WO2013083081A1 - 一种单播通信方法、装置及系统 - Google Patents

一种单播通信方法、装置及系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2013083081A1
WO2013083081A1 PCT/CN2012/086177 CN2012086177W WO2013083081A1 WO 2013083081 A1 WO2013083081 A1 WO 2013083081A1 CN 2012086177 W CN2012086177 W CN 2012086177W WO 2013083081 A1 WO2013083081 A1 WO 2013083081A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel condition
terminal
condition level
level group
fountain code
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/086177
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
孙立新
马莎
李洋
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to EP12855626.3A priority Critical patent/EP2779503B1/en
Priority to JP2014545086A priority patent/JP5908110B2/ja
Priority to KR1020147017238A priority patent/KR101638484B1/ko
Priority to CA2858391A priority patent/CA2858391C/en
Publication of WO2013083081A1 publication Critical patent/WO2013083081A1/zh
Priority to US14/298,572 priority patent/US9479316B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link

Abstract

本发明实施例提供一种单播通信方法、装置及系统,涉及通信领域,能够提供一种无信道质量反馈的单播系统,用来实现高效的大数据量传输。一种单播通信方法,包括:基站根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进行分组,得到至少两个信道条件级别组;选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式,采用喷泉码码对向终端发送的数据包进行编码,得到喷泉码块;向终端发送喷泉码块;终端接收基站发送的数据包的喷泉码块;确定所属的信道条件级别组,使用信道条件级别组对应的调制编码方式,对喷泉码块进行解码;向基站发送确认反馈或不发送确认反馈。本发明实施例用于单播通信系统。

