WO2016145655A1 - 一种混合自动重传请求管理的方法、装置及系统 - Google Patents

一种混合自动重传请求管理的方法、装置及系统 Download PDF

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WO2016145655A1
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correspondence
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柴丽
蔺波
李亚娟
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    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1874Buffer management

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method, device, and system for hybrid automatic repeat request management.
  • the network node provides services for user equipment (UE), and the network node communicates with the UE through the uplink/downlink, and is generally connected to the wireless by the network node.
  • the resource performs scheduling allocation, and the UE receives downlink (DL, Downlink) data from the network node through the carrier.
  • DL downlink
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • HARQ has two main modes: CC, Chase Combing mode and Incremental Redundancy (IR) mode.
  • HARQ management mainly has the following parts:
  • the LTE downlink system adopts asynchronous adaptive HARQ technology, and asynchronous HARQ can avoid performance loss caused by conflicts in resource allocation during retransmission.
  • the LTE uplink system adopts the synchronous non-adaptive HARQ technology.
  • the main reason is that the LTE uplink is complex and the interference from other cells is uncertain.
  • the network node cannot accurately estimate the signal-to-interference ratio (SINR) of each user.
  • SINR signal-to-interference ratio
  • the Signal to Interference Ratio value causes the LTE uplink to be inaccurately selected for the modulation and coding mode (MCS), and the synchronous non-adaptive HARQ technique uses less signaling overhead.
  • each carrier can be scheduled by a network node alone, and the UE supports a maximum of 5 carriers, when 32 carriers are introduced in a large number of carrier aggregation (MCA), the network node cannot be used in the original HARQ technology. At the same time, multiple carriers are uniformly scheduled, and the same data cannot be effectively transmitted on multiple carriers, resulting in low carrier transmission efficiency and low reliability.
  • MCA carrier aggregation
  • the present invention provides a method for hybrid automatic repeat request management, which can solve the problem that the base station cannot uniformly schedule multiple carriers at the same time, and the same data cannot be effectively transmitted on multiple carriers, resulting in reliable transmission. Low problem.
  • a first aspect of the present invention provides a method for hybrid automatic repeat request management, including:
  • the HARQ process corresponding to the carrier set and/or according to the first correspondence between the carrier set and the hybrid automatic repeat request HARQ process and the second correspondence between the carrier set and the HARQ entity a HARQ entity, the carrier set including at least one of an uplink UL carrier set and at least one downlink DL carrier set;
  • the third correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, and a HARQ process.
  • the fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the fifth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ process
  • the sixth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the seventh correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one physical resource block PRB, at least one subframe, and four HARQ processes;
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the ninth correspondence is at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one Corresponding relationship between the transmission time interval TTI number and the HARQ process;
  • the tenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, an identifier of at least one PRB, at least one transmission time interval TTI number, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the eleventh correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ process.
  • the twelfth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the thirteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, and a HARQ process.
  • the fourteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the fifteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ process;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the seventeenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, and a HARQ process;
  • the eighteenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the carrier includes a UL carrier or/and a DL carrier.
  • the HARQ entity is further obtained according to at least one of the following corresponding relationships:
  • the nineteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, and a HARQ entity
  • the fourth correspondence is at least one carrier, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ Correspondence between the four entities;
  • the twentieth correspondence is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ entity
  • the sixth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the twenty-first correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, and four HARQ entities;
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-second correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one transmission time interval TTI number, and four HARQ entities;
  • the ninth correspondence is a correspondence between at least one cell index, an identifier of at least one PRB, at least one transmission time interval TTI number, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-third correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ entity.
  • the twelfth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the fourteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-fifth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-sixth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the carrier includes a UL carrier or a DL carrier.
  • the first correspondence to the second sixteen correspondence is indicated by the physical downlink control channel PDCCH signaling, and includes:
  • the HARQ process ID of each carrier in the carrier set is indicated by the PDCCH signaling, and the PDCCH signaling carries indication information for indicating at least one carrier or indication information for indicating the at least one carrier set.
  • the carrier set includes a first carrier that shares the same HARQ process
  • the set, the receiving data by the carrier set and transmitting signaling includes at least one of the following steps:
  • the first network node receives the first data by using the first carrier set, decodes the first data, and obtains a decoding result, and sends a first message to the second network node according to the first decoding result.
  • the first message includes an acknowledgement ACK message
  • the first message includes a non-acknowledgement NACK message, and the first message is the first message.
  • any carrier in the first carrier set all carriers in the first carrier set, according to wireless a resource-controlled RRC signaling or a media access control MAC signaling pre-configured carrier and a UL carrier corresponding to the DL carrier corresponding to the first decoding result in the first carrier set;
  • the first message includes the ACK message
  • the first message includes the ACK message
  • the first message includes the NACK message
  • the first message includes the NACK message.
  • the carrier set includes a second carrier that shares the same HARQ process
  • the set, the sending and receiving signaling by using the carrier set includes at least one of the following steps:
  • the first network node sends the second data to the second network node by using the second carrier set, and after receiving the third message, determining that the third message includes the NACK corresponding to the second carrier set Determining that the second data transmission fails; determining that the third message includes an ACK message corresponding to the second carrier set, determining that the second data transmission is successful; and the third message is the second a signaling message corresponding to the second carrier set of the first network node sent by any one of the following manners by the network node in any one of the following manners: any carrier in the second carrier set, All carriers in the second carrier set, carriers pre-configured according to the RRC signaling or the MAC signaling, and carriers transmitting downlink control information DCI;
  • the fourth message is that the second network node sends the signaling message corresponding to each carrier to the first network node by using each carrier in the second carrier set.
  • the first network node sends the second network node to the second network node by using the second carrier set After the second data, the first network node sends data through the carrier set, at least specifically including one of the following:
  • the first network node selects at least one carrier from the second carrier set to retransmit the second data
  • the first network node performs an operation of retransmitting the second data on a carrier corresponding to the third message or the fourth message;
  • the first network node After the first network node receives the fourth message corresponding to any carrier as a NACK message, initiates an operation of retransmitting the second data;
  • the first network node does not receive the fourth message corresponding to all the carriers in the second carrier set, and initiates an operation of retransmitting the second data
  • the first network node does not receive the fourth message of any carrier in the second carrier set, and initiates an operation of retransmitting the second data.
  • the method further include:
  • each carrier in the carrier set has a one-to-one correspondence with the number of variable transmissions
  • the first network node counts the number of variable transmissions corresponding to all carriers in the carrier set
  • the first network node adds one to the last variable transmission time after sending the second data through any carrier in the carrier set;
  • the first network node is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the first network node clears the HARQ buffer area when determining that the number of variable transmissions of the any carrier reaches a preset maximum number of times;
  • the first network node clears the HARQ buffer area when determining that the number of variable transmission times of each carrier in the carrier set reaches a preset maximum number of times;
  • the first network node clears the HARQ buffer area when it is determined that the number of variable transmissions corresponding to all carriers in the carrier set reaches a preset maximum number of times.
  • the receiving data by using the carrier set includes at least one of the following steps:
  • the first network node receives the first data that is retransmitted by the second network node by using the first carrier set according to a preset third time period.
  • each carrier in the first carrier set is identified with a new data indicator NDI, where the NDI is used to indicate that the first data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data.
  • the first network node After receiving the NACK response returned by the second network node according to the NACK or not receiving the NACK response within a preset time, the first network node receives the second network node through the third carrier set Retransmitting the first data.
  • each carrier in the third carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the first data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the third carrier set And transmitting, by the first carrier, a carrier set that fails the first data.
  • the first network node by the second carrier set, to the second After the network node sends the second data, the sending the data by using the carrier set, specifically including at least the following One of the steps:
  • the first network node retransmits the second data to the second network node by using the second carrier set according to a preset fourth time period.
  • each carrier in the second carrier set is identified with a new data indicator NDI, where the NDI is used to indicate that the second data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data;
  • the first network node After determining that the second data transmission fails, the first network node retransmits the second data to the second network node by using a fourth carrier set.
  • each carrier in the eighth carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the fourth carrier set And transmitting, by the second carrier, the UL carrier set in which the second data fails.
  • the carrier set includes sending the same data and using a separate HARQ
  • the fifth carrier set of the process, the receiving the signaling and the sending data by using the carrier set at least specifically including one of the following steps:
  • the first network node sends the third data to the second network node by using the fifth carrier set, and after receiving the fifth message, determining that the fifth message includes the NACK corresponding to the fifth carrier set Determining that the third data transmission fails; determining that the fifth message includes an ACK message corresponding to the fifth carrier set, determining that the third data transmission is successful; and the fifth message is the second a signaling message corresponding to the second carrier set of the first network node sent by any one of the following manners by the network node in any of the following manners: any carrier in the fifth carrier set, All carriers in the fifth carrier set, carriers pre-configured according to the RRC signaling or the MAC signaling, and carriers transmitting the DCI;
  • the carrier set includes sending the same data and using a separate A sixth carrier set of the HARQ process, where the receiving data and sending signaling by using the carrier set includes at least one of the following steps:
  • the first network node receives the fourth data by using the sixth carrier set, decodes the fourth data, and sends a seventh message to the second network node according to the third decoding result, where the third decoding result is Upon completion, the seventh message includes the ACK message, and when the third decoding result is a failure, the seventh message includes the NACK message, and the seventh message is that the first network node is in the sixth a signaling message sent to the second network node by any one of the following methods: any carrier in the sixth carrier set, all carriers in the sixth carrier set, according to the RRC signaling or The MAC signaling pre-configured carrier and the UL carrier corresponding to the DL carrier corresponding to the third decoding result in the sixth carrier set;
  • the first network node receives the fourth data by using the sixth carrier set, and decodes the fourth data, and sends an eighth message to the second network node according to the fourth decoding result, where the fourth When the decoding result is successful, the fourth message includes the ACK message, and when the fourth decoding result is a failure, the eighth message includes the NACK message, and the eighth message is the first network node. And signaling, by each carrier in the sixth carrier set, the signaling message corresponding to each carrier sent by the second network node, or the corresponding fourth decoding result in the sixth carrier set A signaling message sent by the UL carrier of the DL carrier to the second network node, respectively.
  • the receiving the data by using the carrier set includes at least one of the following steps:
  • the first network node retransmits the third data to the second network node by using a sixth carrier set according to a preset seventh time period.
  • each carrier in the sixth carrier set is identified with a new data indicator NDI, where the NDI is used to indicate that the third data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data;
  • the first network node After determining that the third data transmission fails, the first network node retransmits the third data to the second network node by using an eighth carrier set.
  • each carrier in the eighth carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the third data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the eighth carrier set And transmitting, by the sixth carrier, a carrier set in which the third data fails.
  • the sending the data by using the carrier set specifically includes at least one of the following steps:
  • the first network node receives the fourth data that is retransmitted by the second network node by using the fifth carrier set according to the preset sixth time period.
  • each carrier in the fifth carrier set is identified with a new data indicator NDI, where the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data;
  • each carrier in the seventh carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the seventh carrier set And transmitting, by the fifth carrier, a carrier set in which the fourth data fails.
  • the first time period or the second time period or the fifth The time period or the sixth time period is obtained by any one of the following ways:
  • the signaling configuration is performed by the RRC signaling, the MAC signaling, or the packet data convergence protocol PDCP.
  • the HARQ process of each carrier is performed by a corresponding physical a downlink control channel PDCCH scheduling, where the HARQ process number and the redundancy version number corresponding to each carrier are indicated by the DCI, where each carrier uniquely corresponds to the PDCCH, and the DCI carries indication information of multiple carriers or The carrier set indication information;
  • the shared HARQ process is scheduled by the corresponding shared PDCCH, and the HARQ process number and the redundancy version number corresponding to each DL carrier are indicated by the DCI, and the shared HARQ process uniquely corresponds to the shared PDCCH, and the sharing
  • the HARQ process has a one-to-one correspondence with the carrier set, and the shared HARQ process has at least one.
  • each carrier in the carrier set transmits the same data.
  • the first network node further includes, after receiving data by using a carrier set, :
  • the first network node combines data transmitted by each carrier set in the carrier set to obtain the data, and decodes the data, and sends and decodes the data to the second network node according to the decoded result.
  • the result corresponds to the signaling message.
  • the first network node is a user equipment UE
  • the first network node receives and/or sends data and or signaling through the carrier set, and specifically includes one of the following steps:
  • the UE receives at least DL data and DL signaling through the at least one DL carrier set One;
  • a second aspect of the present invention provides a network node, including:
  • a processing module configured to determine, according to a first correspondence between a carrier set and a hybrid automatic repeat request HARQ process, and a second correspondence between the carrier set and a second correspondence relationship of the HARQ entity, to determine a HARQ process corresponding to the carrier set and/or Or a HARQ entity, the carrier set includes at least one of at least one uplink UL carrier set and at least one downlink DL carrier set;
  • a transmission module configured to receive and/or transmit data and/or signaling by using the carrier set according to the HARQ process and/or the HARQ entity.
  • the HARQ process is further obtained according to at least one of the following corresponding relationships:
  • the third correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, and a HARQ process.
  • the fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the fifth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ process
  • the sixth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the seventh correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one physical resource block PRB, at least one subframe, and four HARQ processes;
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the ninth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one transmission time interval TTI number, and a HARQ process.
  • the eleventh correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ process.
  • the twelfth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the fourteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the fifteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ process;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the eighteenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the nineteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, and a HARQ entity
  • the fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the twentieth correspondence is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ entity
  • the sixth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the twenty-first correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, and four HARQ entities;
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-second correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one transmission time interval TTI number, and four HARQ entities;
  • the twelfth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the fourteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the eighteenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the carrier includes a UL carrier or a DL carrier.
  • the first correspondence to the second sixteen correspondence is indicated by the physical downlink control channel PDCCH signaling, and includes:
  • the carrier set includes a first carrier set that shares the same HARQ process, where the transmission
  • the module is at least specifically used in one of the following steps:
  • the first carrier set Receiving, by the first carrier set, the first data, decoding the first data, and sending a first message to the second network node according to the first decoding result, where the first decoding result is successful, the first The message includes an acknowledgment ACK message, where the first decoding result is a failure, the first message includes a non-acknowledgement NACK message, and the first message is sent to the office in any of the following manners in the first time period.
  • a signaling message of the second network node any carrier in the first carrier set, all carriers in the first carrier set, and a pre-configured carrier according to radio resource control RRC signaling or media access control MAC signaling a UL carrier corresponding to the DL carrier corresponding to the first decoding result in the first carrier set;
  • the first carrier set Receiving, by the first carrier set, the first data, respectively decoding the first data corresponding to each carrier in the first carrier set, and sending multiple to the second network node according to the second decoding result.
  • a second message when the second decoding result is successful, the second message includes the ACK message, and when the second decoding result is a failure, the second message includes the NACK message, and the second message
  • the message is a signaling message corresponding to each carrier that is sent to the second network node by using each carrier in the first carrier set, or a corresponding second decoding by using the first carrier set.
  • the signaling message of the resulting UL carrier of the DL carrier to the second network node respectively.
  • the first message meets at least one of the following conditions:
  • the first message includes the ACK message
  • the first message includes the ACK message
  • the first message includes the NACK message
  • the first message When decoding the first data received from any of the first carrier sets fails, the first message includes the NACK message.
  • the carrier set includes a second carrier set that shares the same HARQ process
  • the transmission is also at least used to perform one of the following steps:
  • the processing module after retransmitting the second data, performs at least the following One of the steps:
  • the processing module is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the HARQ buffer area is cleared when it is determined that the number of variable transmissions corresponding to all carriers in the carrier set reaches a preset maximum number of times.
  • the transmission module is specifically configured to perform at least one of the following steps:
  • each carrier in the third carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the first data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the third carrier set is The first carrier collectively transmits a carrier set in which the first data fails.
  • the transmission module is specifically configured to perform at least one of the following steps:
  • the second data is retransmitted to the second network node by using a fourth carrier set, where each carrier in the eighth carrier set is identified by an NDI, and the NDI is used by the NDI. And indicating that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the fourth carrier set is a UL carrier set in which the second carrier fails to transmit the second data.
  • the carrier set includes a fifth carrier set that sends the same data and uses a separate HARQ process
  • the transmission module is at least specifically used to perform one of the following steps:
  • the fifth carrier set Transmitting, by the fifth carrier set, the third data to the second network node, and after receiving the sixth message, determining, in determining the sixth message, the fifth carrier that transmits the third data When the corresponding NACK message is set, it is determined that the third data transmission fails; in determining the sixth message to Determining that the third data transmission is successful when one of the ACK messages is included; the sixth message is that the second network node separately sends the network node to the network node by using each carrier in the fifth carrier set Signaling message corresponding to each carrier.
  • the carrier set includes the sixth data that sends the same data and uses a separate HARQ process.
  • the transmission module is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the seventh message includes the ACK message, and when the third decoding result is a failure, the seventh message includes the NACK message, and the seventh message is the first network node in the sixth time period, in the following manner a signaling message sent to the second network node: any carrier in the sixth carrier set, all carriers in the sixth carrier set, and according to the RRC signaling or the MAC signaling a configured carrier and a UL carrier corresponding to the DL carrier corresponding to the third decoding result in the sixth carrier set;
  • the fourth message includes the ACK message
  • the eighth message includes the NACK message
  • the eighth message is used by each carrier in the sixth carrier set.
  • the signaling message corresponding to each carrier, or the UL carrier of the DL carrier corresponding to the fourth decoding result in the sixth carrier set, respectively, to the second network node. Signaling message.
  • the transmission module is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the third data is retransmitted to the second network node by using an eighth carrier set, where each carrier in the eighth carrier set is identified by an NDI, and the NDI is used by the NDI. And indicating that the third data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, the eighth The wave set is a carrier set in which the third carrier fails to transmit the third data in a centralized manner.
  • the transmission module is further configured to perform at least one of the following steps:
  • each carrier in the fifth carrier set is identified with a new data indicator NDI,
  • the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data;
  • the first time period or the second time period or the fifth time period or the The six time period is obtained by any of the following methods:
  • the HARQ process of each carrier is scheduled by a corresponding physical downlink control channel PDCCH, where each The HARQ process ID and the redundancy version number corresponding to the carriers are indicated by the DCI, and each of the carriers is uniquely corresponding to the PDCCH, and the DCI carries indication information of multiple carriers or the carrier set indication information;
  • the carrier set when the carrier set includes one carrier, the carrier is configured to include multiple transmissions The scheduling unit of the same data;
  • each carrier in the carrier set transmits the same data.
