WO2015066920A1 - 上行混合自动重传请求的反馈方法、系统和相关设备 - Google Patents

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WO2015066920A1
WO2015066920A1 PCT/CN2013/086854 CN2013086854W WO2015066920A1 WO 2015066920 A1 WO2015066920 A1 WO 2015066920A1 CN 2013086854 W CN2013086854 W CN 2013086854W WO 2015066920 A1 WO2015066920 A1 WO 2015066920A1
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rru
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transmission processing
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张锦芳
李波杰
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华为技术有限公司
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Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a feedback method, system, and related device for an uplink hybrid automatic repeat request.
  • FIG. 1A and Figure 1B show two typical C-RANs.
  • the network architecture in the above network architecture, uplink data and downlink ACK/NACK (acknowledgement/denial) feedback are all required to pass through the transport network, and the additional transmission delay introduced may affect the feedback time point.
  • n is fixed to 4; and in the TDD system, n takes different values according to different configurations of uplink and downlink.
  • the technical problem to be solved by the embodiments of the present invention is to provide a method, a system, and a related device for the uplink hybrid automatic retransmission request, which are used to solve the problem that the uplink HARQ RTT is elongated when the transmission or processing time is large.
  • a first aspect of the present invention provides a centralized computing center, including:
  • a first determining unit configured to determine a first transmission processing time; the first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving uplink data from the radio remote unit RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU a first sending unit, configured to delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback, And obtaining, by the RRU, the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data, before the decoding result of the uplink data is obtained, so that the RRU sends the virtual feedback information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe and / or uplink data scheduling information.
  • the first sending unit is further configured to send the first indication information to the RRU before sending the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data, so that The RRU sends the first indication information to the user terminal; the first indication information is used to instruct the user terminal to initiate physical layer processing on retransmitted data and/or new data at a predetermined time.
  • the centralized computing center further includes: a second determining unit, configured to determine a second transmission processing time;
  • the second transmission processing time includes a transmission processing time of transmitting one downlink subframe data from the centralized computing center to the RRU to send the downlink subframe data, or the second transmission processing time includes calculating from the centralized The center starts to send the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information to the RRU to send a transmission processing time of the downlink subframe data that includes the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information;
  • the first sending unit is configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU in advance by n1 subframes; the length of the n1 subframes is greater than or equal to the second Transfer processing time.
  • the first sending unit is further configured to: after the centralized computing center obtains the decoding result of the uplink data, The RRU sends the real feedback information of the uplink data, so that the RRU sends the real feedback information to the user terminal.
  • the centralized computing center further includes: an offline planning unit, configured to determine the first transmission processing time and/or by offline planning The second transmission processing time; or a real-time measuring unit, configured to determine the first transmission processing time and/or the second transmission processing time by real-time measurement.
  • the second aspect of the present invention provides a radio remote unit, where the radio remote unit includes: a first receiving unit, configured to receive virtual feedback information and/or uplink data of uplink data sent by a centralized computing center or a local computing center. Scheduling information; the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback, and is obtained by the centralized computing center or before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the local computing center sends the data to the radio remote unit RRU;
  • the first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving the uplink data from the RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU;
  • the second sending unit is configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the third aspect of the present invention provides a local computing center, where the local computing center includes: a second receiving unit, configured to receive second indication information and/or uplink data that is sent by the centralized computing center and that performs virtual feedback on the uplink data. Scheduling information; the second indication information is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback, and is sent by the centralized computing center to the local computing center; the first transmission processing time includes from the a transmission processing time between the RRU receiving the uplink data and the feedback information sent by the RRU to the uplink data, where the third sending unit is configured to send the uplink data to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information so that the RRU sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • a fourth aspect of the present invention provides a user terminal, where the user terminal includes: a third receiving unit, configured to receive virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of uplink data sent by a radio remote unit RRU in a predetermined subframe;
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback time, and is obtained by the centralized computing center or the local computing center before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving the uplink data from the RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU;
  • the processing unit is configured to start physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time according to the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data.
  • a fifth aspect of the present invention provides a feedback system for an uplink hybrid automatic repeat request, the system comprising the centralized computing center provided by the first aspect of the present invention, and the remote radio unit provided by the second aspect of the present invention, and/or the present invention A local computing center provided by the third aspect of the invention, and/or a user terminal provided by the fourth aspect of the invention.
  • a sixth aspect of the present invention provides a feedback method for an uplink hybrid automatic repeat request, including: determining a first transmission processing time; the first transmission processing time includes receiving uplink data from a radio remote unit RRU to the RRU transmission Transmitting processing time between the feedback information of the uplink data; when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback delay, sending virtual feedback of the uplink data to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data Information and/or uplink data scheduling information, such that the RRU sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the method before the sending the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU, the method further includes:
  • the RRU sends the first indication information to the user terminal;
  • the first indication information is used to instruct the user terminal to start retransmitting data and / or physical layer processing of new data.
  • the method further includes:
  • the second transmission processing time includes a transmission processing time from the central computing center to send one downlink subframe data to the RRU to send the downlink subframe data, or the second transmission Processing time includes transmitting, by the centralized computing center, virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of the uplink data to a downlink of the RRU that sends virtual feedback information and/or uplink data scheduling information that includes the uplink data.
  • And sending the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data includes:
  • the method further includes:
  • the real feedback information of the uplink data is sent to the RRU, so that the RRU sends the real feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, the real feedback information An identifier for indicating that the real feedback information is true feedback information is included.
  • a seventh aspect of the present invention provides a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request, including: receiving virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of uplink data sent by a centralized computing center or a local computing center;
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback, and is sent to the radio remote unit by the centralized computing center or the local computing center before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • Transmitted by the RRU the first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving the uplink data from the RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU;
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data are sent to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the method before the receiving the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data sent by the centralized computing center or the local computing center, the method further includes:
  • the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical layer processing on retransmitted data and/or new data at a predetermined time;
  • the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information is when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback time delay, which is sent to the RRU by the centralized computing center in advance nl subframes or sent by the local computing center to the RRU in advance; the length of the nl subframes is greater than Or equal to the second transmission processing time; the second transmission processing time
  • the transmission processing time of transmitting the downlink subframe data from the centralized computing center to the RRU to send the downlink subframe data, or the second transmission processing time includes sending the foregoing from the centralized computing center.
  • the method further includes:
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, where the real feedback information includes An identifier for indicating that the real feedback information is authentic feedback information.
  • An eighth aspect of the present invention provides a method for feeding back an uplink hybrid automatic retransmission request, including: receiving second indication information and/or uplink data scheduling information that is sent by a centralized computing center to perform virtual feedback on uplink data;
  • the second indication information is sent by the centralized computing center to the local computing center when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback delay;
  • the first transmission processing time includes receiving the uplink data from the RRU to Transmitting processing time between the feedback information of the uplink data sent by the RRU;
  • the method before the receiving, by the central computing center, the second indication information and/or the uplink data scheduling information that is used to perform virtual feedback on the uplink data, the method further includes:
  • the first indication information is used for indication
  • the user terminal initiates physical layer processing of the retransmitted data and/or new data at a predetermined time;
  • the method further includes:
  • Determining a third transmission processing time includes: transmitting, by the local computing center, one downlink subframe data to a transmission processing time of the RRU transmitting the downlink subframe data;
  • the sending of the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the RRU by the decoding result of the data includes:
  • the RRU Sending the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the RRU in advance n2 subframes; the length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time.
  • the method further includes:
  • the real feedback information of the uplink data is sent to the RRU, so that the RRU sends the real feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, the real feedback information An identifier for indicating that the real feedback information is true feedback information is included.
  • a ninth aspect of the present invention provides a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request, including: receiving virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of uplink data sent by a radio remote unit RRU in a predetermined subframe;
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the data is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback time, and is sent by the centralized computing center or the local computing center to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data; Transmitting the processing time between the first transmission processing time packets;
  • the physical layer processing of the retransmitted data and/or the new data is initiated at a predetermined time according to the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data.
  • the method before the receiving the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data sent by the RRU in the predetermined subframe, the method further includes:
  • the first indication information is used to instruct the user terminal to initiate physical layer processing on retransmitted data and/or new data at a predetermined time.
  • the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information is when the first transmission processing
  • the time delay is greater than a predetermined feedback time delay, and is sent by the centralized computing center to the RRU in advance by n1 subframes, or is sent by the local computing center to the RRU by n2 subframes in advance; the n1 subframes are The time length is greater than or equal to the second transmission processing time;
  • the second transmission processing time includes a transmission processing time from the central computing center to send one downlink subframe data to the RRU to send the downlink subframe data; or
  • the second transmission processing time includes transmitting virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of the uplink data from the centralized computing center to the RRU to send virtual feedback information and/or uplink including the uplink data. Transmission processing time of downlink subframe data of data scheduling information;
  • the time length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time; the third transmission processing time includes sending a downlink subframe data from the local computing center to the RRU to send the downlink subframe data. Transmission processing time.
  • the method further includes:
  • the real feedback information of the uplink data is sent by the centralized computing center or the local computing center to the RRU after obtaining the decoding result of the uplink data;
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information
  • the real feedback information is An identifier for indicating that the real feedback information is true feedback information is included.
  • a tenth aspect of the present invention provides a computer storage medium
  • the computer storage medium may store a program, the program including the sixth aspect described above or The steps of the feedback method of the uplink hybrid automatic repeat request described in any of its possible implementation manners.
  • An eleventh aspect of the present invention provides a computer storage medium,
  • the computer storage medium may store a program, the program including the steps of the feedback method of the uplink hybrid automatic repeat request described in the seventh aspect or any one of the possible implementation manners.
  • a twelfth aspect of the present invention provides a computer storage medium
  • the computer storage medium may store a program that, when executed, includes the steps of the feedback method of the uplink hybrid automatic repeat request described in the eighth aspect or any one of its possible implementations.
  • a thirteenth aspect of the present invention provides a computer storage medium
  • the computer storage medium may store a program that, when executed, includes the steps of the feedback method of the uplink hybrid automatic repeat request described in the ninth aspect or any one of its possible implementations.
  • a fourteenth aspect of the present invention provides a centralized computing center including a first output device and a first processor,
  • the first processor is configured to determine a first transmission processing time; the first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving uplink data from the radio remote unit RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU ;
  • the first output device is configured to: when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback delay, send virtual feedback information and/or uplink of the uplink data to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data. Data scheduling information, so that the RRU sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the first output device is further configured to send the first indication information to the RRU, so that the RRU sends the first indication information to the user terminal;
  • An indication information is used to instruct the user terminal to initiate physical layer processing of the retransmitted data and/or new data at a predetermined time.
  • the first processor is further configured to determine a second transmission processing time, where the second transmission processing time includes: transmitting, by the centralized computing center, one downlink subframe data to the RRU, and transmitting, by the RRU, the downlink subframe processing data. Time, or, the second transmission processing time is included in the centralized calculation
  • the heart starts to send the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information to the RRU to send a transmission processing time of the downlink subframe data including the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information;
  • the first output device is specifically configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU in advance by n1 subframes; the length of the n1 subframes is greater than or equal to the second transmission. Processing time.
  • the first output device is further configured to send real feedback information of the uplink data to the RRU, so that The RRU sends the real feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, where the real feedback is The information includes an identification for indicating that the real feedback information is authentic feedback information.
  • a fifteenth aspect of the present invention provides a radio remote unit comprising a second input device and a second output device,
  • the second input device is configured to receive virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of uplink data sent by a centralized computing center or a local computing center; the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data is
  • the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback time delay, and is sent by the centralized computing center or the local computing center to the radio remote unit RRU before obtaining the decoding result of the uplink data; the first transmission processing time includes a transmission processing time between the uplink data received by the RRU and the feedback information sent by the RRU to the uplink data;
  • the second output device is configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the second input device is further configured to receive first indication information that is sent by the centralized computing center, where the first indication information is used to indicate that the user terminal is started at a predetermined time.
  • the second output device is further configured to send the first indication information to the user terminal.
  • the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information is when the first transmission processing
  • the time is greater than the predetermined feedback time delay
  • the central computing center advances nl subframes in advance
  • the time length of the n1 subframes is greater than or equal to the second transmission processing time
  • the second transmission processing time includes the second transmission processing time that is sent by the RRU or sent by the local computing center to the RRU.
  • Transmitting, by the centralized computing center, a downlink subframe data to a transmission processing time of the RRU to send the downlink subframe data, or the second transmission processing time includes sending the first packet from the centralized computing center.
  • a transmission processing time of transmitting downlink subframe data that includes the first indication information; a length of time of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time; and the third transmission processing time
  • the transmission processing time is started from the local computing center to send one downlink subframe data to the RRU to send the downlink subframe data.
  • the second input device is further configured to receive, after obtaining the decoding result of the uplink data, the centralized computing center or Real feedback information of the uplink data sent by the local computing center;
  • the second output device is further configured to send the real feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, where the real feedback is The information includes an identification for indicating that the real feedback information is authentic feedback information.
  • a sixteenth aspect of the present invention provides a local computing center, including a third input device and a third output device,
  • the third input device is configured to receive second indication information and/or uplink data scheduling information that is sent by the centralized computing center to perform virtual feedback on the uplink data, where the second indication information is when the first transmission processing time is greater than a predetermined
  • the feedback time delay is sent by the centralized computing center to the local computing center; the first transmission processing time includes feedback information that the uplink data is received from the RRU and the uplink data is sent by the RRU.
  • the third output device is configured to send virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information to the RRU before obtaining a decoding result of the uplink data, so that the RRU is in a predetermined subframe. And transmitting the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information to the user terminal.
  • the third input device is further configured to receive first indication information that is sent by the centralized computing center, where the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates retransmission of data and / or physical layer processing of new data;
  • the third output device is further configured to send the first indication information to the RRU, so that the RRU sends the first indication information to the user terminal.
  • the local computing center further includes a third processor
  • the third processor is configured to determine a third transmission processing time; the third transmission processing time includes a transmission processing time from the local computing center to start sending one downlink subframe data to the RRU to send the downlink subframe data;
  • the third output device is specifically configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the RRU in advance n2 subframes; the time length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing. time.
  • the third output device is further configured to send the real feedback information of the uplink data to the RRU, so that The RRU sends the real feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, where the real feedback is The information includes an identification for indicating that the real feedback information is authentic feedback information.
  • a seventeenth aspect of the present invention provides a user terminal, including a fourth input device and a fourth processor, where the fourth input device is configured to receive virtual feedback information of uplink data sent by a radio remote unit RRU in a predetermined subframe. And/or uplink data scheduling information; the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback time, and is obtained by the centralized computing center before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the first calculation processing time is sent by the local computing center to the RRU; the first transmission processing time includes a transmission processing time between the receipt of the uplink data from the RRU and the feedback information of the uplink data sent by the RRU;
  • the fourth processor is configured to initiate physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time according to the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information.
  • the fourth input device is further configured to receive first indication information that is sent by the RRU, where the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates retransmission of data and / or physical layer processing of new data.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback, and the centralized computing center advances n1 subframes to the RRU. Transmitted, or sent by the local computing center to the RRU in advance n2 subframes;
  • the second transmission processing time includes sending, by the centralized computing center or the local computing center, one downlink subframe data to the RRU. And transmitting, by the centralized computing center or the local computing center, virtual feedback information and/or uplink data scheduling information, where the uplink data is sent from the centralized computing center or the local computing center. Transmitting, by the RRU, a transmission processing time of the downlink subframe data that includes the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information; the time length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time; The third transmission processing time includes a transmission processing time from the local computing center to send one downlink subframe data to the RRU to send the downlink subframe data.
  • the fourth input device is further configured to receive real feedback information of the uplink data sent by the RRU;
  • the real feedback information of the data is sent by the centralized computing center or the local computing center to the RRU after obtaining the decoding result of the uplink data;
  • the fourth processor is further configured to perform retransmission or new data transmission according to the real feedback information of the uplink data.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, where the real feedback is The information includes an identification for indicating that the real feedback information is authentic feedback information.
  • the first transmission processing time of the uplink data feedback is first determined, and when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback delay, the decoding result of the uplink data is obtained.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data are sent by the centralized computing center or the local computing center, so that the UE can perform physical layer processing on the new data or the retransmitted data in advance, and can compensate for the introduction by the transport network. Additional transmission delay, maintaining the RTT round-trip time of a process, ensuring the performance of the user's service, and also ensuring the data throughput of the user terminal.
