CN103404064A - 中继网络节点中确认消息的处理 - Google Patents

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Abstract

本发明提出了一种用于处理作为中继网络节点(RN)操作的网络节点中第一协议层(L1)与第二协议层(L2)之间的确认消息的新颖方法。第一协议层(L1)相对于第二协议层(L2)更低。确认消息(ACK)与自动重复请求(ARQ)过程相关,并且中继节点(RN)参与朝网络接入节点(eNB)的上行链路传送。该方法包括接收由所述网络接入节点(eNB)进行的、关于在所述第一协议层实体(L1)许可上行链路传送的第一许可指示的步骤(10)以及在接收到第一许可指示之后朝所述第二协议层实体(L2)发送(100)确认(ACK)指示的步骤。本发明还提出了对应的中继节点(RN)。

Description

中继网络节点中确认消息的处理
技术领域
本发明涉及用于处理作为中继网络节点操作的网络节点中第一协议层与第二协议层之间的确认消息的方法,其中所述第一协议层比第二协议层低,所述确认消息与自动重复请求ARQ过程相关,并且本发明涉及包括第一协议层和第二协议层并能够执行ARQ过程的中继网络节点。
背景技术
在移动电信***中,采用ARQ过程,具体地说是混合自动重复请求HARQ过程,来作为用于数据传送的错误控制的方法,该方法使用确认(由接收器发送的、指示它已经正确接收数据帧或分组的消息)和超时(在要接收确认之前允许过去的规定时段)来在不可靠服务(比如无线电链路)上实现可靠数据传送。
这种确认不得不从较低层协议栈(比如物理层PHY)朝一个或多个较高层(比如媒体接入控制MAC层)传递。
对于常见终端(用户设备UE),从层1(或PHY层)朝较高层(或MAC层)的ACK/NACK(确认/否定确认)形式的反馈的传递机制已经存在了,这例如在3GPP TS 36.213 V.10.0.0中公开了。在那里,ACK/NACK的传递直接约束(tie)到PUSCH-PHICH定时,即绑定到由物理上行链路共享信道-物理混合-ARQ指示符信道提供的信令。在LTE FDD(长期演进频分双工)中,例如,与PUSCH(物理上行链路共享信道)相关联的PHICH(物理混合-ARQ指示符信道)在PUSCH传送之后出现4个TTI(传送时间间隔)。因此,对于每个传递的ACK/NACK,较高层可使用这个固定的定时关系确定对应的HARQ过程。
然而,配置有中继特定控制信道(R-PDCCH)的中继节点不能预期常规反馈信道(PHICH)上的HARQ反馈用于上行链路传送,这将在下文变得更加显然。
3GPP TS 36.216 V.10.1.0描述这种中继节点的特征和行为如下:从UE角度,中继节点是无线电接入网的一部分,并且表现得像eNB。中继节点无线连接到施主eNB。中继节点包含至少两个物理层实体。第一物理层实体用于与UE通信,另一物理层实体用于与施主eNB通信,并且它对应于UE功能性。
尽管中继节点一般在上行链路方向上像UE一样起作用,即与所谓施主eNB通信,但PHICH未定义用于这种连接,并且因此不可被使用。
因为未提供信令,因此在中继节点中不能采用由UE用于从PHY向MAC传递确认消息的以上定时关系。
然而,期望当执行在R-PDCCH上接收到其许可的上行链路数据传送(PUSCH)时朝更高层传递确认消息,以便避免非自适应重传,由此减少网络中的负载。
发明内容
目的是消除至少一些以上缺点,并提供改进的中继节点。
本发明提出了一种用于处理作为中继网络节点操作的网络节点中第一协议层与第二协议层之间的确认消息的新颖方法。第一协议层相对于第二协议层更低。这些确认消息与自动重复请求过程相关,并且中继节点参与朝网络接入节点的上行链路传送。该方法包括接收由所述网络接入节点进行的、关于在所述第一协议层实体许可上行链路传送的第一许可指示的步骤以及在接收到第一许可指示之后朝所述第二协议层实体发送确认的指示的步骤。
