WO2011015095A1 - 一种用于中继链路的传输方法、传输装置及接收装置 - Google Patents

一种用于中继链路的传输方法、传输装置及接收装置 Download PDF

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WO2011015095A1
WO2011015095A1 PCT/CN2010/074520 CN2010074520W WO2011015095A1 WO 2011015095 A1 WO2011015095 A1 WO 2011015095A1 CN 2010074520 W CN2010074520 W CN 2010074520W WO 2011015095 A1 WO2011015095 A1 WO 2011015095A1
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WO
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mac
node
subheader
sdu
mac sdu
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PCT/CN2010/074520
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Inventor
杨瑾
梁枫
毕峰
袁明
吴栓栓
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications, and in particular, to a transmission method, a transmission device, and a receiving device for a relay link in a mobile communication system including a relay station (RN).
  • RN relay station
  • a user equipment communicates with an enhanced base station (eNB, evloved Node B) in two ways, one is a direct communication method in a traditional mobile network, and the other is a direct communication method in a traditional mobile network.
  • the communication between the UE and the eNB is implemented by the relay service of the RN, as shown in FIG.
  • the link between the eNB and the RN is called a backhaul link
  • the link between the RN and the UE it serves is called the access link
  • R- The UE and the R-UE are user terminals of the RN.
  • MAC Media Access Control
  • LTE Long Term Evolution
  • CE Control Element
  • PDU Protocol Data Unit
  • the format of the MAC PDU of the LTE system is as shown in FIG. 2.
  • the MAC PDU is divided into two parts: a MAC PDU header and a MAC PDU payload.
  • the head portion is in front and then the payload portion is taken over.
  • the MAC PDU header contains multiple MAC PDU subheaders.
  • the payload part contains several MAC SDUs and MAC CEs, and may also include padding bytes introduced according to the length specification of the MAC PDU, where the MAC CE is first and then the MAC SDU. And possible padding bytes.
  • Each MAC PDU subheader corresponds to one MAC SDU, MAC CE or padding byte in the payload, indicating information about the corresponding MAC SDU or MAC CE, or indicating padding bytes.
  • the order in which the individual MAC PDU subheaders are arranged in the MAC PDU header corresponds to the order in which the MAC CE, the MAC SDU, and the padding bytes are arranged in the payload.
  • the MAC PDU subheaders are divided into two categories, which are divided into a subheader format for the MAC SDU and a subheader format for the MAC CE or padding bytes.
  • the sub-header format for the MAC SDU is shown in FIG. 3 and FIG. 4, and FIG. 3 and FIG. 4 are respectively a schematic structural diagram of a sub-head corresponding to the MAC SDU in the MAC PDU transmitted between the existing eNB and the UE.
  • the header format is expressed in the form of a 1-byte line.
  • the Oct is represented by a byte in the figure.
  • the Oct of the other figures in this figure is also the meaning here, and the following is not mentioned; and the L area in Figure 3 is 7 bits ( Bit ), the L area in Figure 4 is 15 bits.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a sub-header corresponding to the MAC CE or padding byte in the MAC PDU transmitted between the existing eNB and the UE.
  • each indication information can occupy 2 bytes or 3 bytes.
  • the subheader for MAC CE or padding bytes can occupy 1 byte.
  • R - lbit is a reserved bit, no indication meaning
  • E - lbit used to indicate that this subheader is followed by another MAC PDU subheader, or the beginning of the payload
  • LCID - 5bit indicating the related attribute of the MAC SDU or MAC CE corresponding to this subheader, or indicating the padding byte
  • F - lbit used to indicate that the length of the L area is 7 bits or 15 bits.
  • L - 7bit or 15bit used to indicate the length of the information of the corresponding MAC SDU.
  • the subheader for the MAC SDU is represented by the indication information contained in the subheader structure, and can be represented as an R/R/E/LCID/F/L subheader; for MAC CE or padding bytes.
  • the subheader is represented by each indication information included in the subheader structure and can be represented as an R/R/E/LCID subheader. Since the length of the MAC CE information is fixed, the L area indicating the length is not required in the subhead corresponding to the MAC CE, and the F indication bit indicating the length of the L area is not required.
  • the format of the foregoing MAC PDU is used in the LTE system for processing the MAC SDU and MAC CE between the eNB and the UE at the MAC layer, and the eNB encapsulates the MAC SDU and the MAC CE of each UE into a MAC PDU, and transmits it to the lower layer for further processing.
  • the UE sends the MAC SDU and the MAC CE, which are to be transmitted to the eNB, into a MAC PDU, which is further processed and sent to the eNB.
  • the transmission of the MAC SDU and the MAC CE on the access link between the RN and the R-UE may follow the existing MAC PDU format between the existing eNB and the UE, but the backhaul link between the eNB and the RN.
  • the existing MAC PDU format of LTE cannot fully adapt to the requirements of MAC SDU and MAC CE transmission between the eNB and the RN. The reason is: On the one hand, the original MAC PDU encapsulates the MAC SDU and MAC CE of the same UE, in one MAC PDU.
  • the transmission on the backhaul link may include multiple R-UE U-MAC SDUs, R-MAC SDUs and R-MAC CEs between RNs and eNBs, if In the above existing MAC PDU format, there is a problem that information indicating the RN and the plurality of R-UEs cannot be included and distinguished at the same time.
  • the U-MAC SDU of the RN and the R-MAC SDU and the R-MAC CE between the RN and the eNB are on the backhaul link, respectively, according to the format of the existing MAC PDU described above.
  • a transmission method for a relay link comprising: in an active load of a relay medium access control protocol data unit (R-MAC PDU), for an enhanced base station (eNB) and a relay station (RN) After the relay MAC Control Element (R-MAC CE) to be transmitted and the MAC Service Data Unit (MAC SDU) belonging to each node are encapsulated, R- is transmitted on the backhaul link between the eNB and the RN.
  • R-MAC PDU relay medium access control protocol data unit
  • eNB enhanced base station
  • RN relay station
  • R-MAC CE relay MAC Control Element
  • MAC SDU MAC Service Data Unit
  • each node to which the MAC SDU encapsulated in the payload belongs includes an RN and a RN subordinate user terminal (R-UE).
  • the R-MAC CE is a MAC control element related to the RN
  • the MAC SDU belongs to the RN or the R-UE; the MAC SDU belonging to the RN is an R-MAC SDU, and the MAC SDU belonging to the R-UE is a U-MAC SDU.
  • the node indication information indicates a node identifier (Node ID) of a node to which each MAC SDU belongs.
  • the R-MAC PDU payload is encapsulated with at least: k R-MAC CEs; m R-MAC SDUs; n U-MAC SDUs, where m > 0, k, ⁇ > 1.
  • the R-MAC PDU payload is further encapsulated with padding bytes, and the padding bytes are located at the end of the payload portion.
  • the node indication information is: the R-MAC PDU header includes a subheader indicating a MAC SDU; a MAC SDU subheader corresponding to a MAC SDU, and a MAC SDU subheader a Node ID of the node to which the indicated MAC SDU belongs;
  • the R-MAC PDU header further includes: a subheader indicating the R-MAC CE, and an optional subheader indicating the padding byte; and an R-MAC CE subheader corresponding to an R-MAC CE.
  • the format of the MAC SDU subheader is: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; the format of the subheader of the R-MAC CE or the subtitle of the padding byte is: R/R/E/LCID ; among them,
  • the Node ID indicates the RN ID
  • the Node ID indicates the R-UE ID of the R-UE to which the MAC SDU belongs.
  • the node indication information is: the R-MAC PDU header includes an S subheader; and one S subheader indicates one or more subheaders corresponding to one or more MAC SDUs belonging to the same node; the R-MAC PDU The header further includes: a subheader indicating the R-MAC CE, a subheader indicating the MAC SDU, and an optional subheader indicating the padding byte; a MAC SDU subheader corresponding to indicating one MAC SDU, one R-MAC CE The subheader corresponds to an R-MAC CE.
  • the S subheader further performs a unified indication on the number of subheaders corresponding to one or more MAC SDUs corresponding to the same node included in the R-MAC PDU header, and the corresponding Node ID.
  • the encapsulation order of the content included in the payload is: one or more R-MACs CE precedes; followed by one or more MAC SDUs; finally optional padding bytes; the sub-headers are in the order of: corresponding to one or more subheaders indicating R-MAC CE first; followed by Or a plurality of S subheaders; nextly, one or more subheaders corresponding to the indicated MAC SDU are sequentially encapsulated in the order of the S subheaders; and finally an optional subheader corresponding to the padding bytes is selected.
  • the format of the S subheader is R/R/E/SDU NoJNode ID; the format of the subheader of the MAC SDU is: R/R/E/LCID/F/L; R-MAC CE subheader or padding byte
  • the format of the header is: R/R/E/LCID;
  • the E indication bit indicates: the current R-MAC CE subheader is followed by another R-MAC CE subheader or a S subheader;
  • the E indicator bit indicates: the current S subheader is followed by another S subheader or a MAC SDU subheader;
  • the E indicator bit indicates: the current subheader is followed by another subheader, or the beginning of the payload.
  • the SDU No. in the current S subheader indicates: the number of MAC SDU subheaders belonging to the node corresponding to the current S subheader.
  • the Node ID indicates the RN ID
  • the Node ID indicates the R-UE ID.
  • the node indication information is: the R-MAC PDU header includes a sub-header indicating a MAC SDU; a MAC SDU sub-header indicates a MAC SDU, and the MAC SDU sub-head adopts a D indicator bit, indicating that the current sub-head corresponds to Whether the MAC SDU belongs to the same node as the MAC SDU corresponding to the previous subheader;
  • the R-MAC PDU header further includes: a subhead indicating the R-MAC CE, and an optional finger A subheader of the padding byte; an R-MAC CE subheader corresponding to an R-MAC CE.
  • the format of the MAC SDU subheader is: R/D/E/LCID/F/L or R/D/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE subheader or padding byte subheader
  • the format is: R/R/E/LCID; where
  • the format of the current MAC SDU sub-header is R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
  • the D indicator indicates that the MAC SDU indicated by the sub-header of the current MAC SDU belongs to the same node as the MAC SDU indicated by the previous sub-header, and the current MAC SDU sub-header adopts the format R. /D/E/LCID/F/L.
  • the format of the MAC SDU sub-header is R/D/E/LCID/F/L/Node ID.
  • the Node ID indicates the RN ID.
  • the Node ID indicates the R-UE.
  • the one or more MAC SDU subheaders corresponding to the same node are sequentially adjacent to each other in the R-MAC PDU header.
  • the first MAC SDU subheader includes node identification information indicating the Node ID, and the MAC SDU subheaders belonging to the same node are sequentially adjacent to each other in the one or more MAC SDU subheaders corresponding to the same node. , there is no need to indicate the Node ID again.
  • the encapsulation order of the content included in the payload of one R-MAC PDU corresponds to the encapsulation order of the corresponding subheader
  • the encapsulation order of the content included in the payload is: one or more R-MAC CEs first; followed by one or more MAC SDUs; and finally an optional padding byte;
  • the order of encapsulation of the subheaders is: corresponding to one or more subheaders indicating the R-MAC CE; followed by one or more subheaders corresponding to the MAC SDU; and finally an optional correspondence Indicates the subheader of the padding byte.
  • the R-UE ID includes: a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) of the R-UE, and other identifier information that uniquely identifies an R-UE between the eNB and the RN.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • a transmission device for a relay link comprising: an indication information generating unit, a packaging unit, and a transmission unit;
  • the indication information generating unit is configured to generate node indication information of a node to which the MAC SDU encapsulated in the payload belongs, and transmit the information to the encapsulating unit to be encapsulated in the R-MAC PDU header;
  • An encapsulating unit configured to encapsulate, in an R-MAC PDU payload, an R-MAC CE to be transmitted between the eNB and the RN, and a MAC SDU belonging to each node; and encapsulate the node indication information in the R-MAC PDU header; And passing the R-MAC PDU to the transmission unit;
  • a transmitting unit configured to transmit, on a backhaul link between the eNB and the RN
  • the encapsulating unit is further configured to: at least encapsulate: k R-MAC CEs; m R-MAC SDUs; n U-MAC SDUs, where m > 0, in an R-MAC PDU payload; k, n > 1.
  • the encapsulating unit is further configured to further encapsulate a padding byte in an R-MAC PDU payload, where the padding byte is located at the end of the payload portion.
  • the indication information generating unit is further configured to include, as the node indication information, a Node ID of the corresponding node in the subheader of the indication MAC SDU.
  • the format of the MAC SDU subheader used by the indication information generating unit is: R/R/E/LCID/F/L/Node ID;
  • the Node ID indicates the RN ID
  • the Node ID indicates the R-UE ID.
  • the indication information generating unit is further configured to adopt an S subheader in the R-MAC PDU header as the node indication information;
  • one S subheader indicates one or more MAC SDU subheaders belonging to the same node.
  • the indication information generating unit is further configured to use, as a format of the node indication information, a format of the R sub-header as R/R/E/SDU No./Node ID;
  • the E indication bit indicates: the current S subheader is followed by another S subheader, or a subhead of the MAC SDU;
  • SDU No. indicates: the number of MAC SDU subheaders belonging to the node corresponding to the current S subheader
  • the Node ID indicates: the node identification information of the corresponding node; when the corresponding node is the RN, the Node ID is the RN ID, and when the corresponding node is the R-UE, the Node ID is the R-UE ID.
  • the indication information generating unit is further configured to include, in the subheader of the MAC SDU, a D indicator bit, or a D indicator bit and a Node ID, as the node indication information.
  • the indication information generating unit is further configured to: the format of the MAC SDU subheader including the node indication information is: R/D/E/LCID/F/L or R/D/E/LCID/F/L/Node ID: where the D indicator indicates that the MAC SDU indicated by the current MAC SDU subhead does not belong to the same node as the MAC SDU indicated by the previous subhead, the format used is R. /D/E/LCID/F/L/Node ID; where
  • the Node ID indicates: the node identification information of the corresponding node; when the corresponding node is the RN, the Node ID is the RN ID, and when the corresponding node is the R-UE, the Node ID is the R-UE ID;
  • the format adopted is R/D/E/. LCID/F/L.
  • a receiving device for a relay link comprising: an indication information parsing unit, and an unpacking unit;
  • An indication information parsing unit configured to decode information about a node encapsulated in an R-MAC PDU header And parsing the result of the parsing to the decapsulation unit; wherein the node indication information is node indication information of a node to which the MAC SDU encapsulated in the payload of the R-MAC PDU belongs;
  • Decapsulating unit configured to decapsulate the R-MAC CE to be transmitted between the eNB and the RN and the MAC SDU belonging to each node in the R-MAC PDU payload according to the parsing result, to obtain the valid The R-MAC CE in the payload and the MAC SDU belonging to each node.
  • the decapsulating unit is further configured to parse information encapsulated in an R-MAC PDU payload, and includes at least: k R-MAC CEs; m R-MAC SDUs; n U-MAC SDUs, Where m > 0, k, ⁇ > 1.
  • the decapsulating unit is further configured to parse a padding byte in an R-MAC PDU payload; the padding byte is located at the end of the payload portion.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the node indication information into: a Node ID of the corresponding node included in the subheader indicating the MAC SDU.
  • the format of the MAC SDU subheader is: R/R/E/LCID/F/L/Node ID;
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the current MAC SDU sub-header, obtain a Node ID of the node to which the corresponding MAC SDU belongs from the MAC SDU sub-header, and deliver the parsed obtained Node ID to the de-encapsulation unit.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the node indication information into: an S subheader included in the R-MAC PDU header; wherein, one S subheader indicates one or more MAC SDUs belonging to the same node. Child head.
  • the format of the S subheader is R/R/E/SDU No./Node ID;
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the E indication bit indication: the current S subheader is followed by another S subheader or a MAC SDU subheader;
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the SDU No. indication: the number of MAC SDU subheaders belonging to the node corresponding to the current S subheader;
  • the indication information parsing unit is further configured to parse out the Node ID indication: corresponding node For the RN, the Node ID is the RN ID.
  • the indication information parsing unit is further used for the Node ID indication: if the corresponding node is an R-UE, the Node ID is an R-UE ID.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the node indication information as: a D indicator bit, or a D indicator bit, and a Node ID included in a subheader of the MAC SDU.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the D indicator bit indication: the MAC SDU corresponding to the current MAC SDU subheader and the MAC SDU corresponding to the previous subheader do not belong to the same node;
  • the format of the subheader is: R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the D indicator bit indication: the MAC SDU indicated by the current MAC SDU subheader belongs to the same node as the MAC SDU indicated by the previous subheader; and the current MAC SDU subheader
  • the format is: R/D/E/LCID/F/L.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the Node ID indication in the case that the format of the MAC SDU sub-header including the node indication information is: R/D/E/LCID/F/L/Node ID: The RN ID of the node; or the indication information parsing unit is further configured to parse the Node ID indication: R-UE ID.
  • the R-MAC CE to be transmitted between the eNB and the RN and the MAC SDU belonging to each node are encapsulated, and the backhaul between the eNB and the RN is performed.
  • the R-MAC PDU is transmitted on the link.
  • the node to which the MAC SDU encapsulated in the payload belongs is respectively indicated by encapsulating the node indication information in the R-MAC PDU header.
  • the present invention utilizes a new MAC PDU format suitable for a backhaul link, ie, an R-MAC PDU format for U-MAC SDUs of one or more R-UEs between eNBs and RNs, R-MAC SDUs and R-MACs of RNs CE processing package.
  • the R-MAC PDU may be referred to as a relay medium access control protocol data unit.
  • the U-MAC SDU of the plurality of R-UEs and the R-MAC CEs and R-MAC SDUs of the RNs may be simultaneously included in one R-MAC PDU as needed. Adopt this
  • the R-MAC PDU format encapsulates the data and the control information and transmits the information, which can solve the above two problems.
  • the MAC SDU indicating the RN and the multiple R-UEs can be simultaneously included and distinguished in one R-MAC PDU; : It is because a R-MAC PDU contains multiple R-UE U-MAC SDUs, RN R-MAC SDUs, and R-MAC CEs, so it can improve the resource utilization of the backhaul link, and it is more effective. It satisfies the requirements of R-UE and RN for data delay and data volume, and improves the fairness of system resource scheduling. As a result, the transmission performance on the relay link is finally improved.
