WO2015180066A1 - 一种无线链路控制传输方法及设备 - Google Patents

一种无线链路控制传输方法及设备 Download PDF

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WO2015180066A1
WO2015180066A1 PCT/CN2014/078632 CN2014078632W WO2015180066A1 WO 2015180066 A1 WO2015180066 A1 WO 2015180066A1 CN 2014078632 W CN2014078632 W CN 2014078632W WO 2015180066 A1 WO2015180066 A1 WO 2015180066A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
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data segment
rlc
original data
rlc pdu
rlc entity
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/078632
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
鲁振伟
李龠
郭小龙
朱松
张力学
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
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Priority to PCT/CN2014/078632 priority patent/WO2015180066A1/zh
Publication of WO2015180066A1 publication Critical patent/WO2015180066A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a radio link control transmission method and device.
  • the protocol stack of the wireless interface includes a Radio Link Control (RLC) layer protocol, and the main function of the RLC layer protocol is to receive the upper layer data packet. Segmentation and reassembly, so that the split and reassembled data packets are adapted to the actual transmission of the radio interface, and for radio bearers (RBs) that require error-free transmission, the RLC layer protocol can also recover lost through the retransmission mechanism. Packets, where each RB can correspond to several RLC entities.
  • RLC Radio Link Control
  • the sequence number corresponding to each RLC PDU segment that needs to be retransmitted needs to be included in the status report ( In addition to Sequence Number, SN), it is also necessary to include the start and end positions of the data field of each RLC PDU segment that needs to be retransmitted in the data field of the original RLC PDU, and some fields are needed to indicate that retransmission is currently required.
  • the RLC PDU segment further includes a pair of data fields of the RLC PDU segment that need to be retransmitted, the start and end positions of the data field of the original RLC PDU.
  • the status report sent by the receiving side RLC entity to the sending side RLC entity needs to contain a large amount of information, so that the sending side RLC entity can correctly correct the need
  • the transmitted RLC PDU segment is retransmitted, which results in a large state reporting overhead for the feedback of the RLC entity on the receiving side.
  • the invention provides a wireless link control transmission method and device, which solves when receiving When the side RLC entity needs to retransmit the RLC PDU segment by the transmitting side RLC entity, the status reported to the transmitting side RLC entity reports a large overhead.
  • a first aspect of the present invention provides a transmitting side radio link control RLC entity, including:
  • a sending unit configured to send, to the receiving side RLC entity, a first RLC protocol data unit PDU, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, where the first data segment set includes multiple data segments
  • the first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN;
  • a receiving unit configured to receive a status report that is sent by the receiving side RLC entity and that carries the SN, where the status report is sent after the receiving side RLC entity determines that the original data segment cannot be obtained;
  • a data segment set generating unit configured to generate a second data segment set of the original data segment according to the SN obtained by the receiving unit
  • An RLC PDU obtaining unit configured to acquire a second RLC PDU according to the second data segment set generated by the data segment set generating unit;
  • the sending unit is further configured to send the second RLC PDU obtained by the RLC PDU obtaining unit to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity is configured according to the first RLC PDU and the first The second RLC PDU acquires the original data segment.
  • the status report received by the receiving unit further carries the number of retransmitted data segments
  • the sending side RLC entity further includes:
  • a determining unit configured to determine, according to the number of the retransmitted data segments received by the receiving unit, before the data segment set generating unit generates the second data segment set of the original data segment according to the SN The number of data segments in the generated second data segment set, where the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the data segment set generating unit is further configured to: at the sending unit to the receiving side
  • the RLC PDU obtaining unit is further configured to acquire the first RLC PDU according to the first data segment set generated by the data segment set generating unit.
  • the sending side RLC entity further includes:
  • a vector table obtaining unit configured to acquire a coefficient vector table before the data segment set generating unit generates the first data segment set of the original data segment;
  • the coefficient vector table includes M coefficient vectors, Each of the M coefficient vectors corresponds to an index number, and the M is a positive integer.
  • a storage unit configured to store the coefficient vector table obtained by the vector table obtaining unit
  • the data segment set generating unit is specifically configured to:
  • the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment includes an S-segment to-be-sent sub-bit string, and each of the S-segment to-be-sent sub-bit strings
  • the length of the transmission sub-bit string is L bits, and the S and the L are both positive integers
  • N is greater than or equal to the S, and is smaller than Or equal to a positive integer of the M;
  • the first data segment set includes N data segments.
  • the sending side RLC entity further includes:
  • a header information acquiring unit configured to acquire, by the RLC PDU acquiring unit, the first RLC PDU according to the first data segment set generated by the data segment set generating unit The first header information of the original data segment is obtained, where the first header information carries an index number field of the first RLC PDU;
  • the RLC PDU obtaining unit is specifically configured to:
  • the data segment set generating unit includes:
  • Obtaining a sub-module configured to acquire a to-be-sent bit string of the original data segment; the length of the to-be-sent bit string is S*L bit;
  • a dividing sub-module configured to divide the to-be-sent bit string obtained by the obtaining sub-module to obtain the to-be-transmitted sub-bit string set that includes the S-segment to-be-sent sub-bit string.
  • the acquiring sub-module is specifically used to:
  • bit string of length S*L bits from the RLC SDU set according to a buffering order of RLC SDUs in a set of RLC service data units SDUs stored in a memory, and using the bit string of length S*L bits as a bit string The bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the acquiring sub-module is specifically used to:
  • bit string of length X bits is the original data segment
  • inner layer header information includes each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment Length information, or the inner header information includes demarcation information between all RLC SDUs and/or RLC SDU segments;
  • bit string of length X bits and the inner layer header information into the original data
  • the data segment set generating unit further includes:
  • Adding a submodule configured to add a delimiter at each of two RLC SDU boundaries in the RLC SDU set pre-stored in the memory to obtain a new RLC before the obtaining submodule acquires the to-be-sent bit string of the original data segment SDU collection;
  • the obtaining sub-module is specifically configured to intercept, according to the cache order of the RLC SDUs in the new RLC SDU set obtained by the adding sub-module, a bit string of length S*L bits from the new RLC SDU set.
  • a bit string of length S*L bits is a bit string to be transmitted of the original data segment
  • a bit string of the bit string of length S*L bits other than the delimiter is the original bit string Data segment.
  • the data segment set generating unit is specifically configured to sequentially select N the coefficient vectors from the coefficient vector table stored by the storage unit;
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the header information acquiring unit includes only the smallest index number of the selected coefficient vector corresponding to the B data segments in the data domain of the first RLC PDU. Coefficient vector.
  • the data segment set generating unit is specifically configured to randomly select N the coefficient vectors from the coefficient vector table stored by the storage unit;
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the header information acquiring unit includes each coefficient vector in the selected coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the first RLC PDU Index number.
  • the header information acquiring unit is specifically configured to construct first header information of the original data segment;
  • the storage unit is further configured to store the first header information of the original data segment obtained by the header information acquiring unit into the memory;
  • the first header information of the original data segment includes the SN, each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment. Length information and an index number field of the first RLC PDU.
  • the header information acquiring unit is specifically configured to construct first header information of the original data segment that includes the SN and an index number field of the first RLC PDU.
  • the vector table obtaining unit is further configured to acquire the coefficient vector table from the storage unit before the data segment set generating unit generates the second data segment set of the original data segment according to the SN;
  • the data segment set generating unit is configured to: read, according to the SN received by the receiving unit, the to-be-sent sub-bit string set of the original data segment from the memory; according to the number of the data segments, And selecting a corresponding number of unused coefficient vectors from the coefficient vector table obtained by the vector table obtaining unit; according to the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment and the selected unused coefficient vector Generating the second set of data segments.
  • the header information acquiring unit is further configured to: before the second RLC PDU is acquired by the RLC PDU obtaining unit according to the second data segment set, acquiring second header information of the original data segment, where the second header information is An index number field of the second RLC PDU, where the RLC PDU obtaining unit is configured to: select, according to the size of the currently transmittable data, A data segments from the second data segment set to form the second RLC a data field of the PDU; the A is less than or equal to the data in the second data segment set a positive integer of the number of segments; combining the second header information of the original data segment obtained by the header information acquiring unit and the obtained data domain of the second RLC PDU to generate the second RLC PDU.
  • the data segment set generating unit is specifically configured to sequentially select a corresponding number of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set;
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the header information acquiring unit includes only the smallest index number among the unused coefficient vectors corresponding to the A data segments in the data field of the second RLC PDU.
  • the data segment set generating unit is specifically configured to randomly select a corresponding number of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set;
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the header information acquiring unit includes an index of each unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the data domain of the second RLC PDU. number.
  • the header information acquiring unit is configured to: read, according to the SN, the first header information of the original data segment from the memory, and include the first header information included in the original data segment SN, length information of each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment included in the first header information of the original data segment, And combining the index number field of the second RLC PDU to generate second header information of the original data segment.
  • the header information acquiring unit is specifically configured to construct second header information of the original data segment that includes the SN and an index number field of the second RLC PDU.
  • the vector table obtaining unit is specifically configured to:
  • the coefficient vector table is calculated by the receiving side RLC entity according to the received S and the L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix; Or,
  • the coefficient vector table is calculated according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix.
  • a second aspect of the present invention provides a receiving side radio link control RLC entity, including:
  • a receiving unit configured to receive a first RLC protocol data unit PDU sent by the sending side RLC entity, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, where the first data segment set includes multiple data a segment, the first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN;
  • a sending unit configured to send a status report carrying the SN to the sending side RLC entity when determining that the original data segment cannot be obtained; wherein the SN is used by the sending side RLC entity to generate a second data segment Collecting, acquiring, according to the second data segment set, a second RLC PDU, where the second data segment set is generated according to the original data segment;
  • the receiving unit is further configured to receive the second RLC PDU sent by the sending side RLC entity;
  • a data segment obtaining unit configured to acquire the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU received by the receiving unit.
  • the receiving side RLC entity further includes:
  • the status report sent by the sending unit further carries the number of the retransmitted data segments acquired by the number obtaining unit, and the number of the retransmitted data segments is used by the sending side.
  • the RLC entity determines the number of data segments in the generated second data segment set, where the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the receiving side RLC entity further includes:
  • a vector table obtaining unit configured to obtain a coefficient vector table, where the coefficient vector table includes M coefficient vectors, each of the M coefficient vectors corresponding to an index number; the M is a positive integer;
  • a determining unit configured to acquire, according to the index number field of the first RLC PDU and the coefficient vector table obtained by the vector table obtaining unit, a coefficient vector corresponding to each data segment in the first data segment set, Composing a set of coefficient vectors; calculating, according to the set of coefficient vectors, whether the rank of the matrix of the set of coefficient vectors is equal to S, where the S is a segment of the RLC entity to be sent by the RLC entity The number of segments, the S is a positive integer; when the calculated rank of the matrix of the coefficient vector set is not equal to S, it is determined that the original data segment cannot be obtained; or when the calculated matrix of the coefficient vector is composed When the rank is equal to S, it is determined that the original data segment can be obtained.
  • the vector table obtaining unit is specifically configured to:
  • the coefficient vector table is calculated by the sending side RLC entity according to the S and L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix;
  • the L is used by the sending side RLC entity to obtain the coefficient vector table according to the received V and the Cauch matrix according to the received S and the L.
  • a third aspect of the present invention provides a radio link control transmission method, including: Transmitting, to the receiving side radio link control RLC entity, a first RLC protocol data unit PDU, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, where the first data segment set includes multiple data segments, The first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN;
  • the received status report when the received status report further carries the number of retransmitted data segments, the generating the original data segment according to the SN Before the second data segment collection, it also includes:
  • the method before the sending, by the receiving RLC entity, the first RLC protocol data unit PDU, the method further includes:
  • the method before the generating the first data segment set of the original data segment, the method further includes:
  • the generating the first data segment set of the original data segment includes: acquiring a to-be-sent sub-bit string set of the original data segment, where the to-be-sent sub-bit string set of the original data segment includes an S segment to be sent Transmitting a sub-bit string, the length of each sub-bit string to be transmitted in the S-segment sub-bit string is L bits, and the S and the L are both positive integers;
  • N is greater than or equal to the S, and is less than or equal to the M Positive integer
  • the first data segment set includes N data segments.
  • the method before the acquiring the first RLC PDU according to the first data segment set, the method further includes:
  • the acquiring the first RLC PDU according to the first data segment set includes: selecting, according to a size of the currently transmittable data, B data segments from the first data segment set to form the first RLC PDU a data field; the B is a positive integer less than or equal to the N;
  • the acquiring the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment includes:
  • the acquiring the to-be-sent bit string of the original data segment includes: intercepting a length from the RLC SDU set according to a cache order of RLC SDUs in a set of RLC service data units SDU stored in a memory A bit string of S*L bits, the bit string of length S*L bits is used as a bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the acquiring the to-be-sent bit string of the original data segment includes: following the pre-stored RLC SDU set in the memory a buffer sequence of the RLC SDU, the bit string of length X bits is truncated from the RLC SDU set; the bit string of length X bits is the original data segment;
  • inner layer header information includes each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment Length information, or the inner header information includes demarcation information between all RLC SDUs and/or RLC SDU segments;
  • bit string of length X bits and the inner header information are grouped into a bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the method before the acquiring the to-be-sent bit string of the original data segment, the method further includes:
  • the acquiring the to-be-sent bit string of the original data segment includes:
  • bit string of length S*L bits is intercepted from the new RLC SDU set, and the bit string of length S*L bits is the original A bit string to be transmitted of a data segment, and a bit string other than the delimiter in the bit string of length S*L bits is the original data segment.
  • the selecting the N coefficient vectors from the coefficient vector table includes: ordering from the coefficient vector table Selecting N of the coefficient vectors;
  • the index number of the first RLC PDU carried in the obtained first header information includes:
  • the selecting the N coefficient vectors from the coefficient vector table includes: randomly selecting from the coefficient vector table Selecting N of the coefficient vectors;
  • the acquiring the first header information of the original data segment includes: constructing the first data segment a message
  • the first header information of the original data segment includes the SN, each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment. Length information and an index number field of the first RLC PDU.
  • the acquiring the first header information of the original data segment includes:
  • the method before the generating, by the SN, the second data segment set of the original data segment, the method further includes:
  • Generating the second set of data segments of the original data segment according to the SN including: Reading, according to the SN, a set of to-be-transmitted sub-bit strings of the original data segment from the memory;
  • the method before the acquiring the second RLC PDU according to the second data segment set, the method further includes:
  • the acquiring the second RLC PDU according to the second data segment set includes: selecting, according to the size of the currently transmittable data, A data segments from the second data segment set to form a data domain of the second RLC PDU And the A is a positive integer that is less than or equal to the number of data segments in the second data segment set;
  • the number of data segments in the second data segment set is from the coefficient vector table Selecting a corresponding number of unused coefficient vectors, including: sequentially selecting a corresponding number of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set;
  • the number of data segments in the second data segment set is from the coefficient vector table Select the corresponding number of unused coefficient vectors, including: And randomly selecting a corresponding number of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set;
  • the acquiring the second header information of the original data segment includes: according to the SN, Reading the first header information of the original data segment in the memory;
  • the length information of each RLC SDU and/or RLC SDU segment, and the index number field combination of the second RLC PDU generates second header information of the original data segment.
  • the acquiring the second header information of the original data segment includes: constructing the SN and the The second header information of the original data segment of the index number field of the second RLC PDU.
  • the obtaining a coefficient vector table includes:
  • the coefficient vector table is calculated by the receiving side RLC entity according to the received S and the L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix; Or,
  • the coefficient vector table is calculated according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix.
  • a fourth aspect of the present invention provides a radio link control transmission method, including: Receiving, by the transmitting side radio link control RLC entity, a first RLC protocol data unit PDU, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, the first data segment set includes multiple data segments The first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN;
  • the status report carrying the SN is sent to the sending side RLC entity; wherein the SN is used by the sending side RLC entity to generate a second data segment set, according to the The second data segment set acquires a second RLC PDU, where the second data segment set is generated according to the original data segment;
  • the method before the sending, by the sending, the RLC entity, the status report that carries the SN, the method further includes: acquiring the number of retransmitted data segments;
  • the sent status report further carries the number of the retransmitted data segments, where the number of the retransmitted data segments is used by the sending side RLC entity to determine the data segments in the generated second data segment set. And the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the method further includes:
  • the coefficient vector table includes M coefficient vectors, each of the M coefficient vectors corresponding to an index number, the M being a positive integer; according to the index of the first RLC PDU a number field and the coefficient vector table, obtaining a coefficient vector corresponding to each data segment in the first data segment set, and forming a coefficient vector set;
  • the acquiring a coefficient vector table includes:
  • the coefficient vector table is calculated by the sending side RLC entity according to the S and L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix;
  • the L is used by the sending side RLC entity to obtain the coefficient vector table according to the received V and the Cauch matrix according to the received S and the L.
  • a fifth aspect of the present invention provides a transmitting side radio link control RLC entity, including:
  • a transmitter configured to send, to the receiving side RLC entity, a first RLC protocol data unit PDU, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, where the first data segment set includes multiple data segments
  • the first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN;
  • a receiver configured to receive a status report that is sent by the receiving side RLC entity and that carries the SN, where the status report is sent after the receiving side RLC entity determines that the original data segment cannot be obtained;
  • a processor configured to generate a second data segment set of the original data segment according to the SN obtained by the receiver, and obtain a second RLC PDU according to the generated second data segment set;
  • the transmitter is further configured to send the second RLC PDU obtained by the processor to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity is configured according to the first RLC PDU and the second RLC
  • the PDU acquires the original data segment.
  • the The status report received by the receiver also carries the number of retransmitted data segments
  • the processor is further configured to determine, according to the number of the retransmitted data segments received by the receiver, the generated second, before generating the second data segment set of the original data segment according to the SN The number of data segments in the data segment set, where the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the processor is further configured to: before the sending, by the sender, the first RLC PDU to the receiving side RLC entity, generating the first data segment set of the original data segment, and according to the generated first The data segment set acquires the first RLC PDU.
  • the processor is further configured to: obtain a coefficient vector table before generating the first data segment set of the original data segment; the coefficient vector table includes M coefficient vectors, where the M coefficient vectors Each coefficient vector corresponds to an index number, and the M is a positive integer.
  • the sending side RLC entity further includes:
  • a memory configured to store the obtained coefficient vector table
  • the processor is specifically configured to:
  • the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment includes an S-segment to-be-sent sub-bit string, and each of the S-segment to-be-sent sub-bit strings
  • the length of the transmission sub-bit string is L bits, and the S and the L are both positive integers
  • N is greater than or equal to the S, and is less than or a positive integer equal to the M;
  • the first data segment set includes N data segments.
  • the processor is further configured to: before acquiring the first RLC PDU according to the generated first data segment set, acquiring first header information of the original data segment, where the first header information carries the first RLC Index number field of the PDU;
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • bit string of length S*L bits from the RLC SDU set according to a buffering order of RLC SDUs in a set of RLC service data units SDUs stored in a memory, and using the bit string of length S*L bits as a bit string The bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the processor is specifically configured to:
  • bit string of length X bits is the original data segment
  • the inner layer header information includes each of the last RLC SDU or RLC SDU segments Length information of the RLC SDU and/or the RLC SDU segment, or the inner layer header information includes demarcation information between all RLC SDUs and/or RLC SDU segments;
  • bit string of length X bits and the inner header information are grouped into a bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the processor is further configured to add a delimiter at each of the two RLC SDU boundaries in the RLC SDU set pre-stored in the memory to obtain a new RLC SDU set before acquiring the to-be-sent bit string of the original data segment;
  • the processor is specifically configured to: according to the obtained cache sequence of the RLC SDUs in the new RLC SDU set, intercept a bit string of length S*L bits from the new RLC SDU set, where the length is S
  • the bit string of the *L bit is the bit string to be transmitted of the original data segment
  • the bit string of the bit string of length S*L bits other than the delimiter is the original data segment.
  • the processor is specifically configured to sequentially select N of the coefficient vectors from the coefficient vector table stored in the memory;
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the processor includes only the coefficient vector with the smallest index number in the selected coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the first RLC PDU. .
  • the processor is specifically configured to randomly select N the coefficient vectors from the coefficient vector table stored in the memory;
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the processor includes an index of each coefficient vector in the selected coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the first RLC PDU number.
  • the processor is specifically configured to construct first header information of the original data segment;
  • the memory is further configured to store first header information of the original data segment obtained by the processor;
  • the first header information of the original data segment includes the SN, each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment. Length information and an index number field of the first RLC PDU.
  • the processor is specifically configured to construct first header information of the original data segment that includes the SN and an index number field of the first RLC PDU.
  • the processor is further configured to acquire the coefficient vector table from the memory before generating the second data segment set of the original data segment according to the SN;
  • the processor is configured to: read, according to the SN received by the receiver, a set of to-be-transmitted sub-bit strings of the original data segment from the memory; according to the number of the data segments, from the Obtaining a corresponding number of unused coefficient vectors in the obtained coefficient vector table; generating the second data according to the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment and the selected unused coefficient vector Segment collection.
  • the processor is further configured to: before acquiring the second RLC PDU according to the second data segment set, acquiring second header information of the original data segment, where the second header information includes the second RLC PDU Index number field;
  • the processor is specifically configured to: select, according to a size of the currently transmittable data, A data segments from the second data segment set to form a data domain of the second RLC PDU; where the A is less than or equal to the Positive integer of the number of data segments in the second data segment set And combining the obtained second header information of the original data segment and the obtained data domain of the second RLC PDU to generate the second RLC PDU.
  • the processor is specifically configured to sequentially select a corresponding quantity of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set;
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the processor includes only the smallest index number of the unused coefficient vectors corresponding to the A data segments in the data domain of the second RLC PDU.
  • the processor is specifically configured to randomly select a corresponding number of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the selected number of data segments in the second data segment set;
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the processor includes an index number of each unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the data field of the second RLC PDU.
  • the processor is specifically configured to: read, according to the SN, the first header information of the original data segment from the memory, and include the SN included in the first header information of the original data segment, Length information of each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment included in the first header information of the original data segment, and The index number field combination of the second RLC PDU generates second header information of the original data segment.
  • the processor is specifically configured to construct the SN and the second RLC The second header information of the original data segment of the index number field of the PDU.
  • the processor is specifically configured to:
  • the coefficient vector table is calculated by the receiving side RLC entity according to the received S and the L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix; Or,
  • the coefficient vector table is calculated according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix.
  • a sixth aspect of the present invention provides a receiving side radio link control RLC entity, including:
  • a receiver configured to receive a first RLC protocol data unit PDU sent by a sending side RLC entity, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to an original data segment, where the first data segment set includes multiple data a segment, the first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN;
  • a transmitter configured to send a status report carrying the SN to the sending side RLC entity when determining that the original data segment is not available; wherein the SN is used by the sending side RLC entity to generate a second data segment Collecting, acquiring, according to the second data segment set, a second RLC PDU, where the second data segment set is generated according to the original data segment;
  • the receiver is further configured to receive the second RLC PDU sent by the sending side RLC entity;
  • a processor configured to acquire the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU received by the receiver.
  • the processor is further configured to acquire a number of retransmitted data segments
  • the status report sent by the sender further carries the number of the retransmitted data segments acquired by the processor, where the number of retransmitted data segments is used by the sending side RLC entity.
  • the processor is further configured to obtain a coefficient vector table, where the coefficient vector table includes M coefficient vectors, each of the M coefficient vectors corresponding to an index number; the M is a positive integer Obtaining, according to the index number field of the first RLC PDU and the obtained coefficient vector table, a coefficient vector corresponding to each data segment in the first data segment set, and forming a coefficient vector set; Calculating a coefficient vector, calculating whether the rank of the matrix of the coefficient vector set is equal to S, where S is a number of segments of the to-be-sent bit string corresponding to the original data segment, and the S is a positive integer; when the calculated rank of the matrix of the set of coefficient vectors is not equal to S, then it is determined that the original data segment cannot be obtained; or when the calculated rank of the matrix composed of the set of coefficient vectors is equal to S, then It is determined that the original data segment can be obtained.
  • the processor is specifically configured to:
  • the coefficient vector table is calculated by the sending side RLC entity according to the S and L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix;
  • the L is used by the sending side RLC entity to obtain the coefficient vector table according to the received V and the Cauch matrix according to the received S and the L.
  • the transmitting side RLC entity sends a first RLC PDU including a first data segment set generated according to the original data segment to the receiving side RLC entity, and receives the receiving side RLC entity.
  • the sent status report carrying the original data segment SN After the sent status report carrying the original data segment SN, generating a second data segment set of the original data segment according to the SN, and acquiring a second RLC PDU according to the second data segment set, and sending And the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity acquires the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU, so that when the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment cannot be acquired, by sending the RLC entity to the transmitting side Sending a status report containing only the original data segment SN reduces the overhead of reporting status reports to the transmitting side RLC entity.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a format of an RLC PDU provided by the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a format of an RLC PDU segment provided by the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a format of a status report provided by the prior art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a composition of a transmitting side RLC entity according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the composition of another transmitting side RLC entity according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the composition of a receiving side RLC entity according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of another composition of a receiving side RLC entity according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flow chart of a radio link control transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of another method for controlling transmission of a radio link according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart of still another method for transmitting a radio link control according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a format of an inner layer header according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a format of a first RLC PDU according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of another format of a first RLC PDU according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of another format of a first RLC PDU according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of a format of a status report according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a schematic diagram of a composition of a transmitting side RLC entity according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of a composition of a receiving side RLC entity according to another embodiment of the present invention.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • Code Division Multiple Access Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • FDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA orthogonal Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • User equipment which may be a wireless terminal or a wired terminal, and the wireless terminal may A device that provides voice and/or data connectivity to a user, a handheld device with wireless connectivity, or other processing device that is connected to a wireless modem.
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a radio access network (e.g., Radio Access Network, RAN), which can be a mobile terminal, such as a mobile telephone (or "cellular" telephone) and having a mobile terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the computers for example, can be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • a wireless terminal may also be called a system, a Subscriber Unit, a Subscriber Station, a Mobile Station, a Mobile, a Remote Station, and an Access Point. Remote Terminal, Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Equipment.
  • a base station can refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to an Internet Protocol (IP) packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an IP network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a Base Transceiver Station (BTS) in GSM or CDMA, or may be a Radio Network Controller (RNC) base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE. (evolutional Node B, NodeB or eNB or e-NodeB), this application is not limited.
  • each RLC entity can be configured with different RLC modes according to different service types.
  • the specific RLC modes include: Transparent mode
  • the transmission timing of the layer notification and the size of the data packet that can be sent are serially concatenated into the data domain of the RLC PDU from the pre-cached RLC Service Data Unit (SDU), and The protocol requires the header information corresponding to the data field to be constructed.
  • the data field and the header information form a complete RLC PDU, and then the RLC PDU is sent to the receiving side RLC entity, and the header information of the RLC PDU includes an SN. And each time a new RLC PDU is sent, the SN is incremented by one.
  • the RLC entity After receiving the RLC PDUs on the receiving side, the RLC entity needs to send a status report to the sending side RLC entity according to the feedback mechanism, where the status report includes the SN of the RLC PDU that needs to be retransmitted by the RLC entity.
  • the sending side RLC entity After receiving the status report, the sending side RLC entity needs to retransmit the RLC PDU that needs to be retransmitted according to the current transmission timing and the size of the data packet that can be sent. If the current data packet size that can be sent is smaller than the need to retransmit.
  • the transmitting side RLC entity needs to re-segment the data domain of the RLC PDU that needs to be retransmitted, and constructs corresponding header information for each segmented data domain, and finally constitutes multiple RLC PDUs.
  • the segmentation is then sent to all receiving RLC PDU segments to the receiving side RLC entity.
  • the receiving side RLC entity needs to send a status report to the sending side RLC entity according to the feedback mechanism after receiving some RLC PDU segments, and the status report includes the SN corresponding to the RLC PDU segment that needs to be retransmitted.
  • a data field of a pair of RLC PDU segments that need to be retransmitted is also included in a starting position and an ending position in a data field of the original RLC PDU, so that the transmitting side RLC entity can report the RLC PDUs that need to be retransmitted according to the received status report.
  • the segment is retransmitted.
  • the number of deliverables notified by the sending side RLC entity according to the sending side MAC entity The format of the RLC PDU sent to the receiving side RLC entity is as shown in FIG. 1 , and the receiving side RLC entity needs to send according to the feedback mechanism after receiving some RLC PDUs sent by the sending side RLC entity.
  • the side RLC entity sends a status report, where the status report includes the SN of the RLC PDU that needs to be retransmitted by the sending side RLC entity.
  • the PDUs of the RLC layer can be classified into two types, one is a data PDU, and the other is a control PDU.
  • the RLC PDU and the RLC PDU segment generally belong to the data PDU, and the status report belongs to the control.
  • the PDU that is, the data packet sent by the transmitting side RLC entity to the receiving side RLC entity is a data PDU, and the data packet fed back by the receiving side RLC entity to the transmitting side RLC entity is a control PDU.
  • the format structure of the RLC PDU shown in Figure 1 can include:
  • Data/Control (D/C) field Used to indicate whether the data packet is a data PDU or a control PDU;
  • RF Re-segmentation Flag
  • P Polling Bit
  • Framing Info (FI) field indicates whether the first and last RLC SDU or RLC SDU segments in the data field of the RLC PDU correspond to the beginning and end of an RLC SDU, respectively;
  • Extension Bit (E) field Used to indicate whether there is an E field and an LI field later;
  • SN field a sequence number used to indicate the RLC PDU
  • LI field The number of bytes used to indicate the RLC SDU or RLC SDU segment in the data field of the RLC PDU;
  • k is greater than or equal to 3 as an example. Of course, k may also be 1 or 2. Since the size of the transmittable data notified by the MAC entity may change, after receiving the status report sent by the RLC entity on the receiving side, the transmitting side RLC entity needs to perform the RLC PDU that needs to be retransmitted according to the current size of the data that can be sent.
  • the transmitting side RLC entity needs to re-divide the data domain of the RLC PDU that needs to be retransmitted according to the re-segmentation mechanism.
  • the segment and the corresponding header information are constructed for each segmented data domain, and finally form a plurality of RLC PDU segments.
  • the format of the RLC PDU segment in the prior art is as shown in FIG. 2 .
  • the LSF domain and the SO domain are more than the format of the RLC PDU as shown in FIG. 1, where:
  • Last Segment Flag used to indicate whether the RLC PDU segment is the last segment of the original full RLC PDU;
  • Segment Offset (SO) is used to indicate the offset of the data field of the RLC PDU segment in the data field of the original full RLC PDU;
  • the transmitting side RLC entity sends all the RLC PDU segments that are formed to the receiving side RLC entity, and after receiving some RLC PDU segments, the receiving RLC entity determines that some RLC PDU segments are not successfully received. It is necessary to continue to send a status report to the transmitting side RLC entity according to the feedback mechanism.
  • the format of the status report in the prior art is shown in FIG. 3 .
  • the method includes:
  • D/C field used to indicate whether the data packet is a data PDU or a control PDU
  • Control PDU Type (CPT) field Used to indicate the type of control PDU (only one of the prior art: 000 indicates that the type of the control PDU is a status PDU);
  • Confirmation sequence number (Acknowledgement_SN, ACK SN) field: used to indicate The sequence number of the largest RLC PDU in the sequence number of the RLC PDU that does not need to be retransmitted at present;
  • Negative Acknowledgement (SN, NACK_SN) field The sequence number used to indicate the RLC PDU or RLC PDU segment that needs to be retransmitted;
  • SO start (SOstart) field indicates the starting position of the data field of the RLC PDU segment that needs to be retransmitted in the data field of the original full RLC PDU;
  • SO End (SOend) field indicates the end position of the data field of the RLC PDU segment that needs to be retransmitted in the data field of the original full RLC PDU;
  • E 1 field used to indicate whether there is a NACK-SN later
  • E2 field Used to indicate whether there is a pair of SOstart and SOend behind.
  • the status report at this time needs to include the data field of the RLC PDU segment that needs to be retransmitted in the data field of the original RLC PDU.
  • the starting position and the ending position so that the transmitting side RLC entity can retransmit the RLC PDU segment that needs to be retransmitted according to the received status report, that is, when the receiving side RLC entity needs the transmitting side RLC entity to retransmit the RLC
  • the status report sent by the receiving side RLC entity to the transmitting side RLC entity needs to contain a large amount of information, so that the sending side RLC entity can correctly retransmit the RLC PDU segment that needs to be retransmitted, which may result in
  • the status report feedback of the RLC entity on the receiving side is expensive.
