WO2012163168A1 - 一种数据传输的方法及装置 - Google Patents

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WO2012163168A1
WO2012163168A1 PCT/CN2012/073265 CN2012073265W WO2012163168A1 WO 2012163168 A1 WO2012163168 A1 WO 2012163168A1 CN 2012073265 W CN2012073265 W CN 2012073265W WO 2012163168 A1 WO2012163168 A1 WO 2012163168A1
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WO
WIPO (PCT)
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subframe
data
type
uplink
scheduling signaling
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/073265
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English (en)
French (fr)
Inventor
徐婧
潘学明
沈祖康
Original Assignee
电信科学技术研究院
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a data transmission method and apparatus.
  • TDD time division duplex
  • 3G third generation communication system
  • TD-SCDMA Time Division Synchronized Code Division Multiple Access
  • OFDM Time Division Synchronous Code Division Multiple Access
  • 4G fourth generation communication system
  • TD-LTE Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - Long Term Evolution
  • the division of the uplink and downlink time slots is static or semi-static.
  • the uplink and downlink time slot proportions are determined and remain unchanged according to the cell type and the approximate service ratio.
  • the patent application number 201010567764.0 proposes a dynamic uplink and downlink subframe allocation scheme.
  • the scheme is: setting a four-seed frame type in a certain period of time, including a subframe fixed for downlink transmission, a subframe fixed for uplink transmission, and a subframe that is flexibly allocated, and the subframe can be used as an uplink. Or downlink transmission.
  • the time period is a radio frame (only one example, and may be other time periods), where subframe 0 and subframe 5 are fixed downlink subframes, and subframe 2 and subframe 7 are fixed uplinks.
  • Subframes, subframe 1 and subframe 6 are special subframes (which can also be classified as fixed downlink subframes), and other subframes (ie, subframes 3, 4, 8, and 9) are flexible subframes (Flexible Subframes).
  • the base station can be dynamically configured according to real-time service requirements and channel conditions to adapt to dynamic changes in service requirements.
  • the division of the uplink and downlink time slots is static or semi-static, so the Hybrid Automatic Repeat reQuest (HQQ) timing and the uplink and downlink configurations are bound.
  • HQQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the subframe structure is different from the static or semi-statically allocated subframes. Therefore, the existing HARQ timing design cannot be directly applied to the scheme of dynamically allocating uplink and downlink subframes, and the retransmission scheduling and The timing of data retransmission needs to be improved, but there is no effective solution at present.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for data transmission, which are used for realizing data transmission when dynamically uplink and downlink subframes are allocated.
  • the method for processing the uplink transmission on the transmitting end is applied to a dynamic subframe system, where the dynamic subframe system is composed of at least four types of subframes, where the first type of subframes can only be used for downlink transmission.
  • Subframe the second type of subframe can only be used for uplink transmission
  • the third type of subframe can be dynamically configured for uplink or downlink transmission.
  • the third type of subframe cannot be used for uplink.
  • the fourth type of subframe is a special time slot, and the fourth type of subframe includes a downlink pilot time slot DwPTS, a guard interval GP and an uplink pilot time slot UpPTS; the method includes the following steps:
  • the transmitting end receives the uplink scheduling signaling including the HARQ process information only in the first type of subframe or the fourth type of subframe downlink pilot time slot;
  • the transmitting end transmits data on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type or the third type of subframe.
  • the method for processing the uplink transmission at the receiving end is applied to the dynamic subframe system, where the dynamic subframe system is composed of at least four types of subframes, and the first type of subframes can only be used for downlink transmission.
  • Subframe the second type of subframe can only be used for uplink transmission
  • the third type of subframe can be dynamically configured for uplink or downlink transmission.
  • the third type of subframe cannot be used for uplink.
  • the fourth type of subframe is a special time slot, and the fourth type of subframe includes a downlink pilot time slot DwPTS, a guard interval GP and an uplink pilot time slot UpPTS; the method includes the following steps:
  • the receiving end sends the uplink scheduling signaling including the HARQ process information only in the first type of subframe or the fourth type of subframe downlink pilot time slot;
  • the receiving end receives data on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type or the third type of subframe.
  • a transmitting end device for uplink transmission is applied to a dynamic subframe system, where the dynamic subframe system is composed of at least four types of subframes, where the first type of subframes can only be used for downlink transmission.
  • a frame a second type of subframe can only be used for uplink transmission, and a third type of subframe can be dynamically configured for uplink or downlink transmission, and the third type of subframe cannot be used for uplink and downlink simultaneously.
  • the fourth type of subframe is a special time slot, and the fourth type of subframe includes a downlink pilot time slot DwPTS, a guard interval GP, and an uplink pilot time slot UpPTS.
  • the sender device includes: an interface module, Receiving uplink scheduling signaling including HARQ process information only in the first type of subframe or the fourth type of subframe downlink pilot time slot; and in the second type or the third type of subframe Transmitting data on the HARQ process indicated by the HARQ process information.
  • a control module configured to determine, according to the uplink scheduling signaling, a subframe for transmitting data, and instruct the interface module to send data on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type or the third type of subframe.
  • a receiving end device for uplink transmission is applied to a dynamic subframe system, where the dynamic sub- The frame system is composed of at least four types of subframes, wherein the first type of subframe can only be used for downlink transmission, the second type of subframe can only be used for uplink transmission, and the third type of subframe can be dynamically configured.
  • the third type of subframe cannot be used for both uplink and downlink transmission
  • the fourth type of subframe is a special time slot
  • the fourth type of subframe includes a downlink pilot time slot.
  • the receiving end device includes: an interface module, configured to send only in the first type of subframe or the fourth type of subframe downlink pilot time slot
  • Uplink scheduling signaling of HARQ process information and receiving data on a HARQ process indicated by HARQ process information in the second class or the third type of subframe;
  • a control module configured to determine, according to the uplink scheduling signaling, a subframe for transmitting data, and instruct the interface module to receive data on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type or the third type of subframe.
  • a new HARQ transmission strategy is designed for the dynamic subframe system, and data scheduling and transmission are implemented, and synchronous HARQ or asynchronous HARQ is distinguished by HARQ process information, and synchronous HARQ or asynchronous HARQ transmission of data is realized.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a radio frame structure in the background art
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for uplink transmission on a data transmitting end in a dynamic subframe system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for uplink transmission at a data receiving end in a dynamic subframe system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a timing relationship according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for an asynchronous HARQ process according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a timing relationship of FIG. 6 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for mixing synchronous HARQ and asynchronous HARQ according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a timing relationship of FIG. 8 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a timing relationship with respect to configuration 1 of FIG. 5 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a structural diagram of a receiving end device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a structural diagram of a device at a transmitting end according to an embodiment of the present invention.
  • a new HARQ transmission strategy is designed for the dynamic subframe system, and data scheduling and transmission are implemented, and synchronous HARQ or asynchronous HARQ is distinguished by HARQ process information, and synchronous HARQ or asynchronous HARQ transmission of data is realized.
  • the dynamic subframe system is composed of at least four types of subframes, where the first type of subframes can only be used for downlink transmission subframes, and can be called fixed downlink subframes; the second type of subframes can only be used for uplink transmission.
  • the subframe of the third type can be called a fixed uplink subframe; the third type of subframe can be dynamically configured as a subframe for uplink or downlink transmission, which can be called a flexible configuration subframe, but the third type of subframe cannot be used for uplink at the same time.
  • the fourth type of subframe is a special subframe, including a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard interval (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard interval
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • Step 201 The transmitting end receives only the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe, including Uplink scheduling signaling for HARQ process information.
  • Step 202 The sending end sends data on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type of subframe or the third type of subframe.
  • the method for uplink transmission on the data receiving end in the dynamic subframe system in this embodiment is as follows:
  • Step 301 The receiving end sends the uplink scheduling signaling including the HARQ process information only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe.
  • Step 302 The receiving end receives data on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type of subframe or the third type of subframe.
  • the transmitted data includes at least the uplink data on the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Each of the second type of subframes or the third type of subframes that can be used for data transmission corresponds to one or more scheduling subframes, and one second type of subframe or the third type of subframe corresponds to one scheduling subframe in one data transmission.
  • the scheduling subframe is a subframe in which uplink scheduling signaling corresponding to the data is located.
  • the data transmission in this embodiment may occur between the UE and the base station, between the UE and the relay node (RN), or between the relay node and the base station.
  • the transmitting end is the UE
  • the receiving end is the base station. happened at
  • the transmitting end When the UE is connected to the relay node, the transmitting end is the UE, and the receiving end is the relay node. When it occurs between the relay node and the base station, the transmitting end is a relay node, and the receiving end is a base station.
  • the first solution is to use asynchronous for all HARQ processes.
  • the second solution is to use synchronous and asynchronous hybrid HARQ.
  • the first solution is: when receiving the uplink scheduling signaling on the subframe n1, the transmitting end sends the HARQ only in the subframe nl+k1, or the subframe nl+7, or the subframe nl+k1 and the subframe nl+7.
  • the subframe n1 belongs to the downlink pilot slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and k1 and 7 are determined by the subframe n1 and the preset first timing relationship, and the first timing relationship specifies that the control signaling only occurs.
  • the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, kl ⁇ 4, and the control signaling includes uplink scheduling signaling.
  • the transmitting end and the receiving end pre-store a preset timing relationship, and then perform data scheduling, data transmission, feedback, and the like according to the timing relationship.
  • a timing relationship see FIG. 4, where D represents a first type of subframe, U represents a second type of subframe, S represents a fourth type of subframe, X is a third type of subframe, and Xu represents a flexible configuration as an uplink sub-frame.
  • Frame, Xd indicates flexible configuration as a downlink subframe, A indicates a subframe for transmitting feedback, "#, the corresponding subframe is used for data transmission (including first data transmission and retransmission of data). From Figure 4, it can be extracted as shown in Figure 4.
  • Table 1 The first timing relationship shown in Table 1:
  • n represents the UL grant (uplink scheduling signaling) and/or the subframe number of the ACK or NACK transmission
  • k represents the UL grant (uplink scheduling signaling) and the PUSCH transmission
  • the interval between the NACK transmission and the PUSCH retransmission The number of subframes, therefore n+k, or n+7, or n+k and n+7 represent subframes for PUSCH transmission.
  • the ACK or NACK automatically requests the Physical HARQ Indication Channel (PHICH) transmission through physical mixing.
  • PHICH Physical HARQ Indication Channel
  • the value of k can be determined by Table 1-1.
  • the step of the transmitting end transmitting data only on the subframe n1+k1, or the subframe nl+7, or the subframe nl+k1 and the subframe nl+7 includes: :
  • the transmitting end only sends data on the subframe nl+7;
  • the specific implementation of the receiving end is as follows: When receiving the uplink scheduling signaling on the subframe n1, the receiving end is only in the subframe nl+kl, or the subframe nl+7, or the subframe nl+kl and the subframe. Receiving HARQ process information on nl+7 The data on the HARQ process shown.
  • the subframe n1 belongs to the downlink pilot slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and k1 and 7 are determined by the subframe n1 and the preset first timing relationship, and the first timing relationship specifies that the control signaling only occurs.
  • the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, kl ⁇ 4, and the control signaling includes uplink scheduling signaling.
  • the receiving end when receiving the uplink scheduling signaling on the subframe n1, includes the step of receiving data only on the subframe n1+k1, or the subframe nl+7, or the subframe nl+k1 and the subframe nl+7. :
  • the receiving end receives data only in the subframe nl+7;
  • the second solution is: when receiving the uplink scheduling signaling on the subframe n1, the transmitting end only sends the HARQ on the subframe nl+k1, or the subframe nl+8, or the subframe nl+k1 and the subframe nl+8.
  • the downlink pilot time slot the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, kl ⁇ 4, at least part of the HARQ process data transmission only occurs in the second type of subframe, and the control signaling includes the uplink scheduling signal make.
  • Subframe index n (subframe index n )
  • Subframe interval k (subframe interval k)
  • n denotes the subframe number of the UL grant and/or ACK or NACK transmission
  • k denotes the number of subframes between the UL grant and the PUSCH transmission, and between the NACK transmission and the PUSCH retransmission
  • n+k, or n+8, Or n+k and n+8 represent subframes for PUSCH transmission.
  • ACK or NACK is transmitted through the PHICH.
  • the receiving end is only in the subframe nl+kl, or the subframe nl+8, or the subframe nl+k1 and the subframe.
