CN113039731A - 用于支持ieee 802.11的harq的设备和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及无线通信技术中的混合自动重发请求(HARQ),尤其是用于IEEE802.11的HARQ,即用于Wi‑Fi的HARQ。为此,本发明分别提出了发送设备和接收设备,它们都用于在Wi‑Fi中支持这种HARQ的。发送设备用于:选择第一交织序列;以及使用第一交织序列对数据单元进行交织,以获得待发送到接收设备的第一交织的数据单元。因此,接收设备用于:接收第一交织的数据单元;根据第一交织序列,选择第一解交织序列;以及使用第一解交织序列对第一交织的数据单元进行解交织,以得到数据单元。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术中的混合自动重发请求(Hybrid Automatic RepeatRequest, HARQ),尤其是用于IEEE 802.11的HARQ,即用于Wi-Fi的HARQ。为此,本发明分别提出了发送设备和接收设备,它们都用于在Wi-Fi中支持这种HARQ,并且进一步提出了与IEEE 802.11兼容的相应HARQ方法。
背景技术
在包括802.11a/g/n/ac/ax的现有802.11系统中,待发送的比特/QAM(QAM是正交幅度修改(Quadrature Amplitude Modification,QAM)的符号)经历某种形式的频率交织。交织序列通常取决于传输参数,例如带宽,调制,编码速率等。此外,该交织序列不会随时间变化,这意味着使用相同传输参数(例如相同带宽,相同调制和编码速率)的连续重传将经历相同的交织。
HARQ广泛用于各种无线技术,如UMTS和LTE(在其中是必选的),的特征。与 ARQ不同,ARQ的解码不正确的数据包会在接收器处被丢弃,然后被重传(由发送器重传),因此启用了软合并(或均衡音调的合并)。这意味着与错误解码的数据包相对应的对数似然比(log-likelihood ratio,LLR)被存储在存储器中,并与相同信息比特的重传相结合,从而增加了正确的数据包检测(重传后)的可能性。由于性能的提高(在合并HARQ之后),使用HARQ的实际无线系统还可以在速率选择算法中使用较低的衰落余量,这意味着速率选择机制可以有效地使用较高的调制和编码方案(Modulation and Coding Scheme, MCS)。
现在正在考虑将HARQ用于下一代802.11标准,称为极高吞吐量(Extreme HighThroughput,EHT)。使用HARQ时,不会丢弃失败的数据包,而是将LLR(或均衡器输出) 存储在存储器中,以与将来的重传组合,从而提高了正确检测的可能性。因此,HARQ通过组合经历潜在的不同信道和噪声/干扰的若干次重传来改善性能。可以对重传之间变化的热噪声求平均,从而降低热噪声,并改善了接收器的信噪比(Signal to Noise Ratio,SNR)。另外,由于信道随时间变化而引起的传输和重传之间的信道变化和/或重传之间的频率分集的引入可以产生进一步的增益。
尤其是,类似于其他无线标准,802.11使用交织器在频率上扩展比特/QAM,以使其经历频率分集,而频率衰减会影响不连续的比特。定义了几种不同的交织器:
·二进制卷积编码(Binary Convolutional Coding,BCC)的比特交织
·用于低密度奇偶校验(Low Density Parity Check,LDPC)的声调映射(在QAM输出顶部)
由于任何现有的802.11标准(a/g/n/ac/ax)中均不支持HARQ,因此当前在重传之间无需分集。因此,在重传之间使用相同的交织器/声调映射。
由于交织器在传输之间不会改变(通常在传输参数不变时,但在其他情况下也可能发生变化),因此将多次重传与HARQ直接结合起来只会带来有限的收益,因为噪声被平均,并且没有分集。
发明内容
考虑到上述问题和缺点,本发明的实施例旨在将HARQ引入下一代802.11。特别是,目标是在Wi-Fi中充分利用HARQ的优势。因此,本发明的实施例旨在使HARQ重传能够经历某种频率分集。
