WO2011023115A1 - 一种下行分组域数据业务编码方法和装置 - Google Patents

一种下行分组域数据业务编码方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011023115A1
WO2011023115A1 PCT/CN2010/076365 CN2010076365W WO2011023115A1 WO 2011023115 A1 WO2011023115 A1 WO 2011023115A1 CN 2010076365 W CN2010076365 W CN 2010076365W WO 2011023115 A1 WO2011023115 A1 WO 2011023115A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
encoded
usf
coding
downlink
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/076365
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴瑾
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2011023115A1 publication Critical patent/WO2011023115A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a downlink packet domain data service coding method and apparatus. Background technique
  • the performance of the packet service is more and more concerned.
  • the uplink data sent by the mobile terminal to the base station is scheduled by the downlink data delivered by the base station.
  • the most frequently used is the USF (Uplink State Flag) scheduling, that is, the mobile terminal determines whether the next uplink block should send data according to the USF delivered by the base station in advance.
  • USF Uplink State Flag
  • the base station sends packet data, and the packet data is encoded.
  • the downlink data is divided into three parts: USF, Head segment data, and Data segment data.
  • USF Global System for Mobile Communications
  • Head segment data Head segment data
  • Data segment data Data segment data.
  • RTTI Reduced Transmission Time Interval
  • the B0, Bl, and PDCHj channels on the PDCHi channel are transmitted to the mobile terminal after the first encoding.
  • the upper B0, Bl data block; after the second encoding, the B2, B3, and B3 data blocks on the B2, B3, and PDCHj channels on the PDCHi channel are transmitted to the mobile terminal.
  • the basic transmission time delay uplink state flag mode BTTI USF mode (BTTI: Basic Transmission Time Interval) is used, the interleaving and mapping are performed in the manner shown in FIG. 2, and the USF transmits and receives by single channel.
  • BTTI Basic Transmission Time Interval
  • the thicker vertical lines on B0, Bl, B2, and B3 are code interleaved and mapped USF positions.
  • On the PDCHi channel one complete USF accounts for four blocks B0, Bl, B2, and B3; PDCHj channel On, a complete USF accounts for B0, Bl, B2, B3 four blocks. That is to say, in the RTTI configuration, when the BTTI USF mode is used, the base station needs to perform two encodings before sending the complete USF information. Therefore, when there is a problem in the transmission, the data to be encoded received by the base station may be lost or an error may occur. The base station cannot correctly encode the USF, and the USF bit on B2 and B3 will not be sent. This will result in incomplete delivery of the USF. The mobile terminal cannot send uplink data according to the USF information, which affects uplink performance.
  • the embodiment of the present invention provides a downlink packet domain data service coding method and device.
  • a downlink packet domain data service coding method where the method includes: when the data to be encoded received at one downlink coding time of the two downlink coding times occupied by a complete uplink state flag USF is correct, another downlink coding time Obtaining the USF in the correct data to be encoded when the data to be encoded or the data to be encoded is received is not received; performing the other downlink coding time using the USF in the obtained correct data to be encoded. USF precoding of the data to be encoded.
  • the downlink packet domain data service coding apparatus includes: an acquiring unit, configured to correctly receive data to be encoded at a downlink coding moment of two downlink coding moments occupied by a complete USF, and further downlink coding Obtaining the USF in the correct data to be encoded when the data to be encoded or the data to be encoded is incorrectly received; the first coding unit is configured to use the correct data to be encoded obtained by using the acquiring unit.
  • the USF performs USF precoding of the data to be encoded at the other downlink coding time.
  • a base station comprising the foregoing downlink packet domain data service coding apparatus.
  • 1 is a schematic diagram of a base station coding downlink packet data
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a downlink coded data interleaving mapping of a BTTI USF mode in an RTTI configuration
  • FIG. 3 is a flowchart of a method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an encoding process in an RTTI configuration according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a complete encoding of a USF in the case of packet loss according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a block diagram of a device composition according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the present invention provides a downlink packet domain data service coding method, which is described in detail below with reference to the accompanying drawings.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method in this embodiment.
  • the downlink packet domain data service coding method in this embodiment mainly includes:
  • the actions of steps 301, 302 may be performed by a downlink packet domain data service coding apparatus, and the downlink packet domain data service coding apparatus may be included in the base station.
  • the base station uses the USF in the received data to be encoded to perform USF precoding and encoding of the data to be encoded at another downlink coding time, thereby implementing complete encoding of the USF, and ensuring that the mobile terminal normally receives the USF. , in order to smoothly carry out uplink scheduling.
  • the embodiment further provides a downlink packet domain data service coding method, which is described in detail below with reference to the accompanying drawings.
  • the downlink packet domain data service coding method in this embodiment mainly includes:
  • the two downlink coding moments occupied by a complete USF are in the RTTI configuration.
  • a complete USF occupies the first 10ms coding time, and the two coding moments can be separated by 10ms.