  • Nl+8 receives data on the HARQ process indicated by the HARQ process information, where k1 and 8 are determined by the subframe n1 and a preset first timing relationship, where the first timing relationship specifies that the control signaling occurs only in the first type of subframe or The downlink pilot time slot of the fourth type of subframe, the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, kl ⁇ 4, and at least part of the HARQ process data transmission only occurs in the second type of subframe, and the control The signaling includes uplink scheduling signaling.
  • the present invention determines, according to the first timing relationship, whether the subframe used for transmitting data in the HARQ process indicated by the HARQ process information is a subframe for transmitting data corresponding to the configured synchronous HARQ process, according to the first timing relationship. Whether it is a subframe for transmitting data corresponding to the configured asynchronous HARQ process; if it is a subframe for transmitting data corresponding to the synchronous HARQ process, determining to use synchronous HARQ, otherwise determining to use asynchronous HARQ 0
  • Manner 1 When asynchronous HARQ is used, after transmitting data, the transmitting end receives the uplink scheduling signaling including the HARQ process information only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe. When the uplink scheduling signaling includes the retransmission scheduling information, the transmitting end retransmits the data on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type or the third type of subframe.
  • Manner 2 When asynchronous HARQ is used, after sending data, it also needs to continue to receive control signaling sent by the receiving end.
  • the control signaling sent by the receiving end includes: ACK corresponding to the data, or NACK corresponding to the data, or uplink scheduling signaling. (including uplink scheduling signaling for retransmission scheduling and uplink scheduling signaling for scheduling new data), or NACK and uplink scheduling signaling corresponding to data, or ACK and uplink scheduling signaling corresponding to data (including for Retransmitting scheduled uplink scheduling signaling and uplink scheduling signaling for scheduling new data).
  • each of the second type of subframes or the third type of subframes that can be used for data transmission corresponds to one feedback subframe
  • the feedback subframe is a subframe in which the ACK or NACK corresponding to the data is located.
  • the implementation of the feedback on the sending end is: When transmitting data on the subframe n2, the transmitting end receives the ACK or NACK feedback corresponding to the data only in the subframe n2+k2, where the subframe n2 belongs to the second type of subframe or the first
  • the three types of subframes, k2 are determined by the subframe n2 and the preset second timing relationship, and the second timing relationship specifies that the ACK or NACK feedback occurs only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data The transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k2 ⁇ 4.
  • n denotes the subframe number of the PUSCH transmission
  • k denotes the number of subframes between the ACK or NACK feedback and the PUSCH data transmission
  • n+k denotes the subframe number of the ACK or NACK feedback.
  • n is n2 and k is k2.
  • the transmitting end receives ACK or NACK feedback of data only in subframes n2+4.
  • the specific implementation of the receiving end is as follows: When transmitting data on subframe n2, the receiving end is only in the The ACK corresponding to the data transmitted on the subframe n2+k2, or the NACK corresponding to the data, where the subframe n2 belongs to the second type subframe or the third type subframe, and k2 is determined by the subframe n2 and the preset third timing relationship.
  • the third timing relationship specifies that the ACK or NACK feedback occurs only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k2 ⁇ 4 .
  • Case One the receiver correctly receives the data and sends an ACK. After the sender receives the ACK, it does nothing.
  • Case 2 the receiving end incorrectly receives the data and sends a NACK. After receiving the NACK, the transmitting end determines the retransmitted subframe according to FIG. 5 or Table 2. If the subframe is an available uplink subframe, retransmits the data in the subframe, and if the subframe is unavailable, Figure 5 or Table 2 determines the next retransmitted subframe, retransmitting the data using the most recently available uplink retransmission subframe.
  • the receiving end erroneously receives data, and feeds back uplink scheduling signaling for retransmission scheduling.
  • the transmitting end determines the most recently available uplink retransmission subframe according to the scheduling of the receiving end and the timing relationship shown in FIG. 5 or Table 2, and retransmits the data in the subframe.
  • the receiving end erroneously receives data, and sends a NACK and an uplink scheduling signaling for retransmission scheduling.
  • the transmitting end determines the most recently available uplink subframe according to the scheduling of the receiving end and the timing relationship shown in FIG. 5 or Table 2, and retransmits the data in the subframe.
  • Case 5 The receiving end erroneously receives data, and sends an ACK and an uplink scheduling signaling for retransmission scheduling, and the ACK and the uplink scheduling signaling may be simultaneously transmitted or may be sent in time.
  • the sender does not perform any processing when receiving the ACK.
  • When receiving the uplink scheduling signaling it determines the most recently available uplink retransmission subframe according to the scheduling of the receiving end and the timing relationship shown in FIG. 5 or Table 2, and in the subframe. Retransmit the data.
  • the preferred implementation manner is as follows:
  • the transmitting end side when receiving NACK, or uplink scheduling signaling corresponding to the feedback data, or NACK and uplink scheduling signaling corresponding to the data, on the subframe n3
  • the transmitting end retransmits the data only on the subframe n3+k3 or the subframe n3+8, where the subframe n3 belongs to the first type subframe or the fourth type subframe.
  • the downlink pilot time slots, k3 and 8 are determined by the subframe n3 and the preset first timing relationship, and the first timing relationship specifies that the control signaling occurs only in the downlink pilot of the first type of subframe or the fourth type of subframe. Gap, data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k3 ⁇ 4, at least part of the HARQ or all synchronization process data transmission only occurs in the second type of subframe, and the control signaling includes uplink scheduling signaling , and ACK or NACK.
  • Receive uplink scheduling signaling on subframe n3 and n3 l or 6, and the most significant bit MSB of the uplink index And the least significant bit LSB is both 1, the transmitting end transmits data only in the subframe ⁇ 3+6 and the subframe ⁇ 3+8.
  • the specific implementation of the receiving end is as follows: When the subframe N3 transmits the NACK corresponding to the data, or the uplink scheduling signaling, or the NACK and the uplink scheduling signaling corresponding to the data, or the ACK and the uplink scheduling signal corresponding to the data.
  • the receiving end receives the retransmitted data only in the subframe n3+k3 or the subframe n3+8, where the subframe n3 belongs to the downlink pilot slot of the first type subframe or the fourth type subframe, k3 And 8 are determined by the subframe n3 and the preset first timing relationship, where the first timing relationship specifies that the control signaling only occurs in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data transmission only occurs in the first
  • the second type of subframe or the third type of subframe, k3 ⁇ 4 the data transmission of at least part or all of the synchronous HARQ processes only occurs in the second type of subframe, and the control signaling includes uplink scheduling signaling, and ACK or NACK.
  • the transmitting end when the transmitting end only receives the feedback uplink scheduling signaling and needs to perform retransmission, when only the uplink scheduling signaling for retransmission scheduling is received and the data is transmitted on the subframe n2, the transmitting end is in the second category.
  • the step of retransmitting data in the third type of subframe includes: when transmitting data on the subframe n2, the transmitting end retransmits the data only on the subframe n2+k4, where the subframe n2 belongs to the second type of subframe or the first
  • the three types of subframes, k4 are determined by the subframe n2 and the preset third timing relationship, and the third timing relationship stipulates that the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k4 ⁇ 8, at least partially or completely synchronized
  • the data transmission of the HARQ process only occurs in the second type of subframe.
  • the transmitting end transmits data only on the m+th time in the subframe n2+10, where m is a positive integer;
  • the transmitting end transmits data only at the m+1th time in the subframe n2+14, and m is a positive integer.
  • the specific implementation of the receiving end is as follows: When the receiving end only sends the uplink scheduling signaling for retransmission scheduling and the data is transmitted on the subframe n2, the receiving end receives the second type or the third type of subframe.
  • the step of retransmitting data includes: when receiving data on the subframe n2, the receiving end receives the retransmitted data only on the subframes n2+k4, wherein the subframe n2 belongs to the second type of subframe or the third type of subframe.
  • k4 is determined by the subframe n2 and the preset third timing relationship, and the third timing relationship specifies that the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k4 ⁇ 8, at least partially or completely synchronized The data transmission of the HARQ process only occurs in the second type of subframe.
  • the method of the asynchronous HARQ process in this embodiment is as follows:
  • Step 601 The base station sends an uplink scheduling signal including HARQ process information through the PDCCH on the downlink subframe n1.
  • Step 602 The UE sends data through the PUSCH in the corresponding subframe on the HARQ process indicated by the HARQ process information according to the first timing relationship.
  • Step 603 The base station detects the uplink data sent by the UE. If it is correctly received, no processing is performed, otherwise step 604 is continued.
  • Step 604 The base station sends the uplink scheduling signaling including the HARQ process information and the retransmission indication information only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe.
  • Step 605 The UE retransmits data on the corresponding available uplink subframe according to the first timing relationship.
  • an uplink HARQ timing is shown in FIG.
  • the base station initiates uplink scheduling in subframe 0 (radio frame n).
  • the UE receives and calculates the transmission subframe according to the uplink HARQ timing relationship as: subframe 4 (radio frame n).
  • the UE transmits uplink data in this subframe.
  • the base station receives data in the corresponding subframe, but receives an error.
  • the base station selects an appropriate subframe according to the uplink and downlink configuration. For example, subframe 0 (radio frame n+1) initiates a PDCCH for uplink scheduling to schedule retransmission of data.
  • the UE receives the PDCCH in the corresponding subframe, and calculates the transmission subframe as: subframe 8 (radio frame n+l) according to the uplink HARQ timing relationship.
  • the UE resends the old data in this subframe.
  • the method of mixing HARQ and asynchronous HARQ in this embodiment is as follows:
  • Step 801 The base station sends an uplink scheduling signal including HARQ process information through the PDCCH on the downlink subframe n1.
  • Step 802 The UE sends data through the PUSCH in a corresponding subframe on the HARQ process indicated by the HARQ process information according to the first timing relationship.
  • Step 803 The base station detects the uplink data sent by the UE, and determines, according to the first timing relationship, whether the subframe used for transmitting data in the HARQ process indicated by the HARQ process information is configured for the synchronous HARQ process. If the subframe for transmitting data is correctly received and is not the subframe for transmitting data corresponding to the synchronous HARQ process, no processing is performed. If the subframe for transmitting data corresponding to the synchronous HARQ process is correctly received, the continuation is continued. Step 804: If the erroneously received and not the subframe corresponding to the HARQ process is used to transmit data, proceed to step 806.
  • the base station may determine whether it is a subframe for transmitting data corresponding to the configured asynchronous HARQ process, so as to replace whether to determine whether the subframe corresponding to the configured synchronous HARQ process is used for transmitting data.
  • Step 804 The base station sends an ACK on the subframe n2+k2.
  • N2+k2 is determined by the second timing relationship shown in Table 3.
  • N2 is a subframe in which data is transmitted.
  • Step 805 The UE receives an ACK at the corresponding location.
  • the UE determines, according to the first timing relationship, whether the subframe used for transmitting data in the HARQ process indicated by the HARQ process information is a subframe for transmitting data corresponding to the configured synchronous HARQ process, and is used for transmission corresponding to the synchronous HARQ process. Subsequent to the data, proceed to step 805 or step 809. If not, wait for the uplink scheduling signaling to be received. If yes, proceed to step 807.
  • Step 806 The base station sends the uplink scheduling signaling including the HARQ process information and the retransmission indication information only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe.
  • Step 807 The UE retransmits data on the corresponding available uplink subframe according to the first timing relationship.
  • Step 808 The base station sends a NACK on the subframe n2+k2.
  • N2+k2 is determined by the second timing relationship shown in Table 3.
  • an uplink HARQ timing is shown in FIG.
  • the base station initiates uplink scheduling in subframe 1 (radio frame n), the data transmission subframe corresponding to subframe 1 is subframe 7, and subframe 7 corresponds to synchronous HARQ.
  • the UE receives and calculates the transmission subframe according to the uplink HARQ timing relationship as: subframe 7 (radio frame n).
  • the UE transmits uplink data in this subframe.
  • the base station receives data in the corresponding subframe, but receives an error, and feeds back NACK in subframe 1 (radio frame n+1).
  • the UE receives the PHICH with NACK in the corresponding subframe and retransmits in subframe 7 (radio frame n+1).
  • a PDCCH including uplink scheduling signaling is initiated in subframe 1 (radio frame n+1) for retransmission scheduling.
  • the UE receives the PDCCH in the corresponding subframe and retransmits in the subframe 7 (radio frame n+1). If retransmission is initiated by UL grant (uplink scheduling signaling), it is not limited to subframe 1 (radio frame n+1), and may be subframe 1 of any subsequent radio frame.
  • the base station considers the configuration of the frame structure before scheduling, and adjusts the subframe in which the scheduling signaling is located, so that the UE can apply the timing relationship shown in FIG. 5 or Table 2 or Table 3 to determine the available timing. Subframe.