  • 1A is a first schematic diagram of a structure of a C-RAN architecture in the prior art
  • 1B is a second schematic diagram of a structure of a C-RAN architecture in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3A is a schematic diagram of data flow direction and time structure of uplink data feedback in the C-RAN architecture shown in FIG. 1A;
  • FIG. 3A is a schematic diagram of data flow direction and time structure of uplink data feedback in the C-RAN architecture shown in FIG. 1A;
  • FIG. 3B is a schematic diagram showing the data flow direction and time of the uplink data feedback in the C-RAN architecture shown in FIG. 1B;
  • FIG. 3B is a schematic diagram showing the data flow direction and time of the uplink data feedback in the C-RAN architecture shown in FIG. 1B;
  • FIG. 4 is a first schematic diagram of a flow of a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 5 is a second schematic diagram of a flow of a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 6 is a first schematic diagram of a flow of a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 7 is a second schematic diagram of a flow of a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8 is a third schematic diagram of a flow of a method for feeding back an uplink hybrid automatic repeat request according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a centralized computing center according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a radio remote unit provided in Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a local computing center according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a user terminal according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a feedback system for an uplink hybrid automatic repeat request according to Embodiment 8 of the present invention
  • FIG. 14 is a schematic diagram of a specific example 1 provided by an embodiment of the present invention.
  • 15 is a schematic diagram of a specific example 2 provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a centralized computing center according to Embodiment 10 of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a radio remote unit provided in Embodiment 11 of the present invention.
  • Embodiment 12 of the present invention is a schematic structural diagram of a local computing center according to Embodiment 12 of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a user terminal according to Embodiment 13 of the present invention.
  • a plurality of base station BBUs baseband processing units
  • BBUs baseband processing units
  • the large-scale joint processing needs to transfer the data of each RRU (Remote Radio Unit) to the BBU resource pool.
  • the data transmission rate on the CPRI (Common Public Radio Interface) port is the same as the number of antennas.
  • System bandwidth increases linearly, such as LTE (Long Term Evolution) The system bandwidth is 20MHz, 8 antennas are used, and the transmission traffic can reach 10 Gbps.
  • the local computing center can perform all baseband processing of the physical layer, including channel coding, modulation, precoding processing, resource block mapping, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform, Inverse Fast Fourier Transform), and Inserting CP (Cyclic prefix). )Wait;
  • the local computing center can also reserve resources for link layer processing and high-level signaling processing, and can interface with the backbone network through a standard interface (such as the S1 interface of the LTE system); Layer layer processing and high-level signaling processing can be connected to the backbone network through standard interfaces (such as the S1 interface of the LTE system), and the precoding control information can also be generated.
  • a standard interface such as the S1 interface of the LTE system
  • Layer layer processing and high-level signaling processing can be connected to the backbone network through standard interfaces (such as the S1 interface of the LTE system), and the precoding control information can also be generated.
  • the local computing center receives the IQ (In-phase and Quadrature) data transmitted by the RRU, and performs the de-CP, FFT (fast Fourier transform) and frequency domain data extraction, channel separation, and channel estimation. , measurement, demodulation, decoding and other functions;
  • IQ In-phase and Quadrature
  • FFT fast Fourier transform
  • the local computing center may also reserve resources for link layer processing, and may interface with the backbone network through a standard interface (such as the S1 interface of the LTE system);
  • the centralized computing center receives the frequency domain user data sent by the local computing center, and performs functions such as joint demodulation and joint decoding, and completes link layer processing and high layer signaling processing, and can pass standard interfaces (such as the S1 interface of the LTE system) and The backbone network is docked.
  • uplink CoMP Coordinatd Multi-point
  • non-uplink CoMP user data is jointly demodulated and decoded in a centralized computing center, while non-uplink CoMP user data can be directly calculated locally.
  • the calculation center After the calculation of the calculation center is completed, it is transmitted to the core network through a standard interface.
  • the non-uplink CoMP user data can also be processed in the centralized computing center.
  • Centralized computing centers and local computing centers are interconnected by transport networks, which introduce additional transmission delays due to transmission bandwidth limitations and real-time changes in network traffic.
  • PRACH Physical Downlink Control Channel
  • HARQ Hybrid automatic repeat request
  • the data transmission to the ACK/NACK feedback does not pass through the transport network, and since the downlink retransmission uses the asynchronous method, the extra delay introduced by the transport network has no effect on the HARQ timing itself;
  • the ACK/NACK feedback of the uplink data because both the uplink data and the downlink ACK/NACK feedback need to pass through the transport network, the additional transmission delay introduced may affect the feedback time point. For example, when the transmission or processing time is large, the feedback time will be The lag behind the existing agreement will cause the HARQ RTT to lengthen and affect business performance.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the present invention provides a feedback method for an uplink hybrid automatic repeat request. As shown in FIG. 2, the method may include:
  • the foregoing first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving uplink data from the radio remote unit RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU.
  • the first transmission processing time T1 includes: processing time 12 of the RRU for the uplink data, and uplink data from the RRU to the centralized computing center through the transmission network.
  • Time t4 the transmission time t5 including the feedback information (ACK/NACK) of the uplink data and/or the downlink subframe data of the uplink data scheduling information from the centralized computing center to the RRU, and the processing time of the downlink subframe data in the RRU T6;
  • the first transmission processing time T1 includes:
  • the processing time m2 of the RRU for the uplink data, the transmission time m3 of the uplink data from the RRU to the local computing center, the processing time m4 of the uplink data by the local computing center, and the uplink data from the local computing center to the centralized computing center through the transport network The transmission time m5, the processing time m6 of the centralized computing center for the uplink data, the feedback information of the uplink data, and/or the uplink data scheduling information from the centralized computing center to the local computing center through the transmission network transmission time m7, the feedback information of the uplink data and/or Or the processing time m8 of the downlink data, the downlink subframe data (including the feedback information of the uplink data, and/or the uplink data scheduling information) of the uplink data scheduling information from the local computing center to the RRU through the CPRI transmission time m9
  • the processing time of the RRU for the downlink subframe data is m 10 .
  • the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback delay
  • the frame transmits the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal.
  • n is fixed to 4; in the TDD system, n is different according to different configurations of uplink and downlink. Value, n is between 4 and 7, as shown in the following table:
  • the feedback delay may be preset, for example, the predetermined feedback delay is set to be equal to the length of time of the n subframes.
  • the RRU cannot feed back the uplink data in the predetermined subframe, for example, the uplink data of the kn subframe cannot be in the uplink data.
  • the kth subframe is fed back.
  • the virtual feedback information may be a virtual ACK, which may be generated by a centralized computing center.
  • the centralized computing center may send virtual feedback information and/or uplink data scheduling to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the RRU may forward the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the user equipment (UE) in a predetermined subframe, that is, for the uplink data of the hn subframe, the RRU sends the UE to the UE in a predetermined kth subframe.
  • the user terminal may initiate physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time according to the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information.
  • step 103 may be skipped directly to perform step 103, and the normal feedback procedure may be performed.
  • the centralized computing center After obtaining the decoding result, the centralized computing center feeds back the real ACK/NACK information to the user in the subsequent downlink subframe before the retransmission subframe, and the user terminal may decide to transmit the new ACK/NACK feedback according to the received second ACK/NACK feedback for the same process. Data or retransmission. It should be noted that, if it is the C-RAN architecture as shown in FIG. 1B, the message between the centralized computing center and the RRU can be forwarded through the processing of the local computing center, and the related content belongs to the prior art, and details are not described herein again.
  • the centralized computing center when the first transmission processing time is greater than the predetermined feedback delay, and the uplink data cannot be fed back according to the provisions of the existing protocol, the centralized computing center does not wait for the decoding result according to the provisions of the existing protocol.
  • Feedback but the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information are sent to the user terminal in advance, so that the user terminal can prepare the uplink transmission data according to the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information at the time specified by the existing protocol. Avoid causing the HARQ RTT to lengthen and improve business performance.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the present invention provides a feedback method for an uplink hybrid automatic repeat request. As shown in FIG. 4, the method may include:
  • the centralized computing center determines a first transmission processing time.
  • the first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving uplink data from the radio remote unit RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU.
  • the first transmission processing time T1 includes: processing time 12 of the RRU for the uplink data, and t4 of the uplink data from the RRU to the centralized computing center through the transmission network.
  • the transmission time t5 of the downlink data of the downlink data including the feedback information (ACK/NACK) of the uplink data and/or the uplink data scheduling information from the centralized computing center to the RRU, and the processing time t6 of the downlink subframe data at the RRU;
  • the first transmission processing time T1 includes: processing time m2 of the RRU for the uplink data, and CPRI transmission time of the uplink data from the RRU to the local computing center.
  • the processing time m4 of the uplink data by the local computing center the transmission time m5 of the uplink data from the local computing center to the centralized computing center through the transport network, the processing time m6 of the centralized computing center to the uplink data, the feedback information of the uplink data, and/or
  • the processing time m8 of generating the downlink subframe data of the uplink data scheduling information from the centralized computing center to the local computing center through the transmission network m7, the uplink data feedback information, and/or the uplink data scheduling information in the local computing center The transmission time m9 of the downlink subframe data from the local computing center to the RRU through the CPRI, and the processing time ml0 of the RRU to the downlink subframe data.
  • the centralized computing center determines a second transmission processing time.
  • the second transmission processing time includes a transmission processing time that starts sending a downlink subframe data from the centralized computing center to the RRU to send the downlink subframe data, or the second transmission processing.
  • the time includes: transmitting, by the centralized computing center, the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU, and transmitting, by the RRU, the transmission processing time of the downlink subframe data that includes the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data. ;
  • the second transmission processing time T2 includes: a downlink subframe including feedback information (ACK/NACK) of uplink data and/or uplink data scheduling information.
  • the transmission time t5 of the data from the centralized computing center to the RRU through the transport network, the downlink subframe data including the feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information is at the processing time t6 of the RRU; as shown in FIG. 3B,
  • the second transmission processing time T2 includes: feedback information of the uplink data and/or feedback of the uplink data scheduling information from the centralized computing center to the local computing center through the transmission network, and the uplink data.
  • the first transmission processing time T1 and the second transmission processing time T2 may be determined by the centralized computing center through offline planning or real-time measurement.
  • the centralized computing center sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU in advance by n1 subframes.
  • the predetermined feedback delay may be the same as that described in Embodiment 1, and details are not described herein.
  • the so-called nl subframes in advance are relative to the predetermined subframes described below.
  • the time length of the nl subframes is greater than or equal to the second transmission processing time, for example, the second transmission processing time is 2.5 ms, and assuming that the time length of one subframe is 1 ms, the value of n1 may be 3;
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data are sent in the nl subframes in advance, so that the RRU can send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in the predetermined subframe.
  • the RRU receives the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data sent by the centralized computing center in advance nl subframes.
  • the RRU sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the centralized computing center may send virtual feedback information and/or uplink data scheduling information to the RRU by n1 subframes in advance of the time specified by the existing protocol (to compensate for the second transmission processing time T2).
  • the RRU may send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the UE in the subframe specified by the existing protocol (that is, the foregoing predetermined subframe); for the uplink data uploaded for the kn subframe, after determining T2, If the value of n1 is determined, the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information may be sent to the RRU in the k-n1 subframe, so that the RRU may send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the UE in the k subframe.
  • the user terminal receives the virtual feedback information and/or uplink data scheduling information that is sent by the RRU in a predetermined subframe.
  • the user terminal starts physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time according to the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information.
  • the user terminal may reserve the buffered waiting reply data according to the virtual feedback information, and perform physical layer processing such as modulation and coding on the retransmitted data according to the HARQ mode, or according to the physical layer processing.
  • the uplink data scheduling information is subjected to physical layer processing such as modulation and coding of the new data, wherein the MAC data (Media access control) PDU (Packet Data Unit) is used for the uplink data, and the data packet is retransmitted.
  • the data that should be retransmitted by HARQ every MAC PDU after encoding may be a copy of the transmitted data according to different HARQ modes, or may be different from the transmitted data.
  • a non-adaptive or adaptive mode may be adopted for the retransmission data, where the non-adaptive mode retransmission data adopts the same modulation coding mode as the previous transmission and uses the same time-frequency resource block;
  • Adaptive mode retransmission data can be used according to the current channel state and the previous time Different modulation and coding modes are transmitted, and data blocks of different lengths can also be transmitted using different time-frequency resources from the previous transmission.
  • the uplink data scheduling information and the processing at the UE end are also different:
  • Non-adaptive retransmission If there is no uplink new data scheduling grant in the feedback virtual ACK subframe, the PDCCH (Physical Random Access Channel) does not include the user uplink data scheduling information; the UE adopts the same as the previous transmission.
  • the modulation and coding information is subjected to modulation and coding of the retransmitted data, and the like;
  • the resource block allocation in the uplink data scheduling information is the same as the resource block used in the previous transmission, and the information such as the modulation coding mode and the transport block length reflects the channel state, and the UE according to the scheduling information Processing and coding new data;
  • scheduling information includes resource block allocation, modulation and coding mode, transmission block length, and the like, and the UE performs modulation and coding on the retransmission data according to the scheduling information. If the UE is waiting for new data scheduling authorization, the UE simultaneously performs scheduling information according to the scheduling information. Processing and encoding new data.
  • the centralized computing center After obtaining the decoding result of the uplink data, the centralized computing center sends the real feedback information of the uplink data to the RRU.
  • the centralized computing center may send the real feedback information as early as possible after obtaining the decoding result of the uplink data, for example, may be sent in the first downlink subframe after the decoding result is obtained.
  • the steps 209 can be directly performed by skipping the steps 203-208, and the normal feedback process can be performed.
  • the RRU receives the real feedback information of the uplink data, and forwards the real feedback information of the foregoing uplink data to the user terminal.
  • the user terminal receives real feedback information of the uplink data.
  • the user terminal performs retransmission and/or new data transmission according to the real feedback information of the uplink data.
  • the virtual computing information and/or the uplink data scheduling information that the centralized computing center sends the uplink data to the RRU may include three scenarios:
  • the centralized computing center sends the virtual feedback information and the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU.
  • the user terminal needs to perform the adjustment according to the virtual feedback information and the uplink data.
  • the degree information simultaneously initiates physical layer processing of the retransmitted data and the new data at a predetermined time.
  • the user terminal needs to perform retransmission or new data transmission.
  • the centralized computing center sends the virtual feedback information of the uplink data to the RRU, but does not send the uplink data scheduling information.
  • the user terminal only needs to perform the physical layer for retransmitting the data at a predetermined time according to the virtual feedback information. Processing, in step 211, the user terminal needs to perform retransmission.
  • the centralized computing center sends the uplink data scheduling information to the RRU, and does not send the virtual feedback information of the uplink data.
  • the user terminal needs to perform physical layer processing on the new data at a predetermined time according to the uplink data scheduling information.
  • the physical layer processing of retransmitting data can also be started.
  • the user terminal needs to perform retransmission or new data transmission.
  • the virtual feedback information may include an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, and the real feedback information.
  • the identifier may be used to indicate that the real feedback information is true feedback information.
  • an identifier may be added to the feedback information to indicate whether the feedback information is virtual or true, for example, the virtual information is identified by 0.
  • the feedback information is used to identify the actual feedback information. It is of course not limited to the identification method. Those skilled in the art may also select other identification methods according to actual conditions.
  • the method may further include:
  • the centralized computing center sends first indication information to the RRU.
  • the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical layer processing on retransmitting data (or retransmitting data and new data) at a predetermined time.
  • the RRU receives the foregoing first indication information.
  • the RRU sends the foregoing first indication information to the user terminal.
  • the user terminal receives the first indication information.
  • the centralized computing center may not send the virtual feedback information, because even if the user terminal does not receive the virtual feedback information, according to the first indication
  • the indication of the information initiates physical layer processing of the retransmitted data at a predetermined time in step 207.
  • the first indication information may include that the user terminal needs to initiate retransmission of data at a predetermined time. And the process number of the physical layer processed by the new data or the corresponding subframe number.
  • the centralized computing center may send the first indication information to the UE under the RRU in a broadcast form.
  • the centralized computing center may also select other transmission modes according to actual conditions, and no specific limitation is imposed herein.
  • the method may enable the UE to retransmit data at a time specified by an existing protocol by transmitting virtual feedback information and/or uplink data scheduling information in advance nl subframes when the first transmission time is greater than a predetermined time delay.
  • / or new data for physical layer processing can compensate for the extra transmission delay introduced by the transport network, maintain the RTT round-trip time of a process, ensure the performance of the user service, and also ensure the data throughput of the user terminal.
  • Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
  • the present invention also provides a feedback method for an uplink hybrid automatic repeat request. As shown in FIG. 6, the method may include:
  • the centralized computing center determines a first transmission processing time.
  • the centralized computing center sends the second indication information and/or the uplink data scheduling information to the local computing center.
  • the second indication information is used to instruct the local computing center to perform virtual feedback on the uplink data.
  • the local computing center receives the second indication information and/or the uplink data scheduling information sent by the centralized computing center.
  • the local computing center Before obtaining the decoding result of the uplink data, the local computing center sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the foregoing uplink data to the RRU.
  • the virtual feedback information of the above uplink data may be generated at a local computing center.
  • the RRU receives the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data sent by the local computing center.
  • the RRU sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the user terminal receives virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of uplink data in a predetermined subframe. 608.
  • the user terminal performs physical layer processing of retransmitting data and/or new data at a predetermined time according to the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information.
  • step 602-608 may be skipped to directly perform step 609, and may be performed according to a normal feedback process.
  • the local computing center After obtaining the decoding result of the uplink data, the local computing center sends the real feedback information of the uplink data to the RRU.
  • the RRU sends the real feedback information of the uplink data to the user terminal.
  • the user terminal receives real feedback information of the uplink data.
  • the user terminal performs retransmission and/or new data transmission according to the real feedback information of the uplink data.
  • the virtual feedback information may be generated by the local computing center as shown in this embodiment, and sent to the RRU. .
  • the method may further include:
  • the local computing center determines a third transmission processing time.
  • the third transmission processing time may include: transmitting, by the local computing center, one downlink subframe data to a transmission processing time of the RRU transmitting the downlink subframe data.
  • the foregoing step 604 may include: the local computing center sends the downlink subframe data including the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information to the RRU in advance n2 subframes.
  • the length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time.
  • the length of the third transmission processing time is 1.7 ms
  • the length of the subframe is 1 ms
  • the value of n2 may be 2.
  • the third transmission processing time may include the transmission time m9 of the downlink subframe data (including the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information) from the local computing center to the RRU and the processing time at the RRU. Ml0.
  • the second indication information may include a corresponding subframe number or a process number of the virtual feedback information.
  • the local computing center sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU, which may include three scenarios:
  • the local computing center sends the virtual feedback information and the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU.
  • the user terminal needs to start the retransmission data at the scheduled time according to the virtual feedback information and the uplink data scheduling information.
  • the physical layer processing of the new data in step 612, the user terminal performs retransmission or new data transmission.
  • the local computing center sends the virtual feedback information of the uplink data to the RRU without transmitting the uplink data scheduling information.
  • the user terminal only needs to perform the physical layer of retransmitting data at a predetermined time according to the virtual feedback information. Processing, in step 612, the user terminal performs retransmission.
  • the local computing center sends the uplink data scheduling information to the RRU, and does not send the virtual feedback information of the uplink data.
  • the user terminal needs to perform physical layer processing on the new data at a predetermined time according to the uplink data scheduling information.
  • the physical layer processing of retransmitting data can also be started.
  • the user terminal performs retransmission or new data transmission.
  • the virtual feedback information may include an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information, and the real feedback information.
  • the identifier may be used to indicate that the real feedback information is true feedback information.
  • an identifier may be added to the feedback information to indicate whether the feedback information is virtual or true, for example, the virtual information is identified by 0.
  • the feedback information is used to identify the actual feedback information. It is of course not limited to the identification method. Those skilled in the art may also select other identification methods according to actual conditions.
  • the method may further include:
  • the centralized computing center sends first indication information to the local computing center.
  • the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical layer processing on retransmitting data (or retransmitting data and new data) at a predetermined time.
  • the local computing center receives the first indication information.
  • the local computing center sends the foregoing first indication information to the RRU.
  • the RRU receives the foregoing first indication information. 805. The RRU sends the foregoing first indication information to the user terminal.
  • the user terminal receives the first indication information.
  • the local computing center may not send the virtual feedback information, because even if the user terminal does not receive the virtual feedback information, according to the first indication
  • the indication of the information initiates physical layer processing of the retransmitted data at a predetermined time in step 608.
  • the first indication information may include a process number or a corresponding subframe number that the user terminal needs to start physical layer processing on the retransmission data and the new data at a predetermined time.
  • the centralized computing center may send the first indication information to the UE under the RRU in a broadcast form.
  • the centralized computing center may also select other transmission modes according to actual conditions, and no specific limitation is imposed herein.
  • the feedback method of the uplink hybrid automatic repeat request describes a scenario when the local computing center completes a part of the baseband processing task and the feedback of the uplink data.
  • the first transmission time is greater than the predetermined time delay.
  • the downlink subframe data including the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information is sent in the n2 subframes in advance, so that the UE can perform physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at the time specified by the existing protocol, and can compensate
  • the additional transmission delay introduced by the transport network maintains the RTT round-trip time of a process, ensuring the performance of the user's service, and also ensuring user throughput.
  • Embodiment 4 is a diagrammatic representation of Embodiment 4:
  • the present invention also provides a centralized computing center 100.
  • the centralized computing center 100 includes:
  • the first determining unit 110 is configured to determine a first transmission processing time.
  • the foregoing transmission processing time includes a transmission processing time between when the uplink data is received from the radio remote unit RRU and the feedback information of the uplink data is sent by the RRU.
  • the first sending unit 120 is configured to: when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback delay, send the uplink data to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information are such that the RRU sends the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the centralized computing center 100 can further include:
  • a second determining unit configured to determine a second transmission processing time
  • the first sending unit 120 is configured to send the virtual feedback information to the RRU in advance by using n1 subframes; wherein the length of the n1 subframes is greater than or equal to the second transmission processing time.
  • the first sending unit 120 is further configured to: before sending the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data, send the first indication information to the RRU, so that the RRU sends the first indication information to the user terminal.
  • the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical layer processing of the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time.
  • the first sending unit 120 is further configured to send the real feedback information of the uplink data to the RRU after the centralized computing center obtains the decoding result of the uplink data, so that the RRU sends the real feedback information to the user terminal. .
  • the centralized computing center 100 further includes: an offline planning unit, configured to determine the first transmission processing time and/or the second transmission processing time by offline planning; or a real-time measurement unit, configured to determine the foregoing by using real-time measurement A transmission processing time and/or the above second transmission processing time.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information are sent to the user terminal in advance, so that the user terminal can perform virtual feedback information and/or
  • the uplink data scheduling information is still prepared for uplink transmission data at the time specified by the existing protocol, which can avoid causing the HARQ RTT to be elongated and improve the service performance.
  • Embodiment 5 is a diagrammatic representation of Embodiment 5:
  • the present invention also provides a radio remote unit 200, as shown in FIG. 10, the radio remote unit
  • the RRU 200 includes: a first receiving unit 210, configured to receive virtual feedback information and/or uplink data scheduling information for uplink data sent by the central computing center 100 or the local computing center 300; the foregoing virtual feedback information and/or uplink
  • the data scheduling information is sent to the RRU 200 by the centralized computing center 100 or the local computing center 300 before the decoding result of the uplink data is greater than the predetermined feedback time; wherein, the specific processing time of the first transmission processing time
  • the second sending unit 220 is configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the first receiving unit 210 is further configured to receive the first indication information sent by the centralized computing center 100.
  • the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical layer processing on the retransmitted data and/or new data at a predetermined time. ;
  • the second sending unit 220 is further configured to send the foregoing first indication information to the user terminal.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information may be sent by the central computing center 100 to the RRU 200 in advance by n1 subframes, or sent by the local computing center 300 to the RRU 200 in advance by n2 subframes;
  • the length of time is greater than or equal to the second transmission processing time, and the length of time of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time.
  • the first receiving unit 210 is further configured to receive the real feedback information of the uplink data sent by the central computing center 300 or the local computing center 300 after obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the second sending unit 220 is further configured to send the foregoing true feedback information to the user terminal.
  • Example 6 is further configured to send the foregoing true feedback information to the user terminal.
  • the present invention also provides a local computing center 300.
  • the local computing center can include:
  • the second receiving unit 310 is configured to receive the indication sent by the centralized computing center 100 to the uplink data.
  • the second indication information of the virtual feedback is performed; the second indication information is sent by the centralized computing center 100 to the local computing center 300 when the first transmission processing time is greater than the predetermined feedback delay; wherein, the specific processing time of the first transmission processing time
  • the virtual feedback information may be generated by the local computing center and transmitted to the RRU.
  • the third sending unit 320 is configured to send, according to the second indication information, the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU 200 before obtaining the decoding result of the uplink data, so that the RRU 200 is in the predetermined subframe to the user terminal. Sending the above virtual feedback information and/or uplink data scheduling information.
  • the second receiving unit 310 is further configured to receive the first indication information sent by the centralized computing center; the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time;
  • the third sending unit 320 is further configured to send the foregoing first indication information to the RRU 200.
  • the local computing center 300 can further include:
  • the third determining unit is configured to determine the third transmission processing time; wherein the definition of the third transmission processing time can be referred to the description of the third embodiment, and details are not described herein;
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information may be sent by the local computing center 300 to the RRU 200 in advance n2 subframes; the length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time.
  • the real feedback information of the uplink data is sent to the RRU 200, so that the RRU 200 sends the real feedback information to the user terminal.
  • the present invention further provides a user terminal 400.
  • the user terminal 400 may include: a third receiving unit 410, configured to receive virtual feedback information and/or uplink data of uplink data sent by the RRU 200 in a predetermined subframe. Scheduling information; virtual feedback information and/or uplink number of the above uplink data According to the scheduling information, the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback time delay, and is sent by the centralized computing center 100 or the local computing center 300 to the RRU 200 before obtaining the decoding result of the uplink data.
  • the processing unit 420 is configured to start physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time according to the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data.
  • the third receiving unit 410 is further configured to receive the first indication information sent by the RRU 200.
  • the first indication information can be used to instruct the user terminal 400 to initiate physical layer processing of the retransmitted data and/or new data at a predetermined time.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data received by the third receiving unit 410 is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback, and the centralized computing center 100 advances n1 subframes in advance.
  • the RRU 200 sends, or the local computing center 300 sends the n2 subframes to the RRU 200 in advance;
  • the time length of the n1 subframes is greater than or equal to the foregoing second transmission processing time
  • the time length of the n2 subframes is greater than or equal to the foregoing third transmission processing time
  • the definition of the second transmission processing time may be referred to the first embodiment or
  • the third transmission processing time can be referred to the description of the third embodiment, and details are not described herein.
  • the present invention also includes a feedback system for an uplink hybrid automatic repeat request. As shown in FIG. 13, the system includes:
  • the additional delay introduced by the transport network is 1.5 ms for uplink data transmission, 0.5 ms for downlink ACK/NACK feedback transmission, the total transmission delay is 2 ms, and the processing time for H ⁇ is greater than 2 ms and less than 4 ms, that is, the total transmission processing time T1 is ( 4 ⁇ 6) ms.
  • the centralized computing center indicates that the uplink ACK corresponding to the second subframe of all the UEs that access the RRU is simultaneously fed back the virtual ACK and the real ACK/NACK, as shown in FIG. 14 , that is, before the uplink data decoding result is obtained.
  • the sixth subframe feeds back the virtual feedback information (ACK+sch. grant), and obtains the real feedback information (ACK) in the ninth subframe after obtaining the decoding result of the uplink data.
  • 0 (new) indicates the uplink new data
  • D (retans) ) indicates retransmission of data.
  • Figure 13 depicts the virtual ACK and true ACK/NACK feedback timing of the HARQ process corresponding to the 2nd subframe and the 3rd subframe.
  • the 9th subframe simultaneously transmits the feedback information of the 2nd and 3rd uplink subframes, so each feedback information needs to indicate its corresponding process number.
  • the virtual feedback information may be generated by the local computing center and sent to the RRU, as shown in FIG.
  • the centralized computing center sends the indication information indicating the virtual feedback to the local computing center, and the local computing center generates the virtual feedback information, and the virtual feedback information and the uplink data received from the centralized computing center, before obtaining the uplink data decoding result.
  • the scheduling information (ACK+sch. grant) generates downlink subframe data and transmits to the UE through the RRU in the 6th subframe specified by the existing protocol, and transmits true feedback information (ACK) in the 9th subframe.
  • the present invention further provides a computer storage medium, wherein the computer storage medium can store a program, and the program includes a feedback method of an uplink hybrid automatic repeat request as described in the first embodiment or the second embodiment or the third embodiment. All or part of the steps, the specific content can refer to the description of Embodiments 1 to 3, and details are not described herein.
  • the present invention also provides a centralized computing center, which may include: a first output device 1610 and a first processor 1620 (the centralized computing center may include one or more processes)
  • the first output device 1610 and the first processor 1620 may be connected by a bus or other means, in FIG. 16, taking a bus connection as an example;
  • a processor 1620 is configured to determine a first transmission processing time; the first transmission processing time includes a transmission processing time between receiving uplink data from the RRU and transmitting feedback information of the uplink data to the RRU;
  • the first output device 1610 is configured to: when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback delay, send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data, to And causing the RRU to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the first output device 1610 is further configured to send the first indication information to the RRU, so that the RRU sends the first indication information to the user terminal, where the first indication information is used to indicate that the user terminal starts at a predetermined time.
  • Physical layer processing for retransmitting data and/or new data.
  • the first processor 1620 is further configured to determine a second transmission processing time.
  • the second transmission processing time includes: transmitting, by the centralized computing center, one downlink subframe data to the RRU, and transmitting, by the RRU, the transmission processing time of the downlink subframe data.
  • the second transmission processing time includes: transmitting the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data from the centralized computing center to the RRU, and sending the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information that includes the uplink data. Transmission processing time of downlink subframe data;
  • the first output device 1610 is specifically configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU in advance nl subframes; the time length of the nl subframes is greater than or equal to the second transmission processing time.
  • the first output device 1610 is further configured to send the real feedback information of the uplink data to the RRU, so that the RRU sends the real feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information
  • the real feedback information includes an identifier for indicating that the real feedback information is authentic feedback information
  • the present invention further provides a radio remote unit, where the radio remote unit may include:
  • the second input device 1710 is configured to receive virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of the uplink data sent by the centralized computing center or the local computing center; the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data is the first
  • the transmission processing time is greater than a predetermined feedback time delay, and is sent by the centralized computing center or the local computing center to the radio remote unit RRU before obtaining the decoding result of the uplink data; the first transmission processing time includes receiving the foregoing from the RRU. Transmitting processing time between the uplink data and the feedback information of the uplink data sent by the RRU;
  • the second output device 1720 is configured to send the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • the second input device 1710 is further configured to receive the first indication information sent by the centralized computing center, where the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical physics for retransmitting data and/or new data at a predetermined time.
  • Layer processing is used to indicate that the user terminal initiates physical physics for retransmitting data and/or new data at a predetermined time.
  • the second output device 1720 is further configured to send the first indication information to the user terminal.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback, and is sent by the centralized computing center to the RRU in advance by n1 subframes or by the local
  • the calculation center sends n downlink subframes to the RRU; the length of the n1 subframes is greater than or equal to the second transmission processing time; and the second transmission processing time includes sending a downlink subframe data from the centralized computing center to the foregoing
  • the RRU sends the transmission processing time of the downlink subframe data, or the second transmission processing time includes: transmitting, by the centralized computing center, the first indication information to the RRU, and transmitting the downlink subframe data including the first indication information.
  • the third transmission processing time includes transmitting, by the local computing center, one downlink subframe data to the RRU, and transmitting the downlink subframe data. Processing time.
  • the second input device 1710 is further configured to receive real feedback information of the uplink data sent by the centralized computing center or the local computing center after obtaining the decoding result of the uplink data;
  • the second output device 1720 is further configured to send the foregoing true feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information
  • the real feedback information includes an identifier for indicating that the real feedback information is authentic feedback information
  • the present invention also provides a local computing center, which may include: a third input device 1810 and a third output device 1820; in some embodiments of the invention, the third input device 1810 and the third The output device 1820 can be connected by a bus or other means, in FIG. 18, taking a bus connection as an example;
  • the third input device 1810 is configured to receive second indication information and/or uplink data scheduling information that is sent by the centralized computing center to perform virtual feedback on the uplink data.
  • the second indication information is when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback.