  • the transmission module is further configured to send, according to the result of the decoding, a signaling message corresponding to the decoded result to the second network node.
  • a third aspect of the present invention provides a communication system, including:
  • the first network node determines, according to at least one of the first correspondence relationship and the second correspondence relationship, a HARQ process and/or a HARQ entity corresponding to the carrier set, and then according to the HARQ process and/or
  • the HARQ entity receives and/or transmits data and/or signaling through the carrier set, so that the second network node cannot uniformly schedule multiple carriers at the same time, and the same data cannot be effectively transmitted on multiple carriers, resulting in transmission. Low reliability issues.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of another embodiment of a method for hybrid automatic repeat request management according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a network node according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another structure of a network node according to an embodiment of the present invention.
  • the terms “comprises” and “comprises” and “the” and “the” are intended to cover a non-exclusive inclusion, for example, a process, method, system, product, or device that comprises a series of steps or modules is not necessarily limited to Those steps or modules, but may include other steps or modules not explicitly listed or inherent to such processes, methods, products or devices, the division of the modules presented herein is merely a logical division. There may be additional divisions in the implementation of the actual application, for example, multiple modules may be combined or integrated into another system, or some features may be ignored, or not executed, and the displayed or discussed mutual coupling.
  • the direct coupling or the communication connection may be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection between the modules may be electrical or the like, which is not limited herein.
  • the module or sub-module described as a separate component may or may not be physically separated, may or may not be a physical module, or It can be divided into a plurality of circuit modules, and some or all of the modules can be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiments of the present invention.
  • a hybrid automatic repeat request management method in the embodiment of the present invention can also be applied to other similar communication systems such as a military combat communication system, and the network node described herein can be any wireless node device. It may be a user equipment, a mobile station, a base station, etc., and is not limited herein.
  • the user equipment is a high-speed mobile intelligent device, and may be a vehicle on land, a communication device held by a user, or a reconnaissance plane, or Other similar devices such as detectors are not limited herein.
  • the HARQ process For the received TB and the corresponding HARQ information, the HARQ process will do the following:
  • the embodiment of the present invention includes:
  • Each HARQ process includes at least one of HARQ process information such as a HARQ process number and a HARQ process attribute.
  • the HARQ process attributes include a synchronous HARQ process, an asynchronous HARQ process, a dynamic scheduling HARQ process, a semi-persistent scheduling HARQ process, a public HARQ process, or a dedicated HARQ process.
  • Each HARQ entity includes at least one of HARQ entity information such as a HARQ entity number and a HARQ entity attribute.
  • the HARQ entity attributes include: a HARQ entity with the same HARQ process type, a HARQ entity with a different HARQ process type, a synchronous HARQ entity, an asynchronous HARQ entity, a dynamic scheduling HARQ entity, a semi-persistent scheduling HARQ entity, a public HARQ entity, or a dedicated HARQ entity.
  • the carrier set includes at least one of at least one uplink UL carrier set and at least one downlink DL carrier set;
  • the base station configures a carrier for the two D2D UEs, that is, includes configuring a first correspondence between the carrier set and the HARQ process, and the carrier. And integrating at least one of the second correspondences with the HARQ entities.
  • the process ID of the HARQ process may be obtained by the carrier number ID cc currently used by the first network node, the total number N 1 of carriers sharing the same HARQ process, and the total number N 2 of HARQ processes configured by the second network node.
  • the specific formula is as follows:
  • the first network node receives and/or transmits data and/or signaling by using the carrier set according to a HARQ process and/or a HARQ entity.
  • the first network node may pass at least the foregoing carrier set according to the HARQ process.
  • One carrier is used to receive data or signaling sent by the second network node, and data or signaling may also be sent through at least one carrier in the carrier set.
  • the HARQ process is further obtained according to at least one of the following correspondences:
  • the third correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, and a HARQ process.
  • the fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the fifth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ process
  • the sixth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the seventh correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one physical resource block PRB, at least one subframe, and four HARQ processes;
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the ninth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one transmission time interval TTI number, and a HARQ process.
  • the tenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, an identifier of at least one PRB, at least one transmission time interval TTI number, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the eleventh correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ process.
  • the twelfth correspondence is at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ
  • the thirteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, and a HARQ process.
  • the fourteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the seventeenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, and a HARQ process;
  • the eighteenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the carrier includes a UL carrier or/and a DL carrier.
  • the HARQ entity is further configured according to the following correspondence relationship, according to the foregoing embodiment and the foregoing optional embodiment. At least one gets:
  • the nineteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, and a HARQ entity
  • the fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the twentieth correspondence is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ entity
  • the sixth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the twenty-first correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, and four HARQ entities;
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-second correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one transmission time interval TTI number, and four HARQ entities;
  • the ninth correspondence is a correspondence between at least one cell index, an identifier of at least one PRB, at least one transmission time interval TTI number, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-third correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ entity.
  • the twelfth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the fourteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-fifth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-sixth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the eighteenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the carrier includes a UL carrier or a DL carrier.
  • the first corresponding relationship to the Radio resource control RRC signaling and media access control control sent by the second network node in the twenty-sixth correspondence Indicated by at least one of a MAC (Medium Access Control Control Element) signaling or a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) signaling;
  • a MAC Medium Access Control Control Element
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • CC1, CC2, CC4, CC5, CC6, and CC7 are shared by one HARQ entity m, where CC1, CC4, and CC5 share one HARQ process, and CC2 and CC7 share one HARQ process; or RRC signaling only indicates CC1, CC2, CC4, CC5, CC6, and CC7 share one HARQ entity m; or RRC signaling only indicates that CC1, CC2, and CC4 share one HARQ process; or indicate CC1, CC2, CC4, CC5, CC6 in RRC signaling and CC7 is a carrier set n and indicates that the carrier set n shares one HARQ entity and/or one HARQ process.
  • the first correspondence to the second sixteen correspondence is indicated by the physical downlink control channel PDCCH signaling, and includes:
  • the HARQ process ID of each carrier in the carrier set is indicated by the PDCCH signaling, and the PDCCH signaling carries indication information for indicating at least one carrier or indication information for indicating the at least one carrier set.
  • a carrier indicator may be extended to a carrier group indicator or an indication information of multiple carriers may be carried.
  • DCI Downlink Control Information
  • the bit bit indicated by the carrier can use the current 0 or 3 bit, or need to be extended, such as 8 bit.
  • the bit indicated by the carrier needs to be extended, such as 8 bits.
  • the process ID of the HARQ (that is, the HARQ process number) is carried in the PDCCH signaling.
  • the carrier set includes the same one in the fourth embodiment.
  • a first set of carriers of the HARQ process, the receiving and transmitting signaling by the set of carriers includes at least one of the following steps:
  • the first network node receives the first data by using the first carrier set, decodes the first data, and obtains a total decoding result, and sends the first decoding result to the second network node according to the first decoding result.
  • Sending a first message when the first decoding result is successful, the first message includes an acknowledgement ACK message, and when the first decoding result is a failure, the first message includes a non-acknowledgement NACK message, the first The message is a signaling message sent by the first network node to the second network node by using any one of the following manners: the any carrier in the first carrier set, the first carrier Concentrating all carriers, pre-configured carriers according to radio resource control RRC signaling or media access control MAC signaling, and UL carriers corresponding to DL carriers corresponding to the first decoding result in the first carrier set;
  • the carrier that is pre-configured according to the RRC signaling or the MAC signaling may be a primary carrier, which is not limited herein.
  • the first network node only needs to send a first message containing the total decoding result to the second network node, wherein the process of decoding the first data and constructing the first message is as follows:
  • the first network node After receiving the first data from the first carrier set, the first network node respectively decodes the first data transmitted by each carrier in the first carrier set, and then combines the decoding results of each carrier to obtain a total Decoding result;
  • the decoding fails.
  • the first network node sends the first message to the second network node, and may choose to send only once, or may send multiple times, and may be effectively avoided by sending multiple times. Since the second network node cannot correctly receive the first message sent by the first network node, the first network node cannot receive the first data.
  • the base station since the base station does not receive the first message, the base station follows the solid state. Repeating the retransmission of the first data in a fixed time series, and repeatedly recovering the network resources; in the asynchronous HARQ process, the base station cannot know the transmission condition of the first data, and if the transmission fails, the base station cannot perform the related retransmission operation according to the first message. The first network node cannot receive the first data correctly, and the network transmission efficiency is low. If a similar situation occurs in this document, it will not be described again.
  • the first message is sent to the second network node by using the UL carrier on the physical uplink shared control channel (PUSCH) according to the foregoing first time period, where the first time period includes the n1 time period and the k1 time period, where The k1 satisfies at least one of the following conditions:
  • the PUSCH transmits scheduling information on a UL carrier corresponding to a DL carrier that transmits a PDCCH scheduling, and may also configure a carrier for transmitting scheduling information of the PUSCH by using an RRC or a MAC.
  • the first network node receives the first data by using the first carrier set, and separately decodes the first data corresponding to each carrier in the first carrier set, according to the second decoding result.
  • the second network node sends a plurality of second messages, where the second decoding result is successful, the second message includes the ACK message, and when the second decoding result is a failure, the second message includes a NACK message, where the second message is a signaling message corresponding to each of the carriers sent by the first network node to the second network node by using each carrier in the first carrier set, or And signaling messages respectively sent to the second network node by the UL carriers of the DL carriers corresponding to the second decoding result in the first carrier set;
  • the first network node needs to send a second message corresponding to the corresponding decoding result of each carrier to the second network node, where the process of decoding the first data and constructing the second message is specific. as follows:
  • the first network node after receiving the first data from the first carrier set, the first network node respectively decodes the first data transmitted by each carrier in the first carrier set, and respectively obtain respective decoding results;
  • each second message separately indicates that the corresponding carrier transmits the first data.
  • the first network node sends the second message to the second network node, and the second message corresponding to each carrier may be selected to be sent only once or multiple times.
  • the first message and the second message are information that the first network node feeds back the transmission result of the first data to the second network node after receiving the first data sent by the second network node.
  • the message is sent to enable the second network node to allocate the downlink resource after determining that the first message or the second message is a NACK, and to schedule the transmission mode of retransmitting the first data.
  • the several carriers sharing one HARQ process may be scheduled by a common PDCCH.
  • the HARQ process number is indicated by the DCI information, and the redundancy version number may be bound to the carrier; or each The HARQ process of the carriers is separately scheduled by the independent PDCCH.
  • the process ID and the redundancy version number of the HARQ may be indicated by the DCI information, and the carrier and the redundancy version number may be bound.
  • the synchronous HARQ process is used in combination with the asynchronous HARQ process, and the asynchronous HARQ process can effectively avoid performance loss caused by resource allocation conflicts during retransmission.
  • the asynchronous HARQ process is used because the asynchronous retransmission does not occur at a fixed timing in the asynchronous HARQ process. The problem of conflicts caused by resource allocation can be effectively solved.
  • the first network node sends a first message including the total decoding result to the first network node.
  • the first message of the second network node meets at least one of the following conditions:
  • the first message When the first network node successfully decodes the first data received from each carrier in the first carrier set, the first message includes the ACK message, that is, from the first carrier set. If the first data is successfully received on all the carriers, it is determined that the first data transmission is successfully transmitted through the first carrier set, and the first message including the ACK message is generated at the physical layer, and the subsequent content is not described again. ;
  • the first message When the first network node successfully decodes the first data received from any carrier in the first carrier set, the first message includes the ACK message, that is, the first message is received on any carrier. If the data is successful, it is determined that the transmission of the first data by the first carrier set is successful.
  • the first message includes the NACK message, that is, receives from all carriers. If the first data fails, it is determined that the first data transmission fails by the first carrier set, and the first network node discards the first data;
  • the first network node fails to decode the first data received from any carrier in the first carrier set, the first message includes the NACK message, that is, the foregoing message is received on any carrier. If the data fails, it is determined that the transmission of the first data transmission by the first carrier set fails, and the first network node discards the first data.
  • the first network node generally uses the CRC check code to detect whether the received data fails to be received. If the reception fails, the received data is saved in the HARQ buffer area, so that after receiving the retransmitted data, And combining the retransmitted data with the data stored in the HARQ buffer to obtain a more reliable data than when decoding separately, and then decoding the combined data, and then determining whether a NACK needs to be sent according to the decoding result. Message.
  • the carrier set includes the same one in the same manner as the foregoing embodiment, the first to the fifth optional embodiment.
  • a second set of carriers of the HARQ process, the transmitting and receiving signaling by the carrier set includes at least one of the following steps:
  • the first network node sends the second data to the second network node by using the second carrier set, and after receiving the third message, determining that the third message includes the second carrier set Determining that the second data transmission fails; determining that the third message includes an ACK message corresponding to the second carrier set, determining that the second data transmission is successful; a signaling message corresponding to the second carrier set of the first network node sent by any one of the following manners by the second network node in any one of the following manners: any one of the second carrier sets a carrier, all carriers in the second carrier set, a carrier pre-configured according to the RRC signaling or the MAC signaling, and a carrier transmitting a DCI;
  • the third message is a signaling message containing the total decoding result, specifically:
  • the second network node after receiving the second data from the first network node, the second network node respectively decodes the second data transmitted by each carrier in the second carrier set, and then logically decodes the decoding result of each carrier. And the operation, that is, the decoding result is combined to obtain a total decoding result;
  • the second network node constructs the third message according to the total decoding result, and then sends the message to the first network node, which may be sent only once or multiple times, and may be sent multiple times to effectively avoid the first message.
  • the network node cannot correctly receive the third message sent by the second network node, and cannot know the second network node receiving the second data.
  • the third message is sent by the second network node to the first network node by using the DL carrier on the physical hybrid retransmission indicator channel (PHICH, Physical Hybrid Automatic Repeat Req first network node st Indication Channel) according to the second time period.
  • the second time period includes an n2 time period and a k2 time period, wherein the k2 satisfies at least one of the following conditions:
  • j is obtained by different uplink/downlink subframe ratios; or the k2 is obtained by the service type corresponding to the data, and the k2 corresponds to the service type, for example, in V2V communication, the delay is compared.
  • High business, k2 2;
  • the PHICH sends the scheduling information on the carrier that sends the PDCCH scheduling, and the RRC or the MAC may also configure a carrier for transmitting the scheduling information of the PHICH, which is not limited.
  • the first network node sends the second data to the second network node by using the second carrier set, and after receiving the fourth message, if the fourth message includes an ACK message, determining The second data transmission is successful; or if any of the fourth messages includes an ACK message, determining that the second data transmission is successful; if the fourth message includes a NACK message, determining the second data The transmission fails; or if any of the fourth messages includes a NACK message, determining that the second data transmission fails; if the fourth message is not received, determining that the second data transmission fails; or if Determining that the second data transmission fails if any of the fourth messages are not received; and the fourth message is that the second network node sends the first to each of the carriers in the second carrier set A network node sends a signaling message corresponding to each carrier.
  • the first network node retransmits the second data by using the foregoing, the first After the network node sends the second data to the second network node by using the second carrier set, the first network node sends data by using the carrier set, at least specifically including one of the following:
  • the first network node selects at least one carrier from the second carrier set to retransmit the second data
  • the first network node performs an operation of retransmitting the second data on a carrier corresponding to the third message or the fourth message;
  • the first network node After the first network node receives the fourth message corresponding to any carrier as a NACK message, initiates an operation of retransmitting the second data;
  • the first network node does not receive the fourth message corresponding to all the carriers in the second carrier set, and initiates an operation of retransmitting the second data
  • the first network node does not receive the fourth message of any carrier in the second carrier set, and initiates an operation of retransmitting the second data.
  • the first and second network nodes are When the first network node is used, the first network node may also maintain the number of variable transmissions (Current-TX-NB, Current-Transmit-Number) after transmitting the data, specifically, after retransmitting the second data,
  • the method also includes one of the following steps:
  • the first network node separately counts the number of variable transmissions corresponding to the carrier that retransmits the second data in the carrier set, and each carrier in the carrier set has a one-to-one correspondence with the number of variable transmissions;
  • the first network node maintains a variable transmission number Current-TX-NB-CCn (n is a natural number of the corresponding carrier) corresponding to each carrier in the carrier set, and the first network node each from the carrier After the second data is retransmitted by any one of the carriers, the number of times of the last variable transmission is increased by one, as follows:
  • the number of variable transmissions is initialized to 0, for example: Current-TX-NB-CC1:0; Current-TX-NB-CC2:0; Current-TX-NB-CC3:0;
  • the first network node counts the number of variable transmissions corresponding to all carriers in the carrier set, that is, maintains a variable transmission number for the carrier set:
  • the transmission frequency variable corresponding to the retransmitted carrier is added with a Current-TX-NB+1;
  • the first network node After the second network node retransmits the second data by using any carrier in the carrier set, the first network node adds one to the last variable transmission number.
  • the first network node is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the first network node clears the HARQ buffer when determining that the number of variable transmissions of the any carrier reaches a preset maximum number of times;
  • the first network node clears the HARQ buffer area when determining that the number of variable transmission times of each carrier in the carrier set reaches a preset maximum number of times;
  • the HARQ buffer area is cleared when it is determined that the number of variable transmissions corresponding to all carriers in the carrier set reaches a preset maximum number of times.
  • the first and second network nodes may be a wireless node device such as a base station, or may be a UE.
  • the Current-TX-NB is generally for the UE, but may also be for the base station.
  • the wireless node device and the specific application scenarios are not limited in this document.
  • the first network node receives, by the second network node, the retransmission of the first data by using the foregoing fifth to eighth optional embodiments.
  • the data is received by the carrier set. Specifically, at least one of the following steps is included:
  • the first network node receives the first data that is retransmitted by the second network node by using the first carrier set according to a preset third time period.
  • each carrier in the first carrier set is labeled Knowing that there is a new data indicator NDI, the NDI is used to indicate that the first data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data;
  • the trigger condition or time for configuring the specific retransmission of j2 through RRC signaling or MAC signaling is not limited herein.