  • the received data to be encoded is encoded at the two moments, the same USF is used for USF precoding, so that after one of the moments does not receive the data to be encoded or the received data to be encoded is incorrect, Using the same features as the USF used at another time, the USF is used to perform two encodings to achieve complete encoding of the USF.
  • 403 Construct header data and data segment data of the data to be encoded at another downlink coding time
  • 404 encode the constructed header data to obtain the encoded header data;
  • steps 401-406 may be performed by a downlink packet domain data service coding apparatus, and the downlink packet domain data service coding apparatus may be included in the base station.
  • the received message is received at the previous coding time.
  • the encoded data is encoded, and the USF in the data to be encoded is reserved; the USF pre-coded by the USF retained by the previous coding time is directly used in the latter coding moment, and then the constructed header data and the data segment data are encoded. To achieve the full encoding of the USF.
  • the buffering characteristic of the downlink data is used in the previous row.
  • the USF pre-codes the USF in the data to be encoded received at the coding time, and then encodes the constructed header data and the data segment data; and performs the received data to be encoded at the next coding time. Encoding to achieve full encoding of USF.
  • the buffering characteristic of the downlink data means that the downlink receiving data to be encoded is not immediately compiled.
  • the code after receiving a few packets of downlink data, begins to encode the downlink data of one packet. Buffer
  • the code is the first package, but because of the buffer, the second package data is also received, we can also take the parameters, so that when the first package data is compiled, it is found that there is an error, you can take
  • the USF of the second packet of data is encoded; if the first encoded data is normal and the second data is incorrect, the buffering feature is not needed, and only the first USF is reserved, and the second encoding can be used directly; If only one packet of data is received and it is found to be data corresponding to the second downlink coding time of the two downlink coding moments, the first packet data is considered to be lost. At the previous coding moment, the received packet data is used.
  • the USF in the 2 packets of data performs USF precoding, and encodes the constructed header data and data segment data.
  • the USF is completely encoded by using the reserved USF and the constructed header data and the data segment data, so that the subsequent mobile terminal is implemented. Can receive complete USF information.
  • the data sent by the base station is randomly constructed, and the mobile terminal does not need the data. Therefore, in this embodiment, after encoding the constructed data, the verification of the encoded downlink data is also modified. Bit, in order to make the mobile terminal decode unsuccessfully and automatically discard the header data and data segment data constructed by the base station.
  • Figure 5 shows the data before and after encoding in BTTI USF mode in RTTI configuration. As shown in Figure 5, the same USF0 and USF1 are used for both encodings.
  • the base station controller sends two to-be-written data including two identical USFs to the base station through the Abis interface.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of coding according to the method according to this embodiment. As shown in FIG. 6, 61 is a data block of a first downlink coding time at the time of two downlink coding times, and 62 is a second downlink of the two downlink coding times.
  • the second coded content that is, the data block 62 is lost, and the method of the embodiment is applied.
  • the USF complete code is implemented, including the following steps:
  • the base station encodes the received data block 61 and retains USF0 and USF1 in the data block 61.
  • the data block 61 is encoded, and the USF is pre-coded 611 for the USF in the data block 61, and the header data HeadO in the data block 61 is header-encoded (Head Segment Coding) 612, in the data block 61.
  • the data segment data DataO is subjected to data segment encoding (Data segment encoding) 613, and then the encoded data is interleaved and mapped and then delivered.
  • Head segment data and data segment data can be constructed, and then Head segment encoding is performed on the constructed header data, and the constructed data is constructed.
  • the segment data is encoded by the data segment. After the encoding, the encoded data can be interleaved and mapped according to the normal process.
  • the encoded data is also required.
  • the check digit is modified. Due to the modification of the check digit, the decoding of the mobile terminal is unsuccessful, and the header data and the data segment data of the construct are automatically discarded, so that the purpose of the mobile terminal is harmless.
  • the embodiment shown in FIG. 6 is based on the loss of the data block 62 using the same USF, and the method of the present embodiment is applied.
  • the buffer is buffered according to the downlink data.
  • the feature can be used to perform one-time encoding by using the USF and the construction data in the data block 62, and then performing the second encoding on the data block 62, and then performing the interleaving mapping, thereby ensuring the complete encoding of the USF, so that the receiving end, such as The mobile terminal can receive the complete USF information, and implement the uplink scheduling, which is not described here.
  • the method of this embodiment is directed to the IP-based feature of the GSM Abis interface, that is, when the Abis interface is transmitted by using the IP mode, the interference occurs during the transmission process, and the IP transmission introduces jitter and disorder of the data packet, which may result in packet loss or error.
  • the packet probability increases. When the traffic volume is large, the bandwidth contention will further increase the probability of packet loss and packet error. These are reflected in the service side as increased retransmission and degraded service performance.
  • the coding method of this embodiment is used, the impact of packet loss and packet error on the uplink performance of the packet domain can be reduced, and the uplink performance of the packet domain data service can be improved.
