CN102035632B - 一种无线中继场景下的数据传输方法和*** - Google Patents

一种无线中继场景下的数据传输方法和*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种无线中继场景下的数据传输方法,包括:基站(Donor-eNB)和中继节点(Relay)预先协商下行数据重传时使用的冗余版本(RV)顺序和数据重传时间;Donor-eNB和Relay在获知发送给用户终端(UE)的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,对UE进行下行数据的协同重传。本发明还公开了一种无线中继场景下的数据传输***。通过本发明的方法和***,避免了在Donor eNB和Relay之间为数据重传资源调度而频繁地交互信息,节约了Un口控制信道和数据共享信道资源,并同时减少了数据传输延迟。

Description

一种无线中继场景下的数据传输方法和***
技术领域
本发明涉及无线通信的中继技术,尤其涉及一种无线中继场景下的数据传输方法和***。
背景技术
为了满足日益增长的大带宽高速移动接入的需求,第三代合作伙伴计划(3GPP,Third Generation Partnership Projects)在长期演进(LTE,Long TermEvolution)***的基础上推出高级长期演进(LTE-Advanced,Long TermEvolution advance)标准。LTE-Advanced是对LTE技术的演进,其保留了LTE技术的核心,在此基础上采用一系列新技术以实现提高频谱利用率、增加***容量和数据吞吐率等目的。无线中继(Relay)技术即LTE-Advanced中的技术之一,旨在扩展小区的覆盖范围,减少通信中的盲点地区,平衡负载,转移热点地区的业务,节省用户终端(UE,User Equipment)的发射功率。含有无线中继的网络结构,即在原有的基站(Donor-eNB)和UE之间增加一些新的中继节点(RN,Relay-Node),这些新增的RN与Donor-eNB之间通过无线连接,与传输网络之间没有有线连接。其中,Donor-eNB与RN之间的空中接口称为Un口,无线链路称为回程链路(backhaul link);RN与UE之间的空中接口称为Uu口,链路称为接入链路(access link)。下行数据先到达Donor-eNB,然后再传递给RN,RN再传输至UE,上行则反之。
中继节点有不同的实现方式和分类方法,例如:根据无线数据转发是在物理(PHY,Physical)层(也称L1层),还是在媒体接入控制(MAC,MediumAccess Control)层(也称L2层),可以把中继节点分为L1中继节点或者L2中继节点;根据回程链路和接入链路是否使用相同的频率可以分为带内(In-band)中继节点或带外(Out-of-band)中继节点。在目前3GPP的研究中,根据将来的网络建设需求和技术实现可行性,主要定义了两种中继节点类型,分别称之为第一类中继节点(Type I Relay)和第二类中继节点(Type II Relay)。
第一类中继节点拥有自身的物理小区标识(PCI,Physical CellIdentificaiton),在上下行都拥有独立于Donor eNB的控制信道和数据信道,第一类中继节点在其覆盖下的UE看来是一个新的eNB。当UE从第一类中继节点覆盖下移动到Donor eNB覆盖下时需要发生切换过程。第一类中继节点主要用于覆盖拓展,或者对盲点、热点地区的覆盖。
第二类中继节点没有自身的PCI,也没有自身的控制信道,其覆盖下的UE仍然需要从Donor eNB接收资源调度信息和其他控制信息,第二类中继节点主要是协助DeNB对UE进行上下行数据的协同传输。第二类中继节点对于其覆盖下的UE来说基本是透明的,UE仍然认为自己是处于Donor eNB小区覆盖之下,UE从第二类中继节点覆盖下移动到Donor eNB覆盖下也不需要发生切换。第二类中继节点的应用场景主要是和DeNB实现联合覆盖(OverlappedCoverage),如图1所示。
第二类中继节点通常与Donor eNB以协同(cooperative)方式一起完成对UE的数据传输。所谓协同,是指Donor eNB和第二类中继节点在相同的时刻和相同的资源上向UE发送/接收相同的数据,从而形成传输分集增益,增加数据传输的成功率。典型的工作方式为:Donor eNB将UE下行数据在Un口传输给第二类中继节点,该过程对UE透明;Donor eNB与第二类中继节点在相同的时刻和相同的资源协同对UE进行联合数据传输。
由于Un和Uu口使用相同的频率,第二类中继节点不能同时在Un口接收Donor eNB下行数据并在Uu口向UE发送下行数据,或者同时在Un口向DonoreNB发送上行数据并在Uu口接收UE发送的上行数据。为此,Un口的上下行子帧与Uu口的上下行子帧以时分(TDM,Time Division Multiplexing)的方式复用。Un口上下行子帧号可以以半静态的方式预先配置。