  • the channel coding redundancy version (RV, Redundant Version) of each retransmission is pre-defined, not Additional signaling support is required.
  • RV redundancy version
  • the selection of the full MCS is not performed, but the modulation mode can still be selected.
  • the modulation mode is changed, the number of resource blocks (RBs) will change accordingly. Therefore, the downlink signaling resource allocation indication needs to be sent to the first network node.
  • the first network node retransmits the second data, where the first network node is After the second data is sent to the second network node by using the second carrier set, the data is sent by using the carrier set, and at least one of the following steps is further included:
  • the first network node retransmits the second data to the second network node by using the second carrier set according to a preset fourth time period.
  • each carrier in the second carrier set is identified with a new data indicator NDI, where the NDI is used to indicate that the second data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data.
  • the fourth time period includes an n5 time period and a j3 time period, and the j3 satisfies at least one of the following conditions:
  • the retransmitted carrier may be a carrier that failed to transmit the last time, or may be a carrier configured according to PDCCH scheduling information or MAC signaling.
  • the first network node After determining that the second data transmission fails, the first network node retransmits the second data to the second network node by using a fourth carrier set.
  • each carrier in the eighth carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the fourth carrier set Transmitting, by the second carrier, the UL carrier set that the second data fails;
  • the first network node when the second network node retransmits the second data, the first network node may also perform retransmission according to a preset fixed timing n4+j2, specifically Heavy
  • the trigger condition or time of the transmission is not limited herein.
  • the carrier set includes the same sending, according to the foregoing embodiment, the first to the tenth optional embodiments.
  • Data and a fifth set of carriers using a separate HARQ process, wherein receiving and transmitting data through the set of carriers includes at least one of the following steps:
  • the first network node sends the third data to the second network node by using the fifth carrier set, and after receiving the fifth message, determining that the fifth message includes the NACK corresponding to the fifth carrier set Determining that the third data transmission fails; determining that the fifth message includes an ACK message corresponding to the fifth carrier set, determining that the third data transmission is successful; and the fifth message is the second a signaling message corresponding to the second carrier set of the first network node sent by any one of the following manners by the network node in any of the following manners: any carrier in the fifth carrier set, All carriers in the fifth carrier set, carriers pre-configured according to the RRC signaling or the MAC signaling, and carriers transmitting the DCI;
  • the configuration of the fifth time period is the same as the first time period in the fourth optional embodiment.
  • the configuration of the fifth time period is the same as the first time period in the fourth optional embodiment.
  • the first network node receives the fourth data by using the sixth carrier set, decodes the fourth data, and sends a seventh message to the second network node according to the third decoding result, where the third decoding is performed. If the result is successful, the seventh message includes the ACK message, and when the third decoding result is a failure, the seventh message includes the NACK message, and the seventh message is that the first network node is a sixth time period, the signaling message sent to the second network node by any one of the following methods: any carrier in the sixth carrier set, all carriers in the sixth carrier set, according to the RRC letter Or a carrier that is preconfigured with the MAC signaling and a UL carrier corresponding to the DL carrier corresponding to the third decoding result in the sixth carrier set;
  • the configuration of the sixth time period is the same as the second time period in the seventh optional embodiment.
  • the first network node receives the fourth data by using the sixth carrier set, and decodes the fourth data, and sends an eighth message to the second network node according to the fourth decoding result, where
  • the fourth message includes the ACK message
  • the eighth message includes the NACK message
  • the eighth message is the first message.
  • the configuration of the seventh time period is the same as the fourth time period in the tenth alternative embodiment.
  • the configuration of the seventh time period is the same as the fourth time period in the tenth alternative embodiment.
  • the first network node After determining that the third data transmission fails, the first network node retransmits the third data to the second network node by using an eighth carrier set.
  • each carrier in the eighth carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the third data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the eighth carrier set And transmitting, by the sixth carrier, a carrier set that fails the third data;
  • the first network node receives the fourth data that is retransmitted by the second network node by using the fifth carrier set according to the preset sixth time period.
  • each carrier in the fifth carrier set is identified with a new data indicator NDI, where the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data;
  • each carrier in the seventh carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, and the seventh carrier set And transmitting, by the fifth carrier, a carrier set that fails the fourth data;
  • the first time period or the second time period or the The fifth time period or the sixth time period is obtained by any one of the following ways:
  • the signaling configuration is performed by the RRC signaling, the MAC signaling, or a Packet Data Convergence Protocol (PDCP).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the carrier set when the carrier set includes one carrier, the carrier is included Multiple scheduling units that transmit the same data;
  • each carrier is unidirectional, that is, each carrier has only uplink transmission function or only downlink transmission function, that is, data transmission can be simultaneously performed in different periods.
  • the first network node combines data transmitted by each carrier set in the carrier set to obtain the data, and decodes the data, and sends and decodes the data to the second network node according to the decoded result.
  • the result corresponds to the signaling message.
  • the first network node when the first network node is a user equipment UE, receives and/or transmits data and or signaling through the carrier set, and specifically includes one of the following steps:
  • the UE receives at least one of DL data and DL signaling through the at least one DL carrier set;
  • the UE transmits at least one of UL data and UL signaling through the at least one UL carrier set.
  • the first network node is the UE.
  • the second network node is a base station as an example to describe the signaling interaction process between the UE and the base station.
  • One DL carrier set and one UL carrier set currently used by the UE that is, the DL carrier set share the HARQ process 1, the UL carrier set.
  • the HARQ process 2 is shared, and the DL carrier set includes a plurality of DL carriers (ie, CC1, CC2, . . .
  • the process of transmitting DL data by using a carrier set includes:
  • the UE receives the data A through CC1, CC2, ..., CC8;
  • the UE decodes the data A from CC1, CC2, ..., CC8, respectively, to obtain decoding results R1, R2, ..., R8;
  • the notification messages corresponding to CC1 to CC3, CC5, and CC8 are all ACK messages, and the notification messages corresponding to CC4, CC5, and CC7 are all NACK messages.
  • the notification message corresponding to CC1 is sent to the base station through CC9, and the notification message corresponding to CC2 is sent to the base station through CC10, and the notification message corresponding to CC8 is sent to the base station through CC16.
  • the UE After receiving the data A retransmitted by the base station from CC4, CC5, and CC7, the UE decodes the data A received on the three CCs to obtain decoding results R4', R5', and R7';
  • R4', R5' and R7' are both 1.
  • the UE generates a corresponding notification message according to decoding results corresponding to CC4, CC5, and CC7, and sends the notification message to the base station by using CC12, CC13, and CC15 respectively at time n+10.
  • the notification messages corresponding to CC4, CC5, and CC7 are all ACK messages.
  • the notification message corresponding to the CC4 is sent to the base station by the CC12, and the notification message corresponding to the CC5 is sent to the base station by the CC13, and the notification message corresponding to the CC7 is sent to the base station by the CC15.
  • the process of transmitting UL data by using a carrier set includes:
  • the base station After receiving the data B through CC9, CC10, ..., CC16, the base station decodes data B from CC9, CC10, ..., CC16, respectively, to obtain decoding results R9, R10, ... R16;
  • the notification message is sent to the base station through any CC in CC9 to CC16;
  • the base station After receiving the data B retransmitted by the UE through CC9 to CC16, the base station decodes the data B retransmitted from CC9 to CC16, respectively, R9', R10'...R16';
  • R9', R10'...R16' are both 1.
  • the base station generates corresponding notification messages according to R9', R10'...R16', and respectively sends the notification messages to the UE through CC1 to CC7;
  • the present invention further provides a computer storage medium, where the medium stores a program, where the program includes the user equipment, a network node, or The base station performs some or all of the steps in a hybrid automatic repeat request management method.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a virtual structure of a network node according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is another schematic structural diagram of a network node 50 according to an embodiment of the present invention.
  • Network node 90 may include at least one network interface or other communication interface, at least one receiver 501, at least one transmitter 502, at least one processor 503, and memory 504 to enable connection communication between these devices through at least one network interface (Can be wired or wireless) to realize the communication connection between the system gateway and at least one other network element, and can use the Internet, a wide area network, a local network, a metropolitan area network, and the like.
  • Operating system Includes a variety of system programs for implementing various basic services and handling hardware-based tasks.
  • the transmitting module 402 is configured to receive and/or transmit data and/or signaling by using the carrier set according to the HARQ process and/or the HARQ entity.
  • the processing module may be a processor 503, and the transmission module includes a receiver 501 and a transmitter 502.
  • the network node may receive data and/or signaling through the receiver 501, and send data and/or signaling through the transmitter 502. Both are common in this article.
  • the processing module 401 determines, according to at least one of the first correspondence and the second correspondence, a HARQ process and/or a HARQ entity corresponding to the carrier set, and the transmission module 402 passes the HARQ process and/or the HARQ entity.
  • the carrier set receives and/or transmits data and/or signaling, so that the second network node cannot uniformly schedule multiple carriers at the same time, and the same data cannot be effectively transmitted on multiple carriers, resulting in low reliability of transmission. The problem.
  • the fifth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ process
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the ninth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one transmission time interval TTI number, and a HARQ process.
  • the eleventh correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ process.
  • the twelfth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the thirteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, and a HARQ process.
  • the fourteenth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the fifteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ process;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the seventeenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, and a HARQ process;
  • the HARQ entity is further configured according to the following correspondence relationship, according to the foregoing embodiment and the foregoing optional embodiment. At least one gets:
  • the nineteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, and a HARQ entity
  • the twentieth correspondence is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, and a HARQ entity
  • the sixth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the twenty-first correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, and four HARQ entities;
  • the eighth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-second correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one PRB identifier, at least one transmission time interval TTI number, and four HARQ entities;
  • the ninth correspondence is a correspondence between at least one cell index, an identifier of at least one PRB, at least one transmission time interval TTI number, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-third correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ entity.
  • the twelfth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-fourth correspondence relationship is a correspondence between at least one carrier, a data transmission mode, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the fourteenth correspondence is at least one carrier, data transmission mode, redundancy version, HARQ
  • the twenty-fifth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the sixteenth correspondence is a correspondence between at least one carrier, at least one PRB, at least one subframe, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity;
  • the twenty-sixth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, and a HARQ entity;
  • the eighteenth correspondence is a correspondence between at least one cell index, at least one identifier of the PRB, at least one transmission time interval TTI number, a redundancy version, a HARQ process, and a HARQ entity.
  • the carrier includes a UL carrier or a DL carrier.
  • the first corresponding relationship is that, in the foregoing, the embodiment corresponding to FIG. 4, and the first or the second optional embodiment.
  • the twenty-sixth correspondence is indicated by at least one of radio resource control RRC signaling, media access control control element MAC CE signaling, or physical downlink control channel PDCCH signaling sent by the second network node;
  • the first correspondence to the second sixteen correspondence is indicated by the physical downlink control channel PDCCH signaling, and includes:
  • the HARQ process ID of each carrier in the carrier set is indicated by the PDCCH signaling, and the PDCCH signaling carries indication information for indicating at least one carrier or indication information for indicating the at least one carrier set.
  • the carrier set includes a shared A first carrier set of a HARQ process
  • the transmission module 402 is at least specifically used in one of the following steps:
  • the receiver 501 Receiving, by the receiver 501, the first data by using the first carrier set, decoding the first data, and transmitting, by using the transmitter 502, the first message to the second network node according to the first decoding result, where
  • the first message includes an acknowledgement ACK message
  • the first message includes a non-acknowledgement NACK message
  • the first message is a signaling message sent to the second network node by using any one of the following manners: any carrier in the first carrier set, all carriers in the first carrier set, and RRC according to radio resource control a signaling or media access control MAC signaling pre-configured carrier and a UL carrier corresponding to the DL carrier corresponding to the first decoding result in the first carrier set;
  • the first data is received by the first carrier set by the receiver 501, and the first data corresponding to each carrier in the first carrier set is separately decoded, and the transmitter 502 is utilized according to the second decoding result.
  • the NACK message is included, and the second message is a signaling message corresponding to each carrier that is sent to the second network node by using each carrier in the first carrier set, or by using the foregoing
  • the first message meets at least one of the following conditions:
  • the first message includes the ACK message
  • the first message includes the ACK message
  • the first message includes the NACK message
  • the first message When decoding the first data received from any of the first carrier sets fails, the first message includes the NACK message.
  • the carrier set includes the same as the foregoing, corresponding to the foregoing embodiment, and the first to fifth alternative embodiments.
  • a second set of carriers of a HARQ process the transmission module 402 is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the transmitter 502 Transmitting, by the transmitter 502, the second data to the second network node by using the second carrier set, and after receiving the fourth message by using the receiver 501, if the fourth message includes an ACK message, Determining that the second data transmission is successful; or if any of the fourth messages includes an ACK message, determining that the second data transmission is successful; if the fourth message includes a NACK message, determining the second Data transmission fails; or if any of the fourth messages includes a NACK message, determining that the second data transmission fails; if the fourth message is not received, determining that the second data transmission fails; or Determining that the second data transmission fails if any of the fourth messages are not received; the fourth message is that the second network node separately reports to each of the carriers in the second carrier set The network node sends the signaling message corresponding to each carrier.
  • the transmission module 402 is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the fourth message corresponding to each carrier is a NACK message, starting an operation of retransmitting the second data
  • the fourth message corresponding to any carrier is a NACK message, starting an operation of retransmitting the second data
  • the receiver 501 does not receive the fourth message of any carrier in the second carrier set, the startup is heavy. The operation of transmitting the second data.
  • the processing module 401 is further used on the basis of the foregoing embodiment corresponding to FIG. 4 and the first to seventh alternative embodiments. to:
  • each carrier in the carrier set has a one-to-one correspondence with the number of variable transmissions
  • the processing module 401 also performs at least one of the following steps:
  • the HARQ buffer area is cleared when it is determined that the number of variable transmission times of each carrier in the carrier set reaches a preset maximum number of times.
  • the transmission module 402 in the ninth optional embodiment of the embodiment of the present invention is specifically configured to perform at least one of the following steps:
  • each carrier in the first carrier set is identified with a new data indicator.
  • the NDI is used to indicate that the first data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data.
  • each carrier in the third carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the first data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data.
  • the third carrier set is a carrier set in which the first carrier fails to transmit the first data.
  • the transmission module 402 is specifically at least Also used to perform one of the following steps:
  • each carrier in the second carrier set is identified with a new data indicator NDI, where the NDI is used to indicate that the second data currently transmitted by the carrier is new data or heavy Passed data;
  • each carrier in the eighth carrier set is identified by an NDI
  • the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data
  • the fourth carrier set is a UL carrier set in which the second carrier fails to transmit the second data.
  • the carrier set includes sending, according to the foregoing embodiment corresponding to FIG. 4, and the first to the tenth optional embodiments.
  • the same data and a fifth carrier set using a separate HARQ process the transmission module 402 is at least specifically configured to perform one of the following steps:
  • the sixth message is that the second network node sends the signaling message corresponding to each carrier to the network node by using each carrier in the fifth carrier set.
  • the carrier set includes Send the same data
  • the transmission module 402 is further configured to perform at least one of the following steps:
  • the seventh message includes the ACK message
  • the seventh message includes the NACK message
  • the seventh message is the first message.
  • the eighth message receives, by the receiver 501, the fourth data by using the sixth carrier set, decoding the fourth data, and transmitting, by using the transmitter 502, the eighth message to the second network node according to the fourth decoding result
  • the fourth message includes the ACK message
  • the eighth message includes the NACK message
  • the eighth message is a pass message.
  • Each of the carriers in the sixth carrier set, the signaling message corresponding to each of the carriers sent to the second network node, or the DL carrier corresponding to the fourth decoding result in the sixth carrier set The signaling messages sent by the UL carriers to the second network node respectively.
  • the transmission module 402 is further configured to perform the following steps. one of:
  • the third data is retransmitted to the second network node by using the eighth carrier set by the transmitter 502, where each carrier in the eighth carrier set is identified by the NDI
  • the NDI is used to indicate that the third data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data
  • the eighth carrier set is a carrier set in which the third carrier fails to transmit the third data.
  • the transmission module 402 is further configured to perform at least the following steps. one of:
  • the receiver 501 After receiving the NACK response returned by the second network node according to the NACK or not receiving the NACK response within the preset time, the receiver 501 receives the second network node by using the seventh carrier set. Transmitting the fourth data, each carrier in the seventh carrier set is identified by an NDI, where the NDI is used to indicate that the fourth data currently transmitted by the carrier is new data or retransmitted data, The seventh carrier set is a carrier set in which the fourth carrier fails to transmit the fourth data in the fifth carrier.
  • the first time period or the second time period or the first The five time period or the sixth time period is obtained by any one of the following ways:
  • the signaling configuration is performed by the RRC signaling, the MAC signaling, or the packet data convergence protocol PDCP.
  • the carrier is selected according to the foregoing embodiment corresponding to FIG. 4, and the first to the fifteenth optional embodiments.
  • the HARQ process is scheduled by the corresponding physical downlink control channel PDCCH, and the HARQ process number and the redundancy version number corresponding to each carrier are indicated by the DCI, and each carrier uniquely corresponds to the PDCCH.
  • the DCI carries indication information of multiple carriers or the carrier set indication information;
  • the shared HARQ process is scheduled by the corresponding shared PDCCH, and the HARQ process number and the redundancy version number corresponding to each DL carrier are indicated by the DCI, and the shared HARQ process uniquely corresponds to the shared PDCCH, and the sharing
  • the HARQ process has a one-to-one correspondence with the carrier set, and the shared HARQ process has at least one.
  • the carrier set includes When one carrier is used, the carrier is a scheduling unit that includes multiple transmissions of the same data;
  • each carrier in the carrier set transmits the same data.
  • the processing module 401 is used in the foregoing embodiment corresponding to FIG. 4 and the first to the seventeenth optional embodiments. Also used for:
  • the transmitter 502 in the transmission module 402 is further configured to send, according to the result of the decoding, a signaling message corresponding to the decoded result to the second network node.
  • the network node is The user module UE is further configured to perform one of the following steps:
  • At least one of UL data and UL signaling is transmitted over the at least one UL carrier set by the transmitter 502 in the transmission module 402.
