CN116438755A - 用于操作点对多点无线电承载的方法、装置和介质 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例提供了一种用于操作无线电承载的解决方案。根据本公开的实施例,终端设备在无线电承载上监测从网络设备发送的多个数据分组。如果多个数据分组中的至少一个数据分组的接收是失败的,则终端设备能够丢弃该至少一个数据分组而不请求重传。网络设备确定针对至少一个数据分组的重传条件是否未被满足。如果重传条件未被满足,则至少一个数据分组的重传被跳过。
Description
技术领域
本公开的实施例总体上涉及电信领域,具体涉及用于操作点对多点(PTM)无线电承载的方法、装置和介质。
背景技术
随着通信技术的发展,已经提出了若干解决方案来为通信提供高效和可靠的解决方案。例如,已经提出了多播和广播服务(MBS),以使得在向较大的端用户(end user)组发送音频和视频内容时,可以高效地使用无线电和网络资源。在MBS的场景中,当基站在下行链路中发送MBS数据分组时,支持点对点(PTP)和PTM两者。PTP模式意味着使用单播来在下行链路中向具有小区无线电网络临时身份(C-RNTI)的特定终端设备发送分组。PTM模式意味着使用多播来在下行链路中向共享公共组-无线电网络临时身份(G-RNTI)的终端设备组发送分组。需要还研究提高MBS性能的解决方案。
发明内容
总体上,本公开的示例实施例提供了一种用于操作PTM无线电承载的解决方案。
在第一方面,提供了一种由终端设备执行的方法。该方法包括:在第一无线电承载上监测从网络设备接收的多个数据分组;确定多个数据分组中的至少一个数据分组的接收失败;确定针对至少一个数据分组的重传条件是否未被满足;以及根据确定重传条件未被满足,丢弃该至少一个数据分组而不请求重传。
在第二方面,提供了一种由网络设备执行的方法。该方法包括在第一无线电承载上向终端设备发送多个数据分组;确定针对多个数据分组中的至少一个数据分组的重传条件是否未被满足;以及根据确定重传条件未被满足,使得至少一个数据分组的重传被跳过。
在第三方面,提供了一种装置。该装置包括处理器;以及存储器,该存储器耦合到处理器并在其上存储指令,指令在由处理器执行时使装置执行根据第一方面的方法。
在第四方面,提供了一种装置。该装置包括处理器;以及存储器,该存储器耦合到处理器并在其上存储指令,指令在由处理器执行时使装置执行根据第二方面的方法。
在第五方面,提供了一种计算机可读介质,其上存储有指令,当在至少一个处理器上执行指令时,指令使至少一个处理器执行根据第一方面的方法。
在第六方面中,提供了一种计算机可读介质,其上存储有指令,当在至少一个处理器上执行指令时,指令使至少一个处理器执行根据第二方面的方法。
通过以下描述,本公开的其他特征将变得容易理解。
附图说明
通过在附图中的本公开的一些示例实施例的更详细描述,本公开的上述和其他目的,特征和优点将变得更加明显,其中:
图1图示了根据传统技术的中央单元-分布式单元(CU-DU)分离系统的无线电接入网络(RAN)架构;
图2图示了本公开的实施例可以实现在其中的通信环境的框图;
图3图示了说明根据本公开的一些实施例的用于传播延迟补偿的示例过程的信令图;
图4图示了说明根据本公开的一些实施例的用于传播延迟补偿的示例过程的信令图;
图5图示了根据本公开的一些实施例的示例方法的流程图;
图6图示了根据本公开的一些实施例的示例方法的流程图;以及
图7图示了适于实现本公开的实施例的装置的简化框图。
在所有附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元件。
具体实施方式
现在将参考一些示例实施例来描述本公开的原理。应当理解的事,描述这些实施例仅是为了说明的目的,并且帮助本领域技术人员理解和实现本公开,而不暗示对公开的范围的任何限制。这里描述的公开可以以不同于下面描述的方式的各种方式来实施。
在以下描述和权利要求中,除非另外定义,否则本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
如这里所使用的,术语“网络设备”指的是能够提供或托管终端设备可以通信的小区或覆盖的设备。网络设备的示例包括但不限于节点B(节点B或NB)、演进节点B(eNodeB或eNB)、新无线电接入中的节点B(gNB)、远程无线电单元(RRU)、无线电报头(RH)、远程无线电头端(RRH)、低功率节点(诸如毫微微节点、微微节点等)、卫星网络设备、飞行器网络设备等。为了讨论的目的,在下文中,将参照eNB作为网络设备的示例的来描述一些示例实施例。
如这里所使用的,术语“终端设备”指的是具有无线或有线通信能力的任何设备。终端设备的示例包括但不限于用户设备(UE)、个人计算机、台式机、移动电话、蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、便携式计算机、平板电脑、可穿戴设备、物联网(IoT)设备、万物互联(IoE)设备、机器类型通信(MTC)设备或演进型MTC(eMTC)设备、用于V2X通信的车辆上的设备(其中X表示行人、车辆或基础设施/网络)、图像捕获终端设备(诸如数码相机)、游戏终端设备、音乐存储和播放设备、或能实现无线或有线互联网访问和浏览的互联网设备等。在以下描述中,术语“终端设备”、“通信设备”、“终端”、“用户设备”和“UE”可以互换使用。
这里讨论的通信可以符合任何合适的无线接口标准,包括但不限于新无线电接入(NR)、长期演进(LTE)、LTE演进、高级LTE(LTE-A)、宽带码分多址(WCDMA)、码分多址(CDMA)、cdma2000和全球移动通信系统(GSM)等。此外,这种通信可以根据当前已知的或未来要开发的任何通信协议来执行。通信协议的示例包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、第五代(5G)通信协议。这里描述的技术可以用于上述无线网络和无线电技术以及其它无线网络和无线电技术。
如本文所用,除非上下文另外明确指出,单数形式“一”、“一”和“该”也旨在包括复数形式。术语“包括”及其变体应被解读为开放式术语,其意指“包括但不限于”。术语“基于”应被理解为“至少部分地基于”。术语“一个实施例”和“一个实施例”应被理解为“至少一个实施例”。术语“另一实施例”应被理解为“至少一个其它实施例”。术语“第一”、“第二”等可以指不同或相同的对象。其它明确和隐含的定义可以包括在下面。
在一些示例中,值、过程或装置被称为“最佳”、“最低”、“最高”、“最小”、“最大”或类似。应当理解,这样的描述旨在表示可以在许多所使用的功能备选方案中进行选择,并且这样的选择不需要比其它选择更好、更小、更高或更优。
