WO2010108407A1 - 一种中继的数据转发的方法及装置 - Google Patents

一种中继的数据转发的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010108407A1
WO2010108407A1 PCT/CN2010/070902 CN2010070902W WO2010108407A1 WO 2010108407 A1 WO2010108407 A1 WO 2010108407A1 CN 2010070902 W CN2010070902 W CN 2010070902W WO 2010108407 A1 WO2010108407 A1 WO 2010108407A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
forwarded
forwarding
type
mode
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/070902
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
李琦
赵印伟
杜颖钢
杨殷
罗璐
张隽
郑树坤
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2010108407A1 publication Critical patent/WO2010108407A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15557Selecting relay station operation mode, e.g. between amplify and forward mode, decode and forward mode or FDD - and TDD mode

Definitions

  • the invention belongs to the field of wireless communications, and in particular relates to a method and device for relaying data forwarding.
  • RS Relay Station
  • RS forward data
  • DFCDecode and Forward forward data
  • AF Amplify and Forward
  • each RS can only support one forwarding mode. When the RS receives the data, it performs data forwarding according to the supported forwarding mode.
  • the RSs in the prior art can only support one forwarding mode, that is, support the DF mode or the AF mode, and cannot dynamically select the forwarding mode used in the actual application.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method and apparatus for relaying data forwarding, so that the RS can dynamically select the forwarding mode to be used.
  • the embodiment of the invention provides a data forwarding method, including:
  • the embodiment of the present invention further provides a data forwarding device, including: a preprocessing module, a forwarding mode determining module, and a data sending module;
  • a pre-processing module configured to receive data to be forwarded, perform a first type of decoding on the data to be forwarded, and a forwarding mode determining module, configured to perform CRC on the data to be forwarded after decoding by the pre-processing module
  • a forwarding mode determining module configured to perform CRC on the data to be forwarded after decoding by the pre-processing module
  • the technical effects of the above technical solution are analyzed as follows: receiving the data to be forwarded and decoding, performing CRC detection on the decoded data, and if the detection result is correct, determining to use the DF mode to perform forwarding of the required forwarding data; If the detection result is an error, it is determined that the AF mode is used to perform forwarding of the data to be forwarded; thus, the data forwarding mode can be dynamically determined according to the result of the CRC detection of the data, thereby improving the data forwarding performance of the relay.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data forwarding method of a relay according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of another relay data forwarding method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a relay data forwarding device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of another relay data forwarding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data forwarding method according to an embodiment of the present invention.
  • the method includes: Step 101: Receive data to be forwarded and perform first type decoding.
  • the first type of decoding in the step is related to the coding mode of the received data that is required to be forwarded.
  • the codec mode used for data transmission between nodes may be preset, correspondingly,
  • the decoding can be directly performed by using a preset decoding method.
  • the received data to be forwarded may be uplink data or downlink data, and is not limited herein.
  • Step 102 Perform CRC detection on the first type of decoded data. If the detection result is correct, go to step 103; otherwise, go to step 104.
  • Step 103 Determine to forward the data to be forwarded using the DF mode.
  • Step 104 Determine to forward the data to be forwarded using the AF mode.
  • the data to be forwarded is received and decoded, and the decoded data is subjected to CRC detection. If the detection result is correct, it is determined that the data to be forwarded is forwarded using the DF mode. ; If the detection result is an error, it is determined that the AF mode is used to perform forwarding of the data to be forwarded; thus, the data forwarding mode can be dynamically determined according to the result of the CRC detection of the data, and the data forwarding performance of the relay is improved.
  • 2 is a schematic flowchart of another data forwarding method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • Step 201 The RS receives the data to be forwarded and performs the first type of decoding. See step 101, and details are not described here.
  • Step 202 Perform CRC detection on the first type of decoded data. If the detection result is correct, go to step 203; otherwise, go to step 205.
  • Step 203 The RS determines to perform forwarding of the required forwarding data by using the DF mode.
  • Step 204 is performed.
  • Step 204 Perform a second type of encoding on the data to be forwarded, and calculate a maximum transmit power of the data, and send the second type of encoded data that needs to be forwarded by using the maximum transmit power; .
  • the second type of coding may be: space time coding (STBC).