  • a communication system in the embodiment of the present invention includes:
  • the communication system further includes a second network node.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • 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 units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the 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 computer readable storage medium. Based on this understanding, this issue
  • the technical solution of the present invention, or all or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
  • a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) is caused 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 mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

本发明提供了一种混合自动重传请求管理的方法、装置及系统,所述方法包括:第一网络节点根据载波集与混合自动重传请求HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,所述载波集包括至少一个上行UL载波集和至少一个下行DL载波集中的至少一项;所述第一网络节点根据HARQ进程和/或HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令,实现第二网络节点无法同时对多个载波进行统一调度,相同的数据无法在多个载波上有效传输,导致传输的可靠性较低的问题。

Description

一种混合自动重传请求管理的方法、装置及系统 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及的是一种混合自动重传请求管理的方法、装置及系统。
背景技术
随着长期演进系统(LTE,Long Term Evolution)网络的进一步演进,网络节点为用户设备(UE,User Equipment)提供服务,网络节点通过上/下行链路与UE通信,一般由网络节点来对无线资源进行调度分配,UE通过载波从网络节点接收下行(DL,Downlink)数据,在接收DL数据时,易出现传输失败,而降低传输效率。一般采用混合自动重传请求(HARQ,Hybrid Automatic Repeat Request)技术来解决上述问题,以提高通信的可靠性及传输速率,在电子电机工程协会无线城域网标准(IEEE802.16e,Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.16e)中,HARQ主要有两种模式:追赶合并(CC,Chase Combing)模式和递增冗余(IR,Incremental Redundancy)模式。
现有技术中,HARQ管理主要有以下几个部分:
LTE下行链路系统采用异步自适应的HARQ技术,异步HARQ可以避免重传时,由于资源分配发生冲突而造成的性能损失。而LTE上行链路系统则采用同步非自适应的HARQ技术,主要是因为LTE上行链路复杂,来自其他小区干扰的不确定性,网络节点无法精确的估测出各个用户的信干比(SINR,Signal to Interference Ratio)值,会导致LTE上行链路对于调制编码模式(MCS,)的选择不够精确,并且采用同步非自适应的HARQ技术信令开销较少。
由于每个载波只能单独由网络节点调度,且UE最多支持5个载波,所以在大量载波聚合(MCA,Massive Carrier Aggregation)中引入了32个载波时,原有的HARQ技术中,网络节点无法同时对多个载波进行统一调度,相同的数据无法在多个载波上有效传输,导致载波的传输效率较低,可靠性不高。
发明内容
本发明提供了一种混合自动重传请求管理的方法,能够解决现有技术中基站无法同时对多个载波进行统一调度,相同的数据无法在多个载波上有效传输,导致传输的可靠性较低的问题。
本发明第一方面提供了一种混合自动重传请求管理的方法,包括:
第一网络节点根据载波集与混合自动重传请求HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,所述载波集包括至少一个上行UL载波集和至少一个下行DL载波集中的至少一项;
所述第一网络节点根据HARQ进程和/或HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令。
结合第一方面,本发明第一方面的第一个可能的实现方式中,所述HARQ进程还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第五对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第七对应关系为至少一个载波、至少一个物理资源块PRB、至少一个子帧及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一 个传输时间间隔TTI号码及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十一对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十三对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十七对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ进程六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或/和DL载波。
结合第一方面及第一方面的第一个可能的实现方式中,本发明第一方面的第二个可能的实现方式中,所述HARQ实体还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第十九对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ 实体四者之间的对应关系;
所述第二十对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第二十一对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十二对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第二十六对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、 至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或DL载波。
结合第一方面及第一方面的第一至第二个可能的实现方式中,本发明第一方面的第三个可能的实现方式中,所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由所述第二网络节点发送的无线资源控制RRC信令、媒体接入控制控制元MAC CE信令或物理下行控制信道PDCCH信令中的至少一个所指示;
所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由物理下行控制信道PDCCH信令指示,包括:
所述载波集中每个载波的HARQ进程号由所述PDCCH信令指示,所述PDCCH信令携带用于指示至少一个载波的指示信息或用于指示所述至少一个载波集的指示信息。
结合第一方面及第一方面的第一至第三个可能的实现方式中,本发明第一方面的第四个可能的实现方式中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第一载波集,所述通过所述载波集接收数据和发送信令至少包括下述步骤中的一个:
所述第一网络节点通过所述第一载波集接收第一数据,对所述第一数据进行解码,并得到一个解码结果,并根据第一解码结果向第二网络节点发送第一消息,所述第一解码结果为成功时,所述第一消息包括确认ACK消息,所述第一解码结果为失败时,所述第一消息包括非确认NACK消息,所述第一消息为所述第一网络节点在第一时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第一载波集中的任一载波、所述第一载波集中所有载波、根据无线资源控制RRC信令或媒体接入控制MAC信令预先配置的载波及所述第一载波集中的对应所述第一解码结果的DL载波对应的UL载波;
所述第一网络节点通过所述第一载波集接收所述第一数据,对所述第一载波集中每个载波对应的所述第一数据分别进行解码,并分别得到一个载波对应的解码结果,根据第二解码结果向所述第二网络节点发送多个第二消息,所述 第二解码结果为成功时,所述第二消息包括所述ACK消息,所述第二解码结果为失败时,所述第二消息包括所述NACK消息,所述第二消息为所述第一网络节点通过所述第一载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第一载波集中的对应所述第二解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
结合第一方面的第四个可能的实现方式中,本发明第一方面的第五个可能的实现方式中,所述第二网络节点第一消息至少满足下述条件中的一个:
所述第一网络节点对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
所述第一网络节点对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息;
所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息。
结合第一方面及第一方面的第一至第五个可能的实现方式中,本发明第一方面的第六个可能的实现方式中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第二载波集,所述通过所述载波集发送数据和接收信令至少包括下述步骤中的一个:
所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据,在接收到第三消息后,在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的NACK消息时,判断所述第二数据传输失败;在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的ACK消息,判断所述第二数据传输成功;所述第三消息为所述第二网络节点在预设的第二时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第一网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第二载波集中的任一载波、所述第二载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送下行控制信息DCI的载波;
所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送所述第 二数据,在接收到第二载波集中每个载波对应的第四消息后,如果所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;或者如果任一所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;如果所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;如果所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;所述第四消息为所述第二网络节点通过所述第二载波集中的每个载波分别向所述第一网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
结合第一方面第六个可能的实现方式中,本发明第一方面的第七个可能的实现方式中,所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据之后,所述第一网络节点通过所述载波集发送数据,至少具体包括如下中的一个:
所述第一网络节点从所述第二载波集选择至少一个载波进行重传所述第二数据;
所述第一网络节点在所述第三消息或所述第四消息对应的载波上进行重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点收到所述每个载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点收到任一载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点没有收到对所述第二载波集中所有载波对应的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点没有收到所述第二载波集中任一载波的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作。
结合第一方面及第一方面的第一至第七个可能的实现方式中,本发明第一方面的第八个可能的实现方式中,在重传所述第二数据之后,所述方法还包括:
所述第一网络节点分别统计所述载波集中重传所述第二数据的载波对应 的变量传输次数,所述载波集中的每个载波与变量传输次数一一对应;
所述第一网络节点统计所述载波集中所有载波对应的变量传输次数;
其中,所述第一网络节点每通过所述载波集中任一载波发送所述第二数据后,对上一次的变量传输次数加一;
所述第一网络节点至少还执行以下述步骤中的一个:
在确定所述任一载波的变量传输次数达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空HARQ缓存区;
在确定所述载波集中的每个载波的变量传输次数均达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空所述HARQ缓存区;
在确定所述载波集中所有载波对应的变量传输次数达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空所述HARQ缓存区。
结合第一方面的第五至第八个可能的实现方式中,本发明第一方面的第九个可能的实现方式中,所述根据第一解码结果向第二网络节点发送第一消息后,或所述根据第二解码结果向所述第二网络节点发送第二消息之后,所述通过所述载波集接收数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
所述第一网络节点接收所述第二网络节点按照预设的第三时段,通过第一载波集重传的所述第一数据。可选的,所述第一载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据。
所述第一网络节点在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第三载波集重传的所述第一数据。可选的,所述第三载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据,所述第三载波集为所述第一载波集中传输所述第一数据失败的载波集。
结合第一方面的第五至第九个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十个可能的实现方式中,所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据之后,所述通过所述载波集发送数据,具体至少还包括如下 步骤中的一个:
所述第一网络节点按照预设的第四时段,通过所述第二载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据。可选的,所述第二载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第二数据为新数据或重传的数据;
所述第一网络节点在判断所述第二数据传输失败之后,通过第四载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据。可选的,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第四载波集为所述第二载波集中传输所述第二数据失败的UL载波集。
结合第一方面及第一方面的第一至第十个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十一个可能的实现方式中,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第五载波集,所述通过所述载波集接收信令和发送数据,至少具体包括如下步骤中的一个:
所述第一网络节点通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送第三数据,在接收到第五消息后,在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的ACK消息,判断所述第三数据传输成功;所述第五消息为所述第二网络节点在预设的第五时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第一网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第五载波集中的任一载波、所述第五载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送所述DCI的载波;
所述第一网络节点通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送所述第三数据,在接收到第六消息后,在确定所述第六消息中包括传输所述第三数据的所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第六消息中至少包括一个所述ACK消息时,判断所述第三数据传输成功;所述第六消息为所述第二网络节点通过所述第五载波集中的每个载波分别向所述第一网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
结合第一方面及第一方面的第一至第十一个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十二个可能的实现方式中,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第六载波集,所述通过所述载波集接收数据和发送信令,至少包括如下步骤中的一个:
所述第一网络节点通过所述第六载波集接收第四数据,对所述第四数据进行解码,并根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息,所述第三解码结果为成功时,所述第七消息包括所述ACK消息,所述第三解码结果为失败时,所述第七消息包括所述NACK消息,所述第七消息为所述第一网络节点在第六时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第六载波集中的任一载波、所述第六载波集中所有载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及所述第六载波集中的对应所述第三解码结果的DL载波对应的UL载波;
所述第一网络节点通过所述第六载波集接收所述第四数据,对所述第四数据进行解码,根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息,所述第四解码结果为成功时,所述第四消息包括所述ACK消息,所述第四解码结果为失败时,所述第八消息包括所述NACK消息,所述第八消息为所述第一网络节点通过所述第六载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第六载波集中的对应所述第四解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
结合第一方面及第一方面的第一至第十二个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十三个可能的实现方式中,所述根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息后,或所述根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息之后,所述通过所述载波集接收数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
所述第一网络节点按照预设的第七时段,通过第六载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据。可选的,所述第六载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据;
所述第一网络节点在判断所述第三数据传输失败之后,通过第八载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据。可选的,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据,所述第八载波集为所述第六载波集中传输所述第三数据失败的载波集。
结合第一方面及第一方面的第一至第十三个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十四个可能的实现方式中,所述判断所述第三数据传输失败之后,所述通过所述载波集发送数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
所述第一网络节点接收所述第二网络节点按照预设的第六时段,通过第五载波集重传的所述第四数据。可选的,所述第五载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据;
所述第一网络节点在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在所述预设时间内未收到所述NACK响应后,所述第一网络节点接收所述第二网络节点通过第七载波集重传的所述第四数据。可选的,所述第七载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第七载波集为所述第五载波集中传输所述第四数据失败的载波集。
结合第一方面的第七至第十四个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十五个可能的实现方式中,所述第一时段或所述第二时段或所述第五时段或所述第六时段由以下方式中的任一个得到:
根据不同的业务类型配置得到;
根据不同的数据无线承载DRB配置得到;
根据不同的载波配置得到;
根据不同的HARQ进程配置得到;
通过所述RRC信令、所述MAC信令或分组数据汇聚协议PDCP进行信令配置。
结合第一方面及第一方面的第一至第十五个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十六个可能的实现方式中,所述每个载波的HARQ进程由对应的物理下行控制信道PDCCH调度,所述每个载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述每个载波与所述PDCCH唯一对应,所述DCI携带多个载波的指示信息或所述载波集指示信息;
或,
所述共用HARQ进程由对应的共用PDCCH调度,所述每个DL载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述共用HARQ进程与所述共用PDCCH唯一对应,所述共用HARQ进程与所述载波集一一对应,所述共用HARQ进程至少有一个。
结合第一方面及第一方面的第一至第十六个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十七个可能的实现方式中,所述载波集包括一个载波时,所述载波为包含多个传输相同数据的调度单位;
或,所述载波集包含两个以上载波时,所述载波集中每个载波传输相同的数据。
可选的,在上述第一至第十七个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十八个可选实施例中,所述第一网络节点通过载波集接收数据之后还包括:
所述第一网络节点将所述载波集中的每个载波集传输的数据合并,得到所述数据,并对所述数据解码,根据解码的结果,向所述第二网络节点发送与所述解码的结果对应的信令消息。
结合第一方面及第一方面的第一至第十八个可能的实现方式中,本发明第一方面的第十九个可能的实现方式中,所述第一网络节点为用户设备UE时,所述第一网络节点通过所述载波集接收和或发送数据和或信令,具体包括以下步骤中的一个:
所述UE通过所述至少一个DL载波集接收DL数据和DL信令中的至少 一个;
所述UE通过所述至少一个UL载波集发送UL数据和UL信令中的至少
一个。
本发明第二方面提供一种网络节点,包括:
处理模块,用于根据载波集与混合自动重传请求HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,所述载波集包括至少一个上行UL载波集和至少一个下行DL载波集中的至少一项;
传输模块,用于根据所述HARQ进程和/或所述HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令。
结合第二方面,本发明第二方面的第一种实现方式中,所述HARQ进程还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第五对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第七对应关系为至少一个载波、至少一个物理资源块PRB、至少一个子帧及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十一对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十三对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十七对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ进程六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或/和DL载波。
结合第二方面及第一种实现方式,本发明第二方面的第二种实现方式中,所述HARQ实体还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第十九对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第二十对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第二十一对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十二对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第二十六对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或DL载波。
结合第二方面及第二方面的第一或第二种实现方式,本发明第二方面的第三种实现方式中,所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由第二网络节点 发送的无线资源控制RRC信令、媒体接入控制控制元MAC CE信令或物理下行控制信道PDCCH信令中的至少一个所指示;
所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由物理下行控制信道PDCCH信令指示,包括:
所述载波集中每个载波的HARQ进程号由所述PDCCH信令指示,所述PDCCH信令携带用于指示至少一个载波的指示信息或用于指示所述至少一个载波集的指示信息.
结合第二方面及第二方面的第一至第三种实现方式,本发明第二方面的第四种实现方式中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第一载波集,所述传输模块至少具体用于以下述步骤中的一个:
通过所述第一载波集接收第一数据,对所述第一数据进行解码,并根据第一解码结果向第二网络节点发送第一消息,所述第一解码结果为成功时,所述第一消息包括确认ACK消息,所述第一解码结果为失败时,所述第一消息包括非确认NACK消息,所述第一消息为在第一时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第一载波集中的任一载波、所述第一载波集中所有载波、根据无线资源控制RRC信令或媒体接入控制MAC信令预先配置的载波及所述第一载波集中的对应所述第一解码结果的DL载波对应的UL载波;
通过所述第一载波集接收所述第一数据,对所述第一载波集中每个载波对应的所述第一数据分别进行解码,根据第二解码结果向所述第二网络节点发送多个第二消息,所述第二解码结果为成功时,所述第二消息包括所述ACK消息,所述第二解码结果为失败时,所述第二消息包括所述NACK消息,所述第二消息为通过所述第一载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第一载波集中的对应所述第二解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
结合第二方面的第四种实现方式,本发明第二方面的第五种实现方式中,所述对所述第一消息至少满足下述条件中的一个:
对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息;
对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息.