Donor eNB在Un口仍使用和LTE类似的动态调度和混合自动重传请求(HARQ,Hybrid Automatic Repeat reQuest)机制来完成对RN的资源调度和数据传输。动态调度是指,Donor eNB能够通过物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)上的小区-无线网络临时标识(C-RNTI,CellRadio Network Temporary Identifier)在每个传输时间间隔(TTI,Transmit TimeInterval),向UE动态分配资源,如:物理资源块(PRB,Physical Resource Block)和调制编码方案(MCS,Modulation and Coding Scheme)等。RN总是监控PDCCH,从而为下行接收发现可能的资源分配。PDCCH用于下行调度时携带下行资源分配信息,主要内容包括资源块RB分配信息、传输格式(TF,TransportFormat)或MCS、HARQ信息、发送功率控制(TPC,Transmit Power Control)信息、RNTI/循环冗余校验(CRC,Cyclical Redundancy Check)等信息。RN通过物理上行控制信道(PUCCH,Physical Uplink Control Channel)对下行数据发送反馈HARQ的确认/非确认(ACK/NACK)响应消息。
HARQ功能采用N道并行进程等方式在L1层对等实体之间对传输块(TB,Transport Block)进行发送和重传,用于提高传输块成功发送的可靠性。这些HARQ进程和HARQ实体相关联,HARQ实体在下行支持异步自适应重传,指重传的时机需要通过L1/L2层的控制信道进行调度,而且可以使用与首传不同的无线资源、MCS等。在LTE***中,L1/L2层的控制信道指PDCCH。HARQ首传时发送传输块的初始冗余版本(RV,Redundancy Version),HARQ重传时发送传输块的其它冗余版本,HARQ首传和HARQ重传使用同一个HARQ进程,接收端在该HARQ进程缓冲区将接收到的重传的冗余版本和接收到的首传的冗余版本执行软合并操作。HARQ环回时间(HARQ RTT,HARQ Round TripTime)指HARQ首传和HARQ重传之间的最短时间间隔,HARQ首传之后,HARQ重传至少要在HARQ RTT时间之后才可以被调度。在下行,每个HARQ进程有一个显式的标识符,称为HARQ进程标识(HARQ Process identifier)。E-UTRAN执行动态调度时,需要通过PDCCH指示HARQ进程标识以指定UE使用哪个HARQ进程处理相应的传输块。
在上述第二类中继节点的工作方式中,如果Donor eNB和第二类中继节点对UE的下行数据首传失败而需要重传时,按照传统的下行数据异步自适应重传方式,Donor eNB需要在PDCCH上发送用于重传数据资源调度的下行资源调度指令(DL Assignment),在DL Assignment中除了指示用于重传数据的下行资源,新的调制编码方式等信息外,还需要包括重传数据的RV号。为了在重传时也利用第二类中继节点进行协同传输,上述重传数据调度信息也需要在重传发生之前由Donor eNB通知第二类中继节点,由于数据重传而产生的DonoreNB和第二类中继节点之间的信息交互不仅占用了Un口的有限资源,也造成了数据传输的延迟。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种无线中继场景下的数据传输方法和***,以解决现有技术中的下行数据重传占用Un口资源,造成数据传输延迟的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种无线中继场景下的数据传输方法,该方法包括:
基站(Donor-eNB)和中继节点(Relay)预先协商下行数据重传时使用的冗余版本(RV)顺序和数据重传时间;
所述Donor-eNB和Relay在获知发送给用户终端(UE)的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,对所述UE进行下行数据的协同重传。
所述预先协商的RV和数据重传时间,通过协议规定;或者由所述Donor-eNB选择并通过Relay专用的无线资源控制(RRC)信令通知给所述Relay;或者由所述Donor-eNB以媒体接入控制MAC控制信元的方式与UE数据复用在一起发送给所述Relay。
所述对UE进行下行数据的协同重传,具体为:
根据所述下行数据重传时使用的数据重传时间,在重传发生的时刻由所述Donor-eNB在物理下行控制信道(PDCCH)上向所述UE发送下行资源调度指令DL Assignment,并根据所述下行数据重传时使用的RV顺序设置DLAssignment中的RV;所述DL Assignment中除RV之外的资源调度信息和数据调制编码方式与数据首传时相同;
