一种上行混合自动重传控制的方法和终端技术

技术编号:11437383 阅读:64 留言:0更新日期:2015-05-08 15:26
本发明专利技术实施例公开了一种上行混合自动重传控制的方法和终端,其中方法的实现包括:根据传输混合自动重传HARQ的时序关系,获得对应于HARQ的物理上行共享信道PUSCH子帧与HARQ进程的映射表;在收到下行控制信息DCI0或者物理HARQ指示信道PHICH反馈信息后,按照PUSCH发送上行子帧的时序关系确定当前PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET;所述PUSCH无线子帧号为PUSCH子帧的子帧偏移;通过所述PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET查询上述映射表获得HARQ进程。以上方法通过简单的流程准确的确定HARQ进程,为HARQ传输机制提供稳定的基础。

【技术实现步骤摘要】
一种上行混合自动重传控制的方法和终端
本专利技术涉及通信
,特别涉及一种上行混合自动重传控制的方法和终端。
技术介绍
E-UTRAN(EvolutionUniversalTerrestrialRadioAccessNetwork,演进的通用陆基无线接入网)是UTRAN(UniversalTerrestrialRadioAccessNetwork,通用陆基无线接入网)的演进接入网络,其采用的接入技术称为LTE(LongTermEvolution,长期演进)技术,而LTE的双工方式分两种:TDD(TimeDivisionDuplex,时分双工)、FDD(FrequencyDivisionDuplex,频分双工)。HARQ(Hybrid-AutomaticRepeatRequest,混合自动重传)技术被广泛应用于移动通信系统中,在E-UTRAN中就有广泛的应用。从HARQ机制的时域关系的角度划分,HARQ技术分为:同步HARQ和异步HARQ。同步HARQ系统中同一个HARQ进程的时域位置被限制在预定的位置,因此在传输过程中网络侧不需要发送额外信令给UE(UserEquipment,用户设备)指示时域位置上的HARQ进程号,只需要指示相关的HARQ信息确定该进程上产生的是重传还是新传。异步HARQ系统中没有限制HARQ进程的时域位置,因此HARQ进程可以发生在任何子帧上,这样,网络侧可以灵活分配HARQ资源,但是在传输过程中,需要额外的信令指示HARQ进程号。从HARQ机制的传输配置的角度划分,HARQ分为:自适应HARQ和非自适应HARQ。其中,自适应HARQ中,网络侧可以根据无线信道条件,自适应调整每次传输采用的资源块,调制方式以及传输块大小等参数。因此,采用自适应HARQ,在理论上可以提高系统在时变信道中的频谱效率;但是,这将大大提高HARQ控制流程复杂度,并且需要在每次重传时都发送传输格式信令,因此增加了相应的信令开销。在非自适应HARQ中,每次重传均采用预定义的传输格式,这样UE和网络均预先知道各次重传的资源位置、调制方式等参数,可以避免额外的信令开销。在LTE系统中,上行HARQ方式为自适应和非自适应结合的同步HARQ,与上行HARQ相关的信道及其上承载的信息为如下:PUSCH(Physicaluplinksharedchannel,物理上行共享信道),承载了高层数据单元即MACPDU(PacketDataUnit,分组数据单元);PDCCH(Physicaldownlinkcontrolchannel,物理下行控制信道),承载了DCI(Downlinkcontrolinformation,下行控制信息),其中格式0即DCI0为PUSCH的资源授权信息,包括NDI(Newdataindicator,新数据指示,只有1个bit)、资源块分配和跳频资源分配、调制编码方案和冗余版本等其他信息;DCI0中的NDI和与此DCI0相关联的HARQ队列中保存的NDI相比较,若相同则表示未反转,即表明此HARQ队列需要新传,若不同则表示反转,即表明此HARQ队列需要重传。PHICH(Physicalhybrid-ARQindicatorchannel,物理HARQ指示信道),承载用于响应上行传输的HARQACK/NACK(响应/无响应)信息。按照LTE协议的描述,UE在一个下行子帧上收到PDCCH的DCI0指示上行传输资源块时,需要根据授权和传输的时序关系确定该授权对应的PUSCH子帧,并为PUSCH选择正确的HARQ进程进行上行传输的处理,确定该进程上的数据是新传或者重传,进行MAC(MediumAccessControl,媒体接入控制)PDU(PacketDataUnit,分组数据单元)的组装和发送。