  • the receiving end determines, according to the first timing relationship between the scheduling signaling and the data transmission, whether the corresponding second type subframe or the third type subframe is indicated by the first timing relationship; if yes, receiving The terminal sends the uplink scheduling signaling on the corresponding subframe indicated by the first timing relationship; otherwise, the receiving end searches for the next corresponding second type subframe or the third type subframe according to the first timing relationship, and determines Breaks whether the sub-frame is available.
  • this embodiment may provide a compatible solution.
  • the control information sent by the base station also includes uplink and downlink configuration type information.
  • the base station schedules the uplink data in the same timing in the two timing relationships according to the timing relationship between the uplink and downlink configuration type and the synchronous HARQ timing relationship preset by the dynamic subframe system.
  • the timing relationship shown in Figure 5 in this embodiment is at least partially time compatible with the configuration 1 specified in the current protocol.
  • the timing relationship determined by the block is a compatible timing relationship.
  • the timing relationship in this embodiment is compatible with configuration 1 at timings 5 and 6.
  • the base station can schedule the uplink traffic according to the user's service requirements at timings 5 and 6.
  • the process is mainly implemented by the receiving end and the transmitting end.
  • the internal structure and functions of the receiving end device and the transmitting end device are introduced below.
  • the receiving end device in this embodiment includes: an interface module 1101 and a control module 1102.
  • the receiving device can be a user device or a relay device.
  • the interface module 1101 is configured to receive uplink scheduling signaling including HARQ process information only in downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe; and in the subframe nl+kl, or the subframe nl+7 And transmitting data on the HARQ process indicated by the HARQ process information on the subframe nl+k1 and the subframe nl+7.
  • the data sent by the interface module 1101 includes at least uplink data on the uplink shared channel.
  • Each of the second type of subframes or the third type of subframes that can be used for data transmission corresponds to one or more scheduling subframes, and one second type of subframe or the third type of subframe corresponds to one scheduling subframe in one data transmission.
  • the scheduling subframe is a subframe in which uplink scheduling signaling corresponding to the data is located.
  • the control module 1102 is configured to determine, according to the uplink scheduling signaling, a subframe for transmitting data, and instruct the interface module 1101 to perform the subframe n1+k1, or the subframe nl+7, or the subframe nl+k1 and the subframe nl+7. Send data on the HARQ process indicated by the HARQ process information.
  • the interface module 1101 when receiving uplink scheduling signaling on the subframe n1, the interface module 1101 is only in the subframe nl+k1, or the subframe nl+7, or the subframe nl+k1 and the subframe.
  • the data on the HARQ process indicated by the HARQ process information is sent on the nl+7, where the subframe n1 belongs to the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and k1 and 7 are determined by the subframe n1 and the preset
  • the first timing relationship determines that the first timing relationship specifies that the control signaling occurs only in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe.
  • Frame, kl ⁇ 4 control signaling includes uplink scheduling signaling.
  • the interface module 1101 transmits data only on the subframe nl+7;
  • the interface module 1101 when receiving uplink scheduling signaling on the subframe n1, the interface module 1101 transmits the HARQ process only on the subframes nl+kl, or nl+8, or nl+kl and nl+8.
  • the interface module 1101 transmits data only on the subframe nl+8;
  • the control module 1102 is further configured to determine, according to the first timing relationship, whether the subframe used for transmitting data is a configured synchronization.
  • control module 1102 is further configured to determine whether the received HARQ process information is configured synchronous HARQ process information, or whether it is configured asynchronous HARQ process information; if it is synchronous HARQ process information, determine to use synchronous HARQ, otherwise determine ⁇ Use asynchronous HARQ.
  • the interface module 1101 is further configured to receive, in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, an ACK corresponding to the data sent by the receiving end, or a NACK corresponding to the data, or an uplink. Scheduling signaling, or NACK and uplink scheduling signaling corresponding to the data, or ACK and uplink scheduling signaling corresponding to the data.
  • Each available for number The second type of subframe or the third type of subframe corresponding to the transmission corresponds to one feedback subframe, and the feedback subframe is a subframe in which the ACK or NACK corresponding to the data is located.
  • the interface module 1101 When transmitting data on the subframe n2, the interface module 1101 receives the ACK or NACK feedback corresponding to the data only on the subframe n2+k2, where the subframe n2 belongs to the second class or the third class subframe, and k2 is the subframe n2. And determining, by the preset second timing relationship, the second timing relationship specifies that the ACK or NACK feedback occurs only in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data transmission only occurs in the second type of subframe. Or the third type of subframe, k2 ⁇ 4.
  • the interface module 1101 receives the ACK or NACK feedback of the data only in the subframes n2+4.
  • the interface module 1101 is further configured to retransmit data in the second type or the third type of subframe.
  • the interface module 1101 is only in the subframe.
  • n3+k3 or n3+8 where subframe n3 belongs to the downlink pilot slot of the first type subframe or the fourth type subframe, and k3 and 8 are subframe subframe n3 and the preset first timing relationship Determining that the first timing relationship specifies that the control signaling occurs only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k3 > 4.
  • the data transmission of at least part or all of the synchronous HARQ processes only occurs in the second type of subframe, and the control signaling includes uplink scheduling signaling, and ACK or NACK.
  • the interface module 1101 when transmitting data on the subframe n2, the interface module 1101 retransmits data only on the subframe n2+k4, where the subframe n2 belongs to the second type subframe or the third class.
  • the subframe, k4 is determined by the subframe n2 and the preset third timing relationship, and the third timing relationship specifies that the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k4>8, at least partially or all of the synchronous HARQ processes The data transfer only occurs in the second type of subframe.
  • the interface module 1101 transmits data only on the m+1th time in the subframe n2+10, where m is a positive integer;
  • the interface module 1101 is further configured to receive the uplink scheduling signaling including the HARQ process information only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe; When the scheduling information is transmitted, the data on the HARQ process indicated by the HARQ process information is retransmitted in the second type or the third type of subframe.
  • the receiving end device of the uplink transmission in this embodiment includes: an interface module 1201 and a control module 1202.
  • the receiving device can be a base station or a relay device.
  • the interface module 1201 is configured to send the uplink scheduling signaling including the HARQ process information only in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe; and in the subframe nl+kl, or nl+7, or Nl+kl and nl+7 receive data on the HARQ process indicated by the HARQ process information.
  • the data received by the interface module 1201 includes at least uplink data on the uplink shared channel.
  • Each of the second type of subframes or the third type of subframes that can be used for data transmission corresponds to one or more scheduling subframes, and one second type of subframe or the third type of subframe corresponds to one scheduling subframe in one data transmission.
  • the scheduling subframe is a subframe in which uplink scheduling signaling corresponding to the data is located.
  • the control module 1202 is configured to determine, according to the uplink scheduling signaling, a subframe for transmitting data, and instruct the interface module 1201 to use the subframe n1+k1, or the subframe nl+7, or the subframe nl+k1 and the subframe nl+7. Receiving data on the HARQ process indicated by the HARQ process information.
  • the interface module 1201 when receiving uplink scheduling signaling on the subframe n1, the interface module 1201 is only in the subframe nl+k1, or the subframe nl+7, or the subframe nl+k1 and the subframe.
  • the data on the HARQ process indicated by the HARQ process information is received on the nl+7, where the subframe n1 belongs to the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and k1 and 7 are determined by the subframe n1 and the preset
  • the first timing relationship determines that the first timing relationship specifies that the control signaling occurs only in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe.
  • Frame, kl ⁇ 4 control signaling includes uplink scheduling signaling.
  • the interface module 1201 receives data only in the subframe nl+4;
  • the interface module 1201 receives data only in the subframe nl+7;
  • the interface module 1201 When synchronous and asynchronous hybrid HARQ is used, when uplink scheduling signaling is sent on the subframe n1, the interface module 1201 is only in the subframe nl+kl, or the subframe nl+8, or the subframe nl+k1 and the subframe nl+ 8: receiving data on the HARQ process indicated by the HARQ process information, where k1 and 8 are determined by the subframe n1 and a preset first timing relationship, where the first timing relationship specifies that the control signaling occurs only in the first type of subframe or the fourth.
  • the interface module 1201 receives data only in the subframe nl+8;
  • the control module 1202 is further configured to determine, according to the first timing relationship, whether the subframe used for transmitting data is a subframe for transmitting data corresponding to the configured synchronous HARQ process, or is configured to transmit data corresponding to the configured asynchronous HARQ process. If the sub-frame for transmitting data corresponding to the synchronous HARQ process is used, it is determined to use synchronous HARQ, otherwise it is determined to use asynchronous HARQ. Alternatively, the control module 1202 is further configured to determine whether the sent HARQ process information is configured synchronous HARQ process information, or whether it is configured asynchronous HARQ process information; if it is synchronous HARQ process information, determine to use synchronous HARQ, otherwise determine to use Asynchronous HARQ.
  • the interface module 1201 is further configured to send the ACK corresponding to the data, or the NACK corresponding to the data, or the uplink scheduling signaling, or only in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, or NACK and uplink scheduling signaling corresponding to the data, or ACK and uplink scheduling signaling corresponding to the data.
  • Each of the second type of subframes or the third type of subframes that can be used for data transmission corresponds to one feedback subframe, and the feedback subframe is a subframe in which the ACK or NACK corresponding to the data is located.
  • the interface module 1201 is further configured to receive the retransmitted data in the second type or the third type of subframe.
  • the interface module is only in the subframe n3+k3.
  • the subframe n3 belongs to the downlink pilot slot of the first type subframe or the fourth type subframe, and k3 and 8 are determined by the subframe n3 and the preset first timing.
  • the relationship determines that the first timing relationship specifies that the control signaling occurs only in the downlink pilot time slot of the first type of subframe or the fourth type of subframe, and the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k3 >4,
  • the interface module 1201 receives the retransmitted data only on the subframe n3+8;
  • interface module 1201 When receiving data on subframe n2, interface module 1201 receives retransmitted data only on subframes n2+k4, where subframe n2 belongs to a second type of subframe or a third type of subframe, k4 consists of subframe n2 and pre
  • the third timing relationship is determined, and the third timing relationship specifies that the data transmission only occurs in the second type of subframe or the third type of subframe, k4 ⁇ 8, and at least part of the HARQ or all synchronous processes data transmission only occurs in the second category. Subframe.
  • the interface module 1201 is further configured to send the uplink scheduling signaling including the HARQ process information only in the downlink pilot time slots of the first type of subframe or the fourth type of subframe.
  • the interface module 1201 receives the data retransmitted on the HARQ process indicated by the HARQ process information in the second type or the third type of subframe.
  • the control module 1202 is further configured to determine the first timing relationship according to the first timing relationship between the scheduling signaling and the data transmission. Whether the indicated second type of subframe or the third type of subframe is available; if yes, instructing the interface module to send uplink scheduling signaling on the corresponding subframe indicated by the first timing relationship; otherwise, searching for the next one according to the first timing relationship Corresponding a second type of subframe or a third type of subframe, and determining whether the subframe is available.
  • a new HARQ transmission strategy is designed for the dynamic subframe system, and the uplink transmission of data is realized when the uplink and downlink subframes are dynamically allocated.
  • a feasible implementation scheme is provided for both synchronous HARQ and asynchronous HARQ.
  • the HARQ timing relationship provided by the embodiment of the present invention has better backward compatibility.
  • the receiving end considers whether a subframe directly corresponding to the timing relationship is available before performing scheduling, and further determines a subframe that is recently available, determines a subframe in which the scheduling signaling is located according to the subframe and the timing relationship, and sends scheduling signaling. This shortens the direct distance between scheduling and data transmission, helping to shorten the distance between data transmission and retransmission, that is, making the Round Trip Time (RTT) as small as possible.
