多个外部电子装置可执行功能和/或服务中的所请求的所述至少部分,或者执行与请求相关的另外功能和/或另外服务,并且将执行的结果传送到电子装置701。电子装置701可在对所述结果进行进一步处理的情况下或者在不对所述结果进行进一步处理的情况下将所述结果提供为对请求的至少部分答复。为此,可使用例如云计算技术、分布式计算技术或客户机-服务器计算技术。
可将一个实施例实施为包括存储在存储介质(例如,内部存储器736或外部存储器738)中的可由机器(例如,电子装置701)读取的一个或更多个指令的软件(例如,程序740)。例如,在处理器的控制下,电子装置701的处理器可在使用或无需使用一个或更多个其他组件的情况下调用存储在存储介质中的所述一个或更多个指令中的至少一个指令并运行所述至少一个指令。因此,机器能够被操作以根据所调用的至少一个指令执行至少一个功能。所述一个或更多个指令可包括由编译器产生的代码或能够由解释器运行的代码。可以以非暂时性存储介质的形式来提供机器可读存储介质。术语“非暂时性”指示存储介质是有形装置,并且不包括信号(例如,电磁波),但所述术语并不在数据被半永久性地存储在存储介质中与数据被临时存储在存储介质中之间进行区分。
根据实施例,可在计算机程序产品中包括和提供本公开的方法。计算机程序产品可作为产品在销售者和购买者之间进行交易。可以以机器可读存储介质(例如,紧凑盘只读存储器(CD-ROM))的形式来发布计算机程序产品,或者可经由应用商店(例如,PlayStoreTM)在线发布(例如,下载或上传)计算机程序产品,或者可直接在两个用户装置(例如,智能电话)之间发布(例如,下载或上传)计算机程序产品。如果是在线发布的,则计算机程序产品中的至少部分可以是临时产生的,或者可将计算机程序产品中的至少部分至少临时存储在机器可读存储介质(诸如制造商的服务器、应用商店的服务器或转发服务器的存储器)中。
在此,参照附图对本公开的实施例进行了详细说明。应当注意的是,即使相同或相似的元件在不同的附图中示出,它们仍可由相同的附图标记/字母表示。在此描述中,提供了诸如详细配置和组件的具体细节以帮助对本公开的实施例的总体理解。在不脱离本公开的范围的情况下,可对这里所描述的实施例进行各种改变和修改。为了清楚和简洁,可省略某些详细描述。
本公开提供了各种修改和各种实施例。应当理解的是,本公开不限于这里明确描述或详细描述的各种实施例,并且本公开包括在本公开的范围内的修改、等同物和替代方案。
尽管可使用包括诸如第一、第二等序数词的术语来描述各种元件,但元件不受这样的术语的限制。这样的术语用于将一个元件与另一个元件区分开,并且不暗示任何特定的排序。如这里所使用的,术语“和/或”包括一个或更多个相关项的任何和所有组合。除非上下文另有明确指示,否则单数形式旨在包括复数形式。在本公开中,应当理解的是,术语“包括”或“具有”指示特征、数字、步骤、操作、结构元件、部件或特征、数字、步骤、操作、结构元件和部件的组合的存在,并且不排除一个或更多个其他特征、数字、步骤、操作、结构元件、部件或特征、数字、步骤、操作、结构元件和部件的组合的存在或添加的可能性。
根据一个实施例,上述组件中的至少一个组件(例如,管理器、处理器可执行指令集、程序或模块)可包括单个实体或多个实体。可省略上述组件中的一个或更多个,或者可添加一个或更多个其他组件。可选地或附加地,多个组件(例如,管理器、处理器可执行指令集、程序或模块)可被集成到单个组件中。在这种情况下,集成组件仍然可以以与多个组件中的每一个组件在集成之前执行一个或更多个功能的方式相同或相似的方式执行多个组件中的相应一个组件的一个或更多个功能。由管理器、处理器可执行指令集、程序、模块或另一组件执行的操作可被顺序地、并行地、重复地或启发式地执行,或者可以以不同的顺序执行操作中的一个或更多个操作,或者省略操作中的一个或更多个操作,或者可添加一个或更多个其他操作。
Claims (18)
1.一种实施混合自动重传请求HARQ处理的方法,包括:
由发射机向接收机发送所述HARQ处理的初始传输;
由发射机从接收机接收接收机解码能力信息;
由发射机基于所述接收机解码能力信息来设置重传持续时间;以及
由发射机基于所述重传持续时间来实施所述HARQ处理的重传。
2.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述HARQ处理的重传是所述HARQ处理的第一重传,并且