  • STBC space time coding
  • the first type of coded data of the first type in step 201 may be re-typed, and then the second type of code is re-processed, such as STBC processing, instead of directly
  • the received data that is required to be forwarded is subjected to a second type of encoding.
  • the advantage of performing the first type of decoding, re-performing the first type of encoding, and then performing the second type of encoding on the data to be forwarded is: performing the first type of decoding on the data to be forwarded and re-executing the first Class coding can reduce errors in data transmission, thereby increasing the accuracy of the data forwarded by the RS.
  • the first type of decoding in the step is related to the received encoding mode of the data to be forwarded.
  • the first type of encoding and decoding method used for data transmission between nodes may be preset, correspondingly In this step, the first type of decoding method set in advance can be used for decoding.
  • the specific first type of codec method can be implemented by using related methods in the prior art, such as a turbo code, a convolutional code, etc., and details are not described herein again.
  • Step 205 The RS determines to perform forwarding of the required forwarding data by using the AF mode. Step 206 is performed.
  • Step 206 Perform a second type of encoding, such as STBC processing, on the data to be forwarded, and calculate an amplification factor of the data forwarding, and amplify the data to be forwarded according to the amplification factor according to the amplification factor, and send the amplification.
  • a second type of encoding such as STBC processing
  • the amplification factor K can be calculated using the following formula (1): K
  • the amplification factor K is still calculated using equation ( 1) , then the RS will operate at the maximum transmit power.
  • the amplification factor K can be calculated using the following formula (2):
  • steps 204 and 206 when the data is transmitted using the maximum transmission power, or when the data signal is amplified by the amplification factor multiple, the same processing as the data is performed on the pilot in the transmission process.
  • the RS can still support the coordinated transmit diversity of multiple RSs by using the AF mode to forward the data packet when the packet CRC is detected incorrectly.
  • the specific reasons are as follows:
  • Cooperative transmit diversity refers to: After receiving the data to be forwarded, the two RSs perform DF processing and decode the data. Two transmit antennas of two RSs are used as two transmit antennas of the STBC to form an STBC code, and the data is sent to The next hop node of the data.
  • the principle of cooperative transmit diversity when multiple RSs or more antennas are the same, and will not be described here.
  • the RS when the CRC check error occurs, the RS amplifies the received data and forwards it to the next hop node of the data, and the data has orthogonal structure with other RSs and still maintains the orthogonal structure of the STBC. For example, it is assumed that each of RS1 and RS2 has one transmit antenna. In the embodiment of the present invention, two RSs select one of the matrices in Table 1 for data transmission according to the CRC check result.
  • K1 and K2 are the amplification factors of RSI and RS2, respectively.
  • RS1 transmits the first row of data of the matrix
  • RS2 transmits the second row of data of the matrix.
  • the transmitted symbols still maintain the orthogonal structure of the STBC, and the symbols are transmitted on the same resources (time and frequency resources). Note: For any STBC structure, the received signal can be demodulated first and then placed in the corresponding position of the STBC matrix.
  • the next hop node that the RS needs to forward data may use a linear receiver, such as an LMMSE receiver, to detect a signal, which may be a mixture of DF and AF signals. signal.
  • a linear receiver such as an LMMSE receiver
  • h '' is the conjugate transpose of h '' and is the maximum transmission power of the RS.
  • the sum of the signals transmitted can be obtained from (9) (10).
  • other linear receivers can be used for reception.
  • CRC detection is performed on the decoded data. If the detection result is correct, it is determined that the DF mode is used to perform forwarding of the data to be forwarded; The result is an error, and it is determined that the forwarding of the data to be forwarded is performed using the AF mode; thus, the forwarding mode of the data can be dynamically determined based on the result of performing CRC detection on the data.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a data forwarding device according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the method includes: a data pre-processing module 310, a forwarding mode determining module 320, and a data sending module 330.
  • the data pre-processing module 310 is configured to receive data that needs to be forwarded, and perform first-class decoding on the received data that is required to be forwarded.
  • the first type of decoding is related to the received encoding mode of the data to be forwarded.
  • the first type of encoding and decoding method used for data transmission between nodes may be preset, and correspondingly, the pre-use is directly used.
  • the first type of decoding method is set to perform the first type of decoding.
  • the specific first type of codec method can be implemented by using related methods in the prior art, for example, a turbo code, a convolutional code, etc., and details are not described herein again.