  • the present invention provides a radio link control transmission method, which cancels the re-segmentation mechanism of the RLC entity on the transmitting side, so that the receiving side RLC entity needs to retransmit in a certain original data segment. It is only necessary to send a status report to the transmitting side RLC entity that only contains the SN of the original data segment that needs to be retransmitted.
  • the specific implementation process can be seen in the embodiments provided by the present invention.
  • the transmitting side RLC entity may include: a sending unit 101, a receiving unit 102, a data segment set generating unit 103, and an RLC PDU acquiring unit 104.
  • the sending unit 101 is configured to send the first RLC protocol data to the receiving side RLC entity.
  • a unit PDU the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to an original data segment, the first data segment set includes a plurality of data segments, and the first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN .
  • the receiving unit 102 is configured to receive a status report that is sent by the receiving side RLC entity and that carries the SN, where the status report is sent after the receiving side RLC entity determines that the original data segment cannot be obtained.
  • the data segment set generating unit 103 is configured to generate a second data segment set of the original data segment according to the SN obtained by the receiving unit 102.
  • the RLC PDU obtaining unit 104 is configured to acquire the second RLC PDU according to the second data segment set generated by the data segment set generating unit 103.
  • the sending unit 101 may be further configured to send the second RLC PDU obtained by the RLC PDU obtaining unit 104 to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity is configured according to the first RLC PDU. And acquiring the original data segment with the second RLC PDU.
  • the status report received by the receiving unit 102 may further carry the number of retransmitted data segments.
  • the sending side RLC entity may further include: a determining unit 105.
  • a determining unit 105 configured to: according to the number of the retransmitted data segments received by the receiving unit 102, before the data segment set generating unit 103 generates the second data segment set of the original data segment according to the SN Determining the number of data segments in the generated second data segment set, where the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the data segment set generating unit 103 may be further configured to generate the first data segment set of the original data segment before the sending unit 101 sends the first RLC PDU to the receiving side RLC entity. .
  • the RLC PDU obtaining unit 104 may be further configured to acquire the first RLC PDU according to the first data segment set generated by the data segment set generating unit 103.
  • the sending side RLC entity may further include: a vector table obtaining unit 106 and a storage unit 107.
  • a vector table obtaining unit 106 configured to acquire a coefficient vector table before the data segment set generating unit 103 generates the first data segment set of the original data segment;
  • the coefficient vector table includes M coefficient vectors, Each of the M coefficient vectors corresponds to an index number, and the M is a positive integer.
  • the storage unit 107 is configured to store the coefficient vector table obtained by the vector table obtaining unit 106.
  • the data segment set generating unit 103 may specifically be used to:
  • the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment includes an S segment to be transmitted sub-bit string (where the bit string is a bit string), and the S segment is to be sent
  • the length of each sub-bit string to be transmitted in the transmission sub-bit string is L bits, and both S and L are positive integers.
  • the set of sub-bit strings to be transmitted of the original data segment is stored in a memory.
  • N coefficient vectors are selected from the coefficient vector table stored by the storage unit 107; the N is a positive integer greater than or equal to the S and less than or equal to the M.
  • the first data segment set includes N data segments.
  • the sending side RLC entity may further include: a header information acquiring unit 108.
  • the header information obtaining unit 108 is configured to acquire the first part of the original data segment before the RLC PDU obtaining unit 104 acquires the first RLC PDU according to the first data segment set generated by the data segment set generating unit 103. Header information, the first header information carries an index number field of the first RLC PDU.
  • the RLC PDU obtaining unit 104 may be specifically configured to:
  • B selecting, according to the size of the currently transmittable data, B data segments from the generated first data segment set to form a data domain of the first RLC PDU; and B is a positive integer less than or equal to the N.
  • the first header information of the original data segment obtained by the header information acquiring unit 108 and the data domain of the first RLC PDU are combined to generate the first RLC PDU.
  • the data segment set generating unit 103 may include: an obtaining submodule 103 1 and a dividing submodule 1032.
  • the obtaining sub-module 103 1 is configured to acquire a to-be-sent bit string of the original data segment; the length of the to-be-sent bit string is S*L bit.
  • the dividing sub-module 1032 is configured to divide the to-be-transmitted bit string obtained by the obtaining sub-module 103 1 to obtain the to-be-transmitted sub-bit string set including the S-segment to-be-sent sub-bit string.
  • the obtaining sub-module 103 1 may be specifically configured to: intercept the length from the RLC SDU set to S *L according to a cache order of the RLC SDUs in the SDU set of the RLC service data unit pre-stored in the memory.
  • a bit string of bits, the bit string of length S*L bits is used as a bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the obtaining submodule 103 1 can be specifically used to:
  • bit string of length X bits is truncated from the RLC SDU set according to the cache order of the RLC SDUs in the pre-stored RLC SDU set in the memory; the bit string of length X bits is the original data segment.
  • the length information, or the inner header information includes demarcation information between all RLC SDUs and/or RLC SDU segments.
  • bit string of length X bits and the inner header information are grouped into a bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the data segment set generating unit 103 may further include: an adding submodule 1033.
  • Adding a sub-module 1033 configured to add a delimiter at every two RLC SDU boundaries in the RLC SDU set pre-stored in the memory before the obtaining sub-module 1031 acquires the to-be-sent bit string of the original data segment New RLC SDU collection.
  • the obtaining sub-module 103 1 may be specifically configured to intercept, according to the cache order of the RLC SDUs in the new RLC SDU set obtained by the adding sub-module 1033, a length of S *L from the new RLC SDU set.
  • Bit string of bits, the length is S * L bits
  • the bit string is a bit string to be transmitted of the original data segment, and a bit string other than the delimiter in the bit string of length S*L bits is the original data segment.
  • the data segment set generating unit 103 may be specifically configured to sequentially select N number of the coefficient vectors from the coefficient vector table stored by the storage unit 107.
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the header information acquiring unit 108 includes only the smallest index number of the selected coefficient vector corresponding to the B data segments in the data domain of the first RLC PDU. Coefficient vector.
  • the data segment set generating unit 103 is specifically configured to randomly select N the coefficient vectors from the coefficient vector table stored by the storage unit 107;
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the header information acquiring unit 108 includes each coefficient in the selected coefficient vector corresponding to the B data segments in the data domain of the first RLC PDU. The index number of the vector.
  • header information acquiring unit 108 may be specifically configured to construct the first header information of the original data segment.
  • the storage unit 107 may be further configured to store the first header information of the original data segment obtained by the header information acquiring unit 108 into the memory.
  • the first header information of the original data segment includes the SN, each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment. Length information and an index number field of the first RLC PDU.
  • header information acquiring unit 108 may be configured to construct first header information of the original data segment that includes the SN and an index number field of the first RLC PDU.
  • the vector table obtaining unit 106 may be further configured to: before the data segment set generating unit 103 generates the second data segment set of the original data segment according to the SN, from the storage unit 107. Obtain the coefficient vector table.
  • the data segment set generating unit 103 may be specifically configured to use the receiving receipt
  • the SN received by the element 102, the set of to-be-transmitted sub-bit strings of the original data segment is read from the memory; the coefficient vector obtained from the vector table obtaining unit 106 according to the number of the data segments A corresponding number of unused coefficient vectors are selected in the table; the second data segment set is generated according to the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment and the selected unused coefficient vector.
  • the header information acquiring unit 108 may be further configured to acquire, after the RLC PDU obtaining unit 104 acquires the second RLC PDU according to the second data segment set, the second header of the original data segment.
  • the second header information includes an index number field of the second RLC PDU.
  • the RLC PDU obtaining unit 104 may be configured to: select, according to the size of the currently transmittable data, A data segments from the second data segment set to form a data domain of the second RLC PDU; Or a positive integer equal to the number of data segments in the second data segment set; the second header information of the original data segment obtained by the header information acquiring unit 108 and the obtained second RLC PDU The data field combination generates the second RLC PDU.
  • the data segment set generating unit 103 may be configured to sequentially select a corresponding quantity of the unused ones from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set. Coefficient vector.
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the header information acquiring unit 108 includes only the smallest index number among the unused coefficient vectors corresponding to the A data segments in the data domain of the second RLC PDU.
  • the data segment set generating unit 103 may be configured to randomly select a corresponding quantity of the unused ones from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set. Coefficient vector.
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the header information acquiring unit 108 includes each unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the data domain of the second RLC PDU. The index number.
  • the header information acquiring unit 108 may be configured to: read, according to the SN, the first header information of the original data segment from the memory, and The SN included in the first header information of the original data segment, the first data included in the first header information of the original data segment, except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment.
  • the length information of each RLC SDU and/or RLC SDU segment, and the index number field combination of the second RLC PDU generate second header information of the original data segment.
  • header information acquiring unit 108 may be specifically configured to construct second header information of the original data segment that includes the SN and an index number field of the second RLC PDU.
  • the vector table obtaining unit 106 may be specifically configured to: read the pre-stored coefficient vector table; or
  • the coefficient vector table is calculated by the receiving side RLC entity according to the received S and the L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix; Or,
  • the coefficient vector table is calculated according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix.
  • the transmitting side RLC entity provided by the embodiment of the present invention sends a first RLC PDU including a first data segment set generated according to the original data segment to the receiving side RLC entity, and carries the original data segment SN sent by the receiving RLC entity.
  • the second data segment set of the original data segment is generated according to the SN, and the second RLC PDU is obtained according to the second data segment set, and sent to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity is according to the first RLC.
  • the PDU and the second RLC PDU acquire the original data segment, so that when the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment cannot be acquired, by transmitting a status report containing only the original data segment SN to the transmitting side RLC entity, the direction is reduced.
  • the receiving side RLC entity may include: a receiving unit 201, a sending unit 202, and a data segment.
  • the acquisition unit 203 may include: a receiving unit 201, a sending unit 202, and a data segment.
  • the receiving unit 201 is configured to receive a first RLC protocol data unit PDU sent by the sending side RLC entity, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, where the first data segment set includes multiple a data segment, the first RLC PDU including the original data segment sequence number SN.
  • the sending unit 202 is configured to: when it is determined that the original data segment is not available, send a status report that carries the SN to the sending side RLC entity; where the SN is used by the sending side RLC entity to generate second data a segment set, where the second RLC PDU is obtained according to the second data segment set, where the second data segment set is generated according to the original data segment.
  • the receiving unit 201 may be further configured to receive the second RLC PDU sent by the sending side RLC entity.
  • the data segment obtaining unit 203 is configured to acquire the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU received by the receiving unit 201.
  • the receiving side RLC entity may further include: a number obtaining unit 204.
  • the number obtaining unit 204 is configured to obtain the number of retransmitted data segments.
  • the status report sent by the sending unit 202 further carries the number of the retransmitted data segments acquired by the number obtaining unit 204, and the number of the retransmitted data segments is used by the sending side RLC entity to determine the generated The number of data segments in the second data segment set, where the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the receiving side RLC entity may further include: a vector table obtaining unit 205, and a determining unit 206.
  • the vector table obtaining unit 205 is configured to obtain a coefficient vector table, where the coefficient vector table includes M coefficient vectors, each of the M coefficient vectors corresponding to an index number; the M is a positive integer .
  • a determining unit 206 configured to acquire the first data segment according to the index number field of the first RLC PDU and the coefficient vector table obtained by the vector table obtaining unit 205 a coefficient vector corresponding to each data segment in the set, forming a set of coefficient vectors; calculating, according to the set of coefficient vectors, whether a rank of a matrix composed of the set of coefficient vectors is equal to S, where S is a RLC entity of the transmitting side And determining, by the original data segment, a number of segments to be sent by the bit string to be sent, where S is a positive integer; when the calculated rank of the matrix of the coefficient vector set is not equal to S, determining that the original data segment cannot be obtained; Or when the calculated rank of the matrix composed of the set of coefficient vectors is equal to S, it is determined that the original data segment can be obtained.
  • the vector table obtaining unit 205 may be specifically configured to: read the pre-stored coefficient vector table; or
  • the coefficient vector table is calculated by the sending side RLC entity according to the S and L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix;
  • the L is used by the sending side RLC entity to obtain the coefficient vector table according to the received V and the Cauch matrix according to the received S and the L.
  • the receiving side RLC entity provided by the embodiment of the present invention, after receiving the first RLC PDU that is sent by the sending side RLC entity and includes the first data segment set generated according to the original data segment, when it is determined that the original data segment cannot be obtained Transmitting, by the sending side RLC entity, a status report that only includes the original data segment SN, so that the sending side RLC entity obtains the second RLC PDU according to the SN included in the status report, and sends the second RLC PDU to the receiving side RLC entity, and the receiving side RLC entity
  • the original data segment may be obtained according to the first RLC PDU and the second RLC PDU, so that when the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment cannot be acquired, by transmitting the state including only the original data segment SN to the transmitting side RLC entity Reporting reduces the overhead of reporting status reports to the sending side RLC entity.
  • the method may include: 301.
  • the sending side RLC entity sends the first RLC PDU to the receiving side RLC entity.
  • the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, the first data segment set may include multiple data segments, and the first RLC PDU includes an original data segment SN.
  • the first RLC PDU may refer to one RLC PDU or multiple RLC PDUs, and each RLC PDU includes a first set of data segments generated according to the original data segment.
  • the sending side RLC entity receives a status report that is sent by the RLC entity on the receiving side and carries the original data segment SN.
  • the status report is sent after the receiving side RLC entity determines that the original data segment cannot be obtained.
  • the receiving side RLC entity may send a status report carrying the original data segment SN to the sending side RLC entity, where the sending side
  • the RLC entity may receive a status report sent by the receiving side RLC entity carrying the SN.
  • the status report may include only the SN of the original data segment.
  • the sending side RLC entity generates a second data segment set of the original data segment according to the SN.
  • the second data segment set of the original data segment corresponding to the SN may be generated according to the SN included in the status report.
  • the transmitting side RLC entity acquires the second RLC PDU according to the second data segment set.
  • the RLC entity on the transmitting side can obtain the second according to the second data segment set.
  • the second RLC PDU may refer to one RLC PDU or multiple RLC PDUs, and each RLC PDU includes a second data segment set generated according to the original data segment.
  • the sending side RLC entity sends the second RLC PDU to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity obtains the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU.
  • the RLC entity may send the obtained second RLC PDU to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity may receive the An RLC PDU and a second RLC PDU acquire the original data segment.
  • the transmitting side RLC entity sends a first RLC PDU including the first data segment set generated according to the original data segment to the receiving side RLC entity, and receives the RLC entity sent by the receiving side.
  • the status report After carrying the status report of the original data segment SN, generating a second data segment set of the original data segment according to the SN, and acquiring a second RLC PDU according to the second data segment set, and sending the second RLC PDU to the receiving side RLC entity, so that the receiving side
  • the RLC entity obtains the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU, so that when the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment cannot be acquired, by sending the original data segment SN only to the transmitting side RLC entity
  • the status report reduces the overhead of reporting status reports to the sending side RLC entity.
  • Another embodiment of the present invention provides a radio link control transmission method. As shown in FIG. 9, the method may include:
  • the receiving RLC entity receives the first RLC PDU sent by the sending side RLC entity.
  • the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, the first data segment set may include multiple data segments, and the first RLC PDU includes an original data segment, which
  • the first RLC PDU may refer to one RLC PDU, and may also refer to multiple RLC PDUs, and each RLC PDU includes a first set of data segments generated according to the original data segment.
  • the receiving side RLC entity sends a status report carrying the original data segment SN to the transmitting side RLC entity.
  • the SN is used by the sending side RLC entity to generate a second data segment set, and the second RLC PDU is obtained according to the second data segment set, where the second data segment set is generated according to the original data segment.
  • the receiving side RLC entity may send a status report carrying only the original data segment SN to the sending side RLC entity, so that the receiving side RLC entity generates the second data segment of the original data segment according to the SN carried in the status report.
  • the second RLC PDU may refer to an RLC PDU, and may also refer to A plurality of RLC PDUs, each of the RLC PDUs including a second set of data segments generated according to the original data segment.
  • the receiving side RLC entity receives the second RLC PDU sent by the sending side RLC entity.
  • the receiving side RLC entity obtains the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU.
  • the receiving RLC entity may obtain the original data segment according to the received first RLC PDU and the second RLC PDU.
  • the radio link control transmission method provided by the embodiment of the present invention, after receiving, by the receiving side RLC entity, the first RLC PDU that is sent by the sending side RLC entity and includes the first data segment set generated according to the original data segment, when it is determined that the first RLC PDU is not available.
  • the status report containing only the original data segment SN is sent to the sending side RLC entity, so that the sending side RLC entity obtains the second RLC PDU according to the SN included in the status report, and sends the second RLC PDU to the receiving side RLC entity.
  • the receiving side RLC entity may obtain the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU, so that when the receiving side RLC entity determines that the original data segment cannot be acquired, sending the original data only to the transmitting side RLC entity
  • the status report of the segment SN reduces the overhead of reporting status reports to the transmitting side RLC entity.
  • Another embodiment of the present invention provides a radio link control transmission method, which is configured to cancel the re-segmentation mechanism of the RLC entity on the transmitting side, so that the receiving side RLC entity only needs to send to the transmitting side when it is determined that a certain original data segment cannot be acquired.
  • the RLC entity sends a status report containing only the original data segment SN.
  • the radio link control transmission method may include: 501.
  • the sending side RLC entity obtains a coefficient vector table.
  • the sending side RLC entity may obtain the coefficient vector table by: sending side RLC entity reading the pre-stored coefficient vector table; or
  • the transmitting side RLC entity receives a coefficient vector table sent by the receiving side RLC entity, where the coefficient vector table is calculated by the receiving side RLC entity according to the received S and L according to a van dermund matrix or a Cauchy matrix; or
  • the transmitting side RLC entity obtains a coefficient vector table according to the Vandmond matrix or the Cauchy matrix according to S and L, and S and L are used by the transmitting side RLC entity to obtain the to-be-sent bit string corresponding to the original data segment, and both S and L are positive integers.
  • the specific manner of obtaining the coefficient vector table by the sending side RLC entity may be selected according to the requirements of the actual application scenario.
  • the method for obtaining the coefficient vector table by the transmitting side RLC entity is used. No specific restrictions are imposed.
  • the transmitting side RLC entity obtains the coefficient vector table by receiving the coefficient vector table sent by the receiving side RLC entity, or according to S and L, when the coefficient vector table is calculated according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix, the RLC entity is obtained on the transmitting side. After the coefficient vector table, the obtained coefficient vector table can be stored in the memory to facilitate subsequent use.
  • the coefficient vector table includes M coefficient vectors, and each of the M coefficient vectors corresponds to an index number.
  • the coefficient vector table can be:
  • the first column of each row is an index number corresponding to each coefficient vector, and the other columns except the first column in each row constitute a coefficient vector.
  • S and L are pre-configured in the transmitting side RLC entity and/or the receiving side RLC entity, and the specific values of S and L may be actual according to actual conditions.
  • the requirements of the application scenario are set, for example, L is an integer multiple of 8 or 8.
  • the specific values of S and L are not specifically limited herein.
  • the transmitting side RLC entity When the transmitting side RLC entity needs to send data to the receiving side RLC entity (the data is the RLC SDU set buffered by the transmitting side RLC entity), the sending side RLC entity first needs to generate the original data for a certain original data segment in the data. The first data segment set of the segment containing N data segments, and then acquiring the first RLC PDU according to the generated first data segment set, so that the data that needs to be sent to the receiving side RLC entity can be sent to the receiving by the first RLC PDU. Side RLC entity.
  • the sending side RLC entity acquires a to-be-sent bit string of the original data segment.
  • the length of the bit string to be transmitted is S * L bits.
  • the sending side RLC entity may obtain the to-be-sent bit string of the original data segment by using one of the following methods:
  • the transmitting side RLC entity intercepts the bit string of length S*L from the RLC SDU set according to the buffering order of the RLC SDUs in the RLC SDU set pre-stored in the memory, and sets the bit of length S*L bits.
  • the string is the bit string to be transmitted of the original data segment, and the bit string of the S*L bit is also the original data segment, and the bit string of the S*L bit (ie, the original data segment) includes at least one RLC SDU and/or At least one RLC SDU segment.
  • the data that the sending side RLC entity needs to send to the receiving side RLC entity may be divided into several original data segments according to the requirements of the actual application scenario and according to the cache order, and each original data segment is The length is S * L bits.
  • Each of the original data segments included in the data that needs to be sent to the receiving side RLC entity corresponds to one SN, and the SN corresponding to the original data segment is gradually increased by one according to the dividing order.
  • the original data segment described in the embodiment of the present invention is any one of all the original data segments included in the data to be transmitted to the receiving side RLC entity.
  • Manner 2 The transmitting side RLC entity first intercepts the bit string of length X bits from the RLC SDU set according to the buffering order of the RLC SDUs in the RLC SDU set stored in the memory, and the bit string of length X is the original data.
  • the transmitting side RLC entity obtains the length according to the bit string of length X bits.
  • the inner header information of the X-bit bit string where:
  • the inner header information includes length information of each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment in the bit string of length X bits; or
  • the inner header information includes demarcation information between all RLC SDUs and/or RLC SDU segments in the bit string of length X;
  • the transmitting side RLC entity forms a bit string of length X bits and inner layer header information of the bit string of length X bits to form a to-be-sent bit string, wherein the length of the to-be-sent bit string to be formed is S*L.
  • the length information of each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment is included in the inner header information, and the format of the inner header information may be represented as shown in FIG. 1 .
  • the FI field is used to indicate whether the first and last RLC SDU or RLC SDU segments in the bit string of length X respectively correspond to the beginning and the end of an RLC SDU, and the E field is used to indicate whether there is an E in the back.
  • the domain and an LI field; the LI field is used to indicate the number of bytes of the RLC SDU or RLC SDU segment included in the bit string of length X.
  • the format of the inner header information shown in FIG. 11 is only a description of the domain that can be included in the inner header information, and the length of each domain is not performed.
  • the specific limitation is that the length of each field shown in FIG. 11 is only a schematic diagram, that is, the embodiment of the present invention does not specifically describe the type of the domain included in the inner header information and the length of each domain.
  • the limitation, the type of the domain included in the specific inner header information, and the length of each domain may be set according to the requirements of the actual application scenario, and the present invention includes and is not limited to the above mentioned manner.
  • Manner 3 Before the transmitting side RLC entity acquires the to-be-sent bit string of the original data segment, first, the transmitting-side RLC entity adds a delimiter at every two RLC SDU boundaries in the RLC SDU set to obtain a new RLC SDU set, the RLC SDU The collection is pre-stored in the memory;
  • the transmitting side RLC entity intercepts the bit string of length S*L bits from the new RLC SDU set according to the buffering order of the RLC SDUs in the new RLC SDU set.
  • the bit string of length S*L bit is the bit string to be transmitted of the original data segment, and the bit string other than the delimiter in the bit string of length S*L bit is the original data segment.
  • the delimiter added by the transmitting side RLC entity at the above mentioned boundary may be some predefined binary bit string, such as "10000001", but the binary bit string "10000001" may appear in the RLC SDU, so
  • the sending side RLC entity may first scan the pre-stored RLC SDU set. If it finds that there are five consecutive "0"s, it fills in the last one of the consecutive five “0”s with a "0". " , to avoid "10000001" in the RLC SDU.
  • the demarcation information of the RLC SDU is recorded by the delimiter, so that the inner header information corresponding to the original data segment is not constructed as compared with the second method.
  • the sending side RLC entity divides the to-be-sent bit string to obtain a to-be-transmitted sub-bit string set that includes the S-segment to-be-transmitted sub-bit string.
  • the L-bit to be transmitted is divided into one sub-bit string to be transmitted, and the S-segment to be transmitted sub-bit string is obtained.
  • the S segment to be transmitted sub-bit string constitutes a set of sub-bit strings to be transmitted.
  • the S-segment sub-bit strings to be transmitted are respectively recorded as: x 2 , x s , then the set of sub-bit strings to be transmitted is ⁇ 1, , ..., 3 ⁇ 4 .
  • the sending side RLC entity after the sending side RLC entity obtains the to-be-sent sub-bit string set of the original data segment, the acquired sub-bit string set of the original data segment may be stored in the memory. To facilitate subsequent use.
  • the transmitting side RLC entity selects N coefficient vectors from the coefficient vector table. Where N is a positive integer greater than or equal to S and less than or equal to M. After the RLC entity on the transmitting side obtains the set of sub-bit strings to be transmitted of the original data segment, N coefficient vectors may be selected from the coefficient vector table.
  • the sending side RLC entity selecting the N coefficient vectors from the coefficient vector table may include:
  • the transmitting side RLC entity may sequentially select N coefficient vectors from the coefficient vector table; or
  • the transmitting side RLC entity may randomly select N coefficient vectors from the coefficient vector table. 505.
  • the sending side RLC entity generates a first data segment set according to the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment and the selected N coefficient vectors.
  • the first data segment set includes N data segments.
  • each coefficient vector of the N coefficient vectors may be respectively obtained.
  • the set of sub-bit strings to be transmitted of the original data segment is calculated to obtain a first data segment set including N data segments, and each data segment has a length of L bits.
  • N data segments can be respectively recorded as: yi , y 2 , y N , then the first data segment set is ⁇ yi , y 2 , y N ⁇ , and the transmitting side RLC entity is sequentially selected from the coefficient vector table.
  • Obtaining N coefficient vectors, then, according to the set of sub-bit strings to be transmitted, and acquiring the first data segment set ⁇ yi , y 2 , ... , ⁇ according to the N coefficient vectors can be expressed as:
  • the sending side RLC entity acquires the first information of the original data segment.
  • the first header information carries an index number field of the first RLC PDU.
  • the RLC entity obtains the to-be-sent sub-bit string set of the original data segment
  • the first information of the original data segment may be obtained according to the requirements of the RLC protocol.
  • the sending side RLC entity obtains the to-be-sent bit string of the original data segment in the manner 1 described in the step 502
  • the acquiring the first header information of the original data segment may include:
  • the first header information of the original data segment is configured, and the first header information of the original data segment includes, but is not limited to: the SN of the original data segment, the last RLC SDU or the RLC SDU included in the original data segment.
  • the index number field of the first RLC PDU carried by the first header information may be specifically When: the transmitting side RLC entity sequentially selects N coefficient vectors from the coefficient vector table, the index number field of the first RLC PDU includes only the index number in the coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the first RLC PDU. The smallest coefficient vector; or, when the transmitting side RLC entity randomly selects N coefficient vectors from the coefficient vector table, the index number field of the first RLC PDU includes coefficients corresponding to B data segments in the data domain of the first RLC PDU. The index number of each coefficient vector in the vector.
  • the sending side RLC entity obtains the to-be-sent bit string of the original data segment by the method 2 or the method 3 in the step 502
  • the obtaining the first header information of the original data segment may include:
  • the first header information of the original data segment including the SN of the original data segment and the index number field of the first RLC PDU is constructed.
  • the index number field of the first RLC PDU carried by the first header information may be specifically: when the sending side RLC entity sequentially selects N coefficient vectors from the coefficient vector table, the index number field of the first RLC PDU includes only the first The coefficient vector with the smallest index number in the coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the RLC PDU; or the index number of the first RLC PDU when the transmitting side RLC entity randomly selects N coefficient vectors from the coefficient vector table
  • the field contains the index number of each coefficient vector in the coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the first RLC PDU.
  • the sending side RLC entity selects B data segments from the first data segment set to form a data domain of the first RLC PDU according to the size of the currently transmittable data.
  • B is a positive integer less than or equal to N.
  • the sum of the lengths of the first header information of the original data segment is less than or equal to the size of the currently transmittable data (that is, the specific value of the number B of data segments selected from the first data segment set may be currently available according to the current The size of the data, and the length of the first header of the original data segment is calculated To ;).
  • the sending side RLC entity may receive the sending side MAC entity to send.
  • the sending side RLC entity may perform step 502-step 506 after receiving the size and transmission timing of the currently transmittable data sent by the sending side MAC entity.
  • the sending side RLC entity may also perform step 502-step 505, and after receiving the size of the currently transmittable data sent by the sending side MAC entity and the transmission opportunity, perform step 506.
  • the sending side RLC entity may prepare the first data segment set in advance, and after receiving the size of the currently transmittable data of the sending side MAC entity and the transmission timing, directly according to the size of the currently transmittable data and the advance preparation.
  • the first set of data segments constructs a data field of the first RLC PDU. In this way, the acquisition of the first data segment set and the implementation of the data domain of the first RLC PDU can be reduced compared to the size of the currently transmittable data sent by the transmitting MAC entity and the transmission opportunity.
  • the delay of the data field of the first RLC PDU is a data field of the first RLC PDU.
  • the sending side RLC entity combines the first header information of the original data segment and the data field of the first RLC PDU to generate a first RLC PDU.
  • the first header information of the obtained original data segment and the data domain of the first RLC PDU may be combined. Generate a first RLC PDU.
  • the sending side RLC entity acquires the to-be-sent bit string of the original data segment by using the manner 1 described in step 502, the format of the first RLC PDU generated by the combination is combined.
  • the format of the first RLC PDU generated by the combination is combined. Can be as shown in Figure 12.
  • the sending side RLC entity obtains the to-be-sent bit string of the original data segment by using the mode 2 or the mode 3 described in step 502, the generated first RLC PDU is combined.
  • the format may be as shown in FIG. 13 or 14, wherein in the format of the first RLC PDU as shown in FIG. 13, only one original is included.
  • the SN of the data segment, in the format of the first RLC PDU as shown in FIG. 14, includes the SNs of the plurality of original data segments, so a number field is added to indicate the data segment corresponding to the SN. Number.
  • the RLC PDU and the RLC PDU segment are not distinguished by using the format of the RLC PDU as shown in FIG. 1 and the RF domain in the format of the RLC PDU segment as shown in FIG. 2, That is, in the embodiment of the present invention, the RF domain is not required to be set in the format of the first RLC PDU as shown in FIG. 12, and the embodiment of the present invention turns the RF domain into a reserved (Reserved, R) bit.
  • the reserved bit R may also be included in the format of the first RLC PDU shown in FIG. 13 and FIG.
  • an index number is newly added in the format of the first RLC PDU as shown in FIG. 12 to FIG. a field, an index number indicating the first coefficient vector used in the coefficient vector table, or an index number indicating all coefficient vectors used in the coefficient vector table, and the data field may include multiple
  • the data segment, the role of the remaining fields is the same as the corresponding domain in the format of the RLC PDU as shown in FIG. 1. The embodiment of the present invention is not described here again.
  • the format of the first RLC PDU provided in the embodiment of the present invention is only a description of the necessary fields in the first RLC PDU, and the length of each domain is not specifically limited.
  • the length of each field shown in 12-14 is only a schematic, that is, the embodiment of the present invention does not specifically limit the type of the domain included in the first RLC PDU, and the length of each domain.
  • the type of the domain included in the first RLC PDU and the length of each domain can be set according to the requirements of the actual application scenario.
  • the sending side RLC entity sends the first RLC PDU to the receiving side RLC entity.
  • the first RLC PDU includes B data segments in the first data segment set generated according to the original data segment (wherein the number B of data segments in the first data segment set)
  • the specific value may be calculated according to the size of the currently transmittable data notified by the sending side MAC entity and the length of the first header information of the original data segment, and includes the SN of the original data segment.
  • the first RLC PDU generated by the combination may be sent to the receiving side RLC entity.
  • step 507-step 509 is performed again until all the N data segments in the first data segment set are transmitted to the receiving side RLC entity, that is, the transmitting side RLC entity is possible.
  • the N data segments in the first data segment set are carried in the first RLC PDU and sent to the receiving side RLC entity, and since the data segment carried in the first RLC PDU is obtained according to the same original data segment, the first The SNs of an RLC PDU are the same, so that the number of bits in the SN domain can be appropriately reduced as compared with the SN of each RLC PDU in the prior art.
  • each of the original data segments included in the original data segment is sent by the sending side RLC entity to the receiving side RLC entity through steps 502-509. .
  • the receiving side RLC entity receives the first RLC sent by the transmitting side RLC entity.