  • 1 is a schematic structural diagram of a relay network
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a MAC PDU of an existing LTE system
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a subheader of an existing MAC SDU
  • FIG. 4 is another schematic structural diagram of a subheader of an existing MAC SDU
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a sub-header of an existing MAC CE or padding byte
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an implementation process of the method of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of an R-MAC PDU according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a subheader of a MAC SDU according to the first scheme of the present invention.
  • FIG. 9 is another schematic structural diagram of a sub-header of a MAC SDU according to the first aspect of the present invention.
  • FIG. 10 is another schematic structural diagram of a sub-header of a MAC SDU according to the first aspect of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of an R-MAC PDU according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a S subhead of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is another schematic structural diagram of a S subhead according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of an R-MAC PDU according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a subheader of a MAC SDU according to the third aspect of the present invention.
  • FIG. 17 is another schematic structural diagram of a subheader of a MAC SDU according to the third aspect of the present invention.
  • FIG. 18 is still another schematic structural diagram of a sub-header of a MAC SDU according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a sub-header of a MAC SDU according to the third embodiment of the present invention; A schematic diagram of the structure of the Node ID area is not included in the header;
  • 21 is a schematic diagram of another structure in which a sub-header of a MAC SDU of the third solution of the present invention does not include a Node ID area;
  • FIG. 22 is a schematic structural diagram of an R-MAC PDU in the example 1;
  • Example 23 is a schematic structural diagram of an R-MAC PDU in Example 2.
  • Example 25 is a schematic structural diagram of an R-MAC PDU in Example 4.
  • 26 is a schematic structural diagram of an R-MAC PDU in Example 5.
  • Figure 29 is a schematic view showing another constitution of the apparatus of the present invention. Detailed ways
  • the basic idea of the present invention is: in the payload of the R-MAC PDU, after the R-MAC CE to be transmitted between the eNB and the RN and the MAC SDU belonging to each node are encapsulated, the backhaul chain between the eNB and the RN The R-MAC PDU is transmitted on the road.
  • the node to which the MAC SDU encapsulated in the payload belongs is respectively indicated by encapsulating the node indication information in the R-MAC PDU header.
  • a transmission method for a relay link includes:
  • Step 101 Encapsulate the MAC SDU and the R-MAC CE transmitted between the eNB and the RN by using an R-MAC PDU.
  • the R-MAC CE and the MAC SDUs belonging to each node are encapsulated in the R-MAC PDU.
  • Each node to which the MAC SDU encapsulated in the payload belongs is separately indicated by the node indication information encapsulated in the R-MAC PDU header.
  • the nodes here include: RN and R-UE.
  • Step 102 After the encapsulation, transmit the R-MAC PDU on the backhaul link between the eNB and the RN.
  • the R-MAC CE is a MAC control element related to the RN.
  • the MAC SDU belongs to the RN or the R-UE; the MAC SDU belonging to the RN is specifically an R-MAC SDU, and the MAC SDU belonging to the R-UE is specifically a U-MAC SDU.
  • the node indication information specifically indicates a node identifier (Node ID) of a node to which each MAC SDU belongs.
  • the node indication information specifically indicates: the RN ID of the RN to which the MAC SDU belongs, that is, the Node ID is the RN ID at this time;
  • the node indication information specifically indicates: the MAC SDU belongs to The R-UE ID of the R-UE, that is, the Node ID is now the R-UE ID.
  • an R-MAC PDU payload is encapsulated with at least: k R-MAC CEs; m R-MAC SDUs; n U-MAC SDUs, where m > 0, k, n > l.
  • an R-MAC PDU payload is further encapsulated with padding bytes, and the padding bytes are located at the end of the payload portion.
  • the node indication information is specifically: the R-MAC PDU header includes a sub-header indicating the MAC SDU; the one MAC SDU sub-header indicates a MAC SDU, and the MAC SDU sub-head includes the node to which the indicated MAC SDU belongs. Node ID.
  • the R-MAC PDU header further includes: a subheader indicating the R-MAC CE, and an optional subheader indicating the filling of the byte; and an R-MAC CE subheader corresponding to an R-MAC CE.
  • the format of the MAC SDU subheader is specifically: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; the format of the sub-header or padding byte sub-header of the R-MAC CE is specifically: R/R/E/ LCID.
  • the Node ID The physical indication RN ID; when the current MAC SDU sub-head corresponds to the U-MAC SDU, in the current MAC SDU sub-header, the Node ID specifically indicates the R-UE ID of the R-UE to which the MAC SDU belongs.
  • the R-UE ID specifically includes: a C-RNTI of the R-UE, or another identifier that uniquely identifies the R-UE between the eNB and the RN.
  • subheaders there are multiple subheaders in the R-MAC PDU.
  • the types of subheaders include: the subheader type of the R-MAC CE, the subheader type of the MAC SDU, and the subheader corresponding to the optional padding byte.
  • the encapsulation order of the content included in the payload is: one or more R-MAC CEs first; followed by one or more MAC SDUs; and finally an optional padding byte; correspondingly, the subheader encapsulation
  • the order is: corresponding to one or more subheaders indicating the R-MAC CE; followed by one or more subheaders corresponding to the indicated MAC SDU; and finally an optional subheader corresponding to the padding byte.
  • the node indication information is specifically: the R-MAC PDU header includes an S subheader; and one S subheader indicates one or more subheaders corresponding to one or more MAC SDUs belonging to the same node.
  • the R-MAC PDU header further includes: a subheader indicating the R-MAC CE, a subheader indicating the MAC SDU, and an optional subheader indicating the padding byte; and a MAC SDU subheader corresponding to indicating a MAC SDU -
  • An R-MAC CE subheader corresponds to an R-MAC CE.
  • the S subheader further performs a unified indication of the number of subheaders corresponding to one or more MAC SDUs corresponding to the same node included in the R-MAC PDU header, and the corresponding Node ID.
  • determining, according to an encapsulation order of one or more S subheaders included in the R-MAC PDU header and an indication of each S subheader determining one or more subheaders indicating the MAC SDU included in the header Corresponding to the Node ID indicating the node to which the MAC SDU belongs; where, belonging to the same node
  • the subheaders corresponding to the MAC SDU are sequentially adjacent in sequence; corresponding to the MAC SDU subheaders of different nodes, the encapsulation order corresponds to the corresponding S subheader order.
  • the encapsulation order of the content included in the payload is: one or more R-MAC CEs first; followed by one or more MAC SDUs; and finally an optional padding byte.
  • the encapsulation order of the subheaders is: corresponding to one or more subheaders indicating the R-MAC CE first; followed by one or more S subheaders; nextly, one of the corresponding indicating MAC SDUs is sequentially encapsulated in the order of the S subheaders. Or multiple subheaders; finally an optional subheader corresponding to the padding byte.
  • the format of the S subheader is specifically R/R/E/SDU No./Node ID; the format of the MAC SDU subheader is specifically: R/R/E/LCID/F/L; R-MAC CE subheader or The format of the padding byte subheader is specifically: R/R/E/LCID.
  • the E indicator bit indicates: the current R-MAC CE subheader is followed by another R-MAC CE subheader or a S subheader.
  • the E indicator bit indicates that the current S subheader is followed by another S subheader or a MAC SDU subheader.
  • the E indicator bit indicates: the current subheader is followed by another subheader, or the beginning of the payload.
  • the SDU No. specifies: the number of MAC SDU subheaders belonging to the node corresponding to the current S subheader.
  • the Node ID specifically indicates the RN ID; when the corresponding R-UE is indicated, the Node ID specifically indicates the R-UE ID.
  • the R-UE ID specifically includes: C-RNTK or other identifier that uniquely identifies the R-UE between the eNB and the RN.
  • the node indication information is specifically: the R-MAC PDU header includes a sub-header indicating the MAC SDU; a MAC SDU sub-header indicates a MAC SDU, and the MAC SDU sub-head adopts a D indication bit to indicate the current sub-header.
  • the corresponding MAC SDU is paired with the previous sub-header Whether the corresponding MAC SDU belongs to the same node.
  • the R-MAC PDU header further includes: a subheader indicating the R-MAC CE, and an optional subheader indicating the filling of the byte; and an R-MAC CE subheader corresponding to an R-MAC CE.
  • subheaders there are multiple subheaders in the R-MAC PDU.
  • the types of subheaders include: the subheader type of the R-MAC CE, the subheader type of the MAC SDU, and the subheader corresponding to the optional padding byte.
  • the encapsulation order of the content included in the payload is: one or more R-MAC CEs first; followed by one or more MAC SDUs; and finally an optional padding byte; correspondingly, the subheader encapsulation
  • the order is: corresponding to one or more subheaders indicating the R-MAC CE; followed by one or more subheaders corresponding to the indicated MAC SDU; and finally an optional subheader corresponding to the padding byte.
  • the format of the MAC SDU subheader is specifically: R/D/E/LCID/F/L or R/D/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE subheader or padding byte subheader
  • the format is specifically: R/R/E/LCID. among them,
  • the format of the current MAC SDU subheader is specific. Is R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
  • the format of the current MAC SDU sub-header is specific. Is R/D/E/LCID/F/L.
  • the format adopted by the MAC SDU subheader is specifically R/D/E/LCID/F/L/Node ID.
  • the Node ID specifically indicates the RN ID; the current MAC SDU
  • the Node ID specifically indicates the R-UE ID.
  • the R-MAC PDU header one or more MAC SDU subheaders corresponding to the same node are sequentially adjacent to each other.
  • the first MAC SDU subheader includes node identification information indicating the Node ID, and the MAC SDU subheaders belonging to the same node are sequentially adjacent to each other. , there is no need to indicate the Node ID again.
  • the R-UE ID specifically includes: C-RNTK or other identification information that uniquely identifies the R-UE between the eNB and the RN.
  • the content of the present invention mainly includes the following three specific implementation schemes, and the format and system of the R-MAC PDU applicable to the backhaul link, so as to effectively meet the R-UE requirement and improve the utilization of the backhaul link resource. .
  • the following are elaborated separately.
  • the R-MAC PDU consists of two parts: the R-MAC PDU header and the R-MAC PDU payload.
  • the header part precedes and then the payload part.
  • the R-MAC PDU header includes multiple subheaders, and the payload part includes one or more MAC SDUs, which may be U-MAC SDUs belonging to an R-UE, or R-MAC SDUs belonging to the RN, and one or more
  • the R-MAC CE may also include padding of certain padding bytes introduced according to the length specification of the R-MAC PDU.
  • the R-MAC CE precedes the payload, followed by one or more MAC SDUs, and possibly padding bytes.
  • Each R-MAC PDU subheader corresponds to one MAC SDU, R-MAC CE or padding byte in the payload, indicating information about the corresponding MAC SDU or R-MAC CE, or indicating padding padding bytes.
  • the order in which the R-MAC PDU subheaders are arranged in the R-MAC PDU header corresponds to the order in which the R-MAC CE and the MAC SDU and the possible padding bytes are arranged in the payload.
  • R-MAC PDU subheaders There are two types of R-MAC PDU subheaders, which are divided into a subheader format for indicating a MAC SDU and a subheader format for indicating R-MAC CE or padding bytes.
  • the subheader used to indicate the MAC SDU can occupy 3-5 bytes, and the structure is R/R/E/LCID/F/L/Node ID, as shown in FIG. 8, 9, 10, and 11, wherein FIG. 8 is a corresponding one of the MAC SDU sub-headers in the R-MAC PDU according to the first solution of the present invention.
  • FIG. 8 is a corresponding one of the MAC SDU sub-headers in the R-MAC PDU according to the first solution of the present invention.
  • FIG. 9 is another schematic structural diagram of a sub-head corresponding to a MAC SDU in an R-MAC PDU according to Embodiment 1 of the present invention, where a Node ID area is used.
  • E - lbit used to indicate that this subheader is followed by another R-MAC PDU subheader, or the beginning of the payload
  • LCID - 5bit indicating the related attribute of the MAC SDU or R-MAC CE corresponding to this subheader, or indicating the padding byte;
  • F - lbit used to indicate that the length of the L area is 7 bits or 15 bits.
  • each subheader in the R-MAC PDU header is: one or more subheaders corresponding to the R-MAC CE are preceded, followed by one or more subheaders corresponding to the MAC SDU, and finally it is possible A subheader that is associated with a padding byte.
  • the payload portion of the R-MAC PDU contains three types of content, namely R-MAC CE, one or more MAC SDUs belonging to the RN or R-UE, and padding bytes that may be performed according to the R-MAC PDU length specification. .
  • the encapsulation order of each R-MAC CE, MAC SDU or padding byte in the payload portion corresponds to the corresponding sub-header order in the R-MAC PDU header.
  • the R-MAC CE in the R-MAC PDU payload may include one or more of the following information: a buffer status report, a C-RNTI indication, a discontinuous transmission configuration indication, a contention resolution indicator indication, and a time advance adjustment. Indication, power control indication.
  • the number of MAC SDUs in the R-MAC PDU payload may be one or more, and may belong to the RN or belong to different R-UEs.
  • the U-MAC SDUs belonging to the same R-UE may have one or more.
  • the R-MAC SDU of the RN may also have one or more.
  • the specific MAC SDU is configured in the same manner as the MAD SDU between the eNB and the UE in the LTE system, and the corresponding ID information contained in the corresponding subheader.
  • the R-MAC PDU length specification after the R-MAC PDU header portion and the corresponding R-MAC CE and MAC SDU are sequentially encapsulated, if the length of the R-MAC PDU does not reach the corresponding specified value, The R-MAC PDU needs to be filled with a certain number of padding bytes until the length of the R-MAC PDU is the specified length.
  • the padding byte portion is padded at the end of the R-MAC PDU payload, and a corresponding indicator subheader is added to the R-MAC PDU header for the padding byte to become the last subheader in the R-MAC PDU header portion.
  • the R-MAC PDU is composed of an R-MAC PDU header and an R-MAC PDU payload.
  • the header portion precedes the payload portion.
  • the R-MAC PDU header includes multiple R-MAC PDU subheaders, and the payload portion includes one or more MAC SDUs and R-MAC CEs, and may also include certain padding bytes introduced according to the length specification of the R-MAC PDU. The padding. R-MAC CE in the payload before, after Is the MAC SDU, and possibly the padding bytes.
  • the subheaders of the R-MAC PDU are divided into two categories.
  • the subheaders do not correspond to the contents of the payload, but the number of MAC SDU subheaders that correspond to the same node included in the R-MAC PDU header.
  • the corresponding node identifier is uniformly indicated, which is called the S subheader.
  • the other type corresponds to the MAC SDU or R-MAC CE or padding byte in the payload, indicating the related information of the corresponding MAC SDU or R-MAC CE, or indicating the padding padding.
  • the order of R-MAC PDU subheaders corresponding to R-MAC CE or MAC SDU or padding bytes in the R-MAC PDU header and the order of R-MAC CE and MAC SDU and possible padding bytes in the payload correspond.
  • the S subheader is used to indicate the number of MAC SDU subheaders belonging to the same node and the corresponding node identifier, occupying 2 or 3 bytes, and the structure is R/R/E/SDU No./Node ID, as shown in FIGS. . 13 is a schematic structural diagram of a S subheader in an R-MAC PDU according to the second aspect of the present invention, where the Node ID area occupies 16 bits; FIG. 14 is another S subheader in the R-MAC PDU of the second scheme of the present invention. A schematic diagram of a structure in which a Node ID area occupies 8 bits.
  • the subheader used to indicate the MAC SDU can occupy 2 or 3 bytes, and the structure is R/R/E/LCID/F/L, as shown in Figure 3 and Figure 4.
  • E - lbit in the subheader corresponding to the R-MAC CE, used to indicate that the subheader is followed by another subheader corresponding to the R-MAC CE, or the S subheader; in the S subheader, Used to indicate that this S subheader is followed by another S subheader, or a subheader corresponding to the MAC SDU; in other types of subheaders, it is used to indicate that this subheader is followed by another subheader, Or effective The beginning of the load;
  • LCID - 5bit indicating the related attribute of the MAC SDU or R-MAC CE corresponding to this subheader, or indicating the padding byte;
  • SDU No. - 5bit indicating the number of MAC SDU subheaders in the R-MAC PDU header that belong to the node corresponding to the S subheader
  • F - lbit used to indicate that the length of the L area is 7 bits or 15 bits.
  • each subheader in the R-MAC PDU header is: one or more subheaders corresponding to the R-MAC CE are preceded by one or more S subheaders, and then sequentially encapsulated in the order of the S subheaders.
  • the payload portion of the R-MAC PDU contains three types of content, namely, an R-MAC CE, one of the RN's, or one or more MAC SDUs of the R-UE, and a padding word that may be performed according to the R-MAC PDU length specification.
  • the encapsulation order of each R-MAC CE, MAC SDU or padding byte in the payload portion corresponds to the corresponding sub-header order in the R-MAC PDU header.
  • the multiple MAC SDUs are sequentially connected in the corresponding sub-header order.
  • the order of encapsulation between the sub-headers of the MAC SDUs corresponding to different R-UEs corresponds to the corresponding S sub-header sequence.
  • the R-MAC CE in the R-MAC PDU payload may include one or more of the following information: a buffer status report, a discontinuous transmission configuration indication, a C-RNTI indication, a contention resolution indicator indication, and a time advance adjustment. Indication, power control indication.
  • the MAC SDU in the R-MAC PDU payload may have one or more, which may belong to
  • the RNs may also belong to different R-UEs; the U-MAC SDUs belonging to the same R-UE may have one or more, and the R-MAC SDUs belonging to the RN may also have one or more.
  • the specific MAC SDU is configured in the same manner as the MAD SDU between the eNB and the UE in the LTE system.
  • the R-MAC PDU length specification After the R-MAC PDU header part and the corresponding MAC SDU and R-MAC CE are sequentially encapsulated, if the length of the R-MAC PDU does not reach the corresponding value, The R-MAC PDU is filled with padding bytes until the R-MAC PDU length is within the specified length.
  • the padding byte portion is padded at the end of the payload of the R-MAC PDU, and a corresponding indicator subheader is added to the R-MAC PDU header for the padding byte to become the last subheader in the R-MAC PDU header portion.
  • the R-MAC PDU consists of two parts: the R-MAC PDU header and the R-MAC PDU payload.
  • the header part precedes and then the payload part.
  • the R-MAC PDU header includes multiple R-MAC PDU subheaders, and the payload portion includes one or more MAC SDUs and R-MAC CEs, and may also include certain padding bytes introduced according to the length specification of the R-MAC PDU. .