如上,MBS已经被提出。在版本17中,已经同意支持MBS的新无线电(NR)。例如,已经同意使用传统的下一代无线电接入网络(NG-RAN)架构来支持NR MBS。如图1所示,在传统NG-RAN架构100中,gNB结构被划分成被称为gNB-CU 110以及gNB-DU 120-1和120-2两部分。gNB-CU 110以及gNB-DU 120-1和120-2通过被称为F1的接口而被连接。无线电资源控制(RRC)、服务数据适配协议(SDAP)和分组数据会聚协议(PDCP)层在gNB-CU 110中,并且gNB-DU(例如,120-1和120-2)保持无线电链路控制(RLC),媒体接入控制和物理(PHY)层功能。
此外,为了支持高可靠性的PTM传输,对于PTM多播数据无线电承载(DRB)可以采用RLC确认模式(AM)。由于终端设备可以在RLC协议数据单元(PDU)丢失的情况下触发RLC状态报告。实现用于RLC AM PTM DRB的自动重传请求(ARQ)的一种方式是网络设备保持重传丢失的数据分组,直到所有相关联的终端设备已成功地接收。然而,另一方面,如果组中的一个终端设备面临差的链路条件并且总是接收数据分组失败,则在新生成的RLC服务数据单元(SDU)处于未决时保持RLC重传是不合理的,因为RLC发送窗口由最后的按顺序确认的RLCSDU序列号(SN)加上TX_Window_Size来界定。这可能导致传输资源的浪费并增加延迟。因此,需要关于丢失数据分组的重传的新解决方案以避免资源浪费。
此外,在初始化用于PTM DRB的RLC和PDCP状态变量中存在问题。在传统中,用于上行链路和下行链路的大多数RLC和PDCP状态变量被初始化为0。然而,对于MBS服务,终端设备可以加入正在进行的MBS会话(即,网络设备已经建立了PTM DRB并且已经在下行链路中传输了一段时间的MBS数据分组),则首先接收的RLC/PDCP SDU可能不再是0。在初始化的值为0的情况下,PTM DRB中的状态变量维护可能存在问题。因此,还需要研究用于MBS的状态变量的初始化。
本公开的实施例提供了一种用于操作PTM无线电承载的解决方案。根据本公开的实施例,终端设备在第一无线电承载上监测从网络设备发送的多个数据分组。如果多个数据分组中的至少一个数据分组的接收是失败的,则终端设备能够丢弃该至少一个数据分组而不请求重传。终端设备可以自行决定丢弃该至少一个数据分组。备选地,如果终端设备接收到来自网络设备的丢弃指示,则终端设备可以丢弃该至少一个数据分组。网络设备可以维护发送窗口,并且如果在状态报告中指示的请求重传的数据分组的序列号在发送窗口之外,则确定要跳过的数据分组的重传。这样,其避免了重传一个数据分组太多次。
下面将参考图2-7详细描述本公开的一些示例实施例。
示例环境
图2图示了本公开的实施例可以实现在其中的通信系统200的示意图。作为通信网络的一部分的通信系统200包括终端设备210-1、终端设备210-2……终端设备210-N,其可以统称为“(多个)终端设备210”。数字N可以是任何合适的整数。
通信系统200还包括网络终端设备220。例如,网络设备可以是gNB。在通信系统200中,网络设备220和终端设备210可以彼此传送数据和控制信息。图2中所示的终端设备和网络设备的数目是出于说明的目的而给出的,并不暗示任何限制。
通信系统200中的通信可以根据任何适当的通信协议来实现,包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、第三代(3G)、第四代(4G)和第五代(5G)等的蜂窝通信协议、诸如电气和电子工程师协会(IEEE)802.11等的无线局域网通信协议、和/或当前已知或将来开发的任何其他协议。此外,该通信可以利用任何适当的无线通信技术,包括但不限于:码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、频分双工(FDD)、时分双工(TDD)、多输入多输出(MIMO)、正交频分多址(OFDMA)和/或当前已知或将来要开发的任何其他技术。
示例过程
下面将详细描述用于传播延迟补偿的一些示例过程。现在参考图3。图3图示了展示根据本公开的一些实施例的用于操作无线电承载的示例性过程300的信令图。出于该讨论的目的,将参考图2描述过程300。过程300可以包括如图2图示的终端设备210-1和网络设备220。
网络设备220在第一无线电承载上向终端设备210-1发送3005多个数据分组。第一无线电承载可以是PTM无线电承载。终端设备210-1在第一无线电承载上监测3010多个数据分组。例如,网络设备220可以在第一无线电承载上发送RLC PDU。备选或附加地,RLC SDU可以在第一无线电承载上被发送。
终端设备210-1确定是否发生多个数据分组中的至少一个数据分组的接收失败。如果发生接收失败,则终端设备210-1确定3012针对该至少一个数据分组的重传条件是否未被满足。例如,终端设备210-1可以将至少一个数据分组的接收失败次数与阈值次数进行比较。如果接收失败次数低于阈值次数,则重传条件被满足。备选地,如果接收失败次数超过阈值次数,则重发条件未被满足。
在一些实施例中,终端设备210-1可以基于多个数据分组之后的下一数据分组的SN来更新3015接收窗口。例如,接收窗口可以由[RX_NEXT_HIGHEST-AM_WINDOW_SIZE,RX_NEXT_HIGHTEST]来界定,其中RX_NEXT_HIGHEST表示在接收的RLC SDU之中具有最高SN的RLC SDU的SN之后的SN的值。如果至少一个数据分组落在接收窗口之外,则重传条件未被满足。备选地,如果至少一个数据分组落在接收窗口内,则重传条件被满足。这样,无论丢失的数据分组如何,接收窗口都保持更新,从而避免在接收窗口之外请求重传丢失的数据分组。
如果重传条件未被满足,则终端设备210-1丢弃3020该至少一个数据分组而不重传。在一些实施例中,对于通过第一无线电承载发送的给定MBS会话,如果一个或多个RLCPDU/SDU的接收连续失败,则终端设备210-1可以丢弃丢失的(多个)RLC PDU/SDU,而不请求重传相同的(多个)RLC PDU/SDU。在另一实施例中,RLC SDU可以包括多个RLC PDU。一个RLCSDU的接收由于一个RLC PDU的丢失而失败。在这种情况下,如果重传条件未被满足,则终端设备210-1可以丢弃包括迄今为止已经接收到的那些RLC PDU的整个RLC SDU。例如,如上所述,如果接收失败的次数超过阈值次数,则终端设备210-1可以丢弃该至少一个数据分组。
在其它实施例中,如果至少一个数据分组落在接收窗口之外,则该至少一个数据分组可以被终端设备210-1丢弃。例如,终端设备210-1可以丢弃数据分组的SN小于RX_NEXT_HIGHEST-AM_WINDOW_SIZE而仍然在缓冲区中的数据分组。在一些实施例中,网络设备220可以向终端设备210-1发送指示,以丢弃在等于X的序列号之前的丢失数据分组。