  • RTT Round Trip Time
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the present invention is in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了数据传输的方法,用于在动态分配上下行子帧时实现数据的传输。所述动态子帧系统至少由四类子帧组成,其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧,第二类子帧仅能用于上行传输的子帧,第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧,所述第三类子帧不能同时用于上行和下行传输,第四类子帧是特殊时隙,所述第四类子帧包括下行导频时隙,保护间隔和上行导频时隙;方法包括:发送端仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中接收包括HARQ进程信息的上行调度信令;发送端在所述第二类或者所述第三类子帧中发送HARQ进程信息指示的HARQ进程上的数据。本申请还公开了接收端的实现方法和用于实现上述方法的装置。

Description

一种数据传输的方法及装置 本申请要求在 2011年 6月 3 日提交中国专利局、 申请号为 201110149669.3、发明名称 为"一种数据传输的方法及装置 "的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本 申请中。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 特别是涉及一种数据传输的方法及装置。
背景技术
在常见的时分双工 TDD ( Time division duplex, TDD时分双工)系统中, 包括 3G (第三代通信系统)的时分同步码分多址接入 TD-SCDMA( Time Division Synchronized Code Division Multiple Access; TD-SCDMA时分同步码分多址接入 )系统和第四代通 信系统 4G ( 4G 第四代通信系统) 的时分同步码分多址 -长期演进 TD-LTE ( TD-SCDMALong Term Evolution, TD-LTE时分长期演进) 系统, 上行和下行时隙的划 分是静态或半静态的, 通常的做法是在网络规划过程中根据小区类型和大致的业务比例确 定上下行时隙比例划分并保持不变。 这在宏小区大覆盖的背景下是较为筒单的做法, 并且 也较为有效。 而随着技术发展, 越来越多的微小区 (Pico cell), 家庭基站 (Home NodeB)等低 功率基站被部署用于提供局部的小覆盖, 在这类小区中, 用户数量较少, 且用户业务需求 变化较大, 因此小区的上下行业务比例需求存在动态改变的情况。
申请号为 201010567764.0的专利提出了一种动态的上下行子帧分配方案。 该方案是: 在一定时间周期内, 设定四种子帧类型, 包括固定用于下行传输的子帧, 固定用于上行传 输的子帧, 以及灵活分配的子帧, 该子帧可用作上行或下行传输。 以图 1所示为例, 时间 周期为一个无线帧 (仅是一个例子, 也可能为其它时间周期), 其中子帧 0和子帧 5为固定 下行子帧, 子帧 2和子帧 7为固定上行子帧, 子帧 1和子帧 6为特殊子帧 (也可以归为固定 下行子帧), 其它子帧(即子帧 3、 4、 8和 9)为灵活分配的子帧 (Flexible Subframe )。 对灵 活分配的子帧, 基站可根据实时的业务需求和信道状况进行动态配置, 以适应业务需求的 动态变化。
现有技术中上行和下行时隙的划分是静态或半静态的,因此混合自动重传请求( Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ )时序与上下行配置为绑定设计。对于动态分配上下行子 帧的方案, 其子帧结构与静态或半静态分配的子帧不同, 因此现有的 HARQ时序设计不能 直接应用在动态分配上下行子帧的方案中, 重传调度和数据的重传时机也需要改进, 但目 前尚无有效的解决方案。
发明内容 本发明实施例提供一种数据传输的方法及装置, 用于在动态分配上下行子帧时实现数 据的传输。
本发明实施例提供的一种上行传输在发送端的处理方法, 应用于动态子帧系统, 所述 动态子帧系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子 帧仅能用于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子 帧, 所述第三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类 子帧包括下行导频时隙 DwPTS ,保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述方法包括以下 步骤:
发送端仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧下行导频时隙中接收包括 HARQ 进 程信息的上行调度信令;
发送端在所述第二类或者所述第三类子帧中发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程 上的数据。
本发明实施例提供的一种上行传输在接收端的处理方法, 应用于动态子帧系统, 所述 动态子帧系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子 帧仅能用于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子 帧, 所述第三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类 子帧包括下行导频时隙 DwPTS ,保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述方法包括以下 步骤:
接收端仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧下行导频时隙中发送包括 HARQ 进 程信息的上行调度信令;
接收端在所述第二类或者所述第三类子帧中接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程 上的数据。
本发明实施例提供的一种上行传输的发送端设备, 应用于动态子帧系统, 所述动态子 帧系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子帧仅能 用于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧, 所述 第三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类子帧包括 下行导频时隙 DwPTS , 保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述发送端设备包括: 接口模块, 用于仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧下行导频时隙中接收包括 HARQ进程信息的上行调度信令;以及在所述第二类或者所述第三类子帧中发送 HARQ进 程信息指示的 HARQ进程上的数据。
控制模块, 用于根据上行调度信令确定用于传输数据的子帧, 并指示接口模块在所述 第二类或者所述第三类子帧中发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。
本发明实施例提供的一种上行传输的接收端设备, 应用于动态子帧系统, 所述动态子 帧系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子帧仅能 用于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧, 所述 第三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类子帧包括 下行导频时隙 DwPTS, 保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述接收端设备包括: 接口模块, 用于仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧下行导频时隙中发送包括
HARQ进程信息的上行调度信令;以及在所述第二类或者所述第三类子帧中接收 HARQ进 程信息指示的 HARQ进程上的数据;
控制模块, 用于根据上行调度信令确定用于传输数据的子帧, 并指示接口模块在所述 第二类或者所述第三类子帧中接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。
本发明实施例中针对动态子帧系统设计了新的 HARQ传输策略,实现了数据的调度和 传输, 并通过 HARQ进程信息区分同步 HARQ或异步 HARQ , 实现了数据的同步 HARQ 或异步 HARQ传输。
附图说明
图 1为背景技术中无线帧结构的示意图;
图 2为本发明实施例中在动态子帧系统中上行传输在数据发送端的方法流程图; 图 3为本发明实施例中在动态子帧系统中上行传输在数据接收端的方法流程图; 图 4和图 5为本发明实施例中时序关系的示意图;
图 6为本发明实施例中异步 HARQ过程的方法流程图;
图 7为本发明实施例中关于图 6的一种时序关系的示意图;
图 8为本发明实施例中同步 HARQ与异步 HARQ混合时的方法流程图;
图 9为本发明实施例中关于图 8的一种时序关系的示意图;
图 10为本发明实施例中针对图 5的关于配置 1的时序关系的示意图;
图 11为本发明实施例中接收端设备的结构图;
图 12为本发明实施例中发送端设备的结构图。
具体实施方式
本发明实施例中针对动态子帧系统设计了新的 HARQ传输策略,实现了数据的调度和 传输, 并通过 HARQ进程信息区分同步 HARQ或异步 HARQ , 实现了数据的同步 HARQ 或异步 HARQ传输。
本实施例中动态子帧系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的 子帧, 可称固定下行子帧; 第二类子帧仅能用于上行传输的子帧, 可称固定上行子帧; 第 三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧, 可称灵活配置的子帧, 但是第 三类子帧不能同时用于上行和下行传输; 第四类子帧是特殊子帧, 包括下行导频时隙 ( DwPTS ), 保护间隔 ( GP )和上行导频时隙 ( UpPTS )。 参见图 2, 本实施例在动态子帧系统中上行传输在数据发送端的方法流程如下: 步骤 201 : 发送端仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中接收包括 HARQ 进程信息的上行调度信令。
步骤 202: 发送端在第二类子帧或者第三类子帧中发送 HARQ进程信息指示的 HARQ 进程上的数据。
参见图 3 , 与发送端对应的, 本实施例在动态子帧系统中上行传输在数据接收端的方 法流程如下:
步骤 301 : 接收端仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ 进程信息的上行调度信令。
步骤 302:接收端在第二类子帧或者第三类子帧中接收 HARQ进程信息指示的 HARQ 进程上的数据。
传输的数据至少包括上行共享信道( Physical Uplink Shared Channel, PUSCH )上的上 行数据。 每个可用于数据传输的第二类子帧或者第三类子帧对应一个或多个调度子帧, 在 一次数据传输中一个第二类子帧或者第三类子帧对应一个调度子帧, 该调度子帧为数据对 应的上行调度信令所在的子帧。
本实施例中的数据传输可以发生在 UE与基站之间, UE与中继节点 ( RN )之间, 或 中继节点与基站之间。 发生在 UE与基站之间时, 发送端为 UE, 接收端为基站。 发生在
UE与中继节点之间时,发送端为 UE,接收端为中继节点。发生在中继节点与基站之间时, 发送端为中继节点, 接收端为基站。
本实施例提供两种较佳的方案, 第一种方案是对于所有 HARQ 进程均釆用异步
HARQ, 第二种方案是釆用同步与异步混合 HARQ。
第一种方案是: 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 发送端仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7,或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。其 中, 子帧 nl属于第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, kl和 7由子帧 nl和预设的 第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下 行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, kl≥4, 控制信令包括上行调 度信令。
本实施例中发送端和接收端都预先存有预设的时序关系, 然后各自按照该时序关系进 行数据调度、数据传输和反馈等。 一个时序关系的实例参见图 4所示, D表示第一类子帧, U表示第二类子帧, S表示第四类子帧, X为第三类子帧, Xu表示灵活配置为上行子帧, Xd表示灵活配置为下行子帧, A表示传输反馈的子帧, "#,,对应的子帧用于数据传输(包 括首次数据传输和重传数据)。 从图 4中可以提炼出如表 1所示的第一时序关系:
表 1 Dynamic TDD configuration (动态时分 工配置) Subframe index n (子帧索引 n )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Subframe interval k (子帧间隔 k ) Casel 4 6 4 6
(情况
1 )
Case2(情 7 7 7 7
况 2) 其中, n表示 UL grant (上行调度信令)和 /或 ACK或 NACK传输的子帧号, k表示 UL grant (上行调度信令)和 PUSCH传输, NACK传输和 PUSCH重传之间间隔的子帧数, 因此 n+k、 或 n+7、 或 n+k和 n+7表示 PUSCH传输的子帧。 ACK或 NACK通过物理混合 自动请求重传指示信道( Physical HARQ Indication Channel, PHICH )传输。 首次传输时, n为 nl , k为 kl ; 重传时, n为 n3 , k为 k3。
针对表 1中的情况 1 , 还可以有另一种表现形式, 参见表 1-1所示。
表 1-1
Figure imgf000007_0001
其中 k的取值可通过表 1-1来确定。
具体的, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 发送端仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上发送数据的步骤包括:
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1时, 发送端仅在子帧 nl+4上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 发送端仅在子帧 nl+7上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 发送端仅在子帧 nl+4和子帧 nl+7上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 发送端仅在子帧 nl+6上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为
1 , 发送端仅在子帧 nl+7上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 发送端仅在子帧 nl+6和子帧 nl+7上发送数据。
与发送端相对的, 接收端的具体实现如下: 当在子帧 nl 上接收上行调度信令时, 接 收端仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上接收 HARQ进程信息指 示的 HARQ进程上的数据。 其中, 子帧 nl属于第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时 隙, kl和 7由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在 第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子 帧, kl≥4, 控制信令包括上行调度信令。
具体的, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 接收端仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上接收数据的步骤包括:
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1时, 接收端仅在子帧 nl +4上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接收端仅在子帧 nl+7上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接收端仅在子帧 nl+4和子帧 nl+7上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接收端仅在子帧 nl+6上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为
1 , 接收端仅在子帧 nl+7上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接收端仅在子帧 nl+6和子帧 nl+7上接收数据。
第二种方案是: 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 发送端仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+8、或子帧 nl+kl和子帧 nl+8上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据,其 中 kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在第 一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子 帧, kl≥4, 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制信令包括上行调 度信令。
一个时序关系的实例参见图 5所示, 从图 5中可以提炼出如表 2所示的另一种第一时 序关系:
表 2
Subframe index n (子帧索引 n )
Dynamic TDD configuration (动态时分双工配置)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Casel
(情况 4 6 4 6
Subframe interval k (子帧间隔 k )
1 )
Case2(_ 8 8 8 8 1
1 情况 2)
其中, n表示 UL grant和 /或 ACK或 NACK传输的子帧号, k表示 UL grant和 PUSCH 传输, NACK传输和 PUSCH重传之间间隔的子帧数, 因此 n+k、 或 n+8、 或 n+k和 n+8 表示 PUSCH传输的子帧。 ACK或 NACK通过 PHICH传输。 首次传输时, n为 nl , k为 kl ; 重传时, n为 n3 , k为 k3。
针对表 2中的情况 1 , 还可以有另一种表现形式, 参见表 1-1所示。
具体的, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效 位 MSB为 1 , 发送端仅在子帧 nl+4上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 发送端仅在子帧 nl+8上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 发送端仅在子帧 nl+4和子帧 nl+8上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 发送端仅在子帧 nl+6上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 发送端仅在子帧 nl+8上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 发送端仅在子帧 nl+6和子帧 nl+8上发送数据。
与发送端相对的, 接收端的具体实现如下: 当在子帧 nl 上发送上行调度信令时, 接 收端仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+8、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+8上接收 HARQ进程信息指 示的 HARQ进程上的数据, 其中 kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序 关系规定控制信令仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生 在第二类子帧或者第三类子帧, kl≥4, 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类 子帧, 控制信令包括上行调度信令。