  • the R-MAC CE is in front of the payload, followed by the MAC SDU and possible padding bytes.
  • Each R-MAC PDU subheader corresponds to one MAC SDU, R-MAC CE or padding byte in the payload, indicating information about the corresponding MAC SDU or R-MAC CE, or indicating padding padding bytes.
  • the order of the R-MAC PDU subheaders in the R-MAC PDU header is in one-to-one correspondence with the order of R-MAC CE and MAC SDU and possible padding bytes in the payload.
  • R-MAC PDU subheaders There are two types of R-MAC PDU subheaders, which are divided into a subheader format for indicating a MAC SDU and a subheader format for indicating R-MAC CE or padding bytes.
  • the subheader used to indicate the MAC SDU can occupy 2-5 bytes, and the structure is R/D/E/LCID/F/L or R/D/E/LCID/F/L/Node ID, as shown in FIG. 16 ⁇ Figure 21, wherein Figure 16 is a junction of the sub-header corresponding to the MAC SDU in the R-MAC PDU of the third solution of the present invention.
  • the Node ID area occupies 16 bits, and the L area occupies 7 bits.
  • FIG. 17 is another schematic structural diagram of a sub-head corresponding to a MAC SDU in an R-MAC PDU according to Embodiment 3 of the present invention, where the Node ID area occupies 16 bit, L area occupies 15 bits;
  • FIG. 17 is another schematic structural diagram of a sub-head corresponding to a MAC SDU in an R-MAC PDU according to Embodiment 3 of the present invention, where the Node ID area occupies 16 bit, L area occupies 15 bits;
  • 18 is a schematic diagram of another structure of the R-MAC PDU corresponding to the MAC SDU in the third embodiment of the present invention, wherein the Node lD area occupies 8 bits, and the L area occupies 7 bits; 19 is a schematic structural diagram of a sub-header corresponding to the MAC SDU in the R-MAC PDU of the third solution of the present invention, where the Node ID area occupies 8 bits, and the L area occupies 15 In the sub-header corresponding to the MAC SDU, there are two structural diagrams that do not include the Node ID area, where the L area in Figure 20 occupies 7 bits; in Figure 21, the L area occupies 15 bits.
  • D - lbit indicating whether the MAC SDU corresponding to the subheader belongs to the same node as the MAC SDU corresponding to the previous subheader. If the MAC SDU corresponding to the previous subheader belongs to the same node, the subheader structure is R. /D/E/LCID/F/L, does not indicate the corresponding node identifier; if it does not belong to the same node, the subheader structure is R/D/E/LCID/F/L/Node ID, after the L area There is a Node ID field to indicate a node identifier of a node of the MAC SDU corresponding to the sub-header;
  • E - lbit used to indicate that this subheader is followed by another R-MAC PDU subheader, or the beginning of the payload
  • LCID - 5bit indicating the related attribute of the MAC SDU or R-MAC CE corresponding to this subheader, or indicating the padding byte;
  • F - lbit used to indicate that the length of the L area is 7 bits or 15 bits.
  • each subheader in the R-MAC PDU header is: one or more subheaders corresponding to the R-MAC CE preceded, followed by one or more subheaders corresponding to the MAC SDU, and finally the possible presence and padding Byte-related subheaders.
  • the payload portion of the R-MAC PDU contains three types of content, namely, an R-MAC CE, one of the RN's, or one or more MAC SDUs of the R-UE, and a padding word that may be performed according to the R-MAC PDU length specification.
  • the encapsulation order of each R-MAC CE, MAC SDU or padding byte in the payload portion corresponds to the corresponding sub-header order in the R-MAC PDU header.
  • the R-MAC CE in the R-MAC PDU payload may include one or more of the following information: a buffer status report, a discontinuous transmission configuration indication, a C-RNTI indication, a contention resolution indicator indication, and a time advance adjustment. Indication, power control indication.
  • the number of MAC SDUs in the R-MAC PDU payload may be one or more, and may belong to the RN or belong to different R-UEs.
  • the U-MAC SDUs belonging to the same R-UE may have one or more
  • the R-MAC SDU of the RN may also have one or more, and multiple MAC SDUs belonging to the RN or belonging to the same R-UE are sequentially adjacent.
  • the specific MAC SDU is in the same manner as the MAD SDU between the eNB and the UE in the LTE system.
  • the corresponding sub-head indicates the UE ID information of the RN ID or the R-UE, and then the adjacent MAC address. If the SDU belongs to the same node, the node identifier does not need to be indicated again.
  • the R-MAC PDU length specification after the R-MAC PDU header portion and the corresponding R-MAC CE and MAC SDU are sequentially encapsulated, if the length of the R-MAC PDU does not reach the corresponding specified value, The R-MAC PDU needs to be filled with a certain number of padding bytes. Until the length of the R-MAC PDU is within the specified length. The padding byte portion is padded at the end of the R-MAC PDU payload, and a corresponding indicator subheader is added to the R-MAC PDU header for the padding byte to become the last subheader in the R-MAC PDU header portion.
  • the R-MAC PDU format involved in the above three schemes is applicable to different system requirements, for example, when the system requirements are:
  • the data transmitted by the backhaul link belongs to multiple R-UEs, and each R-UE
  • the scheme 1 is used to indicate the node identifiers in the corresponding subheaders with the Node ID for each MAC SDU. Therefore, in this system requirement, the R-MAC PDU format of the scheme 1 is suitable, and Flexible and efficient indication of the MAC SDU of each node encapsulated in the R-MAC PDU.
  • the system requirements are: When multiple MAC SDUs encapsulated in the R-MAC PDU belong to a small number of R-UEs, and the number of MAC SDUs of each R-UE is large, since the scheme 2 and the scheme 3 are the MACs belonging to the same node.
  • the SDU performs the unified indication. Therefore, the R-MAC PDU format of the second scheme and the third scheme is more applicable to the system requirements, and the indication overhead can be further reduced while effectively indicating the related content in the R-MAC PDU.
  • the R-MAC PDU format for the relay link proposed by the present invention realizes effective transmission of multiple R-UE data on the backhaul link, and is flexible. Adapting to system requirements, effectively improving the utilization of backhaul link resources, is conducive to meeting the different requirements of R-UE.
  • Example 1 and Example 2 adopt the R-MAC PDU format involved in the first scheme
  • Example 3 and Example 4 adopt the R-MAC PDU format involved in the second scheme
  • Example 5 and Example 6 adopt the R-MAC involved in the third scheme. PDU format.
  • the eNB encapsulates 5 MAC SDUs belonging to 5 R-UEs, 1 MAC SDU of the RN, and 3 R-MAC CE informations into one R-MAC PDU on the relay link.
  • the RN performs transmission, and each R-UE is represented as R-UE1 to R-UE5, and three R-MA CEs are respectively represented as R-MAC CE1 to R-MAC CE 3, and the R-MAC PDU scheme 1 according to the present invention is proposed. , get the R-MAC PDU, as shown in Figure 22.
  • the header part of the R-MAC PDU is encapsulated in turn:
  • the three R/R/E/LCID subheaders corresponding to the R-MAC CE correspond to the R-MAC CE 1 to R-MAC CE 3 of the payload part respectively, and the sub-header format is as shown in FIG. 5.
  • the C-RNTI of the corresponding R-UE is used as the UE ID identifier, and the RN ID is also 16 bits, and is filled in the Node ID area of the sub-header format shown in FIG. 8 or FIG.
  • the R-MAC CE, the MAC SDU in the R-MAC PDU payload corresponds to the corresponding sub-header sequence in the R-MAC PDU header.
  • the Node ID information included in each MAC SDU subheader indicates that the corresponding MAC SDU belongs to the RN or an R-UE.
  • the payload in the R-MAC PDU does not include a padding byte, and the corresponding header portion does not include a subhead indicating the padding byte.
  • the RN encapsulates 5 MAC SDUs of the 4 R-UEs, 1 MAC SDU and 2 R-MAC CE information transmitted by itself to the eNB into one R-MAC PDU, and transmits the information to the eNB on the relay link.
  • Each R-UE is represented as R-UE1 to R-UE4, and two R-MAC CEs are respectively represented as R-MAC CE1 and R-MAC CE 2, where R-UE 3 has 2 MAC SDUs, and other R-UEs
  • R-MAC PDU scheme 1 proposed by the present invention an R-MAC PDU is obtained, as shown in FIG.
  • the header part of the R-MAC PDU is encapsulated in turn:
  • Six R/R/E/LCID/F/L/Node ID subheaders corresponding to the MAC SDU correspond to a total of six MAC SDUs of the payload portions R-UE 1 to R-UE 4 and the RN, respectively.
  • the UE ID that uniquely identifies the R-UE between the eNB and the RN is used as the identifier, the identifier ID occupies 8 bits, and the RN ID also occupies 8 bits.
  • the sub-header format is as shown in FIG. 10 or FIG.
  • the R-MAC CE, the MAC SDU in the R-MAC PDU payload corresponds to the corresponding sub-header sequence in the R-MAC PDU header.
  • the Node ID information included in each MAC SDU subheader indicates that the corresponding MAC SDU belongs to the RN or an R-UE.
  • the last payload of the R-MAC PDU is filled with the number of bytes of the corresponding padding byte, and is added at the end of the corresponding header part.
  • the R/R/E/LCID subheader used to indicate the padding byte.
  • the subheader format is shown in Figure 5.
  • the eNB encapsulates 6 MAC SDUs and 3 R-MAC CE information belonging to 2 R-UEs in the RN into one R-MAC PDU, and transmits the information to the RN on the relay link, and the two R-UEs are respectively represented as R - UE 1 and R-UE 2, three R-MAC CEs are denoted as R-MAC CE1 to R-MAC CE 3 respectively, wherein there are two MAC SDUs belonging to R-UE 1, and MAC SDUs belonging to R-UE 2 There are four R-MAC PDU schemes according to the present invention, and an R-MAC PDU is obtained, as shown in FIG.
  • the header part of the R-MAC PDU is encapsulated in turn:
  • the three R/R/E/LCID subheaders corresponding to the R-MAC CE correspond to the R-MAC CE 1 to R-MAC CE 3 of the payload part respectively, and the sub-header format is as shown in FIG. 5.
  • S subheaders corresponding to R-UE 1 and R-UE 2, respectively, the S subheader of R-UE 1 is preceded by the UE ID; followed by the S subheader corresponding to R-UE 2, indicating UE ID of R-UE 2 and here 1 -1 ⁇ ? 01;
  • the head contains 4 1 ⁇ people 801; subhead.
  • the C-RNTI of the corresponding R-UE is used as the UE ID identifier, and the sub-header format is as shown in FIG.
  • R/R/E/LCID/F/L subheaders corresponding to the MAC SDU corresponding to all MAC SDUs of the payload parts R-UE 1 and R-UE 2, respectively, and the sub-header format is as shown in FIG. 3 or FIG. 4 Shown. According to the order of the S subheaders, the two subheaders corresponding to the MAC SDU of the R-UE 1 are preceded by the four subheaders corresponding to the MAC SDU of the R-UE 2.
  • the encapsulation order of the R-MAC CE and the MAC SDU in the R-MAC PDU payload corresponds to the corresponding sub-header sequence in the R-MAC PDU header.
  • MAC SDUs belonging to the same node are sequentially adjacent.
  • the last payload of the R-MAC PDU is filled with the number of bytes of the corresponding padding byte, and is added at the end of the corresponding header part.
  • the R/R/E/LCID subheader used to indicate the padding byte.
  • the subheader format is shown in Figure 5.
  • the RN encapsulates the 6 MAC SDUs and the 2 R-MAC CE information of the two R-UEs of the subordinate into one R-MAC PDU, and transmits the information to the eNB on the relay link, and the two R-UEs are respectively represented as R- UE 1 and R-UE 2, the two R-MA CEs are respectively represented as R-MAC CE1 and R-MAC CE 2, wherein there are 3 MAC SDUs belonging to R-UE 1, and the MAC SDUs belonging to R-UE 2 have 3, according to the R-MAC PDU scheme 2 proposed by the present invention, an R-MAC PDU is obtained, as shown in FIG. 25.
  • the header part of the R-MAC PDU is encapsulated in turn:
  • R/R/E/LCID subheaders corresponding to the R-MAC CE correspond to the R-MAC CE 1 and R-MAC CE 2 of the payload part respectively, and the sub-header format is as shown in FIG. 5.
  • S subheaders corresponding to R-UE 1 and R-UE 2, respectively, the S subheader of R-UE 1 is in front, UE ID; followed by an S subheader corresponding to R-UE 2, indicating the UE ID of R-UE 2 and including 3 MAC SDU subheaders in the R-MAC PDU header.
  • the UE ID that can uniquely identify the R-UE between the eNB and the RN is used as an identifier, and the sub-header format is as shown in FIG. 14 .
  • R/R/E/LCID/F/L subheaders corresponding to the MAC SDU corresponding to all MAC SDUs of the payload parts R-UE 1 and R-UE 2, respectively, and the sub-header format is as shown in FIG. 3 or FIG. 4 Shown.
  • the three subheaders corresponding to the MAC SDU of the R-UE 1 are preceded by the three subheaders corresponding to the MAC SDU of the R-UE 2.
  • the encapsulation order of the MAC CE and the MAC SDU in the payload of the R-MAC PDU corresponds to the corresponding sub-header sequence in the R-MAC PDU header.
  • the MAC SDUs belonging to the same node are sequentially adjacent.
  • the payload in the R-MAC PDU does not include a padding byte, and the corresponding header portion does not include a subhead indicating the padding byte.
  • the eNB encapsulates 4 MAC SDUs belonging to 2 R-UEs, 2 MAC SDUs belonging to the RN, and 3 R-MAC CE information encapsulated into one R-MAC PDU for transmission to the RN on the relay link.
  • the two R-UEs are denoted as R-UE 1 and R-UE 2, respectively, and the three R-MAC CEs are denoted as R-MAC CE1 to R-MAC CE 3 respectively, wherein the MAC SDU belonging to the R-UE 1 has 1
  • There are three MAC SDUs belonging to the R-UE 2 and the R-MAC PDU scheme 3 according to the present invention obtains an R-MAC PDU, as shown in FIG.
  • the header part of the R-MAC PDU is encapsulated in turn:
  • the three R/R/E/LCID subheaders corresponding to the R-MAC CE correspond to the R-MAC CE 1 to R-MAC CE 3 of the payload part respectively, and the sub-header format is as shown in FIG. 5.
  • a subheader corresponding to the MAC SDU of the R-UE 1 is preceded, and the subheader indicating the MAC SDU of the R-UE 1 adopts an R/D/E/LCID/F/L/Node ID format, where the D indication The bit value is 1, indicating that the sub-header contains Node ID information, and the Node ID field indicates the corresponding R-UE ID.
  • the sub-header of the MAC PDU corresponding to the RN is in the R/D/E/LCID/F/L/Node ID format, where the D indicates the value of the bit.
  • the other sub-header corresponding to the RN's MAC SDU is in the R/D/E/LCID/F/L format, where the D indicator bit has a value of 0, indicating the node to which the MAC SDU corresponding to the sub-head belongs. Same as indicated by the previous subheader.
  • the first sub-header indicating the MAC SDU of the R-UE 2 adopts the R/D/E/LCID/F/L/Node ID format, where The value of the D indication bit is 1, indicating that the sub-header contains Node ID information, and the Node ID area indicates the corresponding R-UE ID.
  • the other two sub-headers of the MAC SDU indicating the R-UE 2 are in the R/D/E/LCID/F/L format, where the D indicator bit has a value of 0, indicating that the MAC SDU corresponding to the sub-header belongs to The node is the same as the one indicated by the previous subheader.
  • the sub-header containing the UE ID information of the corresponding R-UE is identified by the C-RNTI as the UE ID, occupying 16 bits, and the sub-header format is as shown in FIG. 16 or FIG. 17.
  • the encapsulation order of the R-MAC CE and the MAC SDU in the R-MAC PDU payload corresponds to the corresponding sub-header sequence in the R-MAC PDU header.
  • MAC SDUs belonging to the same node are sequentially adjacent.
  • the payload in the R-MAC PDU does not include a padding byte, and the corresponding header portion does not include a subhead indicating the padding byte.
  • the RN encapsulates 6 MAC SDUs and 1 R-MAC CE information of 2 R-UEs of the subordinates.
  • the eNB is transmitted on the relay link, and the two R-UEs are represented as R-UE 1 and R-UE 2, respectively, and three of the MAC SDUs belonging to the R-UE 1 belong to the R.
  • an R-MAC PDU is obtained according to the R-MAC PDU scheme 3 proposed by the present invention, as shown in FIG.
  • the header part of the R-MAC PDU is encapsulated in turn:
  • R/R/E/LCID subheader corresponding to the R-MAC CE corresponds to the R-MAC CE 1 of the payload part, and the sub-header format is as shown in FIG. 5.
  • the three subheaders corresponding to the MAC SDU of the R-UE 1 are preceded, and the first subhead indicating the MAC SDU of the R-UE 1 adopts the R/D/E/LCID/F/L/Node ID format, where
  • the D indicator bit has a value of 1, indicating that the sub-header contains UE ID information, and the other two of the sub-headers of the MAC SDU of the R-UE 1 are in the R/D/E/LCID/F/L format.
  • the value of the D indicator bit is 0, indicating that the node to which the MAC SDU corresponding to the sub-head belongs belongs the same as that indicated by the previous sub-header.
  • the first sub-header indicating the MAC SDU of the R-UE 2 adopts the R/D/E/LCID/F/L/Node ID format, where
  • the value of the D indication bit is 1, indicating that the sub-header contains the UE ID information, and the other two sub-headers indicating the R-UE 2's MAC SDU are in the R/D/E/LCID/F/L format, where
  • the value of the D indicator bit is 0, indicating that the node corresponding to the MAC SDU corresponding to this subheader is the same as that indicated by the previous subheader.
  • the UE ID that can uniquely identify the R-UE between the eNB and the RN is used as an identifier in the sub-header that contains the UE ID information of the corresponding R-UE, and the sub-header format is as shown in FIG. 18 or FIG.
  • the encapsulation order of the R-MAC CE and the MAC SDU in the R-MAC PDU payload corresponds to the corresponding sub-header sequence in the R-MAC PDU header.
  • MAC SDUs belonging to the same node are sequentially adjacent.