在与所述DL Assignment发送的同一传输时间间隔(TTI)内,所述Donor-eNB和Relay在相同的资源上进行下行数据的协同重传,且重传数据的RV根据预先协商的所述RV顺序进行设置。
所述对UE进行下行数据的协同重传,具体为:
根据所述下行数据重传时使用的数据重传时间,在重传发生的时刻由所述Donor-eNB在PDCCH上向所述UE发送DL Assignment,并根据所述下行数据重传时使用的RV顺序设置DL Assignment中的RV;所述DL Assignment中除RV之外的资源调度信息和数据调制编码方式与数据首传时相同;
在与所述DL Assignment发送的同一TTI内,所述Relay独自进行下行数据的重传,且重传数据的RV根据预先协商的所述RV顺序进行设置。
该方法进一步包括:如果所述Relay在传输重传数据之前,收到所述Donor-eNB关于所述UE的同一混合自动重传请求(HARQ)进程的新DLAssignment,则中断当前重传数据的传输,并按照所述新DL Assignment进行数据的协同重传。
本发明还提供了一种无线中继场景下的数据传输***,该***包括:基站和中继节点,其中,
所述基站,用于与所述中继节点预先协商下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,并在获知发送给UE的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,协同所述中继节点对UE进行下行数据的重传;
所述中继节点,用于与所述基站预先协商下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,并在获知发送给UE的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,协同所述基站对UE进行下行数据的重传。
所述预先协商的RV和数据重传时间,通过协议规定;或者由所述基站选择并通过中继节点专用的RRC信令通知给所述中继节点;或者由所述基站以MAC控制信元的方式与UE数据复用在一起发送给所述中继节点。
所述基站进一步用于,根据所述下行数据重传时使用的数据重传时间,在重传发生的时刻在PDCCH上向所述UE发送DL Assignment,并根据所述下行数据重传时使用的RV顺序设置DL Assignment中的RV;且所述DL Assignment中除RV之外的资源调度信息和数据调制编码方式与数据首传时相同。
所述中继节点进一步用于,在与所述DL Assignment发送的同一TTI内,协同所述基站在相同的资源上进行下行数据的重传;或者独自进行下行数据的重传;且重传数据的RV根据预先协商的所述RV顺序进行设置。
所述中继节点进一步用于,在传输重传数据之前,如果收到所述基站关于所述UE的同一HARQ进程的新DL Assignment,则中断当前重传数据的传输,并按照所述新DL Assignment进行数据的协同重传。
本发明所提供的一种无线中继场景下的数据传输方法和***,通过在Donor eNB和Relay之间按照约定的RV顺序以及约定的数据重传时间对UE进行下行数据重传,避免了在Donor eNB和Relay之间为数据重传资源调度而频繁地交互信息,节约了Un口控制信道和数据共享信道资源,并同时减少了数据传输延迟。
附图说明
图1为现有技术中包含第二类中继节点的网络结构示意图;
图2为本发明一种无线中继场景下的数据传输方法的流程图;
图3为本发明实施例一的数据传输方法流程图;
图4为本发明实施例二的数据传输方法流程图;
图5为本发明实施例三的数据传输方法流程图;
图6为本发明实施例四的数据传输方法流程图;
图7为本发明实施例五的数据传输方法流程图;
图8为本发明一种无线中继场景下的数据传输***的组成结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。
本发明所提供的一种无线中继场景下的数据传输方法,如图2所示,主要包括以下步骤:
步骤201,Donor-eNB和Relay预先协商下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间。
本发明所述的Relay是指第二类中继节点。预先协商的RV和数据重传时间,可以通过协议规定;也可以由Donor-eNB选择并通过Relay专用的无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令通知给Relay;还可以由Donor-eNB以MAC控制信元的方式与UE数据复用在一起发送给Relay。
步骤202,Donor-eNB和Relay在获知发送给UE的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,对UE进行下行数据的协同重传。
根据下行数据重传时使用的数据重传时间,在重传发生的时刻由Donor-eNB在PDCCH上向UE发送DL Assignment,并根据下行数据重传时使用的RV顺序设置DLAssignment中的RV;DLAssignment中除RV之外的资源调度信息和数据调制编码方式与数据首传时相同。