  • the time delay is sent by the centralized computing center to the local computing center; the first transmission processing time includes a transmission processing time between the receiving of the uplink data from the RRU and the feedback information of the uplink data sent by the RRU;
  • the third output device 1820 transmits the virtual feedback information of the uplink data and/or the uplink data scheduling information to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data, so that the RRU sends the uplink data to the user terminal in a predetermined subframe.
  • Virtual feedback information and/or the above uplink data scheduling information are examples of the uplink data scheduling information.
  • the third input device 1810 is further configured to receive the first indication information sent by the centralized computing center; the first indication information is used to indicate that the user terminal initiates physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time;
  • the third output device 1820 is further configured to send the first indication information to the RRU, so that the RRU sends the first indication information to the user terminal.
  • the local computing center may further include a third processor 1830 (the local computing center may include one or more processors, one of which is exemplified in FIG. 18), and the third processor 1830 uses Determining a third transmission processing time; the third transmission processing time includes a transmission processing time of transmitting a downlink subframe data from the local computing center to the RRU to send the downlink subframe data; and the third output device 1820 is specifically configured to advance N2 subframes send the above virtual feedback to the RRU Information and/or the uplink data scheduling information; the time length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time.
  • the third transmission processing time includes a transmission processing time of transmitting a downlink subframe data from the local computing center to the RRU to send the downlink subframe data
  • the third output device 1820 is specifically configured to advance N2 subframes send the above virtual feedback to the RRU Information and/or the uplink data scheduling information
  • the time length of the n2 subframes is greater than or equal to the third
  • the third output device 1820 is further configured to send the real feedback information of the uplink data to the RRU, so that the RRU sends the real feedback information to the user terminal.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information
  • the real feedback information includes an identifier for indicating that the real feedback information is authentic feedback information
  • the present invention further provides a user terminal, which may include: a fourth input device 1910 and a fourth processor 1920 (the user terminal may include one or more processors, and one of FIG. 19 is taken as an example)
  • the fourth input device 1910 and the fourth processor 1920 may be connected by a bus or other means, in FIG. 19, taking a bus connection as an example;
  • the fourth input device 1910 is configured to receive virtual feedback information and/or uplink data scheduling information of the uplink data sent by the radio remote unit RRU in the predetermined subframe; the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data is the first
  • the transmission processing time is greater than a predetermined feedback time delay, and is sent by the centralized computing center or the local computing center to the RRU before obtaining the decoding result of the uplink data; the first transmission processing time includes receiving the uplink data from the RRU to the foregoing The transmission processing time between the feedback information of the uplink data sent by the RRU;
  • the fourth processor 1920 is configured to initiate physical layer processing of the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time according to the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data.
  • the fourth input device 1910 is further configured to receive the first indication information sent by the RRU, where the first indication information is used to instruct the user terminal to initiate physical layer processing on the retransmitted data and/or the new data at a predetermined time.
  • the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data is a delay when the first transmission processing time is greater than a predetermined feedback time, and is sent by the centralized computing center to the RRU in advance by n1 subframes, or by The local computing center sends the n2 subframes to the RRU in advance;
  • the length of the above n1 subframes is greater than or equal to the second transmission processing time; the second transmission The processing time of the transmission includes the transmission processing time of transmitting the downlink subframe data from the centralized computing center or the local computing center to the RRU to send the downlink subframe data; or the second transmission processing time includes the centralized computing center or The local computing center starts transmitting the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data to the RRU to transmit the transmission processing time of the downlink subframe data including the virtual feedback information and/or the uplink data scheduling information of the uplink data;
  • the time length of the n2 subframes is greater than or equal to the third transmission processing time.
  • the third transmission processing time includes a transmission processing time when the downlink data is sent from the local computing center to the RRU to send the downlink subframe data.
  • the fourth input device 1910 is further configured to receive real feedback information of the uplink data sent by the RRU; the real feedback information of the uplink data is obtained by the centralized computing center or the local computing center after obtaining the decoding result of the uplink data. Sent to the above RRU;
  • the fourth processor 1920 is further configured to perform retransmission or new data transmission according to the real feedback information of the uplink data.
  • the virtual feedback information includes an identifier for indicating that the virtual feedback information is virtual feedback information
  • the real feedback information includes an identifier for indicating that the real feedback information is authentic feedback information
  • the program may be stored in a computer readable storage medium, and the storage medium may include: Flash disk, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), disk or optical disk.

Abstract

一种上行混合自动重传请求的反馈方法、系统和相关设备。其中,该方法包括:确定第一传输处理时间;所述第一传输处理时间包括从射频拉远单元RRU收到上行数据至所述RRU发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;当所述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得所述上行数据的解码结果之前向所述RRU发送对所述上行数据的虚拟反馈信息和/或上行数据调度信息,以使所述RRU向用户终端发送所述虚拟反馈信息和/或上行数据调度信息。可以补偿由传送网引入的额外传输时延,保持一个进程的RTT往返时间,保证用户业务的性能,同时也保证用户吞吐量。

Description

上行混合自动重传请求的反馈方法、 系统和相关设备 技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种上行混合自动重传请求的反馈方 法、 系统和相关设备。
背景技术
最近基于云计算技术的无线接入网络系统 C-RAN ( Cloud-Radio Access Network, 云接入网)正受到工业界的普遍关注, 图 1A和图 1B所示的是两种 典型的 C-RAN网络架构,在上述的网络架构中,上行数据和下行 ACK/NACK (确认 /否认)反馈均需经过传送网, 引入的额外传输时延可能会影响反馈时 间点。
现有技术中, LTE系统中不管是 FDD ( Frequency Division Duplex, 频分双 工)还是 TDD ( Time Division Duplex, 时分双工), 对一次传输的正确与否反 馈 ACK/NACK是在固定子帧进行的, 即第 k个子帧的 ACK/NACK反馈第 k-n个 子帧传输的数据, 在 LTE FDD系统中, n固定为 4; 而在 TDD系统中, n根据上 下行不同的配置取不同值。
现有技术存在一些对 HARQ反馈时延进行处理的方案, 但是当传输或处 理时间较大时, 反馈时刻会比现有协议中规定的滞后, 会引起 HARQ RTT ( Round trip time , 往返时间 )拉长, 影响业务性能。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题是提供一种上行混合自动重传请求的 反馈方法、 系统和相关设备, 用于解决当传输或处理时间较大时, 引起的上行 HARQ RTT拉长的问题。
本发明第一方面提供一种集中计算中心, 包括:
第一确定单元, 用于确定第一传输处理时间; 所述第一传输处理时间包括 从射频拉远单元 RRU收到上行数据至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息 之间的传输处理时间; 第一发送单元, 用于当所述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在 获得所述上行数据的解码结果之前向所述 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定子帧向用户终端发送所述上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
在第一种可能的实现方式中,所述第一发送单元还用于在发送所述上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之前, 向所述 RRU发送第一指示信 息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述第一指示信息; 所述第一指示信息 用于指示所述用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处 理。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现 方式中, 所述集中计算中心还包括: 第二确定单元, 用于确定第二传输处理时间; 所述第二传输处理时间包括 从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧 数据的传输处理时间, 或者, 所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中心 开始发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至所述 RRU发 送包含所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据 的传输处理时间;
所述第一发送单元,具体用于提前 nl个子帧向所述 RRU发送所述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等 于所述第二传输处理时间。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中, 所 述第一发送单元,还用于在所述集中计算中心获得所述上行数据的解码结果之 后向所述 RRU发送所述上行数据的真实反馈信息,以使所述 RRU向所述用户终 端发送所述真实反馈信息。
结合第一方面第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述 集中计算中心还包括: 离线规划单元, 用于通过离线规划确定所述第一传输处理时间和 /或所述 第二传输处理时间; 或者, 实时测量单元, 用于通过实时测量确定所述第一传输处理时间和 /或所述 第二传输处理时间。
本发明第二方面提供一种射频拉远单元, 所述射频拉远单元包括: 第一接收单元,用于接收由集中计算中心或本地计算中心发送的上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或 上行数据调度信息是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得所述 上行数据的解码结果前由所述集中计算中心或本地计算中心向射频拉远单元 RRU发送的;所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所 述 RRU发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间; 第二发送单元,用于在预定子帧向所述用户终端发送所述上行数据的虚拟 反馈信息和 /或上行数据调度信息。
本发明第三方面提供一种本地计算中心, 所述本地计算中心包括: 第二接收单元,用于接收由集中计算中心发送的指示对上行数据进行虚拟 反馈的第二指示信息和 /或上行数据调度信息; 所述第二指示信息是当第一传 输处理时间大于预定的反馈时延时,由所述集中计算中心向所述本地计算中心 发送的; 所述第一传输处理时间包括从所述 RRU 收到上行数据至所述 RRU 发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间; 第三发送单元,用于在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发送所 述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定子 帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
本发明第四方面提供一种用户终端, 所述用户终端包括: 第三接收单元,用于接收射频拉远单元 RRU在预定子帧发送的上行数据的 虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上 行数据调度信息是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得所述上行 数据的解码结果前由集中计算中心或者本地计算中心向所述 RRU发送的;所述 第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU发送所述上 行数据的反馈信息之间的传输处理时间; 处理单元, 用于根据所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信 息在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
本发明第五方面提供一种上行混合自动重传请求的反馈系统,所述系统包 括本发明第一方面提供的集中计算中心,和本发明第二方面提供的射频拉远单 元, 和 /或本发明第三方面提供的本地计算中心, 和 /或本发明第四方面提供的 用户终端。
本发明第六方面提供一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 包括: 确定第一传输处理时间;所述第一传输处理时间包括从射频拉远单元 RRU 收到上行数据至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间; 当所述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得所述上行数据的 解码结果之前向所述 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信 息,以使所述 RRU在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
在第一种可能的实现方式中,在所述向所述 RRU发送上行数据的虚拟反馈 信息和 /或上行数据调度信息之前, 所述方法还包括:
向所述 RRU发送第一指示信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述 第一指示信息;所述第一指示信息用于指示所述用户终端在预定时刻启动对重 传数据和 /或新数据的物理层处理。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现 方式中, 所述方法还包括:
确定第二传输处理时间;所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中心 开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间, 或者,所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中心开始发送所述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至所述 RRU发送包含所述上行数据的 虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据的传输处理时间;
所述在获得所述上行数据的解码结果之前向所述 RRU发送所述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息包括:
提前 nl个子帧向所述 RRU发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数 据调度信息; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间。 结合第六方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中, 所 述方法还包括:
在获得所述上行数据的解码结果之后向所述 RRU发送所述上行数据的真 实反馈信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
结合第六方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中, 所 述虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所 述真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
本发明第七方面提供一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 包括: 接收由集中计算中心或本地计算中心发送的上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息 是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得上行数据的解码结果前 由所述集中计算中心或所述本地计算中心向射频拉远单元 RRU发送的;所述第 一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU发送所述上行 数据的反馈信息之间的传输处理时间;
在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据 调度信息。
在第一种可能的实现方式中,在所述接收由集中计算中心或本地计算中心 发送的上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之前, 所述方法还包 括:
接收由所述集中计算中心发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指 示所述用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理;
向所述用户终端发送所述第一指示信息。
结合第七方面或第七方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现 方式中, 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当第一传输 处理时间大于预定的反馈时延时, 由所述集中计算中心提前 nl个子帧向所述 RRU发送的或者由所述本地计算中心提前 n2个子帧向所述 RRU发送的;所述 nl 个子帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间;所述第二传输处理时间 包括从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行 子帧数据的传输处理时间, 或者, 所述第二传输处理时间包括从所述集中计算 中心开始发送所述第一指示信息到所述 RRU发送包含所述第一指示信息的下 行子帧数据的传输处理时间;所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述第三传 输处理时间;所述第三传输处理时间包括从所述本地计算中心开始发送一个下 行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间。
结合第七方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中, 所 述方法还包括:
接收在获得所述上行数据的解码结果之后所述集中计算中心或所述本地 计算中心发送的所述上行数据的真实反馈信息;
向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
结合第七方面第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中, 所述 虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所述 真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
本发明第八方面提供一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 包括: 接收由集中计算中心发送的指示对上行数据进行虚拟反馈的第二指示信 息和 /或上行数据调度信息; 所述第二指示信息是当第一传输处理时间大于预 定的反馈时延时, 由所述集中计算中心向本地计算中心发送的; 所述第一传输 处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU发送所述上行数据的 反馈信息之间的传输处理时间;
在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发送所述上行数据的虚拟 反馈信息和 /或所述上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定子帧向用户终端 发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或所述上行数据调度信息。
在第一种可能的实现方式中,在所述接收由集中计算中心发送的指示对上 行数据进行虚拟反馈的第二指示信息和 /或上行数据调度信息之前, 所述方法 还包括:
接收由集中计算中心发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指示用 户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理;
向所述 RRU发送所述第一指示信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送 所述第一指示信息。
结合第八方面或第八方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现 方式中, 所述方法还包括:
确定第三传输处理时间;所述第三传输处理时间包括从所述本地计算中心 开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间; 所述在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发送所述虚拟反馈信 息和 /或所述上行数据调度信息包括:
提前 n2个子帧向所述 RRU发送所述虚拟反馈信息和 /或所述上行数据调度 信息; 所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述第三传输处理时间。
结合第八方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中, 所 述方法还包括:
在获得所述上行数据的解码结果之后向所述 RRU发送所述上行数据的真 实反馈信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
结合第八方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中, 所 述虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所 述真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
本发明第九方面提供一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 包括: 接收由射频拉远单元 RRU在预定子帧发送的上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息 是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得上行数据的解码结果前由 集中计算中心或者本地计算中心向所述 RRU发送的;所述第一传输处理时间包 间的传输处理时间;
根据所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息在预定时刻启 动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。 在第一种可能的实现方式中,在所述接收由 RRU在预定子帧发送的上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之前, 所述方法还包括:
接收所述 RRU发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指示用户终端 在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
结合第九方面或第九方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现 方式中, 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当所述第一 传输处理时间大于预定的反馈时延时,由所述集中计算中心提前 nl个子帧向所 述 RRU发送的, 或者由所述本地计算中心提前 n2个子帧向所述 RRU发送的; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间;所述第二传 输处理时间包括从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU 发送该下行子帧数据的传输处理时间; 或者, 所述第二传输处理时间包括从所 述集中计算中心开始发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信 息到所述 RRU发送包含所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息 的下行子帧数据的传输处理时间;
所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述第三传输处理时间;所述第三传 输处理时间包括从所述本地计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU 发送该下行子帧数据的传输处理时间。
结合第九方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中, 所 述方法还包括:
接收由所述 RRU发送的上行数据的真实反馈信息;所述上行数据的真实反 馈信息是在获得上行数据的解码结果之后所述集中计算中心或所述本地计算 中心向所述 RRU发送的;
根据所述上行数据的真实反馈信息进行重传或新数据传输。
结合第九方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中, 所 述虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所 述真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
本发明第十方面提供一种计算机存储介质,
所述计算机存储介质可存储有程序,所述程序执行时包括上述第六方面或 其任意一种可能的实现方式描述的上行混合自动重传请求的反馈方法的步骤。 本发明第十一方面提供一种计算机存储介质,
所述计算机存储介质可存储有程序,所述程序执行时包括上述第七方面或 其任意一种可能的实现方式描述的上行混合自动重传请求的反馈方法的步骤。
本发明第十二方面提供一种计算机存储介质,
所述计算机存储介质可存储有程序,所述程序执行时包括上述第八方面或 其任意一种可能的实现方式描述的上行混合自动重传请求的反馈方法的步骤。
本发明第十三方面提供一种计算机存储介质,
所述计算机存储介质可存储有程序,所述程序执行时包括上述第九方面或 其任意一种可能的实现方式描述的上行混合自动重传请求的反馈方法的步骤。
本发明第十四方面提供一种集中计算中心,包括第一输出装置和第一处理 器,
所述第一处理器用于确定第一传输处理时间;所述第一传输处理时间包括 从射频拉远单元 RRU收到上行数据至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息 之间的传输处理时间;
所述第一输出装置用于当所述第一传输处理时间是否大于预定的反馈时 延时, 在获得所述上行数据的解码结果之前向所述 RRU发送上行数据的虚拟 反馈信息和 /或上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定子帧向用户终端发送 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
在第一种可能的实施方式中, 所述第一输出装置还用于向所述 RRU发送 第一指示信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述第一指示信息; 所述 第一指示信息用于指示所述用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据 的物理层处理。
结合第十四方面或第十四方面的第一种可能的实施方式,在第二种可能的 实施方式中,
所述第一处理器还用于确定第二传输处理时间;所述第二传输处理时间包 括从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子 帧数据的传输处理时间, 或者, 所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中 心开始发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至所述 RRU 发送包含所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数 据的传输处理时间;
所述第一输出装置具体用于提前 nl个子帧向所述 RRU发送所述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等 于所述第二传输处理时间。
结合第十四方面的第二种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述第一输出装置还用于向所述 RRU发送所述上行数据的真实反馈信息, 以 使所述 RRU向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
结合第十四方面的第三种可能的实施方式, 在第四种可能的实施方式中, 所述虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识, 所述真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
本发明第十五方面提供一种射频拉远单元,包括第二输入装置和第二输出 装置,
所述第二输入装置用于接收由集中计算中心或本地计算中心发送的上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 在获 得上行数据的解码结果前由所述集中计算中心或所述本地计算中心向射频拉 远单元 RRU发送的;所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据 至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
所述第二输出装置用于在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟 反馈信息和 /或上行数据调度信息。
在第一种可能的实施方式中,所述第二输入装置还用于接收由所述集中计 算中心发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指示所述用户终端在预定 时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理;
所述第二输出装置还用于向所述用户终端发送所述第一指示信息。
结合第十五方面或第十五方面的第一种可能的实施方式,在第二种可能的 实施方式中, 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当第一 传输处理时间大于预定的反馈时延时, 由所述集中计算中心提前 nl个子帧向 所述 RRU发送的或者由所述本地计算中心提前 n2个子帧向所述 RRU发送的; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间; 所述第二传输 处理时间包括从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发 送该下行子帧数据的传输处理时间, 或者, 所述第二传输处理时间包括从所述 集中计算中心开始发送所述第一指示信息到所述 RRU发送包含所述第一指示 信息的下行子帧数据的传输处理时间; 所述 n2个子帧的时间长度大于或等于 所述第三传输处理时间;所述第三传输处理时间包括从所述本地计算中心开始 发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间。
结合第十五方面的第二种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述第二输入装置还用于接收在获得所述上行数据的解码结果之后所述 集中计算中心或所述本地计算中心发送的所述上行数据的真实反馈信息;
所述第二输出装置还用于向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
结合第十五方面的第三种可能的实施方式, 在第四种可能的实施方式中, 所述虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识, 所述真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
本发明第十六方面提供一种本地计算中心,包括第三输入装置和第三输出 装置,
所述第三输入装置用于接收由集中计算中心发送的指示对上行数据进行 虚拟反馈的第二指示信息和 /或上行数据调度信息; 所述第二指示信息是当第 一传输处理时间大于预定的反馈时延时,由所述集中计算中心向本地计算中心 发送的;所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU 发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
所述第三输出装置用于在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发 送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或所述上行数据调度信息, 以使所述 RRU 在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或所述上行数据 调度信息。
在第一种可能的实施方式中,所述第三输入装置还用于接收集中计算中心 发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指示用户终端在预定时刻启动对 重传数据和 /或新数据的物理层处理; 所述第三输出装置还用于向所述 RRU发送所述第一指示信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述第一指示信息。
结合第十六方面或第十六方面的第一种可能的实施方式,在第二种可能的 实施方式中, 所述本地计算中心还包括第三处理器,
所述第三处理器用于确定第三传输处理时间;所述第三传输处理时间包括 从所述本地计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧 数据的传输处理时间;
所述第三输出装置具体用于提前 n2个子帧向所述 RRU发送所述虚拟反馈 信息和 /或所述上行数据调度信息; 所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述 第三传输处理时间。
结合第十六方面的第二种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述第三输出装置还用于向所述 RRU发送所述上行数据的真实反馈信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
结合第十六方面的第三种可能的实施方式, 在第四种可能的实施方式中, 所述虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识, 所述真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
本发明第十七方面提供一种用户终端, 包括第四输入装置和第四处理器, 所述第四输入装置用于接收由射频拉远单元 RRU在预定子帧发送的上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 在获得 上行数据的解码结果前由集中计算中心或者本地计算中心向所述 RRU发送的; 所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU发送所 述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
所述第四处理器用于根据所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调 度信息在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
在第一种可能的实施方式中, 所述第四输入装置还用于接收所述 RRU发 送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指示用户终端在预定时刻启动对重 传数据和 /或新数据的物理层处理。
结合第十七方面或第十七方面的第一种可能的实施方式,在第二种可能的 实施方式中, 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当所述 第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 由所述集中计算中心提前 nl个子 帧向所述 RRU发送的, 或者由所述本地计算中心提前 n2个子帧向所述 RRU 发送的;
所述 nl个子帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间;所述第二传 输处理时间包括从所述集中计算中心或所述本地计算中心开始发送一个下行 子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间; 或者,所述第二传 输处理时间包括从所述集中计算中心或所述本地计算中心开始发送所述上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息到所述 RRU发送包含所述上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据的传输处理时间; 所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述第三传输处理时间; 所述第三 传输处理时间包括从所述本地计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间。
结合第十七方面的第二种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述第四输入装置还用于接收由所述 RRU发送的上行数据的真实反馈信 息;所述上行数据的真实反馈信息是在获得上行数据的解码结果之后由所述集 中计算中心或所述本地计算中心向所述 RRU发送的;
所述第四处理器还用于根据所述上行数据的真实反馈信息进行重传或新 数据传输。
结合第十七方面的第三种可能的实施方式, 在第四种可能的实施方式中, 所述虚拟反馈信息包括用于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识, 所述真实反馈信息包括用于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
由上可见,在本发明的一些可行的实施方式中, 其首先确定上行数据反馈 的第一传输处理时间, 当该第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得 上行数据的解码结果前由集中计算中心或本地计算中心下发对上行数据的虚 拟反馈信息和 /或上行数据调度信息,这样可使 UE提前对新数据或重传数据进 行物理层处理,可以补偿由传送网引入的额外传输时延,保持一个进程的 RTT 往返时间, 保证用户业务的性能, 同时也保证用户终端的数据吞吐量。
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 例中所需要使用的附图作筒单地介绍, 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性 的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1 A是现有技术中的 C-RAN架构的结构第一示意图;
图 1B是现有技术中的 C-RAN架构的结构第二示意图;
图 2是本发明实施例一提供的上行混合自动重传请求的反馈方法的流程示 意图;
图 3 A是在如图 1 A所示的 C-RAN架构中上行数据反馈的数据流向和时间构 成示意图;
图 3B是在如图 1B所示的 C-RAN架构中上行数据反馈的数据流向和时间构 成示意图;