  • a transmission apparatus for a relay link includes: an indication information generating unit, a packaging unit, and a transmission unit.
  • the indication information generating unit is configured to generate node indication information of a node to which the MAC SDU encapsulated in the payload belongs, and transmit the information to the encapsulation unit in the R-MAC PDU header.
  • An encapsulating unit configured to encapsulate, in an R-MAC PDU payload, an R-MAC CE to be transmitted between the eNB and the RN, and a MAC SDU that belongs to each node; and encapsulate the node indication information in the R-MAC PDU header; And pass the R-MAC PDU to the transmission unit.
  • a transmitting unit configured to transmit an R-MAC on a backhaul link between the eNB and the RN.
  • the encapsulating unit is further configured to: at least encapsulate: k R-MAC CEs in one R-MAC PDU payload; m R-MAC SDU; n U-MAC SDUs, where m > 0, k, n > l.
  • the encapsulating unit is further configured to further encapsulate a padding byte in an R-MAC PDU payload, and the padding byte is located at the end of the payload portion.
  • the specific implementation of the indication information generating unit in the device is different, which will be separately explained below.
  • the first specific implementation is: the indication information generating unit is further configured to include, in the subheader indicating the MAC SDU, a Node ID of the corresponding node as the node indication information.
  • the sub-header of a MAC SDU corresponds to a MAC SDU;
  • the R-MAC PDU header further includes: a subheader indicating the R-MAC CE, and an optional subheader indicating the padding byte.
  • the indication information generating unit further uses the format of the sub-header of the adopted MAC SDU as: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; the sub-header or padding byte of the adopted R-MAC CE
  • the format of the subheader is specifically: R/R/E/LCID. among them,
  • the current MAC SDU subheader uses the Node ID indication bit to specifically indicate the RN ID; when the current MAC SDU subheader indicates the U-MAC SDU, the current MAC SDU subheader, The Node ID indicator bit is used to specifically indicate the R-UE ID 0.
  • the indication information generating unit is further configured to adopt the S sub-header in the R-MAC PDU header as the node indication information.
  • one S subheader indicates one or more MAC SDUs belonging to the same node;
  • the R-MAC PDU header further includes: a subheader indicating the R-MAC CE, a subheader indicating the MAC SDU, and an optional indication padding.
  • the subheader of the byte is a subheader indicating the R-MAC CE, a subheader indicating the MAC SDU, and an optional indication padding.
  • the indication information generating unit further uses the format of the S subheader as the node indication information to be specifically R/R/E/SDU No./Node ID; the format of the adopted MAC SDU subheader is specifically: R/R/ E/LCID/F/L; The format of the R-MAC CE subheader or padding byte subheader used is: R/R/E/LCID 0
  • the E indication bit specifically indicates: the sub-header of the current R-MAC CE is followed by another R-MAC CE sub-header or a S sub-header; the current S sub-header
  • the E indicator indicates that the current S subheader is followed by another S subheader or a MAC SDU subheader; the R-MAC CE subheader and the S subheader are of other types than the current subheader, E
  • the indicator bit specifies: The next subheader is followed by another subheader, or the beginning of the payload.
  • the indication information generating unit is further used in the current S subheader, and adopts an SDU No. specific indication: the number of MAC SDU subheaders belonging to the node corresponding to the current S subheader.
  • the indication information generating unit is further used in the current S subheader, and uses the Node ID to specifically indicate: the node identifier information of the corresponding node; when the corresponding node is the RN, the Node ID is the RN ID, and when the corresponding node is the R-UE , Node ID is R-UE ID.
  • the third specific implementation the indication information generating unit, further used in the child of the MAC SDU
  • the header includes a D indicator bit, or a D indicator bit and a Node lD, as node indication information.
  • the MAC SDU subheader includes a D indicator bit, indicating whether the MAC SDU corresponding to the current subheader and the MAC SDU corresponding to the previous subheader belong to the same node;
  • the R-MAC PDU header further includes: indicating R- A subheader of the MAC CE, and an optional subheader indicating the padding byte.
  • the indication information generating unit further uses the format of the subheader of the MAC SDU including the node indication information to be specifically: R/D/E/LCID/F/L or R/D/E/LCID/F/L/
  • the format of the R-MAC CE sub-header or the padding byte sub-header is specifically: R/R/E/LCID.
  • the format adopted by the current sub-header is specifically R/D/E/LCID/F/L/Node ID.
  • the Node ID specifically indicates: the node identifier information of the corresponding node; when the corresponding node is the RN, the Node ID is the RN ID, and when the corresponding node is the R-UE, the Node ID is the R-UE ID.
  • the format used by the current subheader is specifically R/D. /E/LCID/F/L.
  • a receiving apparatus for a relay link includes: an indication information parsing unit, and a decapsulation unit.
  • the indication information parsing unit is configured to obtain the node indication information parsing from the R-MAC PDU header, and deliver the parsing result to the decapsulation unit, where the node indication information is a MAC encapsulated in the payload of the R-MAC PDU.
  • Decapsulating unit configured to decapsulate the R-MAC CE to be transmitted between the eNB and the RN and the MAC SDU belonging to each node in the R-MAC PDU payload according to the parsing result; obtain the R in the payload - MAC CE and MAC SDUs belonging to each node.
  • the decapsulating unit is further configured to parse out information encapsulated in an R-MAC PDU payload, including at least: k R-MAC CEs; m R-MAC SDUs; n U-MACs SDU, where m > 0, k, n > L
  • the decapsulation unit is further configured to also parse the padding byte in an R-MAC PDU payload; the padding byte is located at the end of the payload portion.
  • the specific implementation of the indication information parsing unit and the decapsulation unit in the device are different, which are respectively described below.
  • the first specific implementation is: the indication information parsing unit is further configured to parse the node indication information as: a Node ID of the corresponding node included in the subheader indicating the MAC SDU.
  • the format of the MAC SDU sub-header is specifically: R/R/E/LCID/F/L/Node ID, where the indication information parsing unit obtains the Node ID of the node to which the corresponding MAC SDU belongs from the MAC SDU sub-header;
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the specific indication of the Node ID: the corresponding node is the RN, and the Node lD is the RN ID; or the indication information parsing unit is further used for the specific indication of the Node ID: the corresponding node is the R-UE,
  • the Node ID is the R-UE ID.
  • the indication information parsing unit further transfers the node indication information obtained by the parsing to the decapsulation unit.
  • the decapsulation unit further decapsulates one or more MAC SDUs included in the payload according to the Node ID information obtained from the indication information parsing unit for the node to which each MAC SDU belongs.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the node indication information into: an S subheader included in the R-MAC PDU header; wherein, one S subheader indicates one or more belonging to the same node MAC SDU subheader.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the specific indication of the E indication bit: the current S subheader is followed by another A S subheader, or a MAC SDU subheader.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the SDU No. specific indication: the number of MAC SDU subheaders belonging to the node corresponding to the current S subheader.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the specific indication of the Node ID: the corresponding node is the RN, and the Node lD is the RN ID; or the indication information parsing unit is further used for the specific indication of the Node ID: the corresponding node is the R-UE , the Node ID is the R-UE ID.
  • the indication information parsing unit further transfers the node indication information obtained by the parsing to the decapsulation unit.
  • the decapsulating unit further decapsulates one or more MAC SDUs included in the payload according to the number of MAC SDUs belonging to the same node and the Node ID information of the associated node obtained from the indication information parsing unit.
  • the third specific implementation is: the indication information parsing unit is further configured to parse the node indication information as: a D indicator bit, or a D indicator bit and a Node ID included in a subheader of the MAC SDU.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the D indicator bit indication: the MAC SDU indicated by the current MAC SDU subheader does not belong to the same node as the MAC SDU indicated by the previous subheader, and the current MAC SDU subheader
  • the format is specifically: R/D/E/LCID/F/L/Node ID.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the specific indication of the Node ID: the corresponding node is the RN, and the Node lD is the RN ID; or the indication information parsing unit is further used for the specific indication of the Node ID: the corresponding node is the R-UE, The Node ID is the R-UE ID.
  • the indication information parsing unit is further configured to parse the D indication information indication: the MAC SDU indicated by the current MAC SDU subheader and the MAC SDU corresponding to the previous subheader belong to the same node, and the format of the current MAC SDU subheader is specific. It is: R/D/E/LCID/F/L.
  • the indication information parsing unit further transfers the node indication information obtained by the parsing to the decapsulation unit.
  • the decapsulating unit further decapsulates one or more MAC SDUs included in the payload according to whether the node to which the MAC SDU belongs is the same as the previous MAC SDU and the corresponding Node ID information is obtained from the indication information parsing unit.
  • the above mentioned relays are represented by Relay; the backhaul link is represented by Backhaul Link; the access link is represented by Access Link; the MAC PDU header is represented by MAC PDU Header; the subheader is represented by Subheader; and the MAC PDU payload is represented by MAC PDU Payload Indicates; MAC PDU subheader is represented by MAC PDU Subheader; padding byte is represented by Padding; R-MAC PDU is represented by Relay-MAC PDU; R-MAC CE is represented by Relay MAC CE; Buffer Status Report is reported by Buffer Status Report R-MAC Control element representation; discontinuous transmission configuration indication is represented by DRX Command R-MAC Control Element; time advance adjustment indication is represented by Timing Advance Command R-MAC Control Element; power control indication is represented by Power Headroom R-MAC Control Element; S subheader Expressed by SDU Number indication subheader, abbreviated as S-subheader.