具体的, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效 位 MSB为 1 , 接收端仅在子帧 nl+4上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接收端仅在子帧 nl+8上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接收端仅在子帧 nl+4和子帧 nl+8上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接收端仅在子帧 nl+6上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接收端仅在子帧 nl+8上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接收端仅在子帧 nl+6和子帧 nl+8上接收数据。
由于存在异步 HARQ和 HARQ同步混合的方案,发送端依据第一时序关系判断 HARQ 进程信息指示的 HARQ进程上用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ进程对应的 用于传输数据的子帧, 或是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧; 若是 同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧,则确定釆用同步 HARQ, 否则确定釆用异步 HARQ0
发送端发送上行数据后, 针对异步 HARQ和 HARQ同步也有两种实现方式。
方式一: 釆用异步 HARQ时, 发送数据后, 发送端仅在第一类子帧或者第四类子帧的 下行导频时隙中接收包括 HARQ进程信息上行调度信令。当上行调度信令包括重传调度信 息时, 发送端在第二类或者第三类子帧中重传 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数 据。
方式二: 釆用异步 HARQ时, 发送数据后, 还需要继续接收接收端发送的控制信令, 接收端发送的控制信令包括:数据对应的 ACK、或数据对应的 NACK、或上行调度信令(包 括用于重传调度的上行调度信令和用于调度新数据的上行调度信令)、或数据对应的 NACK 和上行调度信令、 或数据对应的 ACK和上行调度信令(包括用于重传调度的上行调度信 令和用于调度新数据的上行调度信令)。 较佳的, 每个可用于数据传输的第二类子帧或者 第三类子帧对应一个反馈子帧, 该反馈子帧为数据对应的 ACK或 NACK所在的子帧。 发 送端关于反馈的实现是: 当在子帧 n2上发送数据时, 发送端仅在子帧 n2+k2上接收数据 对应的 ACK或 NACK反馈, 其中, 子帧 n2属于第二类子帧或者第三类子帧, k2由子帧 n2和预设的第二时序关系确定, 第二时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在第一类子 帧或者第四类子帧的下行导频时隙,数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k2≥4。
从图 5中可获得如表 3所示的一个第二时序关系的实例。
表 3
Figure imgf000010_0001
其中, n表示 PUSCH传输的子帧号, k表示 ACK或 NACK反馈与 PUSCH数据传输 之间间隔的子帧数, 因此 n+k表示 ACK或 NACK反馈的子帧号。 此时 n为 n2, k为 k2。
具体的,在子帧 n2且 n2=2或 7上发送数据时,发送端仅在子帧 n2+4接收数据的 ACK 或 NACK反馈。
与发送端相对的, 接收端的具体实现如下: 当在子帧 n2上发送数据时, 接收端仅在 子帧 n2+k2上发送数据对应的 ACK、 或数据对应的 NACK, 其中, 子帧 n2属于第二类子 帧或者第三类子帧, k2由子帧 n2和预设的第三时序关系确定, 第三时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二 类子帧或者第三类子帧, k2≥4。
具体的,在子帧 n2且 n2=2或 7上接收数据时,接收端仅在子帧 n2+4发送数据的 ACK 或 NACK反馈。
发送端在收到反馈后, 针对部分反馈需要做出相应的反应, 有多种可能的情况。 情况 一,接收端正确接收数据, 并发送 ACK。 发送端接收到 ACK后, 不做任何处理。 情况二, 接收端错误接收数据, 并发送 NACK。 发送端接收到 NACK后, 根据图 5或表 2确定重传 的子帧, 如果该子帧为可用的上行子帧, 则在该子帧上重传数据, 如果该子帧不可用, 则 依据图 5或表 2确定下一个重传的子帧,利用最近可用的上行重传子帧重传数据。情况三, 接收端错误接收数据, 并反馈用于重传调度的上行调度信令。 发送端根据接收端的调度及 图 5或表 2所示的时序关系, 确定最近可用的上行重传子帧, 并在该子帧上重传数据。 情 况四, 接收端错误接收数据, 并发送 NACK和用于重传调度的上行调度信令。 发送端根据 接收端的调度及图 5或表 2所示的时序关系, 确定最近可用的上行子帧, 并在该子帧上重 传数据。 情况五, 接收端错误接收数据, 并发送 ACK和用于重传调度的上行调度信令, ACK和上行调度信令可以同时发送也可以分时发送。 发送端收到 ACK时不做任何处理, 收到上行调度信令时, 根据接收端的调度及图 5或表 2所示的时序关系, 确定最近可用的 上行重传子帧, 并在该子帧上重传数据。
针对图 5所示的时序关系, 较佳的实现方式是: 发送端侧: 当在子帧 n3上接收反馈 的数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或数据对应的 NACK和上行调度信令、 或数据对 应的 ACK和上行调度信令时, 发送端仅在子帧 n3+k3或子帧 n3+8上重传数据, 其中, 子 帧 n3属于第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, k3和 8由子帧 n3和预设的第一时 序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频 时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k3≥4, 至少部分 HARQ或全部同 步进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制信令包括上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
具体的, 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收数据的 ACK或 NACK反馈时, 发送端仅在子 帧 n3+6重新发送数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 发送端仅在子帧 n3+6上发送数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 发送端仅在子帧 n3+8上发送数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 发送端仅在子帧 η3+6和子帧 η3+8上发送数据。 与发送端相对的, 接收端的具体实现如下: 当在子帧 η3上发送数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或数据对应的 NACK和上行调度信令、 或数据对应的 ACK和上行调度 信令时, 接收端仅在子帧 n3+k3或子帧 n3+8上接收重传的数据, 其中, 子帧 n3属于第一 类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, k3和 8由子帧 n3和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传 输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k3≥4, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据 传输仅发生在第二类子帧, 控制信令包括上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
具体的, 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收数据的 ACK或 NACK反馈时, 接收端仅在子 帧 n3+6接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接收端仅在子帧 n3+6上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接收端仅在子帧 n3+8上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接收端仅在子帧 n3+6和 n3+8上接收重传的数据。
另外, 发送端仅收到反馈的上行调度信令需进行重传的情况下, 仅收到用于重传调度 的上行调度信令且在子帧 n2上发送数据时, 发送端在第二类或者第三类子帧中重传数据 的步骤包括: 当在子帧 n2上发送数据时, 发送端仅在子帧 n2+k4上重传数据 , 其中子帧 n2属于第二类子帧或者第三类子帧, k4由子帧 n2和预设的第三时序关系确定, 第三时序 关系规定数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k4≥8 , 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
具体的, 在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m次发送数据时, 发送端仅在子帧 n2+10上第 m+ 1次发送数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次发送数据时, 发送端仅在子帧 n2+ll上第 m+1次发 送数据, m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次发送数据时, 发送端仅在子帧 n2+14上第 m+1次发 送数据, m为正整数。
与发送端相对的, 接收端的具体实现如下: 接收端仅发送用于重传调度的上行调度信 令且在子帧 n2上发送数据时, 接收端在第二类或者第三类子帧中接收重传的数据的步骤 包括: 当在子帧 n2上接收数据时, 接收端仅在子帧 n2+k4上接收重传的数据, 其中子帧 n2属于第二类子帧或者第三类子帧, k4由子帧 n2和预设的第三时序关系确定, 第三时序 关系规定数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k4≥8 , 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
具体的, 在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m次接收数据时, 接收端仅在子帧 n2+10上第 m+ 1次重新接收数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次接收数据时, 接收端仅在子帧 n2+ll上第 m+1次重 新接收数据, m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次接收数据时, 接收端仅在子帧 n2+14上第 m+1次重 新接收数据, m为正整数。
下面通过实施例来详细介绍下行数据传输的实现过程。
参见图 6 , 本实施例中异步 HARQ过程的方法流程如下:
以 UE与基站之间的传输为例。
步骤 601 :基站在下行子帧 nl上通过 PDCCH发送包括 HARQ进程信息的上行调度信 令。
步骤 602: UE根据第一时序关系在 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的相应子帧 中通过 PUSCH发送数据。
步骤 603: 基站检测 UE发送的上行数据, 如果正确接收, 则不做任何处理, 否则继 续步骤 604。
步骤 604: 基站仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ进 程信息和重传指示信息的上行调度信令。
步骤 605: UE根据第一时序关系, 在相应的可用上行子帧上重传数据。
例如, 如图 7所示一个上行 HARQ时序。 基站在子帧 0(radio frame n)发起上行调度,
UE接收并根据上行 HARQ时序关系计算出传输子帧为: 子帧 4(radio frame n)。 UE在这个 子帧发送上行数据。 基站在对应子帧接收数据, 但接收错误, 基站根据上下行配置情况选 择一个合适的子帧,例如子帧 0 ( radio frame n+1 )发起用于上行调度的 PDCCH以调度重传 数据。 UE在对应子帧接收 PDCCH, 并根据上行 HARQ时序关系计算出传输子帧为: 子 帧 8(radio frame n+l)。 UE在这个子帧重新发送旧数据。
参见图 8 , 本实施例中同步 HARQ与异步 HARQ混合时的方法流程如下:
以 UE与基站之间的传输为例。
步骤 801 :基站在下行子帧 nl上通过 PDCCH发送包括 HARQ进程信息的上行调度信 令。
步骤 802: UE根据第一时序关系在 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的相应子帧 中通过 PUSCH发送数据。
步骤 803: 基站检测 UE发送的上行数据, 以及依据第一时序关系判断 HARQ进程信 息指示的 HARQ进程上用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ进程对应的用于传 输数据的子帧, 如果正确接收且不是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则不做 任何处理, 如果正确接收且是同步 HARQ 进程对应的用于传输数据的子帧, 则继续步骤 804, 如果错误接收且不是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则继续步骤 806, 如果错误接收且是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则继续步骤 808。 此步骤 中基站可以判断是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧,以替换判断是 否为配置的同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧。
步骤 804: 基站在子帧 n2+k2上发送 ACK。 n2+k2由表 3所示的第二时序关系确定。 n2为传输数据的子帧。
步骤 805: UE在相应位置上接收 ACK。 UE预先依据第一时序关系判断 HARQ进程 信息指示的 HARQ进程上用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ进程对应的用于 传输数据的子帧, 如果是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则继续步骤 805或 步骤 809, 如果不是, 则等待接收上行调度信令, 如果收到, 则继续步骤 807。
步骤 806: 基站仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ进 程信息和重传指示信息的上行调度信令。
步骤 807: UE根据第一时序关系, 在相应的可用上行子帧上重传数据。
步骤 808: 基站在子帧 n2+k2上发送 NACK。 n2+k2由表 3所示的第二时序关系确定。 步骤 809: UE根据第一时序关系,在距离子帧 n2+k2最近的可用上行子帧上重传数据。 例如, 如图 9所示一个上行 HARQ时序。 基站在子帧 1 (radio frame n)发起上行调度, 子帧 1对应的数据传输子帧是子帧 7,而子帧 7对应同步 HARQ。UE接收并根据上行 HARQ 时序关系计算出传输子帧为: 子帧 7(radio frame n)。 UE在这个子帧发送上行数据。基站在 对应子帧接收数据, 但接收错误, 则在子帧 1 ( radio frame n+1 )反馈 NACK。 UE在对应 子帧接收带有 NACK的 PHICH, 并在子帧 7(radio frame n+1)进行重传。 如果基站需要 UE 重传釆用不同的频域资源和 /或调制编码方式, 则在子帧 1 ( radio frame n+1 )发起包括上 行调度信令的 PDCCH 以进行重传调度。 UE在对应子帧接收 PDCCH, 并在子帧 7(radio frame n+1)进行重传。如果由 UL grant (上行调度信令)发起重传,不限于子帧 1 ( radio frame n+1 ), 可以是后续的任意无线帧的子帧 1。
直接应用图 5或表 2或表 3所示的时序关系,相应的子帧可能已配置为不可用的子帧, 则需要二次应用图 5或表 2或表 3所示的时序关系来确定可用的子帧。 较佳的方式是, 基 站在调度前就考虑到帧结构的配置, 调整调度信令所在的子帧, 以便 UE—次应用图 5或 表 2或表 3所示的时序关系, 即可确定可用的子帧。 即, 接收端发送上行调度信令之前, 根据调度信令与数据传输的第一时序关系, 判断第一时序关系指示的相应第二类子帧或者 第三类子帧是否可用; 若是, 则接收端在第一时序关系指示的相应子帧上发送上行调度信 令; 否则, 接收端依据第一时序关系查找下一个相应的第二类子帧或者第三类子帧, 并判 断该子帧是否可用。
对于不支持动态 TDD上下行配置的 UE, 本实施例可提供兼容方案。 基站发送的控制 信息还包括上下行配置类型信息。 基站根据上下行配置类型对应的时序关系与动态子帧系 统预设的同步 HARQ时序关系, 将上行数据调度在两种时序关系中相同的时序上。本实施 例中图 5所示的时序关系与目前协议中规定的配置 1有至少部分时序兼容。 参见图 10所 示的配置 1的 HARQ时序关系, 其中方框圏定的时序关系为兼容的时序关系。 由图 10可 知, 本实施例中的时序关系与配置 1在时序 5和 6上兼容。 基站根据用户的业务需求, 上 行业务可调度在时序 5和 6上。
通过以上描述了解了下行数据传输的实现过程, 该过程主要由接收端和发送端实现, 下面对接收端设备和发送端设备的内部结构和功能进行介绍。
参见图 11 , 本实施例中接收端设备包括: 接口模块 1101和控制模块 1102。 接收端设 备可以是用户设备或中继设备。
接口模块 1101 用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中接收包括 HARQ进程信息的上行调度信令; 以及在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。接口模块 1101发送的数据至少 包括上行共享信道上的上行数据。 每个可用于数据传输的第二类子帧或者第三类子帧对应 一个或多个调度子帧, 在一次数据传输中一个第二类子帧或者第三类子帧对应一个调度子 帧, 该调度子帧为数据对应的上行调度信令所在的子帧。
控制模块 1102用于根据上行调度信令确定用于传输数据的子帧,并指示接口模块 1101 在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。
对于所有 HARQ进程均釆用异步 HARQ时, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 接 口模块 1101仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上发送 HARQ进 程信息指示的 HARQ进程上的数据, 其中, 子帧 nl属于第一类子帧或者第四类子帧的下 行导频时隙, kl和 7由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令 仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者 第三类子帧, kl≥4, 控制信令包括上行调度信令。
具体的, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效 位 MSB为 1时, 接口模块 1101仅在子帧 nl+4上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为
1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+7上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+4和子帧 nl+7上发送数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+6上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+7上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+6和 nl+7上发送数据。
釆用同步与异步混合 HARQ时, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 接口模块 1101 仅在子帧 nl+kl、或 nl+8、或 nl+kl和 nl+8上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上 的数据, 其中 kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令 仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者 第三类子帧, kl≥4, 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制信令包 括上行调度信令。
具体的, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效 位 MSB为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+4上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为