  • the forwarding mode determining module 320 is configured to perform CRC detection on the data that needs to be forwarded after the data pre-processing module 310 is decoded. If the detection result is correct, determine to use the DF mode to perform forwarding of the required forwarding data. When the result is an error, it is determined that the forwarding of the desired forwarded data is performed using the AF mode.
  • the data sending module 330 is configured to forward the data to be forwarded in a mode determined by the forwarding mode determining module 320.
  • the data pre-processing module 310 receives the data to be forwarded and performs decoding, and the forwarding mode determining module 320 performs CRC detection on the decoded data, and determines a forwarding mode according to the detection result, and the data is determined by the data.
  • the sending module 330 performs forwarding of the required forwarding data in a corresponding mode, thereby dynamically determining the forwarding mode of the data according to the result of the CRC detection of the data, and improving the data forwarding performance of the relay.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of another data forwarding device according to the present invention. As shown in FIG. 4, the method includes: a data preprocessing module 410, a forwarding mode determining module 420, a computing module 430, and a data sending module 440;
  • the data pre-processing module 410 is configured to receive the data to be forwarded, perform the first type of decoding on the received data that is required to be forwarded, and perform a second type of encoding on the data to be forwarded.
  • the second type of encoding can be: STBC.
  • the forwarding mode determining module 420 is configured to perform CRC detection on the data that is required to be forwarded by the pre-processing module 410, and when the detection result is correct, determine to forward the data to be forwarded by using the DF mode; When it is an error, it is determined that the AF mode is used to perform forwarding of the data that needs to be forwarded.
  • the forwarding mode determining module 420 determines to perform forwarding of the required forwarding data using the DF mode - the calculating module 430, when the forwarding mode determining module 420 determines to perform forwarding using the DF mode, calculates a maximum transmitting power, and the maximum transmitting The power is sent to the data sending module 440.
  • the data sending module 440 is configured to send, by using the maximum transmit power, the data pre-processing module 410 to perform the second type of encoded data that needs to be forwarded.
  • the data pre-processing module 410 is further configured to: when the forwarding mode determining module 420 determines that the detection result is correct, re-execute the first type of encoding on the data that needs to be forwarded after the first type of decoding; corresponding, the data pre- The data that is required to be forwarded by the processing module 410 for the second type of encoding is: the data that is required to be forwarded after the first type of encoding is re-executed.
  • the calculating module 430 When the forwarding mode determining module 420 determines to perform forwarding of the required forwarding data using the AF mode, the calculating module 430, when the forwarding mode determining module 420 determines to perform forwarding using the AF mode, calculates an amplification factor, and sends the amplification coefficient to the data.
  • Send module 440 The data sending module 440 is configured to: after the second type of encoding, the data to be forwarded by the data preprocessing module 410 is amplified according to the amplification factor calculated by the calculating module 430, and send the amplified data.
  • the CRC is detected on the decoded data. If the detection result is correct, it is determined that the data to be forwarded is forwarded by using the DF mode; For the error, it is determined that the forwarding of the data to be forwarded is performed using the AF mode; thus, the forwarding mode of the data can be dynamically determined based on the result of the CRC detection of the data.
  • the AF mode is used for data forwarding, and the data packet is not discarded, so that the data sender is not required to perform data retransmission, thereby reducing signaling and data retransmission to occupy bandwidth;
  • the next hop node of the data to be forwarded does not need to judge the DF or AF forwarding mode used by the RS, and the universal linear receiver can be used for data reception, thereby avoiding frequent connection between the next hop node of the data and the RS. Scheduling and signaling indications further reduce the occupation of transmission resources.
  • the storage medium may be, for example, a ROM/RAM, a magnetic disk, an optical disk, or the like.