本发明还提出了包括第一协议层实体和第二协议层实体的中继节点。该中继节点适合于处理所述第一协议层与所述第二协议层之间的确认消息。这些确认消息与自动重复请求过程相关,并且该中继节点参与朝网络接入节点的上行链路传送。第一协议实体适合于接收由所述网络接入节点进行的、关于许可上行链路传送的第一许可指示,并且第一协议实体适合于此后朝所述第二协议层实体发送确认指示。
另外的有利实施例在下文描述,并且还在从属权利要求中详述。
附图说明
根据在附图中作为非限制性示例例证的具体而非排他性实施例的详细描述,本发明的另外特性和优点将变得更加明了,附图中:
图1是示出网络节点中协议栈的图解;
图2是例证网络接入节点与中继节点实施例之间信号交换的信令图;
图3是例证中继节点实施例中消息调度的图解;
图4是例证方法步骤实施例的示意流程图;以及
图5是例证中继节点实施例的框图。
具体实施方式
参考附图,在下文描述本发明的实施例。
一般地,本发明提供了用于处理作为中继网络节点操作的网络节点中第一协议层与第二协议层之间的确认消息的方法,所述确认消息与自动重复请求ARQ过程相关,其中使第二协议层当从第一协议层接收到确认消息时能够确定这个确认消息与若干ARQ过程中的哪个相关。同样,本发明提供了包括第一协议层和第二协议层并且能够执行ARQ过程的中继网络节点,它们适合于使第二协议层当从第一协议层接收到确认消息时能够确定这个确认消息与若干ARQ过程中的哪个相关。
根据本发明的一方面,提供一种用于处理作为中继网络节点操作的网络节点中第一协议层与第二协议层之间的确认消息的方法,所述确认消息与自动重复请求ARQ过程相关,其中在将确认消息从第一协议层传递到第二协议层与和ARQ过程相关的至少一个其它消息之间和/或在将确认消息从第一协议层传递到第二协议层与为ARQ过程供应或预留或使用的至少一个时隙或时间间隔之间,存在预定定时关系。至少一个其它消息与之相关的和/或为之供应或预留或使用至少一个时隙或时间间隔的ARQ过程可以是与该确认消息与之相关的过程相同的ARQ过程,或者可以是不同的ARQ过程。
具体地说,预定定时关系可以使得分配给ARQ过程的传送方案的若干特定时隙或时间间隔之一用于传递所述确认消息。
在另一方面,预定定时关系可以使得在为传送与ARQ过程(尤其是确认消息与之相关的相同ARQ过程)相关的数据(尤其是上行链路数据)而使用或预留或供应的时隙或时间间隔中传递确认消息。即,在由该网络节点发送对应上行链路数据的同时或紧接在之后,将确认消息从第一协议层发送到第二协议层。
在另一方面,预定定时关系可以使得在为下行链路回程操作(例如由该网络节点接收用于该ARQ过程的上行链路许可消息)使用或预留或供应的时隙或时间间隔中传递确认消息。
为下行链路回程操作使用或预留或供应的时隙或时间间隔可以是其中接收要在当前ARQ过程中发送的数据的上行链路许可消息的时隙或时间间隔。即,在由网络节点接收到用于要发送的对应上行链路数据的上行链路许可的同时或紧接在之后,以及在与确认消息与之相关的ARQ过程相关的时隙或时间间隔中,将确认消息从第一协议层发送到第二协议层。
在又一方面,为下行链路回程操作使用或预留或供应的时隙或时间间隔可以是在其中接收要在当前ARQ过程中发送的数据的上行链路许可消息的时隙或时间间隔之后的下一此类时隙或时间间隔。这个时隙或时间间隔可与不同于确认消息与之相关的ARQ过程的另一ARQ过程相关。它也可与同一ARQ过程相关,但在其中接收上行链路许可的时隙或时间间隔之后,即,其中对于确认消息与之相关的ARQ过程可预期上行链路许可的时隙或时间间隔,而不管实际上是否接收到这种上行链路许可。
根据又一方面,该预定定时关系可以使得在由最早开始点和最晚结束点定义的时间间隔内传递确认消息。其中,最早开始点定义为已知数据不得不被确认的最早时间,例如在该网络节点发送对应上行链路数据的时间,而最晚结束点定义为需要通知第二协议层有关成功或未成功传送数据的最晚时间,例如当需要判定是发起重传还是传送新数据。