  • the method of the embodiment can also reduce the packet downlink packet loss and the error packet to the uplink performance. The impact of improving the uplink performance of packet domain data services.
  • the embodiment of the present invention further provides a downlink packet domain data service coding apparatus.
  • the apparatus of this embodiment is described in detail below with reference to the accompanying drawings.
  • FIG. 7 is a block diagram of a device according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink packet domain data service coding apparatus of the embodiment of the present invention mainly includes: an obtaining unit 71 and a first coding unit 72, where:
  • the obtaining unit 71 is configured to correctly correct the data to be encoded received at one downlink coding moment of the two downlink coding moments occupied by one complete USF, and the other downlink coding moment does not receive the data to be encoded or the received data to be encoded is incorrect. , obtaining the USF in the correct data to be encoded.
  • the first encoding unit 72 is configured to perform USF precoding of the data to be encoded of the another downlink encoding moment by using the USF in the correct data to be encoded acquired by the acquiring unit 71.
  • the device further includes:
  • the data construction unit 73 is configured to correctly receive the data to be encoded at one downlink coding moment of the two downlink coding moments occupied by one complete USF, and not receive the data to be encoded or the data to be encoded that is to be received at another downlink coding moment.
  • the header data and the data segment data of the data to be encoded of the another downlink coding moment are constructed;
  • the second encoding unit 74 is configured to encode the header data constructed by the data construction unit 73; the third encoding unit 75 is configured to encode the data segment data constructed by the data construction unit 73; and the interleaving mapping unit 76 is configured to The pre-coded USF, the encoded header data, and the encoded data segment data are interleaved;
  • the sending unit 77 is configured to send the interleaved mapped data to the mobile terminal.
  • the device further includes:
  • a check digit modification unit 78 is configured to modify a parity bit of the encoded data, so that the mobile terminal discards the constructed header data and data segment data according to the modified parity bit.
  • the device in this embodiment is directed to the IP-based feature of the GSM Abis interface, that is, when the Abis interface is transmitted in the IP mode, the interference occurs during the transmission, and the IP transmission introduces jitter and disorder of the data packet, which may result in packet loss or error.