Description

一种中继的数据转发的方法及装置 本申请要求于 2009年 3月 25日提交中国专利局、申请号为 200910129490. 4、发明 名称为 "一种中继的数据转发的方法及装置"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通 过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明属于无线通信领域, 具体涉及一种中继的数据转发的方法及装置。
背景技术
无线通信技术中, 一个重要研究方向是: 提高小区覆盖范围和质量, 以提高小区 的吞吐量和用户数据传输速率等。 RS (Relay Station, 中继)技术被认为是扩展小区 覆盖范围和提升系统性能的一种有效技术。
RS的作用之一是进行数据的转发。通常, RS的转发模式有两种,分别是: DFCDecode and Forward, 解码转发)和 AF (Amplify and Forward, 放大转发)。 但是, 每个 RS 只能支持一种转发模式, 当 RS接收到数据时, 根据所支持的转发模式相应进行数据转 发。
基于以上描述可知: 现有技术中的 RS均只能支持一种转发模式, 即或者支持 DF 模式或者支持 AF模式, 无法在实际应用中动态选择所使用的转发模式。
发明内容
有鉴于此, 本发明要解决的技术问题是, 提供一种中继的数据转发的方法及装置, 使得 RS能够动态选择所使用的转发模式。
本发明实施例提供一种数据转发方法, 包括:
接收所需转发的数据并进行第一类解码, 对解码后的数据进行 CRC (Cyclical Redundancy Check循环冗余校验)检测, 如果检测结果为正确, 确定使用 DF模式转发 所述所需转发的数据; 如果检测结果为错误, 确定使用 AF模式转发所述所需转发的数 据。
本发明实施例还提供一种数据转发装置, 包括: 预处理模块、 转发模式确定模块、 以及数据发送模块; 其中,
预处理模块, 用于接收所需转发的数据, 对所述所需转发的数据进行第一类解码; 转发模式确定模块,用于对预处理模块解码后的所述所需转发的数据进行 CRC检测, 检测结果为正确时, 确定使用解码转发 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 检测 结果为错误时, 确定使用放大转发 AF模式进行所述所需转发的数据的转发; 数据发送模块, 用于以转发模式确定模块确定的转发模式转发所述所需转发的数 据。 对于上述技术方案的技术效果分析如下- 接收所需转发的数据并进行解码, 对解码后的数据进行 CRC检测, 如果检测结果为 正确, 确定使用 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 如果检测结果为错误, 确定 使用 AF模式进行所述所需转发的数据的转发; 从而, 能够根据数据进行 CRC检测的结 果动态确定数据的转发模式, 进而提高了中继的数据转发性能。
附图说明
图 1为本发明实施例一种中继的数据转发方法流程示意图;
图 2为本发明实施例另一种中继的数据转发方法流程示意图;
图 3为本发明实施例一种中继的数据转发装置结构示意图;
图 4为本发明实施例另一种中继的数据转发装置结构示意图。
具体实施方式 以下, 结合附图详细说明本发明实施例中继的数据转发方法及装置的实现。 图 1为本发明实施例数据转发方法流程示意图, 如图 1所示, 包括: 步骤 101 : 接收所需转发的数据并进行第一类解码。 其中, 本步骤中所述第一类解码与接收到的所述所需转发的数据的编码方式相关, 一般的, 可以预先设定各节点间数据传输所使用的编解码方式, 相应的, 本步骤中直接 使用预先设定的解码方式进行解码即可。具体的编解码方法可以使用现有技术中的相关 方法完成, 例如 Turbo码、 卷积码等, 这里不再赘述。 另外, 接收的所述所需转发的数据可以是上行数据也可以是下行数据, 这里并不限 定。 步骤 102: 对第一类解码后的数据进行 CRC检测, 如果检测结果为正确, 执行步骤 103; 否则, 执行步骤 104。 步骤 103: 确定使用 DF模式转发所述所需转发的数据。 步骤 104: 确定使用 AF模式转发所述所需转发的数据。
图 1所示的本发明实施例中, 接收所需转发的数据并进行解码, 对解码后的数据进 行 CRC检测, 如果检测结果为正确, 确定使用 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 如果检测结果为错误, 确定使用 AF模式进行所述所需转发的数据的转发; 从而, 能够 根据数据进行 CRC检测的结果动态确定数据的转发模式, 提高了中继的数据转发性能。 图 2为本发明实施例另一种数据转发方法流程示意图, 如图 2所示, 包括: 步骤 201 : RS接收所需转发的数据并进行第一类解码。 参见步骤 101, 这里不再赘述。 步骤 202 : 对第一类解码后的数据进行 CRC检测, 如果检测结果为正确, 执行步骤 203; 否则, 执行步骤 205。 步骤 203 : RS确定使用 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 执行步骤 204。 步骤 204: 对所述所需转发的数据进行第二类编码, 并计算数据的最大发射功率, 以所述最大发射功率发送第二类编码后的所述所需转发的数据; 当前处理流程结束。