根据另一方面,提供一种用于处理作为中继网络节点操作的网络节点中第一协议层与第二协议层之间的确认消息的方法,所述确认消息与自动重复请求ARQ过程相关,其中与确认消息一起提供适合于标识确认消息与之相关的ARQ过程的信息。
该信息可包括ARQ过程标识符ID。
另外,作为附加或作为备选,该信息可包括与ARQ过程相关的时隙或时间间隔(例如在其中接收与ARQ过程相关的数据的上行链路许可或传送与ARQ过程相关的上行链路数据的时隙或时间间隔)的标识。
另外,作为附加或作为备选,该信息可包括传递确认消息与传送方案的固定定时实例(尤其是在其中已经传送对应于ARQ过程的上行链路数据的时隙或时间间隔)之间的时间偏移。
要理解,上述方面也可以组合。即,在将确认消息从第一协议层传递到第二协议层与和ARQ过程相关的至少一个其它消息之间和/或在将确认消息从第一协议层传递到第二协议层与为ARQ过程供应或预留或使用的至少一个时隙或时间间隔之间,可存在预定定时关系,并且同时可提供适合于标识确认消息与之相关的ARQ过程的信息。其中,任何上面提到的定时关系都可与任何上面提到的信息单元组合。
根据另一方面,提供一种包括第一协议层和第二协议层并且能够执行ARQ过程的中继网络节点,其中第一协议层包括定时模块,其适合于在将确认消息从第一协议层传递到第二协议层与和ARQ过程相关的至少一个其它消息之间和/或在将确认消息从第一协议层传递到第二协议层与为ARQ过程供应或预留或使用的至少一个时隙或时间间隔之间设置预定定时关系。
根据又一方面,提供了一种包括第一协议层和第二协议层并且能够执行ARQ过程的中继网络节点,其中第一协议层包括ARQ标识模块,其适合于与确认消息一起提供适合于标识确认消息与之相关的ARQ过程的信息。
再者,以上中继网络节点的特征可以组合,即,包括第一协议层和第二协议层并且能够执行ARQ过程的中继网络节点可包括如上所述的定时模块和ARQ标识模块。
另外,任何以上中继网络节点都可适合于执行任何上面提到的方法,即,上面所描述的定时模块可适合于设置上面相对于以上方法的备选描述的任何定时关系,和/或ARQ标识模块可适合于提供上面相对于以上方法的备选描述的任何信息单元关系。
在所有上面描述的方面中,第一协议层可以是物理层(PHY),并且第二协议层可以是媒体接入控制层(MAC)。
另外,自动重复请求ARQ过程可以是混合自动重复请求HARQ过程。
所述网络节点在所有以上方面都可由中继网络节点实施,即,网络节点在两个其它网络节点之间中继消息或传送。它尤其可以是无线电接入网中的(例如移动电信***或任何其它基于无线电的网络的)中继网络节点,其可用于在订户节点(比如用户终端等)与网络接入节点(例如eNodeB、eNB)之间中继消息或传送。所述中继网络节点可以是网络接入节点(例如eNodeB)自身。
图1在左手边示出了用户设备UE或中继网络节点RN中的协议栈,并在右手边示出了网络接入节点eNB(例如eNodeB)中的协议栈。尽管中继节点的行为通常被假设为等同于用户设备UE的行为,但根据实际实现可能存在一些微小差异。该协议栈在这两种情况下都包括第一协议层L1(例如物理层PHY)和第一协议层上面的另一协议层(例如第二协议层L2、例如媒体接入控制层MAC)。尽管以连续方式描述了,但要清楚,在第一协议层与第二协议层中间可能存在一个或多个协议层,例如在第一协议层与第二协议层中间可能存在另一层,诸如LLC层。
在用户设备UE或中继网络节点RN的协议栈中,与(混合)自动重复请求(H)ARQ协议相关的确认消息ACK/NACK不得不从第一协议层L1传递到第二协议层L2,以用于数据的每次上行链路传送(即用于将数据从用户设备UE或中继网络节点RN传送到网络接入节点eNB)。在这方面,中继网络节点RN基本上以与用户设备UE相同的方式起作用,以便进行上行链路传送。可能存在如图1中所指示的小差异,因为中继网络节点RN通常仅朝一个或多个更高层提供ACK(肯定确认)。然而,这取决于第一层协议L1的实际实现。例如,在需要重传的示范情况下,朝RN/UE发送请求“老”数据的常规UL许可。根据该实现,L1可向L2发送NACK消息,由此事实上触发重传。因此,即使在图1内RN侧仅显示提供ACK,但它也可以根据实现还提供NACK,如对于UE侧所示出的那样。