图 4是本发明实施例二提供的上行混合自动重传请求的反馈方法的流程第 一示意图;
图 5是本发明实施例二提供的上行混合自动重传请求的反馈方法的流程第 二示意图;
图 6是本发明实施例三提供的上行混合自动重传请求的反馈方法的流程第 一示意图;
图 7是本发明实施例三提供的上行混合自动重传请求的反馈方法的流程第 二示意图;
图 8是本发明实施例三提供的上行混合自动重传请求的反馈方法的流程第 三示意图;
图 9是本发明实施例四提供的集中计算中心的结构示意图;
图 10是本发明实施例五提供的射频拉远单元的结构示意图;
图 11是本发明实施例六提供的本地计算中心的结构示意图;
图 12是本发明实施例七提供的用户终端的结构示意图;
图 13是本发明实施例八提供的上行混合自动重传请求的反馈系统的结构 示意图; 图 14是本发明实施例提供的具体的实例一的示意图;
图 15是本发明实施例提供的具体的实例二的示意图;
图 16是本发明实施例十提供的集中计算中心的结构示意图;
图 17是本发明实施例十一提供的射频拉远单元的结构示意图;
图 18是本发明实施例十二提供的本地计算中心的结构示意图;
图 19是本发明实施例十三提供的用户终端的结构示意图。
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。
本发明实施例中提供了一种上行混合自动重传请求的反馈方法、系统和相 关设备, 以下分别进行详细说明。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语 "第一"、 "第二"、 "第 三" "第四" 等(如果存在)是用于区别类似的对象, 而不必用于描述特定的 顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换, 以便这里 描述的本发明的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序 实施。 此外, 术语 "包括" 和 "具有" 以及他们的任何变形, 意图在于覆盖不 排他的包含, 例如, 包含了一系列步骤或单元的过程、 方法、 系统、 产品或设 备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对 于这些过程、 方法、 产品或设备固有的其它步骤或单元。
如图 1A所示的架构中, 将多个基站的 BBU ( Base band unit, 基带处理单 元)集中起来形成集中计算中心, 可支持大规模联合处理以提升系统容量, 同 时可以利用资源统计复用有效降低系统成本。 大规模联合处理需要把各个 RRU ( Remote radio unit, 射频拉远单元 ) 的数据远距离回传到 BBU资源池, CPRI ( Common Public Radio Interface, 通用公共无线电接口) 口上的数据传 输率随天线数和系统带宽呈线性增长,如 LTE(Long Term Evolution,长期演进) 系统带宽为 20MHz, 使用 8天线, 传输流量可达到 lOGbps, 这么高的传输带 宽需求对现有接入层的传输网络带来了很大的挑战,对光纤资源不丰富的运营 商存在部署困难。 同时如果从联合信号处理增益的角度出发, 没有必要所有用 户都直接连接到统一的云计算节点,只有处在小区边沿的用户才有明显的联合 处理增益。 因此如果将部分用户数据基带甚至 L2处理放在本地完成, 将极大 减少需要与云计算中心相连的数据率, 带来带宽节省优势。 如图 1B所示的分 层自适应云计算无线接入网架构中,设置了本地计算中心, 本地计算中心和集 中计算中心的任务划分可以根据需要进行设置, 例如:
下行方向:
本地计算中心最多可以完成物理层的所有基带处理,包括信道编码、调制、 预编码处理、 资源块映射、 IFFT ( Inverse fast Fourier transform, 快速傅里叶逆 变换)和插入 CP ( Cyclic prefix, 循环前缀)等;
本地计算中心除了上述物理层处理之外,还可以预留资源进行链路层处理 和高层信令处理,并能通过标准接口(如 LTE系统的 S1接口)和骨干网对接; 集中计算中心完成链路层处理、 高层信令处理, 可通过标准接口 (如 LTE 系统的 S1接口)和骨干网对接, 也可以完成预编码控制信息生成。
上行方向:
本地计算中心接收 RRU传送过来的 IQ ( In-phase and Quadrature, 同相正 交相位)数据, 完成去 CP, FFT ( fast Fourier transform, 快速傅里叶变换)和 频域数据提取、 信道分离、 信道估计、 测量、 解调、 解码等功能;
本地计算中心除了上述物理层处理之外, 还可以预留资源进行链路层处 理, 并能通过标准接口 (如 LTE系统的 S1接口)和骨干网对接;
集中计算中心接收本地计算中心送过来的频域用户数据, 完成联合解调、 联合解码等功能, 同时完成链路层处理、 高层信令处理, 可通过标准接口 (如 LTE系统的 S1接口)和骨干网对接。
通常来说, 上行 CoMP ( Coordinated multi-point, 协作多点传输)用户数 据在集中计算中心联合解调解码,而非上行 CoMP用户数据可以直接在本地计 算中心处理完成后通过标准接口向核心网传输。 同时根据计算中心的处理能 力、集中计算中心和本地计算中心的网络传输能力及后端骨干网传输能力的不 同,非上行 CoMP用户数据也可以在集中计算中心处理。集中计算中心和本地 计算中心通过传送网互连,由于传输带宽限制和网络流量实时变化会引入额外 的传输时延。 目前 LTE 系统中对传输延时要求严格的两个过程为: PRACH ( Physical downlink control channel, 物理下行控制信道)反馈过程和 HARQ ( Hybrid automatic repeat request,混合自动重传请求 )反馈重传,其中 PRACH 的反馈窗口大小可配置, 因此可以补偿额外的传输延时, 但 HARQ反馈就很 容易受到影响。
下面对 HARQ反馈重传过程中的时延进行分析:
对于下行 HARQ: 从数据发送到 ACK/NACK反馈不经过传送网, 同时由 于下行重传采用异步方式, 因此由于传送网引入的额外时延对 HARQ时序本 身没有影响;
对于上行 HARQ: 从数据发送到 ACK/NACK反馈需要经过传送网, 引入 的额外延时会拉长 ACK/NACK的发送时间点, 但上行重传不受影响。
因此上行数据的 ACK/NACK反馈, 由于上行数据和下行 ACK/NACK反 馈均需经过传送网, 引入的额外传输时延可能会影响反馈时间点, 例如当传输 或处理时间较大时,反馈时刻会比现有协议中规定的滞后,会引起 HARQ RTT 拉长, 影响业务性能。
实施例一:
本发明提供一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 如图 2所示, 该方法 可包括:
101、 确定第一传输处理时间; 上述第一传输处理时间包括从射频拉远单 元 RRU收到上行数据至上述 RRU发送上述上行数据的反馈信息之间的传输处 理时间。
如图 3A所示,在如图 1A所示的 C-RAN架构中,第一传输处理时间 T1包括: RRU对上行数据的处理时间 12、上行数据从 RRU至集中计算中心经过传送网的 时间 t4、 包含上行数据的反馈信息 (ACK/NACK )和 /或上行数据调度信息的 下行子帧数据从集中计算中心至 RRU的经过传送网的传输时间 t5、下行子帧数 据在 RRU的处理时间 t6;
如图 3B所示,在如图 1B所示的 C-RAN架构中,第一传输处理时间 T1包括:
RRU对上行数据的处理时间 m2、 上行数据从 RRU至本地计算中心的经过 CPRI 的传输时间 m3、 本地计算中心对上行数据的处理时间 m4、 上行数据从本地计 算中心至集中计算中心经过传送网的传输时间 m5、 集中计算中心对上行数据 的处理时间 m6、 上行数据的反馈信息和 /或上行数据调度信息从集中计算中心 至本地计算中心经过传送网的传输时间 m7、 上行数据的反馈信息和 /或上行数 据调度信息在本地计算中心生成下行子帧数据的处理时间 m8、 下行子帧数据 (包括上行数据的反馈信息和 /或上行数据调度信息)从本地计算中心至 RRU 经过 CPRI的传输时间 m9、 RRU对下行子帧数据的处理时间 m 10。
102、 当上述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 在获得上行数据 的解码结果之前向上述 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度 信息, 以使上述 RRU在预定子帧向用户终端发送上述上行数据的虚拟反馈信 息和 /或上行数据调度信息。
现有技术中, LTE系统中不管是 FDD ( Frequency Division Duplex, 频分 双工 )还是 TDD ( Time Division Duplex, 时分双工;), 对一次传输的正确与否 反馈 ACK/NACK是在固定子帧进行的, 即第 k-n个子帧传输的上行数据在第 k个子帧的 ACK/NACK进行反馈,在 LTE FDD系统中, n固定为 4;而在 TDD 系统中, n根据上下行不同的配置取不同值, n的取值在 4至 7之间, 如下表 所示:
TDD上 子帧号
下行配
置类型 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 7 4 _ _ _ 7 4 _ _ _
1 _ 4 _ _ 6 _ 4 _ _ 6 2 _ _ _ 6 _ _ _ _ 6 _
3 6 6 6
4 6 6
5 6 _
6 6 4 _ _ _ 7 4 _ _ 6
如 k=6时, n=4, k-n=2, 即第 2子帧上传的上传数据, 预定在第 6子帧进 行反馈。
其中, 反馈时延可以是预先设定的, 例如将预定的反馈时延设为等于 n 个子帧的时间长度。
如果预先将反馈时延设为 n个子帧的时间长度,则如果第一传输处理时间 大于预定的反馈时延, 则 RRU不能在预定子帧反馈上行数据, 如第 k-n个子 帧的上行数据无法在第 k个子帧进行反馈。
其中虚拟反馈信息可以是虚拟 ACK, 可由集中计算中心生成。
由于第一传输处理时间较长,使得无法按照现有协议的规定进行上行数据 的反馈, 因此, 集中计算中心可以在获得上行数据的解码结果之前, 向 RRU 发送虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, RRU可在预定子帧将该虚拟反馈 信息和 /或上行数据调度信息转发至用户终端(UE ), 即对于第 k-n子帧的上行 数据, RRU在预定的第 k子帧向 UE发送该上行数据的虚拟反馈信息和 /或上 行数据调度信息。 用户终端在接收到虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之 后, 根据虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, 可在预定的时刻启动对重传 数据和 /或新数据的物理层处理。
需要说明的是,如果上述第一传输处理时间小于或等于上述预定的反馈时 延, 可以跳过步骤 102直接执行步骤 103, 即可按照正常的反馈流程进行。
103、在获得上述上行数据的解码结果之后, 向上述 RRU发送对上述上行 数据的真实反馈信息, 以使上述 RRU向用户终端发送上述真实反馈信息。
集中计算中心在获得解码结果后在重传子帧前在后续下行子帧向用户反 馈真实 ACK/NACK信息, 用户终端可根据收到的针对同一个进程的第二次 ACK/NACK反馈决定传输新数据或重传。 需要说明的是, 如果是如图 1B所示的 C-RAN架构, 则集中计算中心和 RRU之间的消息可经过本地计算中心的处理转发, 相关内容属于现有技术, 在此不再赘述。
本实施例中, 当第一传输处理时间大于预定的反馈时延,导致无法按照现 有协议的规定进行上行数据的反馈时,集中计算中心并不按照现有协议的规定 等待解码结果之后再进行反馈, 而是提前向用户终端发送虚拟反馈信息和 /或 上行数据调度信息, 使得用户终端可以根据虚拟反馈信息和 /或上行数据调度 信息,依然在现有协议规定的时刻准备上行传输数据,可避免引起 HARQ RTT 拉长, 可提升业务性能。
实施例二:
本发明提供一种上行混合自动重传请求的反馈方法,如图 4所示, 该方法 可包括:
201、 集中计算中心确定第一传输处理时间; 上述第一传输处理时间包括 从射频拉远单元 RRU收到上行数据至上述 RRU发送上述上行数据的反馈信息 之间的传输处理时间;
如图 3A所示,在如图 1A所示的 C-RAN架构中,第一传输处理时间 T1包括: RRU对上行数据的处理时间 12、上行数据从 RRU至集中计算中心经过传送网的 t4、 包含上行数据的反馈信息 (ACK/NACK )和 /或上行数据调度信息的下行 子帧数据从集中计算中心至 RRU的经过传送网的传输时间 t5、下行子帧数据在 RRU的处理时间 t6;
如图 3B所示, 在如图 1B所示的 C-RAN架构中, 第一传输处理时间 T1 包括: RRU对上行数据的处理时间 m2、 上行数据从 RRU至本地计算中心的 经过 CPRI的传输时间 m3、 本地计算中心对上行数据的处理时间 m4、 上行数 据从本地计算中心至集中计算中心经过传送网的传输时间 m5、 集中计算中心 对上行数据的处理时间 m6、上行数据的反馈信息和 /或上行数据调度信息从集 中计算中心至本地计算中心经过传送网的传输时间 m7、 上行数据的反馈信息 和 /或上行数据调度信息在本地计算中心的生成下行子帧数据的处理时间 m8、 下行子帧数据从本地计算中心至 RRU经过 CPRI的传输时间 m9、RRU对下行 子帧数据的处理时间 ml0。
202、 集中计算中心确定第二传输处理时间; 上述第二传输处理时间包括 从集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到 RRU发送该下行子帧数据的传 输处理时间, 或者, 上述第二传输处理时间包括从上述集中计算中心开始发送 上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至上述 RRU发送包含上述上 行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据的传输处理时 间;
如图 3 A所示, 在如图 1A所示的 C-RAN架构中, 第二传输处理时间 T2 包括: 包含上行数据的反馈信息 (ACK/NACK )和 /或上行数据调度信息的下 行子帧数据从集中计算中心至 RRU的经过传送网的传输时间 t5、 包含上行数 据的反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据在 RRU的处理时间 t6; 如图 3B所示, 在如图 1B所示的 C-RAN架构中, 第二传输处理时间 T2 包括: 上行数据的反馈信息和 /或上行数据调度信息从集中计算中心至本地计 算中心经过传送网的传输时间 m7、上行数据的反馈信息和 /或上行数据调度信 息在本地计算中心生成下行子帧数据的处理时间 m8、 下行子帧数据从本地计 算中心至 RRU经过 CPRI的传输时间 m9、 RRU对下行子帧数据的处理时间 ml0。
其中, 第一传输处理时间 T1和第二传输处理时间 T2可由集中计算中心 经过离线规划或实时测量确定。
203、 当上述第一传输处理时间 T1大于预定的反馈时延时,集中计算中心 提前 nl个子帧向上述 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度 信息;
本实施例中,预定的反馈时延可以与实施例一描述的相同,在此不予赘述。 本实施例中, 所谓提前 nl个子帧, 是相对下文所述的预定子帧而言。 其中, nl 个子帧的时间长度大于或等于上述第二传输处理时间, 例如第 二传输处理时间为 2.5ms,假设一个子帧的时间长度为 1ms,则 nl的值可以为 3; 本实施例中, 提前 nl个子帧发送上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据 调度信息, 可保证 RRU能够在预定子帧向用户终端发送上行数据的虚拟反馈 信息和 /或上行数据调度信息。
204、 RRU接收集中计算中心提前 nl个子帧发送的上行数据的虚拟反馈 信息和 /或上行数据调度信息。
205、 RRU在预定子帧向用户终端发送上述上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息。
为了补偿传输时间或处理时间的过长,集中计算中心可比现有协议规定的 时间提前 nl个子帧 (为了补偿第二传输处理时间 T2 ) 向 RRU发送虚拟反馈 信息和 /或上行数据调度信息, 这样, RRU可以在现有协议规定的子帧 (即上 述预定子帧)向 UE发送虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 如对于第 k-n 子帧上传的上行数据, 在确定 T2之后, 可随即确定 nl的数值, 则可在 k- nl 子帧向 RRU发送虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, 这样 RRU就可以在 k子帧向 UE发送虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息;
206、 用户终端接收 RRU在预定子帧发送的上述虚拟反馈信息和 /或上行 数据调度信息。
207、 用户终端根据上述虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息在预定时刻 启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
具体的, 用户终端在接收到虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之后, 可根据虚拟反馈信息保留緩存的等待回复数据并根据 HARQ模式对重传数据 进行调制编码等物理层处理,也可根据上行数据调度信息对新数据进行调制编 码等物理层处理, 其中等待回复数据对应一次上行调度的 MAC ( Media access control, 媒体接入控制) PDU ( Packet data unit, 数据包单元), 重传数据对 应该 MAC PDU经编码后每次 HARQ重传的数据, 根据不同的 HARQ模式可 以是已传数据的副本, 也可与已传数据不同。
当上行采用同步 HARQ重传,对于重传数据可以采用非自适应或自适应模 式,其中非自适应模式重传数据采用和前一次传输相同的调制编码方式并使用 相同的时频资源块; 自适应模式重传数据可以根据当前信道状态采用和前一次 传输不同的调制编码方式,也可以和前一次传输使用不同的时频资源传输不同 长度的数据块。 对于不同的上行重传模式, 上行数据调度信息和 UE端的处理 也有所不同:
非自适应重传: 如在反馈虚拟 ACK子帧没有上行新数据调度授权, 则 PDCCH ( Physical random access channel, 物理随机接入信道 ) 不包括该用户 上行数据调度信息; UE采用与前一次传输相同的调制编码信息对重传数据进 行调制编码等处理;
如在反馈虚拟 ACK子帧有上行新数据调度授权,上行数据调度信息中的资 源块分配同前一次传输中使用的资源块,调制编码模式、传输块长度等信息反 应信道状态, UE根据调度信息对新数据进行调制编码等处理;
自适应重传: 调度信息包括资源块分配, 调制编码模式、 传输块长度等信 息, UE根据调度信息对重传数据进行调制编码等处理; 如果 UE在等待新数据 调度授权, UE同时根据调度信息对新数据进行调制编码等处理。
208、集中计算中心在获得上行数据的解码结果之后, 向上述 RRU发送上 行数据的真实反馈信息;
优选地,集中计算中心可以在获得对上行数据的解码结果后尽可能早下发 真实反馈信息, 如可在获得解码结果后的第一个下行子帧发送。
需要说明的是, 如果上述第一传输处理时间 T1小于或等于预定的反馈时 延时,可跳过步骤 203-208直接执行步骤 209, 即可按照正常的反馈流程执行。
209、 RRU接收上述上行数据的真实反馈信息, 并向用户终端转发上述上 行数据的真实反馈信息。
210、 用户终端接收上述上行数据的真实反馈信息。
211、 用户终端根据上述上行数据的真实反馈信息进行重传 /或新数据传 输。
本实施例中, 上述步骤 203中, 集中计算中心向 RRU发送上行数据的虚 拟反馈信息和 /或上行数据调度信息大致可包括三种情形:
1、集中计算中心向 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息和上行数据调度信 息, 这样, 步骤 207中, 用户终端就需要进行根据虚拟反馈信息和上行数据调 度信息在预定时刻同时启动对重传数据和新数据的物理层处理, 步骤 211中, 用户终端需进行重传或新数据传输。
2、集中计算中心向 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息, 而不发送上行数 据调度信息, 这样, 步骤 207中, 用户终端就只需要进行根据虚拟反馈信息在 预定时刻启动对重传数据的物理层处理, 步骤 211中, 用户终端需进行重传。
3、集中计算中心向 RRU发送上行数据调度信息, 而不发送上行数据的虚 拟反馈信息, 这样, 步骤 207中, 用户终端需要进行根据上行数据调度信息在 预定时刻启动对新数据的物理层处理, 同时也可启动重传数据的物理层处理, 步骤 211中, 用户终端需进行重传或新数据传输。
优选地,针对上述第 1种和第 2种情形, 为了便于用户终端区分虚拟反馈 信息和真实反馈信息,虚拟反馈信息中可包括用于指示虚拟反馈信息为虚拟的 反馈信息的标识,真实反馈信息中可包括用于指示真实反馈信息为真实的反馈 信息的标识, 具体的, 可以在反馈信息中增加一个标识位用来标明该反馈信息 是虚拟的还是真实的反馈信息, 例如用 0标识虚拟的反馈信息, 用 1标识真实 的反馈信息, 当然并不局限于这种标识方法, 本领域技术人员还可根据实际情 况选择其它的标识方法。
优选地, 针对上述第 3种情形, 如图 5所示, 在上述步骤 203之前, 该方 法还可包括:
301、集中计算中心向 RRU发送第一指示信息; 上述第一指示信息用于指 示用户终端在预定时刻启动对重传数据(或重传数据和新数据)的物理层处理。
302、 RRU接收上述第一指示信息。
303、 RRU向用户终端发送上述第一指示信息。
304、 用户终端接收上述第一指示信息。
由于用户终端提前接收到了第一指示信息, 则在步骤 203中, 为了提高无 线传输效率, 集中计算中心可以不发送虚拟反馈信息, 因为即使用户终端没有 接收到虚拟反馈信息,也可根据第一指示信息的指示在步骤 207中在预定时刻 启动对重传数据的物理层处理。
具体地,第一指示信息中可包括用户终端需要在预定时刻启动对重传数据 和新数据的物理层处理的进程号或对应的子帧号。
优选地, 集中计算中心可以以广播形式向 RRU下的 UE发送上述第一指 示信息, 当然本领域技术人员还可根据实际情况选择其它的发送方式,在此不 作具体的限制。
本实施例中, 该方法通过在第一传输时间大于预定时延时, 提前 nl个子 帧下发虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息,可以使得 UE在现有协议规定的 时刻对重传数据和 /或新数据进行物理层处理, 可以补偿由传送网引入的额外 传输时延, 保持一个进程的 RTT往返时间, 保证用户业务的性能, 同时也保 证用户终端的数据吞吐量。
实施例三:
本发明还提供一种上行混合自动重传请求的反馈方法,如图 6所示, 该方 法可包括:
601、 集中计算中心确定第一传输处理时间;
其中第一传输处理时间的定义可参考前述实施例的描述, 在此不予赘述。 602、 当上述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 集中计算中心向 本地计算中心发送第二指示信息和 /或上行数据调度信息。
第二指示信息用于指示本地计算中心对上行数据进行虚拟反馈。
603、 本地计算中心接收由集中计算中心发送的第二指示信息和 /或上行数 据调度信息。
604、在获得上述上行数据的解码结果前本地计算中心向 RRU发送上述上 行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
上述上行数据的虚拟反馈信息可以是在本地计算中心生成的。
605、 RRU接收本地计算中心发送的上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上 行数据调度信息。
606、 RRU在预定子帧向用户终端发送上述上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息。
607、 用户终端在预定子帧接收上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调 度信息。 608、 用户终端根据上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信 息, 在预定时刻进行重传数据和 /或新数据的物理层处理。
需要说明的是, 如果上述第一传输处理时间小于或等于预定的反馈时延, 可以跳过步骤 602-608直接执行步骤 609, 即可按照正常的反馈流程来执行。
609、 在获得上述上行数据的解码结果之后本地计算中心向 RRU发送上述 上行数据的真实反馈信息。
610、 RRU向用户终端发送上述上行数据的真实反馈信息。
611、 用户终端接收上述上行数据的真实反馈信息。
612、 用户终端根据上述上行数据的真实反馈信息进行重传和 /或新数据传 输。
在如图 1B所示的 C-RAN架构中, 如果下行调制编码等物理层处理在本 地计算中心处理,则虚拟反馈信息可如本实施例所示的那样由本地计算中心生 成, 并向 RRU发送。
优选地, 在上述步骤 604之前, 如图 7所示, 该方法还可包括:
701、 本地计算中心确定第三传输处理时间; 第三传输处理时间可以包括 从本地计算中心开始发送一个下行子帧数据到 RRU发送该下行子帧数据的传 输处理时间。
优选地,上述步骤 604可以包括: 本地计算中心提前 n2个子帧向 RRU发 送包含上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数 据。
其中, n2 个子帧的时间长度大于或等于第三传输处理时间, 例如第三传 输处理时间的长度为 1.7ms, H殳一个子帧的时间长度为 1ms,则 n2的值可以 是 2。