结合第二方面及第二方面的第一至第五种实现方式,本发明第二方面的第六种实现方式中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第二载波集,所述传输模块至少还用于执行下述步骤中的一个:
通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据,在接收到所述第二载波集中每个载波对应的第三消息后,在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的NACK消息时,判断所述第二数据传输失败;在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的ACK消息,判断所述第二数据传输成功;所述第三消息为所述第二网络节点在预设的第二时段,通过以下方式中的任一项发送给所述网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第二载波集中的任一载波、所述第二载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送下行控制信息DCI的载波;
通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送所述第二数据,在接收到第四消息后,如果所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;或者如果任一所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;如果所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;如果所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;所述第四消息为所述第二网络节点通过所述第二载波集中的每个载波分别向所述网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
结合第二方面的第六种实现方式,本发明第二方面的第七种实现方式中,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
从所述第二载波集选择至少一个载波进行重传所述第二数据;
在所述第三消息或所述第四消息对应的载波上进行重传所述第二数据的操作;
收到所述每个载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
收到任一载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
没有收到对所述第二载波集中所有载波对应的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作;
没有收到所述第二载波集中任一载波的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作。
结合第二方面及第二方面的第一至第七种实现方式,本发明第二方面的第八种实现方式中,所述处理模块在重传所述第二数据之后,至少还执行以下述步骤中的一个:
分别统计所述载波集中重传所述第二数据的载波对应的变量传输次数,所述载波集中的每个载波与变量传输次数一一对应;
统计所述载波集中所有载波对应的变量传输次数;
其中,每通过所述载波集中任一载波重传所述第二数据后,对上一次的变量传输次数加一;
所述处理模块至少还执行以下述步骤中的一个:
在确定所述任一载波的变量传输次数达到预设的最大次数时,清空HARQ缓存区;
在确定所述载波集中的每个载波的变量传输次数均达到预设的最大次数时,清空所述HARQ缓存区;
在确定所述载波集中所有载波对应的变量传输次数达到预设的最大次数时,清空所述HARQ缓存区。
结合第二方面的第四至第八种实现方式,本发明第二方面的第九种实现方式中,所述传输模块具体至少还用于执行如下步骤中的一个:
接收所述第二网络节点按照预设的第三时段,通过第一载波集重传的所述第一数据,所述第一载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述 NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据。
在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第三载波集重传的所述第一数据,所述第三载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据,所述第三载波集为所述第一载波集中传输所述第一数据失败的载波集。
结合第二方面的第四至第九种实现方式,本发明第二方面的第十种实现方式中,所述传输模块具体至少还用于执行如下步骤中的一个:
按照预设的第四时段,通过所述第二载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据,所述第二载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第二数据为新数据或重传的数据;
在判断所述第二数据传输失败之后,通过第四载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第四载波集为所述第二载波集中传输所述第二数据失败的UL载波集。
结合第二方面的第四至第十种实现方式,本发明第二方面的第十一种实现方式中,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第五载波集,所述传输模块至少具体还用于执行如下步骤中的一个:
通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送第三数据,在接收到第五消息后,在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的ACK消息,判断所述第三数据传输成功;所述第五消息为所述第二网络节点在预设的第五时段,通过以下方式中的任一项发送给所述网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第五载波集中的任一载波、所述第五载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送所述DCI的载波;
通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送所述第三数据,在接收到第六消息后,在确定所述第六消息中包括传输所述第三数据的所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第六消息中至 少包括一个所述ACK消息时,判断所述第三数据传输成功;所述第六消息为所述第二网络节点通过所述第五载波集中的每个载波分别向所述网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
结合第二方面及第二方面的第四至第十一种实现方式,本发明第二方面的第十二种实现方式中,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第六载波集,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
通过所述第六载波集接收第四数据,对所述第四数据进行解码,并根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息,所述第三解码结果为成功时,所述第七消息包括所述ACK消息,所述第三解码结果为失败时,所述第七消息包括所述NACK消息,所述第七消息为所述第一网络节点在第六时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第六载波集中的任一载波、所述第六载波集中所有载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及所述第六载波集中的对应所述第三解码结果的DL载波对应的UL载波;
通过所述第六载波集接收所述第四数据,对所述第四数据进行解码,根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息,所述第四解码结果为成功时,所述第四消息包括所述ACK消息,所述第四解码结果为失败时,所述第八消息包括所述NACK消息,所述第八消息为通过所述第六载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第六载波集中的对应所述第四解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
结合第二方面的第十一或第十二种实现方式,本发明第二方面的第十三种实现方式中,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
按照预设的第七时段,通过第六载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第六载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据。
在判断所述第三数据传输失败之后,通过第八载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据,所述第八载 波集为所述第六载波集中传输所述第三数据失败的载波集。
结合第二方面的第十一至第十三种实现方式,本发明第二方面的第十四种实现方式中,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
接收所述第二网络节点按照预设的第六时段,通过第五载波集重传的所述第四数据,所述第五载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据;
在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在所述预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第七载波集重传的所述第四数据,所述第七载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第七载波集为所述第五载波集中传输所述第四数据失败的载波集。
结合第二方面的第七至第十四种实现方式,本发明第二方面的第十五种实现方式中,所述第一时段或所述第二时段或所述第五时段或所述第六时段由以下方式中的任一个得到:
根据不同的业务类型配置得到;
根据不同的数据无线承载DRB配置得到;
根据不同的载波配置得到;
根据不同的HARQ进程配置得到;
通过所述RRC信令、所述MAC信令或分组数据汇聚协议PDCP进行信令配置。
结合第二方面的第一至第十五种实现方式,本发明第二方面的第十六种实现方式中,所述每个载波的HARQ进程由对应的物理下行控制信道PDCCH调度,所述每个载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述每个载波与所述PDCCH唯一对应,所述DCI携带多个载波的指示信息或所述载波集指示信息;
或,
所述共用HARQ进程由对应的共用PDCCH调度,所述每个DL载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述共用HARQ进程与所述共用PDCCH唯一对应,所述共用HARQ进程与所述载波集一一对应,所述共用HARQ进程至少有一个。
结合第二方面及第二方面的第一至第十六种实现方式,本发明第二方面的第十七种实现方式中,所述载波集包括一个载波时,所述载波为包含多个传输相同数据的调度单位;
或,所述载波集包含两个以上载波时,所述载波集中每个载波传输相同的数据。
结合第二方面及第二方面的第一至第十七种实现方式,本发明第二方面的第十八种实现方式中,所述处理模块还用于:
将所述传输模块通过所述载波集中的每个载波集传输的数据合并,得到所述数据,并对所述数据解码;
所述传输模块还用于根据解码的结果,向所述第二网络节点发送与所述解码的结果对应的信令消息。
结合第二方面及第二方面的第一至第十八种实现方式,本发明第二方面的第十九种实现方式中,所述网络节点为用户设备UE时,所述传输模块还用于执行以下步骤中的一个:
通过所述至少一个DL载波集接收DL数据和DL信令中的至少一个;
通过所述至少一个UL载波集发送UL数据和UL信令中的至少一个。
本发明第三方面提供一种通信系统,包括:
如第二方面及第二方面的第一至第十九中实现方式中任一所述的网络节点。
从以上技术方案可以看出,本发明中第一网络节点根据第一对应关系和第二对应关系中的至少一个,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,然后根据HARQ进程和/或HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令,实现第二网络节点无法同时对多个载波进行统一调度,相同的数据无法在多个载波上有效传输,导致传输的可靠性较低的问题。
附图说明
图1为本发明实施例一种混合自动重传请求管理的方法一实施例示意图;
图2为本发明实施例一种混合自动重传请求管理的方法另一实施例示意图;
图3为本发明实施例一种混合自动重传请求管理的方法另一实施例示意图;
图4为本发明实施例一种网络节点一结构示意图;
图5为本发明实施例一种网络节点另一结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或模块的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或模块,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或模块,本文中所出现的模块的划分,仅仅是一种逻辑上的划分,实际应用中实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块可以结合成或集成在另一个系统中,或一些特征可以忽略,或不执行,另外,所显示的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,模块之间的间接耦合或通信连接可以是电性或其他类似的形式,本文中均不作限定。并且,作为分离部件说明的模块或子模块可以是也可以不是物理上的分离,可以是也可以不是物理模块,或者 可以分不到多个电路模块中,可以根据实际的需要选择其中的部分或全部模块来实现本发明实施例方案的目的。
本发明实施例提供一种混合自动重传请求管理的方法、装置及系统,主要用于LTE网络,例如在用于基于LTE网络的车联网时,车辆可以通过车辆与车辆之间通信(V2V,Vehicle to Vehicle)、车辆与路边基础设施通信(V2I,Vehicle to Infrastructure)来及时获取路况信息或接收服务信息,也可以应用于、设备与设备间通信(D2D,Device to Device)、机器与机器间通信(M2M,Machine to Machine)或机器与用户间通信(M2M,Machine to Man)。本发明实施例能够解决现有技术中网络节点无法同时对多个载波进行统一调度,而相同的数据无法在多个载波上有效传输,导致传输的可靠性较低的问题。
首先需明确的是,本发明实施例中一种混合自动重传请求管理的方法还可以用于军用作战通信系统等其他类似的通信系统,本文中所述的网络节点可以是任何无线节点设备,可以是用户设备、移动台、基站等,具体本文中均不作限定,所述的用户设备为高速移动的智能设备,可以是陆地上的车辆、用户手持的通信设备,也可以是侦察机,或探测器等其他类似的设备,具体本文中均不作限定。
本文中,每个网络节点至少配置一个HARQ实体,该HARQ实体可以维护一定数量的HARQ进程,每个HARQ进程有一个标识,HARQ实体会把HARQ进程的信息以及在下行同步信道(DL-SCH,Downlink synchronous Channel)上收到的传输块(TB,Transport Block)送到相应的HARQ进程。
如果在这个TTI内已经确认了有下行的分配信息,那么就把从物理层接收到的传输块以及相应的HARQ信息发送到对应的HARQ进程;
如果指示的是发送到广播HARQ进程的,网络节点就把收到的传输块送到广播HARQ进程。
对于收到的TB以及相应的HARQ信息,HARQ进程将做如下处理:
如果对应这个TB的NDI相对于上一次传输发送了变化;或者这个TB是发送到广播HARQ进程的并且通过无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令的调度信息指导这是第一个收到的广播消息传输块;或者这是收到的第一个收到的传输块,那么就认为这是一个新的传输;否则,就认为是重 传;
下面从用户设备侧,对本发明实施例中一种混合自动重传请求管理的方法进行详细说明,请参阅图1,本发明实施例包括:
101、第一网络节点根据载波集与混合自动重传请求HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体;
每个HARQ进程都包括HARQ进程号和HARQ进程属性等HARQ进程信息中的至少一个。其中HARQ进程属性包括同步HARQ进程、异步HARQ进程、动态调度HARQ进程、半静态调度HARQ进程、公共HARQ进程或专用HARQ进程等。
每个HARQ实体都包括HARQ实体号和HARQ实体属性等HARQ实体信息中的至少一个。其中,HARQ实体属性包括:HARQ进程类型相同的HARQ实体、HARQ进程类型不同的HARQ实体、同步HARQ实体、异步HARQ实体、动态调度HARQ实体、半静态调度HARQ实体、公共HARQ实体或专用HARQ实体等。
所述载波集包括至少一个上行UL载波集和至少一个下行DL载波集中的至少一项;
可以理解的是,每个UL载波集包括至少一个UL载波,每个DL载波集包括至少一个DL载波。
实际应用中,在第一网络节点为D2D的UE,第二网络节点为基站时,基站会为两个D2D的UE配置载波,即包括配置载波集与HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系。
实际应用中,HARQ进程的进程号ID可以由第一网络节点当前使用的载波编号IDcc、共用同一HARQ进程的载波的总数量N1及第二网络节点配置的HARQ进程的总数量N2得到,具体公式如下:
ID=【floor*(IDcc/N1)】*N2
102、所述第一网络节点根据HARQ进程和/或HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令;
具体的,第一网络节点可以根据HARQ进程,通过上述载波集中的至少 一个载波来接收第二网络节点发送的数据或信令,也可以通过载波集中的至少一个载波来发送数据或信令。
本发明实施例中,第一网络节点根据第一对应关系和第二对应关系中的至少一个,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,然后根据HARQ进程和/或HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令,实现第二网络节点无法同时对多个载波进行统一调度,相同的数据无法在多个载波上有效传输,导致传输的可靠性较低的问题。
可选的,在上述图1所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,所述HARQ进程还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第五对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第七对应关系为至少一个载波、至少一个物理资源块PRB、至少一个子帧及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十一对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ 进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十三对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十七对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ进程六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或/和DL载波。
可选的,在上述图1所对应的实施例及第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述HARQ实体还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第十九对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第二十对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第二十一对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十二对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第二十六对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或DL载波。
可选的,在上述图1所对应的实施例、第一至第二个可选实施例的基础上,本发明实施例的第三个可选实施例中,所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由所述第二网络节点发送的无线资源控制RRC信令、媒体接入控制控制 元(MAC CE,Medium Access Control Control Element)信令或物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)信令中的至少一个所指示;
比如,在RRC信令中指示CC1、CC2、CC4、CC5、CC6及CC7共用一个HARQ实体m,其中CC1,CC4及CC5共用一个HARQ进程,CC2和CC7共用一个HARQ进程;或者RRC信令仅指示CC1、CC2、CC4、CC5、CC6及CC7共用一个HARQ实体m;或者RRC信令只是指示CC1、CC2及CC4共用一个HARQ进程;或者在RRC信令中指示CC1、CC2、CC4、CC5、CC6及CC7是一个载波集n,并指示载波集n共用一个HARQ实体和/或一个HARQ进程。
所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由物理下行控制信道PDCCH信令指示,包括:
所述载波集中每个载波的HARQ进程号由所述PDCCH信令指示,所述PDCCH信令携带用于指示至少一个载波的指示信息或用于指示所述至少一个载波集的指示信息。
比如,可以在下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)中,将载波指示(Carrier indicator)扩展成载波组指示(Carrier group indicator)的信息,或者携带多个载波的指示信息。对于载波组指示,载波指示的位bit可以沿用现在的0或3bit,或需要扩展,如8bit。对于多个载波的指示信息,载波指示的bit位需要扩展,如8bit。
可选的,在PDCCH信令中携带HARQ的进程号ID(即HARQ process number)。
可选的,在上述图1所对应的实施例、第一至第三个可选实施例的基础上,本发明实施例的第四个可选实施例中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第一载波集,所述通过所述载波集接收数据和发送信令至少包括下述步骤中的一个:
1、所述第一网络节点通过所述第一载波集接收第一数据,对所述第一数据进行解码,并得到一个总的解码结果,并根据第一解码结果向第二网络节点 发送第一消息,所述第一解码结果为成功时,所述第一消息包括确认ACK消息,所述第一解码结果为失败时,所述第一消息包括非确认NACK消息,所述第一消息为所述第一网络节点在第一时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第一载波集中的任一载波、所述第一载波集中所有载波、根据无线资源控制RRC信令或媒体接入控制MAC信令预先配置的载波及所述第一载波集中的对应所述第一解码结果的DL载波对应的UL载波;
其中,根据RRC信令或MAC信令预先配置的载波可以是主载波,具体本文中均不作限定。
这种情况下,第一网络节点只需要发送一份包含总的解码结果的第一消息给第二网络节点,其中,对所述第一数据进行解码及构建第一消息的过程具体如下:
(1)第一网络节点从第一载波集接收到第一数据后,分别对第一载波集中每个载波传输的第一数据进行解码,然后将每个载波的解码结果进行合并,得到一个总的解码结果;
其中,将每个载波的解码结果进行合并,主要有以下几种情况:
a.所述第一网络节点对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都成功时,则表明解码成功;
b.所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码成功时,则表明解码成功;
c.所述第一网络节点对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则表明解码失败;
d.所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则表明解码失败。
(2)然后利用该总的解码结果构建上述第一消息,第一网络节点将上述第一消息发送给第二网络节点,可以选择只发送一次,也可以发送多次,发送多次可以有效避免由于第二网络节点无法正确收到第一网络节点发送的第一消息,而无法知晓第一网络节点对第一数据的接收情况。
例如,在同步HARQ进程中,由于基站未收到第一消息,基站便按照固 定时序重复重传第一数据,周而复始,浪费网络资源;在异步HARQ进程中,基站无法知晓第一数据的传输情况,如果传输失败,基站却不能根据上述第一消息来进行相关的重传操作,导致第一网络节点无法正确接收第一数据,网络传输效率较低,若本文中出现类似情况,均不再赘述;
另外,第一消息按照上述第一时段,在物理上行共享控制信道(PUSCH,Physical Uplink Share Channel)上,通过UL载波发送至上述第二网络节点,第一时段包括n1时段和k1时段,其中,所述k1至少满足如下条件中的一个:
在频分双工(FDD,Freq第一网络节点ncy Division Duplexing)中,k1=4;
在时分双工(TDD,Time Division Duplexing)中,j由不同的上/下行子帧配比得到;或所述k1由所述数据对应的业务类型得到,所述k1与所述业务类型对应,如在V2V通信,对时延较高的业务时,k1=2;
通过RRC或MAC进行配置;
其中,所述PUSCH在发送PDCCH调度的DL载波对应的UL载波上发送调度信息,也可以由RRC或MAC配置一个用于发送PUSCH的调度信息的载波。
2、所述第一网络节点通过所述第一载波集接收所述第一数据,对所述第一载波集中每个载波对应的所述第一数据分别进行解码,根据第二解码结果向所述第二网络节点发送多个第二消息,所述第二解码结果为成功时,所述第二消息包括所述ACK消息,所述第二解码结果为失败时,所述第二消息包括所述NACK消息,所述第二消息为所述第一网络节点通过所述第一载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第一载波集中的对应所述第二解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息;
这种情况下,第一网络节点需要分别将每个载波的对应的解码结果对应的第二消息发送给第二网络节点,其中,对所述第一数据进行解码及构建第二消息的过程具体如下:
(1)、第一网络节点从第一载波集接收到第一数据后,分别对第一载波集中每个载波传输的第一数据进行解码,分别得到各自对应的解码结果;
(2)、然后利用解码结果分别构建每个载波各自对应的上述第二消息,即每个第二消息单独指示相应的载波传输上述第一数据的情况。第一网络节点分别将上述第二消息发送给第二网络节点,对于每个载波对应的第二消息可以选择只发送一次,也可以发送多次。
可以理解的是,可以同时存在多个共用的HARQ进程,每个共用的HARQ进程可以由多个载波共同使用;
其中,上述第一消息和第二消息均为第一网络节点在接收到第二网络节点发送的第一数据后,将每个载波传输上述第一数据的传输结果反馈至第二网络节点的信令消息,以使第二网络节点在确定上述第一消息或第二消息为NACK后,对下行资源进行调配,以及对重传上述第一数据的传输方式进行调度。