Description

一种单播通信方法、 装置及系统
本申请要求了于 2011年 12月 7日提交中国专利局,申请号为 201110403318.0、 发明名称为 "一种单播通信方法、 装置及系统" 的中国申请的优先权, 其全 部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及单播通信方法、 装置及系统。 背景技术
现有技术中, 单播通信系统运用点对点的传播方式, 具有服务器 及时响应客户机的请求和服务器能针对每个客户不同的请求发送不同 的数据, 容易实现个性化服务等优点。 随着数据业务的兴起和数据速率 的提高, 目前以大量数据业务传输为主的单播通信系统大都釆用了 AMC ( Adaptive modulation and coding 自适应调制编码) 和 HARQ (Hybrid automatic repeat request混合自动重传请求 )机制, 希望通过根 据信道的信道特征的来提升传输效率。 但为了更精准的跟踪信道特征, 会增加了系统的反馈开销, 制约系 统吞吐量, 尤其当信道不稳定时, 反馈增益会给系统造成很大负担, 无 法高效的支持大规模数据传输。 发明内容 本发明的实施例提供一种单播通信方法、 装置及系统, 无需进行 信道质量反馈, 节省了系统中的反馈开销。
为达到上述目的, 本发明的实施例釆用如下技术方案:
一方面, 提供一种单播通信方法, 包括:
根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进行分组, 得到 至少两个信道条件级别组;
选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码对向 所述终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块;
向所述终端发送所述喷泉码块。
一方面, 提供一种单播通信方法, 包括:
接收基站发送的数据包的喷泉码块;
确定所属的信道条件级别组, 使用所述信道条件级别组对应的调 制编码方式对所述喷泉码块进行解码;
向所述基站发送确认反馈或不发送确认反馈。
另一方面, 提供一种基站, 包括:
分组单元, 用于根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别 进行分组, 得到至少两个信道条件级别组;
编码单元, 用于选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码对向所述终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块;
发送单元, 用于向所述终端发送所述喷泉码块。
另一方面, 提供一种终端, 包括:
终端接收单元, 用于接收基站发送的数据包的喷泉码块;
解码单元, 用于根据确定的所属信道条件级别组, 使用所述信道 条件级别组对应的调制编码方式对所述喷泉码块进行解码;
反馈单元, 用于向所述基站发送确认反馈或不发送确认反馈。
另一方面, 提供一种通信系统, 包括:
基站, 用于根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进行 分组,得到至少两个信道条件级别组; 选择适合每一信道条件级别组的 调制编码方式, 釆用喷泉码对向所述终端发送的数据包进行编码,得到 喷泉码块; 向所述终端发送所述喷泉码块;
至少一个终端, 用于接收基站发送的数据包的喷泉码块; 确定所 属的信道条件级别组,使用所述信道条件级别组对应的调制编码方式对 所述喷泉码块进行解码; 向所述基站发送确认反馈或不发送确认反馈。 本发明实施例提供的单播通信方法、 装置及系统, 基站根据上行信 道的测量信息对终端按信道条件级别进行分组, 选择适合每一信道条件 级别组信道条件的调制编码方式, 并分别釆用喷泉码对向终端发送的数 据包进行编码, 得到喷泉码块, 然后终端发送喷泉码块; 终端接收到喷 泉码块并按所属信道条件级别组对应的调制编码方式进行解码后, 向基站 仅发送确认反馈或不发送确认反馈。 这样, 由于喷泉码的编码方式无需 像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量反馈, 从而节省了系统 中的反馈开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据量传输。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供的单播通信方法流程示意图;
图 2为本发明实施例提供的另一单播通信方法流程示意图; 图 3为本发明实施例提供的又一单播通信方法流程示意图; 图 4为本发明实施例提供的再一单播通信方法流程示意图; 图 5为本发明实施例提供的基站的结构示意图;
图 6为本发明实施例提供的另一基站的结构示意图;
图 7为本发明实施例提供的终端的结构示意图;
图 8为本发明实施例提供的另一终端的结构示意图; 图 9为本发明实施例提供的单播通信系统示意图。
具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而 不是全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做 出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例 , 都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供的单播通信方法, 如图 1所示, 该方法步骤包括: S101、 基站根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进行分组, 得到至少两个级别组。 示例性的, 在本步骤中,按信道条件级别的高低进行的分组可以是基于 粗粒度的调制编码。
另外, 上述分组可以依据测量信息中信道条件的信道质量或 PMI ( recoding matrix index预编码矩阵引索) 或波束方向进行分组。
5102、基站选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码 对向终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块。