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Abstract

本发明公开了一种用于中继链路的传输方法,该方法包括:在中继媒体接入控制的协议数据单元(R-MAC PDU)有效负载中,对增强型基站(e NB)与中继站(RN)之间待传输的中继MAC控制元素(R-MAC CE)和隶属于各节点的MAC服务数据单元(MAC SDU)封装后,在eNB与RN之间的回程链路上传输R-MAC PDU。本发明还公开了用于中继链路的传输装置和接收装置,传输装置中,封装单元用于在R-MAC PDU有效负载中, 对eNB与RN之间待传输的R-MAC CE和隶属于各节点的MAC SDU 进行封装;并将 R-MAC PDU发送给传输单元。采用本发明的方法及装置,能改善中继链路上的传输性能。

Description

一种用于中继链路的传输方法、 传输装置及接收装置 技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种含有中继站( RN, Relay Node ) 的移动通信系统中用于中继链路的传输方法、 传输装置及接收装置。 背景技术
目前, 移动通信的发展要求支持更高传输速率、 更完善的信号覆盖以 及更高的资源利用率。 为了实现高传输速率, 通信系统将采用更高频带传 输信号, 但是另一方面, 高频率将带来大路径损耗, 进而影响网络覆盖。 为了有效地完善网络覆盖、 提高网络容量及资源利用率, 中继技术成为移 动通信系统的热点研究方向。
在引入 RN的移动通信系统中, 用户终端(UE, User Equipment )有两 种方式与增强型基站(eNB, evloved Node B )通信, 一种是传统移动网络 中的直接通信方式, 另一种是通过 RN的中继服务来实现 UE和 eNB的通 信, 如图 1所示。 图 1中, eNB与 RN之间的链路称为回程链路, RN与其 所服务的 UE之间的链路称为接入链路,在 RN管辖下通过 RN接受服务的 UE称为 R-UE, R-UE即为 RN下属用户终端。
在长期演进(LTE, Long Term Evolution )系统的媒体接入控制(MAC, Medium Access Control )层, eNB与 UE之间的数据以 MAC服务数据单元 ( SDU, Service Data Unit )为单位和 MAC层相关的控制元素( CE, Control Element )一起, 封装成 MAC协议数据单元 ( PDU, Protocol Data Unit ), 然后将 MAC PDU传递给下层进行进一步处理并发送。
LTE系统的 MAC PDU的格式如图 2所示, 图 2中, MAC PDU整体上 分为 MAC PDU头和 MAC PDU有效负载两部分, 在一个 MAC PDU中, 头部分在前, 其后承接有效负载部分。 MAC PDU头中包含多个 MAC PDU 子头,有效负载部分包含若干 MAC SDU和 MAC CE ,还可能包括根据 MAC PDU的长度规定而引入的填充字节,其中 MAC CE在前,之后是 MAC SDU, 以及可能的填充字节。 每个 MAC PDU 子头分别对应有效负载中的一个 MAC SDU、 MAC CE或填充字节, 指示所对应的 MAC SDU或 MAC CE 的相关信息, 或指示填充字节。 各个 MAC PDU子头在 MAC PDU头中的 排列顺序与有效负载中 MAC CE、 MAC SDU及填充字节的排列顺序——对 应。
MAC PDU子头分为两类,分为用于 MAC SDU的子头格式和用于 MAC CE或填充字节的子头格式。 其中, 用于 MAC SDU的子头格式如图 3和图 4所示, 图 3和图 4分别为现有 eNB与 UE之间传输的 MAC PDU中对应 于 MAC SDU的子头的结构示意图, 子头格式以 1字节为一行的形式来表 示, 以图中的 Oct表示字节, 本文中其他图的 Oct也是这里的含义, 以下不 做赞述; 且图 3中的 L区域为 7比特(bit ), 图 4中的 L区域为 15 bit。 用 于 MAC CE或填充字节的子头格式如图 5所示, 图 5为现有 eNB与 UE之 间传输的 MAC PDU中对应于 MAC CE或填充字节的子头的结构示意图。
如图 3和图 4所示, 可见用于 MAC SDU的子头可占用 2字节或 3字 节, 如图 5所示, 用于 MAC CE或填充字节的子头可占用 1字节。 以下对 图 3、 图 4和图 5中所涉及的各个指示信息进行阐述, 各指示信息的含义如 下所示:
R - lbit, 是保留位, 无指示含义;
E - lbit, 用于指示此子头之后接下来是另一个 MAC PDU子头, 或是 有效负载的开始;
LCID - 5bit,指示此子头所对应的 MAC SDU或 MAC CE的相关属性, 或指示填充字节; F - lbit, 用于指示 L区域长度为 7bit或 15bit;
L - 7bit或 15bit, 用于指示所对应的 MAC SDU的信息长度。
需要指出是: 用于 MAC SDU的子头以子头结构中所包含的各指示信 息表示, 可表示为 R/R/E/LCID/F/L子头; 用于 MAC CE或填充字节的子头 以子头结构中所包含的各指示信息表示, 可表示为 R/R/E/LCID子头。 由于 MAC CE信息的长度固定, 因此在 MAC CE所对应的子头中不需要指示长 度的 L区域, 进一步也不需要指示 L区域长度的 F指示位。
上述 MAC PDU的格式在 LTE系统中用于 eNB与 UE间的 MAC SDU 和 MAC CE在 MAC层的处理封装, eNB将每个 UE的 MAC SDU和 MAC CE封装成 MAC PDU, 传递给下层进一步处理后发送给 UE, 同样 UE也将 准备传输给 eNB的 MAC SDU和 MAC CE封装成 MAC PDU, 传递给下层 进一步处理后发送给 eNB。
在中继系统中, RN与 R-UE间接入链路上的 MAC SDU和 MAC CE的 传输可以沿袭采用上述现有的 eNB与 UE间的 MAC PDU格式, 但在 eNB 与 RN间的回程链路上, LTE现有的 MAC PDU格式不能完全适应 eNB与 RN之间 MAC SDU和 MAC CE传输的要求, 原因在于: 一方面原有 MAC PDU封装同一个 UE的 MAC SDU和 MAC CE, 在一个 MAC PDU中包含 的所有信息都属于同一个 UE; 而回程链路上的传输则可能包含多个 R-UE 的 U-MAC SDU、 RN与 eNB之间的 R-MAC SDU和 R-MAC CE,若采用上 述现有的 MAC PDU格式, 则会存在无法同时包含并区别指示 RN和多个 R-UE的信息的问题。 另一方面, 如果在回程链路上将 RN下属多个 UE的 U-MAC SDU和 RN与 eNB之间的 R-MAC SDU和 R-MAC CE, 若按上述 现有的 MAC PDU的格式分别进行独立封装传输, 则会存在回程链路的资 源不能得到有效的利用的问题,同时也不能根据各个 UE的或 RN的需求进 行有效的调度传输。 总之, 在中继系统的回程链路上所存在的这两方面问 题, 都会影响到中继链路上的传输性能。 目前, 针对以上这两方面问题, 尚未提出有效地解决方案, 以改善中继链路上的传输性能。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种用于中继链路的传输方法、 传输装置及接收装置, 能改善中继链路上的传输性能。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
一种用于中继链路的传输方法, 该方法包括: 在中继媒体接入控制协 议数据单元( R-MAC PDU ) 的有效负载中, 对增强型基站( eNB ) 与中继 站(RN )之间待传输的中继 MAC控制元素 (R-MAC CE )和隶属于各节 点的 MAC服务数据单元( MAC SDU )封装后, 在所述 eNB与所述 RN之 间的回程链路上传输 R-MAC PDU;
其中, 通过在 R-MAC PDU头中封装的节点指示信息对所述有效负载 中封装的 MAC SDU所属的各节点分别进行指示, 所述节点包括 RN和 RN 下属用户终端 (R-UE )。
其中, 所述 R-MAC CE为与 RN相关的 MAC控制元素;
所述 MAC SDU属于 RN或 R-UE; 属于 RN的 MAC SDU为 R-MAC SDU, 属于 R-UE的 MAC SDU为 U-MAC SDU。
其中, 所述节点指示信息指示每个 MAC SDU 所属节点的节点标识 ( Node ID )。
其中, 一个 R-MAC PDU有效负载中至少封装有: k个 R-MAC CE; m 个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, η > 1。
其中, 一个 R-MAC PDU有效负载中进一步还封装有填充字节, 填充 字节位于有效负载部分的最后。
其中, 所述节点指示信息为: R-MAC PDU头中包括指示 MAC SDU的 子头; 一个 MAC SDU子头对应指示一个 MAC SDU, MAC SDU子头中包 含所指示的 MAC SDU所属节点的 Node ID;
所述 R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指 示填充字节的子头; 一个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
其中 , MAC SDU子头的格式为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE 的子头或填充字节的子头的格式为: R/R/E/LCID; 其中,
当前 MAC SDU子头对应指示 R-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头 中, Node ID指示 RN ID;
当前 MAC SDU子头对应指示 U-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头 中, Node ID指示 MAC SDU所属 R-UE的 R-UE ID。
其中, 所述节点指示信息为: R-MAC PDU头中包括 S子头; 一个 S 子头指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU所对应的一个或多个子头; 所述 R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 指示 MAC SDU的子头、 和可选的指示填充字节的子头; 一个 MAC SDU子头对应指 示一个 MAC SDU, —个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
其中, 所述 S子头, 进一步对所述 R-MAC PDU头中包含的对应指示 属于相同节点的一个或多个 MAC SDU的子头数量、 及相对应的 Node ID 进行统一指示。
其中, 根据所述 R-MAC PDU头中包含的一个或多个 S子头的封装顺 序及各个 S子头的指示,确定在所述头中包含的一个或多个指示 MAC SDU 的子头所对应指示 MAC SDU所属节点的 Node ID; 其中, 属于相同节点的 MAC SDU所对应的子头依次顺序相邻;对应于不同节点的 MAC SDU子头 之间, 封装顺序与相对应的 S子头顺序——对应。 顺序——对应; 其中,
所述有效负载中所包括内容的封装顺序依次为: 一个或多个 R-MAC CE在前; 随后是一个或多个 MAC SDU; 最后是可选的填充字节; 所述子头的封装顺序依次为: 对应指示 R-MAC CE的一个或多个子头 在前; 随后是一个或多个 S子头; 接下来是按照 S子头的顺序依次封装对 应指示 MAC SDU的一个或多个子头; 最后是可选的对应指示填充字节的 子头。
其中, S子头的格式为 R/R/E/SDU NoJNode ID; MAC SDU的子头的 格式为: R/R/E/LCID/F/L; R-MAC CE 子头或填充字节子头的格式为: R/R/E/LCID; 其中,
当前 R-MAC CE子头中, E指示位指示: 当前 R-MAC CE子头之后接 下来是另一个 R-MAC CE子头、 或是 S子头;
当前 S子头中, E指示位指示: 当前 S子头之后接下来是另一个 S子 头、 或是 MAC SDU子头;
R-MAC CE子头和 S子头之外的其它类型的当前子头中, E指示位指 示: 当前子头之后接下来是另一个子头, 或是有效负载的开始。
其中, 所述当前 S子头中, SDU No.指示: 属于当前 S子头所对应节点 的 MAC SDU子头的数量。
其中,所述当前 S子头对应指示节点为 RN时,当前 S子头中, Node ID 指示 RN ID;
所述当前 S子头对应指示节点为 R-UE时, 当前 S子头中, Node ID指 示 R-UE ID。
其中, 所述节点指示信息为: R-MAC PDU头中包含指示 MAC SDU的 子头; 一个 MAC SDU子头对应指示一个 MAC SDU, MAC SDU子头中采 用 D指示位, 指示当前子头所对应的 MAC SDU与前一个子头所对应的 MAC SDU是否属于同一个节点;
所述 R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指 示填充字节的子头; 一个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
其 中 , MAC SDU 子 头 的 格 式 为 : R/D/E/LCID/F/L 或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE 子头或填充字节子头的格式为: R/R/E/LCID; 其中,
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU的子头所 对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不属于同一个 节点, 当前 MAC SDU子头采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU的子头所 对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属于同一个节 点, 当前 MAC SDU子头采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L。
其中, MAC SDU子头采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID, 当前 MAC SDU的子头对应指示 R-MAC SDU时, Node ID指示 RN ID;
当前 MAC SDU的子头对应指示 U-MAC SDU时, Node ID指示 R-UE
ID。
其中, 所述 R-MAC PDU头中, 对应指示属于同一节点的一个或多个 MAC SDU子头依次顺序相邻;
其中, 对应指示属于同一节点的一个或多个 MAC SDU子头中, 第一 个 MAC SDU子头中包含节点标识信息,指示 Node ID; 其后顺序相邻的属 于同一节点的 MAC SDU子头中, 则不需再次指示 Node ID。
其中, 一个 R-MAC PDU有效负载中所包括内容的封装顺序与相对应 子头的封装顺序——对应; 其中,
所述有效负载中所包括内容的封装顺序依次为: 一个或多个 R-MAC CE在前; 随后是一个或多个 MAC SDU; 最后是可选的填充字节;
所述子头的封装顺序依次为: 对应指示 R-MAC CE的一个或多个子头 在前; 随后是对应指示 MAC SDU的一个或多个子头; 最后是可选的对应 指示填充字节的子头。
其中 , 所述 R-UE ID包括: R-UE的小区无线网络临时标识( C-RNTI ), 和其他在 eNB和 RN间唯一标识一个 R-UE的标识信息。
一种用于中继链路的传输装置, 该装置包括: 指示信息生成单元、 封 装单元、 和传输单元; 其中,
指示信息生成单元, 用于生成对有效负载中封装的 MAC SDU所属节 点的节点指示信息, 并传递给封装单元封装在 R-MAC PDU头中;
封装单元, 用于在 R-MAC PDU有效负载中, 对 eNB与 RN之间待传 输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU进行封装; 在 R-MAC PDU 头中封装节点指示信息; 并将 R-MAC PDU传递给所述传输单元;
传输单元, 用于在所述 eNB 与所述 RN之间的回程链路上传输所述
Figure imgf000010_0001
其中, 所述封装单元, 进一步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中至 少封装有: k个 R-MAC CE; m个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0 , k, n > 1。
其中, 所述封装单元, 进一步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中进 一步还封装有填充字节, 填充字节位于有效负载部分的最后。
其中, 所述指示信息生成单元, 进一步用于在所述指示 MAC SDU的 子头中包含相应节点的 Node ID , 作为所述节点指示信息。
其中, 所述指示信息生成单元, 进一步用于采用的 MAC SDU子头的 格式为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; 其中,
当前 MAC SDU子头对应指示 R-MAC SDU时, 当前 MAC SDU的子 头中, Node ID指示 RN ID;
当前 MAC SDU子头对应指示 U-MAC SDU时, 当前 MAC SDU的子 头中, Node ID指示R-UE ID。 其中,所述指示信息生成单元,进一步用于采用 R-MAC PDU头中的 S 子头, 作为所述节点指示信息;
其中, 一个 S子头指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU子头。 其中, 所述指示信息生成单元, 进一步用于作为节点指示信息的 S子 头的格式为 R/R/E/SDU No./Node ID;
其中, E指示位指示: 当前 S子头之后接下来是另一个 S子头、 或是 MAC SDU的子头;
SDU No.指示: 属于当前 S子头所对应节点的 MAC SDU子头的数量;
Node ID指示: 相应节点的节点标识信息; 当相应节点为 RN时, Node ID为 RN ID , 当相应节点为 R-UE时, Node ID为 R-UE ID。
其中, 所述指示信息生成单元, 进一步用于在所述 MAC SDU的子头 中包含 D指示位、 或 D指示位和 Node ID, 作为所述节点指示信息。
其中, 所述指示信息生成单元, 进一步用于包含节点指示信息的 MAC SDU子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; 其中, 当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU子头所对 应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不属于同一个节 点时, 采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; 其中,
Node ID指示: 相应节点的节点标识信息; 当相应节点为 RN时, Node ID为 RN ID , 当相应节点为 R-UE时, Node ID为 R-UE ID;
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU子头所对 应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属于同一个节点 时, 采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L。
一种用于中继链路的接收装置, 该装置包括: 指示信息解析单元、 解 封装单元; 其中,
指示信息解析单元, 用于对 R-MAC PDU头中封装的节点指示信息解 析,并将解析结果传递给解封装单元;其中,所述节点指示信息为对 R-MAC PDU有效负载中封装的 MAC SDU所属节点的节点指示信息;
解封装单元, 用于根据所述解析结果, 在 R-MAC PDU有效负载中, 对 eNB与 RN之间待传输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU进行 解封装, 获得所述有效负载中的 R-MAC CE和属于各节点的 MAC SDU。
其中, 所述解封装单元, 进一步用于解析出一个 R-MAC PDU有效负 载中所封装的信息, 至少包括: k个 R-MAC CE; m个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, η > 1。
其中, 所述解封装单元, 进一步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中 还解析出填充字节; 所述填充字节位于有效负载部分的最后。
其中, 所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出节点指示信息为: 在所述指示 MAC SDU的子头中所包含的相应节点的 Node ID。
其中, MAC SDU子头的格式为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析当前 MAC SDU子头, 从所 述 MAC SDU子头中获得相应 MAC SDU所属节点的 Node ID;并将解析获 得的 Node ID传递给所述解封装单元。
其中, 所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出节点指示信息为: 在 R-MAC PDU头中所包含的 S子头; 其中, 一个 S子头指示属于相同节 点的一个或多个 MAC SDU子头。
其中, S子头的格式为 R/R/E/SDU No./Node ID;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 E指示位指示: 当前 S子 头之后接下来是另一个 S子头、 或是 MAC SDU子头;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 SDU No.指示: 属于当前 S 子头所对应节点的 MAC SDU子头的数量;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID指示: 相应节点 为 RN, 则 Node ID为 RN ID; 或者, 所述指示信息解析单元, 进一步用于 Node ID指示: 相应节点为 R-UE, 则 Node ID为 R-UE ID。
其中, 所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出节点指示信息为: 在所述 MAC SDU的子头中所包含的 D指示位、 或 D指示位和 Node ID。
其中, 所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 D指示位指示: 当 前 MAC SDU子头所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU 不属于同一个节点; 则 当前 MAC SDU 子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 D指示位指示: 当前 MAC SDU子头所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属 于同一个节点; 则当前 MAC SDU子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L。
其中 , 包含节点指示信息的 MAC SDU 子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L/Node ID的情况下,所述指示信息解析单元,进一步用于解 析出 Node ID指示: 相应节点的 RN ID; 或者, 所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID指示: R-UE ID。
本发明在中继媒体接入控制的 R-MAC PDU有效负载中,对 eNB与 RN 之间待传输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU封装后,在 eNB与 RN之间的回程链路上传输 R-MAC PDU。 其中 , 通过在 R-MAC PDU头中 封装节点指示信息对有效负载中封装的 MAC SDU所属的各节点分别进行 指示。