在示例实施例中,终端设备210-1可以更新相关状态变量。例如,参数RX_NEXT可以被更新为SN的值,该SN的值在丢弃的数据分组之后的最后的按顺序完全接收的数据分组之后。
终端设备210-1可以向网络设备220发送3025状态报告。在一些实施例中,状态报告可以指示与接收窗口内的一组数据分组相关的确认。在一些实施例中,确认可以指示与一组数据分组相关的ACK。备选地,确认可以指示与该一组数据分组相关的NACK。因此,不发送接收窗口之外的(多个)数据分组的状态报告,并且跳过(多个)数据分组的重传,从而避免接收窗口外的(多个)数据分组的重传。
在一些实施例中,如上文所述,终端设备210-1可以将至少一个数据分组的接收失败的次数与阈值次数进行比较。例如,可以在终端设备210-1处预先配置阈值次数。备选地,网络设备220可以向终端设备210-1发送指示阈值次数的信息。在示例实施例中,如果失败次数低于用于至少一个数据分组的阈值次数,则终端设备210-1可以请求重传该(多个)数据分组。这样,它避免了重发数据分组太多次。
备选地,如果接收失败的次数超过阈值次数,则可以生成指示接收失败的失败信息。终端设备210-1可以向网络设备220发送3035失败信息。在一些实施例中,可以经由RRC信令来发送失败信息。因此,避免了UE继续发送请求对相同的错过/丢失的RLC SDU或PDU进行重传的RLC状态报告。
在其他实施例中,如果接收失败的次数超过阈值次数,则终端设备210-1可以释放3040第一无线电承载。备选地,可以在终端设备210-1从网络设备220接收到对释放第一无线电承载的指示之后释放第一无线电承载。
在一些实施例中,终端设备210-1可以基于配置信息从第一无线电承载切换3045到第二无线电承载。例如,如果接收失败的次数超过阈值次数,则终端设备210-1可以从第一无线电承载切换到第二无线电承载。备选地,如果终端设备210-1接收到切换指示,则可以将第一无线电承载切换到第二无线电承载。在一些实施例中,第二无线电承载的配置可以在终端设备210-1处被预先配置。备选地,网络设备220可以将第二无线电承载的配置信息发送到终端设备210-1。在其它实施例中,终端设备210-1可以从网络设备220请求第二无线电承载的配置信息。在切换期间,终端设备210-1可以将与多个数据分组相关联的SDU递送到RLC层之上的层,例如递送到PDCP层。在一些实施例中,可以清除RLC接收缓冲区。这样,可以提高传输的性能。
在示例实施例中,网络设备220可以向终端设备210-1发送对禁用ARQ操作的指示。终端设备210-1可以基于该指示而禁用ARQ操作。这样,避免了UE继续请求针对相同的错过/丢失的RLC PDU的重传。
终端设备210-1可以基于多个数据分组中的第一接收的数据分组来设置3050一个或多个状态变量。例如,可以设置第一无线电承载的初始RLC状态。备选地或附加地,可以设置第一无线电承载的初始PDCP状态。这样,避免了将状态变量初始化为零的问题。
在一些实施例中,终端设备210-1可以基于第一接收的数据分组初始化以下一项或多项:接收状态变量、t-重组状态变量、最大状况发送状态变量、最高接收状态变量、未确认模式(UM)接收状态变量、UM t-重组状态变量或UM接收状态变量。在其他实施例中,可以基于第一接收的数据分组初始化以下一项或多项:指示预期要被接收的下一PDCP服务数据单元(SDU)的计数值的第一状态变量,或指示PDCP SDU的计数值的第二状态变量,该第一PDCP SDU未被递送到高于PDCP层的层。
现在参考图4。图4图示了示出根据本公开的一些实施例的用于传播延迟补偿的示例性过程400的信令图。出于讨论的目的,将参考图2描述过程400。过程400可以涉及如图2所示的终端设备210-1和网络设备220。
网络设备220在第一无线电承载上向终端设备210-1发送4005多个数据分组。在一些实施例中,第一无线电承载可以是PTM无线电承载。网络设备220确定4010是针对多个数据分组中的至少一个数据分组的重传条件否未被满足。如果重传条件未被满足,则可以重传至少一个数据分组。备选地,如果重传条件未呗满足,则可以跳过至少一个数据分组的重传。这样,避免了保持发送特定数据分组太多次。
在示例实施例中,网络设备220可以监测由终端设备210-1在预定持续时间内记录的失败信息。失败信息可以指示至少一个数据分组的接收失败。在一些实施例中,失败信息可以是状态报告。如果网络设备220没有从终端设备210-1接收到失败信息,则网络设备220可以确定重传条件未被满足。
在一些实施例中,网络设备220可以确定4015发送窗口。发送窗口可以大于在每个接收终端设备处维护的接收窗口。在一些实施例中,如果使用12比特SN,则接收窗口的大小可以是2048。备选地,如果使用18比特SN,则接收窗口的大小可以是131072。在一些实施例中,用于第一无线电承载的发送窗口可以是2rlc-SN-SizeDL-X,其中X不小于0并且rlc-SN-SizeDL表示序列号。
在一些实施例中,终端设备210-1可以向网络设备220发送4020状态报告。该状态报告可以被用于请求针对具有序列号SN的一个或多个数据分组的重传。如果SN落入发送窗口,则网络设备220可以重传4025一个或多个数据分组。
备选地,如果SN落在发送窗口之外,则网络设备220可以跳过一个或多个数据分组的重传。在一些实施例中,网络设备220可以发送4030对释放第一无线电承载的指示。终端设备210-1可以基于该指示释放4035第一无线电承载。
在一些示例实施例中,网络设备220可以发送4040对从第一无线电承载切换到第二无线电承载的指示。例如,第二无线电承载可以是PTM无线电承载。备选地,第二无线电承载可以是不同类型的无线电承载,例如PTP AM无线电承载,UM无线电承载或PTM RLC UM无线电承载。在一些实施例中,第二无线电承载的配置信息可以被发送到终端设备210-1。备选地,第二无线电承载的配置信息可以被预先配置在终端设备210-1处。终端设备210-1可以切换4045到第二无线电承载。在切换期间,终端设备210-1可以将与多个数据分组相关联的SDU递送到RLC层之上的层。在一些实施例中,可以清除RLC接收缓冲区。
网络设备220可以发送4050对在终端设备210-1处禁用ARQ操作的指示。终端设备210-1可以禁用4055ARQ操作。第一无线电承载可以开始像UM无线电承载一样操作。
网络设备220可以向终端设备210-1发送4060丢弃指示。例如,丢弃指示可以指示丢弃在某个序列号N之前的数据分组。序列号N可以是当前发送窗口的下限。在示例实施例中,终端设备210-1可以更新相关状态变量。例如,参数RX_NEXT可以被更新为SN的值,该SN的值在丢弃的数据分组之后的最后的按顺序完全接收的数据分组之后。