  • the sending side RLC entity sends the first RLC PDU to the receiving side RLC entity (the first RLC PDU includes N data segments in the first data segment set generated according to the original data segment)
  • the receiving side RLC entity The first RLC PDU sent by the sending side RLC entity may be received, but in the process of sending the first RLC PDU by the sending side RLC entity to the receiving side RLC entity, the first RLC PDU may be lost due to various reasons, so the receiving The number of the first RLC PDUs actually received by the side RLC entity may be smaller than the number of the first RLC PDUs actually sent by the RLC entity on the transmitting side, that is, the basis included in the first RLC PDU received by the receiving side RLC entity.
  • the number of data segments in the first data segment set generated by the original data segment may be less than or equal to N.
  • the receiving side RLC entity obtains a coefficient vector table.
  • the coefficient vector table includes M coefficient vectors, and each of the M coefficient vectors corresponds to an index number, and M is a positive integer.
  • the receiving side RLC entity may obtain the coefficient vector table by:
  • the receiving side RLC entity reads the pre-stored coefficient vector table.
  • the receiving side RLC entity receives a coefficient vector table sent by the sending side RLC entity, where the coefficient vector table is a sending side RLC entity according to S and L, according to Van der Monster De matrix or Cauchy matrix is calculated.
  • S and L are used by the transmitting side RLC entity to obtain the to-be-sent bit string corresponding to the original data segment.
  • the receiving side RLC entity calculates the coefficient vector table according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix according to the received s and L.
  • the specific manner of obtaining the coefficient vector table by the receiving side RLC entity may be selected according to the requirements of the actual application scenario.
  • the method for obtaining the coefficient vector table by the receiving side RLC entity is used. No specific restrictions are imposed. And when the receiving side RLC entity obtains the coefficient vector table by receiving the coefficient vector table sent by the transmitting side RLC entity, or calculating the coefficient vector table according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix according to S and L, on the receiving side RLC entity After the coefficient vector table is obtained, the obtained coefficient vector table can be stored in the memory to facilitate subsequent use.
  • step 5 10 and step 51 1 is not sequential.
  • the receiving side RLC entity obtains the coefficient vector table in a manner of receiving the coefficient vector table sent by the transmitting side RLC entity, or according to S and L
  • step 5 1 1 may be performed first, and then step 5 10 is performed, that is, the coefficient vector table may be obtained in advance. And saved in memory.
  • the receiving side RLC entity according to the index number field and coefficient of the first RLC PDU
  • the scale obtains a coefficient vector corresponding to each data segment in the first data segment set, and constitutes a coefficient vector set.
  • the receiving side RLC entity may select all first RLC PDUs corresponding to the SN of the original data segment from the received first RLC PDU, and corresponding to the SN of the original data segment. Obtaining a coefficient vector corresponding to all data segments in the data domain included in the first RLC PDU according to the index number field and the coefficient vector table of the first RLC PDU, for each of the first RLC PDUs And finally obtaining a coefficient vector corresponding to each data segment in the first data segment set that includes multiple data segments, and forming a coefficient vector set, where the number of data segments included in the first data segment set is less than or equal to N;
  • the obtained coefficient vector set is a set of coefficient vectors corresponding to each data segment in the first data segment set obtained by the sending side RLC entity.
  • the index number field of the first RLC PDU when the index number is, the index number field only contains the coefficient vector with the smallest index number in the coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the first RLC PDU.
  • the receiving side RLC entity may be included according to the index number field.
  • the index number is obtained by sequentially extracting B coefficient vectors from the coefficient vector table, where the B coefficient vectors are the coefficient vectors corresponding to the B data segments included in the data field of the first RLC PDU. , you can get a set of coefficient vectors.
  • the receiving side RLC entity may be included according to the index number field.
  • a plurality of index numbers, and corresponding coefficient vectors are extracted from the coefficient vector table (a total of B coefficient vectors can be extracted), and the B coefficient vectors are B parameters included in the data domain of the first RLC PDU obtained by the transmitting side RLC entity.
  • the coefficient vector corresponding to the data segment so that a set of coefficient vectors can be obtained.
  • the RLC entity on the receiving side selects the original number from the first RLC PDU.
  • the receiving side RLC entity Before the first RLC PDU corresponding to the SN of the segment, the receiving side RLC entity has received the RLC PDU corresponding to the original data segment.
  • the receiving side RLC entity starts to receive the RLC PDU corresponding to the original data segment after the original data segment (ie, the RLC corresponding to the original data segment of the receiving side RLC entity)
  • the PDU has been received, go to step 512.
  • the receiving side RLC entity calculates, according to the coefficient vector set, whether the rank of the matrix composed of the coefficient vector set is equal to S.
  • S is the number of segments of the to-be-sent bit string corresponding to the original data segment, and S is a positive integer.
  • the RLC entity After the RLC entity obtains the coefficient vector set, it is determined whether the original data segment can be obtained according to the received first RLC PDU corresponding to the SN of the original data segment, and the obtained coefficient can be calculated. Whether the rank of the matrix of the vector set combination is equal to S. Since S is a parameter used by the transmitting side RLC entity to divide the bit string to be transmitted corresponding to the original data segment, the receiving side RLC entity may determine, according to the calculated result, all the corresponding SN corresponding to the original data segment. Whether the original data segment can be obtained by the first RLC PDU.
  • the rank of the matrix composed of the calculated coefficient vector set is equal to S, it is determined that the original data segment can be obtained according to all the first RLC PDUs that have received the SN corresponding to the original data segment, and then the received data segment can be received according to the received data segment. All of the first RLC PDUs corresponding to the SN of the original data segment are acquired.
  • the set of to-be-transmitted sub-bits of the original data segment acquired by the transmitting-side RLC entity is x 2 , x s ⁇ , and the first corresponding to all the first RLC PDUs corresponding to the SN of the original data segment received by the receiving-side RLC entity
  • a data segment set is ⁇ yi , y 2 , ... , y N ⁇
  • the receiving side RLC entity obtains the sending side RLC entity to obtain yi , y 2 according to all the first RLC PDUs corresponding to the SN of the original data segment. , ...
  • the coefficient vector of the transmitting side RLC entity to obtain yi , y 2 , . . . can be obtained as follows:
  • the receiving side RLC entity can use the formula
  • the receiving side RLC entity sends a status report carrying the original data segment SN to the transmitting side RLC entity.
  • the SN of the original data segment is used by the sending side RLC entity to generate a second data segment set, and the second RLC PDU is obtained according to the second data segment set, where the second data segment set is generated according to the original data segment.
  • the receiving side RLC entity When the receiving side RLC entity calculates the rank of the matrix composed of the coefficient vector set is not equal to S according to the coefficient vector set, indicating that the original data segment cannot be obtained according to the received first RLC PDU, then the receiving side RLC entity may The transmitting side RLC entity sends a status report carrying the original data segment SN, so that the transmitting side RLC entity sends the RLC PDU corresponding to the original data segment to the receiving side RLC entity again.
  • the receiving side RLC entity may first acquire the number of retransmitted data segments, and carry the number of the retransmitted data segments. And sent to the sending side RLC entity in the status report, where the number of the retransmitted data segments is used by the sending side RLC entity to determine the number of data segments in the generated second data segment set, where the data in the second data segment set The number of segments is greater than or equal to the number of retransmitted data segments.
  • the retransmitted data segment is a data segment that is required by the receiving side RLC entity to acquire the original data segment.
  • the receiving side RLC entity calculates that the rank of the matrix consisting of the coefficient vector set is not equal to S, it indicates that the original data segment cannot be obtained according to the received first RLC PDU, and the transmitting side RLC entity needs to be redirected to the receiving side RLC entity again.
  • Sending the RLC PDU corresponding to the original data segment the re-transmitted RLC PDU needs to carry the data segment that is needed for the original data segment, and the receiving side RLC entity can calculate the data segment that is needed for the original data segment.
  • the number is the number of retransmitted data segments, where the number of the retransmitted data segments is equal to the difference between the rank of the matrix of the coefficient vector set and S.
  • the format of the status report may be as shown in FIG.
  • the number field is used to indicate the number of retransmitted data segments.
  • the functions of the other fields are the same as those of the corresponding fields in the format of the status report as shown in FIG. 3, and the embodiments of the present invention are not repeated here.
  • the SOstart field for indicating the start position of the data field of the RLC PDU segment requiring retransmission in the data field of the original full RLC PDU is omitted from FIG. 15 and the technical report, and is used to indicate the RLC PDU to be retransmitted.
  • the data field of the segment is in the SOend field in the end of the data field of the original full RLC PDU, and the E2 field indicating whether there is a pair of SOstart and SOend in the back, so that the feedback of the RLC entity on the receiving side can be reduced to some extent.
  • the format of the status report provided in the embodiment of the present invention is only a description of the necessary fields in the status report, and the length of each domain is not specifically limited, as shown in FIG.
  • the length of each field shown is only a schematic, that is, the embodiment of the present invention does not specifically limit the type of the domain included in the status report, and the length of each domain, and the domain included in the specific status report.
  • the type and length of each domain can be set according to the needs of the actual application scenario.
  • the sending side RLC entity obtains the stored coefficient vector table.
  • the sending side RLC entity may receive the status report of the carrying SN sent by the receiving side RLC entity, and After receiving the status report, the stored coefficient vector table is retrieved from memory.
  • the transmitting side RLC entity generates a second data segment set of the original data segment according to the SN.
  • the second data segment set of the original data segment corresponding to the SN may be generated according to the original data segment SN carried in the status report.
  • the sending side RLC entity may also first carry according to the status report.
  • the number of retransmitted data segments determines the number of data segments in the second data segment set to be generated, wherein the principle of determining the number of data segments in the second data segment set to be generated is: The number of data segments is greater than or equal to the number of retransmitted data segments.
  • step 516 the sending RLC entity generates the second data segment set of the original data segment according to the SN, and specifically includes the following steps 5 16al - step 5 16a3.
  • the transmitting side RLC entity reads the set of sub-bit strings to be transmitted of the original data segment from the memory according to the SN.
  • the sub-bit string set to be transmitted includes a S-segment to-be-sent sub-bit string, and the length of each to-be-sent sub-bit string in the S-segment-sending sub-bit string is L bits. Since the transmitting side RLC entity has acquired the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment before transmitting the original data segment for the first time, and stores the to-be-sent sub-bit string set of the original data segment in the memory, on the transmitting side After receiving the status report and obtaining the stored coefficient vector table, the RLC entity may read the to-be-sent sub-bit of the original data segment corresponding to the SN from the memory according to the original data segment SN carried in the received status report. String collection.
  • the transmitting side RLC entity selects a corresponding number of unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments.
  • the receiving side RLC entity does not inform the sending side that the RLC entity specifically needs to retransmit the data segment due to the loss in the transmission process, so the transmitting side RLC entity reads the to-be-sent sub-bit string of the original data segment.
  • the sending side RLC entity may be determined according to the determined The number of data segments in the second data segment set to be generated, and the corresponding number of unused coefficient vectors are selected from the coefficient vector table.
  • the sending side RLC entity may be determined according to the determined The number of data segments in the second data segment set that needs to be generated, and the corresponding number of unused coefficient vectors are sequentially selected from the coefficient vector table.
  • the sending side RLC entity may be determined according to the determination. The number of data segments in the second data segment set that needs to be generated, and randomly select the corresponding number from the coefficient vector table Unused coefficient vector.
  • the transmitting side RLC entity generates a second data segment set according to the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment and the unused coefficient vector.
  • the RLC entity on the transmitting side reads the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment from the memory according to the SN, and selects a corresponding number of unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments. , each of the selected coefficient vectors of the corresponding number of unused coefficient vectors and the set of sub-bit strings to be transmitted are respectively calculated to generate a first data segment set, and each data in the first data segment set The length of the segment is L bits.
  • the sending side RLC entity obtains the second header information of the original data segment.
  • the second header information includes an index number field of the second RLC PDU. After the sending side RLC entity generates the second data segment set, the second header information of the original data segment may be obtained.
  • the second header information of the original data segment may be specifically included in the method of obtaining the to-be-sent bit string of the original data segment in the manner of the method in the step 502.
  • the index number field of the second RLC PDU carried by the second header information may be specifically: when the sending side RLC entity selects the corresponding number of unused units from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set.
  • the index number field of the second RLC PDU includes only the smallest index number of the unused coefficient vectors corresponding to the A data segments in the data field of the second RLC PDU; or, when the transmitting side RLC entity is determined according to the determining The number of data segments in the second data segment set that needs to be generated, and when the corresponding number of unused coefficient vectors are randomly selected from the coefficient vector table, the index number field of the second RLC PDU includes the data domain of the second RLC PDU.
  • the index number of each unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the medium may be specifically: when the sending side RLC entity selects the corresponding number of unused units from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set.
  • the sending side RLC entity obtains the to-be-sent bit string of the original data segment by using the method 2 or the method 3 in the step 502
  • the acquiring the second header information of the original data segment may include:
  • the index number field of the second RLC PDU carried by the second header information may be specifically: when the sending side RLC entity selects the corresponding number of unused units from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set.
  • the index number field of the second RLC PDU includes only the smallest index number of the unused coefficient vectors corresponding to the A data segments in the data field of the second RLC PDU; or, when the transmitting side RLC entity is determined according to the determining The number of data segments in the second data segment set that needs to be generated, and when the corresponding number of unused coefficient vectors are randomly selected from the coefficient vector table, the index number field of the second RLC PDU includes the data domain of the second RLC PDU.
  • the index number of each unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the medium may be specifically: when the sending side RLC entity selects the corresponding number of unused units from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set.
  • the transmitting side RLC entity acquires the second RLC PDU according to the second data segment set.
  • the RLC entity on the sending side acquires the second data segment set, and obtains the original After the second header information of the original data segment, the second RLC PDU may be acquired according to the generated second data segment set and the second header information of the original data segment.
  • the sending side RLC entity obtains the second RLC PDU according to the second data segment set, which may specifically include the following steps 5 18a l - step 5 18a2.
  • the transmitting side RLC entity selects a data segment from the second data segment set to form a data domain of the second RLC PDU according to the size of the currently transmittable data.
  • A is a positive integer that is less than or equal to the number of data segments in the second data segment set.
  • the transmitting side RLC entity combines the second header information of the original data segment and the data field of the second RLC PDU to generate a second RLC PDU.
  • the data field of the obtained second RLC PDU is combined with the second header information of the original data segment to generate a second RLC PDU.
  • the format of the second RLC PDU generated by the sending side RLC entity combining the data field of the second RLC PDU with the second header information of the original data segment may refer to step 508 in the embodiment of the present invention.
  • the corresponding description of the content, the embodiment of the present invention will not be described in detail herein.
  • the transmitting side RLC entity sends the second RLC PDU to the receiving side RLC entity.
  • the second RLC PDU may be sent to the receiving side RLC entity.
  • the second RLC PDU may be obtained according to the current transmittable data size.
  • the data domain of the second RLC PDU obtained by the sending side RLC entity according to the size of the currently transmittable data The number of data segments included in the data segment may be less than the number of retransmitted data segments, so the receiving side
  • step 5 18 is performed again until all the data segments in the second data segment set are transmitted to the receiving side RLC entity.
  • the receiving side RLC entity obtains the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU.
  • the receiving side RLC entity may receive the second RLC PDU sent by the sending side RLC entity, and may be according to the first RLC PDU and the second RLC PDU. Solve the original data segment.
  • the receiving side RLC entity may receive the Gaussian Elimination method in the process of receiving the first RLC PDU (or the second RLC PDU) sent by the transmitting side RLC entity.
  • Edge operation so that the original data segment can be quickly obtained according to all received RLC PDUs (including the first RLC PDU and the second RLC PDU), or enough RLC PDUs can be received (for example, the receiving side RLC)
  • the entity calculates that the rank of the matrix of the set of coefficient vectors is equal to S, which indicates that sufficient RLC PDUs are received, and then performs an operation to obtain the original data segment.
  • the embodiment of the present invention is based on the first RLC of the receiving side RLC entity.
  • the process of obtaining the original data segment by the PDU and the second RLC PDU is not specifically limited.
  • the embodiment of the present invention introduces the process of acquiring the original data segment by taking the operation of the receiving side RLC entity after receiving the first RLC PDU and the second RLC PDU to obtain the original data segment, as follows:
  • the set of to-be-transmitted sub-bits of the original data segment acquired by the transmitting-side RLC entity is x 2 , x 3 , x 4 ⁇ , and all first RLCs received by the receiving-side RLC entity corresponding to the SN of the original data segment
  • the data segment carried by the PDU is yl, y2, y4, and a second RLC PDU received by the receiving side RLC entity (the number of retransmitted data segments calculated by the receiving side RLC entity in step 514 is 1, and the transmitting side RLC
  • the entity carries the corresponding data segment in a second RLC PDU and sends it to the receiving side RLC entity.
  • the data segment included is y5, and the receiving side RLC entity can obtain the index number corresponding to the coefficient vector used by the sending side RLC entity to obtain yl, y2, y4, and y5 according to the first RLC PDU and the second RLC PDU. 1, 2, 4, 5, then the receiving side RLC entity can obtain the coefficient vector when the transmitting side RLC entity obtains yl, y2, y4, y5 according to the coefficient vector table:
  • the receiving side RLC entity can use the formula
  • the sending side RLC entity obtains the to-be-sent bit string of the original data segment by using the manner 1 described in step 502
  • the receiving side RLC entity according to the to-be-transmitted sub-bit string set and the original
  • the first header information of the data segment; further, obtaining the corresponding original data segment according to the second header information of the original data segment may be:
  • the length information can be used to recover the original data segment.
  • the sending side RLC entity obtains the to-be-sent bit string of the original data segment by using the mode 2 described in step 502
  • the receiving side RLC entity according to the to-be-transmitted sub-bit string set and the original data segment First header, as well as raw data
  • the specific information of the second piece of information of the segment to obtain the corresponding original data segment may be:
  • the receiving side RLC entity recovers the to-be-sent bit string corresponding to the original data segment according to the to-be-transmitted sub-bit string set, and then separates the inner layer header information and the bit string of length X bits from the to-be-sent bit string (where the inner layer The header information and the total length of the bit string of length X bits are S * L ), so that the original data segment can be recovered based on the inner header information and the bit string of length X bits.
  • the transmitting side RLC entity obtains the to-be-sent bit string of the original data segment by using the mode 3 described in step 502
  • the receiving side RLC entity according to the to-be-transmitted sub-bit string set and the original data segment
  • the first header information, and the second header information of the original data segment may be obtained by:
  • the receiving side RLC entity recovers the to-be-sent bit string corresponding to the original data segment according to the to-be-transmitted sub-bit string set, and then scans the delimiter in the to-be-sent bit string, and the original data segment can be recovered by the delimiter, for example, the delimiter "10000001", when the receiving side RLC entity scans to "10000001", it is determined that this is the boundary of the two RLC SDUs, so that the delimiters can distinguish the RLC SDUs, and then perform a reverse "1" operation, whenever the RLC SDU is found to contain five consecutive "0"s, the latter "1" is removed, so that the original RLC SDU can be obtained, that is, the original data segment can be recovered.
  • the delimiter for example, the delimiter "10000001"
  • any of the M coefficient vectors included in the coefficient vector table is linearly independent, and when the coefficient vector is When any of the M coefficient vectors included in the table is linearly independent, after the receiving side RLC entity acquires the first RLC PDU corresponding to the SN of the original data segment, it is determined according to the received first RLC. Whether the PDU can obtain the original data segment may be determined whether the number of coefficient vector sets corresponding to the first RLC PDU is equal to S (in this case, the matrix composed of the coefficient vector set corresponding to the first RLC PDU may not be calculated.
  • the rank is equal to S
  • the number of coefficient vector sets corresponding to the first RLC PDU is not equal to S, it indicates that the first RLC PDU corresponding to the received SN corresponding to the original data segment cannot obtain the original a data segment
  • the number of coefficient vectors corresponding to the first RLC PDU is equal
  • At S it indicates that the original data segment can be acquired by itself according to all the first RLC PDUs that have received the SN corresponding to the original data segment.
  • any S coefficient vectors of the M coefficient vectors included in the coefficient vector table may not be linearly independent.
  • the receiving side may be a UE
  • the sending side may be a base station
  • the UE may be a special device, that is, the RLC entity of the UE can only be implemented by using the present invention.
  • the radio link control transmission method provided in the example, the UE may also be a radio link control transmission method provided by the embodiment of the present invention when the RLC entity configured by the base station configures the UE, in a specific application scenario,
  • the configuration method may be that the base station sends the information about the relevant parameter to the UE, where the related parameter may include the number of segments S of the to-be-sent bit string corresponding to the original data segment, and the length L of each sub-bit string to be transmitted, or It is also possible to include the number M of coefficient vectors included in the coefficient vector table, the number of bits of each coefficient vector, and the like.
  • the base station may notify related parameters to the UE in the public message; when each RLC entity is related When the parameters are different, the base station may carry the relevant parameters in the RRC reconfiguration message or the MAC CE to notify the UE.
  • the transmitting side RLC entity sends a first RLC PDU including the first data segment set generated according to the original data segment to the receiving side RLC entity, and receives the RLC entity sent by the receiving side.
  • the status report After carrying the status report of the original data segment SN, generating a second data segment set of the original data segment according to the SN, and acquiring a second RLC PDU according to the second data segment set, and sending the second RLC PDU to the receiving side RLC entity, so that the receiving side
  • the RLC entity obtains the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU, so that when the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment cannot be acquired, by sending the original data segment SN only to the transmitting side RLC entity
  • the status report reduces the overhead of reporting status reports to the sending side RLC entity.
  • a radio link control transmission method is further provided, where the main process may be: the receiving side RLC entity sends a status report to the sending side RLC entity, where the status report is used to indicate that the sending side RLC entity stops receiving.
  • the side RLC entity sends the RLC PDU corresponding to the original data segment. Where the status report contains the original data segment SN.
  • the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment can be obtained, sending, to the sending side RLC entity, a status report for instructing the sending side RLC entity to stop sending the RLC PDU corresponding to the original data segment to the receiving side RLC entity.
  • the status report includes the SN of the original data segment, so that the sending side RLC entity stops sending the RLC PDU corresponding to the SN of the original data segment to itself, so that the receiving side RLC entity sends the indication to the sending side RLC entity.
  • the sending side RLC entity stops sending the status report of the SN of the original data segment to the RLC PDU corresponding to the original data segment to the receiving side RLC entity, and also reduces the overhead of reporting the status report to the transmitting side RLC entity.
  • the receiving-side RLC entity Sending, by the receiving-side RLC entity, the status report of the SN including only the original data segment, which is sent to the transmitting-side RLC entity, for instructing the transmitting-side RLC entity to stop transmitting the RLC PDU corresponding to the original data segment to the receiving-side RLC entity, and reducing the RLC to the transmitting side.
  • the specific implementation process of the overhead of the entity feedback status report may be:
  • the transmitting side RLC entity acquires a set of to-be-sent sub-strings of the original data segment.
  • the sending side RLC entity obtains the header information of the original data segment.
  • the transmitting side RLC entity obtains a data segment set according to the non-linear operation table and the set of sub-bit strings to be transmitted.
  • the nonlinear operation table includes N nonlinear operations, and each of the N nonlinear operations corresponds to an index number; the data segment set includes C data segments, and C is a positive integer less than or equal to N.
  • non-linear operation table may be pre-stored in the memory on the transmitting side, or received from the RLC entity on the receiving side, or may be pre-calculated and saved according to S and L.
  • the specific manner of obtaining the calculation table may be selected according to the requirements of the actual application scenario, and the embodiments of the present invention are not specifically limited herein.
  • the transmitting side RLC entity selects D data segments from the data segment set to form a data domain of the RLC PDU according to the size of the currently transmittable data. Where D is a positive integer less than or equal to C.
  • the transmitting side RLC entity combines the data field with the index number field and the header information of the original data segment to generate an RLC PDU.
  • the transmitting side RLC entity sends the RLC PDU to the receiving side RLC entity.
  • the RLC entity of the original data segment may always send the RLC PDU corresponding to the original data segment to the receiving side before receiving the status report sent by the RLC entity on the receiving side.
  • the receiving side RLC entity receives the RLC PDU sent by the transmitting side RLC entity.
  • the receiving side RLC entity selects all RLC PDUs corresponding to the SN from the RLC PDU to form an RLC PDU set.
  • the receiving side RLC entity obtains, according to the index number field and the non-linear operation table of each RLC PDU in all the RLC PDUs included in the RLC PDU set, the non-corresponding non-data segments of the data field included in the RLC PDU of the transmitting side RLC entity. Linear operations, resulting in a set of nonlinear operations.
  • the receiving side RLC entity determines whether the original data segment can be acquired according to all the data segments included in the data field of each of the RLC PDUs included in the non-linear operation set and the RLC PDU set.
  • the receiving side RLC entity After receiving the RLC PDU set corresponding to the original data segment, the receiving side RLC entity attempts to recover the original data segment according to the RLC PDU set.
  • the receiving side RLC entity can obtain the original data segment, it sends a status report to the transmitting side RLC entity.
  • the status report is used to indicate that the sending side RLC entity stops sending the RLC PDU corresponding to the original data segment to the receiving side RLC entity, and the status report includes the sequence number SN of the original data segment.
  • the sending RLC entity may be sent to the sending side RLC entity to stop sending the RLC PDU corresponding to the original data segment to the receiving side RLC entity.
  • Status report, and the original data segment can be recovered according to the RLC PDU set.
  • the transmitting side RLC entity stops transmitting the RLC PDU of the original data segment corresponding to the SN to the receiving side RLC entity.
  • Another embodiment of the present invention provides a transmitting side radio link control RLC entity.
  • the transmitting side radio link control RLC entity may include: a transmitter 601, a receiver 602, and a processor 603.
  • the transmitter 601 is configured to send, by the receiving side RLC entity, a first RLC protocol data unit PDU, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, where the first data segment set includes multiple data Segment, the first RLC PDU includes the original data segment sequence number SN.
  • the receiver 602 is configured to receive a status report that is sent by the receiving side RLC entity and that carries the SN, where the status report is sent after the receiving side RLC entity determines that the original data segment cannot be obtained.
  • the processor 603 is configured to generate a second data segment set of the original data segment according to the SN obtained by the receiver 602, and obtain a second RLC PDU according to the generated second data segment set.
  • the transmitter 601 may be further configured to send the second RLC PDU obtained by the processor 603 to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity according to the first RLC PDU and the The second RLC PDU acquires the original data segment.
  • the status report received by the receiver 602 further carries the number of retransmitted data segments.
  • the processor 603 may be further configured to determine the generating according to the number of the retransmitted data segments received by the receiver 602 before generating the second data segment set of the original data segment according to the SN.
  • the number of data segments in the second data segment set wherein the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the processor 603 may be further configured to generate, according to the transmitter 601, the first data segment set of the original data segment, before sending, by the sender 601, the first RLC PDU to the receiving side RLC entity, according to The generated first data segment set acquires the first RLC PDU.
  • the sending side radio link control RLC entity may further include Includes: memory 604.
  • the processor 603 may be further configured to: obtain a coefficient vector table before generating the first data segment set of the original data segment; the coefficient vector table includes M coefficient vectors, and the M coefficient vectors Each coefficient vector in the map corresponds to an index number, and the M is a positive integer.
  • the memory 604 is configured to store the obtained coefficient vector table.
  • the processor 603 can be specifically configured to:
  • the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment includes an S-segment to-be-sent sub-bit string, and each of the S-segment to-be-sent sub-bit strings
  • the length of the transmission sub-bit string is L bits, and the S and the L are both positive integers.
  • the set of sub-bit strings to be transmitted of the original data segment is stored in memory 604.
  • N coefficient vectors are selected from the coefficient vector table stored by the memory 604; the N is a positive integer greater than or equal to the S and less than or equal to the M.
  • the first data segment set includes N data segments.
  • the processor 603 may be further configured to: acquire the first header information of the original data segment, the first header, before acquiring the first RLC PDU according to the generated first data segment set.
  • the information carries an index number field of the first RLC PDU.
  • the processor 603 is specifically configured to:
  • B selecting, according to the size of the currently transmittable data, B data segments from the generated first data segment set to form a data domain of the first RLC PDU; and B is a positive integer less than or equal to the N.
  • processor 603 is specifically configured to:
  • the length of the to-be-sent bit string is S*L bits. And dividing the obtained to-be-transmitted bit string to obtain the to-be-transmitted sub-bit string set including the S-segment to-be-sent sub-bit string.
  • processor 603 is specifically configured to:
  • bit string of length S*L bits is intercepted from the RLC SDU set, and the bit string of length S*L bits is set.
  • bit string to be transmitted of the original data segment is set.
  • processor 603 is specifically configured to:
  • bit string of length X bits is truncated from the RLC SDU set according to the cache order of the RLC SDUs in the pre-stored RLC SDU set in the memory 604; the bit string of length X bits is the original data segment.
  • the length information, or the inner header information includes demarcation information between all RLC SDUs and/or RLC SDU segments.
  • bit string of length X bits and the inner header information are grouped into a bit string to be transmitted of the original data segment.
  • the processor 603 may be further configured to add a boundary between every two RLC SDU boundaries in the RLC SDU set pre-stored in the memory 604 before acquiring the to-be-sent bit string of the original data segment. Get the new RLC SDU collection.
  • the processor 603 may be configured to: according to the obtained cache sequence of the RLC SDU in the new RLC SDU set, intercept a bit string of length S*L bits from the new RLC SDU set, the length A bit string that is an S*L bit is a bit string to be transmitted of the original data segment, and a bit string other than the delimiter in the bit string of length S*L bits is the original data segment.
  • processor 603 is specifically configured to sequentially select N the coefficient vectors from the coefficient vector table stored by the memory 604.
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the processor 603 only includes the selected one corresponding to the B data segments in the data domain of the first RLC PDU The coefficient vector with the smallest index number in the coefficient vector.
  • processor 603 is specifically configured to randomly select N of the coefficient vectors from the coefficient vector table stored by the memory 604.
  • the index number field of the first RLC PDU acquired by the processor 603 includes each coefficient vector in the selected coefficient vector corresponding to the B data segments in the data field of the first RLC PDU. The index number.
  • processor 603 may be specifically configured to construct first header information of the original data segment.
  • the memory 604 is further configured to store first header information of the original data segment obtained by the processor 603.
  • the first header information of the original data segment includes the SN, each RLC SDU and/or RLC SDU segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment included in the original data segment. Length information and an index number field of the first RLC PDU.
  • the processor 603 may be specifically configured to construct first header information of the original data segment that includes the SN and an index number field of the first RLC PDU.
  • the processor 603 may be further configured to obtain the coefficient vector table from the memory 604 before generating the second data segment set of the original data segment according to the SN.
  • the processor 603 may be configured to: read, according to the SN received by the receiver 602, the set of to-be-sent sub-bits of the original data segment from the memory 604; according to the number of the data segments And selecting a corresponding number of unused coefficient vectors from the obtained coefficient vector table; generating, according to the to-be-transmitted sub-bit string set of the original data segment and the selected unused coefficient vector
  • the second set of data segments is described.
  • the processor 603 is further configured to: before acquiring the second RLC PDU according to the second data segment set, acquiring second header information of the original data segment, where the second header information includes An index number field of the second RLC PDU.
  • the processor 603 is specifically configured to: select, according to the size of the currently transmittable data, A data segments from the second data segment set to form a data domain of the second RLC PDU; where the A is less than or equal to a positive integer of the number of data segments in the second data segment set; combining the obtained second header information of the original data segment and the obtained data domain of the second RLC PDU to generate the Second RLC PDU.
  • the processor 603 is specifically configured to sequentially select a corresponding quantity of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set.
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the processor 603 includes only the smallest index number in the unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the data field of the second RLC PDU.
  • the processor 603 may be configured to randomly select a corresponding quantity of the unused coefficient vectors from the coefficient vector table according to the number of data segments in the second data segment set.
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the processor 603 includes an index number of each unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the data domain of the second RLC PDU. .
  • processor 603 is specifically configured to: randomly select, according to the selected A data segments in the second data segment set, A candidate coefficients that are not used from the coefficient vector table. vector.
  • the index number field of the second RLC PDU acquired by the processor 603 includes an index number of each unused coefficient vector corresponding to the A data segments in the data domain of the second RLC PDU. .
  • the processor 603 may be further configured to: read, according to the SN, the first header information of the original data segment from the memory 604, and the first data segment The SN included in the header, each RLC SDU included in the original data segment included in the first data segment of the original data segment except the last RLC SDU or RLC SDU segment and/or The length information of the RLC SDU segment and the index number field combination of the second RLC PDU generate the original number According to the second information of the paragraph.