其中, 所述第二类编码可以为: 空时编码 (STBC)。
其中, 具体如何计算数据的最大发射功率可以使用现有技术中的相关计算方法完 成, 这里不再赘述。
另外, 本步骤还可以先对步骤 201中第一类解码后的数据重新进行第一类编码, 之 后, 对重新进行第一类编码后的数据进行第二类编码如 STBC处理, 而不直接对接收到 的所述所需转发的数据进行第二类编码。对所述所需转发的数据进行第一类解码、重新 进行第一类编码、再进行第二类编码的优点在于: 通过对所述所需转发的数据进行第一 类解码以及重新进行第一类编码可以减少数据传输中出现的错误, 从而提高 RS所转发 的数据的正确率。 其中, 本步骤中所述第一类解码与接收到的所述所需转发的数据的编码方式相关, 一般的, 可以预先设定各节点间数据传输所使用的第一类编解码方式, 相应的, 本步骤 中直接使用预先设定的第一类解码方式进行解码即可。具体的第一类编解码方法可以使 用现有技术中的相关方法完成, 例如 Turbo码、 卷积码等, 这里不再赘述。 步骤 205 : RS确定使用 AF模式进行所述所需转发的数据的转发; 执行步骤 206。 步骤 206 :对所述所需转发的数据进行第二类编码例如 STBC处理,并计算数据转发 的放大系数, 根据所述放大系数对第二类编码后的所需转发的数据进行放大, 发送放大 后的所述数据; 当前处理流程结束。
其中, 放大系数 K可以使用以下公式 (1 )进行计算: K
1 +
( 1 ) 其中, "^是1«处的噪声方差; ^«是1«的发射功率; νΛ^是标准信噪比, 如果 低于这个标准信噪比大多数数据包的传输会出现错误, 例如, 对应 QPSK调制, 1/2 CTC 编码, 隱 = 。
另外, 为了避免 RS的发射功率大于它的最大发射功率, 例如, 接收的瞬时功率
Figure imgf000006_0001
大于 SNR 时, 仍使用公式(1 )计算放大系数 K, 则 RS将工作于最 大发射功率, 在这种情况下, 放大系数 K可以使用以下公式 (2 )进行计算:
K = ■'RS
( 2 ) 其中, 步骤 204和 206中, 使用最大发射功率发送数据、或者将数据信号扩大放大 系数倍发送时, 对于发射过程中的导频进行与数据相同的处理。
其中, 对于图 2所示的本发明实施例, RS在数据包 CRC检测错误时使用 AF方式转 发所述数据包仍然能够支持多 RS的协作发射分集, 具体原因如下:
协作发射分集是指: 2个 RS接收到所需转发的数据后,进行 DF处理,解码出数据, 2个 RS的 2个发射天线作为 STBC的两个发射天线,形成 STBC编码,将数据发送给数据 的下一跳节点。 多个 RS或者更多天线时的协作发射分集原理相同, 这里不再赘述。
在本发明实施例中,当 CRC校验错误时, RS对接收到的数据进行放大并转发给数据 的下一跳节点,该数据与其他 RS具有正交结构的数据依然保持 STBC的正交结构,例如, 假设 RS1和 RS2各有一个发射天线, 在本发明实施例中, 两个 RS将根据 CRC校验 结果, 选择表 1中的一个矩阵进行数据发射。
Figure imgf000006_0002
表 1中, K1和 K2分别是 RSI和 RS2的放大系数。 RS1发射矩阵的第一行数据, RS2 发射矩阵的第二行数据。
从表 1的各个传输矩阵可以看出: 发射符号依然保持 STBC的正交结构, 符号在相 同的资源上(时间和频率资源)被发送。 注意: 对于任意的 STBC结构, 都可以先对接 收信号解调, 然后放在 STBC矩阵的对应位置。
另外,对于图 1和图 2所示的本发明实施例, RS所需转发数据的下一跳节点可以采 用线性接收机,例如 LMMSE接收机来检测信号,该信号可能是 DF和 AF信号的混合信号。 假设, 此时的发射矩阵为:
Figure imgf000007_0001
(4) 进行 MMSE检 $ hfK =||Kih, χλ +h K j (h2¾ + n K?h,
(5)
Figure imgf000007_0002
KJhJI jc2+hfKi(-h2jc -n KJh, x2+n '21
(7)
Figure imgf000007_0003
P。 — E
其中, h''是 h''的共轭转置, 是 RS的最大 传输功率。使用 MRC (maximum ratio combining,最大比合并)对两次接收到的符号(5) - (8)进行合并得到:
Figure imgf000007_0005
Figure imgf000007_0004