另外,按照LTE系统的设计要求,对于一个HARQ队列,当UE接收PDCCH上的DCI0或PHICH反馈信息指示新传或重传时,固定在DCI0所在子帧之后的K个子帧的PUSCH进行上行数据发送,固定在PHICH所在子帧之后的J个子帧的PUSCH进行上行数据发送,固定在发送PUSCH子帧之后的L个子帧接收对应PHICH。每个PUSCH子帧上选择HARQ进程进行传输都会存在对应下一次在该进程上进行重传的一个间隔,该子帧间隔称为HARQRTT(Round-TripTime,往返时间)。目前的上行HARQ控制方法中,当UE收到DCI0的控制信息或者PHICH反馈信息后,需要根据其所对应的PUSCH传输的无线子帧号,然后遍历所有的HARQ队列,寻找HARQ队列中的NEXTPUSCH_FN与DCI0或者PHICH反馈信息对应的PUSCH传输的无线子帧号相匹配的HARQ队列。在每个HARQ队列的数据传输后,都需要根据上下行配比信息和数据传输的子帧获得该HARQ传输的RTT,且每次传输后都需要计算出下次该HARQ进程传输的无线子帧号。从以上HARQ控制方法中可看出,该控制方法对HARQ进程的选择和控制流程复杂,影响HARQ控制处理的效率。如果出现UE将网络发送的NACK信息误检为ACK信息的情况,UE将不再对该PHICH所对应的HARQ队列中的信息进行更新,也不会再次保存该HARQ进程对应的下次传输的NEXTPUSCH_FN和PHICH_FN。这样会导致网络再次利用该进程进行数据重传时UE会选择错误的HARQ进程,将重传的资源授权作为新传进行处理,造成HARQ传输机制失效,传输失败。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种上行混合自动重传控制的方法和终端,用于提供通过简单的流程就可以准确确定HARQ进程的方案,为HARQ传输机制提供稳定的基础。一种上行混合自动重传控制的方法,包括:根据传输混合自动重传HARQ的时序关系,获得对应于HARQ的物理上行共享信道PUSCH子帧与HARQ进程的映射表;在收到下行控制信息DCI0或者物理HARQ指示信道PHICH反馈信息后,按照PUSCH发送上行子帧的时序关系确定当前PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET;所述PUSCH无线子帧号为PUSCH子帧的子帧偏移;通过所述PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET查询上述映射表获得HARQ进程。一种终端,包括:映射表获取单元,用于根据传输混合自动重传HARQ的时序关系,获得对应于HARQ的物理上行共享信道PUSCH子帧与HARQ进程的映射表;信息接收单元,用于接收下行控制信息DCI0或者物理HARQ指示信道PHICH反馈信息;偏移确定单元,用于在所述信息接收单元收到下行控制信息DCI0或者物理HARQ指示信道PHICH反馈信息后,按照PUSCH发送上行子帧的时序关系确定当前PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET;所述PUSCH无线子帧号为PUSCH子帧的子帧偏移;进程确定单元,用于通过所述偏移确定单元确定的PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET查询上述映射表获得HARQ进程。从以上技术方案可以看出,本专利技术实施例具有以下优点:根据传输混合自动重传HARQ的时序关系,获得对应于HARQ的物理上行共享信道PUSCH子帧与HARQ进程的映射表;按照PUSCH发送上行子帧的时序关系确本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种上行混合自动重传控制的方法,其特征在于,包括:根据传输混合自动重传HARQ的时序关系,获得对应于HARQ的物理上行共享信道PUSCH子帧与HARQ进程的映射表;在收到下行控制信息DCI0或者物理HARQ指示信道PHICH反馈信息后,按照PUSCH发送上行子帧的时序关系确定当前PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET;所述PUSCH无线子帧号为PUSCH子帧的子帧偏移;通过所述PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET查询上述映射表获得HARQ进程。