  • the processor 603 may be specifically configured to construct second header information of the original data segment that includes the SN and an index number field of the second RLC PDU.
  • processor 603 can be used for:
  • the coefficient vector table is calculated by the receiving side RLC entity according to the received S and the L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix; Or,
  • the coefficient vector table is calculated according to the Vandermonde matrix or the Cauchy matrix.
  • the transmitting side RLC entity provided by the embodiment of the present invention sends a first RLC PDU including a first data segment set generated according to the original data segment to the receiving side RLC entity, and carries the original data segment SN sent by the receiving RLC entity.
  • the second data segment set of the original data segment is generated according to the SN, and the second RLC PDU is obtained according to the second data segment set, and sent to the receiving side RLC entity, so that the receiving side RLC entity is according to the first RLC.
  • the PDU and the second RLC PDU acquire the original data segment, so that when the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment cannot be acquired, by transmitting a status report containing only the original data segment SN to the transmitting side RLC entity, the direction is reduced.
  • the receiving side radio link control RLC entity may include: a receiver 701, a transmitter 702, and a processor 703.
  • the receiver 701 may be configured to receive a first RLC protocol data unit PDU sent by the sending side RLC entity, where the first RLC PDU includes a first data segment set generated according to the original data segment, where the first data segment set includes multiple Data segment, the first The RLC PDU includes the original data segment sequence number SN.
  • the transmitter 702 may be configured to: when it is determined that the original data segment cannot be obtained, send a status report that carries the SN to the sending side RLC entity; where the SN is used by the sending side RLC entity to generate a second a data segment set, where the second RLC PDU is obtained according to the second data segment set, where the second data segment set is generated according to the original data segment.
  • the receiver 701 may be further configured to receive the second RLC PDU sent by the sending side RLC entity.
  • the processor 703 is configured to acquire the original data segment according to the first RLC PDU and the second RLC PDU received by the receiver 701.
  • processor 703 is further configured to obtain the number of retransmitted data segments.
  • the status report sent by the sender 702 further carries the number of the retransmitted data segments acquired by the processor 703, where the number of the retransmitted data segments is used by the sending side RLC entity to determine the generated The number of data segments in the second data segment set, where the number of data segments in the second data segment set is greater than or equal to the number of the retransmitted data segments.
  • the processor 703 is further configured to obtain a coefficient vector table, where the coefficient vector table includes M coefficient vectors, and each of the M coefficient vectors corresponds to an index number. And the M is a positive integer; and acquiring, according to the index number field of the first RLC PDU and the obtained coefficient vector table, a coefficient vector corresponding to each data segment in the first data segment set, Composing a set of coefficient vectors; calculating, according to the set of coefficient vectors, whether the rank of the matrix of the set of coefficient vectors is equal to S, where the S is a segment of the RLC entity to be sent by the RLC entity The number of segments, the S is a positive integer; when the calculated rank of the matrix of the coefficient vector set is not equal to S, it is determined that the original data segment cannot be obtained; or when the calculated matrix of the coefficient vector is composed When the rank is equal to S, it is determined that the original data segment can be obtained.
  • processor 703 is specifically configured to: Reading the pre-stored coefficient vector table; or
  • the coefficient vector table is calculated by the sending side RLC entity according to the S and L according to a Vandermonde matrix or a Cauchy matrix;
  • the L is used by the sending side RLC entity to obtain the coefficient vector table according to the received V and the Cauch matrix according to the received S and the L.
  • the receiving side RLC entity provided by the embodiment of the present invention, after receiving the first RLC PDU that is sent by the sending side RLC entity and includes the first data segment set generated according to the original data segment, when it is determined that the original data segment cannot be obtained Transmitting, by the sending side RLC entity, a status report that only includes the original data segment SN, so that the sending side RLC entity obtains the second RLC PDU according to the SN included in the status report, and sends the second RLC PDU to the receiving side RLC entity, and the receiving side RLC entity
  • the original data segment may be obtained according to the first RLC PDU and the second RLC PDU, so that when the receiving side RLC entity determines that a certain original data segment cannot be acquired, by transmitting the state including only the original data segment SN to the transmitting side RLC entity Reporting reduces the overhead of reporting status reports to the sending side RLC entity.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner such as multiple units or Components may be combined or integrated into another device, or some features may be omitted or not performed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as the unit may be one physical unit or multiple physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple different places. . Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiment of the present embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention may be embodied in the form of a software product in the form of a software product, or a part of the technical solution, which is stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a device (which may be a microcontroller, chip, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种无线链路控制传输方法及设备,涉及通信领域,解决了当接收侧RLC实体需要发送侧RLC实体重传RLC PDU 分段时,向发送侧RLC实体反馈的状态报告开销较大的问题。具体方案为:发送单元用于向接收侧RLC实体发送第一RLC PDU;接收单元用于接收接收侧RLC实体发送的携带SN的状态报告;数据段集合生成单元用于根据接收的SN生成原始数据段的第二数据段集合; RLC PDU获取单元用于根据生成的第二数据段集合获取第二RLC PDU;发送单元还用于将获取的第二RLC PDU发送至接收侧RLC实体,以便接收侧RLC实体根据第一RLC PDU和第二RLC PDU获取原始数据段。本发明用于无线链路控制传输。

Description

一种无线链路控制传输方法及设备 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种无线链路控制传输方法及 设备。
背景技术
在长期演进 ( Long Term Evolution , LTE ) 系统中, 无线接口的 协议栈中包含有无线链路控制 ( Radio Link Control , RLC ) 层协议, 该 RLC 层协议的主要功能是对接收到的上层数据包进行分割和重 组, 以便分割和重组后的数据包适应于无线接口的实际传输, 且对 于需无差错传输的无线承载 ( Radio Bearer , RB ) 来说, RLC 层协 议还可以通过重传机制恢复丟失的数据包, 其中, 每个 RB 可以对 应若干个 RLC实体。
当接收侧 RLC实体需要发送侧 RLC实体重传 RLC协议数据单 it ( Protocol Data Unit , PDU ) 分段时, 除了需要在状态报告中包含 每个需要重传的 RLC PDU分段对应的序列号 ( Sequence Number , SN ) 之外, 还需要包含每个需要重传的 RLC PDU分段的数据域在 原 RLC PDU的数据域中的起始位置和结束位置,且还需要一些字段 来指示当前需要重传的 RLC PDU 分段后面是否还包含有一对需要 重传的 RLC PDU分段的数据域在原 RLC PDU的数据域中的起始位 置和结束位置。
当接收侧 RLC 实体需要发送侧 RLC 实体重传 RLC PDU分段 时, 接收侧 RLC 实体向发送侧 RLC 实体发送的状态报告中需要包 含大量的信息, 才能使发送侧 RLC 实体能够正确的对需要重传的 RLC PDU分段进行重传,这样便会导致接收侧 RLC实体反馈的状态 报告开销较大。
发明内容
本发明提供一种无线链路控制传输方法及设备, 解决了 当接收 侧 RLC实体需要发送侧 RLC实体重传 RLC PDU分段时, 向发送侧 RLC实体反馈的状态报告开销较大的问题。
为达到上述目的, 本发明采用如下技术方案:
本发明的第一方面, 提供一种发送侧无线链路控制 RLC 实体, 包括:
发送单元, 用于向接收侧 RLC 实体发送第一 RLC协议数据单 元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的第一数据 段集合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU 包括所述原始数据段序列号 SN ;
接收单元, 用于接收所述接收侧 RLC 实体发送的携带所述 SN 的状态报告, 所述状态报告是在所述接收侧 RLC 实体确定不能获得 所述原始数据段后发送的;
数据段集合生成单元, 用于根据所述接收单元得到的所述 SN 生成所述原始数据段的第二数据段集合;
RLC PDU获取单元, 用于根据所述数据段集合生成单元生成的 所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU ;
所述发送单元,还用于将所述 RLC PDU获取单元获得的所述第 二 RLC PDU发送至所述接收侧 RLC实体, 以便所述接收侧 RLC实 体根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据 段。
结合本发明的第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述接 收单元接收的所述状态报告还携带重传数据段的个数;
所述发送侧 RLC实体还包括:
确定单元, 用于在所述数据段集合生成单元根据所述 SN 生成 所述原始数据段的第二数据段集合之前, 根据所述接收单元接收的 所述重传数据段的个数确定所述生成的第二数据段集合中的数据段 个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述 重传数据段的个数。
结合本发明的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,
所述数据段集合生成单元, 还用于在所述发送单元向接收侧
RLC实体发送第一 RLC PDU之前,生成所述原始数据段的所述第一 数据段集合;
所述 RLC PDU获取单元,还用于根据所述数据段集合生成单元 生成的所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU。
结合本发明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, 所述发送侧 RLC实体还包括:
向量表获取单元, 用于在所述数据段集合生成单元生成所述原 始数据段的所述第一数据段集合之前, 获取系数向量表; 所述系数 向量表中包含 M个系数向量,所述 M个系数向量中的每个系数向量 对应一个索引号, 所述 M为正整数。
存储单元, 用于存储所述向量表获取单元获取的所述系数向量 表;
所述数据段集合生成单元具体用于:
获取所述原始数据段的待发送子位串集合, 所述原始数据段的 待发送子位串集合中包含 S段待发送子位串, 所述 S段待发送子位 串中的每个待发送子位串的长度为 L 位,所述 S 和所述 L 均为正整 数;
将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至存储器中; 从所述存储单元存储的所述系数向量表中选取 N个系数向量; 所述 N为大于或等于所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数;
根据所述存储的所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选 取的所述系数向量, 生成所述第一数据段集合; 所述第一数据段集 合中包含 N个数据段。
结合本发明的第一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, 所述发送侧 RLC实体还包括:
头信息获取单元,用于在所述 RLC PDU获取单元根据所述数据 段集合生成单元生成的第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU 之 前, 获取所述原始数据段的第一头信息, 所述第一头信息携带所述 第一 RLC PDU的索引号域;
所述 RLC PDU获取单元, 具体用于:
根据当前可发送数据的大小, 从所述生成的第一数据段集合中 选取 B个数据段构成所述第一 RLC PDU的数据域; 所述 B为小于 等于所述 N的正整数;
将所述头信息获取单元获得的所述原始数据段的第一头信息以 及所述第一 RLC PDU的数据域组合生成所述第一 RLC PDU。
结合本发明的第一方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可 能的实现方式中, 所述数据段集合生成单元, 包括:
获取子模块, 用于获取所述原始数据段的待发送位串; 所述待 发送位串的长度为 S *L位;
划分子模块, 用于将所述获取子模块获得的所述待发送位串进 行划分得到包含所述 S段待发送子位串的所述待发送子位串集合。
结合本发明的第一方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可 能的实现方式中, 所述获取子模块, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC业务数据单元 SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位 串,将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送位串。
结合本发明的第一方面的第五种可能的实现方式中, 在第七种 可能的实现方式中, 所述获取子模块, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺 序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长度为 X 位的位串为所述原始数据段;
根据所述长度为 X位的位串获取内层头信息, 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU 或者 RLC SDU 分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 或者所述内层头信息中 包含所有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息;
将所述长度为 X位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
结合本发明的第一方面的第五种可能的实现方式, 在第八种可 能的实现方式中, 所述数据段集合生成单元还包括:
添加子模块, 用于在所述获取子模块获取所述原始数据段的待 发送位串之前, 在存储器中预先存储的 RLC SDU 集合中的每两个 RLC SDU分界处添加分界符得到新的 RLC SDU集合;
所述获取子模块, 具体用于按照所述添加子模块得到的所述新 的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述新的 RLC SDU 集合中截取长度为 S *L位的位串, 所述长度为 S *L位的位串为所述 原始数据段的待发送位串, 所述长度为 S *L位的位串中除所述分界 符之外的位串为所述原始数据段。
结合本发明第一方面的第四种可能的实现方式中, 在第九种可 能的实现方式中,
所述数据段集合生成单元, 具体用于从所述存储单元存储的所 述系数向量表中顺序选取 N个所述系数向量;
所述头信息获取单元获取的所述第一 RLC PDU 的索引号域仅 包含所述第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B 个数据段对应的所述 选取的系数向量中索引号最小的系数向量。
结合本发明第一方面的第四种可能的实现方式, 在第十种可能 的实现方式中,
所述数据段集合生成单元, 具体用于从所述存储单元存储的所 述系数向量表中随机选取 N个所述系数向量;
所述头信息获取单元获取的所述第一 RLC PDU 的索引号域中 包含所述第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B 个数据段对应的所述 选取的系数向量中每个系数向量的索引号。
结合本发明第一方面的第六种可能的实现方式, 在第十一种可 能的实现方式中,
所述头信息获取单元, 具体用于构造所述原始数据段的第一头 信息; 所述存储单元, 还用于将所述头信息获取单元获得的所述原始 数据段的第一头信息存储至所述存储器中;
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU 的索引号域。
结合本发明第一方面的第七种可能的实现方式或第八种可能的 实现方式, 在第十二种可能的实现方式中,
所述头信息获取单元, 具体用于构造包含所述 SN 以及所述第 一 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的第一头信息。
结合本发明第一方面的第四种可能的实现方式, 在第十三种可 能的实现方式中,
所述向量表获取单元, 还用于在所述数据段集合生成单元根据 所述 SN 生成所述原始数据段的第二数据段集合之前, 从所述存储 单元获取所述系数向量表;
所述数据段集合生成单元, 具体用于根据所述接收单元接收的 所述 SN , 从所述存储器中读取所述原始数据段的待发送子位串集 合; 根据所述数据段个数, 从所述向量表获取单元获取的所述系数 向量表中选取相应数量的未使用的系数向量; 根据所述原始数据段 的待发送子位串集合和所述选取的所述未使用的系数向量, 生成所 述第二数据段集合。
结合本发明第一方面的第十三种可能的实现方式, 在第十四种 可能的实现方式中,
所述头信息获取单元,还用于在所述 RLC PDU获取单元根据所 述第二数据段集合获取第二 RLC PDU之前,获取所述原始数据段的 第二头信息, 所述第二头信息包括所述第二 RLC PDU的索引号域; 所述 RLC PDU 获取单元, 具体用于根据当前可发送数据的大 小, 从所述第二数据段集合中选取 A 个数据段构成所述第二 RLC PDU的数据域; 所述 A为小于或等于所述第二数据段集合中的数据 段个数的正整数; 将所述头信息获取单元获得的所述原始数据段的 第二头信息以及所述得到的所述第二 RLC PDU 的数据域组合生成 所述第二 RLC PDU。
结合本发明第一方面的第十四种可能的实现方式, 在第十五种 可能的实现方式中,
所述数据段集合生成单元, 具体用于根据所述第二数据段集合 中的数据段个数, 从所述系数向量表中顺序选取相应数量的所述未 使用的系数向量;
所述头信息获取单元获取的所述第二 RLC PDU 的索引号域仅 包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的未使 用的系数向量中最小索引号。
结合本发明第一方面的第十四种可能的实现方式, 在第十六种 可能的实现方式中,
所述数据段集合生成单元, 具体用于根据所述第二数据段集合 中的数据段个数, 从所述系数向量表中随机选取相应数量的所述未 使用的系数向量;
其中,所述头信息获取单元获取的所述第二 RLC PDU的索引号 域中包含所述第二 RLC PDU 的数据域中的所述 A个数据段对应的 每个未使用的系数向量的索引号。
结合本发明第一方面的第十四种可能的实现方式中, 在第十七 种可能的实现方式中,
所述头信息获取单元, 具体用于根据所述 SN , 从所述存储器中 读取所述原始数据段的第一头信息, 并将所述原始数据段的第一头 信息中包含的所述 SN、 所述原始数据段的第一头信息中包含的所述 原始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的 每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息,以及所述第二 RLC PDU的索引号域组合生成所述原始数据段的第二头信息。
结合本发明第一方面的第十四种可能的实现方式, 在第十八种 可能的实现方式中, 所述头信息获取单元, 具体用于构造包含所述 SN 以及所述第 二 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的第二头信息。
结合本发明第一方面的第三种可能的实现方式至第十八种可能 的实现方式中的任意一种, 在第十九种可能的实现方式中, 所述向 量表获取单元具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC实体根据接收的所述 S和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵 计算得到所述系数向量表。
本发明的第二方面, 提供一种接收侧无线链路控制 RLC实体, 包括:
接收单元, 用于接收发送侧 RLC 实体发送的第一 RLC协议数 据单元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的第一 数据段集合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包括所述原始数据段序列号 SN ;
发送单元, 用于当确定不能获得所述原始数据段时, 向所述发 送侧 RLC 实体发送携带所述 SN的状态报告; 其中, 所述 SN用于 所述发送侧 RLC实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据段集 合获取第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数据段 生成的;
所述接收单元, 还用于接收所述发送侧 RLC 实体发送的所述第 二 RLC PDU ;
数据段获取单元, 用于根据所述接收单元接收的所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
结合本发明的第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述接 收侧 RLC实体还包括:
个数获取单元, 用于获取重传数据段的个数; 所述发送单元发送的状态报告还携带所述个数获取单元获取的 所述重传数据段的个数, 所述重传数据段的个数用于所述发送侧
RLC 实体确定生成的所述第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的 个数。
结合本发明第二方面或第二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, 所述接收侧 RLC实体还包括:
向量表获取单元, 用于获取系数向量表; 其中, 所述系数向量 表中包含 M个系数向量,所述 M个系数向量中的每个系数向量对应 一个索引号; 所述 M为正整数;
确定单元,用于根据所述第一 RLC PDU的索引号域和所述向量 表获取单元获取的所述系数向量表, 获取所述第一数据段集合中每 一个数据段所对应的系数向量, 组成系数向量集合; 根据所述系数 向量集合, 计算所述系数向量集合组成的矩阵的秩是否等于 S , 所 述 S为所述发送侧 RLC实体将所述原始数据段对应的待发送位串划 分的段数, 所述 S 为正整数; 当计算的所述系数向量集合组成的矩 阵的秩不等于 S 时, 则确定不能获得所述原始数据段; 或者当计算 的所述系数向量集合组成的矩阵的秩等于 S 时, 则确定能获得所述 原始数据段。
结合本发明第二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, 所述向量表获取单元具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC实体根据所述 S和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC实体获 根据接收的所述 S 和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯 西矩阵计算得到所述系数向量表。
本发明的第三方面, 提供一种无线链路控制传输方法, 包括: 向接收侧无线链路控制 RLC 实体发送第一 RLC协议数据单元 PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段集 合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包括 所述原始数据段序列号 SN ;
接收所述接收侧 RLC实体发送的携带所述 SN的状态报告, 所 述状态报告是在所述接收侧 R L C实体确定不能获得所述原始数据段 后发送的;
根据所述 SN生成所述原始数据段的第二数据段集合;
根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU ;
将所述第二 RLC PDU发送至所述接收侧 RLC实体, 以便所述 接收侧 RLC实体根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取 所述原始数据段。
结合本发明的第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 当所述 接收的状态报告还携带重传数据段的个数时, 在所述根据所述 SN 生成所述原始数据段的第二数据段集合之前, 还包括:
根据所述重传数据段的个数确定所述第二数据段集合中的数据 段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所 述重传数据段的个数。
结合本发明第三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, 在所述向接收侧 RLC 实体发送第一 RLC 协议数据 单元 PDU之前, 还包括:
生成所述原始数据段的所述第一数据段集合;
根据所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU。
结合本发明第三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, 在所述生成所述原始数据段的所述第一数据段集合 之前, 还包括:
获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个索引号,所述 M为正整数; 存储获取的所述系数向量表; 所述生成所述原始数据段的所述第一数据段集合, 包括: 获取所述原始数据段的待发送子位串集合, 所述原始数据段的 待发送子位串集合中包含 S段待发送子位串, 所述 S段待发送子位 串中的每个待发送子位串的长度为 L 位,所述 S 和所述 L 均为正整 数;
将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至存储器中; 从所述系数向量表中选取 N个系数向量; 所述 N为大于或等于 所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数;
根据所述原始数据段的待发送子位串集合和所述系数向量, 生 成所述第一数据段集合; 所述第一数据段集合中包含 N个数据段。
结合第三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,在所述根据所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU之 前, 还包括:
获取所述原始数据段的第一头信息, 所述第一头信, 携带所述 第一 RLC PDU的索引号域;
所述根据所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU , 包括: 根据当前可发送数据的大小, 从所述第一数据段集合中选取 B 个数据段构成所述第一 RLC PDU 的数据域; 所述 B 为小于等于所 述 N的正整数;
将所述原始数据段的第一头信息以及所述第一 RLC PDU 的数 据域组合生成所述第一 RLC PDU。
结合本发明第三方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能 的实现方式中, 所述获取所述原始数据段的待发送子位串集合, 包 括:
获取所述原始数据段的待发送位串; 所述待发送位串的长度为 S*L位;
将所述待发送位串进行划分得到包含所述 S段待发送子位串的 所述待发送子位串集合。
结合本发明第三方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能 的实现方式中, 所述获取所述原始数据段的待发送位串, 包括: 按照存储器中预先存储的 RLC业务数据单元 SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位 串,将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送位串。
结合本发明第三方面的第五种可能的实现方式, 在第七种可能 的实现方式中, 所述获取所述原始数据段的待发送位串, 包括: 按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺 序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长度为 X 位的位串为所述原始数据段;
根据所述长度为 X位的位串获取内层头信息; 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU 或者 RLC SDU 分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 或者所述内层头信息中 包含所有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息;
将所述长度为 X位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
结合本发明第三方面的第五种可能的实现方式, 在第八种可能 的实现方式中, 在所述获取所述原始数据段的待发送位串之前, 还 包括:
在存储器中预先存储的 RLC SDU集合中的每两个 RLC SDU分 界处添加分界符得到新的 RLC SDU集合;
所述获取所述原始数据段的待发送位串, 包括:
按照所述新的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述 新的 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位串, 所述长度为 S *L 位的位串为所述原始数据段的待发送位串, 所述长度为 S *L位的位 串中除所述分界符之外的位串为所述原始数据段。
结合本发明第三方面的第四种可能的实现方式, 在第九种可能 的实现方式中, 所述从所述系数向量表中选取 N个系数向量, 包括: 从所述系数向量表中顺序选取 N个所述系数向量;
所述获取的第一头信息中携带的所述第一 RLC PDU 的索引号 域包括:
仅包含所述第一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应 的系数向量中索引号最小的系数向量。
结合本发明第三方面的第四种可能的实现方式, 在第十种可能 的实现方式中, 所述从所述系数向量表中选取 N个系数向量, 包括: 从所述系数向量表中随机选取 N个所述系数向量;
所述获取的第一头信息携带的所述第一 RLC PDU 的索引号域 具体包括:
包含所述第一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应的 系数向量中每个系数向量的索引号。
结合本发明第三方面的第六种可能的实现方式, 在第十一种可 能的实现方式中, 所述获取所述原始数据段的第一头信息, 包括: 构造所述原始数据段的第一头信息;
将所述原始数据段的第一头信息存储至所述存储器中;
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU 的索引号域。
结合本发明第三方面的第七种可能的实现方式或第八种可能的 实现方式, 在第十二种可能的实现方式中, 所述获取所述原始数据 段的第一头信息, 包括:
构造包含所述 SN以及所述第一 RLC PDU的索引号域的所述原 始数据段的第一头信息。
结合本发明第三方面的第四种可能的实现方式, 在第十三种可 能的实现方式中, 在所述根据所述 SN 生成所述原始数据段的第二 数据段集合之前, 还包括:
获取存储的所述系数向量表;
所述根据所述 SN 生成所述原始数据段的第二数据段集合, 包 括: 根据所述 SN ,从所述存储器中读取所述原始数据段的待发送子 位串集合;
根据所述数据段个数, 从所述系数向量表中选取相应数量的未 使用的系数向量;
根据所述原始数据段的待发送子位串集合和所述未使用的系数 向量, 生成所述第二数据段集合。
结合本发明第三方面的第十三种可能的实现方式, 在第十四种 可能的实现方式中, 在所述根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU之前, 还包括:
获取所述原始数据段的第二头信息, 所述第二头信息包括所述 第二 RLC PDU的索引号域;
所述根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 包括: 根据当前可发送数据的大小, 从所述第二数据段集合中选取 A 个数据段构成所述第二 RLC PDU的数据域; 所述 A为小于或等于 所述第二数据段集合中的数据段个数的正整数;
将所述原始数据段的第二头信息以及所述第二 RLC PDU 的数 据域组合生成所述第二 RLC PDU。
结合本发明第三方面的第十四种可能的实现方式, 在第十五种 可能的实现方式中, 所述根据所述第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中选取相应数量的未使用的系数向量, 包括: 根据所述第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表 中顺序选取相应数量的所述未使用的系数向量;
所述获取的第二头信息包括的所述第二 RLC PDU 的索引号域 包括:
仅包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应 的未使用的系数向量中最小索引号。
结合本发明第三方面的第十四种可能的实现方式, 在第十六种 可能的实现方式中, 所述根据所述第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中选取相应数量的未使用的系数向量, 包括: 根据所述第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表 中随机选取相应数量的所述未使用的系数向量;