从(9) (10)可以得到发射的信号 和 。 对于 STBC格式的接收信号, 可以利用 其他线性接收机进行接收。 在图 1和图 2所示的本发明实施例数据转发方法中,对解码后的数据进行 CRC检测, 如果检测结果为正确, 确定使用 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 如果检测结 果为错误, 确定使用 AF模式进行所述所需转发的数据的转发; 从而, 能够根据对数据 进行 CRC检测的结果动态确定数据的转发模式。 进一步地, 当 CRC检测结果为错误时, 使用 AF模式进行数据的转发, 不再丢弃数据包, 从而无需请求数据发送方进行数据重 传,减少了信令以及数据重传对带宽的占用; RS所需转发的数据的下一跳节点无需判断 RS所使用的为 DF或 AF转发模式,可以使用通用的线形接收机进行数据的接收,从而避 免了数据的下一跳节点与 RS之间频繁的调度和信令指示, 进一步减少了对传输资源的 占用。 图 3为本发明实施例一种数据转发装置结构示意图, 如图 3所示, 包括: 数据预 处理模块 310、 转发模式确定模块 320、 以及数据发送模块 330; 其中,
数据预处理模块 310, 用于接收所需转发的数据, 对接收到的所述所需转发的数据 进行第一类解码。
所述第一类解码与接收到的所述所需转发的数据的编码方式相关,一般的, 可以预 先设定各节点间数据传输所使用的第一类编解码方式, 相应的, 直接使用预先设定的第 一类解码方式进行第一类解码即可。具体的第一类编解码方法可以使用现有技术中的相 关方法完成, 例如 Turbo码、 卷积码等, 这里不再赘述。
转发模式确定模块 320, 用于对数据预处理模块 310解码后的所述所需转发的数据 进行 CRC检测, 检测结果为正确时, 确定使用 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 检测结果为错误时, 确定使用 AF模式进行所述所需转发的数据的转发。
数据发送模块 330, 用于以转发模式确定模块 320确定的模式转发所述所需转发的 数据。
图 3所示的本发明实施例中,数据预处理模块 310接收所需转发的数据,进行解码, 转发模式确定模块 320对解码后的数据进行 CRC检测, 根据检测结果确定转发模式, 并 由数据发送模块 330以相应的模式进行所需转发数据的转发, 从而, 能够根据数据进行 CRC检测的结果动态确定数据的转发模式, 提高了中继的数据转发性能。
图 4为本发明另一种数据转发装置结构示意图, 如图 4所示, 包括: 数据预处理模 块 410、 转发模式确定模块 420、 计算模块 430、 以及数据发送模块 440; 其中,
数据预处理模块 410, 用于接收所需转发的数据, 对接收到的所述所需转发的数据 进行第一类解码; 还用于对所述所需转发的数据进行第二类编码。
所述第二类编码可以为: STBC。
转发模式确定模块 420, 用于对预处理模块 410解码后的所述所需转发的数据进行 CRC检测, 检测结果为正确时, 确定使用 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 检测 结果为错误时, 确定使用 AF模式进行所述所需转发的数据的转发。
当转发模式确定模块 420确定使用 DF模式进行所述所需转发数据的转发时- 计算模块 430,用于转发模式确定模块 420确定使用 DF模式进行转发时,计算最大 发射功率, 将所述最大发射功率发送给数据发送模块 440; 数据发送模块 440, 用于以所述最大发射功率发送数据预处理模块 410进行第二类 编码后的所述所需转发的数据。 其中, 数据预处理模块 410还可以用于: 转发模式确定模块 420确定检测结果为正 确时, 对第一类解码后的所述所需转发的数据重新进行第一类编码; 相应的, 数据预处 理模块 410进行第二类编码的所述所需转发的数据为:重新进行第一类编码后的所述所 需转发的数据。 当转发模式确定模块 420确定使用 AF模式进行所需转发数据的转发时- 计算模块 430,用于转发模式确定模块 420确定使用 AF模式进行转发时,计算放大 系数, 将所述放大系数发送给数据发送模块 440。 数据发送模块 440, 用于根据计算模块 430计算得到的放大系数对数据预处理模块 410进行第二类编码后的所述所需转发的数据进行放大, 发送放大后的所述数据。
对于图 3和图 4所示的本发明实施例数据转发装置,对解码后的数据进行 CRC检测, 如果检测结果为正确, 确定使用 DF模式进行所述所需转发的数据的转发; 如果检测结 果为错误, 确定使用 AF模式进行所述所需转发的数据的转发; 从而, 能够根据对数据 进行 CRC检测的结果动态确定数据的转发模式。 进一步地, 当 CRC检测结果为错误时, 使用 AF模式进行数据的转发, 不再丢弃数据包, 从而无需请求数据发送方进行数据重 传,减少了信令以及数据重传对带宽的占用; RS所需转发的数据的下一跳节点无需判断 RS所使用的为 DF或 AF转发模式,可以使用通用的线形接收机进行数据的接收,从而避 免了数据的下一跳节点与 RS之间频繁的调度和信令指示, 进一步减少了对传输资源的 占用。
本领域普通技术人员可以理解,实现上述实施例数据转发的方法的过程可以通过程 序指令相关的硬件来完成, 所述的程序可以存储于可读取存储介质中, 该程序在执行时 执行上述方法中的对应步骤。 所述的存储介质可以如: R0M/RAM、 磁碟、 光盘等。
以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通技术人员 来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以做出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也 应视为本发明的保护范围。