此处需要说明的是, 该喷泉码具有无需反馈, 或只需简单 ACK反馈而 不需信道条件反馈; 无限速率, 可源源不断产生编码块; 无序性, 各编码块 对解码的贡献对等; 适合多点并行传输, 多点并行接收的性质。 所以喷泉码 不需信道条件反馈即无需反馈信道质量, 因此节约了占用信道的空间, 而且 每个用户得到想要的数据即可停止接收,不用受到传送过程中丟失的编码块 的影响。
示例性的本发明实施例提供的喷泉码发送端可以由 k个原始分组生成 任意数量的编码分组, 接收端只要收到其中任意 k(l+ s )个编码分组, 即可 通过译码以高概率成功恢复全部原始分组, 精心设计的喷泉码, 如喷泉码不 仅拥有很小的译码开销 ε ,而且具有简单的编译码方法和很小的编译码复杂 度。 形象的说 , 以上喷泉码的编码过程就如同源源不断产生水滴 (编码分 组 )的喷泉 (编码器 ) , 而我们只要用杯子 (译码器 )接收足够数量的水滴, 即可达到饮用 (成功译码) 的目的,而不必特定是哪一点水(编码分组) 流 入你的杯中。
5103、 基站向终端发送喷泉码块。
本发明实施例提供的单播通信方法,基站根据上行信道的测量信息对终 端按信道条件级别进行分组, 选择适合每一信道条件级别组的调制编码方 式, 釆用喷泉对向终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块, 然后终端发 送喷泉码块。 这样, 终端在接收到喷泉码块并按所属信道条件级别组对应 的调制编码方式进行解码后, 可以仅向基站发送确认反馈或不发送确认反 馈。由于喷泉码的编码方式无需像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信 道质量反馈, 从而节省了系统中的反馈开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持 大数据量传输。
本发明另一实施例提供的单播通信方法,如图 2所示,该方法步骤包括: S201、 终端接收基站发送的数据包的喷泉码块。 5202、 终端对确定所属的信道条件级别组, 使用信道条件级别组对 应的调制编码方式对喷泉码块进行解码。
示例性的, 终端对喷泉码块进行解码可以按照所属信道条件级别组对 应的编码码率来进行相应的解码。
5203、 终端向基站发送确认反馈或不发送确认反馈。
示例性的, 终端在设定时间内, 若解码未完成, 则可以向基站发送不成 功应答 NACK的确认反馈; 或者, 终端在设定时间内, 若解码完成, 则可 以向基站发送成功应答 ACK的确认反馈; 否则不发送确认反馈。
本发明实施例提供的单播通信方法,终端接收基站发送的数据包的喷泉 码块, 之后按所属信道条件级别组对应的调制编码方式对该喷泉码块进行 解码, 并向基站发送确认反馈或不发送确认反馈。 这样, 由于喷泉码的编码 方式无需像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量反馈,从而节省 了系统中的反馈开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据量传输。
本发明又一实施例提供的单播通信方法,如图 3所示,该方法步骤包括:
5301、 基站根据上行信道的测量信息, 按信道信噪比的不同级别对 终端进行分组, 得到至少两个信道条件级别组, 该分组可以是基于粗粒度 的调制编码。
值得指出的是,上述对终端按信道条件级别的高低进行分组可以依据测 量信息中信道条件的信道质量或 PMI或波束方向进行分组。
5302、基站选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码 对向同一信道条件级别组的各个终端发送的数据包针对每一终端独立进行 编码, 得到喷泉码块。
5303、 基站向终端发送喷泉码块。
示例性的, 基站向终端发送喷泉码块前可以先发送一个指示这个终端 所属信道条件级别组的控制信令, 也可以不发送这个控制信令。
在基站向终端发送喷泉码块过程中,可能会遇到下行信道波动超过设定 阔值, 这时丟弃喷泉码块。 利用喷泉码的特性, 终端只需要接收足够个数的 正确码块即可, 并不会因为丟失的喷泉码影响解码, 这样以来, 可以忽略传 输过程中的波动影响, 提高传输效率。
5304、 终端接收基站发送的数据包的喷泉码块。 5305、当终端接收到基站发送的指示终端所属信道条件级别组的控制信 令时, 通过该指令来确定自己所属的信道条件级别组, 当终端没有接收到控 制信令时, 则根据测量的下行信道条件按信道信噪比的不同级别来确定自 己所属的信道条件级别组,使用自己所在信道条件级别组对应的调制编码方 式对喷泉码块进行解码, 以得到自己的数据包。
5306、 终端在设定时间内, 若解码未完成, 则向基站发送不成功应答 NACK 的确认反馈, 并将自己调整为属于低一信道条件级别组, 其中低一 信道条件级别组的信噪比低于当前终端所在组, 以使得在接收下一个喷 泉码块时使用低一信道条件级别组对应的调制编码方式进行解码;若解码完 成, 则向基站发送成功应答 ACK的确认反馈, 并将自己调整为属于高一信 道条件级别组,其中高一信道条件级别组的信噪比高于当前终端所在组, 在接收下一个喷泉码块时 ,就使用该高一信道条件级别组对应的调制编码方 式进行解码。
值得指出的是, 当终端调整到低一信道条件级别组后,接收到的下一个 喷泉码块与上一个解码未完成的喷泉码块的数据包一样时,可以使用低一信 道条件级别组对应的调制编码方式,对上一个喷泉码块已经解调出的数据继 续解码, 以缩短解码时间。
5307、 基站在设定时间内, 接收到终端发送的确认反馈为不成功应答 NACK,则将终端按设定规则调整到低一信道条件级别组,其中低一信道条 件级别组的信噪比低于当前终端所在组; 接收到终端发送的确认反馈为 成功应答 ACK, 则将终端按设定规则调整到高一信道条件级别组, 其中高 一信道条件级别组的信噪比高于当前终端所在组; 或者, 在设定时间内, 未接收到终端发送的确认反馈, 则不调整终端所属信道条件级别组。
这样,使得基站选择适合在高一信道条件级别组信道条件的调制编码方 式,并釆用喷泉码对向高一信道条件级别组的各个终端发送的数据包针对每 一终端独立进行编码; 另一方面, 使得基站选择适合在低一信道条件级别组 信道条件的调制编码方式,并釆用喷泉码对向低一信道条件级别组的各个终 端发送的数据包针对每一终端独立进行编码。