所述获取的第二头信息包括的所述第二 RLC PDU 的索引号域 包括:
包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的 每个未使用的系数向量的索引号。
结合本发明第三方面的第十四种可能的实现方式, 在第十七种 可能的实现方式中, 所述获取所述原始数据段的第二头信息, 包括: 根据所述 SN ,从所述存储器中读取所述原始数据段的第一头信 息;
将所述原始数据段的第一头信息中包含的所述 SN、所述原始数 据段的第一头信息中包含的所述原始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分 段的长度信息, 以及所述第二 RLC PDU的索引号域组合生成所述原 始数据段的第二头信息。
结合本发明第三方面的第十四种可能的实现方式, 在第十八种 可能的实现方式中, 所述获取所述原始数据段的第二头信息, 包括: 构造包含所述 SN以及所述第二 RLC PDU的索引号域的所述原 始数据段的第二头信息。
结合本发明第三方面的第三种可能的实现方式至第十八种可能 的实现方式的任意一种, 在第十九种可能的实现方式中, 所述获取 系数向量表, 包括:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC实体根据接收的所述 S和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵 计算得到所述系数向量表。
本发明的第四方面, 提供一种无线链路控制传输方法, 包括: 接收发送侧无线链路控制 RLC 实体发送的第一 RLC协议数据 单元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的第一数 据段集合,所述第一数据段集合包括多个数据段,所述第一 RLC PDU 包括所述原始数据段序列号 SN ;
当确定不能够获得所述原始数据段时, 向所述发送侧 RLC 实体 发送携带所述 SN的状态报告; 其中, 所述 SN用于所述发送侧 RLC 实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数据段生成的;
接收所述发送侧 RLC实体发送的所述第二 RLC PDU ;
根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数 据段。
结合本发明的第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 在所述 向所述发送侧 RLC实体发送携带所述 SN的状态报告之前,还包括: 获取重传数据段的个数;
所述发送的状态报告还携带所述重传数据段的个数, 所述重传 数据段的个数用于所述发送侧 RLC实体确定生成的所述第二数据段 集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数 大于或等于所述重传数据段的个数。
结合本发明第四方面或第四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, 在所述当确定不能够获得所述原始数据 段时, 向所述发送侧 RLC 实体发送携带所述 SN的状态报告之前, 还包括:
获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个索引号,所述 M为正整数; 根据所述第一 RLC PDU的索引号域和所述系数向量表,获取所 述第一数据段集合中每一个数据段所对应的系数向量, 组成系数向 量集合;
根据所述系数向量集合, 计算所述系数向量集合组成的矩阵的 秩是否等于 S , 所述 S为所述发送侧 RLC实体将所述原始数据段对 应的待发送位串划分的段数, 所述 S为正整数;
当计算的所述系数向量集合组成的矩阵的秩不等于 s时, 则确 定不能获得所述原始数据段; 或者当计算的所述系数向量集合组成 的矩阵的秩等于 S时, 则确定能获得所述原始数据段。
结合本发明第四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, 所述获取系数向量表, 包括:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC实体根据所述 S和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC实体获 根据接收的所述 S 和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯 西矩阵计算得到所述系数向量表。
本发明的第五方面, 提供一种发送侧无线链路控制 RLC实体, 包括:
发送器, 用于向接收侧 RLC 实体发送第一 RLC协议数据单元 PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段集 合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包括 所述原始数据段序列号 SN ;
接收器, 用于接收所述接收侧 RLC实体发送的携带所述 SN的 状态报告, 所述状态报告是在所述接收侧 RLC实体确定不能获得所 述原始数据段后发送的;
处理器, 用于根据所述接收器得到的所述 SN 生成所述原始数 据段的第二数据段集合, 并根据所述生成的所述第二数据段集合获 取第二 RLC PDU ;
所述发送器, 还用于将所述处理器获得的所述第二 RLC PDU 发送至所述接收侧 RLC 实体, 以便所述接收侧 RLC 实体根据所述 第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
结合本发明的第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述接 收器接收的所述状态报告还携带重传数据段的个数;
所述处理器, 还用于在根据所述 SN 生成所述原始数据段的第 二数据段集合之前, 根据所述接收器接收的所述重传数据段的个数 确定所述生成的第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二 数据段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的个数。
结合本发明第五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,
所述处理器,还用于在所述发送器向接收侧 RLC实体发送第一 RLC PDU之前, 生成所述原始数据段的所述第一数据段集合, 并根 据所述生成的所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU。
结合本发明第五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,
所述处理器, 还用于在生成所述原始数据段的所述第一数据段 集合之前, 获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个索引号,所述 M为正 整数。
所述发送侧 RLC实体, 还包括:
存储器, 用于存储所述获取的所述系数向量表;
所述处理器具体用于:
获取所述原始数据段的待发送子位串集合, 所述原始数据段的 待发送子位串集合中包含 S段待发送子位串, 所述 S段待发送子位 串中的每个待发送子位串的长度为 L 位,所述 S 和所述 L 均为正整 数;
将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至存储器中; 从所述存储器存储的所述系数向量表中选取 N个系数向量; 所 述 N为大于或等于所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数;
根据所述存储的所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选 取的所述系数向量, 生成所述第一数据段集合; 所述第一数据段集 合中包含 N个数据段。 结合本发明第五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,
所述处理器, 还用于在根据生成的第一数据段集合获取所述第 一 RLC PDU之前, 获取所述原始数据段的第一头信息, 所述第一头 信息携带所述第一 RLC PDU的索引号域;
所述处理器, 具体用于:
根据当前可发送数据的大小, 从所述生成的第一数据段集合中 选取 B个数据段构成所述第一 RLC PDU的数据域; 所述 B为小于 等于所述 N的正整数;
将所述获得的所述原始数据段的第一头信息以及所述第一 R L C PDU的数据域组合生成所述第一 RLC PDU。
结合本发明第五方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能 的实现方式中, 所述处理器, 具体用于:
获取所述原始数据段的待发送位串; 所述待发送位串的长度为 S *L位;
将所述获得的所述待发送位串进行划分得到包含所述 S段待发 送子位串的所述待发送子位串集合。
结合本发明第五方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能 的实现方式中, 所述处理器, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC业务数据单元 SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位 串,将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送位串。
结合本发明第五方面的第五种可能的实现方式, 在七种可能的 实现方式中, 所述处理器, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺 序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长度为 X 位的位串为所述原始数据段;
根据所述长度为 X位的位串获取内层头信息, 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU 或者 RLC SDU 分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 或者所述内层头信息中 包含所有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息;
将所述长度为 X位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
结合本发明第五方面的第五种可能的实现方式, 在第八种可能 的实现方式中,
所述处理器,还用于在获取所述原始数据段的待发送位串之前, 在存储器中预先存储的 RLC SDU集合中的每两个 RLC SDU分界处 添加分界符得到新的 RLC SDU集合;
所述处理器, 具体用于按照得到的所述新的 RLC SDU 集合中 RLC SDU的緩存顺序,从所述新的 RLC SDU集合中截取长度为 S *L 位的位串, 所述长度为 S *L位的位串为所述原始数据段的待发送位 串, 所述长度为 S *L位的位串中除所述分界符之外的位串为所述原 始数据段。
结合本发明第五方面的第四种可能的实现方式中, 在第九种可 能的实现方式中,
所述处理器, 具体用于从所述存储器存储的所述系数向量表中 顺序选取 N个所述系数向量;
所述处理器获取的所述第一 RLC PDU 的索引号域仅包含所述 第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B 个数据段对应的所述选取的系 数向量中索引号最小的系数向量。
结合本发明第五方面的第四种可能的实现方式, 在第十种可能 的实现方式中,
所述处理器, 具体用于从所述存储器存储的所述系数向量表中 随机选取 N个所述系数向量;
所述处理器获取的所述第一 RLC PDU 的索引号域中包含所述 第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B 个数据段对应的所述选取的系 数向量中每个系数向量的索引号。
结合本发明第五方面的第六种可能的实现方式, 在第十一种可 能的实现方式中,
所述处理器, 具体用于构造所述原始数据段的第一头信息; 所述存储器, 还用于存储所述处理器获得的所述原始数据段的 第一头信息;
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU 的索引号域。
结合本发明第五方面的第七种可能的实现方式或第八种可能的 实现方式, 在第十二种可能的实现方式中,
所述处理器, 具体用于构造包含所述 SN 以及所述第一 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的第一头信息。
结合本发明第五方面的第四种可能的实现方式, 在第十三种可 能的实现方式中,
所述处理器, 还用于在根据所述 SN 生成所述原始数据段的第 二数据段集合之前, 从所述存储器获取所述系数向量表;
所述处理器, 具体用于根据所述接收器接收的所述 SN , 从所述 存储器中读取所述原始数据段的待发送子位串集合; 根据所述数据 段个数, 从所述获取的所述系数向量表中选取相应数量的未使用的 系数向量; 根据所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选取的 所述未使用的系数向量, 生成所述第二数据段集合。
结合本发明第五方面的第十三种可能的实现方式, 在第十四种 可能的实现方式中,
所述处理器, 还用于在根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU之前, 获取所述原始数据段的第二头信息, 所述第二头信息包 括所述第二 RLC PDU的索引号域;
所述处理器, 具体用于根据当前可发送数据的大小, 从所述第 二数据段集合中选取 A个数据段构成所述第二 RLC PDU的数据域; 所述 A 为小于或等于所述第二数据段集合中的数据段个数的正整 数; 将所述获得的所述原始数据段的第二头信息以及所述得到的所 述第二 RLC PDU的数据域组合生成所述第二 RLC PDU。
结合本发明第五方面的第十四种可能的实现方式, 在第十五种 可能的实现方式中,
所述处理器, 具体用于根据所述第二数据段集合中的数据段个 数, 从所述系数向量表中顺序选取相应数量的所述未使用的系数向 量;
所述处理器获取的所述第二 RLC PDU 的索引号域仅包含所述 第二 RLC PDU 的数据域中的所述 A个数据段对应的未使用的系数 向量中最小索引号。
结合本发明第五方面的第十四种可能的实现方式, 在第十六种 可能的实现方式中,
所述处理器, 具体用于根据所述选取的所述第二数据段集合中 的数据段个数, 从所述系数向量表中随机选取相应数量的所述未使 用的系数向量;
其中,所述处理器获取的所述第二 RLC PDU的索引号域中包含 所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的每个未使 用的系数向量的索引号。
结合本发明第五方面的第十四种可能的实现方式, 在第十七种 可能的实现方式中,
所述处理器, 具体用于根据所述 SN , 从所述存储器中读取所述 原始数据段的第一头信息, 并将所述原始数据段的第一头信息中包 含的所述 SN、 所述原始数据段的第一头信息中包含的所述原始数据 段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息,以及所述第二 RLC PDU的索 引号域组合生成所述原始数据段的第二头信息。
结合本发明第五方面的第十四种可能的实现方式, 在第十八种 可能的实现方式中,
所述处理器, 具体用于构造包含所述 SN 以及所述第二 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的第二头信息。
结合本发明第五方面的第三种可能的实现方式至第十八种可能 的实现方式的任意一种, 在第十九种可能的实现方式中, 所述处理 器具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC实体根据接收的所述 S和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵 计算得到所述系数向量表。
本发明的第六方面, 提供一种接收侧无线链路控制 RLC实体, 包括:
接收器, 用于接收发送侧 RLC 实体发送的第一 RLC协议数据 单元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的第一数 据段集合,所述第一数据段集合包括多个数据段,所述第一 RLC PDU 包括所述原始数据段序列号 SN ;
发送器, 用于当确定不能获得所述原始数据段时, 向所述发送 侧 RLC 实体发送携带所述 SN 的状态报告; 其中, 所述 SN用于所 述发送侧 RLC实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据段集合 获取第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数据段生 成的;
所述接收器,还用于接收所述发送侧 RLC实体发送的所述第二 RLC PDU ;
处理器,用于根据所述接收器接收的所述第一 RLC PDU和所述 第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
结合本发明的第六方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述处理器, 还用于获取重传数据段的个数;
所述发送器发送的状态报告还携带所述处理器获取的所述重传 数据段的个数, 所述重传数据段的个数用于所述发送侧 RLC实体确 定生成的所述第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数 据段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的个数。
结合本发明的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,
所述处理器, 还用于获取系数向量表; 其中, 所述系数向量表 中包含 M个系数向量,所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一 个索引号; 所述 M为正整数; 并根据所述第一 RLC PDU的索引号 域和所述获取的所述系数向量表, 获取所述第一数据段集合中每一 个数据段所对应的系数向量, 组成系数向量集合; 根据所述系数向 量集合, 计算所述系数向量集合组成的矩阵的秩是否等于 S , 所述 S 为所述发送侧 RLC实体将所述原始数据段对应的待发送位串划分的 段数, 所述 S 为正整数; 当计算的所述系数向量集合组成的矩阵的 秩不等于 S 时, 则确定不能获得所述原始数据段; 或者当计算的所 述系数向量集合组成的矩阵的秩等于 S 时, 则确定能获得所述原始 数据段。
结合本发明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, 所述处理器具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC实体根据所述 S和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC实体获 根据接收的所述 S 和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯 西矩阵计算得到所述系数向量表。
本发明实施例提供的无线链路控制传输方法及设备, 发送侧 RLC实体向接收侧 RLC实体发送包括根据原始数据段生成的第一数 据段集合的第一 RLC PDU ,在接收到接收侧 RLC实体发送的携带该 原始数据段 SN的状态报告之后, 根据该 SN生成该原始数据段的第 二数据段集合, 并根据第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 并发送 至接收侧 RLC实体, 以便接收侧 RLC实体根据第一 RLC PDU和第 二 RLC PDU获取原始数据段, 这样在接收侧 RLC 实体确定不能够 获取到某个原始数据段时, 通过向发送侧 RLC实体发送仅包含该原 始数据段 SN的状态报告, 降低了向发送侧 RLC 实体反馈状态报告 的开销。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下 面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于 本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可 以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为现有技术提供的一种 RLC PDU的格式示意图;
图 2为现有技术提供的一种 RLC PDU分段的格式示意图; 图 3为现有技术提供的一种状态报告的格式示意图;
图 4为本发明一实施例提供的一种发送侧 RLC实体的组成示意 图;
图 5为本发明一实施例提供的另一种发送侧 RLC实体的组成示 意图;
图 6为本发明另一实施例提供的一种接收侧 RLC实体的组成示 意图;
图 7为本发明另一实施例提供的另一种接收侧 RLC实体的组成 示意图;
图 8为本发明另一实施例提供的一种无线链路控制传输方法流 程图;
图 9为本发明另一实施例提供的另一种无线链路控制传输方法 流程图;
图 10 为本发明另一实施例提供的又一种无线链路控制传输方 法流程图;
图 1 1为本发明另一实施例提供的一种内层头的格式示意图; 图 12为本发明另一实施例提供的一种第一 RLC PDU的格式示 意图;
图 13为本发明另一实施例提供的另一种第一 RLC PDU的格式 示意图;
图 14为本发明另一实施例提供的又一种第一 RLC PDU的格式 示意图;
图 15为本发明另一实施例提供的一种状态报告的格式示意图; 图 1 6为本发明另一实施例提供的一种发送侧 RLC 实体的组成 示意图;
图 17为本发明另一实施例提供的一种接收侧 RLC 实体的组成 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作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。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G , 3 G通 信系统和下一代通信系统, 例如全球移动通信系统 ( Global System for Mobile communications , GSM ) ,码分多址( Code Division Multiple Access , CDMA ) 系统, 时分多址 ( Time Division Multiple Access , TDMA ) 系统, 宽带码分多址 ( Wideband Code Division Multiple Access Wireless , WCDMA ) , 频分多址 ( Frequency Division Multiple Addressing , FDMA ) 系 统 , 正 交 频 分 多 址 ( Orthogonal Frequency-Division Multiple Access , OFDMA ) 系统, 单载波 FDMA ( SC-FDMA ) 系统, 通用分组无线业务 ( General Packet Radio Service , GPRS ) 系统 , LTE系统, 以及其他此类通信系统。
本文中结合终端和 /或基站和 /或基站节点来描述各种方面。
用户设备, 可以是无线终端也可以是有线终端, 无线终端可以 是指向用户提供语音和 /或数据连通性的设备, 具有无线连接功能的 手持式设备、 或连接到无线调制解调器的其他处理设备。 无线终端 可以经无线接入网 (例如, Radio Access Network, RAN ) 与一个或 多个核心网进行通信, 无线终端可以是移动终端, 如移动电话 (或 称为 "蜂窝" 电话) 和具有移动终端的计算机, 例如, 可以是便携 式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置, 它们与 无线接入网交换语言和 /或数据。 例如, 个人通信业务 ( Personal Communication Service, PCS )电话、 无绳电话、 会话发起协议( SIP ) 话机、 无线本地环路 ( Wireless Local Loop, WLL ) 站、 个人数字助 理 ( Personal Digital Assistant, PDA) 等设备。 无线终端也可以称为 系统、 订户单元 ( Subscriber Unit ), 订户站 ( Subscriber Station ), 移动站( Mobile Station )、移动台( Mobile )、远程站( Remote Station )、 接入点 ( Access Point ), 远程终端 ( Remote Terminal ), 接入终端 ( Access Terminal )、 用户终端 ( User Terminal )、 用户代理 ( User Agent )、 用户设备 ( User Equipment )。
基站 (例如, 接入点) 可以是指接入网中在空中接口上通过一 个或多个扇区与无线终端通信的设备。 基站可用于将收到的空中帧 与网际协议 ( IP ) 分组进行相互转换, 作为无线终端与接入网的其 余部分之间的路由器, 其中接入网的其余部分可包括 IP网络。 基站 还可协调对空中接口的属性管理。 例如, 基站可以是 GSM或 CDMA 中的基站 ( Base Transceiver Station, BTS ), 也可以是 WCDMA 中 的无线网络控制器( Radio Network Controller, RNC )基站( NodeB ), 还可以是 LTE中的演进型基站 ( evolutional Node B , NodeB或 eNB 或 e-NodeB ), 本申请并不限定。
另外, 本文中术语 "系统" 和 "网络" 在本文中常被可互换使 用。 本文中术语 "和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关系, 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符 "/", 一般表示前后关联对象是一种 "或" 的关系。 在现有的 LTE系统中,每个 RLC实体可以根据业务类型的不同 配置不同 的 RLC 模式, 具体包含的 RLC 模式有: 透明模式
( Transparent Mode , ΤΜ )、 非确认模式 ( Unacknowledged Mode , UM ) 和确认模式 ( Acknowledged Mode , AM )。 当 RLC实体的 RLC 模式被配置为 AM 时, 发送侧 RLC 实体首先根据媒体接入控制
( Medium Access Control , MAC ) 层通知的传输时机以及可以发送 的数据包大小,从预先緩存的 RLC业务数据单元( Service Data Unit , SDU ) 中按序串接组装成 RLC PDU的数据域, 并按照协议要求构造 出该数据域对应的头信息, 该数据域和头信息便构成了一个完整的 RLC PDU ,然后将该 RLC PDU发送至接收侧 RLC实体,该 RLC PDU 的头信息中包含一个 SN , 且每发送一个新的 RLC PDU , SN便增加 1。 在接收侧 RLC实体接收到一些 RLC PDU之后, 需要根据反馈机 制向发送侧 RLC实体发送状态报告, 该状态报告中包含有需要发送 侧 RLC 实体重传的 RLC PDU的 SN。 当发送侧 RLC 实体接收到该 状态报告之后, 便需要根据当前的传输时机以及可以发送的数据包 大小对需要重传的 RLC PDU进行重传,若当前的可以发送的数据包 大小小于需要重传的 RLC PDU的大小, 则发送侧 RLC实体需要对 需要重传的 RLC PDU的数据域进行重分段,并针对每个分段后的数 据域构造与其对应的头信息, 最终构成多个 RLC PDU分段, 然后将 构成的所有 RLC PDU分段发送至接收侧 RLC 实体。 当然, 接收侧 RLC实体还需要在接收到一些 RLC PDU分段之后,根据反馈机制向 发送侧 RLC实体发送状态报告, 此时的状态报告中除了包含有需要 重传的 RLC PDU分段对应的 SN外, 还需要包含该需要重传的 RLC PDU分段的数据域在原 RLC PDU 的数据域中的起始位置和结束位 置,且还需要一些字段来指示当前需要重传的 RLC PDU分段后面是 否还包含有一对需要重传的 RLC PDU分段的数据域在原 RLC PDU 的数据域中的起始位置和结束位置, 以便发送侧 RLC实体可以根据 接收到的状态报告对需要重传的 RLC PDU分段进行重传。
其中, 发送侧 RLC 实体根据发送侧 MAC 实体通知的可发送数 据的大小和传输时机, 向接收侧 RLC 实体发送的 RLC PDU的格式 如图 1 所示, 并且, 接收侧 RLC 实体在接收到发送侧 RLC 实体发 送的一些 RLC PDU之后, 需要根据反馈机制向发送侧 RLC 实体发 送状态报告, 该状态报告中包含有需要发送侧 RLC实体重传的 RLC PDU的 SN。
在现有技术中, RLC层的 PDU可以分为两种类型, 一种是数据 PDU , 一种是控制 PDU , 具体的: RLC PDU及 RLC PDU分段一般 都属于数据 PDU , 状态报告则属于控制 PDU , 即发送侧 RLC实体向 接收侧 RLC 实体发送的数据包为数据 PDU , 接收侧 RLC 实体向发 送侧 RLC 实体反馈的数据包是控制 PDU。 如图 1 所示的 RLC PDU 的格式结构, 可以包括:
数据 /控制( Date/Control , D/C )域: 用于指示数据包是数据 PDU 还是控制 PDU ;
重分段标识 ( Re-segmentation Flag , RF ) 域: 用于指示数据包 是完整的 RLC PDU还是 RLC PDU分段;
轮询比特 ( Polling Bit , P ) 域: 用于指示发送侧 RLC实体是否 需要接收侧 RLC实体反馈状态报告;
成帧信息 ( Framing Info , FI ) 域: 用于指示 RLC PDU的数据 域中第一个和最后一个 RLC SDU或 RLC SDU分段是否分别对应了 一个 RLC SDU的开头和结尾;
扩展比特 ( Extension Bit , E ) 域: 用于指示后边是否还有一个 E域和一个 LI 域;
SN域: 用于指示 RLC PDU的序列号;
LI域: 用于指示 RLC PDU的数据域中 RLC SDU或 RLC SDU 分段的字节数;
填充 ( Padding ) 域;
数据 ( Data ) 域;
需要特别说明的是, 如图 1 所示的 RLC PDU 的格式中, 以 k 大于等于 3为例示出, 当然, k也可以为 1或 2。 由于 MAC 实体通知的可发送数据的大小可能会发生变化, 那 么发送侧 RLC 实体接收到接收侧 RLC 实体发送的状态报告之后, 便需要根据当前的可以发送数据的大小对需要重传的 RLC PDU 进 行重传, 其中, 在当前的可以发送数据的大小小于需要重传的 RLC PDU的大小的情况下, 发送侧 RLC 实体需要根据重分段机制, 对需 要重传的 RLC PDU的数据域进行重分段,并针对每个分段后的数据 域构造与其对应的头信息, 最终构成多个 RLC PDU分段, 其中, 现 有技术中的 RLC PDU分段的格式如图 2所示。 其中, 在如图 2所示 的 RLC PDU分段的格式中,相较于如图 1所示的 RLC PDU的格式, 多出 LSF域以及 SO域, 其中:
最后分段标记( Last Segment Flag , LSF )域:用于指示 RLC PDU 分段是否是原完整 RLC PDU的最后一个分段;
分段偏移 ( Segment Offset , SO ) 用于指示 RLC PDU分段的数 据域在原完整 RLC PDU的数据域中的偏移;
其余域的作用与如图 1所示的 RLC PDU的格式中对应域的作用 相同, 本发明实施例在此不再——赘述, 同样需要说明的是, 如图 2所示的 RLC PDU分段的格式中, 以 k大于等于 3为例示出, 当然, k也可以为 1或 2。
然后, 发送侧 RLC实体将构成的所有 RLC PDU分段发送至接 收侧 RLC实体,接收侧 RLC实体在接收到一些 RLC PDU分段之后, 当判断得到某些 RLC PDU分段未成功接收时,还需要继续根据反馈 机制向发送侧 RLC实体发送状态报告。
其中, 现有技术中的状态报告的格式如图 3 所示, 具体的, 在 如图 3所示的状态报告的格式中, 包括:
D/C域: 用于指示数据包是数据 PDU还是控制 PDU ;
控制 PDU类型 ( Control PDU Type , CPT ) 域: 用于指示控制 PDU的类型 (现有技术中只有一种: 用 000表示该控制 PDU的类型 为状态 PDU );
确认序列号 ( Acknowledgement— SN , ACK SN ) 域: 用于指示 目前不需要重传的 RLC PDU的序列号中最大的一个 RLC PDU的序 列号;
否 定 ')·生 确 认 序 歹 'J 号 ( Negative Acknowledgement— SN , NACK_SN )域: 用于指示需要重传的 RLC PDU或 RLC PDU分段的 序列号;
SO起始 ( SOstart ) 域: 用于指示需要重传的 RLC PDU分段的 数据域在原完整 RLC PDU的数据域中的起始位置;
SO结束 ( SOend ) 域: 用于指示需要重传的 RLC PDU分段的 数据域在原完整 RLC PDU的数据域中的结束位置;
E 1域: 用于指示后边是否还有 NACK— SN;
E2域: 用于指示后边是否还有一对 SOstart和 SOend。
由图 3 可以知道, 此时的状态报告中除了 包含有需要重传的 RLC PDU分段对应的 SN外,还需要包含该需要重传的 RLC PDU分 段的数据域在原 RLC PDU的数据域中的起始位置和结束位置,以便 发送侧 RLC 实体可以根据接收到的状态报告对需要重传的 RLC PDU分段进行重传, 也就是说, 当接收侧 RLC实体需要发送侧 RLC 实体重传 RLC PDU分段时, 接收侧 RLC实体向发送侧 RLC实体发 送的状态报告中需要包含大量的信息才能使发送侧 RLC实体能够正 确的对需要重传的 RLC PDU 分段进行重传, 这样便会导致接收侧 RLC实体反馈的状态报告开销较大。
为了解决上述提到的技术问题, 本发明提供了一种无线链路控 制传输方法, 通过取消发送侧 RLC 实体的重分段机制, 使得接收侧 RLC实体在某个原始数据段需要重传的时候, 只需向发送侧 RLC实 体发送仅包含需要重传的原始数据段的 SN 的状态报告。 具体的实 施过程可以参见本发明提供的实施例。
本发明一实施例提供一种发送侧 RLC实体, 如图 4所示, 该发 送侧 RLC 实体可以包括: 发送单元 101、 接收单元 102、 数据段集 合生成单元 103和 RLC PDU获取单元 104。
发送单元 101 ,用于向接收侧 RLC实体发送第一 RLC协议数据 单元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的第一数 据段集合,所述第一数据段集合包括多个数据段,所述第一 RLC PDU 包括所述原始数据段序列号 SN。
接收单元 102 , 用于接收所述接收侧 RLC实体发送的携带所述 SN 的状态报告, 所述状态报告是在所述接收侧 RLC 实体确定不能 获得所述原始数据段后发送的。
数据段集合生成单元 103 , 用于根据所述接收单元 102 得到的 所述 SN生成所述原始数据段的第二数据段集合。
RLC PDU获取单元 104 ,用于根据所述数据段集合生成单元 103 生成的所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU。
进一步,所述发送单元 101还可以用于将所述 RLC PDU获取单 元 104获得的所述第二 RLC PDU发送至所述接收侧 RLC 实体, 以 便所述接收侧 RLC 实体根据所述第一 RLC PDU 和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
进一步可选的, 所述接收单元 102接收的所述状态报告还可以 携带重传数据段的个数。
如图 5所示, 所述发送侧 RLC实体还可以包括: 确定单元 105。 确定单元 105 , 用于在所述数据段集合生成单元 103 根据所述 SN生成所述原始数据段的第二数据段集合之前, 根据所述接收单元 102 接收的所述重传数据段的个数确定所述生成的第二数据段集合 中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于 或等于所述重传数据段的个数。
进一步可选的, 所述数据段集合生成单元 103 , 还可以用于在 所述发送单元 101 向接收侧 RLC实体发送第一 RLC PDU之前, 生 成所述原始数据段的所述第一数据段集合。
所述 RLC PDU获取单元 104 , 还可以用于根据所述数据段集合 生成单元 103生成的所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU。
进一步可选的, 所述发送侧 RLC实体还可以包括: 向量表获取 单元 106、 存储单元 107。 向量表获取单元 106 , 用于在所述数据段集合生成单元 103 生 成所述原始数据段的所述第一数据段集合之前, 获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M个系数向量,所述 M个系数向量中的每个 系数向量对应一个索引号, 所述 M为正整数。
存储单元 107 , 用于存储所述向量表获取单元 106 获取的所述 系数向量表。
所述数据段集合生成单元 103具体可以用于:
获取所述原始数据段的待发送子位串集合, 所述原始数据段的 待发送子位串集合中包含 S 段待发送子位串 (其中, 位串为 bit string ) , 所述 S 段待发送子位串中的每个待发送子位串的长度为 L 位,所述 S和所述 L均为正整数。
将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至存储器中。
从所述存储单元 107存储的所述系数向量表中选取 N个系数向 量; 所述 N为大于或等于所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数。
根据所述存储的所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选 取的所述系数向量, 生成所述第一数据段集合; 所述第一数据段集 合中包含 N个数据段。
进一步可选的, 所述发送侧 RLC实体还可以包括: 头信息获取 单元 108。
头信息获取单元 108 , 用于在所述 RLC PDU获取单元 104根据 所述数据段集合生成单元 103 生成的第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU之前, 获取所述原始数据段的第一头信息, 所述第一头信 息携带所述第一 RLC PDU的索引号域。
所述 RLC PDU获取单元 104 , 具体可以用于:
根据当前可发送数据的大小, 从所述生成的第一数据段集合中 选取 B个数据段构成所述第一 RLC PDU的数据域; 所述 B为小于 等于所述 N的正整数。
将所述头信息获取单元 108获得的所述原始数据段的第一头信 息以及所述第一 RLC PDU的数据域组合生成所述第一 RLC PDU。 进一步可选的, 所述数据段集合生成单元 103 可以包括: 获取 子模块 103 1、 划分子模块 1032。
获取子模块 103 1 , 用于获取所述原始数据段的待发送位串; 所 述待发送位串的长度为 S *L位。
划分子模块 1032 , 用于将所述获取子模块 103 1 获得的所述待 发送位串进行划分得到包含所述 S段待发送子位串的所述待发送子 位串集合。
进一步可选的, 所述获取子模块 103 1 , 具体可以用于: 按照存储器中预先存储的 RLC业务数据单元 SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位 串,将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送位串。
所述获取子模块 103 1 , 具体可以用于:
按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺 序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长度为 X 位的位串为所述原始数据段。
根据所述长度为 X位的位串获取内层头信息, 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU 或者 RLC SDU 分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 或者所述内层头信息中 包含所有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息。
将所述长度为 X位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
进一步可选的, 所述数据段集合生成单元 103 还可以包括: 添 加子模块 1033。
添加子模块 1033 , 用于在所述获取子模块 103 1 获取所述原始 数据段的待发送位串之前,在存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 的每两个 RLC SDU分界处添加分界符得到新的 RLC SDU集合。
所述获取子模块 103 1 ,具体可以用于按照所述添加子模块 1033 得到的所述新的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述新 的 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位串, 所述长度为 S *L位 的位串为所述原始数据段的待发送位串, 所述长度为 S *L位的位串 中除所述分界符之外的位串为所述原始数据段。
进一步可选的, 所述数据段集合生成单元 103 , 具体可以用于 从所述存储单元 107存储的所述系数向量表中顺序选取 N个所述系 数向量。
所述头信息获取单元 108获取的所述第一 RLC PDU的索引号域 仅包含所述第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B 个数据段对应的所 述选取的系数向量中索引号最小的系数向量。
进一步可选的, 所述数据段集合生成单元 103 , 具体用于从所 述存储单元 107存储的所述系数向量表中随机选取 N个所述系数向 量;
所述头信息获取单元 108获取的所述第一 RLC PDU的索引号域 中包含所述第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B 个数据段对应的所 述选取的系数向量中每个系数向量的索引号。
进一步可选的, 所述头信息获取单元 108 , 具体可以用于构造 所述原始数据段的第一头信息。
所述存储单元 107 , 还可以用于将所述头信息获取单元 108 获 得的所述原始数据段的第一头信息存储至所述存储器中。
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU 的索引号域。
进一步可选的, 所述头信息获取单元 108 , 具体可以用于构造 包含所述 SN以及所述第一 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段 的第一头信息。