在与上述DL Assignment发送的同一TTI内,Donor-eNB和Relay在相同的资源上进行下行数据的协同重传;或者也可以由Relay独自进行下行数据的重传(Donor-eNB不参与下行数据的重传)。重传数据的RV根据预先协商的RV顺序进行设置。
另外,如果Relay在传输重传数据之前,收到Donor-eNB关于UE的同一HARQ进程的新DL Assignment,则中断当前重传数据的传输,并按照新DLAssignment进行数据的协同重传。
如果重传数据发出后,Relay再次监听到UE接收重传数据失败的消息,则按照预先协商的RV顺序中的下一个RV再次与Donor-eNB一起进行下行数据的协同重传,直到数据重传成功或重传次数达到预设的上限值。
下面结合具体实施例对上述无线中继场景下的数据传输方法进一步详细说明。
本发明的实施例一用以描述应用图2所示的数据传输方法进行数据重传的一般操作流程,如图3所示,主要包括以下步骤:
首先,假设Donor eNB与Relay约定的数据重传RV顺序依次为(0,2,3,1),该顺序已经通过RRC信令在Relay中得到配置。假设Donor eNB与Relay约定的数据重传时间为接收到UE的NACK反馈后4ms,且该时间也已经通过RRC信令在Relay中得到配置。
步骤301,Donor eNB需要对某UE进行下行数据传输,且Donor eNB已经知悉该UE处于Relay覆盖之下时,为了利用Relay进行数据协同传输,DonoreNB需要先行将要发送给UE的下行数据发送给Relay,为此Donor eNB在PDCCH上发送DL Assignment,其对应的C-RNTI标识为Relay标识。
步骤302,在与步骤301中DLAssignment发送的同一个TTI内,Donor eNB将UE下行数据,对应的UE标识,UE即将使用的下行资源调度信息,以及其他必要控制信息复用为Relay下行数据发送给Relay。
步骤303,Relay成功接收下行数据后,向Donor eNB发送HARQ反馈的ACK响应,确认数据接收成功。
步骤304,在接收到Relay的ACK响应2ms后,Donor eNB在PDCCH上发送DL Assignment,其对应的C-RNTI标识为UE标识,且DL Assignment中指示的资源调度信息与步骤302中发送给Relay的UE相关下行资源调度信息相同,其中RV=0。
步骤305,在与步骤304中DL Assignment发送的同一个TTI内,Donor eNB和Relay一起在相同的资源上对UE进行下行数据协同传输。该次数据传输为数据首传。
步骤306,UE无法成功接收下行数据,向Donor eNB发送NACK响应,该NACK响应同时也被Relay监听到。
步骤307,在接收到UE的NACK响应4ms后,Donor eNB在PDCCH上发送DL Assignment,其中指示的RV=2,其他资源调度信息和数据调制编码方式均与数据首传时相同。
步骤308,在与步骤307中DLAssignment发送的同一个TTI内,Donor eNB和Relay一起在相同的资源上对UE进行下行数据协同传输。该次数据传输为数据重传,使用的RV为2。
步骤309,UE接收重传数据解码成功,向Donor eNB发送ACK响应,该ACK响应同时也被Relay监听到,本次数据传输结束。
本发明的实施例二用以描述在Donor eNB没有接收到UE的NACK响应的情况下,应用图2所示的数据传输方法进行数据重传的操作流程,如图4所示,主要包括以下步骤:
首先,假设Donor eNB与Relay约定的数据重传RV顺序依次为(0,2,3,1),该顺序已经通过RRC信令在Relay中得到配置。假设Donor eNB与Relay约定的数据重传时间为接收到UE的NACK反馈后4ms,且该时间也已经通过RRC信令在Relay中得到配置。
其中,步骤401~405的操作与图3所示实施例一中步骤301~305的操作相同,此处不再赘述。
步骤406,UE无法成功接收下行数据,向Donor eNB发送NACK响应,然而由于某种原因,该NACK响应没有被Donor eNB接收到,但被Relay成功接收。
步骤407,由于没有接收到UE的任何反馈,Donor eNB认为数据首传没有成功,启动数据重传过程。Donor eNB在PDCCH上发送DL Assignment,其中指示的RV=2,其他资源调度信息和数据调制编码方式均与数据首传时相同。
步骤408,在与步骤407中DL Assignment发送的同一个TTI内,Donor eNB和Relay一起在相同的资源上对UE进行下行数据协同传输。该次数据传输为数据重传,使用的RV为2。
步骤409,UE接收重传数据解码成功,向Donor eNB发送ACK响应,该ACK响应同时也被Relay监听到,本次数据传输结束。
本发明的实施例三用以描述应用图2所示的数据传输方法,由Relay独自完成数据重传,而Donor eNB不参与数据发送的流程,如图5所示,主要包括以下步骤:
首先,假设Donor eNB与Relay约定的数据重传RV顺序依次为(0,2,3,1),该顺序已经通过RRC信令在Relay中得到配置。假设Donor eNB与Relay约定的数据重传时间为接收到UE的NACK反馈后4ms,且该时间也已经通过RRC信令在Relay中得到配置。
其中,步骤501~506的操作与图3所示实施例一中步骤301~306的操作相同,此处不再赘述。
步骤507,在接收到UE的NACK响应4ms后,Donor eNB在PDCCH上发送DL Assignment,其中指示的RV=2,其他资源调度信息和数据调制编码方式均与数据首传时相同。
步骤508,在与步骤507中DL Assignment发送的同一个TTI内,Relay独自进行下行数据的重传,而Donor eNB不参与数据发送。Relay传输的数据RV为2。
步骤509,UE接收重传数据解码成功,向Donor eNB发送ACK响应,该ACK响应同时也被Relay监听到,本次数据传输结束。
本发明的实施例四用以描述应用图2所示的数据传输方法,Relay在发送重传数据前收到Donor eNB对同一UE的同一HARQ进程新的DL Assignment的情形。如图6所示,主要包括以下步骤:
首先,假设Donor eNB与Relay约定的数据重传RV顺序依次为(0,2,3,1),该顺序已经通过RRC信令在Relay中得到配置。假设Donor eNB与Relay约定的数据重传时间为接收到UE的NACK反馈后4ms,且该时间也已经通过RRC信令在Relay中得到配置。
其中,步骤601~606的操作与图3所示实施例一中步骤301~306的操作相同,此处不再赘述。
步骤607,在Relay开始传送重传数据前,接收到来自Donor eNB的DLAssignment。
步骤608,Relay接收来自Donor eNB的下行数据,数据中包含对于同一UE同一HARQ进程的新的调度信息,Relay终止上一个数据重传过程,开始按照新的调度信息与Donor eNB协同数据传输,传输的数据可能是新的数据,也可能是上一个数据的重传数据,但是资源调度或者调制编码方式等有变化。
本发明的实施例五用以描述Relay以监听方式接收UE首传数据,而不参与UE数首传的情况下,应用图2所示数据传输方法的流程,如图7所示,主要包括以下步骤:
首先,假设Donor eNB与Relay约定的数据重传RV顺序依次为(0,2,3,1),该顺序已经通过RRC信令在Relay中得到配置。假设Donor eNB与Relay约定的数据重传时间为接收到UE的NACK反馈后4ms,且该时间也已经通过RRC信令在Relay中得到配置。
步骤701,Donor eNB需要对某UE进行下行数据传输,为此Donor eNB在PDCCH上发送DL Assignment,其对应的C-RNTI标识为UE标识;Relay通过监听PDCCH,发现PDCCH上存在自己覆盖范围下UE的下行数据资源调度信息。
步骤702,Donor eNB在PDCCH上发送UE的下行数据(首传);由于Relay已经获得针对该UE的下行调度信息,因此Relay也可以对PDSCH上的UE下行数据进行接收并保存。
步骤703,UE对下行首传数据的接收失败,向Donor eNB发送NACK响应,该NACK响应同时也被Relay监听到。
步骤704,在接收到UE的NACK反馈4ms后,Donor eNB在PDCCH上发送DLAssignment,其中指示的RV=2,其他资源调度信息和数据调制编码方式均与数据首传时相同。
步骤705,在与步骤704中DL Assignment发送的同一个TTI内,Donor eNB和Relay一起在相同的资源上对UE进行下行数据协同传输。该次数据传输为数据重传,使用的RV为2。
步骤706,UE接收重传数据解码成功,向Donor eNB发送ACK响应,该ACK响应同时也被Relay监听到,本次数据传输结束。
为实现上述数据传输的方法,本发明还提供了一种无线中继场景下的数据传输***,如图8所示,该***包括:基站10和中继节点20。基站10,用于与中继节点20预先协商下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,并在获知发送给UE的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,协同中继节点20对UE进行下行数据的重传。中继节点20,用于与基站10预先协商下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,并在获知发送给UE的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,协同基站10对UE进行下行数据的重传。
其中,预先协商的RV和数据重传时间,通过协议规定;或者由基站10选择并通过中继节点20专用的RRC信令通知给中继节点20;或者由基站10以MAC控制信元的方式与UE数据复用在一起发送给中继节点20。