示例性的, 当终端被调到高一信道条件级别组或低一信道条件级别组 后, 基站也可以设定一个保护时间, 在这段保护时间内, 不再对调整后的终 端的所在信道条件级别组再次进行调整, 以防止基站对终端调整过于频繁, 出现错误。
本发明实施例提供的单播通信方法,基站根据上行信道的测量信息对终 端按信道条件级别进行分组, 选择适合每一信道条件级别组的调制编码方 式, 釆用喷泉码对向终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块, 然后终端 发送喷泉码块; 终端接收到喷泉码块并按所属信道条件级别组对应的调制 编码方式进行解码后, 向基站仅发送确认反馈或不发送确认反馈。 这样, 由 于喷泉码的编码方式无需像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量 反馈, 从而节省了系统中的反馈开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据 量传输。
本发明再一实施例提供的单播通信方法,如图 4所示,该方法步骤包括:
5401、 基站根据上行信道的测量信息, 按信道信噪比的不同级别对 终端进行分组, 得到至少两个信道条件级别组, 该分组可以是基于粗粒度 的调制编码。
5402、基站选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码 对向同一信道条件级别组的各个终端发送的数据包进行联合编码,得到喷泉 码块。
S403、 基站向终端发送一个指示这个终端所属信道条件级别组的控 制信令, 也可以不发送这个控制信令, 然后发送喷泉码块。
示例性的, 在基站向终端发送喷泉码块过程中, 可能会遇到下行信道波 动超过设定阔值, 这时丟弃喷泉码块。
5404、 终端接收基站发送的数据包的喷泉码块。
5405、终端确定自己所属的信道条件级别组,使用自己所在信道条件级 别组对应的调制编码方式对喷泉码块进行解码, 并分离出自己的数据包。
要说明的是,当终端接收到基站发送指示终端所属信道条件级别组的控 制信令时, 则通过该指令来确定自己所属的信道条件级别组, 当终端没有接 收到控制信令时, 则根据测量的下行信道条件按信道信噪比的不同级别来 确定自己所属的信道条件级别组。
值得指出的是, 终端分离出自己的数据包后, 可以将其他数据包存储起 来, 以使得将来需要这种数据包时, 不再重新解码。
5406、 终端在设定时间内, 若解码未完成, 则向基站发送不成功应答 NACK 的确认反馈, 并将自己调整为属于低一信道条件级别组, 其中低一 信道条件级别组的信噪比低于当前终端所在组, 以使得在接收下一个喷 泉码块时使用低一信道条件级别组对应的调制编码方式进行解码;若解码完 成, 则向基站发送成功应答 ACK的确认反馈, 并将自己调整为属于高一信 道条件级别组,其中高一信道条件级别组的信噪比高于当前终端所在组, 在接收下一个喷泉码块时 ,就使用该高一信道条件级别组对应的调制编码方 式进行解码。
S407、 基站在设定时间内, 接收到终端发送的确认反馈为不成功应答 NACK, 则将终端按设定规则调整到低一信道条件级别组, 低一信道条件 级别组的信噪比低于当前终端所在组;接收到终端发送的确认反馈为成功 应答 ACK, 则将终端按设定规则调整到高一信道条件级别组, 高一信道条 件级别组的信噪比高于当前终端所在组; 或者, 在设定时间内, 未接收 到终端发送的确认反馈, 则不调整终端所属信道条件级别组。
本发明实施例提供的单播通信方法,基站根据上行信道的测量信息对终 端按信道条件级别进行分组, 选择适合每一信道条件级别组的调制编码方 式, 釆用喷泉码对向终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块, 然后终端 发送喷泉码块; 终端接收到喷泉码块并按所属信道条件级别组对应的调制 编码方式进行解码后, 向基站仅发送确认反馈或不发送确认反馈。 这样, 由 于喷泉码的编码方式无需像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量 反馈, 从而节省了系统中的反馈开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据 量传输。
本发明实施例提供的基站 50, 如图 5所示, 包括:
分组单元 501, 用于根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进 行分组, 得到至少两个信道条件级别组。
编码单元 502, 用于选择适合分组单元 501得到的每一信道条件级别组 的调制编码方式, 釆用喷泉码对向终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码 块。
值得指出的是, 编码单元 502, 还可以用于选择适合分组单元 501得到 的每一信道条件级别组的调制编码方式 ,并分别釆用喷泉码对向一级别组的 各个终端发送的数据包进行联合编码, 得到喷泉码块。
发送单元 503 , 用于向终端发送编码单元 502得到的喷泉码块。 本发明实施例提供的基站,根据上行信道的测量信息对信道条件级别进 行分组, 选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码对向终 端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块, 然后终端发送喷泉码块。 这样, 终端在接收到喷泉码块并按所属信道条件级别组对应的调制编码方式进行 解码后, 可以仅向基站发送确认反馈或不发送确认反馈。 由于喷泉码的编码 方式无需像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量反馈,从而节省 了系统中的反馈开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据量传输。
进一步地, 如图 6所示, 该基站 50还包括基站接收单元 504和基站调 整单元 505:
要说明的是, 分组单元 501还用于根据上行信道的测量信息, 按信道 信噪比的不同级别对终端进行分组; 发送单元 503 , 还用于向终端发送指 示终端所属信道条件级别组的控制信令。
基站接收单元 504, 用于接收终端发送的确认反馈。