进一步可选的, 所述向量表获取单元 106 , 还可以用于在所述 数据段集合生成单元 103 根据所述 SN 生成所述原始数据段的第二 数据段集合之前, 从所述存储单元 107获取所述系数向量表。
所述数据段集合生成单元 103 , 具体可以用于根据所述接收单 元 102接收的所述 SN , 从所述存储器中读取所述原始数据段的待发 送子位串集合; 根据所述数据段个数, 从所述向量表获取单元 106 获取的所述系数向量表中选取相应数量的未使用的系数向量; 根据 所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选取的所述未使用的系 数向量, 生成所述第二数据段集合。
进一步可选的, 所述头信息获取单元 108 , 还可以用于在所述 RLC PDU获取单元 104根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU 之前, 获取所述原始数据段的第二头信息, 所述第二头信息包括所 述第二 RLC PDU的索引号域。
所述 RLC PDU获取单元 104 , 具体可以用于根据当前可发送数 据的大小, 从所述第二数据段集合中选取 A个数据段构成所述第二 RLC PDU的数据域; 所述 A为小于或等于所述第二数据段集合中的 数据段个数的正整数; 将所述头信息获取单元 108 获得的所述原始 数据段的第二头信息以及所述得到的所述第二 RLC PDU 的数据域 组合生成所述第二 RLC PDU。
进一步可选的, 所述数据段集合生成单元 103 , 具体可以用于 根据所述第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中顺 序选取相应数量的所述未使用的系数向量。
所述头信息获取单元 108获取的所述第二 RLC PDU的索引号域 仅包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的未 使用的系数向量中最小索引号。
进一步可选的, 所述数据段集合生成单元 103 , 具体可以用于 根据所述第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中随 机选取相应数量的所述未使用的系数向量。
其中,所述头信息获取单元 108获取的所述第二 RLC PDU的索 引号域中包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对 应的每个未使用的系数向量的索引号。
进一步可选的, 所述头信息获取单元 108 , 具体可以用于根据 所述 SN , 从所述存储器中读取所述原始数据段的第一头信息, 并将 所述原始数据段的第一头信息中包含的所述 SN、 所述原始数据段的 第一头信息中包含的所述原始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU 或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度 信息,以及所述第二 RLC PDU的索引号域组合生成所述原始数据段 的第二头信息。
进一步可选的, 所述头信息获取单元 108 , 具体可以用于构造 包含所述 SN以及所述第二 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段 的第二头信息。
进一步可选的, 所述向量表获取单元 106具体可以用于: 读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC实体根据接收的所述 S和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵 计算得到所述系数向量表。
需要说明的是, 本发明实施例提供的发送侧 RLC实体中功能模 块的具体描述可以参考方法实施例中对应内容的具体描述, 本发明 实施例在此不再详细赘述。
本发明实施例提供的发送侧 RLC 实体, 向接收侧 RLC 实体发 送包括根据原始数据段生成的第一数据段集合的第一 RLC PDU , 在 接收到接收侧 RLC 实体发送的携带该原始数据段 SN的状态报告之 后, 根据该 SN 生成该原始数据段的第二数据段集合, 并根据第二 数据段集合获取第二 RLC PDU , 并发送至接收侧 RLC实体, 以便接 收侧 RLC 实体根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获取原始数据 段, 这样在接收侧 RLC实体确定不能够获取到某个原始数据段时, 通过向发送侧 RLC 实体发送仅包含该原始数据段 SN的状态报告, 降低了向发送侧 RLC实体反馈状态报告的开销。
本发明另一实施例提供一种接收侧 RLC实体, 如图 6所示, 该 接收侧 RLC 实体可以包括: 接收单元 201、 发送单元 202、 数据段 获取单元 203。
接收单元 201 ,用于接收发送侧 RLC实体发送的第一 RLC协议 数据单元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的第 一数据段集合,所述第一数据段集合包括多个数据段,所述第一 RLC PDU包括所述原始数据段序列号 SN。
发送单元 202 , 用于当确定不能获得所述原始数据段时, 向所 述发送侧 RLC 实体发送携带所述 SN 的状态报告; 其中, 所述 SN 用于所述发送侧 RLC实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据 段集合获取第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数 据段生成的。
所述接收单元 201 , 还可以用于接收所述发送侧 RLC实体发送 的所述第二 RLC PDU。
数据段获取单元 203 , 用于根据所述接收单元 201 接收的所述 第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
进一步可选的,如图 7所示,所述接收侧 RLC实体还可以包括: 个数获取单元 204。
个数获取单元 204 , 用于获取重传数据段的个数。
所述发送单元 202 发送的状态报告还携带所述个数获取单元 204 获取的所述重传数据段的个数, 所述重传数据段的个数用于所 述发送侧 RLC 实体确定生成的所述第二数据段集合中的数据段个 数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述重 传数据段的个数。
进一步可选的, 所述接收侧 RLC实体还可以包括: 向量表获取 单元 205、 确定单元 206。
向量表获取单元 205 , 用于获取系数向量表; 其中, 所述系数 向量表中包含 M个系数向量,所述 M个系数向量中的每个系数向量 对应一个索引号; 所述 M为正整数。
确定单元 206 , 用于根据所述第一 RLC PDU的索引号域和所述 向量表获取单元 205 获取的所述系数向量表, 获取所述第一数据段 集合中每一个数据段所对应的系数向量, 组成系数向量集合; 根据 所述系数向量集合, 计算所述系数向量集合组成的矩阵的秩是否等 于 S , 所述 S为所述发送侧 RLC实体将所述原始数据段对应的待发 送位串划分的段数, 所述 S 为正整数; 当计算的所述系数向量集合 组成的矩阵的秩不等于 S 时, 则确定不能获得所述原始数据段; 或 者当计算的所述系数向量集合组成的矩阵的秩等于 S 时, 则确定能 获得所述原始数据段。
进一步可选的, 所述向量表获取单元 205具体可以用于: 读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC实体根据所述 S和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC实体获 根据接收的所述 S 和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯 西矩阵计算得到所述系数向量表。
需要说明的是, 本发明实施例提供的接收侧 RLC实体中功能模 块的具体描述可以参考方法实施例中对应内容的具体描述, 本发明 实施例在此不再详细赘述。
本发明实施例提供的接收侧 RLC 实体, 在接收到发送侧 RLC 实体发送的包括根据原始数据段生成的第一数据段集合的第一 RLC PDU之后, 当确定不能够获取到该原始数据段时, 向发送侧 RLC实 体发送仅包含该原始数据段 SN的状态报告, 以便发送侧 RLC 实体 根据状态报告中包含的该 SN获取第二 RLC PDU , 并发送至接收侧 RLC实体, 接收侧 RLC实体便可以根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获取原始数据段,这样在接收侧 RLC实体确定不能够获取到某 个原始数据段时, 通过向发送侧 RLC实体发送仅包含该原始数据段 SN的状态报告, 降低了向发送侧 RLC实体反馈状态报告的开销。
本发明另一实施例提供一种无线链路控制传输方法, 如图 8所 示, 该方法可以包括: 301、 发送侧 RLC实体向接收侧 RLC实体发送第一 RLC PDU。 其中,该第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段 集合, 该第一数据段集合可以包括多个数据段, 且该第一 RLC PDU 包括原始数据段 SN。 需要特别说明的是该第 RLC PDU可以指一个 RLC PDU也可以指多个 RLC PDU , 每个 RLC PDU中包括根据原始 数据段生成的第一数据段集合。
302、 发送侧 RLC实体接收接收侧 RLC实体发送的携带原始数 据段 SN的状态报告。
其中, 该状态报告是在接收侧 RLC实体确定不能获得该原始数 据段后发送的。
具体的, 当接收侧 RLC 实体根据接收到的第一 RLC PDU , 确 定不能获得原始数据段时, 接收侧 RLC 实体可以向发送侧 RLC 实 体发送携带该原始数据段 SN的状态报告, 此时发送侧 RLC 实体可 以接收接收侧 RLC 实体发送的携带该 SN的状态报告。 且在本发明 实施例中,为了实现降低接收侧 RLC实体反馈状态报告开销的目 的, 该状态报告中可以仅包含有该原始数据段的 SN。
303、 发送侧 RLC 实体根据 SN 生成原始数据段的第二数据段 集合。
其中, 在发送侧 RLC 实体接收到接收侧 RLC 实体发送的携带 原始数据段 SN的状态报告之后,便可以根据状态报告中包含的 SN , 生成与该 SN对应的原始数据段的第二数据段集合。
304、发送侧 RLC实体根据第二数据段集合获取第二 RLC PDU。 其中, 在发送侧 RLC 实体可以根据第二数据段集合获取第二
RLC PDU , 需要特别说明的是第二 RLC PDU可以指一个 RLC PDU , 也可以指多个 RLC PDU , 每个 RLC PDU中包括根据原始数据段生 成的第二数据段集合。
305、 发送侧 RLC实体将第二 RLC PDU发送至接收侧 RLC 实 体, 以便接收侧 RLC实体根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获取 原始数据段。 其中, 在发送侧 RLC 实体根据接收到状态报告, 获取到第二 RLC PDU之后,便可以将获取到的第二 RLC PDU发送至接收侧 RLC 实体, 这样, 接收侧 RLC实体可以根据接收到的第一 RLC PDU和 第二 RLC PDU获取原始数据段。
本发明实施例提供的无线链路控制传输方法,发送侧 RLC 实体 向接收侧 RLC实体发送包括根据原始数据段生成的第一数据段集合 的第一 RLC PDU ,在接收到接收侧 RLC实体发送的携带该原始数据 段 SN的状态报告之后, 根据该 SN生成该原始数据段的第二数据段 集合, 并根据第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 并发送至接收侧 RLC实体,以便接收侧 RLC实体根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU 获取原始数据段, 这样在接收侧 RLC实体确定不能够获取到某个原 始数据段时, 通过向发送侧 RLC 实体发送仅包含该原始数据段 SN 的状态报告, 降低了向发送侧 RLC实体反馈状态报告的开销。
本发明另一实施例提供一种无线链路控制传输方法, 如图 9所 示, 该方法可以包括:
401、 接收侧 RLC 实体接收发送侧 RLC 实体发送的第一 RLC PDU。
其中,该第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段 集合, 该第一数据段集合可以包括多个数据段, 且该第一 RLC PDU 包括原始数据段, 需要特别说明的是该第一 RLC PDU 可以指一个 RLC PDU , 也可以指多个 RLC PDU , 每个 RLC PDU中包括根据原 始数据段生成的第一数据段集合。
402、 当确定不能够获得原始数据段时, 接收侧 RLC 实体向发 送侧 RLC实体发送携带原始数据段 SN的状态报告。
其中, 该 SN用于发送侧 RLC实体生成第二数据段集合, 根据 第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 第二数据段集合是根据原始数 据段生成的。
具体的, 当接收侧 RLC 实体根据接收到的第一 RLC PDU , 确 定不能获得某个原始数据段时, 为了实现降低接收侧 RLC实体反馈 状态报告开销的目 的, 接收侧 RLC 实体可以向发送侧 RLC 实体发 送仅携带该原始数据段 SN的状态报告, 以便接收侧 RLC 实体根据 状态报告中携带的 SN 生成该原始数据段的第二数据段集合, 根据 第二数据段集合获取若第二 RLC PDU ,并将获取到的第二 RLC PDU 发送至接收侧 RLC 实体, 需要特别说明的是该第二 RLC PDU可以 指一个 RLC PDU , 也可以指多个 RLC PDU , 每个 RLC PDU中包括 根据原始数据段生成的第二数据段集合。
403、 接收侧 RLC 实体接收发送侧 RLC 实体发送的第二 RLC PDU。
404、 接收侧 RLC实体根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获 取原始数据段。
其中, 在接收侧 RLC 实体接收到发送侧 RLC 实体发送的第二 RLC PDU 之后, 便可以根据接收到的第一 RLC PDU 和第二 RLC PDU获取原始数据段。
本发明实施例提供的无线链路控制传输方法, 在接收侧 RLC实 体接收到发送侧 RLC实体发送的包括根据原始数据段生成的第一数 据段集合的第一 RLC PDU之后, 当确定不能够获取到该原始数据段 时, 向发送侧 RLC 实体发送仅包含该原始数据段 SN的状态报告, 以便发送侧 RLC 实体根据状态报告中包含的该 SN 获取第二 RLC PDU , 并发送至接收侧 RLC实体, 接收侧 RLC实体便可以根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获取原始数据段, 这样在接收侧 RLC实 体确定不能够获取到原始数据段时, 通过向发送侧 RLC实体发送仅 包含该原始数据段 SN的状态报告, 降低了向发送侧 RLC 实体反馈 状态报告的开销。
本发明另一实施例提供一种无线链路控制传输方法, 通过取消 发送侧 RLC 实体的重分段机制, 使得接收侧 RLC 实体在确定不能 获取到某个原始数据段时, 只需向发送侧 RLC实体发送仅包含该原 始数据段 SN的状态报告。 如图 10所示, 该无线链路控制传输方法 可以包括: 501、 发送侧 RLC实体获取系数向量表。
具体的, 发送侧 RLC实体可以通过以下方式获取系数向量表: 发送侧 RLC实体读取预先存储的系数向量表; 或者,
发送侧 RLC 实体接收接收侧 RLC 实体发送的系数向量表, 其 中, 该系数向量表为接收侧 RLC实体根据接收的 S和 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
发送侧 RLC实体根据 S和 L , 按照范德蒙德矩阵或柯西矩阵计 算得到系数向量表, S和 L用于发送侧 RLC实体获取原始数据段对 应的待发送位串, S和 L均是正整数。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 发送侧 RLC实体获取系数 向量表的具体方式可以根据实际应用场景的需求进行选取, 本发明 实施例在此对发送侧 RLC实体获取系数向量表的方式并不做具体限 制。
当发送侧 RLC 实体获取系数向量表的方式为接收接收侧 RLC 实体发送的系数向量表, 或者根据 S 和 L , 按照范德蒙德矩阵或柯 西矩阵计算得到系数向量表时, 在发送侧 RLC实体获取到系数向量 表之后, 可以将获取到的系数向量表存储至存储器中, 以方便后续 使用。
其中, 系数向量表中包含 M个系数向量, M个系数向量中的每 个系数向量对应一个索引号。 例如, 在本发明实施例中, 该系数向 量表可以为:
Figure imgf000045_0001
其中, 每一行的第一列为每个系数向量对应的索引号, 每一行 中除第一列外的其他列组成一个系数向量。
需要说明的是, 在本发明实施例中 S 和 L 预先配置在发送侧 RLC实体和 /或接收侧 RLC实体中, S和 L具体的数值可以根据实际 应用场景的需求进行设置, 例如, L为 8或 8 的整数倍, 本发明实 施例在此对 S和 L的具体数值并不做具体限制。
当发送侧 RLC 实体需要向接收侧 RLC 实体发送数据 (该数据 为发送侧 RLC 实体緩存的 RLC SDU集合) 时, 针对该数据中的某 个原始数据段, 发送侧 RLC实体首先需要生成该原始数据段的包含 N 个数据段的第一数据段集合, 然后根据生成的第一数据段集合获 取第一 RLC PDU , 这样便可以通过第一 RLC PDU将需要向接收侧 RLC实体发送的数据发送至接收侧 RLC实体。
502、 发送侧 RLC实体获取原始数据段的待发送位串。
其中, 待发送位串的长度为 S *L位。
其中, 发送侧 RLC实体可以通过下述方式之一获取原始数据段 的待发送位串:
方式一: 发送侧 RLC 实体按照存储器中预先存储的 RLC SDU 集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从 RLC SDU集合中截取长度为 S *L 位的位串, 并将该长度为 S *L位的位串作为原始数据段的待发送位 串, 且该 S *L位的位串亦为原始数据段, 该 S *L位的位串 (即原始 数据段)中包含有至少一个 RLC SDU和 /或至少一个 RLC SDU分段。
其中, 在本发明实施例中, 发送侧 RLC实体需要向接收侧 RLC 实体发送的数据可以根据实际应用场景的需求、 且按照緩存顺序,被 划分为若干个原始数据段, 每个原始数据段的长度均为 S *L位。
其中, 需要向接收侧 RLC实体发送的数据中包含的所有原始数 据段中的每个原始数据段分别对应一个 SN , 且原始数据段对应的 SN按照划分顺序逐渐加 1。 本发明实施例中所述的原始数据段为需 要向接收侧 RLC实体发送的数据中包含的所有原始数据段中的任意 一个。
方式二: 发送侧 RLC 实体首先按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串, 该长度为 X位的位串即为原始数据段;
然后,发送侧 RLC 实体根据该长度为 X位的位串获取该长度为 X位的位串的内层头信息, 其中:
该内层头信息中包含该长度为 X 位的位串中的, 除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分 段的长度信息; 或者
该内层头信息中包含该长度为 X 的位串中的, 所有 RLC SDU 和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息;
最后, 发送侧 RLC 实体将长度为 X位的位串和该长度为 X位 的位串的内层头信息组成待发送位串, 其中, 组成的待发送位串的 长度为 S *L。
例如,以内层头信息中包含除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU 分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息为例, 该内 层头信息的格式可以表示为如图 1 1所示的格式。 其中, FI域用于指 示长度为 X的位串中第一个和最后一个 RLC SDU或 RLC SDU分段 是否分别对应了一个 RLC SDU的开头和结尾, E域用于指示后边是 否还有一个 E域和一个 LI域; LI域用于指示该长度为 X的位串中 包含的 RLC SDU或 RLC SDU分段的字节数。
需要说明的是,在本发明实施例中提供的如图 1 1 所示的内层头 信息的格式示意图只是说明该内层头信息中可以包含的域, 且对每 个域的长度并不进行具体的限制, 图 1 1 中所示的各个域长度只是一 种示意, 也就是说, 本发明实施例在此对内层头信息包含的域的种 类、 以及每个域的长度并不做具体限制, 具体的内层头信息中包含 的域的种类、 以及每个域的长度可以根据实际应用场景的需求进行 设置, 本发明包括并不限于上述提到的方式。
方式三: 在发送侧 RLC 实体获取原始数据段的待发送位串之 前, 首先,发送侧 RLC实体在 RLC SDU集合中每两个 RLC SDU分 界处添加分界符得到新的 RLC SDU集合,该 RLC SDU集合是在存储 器中预先存储的;
然后, 发送侧 RLC 实体按照新的 RLC SDU集合中 RLC SDU 的緩存顺序, 从新的 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位串, 该长度为 S *L位的位串为原始数据段的待发送位串, 该长度为 S *L 位的位串中除分界符之外的位串即为原始数据段。
例如, 发送侧 RLC实体在上述提到的分界处添加的分界符可以 是某一预先定义的二进制位串, 如 " 10000001 " , 但该二进制位串 " 10000001 " 有可能在 RLC SDU中出现, 因此发送侧 RLC 实体可 以先对预先存储的 RLC SDU集合进行扫描, 若发现存在有连续的 5 个 " 0" , 便在连续的 5个 " 0"中的最后一个 " 0" 后填上一个 " 1 " , 以避免在 RLC SDU中出现" 10000001 "。通过分界符来记录 RLC SDU 的分界信息, 因此相较于方式二而言, 不用构造原始数据段对应的 内层头信息。
503、 发送侧 RLC 实体将待发送位串进行划分得到包含 S段待 发送子位串的待发送子位串集合。
其中, 在发送侧 RLC 实体获取到原始数据段的待发送位串之 后, 可以将该待发送位串每 L位划分为一个待发送子位串, 则可得 到 S段待发送子位串, 该 S段待发送子位串即组成待发送子位串集 合。 例如, 可以将 S段待发送子位串分别记为: x2 , xs , 那 么待发送子位串集合即为 { 1, , …, ¾ 。
在本发明实施例中, 进一步的, 在发送侧 RLC实体获取到原始 数据段的待发送子位串集合之后, 可以将获取到的该原始数据段的 待发送子位串集合存储至存储器中, 以方便后续使用。
504、 发送侧 RLC实体从系数向量表中选取 N个系数向量。 其中, N为大于或等于 S , 且小于或等于 M的正整数。 在发送 侧 RLC实体获取到原始数据段的待发送子位串集合之后, 可以从系 数向量表中选取 N个系数向量。
具体的,发送侧 RLC实体从系数向量表中选取 N个系数向量具 体的可以包括:
发送侧 RLC实体可以从系数向量表中顺序选取 N个系数向量; 或者,
发送侧 RLC实体可以从系数向量表中随机选取 N个系数向量。 505、 发送侧 RLC 实体根据原始数据段的待发送子位串集合和 选取的 N个系数向量, 生成第一数据段集合。
其中, 该第一数据段集合中包含 N 个数据段。 在发送侧 RLC 实体获取到原始数据段的待发送子位串集合, 并从系数向量表中选 取到 N个系数向量之后, 可以将 N个系数向量中的每个系数向量分 别和获取到的该原始数据段的待发送子位串集合进行计算, 得到包 含 N个数据段的第一数据段集合, 且每个数据段的长度为 L位。 例 如, 可以将 N个数据段分别记为: yi , y2 , yN , 那么第一数据段 集合即为 { yi , y2 , yN } , 且发送侧 RLC 实体从系数向量表中顺 序选取得到 N个系数向量,那么,根据待发送子位串集合 , 和该 N个系数向量获取第一数据段集合 { yi , y2 , ... , }可以用 公式表示为:
Figure imgf000049_0001
506、 发送侧 RLC实体获取原始数据段的第一头信息。
其中, 该第一头信息携带第一 RLC PDU的索引号域。 在发送侧 RLC 实体获取到原始数据段的待发送子位串集合之后, 可以根据 RLC协议的要求, 获取该原始数据段的第一头信息。
具体的, 当发送侧 RLC实体通过步骤 502 中所述的方式一获取 原始数据段的待发送位串时, 所述获取该原始数据段的第一头信息 具体的可以包括:
构造该原始数据段的第一头信息, 且该原始数据段的第一头信 息中包含但不限于: 该原始数据段的 SN、 该原始数据段中包含的除 最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及第一 RLC PDU的索引号域; 其次,将 所述获取的原始数据段的第一头信息存储至所述存储器中。
其中, 第一头信息携带的第一 RLC PDU 的索引号域具体可以 是: 当发送侧 RLC实体从系数向量表中顺序选取 N个系数向量时, 第一 RLC PDU的索引号域仅包含第一 RLC PDU的数据域中的 B个 数据段对应的系数向量中索引号最小的系数向量; 或者, 当发送侧 RLC实体从系数向量表中随机选取 N个系数向量时,第一 RLC PDU 的索引号域包含第一 RLC PDU 的数据域中的 B 个数据段对应的系 数向量中每个系数向量的索引号。
或者, 当发送侧 RLC实体通过步骤 502 中所述的方式二, 或者 方式三获取原始数据段的待发送位串时, 所述获取该原始数据段的 第一头信息具体的可以包括:
构造包含原始数据段的 SN以及第一 RLC PDU的索引号域的原 始数据段的第一头信息。
其中, 第一头信息携带的第一 RLC PDU 的索引号域具体可以 是: 当发送侧 RLC实体从系数向量表中顺序选取 N个系数向量时, 第一 RLC PDU的索引号域仅包含第一 RLC PDU的数据域中的 B个 数据段对应的系数向量中索引号最小的系数向量; 或者, 当发送侧 RLC实体从系数向量表中随机选取 N个系数向量时,第一 RLC PDU 的索引号域包含第一 RLC PDU 的数据域中的 B 个数据段对应的系 数向量中每个系数向量的索引号。
507、 发送侧 RLC 实体根据当前可发送数据的大小, 从第一数 据段集合中选取 B个数据段构成第一 RLC PDU的数据域。
其中, B为小于或等于 N的正整数。 在发送侧 RLC实体根据原 始数据段的待发送子位串集合和选取的 N个系数向量, 生成第一数 据段集合之后, 当发送侧 RLC 实体接收到发送侧 MAC 实体通知的 当前可发送数据段大小时, 可以根据当前可发送数据的大小, 从第 一数据段集合中选取 B 个数据段构成第一 RLC PDU 的数据域, 其 中, 从第一数据段集合中选取 B个数据段的长度与原始数据段的第 一头信息的长度之和小于或等于当前可发送数据的大小(也就是说, 从第一数据段集合中选取的数据段的个数 B 的具体取值可以根据当 前可发送数据的大小, 以及原始数据段的第一头信息的长度计算得 到 ;)。
可选的, 在发送侧 RLC实体根据当前可发送数据的大小, 从第 一数据段集合中选取 B个数据段构成第一 RLC PDU的数据域之前, 发送侧 RLC 实体可以接收发送侧 MAC 实体发送的当前可发送数据 的大小和传输时机。 当然, 本发明实施例中, 在一种可能的实现方 式中, 发送侧 RLC 实体可以在接收到发送侧 MAC 实体发送的当前 可发送数据的大小和传输时机之后, 再执行步骤 502-步骤 506 , 或 者, 在另一种可能的实现方式中, 发送侧 RLC实体也可以先执行步 骤 502-步骤 505 , 待接收到发送侧 MAC实体发送的当前可发送数据 的大小和传输时机之后, 再执行步骤 506 , 也就是说, 发送侧 RLC 实体可以预先准备好第一数据段集合,待接收到发送侧 MAC实体的 当前可发送数据的大小和传输时机之后, 直接根据当前可发送数据 的大小和预先准备好的第一数据段集合,构造第一 RLC PDU的数据 域。 这样, 相较于在接收到发送侧 MAC实体发送的当前可发送数据 的大小和传输时机之后, 再获取第一数据段集合, 并构造第一 RLC PDU 的数据域的实现方式, 可以减小获取第一 RLC PDU 的数据域 的时延。
508、 发送侧 RLC 实体将原始数据段的第一头信息以及第一 RLC PDU的数据域组合生成第一 RLC PDU。
其中, 在发送侧 RLC实体获取到原始数据段的第一头信息以及 第一 RLC PDU的数据域之后,便可以将获取到的原始数据段的第一 头信息以及第一 RLC PDU的数据域组合生成第一 RLC PDU。
例如,在本发明实施例的第一种可能实现方式中,当发送侧 RLC 实体通过步骤 502 中所述的方式一获取原始数据段的待发送位串 时, 组合生成的第一 RLC PDU的格式可以如图 12所示。
在本发明实施例的第二种可能的实现方式中, 当发送侧 RLC实 体通过步骤 502 中所述的方式二或者方式三获取原始数据段的待发 送位串时,组合生成的第一 RLC PDU的格式可以如图 13或 14所示, 其中在如图 13所示的第一 RLC PDU的格式中, 仅包含了一个原始 数据段的 SN , 在如图 14所示的第一 RLC PDU的格式中, 包含了多 个原始数据段的 SN , 因此增加了个数 ( Number ) 域, 用于指示与 S N对应的数据段的个数。
由于重分段机制取消了, 因此便不用采用如图 1 所示的 RLC PDU的格式和如图 2所示的 RLC PDU分段的格式中的 RF域来区分 RLC PDU和 RLC PDU分段, 也就是说, 在本发明实施例中的如图 12所示的第一 RLC PDU的格式中不需要设置 RF域了, 本发明实施 例在此将 RF域变成了保留 ( Reserve , R ) 位, 当然, 图 13和图 14 所示的第一 RLC PDU的格式中也可以包含保留位 R。
且相较于如图 1 所示的 RLC PDU的格式和如图 2所示的 RLC PDU分段的格式, 如图 12-图 14的第一 RLC PDU的格式中新加入 了一个索引号 ( index ) 域, 用于指示所使用的第一个系数向量在系 数向量表中的索引号, 或者用于指示所使用的所有系数向量在系数 向量表中的索引号, 且数据域中可以包括多个数据段, 其余域的作 用与如图 1所示的 RLC PDU的格式中对应域的作用相同,本发明实 施例在此不再——赘述。
需要说明的是,在本发明实施例中提供的第一 RLC PDU的格式 示意图只是说明该第一 RLC PDU中需要包含哪些必要的域,且对每 个域的长度并不进行具体的限制, 图 12- 14 中所示的各域长度只是 一种示意, 也就是说, 本发明实施例在此对第一 RLC PDU包含的域 的种类, 以及每个域的长度并不做具体限制, 具体的第一 RLC PDU 中包含的域的种类以及每个域的长度可以根据实际应用场景的需求 进行设置。
509、 发送侧 RLC实体向接收侧 RLC实体发送第一 RLC PDU。 其中, 根据步骤 502-步骤 508可知, 该第一 RLC PDU 包括根 据原始数据段生成的第一数据段集合中的 B个数据段 (其中, 第一 数据段集合中的数据段的个数 B 的具体取值可以根据发送侧 MAC 实体通知的当前可发送数据的大小, 以及原始数据段的第一头信息 的长度计算得到 ), 且包括该原始数据段的 SN。 在发送侧 RLC实体 将原始数据段的第一头信息以及第一 RLC PDU 的数据域组合生成 第一 RLC PDU之后, 便可以将组合生成的第一 RLC PDU发送至接 收侧 RLC实体。
当 B小于 N时, 表明第一数据段集合中的数据段未全部携带在 该第一 RLC PDU中发送至接收侧 RLC实体, 此时发送侧 RLC实体 可以在重新接收到发送侧 MAC 层实体通知的当前可发送数据段大 小之后, 重新执行步骤 507-步骤 509 , 直到将第一数据段集合中的 N 个数据段全部传输至接收侧 RLC实体即可, 也就是说, 发送侧 RLC 实体有可能将第一数据段集合中的 N个数据段携带在第一 RLC PDU 中发送至接收侧 RLC 实体, 并且, 由于这第一 RLC PDU 中携带的 数据段根据同一个原始数据段得到, 因此这第一 RLC PDU的 SN相 同, 这样相较于现有技术中每个 RLC PDU的 SN均不相同而言, 可 以适当的减少 SN域的位数。 当然, 对于需要发送至接收侧 RLC 实 体的数据来说, 其所包含的所有原始数据段中的每个原始数据段, 均是发送侧 RLC 实体通过步骤 502-步骤 509发送至接收侧 RLC 实 体的。
5 10、 接收侧 RLC 实体接收发送侧 RLC 实体发送的第一 RLC
PDU。
其中,在发送侧 RLC实体向接收侧 RLC实体发送第一 RLC PDU (该第一 RLC PDU 中包括根据原始数据段生成的第一数据段集合 中的 N 个数据段) 之后, 接收侧 RLC 实体便可以接收发送侧 RLC 实体发送的第一 RLC PDU , 但在发送侧 RLC实体向接收侧 RLC实 体发送第一 RLC PDU的过程中, 由于各种原因, 第一 RLC PDU有 可能会发生丟失,因此接收侧 RLC实体实际接收到的第一 RLC PDU 的个数可能小于发送侧 RLC实体实际发送的第一 RLC PDU的个数, 也就是说, 接收侧 RLC 实体接收到的第一 RLC PDU中包括的根据 原始数据段生成的第一数据段集合中的数据段个数可能小于或等于 N。
5 1 1、 接收侧 RLC实体获取系数向量表。 其中, 该系数向量表中包含 M个系数向量, M个系数向量中的 每个系数向量对应一个索引号, M为正整数。 具体的, 接收侧 RLC 实体可以通过以下方式获取系数向量表:
在本发明实施例的第一种可能的实现方式中,接收侧 RLC 实体 读取预先存储的系数向量表。
或者,在本发明实施例的第二种可能的实现方式中,接收侧 RLC 实体接收发送侧 RLC实体发送的系数向量表, 其中, 该系数向量表 为发送侧 RLC实体根据 S和 L , 按照范德蒙德矩阵或柯西矩阵计算 得到的。 S和 L用于发送侧 RLC实体获取原始数据段对应的待发送 位串。
或者,在本发明实施例的第三种可能的实现方式中,接收侧 RLC 实体根据接收的 s 和 L , 按照范德蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到系 数向量表。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 接收侧 RLC实体获取系数 向量表的具体方式可以根据实际应用场景的需求进行选取, 本发明 实施例在此对接收侧 R L C实体获取系数向量表的方式并不做具体限 制。 且当接收侧 RLC实体获取系数向量表的方式为接收发送侧 RLC 实体发送的系数向量表, 或者根据 S 和 L , 按照范德蒙德矩阵或柯 西矩阵计算得到系数向量表时, 在接收侧 RLC实体获取到系数向量 表之后, 可以将获取到的系数向量表存储至存储器中, 以方便后续 使用。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 步骤 5 10和步骤 5 1 1 的执 行没有先后顺序。 当然, 当接收侧 RLC实体获取系数向量表的方式 为接收发送侧 RLC实体发送的系数向量表, 或者根据 S和 L , 按照 范德蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到系数向量表时, 为了避免获取系 数向量表造成的时间浪费, 减小接收侧 RLC 实体向发送侧 RLC 实 体反馈状态报告的时延, 优选的, 可以先执行步骤 5 1 1 , 再执行步骤 5 10 , 即可以预先获取到系数向量表, 并保存在存储器中。
5 12、接收侧 RLC实体根据第一 RLC PDU的索引号域和系数向 量表, 获取第一数据段集合中每一个数据段所对应的系数向量, 组 成系数向量集合。
具体的, 在接收侧 RLC实体接收到第一 RLC PDU之后, 可以 从接收到的第一 RLC PDU中选取与原始数据段的 SN对应的所有第 一 RLC PDU , 并针对与原始数据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU 中的每个第一 RLC PDU , 根据该第一 RLC PDU的索引号域和系数 向量表,获取该第一 RLC PDU包含的数据域中的所有数据段所对应 的系数向量, 最终获取包含多个数据段的第一数据段集合中的每个 数据段所对应的系数向量, 组成系数向量集合, 该第一数据段集合 中包含的数据段的个数小于或等于 N ; 其中获取到得系数向量集合 为发送侧 RLC实体获取该第一数据段集合中的每个数据段所对应的 系数向量的集合。
具体的, 在一种可能的实现方式中, 针对与原始数据段的 SN 对应的所有第一 RLC PDU中的每个第一 RLC PDU , 当该第一 RLC PDU的索引号域中只包含一个索引号时, 即该索引号域仅包含第一 RLC PDU的数据域中的 B个数据段对应的系数向量中索引号最小的 系数向量, 此时, 接收侧 RLC实体可以根据索引号域中包含的索引 号, 从系数向量表中顺序取出 B个系数向量, 该 B个系数向量即为 发送侧 RLC实体获取该第一 RLC PDU的数据域中包含的 B个数据 段时所对应的系数向量, 这样, 便可以得到系数向量集合。 在另一 种可能的实现方式中,针对与原始数据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU中的每个第一 RLC PDU而言, 当该第一 RLC PDU的索引号域 中包含多个索引号时, 即该索引号域包含第一 RLC PDU的数据域中 的 B个数据段对应的系数向量中每个系数向量的索引号, 此时, 接 收侧 RLC实体可以根据索引号域中包含的多个索引号, 从系数向量 表中取出对应的系数向量 (共可取出 B 个系数向量 ) , 该 B 个系数 向量即为发送侧 RLC 实体获取该第一 RLC PDU的数据域中包含的 B个数据段时所对应的系数向量, 这样, 便可以得到系数向量集合。
优选的, 在接收侧 RLC实体从第一 RLC PDU中选取与原始数 据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU之前,接收侧 RLC实体对该原 始数据段对应的 RLC PDU 已接收完成。在本发明实施例的一种可能 的实现方式中, 当接收侧 RLC实体开始接收处于该原始数据段之后 的原始数据段对应的 RLC PDU(即表明接收侧 RLC实体对该原始数 据段对应的 RLC PDU 已接收完成) 时, 再执行步骤 512。
513、 接收侧 RLC 实体根据系数向量集合, 计算系数向量集合 组成的矩阵的秩是否等于 S。
其中, S为发送侧 RLC实体将原始数据段对应的待发送位串划 分的段数, S为正整数。
其中, 在接收侧 RLC实体获取到系数向量集合之后, 判断根据 接收到的与原始数据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU是否能够获 取到该原始数据段, 具体的可以通过计算获取到的系数向量集合组 合的矩阵的秩是否等于 S。 由于 S为发送侧 RLC 实体对原始数据段 对应的待发送位串进行划分使用的参数, 因此接收侧 RLC实体可以 根据计算出的结果, 确定根据已接收到的与原始数据段的 SN 对应 的所有第一 RLC PDU是否可以获取到该原始数据段。
当计算的系数向量集合组成的矩阵的秩不等于 S时, 则确定不 能获得该原始数据段, 并在确定不能够获得原始数据段时, 执行以 下步骤 514-步骤 520。 或者,
当计算的系数向量集合组成的矩阵的秩等于 S 时, 则确定根据 已接收到的与原始数据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU能获得该 原始数据段, 那么此时便可以根据已接收到的与原始数据段的 SN 对应的所有第一 RLC PDU获取该原始数据段。
例如, 发送侧 RLC实体获取到的原始数据段的待发送子位串集 合为 x2 , xs} , 接收侧 RLC 实体接收到的与原始数据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU对应的第一数据段集合为 {yi, y2 , ... , yN} , 且接收侧 RLC 实体根据与原始数据段的 SN 对应的所有第一 RLC PDU, 获取到发送侧 RLC 实体获取 yi, y2 , ... , 时, 分别采 用的系数向量对应的索引号为 1、 2 Ν, 那么接收侧 RLC实体 可以根据系数向量表得到发送侧 RLC 实体获取 yi , y2 , . . . , 时的 系数向量为:
Figure imgf000057_0001
此时, 接收侧 RLC实体便可以采用公式
Figure imgf000057_0002
获取到待发送子位串集合, 然后根据待发送子位串集合 x2 , ¾ }和原始数据段的第一头信息获取到对应的原始数据段。
5 1 4、 接收侧 RLC实体向发送侧 RLC实体发送携带原始数据段 SN的状态报告。
其中, 该原始数据段的 SN用于发送侧 RLC实体生成第二数据 段集合, 根据第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 该第二数据段集 合是根据原始数据段生成的。 具体的:
当接收侧 RLC实体根据系数向量集合, 计算系数向量集合组成 的矩阵的秩不等于 S时,表明根据已接收到的第一 RLC PDU不能够 获得原始数据段, 那么此时接收侧 RLC 实体可以向发送侧 RLC 实 体发送携带原始数据段 SN的状态报告, 以便发送侧 RLC 实体再次 向接收侧 RLC实体发送与该原始数据段对应的 RLC PDU。
优选的, 在接收侧 RLC 实体向发送侧 RLC 实体发送携带原始 数据段 SN的状态报告之前, 接收侧 RLC 实体可以先获取重传数据 段的个数, 并将该重传数据段的个数携带在状态报告中发送至发送 侧 RLC 实体, 该重传数据段的个数用于发送侧 RLC 实体确定生成 的第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 第二数据段集合中的数 据段个数大于或等于该重传数据段的个数。 具体的, 重传数据段为接收侧 RLC实体获取原始数据段还需的 数据段。 若接收侧 RLC实体计算出系数向量集合组成的矩阵的秩是 不等于 S , 则表明根据已接收到的第一 RLC PDU不能够获得原始数 据段, 且需要发送侧 RLC 实体再次向接收侧 RLC 实体发送与该原 始数据段对应的 RLC PDU , 这些再次发送的 RLC PDU中需要携带 获取原始数据段还需的数据段, 此时接收侧 RLC 实体可以计算出获 取原始数据段还需的数据段的个数, 即重传数据段的个数, 其中, 该重传数据段的个数等于系数向量集合组成的矩阵的秩与 S 的差 值。
例如, 当接收侧 RLC 实体向发送侧 RLC 实体发送的状态报告 中携带原始数据段 SN 以及重传数据段个数时, 在本发明实施例中, 状态报告的格式可以如图 15 所示, 其中, Number域用于指示获取 重传数据段的个数, 其余域的作用与如图 3 所示的状态报告的格式 中对应域的作用相同, 本发明实施例在此不再——赘述。 由图 15和 技术报告中省去了用于指示需要重传的 RLC PDU 分段的数据域在 原完整 RLC PDU的数据域中的起始位置的 SOstart域, 用于指示需 要重传的 RLC PDU分段的数据域在原完整 RLC PDU的数据域中的 结束位置 SOend 域, 以及用于指示后边是否还有一对 SOstart 和 SOend的 E2域, 这样, 可以便可以一定程度上减小接收侧 RLC 实 体反馈的状态报告的开销。