其中,共用一个HARQ进程的几个载波可以由一个公共的PDCCH进行调度,可选的,HARQ进程号(HARQ process number)由DCI信息指示,以及冗余版本号可以和载波进行绑定;或者每个载波的HARQ进程由独立的PDCCH分别调度,可选的,HARQ的进程号ID和冗余版本号可以由DCI信息指示,也可以将载波和冗余版本号绑定。
本可选实施例中,将同步HARQ进程和异步HARQ进程结合使用,异步HARQ进程可以有效的避免重传时,由于资源分配冲突造成的性能损失。例如,在HARQ进程中,如果优先级较高的进程需要北条度,但此时刻的资源已分配给其它HARQ进程,由于异步HARQ进程中,启动重传不是发生在固定时序,则使用异步HARQ进程即可有效的解决资源分配引起的冲突的问题。
可选的,在上述第四个可选实施例的基础上,本发明实施例的第五个可选实施例中,在上述第一网络节点发送一份包含总的解码结果的第一消息给第二网络节点下,所述第二网络节点第一消息至少满足下述条件中的一个:
所述第一网络节点对从所述所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都成功时,则第一消息包括所述ACK消息,即从第一载波集中所有载波上接收上述第一数据均成功,则确定此次通过第一载波集传输上述第一数据传输成功,便在物理层产生包括ACK消息的第一消息,后续内容类似之处均不再赘述;
所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码成功时,则第一消息包括所述ACK消息,即只要在任一载波上接收上述第一数据成功,则确定此次通过第一载波集传输上述第一数据传输成功;
所述第一网络节点对从所述所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息,即从所有载波上接收上述第一数据均失败,则确定此次通过第一载波集传输上述第一数据传输失败,第一网络节点会丢弃所述第一数据;
所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息,即只要在任一载波上接收上述第一数据失败,则确定此次通过第一载波集传输上述第一数据传输失败,第一网络节点会丢弃所述第一数据。
实际应用中,第一网络节点一般利用CRC校验码来检测所接收的数据是否接收失败,若接收失败,则将接收失败的数据保存在HARQ缓存区,以便后续在接收到重传的数据后,将重传的数据与保存在该HARQ缓存区的数据进行合并,以得到一份比单独解码时更可靠的数据,然后对合并后的数据进行解码,然后再根据解码结果确定是否需要发送NACK的消息。
可选的,在上述图1所对应的实施例、第一至第五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第六个可选实施例中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第二载波集,所述通过所述载波集发送数据和接收信令至少包括下述步骤中的一个:
1、所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据,在接收到第三消息后,在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的NACK消息时,判断所述第二数据传输失败;在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的ACK消息,判断所述第二数据传输成功;所述第三消息为所述第二网络节点在预设的第二时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第一网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第二载波集中的任一载波、所述第二载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送DCI的载波;
此种情况下,第三消息为一份包含总的解码结果的信令消息,具体为:
(1)第二网络节点根据从第一网络节点接收到到上述第二数据后,分别对第二载波集中每个载波传输的第二数据进行解码,然后将对每个载波的解码结果进行逻辑与运算,即将解码结果进行合并,得到一个总的解码结果;
(2)然后,第二网络节点根据该总的解码结果构建上述第三消息后,发送给第一网络节点,可以选择只发送一次,也可以发送多次,发送多次可以有效避免由于第一网络节点无法正确收到第二网络节点发送的第三消息,而无法知晓第二网络节点对第二数据的接收情况。
另外,上述第三消息为第二网络节点按照第二时段,在物理混合重传指示信道(PHICH,Physical Hybrid Automatic Repeat Req第一网络节点st Indication Channel)上,通过DL载波发送给第一网络节点的,该第二时段包括n2时段和k2时段,其中,所述k2至少满足如下条件中的一个:
在FDD中,k2=4;
在TDD中,j由不同的上/下行子帧配比得到;或所述k2由所述数据对应的业务类型得到,所述k2与所述业务类型对应,如在V2V通信,对时延较高的业务时,k2=2;
通过RRC或MAC进行配置;
所述PHICH在发送PDCCH调度的载波上发送调度信息,也可以由RRC或MAC配置一个用于发送PHICH的调度信息的载波,具体不作限定。
2、所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送所述第二数据,在接收到第四消息后,如果所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;或者如果任一所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;如果所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;如果所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;所述第四消息为所述第二网络节点通过所述第二载波集中的每个载波分别向所述第一网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
可选的,在上述第六个可选实施例的基础上,本发明实施例的第七个可选实施例中,第一网络节点重传上述第二数据的几种情况,所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据之后,所述第一网络节点通过所述载波集发送数据,至少具体包括如下中的一个:
所述第一网络节点从所述第二载波集选择至少一个载波进行重传所述第二数据;
所述第一网络节点在所述第三消息或所述第四消息对应的载波上进行重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点收到所述每个载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点收到任一载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点没有收到对所述第二载波集中所有载波对应的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作;
所述第一网络节点没有收到所述第二载波集中任一载波的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作。
可选的,在上述图1所对应的实施例、第一至第七个可选实施例的基础上,本发明实施例的第八个可选实施例中,在第一第二网络节点为第一网络节点时,第一网络节点还可以在传输数据后对变量传输次数(Current-TX-NB,Current-Transmit-Number)进行维护,具体的,在重传所述第二数据之后,所述方法还包括以下述步骤中的一个:
1、所述第一网络节点分别统计所述载波集中重传所述第二数据的载波对应的变量传输次数,所述载波集中的每个载波与变量传输次数一一对应;
其中,所述第一网络节点会维护所述载波集中的每个载波对应的变量传输次数Current-TX-NB-CCn(n为对应载波的自然数),所述第一网络节点每从所述载波集中任一载波重传所述第二数据后,对上一次的变量传输次数加一,具体如下:
(1)在HARQ进程建立时,将变量传输次数初始化为0,例如:Current-TX-NB-CC1:0;Current-TX-NB-CC2:0;Current-TX-NB-CC3:0;
(2)当HARQ实体请求在第n个载波上进行一次重传,对进行重传的载波n对应的变量传输次数进行加一操作:Current-TX-NB-CCn+1,如或者:
2、所述第一网络节点统计所述载波集中所有载波对应的变量传输次数,即对于所述载波集维护一个变量传输次数:
(1)在HARQ进程建立时,将每个载波对应的变量传输次数初始化为0;
(2)当HARQ实体请求一次重传,进行重传的载波对应的传输次数变量加一Current-TX-NB+1;
所述第一网络节点每通过所述载波集中任一载波重传所述第二数据后,对上一次的变量传输次数加一。
所述第一网络节点至少还执行以下述步骤中的一个:
在确定所述任一载波的变量传输次数达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空HARQ缓冲区;
在确定所述载波集中的每个载波的变量传输次数均达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空HARQ缓存区;
在确定所述载波集中所有载波对应的变量传输次数达到预设的最大次数时,清空所述HARQ缓存区。
实际应用中,第一、第二网络节点可以为基站等无线节点设备,也可以为UE,在上述第八个可选实施例中,一般Current-TX-NB是针对UE,但也可以针对基站等无线节点设备,具体应用场景,本文中均不作限定。
可选的,在上述第五至第八个可选实施例的基础上,本发明实施例的第九个可选实施例中,第一网络节点接收第二网络节点重传上述第一数据的情况,所述根据第一解码结果向第二网络节点发送第一消息后,或所述根据第二解码结果向所述第二网络节点发送第二消息之后,所述通过所述载波集接收数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
1、所述第一网络节点接收所述第二网络节点按照预设的第三时段,通过第一载波集重传的所述第一数据。可选的,所述第一载波集中的每个载波均标 识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据;
可选的是,不管第一网络节点接收上述第一数据是否失败,第二网络节点都会按照固定的时序即第三时段进行重传上述第一数据,以保证第一网络节点一定能够正确接收到上述第一数据,有效提高数据的传输效率,特别是传输重要数据时;一般情况下,该第三时段包括n3时段和j1时段,其中,所述j1至少满足如下条件中的一个:
在FDD中,j1=8;
在TDD中,所述j1由不同的上/下行子帧配比得到;或所述j1由所述数据对应的业务类型得到,所述j1与所述业务类型对应,如在V2V通信,对时延较高的业务时,j1=6;
通过RRC信令或MAC信令配置j1;
重传的载波可以是上次传输失败的载波,也可以是根据PDCCH调度信息或MAC信令配置的载波。
2、所述第一网络节点在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第三载波集重传的所述第一数据。可选的,所述第三载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据,所述第三载波集为所述第一载波集中传输所述第一数据失败的载波集;
此种情况下,对于第一数据的重传时也可以按照上述固定时序n4+j2进行操作(即同步HARQ进程下),其中,所述j2至少满足如下条件中的一个:
在FDD中,j2=8;
在TDD中,所述j2由不同的上/下行子帧配比得到;或所述j2由所述数据对应的业务类型得到,所述j2与所述业务类型对应;
在V2V对时延较高的业务时,j2=6;
通过RRC信令或MAC信令配置j2具体重传的触发条件或时间本文不作限定。
每次重传的信道编码冗余版本(RV,Redundant Version)是预先定义,不 需要额外的信令支持。RV的设计,由于下行HARQ重传的信道编码率已经确定,因此不进行完全的MCS的选择,但仍可以进行调制方式的选择。调制方式的变化时,资源快(RB,Resource Block)的数量也会相应的变化,因此需要通过下行的信令资源分配指示给第一网络节点。
可选的,在上述第五至第九个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十个可选实施例中,第一网络节点重传第二数据,所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据之后,所述通过所述载波集发送数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
1、所述第一网络节点按照预设的第四时段,通过所述第二载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据。可选的,所述第二载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第二数据为新数据或重传的数据。
其中,第四时段包括n5时段和j3时段,所述j3至少满足如下条件中的一个:
在FDD中,j3=8;
在TDD中,所述j3由不同的上/下行子帧配比得到;或所述j3由所述数据对应的业务类型得到,所述j3与所述业务类型对应,如在V2V通信,对时延较高的业务时,j3=6;
通过RRC信令或MAC信令配置j3;
重传的载波可以是上次传输失败的载波,也可以是根据PDCCH调度信息或MAC信令配置的载波。
2、所述第一网络节点在判断所述第二数据传输失败之后,通过第四载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据。可选的,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第四载波集为所述第二载波集中传输所述第二数据失败的UL载波集;
此种情况下,参考上述第九个可选实施例中的第2种情况,第一网络节点在重传上述第二数据时,也可以按照预设的固定时序n4+j2进行重传,具体重 传的触发条件或时间本文不作限定。
可选的,在上述图1所对应的实施例、第一至第十个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十一个可选实施例中,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第五载波集,所述通过所述载波集接收信令和发送数据,至少具体包括如下步骤中的一个:
所述第一网络节点通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送第三数据,在接收到第五消息后,在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的ACK消息,判断所述第三数据传输成功;所述第五消息为所述第二网络节点在预设的第五时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第一网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第五载波集中的任一载波、所述第五载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送所述DCI的载波;
所述第一网络节点通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送所述第三数据,在接收到第六消息后,在确定所述第六消息中包括传输所述第三数据的所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第六消息中至少包括一个所述ACK消息时,判断所述第三数据传输成功;所述第六消息为所述第二网络节点通过所述第五载波集中的每个载波分别向所述第一网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
其中,第五时段的配置方式与上述第四个可选实施例中的第一时段相同,具体可参考上述第四个可选实施例,类似之处均不再赘述;
本可选实施例中第五消息和第六消息的内容及发送方式,与上述第七个可选实施例类似,具体不再赘述。
可选的,在上述图1所对应的实施例、第一至第十一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十二个可选实施例中,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第六载波集,第六载波集中的每个载波均发送相同数据,且每个载波集都使用单独的HARQ进程,所述通过所述载波集接收数 据和发送信令,至少包括如下步骤中的一个:
1、所述第一网络节点通过所述第六载波集接收第四数据,对所述第四数据进行解码,并根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息,所述第三解码结果为成功时,所述第七消息包括所述ACK消息,所述第三解码结果为失败时,所述第七消息包括所述NACK消息,所述第七消息为所述第一网络节点在第六时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第六载波集中的任一载波、所述第六载波集中所有载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及所述第六载波集中的对应所述第三解码结果的DL载波对应的UL载波;
其中,第六时段的配置方式与上述第七个可选实施例中的第二时段相同,具体可参考上述第七个可选实施例,类似之处均不再赘述;
这种情况下,第一网络节点只需要发送一份包含总的解码结果的第七消息给第二网络节点,具体对上述第四数据解码的过程参考上述第四个可选实施例中的构建第一消息的过程,具体本文不再赘述。
2、所述第一网络节点通过所述第六载波集接收所述第四数据,对所述第四数据进行解码,根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息,所述第四解码结果为成功时,所述第四消息包括所述ACK消息,所述第四解码结果为失败时,所述第八消息包括所述NACK消息,所述第八消息为所述第一网络节点通过所述第六载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第六载波集中的对应所述第四解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息;
这种情况下,第一网络节点需要分别将每个载波的对应的解码结果对应的第八消息发送给第二网络节点,具体对上述第四数据解码的过程参考上述第四个可选实施例中的构建第二消息的过程相同,具体本文不再赘述。
其中,发送相同数据的第六载波集,第六载波集中的每个载波集都使用单独的HARQ进程,例如,RRC中配置CC1,CC2,CC4发送相同的数据,每个CC都分别维护一个CURRENT_TX_NB-CCn。
可选的,在上述第十一或第十二个可选实施例的基础上,本发明实施例的 第十三个可选实施例中,所述根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息后,或所述根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息之后,所述通过所述载波集接收数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
所述第一网络节点按照预设的第七时段,通过第六载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据。可选的,所述第六载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据;
这这情况下,第七时段的配置方式与上述第十个可选实施例中的第四时段相同,具体可参考上述第十个可选实施例,类似之处均不再赘述。
所述第一网络节点在判断所述第三数据传输失败之后,通过第八载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据。可选的,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据,所述第八载波集为所述第六载波集中传输所述第三数据失败的载波集;
此种情况下,参考上述第九个可选实施例中的第2种情况,第一网络节点在重传上述第三数据时,也可以按照预设的固定时序n4+j2进行重传,具体重传的触发条件或时间本文不作限定。
可选的,在上述第十一至第十三个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十四个可选实施例中,所述判断所述第三数据传输失败之后,所述通过所述载波集发送数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
1、所述第一网络节点接收所述第二网络节点按照预设的第六时段,通过第五载波集重传的所述第四数据。可选的,所述第五载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据;
这这情况下,第六时段的配置方式与上述第九个可选实施例中的第三时段相同,具体可参考上述第九个可选实施例,类似之处均不再赘述;
其中,上述第四数据为DL数据,上述HARQ进程为同步非自适应HARQ进程时,传输失败后,重传第四数据的操作发生在上述第六时段,第一网络节 点已知重传的时刻,不需要额外的信令开销来标识当前的HARQ进程的序号,该序号可以从子帧号获得。
2、所述第一网络节点在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在所述预设时间内未收到所述NACK响应后,所述第一网络节点接收所述第二网络节点通过第七载波集重传的所述第四数据。可选的,所述第七载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第七载波集为所述第五载波集中传输所述第四数据失败的载波集;
此种情况下,可以参考上述第九个可选实施例中的第2种情况,对于第四数据的重传时也可以按照上述固定时序n4+j2进行操作,具体重传的触发条件或时间本文不作限定。
可选的,在上述第七至第十四个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十五个可选实施例中,所述第一时段或所述第二时段或所述第五时段或所述第六时段由以下方式中的任一个得到:
根据不同的业务类型配置得到;
根据不同的数据无线承载DRB配置得到;
根据不同的载波配置得到;
根据不同的HARQ进程配置得到;
通过所述RRC信令、所述MAC信令或分组数据汇聚协议(PDCP,Packet Data Convergence Protocol)进行信令配置。
可选的,在上述第一至第十五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十六个可选实施例中,所述每个载波的HARQ进程由对应的物理下行控制信道PDCCH调度,所述每个载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述每个载波与所述PDCCH唯一对应,所述DCI携带多个载波的指示信息或所述载波集指示信息;
或,
所述共用HARQ进程由对应的共用PDCCH调度,所述每个DL载波对应 的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述共用HARQ进程与所述共用PDCCH唯一对应,所述共用HARQ进程与所述载波集一一对应,所述共用HARQ进程至少有一个。
可选的,在上述第一至第十六个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十七个可选实施例中,所述载波集包括一个载波时,所述载波为包含多个传输相同数据的调度单位;
或,所述载波集包含两个以上载波时,所述载波集中每个载波传输相同的数据。
在TDD中,每个载波同时有上行传输和下行传输功能,其上行和下行在同一频段上,按照时间分配交叉进行数据的传输,即同一CC但不同时隙;
在FDD中,每个载波为单向的,即每个载波要么只有上行传输功能,要么只有下行传输功能,即可以在不同时段同时进行数据的传输。
可选的,在上述第一至第十七个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十八个可选实施例中,所述第一网络节点通过载波集接收数据之后还包括:
所述第一网络节点将所述载波集中的每个载波集传输的数据合并,得到所述数据,并对所述数据解码,根据解码的结果,向所述第二网络节点发送与所述解码的结果对应的信令消息。
可选的,在上述第一至第十八个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十九个可选实施例中,所述第一网络节点为用户设备UE时,所述第一网络节点通过所述载波集接收和或发送数据和或信令,具体包括以下步骤中的一个:
所述UE通过所述至少一个DL载波集接收DL数据和DL信令中的至少一个;
所述UE通过所述至少一个UL载波集发送UL数据和UL信令中的至少一个。
请参阅图2和图3,为便于理解,下面以一具体应用场景对本发明实施例中一种混合自动重传请求管理的方法进行详细说明,以第一网络节点为UE, 第二网络节点为基站为例来对UE和基站之间的信令交互流程进行详细说明,UE当前使用的一个DL载波集和一个UL载波集,即DL载波集共用HARQ进程1,UL载波集共用HARQ进程2,且DL载波集包括多个DL载波(即CC1、CC2...CC8),UL载波集包括多个UL载波(即CC9、CC10...CC16),每个DL载波都有唯一对应的UL载波,如CC1与CC9对应,CC2与CC10对应,...CC8与CC16对应以此类推。如图2,本发明实施例通过载波集传输DL数据的流程包括:
201、基站在时刻n=0,通过CC1、CC2...CC8将数据A发送至UE;
202、UE通过CC1、CC2...CC8接收该数据A;
203、UE分别对从CC1、CC2...CC8的数据A进行解码,得到解码结果R1、R2...R8;
解码结果成功则用1表示,反之用0表示,具体解码结果如下表:
CCn Rn
CC1 1
CC2 1
CC3 1
CC4 0
CC5 1
CC6 0
CC7 0
CC8 1
由本表可知,CC4、CC6及CC7传输数据失败。
204、UE根据对CC1至CC8对应的解码结果,分别生成相应的通知消息,并在时刻n=4的PUCCH上,将通知消息通过CC9至CC16分别发送至基站;
如CC1至CC3、CC5及CC8对应的通知消息均为ACK消息,CC4、CC5及CC7对应的通知消息均为NACK消息。
其中,CC1对应的通知消息通过CC9发送至基站,CC2对应的通知消息通过CC10发送至基站,...CC8对应的通知消息通过CC16发送至基站。
205、基站对CC4、CC5及CC7进行NDI标识后,在时刻n=6的PDSCH上,分别通过CC4、CC5及CC7重传数据A至UE;
206、UE从CC4、CC5及CC7上接收到基站重传的数据A后,分别对这3个CC上接收到的数据A进行解码,得到解码结果R4’、R5’及R7’;
R4’、R5’及R7’均为1。
207、UE根据CC4、CC5及CC7对应的解码结果,分别生成相应的通知消息,并在时刻n+10,将通知消息通过CC12、CC13及CC15分别发送至基站;
CC4、CC5及CC7对应的通知消息均为ACK消息。
其中,CC4对应的通知消息通过CC12发送至基站,CC5对应的通知消息通过CC13发送至基站,CC7对应的通知消息通过CC15发送至基站。
如图3,本发明实施例通过载波集传输UL数据的流程包括:
301、UE在时刻n=4的PUSCH上,通过CC9、CC10...CC16将数据B发送至基站;
302、基站通过CC9、CC10...CC16接收该数据B后,分别对从CC9、CC10...CC16的数据B进行解码,得到解码结果R9、R10...R16;
具体解码结果如下表:
CCn Rn
CC9 0
CC10 1
CC11 1
CC12 1
CC13 1
CC14 1
CC15 1
CC16 1
由本表可知,CC9传输数据B失败。
303、基站将CC9至CC16对应的解码结果进行逻辑与运算,得到一个总的解码结果,然后根据该总的解码结果生成相应的通知消息,该通知消息包括NACK消息,并在时刻n=8的PHICH上,将该通知消息通过CC9至CC16中的任一CC发送至基站;
304、UE在时刻n=12的PUSCH上,通过CC9至CC16将数据B重传至基站;
305、基站接收到UE通过CC9至CC16重传的数据B后,分别对从CC9至CC16重传的数据B进行解码,R9’、R10’...R16’;
R9’、R10’...R16’均为1.