终端设备210-1可以基于多个数据分组中的第一接收的数据分组来设置4070一个或多个状态变量。例如,可以设置第一无线电承载的初始RLC状态。备选或附加地,可以设置第一无线电承载的初始PDCP状态。这样,避免了将状态变量初始化为零的问题。
在一些实施例中,终端设备210-1可以基于第一接收的数据分组来初始化以下一项或多项:接收状态变量、t-重组状态变量、最大状况发送状态变量、最高接收状态变量、未确认模式(UM)接收状态变量、UM t-重组状态变量或UM接收状态变量。在其他实施例中,可以基于第一接收的数据分组初始化以下一项或多项:指示预期要被接收的下一个PDCP服务数据单元(SDU)的计数值的第一状态变量,或指示第一PDCP SDU的计数值的第二状态变量,该第一PDCP SDU未被递送到高于PDCP层的层。
示例方法
图5图示了根据本公开的一些实施例的示例方法500的流程图。方法500可以由图2所示的终端设备110执行。应当理解,方法500可以包括未示出的附加框和/或可以省略示出的一些框,并且本公开的范围不限于此。为了讨论的目的,将参考图2从终端设备110的角度描述方法500。
在框510,终端设备210-1在第一无线电承载上监测从网络设备接收的多个数据分组。例如,RLC PDU可以在第一无线电承载上发送。备选地或附加地,RLC SDU可以在第一无线电承载上发送。第一无线电承载可以是PTM无线电承载。
在框520,终端设备210-1确定多个数据分组中的至少一个数据分组的接收失败。在框530,终端设备210-1确定针对至少一个数据分组的重传条件是否未被满足。如果发生接收失败,则终端设备210-1确定3012针对该至少一个数据分组的重传条件是否未被满足。例如,终端设备210-1可以将至少一个数据分组的接收失败次数与阈值次数进行比较。如果接收失败次数低于阈值次数,则满足重传条件。备选地,如果接收失败次数超过阈值次数,则不满足重发条件。
在一些实施例中,终端设备210-1可以基于多个数据分组之后的下一数据分组的SN来更新接收窗口。例如,接收窗口可以由[RX_NEXT_HIGHEST-AM_WINDOW_SIZE,RX_NEXT_HIGHTEST]来界定,其中RX_NEXT_HIGHEST表示在接收的RLC SDU中具有最高SN的RLC SDU的SN之后的SN的值。如果至少一个数据分组落在接收窗口之外,则重传条件未被满足。备选地,如果至少一个数据分组落在接收窗口内,则重传条件被满足。这样,无论丢失的数据分组如何,接收窗口都保持更新,从而避免请求重传丢失的数据分组。
在框540,根据确定重传条件未被满足,终端设备210-1丢弃至少一个数据分组而不请求重传。在一些实施例中,对于通过第一无线电承载发送的给定MBS会话,如果一个或多个RLC PDU/SDU的接收连续失败,则终端设备210-1可以丢弃丢失的(多个)RLC PDU/SDU,而不请求重传相同的RLC PDU/SDU。在另一实施例中,RLC SDU可以包括多个RLC PDU。一个RLC SDU的接收由于一个RLC PDU的丢失而失败。在这种情况下,如果未满足重传条件,则终端设备210-1可以丢弃包括迄今为止已经接收到的那些RLC PDU的整个RLC SDU。例如,如上所述,如果接收失败的次数超过阈值次数,则终端设备210-1可以丢弃该至少一个数据分组。
在其它实施例中,在至少一个数据分组落在接收窗口之外的情况下,终端设备210-1可以丢弃该至少一个数据分组。例如,终端设备210-1可以丢弃数据分组的SN小于RX_NEXT_HIGHEST-AM_WINDOW_SIZE而仍然在缓冲区中的数据分组。在一些实施例中,网络设备220可以向终端设备210-1发送对丢弃在SN“X”之前的丢失数据分组的指示。
在示例实施例中,终端设备210-1可以更新相关状态变量。例如,参数RX_NEXT可以被更新为SN的值,该SN在丢弃的数据分组之后的最后的按顺序完全接收的数据分组之后。
终端设备210-1可以向网络设备220发送状态报告。在一些实施例中,状态报告可以指示与接收窗口内的一组数据分组相关的确认。在一些实施例中,确认可以指示与一组数据分组相关的ACK。备选地,确认可以指示与一组数据分组相关的NACK。因此,在接收窗口之外的(多个)数据分组的状态报告不被发送,并且跳过(多个)数据分组的重传。
在一些实施例中,终端设备210-1可以将至少一个数据分组的接收失败次数与阈值次数进行比较。例如,可以在终端设备210-1处预先配置阈值次数。备选地,网络设备220可以向终端设备210-1发送指示阈值次数的信息。在示例实施例中,如果失败次数低于阈值次数,则终端设备210-1可以请求重传该至少一个数据分组。这样,它避免了重发数据分组太多次。
备选地,如果接收失败的次数超过阈值次数,则可以生成指示接收失败的失败信息。终端设备210-1可以将失败信息发送到网络设备220。在一些实施例中,可以经由RRC信令来发送失败信息。因此,它避免了UE保持发送请求对相同的错过/丢失的RLC SDU或PDU进行重传的RLC状态报告。
在其他实施例中,如果接收失败的次数超过阈值次数,则终端设备210-1可以释放第一无线电承载。备选地,可以在终端设备210-1从网络设备220接收到对释放第一无线电承载的指示之后释放第一无线电承载。
在一些实施例中,终端设备210-1可以基于配置信息从第一无线电承载切换到第二无线电承载。例如,如果接收失败的次数超过阈值次数,则终端设备210-1可以从第一无线电承载切换到第二无线电承载。备选地,如果终端设备210-1接收到切换指示,则可以将第一无线电承载切换到第二无线电承载。在一些实施例中,第二无线电承载的配置可以被预先配置在终端设备210-1处。备选地,网络设备220可以将第二无线电承载的配置信息发送到终端设备210-1。在其它实施例中,终端设备210-1可以从网络设备220请求第二无线电承载的配置信息。在切换期间,终端设备210-1可以将与多个数据分组相关联的SDU递送到RLC层以上的层,例如递送到PDCP层。在一些实施例中,可以清除RLC接收缓冲区。
在示例实施例中,网络设备220可以向终端设备210-1发送对禁用ARQ操作的指示。终端设备210-1可以基于该指示而禁用ARQ操作。以这种方式,避免了UE针对相同的错过/丢失的RLC PDU保持请求重传。
终端设备210-1可以基于多个数据分组中的第一接收到的数据分组来设置一个或多个状态变量。例如,可以设置第一无线电承载的初始RLC状态。备选地或此外,可以设置第一无线电承载的初始PDCP状态。这样,避免了将状态变量初始化为零的问题。