1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+8上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+4和 nl+8上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+6上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+8上发送数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 nl+6和 nl+8上发送数据。
控制模块 1102还用于依据第一时序关系判断用于传输数据的子帧是否为配置的同步
HARQ进程对应的用于传输数据的子帧,或是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输 数据的子帧; 若是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定釆用异步 HARQ。 或者, 控制模块 1102还用于判断收到的 HARQ进程信息是否 为配置的同步 HARQ进程信息, 或是否为配置的异步 HARQ进程信息; 若是同步 HARQ 进程信息, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定釆用异步 HARQ。
釆用同步 HARQ时, 接口模块 1101还用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导 频时隙中接收接收端发送的数据对应的 ACK、 或数据对应的 NACK、或上行调度信令、或 数据对应的 NACK和上行调度信令、 或数据对应的 ACK和上行调度信令。 每个可用于数 据传输的第二类子帧或者第三类子帧对应一个反馈子帧, 该反馈子帧为数据对应的 ACK 或 NACK所在的子帧。
当在子帧 n2上发送数据时, 接口模块 1101仅在子帧 n2+k2上接收数据对应的 ACK 或 NACK反馈, 其中, 子帧 n2属于第二类或者第三类子帧, k2由子帧 n2和预设的第二 时序关系确定, 第二时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在第一类子帧或者第四类子 帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k2≥4。
具体的, 在子帧 n2且 n2=2或 7上发送数据时, 接口模块 1101仅在子帧 n2+4接收数 据的 ACK或 NACK反馈。
接口模块 1101还用于在第二类或者第三类子帧中重传数据。
当在子帧 n3上接收反馈的数据对应的 NACK、或上行调度信令、或数据对应的 NACK 和上行调度信令、 或数据对应的 ACK和上行调度信令时, 接口模块 1101仅在子帧 n3+k3 或 n3+8上重传数据, 其中, 子帧 n3属于第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, k3 和 8由子帧 n3和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在第一类 子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k3 >4, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制信令包括 上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
具体的, 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收数据的 ACK或 NACK反馈时, 接口模块 1101 仅在子帧 n3+6重新发送数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 n3+6上发送数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 n3+8上发送数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1101仅在子帧 n3+6和 n3+8上发送数据。
针对仅收到上行调度信令的情况, 当在子帧 n2上发送数据时, 接口模块 1101仅在子 帧 n2+k4上重传数据, 其中子帧 n2属于第二类子帧或者第三类子帧, k4由子帧 n2和预设 的第三时序关系确定, 第三时序关系规定数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k4> 8, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
具体的,在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m次发送数据时,接口模块 1101仅在子帧 n2+10 上第 m+1次发送数据, m为正整数;
在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次发送数据时,接口模块 1101仅在子帧 n2+ll上第 m+1 次发送数据, m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次发送数据时,接口模块 1101仅在子帧 n2+14上第 m+1 次发送数据, m为正整数。
釆用异步 HARQ时, 接口模块 1101还用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导 频时隙中接收包括 HARQ 进程信息的上行调度信令; 当上行调度信令包括重传调度信息 时, 在第二类或者第三类子帧中重传 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。
参见图 12,本实施例中上行传输的接收端设备包括:接口模块 1201和控制模块 1202。 接收端设备可以是基站或中继设备。
接口模块 1201 用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ进程信息的上行调度信令; 以及在子帧 nl+kl、 或 nl+7、 或 nl+kl和 nl+7上接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。 接口模块 1201接收的数据至少包括上行共 享信道上的上行数据。 每个可用于数据传输的第二类子帧或者第三类子帧对应一个或多个 调度子帧, 在一次数据传输中一个第二类子帧或者第三类子帧对应一个调度子帧, 该调度 子帧为数据对应的上行调度信令所在的子帧。
控制模块 1202用于根据上行调度信令确定用于传输数据的子帧,并指示接口模块 1201 在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。
对于所有 HARQ进程均釆用异步 HARQ时, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 接 口模块 1201仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+7、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+7上接收 HARQ进 程信息指示的 HARQ进程上的数据, 其中, 子帧 nl属于第一类子帧或者第四类子帧的下 行导频时隙, kl和 7由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令 仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者 第三类子帧, kl≥4, 控制信令包括上行调度信令。
具体的, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效 位 MSB为 1时, 接口模块 1201仅在子帧 nl+4上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+7上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+4和子帧 nl+7上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+6上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为
1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+7上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+6和子帧 nl+7上接收数据。 釆用同步与异步混合 HARQ时, 当在子帧 nl上发送上行调度信令时, 接口模块 1201 仅在子帧 nl+kl、 或子帧 nl+8、 或子帧 nl+kl和子帧 nl+8上接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据, 其中 kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系 规定控制信令仅发生在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第 二类子帧或者第三类子帧, kl≥4, 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制信令包括上行调度信令。
具体的, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效 位 MSB为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+4上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+8上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+4和 nl+8上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+6上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为
1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+8上接收数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 nl+6和子帧 nl+8上接收数据。
控制模块 1202还用于依据第一时序关系判断用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧,或是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输 数据的子帧; 若是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定釆用异步 HARQ。 或者, 控制模块 1202还用于判断发送的 HARQ进程信息是否 为配置的同步 HARQ进程信息, 或是否为配置的异步 HARQ进程信息; 若是同步 HARQ 进程信息, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定釆用异步 HARQ。
对于同步 HARQ进程, 接口模块 1201还用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行 导频时隙中发送数据对应的 ACK、或数据对应的 NACK、或上行调度信令、或数据对应的 NACK和上行调度信令、 或数据对应的 ACK和上行调度信令。 每个可用于数据传输的第 二类子帧或者第三类子帧对应一个反馈子帧, 该反馈子帧为数据对应的 ACK或 NACK所 在的子帧。
当在子帧 n2上发送数据时, 接口模块 1201仅在子帧 n2+k2上发送数据对应的 ACK、 或数据对应的 NACK, 其中, 子帧 n2属于第二类或者第三类子帧, k2由子帧 n2和预设的 第三时序关系确定, 第三时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在第一类子帧或者第四 类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k2≥4。 具体的, 在子帧 η2且 η2=2或 7上接收数据时, 接口模块 1201仅在子帧 η2+4发送数 据的 ACK或 NACK反馈。
接口模块 1201还用于在第二类或者第三类子帧中接收重传的数据。
当在子帧 η3上发送数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或数据对应的 NACK和上 行调度信令、或数据对应的 ACK和上行调度信令时,接口模块仅在子帧 n3+k3或子帧 n3+8 上接收重传的数据, 其中, 子帧 n3 属于第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, k3 和 8由子帧 n3和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在第一类 子帧或者第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k3 >4, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制信令包括 上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
具体的, 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收数据的 ACK或 NACK反馈时, 接口模块 1201 仅在子帧 n3+6接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 n3+6上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB为
1 , 接口模块 1201仅在子帧 n3+8上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 和最低有效位 LSB都为 1 , 接口模块 1201仅在子帧 n3+6和 n3+8上接收重传的数据。
当在子帧 n2上接收数据时, 接口模块 1201仅在子帧 n2+k4上接收重传的数据, 其中 子帧 n2属于第二类子帧或者第三类子帧, k4由子帧 n2和预设的第三时序关系确定, 第三 时序关系规定数据传输仅发生在第二类子帧或者第三类子帧, k4≥8, 至少部分 HARQ或 全部同步进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
具体的,在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m次接收数据时,接口模块 1201仅在子帧 n2+10 上第 m+1次重新接收数据, m为正整数;
在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次接收数据时,接口模块 1201仅在子帧 n2+l 1上第 m+1 次重新接收数据, m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次接收数据时,接口模块 1201仅在子帧 n2+14上第 m+1 次重新接收数据, m为正整数。
釆用异步 HARQ时, 接口模块 1201还用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导 频时隙中发送包括 HARQ 进程信息的上行调度信令。 当上行调度信令包括重传调度信息 时,接口模块 1201在第二类或者第三类子帧中接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上 重传的数据。
控制模块 1202还用于根据调度信令与数据传输的第一时序关系, 判断第一时序关系 指示的相应第二类子帧或者第三类子帧是否可用; 若是, 则指示接口模块在第一时序关系 指示的相应子帧上发送上行调度信令; 否则, 依据第一时序关系查找下一个相应的第二类 子帧或者第三类子帧, 并判断该子帧是否可用。
本发明实施例中针对动态子帧系统设计了新的 HARQ传输策略,在动态分配上下行子 帧时实现了数据的上行传输。 针对同步 HARQ和异步 HARQ均提供了可行的实现方案。 尤其是针对同步 HARQ和异步 HARQ混合的情况, 本发明实施例提供的 HARQ时序关系 还具有较好的向后兼容性。 并且, 接收端在进行调度前先考虑到时序关系直接对应的子帧 是否可用, 进而确定最近可用的子帧, 根据该子帧和时序关系确定调度信令所在的子帧并 发送调度信令, 从而缩短调度与数据传输直接的距离, 有助于缩短数据传输与重传之间的 距离, 即, 使往返时间 (Round Trip Time, RTT )尽可能小。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介盾 (包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形 式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和 范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种上行传输在发送端的处理方法, 应用于动态子帧系统, 其特征在于, 所述动 态子帧系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子帧 仅能用于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧, 所述第三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类子帧 包括下行导频时隙 DwPTS, 保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述方法包括:
发送端仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中接收包括 HARQ 进程信息 的上行调度信令;
所述发送端在第二类或者第三类子帧中发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的 数据。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述发送端发送的数据包括上行共享信 道上的上行数据。
3、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 每个可用于数据传输的所述第二类子帧 或者所述第三类子帧对应一个或多个调度子帧, 在一次数据传输中一个所述第二类子帧或 者所述第三类子帧对应一个调度子帧, 该调度子帧为数据对应的上行调度信令所在的子 帧。
4、 如权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 对于所有 HARQ进程均釆用异步 HARQ时, 所述发送端发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据, 包括:
当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 所述发送端仅在子帧 nl+kl、或 nl+7、或 nl+kl 和 nl+7上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据;
其中, 子帧 nl属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, kl和 7由 子帧 nl 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, kl≥4, 控制信令包括上行调度信令;
釆用同步与异步混合 HARQ时, 发送端发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的 数据, 包括:
当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 发送端仅在子帧 nl+kl、 或 nl+8、 或 nl+kl和 nl+8上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据;
其中, kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅 发生在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二 类子帧或者所述第三类子帧, kl≥4, 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子 帧, 控制信令包括上行调度信令。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 所 述发送端发送数据, 包括:
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1时, 所述发送端仅在子帧 nl+4上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+7上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+4和 nl+7上发送所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+6上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+7上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+6和 nl+7上发送所述数据; 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 发送端发送数据的步骤包括:
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位
MSB为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+4上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+8上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+4和 nl+8上发送所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+6上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+8上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位
MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述发送端仅在子帧 nl+6和 nl+8上发送所述数据。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 发 送端接收 HARQ进程信息后, 还包括步骤:
所述发送端依据第一时序关系判断用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ 进 程对应的用于传输数据的子帧,或是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输数据的子 帧; 若是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定 釆用异步 HARQ; 或者
所述发送端判断收到的 HARQ进程信息是否为配置的同步 HARQ进程信息, 或是否 为配置的异步 HARQ进程信息; 若是同步 HARQ进程信息, 则确定釆用同步 HARQ, 否 则确定釆用异步 HARQ。
7、如权利要求 5或 6所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 对于同步 HARQ进程, 发送端发送数据后, 还包括步骤:
所述发送端仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中接收接收端 发送的所述数据对应的 ACK、或所述数据对应的 NACK、或上行调度信令、或所述数据对 应的 NACK和上行调度信令、 或所述数据对应的 ACK和上行调度信令。
8、 如权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 每个可用于数据传输的所述第二类子帧 或者所述第三类子帧对应一个反馈子帧, 该反馈子帧为所述数据对应的 ACK或 NACK所 在的子帧。
9、 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 所述发送端中接收接收端反馈的所述数 据对应的 ACK、 或所述数据对应的 NACK的步骤包括:
当在子帧 n2上发送数据时, 发送端仅在子帧 n2+k2上接收所述数据对应的 ACK或 NACK反馈;
其中, 子帧 n2属于所述第二类或者所述第三类子帧, k2由子帧 n2和预设的第二时序 关系确定, 第二时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在所述第一类子帧或者所述第四 类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k2≥4。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 n2上发送数据时, 发送端接 收所述数据对应的 ACK或 NACK反馈, 包括:
在子帧 n2且 n2=2或 7上发送所述数据时, 所述发送端仅在子帧 n2+4接收所述数据 的 ACK或 NACK反馈。
11、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 发送端收到接收端反馈的所述数据对应 的 NACK、或用于重传调度的上行调度信令、或所述数据对应的 NACK和用于重传调度的 上行调度信令、 或所述数据对应的 ACK和用于重传调度的上行调度信令时, 还包括步骤: 发送端在所述第二类或者所述第三类子帧中重传数据。
12、如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 发送端在所述第二类或者所述第三类子 帧中重传数据, 包括:
当在子帧 n3上接收反馈的所述数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对 应的 NACK和上行调度信令、 或所述数据对应的 ACK和上行调度信令时, 发送端仅在子 帧 n3+k3或 n3+8上重传数据;
其中, 子帧 n3属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, k3和 8由 子帧 n3 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, k3≥4, 至少部分 HARQ或全部同步进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制 信令包括上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 n3上接收反馈的所述数据对 应的 NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对应的 NACK和上行调度信令、 或所述数据对 应的 ACK和上行调度信令时, 所述发送端仅在子帧 n3+k3或 n3+8上重传数据, 包括: 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收所述数据的 ACK或 NACK反馈时, 所述发送端仅在子 帧 n3+6重新发送所述数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述发送端仅在子帧 n3+6上发送所述数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述发送端仅在子帧 n3+8上发送所述数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述发送端仅在子帧 n3+6和 n3+8上发送所述数据。
14、如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 发送端仅收到用于重传调度的上行调度 信令且在子帧 n2上发送数据时, 所述发送端在所述第二类或者所述第三类子帧中重传数 据的步骤包括:
当在子帧 n2上发送数据时, 所述发送端仅在子帧 n2+k4上重传数据 , 其中子帧 n2属 于所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k4由子帧 n2和预设的第三时序关系确定, 第三 时序关系规定数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k4≥8, 至少部分或 全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 n2上发送数据时, 所述发送 端仅在子帧 n2+k4上重传数据的步骤包括:
在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m次发送所述数据时, 所述发送端仅在子帧 n2+10上第 m+ 1次发送所述数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次发送所述数据时, 所述发送端仅在子帧 n2+ll上第 m+ 1次发送所述数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次发送所述数据时, 所述发送端仅在子帧 n2+14上第 m+1次发送所述数据, m为正整数。
16、如权利要求 4所述的方法,其特征在于,釆用异步 HARQ时,发送端发送数据后, 还包括步骤:
发送端仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中接收包括 HARQ 进程信息上行调度信令;
当上行调度信令包括重传调度信息时, 发送端在所述第二类或者所述第三类子帧中重 传 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的所述数据。
17、 一种上行传输在接收端的处理方法, 应用于动态子帧系统, 其特征在于, 所述动 态子帧系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子帧 仅能用于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧, 所述第三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类子帧 包括下行导频时隙 DwPTS, 保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述方法包括:
接收端仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ 进程信息 的上行调度信令;
所述接收端在所述第二类或者所述第三类子帧中接收 HARQ进程信息指示的 HARQ 进程上的数据。
18、 如权利要求 17 所述的方法, 其特征在于, 所述接收端接收的数据包括上行共享 信道上的上行数据。
19、 如权利要求 17 所述的方法, 其特征在于, 每个可用于数据传输的所述第二类子 帧或者所述第三类子帧对应一个或多个调度子帧, 在一次数据传输中一个所述第二类子帧 或者所述第三类子帧对应一个调度子帧, 该调度子帧为数据对应的上行调度信令所在的子 帧。
20、 如权利要求 17、 18或 19所述的方法, 其特征在于, 对于所有 HARQ进程均釆用 异步 HARQ时, 所述接收端接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据, 包括: 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 所述接收端仅在子帧 nl+kl、或 nl+7、或 nl+kl 和 nl+7上接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据;
其中, 子帧 nl属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, kl和 7由 子帧 nl 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, kl≥4, 控制信令包括上行调度信令;
釆用同步与异步混合 HARQ时, 所述接收端接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程 上的数据, 包括:
当在子帧 nl上发送上行调度信令时, 接收端仅在子帧 nl+kl、 或 nl+8、 或 nl+kl和 nl+8上接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据;
其中, kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅 发生在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二 类子帧或者所述第三类子帧, kl≥4, 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子 帧, 控制信令包括上行调度信令。
21、 如权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 所述接收端仅在子帧 nl+kl、 或 nl+7、 或 nl+kl和 nl+7上接收数据, 包括: 在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1时, 所述接收端仅在子帧 nl+4上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+7上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+4和 nl+7上接收所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+6上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+7上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+6和 nl+7上接收所述数据; 当在子帧 nl上发送上行调度信令时, 接收端仅在子帧 nl+kl、 或 nl+8、 或 nl+kl和 nl+8上接收数据, 包括:
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+4上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+8上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位
MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+4和 nl+8上接收所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+6上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+8上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接收端仅在子帧 nl+6和 nl+8上接收所述数据。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述接收端发送 HARQ进程信息后, 还包括步骤:
所述接收端依据第一时序关系判断用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ 进 程对应的用于传输数据的子帧,或是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输数据的子 帧; 若是同步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定 釆用异步 HARQ; 或者 所述接收端判断发送的 HARQ进程信息是否为配置的同步 HARQ进程信息, 或是否 为配置的异步 HARQ进程信息; 若是同步 HARQ进程信息, 则确定釆用同步 HARQ, 否 则确定釆用异步 HARQ。
23、 如权利要求 21或 22所述的方法, 其特征在于, 对于同步 HARQ进程, 所述接收 端接收数据后, 还包括步骤:
所述接收端仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中发送所述数 据对应的 ACK、 或所述数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对应的 NACK 和上行调度信令、 或所述数据对应的 ACK和上行调度信令。
24、 如权利要求 23 所述的方法, 其特征在于, 每个可用于数据传输的所述第二类子 帧或者所述第三类子帧对应一个反馈子帧, 该反馈子帧为所述数据对应的 ACK或 NACK 所在的子帧。
25、 如权利要求 24 所述的方法, 其特征在于, 所述接收端仅在所述第一类子帧或者 所述第四类子帧的下行导频时隙中发送所述数据对应的 ACK、 或所述数据对应的 NACK, 包括:
当在子帧 n2上发送数据时,所述接收端仅在子帧 n2+k2上发送所述数据对应的 ACK、 或所述数据对应的 NACK, 其中, 子帧 n2属于所述第二类或者所述第三类子帧, k2由子 帧 n2和预设的第三时序关系确定,第三时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在所述第 一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所 述第三类子帧, k2≥4。
26、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 n2上接收数据时, 所述接收 端仅在子帧 n2+k2上发送所述数据对应的 ACK、 或所述数据对应的 NACK, 包括:
在子帧 n2且 n2=2或 7上接收所述数据时, 所述接收端仅在子帧 n2+4发送所述数据 的 ACK或 NACK反馈。
27、 如权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 接收端发送所述数据对应的 NACK、 或用于重传调度的上行调度信令、或所述数据对应的 NACK和用于重传调度的上行调度信 令、 或所述数据对应的 ACK和用于重传调度的上行调度信令时, 还包括步骤: 接收端在 所述第二类或者所述第三类子帧中接收重传的数据。
28、 如权利要求 27 所述的方法, 其特征在于, 所述接收端在所述第二类或者所述第 三类子帧中接收重传的数据, 包括:
当在子帧 n3 上发送所述数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对应的
NACK和上行调度信令、 或所述数据对应的 ACK和上行调度信令时, 所述接收端仅在子 帧 n3+k3或 n3+8上接收重传的数据;
其中, 子帧 n3属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, k3和 8由 子帧 n3 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, k3≥4, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制 信令包括上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
29、 如权利要求 28 所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 n3 上发送所述数据对应的
NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对应的 NACK和上行调度信令、 或所述数据对应的 ACK和上行调度信令时, 所述接收端仅在子帧 n3+k3或 n3+8上接收重传的数据, 包括: 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收所述数据的 ACK或 NACK反馈时, 所述接收端仅在子 帧 n3+6接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位
MSB为 1 , 所述接收端仅在子帧 n3+6上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接收端仅在子帧 n3+8上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接收端仅在子帧 n3+6和 n3+8上接收重传的数据。
30、 如权利要求 27 所述的方法, 其特征在于, 所述接收端仅发送用于重传调度的上 行调度信令且在子帧 n2上发送数据时, 所述接收端在所述第二类或者所述第三类子帧中 接收重传的数据, 包括:
当在子帧 n2上接收数据时, 所述接收端仅在子帧 n2+k4上接收重传的数据; 其中, 子帧 n2属于所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k4由子帧 n2和预设的第三 时序关系确定, 第三时序关系规定数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三类子 帧, k4≥ 8 , 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
31、 如权利要求 30所述的方法, 其特征在于, 当在子帧 n2上接收数据时, 所述接收 端仅在子帧 n2+k4上接收重传的数据, 包括:
在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m次接收所述数据时, 所述接收端仅在子帧 n2+10上第 m+ 1次重新接收所述数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次接收所述数据时, 所述接收端仅在子帧 n2+l l上第 m+ 1次重新接收所述数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次接收所述数据时, 所述接收端仅在子帧 n2+14上第 m+1次重新接收所述数据, m为正整数。
32、 如权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 釆用异步 HARQ时, 接收端接收数据 后, 还包括步骤:
所述接收端仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ进程信息的上行调度信令;
当上行调度信令包括重传调度信息时, 所述接收端在所述第二类或者所述第三类子帧 中接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上重传的所述数据。
33、 如权利要求 17或 28所述的方法, 其特征在于, 所述接收端发送上行调度信令之 前, 还包括:
所述接收端根据调度信令与数据传输的第一时序关系, 判断第一时序关系指示的相应 所述第二类子帧或者所述第三类子帧是否可用;