Claims

权利要求
1、 一种中继的数据转发方法, 其特征在于, 包括:
接收所需转发的数据并进行第一类解码,对解码后的数据进行 CRC循环冗余校验检 测, 如果检测结果为正确, 确定使用解码转发 DF模式转发所述所需转发的数据; 如果 检测结果为错误, 确定使用放大转发 AF模式转发所述所需转发的数据。
2、根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述使用 DF模式转发所述所需转发 的数据具体为:
对所述所需转发的数据进行第二类编码, 并计算最大发射功率, 以所述最大发射功 率发送所述第二类编码后的数据。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述判断检测结果为正确之后, 进 行第二类编码之前, 该方法进一步包括:
对所述第一类解码后的数据重新进行第一类编码,所述对所述所需转发的数据进行 第二类编码具体为: 对所述第一类编码后的数据进行第二类编码。
4、根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定使用 AF模式转发所述所需 转发的数据具体为:
对所述所需转发的数据进行第二类编码, 并计算数据转发的放大系数, 根据所述放 大系数对进行第二类编码后的所述所需转发的数据进行放大。
5、 根据权利要求 2至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二类编码为: 空 时编码 STBC。
6、 一种中继中的数据转发装置, 其特征在于, 包括: 预处理模块、 转发模式确定 模块、 以及数据发送模块; 其中,
预处理模块, 用于接收所需转发的数据, 对所述所需转发的数据进行第一类解码; 转发模式确定模块,用于对预处理模块解码后的所述所需转发的数据进行循环冗余 校验 CRC检测, 检测结果为正确时, 确定使用解码转发 DF模式进行所述所需转发的数 据的转发; 检测结果为错误时, 确定使用放大转发 AF模式进行所述所需转发的数据的 转发;
数据发送模块, 用于以转发模式确定模块确定的转发模式转发所述所需转发的数 据。
7、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 该装置进一步包括:
计算模块, 用于转发模式确定模块确定使用 DF模式进行转发时, 计算最大发射功 率, 将所述最大发射功率发送给数据发送模块; 相应的, 数据发送模块具体用于: 以所述最大发射功率发送预处理模块进行第二类 编码后的所述所需转发的数据;
所述预处理模块用于: 对所述所需转发的数据进行第二类编码。
8、 根据权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 预处理模块还用于: 转发模式确定 模块确定检测结果为正确时,对第一类解码后的所述所需转发的数据重新进行第一类编 码;
相应的, 预处理模块对所述所需转发的数据进行第二类编码具体为: 预处理模块对 重新进行第一类编码后的所述所需转发的数据进行第二类编码。
9、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 该装置进一步包括:
计算模块, 用于转发模式确定模块确定使用 AF模式进行转发时, 计算放大系数, 将所述放大系数发送给数据发送模块;
相应的, 数据发送模块具体用于: 根据所述放大系数对预处理模块进行第二类编码 后的所述所需转发的数据进行放大, 发送放大后的所述所需转发的数据;
所述预处理模块用于: 对所述所需转发的数据进行第二类编码。
10、 根据权利要求 7至 9任一项所述的装置。 其特征在于, 所述第二类编码为: 空 时编码 STBC。
PCT/CN2010/070902 2009-03-25 2010-03-07 一种中继的数据转发的方法及装置 WO2010108407A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910129490.4 2009-03-25
CN200910129490 2009-03-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010108407A1 true WO2010108407A1 (zh) 2010-09-30

Family

ID=42780159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/070902 WO2010108407A1 (zh) 2009-03-25 2010-03-07 一种中继的数据转发的方法及装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2010108407A1 (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1258402A (zh) * 1998-03-16 2000-06-28 诺基亚网络有限公司 一种估算信道比特误码率的方法,和接收机