该目的通过所附独立权利要求中提供的实施例实现的。在从属权利要求中进一步定义了所述实施例的有利实施方式。
想法特别是,如果在重传之间改变交织序列,则可以确保所发送的比特/QAM在重传之间经历不同的信道。这将增加(频率)分集,从而提高性能。
本发明的第一方面提供了一种用于支持HARQ的发送设备,所述发送设备用于:选择第一交织序列;以及使用所述第一交织序列对数据单元进行交织,以获得将待发送到接收设备的第一交织的数据单元;以及如果需要重传,则:选择第二交织序列,以及使用所述第二交织序列对数据单元进行交织,以获得待发送到所述接收设备的第二交织的数据单元。
数据单元可以是比特/QAM的序列。所述第一方面的设备使多次(相同的或几乎相同的)重传中的比特/QAM能够经历不同的信道,从而改善了在接收器侧进行HARQ合并之后的性能。具体地说,交织序列在(重新)传输之间改变。这意味着,如果传输失败,则将使用不同的交织序列(即,在不同的信道上)发送重传的比特/QAM,从而它们将经历频率分集,从而提高性能。因此,第一方面的发送设备通过将HARQ引入802.11而实现了比常规发送设备更好的性能。
在第一方面的一种实现形式中,所述发送设备用于:基于一个或多个传输参数,特别是基于传输信号带宽,选择所述第一交织序列;和/或基于所述第一交织序列选择所述第二交织序列。
基于传输参数(例如,带宽,调制和编码速率)选择所述第一交织序列。通常,使用相同传输参数(例如,相同带宽,相同调制和编码速率)的连续重传将经历相同的交织。在所述第一方面的设备中,重传中的所述第二交织序列的选择与前一传输中的所述第二交织序列的选择不同,例如,基于所述第一交织序列。
在第一方面的一种实现形式中,所述第二交织序列是在频域中循环移位的所述第一交织序列。
在该实施方式中,使用在802.11标准中针对BCC或LDPC或Turbo编码定义的现有的第一交织序列来选择所述第二交织序列,并将其循环移位。例如,所述第一交织序列循环移位信号带宽的一半(例如,如果信号在100个子载波上发送,则该移位将是50个子载波)。该解决方案易于实现,并且可以从存储器中读取并应用现有的交织序列。
在第一方面的一种实现形式中,所述第二交织序列是在频域中翻转的所述第一交织序列。
在该实施方式中,使用现有的第一交织序列来选择所述第二交织序列,并将其频率翻转。该解决方案也易于实现,并且现有的交织序列可以再次从存储器中读取并在频率上向上映射,而不是向下映射。
在第一方面的一种实施形式中,所述第二交织的数据单元与所述数据单元相同。
在该实施方式中,在一个(或多个)重传中,可以有效地不使用交织器。换句话说,在一个(或多个)重传中,使用第二交织序列对重传的数据单元进行交织后,其与原始数据单元相同(在所述第一交织之前)。这可以以类似于在扩展范围模式下在HE-SIG-A字段(802.11ax)中实现的方式实现,在扩展范围模式中,一半的数据字段是交织的,而另一半则不是交织的。
在第一方面的一种实现形式中,所述发送设备用于向所述接收设备指示所述第一和/ 或第二交织序列。
所述接收器应该知道在所述发送器侧使用的交织序列,以便正确地执行解交织并解码所发送的数据。因此可以将关于所述第一和/或第二交织序列的指示发送到所述接收设备,即,指示所述第一和/或第二交织序列中的一个或两个。
在第一方面的一种实现形式中,所述发送设备用于使用SIG字段向接收设备指示所述第二交织序列。
可选地,可以在SIG字段之一内用信号通知交织序列(或交织序列的改变)以恰当地配置所述接收器。例如,专用于交织器信令的比特量应支持所有支持的操作。例如,对于其上的K个操作(例如不同的循环移位),将需要log2(K)比特。
在第一方面的一种实施形式中,所述第一和/或第二交织序列是预定义的。
可选地,(重新)传输之间的交织序列的变化是预定义的,并且在每个重传中都不用信号通知。
在第一方面的一种实现形式中,所述发送设备用于:在二进制卷积编码BCC编码之后,在编码比特上执行数据单元的交织;和/或在低密度奇偶校验编码LDPC之后,在调制的QAM上执行数据单元的交织;和/或在Turbo编码器中执行数据单元的交织。