基站调整单元 505 , 用于在设定时间内, 基站接收单元 504若接收到终 端发送的确认反馈为不成功应答 NACK,则将终端按设定规则调整到低一信 道条件级别组,其中低一信道条件级别组的信噪比低于当前终端所在组; 在设定时间内,基站接收单元 504若接收到所述终端发送的确认反馈为成功 应答 ACK, 则将终端按设定规则调整到高一信道条件级别组, 其中高一信 道条件级别组; 所述高一信道条件级别组的信噪比高于当前终端所在 组; 否则不调整。
这样,可以使得基站选择适合在高一信道条件级别组信道条件的调制编 码方式, 并釆用喷泉码对向高一信道条件级别组的终端发送下一个喷泉码 块;也可以使得基站选择适合在低一信道条件级别组信道条件的调制编码方 式, 并釆用喷泉码对向低一信道条件级别组的终端发送下一个喷泉码块。
本基站 50可以使用上述实施例提供的方法进行工作, 工作方法与实施 例提供的方法相同, 在此不再赘述。
本发明实施例提供的基站,根据上行信道的测量信息对终端按信道条件 级别进行分组, 选择适合每一级别组信道条件的调制编码方式, 釆用喷泉码 对向终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块, 然后终端发送喷泉码块。 这样, 终端在接收到喷泉码块并按所属信道条件级别组对应的调制编码方 式进行解码后, 可以仅向基站发送确认反馈或不发送确认反馈。 由于喷泉码 的编码方式无需像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量反馈,从 而节省了系统中的反馈开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据量传输。
本发明实施例提供的终端 60 , 如图 7所示, 包括:
终端接收单元 601 , 用于接收基站 40发送的数据包的喷泉码块。
示例性的, 当基站发送了指示终端所属信道条件级别组的控制信令时, 先接收控制指令。
解码单元 602 , 用于根据确定的所属信道条件级别组, 使用信道条 件级别组对应的调制编码方式对喷泉码块进行解码。
示例性的, 当终端接收单元 601接收了控制信令时,按控制信令指示确 定终端所属信道条件级别组; 当终端接收单元 601未接收到控制信令时, 测量的下行信道条件,按信道信噪比的不同级别确定终端所属的信道条 件级别组。
值得指出的是, 当接收到码块为基站 50发出的对数据包进行联合编码 的码块时, 解码单元 602 , 用于对喷泉码块进行解码, 并分离出自己的数据 包。
反馈单元 603 , 用于向基站 50发送确认反馈或不发送确认反馈。
本发明实施例提供的终端,接收基站发送的数据包的喷泉码块,之后按 所属信道条件级别组对应的调制编码方式对该喷泉码块进行解码,并向基站 发送确认反馈或不发送确认反馈。 这样, 由于喷泉码编码方式无需像现有技 术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量反馈,从而节省了系统中的反馈开 销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据量传输。
本发明实施例提供的终端 60 , 如图 8所示, 还包括终端调整单元 604。 进一步的, 所述反馈单元 603 , 用于在设定时间内, 若解码单元 602解 码未完成, 则向基站 50发送不成功应答 NACK的确认反馈, 并由终端调整 单元 604调整转入低一信道条件级别组, 其中低一信道条件级别组的信噪 比低于当前终端所在组, 以使得解码单元 602使用低一信道条件级别组对 应的调制编码方式进行解码; 在设定时间内, 若解码单元 602解码完成, 则 向基站 50发送成功应答 ACK的确认反馈,并由终端调整单元 604调整转入 高一信道条件级别组, 其中高一信道条件级别组的信噪比高于当前终端 所在组, 以使得解码单元 602 在接收新的喷泉码块时使用高一信道条件级 本终端 60可以使用上述实施例提供的方法进行工作, 工作方法与实施 例提供的方法相同, 在此不再赘述。
本发明实施例提供的终端,接收基站发送的数据包的喷泉码块,之后按 所属信道条件级别组对应的调制编码方式对该喷泉码块进行解码,并向基站 发送确认反馈或不发送确认反馈。 这样, 由于喷泉码的编码方式无需像现有 技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量反馈,从而节省了系统中的反馈 开销, 提高了系统的吞吐量, 可支持大数据量传输。
本发明实施例提供的通信系统, 如图 8所示, 包括:
基站 50, 用于根据上行信道的测量信息对终端 60按级信道条件别进行 分组, 得到至少两个信道条件级别组; 选择适合每一信道条件级别组的调制 编码方式, 釆用喷泉码对向终端 60发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块; 向终端 60发送喷泉码块;
至少一个终端 60, 用于接收基站 50发送的数据包的喷泉码块; 根据确 定的终端 60所属信道条件级别组, 使用信道条件级别组对应的调制编 码方式对喷泉码块进行解码; 向基站 50发送确认反馈或不发送确认反馈。
上述基站 50和终端 60对应上述方法实施例,该基站 50和终端 60可以 用于上述方法实施例的步骤中,其具体各个步骤中的应用可以参照上述方法 实施例。该基站 50和终端 60的具体结构与上述实施例中提供的基站和终端 的结构相同, 在此不再赘述。
本发明实施例提供的通信系统,基站根据上行信道的测量信息对终端按 信道条件级别进行分组, 选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆 用喷泉码对向终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块, 然后终端发送喷 泉码块; 终端接收到喷泉码块并按所属信道条件级别组对应的调制编码方 式进行解码后, 向基站仅发送确认反馈或不发送确认反馈。 这样, 由于喷泉 码的编码方式无需像现有技术中的 AMC或 HARQ那样需要信道质量反馈, 从而节省了系统中的反馈开销,提高了系统的吞吐量,可支持大数据量传输。 以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