CN101237306A (zh) * 2008-03-05 2008-08-06 中科院嘉兴中心微系统所分中心 基于放大转发单节点协作通信的宽带无线传感器网络传输方案
CN101291197A (zh) * 2008-03-05 2008-10-22 中科院嘉兴中心微系统所分中心 两跳无线传感器网络放大转发功率分配传输方案

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1258402A (zh) * 1998-03-16 2000-06-28 诺基亚网络有限公司 一种估算信道比特误码率的方法,和接收机
CN101237306A (zh) * 2008-03-05 2008-08-06 中科院嘉兴中心微系统所分中心 基于放大转发单节点协作通信的宽带无线传感器网络传输方案
CN101291197A (zh) * 2008-03-05 2008-10-22 中科院嘉兴中心微系统所分中心 两跳无线传感器网络放大转发功率分配传输方案

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9699740B2 (en) Packet delay optimization in the uplink of a multi-hop cooperative relay-enabled wireless network
JP4637898B2 (ja) 無線通信方法、中継局装置および無線受信装置
KR101003196B1 (ko) 중계방식을 사용하는 무선통신시스템에서 재전송 장치 및방법
KR100906332B1 (ko) 중계기를 사용하는 광대역 무선통신 시스템에서 협력 복합자동 재전송 기법수행 장치 및 방법
EP2594031B1 (en) Triple-play protocol--a media access control layer protocol for transmissions in network-coded three node bidirectional cooperation
US8155049B2 (en) Method and device for user cooperative communication
US8953717B2 (en) Receiving method, apparatus, and system in cooperative communications
US20140010147A1 (en) Data retransmission method, relay station, base station, and communication system
KR20080069753A (ko) 다중안테나 시스템에서 협력전송을 위한 중계 장치 및 방법
CN104756425A (zh) 用于协调多点接收的分布式v-mimo处理
WO2009052736A1 (fr) Procédé, système et appareil de réception et de combinaison
US20100190433A1 (en) Relay device and wireless communication method thereof
CN110266435B (zh) 一种多中继场景下喷泉码协作通信方法
KR101578139B1 (ko) 이동통신 시스템에서 빔형성에 기반한 협력 중계 방법 및 장치
EP2710756A1 (en) Joint processing in cooperative radio communications networks
Bhamri et al. Smart hybrid-ARQ (SHARQ) for cooperative communication via distributed relays in LTE-Advanced
WO2012106842A1 (zh) 一种数据传输方法、无线通信系统、目的节点和中继节点
CN104994043B (zh) 基于节点选择的卫星移动通信自适应协作传输方法
WO2012119453A1 (zh) 协作通信的传输方法、中继节点及传输系统
WO2010108407A1 (zh) 一种中继的数据转发的方法及装置
WO2013107122A1 (zh) 一种多用户mimo系统的自适应harq方法和装置
JP2011239210A (ja) 通信システム、通信装置、及び、それらの通信方法、プログラム
WO2010124419A1 (zh) 中继站中进行联合处理及基站进行相应处理的方法和装置
WO2012094881A1 (zh) 一种无线网络及无线通信中的编码协作方法
Sun et al. Cooperative hybrid-ARQ protocol with network coding

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10755407

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10755407

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1