306、基站根据R9’、R10’...R16’,分别生成相应的通知消息,并将这些通知消息通过CC1至CC7分别发送至UE;
其中,CC9至CC10对应的通知消息均为ACK消息。
请参阅图4和图5,下面对本发明的一种网络节点进行详细描述,另外,本发明还提供一种计算机存储介质,该介质存储有程序,该程序执行时包括上述用户设备、网络节点或基站执行一种混合自动重传请求管理的方法中的部分或者全部步骤。
图4为本发明实施例网络节点的一虚拟结构示意图;
图5为本发明实施例网络节点50的另一结构示意图。网络节点90可包括至少一个网络接口或者其它通信接口、至少一个接收器501、至少一个发射器502、至少一个处理器503和存储器504,以实现这些装置之间的连接通信,通过至少一个网络接口(可以是有线或者无线)实现该系统网关与至少一个其它网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
存储器504可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器503提供指令和数据,存储器504的一部分还可以包括可能包含高速随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory)。
存储器904存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子 集,或者它们的扩展集:
操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。
操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。
在本发明实施例中,处理器503通过调用存储器504存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行本发明实施例中的处理模块401的操作,接收器501和发射器502可以完成传输模块402的所执行的操作:
本发明实施例包括:
处理模块401,用于根据载波集与混合自动重传请求HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,所述载波集包括至少一个上行UL载波集和至少一个下行DL载波集中的至少一项;
传输模块402,用于根据所述HARQ进程和/或所述HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令。
其中,处理模块可以为处理器503,传输模块包括接收器501和发射器502,网络节点可以通过接收器501来接收数据和/或信令,通过发射器502来发送数据和/或信令,本文中均通用。
本发明实施例中,处理模块401根据第一对应关系和第二对应关系中的至少一个,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,传输模块402根据HARQ进程和/或HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令,实现第二网络节点无法同时对多个载波进行统一调度,相同的数据无法在多个载波上有效传输,导致传输的可靠性较低的问题。
可选的,在上述图4所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,所述HARQ进程还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第五对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ进程三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第七对应关系为至少一个载波、至少一个物理资源块PRB、至少一个子帧及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十一对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十三对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十七对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ进程六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者 之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或/和DL载波。
可选的,在上述图4所对应的实施例及第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述HARQ实体还根据以下对应关系中的至少一个得到:
所述第十九对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第二十对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ实体三者之间的对应关系;
所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第二十一对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十二对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ 进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第二十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体五者之间的对应关系;
所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第二十六对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ实体六者之间的对应关系;
所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
所述载波包括UL载波或DL载波。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一或第二个可选实施例的基础上,本发明实施例的第三个可选实施例中,所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由第二网络节点发送的无线资源控制RRC信令、媒体接入控制控制元MAC CE信令或物理下行控制信道PDCCH信令中的至少一个所指示;
所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由物理下行控制信道PDCCH信令指示,包括:
所述载波集中每个载波的HARQ进程号由所述PDCCH信令指示,所述PDCCH信令携带用于指示至少一个载波的指示信息或用于指示所述至少一个载波集的指示信息.
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第三个可选实施例的基础上,本发明实施例的第四个可选实施例中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第一载波集,所述传输模块402至少具体用于以下述步骤中的一个:
利用接收器501,通过所述第一载波集接收第一数据,对所述第一数据进行解码,并根据第一解码结果,利用发射器502向第二网络节点发送第一消息,所述第一解码结果为成功时,所述第一消息包括确认ACK消息,所述第一解码结果为失败时,所述第一消息包括非确认NACK消息,所述第一消息为在 第一时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第一载波集中的任一载波、所述第一载波集中所有载波、根据无线资源控制RRC信令或媒体接入控制MAC信令预先配置的载波及所述第一载波集中的对应所述第一解码结果的DL载波对应的UL载波;
利用接收器501,通过所述第一载波集接收所述第一数据,对所述第一载波集中每个载波对应的所述第一数据分别进行解码,根据第二解码结果,利用发射器502向所述第二网络节点发送多个第二消息,所述第二解码结果为成功时,所述第二消息包括所述ACK消息,所述第二解码结果为失败时,所述第二消息包括所述NACK消息,所述第二消息为通过所述第一载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第一载波集中的对应所述第二解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
可选的,在上述第四个可选实施例的基础上,本发明实施例的第五个可选实施例中,所述对所述第一消息至少满足下述条件中的一个:
对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息;
对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息.
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第六个可选实施例中,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第二载波集,所述传输模块402至少还用于执行下述步骤中的一个:
利用发射器502,通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据,在利用接收器501接收到所述第二载波集中每个载波对应的第三消息后, 在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的NACK消息时,判断所述第二数据传输失败;在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的ACK消息,判断所述第二数据传输成功;所述第三消息为所述第二网络节点在预设的第二时段,通过以下方式中的任一项发送给所述网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第二载波集中的任一载波、所述第二载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送下行控制信息DCI的载波;
利用发射器502,通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送所述第二数据,在利用接收器501接收到第四消息后,如果所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;或者如果任一所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;如果所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;如果所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;所述第四消息为所述第二网络节点通过所述第二载波集中的每个载波分别向所述网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
可选的,在上述第六个可选实施例的基础上,本发明实施例的第七个可选实施例中,所述传输模块402至少还用于执行如下步骤中的一个:
从所述第二载波集选择至少一个载波进行重传所述第二数据;
在所述第三消息或所述第四消息对应的载波上进行重传所述第二数据的操作;
在接收器501收到所述每个载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
在接收器501收到任一载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
在接收器501没有收到对所述第二载波集中所有载波对应的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作;
在接收器501没有收到所述第二载波集中任一载波的第四消息,则启动重 传所述第二数据的操作。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第七个可选实施例的基础上,本发明实施例的第八个可选实施例中,所述处理模块401还用于:
每利用发射器502,通过所述载波集中任一载波发送所述第二数据后,对上一次的变量传输次数加一;
或者所述载波集中的每个载波与变量传输次数一一对应;
所述处理模块401至少还执行以下述步骤中的一个:
在确定所述任一载波的变量传输次数达到预设的最大次数时,清空HARQ缓存区;
在确定所述载波集中的每个载波的变量传输次数均达到预设的最大次数时,清空所述HARQ缓存区。
可选的,在上述第四至第八个可选实施例的基础上,本发明实施例的第九个可选实施例中所述传输模块402具体至少还用于执行如下步骤中的一个:
利用接收器501接收所述第二网络节点按照预设的第三时段,通过第一载波集重传的所述第一数据,所述第一载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据。
在利用接收器501接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在预设时间内未收到所述NACK响应后,利用接收器501接收所述第二网络节点通过第三载波集重传的所述第一数据,所述第三载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据,所述第三载波集为所述第一载波集中传输所述第一数据失败的载波集。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第九个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十个可选实施例中,所述传输模块402具体至少还用于执行如下步骤中的一个:
按照预设的第四时段,利用发射器502,通过所述第二载波集向所述第二 网络节点重传所述第二数据,所述第二载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第二数据为新数据或重传的数据;
在判断所述第二数据传输失败之后,利用发射器502,通过第四载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第四载波集为所述第二载波集中传输所述第二数据失败的UL载波集。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第十个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十一个可选实施例中,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第五载波集,所述传输模块402至少具体还用于执行如下步骤中的一个:
利用发射器502,通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送第三数据,在利用接收器501接收到第五消息后,在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的ACK消息,判断所述第三数据传输成功;所述第五消息为所述第二网络节点在预设的第五时段,通过以下方式中的任一项发送给所述网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第五载波集中的任一载波、所述第五载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送所述DCI的载波;
利用发射器502,通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送所述第三数据,在利用接收器501接收到第六消息后,在确定所述第六消息中包括传输所述第三数据的所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第六消息中至少包括一个所述ACK消息时,判断所述第三数据传输成功;所述第六消息为所述第二网络节点通过所述第五载波集中的每个载波分别向所述网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第十一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十二个可选实施例中,所述载波集包括发送相同数据 及使用单独的HARQ进程的第六载波集,所述传输模块402至少还用于执行如下步骤中的一个:
利用接收器501,通过所述第六载波集接收第四数据,对所述第四数据进行解码,并根据第三解码结果,利用发射器502,向第二网络节点发送第七消息,所述第三解码结果为成功时,所述第七消息包括所述ACK消息,所述第三解码结果为失败时,所述第七消息包括所述NACK消息,所述第七消息为所述第一网络节点在第六时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第六载波集中的任一载波、所述第六载波集中所有载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及所述第六载波集中的对应所述第三解码结果的DL载波对应的UL载波;
利用接收器501,通过所述第六载波集接收所述第四数据,对所述第四数据进行解码,根据第四解码结果,利用发射器502向所述第二网络节点发送第八消息,所述第四解码结果为成功时,所述第四消息包括所述ACK消息,所述第四解码结果为失败时,所述第八消息包括所述NACK消息,所述第八消息为通过所述第六载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第六载波集中的对应所述第四解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
可选的,在上述第十一或第十二个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十三个可选实施例中,所述传输模块402至少还用于执行如下步骤中的一个:
按照预设的第七时段,利用发射器502,通过第六载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第六载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据。
在判断所述第三数据传输失败之后,利用发射器502,通过第八载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据,所述第八载波集为所述第六载波集中传输所述第三数据失败的载波集。
可选的,在上述第十一至第十三个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十四个可选实施例中,所述传输模块402至少还用于执行如下步骤中的一个:
利用接收器501接收所述第二网络节点按照预设的第六时段,通过第五载波集重传的所述第四数据,所述第五载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据;
在接收器501接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在所述预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第七载波集重传的所述第四数据,所述第七载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第七载波集为所述第五载波集中传输所述第四数据失败的载波集。
可选的,在上述第七至十四个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十五个可选实施例中,所述第一时段或所述第二时段或所述第五时段或所述第六时段由以下方式中的任一个得到:
根据不同的业务类型配置得到;
根据不同的数据无线承载DRB配置得到;
根据不同的载波配置得到;
根据不同的HARQ进程配置得到;
通过所述RRC信令、所述MAC信令或分组数据汇聚协议PDCP进行信令配置。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第十五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十六个可选实施例中,所述每个载波的HARQ进程由对应的物理下行控制信道PDCCH调度,所述每个载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述每个载波与所述PDCCH唯一对应,所 述DCI携带多个载波的指示信息或所述载波集指示信息;
或,
所述共用HARQ进程由对应的共用PDCCH调度,所述每个DL载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述共用HARQ进程与所述共用PDCCH唯一对应,所述共用HARQ进程与所述载波集一一对应,所述共用HARQ进程至少有一个。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第十六个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十七个可选实施例中,所述载波集包括一个载波时,所述载波为包含多个传输相同数据的调度单位;
或,所述载波集包含两个以上载波时,所述载波集中每个载波传输相同的数据。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第十七个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十八个可选实施例中,所述处理模块401还用于:
将所述传输模块402通过所述载波集中的每个载波集传输的数据合并,得到所述数据,并对所述数据解码;
所述传输模块402中的发射器502还用于根据解码的结果,向所述第二网络节点发送与所述解码的结果对应的信令消息。
可选的,在上述图4所对应的实施例,及第一至第十八个可选实施例的基础上,本发明实施例的第十九个可选实施例中,所述网络节点为用户设备UE时,所述传输模块402还用于执行以下步骤中的一个:
利用所述传输模块402中的接收器501,通过所述至少一个DL载波集接收DL数据和DL信令中的至少一个;
利用所述传输模块402中的发射器502,通过所述至少一个UL载波集发送UL数据和UL信令中的至少一个。
上面对本发明实施例中一种混合自动重传请求管理的方法及网络节点进行了详细说明,本发明实施例中的一种通信系统,包括:
如上述图4所对应的实施例及上述图4所对应的实施例的第一至第十九个可选实施例中任一所述的网络节点;
可选的,所述通信系统还包括第二网络节点。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
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,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,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,所揭露的系统,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系统,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或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。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,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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,该计算机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台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)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。
以上对本发明所提供的一种供电故障处理的方法及装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (41)

  1. 一种混合自动重传请求管理的方法,其特征在于,包括:
    第一网络节点根据载波集与混合自动重传请求HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系,确定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,所述载波集包括至少一个上行UL载波集和至少一个下行DL载波集中的至少一项;
    所述第一网络节点根据HARQ进程和/或HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述HARQ进程还根据以下对应关系中的至少一个得到:
    所述第三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ进程三者之间的对应关系;
    所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第五对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ进程三者之间的对应关系;
    所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第七对应关系为至少一个载波、至少一个物理资源块PRB、至少一个子帧及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第十对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十一对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ 进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十三对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程五者之间的对应关系;
    所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
    所述第十七对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ进程六者之间的对应关系;
    所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
    所述载波包括UL载波或/和DL载波。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述HARQ实体还根据以下对应关系中的至少一个得到:
    所述第十九对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ实体三者之间的对应关系;
    所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第二十对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ实体三者之间的对应关系;
    所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第二十一对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ 进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十二对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
    所述第二十六对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ实体六者之间的对应关系;
    所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
    所述载波包括UL载波或DL载波。
  4. 根据权利要求1至3任一所述的方法,其特征在于,所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由第二网络节点发送的无线资源控制RRC信令、媒体接入控制控制元MAC CE信令或物理下行控制信道PDCCH信令中的至少一个所指示;
    所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由物理下行控制信道PDCCH 信令指示,包括:
    所述载波集中每个载波的HARQ进程号由所述PDCCH信令指示,所述PDCCH信令携带用于指示至少一个载波的指示信息或用于指示所述至少一个载波集的指示信息。
  5. 根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第一载波集,所述通过所述载波集接收数据和发送信令至少包括以下述步骤中的一个:
    所述第一网络节点通过所述第一载波集接收第一数据,对所述第一数据进行解码,并根据第一解码结果向第二网络节点发送第一消息,所述第一解码结果为成功时,所述第一消息包括确认ACK消息,所述第一解码结果为失败时,所述第一消息包括非确认NACK消息,所述第一消息为所述第一网络节点在第一时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第一载波集中的任一载波、所述第一载波集中所有载波、根据无线资源控制RRC信令或媒体接入控制MAC信令预先配置的载波及所述第一载波集中的对应所述第一解码结果的DL载波对应的UL载波;
    所述第一网络节点通过所述第一载波集接收所述第一数据,对所述第一载波集中每个载波对应的所述第一数据分别进行解码,根据第二解码结果向所述第二网络节点发送多个第二消息,所述第二解码结果为成功时,所述第二消息包括所述ACK消息,所述第二解码结果为失败时,所述第二消息包括所述NACK消息,所述第二消息为所述第一网络节点通过所述第一载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第一载波集中的对应所述第二解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二网络节点第一消息至少满足下述条件中的一个:
    所述第一网络节点对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
    所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
    所述第一网络节点对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息;
    所述第一网络节点对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息。
  7. 根据权利要求1至6任一所述的方法,其特征在于,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第二载波集,所述通过所述载波集发送数据和接收信令至少包括下述步骤中的一个:
    所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据,在接收到所述第二载波集中每个载波对应的第三消息后,在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的NACK消息时,判断所述第二数据传输失败;在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的ACK消息,判断所述第二数据传输成功;所述第三消息为所述第二网络节点在预设的第二时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第一网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第二载波集中的任一载波、所述第二载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送下行控制信息DCI的载波;
    所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送所述第二数据,在接收到第四消息后,如果所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;或者如果任一所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;如果所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;如果所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;所述第四消息为所述第二网络节点通过所述第二载波集中的每个载波分别向所述第一网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据之后,所述第一网络节点通过所述载波集发送数据,至少具体包括如下中的一个:
    所述第一网络节点从所述第二载波集选择至少一个载波进行重传所述第二数据;
    所述第一网络节点在所述第三消息或所述第四消息对应的载波上进行重传所述第二数据的操作;
    所述第一网络节点收到所述每个载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
    所述第一网络节点收到任一载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
    所述第一网络节点没有收到对所述第二载波集中所有载波对应的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作;
    所述第一网络节点没有收到所述第二载波集中任一载波的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作。
  9. 根据权利要求1至8任一所述的方法,其特征在于,在重传所述第二数据之后,所述方法还包括以下述步骤中的一个:
    所述第一网络节点分别统计所述载波集中重传所述第二数据的载波对应的变量传输次数,所述载波集中的每个载波与变量传输次数一一对应;
    所述第一网络节点统计所述载波集中所有载波对应的变量传输次数;
    其中,所述第一网络节点每通过所述载波集中任一载波重传所述第二数据后,对上一次的变量传输次数加一;
    所述第一网络节点至少还执行以下述步骤中的一个:
    在确定所述任一载波的变量传输次数达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空HARQ缓存区;
    在确定所述载波集中的每个载波的变量传输次数均达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空所述HARQ缓存区;
    在确定所述载波集中所有载波对应的变量传输次数达到预设的最大次数时,所述第一网络节点清空所述HARQ缓存区。
  10. 根据权利要求6至9任一所述的方法,其特征在于,所述根据第一解码结果向第二网络节点发送第一消息后,或所述根据第二解码结果向所述第二网络节点发送第二消息之后,所述通过所述载波集接收数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
    所述第一网络节点接收所述第二网络节点按照预设的第三时段,通过第一 载波集重传的所述第一数据,所述第一载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据;
    所述第一网络节点在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第三载波集重传的所述第一数据,所述第三载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据,所述第三载波集为所述第一载波集中传输所述第一数据失败的载波集。
  11. 根据权利要求6至10任一所述的方法,其特征在于,所述第一网络节点通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据之后,所述通过所述载波集发送数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
    所述第一网络节点按照预设的第四时段,通过所述第二载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据,所述第二载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第二数据为新数据或重传的数据;
    所述第一网络节点在判断所述第二数据传输失败之后,通过第四载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第四载波集为所述第二载波集中传输所述第二数据失败的UL载波集。
  12. 根据权利要求1至11任一所述的方法,其特征在于,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第五载波集,所述通过所述载波集接收信令和发送数据,至少具体包括如下步骤中的一个:
    所述第一网络节点通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送第三数据,在接收到第五消息后,在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的ACK消息,判断所述第三数据传输成功;所述第五消息为所述第二网络节点在预设的第五时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第一网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第五载波集中的任一载波、 所述第五载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送所述DCI的载波;
    所述第一网络节点通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送所述第三数据,在接收到第六消息后,在确定所述第六消息中包括传输所述第三数据的所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第六消息中至少包括一个所述ACK消息时,判断所述第三数据传输成功;所述第六消息为所述第二网络节点通过所述第五载波集中的每个载波分别向所述第一网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
  13. 根据权利要求1至12任一所述的方法,其特征在于,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第六载波集,所述通过所述载波集接收数据和发送信令,至少包括如下步骤中的一个:
    所述第一网络节点通过所述第六载波集接收第四数据,对所述第四数据进行解码,并根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息,所述第三解码结果为成功时,所述第七消息包括所述ACK消息,所述第三解码结果为失败时,所述第七消息包括所述NACK消息,所述第七消息为所述第一网络节点在第六时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第六载波集中的任一载波、所述第六载波集中所有载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及所述第六载波集中的对应所述第三解码结果的DL载波对应的UL载波;
    所述第一网络节点通过所述第六载波集接收所述第四数据,对所述第四数据进行解码,根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息,所述第四解码结果为成功时,所述第四消息包括所述ACK消息,所述第四解码结果为失败时,所述第八消息包括所述NACK消息,所述第八消息为所述第一网络节点通过所述第六载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第六载波集中的对应所述第四解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息后,或所述根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息之后,所述通过所述载波集接收数据,具体至少还包括如 下步骤中的一个:
    所述第一网络节点按照预设的第七时段,通过第六载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第六载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据;
    所述第一网络节点在判断所述第三数据传输失败之后,通过第八载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据,所述第八载波集为所述第六载波集中传输所述第三数据失败的载波集。
  15. 根据权利要求12至14任一所述的方法,其特征在于,所述判断所述第三数据传输失败之后,所述通过所述载波集发送数据,具体至少还包括如下步骤中的一个:
    所述第一网络节点接收所述第二网络节点按照预设的第六时段,通过第五载波集重传的所述第四数据,所述第五载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据;
    所述第一网络节点在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在所述预设时间内未收到所述NACK响应后,所述第一网络节点接收所述第二网络节点通过第七载波集重传的所述第四数据,所述第七载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第七载波集为所述第五载波集中传输所述第四数据失败的载波集。
  16. 根据权利要求8至15任一所述的方法,其特征在于,所述第一时段或所述第二时段或所述第五时段或所述第六时段由以下方式中的任一个得到:
    根据不同的业务类型配置得到;
    根据不同的数据无线承载DRB配置得到;
    根据不同的载波配置得到;
    根据不同的HARQ进程配置得到;
    通过所述RRC信令、所述MAC信令或分组数据汇聚协议PDCP进行信 令配置。
  17. 根据权利要求2至16任一所述的方法,其特征在于,所述每个载波的HARQ进程由对应的物理下行控制信道PDCCH调度,所述每个载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述每个载波与所述PDCCH唯一对应,所述DCI携带多个载波的指示信息或所述载波集指示信息;
    或,
    所述共用HARQ进程由对应的共用PDCCH调度,所述每个DL载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述共用HARQ进程与所述共用PDCCH唯一对应,所述共用HARQ进程与所述载波集一一对应,所述共用HARQ进程至少有一个。
  18. 根据权利要求1至17任一所述的方法,其特征在于,所述载波集包括一个载波时,所述载波为包含多个传输相同数据的调度单位;
    或,所述载波集包含两个以上载波时,所述载波集中每个载波传输相同的数据。
  19. 根据权利要求1至18任一所述的方法,其特征在于,所述第一网络节点通过载波集接收数据之后还包括:
    所述第一网络节点将所述载波集中的每个载波集传输的数据合并,得到所述数据,并对所述数据解码,根据解码的结果,向所述第二网络节点发送与所述解码的结果对应的信令消息。
  20. 根据权利要求1至19任一所述的方法,其特征在于,所述网络节点为用户设备UE时,所述第一网络节点通过所述载波集接收和或发送数据和或信令,具体包括以下步骤中的一个:
    所述UE通过所述至少一个DL载波集接收DL数据和DL信令中的至少一个;
    所述UE通过所述至少一个UL载波集发送UL数据和UL信令中的至少一个。
  21. 一种网络节点,其特征在于,所述网络节点包括:
    处理模块,用于根据载波集与混合自动重传请求HARQ进程的第一对应关系和所述载波集与HARQ实体的第二对应关系中的至少一个对应关系,确 定载波集对应的HARQ进程和/或HARQ实体,所述载波集包括至少一个上行UL载波集和至少一个下行DL载波集中的至少一项;
    传输模块,用于根据所述HARQ进程和/或所述HARQ实体,通过所述载波集接收和/或发送数据和/或信令。
  22. 根据权利要求21所述的网络节点,其特征在于,所述HARQ进程还根据以下对应关系中的至少一个得到:
    所述第三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ进程三者之间的对应关系;
    所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第五对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ进程三者之间的对应关系;
    所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第七对应关系为至少一个载波、至少一个物理资源块PRB、至少一个子帧及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第十对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十一对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十三对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ进程四者之间的对应关系;
    所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ 进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ进程五者之间的对应关系;
    所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
    所述第十七对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ进程六者之间的对应关系;
    所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
    所述载波包括UL载波或/和DL载波。
  23. 根据权利要求21或22所述的网络节点,其特征在于,所述HARQ实体还根据以下对应关系中的至少一个得到:
    所述第十九对应关系为至少一个载波、至少一个子帧及HARQ实体三者之间的对应关系;
    所述第四对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第二十对应关系为至少一个载波、数据发送方式及HARQ实体三者之间的对应关系;
    所述第六对应关系为至少一个载波、数据发送方式、HARQ进程及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第二十一对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第八对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十二对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第九对应关系为至少一个小区索引、至少一个PRB的标识、至少一 个传输时间间隔TTI号码、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十三对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第十二对应关系为至少一个载波、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本及HARQ实体四者之间的对应关系;
    所述第十四对应关系为至少一个载波、数据发送方式、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第二十五对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本及HARQ实体五者之间的对应关系;
    所述第十六对应关系为至少一个载波、至少一个PRB、至少一个子帧、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体六者之间的对应关系;
    所述第二十六对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本及HARQ实体六者之间的对应关系;
    所述第十八对应关系为至少一个小区索引、至少一个所述PRB的标识、至少一个传输时间间隔TTI号码、冗余版本、HARQ进程及HARQ实体七者之间的对应关系;
    所述载波包括UL载波或DL载波。
  24. 根据权利要求21至23任一所述的网络节点,其特征在于,所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由第二网络节点发送的无线资源控制RRC信令、媒体接入控制控制元MAC CE信令或物理下行控制信道PDCCH信令中的至少一个所指示;
    所述第一对应关系至所述第二十六对应关系由物理下行控制信道PDCCH信令指示,包括:
    所述载波集中每个载波的HARQ进程号由所述PDCCH信令指示,所述PDCCH信令携带用于指示至少一个载波的指示信息或用于指示所述至少一个载波集的指示信息。
  25. 根据权利要求21至24任一所述的网络节点,其特征在于,所述载波集包括共用同一个HARQ进程的第一载波集,所述传输模块至少具体用于以下述步骤中的一个:
    通过所述第一载波集接收第一数据,对所述第一数据进行解码,并根据第一解码结果向第二网络节点发送第一消息,所述第一解码结果为成功时,所述第一消息包括确认ACK消息,所述第一解码结果为失败时,所述第一消息包括非确认NACK消息,所述第一消息为在第一时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第一载波集中的任一载波、所述第一载波集中所有载波、根据无线资源控制RRC信令或媒体接入控制MAC信令预先配置的载波及所述第一载波集中的对应所述第一解码结果的DL载波对应的UL载波;
    通过所述第一载波集接收所述第一数据,对所述第一载波集中每个载波对应的所述第一数据分别进行解码,根据第二解码结果向所述第二网络节点发送多个第二消息,所述第二解码结果为成功时,所述第二消息包括所述ACK消息,所述第二解码结果为失败时,所述第二消息包括所述NACK消息,所述第二消息为通过所述第一载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第一载波集中的对应所述第二解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
  26. 根据权利要求25所述的网络节点,其特征在于,所述对所述第一消息至少满足下述条件中的一个:
    对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
    对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码成功时,则第一消息包括所述ACK消息;
    对从所述第一载波集中的每个载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息;
    对从所述第一载波集中任一载波上接收的所述第一数据进行解码都失败时,则第一消息包括所述NACK消息。
  27. 根据权利要求21至26任一所述的网络节点,其特征在于,所述载波 集包括共用同一个HARQ进程的第二载波集,所述传输模块至少还用于执行下述步骤中的一个:
    通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送第二数据,在接收到所述第二载波集中每个载波对应的第三消息后,在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的NACK消息时,判断所述第二数据传输失败;在确定所述第三消息包括所述第二载波集对应的ACK消息,判断所述第二数据传输成功;所述第三消息为所述第二网络节点在预设的第二时段,通过以下方式中的任一项发送给所述网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第二载波集中的任一载波、所述第二载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送下行控制信息DCI的载波;
    通过所述第二载波集向所述第二网络节点发送所述第二数据,在接收到第四消息后,如果所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;或者如果任一所述第四消息都包括ACK消息,则判断所述第二数据传输成功;如果所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都包括NACK消息,则判断所述第二数据传输失败;如果所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;或者如果任一所述第四消息都没有收到,则判断所述第二数据传输失败;所述第四消息为所述第二网络节点通过所述第二载波集中的每个载波分别向所述网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
  28. 根据权利要求27所述的网络节点,其特征在于,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
    从所述第二载波集选择至少一个载波进行重传所述第二数据;
    在所述第三消息或所述第四消息对应的载波上进行重传所述第二数据的操作;
    收到所述每个载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
    收到任一载波对应的所述第四消息为NACK消息,则启动重传所述第二数据的操作;
    没有收到对所述第二载波集中所有载波对应的第四消息,则启动重传所述 第二数据的操作;
    没有收到所述第二载波集中任一载波的第四消息,则启动重传所述第二数据的操作。
  29. 根据权利要求21至28任一所述的网络节点,其特征在于,所述处理模块在重传所述第二数据之后,至少还执行以下述步骤中的一个:
    分别统计所述载波集中重传所述第二数据的载波对应的变量传输次数,所述载波集中的每个载波与变量传输次数一一对应;
    统计所述载波集中所有载波对应的变量传输次数;
    其中,每通过所述载波集中任一载波重传所述第二数据后,对上一次的变量传输次数加一;
    所述处理模块至少还执行以下述步骤中的一个:
    在确定所述任一载波的变量传输次数达到预设的最大次数时,清空HARQ缓存区;
    在确定所述载波集中的每个载波的变量传输次数均达到预设的最大次数时,清空所述HARQ缓存区;
    在确定所述载波集中所有载波对应的变量传输次数达到预设的最大次数时,清空所述HARQ缓存区。
  30. 根据权利要求26至29任一所述的网络节点,其特征在于,所述传输模块具体至少还用于执行如下步骤中的一个:
    接收所述第二网络节点按照预设的第三时段,通过第一载波集重传的所述第一数据,所述第一载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据。
    在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第三载波集重传的所述第一数据,所述第三载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第一数据为新数据或重传的数据,所述第三载波集为所述第一载波集中传输所述第一数据失败的载波集。
  31. 根据权利要求26至30任一所述的网络节点,其特征在于,所述传输模块具体至少还用于执行如下步骤中的一个:
    按照预设的第四时段,通过所述第二载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据,所述第二载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第二数据为新数据或重传的数据;
    在判断所述第二数据传输失败之后,通过第四载波集向所述第二网络节点重传所述第二数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第四载波集为所述第二载波集中传输所述第二数据失败的UL载波集。
  32. 根据权利要求21至31任一所述的网络节点,其特征在于,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第五载波集,所述传输模块至少具体还用于执行如下步骤中的一个:
    通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送第三数据,在接收到第五消息后,在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第五消息包括所述第五载波集对应的ACK消息,判断所述第三数据传输成功;所述第五消息为所述第二网络节点在预设的第五时段,通过以下方式中的任一项发送给所述网络节点的所述第二载波集对应的信令消息:所述第五载波集中的任一载波、所述第五载波集中所有的载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及发送所述DCI的载波;
    通过所述第五载波集向所述第二网络节点发送所述第三数据,在接收到第六消息后,在确定所述第六消息中包括传输所述第三数据的所述第五载波集对应的NACK消息时,判断所述第三数据传输失败;在确定所述第六消息中至少包括一个所述ACK消息时,判断所述第三数据传输成功;所述第六消息为所述第二网络节点通过所述第五载波集中的每个载波分别向所述网络节点发送所述每个载波对应的信令消息。
  33. 根据权利要求21至32任一所述的网络节点,其特征在于,所述载波集包括发送相同数据及使用单独的HARQ进程的第六载波集,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
    通过所述第六载波集接收第四数据,对所述第四数据进行解码,并根据第三解码结果向第二网络节点发送第七消息,所述第三解码结果为成功时,所述 第七消息包括所述ACK消息,所述第三解码结果为失败时,所述第七消息包括所述NACK消息,所述第七消息为所述第一网络节点在第六时段,通过以下方式中的任一项发送给所述第二网络节点的信令消息:所述第六载波集中的任一载波、所述第六载波集中所有载波、根据所述RRC信令或所述MAC信令预先配置的载波及所述第六载波集中的对应所述第三解码结果的DL载波对应的UL载波;
    通过所述第六载波集接收所述第四数据,对所述第四数据进行解码,根据第四解码结果向所述第二网络节点发送第八消息,所述第四解码结果为成功时,所述第四消息包括所述ACK消息,所述第四解码结果为失败时,所述第八消息包括所述NACK消息,所述第八消息为通过所述第六载波集中的每个载波,分别向所述第二网络节点发送的所述每个载波对应的信令消息,或通过所述第六载波集中的对应所述第四解码结果的DL载波的UL载波分别向第二网络节点发送的信令消息。
  34. 根据权利要求32或33所述的网络节点,其特征在于,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
    按照预设的第七时段,通过第六载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第六载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据。
    在判断所述第三数据传输失败之后,通过第八载波集向所述第二网络节点重传所述第三数据,所述第八载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第三数据为新数据或重传的数据,所述第八载波集为所述第六载波集中传输所述第三数据失败的载波集。
  35. 根据权利要求32至34任一所述的网络节点,其特征在于,所述传输模块至少还用于执行如下步骤中的一个:
    接收所述第二网络节点按照预设的第六时段,通过第五载波集重传的所述第四数据,所述第五载波集中的每个载波均标识有新数据指示符NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据;
    在接收到所述第二网络节点根据所述NACK返回的NACK响应或在所述预设时间内未收到所述NACK响应后,接收所述第二网络节点通过第七载波 集重传的所述第四数据,所述第七载波集中的每个载波均标识有NDI,所述NDI用于指示载波当前所传输的所述第四数据为新数据或重传的数据,所述第七载波集为所述第五载波集中传输所述第四数据失败的载波集。
  36. 根据权利要求28至35任一所述的网络节点,其特征在于,所述第一时段或所述第二时段或所述第五时段或所述第六时段由以下方式中的任一个得到:
    根据不同的业务类型配置得到;
    根据不同的数据无线承载DRB配置得到;
    根据不同的载波配置得到;
    根据不同的HARQ进程配置得到;
    通过所述RRC信令、所述MAC信令或分组数据汇聚协议PDCP进行信令配置。
  37. 根据权利要求22至36任一所述的网络节点,其特征在于,所述每个载波的HARQ进程由对应的物理下行控制信道PDCCH调度,所述每个载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述每个载波与所述PDCCH唯一对应,所述DCI携带多个载波的指示信息或所述载波集指示信息;
    或,
    所述共用HARQ进程由对应的共用PDCCH调度,所述每个DL载波对应的HARQ进程号和冗余版本号由所述DCI指示,所述共用HARQ进程与所述共用PDCCH唯一对应,所述共用HARQ进程与所述载波集一一对应,所述共用HARQ进程至少有一个。
  38. 根据权利要求21至37任一所述的网络节点,其特征在于,所述载波集包括一个载波时,所述载波为包含多个传输相同数据的调度单位;
    或,所述载波集包含两个以上载波时,所述载波集中每个载波传输相同的数据。
  39. 根据权利要求21至38任一所述的网络节点,其特征在于,所述处理模块还用于:
    将所述传输模块通过所述载波集中的每个载波集传输的数据合并,得到所述数据,并对所述数据解码;
    所述传输模块还用于根据解码的结果,向所述第二网络节点发送与所述解码的结果对应的信令消息。
  40. 根据权利要求21至39任一所述的网络节点,其特征在于,所述网络节点为用户设备UE时,所述传输模块还用于执行以下步骤中的一个:
    通过所述至少一个DL载波集接收DL数据和DL信令中的至少一个;
    通过所述至少一个UL载波集发送UL数据和UL信令中的至少一个。
  41. 一种通信系统,其特征在于,包括:
    如权利要求21至40任一所述的网络节点。
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