如图 3B所示, 第三传输处理时间可包括上述下行子帧数据 (包含上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息 )从本地计算中心到 RRU的传输时 间 m9和在 RRU的处理时间 ml0。
优选地,上述第二指示信息中可包括虚拟反馈信息的对应的子帧号或进程 号。 本实施例中, 上述步骤 604中, 本地计算中心向 RRU发送上行数据的虚 拟反馈信息和 /或上行数据调度信息大致可包括三种情形:
1、本地计算中心向 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息和上行数据调度信 息, 这样, 步骤 608中, 用户终端就需要进行根据虚拟反馈信息和上行数据调 度信息在预定时刻同时启动对重传数据和新数据的物理层处理, 步骤 612中, 用户终端进行重传或新数据传输。
2、本地计算中心向 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息, 而不发送上行数 据调度信息, 这样, 步骤 608中, 用户终端就只需要进行根据虚拟反馈信息在 预定时刻启动对重传数据的物理层处理, 步骤 612中, 用户终端进行重传。
3、本地计算中心向 RRU发送上行数据调度信息, 而不发送上行数据的虚 拟反馈信息, 这样, 步骤 608中, 用户终端需要进行根据上行数据调度信息在 预定时刻启动对新数据的物理层处理, 同时也可启动重传数据的物理层处理, 步骤 612中, 用户终端进行重传或新数据传输。
优选地,针对上述第 1种和第 2种情形, 为了便于用户终端区分虚拟反馈 信息和真实反馈信息,虚拟反馈信息中可包括用于指示虚拟反馈信息为虚拟的 反馈信息的标识,真实反馈信息中可包括用于指示真实反馈信息为真实的反馈 信息的标识, 具体的, 可以在反馈信息中增加一个标识位用来标明该反馈信息 是虚拟的还是真实的反馈信息, 例如用 0标识虚拟的反馈信息, 用 1标识真实 的反馈信息, 当然并不局限于这种标识方法, 本领域技术人员还可根据实际情 况选择其它的标识方法。
优选地, 针对上述第 3种情形, 如图 8所示, 在上述步骤 604之前, 该方 法还可包括:
801、 集中计算中心向本地计算中心发送第一指示信息; 上述第一指示信 息用于指示用户终端在预定时刻启动对重传数据 (或重传数据和新数据 )的物 理层处理。
802、 本地计算中心接收上述第一指示信息。
803、 本地计算中心向 RRU发送上述第一指示信息。
804、 RRU接收上述第一指示信息。 805、 RRU向用户终端发送上述第一指示信息。
806、 用户终端接收上述第一指示信息。
由于用户终端提前接收到了第一指示信息, 则在步骤 604中, 为了提高无 线传输效率, 本地计算中心可以不发送虚拟反馈信息, 因为即使用户终端没有 接收到虚拟反馈信息,也可根据第一指示信息的指示在步骤 608中在预定时刻 启动对重传数据的物理层处理。
具体地,第一指示信息中可包括用户终端需要在预定时刻启动对重传数据 和新数据的物理层处理的进程号或对应的子帧号。
优选地, 集中计算中心可以以广播形式向 RRU下的 UE发送上述第一指 示信息, 当然本领域技术人员还可根据实际情况选择其它的发送方式,在此不 作具体的限制。
本实施例提供的上行混合自动重传请求的反馈方法描述了当本地计算中 心完成一部分的基带处理任务和上行数据的反馈时的场景,本实施例中通过在 第一传输时间大于预定时延时, 提前 n2个子帧下发包含虚拟反馈信息和 /或上 行数据调度信息的下行子帧数据,可以使得 UE在现有协议规定的时刻对重传 数据和 /或新数据进行物理层处理, 可以补偿由传送网引入的额外传输时延, 保持一个进程的 RTT往返时间, 保证用户业务的性能, 同时也保证用户吞吐 量。
实施例四:
本发明还提供一种集中计算中心 100, 如图 9所示, 该集中计算中心 100 包括:
第一确定单元 110, 用于确定第一传输处理时间; 上述传输处理时间包括 从射频拉远单元 RRU收到上行数据至上述 RRU发送上述上行数据的反馈信息 处理完毕之间的传输处理时间。 其中第一传输处理时间的具体定义可参考实施例一或二的描述,在此不予 赘述。 第一发送单元 120, 用于当上述第一传输处理时间大于预定的反馈时延 时, 在获得上述上行数据的解码结果之前向上述 RRU发送对上述上行数据的 虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息,以使上述 RRU在预定子帧向用户终端 发送上述虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
其中预定的反馈时延的定义可参考实施例一或二的描述, 在此不予赘述。 进一步地, 集中计算中心 100还可包括:
第二确定单元, 用于确定第二传输处理时间;
其中第二传输处理时间的具体定义可参考实施例二的描述, 在此不予赘 述。
第一发送单元 120, 具体用于提前 nl个子帧向上述 RRU发送上述虚拟反 馈信息; 其中 nl个子帧的时间长度大于或等于上述第二传输处理时间。 优选地, 第一发送单元 120, 还可用于在发送上述上行数据的虚拟反馈信 息和 /或上行数据调度信息之前, 向 RRU发送第一指示信息, 以使 RRU向用 户终端发送上述第一指示信息;上述第一指示信息用于指示用户终端在预定时 刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。 优选地, 第一发送单元 120, 还可用于在上述集中计算中心获得上述上行 数据的解码结果之后向上述 RRU发送对上述上行数据的真实反馈信息, 以使 上述 RRU向用户终端发送上述真实反馈信息。
进一步地, 集中计算中心 100还包括: 离线规划单元, 用于通过离线规划确定上述第一传输处理时间和 /或上述 第二传输处理时间; 或者, 实时测量单元, 用于通过实时测量确定上述第一传输处理时间和 /或上述 第二传输处理时间。
本实施例提供的集中计算中心,当不能按照现有协议的规定进行上行数据 反馈时, 提前向用户终端发送虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, 使得用 户终端可以根据虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, 依然在现有协议规定 的时刻准备上行传输数据, 可避免引起 HARQ RTT拉长, 可提升业务性能。
实施例五:
本发明还提供一种射频拉远单元 200, 如图 10 所示, 该射频拉远单元 ( RRU ) 200包括: 第一接收单元 210, 用于接收由集中计算中心 100或本地计算中心 300发 送的对上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 上述虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 在获 得上行数据的解码结果前由集中计算中心 100或本地计算中心 300向 RRU200 发送的; 其中, 第一传输处理时间的具体定义可参考实施例一或二的描述,在此不 予赘述。 第二发送单元 220, 用于在预定子帧向用户终端发送将上述虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息。
优选地,第一接收单元 210还可用于接收集中计算中心 100发送的第一指 示信息; 第一指示信息用于指示上述用户终端在预定时刻启动对重传数据和 / 或新数据的物理层处理;
相应地, 第二发送单元 220还可用于向用户终端发送上述第一指示信息。 优选地, 上述虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息可以是由集中计算中 心 100提前 nl个子帧向 RRU200发送的, 或者是由本地计算中心 300提前 n2 个子帧向 RRU200发送的; nl个子帧的时间长度大于或等于第二传输处理时 间, n2个子帧的时间长度大于或等于第三传输处理时间。
其中,第二传输处理时间或第三传输处理时间的具体定义可参考实施例二 或三中的描述, 在此不予赘述。
优选地, 上述第一接收单元 210还可用于接收在获得上述上行数据的解码 结果之后集中计算中心 100或本地计算中心 300发送的上行数据的真实反馈信 息;
相应地, 第二发送单元 220还可用于向用户终端发送上述真实反馈信息。 实施例六:
本发明还提供一种本地计算中心 300, 如图 11所示, 该本地计算中心可 包括:
第二接收单元 310, 用于接收由集中计算中心 100发送的指示对上行数据 进行虚拟反馈的第二指示信息;上述第二指示信息是当第一传输处理时间大于 预定的反馈时延时, 集中计算中心 100向本地计算中心 300发送的; 其中, 第一传输处理时间的具体定义可参考实施例一或二的描述,在此不 予赘述。
在如图 1B所示的 C-RAN架构中, 如果下行调制编码等物理层处理在本 地计算中心处理, 则虚拟反馈信息可由本地计算中心生成, 并向 RRU发送。 第三发送单元 320, 用于根据上述第二指示信息在获得上述上行数据的解 码结果前向 RRU200发送上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, 以使 RRU200在预定子帧向用户终端发送上述虚拟反馈信息和 /或上行数据调 度信息。
优选地,第二接收单元 310还可用于接收集中计算中心发送的第一指示信 息; 上述第一指示信息用于指示用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新 数据的物理层处理;
相应地, 第三发送单元 320还可用于向 RRU200发送上述第一指示信息。 优选地, 本地计算中心 300还可包括:
第三确定单元, 用于确定第三传输处理时间; 其中第三传输处理时间的定 义可参考实施例三的描述, 在此不予赘述;
优选地, 上述虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息可以是本地计算中心 300提前 n2个子帧向 RRU200发送的; n2个子帧的时间长度大于或等于第三 传输处理时间。 向 RRU200发送上述上行数据的真实反馈信息,以使 RRU200向用户终端发送 上述真实反馈信息。
实施例七:
本发明还提供一种用户终端 400, 如图 12所示, 该用户终端 400可包括: 第三接收单元 410, 用于接收 RRU200在预定子帧发送的上行数据的虚拟 反馈信息和 /或上行数据调度信息; 上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数 据调度信息是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得上行数据的解 码结果前由集中计算中心 100或者本地计算中心 300向 RRU200发送的。
其中, 第一传输处理时间的定义可参考实施例一或二的描述,在此不予赘 述。
处理单元 420,用于根据上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度 信息在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
优选地, 第三接收单元 410还可用于接收 RRU200发送的第一指示信息。 具体地,第一指示信息可用于指示用户终端 400在在预定时刻启动对重传 数据和 /或新数据的物理层处理。
优选地, 第三接收单元 410接收到的上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行 数据调度信息,是当上述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 集中计算 中心 100提前 nl个子帧向 RRU200发送的, 或者本地计算中心 300提前 n2 个子帧向 RRU200发送的;
具体地, nl个子帧的时间长度大于或等于上述第二传输处理时间, n2个 子帧的时间长度大于或等于上述第三传输处理时间, 其中, 第二传输处理时间 的定义可参考实施例一或二的描述, 第三传输处理时间可参考实施例三的描 述, 在此不予赘述。
实施例八:
本发明还包括一种上行混合自动重传请求的反馈系统, 如图 13所示, 该 系统包括:
如实施例四所述的集中计算中心 100, 和如实施例五所述的 RRU200, 和 / 或如实施例六所述的本地计算中心 300,和 /或如实施例七所述的用户终端 400。
具体内容可参考前述各实施例的描述, 在此不予赘述。
下面通过具体的实例描述本发明提供的上行混合自动重传请求的反馈方 法、 系统及相关设备。
假设传送网引入的额外时延为上行数据传输 1.5ms, 下行 ACK/NACK反馈 传输 0.5ms, 总的传输时延为 2ms, H殳处理时间大于 2ms小于 4ms, 即总的传 输处理时间 T1在 (4~6)ms。 在 TDD DL:UL=2:2场景( TDD上下行配置类型 1 ) , 对于第 2子帧, η=4, ACK/NACK无法在预设的上行传输后 4ms (第 6子帧)反馈, 此时由集中计算 中心指示对接入到该 RRU的所有 UE第 2子帧对应的上行传输进程同时反馈虚 拟 ACK和真实 ACK/NACK, 如图 14所示, 即是在获得上行数据解码结果前的 第 6子帧反馈虚拟反馈信息( ACK+sch. grant ) , 获得上行数据的解码结果之后 在第 9子帧反馈真实反馈信息( ACK ) ,图中0( new )表示上行新数据, D( retans ) 表示重传数据。
对于第 3子帧, n=6, 即第一传输处理时间小于预定的反馈时延, 可以补偿 额外的传输延时, 则第 3子帧的上行传输保持标准的解码后反馈模式。 图 13描 述了第 2子帧和第 3子帧对应的 HARQ进程的虚拟 ACK和真实 ACK/NACK的反 馈时序。
如图 14所示, 第 9子帧同时传输第 2、 3上行子帧的反馈信息, 因此每个反 馈信息均需要标明其对应的进程号。
在如图 1B所示的 C-RAN架构中, 如果下行调制编码等物理层处理在本地 计算中心处理, 则虚拟反馈信息可由本地计算中心生成, 并向 RRU发送, 如图 15所示, 对于第 2子帧, 集中计算中心向本地计算中心下发指示进行虚拟反馈 的指示信息, 则本地计算中心在获得上行数据解码结果前生成虚拟反馈信息, 该虚拟反馈信息和从集中计算中心接收的上行数据调度信息( ACK+sch. grant ) 生成下行子帧数据并通过 RRU在现有协议规定的第 6子帧向 UE发送, 并在第 9 子帧发送真实的反馈信息 (ACK ) 。
实施例九:
本发明还提供一种计算机存储介质, 该计算机存储介质可存储有程序, 该 程序执行时包括如上述实施例一或实施例二或实施例三所描述的上行混合自 动重传请求的反馈方法的全部或部分步骤,具体内容可参考实施例一至三的描 述, 在此不予赘述。
实施例十:
参考图 16, 本发明还提供一种集中计算中心, 该集中计算中心可包括: 第 一输出装置 1610和第一处理器 1620 (该集中计算中心可包括一个或多个处理 器, 图 16中以一个为例); 在本发明的一些实施例中, 第一输出装置 1610和第 一处理器 1620可以通过总线或其他方式连接, 图 16中, 以总线连接为例; 第一处理器 1620可用于确定第一传输处理时间;上述第一传输处理时间包 括从 RRU收到上行数据至上述 RRU发送上述上行数据的反馈信息之间的传输 处理时间;
第一输出装置 1610可用于当上述第一传输处理时间大于预定的反馈时延 时,在获得上述上行数据的解码结果之前向上述 RRU发送上行数据的虚拟反馈 信息和 /或上行数据调度信息, 以使上述 RRU在预定子帧向用户终端发送上述 上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
优选地,第一输出装置 1610还用于向上述 RRU发送第一指示信息, 以使上 述 RRU向上述用户终端发送上述第一指示信息;上述第一指示信息用于指示上 述用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
优选地, 第一处理器 1620还用于确定第二传输处理时间; 上述第二传输处 理时间包括从上述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到上述 RRU发送 该下行子帧数据的传输处理时间, 或者, 上述第二传输处理时间包括从上述集 中计算中心开始发送上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至 上述 RRU发送包含上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下 行子帧数据的传输处理时间;
第一输出装置 1610具体用于提前 nl个子帧向上述 RRU发送上述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 上述 nl个子帧的时间长度大于或等 于上述第二传输处理时间。
优选地,第一输出装置 1610还用于向上述 RRU发送上述上行数据的真实反 馈信息, 以使上述 RRU向上述用户终端发送上述真实反馈信息。
优选地,上述虚拟反馈信息包括用于指示上述虚拟反馈信息为虚拟的反馈 信息的标识,上述真实反馈信息包括用于指示上述真实反馈信息为真实的反馈 信息的标识。
实施例十一:
参考图 17, 本发明还提供一种射频拉远单元, 该射频拉远单元可包括: 第 二输入装置 1710和第二输出装置 1720,在本发明的一些实施例中, 第二输入装 置 1710和第二输出装置 1720可以通过总线或其他方式连接, 图 17中, 以总线连 接为例;
第二输入装置 1710用于接收由集中计算中心或本地计算中心发送的上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 上述上行数据的虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 在获 得上行数据的解码结果前由上述集中计算中心或本地计算中心向射频拉远单 元 RRU发送的;上述第一传输处理时间包括从上述 RRU收到上述上行数据至上 述 RRU发送上述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
第二输出装置 1720用于在预定子帧向用户终端发送上述上行数据的虚拟 反馈信息和 /或上行数据调度信息。
优选地,第二输入装置 1710还用于接收由上述集中计算中心发送的第一指 示信息;上述第一指示信息用于指示上述用户终端在预定时刻启动对重传数据 和 /或新数据的物理层处理;
第二输出装置 1720还用于向上述用户终端发送上述第一指示信息。
优选地, 上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当第一 传输处理时间大于预定的反馈时延时,由上述集中计算中心提前 nl个子帧向上 述 RRU发送的或者由上述本地计算中心提前 n2个子帧向上述 RRU发送的;上述 nl个子帧的时间长度大于或等于上述第二传输处理时间;上述第二传输处理时 间包括从上述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到上述 RRU发送该下 行子帧数据的传输处理时间, 或者, 上述第二传输处理时间包括从上述集中计 算中心开始发送上述第一指示信息到上述 RRU发送包含上述第一指示信息的 下行子帧数据的传输处理时间;上述 n2个子帧的时间长度大于或等于上述第三 传输处理时间;上述第三传输处理时间包括从上述本地计算中心开始发送一个 下行子帧数据到上述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间。
优选地,第二输入装置 1710还用于接收在获得上述上行数据的解码结果之 后上述集中计算中心或上述本地计算中心发送的上述上行数据的真实反馈信 息; 第二输出装置 1720还用于向上述用户终端发送上述真实反馈信息。
优选地,上述虚拟反馈信息包括用于指示上述虚拟反馈信息为虚拟的反馈 信息的标识,上述真实反馈信息包括用于指示上述真实反馈信息为真实的反馈 信息的标识。
实施例十二:
参考图 18, 本发明还提供一种本地计算中心, 该本地计算中心可包括: 第 三输入装置 1810和第三输出装置 1820; 在本发明的一些实施例中, 第三输入装 置 1810和第三输出装置 1820可以通过总线或其他方式连接, 图 18中, 以总线连 接为例;
第三输入装置 1810用于接收由集中计算中心发送的指示对上行数据进行 虚拟反馈的第二指示信息和 /或上行数据调度信息; 上述第二指示信息是当第 一传输处理时间大于预定的反馈时延时,由上述集中计算中心向本地计算中心 发送的;上述第一传输处理时间包括从上述 RRU收到上述上行数据至上述 RRU 发送上述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
第三输出装置 1820在获得上述上行数据的解码结果前向上述 RRU发送上 述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上述上行数据调度信息, 以使上述 RRU在预 定子帧向用户终端发送上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上述上行数据调度 信息。
优选地, 第三输入装置 1810还用于接收集中计算中心发送的第一指示信 息; 上述第一指示信息用于指示用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新 数据的物理层处理;
第三输出装置 1820还用于向上述 RRU发送上述第一指示信息, 以使上述 RRU向上述用户终端发送上述第一指示信息。
优选地, 如图 18所示, 上述本地计算中心还可包括第三处理器 1830 (该本 地计算中心可包括一个或多个处理器, 图 18中以一个为例), 第三处理器 1830 用于确定第三传输处理时间;上述第三传输处理时间包括从上述本地计算中心 开始发送一个下行子帧数据到上述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间; 第三输出装置 1820具体用于提前 n2个子帧向上述 RRU发送上述虚拟反馈 信息和 /或上述上行数据调度信息; 上述 n2个子帧的时间长度大于或等于上述 第三传输处理时间。
优选地,第三输出装置 1820还用于向上述 RRU发送上述上行数据的真实反 馈信息, 以使上述 RRU向上述用户终端发送上述真实反馈信息。
优选地,上述虚拟反馈信息包括用于指示上述虚拟反馈信息为虚拟的反馈 信息的标识,上述真实反馈信息包括用于指示上述真实反馈信息为真实的反馈 信息的标识。
实施例十三:
参考图 19, 本发明还提供一种用户终端, 该用户终端可包括: 第四输入装 置 1910和第四处理器 1920 (该用户终端可包括一个或多个处理器, 图 19中以一 个为例) ; 在本发明的一些实施例中, 第四输入装置 1910和第四处理器 1920 可以通过总线或其他方式连接, 图 19中, 以总线连接为例;
第四输入装置 1910用于接收射频拉远单元 RRU在预定子帧发送的上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 上述上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得上行 数据的解码结果前由集中计算中心或者本地计算中心向上述 RRU发送的;上述 第一传输处理时间包括从上述 RRU收到上述上行数据至上述 RRU发送上述上 行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
第四处理器 1920用于根据上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调 度信息在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
优选地, 第四输入装置 1910还用于接收上述 RRU发送的第一指示信息; 上述第一指示信息用于指示用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据 的物理层处理。
优选地, 上述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当上述 第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 由上述集中计算中心提前 nl个子 帧向上述 RRU发送的, 或者由上述本地计算中心提前 n2个子帧向上述 RRU 发送的;
上述 nl个子帧的时间长度大于或等于上述第二传输处理时间;上述第二传 输处理时间包括从上述集中计算中心或上述本地计算中心开始发送一个下行 子帧数据到上述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间; 或者,上述第二传 输处理时间包括从上述集中计算中心或上述本地计算中心开始发送上述上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息到上述 RRU发送包含上述上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据的传输处理时间; 上述 n2个子帧的时间长度大于或等于上述第三传输处理时间; 上述第三传 输处理时间包括从上述本地计算中心开始发送一个下行子帧数据到上述 RRU 发送该下行子帧数据的传输处理时间。
优选地,第四输入装置 1910还用于接收由上述 RRU发送的上行数据的真实 反馈信息;上述上行数据的真实反馈信息是在获得上行数据的解码结果之后由 上述集中计算中心或上述本地计算中心向上述 RRU发送的;
第四处理器 1920还用于根据上述上行数据的真实反馈信息进行重传或新 数据传输。
优选地,上述虚拟反馈信息包括用于指示上述虚拟反馈信息为虚拟的反馈 信息的标识,上述真实反馈信息包括用于指示上述真实反馈信息为真实的反馈 信息的标识。