在用户设备UE的情况下,传递用于给定HARQ过程的确认消息的定时取决于经由信道PHICH(物理混合ARQ指示符信道)从网络接入节点eNB接收的相应消息。
然而,在中继网络节点RN与网络接入节点eNB通信的情况下,在无线电接入节点eNB与中继网络节点RN之间没定义PHICH信道。L1将总是假设成功接收,即ACK,并且将向L2指示这方面。因而,当接收到那个确认消息时,第二网络层L2不知道所述消息与哪个HARQ过程有关。在多个不同HARQ过程被并行处理的情况下,这可能变得甚至更加关键。
为了使中继网络节点RN的第二协议层L2能够正确地将确认消息ACK/NACK分配给特定HARQ过程,提出了多个解决方案。
可考虑将ACK/NACK反馈与对应(H)ARQ过程相关联来定义以下的定时关系。
第一选项是传递用于在其中传送PUSCH的UL(上行链路)子帧的ACK。这个解决方案将导致快速传递ACK。在PUSCH上进行UL数据传送的时候,中继网络节点的PHY层(第一协议层L1)向更高层传递ACK(尽管这种定时可能与UL许可定时偏离)。通常,UL许可用于触发重传或新的初始传送。另一选项(第二选项)是传递用于下一DL(下行链路)回程子帧(在具有PUSCH传送的UL子帧后面)的ACK,该回程子帧可承载与用于PUSCH传送相同的(H)ARQ过程的下次发生的UL许可。这个解决方案匹配UL许可定时。还有,在时间上几乎与潜在UL许可同时传递ACK。
因此,中继网络节点RN(图5)内的调度器SCH可适合于确定是否应该重传UL数据(例如通过传递具有非切换新数据指示符的UL许可),是否许可它传送新数据(传递具有切换的新数据指示符的UL许可),或者是否什么也不做(传递ACK,没有UL许可)。这个选项考虑将无论如何都用于在第一协议层L1与第二协议层L2之间通信的时隙用于传递确认消息,由此提供如下益处:附加时隙不必要。因而,根据该通信的实现,可减少开销和/或可减少中断次数,由此增强了效率和/或考虑了实时能力。
这两个选项都会在配置用于eNB到RN的传送或RN到eNB的传送的子帧(回程或Un子帧)内将ACK从较低协议层L1(例如PHY第一协议层)传递到较高协议层L2(例如MAC,第二协议层)。对于那些回程子帧,这些协议实例已经处于正确状态(“Un状态”代替“Uu状态”),并且通常PHY和MAC的协议实例已经处于彼此通信。因此,最小化了改变内部状态的工作和中断次数。
又一选项(第三选项)是在例如由“最早开始点”定义的预定时间间隔内(例如当在较低层L1内进行PUSCH传送时)或者在例如由“最晚结束点”定义的预定时间间隔内(例如当较高层L2需要判定是否构造另一消息、诸如MAC PDU用于(H)ARQ过程的下一传送机会时)在预先定义的可配置时间传递ACK。要理解,也可选择这些时间间隔中间的任何时间间隔。例如,在PUSCH传送之后n个子帧,可传递ACK,由此所述参数n可预先配置或规定或协商。例如,n可设置成4个子帧,其对应于LTE FDD内Rel-8/9 UE定时的定时。
这个选项提供了选择定时关系的自由度,使得它很适合于特定于实现的处理时间,同时仍提供可从其标识对应(H)ARQ过程的清晰定时。
利用回程子帧的又一选项(第四选项)是传递已经在含有用于PUSCH传送的UL许可的DL回程子帧中的ACK。这个选项将导致最快速传递ACK。然而,要注意,在ACK传递的时候,已经不执行PUSCH传送了。这个选项考虑将无论如何都用于在第一协议层L1与第二协议层L2之间通信的时隙用于传递确认消息,由此提供如下益处:附加时隙是不必要。因而,根据这个通信的实现,可减少开销和/或可减少中断次数,由此增强了效率和/或考虑了实时能力。