1、 一种单播通信方法, 其特征在于, 包括:
根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进行分组, 得到至 少两个信道条件级别组;
选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码对向所 述终端发送的数据包进行编码, 得到喷泉码块;
向所述终端发送所述喷泉码块。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据上行信道的 测量信息对终端按信道条件级别进行分组包括:
根据上行信道的测量信息, 按信道信噪比的不同级别对所述终端进 行分组。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述选择适合每 一信道条件级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码对向所述终端发送的数 据包进行编码, 得到喷泉码块后, 所述方法还包括:
向所述终端发送指示所述终端所属信道条件级别组的控制信令。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 向所述终端发送所述 喷泉码块后, 所述方法还包括:
在设定时间内, 若接收到所述终端发送的确认反馈为不成功应答 NACK, 则将所述终端按设定规则调整到低一信道条件级别组; 所述低一 信道条件级别组的信噪比低于当前终端所在信道条件级别组。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 向所述终端发送所述 喷泉码块后, 所述方法还包括:
在设定时间内,若接收到所述终端发送的确认反馈为成功应答 ACK, 则将所述终端按设定规则调整到高一信道条件级别组; 所述高一信道条 件级别组的信噪比高于当前终端所在信道条件级另 'J组。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述选择适合每一信 道条件级别组的调制编码方式, 并釆用喷泉码对向所述终端发送的数据 包进行编码, 得到喷泉码块, 包括:
选择适合每一信道条件级别组的调制编码方式, 并釆用喷泉码对向 同一信道条件级别组的终端发送的数据包进行联合编码, 得到喷泉码块。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 向所述终端发送所述喷泉码块时, 若下行信道波动超过设定阔值, 则丟弃所述喷泉码块。
8、 一种单播通信方法, 其特征在于, 包括:
接收基站发送的数据包的喷泉码块;
确定所属的信道条件级别组, 使用所述信道条件级另 'J组对应的调制 编码方式对所述喷泉码块进行解码;
向所述基站发送确认反馈或不发送确认反馈。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述确定所属的信道 条件级别组包括:
接收所述基站发送的指示终端所属信道条件级别组的控制信令来确 定所属的信道条件级别组, 或根据测量的下行信道条件来确定所属的信 道条件级别组。
10、 根据权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 所述确定所属的信 道条件级别组包括:
按信道信噪比的不同级别确定所属的信道条件级别组。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 向所述基站发送确 认反馈包括:
在设定时间内,若解码未完成,则向所述基站发送不成功应答 NACK 的确认反馈, 并转入低一信道条件级别组, 所述低一信道条件级别组的 信噪比低于当前终端所在信道条件级别组, 以在接收下一个喷泉码块时 使用所述低一信道条件级别组对应的调制编码方式进行解码。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 向所述基站发送确 认反馈包括:
在设定时间内, 若解码完成, 则向所述基站发送成功应答 ACK的确 认反馈, 并转入高一信道条件级别组, 所述高一信道条件级别组的信噪 比高于当前终端所在信道条件级别组, 以使得在接收下一个喷泉码块时 使用所述高一信道条件级别组对应的调制编码方式对所述下一个的喷泉 码块进行解码。
13、 根据权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 当接收到的所述基 站发送的数据包的喷泉码块为多个终端的数据包的喷泉码块时, 所述对 所述喷泉码块进行解码包括:
对所述喷泉码块进行解码, 并分离出自己的数据包。
14、 一种基站, 其特征在于, 包括: 分组单元, 用于根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进 行分组, 得到至少两个信道条件级别组;
编码单元, 用于选择适合所述分组单元得到的每一信道条件级别组 的调制编码方式, 釆用喷泉码对向所述终端发送的数据包进行编码, 得 到喷泉码块;
发送单元, 用于向所述终端发送所述编码单元得到的所述喷泉码块。
15、 根据权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述分组单元根据 上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进行分组包括:
所述分组单元根据上行信道的测量信息, 按信道信噪比的不同级别 对所述终端进行分组。
16、 根据权利要求 14或 15 所述的基站, 其特征在于, 所述发送单 元用于向所述终端发送所述编码单元得到的所述喷泉码块, 还包括:
用于向所述终端发送指示所述终端所属信道条件级别组的控制信 令。
17、 根据权利要求 15所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 基站接收单元, 用于接收所述终端发送的确认反馈;
基站调整单元, 用于在设定时间内, 所述基站接收单元若接收到所 述终端发送的确认反馈为不成功应答 NACK, 则将所述终端按设定规则 调整到低一信道条件级别组, 所述低一信道条件级别组的信噪比低于当 前终端所在组; 在设定时间内, 所述基站接收单元若接收到所述终端发 送的确认反馈为成功应答 ACK, 则将所述终端按设定规则调整到高一信 道条件级别组, 所述高一信道条件级别组的信噪比高于当前终端所在组; 否则不调整。
18、 根据权利要求 14、 15或 17所述任一基站, 其特征在于, 所述编码单元, 还用于选择适合所述分组单元得到的每一信道条件 级别组的调制编码方式, 釆用喷泉码对向同一信道条件级别组的终端发 送的数据包进行联合编码, 得到喷泉码块。
19、 一种终端, 其特征在于, 包括:
终端接收单元, 用于接收基站发送的数据包的喷泉码块;
解码单元, 用于根据确定的所属信道条件级别组, 使用所述信道条 件级别组对应的调制编码方式对所述终端接收单元接收的喷泉码块进行 解码; 反馈单元, 用于向所述基站发送用于表示所述解码单元对所述喷泉 码块正确进行解码的确认反馈或不发送所述确认反馈。
20、 根据权利要求 19所述的终端, 其特征在于, 还包括:
终端调整单元, 用于接收所述基站发送的指示所述终端所属信道条 件级另 'J组的控制信令来确定所属的信道条件级别组, 或根据测量的下行 信道条件来确定所属的信道条件级别组。
21、 根据权利要求 19所述的终端, 其特征在于, 所述解码单元, 包 括:
用于按信道信噪比的不同级别确定所属的信道条件级另 'J组, 使用所 述信道条件级别组对应的调制编码方式对所述喷泉码块进行解码。
22、 根据权利要求 21所述的终端, 其特征在于,
所述反馈单元, 用于在设定时间内, 若所述解码单元解码未完成, 则向所述基站发送不成功应答 NACK的确认反馈, 并由终端调整单元调 整转入低一信道条件级别组, 所述低一信道条件级别组的信噪比低于当 前终端所在信道条件级别组, 以在接收下一个喷泉码块时使用所述低一 信道条件级别组对应的调制编码方式进行解码; 在设定时间内, 若所述 解码单元解码完成, 则向所述基站发送成功应答 ACK的确认反馈, 并由 终端调整单元调整转入高一信道条件级别组, 所述高一信道条件级别组 的信噪比高于当前终端所在信道条件级别组, 以使得在接收下一个喷泉 码块时使用所述高一信道条件级别组对应的调制编码方式对所述下一个 喷泉码块进行解码。
23、 根据权利要求 17所述的终端, 其特征在于, 当所述终端接收单 元接收到的基站发送的数据包的喷泉码块为多个终端的数据包的喷泉码 块时,
所述解码单元, 用于对所述喷泉码块进行解码, 并分离出自己的数 据包。
24、 一种通信系统, 其特征在于, 包括:
基站, 用于根据上行信道的测量信息对终端按信道条件级别进行分 组, 得到至少两个信道条件级别组; 选择适合每一信道条件级别组的调 制编码方式, 釆用喷泉码对向所述终端发送的数据包进行编码, 得到喷 泉码块; 向所述终端发送所述喷泉码块; 至少一个终端, 用于接收基站发送的数据包的喷泉码块; 确定所属的 信道条件级别组, 使用所述信道条件级别组对应的调制编码方式对所述喷 泉码块进行解码; 向所述基站发送确认反馈或不发送确认反馈。
PCT/CN2012/086177 2011-12-07 2012-12-07 一种单播通信方法、装置及系统 WO2013083081A1 (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12855626.3A EP2779503B1 (en) 2011-12-07 2012-12-07 Unicast communication method, device and system
JP2014545086A JP5908110B2 (ja) 2011-12-07 2012-12-07 ユニキャスト通信のための方法、装置、およびシステム
KR1020147017238A KR101638484B1 (ko) 2011-12-07 2012-12-07 유니캐스트 통신 방법, 장치 및 시스템
CA2858391A CA2858391C (en) 2011-12-07 2012-12-07 Unicast communication method, apparatus, and system
US14/298,572 US9479316B2 (en) 2011-12-07 2014-06-06 Unicast communication method, apparatus, and system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110403318.0 2011-12-07
CN201110403318.0A CN103152124B (zh) 2011-12-07 2011-12-07 一种单播通信方法、装置及系统