此外,除了BCC和LDPC编码之外,还可以引入Turbo编码。通过Turbo编码,可以并行使用两个卷积编码器,并且对每个卷积编码器使用不同的交织序列。
在第一方面的一种实现形式中,所述发送设备用于:如果再次需要重传所述数据单元,则:选择第三交织序列,并且使用所述第三交织序列对所述数据单元进行交织,以获得待发送到所述接收设备的第三交织的数据单元。
可能不止一次需要重新发送数据单元。对于每次重传,可以选择新的交织序列。在每个重传之间可以使用不同的交织序列。例如,第一次传输可以使用第一交织序列,第二次传输可以使用第二交织序列,第三次传输可以使用第三交织序列,第四次传输可以使用第四交织序列,等等。
在第一方面的一种实施形式中,所述第三交织序列与所述第一交织序列相同。
可选地,可以在不同的传输中重用特定的交织序列。例如,第一次传输可以使用第一交织序列,第二次传输可以使用第二交织序列,第三次传输可以再次使用第一交织序列,第四次传输可以使用第四交织序列,等等。
本发明的第二方面提供了一种用于支持HARQ的接收设备,所述接收设备用于:接收第一交织的数据单元;根据第一交织序列选择第一解交织序列;以及使用所述第一解交织序列对所述第一交织的数据单元进行解交织,以获得所述数据单元;以及如果需要重传所述数据单元,则:接收第二交织的数据单元;根据第二交织序列选择第二解交织序列,以及使用所述第二解交织序列对所述第二交织的数据单元进行解交织,以获得数据单元的重传。
所述接收设备从不同传输中接收交织的数据单元,并使用解交织序列对接收到的信号进行解交织以获得原始数据单元,其中解交织序列由接收设备基于交织序列选择。第二方面的接收设备支持将HARQ有效引入802.11。
在第二方面的一种实施形式中,所述接收设备用于:从所述发送设备获得所述第一和 /或第二交织序列的指示。
所述接收设备需要知道在发送器侧使用的交织序列,以便正确执行解交织和解码所发送的数据。从所述发送设备获得具有第一和/或第二交织序列的信息的指示。
在第二方面的一种实现形式中,所述接收设备用于:从SIG字段中提取所述第二交织序列的指示。
在所述实施方式中,可以在SIG字段之一中用信号通知交织序列(或交织序列的改变) 以恰当地配置接收器。
在第二方面的一种实现形式中,所述接收设备用于:软结合数据单元和所述先前发送的数据单元的重传。
所述接收设备对从不同重传接收的所述数据单元执行软合并。以此方式,将错误解码的分组存储在存储器中,并与相同信息比特/QAM的重传组合,并且增加了正确的分组检测的概率(在重传之后)。
本发明的第三方面提供了一种用于支持HARQ的方法,该方法包括:选择第一交织序列;使用第一交织序列对数据单元进行交织,以获得待发送的第一交织的数据单元;以及如果需要重传,则:选择第二交织序列,以及使用所述第二交织序列对所述数据单元进行交织,以获得待发送的第二交织的数据单元。
第三方面的方法的实现形式可以对应于上述第一方面的发送设备的实现形式。第三方面的方法及其实现形式实现了与上述第一方面的发送设备及其实现形式相同的优点和效果。
本发明的第四方面提供了一种用于支持HARQ的方法,该方法包括:接收第一交织的数据单元;根据第一交织序列选择第一解交织序列;以及使用所述第一解交织序列对所述第一交织的数据单元进行解交织,以获得所述数据单元;以及如果需要重传所述数据单元,则:接收第二交织的数据单元;根据第二交织序列选择第二解交织序列,以及使用所述第二解交织序列对所述第二交织的数据单元进行解交织,以获得所述数据单元的重传。
第四方面的方法的实现形式可以对应于上述第二方面的接收设备的实现形式。第四方面的方法及其实现形式实现与上述第二方面的接收设备及其实现形式相同的优点和效果。
必须注意,本申请中描述的所有设备,元件,单元和装置可以以软件或硬件元件或其任何类型的组合来实现。由本申请中描述的各个实体执行的所有步骤以及描述为由各个实体执行的功能旨在表示各个实体适于或用于执行各个步骤和功能。即使在以下对特定实施例的描述中,外部实体执行的特定功能或步骤未反映在执行该特定步骤或功能的实体的特定详细元素的说明中,本领域技术人员应该清楚的是,这些方法和功能可以在相应的软件或硬件元素或其任何类型的组合中实现。
附图说明
本发明的上面描述的方面和实现形式将在以下关于附图的具体实施例的描述中进行解释,其中