  • the packet probability increases. When the traffic volume is large, the bandwidth contention will further increase the probability of packet loss and packet error. These are reflected in the service side as increased retransmission and degraded service performance.
  • the coding apparatus of this embodiment is used, the impact of packet loss and packet error on the uplink performance of the packet domain can be reduced, and the uplink performance of the packet domain data service can be improved.
  • the device in this embodiment can also reduce the downlink packet loss and packet error performance of the packet domain. The impact of improving the uplink performance of packet domain data services.
  • An embodiment of the present invention further provides a base station, where the base station includes downlink packet domain data of Embodiment 3.
  • the service coding apparatus as described in the third embodiment, has been described in detail in the downlink packet domain data service coding apparatus, and details are not described herein again.
  • the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein can be implemented directly in hardware, a software module executed by a processor, or a combination of both.
  • the software module can be placed in random access memory (RAM), memory, read only memory (ROM), electrically programmable ROM, electrically erasable programmable ROM, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or technical field. Any other form of storage medium known.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

一种下行分组域数据业务编码方法和装置 本申请要求于 2009 年 8 月 26 日提交中国专利局、 申请号为 2 200910166570.7、 发明名称为 "一种下行分组域数据、 Ik务编码方法和装置" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过弓 I用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种下行分组域数据业务编码方法和装 置。 背景技术
随着分组域数据业务的广泛应用, 分组业务的性能越来越受关注, 在分 组数据业务中,移动终端发向基站的上行数据是由基站下发的下行数据调度 的。 其中, 使用最频繁的是 USF (Uplink State Flag, 上行状态标志) 调度, 即移动终端根据基站提前下发的 USF来决定下一个上行块是否要发数据。
在现有技术中, 如图 1所示, 基站下发分组数据, 要对分组数据进行编 码, 下行数据分为三部分: USF、 Head段数据和 Data段数据, 基站对该下 行数据编码时, 要分别做这三种类型数据的编码, 然后把编码后的数据交织 到一起, 最后映射成协议规定的空口格式, 发给移动终端。
在 RTTI (Reduced Transmission Time Interval, 减小传输时间延迟)配置 下, 一次编码会产生 4个块, 如图 2所示, 第一次编码后向移动终端发送 PDCHi信道上的 B0、 Bl和 PDCHj信道上的 B0、 Bl数据块; 第二次编码 后向移动终端发送 PDCHi信道上的 B2、 B3和 PDCHj信道上的 B2、 B3数 据块。 采用基本传输时间延迟上行状态标志模式 BTTI USF mode (BTTI: Basic Transmission Time Interval, 基本传输时间延迟) 时, 按图 2所示的方 式进行交织、 映射, USF按单信道收发。 从图 2看, B0、 Bl、 B2、 B3上较 粗的竖线为编码交织、映射后的 USF位置, PDCHi信道上,一个完整的 USF 占 B0、 Bl、 B2、 B3四个块; PDCHj信道上, 个完整的 USF占 B0、 Bl、 B2、 B3四个块。也就是说, RTTI配置下, 采用 BTTI USF mode时, 基站需 要进行两次编码, 才能发送完整的 USF信息。 因此, 当传输出现问题时, 基站收到的待编码数据可能会丢失或出现错误, 基站不能对 USF进行正确 编码, B2、 B3上的 USF bit也不会下发, 这将导致 USF下发不全, 移动终 端也就无法根据 USF信息发送上行数据, 影响上行性能。
发明内容
为了解决基站接收到的下行数据发生丢包、 错包时, 不能对 USF进行 正确编码的问题,本发明实施例提供 -种下行分组域数据业务编码方法和装 置。
本发明实施例的方法和装置是通过如下技术方案实现的:
一种下行分组域数据业务编码方法, 所述方法包括: 当在一个完整的上 行状态标志 USF 占用的两次下行编码时刻中的一个下行编码时刻接收到的 待编码数据正确,另外一个下行编码时刻未接收到待编码数据或接收到的待 编码数据错误时, 获取所述正确的待编码数据中的 USF; 使用所述获取的正 确的待编码数据中的 USF进行所述另外一个下行编码时刻的待编码数据的 USF预编码。