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/298,572 Continuation US9479316B2 (en) 2011-12-07 2014-06-06 Unicast communication method, apparatus, and system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013083081A1 true WO2013083081A1 (zh) 2013-06-13

Family

ID=48550016

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/086177 WO2013083081A1 (zh) 2011-12-07 2012-12-07 一种单播通信方法、装置及系统

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9479316B2 (zh)
EP (1) EP2779503B1 (zh)
JP (1) JP5908110B2 (zh)
KR (1) KR101638484B1 (zh)
CN (1) CN103152124B (zh)
CA (1) CA2858391C (zh)
WO (1) WO2013083081A1 (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103401637B (zh) * 2013-07-15 2017-02-08 北京交大微联科技有限公司 一种采用分布式喷泉码的应答器组报文编码与解码方法
US10009152B2 (en) * 2016-03-04 2018-06-26 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for rate-less multiple access
KR102513562B1 (ko) 2016-04-20 2023-03-22 에스케이텔레콤 주식회사 컨텐츠 전송 방법 및 장치
CN108023664B (zh) * 2016-10-28 2020-11-10 中国电信股份有限公司 干扰协调方法和系统、基站、用户终端和频谱分配装置
US10554345B2 (en) 2017-08-10 2020-02-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Indicating retransmitted codeblock groups in 5G wireless communication systems
CN108259138A (zh) * 2018-04-25 2018-07-06 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 一种利用喷泉码多次反馈的安全传输方法
CN113472487B (zh) * 2020-03-30 2023-04-28 维沃移动通信有限公司 Harq-ack反馈方法及设备
CN113162730B (zh) * 2021-04-20 2023-02-03 西安电子科技大学 基于空时喷泉码的等离子鞘套信道通信方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101388867A (zh) * 2007-09-11 2009-03-18 中兴通讯股份有限公司 一种基于正交频分复用系统的资源调度方法
CN101534507A (zh) * 2008-03-12 2009-09-16 株式会社Ntt都科摩 物理资源的分配方法、装置、数据接收方法及接收端
CN101667904A (zh) * 2009-10-19 2010-03-10 上海奇微通讯技术有限公司 基于喷泉码的多合一反馈重传方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1175600C (zh) 2001-10-24 2004-11-10 华为技术有限公司 一种按区域调整调制编码方案的方法
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7721184B2 (en) * 2004-08-11 2010-05-18 Digital Fountain, Inc. Method and apparatus for fast encoding of data symbols according to half-weight codes
US7596673B2 (en) * 2005-12-08 2009-09-29 Sony Corporation Failure tolerant data storage
JP4698418B2 (ja) * 2005-12-28 2011-06-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信システム、通信装置、通信方法及びプログラム
KR100785853B1 (ko) * 2006-06-05 2007-12-14 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서의 자원 할당 방법
US8098601B2 (en) * 2007-03-23 2012-01-17 Research In Motion Limited Slow adaptation of modulation and coding for packet transmission
JP2010526477A (ja) * 2007-05-03 2010-07-29 トムソン ライセンシング レートレス符号化システムのスループット及び誤りの性能を向上させる方法及び装置
US7933350B2 (en) * 2007-10-30 2011-04-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel-dependent frequency-domain scheduling in an orthogonal frequency division multiplexing communications system
EP2066038A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-03 Deutsche Telekom AG Method and system for constructing and decoding rateless codes with partial information
US8331284B2 (en) 2008-03-03 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Method of assigning traffic resources to one or more access terminals
US8385947B2 (en) 2008-08-11 2013-02-26 Research In Motion Limited System and method for communicating using an in-vehicle system
EP2328670B1 (en) * 2008-08-26 2017-04-12 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for wireless communications
US8644244B2 (en) * 2008-12-12 2014-02-04 Research In Motion Limited Sensor-based wireless communication systems using compressive sampling
US8605584B2 (en) * 2009-07-02 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Transmission of control information across multiple packets
KR101783271B1 (ko) * 2009-12-10 2017-10-23 삼성전자주식회사 정보 객체의 인코딩을 위한 방법 및 이를 이용한 인코더