图1示出了根据本发明实施例的发送设备;
图2示出了根据本发明实施例的接收设备;
图3示出了使用不同传输方案的性能比较结果;
图4示出了本发明实施例的方法;以及
图5示出了根据本发明实施例的方法。
具体实施方式
图1示出了根据本发明实施例的发送设备100。发送设备100用于支持HARQ,尤其是用于IEEE 802.11/Wi-Fi的HARQ。这意味着,设备100可以是支持HARQ的802.11标准发送设备。发送设备100可以是发送器或者可以被包括在发送器中。
发送设备100用于选择第一交织序列102。交织序列通常取决于传输参数,例如带宽,调制,编码速率等。此外,发送设备100用于使用第一交织序列102对数据单元101进行交织,以获得待发送到接收设备110的第一交织的数据单元104。数据单元101可以是比特序列或QAM序列。
例如,如果传输失败或不能在接收设备110处被解码,也就是说,通常,如果需要重传数据单元101,发送设备100用于选择第二交织序列103,并使用第二交织序列103对数据单元101进行交织,以获得待发送到接收设备110的第二交织的数据单元105。发送设备100可以将第一交织的数据单元104发送到接收设备110。如果需要,发送设备100 可以将第二交织的数据单元105发送到接收设备。然而,该发送也可以由另一设备执行。在任何情况下,对于数据单元101的初始传输和数据单元101的重传,分别使用不同的交织序列102、103,即,交织序列随着(例如,连续)重传而改变。
常规上,交织序列不随时间改变,这意味着使用相同传输参数(例如,相同带宽,相同调制和编码速率)的(连续)重传将经历相同的交织。然而,发送设备100用于改变用于(重新)传输,特别是连续的(重新)传输的交织序列,以便实现其中Wi-Fi的性能改进的HARQ。
例如,发送设备100可以用于基于一个或多个传输参数,特别是基于传输信号带宽,选择第一交织序列102。可以不同地选择用于(例如,连续)重传,或者甚至对于每个进一步的重传,的第二交织序列103,即,对于至少一个重传,不使用相同的交织序列。例如,发送设备100可进一步用于基于第一交织序列102选择第二交织序列103,例如,从而根据一定规则从第一交织序列102推导出第二交织序列103。
例如,第二交织序列103可以是在频域中循环移位的第一交织序列102。因此,最初可以使用目前在802.11标准中定义的方式,例如BCC、LDPC或Turbo编码,来选择第一交错序列102。然后,第一交织序列102可以在频率上循环移位,以便基于第一交织序列 102形成第二交织序列103。特别地,一个示例是将第一交织序列循环移位信号带宽的一半。例如,如果信号在100个子载波上发送,则移位将为50个子载波(例如,第一交织序列可以由P1P2…P50P51P52…P100表示,而第二交织序列可以由P51P52…P100P1P2…P50表示,其中PN表示到第n个子载波的映射)。交织序列也可以不同地移位。例如,如果信号在100 个子载波上发送,则移位可以为17个子载波(例如,第一交织序列可以由 P1P2…P83P84P85…P100表示,第二交织序列可以由P18P19…P100P1P2...P17表示)。第一交织序列可以循环移位另一数量的子载波,并且可以根据实际需要进行设置。该解决方案易于实现。第一交织序列102可以被存储在发送设备的存储器中。发送设备可以从存储器读取关于第一交织序列102的信息,并且可以应用该移位以获得第二交织序列103。
替代地,第二交织序列103可以是在频域中翻转的第一交织序列102。在该实施方式中,如果第一交织序列例如由P1P2…P100表示,第二交织序列将由P100P99…P1表示。该解决方案也易于实现,并且现有的交织序列可以再次从存储器中读取,并且可以在频率上向上映射而不是向下映射。