本发明利用适用于回程链路的新 MAC PDU格式, 即 R-MAC PDU格 式用于 eNB与 RN之间一个或多个 R-UE的 U-MAC SDU、 RN的 R-MAC SDU和 R-MAC CE的处理封装。 这里, R-MAC PDU可以称为中继媒体接 入控制协议数据单元。 可以根据需要在一个 R-MAC PDU中同时包含多个 R-UE的 U-MAC SDU和 RN的 R-MAC CE以及 R-MAC SDU。 采用这种 R-MAC PDU格式封装数据和控制信息后传输, 能解决以上两方面问题,一 方面:可以在一个 R-MAC PDU中同时包含并区别指示 RN和多个 R-UE的 MAC SDU; 另一方面: 正是由于在一个 R-MAC PDU中包含了多个 R-UE 的 U-MAC SDU、 RN的 R-MAC SDU和 R-MAC CE, 因此, 能提高回程链 路的资源利用率, 更有效地满足 R-UE和 RN对数据时延、数据量等方面的 需求, 提高系统资源调度的公平性等作用。 从而, 最终使中继链路上的传 输性能得到很好的改善。 附图说明
图 1为中继网络的结构示意图;
图 2为现有 LTE系统的 MAC PDU结构示意图;
图 3为现有 MAC SDU的子头的一结构示意图;
图 4为现有 MAC SDU的子头的另一结构示意图;
图 5为现有 MAC CE或填充字节的子头的一结构示意图;
图 6为本发明方法的实现流程示意图;
图 7为本发明方案一的 R-MAC PDU结构示意图;
图 8为本发明方案一的 MAC SDU的子头的一结构示意图;
图 9为本发明方案一的 MAC SDU的子头的另一结构示意图; 图 10为本发明方案一的 MAC SDU的子头的又一结构示意图; 图 11为本发明方案一的 MAC SDU的子头的再一结构示意图; 图 12为本发明方案二的 R-MAC PDU结构示意图;
图 13为本发明方案二的 S子头的一结构示意图;
图 14为本发明方案二的 S子头的另一结构示意图;
图 15为本发明方案三的 R-MAC PDU结构示意图;
图 16为本发明方案三的 MAC SDU的子头的一结构示意图;
图 17为本发明方案三的 MAC SDU的子头的另一结构示意图; 图 18为本发明方案三的 MAC SDU的子头的又一结构示意图; 图 19为本发明方案三的 MAC SDU的子头的再一结构示意图; 图 20为本发明方案三的 MAC SDU的子头中不包含 Node ID区域的一 结构示意图;
图 21为本发明方案三的 MAC SDU的子头中不包含 Node ID区域的另 一结构示意图;
图 22为实例 1中 R-MAC PDU的结构示意图;
图 23为实例 2中 R-MAC PDU的结构示意图;
图 24为实例 3中 R-MAC PDU的结构示意图;
图 25为实例 4中 R-MAC PDU的结构示意图;
图 26为实例 5中 R-MAC PDU的结构示意图;
图 27为实例 6中 R-MAC PDU的结构示意图;
图 28为本发明装置的一组成结构示意图;
图 29为本发明装置的另一组成结构示意图。 具体实施方式
本发明的基本思想是: 在 R-MAC PDU的有效负载中, 对 eNB与 RN 之间待传输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU封装后,在 eNB与 RN之间的回程链路上传输 R-MAC PDU。 其中 , 通过在 R-MAC PDU头中 封装节点指示信息对有效负载中封装的 MAC SDU所属的各节点分别进行 指示。
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述。
如图 6所示, 一种用于中继链路的传输方法, 该方法包括:
步驟 101、 采用 R-MAC PDU对 eNB与 RN之间传输的 MAC SDU和 R-MAC CE进行封装。
其中, R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU封装在 R-MAC PDU 的有效负载中。 通过在 R-MAC PDU头中封装的节点指示信息对有效负载 中封装的 MAC SDU所属的各节点分别进行指示。 这里的节点包括: RN和 R-UE。
步驟 102、 封装后在 eNB与 RN之间的回程链路上传输 R-MAC PDU。 针对由步驟 101〜步驟 102所构成的技术方案而言, R-MAC CE为与 RN 相关的 MAC控制元素。 MAC SDU属于 RN或 R-UE;属于 RN的 MAC SDU 具体为 R-MAC SDU, 属于 R-UE的 MAC SDU具体为 U-MAC SDU。
这里, 节点指示信息具体指示每个 MAC SDU 所属节点的节点标识 ( Node ID )。 其中, 当 MAC SDU属于 RN时, 节点指示信息具体指示: MAC SDU所属 RN的 RN ID, 即 Node ID此时为 RN ID; 当 MAC SDU属 于 R-UE时 , 节点指示信息具体指示: MAC SDU所属 R-UE的 R-UE ID, 即 Node ID此时为 R-UE ID。
这里, 一个 R-MAC PDU有效负载中至少封装有: k个 R-MAC CE; m 个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, n > l。
这里, 一个 R-MAC PDU有效负载中进一步还封装有填充字节, 填充 字节位于有效负载部分的最后。
以下对节点指示信息的三种不同具体情况进行分别阐述。
第一种情况: 节点指示信息具体为: R-MAC PDU头中包括指示 MAC SDU的子头; 一个 MAC SDU子头对应指示一个 MAC SDU, MAC SDU子 头中包含所指示的 MAC SDU所属节点的 Node ID。
R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指示填 充字节的子头; 一个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
这里, MAC SDU子头的格式具体为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE的子头或填充字节子头的格式具体为: R/R/E/LCID。 其中, 当前 MAC SDU子头对应指示 R-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头中, Node ID具 体指示 RN ID; 当前 MAC SDU子头对应指示 U-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头中, Node ID具体指示 MAC SDU所属 R-UE的 R-UE ID。
这里, R-UE ID具体包括: R-UE的 C-RNTI、 或其他在 eNB与 RN之 间唯一标识 R-UE的标识。
需要指出的是: R-MAC PDU 中的子头有多个。 子头的类型包括: R-MAC CE的子头类型、 MAC SDU的子头类型、和可选的填充字节的子头 对应。
其中, 有效负载中所包括内容的封装顺序依次为: 一个或多个 R-MAC CE在前; 随后是一个或多个 MAC SDU; 最后是可选的填充字节; 相应地, 子头的封装顺序依次为: 对应指示 R-MAC CE的一个或多个子头在前; 随 后是对应指示 MAC SDU的一个或多个子头; 最后是可选的对应指示填充 字节的子头。
第二种情况: 节点指示信息具体为: R-MAC PDU头中包括 S子头; 一 个 S子头指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU所对应的一个或多个 子头。
此时, R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 指示 MAC SDU的子头、 和可选的指示填充字节的子头; 一个 MAC SDU子头对应指 示一个 MAC SDU, —个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
这里, S子头,进一步对所述 R-MAC PDU头中包含的对应指示属于相 同节点的一个或多个 MAC SDU的子头数量、 及相对应的 Node ID进行统 一指示。
这里, 根据所述 R-MAC PDU头中包含的一个或多个 S子头的封装顺 序及各个 S子头的指示,确定在所述头中包含的一个或多个指示 MAC SDU 的子头所对应指示 MAC SDU所属节点的 Node ID; 其中, 属于相同节点的 MAC SDU所对应的子头依次顺序相邻;对应于不同节点的 MAC SDU子头 之间, 封装顺序与相对应的 S子头顺序——对应。
——对应。 其中, 有效负载中所包括内容的封装顺序依次为: 一个或多个 R-MAC CE在前; 随后是一个或多个 MAC SDU; 最后是可选的填充字节。
子头的封装顺序依次为:对应指示 R-MAC CE的一个或多个子头在前; 随后是一个或多个 S子头; 接下来是按照 S子头的顺序依次封装对应指示 MAC SDU的一个或多个子头; 最后是可选的对应指示填充字节的子头。
这里, S子头的格式具体为 R/R/E/SDU No./Node ID; MAC SDU子头 的格式具体为: R/R/E/LCID/F/L; R-MAC CE子头或填充字节子头的格式具 体为: R/R/E/LCID。
其中, 当前 R-MAC CE子头中, E指示位具体指示: 当前 R-MAC CE 子头之后接下来是另一个 R-MAC CE子头、 或是 S子头。 当前 S子头中, E指示位具体指示:当前 S子头之后接下来是另一个 S子头、或是 MAC SDU 子头。 R-MAC CE子头和 S子头之外的其它类型的当前子头中, E指示位 具体指示: 当前子头之后接下来是另一个子头, 或是有效负载的开始。
这里, 当前 S子头中, SDU No.具体指示: 属于当前 S子头所对应的节 点的 MAC SDU子头的数量。
这里, 当前 S子头对应指示 RN时, Node ID具体指示 RN ID; 对应 指示 R-UE时, Node ID具体指示 R-UE ID。
这里, R-UE ID具体包括: C-RNTK 或其他在 eNB与 RN之间唯一标 识 R-UE的标识。
第三种情况: 节点指示信息具体为: R-MAC PDU头中包含指示 MAC SDU的子头; 一个 MAC SDU子头对应指示一个 MAC SDU, MAC SDU子 头中采用 D指示位, 指示当前子头所对应的 MAC SDU与前一个子头所对 应的 MAC SDU是否属于同一个节点。
R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指示填 充字节的子头; 一个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
需要指出的是: R-MAC PDU 中的子头有多个。 子头的类型包括: R-MAC CE的子头类型、 MAC SDU的子头类型、和可选的填充字节的子头 对应。
其中, 有效负载中所包括内容的封装顺序依次为: 一个或多个 R-MAC CE在前; 随后是一个或多个 MAC SDU; 最后是可选的填充字节; 相应地, 子头的封装顺序依次为: 对应指示 R-MAC CE的一个或多个子头在前; 随 后是对应指示 MAC SDU的一个或多个子头; 最后是可选的对应指示填充 字节的子头。
这里, MAC SDU 子头的格式具体为: R/D/E/LCID/F/L 或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE子头或填充字节子头的格式具体为: R/R/E/LCID。 其中,
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU的子头所 对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不属于同一个 节点, 当前 MAC SDU子头采用的格式具体为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位具体指示当前 MAC SDU的子 头所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属于同一 个节点, 当前 MAC SDU子头采用的格式具体为 R/D/E/LCID/F/L。
这里, MAC SDU子头采用的格式具体为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID, 当 前 MAC SDU的子头对应指示 R-MAC SDU时, Node ID具体指示 RN ID; 当前 MAC SDU的子头对应指示 U-MAC SDU时, Node ID具体指示 R-UE ID。 这里, R-MAC PDU头中, 对应指示属于同一节点的一个或多个 MAC SDU子头依次顺序相邻。其中,对应指示属于同一节点的一个或多个 MAC SDU子头中, 第一个 MAC SDU子头中包含节点标识信息, 指示 Node ID; 其后顺序相邻的属于同一节点的 MAC SDU子头中, 则不需再次指示 Node ID。
这里, R-UE ID具体包括: C-RNTK 或其他在 eNB与 RN之间唯一标 识 R-UE的标识信息。
综上所述, 本发明的内容主要包括以下三种具体实现方案, 适用于回 程链路的 R-MAC PDU的格式及系统,达到有效满足 R-UE需求,提高回程 链路资源利用率的作用。 以下分别具体阐述。
方案一:
如图 7所示, R-MAC PDU由 R-MAC PDU头和 R-MAC PDU有效负 载两部分构成, 在一个 R-MAC PDU中, 头部分在前, 其后承接有效负载 部分。 R-MAC PDU头中包含多个子头,有效负载部分包含一个或多个 MAC SDU, 可以是属于某 R-UE的 U-MAC SDU, 也可以是属于 RN的 R-MAC SDU, 以及一个或多个 R-MAC CE, 还可能包括根据 R-MAC PDU的长度 规定而引入的一定填充字节的填充。 有效负载中 R-MAC CE在前, 之后是 一个或多个 MAC SDU, 以及可能的填充字节。每个 R-MAC PDU子头分别 对应有效负载中的一个 MAC SDU、 R-MAC CE或填充字节,指示所对应的 MAC SDU或 R-MAC CE的相关信息,或指示填充的填充字节。各个 R-MAC PDU子头在 R-MAC PDU头中的排列顺序与有效负载中 R-MAC CE和 MAC SDU及可能的填充字节的排列顺序——对应。
R-MAC PDU子头有两种,分为用于指示 MAC SDU的子头格式和用于 指示 R-MAC CE或填充字节的子头格式。
其中, 用于指示 MAC SDU 的子头可占用 3-5 字节, 结构为 R/R/E/LCID/F/L/Node ID, 如图 8、 9、 10、 11所示, 其中, 图 8为本发明 方案一的 R-MAC PDU中对应于 MAC SDU子头的一种结构示意图, 其中 的 Node ID区域占用 16bit, L区域占用 7 bit;图 9为本发明方案一的 R-MAC PDU中对应于 MAC SDU的子头的另一种结构示意图, 其中的 Node ID区 域占用 16bit, L区域占用 15 bit; 图 10为本发明方案一的 R-MAC PDU中 对应于 MAC SDU的子头的又一种结构示意图, 其中的 Node ID区域占用 8bit, L区域占用 7 bit;图 11为本发明方案一的 R-MAC PDU中对应于 MAC SDU的子头的再一种结构示意图,其中的 Node ID区域占用 8bit, L区域占 用 15 bit。
用于指示属于 R-MAC CE 或填充字节的子头占用 1 字节, 结构为 R/R/E/LCID , 和如图 5所示现有 MAC CE子头的结构相同。
图 5、 图 8〜图 11子头中各指示信息的含义如下所示:
R - lbit, 保留位, 无指示含义;
E - lbit, 用于指示此子头之后接下来是另一个 R-MAC PDU子头, 或 是有效负载的开始;
LCID - 5bit, 指示此子头所对应的 MAC SDU或 R-MAC CE的相关属 性, 或指示填充字节;
F - lbit, 用于指示 L区域长度为 7bit或 15bit;
L - 7bit或 15bit, 用于指示所对应的 MAC SDU的信息长度;
Node ID - 8bit或 16bit; 而且, 当此子头对应 R-MAC SDU时, Node ID 指示 RN ID; 当此子头对应 U-MAC SDU时, Node ID指示 R-UE ID; 其中 R-UE ID可以是 R-UE的 C-RNTI, 也可以是其它能够在 eNB与 RN之间唯 一标识 R-UE的 ID。
R-MAC PDU头中各子头的封装顺序为: 对应于 R-MAC CE的一个或 多个子头在前, 其后是对应于 MAC SDU的一个或多个子头, 最后是可能 存在的与填充字节相关的子头。
R-MAC PDU的有效负载部分包含三类内容,分别是 R-MAC CE,属于 RN的或 R-UE的一个或多个 MAC SDU, 以及根据 R-MAC PDU长度规定 而可能进行的填充字节。有效负载部分中各个 R-MAC CE、 MAC SDU或填 充字节的封装顺序与 R-MAC PDU头中相应的各子头顺序——对应。
其中, R-MAC PDU有效负载中的 R-MAC CE可以包括以下信息中的 一项或多项: 緩存状态报告、 C-RNTI指示、 不连续传输配置指示、 竟争解 决标识指示、 时间提前调整指示、 功率控制指示。
R-MAC PDU有效负载中的 MAC SDU可以有一个或多个, 可以属于 RN,也可以分别属于不同的 R-UE;属于同一个 R-UE的 U-MAC SDU可以 有一个或多个, 属于 RN的 R-MAC SDU也可以有一个或多个。 具体 MAC SDU的组成方式与 LTE系统中 eNB与 UE间 MAD SDU的方式一致,对应 的子头中含有的相应的 ID信息。
另外, 根据对 R-MAC PDU长度的规定, 在完成 R-MAC PDU头部分 和相应的 R-MAC CE和 MAC SDU的顺序封装后, 若 R-MAC PDU的长度 未达到相应的规定值, 则需向 R-MAC PDU内填充一定字节的填充字节, 直到 R-MAC PDU长度符合规定长度。 填充字节部分填充在 R-MAC PDU 有效负载的最后, 并为填充字节在 R-MAC PDU头中添加相应的指示子头, 成为 R-MAC PDU头部分中最后的子头。
方案二:
如图 12所示, R-MAC PDU由 R-MAC PDU头和 R-MAC PDU有效负 载两部分构成, 在一个 R-MAC PDU中, 头部分在前, 其后承接有效负载 部分。 R-MAC PDU头中包含多个 R-MAC PDU子头, 有效负载部分包含 一个或多个 MAC SDU和 R-MAC CE, 还可能包括根据 R-MAC PDU的长 度规定而引入的一定填充字节的填充。 有效负载中 R-MAC CE在前, 之后 是 MAC SDU, 以及可能的填充字节。
R-MAC PDU的子头分为两大类, 一类子头不对应有效负载中的内容, 而是对此 R-MAC PDU头中包含的对应指示属于相同节点的 MAC SDU子 头的数量及相应节点标识进行统一指示, 称为 S子头。 另一类分别对应于 有效负载中的 MAC SDU或 R-MAC CE或填充字节, 指示所对应的 MAC SDU或 R-MAC CE的相关信息,或指示填充的填充字节。对应于 R-MAC CE 或 MAC SDU或填充字节的 R-MAC PDU子头在 R-MAC PDU头中的排列 顺序与有效负载中 R-MAC CE和 MAC SDU及可能的填充字节的排列顺序 对应。
S子头用于指示属于相同节点的 MAC SDU子头的数量以及相应的节 点标识, 占用 2或 3字节, 结构为 R/R/E/SDU No./Node ID, 图 13、 14所 示。 其中, 图 13为本发明方案二的 R-MAC PDU中 S子头的一种结构示意 图, 其中的 Node ID区域占用 16bit; 图 14为本发明方案二的 R-MAC PDU 中 S子头的另一种结构示意图, 其中的 Node ID区域占用 8bit。
用于指示 MAC SDU的子头可占用 2或 3字节,结构为 R/R/E/LCID/F/L, 如图 3、 图 4所示。
用于指示属于 R-MAC CE 或填充字节的子头占用 1 字节, 结构为 R/R/E/LCID , 如图 5所示。
以下对图 3-图 5、 图 13〜图 14中的各个指示信息进行阐述, 含义如下 所示:
R - lbit, 保留位, 无指示含义;
E - lbit; 在对应于 R-MAC CE的子头中, 用于指示此子头之后接下来 是另一个对应于 R-MAC CE的子头, 或是 S子头; 在 S子头中, 用于指示 此 S子头之后接下来是另一个 S子头, 或是对应于 MAC SDU的子头; 在 其它类型的子头中, 用于指示此子头之后接下来是另一个子头, 或是有效 负载的开始;
LCID - 5bit, 指示此子头所对应的 MAC SDU或 R-MAC CE的相关属 性, 或指示填充字节;
SDU No. - 5bit , 指示在此 R-MAC PDU头中属于此 S子头所对应的节 点的 MAC SDU子头的数量;
F - lbit, 用于指示 L区域长度为 7bit或 15bit;
L - 7bit或 15bit, 用于指示所对应的 MAC SDU的信息长度;
Node ID - 8bit或 16bit; 而且, 当此 S子头对应 RN时, Node ID指示 RN ID; 当此 S子头对应 R-UE时, Node ID指示 R-UE ID; 其中, R-UE ID 可以是 R-UE的 C-RNTI, 也可以是其它能够唯一标识 R-UE的 ID。
R-MAC PDU头中各子头的封装顺序为: 对应于 R-MAC CE的一个或 多个子头在前, 其后是一个或多个 S子头, 接下来按照 S子头的顺序依次 封装所对应的一个或多个 MAC SDU相应的子头, 最后是可能的与填充字 节相关的子头。
R-MAC PDU的有效负载部分包含三类内容,分别是 R-MAC CE,属于 RN的, 或 R-UE的一个或多个 MAC SDU, 以及根据 R-MAC PDU长度规 定而可能进行的填充字节的填充。 有效负载部分中各个 R-MAC CE、 MAC SDU或填充字节的封装顺序与 R-MAC PDU头中相应的各子头顺序——对 应。 当此 R-MAC PDU中有属于同一个 R-UE的多个 MAC SDU时,这多个 MAC SDU按相应的子头顺序依次相联。 而对应于不同 R-UE的 MAC SDU 的各组子头之间, 封装顺序与相应的 S子头顺序——对应。
其中, R-MAC PDU有效负载中的 R-MAC CE可以包括以下信息中的 一项或多项: 緩存状态报告、 不连续传输配置指示、 C-RNTI指示、 竟争解 决标识指示、 时间提前调整指示、 功率控制指示。
R-MAC PDU有效负载中的 MAC SDU可以有一个或多个, 可以属于 RN, 也可以分别属于不同的 R-UE;属于同一个 R-UE的 U-MAC SDU可以 有一个或多个, 属于 RN的 R-MAC SDU也可以有一个或多个。 具体 MAC SDU的组成方式与 LTE系统中 eNB与 UE间 MAD SDU的方式一致。
根据对 R-MAC PDU长度的规定, 在完成 R-MAC PDU头部分和相应 的 MAC SDU和 R-MAC CE的顺序封装后, 若 R-MAC PDU的长度未达到 相应的规定值, 则需向 R-MAC PDU内填充填充字节, 直到 R-MAC PDU 长度符合规定长度。 填充字节部分填充在 R-MAC PDU的有效负载的最后, 并为填充字节在 R-MAC PDU头中添加相应指示子头, 成为 R-MAC PDU 头部分中最后的子头。
方案三:
如图 15所示, R-MAC PDU由 R-MAC PDU头和 R-MAC PDU有效负 载两部分构成, 在一个 R-MAC PDU中, 头部分在前, 其后承接有效负载 部分。 R-MAC PDU头中包含多个 R-MAC PDU子头, 有效负载部分包含 一个或多个 MAC SDU和 R-MAC CE, 还可能包括根据 R-MAC PDU的长 度规定而引入的一定填充字节。有效负载中 R-MAC CE在前,之后是 MAC SDU以及可能的填充字节。 每个 R-MAC PDU子头分别对应有效负载中的 一个 MAC SDU、 R-MAC CE或填充字节, 指示所对应的 MAC SDU或 R-MAC CE的相关信息, 或指示填充的填充字节。 各个 R-MAC PDU子头 在 R-MAC PDU头中的排列顺序与有效负载中 R-MAC CE和 MAC SDU及 可能的填充字节的排列顺序一一对应。
R-MAC PDU子头有两种,分为用于指示 MAC SDU的子头格式和用于 指示 R-MAC CE或填充字节的子头格式。
其中, 用于指示 MAC SDU 的子头可占用 2-5 字节, 结构为 R/D/E/LCID/F/L或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID, 如图 16〜图 21所示, 其中 , 图 16为本发明方案三的 R-MAC PDU中对应于 MAC SDU的子头的一种结 构示意图, 其中的 Node ID区域占用 16bit, L区域占用 7 bit; 图 17为本发 明方案三的 R-MAC PDU中对应于 MAC SDU的子头的另一种结构示意图, 其中的 Node ID区域占用 16bit, L区域占用 15 bit; 图 18为本发明方案三 的 R-MAC PDU中对应于 MAC SDU的子头的又一种结构示意图, 其中的 Node lD区域占用 8bit, L区域占用 7 bit; 图 19为本发明方案三的 R-MAC PDU中对应于 MAC SDU的子头的再一种结构示意图, 其中的 Node ID区 域占用 8bit, L区域占用 15
Figure imgf000026_0001