•种下行分组域数据业务编码装置, 所述装置包括: 获取单元, 用于在 一个完整的 USF 占用的两次下行编码时刻的一个下行编码时刻接收到的待 编码数据正确,另外 ·个下行编码时刻未接收到待编码数据或接收到的待编 码数据错误时, 获取所述正确的待编码数据中的 USF; 第一编码单元, 用于 使用所述获取单元获取的正确的待编码数据中的 USF进行所述另外一个下 行编码时刻的待编码数据的 USF预编码。
一种基站, 所述基站包括前述下行分组域数据业务编码装置。
通过本发明实施例的下行分组域数据业务编码方法和装置,减小了下行 数据部分丢失或错误时对上行业务性能产生的影响。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部 分, 并不构成对本发明的限定。 在附图中:
图 1为基站对下行分组数据编码的示意图;
图 2为 RTTI配置下, BTTI USF mode的下行编码数据交织映射示意图; 图 3为本发明实施例的方法流程图;
图 4为本发明另一实施例的方法流程图;
图 5为本发明实施例 RTTI配置下编码过程示意图;
图 6为本发明实施例丢包情况下 USF完整编码示意图;
图 7为本发明实施例装置组成框图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白, 下面结合实 施例和附图, 对本发明实施例做进一步详细说明。 在此, 本发明的示意性实 施例及其说明用于解释本发明, 但并不作为对本发明的限定。
实施例一
本发明实施例提供一种下行分组域数据业务编码方法, 以下结合附图对 本实施例进行详细说明。
图 3为本实施例的方法流程图, 请参照图 3, 本实施例的下行分组域数 据业务编码方法主要包括:
301: 当在 '个完整的上行状态标志 USF占用的两次下行编码时刻中的 一个下行编码时刻接收到的待编码数据正确,另外一个下行编码时刻未接收 到待编码数据或接收到的待编码数据错误时,获取所述正确的待编码数据中 的 USF;
302: 使用所述获取的正确的待编码数据中的 USF进行所述另外一个下 行编码时刻的待编码数据的 USF预编码。
在本实施例中, 步骤 301, 302的动作可以由下行分组域数据业务编码 装置执行, 该下行分组域数据业务编码装置可以包括在基站中。 在本实施例中, 如果在一个完整的 USF 占用的两次下行编码时刻中的 其中一个下行编码时刻接收到基站控制器发送的待编码数据,而在另外一个 下行编码时刻未接收到待编码数据或接收到的待编码数据错误,则基站利用 接收到的待编码数据中的 USF进行另外一个下行编码时刻的待编码数据的 USF预编码编码, 从而实现 USF的完整编码, 保证移动终端正常接收 USF, 以顺利进行上行调度。
为使本实施例的方法更新清楚易懂, 以下结合具体的实施例对本实施例 的方法进行详细说明。
实施例二
本实施例还提供一种下行分组域数据业务编码方法, 以下结合附图对本 实施例进行详细说明。
图 4为本实施例的方法流程图, 请参照图 4, 本实施例的下行分组域数 据业务编码方法主要包括:
401: 当在一个完整的上行状态标志 USF占用的两次下行编码时刻中的 一个下行编码时刻接收到的待编码数据正确,另外一个下行编码时刻未接收 到待编码数据或接收到的待编码数据错误时,获取所述正确的待编码数据中 的 USF;
402: 使用所述获取的正确的待编码数据中的 USF进行所述另外一个下 行编码时刻的待编码数据的 USF预编码;
在本实施例中,一个完整的 USF占用的两次下行编码时刻是指 RTTI配 置下,采用 BTTI USF mode时,一个完整的 USF占用的前后 10ms两次编码 时刻, 两次编码时刻可以间隔 10ms, 在这两个时刻对接收到的待编码数据 进行编码时, 使用相同的 USF进行 USF预编码, 如此一来, 在其中一个时 刻没有接收到待编码数据或接收到的待编码数据错误后,可以利用与另一时 刻使用的 USF相同的特点, 利用该 USF进行两次编码, 实现 USF的完整编 码。 403:构建另一个下行编码时刻的待编码数据的头段数据和数据段数据; 404: 对构建的头段数据进行编码, 得到编码后头段数据;
405: 对构建的数据段数据进行编码, 得到编码后数据段数据; 在本实施例中, 由于在另一个下行编码时刻, 没有对应的待编码数据, 或者对应的待编码数据错误, 因此, 需要构建一个待编码数据, 并分别对该 构建的待编码数据的头段数据和数据段数据进行编码, 以使该另一个下行编 码时刻有一个完整的编码过程, 即包含了 USF预编码、 头段编码和数据段 编码, 以便终端可以根据步骤 401 中在其中 个下行编码时刻得到的 USF 和步骤 402— 405中在另一个下行编码时刻得到的 USF, 得到完整的 USF编 码后信息, 完成上行调度。
406: 将所述进行编码后的 USF、 头段数据、 数据段数据进行交织、 映 射, 并将交织映射后的数据发送到移动终端。
在本实施例中, 步骤 401— 406的动作可以由下行分组域数据业务编码 装置执行, 该下行分组域数据业务编码装置可以包括在基站中。
在本实施例中, 如果前一下行编码时刻接收到待编码数据, 后一下行编 码时刻未接收到待编码数据或接收到的待编码数据错误,则在前一下行编码 时刻对接收到的待编码数据进行编码, 并保留该待编码数据中的 USF; 在后 一编码时刻直接利用前一下行编码时刻保留下来的 USF进行 USF预编码, 然后对构建的头段数据和数据段数据进行编码, 以实现 USF的完整编码。
在本实施例中,如果前一下行编码时刻未接收到待编码数据或接收到的 待编码数据错误, 后一下行编码时刻接收到待编码数据, 则根据下行数据的 缓冲特性,在前一下行编码时刻利用后一下行编码时刻接收到的待编码数据 中的 USF进行 USF预编码,然后对构建的头段数据和数据段数据进行编码; 在后一下行编码时刻对接收到的待编码数据进行编码, 以实现 USF 的完整 编码。
其中, 下行数据的缓冲特性是指, 下行收到待编码数据并不马上进行编 码, 可以收到几包下行数据后, 才开始对笫一包下行数据进行编码。 以缓冲
2包为例, 编码的是第 1包, 但由于有缓冲实际上第 2包数据也收到了, 我 们也可以取其中的参数, 这样, 在编第 1包数据时, 发现有错误, 可以取第 2包数据的 USF进行编码; 如果第一次编码数据正常, 第二次数据错误, 则 不需要利用缓冲的特性,只需保留第一次的 USF,第二次编码直接使用即可; 如果仅接收到一包数据,发现其是两个下行编码时刻的第二下行编码时刻对 应的数据, 则认为第 1包数据丢失, 在前一编码时刻, 利用接收到的那包数 据, 也即第 2包数据中的 USF进行 USF预编码, 并对构建的头段数据和数 据段数据进行编码。
本实施例在基站没有接收到待编码数据, 或接收到的待编码数据错误 时,通过使用保留的 USF和构建的头段数据和数据段数据的方式,实现 USF 的完整编码, 使得后续移动终端可以接收到完整的 USF信息。 但由于在这 种情况下,基站下发的数据是随机构建的,移动终端并不需要该数据,因此, 本实施例在对构建的数据编码后, 还要修改编码后的下行数据的校验位, 以 便使移动终端译码不成功而自动丢弃基站构建的头段数据和数据段数据。