可替代地,在一个(或多个)重传中,交织器可能根本不被使用。在这种情况下,在发送设备100使用第一交织序列102对数据单元101进行交织并且将第一交织的数据单元104发送至接收设备110之后,如果传输失败,则发送设备100在重传中(不执行交织) 直接向接收设备110发送数据单元101。这也可以通过选择特定的第二交织序列103来有效地实现,该特定第二交织序列103在发送设备100使用该第二交织序列103对数据单元 101进行交织时,产生与原始数据单元101相同的第二交织的数据单元105。这可以类似于在扩展范围模式下在HE-SIG-A字段(802.11ax)中实现的方式,在扩展范围模式中,一半的数据字段是交织的,另一半则不是交织的。
发送设备100还可在交织序列之间改变多次,从而应用上述方案之一的组合以从第一交织序列102推导出第二交织序列103,或者相继应用不同或相同的方案。
发送设备100可以进一步用于向接收设备110指示第一和/或第二交织序列102和/或 103。为了正确地执行解交织和解码所发送的数据,接收器需要知道在发送器侧使用的交织序列。如果发送设备100使用了不同的交织序列,则发送设备100可以向接收设备110指示关于在每次传输中使用的交织序列的信息。
重传之间的交织序列的改变可以是预定义的,并且在每次重传中不用信号通知。或者,可以在传输中的SIG字段之一内用信号通知交织序列(或交织序列的改变)。在这种情况下,发送设备100可以进一步用于使用SIG字段向接收设备110指示第二交织序列103。
另外,作为功能协商的一部分,将要求支持动态交织器的站(Station,STA)公布支持的交织器配置。
发送设备100可以用于在BCC编码之后,在编码比特上执行数据单元的交织;和/或在LDPC之后,在调制的QAM上执行数据单元的交织;和/或在Turbo编码器中执行数据单元的交织。除了BCC和LDPC编码之外,还可以引入Turbo编码。通过Turbo编码,可以并行使用两个卷积编码器,并且对每个卷积编码器使用不同的交织序列。
此外,发送设备100可以为每个重传选择不同的交织序列。特别地,如果重传也失败或不能在接收设备110处被解码,则将需要另一重传。例如,发送设备100可以用于选择第三交织序列,并且使用第三交织序列对数据单元101进行交织,以获得待发送到接收设备110的第三交织的数据单元。
如果数据单元需要被发送N次,则N是大于2的自然数,则发送设备100可以选择 N个不同的交织序列。例如,第一次传输可以基于第一交织序列,第二次传输可以基于第二交织序列,第三次传输可以基于第三交织序列,第四次传输可以基于第四交织序列,等等。在这种情况下,第一,第二,第三和第四交织序列全部彼此不同。例如,第二交织序列可以是周期移位例如信号带宽的一半的第一交织序列;所述第三交织序列可以是在频率上翻转的第一交织序列;并且第四传输可以不使用交织器,即,使用第四交织序列的交织的数据单元与原始数据单元相同。这里不再赘述,并且在上面进行了引用。
在另一个实施例中,第三交织序列可以与第一交织序列相同,并且第四交织序列可以与第二交织序列相同。
图2示出了根据本发明实施例的接收设备110。接收设备110用于支持HARQ,特别是用于IEEE 802.11/Wi-Fi的HARQ。这意味着,设备110可以是支持HARQ的802.11标准接收设备。图2的接收设备110具体为图1的接收设备110。图2所示的发送设备100 可以是图1所示的发送设备。接收设备110可以是接收器,也可以包括在接收器中。
接收设备110可以用于与图1的发送设备100相反地操作。具体地,接收设备110用于接收第一交织的数据单元104,以及根据第一交织序列102选择第一解交织序列102’。此外,接收设备110用于使用第一解交织序列102’对第一交织的数据单元104进行解交织,以获得数据单元101。如果需要重传数据单元,则接收设备110用于接收第二交织的数据单元105,以及根据第二交织序列103选择第二解交织序列103’。此外,接收设备110用于使用第二解交织序列103’对第二交织的数据单元105进行解交织,以获得数据单元101 的重传。
接收器应该知道在发送器侧使用的交织序列,以便正确地执行解交织并解码所接收的数据。因此,接收设备110可以进一步用于从例如发送设备100获得第一和/或第二交织序列的指示。基于例如从发送设备100获得的关于第一和/或第二交织序列的信息,接收设备110可以选择相应的第一和/或第二解交织序列以执行解交织。另外,接收设备110可以进一步用于从SIG字段提取第二交织序列103的指示。