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101388867A (zh) * 2007-09-11 2009-03-18 中兴通讯股份有限公司 一种基于正交频分复用系统的资源调度方法
CN101534507A (zh) * 2008-03-12 2009-09-16 株式会社Ntt都科摩 物理资源的分配方法、装置、数据接收方法及接收端
CN101667904A (zh) * 2009-10-19 2010-03-10 上海奇微通讯技术有限公司 基于喷泉码的多合一反馈重传方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2779503A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2779503A4 (en) 2014-10-15
JP2015506140A (ja) 2015-02-26
US20140307665A1 (en) 2014-10-16
CA2858391A1 (en) 2013-06-13
US9479316B2 (en) 2016-10-25
JP5908110B2 (ja) 2016-04-26
KR101638484B1 (ko) 2016-07-11
EP2779503B1 (en) 2018-03-21
EP2779503A1 (en) 2014-09-17
KR20140097439A (ko) 2014-08-06
CN103152124A (zh) 2013-06-12
CN103152124B (zh) 2017-06-20
CA2858391C (en) 2017-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013083081A1 (zh) 一种单播通信方法、装置及系统
US10601545B2 (en) System and method for forward error correction
US8711764B2 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving data in a communication system
EP2844008B1 (en) Data transmission method, device and system based on harq
JP4403974B2 (ja) 適応変調方法並びに符号化率制御方法
CN102694636B (zh) 采用喷泉码的harq技术的发送、接收方法及系统
US8301956B2 (en) Methods and apparatus to improve communication in a relay channel
CN101938334B (zh) 随机网络编码和自动重传请求联合的自适应差错控制方法
US20080165806A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving multimedia broadcast multicast services via a dedicated downlink carrier
JP5690480B2 (ja) 基地局、ユーザ端末及びシングルセルエンハンスドmbmsの実現方法
KR20190001128A (ko) 효율적인 harq 운영을 위한 방법 및 장치
WO2017193261A1 (zh) 信息传输的方法、接收设备、发送设备和系统
WO2010130187A1 (zh) 一种混合自动重传方法及装置
JP5182220B2 (ja) 基地局、無線通信システム、基地局制御方法
AU2008219947B2 (en) Apparatus and method for retransmitting request in wireless relay communication system
US20140313878A1 (en) Retransmission Method and Device
US10651971B2 (en) Mobile communication device, network node and communication system for coordinated multipoint transmission comprising self-containment information of a channel-dependent attribute
WO2011060705A1 (zh) 一种根据目标编码速率传输信息的方法、基站及移动终端
RU2013103509A (ru) Переконфигурирование радиоинтерфейса
JP2004147068A (ja) Ofdm伝送装置
CN110730054A (zh) 一种基于harq的业务信道重复发送的重传方法和系统
JP2001007785A (ja) 通信装置及び通信方法
KR20080002292A (ko) 통신 시스템에서 자동 재전송 요구 기법에 따른 통신 방법
JP2012222519A (ja) 無線通信装置及び再送制御方法

Legal Events

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

Ref document number: 12855626

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014545086

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

Ref document number: 2858391

Country of ref document: CA

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012855626

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147017238

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A