需要说明的是, 在本发明实施例中提供的状态报告的格式示意 图只是说明该状态报告中需要包含哪些必要的域, 且对每个域的长 度并不进行具体的限制, 图 1 5 中所示的各域长度只是一种示意, 也 就是说, 本发明实施例在此对状态报告包含的域的种类, 以及每个 域的长度并不做具体限制, 具体的状态报告中包含的域的种类以及 每个域的长度可以根据实际应用场景的需求进行设置。
5 1 5、 发送侧 RLC实体获取存储的系数向量表。
其中, 在接收侧 RLC实体确定不能够获取到原始数据段时, 向 发送侧 RLC 实体发送携带该原始数据段 SN的状态报告 (该状态报 告中还可以携带重传数据段个数) 之后, 发送侧 RLC实体可以接收 接收侧 RLC 实体发送的携带 SN的状态报告, 并在接收到状态报告 之后, 从存储器中获取存储的系数向量表。
5 1 6、 发送侧 RLC 实体根据 SN 生成原始数据段的第二数据段 集合。
其中, 在发送侧 RLC实体接收到状态报告, 并获取到存储的系 数向量表之后, 可以根据状态报告中携带的原始数据段 SN , 生成与 该 SN对应的原始数据段的第二数据段集合。
优选的, 当接收的状态报告还携带重传数据段的个数时, 在发 送侧 RLC 实体根据 SN生成原始数据段的第二数据段集合之前, 发 送侧 R L C实体还可以先根据状态报告中携带的重传数据段的个数确 定需要生成的第二数据段集合中的数据段个数, 其中确定需要生成 的第二数据段集合中的数据段个数的原则是: 第二数据段集合中的 数据段个数大于或等于重传数据段的个数。
在本发明实施例中, 步骤 5 16 中, 发送侧 RLC实体根据 SN生 成原始数据段的第二数据段集合, 具体的可以包括以下步骤 5 16al - 步骤 5 16a3。
5 16a l、 发送侧 RLC实体根据 SN , 从存储器中读取原始数据段 的待发送子位串集合。
其中, 待发送子位串集合中包含 S段待发送子位串, S段待发 送子位串中的每个待发送子位串的长度为 L位。 由于发送侧 RLC实 体在首次传输原始数据段之前, 已获取到该原始数据段的待发送子 位串集合, 并将该原始数据段的待发送子位串集合存储在存储器中, 因此在发送侧 RLC实体接收到状态报告, 并获取到存储的系数向量 表之后, 可以根据接收到的状态报告中携带的原始数据段 SN , 从存 储器中读取与该 SN对应的原始数据段的待发送子位串集合。
5 16a2、 发送侧 RLC 实体根据数据段个数, 从系数向量表中选 取相应数量的未使用的系数向量。 其中, 由于接收侧 RLC 实体并未告知发送侧 RLC 实体具体是 哪个数据段由于在传输过程中发生丟失而需要进行重传, 因此发送 侧 RLC实体在读取到原始数据段的待发送子位串集合之后, 为了确 保接收侧 RLC实体能够根据第二数据段集合和已接收到的第一 RLC PDU 包含的第一数据段集合获取到该原始数据段, 优选的, 发送侧 RLC 实体可以根据确定的需要生成的第二数据段集合中的数据段个 数, 从系数向量表中选取相应数量的未使用的系数向量, 具体的, 在一种可能的实现方式中, 发送侧 RLC实体可以根据确定的需要生 成的第二数据段集合中的数据段个数, 从系数向量表中顺序选取相 应数量的未使用的系数向量, 或者, 在另一种可能的实现方式中, 发送侧 RLC实体可以根据确定的需要生成的第二数据段集合中的数 据段个数, 从系数向量表中随机选取相应数量的未使用的系数向量。
5 16a3、 发送侧 RLC 实体根据原始数据段的待发送子位串集合 和未使用的系数向量, 生成第二数据段集合。
其中, 在发送侧 RLC 实体根据 SN , 从存储器中读取到原始数 据段的待发送子位串集合, 并根据数据段个数, 从系数向量表中选 取到相应数量的未使用的系数向量之后, 便可以将选取到的相应数 量的未使用的系数向量中的每个系数向量分别和待发送子位串集合 进行计算, 生成第一数据段集合, 且第一数据段集合中的每个数据 段的长度为 L位。 其中, 具体的计算方法可以参考本发明实施例步 骤 505 中对应内容的具体描述, 本发明实施例在此不再详细赘述。
5 17、 发送侧 RLC实体获取原始数据段的第二头信息。
其中, 该第二头信息包括第二 RLC PDU的索引号域。 在发送侧 RLC 实体生成第二数据段集合之后, 可以获取该原始数据段的第二 头信息。
其中, 当发送侧 RLC实体通过步骤 502 中所述的方式一获取原 始数据段的待发送位串时, 所述获取原始数据段的第二头信息具体 的可以包括:
根据原始数据段的 SN ,从存储器中读取该原始数据段的第一头 信息, 然后将读取到的该原始数据段的第一头信息中包含的该原始 数据段的 SN、该原始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及该 第二 RLC PDU的索引号域组合生成该原始数据段的第二头信息。
其中, 第二头信息携带的第二 RLC PDU 的索引号域具体可以 是: 当发送侧 RLC实体根据第二数据段集合中的数据段个数, 从系 数向量表中顺序选取相应数量的未使用的系数向量时, 该第二 RLC PDU的索引号域仅包含第二 RLC PDU的数据域中的 A个数据段对 应的未使用的系数向量中最小索引号; 或者, 当发送侧 RLC实体根 据确定的需要生成的第二数据段集合中的数据段个数, 从系数向量 表中随机选取相应数量的未使用的系数向量时,该第二 RLC PDU的 索引号域包含第二 RLC PDU 的数据域中的 A个数据段对应的每个 未使用的系数向量的索引号。
或者, 当发送侧 RLC实体通过步骤 502 中所述的方式二, 或者 方式三获取原始数据段的待发送位串时, 所述获取原始数据段的第 二头信息具体的可以包括:
构造包含该原始数据段的 SN以及第二 RLC PDU的索引号域的 原始数据段的第二头信息。
其中, 第二头信息携带的第二 RLC PDU 的索引号域具体可以 是: 当发送侧 RLC实体根据第二数据段集合中的数据段个数, 从系 数向量表中顺序选取相应数量的未使用的系数向量时, 该第二 RLC PDU的索引号域仅包含第二 RLC PDU的数据域中的 A个数据段对 应的未使用的系数向量中最小索引号; 或者, 当发送侧 RLC实体根 据确定的需要生成的第二数据段集合中的数据段个数, 从系数向量 表中随机选取相应数量的未使用的系数向量时,该第二 RLC PDU的 索引号域包含第二 RLC PDU 的数据域中的 A个数据段对应的每个 未使用的系数向量的索引号。
5 1 8、发送侧 RLC实体根据第二数据段集合获取第二 RLC PDU。 其中, 在发送侧 RLC实体获取到第二数据段集合, 并获取到原 始数据段的第二头信息之后, 便可以根据生成的第二数据段集合以 及原始数据段的第二头信息获取第二 RLC PDU。在本发明实施例中, 发送侧 RLC实体根据第二数据段集合获取第二 RLC PDU ,具体的可 以包括以下步骤 5 18a l -步骤 5 18a2。
5 1 8a l、 发送侧 RLC 实体根据当前可发送数据的大小, 从第二 数据段集合中选取 A个数据段构成第二 RLC PDU的数据域。
其中, A 为小于或等于第二数据段集合中的数据段个数的正整 数; 在发送侧 RLC实体获取到第二数据段集合之后, 可以根据发送 侧 MAC实体通知的当前可发送数据的大小,从第二数据段集合中选 取 A个数据段构成第二 RLC PDU的数据域, 其中, A个数据段的长 度、 原始数据段的第二头信息的总长度小于或等于当前可发送数据 的大小。
5 1 8a2、 发送侧 RLC 实体将原始数据段的第二头信息以及第二 RLC PDU的数据域组合生成第二 RLC PDU。
其中,在发送侧 RLC实体获取到第二 RLC PDU的数据域之后, 将获取到的第二 RLC PDU 的数据域与原始数据段的第二头信息组 合生成第二 RLC PDU。
需要说明的是, 本发明实施例中发送侧 RLC 实体将第二 RLC PDU 的数据域与原始数据段的第二头信息组合生成的第二 RLC PDU的格式可以参考本发明实施例中步骤 508 中对应内容的相应描 述, 本发明实施例在此不再详细赘述。
5 19、 发送侧 RLC实体将第二 RLC PDU发送至接收侧 RLC 实 体。
其中, 在发送侧 RLC实体生成第二 RLC PDU之后, 便可以将 第二 RLC PDU发送至接收侧 RLC实体。
需要说明的是, 发送侧 RLC实体在生成第二数据段集合之后, 若接收到发送侧 MAC层实体通知的当前可发送数据的大小,则可以 根据当前可发送数据的大小获取第二 RLC PDU , 但是发送侧 RLC 实体根据当前可发送数据的大小,获取到的第二 RLC PDU 的数据域 中包含的数据段的个数有可能小于重传数据段个数, 因此接收侧
RLC 实体需要在重新接收到发送侧 MAC 层实体通知的当前可发送 数据段大小之后, 再次执行步骤 5 18 , 直到将第二数据段集合中的 数据段全部传输至接收侧 RLC实体即可。
520、 接收侧 RLC实体根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获 取原始数据段。
其中, 在发送侧 RLC实体将第二 RLC PDU发送至接收侧 RLC 实体之后, 接收侧 RLC 实体可以接收发送侧 RLC 实体发送的第二 RLC PDU , 并可以根据第一 RLC PDU以及第二 RLC PDU , 解出原 始数据段。
需要说明的是, 在本发明实施例中接收侧 RLC实体可以在接收 发送侧 RLC实体发送的第一 RLC PDU (或者第二 RLC PDU ) 的过 程中, 采用高斯消元法 ( Gaussian Elimination ) 边接收边运算, 以 便可以快速的根据所有已接收到的 RLC PDU ( 包含第一 RLC PDU 和第二 RLC PDU ) 获取到原始数据段, 或者, 还可以在接收到足够 的 RLC PDU (例如, 接收侧 RLC实体计算得到系数向量集合组成的 矩阵的秩等于 S , 则表明接收到足够的 RLC PDU ) 之后, 再进行运 算以便获取到原始数据段, 本发明实施例在此对接收侧 RLC实体根 据第一 RLC PDU 以及第二 RLC PDU , 获取原始数据段的过程并不 做具体限制。
本发明实施例在此以"接收侧 RLC实体在接收到第一 RLC PDU 和第二 RLC PDU之后, 再进行运算以便获取到原始数据段" 为例介 绍获取原始数据段的过程, 如下所述:
例如, 发送侧 RLC实体获取到的原始数据段的待发送子位串集 合为 x2 , x3 , x4 } , 接收侧 RLC实体已接收到的与原始数据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU携带的数据段为 y l、 y2、 y4 , 接收侧 RLC实体接收到的一个第二 RLC PDU (接收侧 RLC实体在步骤 5 14 中计算得到重传数据段的个数为 1 , 且发送侧 RLC 实体将对应的数 据段携带在一个第二 RLC PDU中发送给了接收侧 RLC实体) 中包 含的数据段为 y5 , 且接收侧 RLC实体便可以根据第一 RLC PDU和 第二 RLC PDU , 获取到发送侧 RLC实体获取 y l、 y2、 y4、 y5时, 分别采用的系数向量对应的索引号为 1、 2、 4、 5 , 那么接收侧 RLC 实体可以根据系数向量表得到发送侧 RLC实体获取 y l、 y2、 y4、 y5 时的系数向量为:
Figure imgf000064_0001
此时, 接收侧 RLC实体便可以采用公式
Figure imgf000064_0002
获取到待发送子位串集合 x2 , x3 , x4 } , 然后根据待发送子 位串集合和原始数据段的第一头信息, 以及原始数据段的第二头信 息获取到对应的原始数据段。
其中, 在第一种可能的实现方式中, 当发送侧 RLC实体通过步 骤 502 中所述的方式一获取原始数据段的待发送位串时, 接收侧 RLC 实体根据待发送子位串集合和原始数据段的第一头信息; 进一 步, 根据原始数据段的第二头信息获取对应的原始数据段的具体可 以为:
根据原始数据段的第一头信息、 原始数据段的第二头信息中包 含的原始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段 外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 便可以恢复出 原始数据段。
在第二种可能的实现方式中, 当发送侧 RLC实体通过步骤 502 中所述的方式二获取原始数据段的待发送位串时, 接收侧 RLC 实体 根据待发送子位串集合和原始数据段的第一头信息、 以及原始数据 段的第二头信息获取对应的原始数据段的具体可以为:
接收侧 RLC 实体根据待发送子位串集合恢复出原始数据段对 应的待发送位串, 然后从该待发送位串中分离出内层头信息和长度 为 X位的位串 (其中, 内层头信息和长度为 X位的位串的总长度为 S *L ) , 这样, 根据该内层头信息和长度为 X位的位串便可以恢复出 原始数据段。
在第三种可能的实现方式中, 当发送侧 RLC实体通过步骤 502 中所述的方式三获取原始数据段的待发送位串时, 接收侧 RLC 实体 根据待发送子位串集合和原始数据段的第一头信息, 以及原始数据 段的第二头信息获取对应的原始数据段的具体可以为:
接收侧 RLC 实体根据待发送子位串集合恢复出原始数据段对 应的待发送位串, 然后扫描该待发送位串中的分界符, 通过分界符 便可以恢复出原始数据段, 例如, 分界符为 " 10000001 " , 当接收侧 RLC实体扫描到 " 10000001 " , 则确定此处为两个 RLC SDU的分界 处, 这样通过该分界符便可以将各 RLC SDU区分开, 再执行一个反 向的去 " 1 "操作, 每当发现 RLC SDU中包含了连续的 5个 " 0"就将 后边的 " 1 "去掉, 这样就可以得到原始的 RLC SDU , 即可以恢复出 原始数据段。
需要说明的是, 在本发明实施例中一种优选的可实现方式中, 所述的系数向量表中包含的 M个系数向量中任取 S个系数向量均为 线性无关的, 并且当系数向量表中包含的 M个系数向量中任取 S个 系数向量均为线性无关的时, 当接收侧 RLC实体获取到与原始数据 段的 SN对应的第一 RLC PDU之后,判断根据已接收第一 RLC PDU 是否可以获取到该原始数据段具体的可以是确定该第一 RLC PDU 对应的系数向量集合的个数是否等于 S (此时便可以不用计算第一 RLC PDU对应的系数向量集合组成的矩阵的秩是否等于 S ) ,若该第 一 RLC PDU对应的系数向量集合的个数不等于 S , 则表明 自身根据 已接收到的与原始数据段的 SN对应的所有第一 RLC PDU不能获取 到该原始数据段,若该第一 RLC PDU对应的系数向量集合的个数等 于 S , 则表明 自身根据已接收到的与原始数据段的 SN对应的所有第 一 RLC PDU能够获取到该原始数据段。 当然, 所述的系数向量表中 包含的 M个系数向量中任意 S个系数向量也可以不是线性无关的。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 所述的接收侧可以是 UE , 发送侧可以是基站, 且该 UE 可以是一种特殊的设备, 即该 UE 的 RLC 实体只能采用本发明实施例中提供的无线链路控制传输方法, 该 UE也可以是遇到某些特殊的应用场景时,基站配置该 UE的 RLC 实体采用本发明实施例中提供的无线链路控制传输方法, 具体的配 置方法可以是基站向 UE 发送包含相关参数的信息, 该相关参数可 以包含基站的 RLC实体将原始数据段对应的待发送位串划分的段数 S , 每个待发送子位串的长度 L , 或者还可以包含系数向量表中包含 的系数向量的个数 M 以及每个系数向量的位数等等。 并且, 当每个 RLC 实体都是采用本发明实施例中提供的无线链路控制传输方法, 且相关参数相同时, 基站可以在公共消息中将相关参数通知至 UE ; 当每个 RLC 实体的相关参数不同时, 基站可以将相关参数携带在 RRC重配消息或者 MAC CE中通知至 UE。
本发明实施例提供的无线链路控制传输方法,发送侧 RLC 实体 向接收侧 RLC实体发送包括根据原始数据段生成的第一数据段集合 的第一 RLC PDU ,在接收到接收侧 RLC实体发送的携带该原始数据 段 SN的状态报告之后, 根据该 SN生成该原始数据段的第二数据段 集合, 并根据第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 并发送至接收侧 RLC实体,以便接收侧 RLC实体根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU 获取原始数据段, 这样在接收侧 RLC实体确定不能够获取到某个原 始数据段时, 通过向发送侧 RLC 实体发送仅包含该原始数据段 SN 的状态报告, 降低了向发送侧 RLC实体反馈状态报告的开销。
在本发明实施例中, 还提供一种无线链路控制传输方法, 其主 要过程可以是: 接收侧 RLC实体向发送侧 RLC实体发送状态报告, 该状态报告用于指示发送侧 RLC 实体停止向接收侧 RLC 实体发送 原始数据段对应的 RLC PDU。 其中, 该状态报告中包含原始数据段 的 SN。
具体的, 当接收侧 RLC 实体确定能够获取到某个原始数据段 时, 向发送侧 RLC 实体发送用于指示发送侧 RLC 实体停止向接收 侧 RLC实体发送该原始数据段对应的 RLC PDU的状态报告, 其中, 该状态报告中包含原始数据段的 SN , 以便发送侧 RLC 实体停止向 自身发送与该原始数据段的 SN对应的 RLC PDU , 这样接收侧 RLC 实体通过向发送侧 RLC 实体发送用于指示发送侧 RLC 实体停止向 接收侧 RLC实体发送原始数据段对应的 RLC PDU的, 仅包含原始 数据段的 SN的状态报告, 同样也降低了向发送侧 RLC 实体反馈状 态报告的开销。
通过接收侧 RLC 实体向发送侧 RLC 实体发送用于指示发送侧 RLC 实体停止向接收侧 RLC 实体发送原始数据段对应的 RLC PDU 的, 仅包含原始数据段的 SN的状态报告, 降低向发送侧 RLC 实体 反馈状态报告的开销的具体实施过程可以为:
发送侧 RLC实体获取原始数据段的待发送子位串集合。
发送侧 RLC实体获取原始数据段的头信息。
发送侧 RLC实体根据非线性运算表和待发送子位串集合, 获取 数据段集合。
其中, 非线性运算表中包含 N个非线性运算, N个非线性运算 中的每个非线性运算对应一个索引号; 数据段集合中包含 C个数据 段, C为小于等于 N的正整数。
需要说明的是, 该非线性运算表可以预先保存在发送侧的存储 器中, 也可以是从接收侧 RLC实体处接收到的, 还可以是根据 S和 L 预先计算得到并保存的, 该非线性运算表的具体获取方式可以根 据实际应用场景的需求进行选取, 本发明实施例在此对并不做具体 限制。
发送侧 RLC实体根据当前可发送数据的大小, 从数据段集合中 选取 D个数据段构成 RLC PDU 的数据域。 其中, D为小于等于 C 的正整数。 发送侧 RLC 实体将数据域与索引号域和原始数据段的头信息 组合生成 RLC PDU。
发送侧 RLC实体将 RLC PDU发送至接收侧 RLC实体。
其中, 发送侧 RLC 实体在未接收到接收侧 RLC 实体发送的状 态报告之前,可以一直发送该原始数据段对应的 RLC PDU至接收侧
RLC实体。
接收侧 RLC实体接收发送侧 RLC实体发送的 RLC PDU。
接收侧 RLC 实体从 RLC PDU 中选取与 SN 对应的所有 RLC PDU , 组成 RLC PDU集合。
接收侧 RLC 实体根据 RLC PDU集合中包含的所有 RLC PDU 中的每个 RLC PDU 的索引号域和非线性运算表, 获取发送侧 RLC 实体获取 RLC PDU 的数据域中包含的所有数据段对应的非线性运 算, 得到非线性运算集合。
接收侧 RLC实体根据非线性运算集合和 RLC PDU集合中包含 的所有 RLC PDU中的每个 RLC PDU的数据域中包含的所有数据段, 判断是否能够获取到原始数据段。
其中, 接收侧 RLC 实体获取到与原始数据段对应的 RLC PDU 集合之后, 尝试根据该 RLC PDU集合去恢复该原始数据段。
若接收侧 RLC 实体能够获取到原始数据段, 向发送侧 RLC 实 体发送状态报告。
其中, 状态报告用于指示发送侧 RLC 实体停止向接收侧 RLC 实体发送原始数据段对应的 RLC PDU , 状态报告中包含原始数据段 的序列号 SN。
其中, 若接收侧 RLC实体根据该 RLC PDU集合能够恢复出该 原始数据段, 则可以向发送侧 RLC 实体发送用于指示发送侧 RLC 实体停止向接收侧 RLC 实体发送原始数据段对应的 RLC PDU的状 态报告, 并可以根据该 RLC PDU集合恢复出该原始数据段。
发送侧 RLC实体停止向接收侧 RLC实体发送与所述 SN对应的 原始数据段的 RLC PDU。 本发明另一实施例提供一种发送侧无线链路控制 RLC实体, 如 图 16所示,该发送侧无线链路控制 RLC实体可以包括:发送器 601、 接收器 602、 处理器 603。
发送器 601 ,用于向接收侧 RLC实体发送第一 RLC协议数据单 元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的第一数据 段集合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU 包括所述原始数据段序列号 SN。
接收器 602 ,用于接收所述接收侧 RLC实体发送的携带所述 SN 的状态报告, 所述状态报告是在所述接收侧 RLC 实体确定不能获得 所述原始数据段后发送的。
处理器 603 ,用于根据所述接收器 602得到的所述 SN生成所述 原始数据段的第二数据段集合, 并根据所述生成的所述第二数据段 集合获取第二 RLC PDU。
所述发送器 601 , 还可以用于将所述处理器 603 获得的所述第 二 RLC PDU发送至所述接收侧 RLC实体, 以便所述接收侧 RLC实 体根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据 段。
进一步可选的, 所述接收器 602接收的所述状态报告还携带重 传数据段的个数。
所述处理器 603 ,还可以用于在根据所述 SN生成所述原始数据 段的第二数据段集合之前, 根据所述接收器 602 接收的所述重传数 据段的个数确定所述生成的第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的 个数。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 还可以用于在所述发送器 601 向接收侧 RLC 实体发送第一 RLC PDU之前, 生成所述原始数据段 的所述第一数据段集合, 并根据所述生成的所述第一数据段集合获 取所述第一 RLC PDU。
进一步可选的, 所述发送侧无线链路控制 RLC 实体还可以包 括: 存储器 604。
所述处理器 603 , 还可以用于在生成所述原始数据段的所述第 一数据段集合之前, 获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M个 系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个索引号, 所述 M为正整数。
存储器 604 , 用于存储所述获取的所述系数向量表。
所述处理器 603具体可以用于:
获取所述原始数据段的待发送子位串集合, 所述原始数据段的 待发送子位串集合中包含 S段待发送子位串, 所述 S段待发送子位 串中的每个待发送子位串的长度为 L 位,所述 S 和所述 L 均为正整 数。
将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至存储器 604 中。 从所述存储器 604 存储的所述系数向量表中选取 N 个系数向 量; 所述 N为大于或等于所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数。
根据所述存储的所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选 取的所述系数向量, 生成所述第一数据段集合; 所述第一数据段集 合中包含 N个数据段。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 还可以用于在根据生成的第 一数据段集合获取所述第一 RLC PDU之前,获取所述原始数据段的 第一头信息, 所述第一头信息携带所述第一 RLC PDU的索引号域。
所述处理器 603 , 具体可以用于:
根据当前可发送数据的大小, 从所述生成的第一数据段集合中 选取 B个数据段构成所述第一 RLC PDU的数据域; 所述 B为小于 等于所述 N的正整数。
将所述获得的所述原始数据段的第一头信息以及所述第一 R L C PDU的数据域组合生成所述第一 RLC PDU。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于:
获取所述原始数据段的待发送位串; 所述待发送位串的长度为 S *L位。 将所述获得的所述待发送位串进行划分得到包含所述 S段待发 送子位串的所述待发送子位串集合。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于:
按照存储器 604 中预先存储的 RLC业务数据单元 SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位 的位串, 将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送 位串。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于:
按照存储器 604中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩 存顺序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长 度为 X位的位串为所述原始数据段。
根据所述长度为 X位的位串获取内层头信息, 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU 或者 RLC SDU 分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 或者所述内层头信息中 包含所有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息。
将所述长度为 X位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 还可以用于在获取所述原始 数据段的待发送位串之前,在存储器 604 中预先存储的 RLC SDU集 合中的每两个 RLC SDU分界处添加分界符得到新的 RLC SDU集合。
所述处理器 603 , 具体可以用于按照得到的所述新的 RLC SDU 集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述新的 RLC SDU集合中截取长 度为 S *L位的位串, 所述长度为 S *L位的位串为所述原始数据段的 待发送位串, 所述长度为 S *L位的位串中除所述分界符之外的位串 为所述原始数据段。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于从所述存储器 604存储的所述系数向量表中顺序选取 N个所述系数向量。
所述处理器 603获取的所述第一 RLC PDU的索引号域仅包含所 述第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B个数据段对应的所述选取的 系数向量中索引号最小的系数向量。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于从所述存储器 604存储的所述系数向量表中随机选取 N个所述系数向量。
所述处理器 603获取的所述第一 RLC PDU的索引号域中包含所 述第一 RLC PDU 的数据域中的所述 B个数据段对应的所述选取的 系数向量中每个系数向量的索引号。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于构造所述原始 数据段的第一头信息。
所述存储器 604 , 还可以用于存储所述处理器 603 获得的所述 原始数据段的第一头信息。
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU 的索引号域。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于构造包含所述 SN以及所述第一 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的第一头 信息。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 还可以用于在根据所述 SN生 成所述原始数据段的第二数据段集合之前, 从所述存储器 604 获取 所述系数向量表。
所述处理器 603 , 具体可以用于根据所述接收器 602 接收的所 述 SN , 从所述存储器 604 中读取所述原始数据段的待发送子位串集 合; 根据所述数据段个数, 从所述获取的所述系数向量表中选取相 应数量的未使用的系数向量; 根据所述原始数据段的待发送子位串 集合和所述选取的所述未使用的系数向量, 生成所述第二数据段集 合。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 还可以用于在根据所述第二 数据段集合获取第二 RLC PDU之前,获取所述原始数据段的第二头 信息, 所述第二头信息包括所述第二 RLC PDU的索引号域。 所述处理器 603 , 具体可以用于根据当前可发送数据的大小, 从所述第二数据段集合中选取 A 个数据段构成所述第二 RLC PDU 的数据域; 所述 A为小于或等于所述第二数据段集合中的数据段个 数的正整数; 将所述获得的所述原始数据段的第二头信息以及所述 得到的所述第二 RLC PDU的数据域组合生成所述第二 RLC PDU。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于根据所述第二 数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中顺序选取相应数 量的所述未使用的系数向量。
所述处理器 603获取的所述第二 RLC PDU的索引号域仅包含所 述第二 RLC PDU 的数据域中的所述 A个数据段对应的未使用的系 数向量中最小索引号。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于根据所述第二 数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中随机选取相应数 量的所述未使用的系数向量。
其中,所述处理器 603获取的所述第二 RLC PDU的索引号域中 包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的每个 未使用的系数向量的索引号。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 具体可以用于根据所述选取 的所述第二数据段集合中 A个数据段, 从所述系数向量表中随机选 取 A个所述未使用的系数向量。
其中,所述处理器 603获取的所述第二 RLC PDU的索引号域中 包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的每个 未使用的系数向量的索引号。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 还可以具体可以用于根据所 述 SN , 从所述存储器 604中读取所述原始数据段的第一头信息, 并 将所述原始数据段的第一头信息中包含的所述 SN、 所述原始数据段 的第一头信息中包含的所述原始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的 长度信息,以及所述第二 RLC PDU的索引号域组合生成所述原始数 据段的第二头信息。
进一步可选的, 所述处理器 603 , 还可以具体可以用于构造包 含所述 SN以及所述第二 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的 第二头信息。
进一步可选的, 所述处理器 603具可以体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC实体根据接收的所述 S和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵 计算得到所述系数向量表。
需要说明的是, 本发明实施例提供的发送侧 RLC实体中功能模 块的具体描述可以参考方法实施例中对应内容的具体描述, 本发明 实施例在此不再详细赘述。
本发明实施例提供的发送侧 RLC 实体, 向接收侧 RLC 实体发 送包括根据原始数据段生成的第一数据段集合的第一 RLC PDU , 在 接收到接收侧 RLC 实体发送的携带该原始数据段 SN的状态报告之 后, 根据该 SN 生成该原始数据段的第二数据段集合, 并根据第二 数据段集合获取第二 RLC PDU , 并发送至接收侧 RLC实体, 以便接 收侧 RLC 实体根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获取原始数据 段, 这样在接收侧 RLC实体确定不能够获取到某个原始数据段时, 通过向发送侧 RLC 实体发送仅包含该原始数据段 SN的状态报告, 降低了向发送侧 RLC实体反馈状态报告的开销。
本发明另一实施例提供一种接收侧 RLC 实体, 如图 17所示, 该接收侧无线链路控制 RLC实体可以包括:接收器 701、发送器 702、 处理器 703。
接收器 701 ,可以用于接收发送侧 RLC实体发送的第一 RLC协 议数据单元 PDU , 所述第一 RLC PDU 包括根据原始数据段生成的 第一数据段集合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包括所述原始数据段序列号 SN。
发送器 702 , 可以用于当确定不能获得所述原始数据段时, 向 所述发送侧 RLC实体发送携带所述 SN的状态报告; 其中, 所述 SN 用于所述发送侧 RLC实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据 段集合获取第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数 据段生成的。
所述接收器 701 , 还可以用于接收所述发送侧 RLC实体发送的 所述第二 RLC PDU。
处理器 703 ,可以用于根据所述接收器 701接收的所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
进一步可选的, 所述处理器 703 , 还可以用于获取重传数据段 的个数。
所述发送器 702发送的状态报告还携带所述处理器 703获取的 所述重传数据段的个数, 所述重传数据段的个数用于所述发送侧 RLC 实体确定生成的所述第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的 个数。
进一步可选的, 所述处理器 703 , 还可以用于获取系数向量表; 其中, 所述系数向量表中包含 M个系数向量, 所述 M个系数向量中 的每个系数向量对应一个索引号; 所述 M为正整数; 并根据所述第 一 RLC PDU的索引号域和所述获取的所述系数向量表,获取所述第 一数据段集合中每一个数据段所对应的系数向量, 组成系数向量集 合; 根据所述系数向量集合, 计算所述系数向量集合组成的矩阵的 秩是否等于 S , 所述 S为所述发送侧 RLC实体将所述原始数据段对 应的待发送位串划分的段数, 所述 S 为正整数; 当计算的所述系数 向量集合组成的矩阵的秩不等于 S 时, 则确定不能获得所述原始数 据段; 或者当计算的所述系数向量集合组成的矩阵的秩等于 S 时, 则确定能获得所述原始数据段。
进一步可选的, 所述处理器 703具体可以用于: 读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC实体根据所述 S和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC实体获 根据接收的所述 S 和所述 L , 按照所述范德蒙德矩阵或所述柯 西矩阵计算得到所述系数向量表。
需要说明的是, 本发明实施例提供的接收侧 RLC实体中功能模 块的具体描述可以参考方法实施例中对应内容的具体描述, 本发明 实施例在此不再详细赘述。
本发明实施例提供的接收侧 RLC 实体, 在接收到发送侧 RLC 实体发送的包括根据原始数据段生成的第一数据段集合的第一 RLC PDU之后, 当确定不能够获取到该原始数据段时, 向发送侧 RLC实 体发送仅包含该原始数据段 SN的状态报告, 以便发送侧 RLC 实体 根据状态报告中包含的该 SN获取第二 RLC PDU , 并发送至接收侧 RLC实体, 接收侧 RLC实体便可以根据第一 RLC PDU和第二 RLC PDU获取原始数据段,这样在接收侧 RLC实体确定不能够获取到某 个原始数据段时, 通过向发送侧 RLC实体发送仅包含该原始数据段 SN的状态报告, 降低了向发送侧 RLC实体反馈状态报告的开销。
通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地 了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上述各功能模块的划分进行举 例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功能分配由不同的功 能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成 以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的装置的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的装置 和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施 例仅仅是示意性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻 辑功能划分, 实际实现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或 组件可以结合或者可以集成到另一个装置, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或 通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分 开的, 作为单元显示的部件可以是一个物理单元或多个物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个不同地方。 可以根据 实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目 的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处 理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以 上单元集成在一个单元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式 实现, 也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的 产品销售或使用时, 可以存储在一个可读取存储介质中。 基于这样 的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部 分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该软件产品存储在一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一个设 备 (可以是单片机, 芯片等) 或处理器 ( processor ) 执行本发明各 个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U 盘、 移动硬盘、 只读存储器 ( ROM , Read-Only Memory )、 随机存 取存储器 ( RAM , Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种 可以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围 并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技 术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围 之内。 因此, 本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种发送侧无线链路控制 RLC实体, 其特征在于, 包括: 发送单元, 用于向接收侧 RLC实体发送第一 RLC协议数据单元
PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段集 合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包括 所述原始数据段序列号 SN;
接收单元, 用于接收所述接收侧 RLC 实体发送的携带所述 SN 的状态报告, 所述状态报告是在所述接收侧 RLC 实体确定不能获得 所述原始数据段后发送的;
数据段集合生成单元, 用于根据所述接收单元得到的所述 SN生 成所述原始数据段的第二数据段集合;
RLC PDU获取单元, 用于根据所述数据段集合生成单元生成的 所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU ;
所述发送单元, 还用于将所述 RLC PDU获取单元获得的所述第 二 RLC PDU发送至所述接收侧 RLC 实体, 以便所述接收侧 RLC实 体根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据 段。
2、 根据权利要求 1所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述 接收单元接收的所述状态报告还携带重传数据段的个数;
所述发送侧 RLC实体还包括:
确定单元, 用于在所述数据段集合生成单元根据所述 SN生成所 述原始数据段的第二数据段集合之前, 根据所述接收单元接收的所述 重传数据段的个数确定所述生成的第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据 段的个数。
3、 根据权利要求 2所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述数据段集合生成单元,还用于在所述发送单元向接收侧 RLC 实体发送第一 RLC PDU之前, 生成所述原始数据段的所述第一数据 段集合; 所述 RLC PDU获取单元, 还用于根据所述数据段集合生成单元 生成的所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU。
4、 根据权利要求 3所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述 发送侧 RLC实体还包括:
向量表获取单元,用于在所述数据段集合生成单元生成所述原始 数据段的所述第一数据段集合之前, 获取系数向量表; 所述系数向量 表中包含 M个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应 一个索引号, 所述 M为正整数;
存储单元, 用于存储所述向量表获取单元获取的所述系数向量 表;
所述数据段集合生成单元具体用于:
获取所述原始数据段的待发送子位串集合,所述原始数据段的待 发送子位串集合中包含 S段待发送子位串,所述 S段待发送子位串中 的每个待发送子位串的长度为 L位,所述 S和所述 L均为正整数; 将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至存储器中; 从所述存储单元存储的所述系数向量表中选取 N 个系数向量; 所述 N为大于或等于所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数;
根据所述存储的所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选 取的所述系数向量, 生成所述第一数据段集合; 所述第一数据段集合 中包含 N个数据段。
5、 根据权利要求 4所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述 发送侧 RLC实体还包括:
头信息获取单元, 用于在所述 RLC PDU获取单元根据所述数据 段集合生成单元生成的第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU 之 前, 获取所述原始数据段的第一头信息, 所述第一头信息携带所述第 一 RLC PDU的索引号域;
所述 RLC PDU获取单元, 具体用于:
根据当前可发送数据的大小,从所述生成的第一数据段集合中选 取 B个数据段构成所述第一 RLC PDU的数据域; 所述 B为小于等于 所述 N的正整数;
将所述头信息获取单元获得的所述原始数据段的第一头信息以 及所述第一 RLC PDU的数据域组合生成所述第一 RLC PDU。
6、 根据权利要求 5所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述 数据段集合生成单元, 包括:
获取子模块, 用于获取所述原始数据段的待发送位串; 所述待发 送位串的长度为 S *L位;
划分子模块,用于将所述获取子模块获得的所述待发送位串进行 划分得到包含所述 S段待发送子位串的所述待发送子位串集合。
7、 根据权利要求 6所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述 获取子模块, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC 业务数据单元 SDU 集合中 RLC SDU的緩存顺序,从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位串, 将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送位串。
8、 根据权利要求 6所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述 获取子模块, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺 序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长度为 X 位的位串为所述原始数据段;
根据所述长度为 X 位的位串获取内层头信息, 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息,或者所述内层头信息中包含所 有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息;
将所述长度为 X 位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
9、 根据权利要求 6所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述 数据段集合生成单元还包括:
添加子模块,用于在所述获取子模块获取所述原始数据段的待发 送位串之前, 在存储器中预先存储的 RLC SDU集合中的每两个 RLC SDU分界处添加分界符得到新的 RLC SDU集合;
所述获取子模块,具体用于按照所述添加子模块得到的所述新的
RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述新的 RLC SDU集合 中截取长度为 S *L位的位串, 所述长度为 S *L位的位串为所述原始 数据段的待发送位串,所述长度为 S *L位的位串中除所述分界符之外 的位串为所述原始数据段。
10、 根据权利要求 5所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述数据段集合生成单元,具体用于从所述存储单元存储的所述 系数向量表中顺序选取 N个所述系数向量;
所述头信息获取单元获取的所述第一 RLC PDU的索引号域仅包 含所述第一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应的所述选取 的系数向量中索引号最小的系数向量。
1 1、 根据权利要求 5所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述数据段集合生成单元,具体用于从所述存储单元存储的所述 系数向量表中随机选取 N个所述系数向量;
所述头信息获取单元获取的所述第一 RLC PDU的索引号域中包 含所述第一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应的所述选取 的系数向量中每个系数向量的索引号。
12、 根据权利要求 7所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述头信息获取单元,具体用于构造所述原始数据段的第一头信 息;
所述存储单元,还用于将所述头信息获取单元获得的所述原始数 据段的第一头信息存储至所述存储器中;
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU的 索引号域。
13、 根据权利要求 8或 9所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述头信息获取单元, 具体用于构造包含所述 SN以及所述第一 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的第一头信息。
14、 根据权利要求 5所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述向量表获取单元,还用于在所述数据段集合生成单元根据所 述 SN生成所述原始数据段的第二数据段集合之前, 从所述存储单元 获取所述系数向量表;
所述数据段集合生成单元,具体用于根据所述接收单元接收的所 述 SN , 从所述存储器中读取所述原始数据段的待发送子位串集合; 根据所述数据段个数, 从所述向量表获取单元获取的所述系数向量表 中选取相应数量的未使用的系数向量; 根据所述原始数据段的待发送 子位串集合和所述选取的所述未使用的系数向量, 生成所述第二数据 段集合。
15、 根据权利要求 14所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述头信息获取单元, 还用于在所述 RLC PDU获取单元根据所 述第二数据段集合获取第二 RLC PDU之前, 获取所述原始数据段的 第二头信息, 所述第二头信息包括所述第二 RLC PDU的索引号域; 所述 RLC PDU获取单元,具体用于根据当前可发送数据的大小, 从所述第二数据段集合中选取 A个数据段构成所述第二 RLC PDU的 数据域;所述 A为小于或等于所述第二数据段集合中的数据段个数的 正整数; 将所述头信息获取单元获得的所述原始数据段的第二头信息 以及所述得到的所述第二 RLC PDU的数据域组合生成所述第二 RLC PDU。
16、 根据权利要求 15所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述数据段集合生成单元,具体用于根据所述第二数据段集合中 的数据段个数, 从所述系数向量表中顺序选取相应数量的所述未使用 的系数向量;
所述头信息获取单元获取的所述第二 RLC PDU的索引号域仅包 含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的未使用的 系数向量中最小索引号。
17、 根据权利要求 15所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述数据段集合生成单元,具体用于根据所述第二数据段集合中 的数据段个数, 从所述系数向量表中随机选取相应数量的所述未使用 的系数向量;
其中, 所述头信息获取单元获取的所述第二 RLC PDU的索引号 域中包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的每 个未使用的系数向量的索引号。
18、 根据权利要求 15所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述头信息获取单元, 具体用于根据所述 SN , 从所述存储器中 读取所述原始数据段的第一头信息, 并将所述原始数据段的第一头信 息中包含的所述 SN、 所述原始数据段的第一头信息中包含的所述原 始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 以及所述第二 RLC PDU 的索引号域组合生成所述原始数据段的第二头信息。
19、 根据权利要求 15所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述头信息获取单元, 具体用于构造包含所述 SN以及所述第二 RLC PDU的索引号域的所述原始数据段的第二头信息。
20、根据权利要求 4- 19中任一权利要求所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述向量表获取单元具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC 实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC 实体根据接收的所述 S 和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L ,按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵计 算得到所述系数向量表。
21、 一种接收侧无线链路控制 RLC实体, 其特征在于, 包括: 接收单元, 用于接收发送侧 RLC实体发送的第一 RLC协议数据 单元 PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据 段集合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU 包括所述原始数据段序列号 SN ; 发送单元, 用于当确定不能获得所述原始数据段时, 向所述发送 侧 RLC实体发送携带所述 SN的状态报告; 其中, 所述 SN用于所述 发送侧 RLC 实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据段集合获 取第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数据段生成 的;
所述接收单元, 还用于接收所述发送侧 RLC 实体发送的所述第 二 RLC PDU ;
数据段获取单元, 用于根据所述接收单元接收的所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
22、 根据权利要求 21所述的接收侧 RLC实体, 其特征在于, 所 述接收侧 RLC实体还包括:
个数获取单元, 用于获取重传数据段的个数;
所述发送单元发送的状态报告还携带所述个数获取单元获取的 所述重传数据段的个数,所述重传数据段的个数用于所述发送侧 RLC 实体确定生成的所述第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第 二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的个数。
23、 根据权利要求 21或 22所述的接收侧 RLC 实体, 其特征在 于, 所述接收侧 RLC实体还包括:
向量表获取单元, 用于获取系数向量表; 其中, 所述系数向量表 中包含 M个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一 个索引号; 所述 M为正整数;
确定单元, 用于根据所述第一 RLC PDU的索引号域和所述向量 表获取单元获取的所述系数向量表, 获取所述第一数据段集合中每一 个数据段所对应的系数向量, 组成系数向量集合; 根据所述系数向量 集合, 计算所述系数向量集合组成的矩阵的秩是否等于 S , 所述 S为 所述发送侧 RLC 实体将所述原始数据段对应的待发送位串划分的段 数, 所述 S为正整数; 当计算的所述系数向量集合组成的矩阵的秩不 等于 S时, 则确定不能获得所述原始数据段; 或者当计算的所述系数 向量集合组成的矩阵的秩等于 S时, 则确定能获得所述原始数据段。
24、 根据权利要求 23所述的接收侧 RLC实体, 其特征在于, 所 述向量表获取单元具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC 实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC 实体根据所述 S 和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC 实体获 根据接收的所述 S和所述 L ,按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西 矩阵计算得到所述系数向量表。
25、 一种无线链路控制传输方法, 其特征在于, 包括:
向接收侧无线链路控制 RLC 实体发送第一 RLC 协议数据单元 PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段集 合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包括 所述原始数据段序列号 SN;
接收所述接收侧 RLC 实体发送的携带所述 SN 的状态报告, 所 述状态报告是在所述接收侧 RLC 实体确定不能获得所述原始数据段 后发送的;
根据所述 SN生成所述原始数据段的第二数据段集合;
根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU;
将所述第二 RLC PDU发送至所述接收侧 RLC实体,以便所述接 收侧 RLC实体根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所 述原始数据段。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 当所述接收的 状态报告还携带重传数据段的个数时, 在所述根据所述 SN生成所述 原始数据段的第二数据段集合之前, 还包括:
根据所述重传数据段的个数确定所述第二数据段集合中的数据 段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于或等于所述 重传数据段的个数。
27、 根据权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 在所述向接收 侧 RLC实体发送第一 RLC协议数据单元 PDU之前, 还包括: 生成所述原始数据段的所述第一数据段集合;
根据所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU。
28、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 在所述生成所 述原始数据段的所述第一数据段集合之前, 还包括:
获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M 个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个索引号, 所述 M为正整数; 存储获取的所述系数向量表;
所述生成所述原始数据段的所述第一数据段集合, 包括: 获取所述原始数据段的待发送子位串集合,所述原始数据段的待 发送子位串集合中包含 S段待发送子位串,所述 S段待发送子位串中 的每个待发送子位串的长度为 L位,所述 S和所述 L均为正整数; 将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至存储器中; 从所述系数向量表中选取 N个系数向量; 所述 N为大于或等于 所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数;
根据所述原始数据段的待发送子位串集合和所述系数向量,生成 所述第一数据段集合; 所述第一数据段集合中包含 N个数据段。
29、 根据权利要求 28所述的方法, 其特征在于, 在所述根据所 述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU之前, 还包括:
获取所述原始数据段的第一头信息,所述第一头信息携带所述第 一 RLC PDU的索引号域;
所述根据所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU , 包括: 根据当前可发送数据的大小, 从所述第一数据段集合中选取 B 个数据段构成所述第一 RLC PDU的数据域; 所述 B为小于等于所述
N的正整数;
将所述原始数据段的第一头信息以及所述第一 RLC PDU的数据 域组合生成所述第一 RLC PDU。
30、 根据权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述 原始数据段的待发送子位串集合, 包括: 获取所述原始数据段的待发送位串; 所述待发送位串的长度为
S *L位;
将所述待发送位串进行划分得到包含所述 S 段待发送子位串的 所述待发送子位串集合。
3 1、 根据权利要求 30所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述 原始数据段的待发送位串, 包括:
按照存储器中预先存储的 RLC 业务数据单元 SDU 集合中 RLC SDU的緩存顺序,从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位串, 将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送位串。
32、 根据权利要求 30所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述 原始数据段的待发送位串, 包括:
按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺 序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长度为 X 位的位串为所述原始数据段;
根据所述长度为 X 位的位串获取内层头信息; 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息,或者所述内层头信息中包含所 有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息;
将所述长度为 X 位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
33、 根据权利要求 30所述的方法, 其特征在于, 在所述获取所 述原始数据段的待发送位串之前, 还包括:
在存储器中预先存储的 RLC SDU集合中的每两个 RLC SDU分 界处添加分界符得到新的 RLC SDU集合;
所述获取所述原始数据段的待发送位串, 包括:
按照所述新的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述 新的 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位串, 所述长度为 S *L位 的位串为所述原始数据段的待发送位串,所述长度为 S *L位的位串中 除所述分界符之外的位串为所述原始数据段。
34、 根据权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 所述从所述系 数向量表中选取 N个系数向量, 包括:
从所述系数向量表中顺序选取 N个所述系数向量;
所述获取的第一头信息中携带的所述第一 RLC PDU的索引号域 包括:
仅包含所述第一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应的 系数向量中索引号最小的系数向量。
35、 根据权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 所述从所述系 数向量表中选取 N个系数向量, 包括:
从所述系数向量表中随机选取 N个所述系数向量;
所述获取的第一头信息携带的所述第一 RLC PDU的索引号域具 体包括:
包含所述第一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应的系 数向量中每个系数向量的索引号。
36、 根据权利要求 3 1 所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述 原始数据段的第一头信息, 包括:
构造所述原始数据段的第一头信息;
将所述原始数据段的第一头信息存储至所述存储器中;
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU的 索引号域。
37、 根据权利要求 32或 33所述的方法, 其特征在于, 所述获取 所述原始数据段的第一头信息, 包括:
构造包含所述 SN以及所述第一 RLC PDU的索引号域的所述原 始数据段的第一头信息。
38、 根据权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 在所述根据所 述 SN生成所述原始数据段的第二数据段集合之前, 还包括:
获取存储的所述系数向量表; 根据所述 SN , 从所述存储器中读取所述原始数据段的待发送子 位串集合;
根据所述数据段个数,从所述系数向量表中选取相应数量的未使 用的系数向量;
根据所述原始数据段的待发送子位串集合和所述未使用的系数 向量, 生成所述第二数据段集合。
39、 根据权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 在所述根据所 述第二数据段集合获取第二 RLC PDU之前, 还包括:
获取所述原始数据段的第二头信息,所述第二头信息包括所述第 二 RLC PDU的索引号域;
所述根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 包括: 根据当前可发送数据的大小, 从所述第二数据段集合中选取 A 个数据段构成所述第二 RLC PDU的数据域; 所述 A为小于或等于所 述第二数据段集合中的数据段个数的正整数;
将所述原始数据段的第二头信息以及所述第二 RLC PDU的数据 域组合生成所述第二 RLC PDU。
40、 根据权利要求 39所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中选取相应数量 的未使用的系数向量, 包括:
根据所述第二数据段集合中的数据段个数,从所述系数向量表中 顺序选取相应数量的所述未使用的系数向量;
所述获取的第二头信息包括的所述第二 RLC PDU的索引号域包 括:
仅包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的 未使用的系数向量中最小索引号。
41、 根据权利要求 39所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 第二数据段集合中的数据段个数, 从所述系数向量表中选取相应数量 的未使用的系数向量, 包括: 根据所述第二数据段集合中的数据段个数,从所述系数向量表中 随机选取相应数量的所述未使用的系数向量;
所述获取的第二头信息包括的所述第二 RLC PDU的索引号域包 括:
包含所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的每 个未使用的系数向量的索引号。
42、 根据权利要求 39所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述 原始数据段的第二头信息, 包括:
根据所述 SN , 从所述存储器中读取所述原始数据段的第一头信 息;
将所述原始数据段的第一头信息中包含的所述 SN、 所述原始数 据段的第一头信息中包含的所述原始数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分 段的长度信息, 以及所述第二 RLC PDU的索引号域组合生成所述原 始数据段的第二头信息。
43、 根据权利要求 39所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述 原始数据段的第二头信息, 包括:
构造包含所述 SN以及所述第二 RLC PDU的索引号域的所述原 始数据段的第二头信息。
44、 根据权利要求 28-43 中任一权利要求所述的方法, 其特征在 于, 所述获取系数向量表, 包括:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC 实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC 实体根据接收的所述 S 和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L ,按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵计 算得到所述系数向量表。
45、 一种无线链路控制传输方法, 其特征在于, 包括:
接收发送侧无线链路控制 RLC实体发送的第一 RLC协议数据单 元 PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段 集合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包 括所述原始数据段序列号 SN ;
当确定不能够获得所述原始数据段时, 向所述发送侧 RLC 实体 发送携带所述 SN的状态报告; 其中, 所述 SN用于所述发送侧 RLC 实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据段集合获取第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数据段生成的;
接收所述发送侧 RLC实体发送的所述第二 RLC PDU;
根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数 据段。
46、 根据权利要求 45所述的方法, 其特征在于, 在所述向所述 发送侧 RLC实体发送携带所述 SN的状态报告之前, 还包括:
获取重传数据段的个数;
所述发送的状态报告还携带所述重传数据段的个数,所述重传数 据段的个数用于所述发送侧 RLC 实体确定生成的所述第二数据段集 合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段集合中的数据段个数大于 或等于所述重传数据段的个数。
47、 根据权利要求 45或 46所述的方法, 其特征在于, 在所述当 确定不能够获得所述原始数据段时, 向所述发送侧 RLC 实体发送携 带所述 SN的状态报告之前, 还包括:
获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M 个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个索引号, 所述 M为正整数; 根据所述第一 RLC PDU的索引号域和所述系数向量表, 获取所 述第一数据段集合中每一个数据段所对应的系数向量, 组成系数向量 集合;
根据所述系数向量集合,计算所述系数向量集合组成的矩阵的秩 是否等于 S ,所述 S为所述发送侧 RLC实体将所述原始数据段对应的 待发送位串划分的段数, 所述 S为正整数;
当计算的所述系数向量集合组成的矩阵的秩不等于 S时,则确定 不能获得所述原始数据段; 或者当计算的所述系数向量集合组成的矩 阵的秩等于 S时, 则确定能获得所述原始数据段。
48、 根据权利要求 47所述的方法, 其特征在于, 所述获取系数 向量表, 包括:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC 实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC 实体根据所述 S 和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC 实体获 根据接收的所述 S和所述 L ,按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西 矩阵计算得到所述系数向量表。
49、 一种发送侧无线链路控制 RLC实体, 其特征在于, 包括: 发送器, 用于向接收侧 RLC 实体发送第一 RLC 协议数据单元
PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段集 合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包括 所述原始数据段序列号 SN;
接收器, 用于接收所述接收侧 RLC 实体发送的携带所述 SN 的 状态报告, 所述状态报告是在所述接收侧 RLC 实体确定不能获得所 述原始数据段后发送的;
处理器, 用于根据所述接收器得到的所述 SN生成所述原始数据 段的第二数据段集合, 并根据所述生成的所述第二数据段集合获取第 二 RLC PDU ;
所述发送器, 还用于将所述处理器获得的所述第二 RLC PDU发 送至所述接收侧 RLC实体, 以便所述接收侧 RLC实体根据所述第一 RLC PDU和所述第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
50、 根据权利要求 49所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所 述接收器接收的所述状态报告还携带重传数据段的个数;
所述处理器, 还用于在根据所述 SN生成所述原始数据段的第二 数据段集合之前, 根据所述接收器接收的所述重传数据段的个数确定 所述生成的第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据段 集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的个数。
51、 根据权利要求 50所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 还用于在所述发送器向接收侧 RLC 实体发送第一
RLC PDU 之前, 生成所述原始数据段的所述第一数据段集合, 并根 据所述生成的所述第一数据段集合获取所述第一 RLC PDU。
52、 根据权利要求 5 1所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器,还用于在生成所述原始数据段的所述第一数据段集 合之前, 获取系数向量表; 所述系数向量表中包含 M 个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个索引号, 所述 M为正 整数;
所述发送侧 RLC实体, 还包括:
存储器, 用于存储所述获取的所述系数向量表;
所述处理器具体用于:
获取所述原始数据段的待发送子位串集合,所述原始数据段的待 发送子位串集合中包含 S段待发送子位串,所述 S段待发送子位串中 的每个待发送子位串的长度为 L位,所述 S和所述 L均为正整数; 将所述原始数据段的待发送子位串集合存储至所述存储器中; 从所述存储器存储的所述系数向量表中选取 N 个系数向量; 所 述 N为大于或等于所述 S , 且小于或等于所述 M的正整数;
根据所述存储的所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选 取的所述系数向量, 生成所述第一数据段集合; 所述第一数据段集合 中包含 N个数据段。
53、 根据权利要求 52所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器,还用于在根据生成的第一数据段集合获取所述第一
RLC PDU 之前, 获取所述原始数据段的第一头信息, 所述第一头信 息携带所述第一 RLC PDU的索引号域;
所述处理器, 具体用于:
根据当前可发送数据的大小,从所述生成的第一数据段集合中选 取 B个数据段构成所述第一 RLC PDU的数据域; 所述 B为小于等于 所述 N的正整数;
将所述获得的所述原始数据段的第一头信息以及所述第一 R L C PDU的数据域组合生成所述第一 RLC PDU。
54、 根据权利要求 53所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所 述处理器, 具体用于:
获取所述原始数据段的待发送位串; 所述待发送位串的长度为 S *L位;
将所述获得的所述待发送位串进行划分得到包含所述 S 段待发 送子位串的所述待发送子位串集合。
55、 根据权利要求 54所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所 述处理器, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC 业务数据单元 SDU 集合中 RLC SDU的緩存顺序,从所述 RLC SDU集合中截取长度为 S *L位的位串, 将所述长度为 S *L位的位串作为所述原始数据段的待发送位串。
56、 根据权利要求 54所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所 述处理器, 具体用于:
按照存储器中预先存储的 RLC SDU集合中 RLC SDU的緩存顺 序, 从所述 RLC SDU集合中截取长度为 X位的位串; 所述长度为 X 位的位串为所述原始数据段;
根据所述长度为 X 位的位串获取内层头信息, 其中, 所述内层 头信息中包含除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息,或者所述内层头信息中包含所 有 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段之间的分界信息;
将所述长度为 X 位的位串和所述内层头信息组成所述原始数据 段的待发送位串。
57、 根据权利要求 54所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 还用于在获取所述原始数据段的待发送位串之前, 在存储器中预先存储的 RLC SDU集合中的每两个 RLC SDU分界处添 加分界符得到新的 RLC SDU集合;
所述处理器, 具体用于按照得到的所述新的 RLC SDU 集合中 RLC SDU的緩存顺序, 从所述新的 RLC SDU集合中截取长度为 S *L 位的位串, 所述长度为 S *L 位的位串为所述原始数据段的待发送位 串,所述长度为 S *L位的位串中除所述分界符之外的位串为所述原始 数据段。
58、 根据权利要求 53所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器,具体用于从所述存储器存储的所述系数向量表中顺 序选取 N个所述系数向量;
所述处理器获取的所述第一 RLC PDU的索引号域仅包含所述第 一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应的所述选取的系数向 量中索引号最小的系数向量。
59、 根据权利要求 53所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器,具体用于从所述存储器存储的所述系数向量表中随 机选取 N个所述系数向量;
所述处理器获取的所述第一 RLC PDU的索引号域中包含所述第 一 RLC PDU的数据域中的所述 B个数据段对应的所述选取的系数向 量中每个系数向量的索引号。
60、 根据权利要求 55所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于构造所述原始数据段的第一头信息; 所述存储器,还用于存储所述处理器获得的所述原始数据段的第 一头信息;
其中, 所述原始数据段的第一头信息中包含所述 SN、 所述原始 数据段中包含的除最后一个 RLC SDU或者 RLC SDU分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息以及所述第一 RLC PDU的 索引号域。
61、 根据权利要求 56或 57所述的发送侧 RLC 实体, 其特征在 于,
所述处理器,具体用于构造包含所述 SN以及所述第一 RLC PDU 的索引号域的所述原始数据段的第一头信息。
62、 根据权利要求 53所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 还用于在根据所述 SN生成所述原始数据段的第二 数据段集合之前, 从所述存储器获取所述系数向量表;
所述处理器, 具体用于根据所述接收器接收的所述 SN , 从所述 存储器中读取所述原始数据段的待发送子位串集合; 根据所述数据段 个数, 从所述获取的所述系数向量表中选取相应数量的未使用的系数 向量; 根据所述原始数据段的待发送子位串集合和所述选取的所述未 使用的系数向量, 生成所述第二数据段集合。
63、 根据权利要求 62所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 还用于在根据所述第二数据段集合获取第二 RLC
PDU之前, 获取所述原始数据段的第二头信息, 所述第二头信息包括 所述第二 RLC PDU的索引号域;
所述处理器, 具体用于根据当前可发送数据的大小, 从所述第二 数据段集合中选取 A个数据段构成所述第二 RLC PDU的数据域; 所 述 A为小于或等于所述第二数据段集合中的数据段个数的正整数;将 所述获得的所述原始数据段的第二头信息以及所述得到的所述第二 RLC PDU的数据域组合生成所述第二 RLC PDU。
64、 根据权利要求 63所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于根据所述第二数据段集合中的数据段个 数, 从所述系数向量表中顺序选取相应数量的所述未使用的系数向 量;
所述处理器获取的所述第二 RLC PDU的索引号域仅包含所述第 二 RLC PDU的数据域中的所述 A个数据段对应的未使用的系数向量 中最小索引号。
65、 根据权利要求 63所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器,具体用于根据所述选取的所述第二数据段集合中的 数据段个数, 从所述系数向量表中随机选取相应数量的所述未使用的 系数向量; 其中, 所述处理器获取的所述第二 RLC PDU的索引号域中包含 所述第二 RLC PDU的数据域中的所述 Α个数据段对应的每个未使用 的系数向量的索引号。
66、 根据权利要求 63所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于根据所述 SN , 从所述存储器中读取所述 原始数据段的第一头信息, 并将所述原始数据段的第一头信息中包含 的所述 SN、 所述原始数据段的第一头信息中包含的所述原始数据段 中包含的除最后一个 RLC SDU 或者 RLC SDU 分段外的每个 RLC SDU和 /或 RLC SDU分段的长度信息, 以及所述第二 RLC PDU的索 引号域组合生成所述原始数据段的第二头信息。
67、 根据权利要求 63所述的发送侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器,具体用于构造包含所述 SN以及所述第二 RLC PDU 的索引号域的所述原始数据段的第二头信息。
68、 根据权利要求 52-67 中任一权利要求所述的发送侧 RLC 实 体, 其特征在于, 所述处理器具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述接收侧 RLC 实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述接收侧 RLC 实体根据接收的所述 S 和所述 L , 按照范德 蒙德矩阵或柯西矩阵计算得到的; 或者,
根据所述 S和所述 L ,按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西矩阵计 算得到所述系数向量表。
69、 一种接收侧无线链路控制 RLC实体, 其特征在于, 包括: 接收器, 用于接收发送侧 RLC实体发送的第一 RLC协议数据单 元 PDU , 所述第一 RLC PDU包括根据原始数据段生成的第一数据段 集合, 所述第一数据段集合包括多个数据段, 所述第一 RLC PDU包 括所述原始数据段序列号 SN ;
发送器, 用于当确定不能获得所述原始数据段时, 向所述发送侧 RLC 实体发送携带所述 SN的状态报告; 其中, 所述 SN用于所述发 送侧 RLC 实体生成第二数据段集合, 根据所述第二数据段集合获取 第二 RLC PDU , 所述第二数据段集合是根据所述原始数据段生成的; 所述接收器, 还用于接收所述发送侧 RLC 实体发送的所述第二 RLC PDU ;
处理器, 用于根据所述接收器接收的所述第一 RLC PDU和所述 第二 RLC PDU获取所述原始数据段。
70、 根据权利要求 69所述的接收侧 RLC实体, 其特征在于, 所述处理器, 还用于获取重传数据段的个数;
所述发送器发送的状态报告还携带所述处理器获取的所述重传 数据段的个数, 所述重传数据段的个数用于所述发送侧 RLC 实体确 定生成的所述第二数据段集合中的数据段个数, 其中, 所述第二数据 段集合中的数据段个数大于或等于所述重传数据段的个数。
71、 根据权利要求 69或 70所述的接收侧 RLC 实体, 其特征在 于,
所述处理器, 还用于获取系数向量表; 其中, 所述系数向量表中 包含 M个系数向量, 所述 M个系数向量中的每个系数向量对应一个 索引号; 所述 M为正整数; 并根据所述第一 RLC PDU的索引号域和 所述获取的所述系数向量表, 获取所述第一数据段集合中每一个数据 段所对应的系数向量, 组成系数向量集合; 根据所述系数向量集合, 计算所述系数向量集合组成的矩阵的秩是否等于 S , 所述 S为所述发 送侧 RLC 实体将所述原始数据段对应的待发送位串划分的段数, 所 述 S为正整数; 当计算的所述系数向量集合组成的矩阵的秩不等于 S 时, 则确定不能获得所述原始数据段; 或者当计算的所述系数向量集 合组成的矩阵的秩等于 S时, 则确定能获得所述原始数据段。
72、 根据权利要求 71所述的接收侧 RLC实体, 其特征在于, 所 述处理器具体用于:
读取预先存储的所述系数向量表; 或者,
接收所述发送侧 RLC 实体发送的所述系数向量表; 所述系数向 量表为所述发送侧 RLC 实体根据所述 S 和 L , 按照范德蒙德矩阵或 柯西矩阵计算得到的; 所述 S和所述 L用于所述发送侧 RLC 实体获 位串, L是正整数; 或者, 根据接收的所述 S和所述 L ,按照所述范德蒙德矩阵或所述柯西 矩阵计算得到所述系数向量表。
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