在一些实施例中,终端设备210-1可以基于第一接收的数据分组来初始化以下一项或多项:接收状态变量、t-重组状态变量、最大状况发送状态变量、最高接收状态变量、未确认模式(UM)接收状态变量、UM t-重组状态变量或UM接收状态变量。在其他实施例中,可以基于第一接收的数据分组初始化以下一项或多项:指示预期接收的下一个PDCP服务数据单元(SDU)的计数值的第一状态变量,或指示第一PDCP SDU的计数值的第二状态变量,该第一PDCP SDU未被递送至高于PDCP层的层。
图6图示了根据本公开的一些实施例的示例方法600的流程图。方法600可以由图2所示的网络设备220执行。应当理解,方法600可以包括未示出的附加框和/或可以省略示出的一些框,并且本公开的范围不限于此。为了讨论的目的,将参考图2从网络设备220的角度描述方法600。
在框610,网络设备220在第一无线电承载上向终端设备210-1发送多个数据分组。例如,网络设备220可以在第一无线电承载上发送RLC PDU。备选地或此外,RLC SDU可以在第一无线电承载上被发送。在一些实施例中,第一无线电承载可以是PTM无线电承载。
在框620,网络设备220确定针对多个数据分组中的至少一个数据分组的重传条件是否未被满足。在示例实施例中,网络设备220可以在预定持续时间内监测失败信息。失败信息可以指示至少一个数据分组的接收失败。在一些实施例中,失败信息可以是状态报告。如果网络设备220没有接收到失败信息,则网络设备220可以确定重传条件未被满足。
在一些实施例中,网络设备220可以确定4015发送窗口。发送窗口可以大于在每个接收终端设备处维护的接收窗口。在一些实施例中,如果使用12比特SN,则接收窗口的大小可以是2048。备选地,如果使用18比特SN,则接收窗口的大小可以是131072。在一些实施例中,第一无线电承载的发送窗口可以是2rlc-SN-SizeDL-X,其中X不小于0,并且rlc-SN-SizeDL表示序列号。
在一些实施例中,网络设备220可以从终端设备210-1接收状态报告。状态报告可以被用于请求具有序列号SN的一个或多个数据分组的重传。如果SN落入发送窗口,则意味着满足重传条件。备选地,如果SN落在发送窗口之外,则意味着未满足重传条件。
在框630,如果未满足重传条件,则网络设备220使得至少一个数据分组的重传被跳过。在一些实施例中,网络设备220可以发送对释放第一无线电承载的指示。
在一些示例实施例中,网络设备220可以发送从第一无线电承载切换到第二无线电承载的指示。例如,第二无线电承载可以是PTM无线电承载。备选地,第二无线电承载可以是不同类型的无线电承载,例如PTP AM无线电承载,UM无线电承载或PTM RLC UM无线电承载。在一些实施例中,另一无线电承载的配置信息可以被发送到终端设备210-1。备选地,第二无线电承载的配置信息可以被预先配置在终端设备210-1处。
在示例实施例中,网络设备220可以发送对禁用终端设备210-1处的ARQ操作的指示。备选地或此外,网络设备220可以向终端设备210-1发送4060丢弃指示。例如,丢弃指示可以指示在某个序列号N之前丢弃数据分组。序列号N可以是当前发送窗口的下边界。
下文描述了如图3-6中的任一个所图示和所示的方法的具体实施例1-4。
实施例1
在本实施例中,对于在PTM无线电承载上发送的给定MBS会话,当RLC PDU/SDU接收连续失败达一定时间时,终端设备210-1可以丢弃丢失的RLC PDU/SDU而不请求对相同RLCPDU/SDU的重传。例如,PTM无线电承载接收窗口可以由[RX_NEXT_HIGHESTAM_WINDOW_SIZE,RX_NEXT_HIGHTEST]限定,其中RX_NEXT_HIGHEST表示在接收到的RLC SDU中具有最高SN的RLC SDU的SN之后的SN的值。终端设备210-1可以在接收新的RLC SDU时保持更新RX_NEXT_HIGHEST值。终端设备210-1可以在丢弃具有SN<RX_NEXT_HIGHEST-AM_WINDOW_SIZE的同时仍在缓冲区中的RLC SDU段。
此外,终端设备210-1可以更新相关状态变量。例如,RX_NEXT参数可以被更新为在丢弃的RLC SDU之后的最后序列完全接收的RLC SDU之后的SN的值。在发送到网络设备220的RLC状态报告中,终端设备210-1可以仅指示接收窗口内的RCL SDU的ACK/NACK。
在另一示例中,终端设备210-1可以被配置为对于单个RLC PDU/SDU具有最大数目的接收失败。当一个RLC PDU/SDU的接收持续失败N次大于最大数目时,终端设备210-1可以释放当前PTM无线电承载。备选地,终端设备210-1可以切换到由网络设备220配置的另一无线电承载。在其他实施例中,终端设备210-1可以生成失败信息RRC消息,并向网络设备220发送指示RLC接收失败的消息。
在另一示例中,在下行链路中的RLC PDU/SDU传输连续失败之后,网络设备220可以指示终端设备210-1从PTM AM无线电承载切换到另一类型的无线电承载(例如,PTP RLCAM或UM DRB,或PTM RLC UM DRB)。网络设备220还可以提供相应的无线电承载配置。在无线电承载切换期间,终端设备210-1可以重组RLC SDU并将其递送到上层,清除其RLC接收缓冲区。可选地,终端设备210-1可以释放旧的PTM RLC AM无线电承载。
备选地,网络设备220可向终端设备210-1发送对禁用ARQ操作的命令(根据专用RRC信令或MAC控制元素(CE)或RLC报头)。在其他实施例中,网络设备220可以指示终端设备210-1逐例如RLC控制PDU来丢弃在SN等于X(例如RLC控制PDU)之前的错过/丢失的RLC SDU/PDU。终端设备210-1可以更新相关状态变量。例如,RX_NEXT参数可以被更新为在丢弃的RLCSDU之后的最后一个按顺序完全接收的RLC SDU之后的SN的值。
实施例2
在本实施例中,当在DL中操作PTM RLC AM传输时,网络设备220可以维护大于在每一接收终端装置中维护的接收窗口大小的发送窗口。例如,发送窗口大小可以是2rlc -SN-SizeDL-X,其中X是适当的整数。发送窗口可以大于终端设备210-1的接收窗口。
如果网络设备220从终端设备210-1接收到请求重传具有序列号SN的一个或多个RLC PDU/PDU的状态报告,则网络设备220可以确定序列号SN是否在发送窗口内。如果序列号SN落入发送窗口,则网络设备220可以重传相应的RLC PDU/PDU。