基于所述重传持续时间实施所述HARQ处理的重传的步骤包括:
由发射机确定到所述重传持续时间结束时未接收到确认ACK;以及
由发射机响应于确定到所述重传持续时间结束时未接收到ACK而实施所述HARQ处理的第二重传或超时处理。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,基于所述接收机解码能力信息来设置重传持续时间的步骤包括:基于所述接收机解码能力信息来设置所述HARQ处理的重传的调制阶数。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,基于所述接收机解码能力信息来设置重传持续时间的步骤包括:基于所述接收机解码能力信息来设置用于所述重传的数据子载波的数量。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,设置用于所述重传的数据子载波的数量的步骤包括:将多个用户汇聚在至少一个多用户物理层汇聚过程协议数据单元MU-PPDU中,并且为所述多个用户中的每一个用户分配适当的资源单元RU大小。
6.根据权利要求4所述的方法,其中,设置用于所述重传的数据子载波的数量的步骤包括:为所述重传分配适当的带宽BW。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,基于所述接收机解码能力信息来设置重传持续时间的步骤包括:基于所述接收机解码能力信息来设置所述HARQ处理的重传的比特的数量。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,设置所述HARQ处理的重传的比特的数量的步骤包括:设置包括在所述重传中的奇偶校验比特或信息比特的数量。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,设置所述HARQ处理的重传的比特的数量的步骤包括:对所述重传进行填充。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,设置重传持续时间的步骤包括:将偏离至少一个默认参数值的至少一个参数值用于所述HARQ处理的重传,使得所述重传持续时间增加。
11.一种实施混合自动重传请求HARQ处理的方法,包括:
由接收机从发射机接收所述HARQ处理的初始传输;
由接收机向发射机发送接收机解码能力信息;
由接收机从发射机接收重传;以及
由接收机实施针对所述重传的解码和反馈处理。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,接收机将所述接收机解码能力信息作为控制帧、反馈帧和连接建立处理中的一个的至少一部分发送。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述接收机解码能力信息指示接收机的吞吐量。
14.一种实施混合自动重传请求HARQ处理的方法,包括:
由发射机从接收机接收接收机解码能力信息;
由发射机从接收机接收关于所述HARQ处理的传输的反馈;
由发射机基于所述反馈来确定实施重传;
由发射机基于所述接收机解码能力信息并基于所述重传的大小来确定解码时间;
由发射机基于所述解码时间来确定实施补救处理;以及
由发射机实施所述补救处理。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述补救处理包括基于所述接收机解码能力信息来设置重传反馈超时持续时间。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述重传反馈超时持续时间至少等于(i)所述重传的持续时间与(ii)附加时间之和,并且所述附加时间由发射机基于所述接收机解码能力信息来设置。
17.根据权利要求14所述的方法,其中,由发射机基于所述解码时间来确定实施补救处理的步骤包括:
基于所述解码时间,估计应当接收到重传反馈的时间;以及
确定估计的重传反馈超时时段不包含应当接收到所述重传反馈的所述时间。
18.根据权利要求14所述的方法,其中,所述补救处理包括由发射机根据推迟反馈方案拉动所述反馈。
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