基站10进一步用于,根据下行数据重传时使用的数据重传时间,在重传发生的时刻在PDCCH上向UE发送DL Assignment,并根据下行数据重传时使用的RV顺序设置DL Assignment中的RV;且DL Assignment中除RV之外的资源调度信息和数据调制编码方式与数据首传时相同。
中继节点20进一步用于,在与DL Assignment发送的同一TTI内,协同基站10在相同的资源上进行下行数据的重传;或者独自进行下行数据的重传;且重传数据的RV根据预先协商的RV顺序进行设置。此外,在传输重传数据之前,如果中继节点20收到基站10关于UE的同一HARQ进程的新DLAssignment,则中断当前重传数据的传输,并按照新DL Assignment进行数据的协同重传。
综上所述,本发明通过在基站和中继节点之间按照约定的RV顺序以及约定的数据重传时间对UE进行下行数据重传,避免了在基站和中继节点之间为数据重传资源调度而频繁地交互信息,节约了Un口控制信道和数据共享信道资源,并同时减少了数据传输延迟。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种无线中继场景下的数据传输方法,其特征在于,该方法包括:
基站(Donor-eNB)和中继节点(Relay)预先协商下行数据重传时使用的冗余版本(RV)顺序和数据重传时间;所述Donor-eNB和Relay在获知发送给用户终端(UE)的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,对所述UE进行下行数据的协同重传;
其中,所述对UE进行下行数据的协同重传包括:
根据所述下行数据重传时使用的数据重传时间,在重传发生的时刻由所述Donor-eNB在物理下行控制信道(PDCCH)上向所述UE发送下行资源调度指令DL Assignment,并根据所述下行数据重传时使用的RV顺序设置DLAssignment中的RV;所述DL Assignment中除RV之外的资源调度信息和数据调制编码方式与数据首传时相同;
在与所述DL Assignment发送的同一传输时间间隔(TTI)内,所述Donor-eNB和Relay在相同的资源上进行下行数据的协同重传、或者所述Relay独自进行下行数据的重传,且重传数据的RV根据预先协商的所述RV顺序进行设置。
2.根据权利要求1所述无线中继场景下的数据传输方法,其特征在于,所述预先协商的RV和数据重传时间,通过协议规定;或者由所述Donor-eNB选择并通过Relay专用的无线资源控制(RRC)信令通知给所述Relay;或者由所述Donor-eNB以媒体接入控制MAC控制信元的方式与UE数据复用在一起发送给所述Relay。
3.根据权利要求1或2所述无线中继场景下的数据传输方法,其特征在于,该方法进一步包括:如果所述Relay在传输重传数据之前,收到所述Donor-eNB关于所述UE的同一混合自动重传请求(HARQ)进程的新DL Assignment,则中断当前重传数据的传输,并按照所述新DL Assignment进行数据的协同重传。
4.一种无线中继场景下的数据传输***,其特征在于,该***包括:基站和中继节点,其中,
所述基站,用于与所述中继节点预先协商下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,并在获知发送给UE的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,协同所述中继节点对UE进行下行数据的重传;包括:根据所述下行数据重传时使用的数据重传时间,在重传发生的时刻在PDCCH上向所述UE发送DL Assignment,并根据所述下行数据重传时使用的RV顺序设置DL Assignment中的RV;且所述DL Assignment中除RV之外的资源调度信息和数据调制编码方式与数据首传时相同;
所述中继节点,用于与所述基站预先协商下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,并在获知发送给UE的首传数据失败时,根据预先协商的下行数据重传时使用的RV顺序和数据重传时间,协同所述基站对UE进行下行数据的重传;包括:在与所述DL Assignment发送的同一TTI内,协同所述基站在相同的资源上进行下行数据的重传、或者独自进行下行数据的重传,且重传数据的RV根据预先协商的所述RV顺序进行设置。
5.根据权利要求4所述无线中继场景下的数据传输***,其特征在于,所述预先协商的RV和数据重传时间,通过协议规定;或者由所述基站选择并通过中继节点专用的RRC信令通知给所述中继节点;或者由所述基站以MAC控制信元的方式与UE数据复用在一起发送给所述中继节点。
6.根据权利要求4或5所述无线中继场景下的数据传输***,其特征在于,所述中继节点进一步用于,在传输重传数据之前,如果收到所述基站关于所述UE的同一HARQ进程的新DL Assignment,则中断当前重传数据的传输,并按照所述新DL Assignment进行数据的协同重传。
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