若是, 则所述接收端在第一时序关系指示的相应子帧上发送上行调度信令; 否则, 所述接收端依据第一时序关系查找下一个相应的所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, 并判断该子帧是否可用。
34、 一种上行传输的发送端设备, 应用于动态子帧系统, 其特征在于, 所述动态子帧 系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子帧仅能用 于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧, 所述第 三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类子帧包括下 行导频时隙 DwPTS , 保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述发送端设备包括:
接口模块,用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中接收包括 HARQ进 程信息的上行调度信令; 以及在第二类或者第三类子帧中发送 HARQ 进程信息指示的 HARQ进程上的数据;
控制模块, 用于根据上行调度信令确定用于传输数据的子帧, 并指示接口模块在所述 第二类或者所述第三类子帧中发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。
35、 如权利要求 34所述的发送端设备, 其特征在于, 对于所有 HARQ进程均釆用异 步 HARQ时, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 接口模块具体用于:
仅在子帧 nl+kl、或 nl+7、或 nl+kl和 nl+7上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进 程上的数据;
其中, 子帧 nl属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, kl和 7由 子帧 nl 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, kl≥4 , 控制信令包括上行调度信令。
36、 如权利要求 35所述的发送端设备, 其特征在于, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上接 收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1时, 所述接口模块仅在子 帧 nl+4上发送数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+7上发送所述数据; 在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+4和 nl+7上发送所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+6上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+7上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+6和 nl+7上发送所述数据。
37、 如权利要求 34所述的发送端设备, 其特征在于, 釆用同步与异步混合 HARQ时, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 接口模块具体用于:
仅在子帧 nl+kl、或 nl+8、或 nl+kl和 nl+8上发送 HARQ进程信息指示的 HARQ进 程上的数据;
其中, kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅 发生在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二 类子帧或者所述第三类子帧, kl≥4, 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子 帧, 控制信令包括上行调度信令。
38、 如权利要求 37所述的发送端设备, 其特征在于, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上接 收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+4上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+8上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+4和 nl+8上发送所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+6上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+8上发送所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+6和 nl+8上发送所述数据。
39、 如权利要求 37所述的发送端设备, 其特征在于, 所述控制模块还用于: 依据第一时序关系判断用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ 进程对应的用 于传输数据的子帧, 或是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧; 若是同 步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定釆用异步 HARQ; 或者
判断收到的 HARQ进程信息是否为配置的同步 HARQ进程信息, 或是否为配置的异 步 HARQ进程信息; 若是同步 HARQ进程信息, 则确定釆用同步 HARQ, 否则确定釆用 异步 HARQ。
40、 如权利要求 37或 39所述的发送端设备, 其特征在于, 釆用同步 HARQ时, 所述 接口模块还用于:
仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中接收接收端发送的所述 数据对应的 ACK、或所述数据对应的 NACK、或上行调度信令、或所述数据对应的 NACK 和上行调度信令、 或所述数据对应的 ACK和上行调度信令。
41、 如权利要求 40所述的发送端设备, 其特征在于, 当在子帧 n2上发送数据时, 所 述接口模块具体用于:
仅在子帧 n2+k2上接收所述数据对应的 ACK或 NACK反馈;
其中, 子帧 n2属于所述第二类或者所述第三类子帧, k2由子帧 n2和预设的第二时序 关系确定, 第二时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在所述第一类子帧或者所述第四 类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k2≥4。
42、 如权利要求 41所述的发送端设备, 其特征在于, 在子帧 n2且 n2=2或 7上发送 所述数据时, 所述接口模块具体用于:
仅在子帧 n2+4接收所述数据的 ACK或 NACK反馈。
43、 如权利要求 40所述的发送端设备, 其特征在于, 所述接口模块还用于: 在所述第二类或者所述第三类子帧中重传数据。
44、 如权利要求 43所述的发送端设备, 其特征在于, 当在子帧 n3上接收反馈的所述 数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对应的 NACK和上行调度信令、 或所述 数据对应的 ACK和上行调度信令时, 所述接口模块具体用于:
仅在子帧 n3+k3或 n3+8上重传数据;
其中, 子帧 n3属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, k3和 8由 子帧 n3 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, k3≥4, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制 信令包括上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
45、 如权利要求 44所述的发送端设备, 其特征在于, 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收 所述数据的 ACK或 NACK反馈时, 所述接口模块仅在子帧 n3+6重新发送所述数据; 在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接口模块仅在子帧 n3+6上发送所述数据; 在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 n3+8上发送所述数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上接收所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 n3+6和 n3+8上发送所述数据。
46、 如权利要求 43所述的发送端设备, 其特征在于, 当在子帧 n2上发送数据时, 所 述接口模块具体用于:
仅在子帧 n2+k4上重传数据;
其中, 子帧 n2属于所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k4由子帧 n2和预设的第三 时序关系确定, 第三时序关系规定数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三类子 帧, k4≥8, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
47、 如权利要求 46所述的发送端设备, 其特征在于, 在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m 次发送所述数据时,所述接口模块仅在子帧 n2+10上第 m+1次发送所述数据, m为正整数; 在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次发送所述数据时,所述接口模块仅在子帧 n2+l l上第 m+ 1次发送所述数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次发送所述数据时,所述接口模块仅在子帧 n2+14上第 m+1次发送所述数据, m为正整数。
48、 如权利要求 35或 37所述的发送端设备, 其特征在于, 釆用异步 HARQ时, 所述 接口模块还用于:
仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中接收包括 HARQ 进程信 息的上行调度信令; 当上行调度信令包括重传调度信息时, 在所述第二类或者所述第三类 子帧中重传 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的所述数据。
49、 一种上行传输的接收端设备, 应用于动态子帧系统, 其特征在于, 所述动态子帧 系统至少由四类子帧组成, 其中第一类子帧仅能用于下行传输的子帧, 第二类子帧仅能用 于上行传输的子帧, 第三类子帧可以动态地配置为用于上行或者下行传输的子帧, 所述第 三类子帧不能同时用于上行和下行传输, 第四类子帧是特殊时隙, 所述第四类子帧包括下 行导频时隙 DwPTS, 保护间隔 GP和上行导频时隙 UpPTS; 所述接收端设备包括:
接口模块,用于仅在第一类子帧或者第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ进 程信息的上行调度信令; 以及在第二类或者第三类子帧中接收 HARQ 进程信息指示的 HARQ进程上的数据;
控制模块, 用于根据上行调度信令确定用于传输数据的子帧, 并指示接口模块在所述 第二类或者所述第三类子帧中接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上的数据。
50、 如权利要求 49所述的接收端设备, 其特征在于, 对于所有 HARQ进程均釆用异 步 HARQ时, 当在子帧 nl上接收上行调度信令时, 所述接口模块具体用于: 仅在子帧 nl +kl、或 nl+7、或 nl +kl和 nl+7上接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进 程上的数据;
其中, 子帧 nl属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, kl和 7由 子帧 nl 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, kl≥4 , 控制信令包括上行调度信令。
51、 如权利要求 50所述的接收端设备, 其特征在于, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上发 送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1时, 所述接口模块仅在子 帧 nl +4上接收数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+7上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl +4和 nl+7上接收所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+6上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+7上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl +6和 nl+7上接收所述数据。
52、 如权利要求 49所述的接收端设备, 其特征在于, 釆用同步与异步混合 HARQ时, 当在子帧 nl上发送上行调度信令时, 所述接口模块具体用于:
仅在子帧 nl +kl、或 nl+8、或 nl +kl和 nl+8上接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进 程上的数据;
其中, kl和 8由子帧 nl和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅 发生在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二 类子帧或者所述第三类子帧, kl≥4 , 至少部分 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子 帧, 控制信令包括上行调度信令。
53、 如权利要求 52所述的接收端设备, 其特征在于, 在子帧 nl且 nl=0或者 5上发 送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+4上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+8上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=0或者 5上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+4和 nl+8上接收所述数据; 在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位
MSB为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+6上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+8上接收所述数据;
在子帧 nl且 nl=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位
MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 nl+6和 nl+8上接收所述数据。
54、 如权利要求 52所述的接收端设备, 其特征在于, 所述控制模块还用于: 依据第一时序关系判断用于传输数据的子帧是否为配置的同步 HARQ 进程对应的用 于传输数据的子帧, 或是否为配置的异步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧; 若是同 步 HARQ进程对应的用于传输数据的子帧, 则确定釆用同步 HARQ , 否则确定釆用异步 HARQ; 或者
判断发送的 HARQ进程信息是否为配置的同步 HARQ进程信息, 或是否为配置的异 步 HARQ进程信息; 若是同步 HARQ进程信息, 则确定釆用同步 HARQ , 否则确定釆用 异步 HARQ。
55、 如权利要求 54所述的接收端设备, 其特征在于, 对于同步 HARQ进程, 所述接 口模块还用于:
仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中发送所述数据对应的 ACK、 或所述数据对应的 NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对应的 NACK和上行调 度信令、 或所述数据对应的 ACK和上行调度信令。
56、 如权利要求 54所述的接收端设备, 其特征在于, 当在子帧 n2上发送数据时, 所 述接口模块具体用于:
仅在子帧 n2+k2上发送所述数据对应的 ACK、 或所述数据对应的 NACK;
其中, 子帧 n2属于所述第二类或者所述第三类子帧, k2由子帧 n2和预设的第三时序 关系确定, 第三时序关系规定 ACK或 NACK反馈仅发生在所述第一类子帧或者所述第四 类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k2≥4。
57、 如权利要求 56所述的接收端设备, 其特征在于, 在子帧 n2且 n2=2或 7上接收 所述数据时, 所述接口模块仅在子帧 n2+4发送所述数据的 ACK或 NACK反馈。
58、 如权利要求 57所述的接收端设备, 其特征在于, 所述接口模块还用于: 在所述第二类或者所述第三类子帧中接收重传的数据。
59、 如权利要求 58所述的接收端设备, 其特征在于, 当在子帧 n3上发送所述数据对 应的 NACK、 或上行调度信令、 或所述数据对应的 NACK和上行调度信令、 或所述数据对 应的 ACK和上行调度信令时, 所述接口模块具体用于: 仅在子帧 n3+k3或 n3+8上接收重传的数据;
其中, 子帧 n3属于所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, k3和 8由 子帧 n3 和预设的第一时序关系确定, 第一时序关系规定控制信令仅发生在所述第一类子 帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙, 数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三 类子帧, k3≥4, 至少部分或全部同步 HARQ进程的数据传输仅发生在第二类子帧, 控制 信令包括上行调度信令、 及 ACK或 NACK。
60、 如权利要求 59所述的接收端设备, 其特征在于, 在子帧 n3且 n3=l或 6上接收 所述数据的 ACK或 NACK反馈时, 所述接口模块仅在子帧 n3+6接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB为 1 , 所述接口模块仅在子帧 n3+6上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送所述上行调度信令,且上行链路索引的最低有效位 LSB 为 1 , 所述接口模块仅在子帧 n3+8上接收重传的数据;
在子帧 n3且 n3=l或者 6上发送所述上行调度信令, 且上行链路索引的最高有效位 MSB和最低有效位 LSB都为 1 , 所述接口模块仅在子帧 n3+6和 n3+8上接收重传的数据。
61、 如权利要求 58所述的接收端设备, 其特征在于, 当在子帧 n2上接收数据时, 所 述接口模块具体用于:
仅在子帧 n2+k4上接收重传的数据;
其中, 子帧 n2属于所述第二类子帧或者所述第三类子帧, k4由子帧 n2和预设的第三 时序关系确定, 第三时序关系规定数据传输仅发生在所述第二类子帧或者所述第三类子 帧, k4≥8, 至少部分 HARQ或全部同步进程的数据传输仅发生在第二类子帧。
62、 如权利要求 61所述的接收端设备, 其特征在于, 在子帧 n2且 n2=2或 7上第 m 次接收所述数据时,所述接口模块仅在子帧 n2+10上第 m+1次重新接收所述数据, m为正 整数;
在子帧 n2且 n2=3或 8上第 m次接收所述数据时,所述接口模块仅在子帧 n2+l l上第 m+ 1次重新接收所述数据 , m为正整数;
在子帧 n2且 n2=4或 9上第 m次接收所述数据时,所述接口模块仅在子帧 n2+14上第 m+1次重新接收所述数据, m为正整数。
63、 如权利要求 50或 52所述的接收端设备, 其特征在于, 釆用异步 HARQ时, 所述 接口模块还用于:
仅在所述第一类子帧或者所述第四类子帧的下行导频时隙中发送包括 HARQ 进程信 息的上行调度信令;
当上行调度信令包括重传调度信息时, 接口模块在所述第二类或者所述第三类子帧中 接收 HARQ进程信息指示的 HARQ进程上重传的所述数据。
64、 如权利要求 49或 59所述的接收端设备, 其特征在于, 所述控制模块还用于: 根据调度信令与数据传输的第一时序关系, 判断第一时序关系指示的相应所述第二类 子帧或者所述第三类子帧是否可用; 若是, 则指示接口模块在第一时序关系指示的相应子 帧上发送上行调度信令; 否则, 依据第一时序关系查找下一个相应的所述第二类子帧或者 所述第三类子帧, 并判断该子帧是否可用。
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