【技术特征摘要】
1.一种上行混合自动重传控制的方法,其特征在于,包括:根据传输混合自动重传HARQ的时序关系,获得对应于HARQ的物理上行共享信道PUSCH子帧与HARQ进程的映射表;在收到下行控制信息DCI0以及物理HARQ指示信道PHICH反馈信息后,按照PUSCH发送上行子帧的时序关系确定当前PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET;所述PUSCH无线子帧号为PUSCH子帧的子帧偏移;通过所述PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引TRAP_OFFSET查询上述映射表获得HARQ进程;所述根据传输混合自动重传HARQ的时序关系,获得对应于HARQ的物理上行共享信道PUSCH子帧与HARQ进程的映射表包括:根据长期演进LTE系统的帧结构和上下行配比下HARQ的时序关系,获得帧号翻转循环周期TRAP_PERIOD和进程子帧循环周期INTRAP_PERIOD;根据所述帧号翻转循环周期和进程子帧循环周期获得PUSCH子帧与HARQ进程的映射表;所述根据所述帧号翻转循环周期和进程子帧循环周期获得PUSCH子帧与HARQ进程的映射表,包括:若当前传输时间间隔TTI绑定,则在满足每个上行PUSCH子帧上对应的HARQ往返时间RTT内包含的上行子帧个数和实际HARQ进程数在HARQRTT内需要的上行子帧个数;以及每个PUSCH子帧上HARQRTT关系的前提下,根据支持的HARQ进程个数,按照在不同PUSCH上HARQRTT的时序关系,将支持的HARQ进程个数中不同的HARQ进程ID依次排列在进程子帧循环周期内的数组中得到第一表;若当前为非TTI绑定,根据支持的HARQ进程个数,按照在不同PUSCH上HARQRTT的时序关系,将支持的HARQ进程个数中不同的HARQ进程ID依次排列在进程子帧循环周期内的数组中得到第一表;然后按照HARQRTT的时序关系,以及所述第一表,推导出所述映射表。2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述PUSCH子帧的子帧偏移为:无线帧号与10的积再与子帧号的和。3.根据权利要求1所述方法,其特征在于,还包括:判断获得的HARQ进程对应的PUSCH传输是否已经产生;若没有产生,则将HARQ进程的传输次数进行加1,当HARQ进程的传输达到最大次数后将HARQ寄存器清空。4.根据权利要求1所述方法,其特征在于,还包括:根据长期演进LTE系统的帧结构和上下行配比下HARQ的时序关系,确定HARQ进程落在同一个无线帧的同一个子帧上需要经过的帧号翻转次数,并以该帧号翻转次数作为帧号翻转循环周期TRAP_PERIOD;根据帧结构和上下行配比下HARQ的时序关系,确定每一个PUSCH子帧上同一个HARQ进程再次落在该子帧上的循环周期,即为进程子帧循环周期INTRAP_PERIOD。5.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述按照HARQRTT的时序关系,以及所述第一表,推导出所述映射表包括:将最大子帧数与INTRAP_PERIOD的模作为索引,将第一表中该索引下对应的值作为第二表的第一个值,并将随后的HARQ进程ID依次排列在进程子帧循环周期内的第二个数组中得到第二表,并同理根据所述第二表得到第三表,并依次得出进程子帧循环周期内所有翻转次数偏移的进程映射表;将0~TRAP_PERIOD-1次翻转偏移对应的一维进程映射表按照先后顺序组成一个二维的进程映射表,作为HARQ进程的映射表。6.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述按照PUSCH发送上行子帧的时序关系确定当前PUSCH无线子帧号和帧号翻转索引包括:根据DCI0的接...

【专利技术属性】
技术研发人员:高攀朴虎哲陈吕洋
申请(专利权)人:重庆重邮信科通信技术有限公司
类型:发明
国别省市:重庆;85

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