?01; 中对应于 MAC SDU的子头中不包含 Node ID区域的两个结构示意图, 其 中, 图 20中 L区域占用 7 bit; 图 21中 L区域占用 15 bit。
用于指示属于 R-MAC CE 或填充字节的子头占用 1 字节, 结构为 R/R/E/LCID , 如图 5所示。
以下对图 5、 图 16〜图 21中各个指示信息进行阐述, 如下所示:
R - lbit, 保留位, 无指示含义;
D - lbit, 指示此子头所对应的 MAC SDU与前一个子头对应的 MAC SDU是否属于同一个节点, 若与前一个子头对应的 MAC SDU属于同一个 节点, 则此子头结构为 R/D/E/LCID/F/L, 不指示相应的节点标识; 若不属 于同一个节点, 则此子头结构为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID, 在 L区域后存 在 Node ID区域来指示此子头对应的 MAC SDU的所属节点的节点标识;
E - lbit, 用于指示此子头之后接下来是另一个 R-MAC PDU子头, 或 是有效负载的开始;
LCID - 5bit, 指示此子头所对应的 MAC SDU或 R-MAC CE的相关属 性, 或指示填充字节;
F - lbit, 用于指示 L区域长度为 7bit或 15bit;
L - 7bit或 15bit, 用于指示所对应的 MAC SDU的信息长度;
Node ID - 8bit或 16bit; 而且, 当此子头对应 R-MAC SDU时, Node ID 指示 RN ID; 当此子头对应 U-MAC SDU时, Node ID指示 R-UE ID;其中, R-UE ID可以是 R-UE的 C-RNTI, 也可以是其它能够在 eNB与 RN之间唯 一标识 R-UE的 ID。
R-MAC PDU头中各子头的封装顺序为: 对应于 R-MAC CE的一个或 多个子头在前, 其后是对应于 MAC SDU的一个或多个子头, 最后是可能 存在的与填充字节相关的子头。
R-MAC PDU的有效负载部分包含三类内容,分别是 R-MAC CE,属于 RN的, 或 R-UE的一个或多个 MAC SDU, 以及根据 R-MAC PDU长度规 定而可能进行的填充字节的填充。 有效负载部分中各个 R-MAC CE、 MAC SDU或填充字节的封装顺序与 R-MAC PDU头中相应的各子头顺序——对 应。
其中, R-MAC PDU有效负载中的 R-MAC CE可以包括以下信息中的 一项或多项: 緩存状态报告、 不连续传输配置指示、 C-RNTI指示、 竟争解 决标识指示、 时间提前调整指示、 功率控制指示。
R-MAC PDU有效负载中的 MAC SDU可以有一个或多个, 可以属于 RN, 也可以分别属于不同的 R-UE;属于同一个 R-UE的 U-MAC SDU可以 有一个或多个,属于 RN的 R-MAC SDU也可以有一个或多个,属于 RN的 或属于同一个 R-UE的多个 MAC SDU依次相邻。具体 MAC SDU的组成方 式与 LTE系统中 eNB与 UE间 MAD SDU的方式一致。 当一个 MAC SDU 为此 R-MAC PDU中属于 RN或属于某 R-UE的第一个 MAC SDU时,对应 的子头中指示 RN ID或 R-UE的 UE ID信息, 其后相邻的 MAC SDU若同 属于相同节点则不需再次指示节点标识。
另外, 根据对 R-MAC PDU长度的规定, 在完成 R-MAC PDU头部分 和相应的 R-MAC CE和 MAC SDU的顺序封装后, 若 R-MAC PDU的长度 未达到相应的规定值, 则需向 R-MAC PDU内填充一定字节数的填充字节, 直到 R-MAC PDU长度符合规定长度。 填充字节部分填充在 R-MAC PDU 有效负载的最后, 并为填充字节在 R-MAC PDU头中添加相应的指示子头, 成为 R-MAC PDU头部分中最后的子头。
需要指出的是: 上述三种方案所涉及的 R-MAC PDU格式适用于不同 的系统需求, 比如当系统需求为: 回程链路传输的数据属于多个 R-UE, 且 每个 R-UE的 MAC SDU数量不多时, 由于方案一是针对每个 MAC SDU 在相应子头中以 Node ID进行节点标识指示, 因此, 在这种系统需求下, 采用方案一的 R-MAC PDU格式较为适合, 可以灵活有效地指示 R-MAC PDU中封装的各个节点的 MAC SDU。 而当系统需求为: 当 R-MAC PDU 中封装的多个 MAC SDU属于少量的 R-UE, 每个 R-UE的 MAC SDU数量 较多时, 由于方案二和方案三是对属于相同节点的 MAC SDU进行统一指 示, 因此, 在这种系统需求下, 采用方案二和方案三的 R-MAC PDU格式 更为适用, 可以在有效指示 R-MAC PDU内相关内容的同时, 进一步减少 指示开销。
总之, 本发明提出的用于中继链路的 R-MAC PDU格式, 以及利用这 种格式封装数据和控制信息后传输,实现了回程链路上对多个 R-UE数据的 有效传输, 灵活适应系统需求, 有效提高了回程链路资源利用率, 有利于 满足 R-UE的不同要求。
以下, 针对上述三种具体实现方案, 分别举实例进行阐述。 其中, 实 例 1和实例 2采用方案一中涉及的 R-MAC PDU格式; 实例 3和实例 4采 用方案二中涉及的 R-MAC PDU格式; 实例 5和实例 6采用方案三中涉及 的 R-MAC PDU格式。
实例 1 :
eNB将 RN下分别属于 5个 R-UE的 5个 MAC SDU、 RN的一个 MAC SDU以及 3项 R-MAC CE信息封装为一个 R-MAC PDU在中继链路上向 RN进行传输, 各个 R-UE分别表示为 R-UE1至 R-UE5, 三个 R-MA CE分 别表示为 R-MAC CE1至 R-MAC CE 3 ,根据本发明提出的 R-MAC PDU方 案一, 得到 R-MAC PDU, 如图 22所示。
R-MAC PDU的头部分中, 分别依次封装了:
3个对应于 R-MAC CE的 R/R/E/LCID子头,分别对应于有效负载部分 的 R-MAC CE 1至 R-MAC CE 3 , 子头格式如图 5所示。
6个对应于 MAC SDU的 R/R/E/LCID/F/L/Node ID子头,分别对应于有 效负载部分 R-UE 1至 R-UE 5的 5个 MAC SDU以及 eNB传输给 RN的 1 个 MAC SDU。 其中 , 采用了相应 R-UE的 C-RNTI为 UE ID标识, RN ID 也采用 16bit, 填充在图 8或图 9所示的子头格式的 Node ID区域。
R-MAC PDU有效负载中各个 R-MAC CE、 MAC SDU与 R-MAC PDU 头中相应的子头顺序——对应。 各 MAC SDU子头中包含的 Node ID信息 即指示了相应的 MAC SDU属于 RN或某 R-UE。
同时, 由于封装完成后的 R-MAC PDU长度符合规定长度, 无需进行 填充, R-MAC PDU中有效负载不包含填充字节,相应的头部分中也不包含 指示填充字节的子头。
实例 2:
RN将下属的 4个 R-UE的 5个 MAC SDU、 自身向 eNB传输的 1个 MAC SDU及 2项 R-MAC CE信息封装为一个 R-MAC PDU在中继链路上 向 eNB进行传输,各个 R-UE分别表示为 R-UE1至 R-UE4,两个 R-MAC CE 分别表示为 R-MAC CE1和 R-MAC CE 2, 其中 R-UE 3有 2个 MAC SDU, 其它 R-UE各有一个 MAC SDU, 根据本发明提出的 R-MAC PDU方案一, 得到 R-MAC PDU, 如图 23所示。
R-MAC PDU的头部分中, 分别依次封装了:
2个对应于 R-MAC CE的 R/R/E/LCID子头,分别对应于有效负载部分 的 R-MAC CE 1至 R-MAC CE 3 , 子头格式如图 5所示。
6个对应于 MAC SDU的 R/R/E/LCID/F/L/Node ID子头,分别对应于有 效负载部分 R-UE 1至 R-UE 4以及 RN的共 6个 MAC SDU。其中,采用了 其它能够在 eNB与 RN之间唯一标识 R-UE的 UE ID为标识,标识 ID占用 8bit, RN ID也占用 8bit, 子头格式如图 10或图 11所示。
R-MAC PDU有效负载中各个 R-MAC CE、 MAC SDU与 R-MAC PDU 头中相应的子头顺序——对应。 各 MAC SDU子头中包含的 Node ID信息 即指示了相应的 MAC SDU属于 RN或某 R-UE。
同时, 由于封装完成后的 R-MAC PDU长度未达到相应的规定长度, 则在 R-MAC PDU中有效负载的最后填充相应的填充字节的字节数, 并在 相应的头部分的最后添加用于指示填充字节的 R/R/E/LCID子头, 子头格式 如图 5所示。
实例 3:
eNB将 RN下属于 2个 R-UE的 6个 MAC SDU及 3项 R-MAC CE信 息封装为一个 R-MAC PDU在中继链路上向 RN进行传输,两个 R-UE分别 表示为 R-UE 1和 R-UE 2, 三个 R-MAC CE分别表示为 R-MAC CE1至 R-MAC CE 3 ,其中属于 R-UE 1的 MAC SDU有 2个,属于 R-UE 2的 MAC SDU有 4个, 根据本发明提出的 R-MAC PDU方案二, 得到 R-MAC PDU, 如图 24所示。
R-MAC PDU的头部分中, 分别依次封装了:
3个对应于 R-MAC CE的 R/R/E/LCID子头,分别对应于有效负载部分 的 R-MAC CE 1至 R-MAC CE 3 , 子头格式如图 5所示。
2个 S子头, 分别对应 R-UE 1和 R-UE 2, R-UE 1的 S子头在前, 指 的 UE ID;其后是对应于 R-UE 2的 S子头, 指示了 R-UE 2的 UE ID及在此 1 -1^人 ?01;头中包含有4个1^人 801;子头。 其中, 采用了相应 R-UE的 C-RNTI为 UE ID标识, 子头格式如图 13所示。
6个对应于 MAC SDU的 R/R/E/LCID/F/L子头, 分别对应于有效负载 部分 R-UE 1和 R-UE 2的所有 MAC SDU, 子头格式如图 3或图 4所示。 其中, 根据 S子头的顺序, 对应于 R-UE 1的 MAC SDU的 2个子头在前, 接下来是对应于 R-UE 2的 MAC SDU的 4个子头。
R-MAC PDU有效负载中的 R-MAC CE、 MAC SDU 的封装顺序与 R-MAC PDU头中相应的各子头顺序——对应。属于相同节点的 MAC SDU 顺次相邻。
同时, 由于封装完成后的 R-MAC PDU长度未达到相应的规定长度, 则在 R-MAC PDU中有效负载的最后填充相应的填充字节的字节数, 并在 相应的头部分的最后添加用于指示填充字节的 R/R/E/LCID子头,子头格式 如图 5所示。
实例 4:
RN将下属的 2个 R-UE的 6个 MAC SDU及 2项 R-MAC CE信息封装 为一个 R-MAC PDU在中继链路上向 eNB进行传输, 两个 R-UE分别表示 为 R-UE 1和 R-UE 2,两个 R-MA CE分别表示为 R-MAC CE1和 R-MAC CE 2, 其中属于 R-UE 1的 MAC SDU有 3个, 属于 R-UE 2的 MAC SDU有 3 个, 根据本发明提出的 R-MAC PDU方案二, 得到 R-MAC PDU, 如图 25 所示。
R-MAC PDU的头部分中, 分别依次封装了:
2个对应于 R-MAC CE的 R/R/E/LCID子头,分别对应于有效负载部分 的 R-MAC CE 1和 R-MAC CE 2, 子头格式如图 5所示。
2个 S子头, 分别对应 R-UE 1和 R-UE 2, R-UE 1的 S子头在前, 指 的 UE ID;其后是对应于 R-UE 2的 S子头, 指示了 R-UE 2的 UE ID及在此 R-MAC PDU头中包含有 3个 MAC SDU子头。 其中, 采用了其它能够在 eNB与 RN之间唯一标识 R-UE的 UE ID为标识, 子头格式如图 14所示。
6个对应于 MAC SDU的 R/R/E/LCID/F/L子头, 分别对应于有效负载 部分 R-UE 1和 R-UE 2的所有 MAC SDU, 子头格式如图 3或图 4所示。 其中, 根据 S子头的顺序, 对应于 R-UE 1的 MAC SDU的 3个子头在前, 接下来是对应于 R-UE 2的 MAC SDU的 3个子头。
R-MAC PDU有效负载中的 MAC CE、 MAC SDU的封装顺序与 R-MAC PDU头中相应的各子头顺序——对应。 属于相同节点的 MAC SDU顺次相 邻。
同时, 由于封装完成后的 R-MAC PDU长度符合规定长度, 无需进行 填充, R-MAC PDU中有效负载不包含填充字节,相应的头部分中也不包含 指示填充字节的子头。
实例 5:
eNB将 RN下属于 2个 R-UE的 MAC SDU共 4个、属于 RN的 MAC SDU 有 2个以及 3项 R-MAC CE信息封装为一个 R-MAC PDU在中继链路上向 RN进行传输, 两个 R-UE分别表示为 R-UE 1和 R-UE 2, 三个 R-MAC CE 分别表示为 R-MAC CE1至 R-MAC CE 3 , 其中属于 R-UE 1的 MAC SDU 有 1个,属于 R-UE 2的 MAC SDU有 3个,根据本发明提出的 R-MAC PDU 方案三, 得到 R-MAC PDU, 如图 26所示。
R-MAC PDU的头部分中, 分别依次封装了:
3个对应于 R-MAC CE的 R/R/E/LCID子头,分别对应于有效负载部分 的 R-MAC CE 1至 R-MAC CE 3 , 子头格式如图 5所示。
6个对应于 MAC SDU的 R/D/E/LCID/F/L或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID 子头,分别对应于有效负载部分 R-UE 1、 R-UE 2以及 RN的所有 MAC SDU。 其中, 对应于 R-UE 1的 MAC SDU的 1个子头在前, 指示 R-UE 1的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L/Node ID格式, 其中的 D指示位取 值为 1,指示此子头中含有 Node ID信息, Node ID区域指示相应的 R-UE ID。
其后是对应于 RN的 MAC PDU的 2个子头, 第一个指示属于 RN的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L/Node ID格式, 其中的 D指示位取 值为 1,指示此子头中含有 Node ID信息, Node ID区域指示 RN的 ID信息。 其后的另一个指示对应于 RN的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L格 式, 其中的 D指示位取值为 0, 表示此子头对应的 MAC SDU所属的节点 与前一个子头指示的相同。
接下来是对应于 R-UE 2的 MAC SDU的 3个子头,第一个指示 R-UE 2 的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L/Node ID格式, 其中的 D指示位 取值为 1,指示此子头中含有 Node ID信息, Node ID区域指示相应的 R-UE ID。其后的另外 2个指示 R-UE 2的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L 格式, 其中的 D指示位取值为 0,表示此子头对应的 MAC SDU所属的节点 与前一个子头指示的相同。
在包含相应 R-UE的 UE ID信息的子头中以 C-RNTI为 UE ID标识, 占用 16bit, 子头格式如图 16或图 17所示。
R-MAC PDU有效负载中的 R-MAC CE、 MAC SDU 的封装顺序与 R-MAC PDU头中相应的各子头顺序——对应。属于相同节点的 MAC SDU 顺次相邻。
同时, 由于封装完成后的 R-MAC PDU长度符合规定长度, 无需进行 填充, R-MAC PDU中有效负载不包含填充字节,相应的头部分中也不包含 指示填充字节的子头。
实例 6:
RN将下属的 2个 R-UE的 6个 MAC SDU及 1项 R-MAC CE信息封装 为一个 R-MAC SDU在中继链路上向 eNB进行传输, 两个 R-UE分别表示 为 R-UE 1和 R-UE 2,其中属于 R-UE 1的 MAC SDU有 3个,属于 R-UE 2 的 MAC SDU有 3个,根据本发明提出的 R-MAC PDU方案三,得到 R-MAC PDU, 如图 27所示。
R-MAC PDU的头部分中, 分别依次封装了:
1个对应于 R-MAC CE的 R/R/E/LCID子头,分别对应于有效负载部分 的 R-MAC CE 1 , 子头格式如图 5所示。
6个对应于 MAC SDU的 R/D/E/LCID/F/L或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID 子头, 分别对应于有效负载部分 R-UE 1和 R-UE 2的所有 MAC SDU。
其中,对应于 R-UE 1的 MAC SDU的 3个子头在前,第一个指示 R-UE 1的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L/Node ID格式, 其中的 D指示 位取值为 1,指示此子头中含有 UE ID信息, 其后的另 2个指示 R-UE 1的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L格式, 其中的 D指示位取值为 0,表 示此子头对应的 MAC SDU所属的节点与前一个子头指示的相同。
接下来是对应于 R-UE 2的 MAC SDU的 3个子头,第一个指示 R-UE 2 的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L/Node ID格式, 其中的 D指示位 取值为 1,指示此子头中含有 UE ID信息, 其后的另外 2个指示 R-UE 2的 MAC SDU的子头采用 R/D/E/LCID/F/L格式, 其中的 D指示位取值为 0, 表示此子头对应的 MAC SDU所属的节点与前一个子头指示的相同。
在包含相应 R-UE的 UE ID信息的子头中采用了其它能够在 eNB与 RN 之间唯一标识 R-UE的 UE ID为标识, 子头格式如图 18或图 19所示。
R-MAC PDU有效负载中的 R-MAC CE、 MAC SDU 的封装顺序与 R-MAC PDU头中相应的各子头顺序——对应。属于相同节点的 MAC SDU 顺次相邻。
同时, 由于封装完成后的 R-MAC PDU长度未达到相应的规定长度, 则在 R-MAC PDU中有效负载的最后填充相应的填充字节的字节数, 并在 相应的头部分的最后添加用于指示填充字节的 R/R/E/LCID子头,子头格式 如图 5所示。
装置实施例:
如图 28所示, 一种用于中继链路的传输装置, 该装置包括: 指示信息 生成单元、 封装单元和传输单元。 其中, 指示信息生成单元, 用于生成对 有效负载中封装的 MAC SDU所属节点的节点指示信息, 并传递给封装单 元封装在 R-MAC PDU头中。 封装单元, 用于在 R-MAC PDU有效负载中, 对 eNB与 RN之间待传输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU进行 封装; 在 R-MAC PDU头中封装节点指示信息; 并将 R-MAC PDU传递给 传输单元。 传输单元, 用于在 eNB与 RN之间的回程链路上传输 R-MAC 这里, 封装单元, 进一步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中至少封 装有: k个 R-MAC CE; m个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, n > l。
这里, 封装单元, 进一步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中进一步 还封装有填充字节, 填充字节位于有效负载部分的最后。
由于采用的节点指示信息不同, 因此, 装置中指示信息生成单元的具 体实现有所不同, 以下分别阐述。
第一种具体实现: 指示信息生成单元, 进一步用于在指示 MAC SDU 的子头中包含相应节点的 Node ID, 作为节点指示信息。
此时, 一个 MAC SDU的子头对应指示一个 MAC SDU; R-MAC PDU 头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指示填充字节的子头。
这里, 指示信息生成单元, 进一步用于采用的 MAC SDU的子头的格 式具体为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID;采用的 R-MAC CE的子头或填充字节 的子头的格式具体为: R/R/E/LCID。 其中,
当前 MAC SDU子头对应指示 R-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头 中, 采用 Node ID指示位具体指示 RN ID; 当前 MAC SDU子头对应指示 U-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头中, 采用 Node ID指示位具体指示 R-UE ID0
第二种具体实现: 指示信息生成单元, 进一步用于采用 R-MAC PDU 头中的 S子头, 作为节点指示信息。
此时,一个 S子头指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU; R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 指示 MAC SDU的子头、 和可 选的指示填充字节的子头。
这里, 指示信息生成单元, 进一步用于作为节点指示信息的 S子头的 格式具体为 R/R/E/SDU No./Node ID;采用的 MAC SDU子头的格式具体为: R/R/E/LCID/F/L; 采用的 R-MAC CE子头或填充字节子头的格式具体为: R/R/E/LCID0
其中, 当前 R-MAC CE的子头中, E指示位具体指示: 当前 R-MAC CE 的子头之后接下来是另一个 R-MAC CE子头、或是 S子头; 当前 S子头中, E指示位具体指示:当前 S子头之后接下来是另一个 S子头、或是 MAC SDU 子头; R-MAC CE子头和 S子头之外的其它类型的当前子头中, E指示位 具体指示: 当前子头之后接下来是另一个子头, 或是有效负载的开始。
这里, 指示信息生成单元, 进一步用于当前 S子头中, 采用 SDU No. 具体指示: 属于当前 S子头所对应节点的 MAC SDU子头的数量。
这里, 指示信息生成单元, 进一步用于当前 S子头中, 采用 Node ID 具体指示: 相应节点的节点标识信息; 当相应节点为 RN时, Node ID为 RN ID , 当相应节点为 R-UE时, Node ID为 R-UE ID。
第三种具体实现: 指示信息生成单元, 进一步用于在 MAC SDU的子 头中包含 D指示位、 或 D指示位和 Node lD, 作为节点指示信息。
此时, MAC SDU子头中包含 D指示位, 指示当前子头所对应的 MAC SDU与前一个子头所对应的 MAC SDU是否属于同一个节点; R-MAC PDU 头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指示填充字节的子头。
这里, 指示信息生成单元, 进一步用于包含节点指示信息的的 MAC SDU的子头的格式具体为: R/D/E/LCID/F/L或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; 采用的 R-MAC CE子头或填充字节子头的格式具体为: R/R/E/LCID。
其中, 当前 MAC SDU子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU子头 所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不属于同一 个节点时, 当前子头采用的格式具体为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID。 其中, Node ID具体指示: 相应节点的节点标识信息; 当相应节点为 RN时, Node ID为 RN ID , 当相应节点为 R-UE时, Node ID为 R-UE ID。
当前 MAC SDU子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU子头所对应 指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属于同一个节点时, 当前子头采用的格式具体为 R/D/E/LCID/F/L。
装置实施例:
如图 29所示, 一种用于中继链路的接收装置, 该装置包括: 指示信息 解析单元、 解封装单元。 其中, 指示信息解析单元, 用于从 R-MAC PDU 头中封装获得节点指示信息解析, 并将解析结果传递给解封装单元; 其中, 节点指示信息为对 R-MAC PDU有效负载中封装的 MAC SDU所属节点的 节点指示信息。 解封装单元, 用于根据解析结果, 在 R-MAC PDU有效负 载中,对 eNB与 RN之间待传输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU 进行解封装; 获得有效负载中的 R-MAC CE和属于各节点的 MAC SDU。