特别地,接收设备110可以进一步用于软组合数据单元和先前发送的数据单元的重传。通过组合经历潜在的不同信道和噪声/干扰的几次重传,可以提高解码性能。此外,由于在重传之间更改信道时会获得额外的频率分集,因此可以进一步对重传之间变化的热噪声求平均,从而降低热噪声,从而进一步显著提高接收器的信噪比(SNR)。因此,发送设备100和接收设备110能够将HARQ有效地集成到802.11标准中。
图3示出了使用不同交织方案的SNR的比较结果。假设信道在两次传输(传输和重传)之间是恒定的。将利用本发明的实施例提出的解决方案与现有解决方案进行比较(即,所有重传中的相同交织器)。第一种解决方案使用第二交织序列,该第二交织序列是在重传中循环移位带宽的一半的第一交织序列。第二种解决方案使用第二交织序列,该第二交织序列是在重传中循环移位17个音调的第一交织序列。第三种解决方案使用第二交织序列,该第二交织序列是在频率上翻转的第一交织序列。值得注意的是,如图3所示,第一种解决方案产生了最佳性能(在相同的交织器上约为1.5dB),紧随其后的是第二种解决方案,然后是第三种解决方案。因此,跨重传使用不同的交织序列的想法使多次(相同的或几乎相同的)重传中的比特/QAM经历不同的信道,从而进一步改善在接收器侧进行HARQ 合并后的性能。
图4示出了根据本发明实施例的,特别是用于支持HARQ的方法400。方法400包括:步骤401,选择第一交织序列102;步骤402,使用第一交织序列102对数据单元101进行交织,以获得待发送的第一交织的数据单元104;步骤403,如果需要重传数据单元,则选择第二交织序列103;步骤504,使用第二交织序列103对数据单元101进行交织,以获得待发送的第二交织的数据单元105。方法400可以由发送设备100执行,并且第一交织的数据单元104和/或第二交织的数据单元105可以被发送到接收设备110。
图5示出了根据本发明实施例的,特别是用于支持HARQ的方法500。方法500包括:步骤501,接收第一交织的数据单元104;步骤502,根据第一交织序列102选择第一解交织序列102’;步骤503,使用第一解交织序列102’对第一交织的数据单元104进行解交织,以获得数据单元101;步骤504,如果需要重传数据单元,则接收第二交织的数据单元105;步骤505,根据第二交织序列103选择第二解交织序列103’;步骤506,使用第二解交织序列103’对第二交织的数据单元105进行解交织,以获得数据单元101的重传。方法500可以由接收设备110执行,并且可以从发送设备100接收第一交织的数据单元104 和/或第二交织的数据单元105。
总而言之,本发明的实施例实现了多种益处。多次(相同的或几乎相同的)重传中的比特/QAM序列经历不同的信道,从而改善接收器侧进行HARQ合并后的性能。仿真结果表明,与没有HARQ或使用相同交织器(静态交织序列)相比,具有动态交织器(动态,即改变,交织序列)的HARQ实现了更好的性能,并且信噪比明显降低。
已经结合作为示例的各种实施例以及实施方式描述了本发明。然而,通过研究附图,本公开内容和独立权利要求,本领域技术人员可以被理解和实现其他变型并实践要求保护的发明。在权利要求书以及说明书中,词语“包括”不排除其他元件或步骤,并且不定冠词“一”或“一个”不排除多个。单个元件或其他单元可以实现权利要求中记载的几个实体或项目的功能。在相互不同的从属权利要求中记载某些措施的事实并不表示不能在有利的实施方式中使用这些措施的组合。
Claims (17)
1.一种用于支持混合自动重传请求HARQ的发送设备(100),所述发送设备用于:
选择第一交织序列(102);
使用所述第一交织序列(102)对数据单元(101)进行交织,以获得待发送到接收设备(110)的第一交织的数据单元(104);以及
如果需要重传所述数据单元,则:
选择第二交织序列(103),以及
使用所述第二交织序列(103)对所述数据单元(101)进行交织,以获得待发送到所述接收设备(110)的第二交织的数据单元(105)。
2.根据权利要求1所述的发送设备(100),用于:
基于一个或多个传输参数,特别是基于传输信号带宽,选择所述第一交织序列(102);和/或