备选地,如果序列号SN落在发送窗口之外,则网络设备220可以指示终端设备210-1从PTM无线电承载切换到另一类型的无线电承载(例如PTP RLC AM或UM DRB,或PTM RLCUM DRB),并提供相应的无线电承载配置。在无线电承载切换期间,终端设备210-1可以重新组装并向上层递送RLC SDU,并且清除其RLC接收缓冲区。可选地,终端设备210-1可以释放旧的PTM RLC AM无线电承载。备选地,网络设备220可向终端设备210-1发送对禁用ARQ操作的命令(按照专用RRC信令或MAC控制元素(CE)或RLC报头)。在其他实施例中,网络设备220可以指示终端设备210-1逐例如RLC控制PDU来丢弃在SN=X之前的错过/丢失的RLC SDU/PDU。终端设备210-1可以更新相关状态变量。例如,RX_NEXT参数可以被更新为在丢弃的RLCSDU之后的最后顺序完全接收的RLC SDU之后的SN的值。
实施例3
在该实施例中,当终端设备210-1被配置有PTM无线电承载时,可以基于多个数据分组中的第一接收的数据分组来初始化RLC状态变量。
每个AM RLC实体的接收侧应维护以下状态变量:
(a)Rx_Next—接收状态变量。这个状态变量保存在最后按顺序完全接收的RLCSDU之后的SN的值,并且它用作接收窗口的下边缘。它最初被设置为0,并且每当AM RLC实体接收到具有SN=RX_Next的RLC SDU时被更新。对于PTM SRB/DRB,它最初被设置为包含SN的第一接收的确认模式数据PDU(AMD PDU)的SN。
(b)Rx_Next_Status_Trigger—t-重组状态变量。该状态变量保存触发t-重组的RLC SDU的SN之后的SN的值。
(c)Rx_Highest_Status—最大STATUS发送状态变量。当需要构造STATUS PDU时,该状态变量保持可以由“ACK_SN”指示的SN的最高可能值。它最初被设置为0。对于PTM SRB/DRB,它最初被设置为包含SN的第一接收的AMD PDU的SN。
(d)Rx_Next_Highest—最高接收状态变量。该状态变量保持在接收到的RLC SDU中具有最高SN的RLC SDU的SN之后的SN的值。它最初被设置为0。对于PTM SRB/DRB,它最初被设置为包含SN的第一接收的AMD PDU的SN。
每个接收UM RLC实体应维护以下状态变量:
(a)RX_Next_Reassembly—UM接收状态变量。该状态变量保持仍被考虑用于重组的最早SN的值。它最初被设置为0。对于NR侧链路通信的组播和广播,它最初被设置为包含SN的第一接收的UM DPDU的SN。对于PTM SRB/DRB,它最初被设置为包含SN的第一接收的UMDPDU的SN。
(b)Rx_Timer_Trigger—UMt-重新组装状态变量。该状态变量保持触发t重组的SN之后的SN的值。
(c)Rx_Next_highest—UM接收状态变量。该状态变量保存所接收的UMD PDU中具有最高SN的UMD PDU的SN之后的SN的值。它用作重新组装窗口的较高边缘。它最初被设置为0。对于NR侧链路通信的组播和广播,它最初被设置为包含SN的第一接收的UMD PDU的SN。对于PTM SRB/DRB,它最初被设置为包含SN的第一接收的UMD PDU的SN。
实施例4
在该实施例中,如果终端设备210-1配置有PTM无线电承载,则基于第一接收的PDCP PDU来初始化PDCP状态变量。
接收PDCP实体应维护以下状态变量:
(a)Rx_NEXT。这个状态变量指示预期要被接收的下一PDCP SDU的COUNT值。初始值是O,除了侧链路广播和组播之外,并且对于配置有状态变量持续的SRB。对于用于广播和组播的NR侧链路通信,RX_NEXT的SN部分的初始值是(x+1)模(2[lsl-PDCP-SNSize]),其中x是第一接收的PDCP Data PDU的SN。对于配置有状态变量持续的目标SRB,初始值是对应源SRB的PDCP实体中存储的值。对于配置有状态变量持续的源SRB,初始值是对应目标SRB的PDCP实体中存储的值。对于PTM SRB/DRB,其最初被设置为第一接收的PDCP PDU的COUNT值。
(b)Rx_deliv。这个状态变量指示第一PDCP SDU的COUNT值没有被递送到上层,但是仍然等待。初始值是0,除了侧链路广和组播之外,并且对于配置有状态变量持续的SRB。对于用于广播和组播的NR侧链路通信,RX_DELI的SN部分的初始值是(x-0.5×2[sl -PDCP-SN-Size-1])模(2[sl-PDCP-SN-Size]),其中x是第一接收的PDCP Data PDU的SN。对于配置有状态变量持续的目标SRB,初始值是对应源SRB的PDCP实体中存储的值。对于配置有状态变量持续的源SRB,初始值是对应目标SRB的PDCP实体中存储的值。对于PTMSRB/DRB,RX_DELIV的HFN的初始值被设置为第一接收的PDCPPDU的HFN值,并且RX_DELIV的SN的初始值被设置为(x-0.5×2[PDCP-SN-Size-1])模(2[PDCP-SN-Size]),其中x是第一接收的PDCP PDU的SN。
(c)Rx_reord。该状态变量指示在与触发t-重新排序的PDCP数据PDU相关联的COUNT值之后的COUNT值。对于配置有状态变量持续的目标SRB,初始值是对应源SRB的PDCP实体中存储的值。对于配置有状态变量持续的源SRB,初始值是对应目标SRB的PDCP实体中存储的值。
示例装置
图7是适合于实现本公开的实施例的装置700的简化框图。装置700可以被认为是如图1所示的终端设备110、网络设备120或网络设备130的另一示例实现。因此,装置700可以在终端设备110、网络设备120或网络设备130处实现或作为其至少一部分来实现。
如图所示,装置700包括处理器710、耦合到处理器710的存储器720、耦合到处理器710的合适的发射器(TX)和接收器(RX)740。存储器710存储程序730的至少一部分。TX/RX740用于双向通信。TX/RX 740耦合到至少一个天线以促进通信,但实际上,本申请中所提及的接入节点可具有若干天线。通信接口可以表示与其他网络元件通信所需的任何接口,诸如用于eNB之间的双向通信的X2接口、用于移动性管理实体(MME)/服务网关(S-GW)与eNB之间的通信的S1接口、用于eNB与中继节点(RN)之间的通信的Un接口、或者用于eNB与终端设备之间的通信的Uu接口。
假设程序730包括程序指令,当由相关联的处理器710执行时,该程序指令使装置700能够根据本公开的实施例进行操作,如这里参考图2-6所讨论的。这里的实施例可以通过可由装置700的处理器710执行的计算机软件,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合来实现。处理器710可以被配置实施本发明的各种实施例。此外,处理器710和存储器710的组合可以形成适于实现本公开的各种实施例的处理部件750。