这里, 解封装单元, 进一步用于解析出一个 R-MAC PDU有效负载中 所封装的信息,至少包括: k个 R-MAC CE; m个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, n > L
这里, 解封装单元, 进一步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中还解 析出填充字节; 填充字节位于有效负载部分的最后。
由于采用的节点指示信息不同, 因此, 装置中指示信息解析单元和解 封装单元的具体实现有所不同, 以下分别阐述。
第一种具体实现: 指示信息解析单元, 进一步用于解析出节点指示信 息为: 在指示 MAC SDU的子头中所包含的相应节点的 Node ID。
MAC SDU子头的格式具体为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID的情况下, 这 里, 指示信息解析单元, 从 MAC SDU子头中获得相应 MAC SDU所属节 点的 Node ID; 指示信息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID具体指示: 相应节点为 RN, 则 Node lD为 RN ID; 或者, 指示信息解析单元, 进一步 用于 Node ID具体指示: 相应节点为 R-UE , 则 Node ID为 R-UE ID。
这里, 指示信息解析单元, 进一步将解析获得的节点指示信息传递给 所述解封装单元。
这里, 解封装单元, 进一步根据从指示信息解析单元获得的对每一个 MAC SDU所属节点的 Node ID信息,对有效负载中包含的一个或多个 MAC SDU进行解封装。
第二种具体实现: 指示信息解析单元, 进一步用于解析出节点指示信 息为: 在 R-MAC PDU头中所包含的 S子头; 其中, 一个 S子头指示属于 相同节点的一个或多个 MAC SDU子头。
S子头的格式具体为 R/R/E/SDU No./Node ID的情况下, 这里, 指示信 息解析单元, 进一步用于解析出 E指示位具体指示: 当前 S子头之后接下 来是另一个 S子头、 或是 MAC SDU子头。
这里, 指示信息解析单元, 进一步用于解析出 SDU No.具体指示: 属 于当前 S子头所对应节点的 MAC SDU子头的数量。 这里, 指示信息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID具体指示: 相 应节点为 RN, 则 Node lD为 RN ID; 或者, 指示信息解析单元, 进一步用 于 Node ID具体指示: 相应节点为 R-UE, 则 Node ID为 R-UE ID。
这里, 指示信息解析单元, 进一步将解析获得的节点指示信息传递给 解封装单元。
这里, 解封装单元, 进一步根据从指示信息解析单元获得的对属于同 一节点的 MAC SDU数量及所属节点的 Node ID信息, 对有效负载中包含 的一个或多个 MAC SDU进行解封装。
第三种具体实现: 指示信息解析单元, 进一步用于解析出节点指示信 息为: 在 MAC SDU的子头中所包含的 D指示位、 或 D指示位和 Node ID。
这里,指示信息解析单元,进一步用于解析出 D指示位指示:当前 MAC SDU子头所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不 属于同一个节点, 则 当前 MAC SDU 子头的格式具体为: R/D/E/LCID/F/L/Node ID。 指示信息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID 具体指示: 相应节点为 RN, 则 Node lD为 RN ID; 或者, 指示信息解析单 元,进一步用于 Node ID具体指示:相应节点为 R-UE,则 Node ID为 R-UE ID。
指示信息解析单元,进一步用于解析出 D指示信指示: 当前 MAC SDU 子头所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属于同 一个节点, 则当前 MAC SDU子头的格式具体为: R/D/E/LCID/F/L。
这里, 指示信息解析单元, 进一步将解析获得的节点指示信息传递给 解封装单元。
这里,解封装单元,进一步根据从指示信息解析单元获得对 MAC SDU 所属节点是否与前一个 MAC SDU相同以及相应的 Node ID信息, 对有效 负载中包含的一个或多个 MAC SDU进行解封装。 以上涉及到的中继以 Relay表示; 回程链路以 Backhaul Link表示; 接 入链路以 Access Link表示; MAC PDU头以 MAC PDU Header表示; 子头 以 Subheader表示; MAC PDU有效负载以 MAC PDU Payload表示; MAC PDU子头以 MAC PDU Subheader表示; 填充字节以 Padding表示; R-MAC PDU以 Relay-MAC PDU表示; R-MAC CE以 Relay MAC CE表示;緩存状 态报告以 Buffer Status Report R-MAC control element表示;不连续传输配置 指示以 DRX Command R-MAC Control Element表示; 时间提前调整指示以 Timing Advance Command R-MAC Control Element表示; 功率控制指示以 Power Headroom R-MAC Control Element表示; S 子头以 SDU Number indication subheader表示, 缩写为 S-subheader。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种用于中继链路的传输方法, 其特征在于, 该方法包括: 在中继 媒体接入控制协议数据单元(R-MAC PDU )的有效负载中, 对增强型基站
( eNB )与中继站( RN )之间待传输的中继 MAC控制元素 ( R-MAC CE ) 和隶属于各节点的 MAC服务数据单元( MAC SDU )封装后, 在所述 eNB 与所述 RN之间的回程链路上传输 R-MAC PDU;
其中, 通过在 R-MAC PDU头中封装的节点指示信息对所述有效负载 中封装的 MAC SDU所属的各节点分别进行指示, 所述节点包括 RN和 RN 下属用户终端 (R-UE )。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 R-MAC CE为与 RN相关的 MAC控制元素;
所述 MAC SDU属于 RN或 R-UE; 属于 RN的 MAC SDU为 R-MAC SDU, 属于 R-UE的 MAC SDU为 U-MAC SDU。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述节点指示信息指示 每个 MAC SDU所属节点的节点标识( Node ID I
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 一个 R-MAC PDU有效 负载中至少封装有: k个 R-MAC CE; m个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, η > 1。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 一个 R-MAC PDU有效 负载中进一步还封装有填充字节, 填充字节位于有效负载部分的最后。
6、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述节点指示信息为: R-MAC PDU头中包括指示 MAC SDU的子头;一个 MAC SDU子头对应指 示一个 MAC SDU, MAC SDU子头中包含所指示的 MAC SDU所属节点的 Node ID;
所述 R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指 示填充字节的子头; 一个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, MAC SDU子头的格式 为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE的子头或填充字节的子头的格式 为: R/R/E/LCID; 其中,
当前 MAC SDU子头对应指示 R-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头 中, Node ID指示 RN ID;
当前 MAC SDU子头对应指示 U-MAC SDU时, 当前 MAC SDU子头 中, Node ID指示 MAC SDU所属 R-UE的 R-UE ID。
8、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述节点指示信息为: R-MAC PDU头中包括 S子头;一个 S子头指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU所对应的一个或多个子头;
所述 R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 指示 MAC SDU的子头、 和可选的指示填充字节的子头; 一个 MAC SDU子头对应指 示一个 MAC SDU, —个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述 S子头, 进一步对 所述 R-MAC PDU头中包含的对应指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU的子头数量、 及相对应的 Node ID进行统一指示。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 根据所述 R-MAC PDU 头中包含的一个或多个 S子头的封装顺序及各个 S子头的指示, 确定在所 述头中包含的一个或多个指示 MAC SDU的子头所对应指示 MAC SDU所 属节点的 Node ID; 其中, 属于相同节点的 MAC SDU所对应的子头依次顺 序相邻; 对应于不同节点的 MAC SDU子头之间, 封装顺序与相对应的 S 子头顺序——对应。
11、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述有效负载中所包 括内容的封装顺序与相对应的子头的封装顺序——对应; 其中, 所述有效负载中所包括内容的封装顺序依次为: 一个或多个 R-MAC CE在前; 随后是一个或多个 MAC SDU; 最后是可选的填充字节;
所述子头的封装顺序依次为: 对应指示 R-MAC CE的一个或多个子头 在前; 随后是一个或多个 S子头; 接下来是按照 S子头的顺序依次封装对 应指示 MAC SDU的一个或多个子头; 最后是可选的对应指示填充字节的 子头。
12、 根据权利要求 9 所述的方法, 其特征在于, S 子头的格式为 R/R/E/SDU No./Node ID; MAC SDU的子头的格式为: R/R/E/LCID/F/L; R-MAC CE子头或填充字节子头的格式为: R/R/E/LCID; 其中,
当前 R-MAC CE子头中, E指示位指示: 当前 R-MAC CE子头之后接 下来是另一个 R-MAC CE子头、 或是 S子头;
当前 S子头中, E指示位指示: 当前 S子头之后接下来是另一个 S子 头、 或是 MAC SDU子头;
R-MAC CE子头和 S子头之外的其它类型的当前子头中, E指示位指 示: 当前子头之后接下来是另一个子头, 或是有效负载的开始。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述当前 S子头中, SDU No.指示: 属于当前 S子头所对应节点的 MAC SDU子头的数量。
14、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述当前 S子头对应 指示节点为 RN时, 当前 S子头中, Node ID指示 RN ID;
所述当前 S子头对应指示节点为 R-UE时, 当前 S子头中, Node ID指 示 R-UE ID。
15、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述节点指示信息为: R-MAC PDU头中包含指示 MAC SDU的子头;一个 MAC SDU子头对应指 示一个 MAC SDU, MAC SDU子头中采用 D指示位,指示当前子头所对应 的 MAC SDU与前一个子头所对应的 MAC SDU是否属于同一个节点; 所述 R-MAC PDU头中还包括: 指示 R-MAC CE的子头、 和可选的指 示填充字节的子头; 一个 R-MAC CE子头对应指示一个 R-MAC CE。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, MAC SDU子头的格 式为: R/D/E/LCID/F/L或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; R-MAC CE子头或填 充字节子头的格式为: R/R/E/LCID; 其中,
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU的子头所 对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不属于同一个 节点, 当前 MAC SDU子头采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU的子头所 对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属于同一个节 点, 当前 MAC SDU子头采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, MAC SDU子头采用 的格式为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID , 当前 MAC SDU 的子头对应指示 R-MAC SDU时, Node ID指示 RN ID;
当前 MAC SDU的子头对应指示 U-MAC SDU时, Node ID指示 R-UE
ID。
18、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述 R-MAC PDU头 中, 对应指示属于同一节点的一个或多个 MAC SDU子头依次顺序相邻; 其中, 对应指示属于同一节点的一个或多个 MAC SDU子头中, 第一 个 MAC SDU子头中包含节点标识信息,指示 Node ID; 其后顺序相邻的属 于同一节点的 MAC SDU子头中, 则不需再次指示 Node ID。
19、根据权利要求 6或 15所述的方法,其特征在于,一个 R-MAC PDU 中,
所述有效负载中所包括内容的封装顺序依次为: 一个或多个 R-MAC CE在前; 随后是一个或多个 MAC SDU; 最后是可选的填充字节; 所述子头的封装顺序依次为: 对应指示 R-MAC CE的一个或多个子头 在前; 随后是对应指示 MAC SDU的一个或多个子头; 最后是可选的对应 指示填充字节的子头。
20、根据权利要求 7、 14或 17所述的方法,其特征在于,所述 R-UE ID 包括: R-UE的小区无线网络临时标识( C-RNTI ), 和其他在 eNB和 RN间 唯一标识一个 R-UE的标识信息。
21、 一种用于中继链路的传输装置, 其特征在于, 该装置包括: 指示 信息生成单元、 封装单元、 和传输单元; 其中,
指示信息生成单元, 用于生成对有效负载中封装的 MAC SDU所属节 点的节点指示信息, 并传递给封装单元封装在 R-MAC PDU头中;
封装单元, 用于在 R-MAC PDU有效负载中, 对 eNB与 RN之间待传 输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU进行封装; 在 R-MAC PDU 头中封装节点指示信息; 并将 R-MAC PDU传递给所述传输单元;
传输单元, 用于在所述 eNB 与所述 RN之间的回程链路上传输所述
Figure imgf000045_0001
22、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述封装单元, 进一 步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中至少封装有: k个 R-MAC CE; m个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, η > 1。
23、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述封装单元, 进一 步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中进一步还封装有填充字节, 填充字 节位于有效负载部分的最后。
24、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息生成单 元, 进一步用于在所述指示 MAC SDU的子头中包含相应节点的 Node ID, 作为所述节点指示信息。
25、 根据权利要求 24所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息生成单 元,进一步用于采用的 MAC SDU子头的格式为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID; 其中,
当前 MAC SDU子头对应指示 R-MAC SDU时, 当前 MAC SDU的子 头中, Node ID指示 RN ID;
当前 MAC SDU子头对应指示 U-MAC SDU时, 当前 MAC SDU的子 头中, Node ID指示R-UE ID。
26、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息生成单 元, 进一步用于采用 R-MAC PDU头中的 S子头, 作为所述节点指示信息; 其中, 一个 S子头指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU子头。
27、 根据权利要求 26所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息生成单 元, 进一步用于作为节点指示信息的 S子头的格式为 R/R/E/SDU NoJNode ID;
其中, E指示位指示: 当前 S子头之后接下来是另一个 S子头、 或是
MAC SDU的子头;
SDU No.指示: 属于当前 S子头所对应节点的 MAC SDU子头的数量; Node ID指示: 相应节点的节点标识信息; 当相应节点为 RN时, Node
ID为 RN ID , 当相应节点为 R-UE时, Node ID为 R-UE ID。
28、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息生成单 元, 进一步用于在所述 MAC SDU的子头中包含 D指示位、 或 D指示位和 Node ID, 作为所述节点指示信息。
29、 根据权利要求 28所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息生成单 元, 进一步用于包含节点指示信息的 MAC SDU 子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L或 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; 其中,
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU子头所对 应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不属于同一个节 点时, 采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L/Node ID; 其中,
Node ID指示: 相应节点的节点标识信息; 当相应节点为 RN时, Node ID为 RN ID , 当相应节点为 R-UE时, Node ID为 R-UE ID;
当前 MAC SDU的子头中, 当 D指示位指示当前 MAC SDU子头所对 应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属于同一个节点 时, 采用的格式为 R/D/E/LCID/F/L。
30、 一种用于中继链路的接收装置, 其特征在于, 该装置包括: 指示 信息解析单元、 解封装单元; 其中,
指示信息解析单元, 用于对 R-MAC PDU头中封装的节点指示信息解 析,并将解析结果传递给解封装单元;其中,所述节点指示信息为对 R-MAC PDU有效负载中封装的 MAC SDU所属节点的节点指示信息;
解封装单元, 用于根据所述解析结果, 在 R-MAC PDU有效负载中, 对 eNB与 RN之间待传输的 R-MAC CE和隶属于各节点的 MAC SDU进行 解封装, 获得所述有效负载中的 R-MAC CE和属于各节点的 MAC SDU。
31、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于, 所述解封装单元, 进 一步用于解析出一个 R-MAC PDU有效负载中所封装的信息, 至少包括: k 个 R-MAC CE; m个 R-MAC SDU; n个 U-MAC SDU, 其中, m > 0, k, n > L
32、 根据权利要求 31所述的装置, 其特征在于, 所述解封装单元, 进 一步用于在一个 R-MAC PDU有效负载中还解析出填充字节; 所述填充字 节位于有效负载部分的最后。
33、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息解析单 元, 进一步用于解析出节点指示信息为: 在所述指示 MAC SDU的子头中 所包含的相应节点的 Node ID。
34、 根据权利要求 33所述的装置, 其特征在于, MAC SDU子头的格 式为: R/R/E/LCID/F/L/Node ID;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析当前 MAC SDU子头, 从所 述 MAC SDU子头中获得相应 MAC SDU所属节点的 Node ID;并将解析获 得的 Node ID传递给所述解封装单元。
35、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息解析单 元, 进一步用于解析出节点指示信息为: 在 R-MAC PDU头中所包含的 S 子头; 其中, 一个 S子头指示属于相同节点的一个或多个 MAC SDU子头。
36、 根据权利要求 35 所述的装置, 其特征在于, S 子头的格式为 R/R/E/SDU No./Node ID;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 E指示位指示: 当前 S子 头之后接下来是另一个 S子头、 或是 MAC SDU子头;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 SDU No.指示: 属于当前 S 子头所对应节点的 MAC SDU子头的数量;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID指示: 相应节点 为 RN, 则 Node ID为 RN ID; 或者, 所述指示信息解析单元, 进一步用于 Node ID指示: 相应节点为 R-UE, 则 Node ID为 R-UE ID。
37、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息解析单 元, 进一步用于解析出节点指示信息为: 在所述 MAC SDU的子头中所包 含的 D指示位、 或 D指示位和 Node ID。
38、 根据权利要求 37所述的装置, 其特征在于, 所述指示信息解析单 元, 进一步用于解析出 D指示位指示: 当前 MAC SDU子头所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU不属于同一个节点;则当前 MAC SDU子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L/Node ID;
所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 D指示位指示: 当前 MAC SDU子头所对应指示的 MAC SDU与前一个子头对应指示的 MAC SDU属 于同一个节点; 则当前 MAC SDU子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L。
39、 根据权利要求 38所述的装置, 其特征在于, 包含节点指示信息的 MAC SDU子头的格式为: R/D/E/LCID/F/L/Node ID的情况下, 所述指示信 息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID指示: 相应节点的 RN ID; 或者, 所述指示信息解析单元, 进一步用于解析出 Node ID指示: R-UE ID。
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