基于所述第一交织序列(102)选择所述第二交织序列(103)。
3.根据权利要求1或2所述的发送设备(100),其中:
所述第二交织序列(103)是基于所述第一交织序列(102)在频域中循环移位得到。
4.根据权利要求1或2所述的发送设备(100),其中:
所述第二交织序列(103)是基于所述第一交织序列(102)在频域中翻转得到的。
5.根据权利要求1或2所述的发送设备(100),其中:
所述第二交织的数据单元(105)与所述数据单元(101)相同。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的发送设备(100),用于:
向所述接收设备(110)指示所述第一和/或第二交织序列(102和/或103)。
7.根据权利要求6所述的发送设备(100),用于:
使用SIG字段向所述接收设备(110)指示所述第二交织序列(103)。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的发送设备(100),其中:
所述第一和/或第二交织序列(102和/或103)是预定义的。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的发送设备(100),用于:
在二进制卷积编码BCC编码之后,在编码比特上执行所述数据单元的交织;和/或
在低密度奇偶校验编码LDPC之后,在调制的QAM上执行所述数据单元的交织;和/或
在Turbo编码器中执行所述数据单元的交织。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的发送设备(100),用于:
如果再次需要重传所述数据单元,则:
选择第三交织序列,并且
使用所述第三交织序列对所述数据单元进行交织,以获得待发送到所述接收设备的第三交织的数据单元(110)。
11.根据权利要求10所述的发送设备(100),其中:
所述第三交织序列与所述第一交织序列(102)相同。
12.一种用于支持混合自动重传请求HARQ的接收设备(110),所述接收设备用于:
接收第一交织的数据单元(104);
根据第一交织序列(102)选择第一解交织序列(102’);以及
使用所述第一解交织序列(102’)对所述第一交织的数据单元(103)进行解交织,以获得所述数据单元(101);以及
如果需要重传所述数据单元,则:
接收第二交织的数据单元(105);
根据第二交织序列(103)选择第二解交织序列(103’),以及
使用所述第二解交织序列(103’)对所述第二交织的数据单元(105)进行解交织,以获得所述数据单元(101)的重传。
13.根据权利要求12所述的接收设备(110),用于:
从所述发射设备(100)获得所述第一和/或第二交织序列的指示。
14.根据权利要求13所述的接收设备(110),用于:
从SIG字段中提取所述第二交织序列的指示(103)。
15.根据权利要求12至14所述的接收设备(110),用于:
将所述重传的数据单元和所述先前发送的数据单元的软合并。
16.一种用于支持混合自动重传请求的方法HARQ,包括:
选择(401)第一交织序列;
使用所述第一交织序列对数据单元(402)进行交织,以获得待发送的第一交织的数据单元;以及
如果需要重传数据单元,则:
选择(403)第二交织序列,以及
使用所述第二交织序列对所述数据单元(404)进行交织,以获得待发送的第二交织的数据单元。
17.一种用于支持混合自动重传请求的方法HARQ,包括:
接收(501)第一交织的数据单元;
根据第一交织序列选择(502)第一解交织序列;以及
使用所述第一解交织序列对所述第一交织的数据单元进行解交织(503),以获得所述数据单元;以及
如果需要重传所述数据单元,则:
接收(504)第二交织的数据单元;
根据第二交织序列选择(505)第二解交织序列,以及
使用所述第二解交织序列对所述第二交织的数据单元进行解交织(506),以获得所述数据单元的重传。
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