利用回程子帧的又一选项(第五选项)是:在下一可用DL回程子帧中传递ACK,尽管这个DL回程子帧可承载用于不同HARQ过程的UL许可。这个选项将导致快速传递ACK。然而,再次在ACK传递的时候,尚未执行PUSCH传送。当响应于下一可用DL回程子帧发送ACK时,可能不容易有可能将HARQ过程与ACK相关联,例如,如果两个UL回程子帧后面是同一DL回程子帧的话。这个选项考虑将无论如何都用于在第一协议层L1与第二协议层L2之间通信的时隙用于传递确认消息,由此提供如下益处:附加时隙不必要。因而,根据这个通信的实现,可减少开销和/或可减少中断次数,由此增强了效率和/或考虑了实时能力。
在图2中示出了例证在eNB与中继网络节点实施例之间信号交换的信令图。在图4中,示出了例证方法步骤实施例的示意流程图。参考这些附图,将在下文进一步描述本发明的实施例。
中继网络节点RN与网络接入节点eNB一起参与上行链路传送。在特定时间t1(图2),中继网络节点RN在步骤10(图4)接收指示可朝网络接入节点eNB发送数据的上行链路许可消息UL许可。在这个较早时间,在步骤100,中继网络节点RN的第一协议层L1(例如物理层PHY)已经可向第二协议层L2(例如媒体接入控制MAC层)传递确认消息ACK/NACK(在这种情况下,是肯定确认)。即,利用回程子帧来传递已经在含有用于PUSCH传送的UL许可的DL回程子帧中的ACK。这个选项因此将导致快速传递ACK。因此,该方法可立即跳向步骤100。
当在步骤20实际上由中继网络节点RN向网络接入节点eNB发送上行链路数据UL数据时,在步骤100,在时间t2也可发送确认消息ACK/NACK(再次是肯定确认)。即,传递用于在其中传送PUSCH的UL(上行链路)子帧的ACK。这个解决方案将导致快速传递ACK。在PUSCH上进行UL数据传送的时候,中继网络节点的PHY层(第一协议层L1)向更高层传递ACK,尽管这种定时可能与UL许可定时偏离。通常,UL许可用于触发重传或新的初始传送。注意,在时间t1与t2之间可以是预先定义或预定的时间间隔Δt1
当在步骤30可能潜在地由网络接入节点eNB发送另一上行链路许可消息时,在步骤100,在时间t3也可发送确认消息ACK/NACK(再次是肯定确认)。当原始传送不成功时,这种上行链路许可消息例如可以是用于重传的上行链路许可。注意,在时间t3,确认消息可被传递到第二协议层L2,不管是否已经发送/接收了另一上行链路许可消息。即,在下一可用DL回程子帧中传递ACK,尽管这个DL回程子帧可承载用于不同HARQ过程的UL许可。这个选项将导致快速传递ACK。然而,再次在ACK传递的时候,尚未执行实际PUSCH传送。当响应于下一可用DL回程子帧发送ACK时,可能不容易有可能将HARQ过程与ACK相关联,例如如果两个UL回程子帧后面是同一DL回程子帧的话。这个选项考虑将无论如何都用于在第一协议层L1与第二协议层L2之间通信的时隙用于传递确认消息,从而提供如下益处:附加时隙是不必要。因而,根据该通信的实现,可减少开销和/或可减少中断次数,由此增强了效率和/或考虑了实时能力。
当这种上行链路许可消息可由中继网络节点RN接收时,在步骤40在时间t4,在步骤100也可发送确认消息ACK/NACK(再次是肯定确认)。当原始传送不成功时,这种上行链路许可消息例如可以是用于重传的上行链路许可。注意,在时间t4,确认消息可被传递到第二协议层L2,不管是否已经发送/接收了另一上行链路许可消息。即,传递用于(在具有PUSCH传送的UL子帧后面的)下一DL(下行链路)回程子帧的ACK,该回程子帧可承载与用于PUSCH传送相同的(H)ARQ过程的下次发生的UL许可。这个解决方案匹配UL许可定时。还有,在时间上几乎与潜在UL许可同时传递ACK。因此,中继网络节点内的调度器可适合于确定是否应该重传UL数据(例如通过传递具有非切换新数据指示符的UL许可),是否许可它传送新数据(传递具有切换新数据指示符的UL许可),或者是否什么也不做(传递ACK,没有UL许可)。这个选项考虑将无论如何都用于在第一协议层L1与第二协议层L2之间通信的时隙用于传递确认消息,从而提供如下益处:附加时隙不必要。因而,根据该通信的实现,可减少开销和/或可减少中断次数,由此增强了效率和/或考虑了实时能力。