以上对本发明提供的上行混合自动重传请求的反馈方法、系统及相关设备 进行了描述, 各个实施例的描述各有侧重, 个别实施例中描述未详尽之处, 可 参考其他实施例的描述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步 骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读 存储介质中, 存储介质可以包括: 闪存盘、 只读存储器(Read-Only Memory , ROM ), 随机存取器(Random Access Memory, RAM ), 磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的上行混合自动重传请求的反馈方法、系统及 进行了阐述, 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思 想; 同时, 对于本领域的一般技术人员, 依据本发明的思想, 在具体实施方式 及应用范围上均会有改变之处, 综上所述, 本说明书内容不应理解为对本发明 的限制。

Claims

权 利 要 求
1、 一种集中计算中心, 其特征在于, 包括:
第一确定单元, 用于确定第一传输处理时间; 所述第一传输处理时间包括 从射频拉远单元 RRU收到上行数据至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息 之间的传输处理时间; 第一发送单元, 用于当所述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在 获得所述上行数据的解码结果之前向所述 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定子帧向用户终端发送所述上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
2、 根据权利要求 1所述的集中计算中心, 其特征在于, 所述第一发送单 元还用于,向所述 RRU发送第一指示信息,以使所述 RRU向所述用户终端发 送所述第一指示信息;所述第一指示信息用于指示所述用户终端在预定时刻启 动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
3、 根据权利要求 1或 2所述的集中计算中心, 其特征在于, 所述集中计算中心还包括:
第二确定单元, 用于确定第二传输处理时间; 所述第二传输处理时间包括 从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧 数据的传输处理时间, 或者, 所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中心 开始发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至所述 RRU发 送包含所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据 的传输处理时间;
所述第一发送单元,具体用于提前 nl个子帧向所述 RRU发送所述上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述 nl个子帧的时间长度大于或 等于所述第二传输处理时间。
4、 根据权利要求 3所述的集中计算中心, 其特征在于, 所述第一发送单 元, 还用于向所述 RRU发送所述上行数据的真实反馈信息, 以使所述 RRU 向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
5、 根据权利要求 4所述的集中计算中心, 其特征在于, 所述集中计算中 心还包括: 离线规划单元, 用于通过离线规划确定所述第一传输处理时间和 /或所述 第二传输处理时间; 或者, 实时测量单元, 用于通过实时测量确定所述第一传输处理时间和 /或所述 第二传输处理时间。
6、 一种射频拉远单元, 其特征在于, 所述射频拉远单元包括: 第一接收单元,用于接收由集中计算中心或本地计算中心发送的上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或 上行数据调度信息是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得所述 上行数据的解码结果前由所述集中计算中心或所述本地计算中心向射频拉远 单元 RRU发送的;所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据 至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间; 第二发送单元,用于在预定子帧向所述用户终端发送所述上行数据的虚拟 反馈信息和 /或上行数据调度信息。
7、 一种本地计算中心, 其特征在于, 所述本地计算中心包括: 第二接收单元,用于接收由集中计算中心发送的指示对上行数据进行虚拟 反馈的第二指示信息和 /或上行数据调度信息; 所述第二指示信息是当第一传 输处理时间大于预定的反馈时延时,所述集中计算中心向所述本地计算中心发 送的;所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到上行数据至所述 RRU发送 所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间; 第三发送单元, 用于在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发送 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定 子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
8、 一种用户终端, 其特征在于, 所述用户终端包括: 第三接收单元,用于接收射频拉远单元 RRU在预定子帧发送的上行数据的 虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上 行数据调度信息是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得所述上行 数据的解码结果前由集中计算中心或者本地计算中心向所述 RRU发送的;所述 第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU发送所述上 行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
处理单元, 用于根据所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信 息在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
9、 一种上行混合自动重传请求的反馈系统, 其特征在于, 所述系统包括 如权利要求 1-5任一项所述的集中计算中心,和如权利要求 6所述的射频拉远单 元, 和 /或如权利要求 7所述的本地计算中心, 和 /或如权利要求 8所述的用户终 端。
10、 一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 其特征在于, 包括: 确定第一传输处理时间,所述第一传输处理时间包括从射频拉远单元 RRU 收到上行数据至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间; 当所述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得所述上行数据的 解码结果之前向所述 RRU发送上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信 息,以使所述 RRU在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
11、根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 在向所述 RRU发送上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之前, 所述方法还包括:
向所述 RRU发送第一指示信息,以使所述 RRU向所述用户终端发送所述第 一指示信息;所述第一指示信息用于指示所述用户终端在预定时刻启动对重传 数据和 /或新数据的物理层处理。
12、 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 确定第二传输处理时间;所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中心 开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间, 或者,所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中心开始发送所述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至所述 RRU发送包含所述上行数据的 虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据的传输处理时间; 所述在获得所述上行数据的解码结果之前向所述 RRU发送所述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息包括:
提前 nl个子帧向所述 RRU发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数 据调度信息; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在获得所述上行数据的解码结果之后向所述 RRU发送所述上行数据的真 实反馈信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟反馈信息包括用 于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所述真实反馈信息包括用 于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
15、 一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 其特征在于, 包括: 接收由集中计算中心或本地计算中心发送的上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息 是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得上行数据的解码结果前 所述集中计算中心或所述本地计算中心向射频拉远单元 RRU发送的;所述第一 传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU发送所述上行数 据的反馈信息之间的传输处理时间;
在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据 调度信息。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 在接收由集中计算中心发 送的上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之前, 所述方法还包括: 接收由所述集中计算中心发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指 示所述用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理;
向所述用户终端发送所述第一指示信息。
17、 根据权利要求 15或 16所述的方法, 其特征在于,
所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当第一传输处理 时间大于预定的反馈时延时, 由所述集中计算中心提前 nl个子帧向所述 RRU 发送的或者由所述本地计算中心提前 n2个子帧向所述 RRU发送的;所述 nl个子 帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间;所述第二传输处理时间包括 从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧 数据的传输处理时间, 或者, 所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中心 开始发送所述第一指示信息到所述 RRU发送包含所述第一指示信息的下行子 帧数据的传输处理时间;所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述第三传输处 理时间;所述第三传输处理时间包括从所述本地计算中心开始发送一个下行子 帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 接收在获得所述上行数据的解码结果之后所述集中计算中心或所述本地 计算中心发送的所述上行数据的真实反馈信息;
向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟反馈信息包括用 于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所述真实反馈信息包括用 于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
20、 一种上行混合自动重传请求的反馈方法, 其特征在于, 包括: 接收由集中计算中心发送的指示对上行数据进行虚拟反馈的第二指示信 息和 /或上行数据调度信息; 所述第二指示信息是当第一传输处理时间大于预 定的反馈时延时, 所述集中计算中心向本地计算中心发送的; 所述第一传输处 馈信息之间的传输处理时间;
在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发送所述上行数据的虚拟 反馈信息和 /或所述上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定子帧向用户终端 发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或所述上行数据调度信息。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 在接收由集中计算中心发 送的指示对上行数据进行虚拟反馈的第二指示信息和 /或上行数据调度信息之 前, 所述方法还包括:
接收集中计算中心发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指示用户 终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理; 向所述 RRU发送所述第一指示信息,以使所述 RRU向所述用户终端发送所 述第一指示信息。
22、 根据权利要求 20或 21所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 确定第三传输处理时间;所述第三传输处理时间包括从所述本地计算中心 开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间; 所述在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发送所述虚拟反馈信 息和 /或所述上行数据调度信息包括:
提前 n2个子帧向所述 RRU发送所述虚拟反馈信息和 /或所述上行数据调度 信息; 所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述第三传输处理时间。
23、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在获得所述上行数据的解码结果之后向所述 RRU发送所述上行数据的真 实反馈信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述真实反馈信息。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟反馈信息包括用 于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所述真实反馈信息包括用 于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
25、一种上行混合自动重传请求的反馈方法,其特征在于,所述方法包括: 接收由射频拉远单元 RRU在预定子帧发送的上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息 是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得上行数据的解码结果前由 集中计算中心或者本地计算中心向所述 RRU发送的;所述第一传输处理时间包 间的传输处理时间;
根据所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息在预定时刻启 动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
26、根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 在接收由 RRU在预定子帧 发送的上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息之前, 所述方法还包 括:
接收所述 RRU发送的第一指示信息;所述第一指示信息用于指示用户终端 在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
27、 根据权利要求 25或 26所述的方法, 其特征在于,
所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息是当所述第一传输 处理时间大于预定的反馈时延时, 由所述集中计算中心提前 nl个子帧向所述 RRU发送的, 或者由所述本地计算中心提前 n2个子帧向所述 RRU发送的; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等于所述第二传输处理时间;所述第二传 输处理时间包括从所述集中计算中心或所述本地计算中心开始发送一个下行 子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧数据的传输处理时间; 或者,所述第二传 输处理时间包括从所述集中计算中心或所述本地计算中心开始发送所述上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息到所述 RRU发送包含所述上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数据的传输处理时间; 所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述第三传输处理时间;所述第三传 输处理时间包括从所述本地计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU 发送该下行子帧数据的传输处理时间。
28、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 接收由所述 RRU发送的上行数据的真实反馈信息;所述上行数据的真实反 馈信息是在获得上行数据的解码结果之后由所述集中计算中心或所述本地计 算中心向所述 RRU发送的;
根据所述上行数据的真实反馈信息进行重传或新数据传输。
29、 根据权利要求 28所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟反馈信息包括用 于指示所述虚拟反馈信息为虚拟的反馈信息的标识,所述真实反馈信息包括用 于指示所述真实反馈信息为真实的反馈信息的标识。
30、 一种集中计算中心, 包括第一输出装置和第一处理器, 其特征在于, 所述第一处理器用于确定第一传输处理时间;所述第一传输处理时间包括 从射频拉远单元 RRU收到上行数据至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息 之间的传输处理时间;
所述第一输出装置用于当所述第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 在获得所述上行数据的解码结果之前向所述 RRU发送上行数据的虚拟反馈信 息和 /或上行数据调度信息, 以使所述 RRU在预定子帧向用户终端发送所述上 行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息。
31、 根据权利要求 30所述的集中计算中心, 其特征在于,
所述第一输出装置还用于向所述 RRU发送第一指示信息, 以使所述 RRU 向所述用户终端发送所述第一指示信息;所述第一指示信息用于指示所述用户 终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
32、 根据权利要求 30或 31所述的集中计算中心, 其特征在于,
所述第一处理器还用于确定第二传输处理时间;所述第二传输处理时间包 括从所述集中计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子 帧数据的传输处理时间, 或者, 所述第二传输处理时间包括从所述集中计算中 心开始发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息至所述 RRU 发送包含所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息的下行子帧数 据的传输处理时间;
所述第一输出装置具体用于提前 nl个子帧向所述 RRU发送所述上行数据 的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述 nl个子帧的时间长度大于或等 于所述第二传输处理时间。
33、一种射频拉远单元, 包括第二输入装置和第二输出装置,其特征在于, 所述第二输入装置用于接收由集中计算中心或本地计算中心发送的上行 数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息 和 /或上行数据调度信息是当第一传输处理时间大于预定的反馈时延时, 在获 得上行数据的解码结果前由所述集中计算中心或所述本地计算中心向射频拉 远单元 RRU发送的;所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据 至所述 RRU发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
所述第二输出装置用于在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟 反馈信息和 /或上行数据调度信息。
34、 根据权利要求 33所述的射频拉远单元, 其特征在于,
所述第二输入装置还用于接收由所述集中计算中心发送的第一指示信息; 所述第一指示信息用于指示所述用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新 数据的物理层处理;
所述第二输出装置还用于向所述用户终端发送所述第一指示信息。
35、一种本地计算中心, 包括第三输入装置和第三输出装置,其特征在于, 所述第三输入装置用于接收由集中计算中心发送的指示对上行数据进行 虚拟反馈的第二指示信息和 /或上行数据调度信息; 所述第二指示信息是当第 一传输处理时间大于预定的反馈时延时,所述集中计算中心向本地计算中心发 送的; 所述第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU 发送所述上行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
所述第三输出装置用于在获得所述上行数据的解码结果前向所述 RRU发 送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或所述上行数据调度信息, 以使所述 RRU 在预定子帧向用户终端发送所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或所述上行数据 调度信息。
36、 根据权利要求 35所述的本地计算中心, 其特征在于,
所述第三输入装置还用于接收集中计算中心发送的第一指示信息;所述第 一指示信息用于指示用户终端在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理 层处理;
所述第三输出装置还用于向所述 RRU发送所述第一指示信息, 以使所述 RRU向所述用户终端发送所述第一指示信息。
37、 根据权利要求 35或 36所述的本地计算中心, 其特征在于, 所述本地计 算中心还包括第三处理器,
所述第三处理器用于确定第三传输处理时间;所述第三传输处理时间包括 从所述本地计算中心开始发送一个下行子帧数据到所述 RRU发送该下行子帧 数据的传输处理时间;
所述第三输出装置具体用于提前 n2个子帧向所述 RRU发送所述虚拟反馈 信息和 /或所述上行数据调度信息; 所述 n2个子帧的时间长度大于或等于所述 第三传输处理时间。
38、 一种用户终端, 包括: 第四输入装置和第四处理器, 其特征在于, 所述第四输入装置用于接收射频拉远单元 RRU在预定子帧发送的上行数 据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调度信息; 所述上行数据的虚拟反馈信息和 / 或上行数据调度信息是第一传输处理时间大于预定的反馈时延时,在获得上行 数据的解码结果前由集中计算中心或者本地计算中心向所述 RRU发送的;所述 第一传输处理时间包括从所述 RRU收到所述上行数据至所述 RRU发送所述上 行数据的反馈信息之间的传输处理时间;
所述第四处理器用于根据所述上行数据的虚拟反馈信息和 /或上行数据调 度信息在预定时刻启动对重传数据和 /或新数据的物理层处理。
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