为使本实施例的方法更加清楚易懂, 以下结合图 5所示的 RTTI配置下 的编码示意图和图 6所示的丢包情况下的 USF完整编码示意图对本实施例 的方法加以说明, 请参照图 5、 图 6。
图 5为 RTTI配置下, 采用 BTTI USF mode时编码前后数据示意图, 由 图 5可知, 两次编码都使用了相同的 USF0和 USF1。 本发明实施例的方法 在采用 BTTI USF mode时, 在正常情况下,基站控制器会通过 Abis口向基 站下发两次包括两个相同 USF的待编数据。
根据本实施例的方法, 当下行数据出现丢包或错包时, 只要基站在一个 完整的 USF 占用的两次下行编码时刻正确接收到了两次待编码数据中的任 意一包, 即用这一包中的 USF信息, 进行两次编码, 实现 USF0、 USF1的 完整编码, 保证移动终端正常接收 USF, 顺利进行上行调度。 图 6为根据本实施例的方法的编码示意图,如图 6所示, 61为该两次下 行编码时刻的第一下行编码时刻的数据块, 62为该两次下行编码时刻的第二 下行编码时刻的数据块, 本实施例以第二次编码内容, 也即数据块 62丢失 为例, 应用本实施例的方法, 在数据块 62丢失的情况下, 实现 USF完整编 码, 包括以下步骤:
在第一编码时刻, 基站对接收到的数据块 61进行编码, 并保留该数据 块 61中的 USF0和 USF1。 对数据块 61进行编码, 需要对该数据块 61中的 USF进行 USF预编码 611, 对该数据块 61中的头段数据 HeadO进行头段编 码(Head段编码) 612,对该数据块 61中的数据段数据 DataO进行数据段编 码(Data段编码) 613, 然后对编码后的数据进行交织和映射后下发。
在第二编码时刻, 由于数据块 62的内容丢失, 该数据块 62中的头段数 据 Headl、 数据段数据 Datal无法恢复, 但由于数据块 62的 USF与数据块 61中的 USF—致, 因此, 当第二编码时刻发现数据块 62丟失时, 则使用前 一编码时刻保留的 USF0和 USF1进行 USF预编码 621, 这样可以得到完整 的 USF编码后信息, 但由于头段数据 Headl和数据段数据 Datal丢失, 需 要特殊处理 Head段编码 622和 Data段编码 623, 根据本发明实施例, 可以 通过构建头段数据和数据段数据,然后对构建的头段数据进行 Head段编码, 并对构建的数据段数据进行 Data段编码来实现, 编码后, 即可按照正常的 流程对编码后的数据进行交织映射后下发。
由于前述构建的头段数据和数据段数据对接收该数据的终端,如移动终 端来说, 是没有意义的, 因此, 为了保证该构建的数据对移动终端无害, 还 要对编码后的数据的校验位进行修改, 由于校验位的修改, 会使得移动终端 译码不成功, 自动丢弃该构建的头段数据和数据段数据, 如此即可达到对移 动终端无害的目的。
图 6所示的实施例是以使用相同 USF的数据块 62丢失为例, 应用本实 施例的方法, 当数据块 61丟失而接收到数据块 62时, 根据下行数据的缓冲 特性, 可以利用数据块 62中的 USF和构建数据进行笫一次编码, 再对数据 块 62进行第二次编码, 然后进行交织映射下发, 如此也能保证 USF的完整 编码, 使接收端, 如移动终端能够接收到完整的 USF信息, 进而实现上行 调度, 在此不再赘述。
本实施例的方法针对 GSM Abis接口 IP化的特性, 即 Abis接口采用 IP 方式传输时, 由于传输过程中存在干扰, 而且 IP传输会引入数据包的抖动、 乱序, 这会导致丢包、 错包概率增大, 当业务量较大时, 带宽争抢又会进一 步增大丢包、 错包的概率, 这些在业务面体现为重传增多、 业务性能下降。 使用本实施例的编码方法后, 可减小分组域下行丢包、错包对上行性能的影 响, 提升分组域数据业务的上行性能。 另外, Abis接口采用 TDM方式传输 时, 时钟不稳、 传输干扰也会导致数据传输错误, 这种场景下, 采用本实施 例的方法, 同样可以减小分组域下行丢包、错包对上行性能的影响, 提升分 组域数据业务的上行性能。
实施例三
本发明实施例还提供一种下行分组域数据业务编码装置, 以下结合附图 对本实施例的装置进行详细说明。
图 7为本发明实施例的装置组成框图, 请参照图 7, 本发明实施例的下 行分组域数据业务编码装置主要包括: 获取单元 71、 第一编码单元 72, 其 中:
获取单元 71用于在一个完整的 USF占用的两次下行编码时刻的一个下 行编码时刻接收到的待编码数据正确,另外一个下行编码时刻未接收到待编 码数据或接收到的待编码数据错误时, 获取所述正确的待编码数据中的 USF。
第一编码单元 72用于使用所述获取单元 71获取的正确的待编码数据中 的 USF进行所述另外一个下行编码时刻的待编码数据的 USF预编码。
根据本发明实施例的一个实施方式, 该装置还包括: 数据构建单元 73, 用于在一个完整的 USF占用的两次下行编码时刻的 一个下行编码时刻接收到的待编码数据正确,另外一个下行编码时刻未接收 到待编码数据或接收到的待编码数据错误时,构建所述另外一个下行编码时 刻的待编码数据的头段数据和数据段数据;
第二编码单元 74, 用于对数据构建单元 73构建的头段数据进行编码; 第三编码单元 75,用于对数据构建单元 73构建的数据段数据进行编码; 交织映射单元 76, 用于将预编码的 USF、 编码后的头段数据和编码后 的数据段数据进行交织映射;
发送单元 77, 用于向移动终端发送交织映射后的数据。
根据本发明实施例的该实施方式, 该装置还包括:
校验位修改单元 78,用于修改编码后的数据的校验位, 以便使所述移动 终端根据所述修改后的校验位丢弃所述构建的头段数据和数据段数据。
需要说明的是,本发明实施例的装置的组成单元分别用于实现本发明实 施例的方法对应的各步骤的功能, 由于各功能已在实施例一中作了详细说 明, 在此不再赘述。
本实施例的装置针对 GSM Abis接口 IP化的特性, 即 Abis接口采用 IP 方式传输时, 由于传输过程中存在干扰, 而且 IP传输会引入数据包的抖动、 乱序, 这会导致丢包、 错包概率增大, 当业务量较大时, 带宽争抢又会进一 步增大丢包、 错包的概率, 这些在业务面体现为重传增多、 业务性能下降。 使用本实施例的编码装置后, 可减小分组域下行丢包、错包对上行性能的影 响, 提升分组域数据业务的上行性能。 另外, Abis接口采用 TDM方式传输 时, 时钟不稳、 传输干扰也会导致数据传输错误, 这种场景下, 采用本实施 例的装置, 同样可以减小分组域下行丢包、错包对上行性能的影响, 提升分 组域数据业务的上行性能。
实施例四