图3是例证中继节点实施例中消息调度的图解。
所示出的定时示范性地对应于为LTE无线电***供应的定时。在这种***中,在固定长度(例如10ms)的无线电帧的子帧(编号为0...9)中传送数据分组(因而,每个子帧或传送时间间隔TTI提供1ms的长度)。有关相应无线电帧内部某一号码的子帧通常被分配给要传送的某些信息或数据单元。在下文,假设对于下行链路DL(在图3上半部分示出并标记为DL),每个无线电帧的子帧2(倾斜阴影)被分配用于许可第一上行链路(H)ARQ过程的回程传送,而每个无线电帧的子帧7(横向阴影)被分配用于许可第二上行链路(H)ARQ过程的回程传送。因此,从第一协议层L1(例如PHY层)到第二协议层L2(例如MAC层)的确认消息例如可在步骤100(图4)在下行链路调度DL的子帧2(在其中接收用于当前(H)ARQ过程的上行链路许可消息)内或子帧7(其可专用于另一(H)ARQ过程)中传递。
如果第一无线电帧的DL子帧2用于触发ACK的发送,则这对应于上面第四个选项(步骤10)。如果第二无线电帧的DL子帧2用于触发ACK的发送,则这对应于上面第二个选项,并且第一无线电帧的DL子帧7用于触发ACK的发送,这对应于步骤40。
在下文,假设对于上行链路UL(在图3下半部分示出并标记为UL),每个无线电帧的子帧6(倾斜阴影)被预留用于第一(H)ARQ过程的上行链路,而每个无线电帧的子帧1(横向阴影)被预留用于第二(H)ARQ过程的上行链路。上行链路意味着,在这种子帧中,上行链路数据可从中继网络节点RN发送到网络接入节点eNB。例如,从第一协议层L1(例如PHY层)到第二协议层L2(例如MAC层)的确认消息例如可在第一无线电帧的子帧6中传递,其对应于上面的解决方案1(图4中的步骤20)。因此,该方法可立即跳向步骤100。
附加信息可与ACK反馈一起朝较高层(例如MAC层)传递。例如,附加信息可包括(H)ARQ过程ID和/或在其中传送PUSCH的子帧号和/或到对应PUSCH传送的时间偏移。
可提供附加信令用于允许这种附加信息。
例如,如果附加信息包括其ACK有效的(H)ARQ过程ID,则可以设想较低协议层L1(PHY第一协议层)和较高协议层L2(MAC,第二协议层)协商HARQ过程ID,例如其数字、字母、名称或组合以及它们的应用,例如以降序或升序,或具有预定计算方案。作为备选,还可预先定义这种(H)ARQ过程ID。
例如,如果附加信息包括子帧号,则较高协议层L2(MAC,第二协议层)可确定对应(H)ARQ过程。子帧号最有可能已知,并且可以设想,子帧号在较低协议层L1(PHY(第一协议层))和较高协议层L2(MAC,第二协议层)中都是相同的。这种指示考虑到了增加的益处:在较低层L1(PHY第一协议层)与较高协议层L2(MAC,第二协议层)之间的初始协商阶段是不必要的。
例如,如果附加信息包括传递时间与对应PUSCH传送之间的时间偏移,则较高协议层L2(MAC,第二协议层)可确定对应(H)ARQ过程。可以规定,该偏移具有最大长度,由此还确定用于该指示的位数。应该理解,除了传递辅助信息(side information)之外,还可定义定时关系。
另外,以上实施例只是示范性的,并且本领域技术人员将明了多个修改,并可容易地进行多个修改,而不脱离本发明的范围。
所提出的解决方案和实施例使较高层(比如第二协议层L2,例如MAC层)能够将从PHY层(第一协议层L1)传递的ACK反馈与对应(H)ARQ过程相关联。这允许正确地操作(H)ARQ协议。
因此,根据本发明的中继节点RN可配置用于处理作为中继网络节点操作的网络节点中第一协议层L1与第二协议层L2之间的确认消息,其中所述第一协议层L1比第二协议层L2低,所述确认消息ACK与自动重复请求(H)ARQ过程相关,中继节点RN参与朝网络接入节点eNB的上行链路传送。中继节点在步骤10接收由所述网络接入节点eNB进行的、关于在所述第一协议层实体许可上行链路传送的第一许可指示。例如,这种信息是在图2中指示的最左UL许可消息。在接收到这个许可之后,较低协议层可在步骤100朝较高协议层发送确认指示。