存储器710可以是适合于本地技术网络的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术来实现,作为非限制性示例,诸如非暂态计算机可读存储介质、基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光存储器设备和系统、固定存储器和可移动存储器。虽然在装置700中仅图示了一个存储器710,但是在装置700中可以有几个物理上不同的存储器模块。作为非限制性示例,处理器710可以是适合于本地技术网络的任何类型,并且可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个。装置700可以具有多个处理器,例如在时间上从属于使主处理器同步的时钟的专用集成电路芯片。
在一些实施例中,用于执行方法500的装置(例如,终端设备210-1)可以包括用于执行方法500中的相应步骤的相应部件。这些部件可以以任何适当的方式实现。例如,可以由电路或软件模块实现。
在一些实施例中,装置包括:用于在第一无线电承载上监测从网络设备发送的多个数据分组的部件;用于确定多个数据分组中的至少一个数据分组的接收失败的部件;用于确定针对至少一个数据分组的重传条件是否未被满足的部件;以及用于根据重传条件未被满足的确定,丢弃至少一个数据分组而不请求重传的部件。
在一些实施例中,用于确定针对至少一个数据分组的重传条件是否未被满足的部件包括:用于基于多个数据分组之后的下一数据分组的序列号来更新多个数据分组的接收窗口的部件;以及用于根据确定至少一个数据分组在接收窗口之外,确定重传条件未被满足的部件。
在一些实施例中,该装置还包括用于向网络设备发送状态报告的部件,该状态报告指示与在接收窗口内接收到的一组数据分组相关的确认。
在一些实施例中,装置还包括用于将至少一个数据分组的接收失败次数与阈值次数进行比较的部件;用于根据确定接收失败的次数超过阈值次数来生成失败信息的部件;以及用于向网络设备发送失败信息的部件。
在一些实施例中,装置还包括用于将至少一个数据分组的接收失败次数与阈值次数进行比较的部件;用于根据接收失败次数超过阈值次数的确定,执行以下至少一项的部件:释放第一无线电承载;或从第一无线电承载切换到第二无线电承载。
在一些实施例中,该装置还包括用于从网络设备接收第二无线电承载的配置信息的部件;用于从网络设备接收对从第一无线电承载切换到第二无线电承载的指示的部件;以及用于基于配置信息从第一无线电承载切换到第二无线电承载的部件。
在一些实施例中,用于从第一无线电承载切换到第二无线电承载的部件包括:用于将与多个数据分组相关联的服务数据单元(SDU)递送到无线电链路控制(RLC)层之上的层的部件;以及用于清除RLC接收缓冲区的部件。
在一些实施例中,该装置还包括用于从网络设备接收对在终端设备处禁用自动重传请求(ARQ)操作的指示的部件。
在一些实施例中,用于基于多个数据分组中的第一接收到的数据分组来设置以下至少一项的部件:第一无线电承载的初始无线电链路控制(RLC)状态或第一无线电承载的初始分组数据会聚协议(PDCP)状态。
在一些实施例中,第一无线电承载的初始RLC状态包括以下中的至少一个:接收状态变量、t-重组状态变量、最大状况发送状态变量、最高接收状态变量、未确认模式(UM)接收状态变量、UM t-重组状态变量或UM接收状态变量。
在一些实施例中,第一无线电承载的初始PDCP状态包括以下中的至少一个:第一状态变量指示预期要被接收的下一PDCP服务数据单元(SDU)的计数值,或者指示第一PDCPSDU的计数值的第二状态变量,该第一PDCP SDU未被递送到PDCP层之上的层。
在一些实施例中,用于执行方法600的装置(例如,网络设备220)可以包括用于执行方法300中的相应步骤的相应部件。这些部件可以以任何适当的方式实现。例如,它可以由电路或软件模块实现。
在一些实施例中,该装置包括用于在第一无线电承载上向终端设备发送多个数据分组的部件;用于确定针对多个数据分组中的至少一个数据分组的重传条件是否未被满足的部件;以及用于根据确定重传条件未被满足,使得至少一个数据分组的重传被跳过的部件。
在一些实施例中,该装置还包括用于确定用于多个数据分组的发送窗口的部件;用于从终端设备接收指示至少一个数据分组的接收失败的失败信息的部件;用于确定是否未满足多个数据分组中的至少一个数据分组的重传条件的部件包括:用于根据确定至少一个数据分组的序列号落入发送窗口内,确定满足重传条件的部件;或用于根据确定至少一个数据分组的序列号落在发送窗口之外来确定未满足重传条件的部件。
在一些实施例中,用于使得至少一个数据分组的重传被跳过的部件包括:用于根据确定至少一个数据分组的序列号落在发送窗口之外,使得至少一个数据分组的重传被跳过的部件。
在一些实施例中,该装置还包括用于根据确定至少一个数据分组的序列号落入发送窗口内,在第一无线电承载上重传至少一个数据分组的部件。
在一些实施例中,用于确定针对多个数据分组中的至少一个数据分组的重传条件是否未被满足的部件包括:用于在预定持续时间内监测指示至少一个数据分组的接收失败的失败信息的部件;以及用于根据失败信息中指示的接收失败的确定,确定未满足重传条件的部件。
在一些实施例中,装置还包括:用于根据确定重传条件未被满足,向终端设备发送第二无线电承载的配置信息的部件;以及用于向终端设备发送对从第一无线电承载切换到第二无线电承载的指示的部件。
在一些实施例中,该装置还包括:用于根据确定重传条件未被满足,向终端设备发送对在终端设备处禁用自动重传请求(ARQ)操作的指示的部件。
在一些实施例中,该装置还包括用于根据对未满足重传条件的确定,向终端设备发送丢弃指示以丢弃该至少一个数据分组的部件。
通常,本公开的各种实施例可以使用硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合来实现。一些方面可以使用硬件实现,而其他方面可以使用可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件来实现。尽管本公开的实施例的各个方面被图示和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但是应当理解,作为非限制性示例,本文中描述的块、装置、系统、技术或方法可以使用硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备、或其某种组合来实现。
本公开还提供有形地存储在非暂态计算机可读存储介质上的至少一种计算机程序产品。计算机程序产品包括计算机可执行指令,诸如程序模块中包括的指令,该指令在目标真实或虚拟处理器上的设备中执行,以执行上面参考图3-6描述的过程或方法。通常,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等。在各种实施例中,程序模块的功能可以根据需要在程序模块之间组合或拆分。程序模块的机器可执行指令可以在本地或分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质两者中。