本发明实施例还提供一种基站,该基站包含实施例三的下行分组域数据 业务编码装置, 由于在实施例三中, 己经对该下行分组域数据业务编码装置 进行了详细说明, 在此不再赘述。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、 处理器执行的软件模块, 或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存 储器(RAM)、 内存、 只读存储器(ROM)、 电可编程 ROM、 电可擦除可编 程 ROM、 寄存器、 硬盘、 可移动磁盘、 CD-ROM、 或技术领域内所公知的 任意其它形式的存储介质中。
以上所述的具体实施例, 对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了 进一步详细说明, 所应理解的是, 以上所述仅为本发明的具体实施例而已, 并不用于限定本发明的保护范围, 凡在本发明的精神和原则之内, 所做的任 何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求
1. 一种下行分组域数据业务编码方法, 其特征在于, 所述方法包括: 当在一个完整的上行状态标志 USF 占用的两次下行编码时刻中的一个 下行编码时刻接收到的待编码数据正确,另外一个下行编码时刻未接收到待 编码数据或接收到的待编码数据错误时, 获取所述正确的待编码数据中的 USF;
使用所述获取的正确的待编码数据中的 USF进行所述另外一个下行编 码时刻的待编码数据的 USF预编码。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述正确的待 编码数据中的 USF具体为: 获取所述正确的待编码数据中携带的两个 USF。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 构建所述另外一个下行编码时刻的待编码数据的头段数据和数据段数 据;
对构建的头段数据进行编码;
对构建的数据段数据进行编码;
将所述预编码后的 USF、编码后的头段数据、编码后的数据段数据进行 交织、 映射, 并将交织映射后的数据发送到移动终端。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 在对编码后的 USF、 编 码后的头段数据、 编码后的数据段数据进行交织之前, 所述方法还包括: 修改编码后的数据的校验位, 以便使所述移动终端根据所述修改后的校 验位丢弃所述构建的头段数据和数据段数据。
5. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
如果在所述一个完整的 USF 占用的两次下行编码时刻的前一下行编码 时刻接收到的待编码数据正确, 在后一下行编码时刻没有接收到待编码数 据, 或者接收到的待编码数据错误, 则利用接收到的正确的待编码数据中的 USF进行后一下行编码时刻的待编码数据的 USF预编码; 或者 如果在所述一个完整的 USF 占用的两次下行编码时刻的后一下行编码 时刻接收到的待编码数据正确, 在前一下行编码时刻没有接收到待编码数 据, 或者接收到的待编码数据错误, 则利用接收到的正确的待编码数据中的 USF进行前一下行编码时刻的待编码数据的 USF预编码。
6. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法在减小传输时 间延迟配置下采用基本输时间延迟上行状态标志模式传输数据。
7. —种下行分组域数据业务编码装置, 其特征在于, 所述装置包括: 获取单元, 用于在 -个完整的 USF 占用的两次下行编码时刻的 个下 行编码时刻接收到的待编码数据正确,另外一个下行编码时刻未接收到待编 码数据或接收到的待编码数据错误时, 获取所述正确的待编码数据中的 USF;
第一编码单元, 用于使用所述获取单元获取的正确的待编码数据中的 USF进行所述另外一个下行编码时刻的待编码数据的 USF预编码。
8. 根据权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 所述获取单元具体用于 获取所述正确的待编码数据中携带的两个 USF。
9. 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 数据构建单元,用于构建所述另外 ·个下行编码时刻的待编码数据的头 段数据和数据段数据;
第二编码单元, 用于对构建的头段数据进行编码;
第三编码单元, 用于对构建的数据段数据进行编码;
交织映射单元,用于将预编码的 USF、编码后的头段数据和编码后的数 据段数据进行交织映射;
发送单元, 用于向移动终端发送交织映射后的数据。
10. 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 校验位修改单元, 用于修改编码后的数据的校验位, 以便使所述移动终 端根据所述修改后的校验位丢弃所述构建的头段数据和数据段数据。
11. 一种基站, 其特征在于, 所述基站包括权利要求 7— 10任 的下行分组域数据业务编码装置。
PCT/CN2010/076365 2009-08-26 2010-08-26 一种下行分组域数据业务编码方法和装置 WO2011023115A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910166570.7 2009-08-26
CN2009101665707A CN101997640B (zh) 2009-08-26 2009-08-26 一种下行分组域数据业务编码方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011023115A1 true WO2011023115A1 (zh) 2011-03-03

Family

ID=43627271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/076365 WO2011023115A1 (zh) 2009-08-26 2010-08-26 一种下行分组域数据业务编码方法和装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101997640B (zh)
WO (1) WO2011023115A1 (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1319974A (zh) * 2000-03-28 2001-10-31 朗迅科技公司 译码上行链路状态标志的改进方法
CN101335597A (zh) * 2008-07-24 2008-12-31 深圳华为通信技术有限公司 一种译码方法及装置
CN101400117A (zh) * 2007-09-27 2009-04-01 联想(上海)有限公司 下行信道状态信息确定方法与装置及预编码方法与装置
CN101425830A (zh) * 2007-11-01 2009-05-06 鼎桥通信技术有限公司 一种预编码码字确定方法、系统及装置
WO2009102270A1 (en) * 2008-02-12 2009-08-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a wireless communication network

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7639653B2 (en) * 2005-03-10 2009-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing uplink resource allocation in a communication system
CN101047426B (zh) * 2006-04-18 2010-08-04 华为技术有限公司 一种上行分组数据信道的分配方法及数据的发送方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1319974A (zh) * 2000-03-28 2001-10-31 朗迅科技公司 译码上行链路状态标志的改进方法
CN101400117A (zh) * 2007-09-27 2009-04-01 联想(上海)有限公司 下行信道状态信息确定方法与装置及预编码方法与装置
CN101425830A (zh) * 2007-11-01 2009-05-06 鼎桥通信技术有限公司 一种预编码码字确定方法、系统及装置
WO2009102270A1 (en) * 2008-02-12 2009-08-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a wireless communication network
CN101335597A (zh) * 2008-07-24 2008-12-31 深圳华为通信技术有限公司 一种译码方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101997640A (zh) 2011-03-30
CN101997640B (zh) 2013-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10790937B1 (en) Hybrid automatic repeat request for wireless local area network
JP4877979B2 (ja) 複数の局が共有媒体を介して通信するネットワークにおける動作方法
US20090319850A1 (en) Local drop control for a transmit buffer in a repeat transmission protocol device
JP6884105B2 (ja) 低レイテンシ確認応答のためのシステムおよび方法
JP5309017B2 (ja) 無線通信ネットワークにおける符号語上での情報の符号化
JP5631336B2 (ja) Rlcプロトコルの新パケットインジケータ
BRPI0810292B1 (pt) Método, unidade de transmissão e aparelho para uma operação de reporte rápido do reconhecimento/não reconhecimento
US20120201205A1 (en) Method for improved robust header compression with low signal energy
US20210336719A1 (en) Data retransmission in wireless network
WO2017143837A1 (zh) 一种信息传输方法及装置
US11309998B2 (en) Hybrid automatic repeat request for wireless local area network
WO2010028608A1 (zh) 一种电路交换域业务的传输方法、网络设备及终端设备
WO2018176480A1 (zh) 数据处理方法和设备
CN103607264A (zh) 基于3g网络的带内数据传输方法
US8031680B2 (en) Communicating non-scheduling information in wireless networks
WO2011075973A1 (zh) 物理层的数据报文请求重传方法及装置
CN114124840A (zh) 接收pdcp包的方法、pdcp包的接收装置、终端设备
US7924710B2 (en) Method for transmitting data including an error control mechanism designed for unreliable networks and error resilience applications
WO2011023115A1 (zh) 一种下行分组域数据业务编码方法和装置
WO2019091399A1 (zh) 数据包修复方法、基站、终端及计算机可读存储介质
WO2020020456A1 (en) Device and method for supporting harq for wi-fi
WO2018191863A1 (zh) 传输数据的方法和设备
Lin et al. Efficient frame aggregation transmission using random linear network coding
WO2022236719A1 (zh) 无线通信方法、终端设备和网络设备
WO2008092409A1 (fr) Procédé et appareil de codage basés sur l'intervalle de temps de transmission réduit (rtti)

Legal Events

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

Ref document number: 10811275

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10811275

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1