用于执行本公开的方法的程序代码可以以一种或多种编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得程序代码在由处理器或控制器执行时引起在流程图和/或框图中指定的功能/操作被实现。程序代码可以完全在机器上、部分在机器上、作为独立软件包、部分在机器上和部分在远程机器上、或完全在远程机器或服务器上执行。
上述程序代码可以体现在机器可读介质上,该机器可读介质可以是任何有形介质,其可以包含或存储用于指令执行系统、装置或设备的程序或与之相关。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电子、磁性、光学、电磁、红外线或半导体系统、装置或设备、或前述各项的任何合适的组合。机器可读存储介质的更具体示例将包括具有一根或多根电线的电连接、便携式计算机软盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式光盘只读存储器(CD-ROM)、光存储设备、磁存储设备、或前述各项的任何合适的组合。
此外,虽然以特定顺序描述操作,但这不应当被理解为需要以所示特定顺序或按顺序执行这样的操作或者执行所有所示操作以获取期望结果。在某些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。同样,虽然在上述讨论中包含了若干具体实现细节,但这些不应当被解释为对本公开的范围的限制,而是对可能特定于特定实施例的特征的描述。在单独实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独或以任何合适的子组合来实现。
尽管本公开已经以特定于结构特征和/或方法动作的语言进行了描述,但是应当理解,在所附权利要求中定义的本公开不一定限于上述特定特征或动作。相反,上述具体特征和动作被公开作为实现权利要求的示例形式。
Claims (15)
1.一种由终端设备执行的方法,包括:
在第一无线电承载上监测从网络设备接收的多个数据分组;
确定所述多个数据分组中的至少一个数据分组的接收失败;
确定针对所述至少一个数据分组的重传条件是否未被满足;以及
根据确定所述重传条件未被满足,丢弃所述至少一个数据分组而不请求重传。
2.根据权利要求1所述的方法,其中确定针对所述至少一个数据分组的所述重传条件是否未被满足包括:
基于所述多个数据分组之后的下一数据分组的序列号,更新用于所述多个数据分组的接收窗口;以及
根据确定所述至少一个数据分组在所述接收窗口之外,确定所述重传条件未被满足。
3.根据权利要求2所述的方法,还包括:
向所述网络设备发送状态报告,所述状态报告指示与在所述接收窗口内接收到的一组数据分组相关的确认。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:
将所述至少一个数据分组的接收失败的次数与阈值次数进行比较;
根据确定接收失败的所述次数超过所述阈值次数,生成失败信息;以及
向所述网络设备发送所述失败信息。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
将所述至少一个数据分组的接收失败的次数与阈值次数进行比较;
根据确定接收失败的所述次数超过所述阈值次数,执行以下至少一项:
释放所述第一无线电承载;或
从所述第一无线电承载切换到第二无线电承载。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从所述网络设备接收第二无线电承载的配置信息;
从所述网络设备接收从所述第一无线电承载切换到所述第二无线电承载的指示;以及
基于所述配置信息,从所述第一无线电承载切换到所述第二无线电承载。
7.根据权利要求5或权利要求6所述的方法,其中从所述第一无线电承载切换到所述第二无线电承载包括:
将与所述多个数据分组相关联的服务数据单元(SDU)递送到无线电链路控制(RLC)层之上的逻辑层;以及
清除RLC接收缓冲区。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从所述网络设备接收在所述终端设备处禁用自动重传请求(ARQ)操作的指示。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:
基于所述多个数据分组中的第一接收的数据分组,设置以下至少一项:所述第一无线电承载的初始无线电链路控制(RLC)状态或所述第一无线电承载的初始分组数据会聚协议(PDCP)状态。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述第一无线电承载的所述初始RLC状态包括以下至少一项:
接收状态变量,
t-重组状态变量,
最大状况发送状态变量,
最高接收状态变量,
未确认模式(UM)接收状态变量,
UMt-重组状态变量,或
UM接收状态变量。
11.根据权利要求9所述的方法,其中所述第一无线电承载的所述初始PDCP状态包括以下至少一项:
第一状态变量,指示预期要被接收的下一PDCP服务数据单元(SDU)的计数值,或
第二状态变量,指示未被递送到所述PDCP层之上的层的所述第一PDCP SDU的计数值。
12.一种由网络设备执行的方法,包括:
在第一无线电承载上向终端设备发送多个数据分组;
确定针对所述多个数据分组中的至少一个数据分组的重传条件是否未被满足;以及
根据确定所述重传条件未被满足,使得所述至少一个数据分组的重传被跳过。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括:
确定用于所述多个数据分组的发送窗口;
从所述终端设备接收指示所述至少一个数据分组的接收失败的失败信息;并且其中确定针对所述多个数据分组中的至少一个数据分组的所述重传条件是否未被满足包括:
根据确定所述至少一个数据分组的序列号落入所述发送窗口内,确定所述重传条件被满足;或
根据确定所述至少一个数据分组的所述序列号落在所述发送窗口之外,确定所述重传条件未被满足。
14.一种装置,包括:
处理器;以及
存储器,耦合到所述处理器并且在其上存储指令,所述指令在由所述处理器执行时,使终端设备执行根据权利要求1至11中任一项所述的方法。
15.一种装置,包括:
处理器;以及
存储器,耦合到所述处理器并且在其上存储指令,所述指令在由所述处理器执行时,使网络设备执行根据权利要求12至13中任一项所述的方法。
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