可预见,中继节点RN响应于第一许可消息的实际接收(第四个选项)执行步骤100,或者可以设想,执行步骤100(也)受其它要点(issue)限制。
此外,中继节点RN之后可在步骤20在上行链路方向上朝网络接入节点eNB发送数据。
也可设想,在响应于所述第一接收许可指示执行的步骤20在上行链路方向上朝网络接入节点eNB发送数据时或之后,中继节点执行步骤100。因此,该方法可立即跳向步骤100。
也可预见,中继节点RN响应于接收10的所述第一接收许可信息和在有关与相对于图2和3示出的相同HARQ过程的子帧中的另一信息执行步骤100。即,在接收到另一DL无线电帧和分配给相对于与图3中的第一无线电帧中和第二无线电帧中的子帧2描述的相同HARQ过程的子帧时,分别是最左UL许可和最右UL许可在图2中的相应定时点t4
也可预见,中继节点RN正在响应于接收的所述第一接收许可信息和在步骤30在有关与相对于图2和3示出的不同HARQ过程的子帧中接收的另一信息而执行步骤100。即,在接收到DL无线电帧和分配给与相对于图3中第一无线电帧中的子帧7描述的不同HARQ过程的子帧时,分别是图2中的最左UL许可和定时点t3。因此,该方法可立即跳向步骤100。
也可预见,中继节点RN响应于在步骤40接收的第二接收许可信息而执行该步骤。因此,该方法可立即跳向步骤100。
也可预见,中继节点RN在步骤50基于接收的第二许可信息来确定是否在上行链路方向上朝网络接入节点重新发送所述数据,是否传送新数据,或是否响应于所述第一接收许可指示和第二接收许可指示什么也不做。
为了允许第二协议层确定与ACK相关联的相应(H)ARQ过程,第一协议层可提供允许第二协议层实体确定相应HARQ过程的附加信息。这个信息可与ACK信息一起提供,或者可由单独信令提供。
附加信息可选自包括以下项的组:预定HARQ过程ID、子帧号、传递时间与响应于所述第一接收许可指示经由所述第一协议层实体在上行链路方向上朝所述网络接入节点发送数据的步骤之间的时间偏移。
如下是显然的,因此中继节点可能未设想所有上面描述的方法步骤,而是可仅实施其中一些。也可预见,中继节点的运营商例如通过设置某些配置参数可有选择地影响该行为。
本发明也在适合于执行一些乃至所有上面描述的方法步骤的中继节点中实施。因此,中继节点RN可包括第一协议层实体和第二协议层实体。所述协议层实体在图5中显示为第一协议层L1和第二协议层L2。中继节点RN适合于处理所述第一协议层L1与所述第二协议层L2之间的确认消息ACK,例如经由箭头TX所指示的传送。所述第一协议层L1也可从箭头RX所指示的所述较高协议层L2接收其它数据和/或指令。这些确认消息ACK与自动重复请求(诸如(H)ARQ)过程相关,并且中继节点RN通常参与朝网络接入节点eNB的上行链路传送。所述第一协议实体L1适合于接收由所述网络接入节点进行的、关于例如经由无线电网络RC许可上行链路传送的第一许可指示,并且所述第一协议实体L1适合于此后朝所述第二协议层实体L2发送确认指示。要理解,第一协议实体和第二协议实体L1、L2可以用软件、硬件或它们的组合实施。具体地说,它可由处理器(诸如微处理器、FPGA、ASIC、DSP或类似的)实施。也要理解,中继节点RN包括I/O单元I/O(图5),诸如收发器或单独的发送和接收单元,其允许经由无线电网络RC向网络接入节点eNB通信。此外,中继节点RN可包括调度器SCH。调度器SCH可适合于确定是否应该重传UL数据(例如通过传递具有非切换新数据指示符的UL许可),是否许可它传送新数据(传递具有切换新数据指示符的UL许可),或者是否什么也不做(传递ACK,没有UL许可)。
可预见,第一协议实体L1适合于响应于所述第一接收许可指示发送确认指示。
还可预见,第一协议实体L1适合于响应于所述第一接收许可指示在上行链路方向上朝网络接入节点eNB发送数据。
还可预见,第一协议实体L1适合于响应于所述在上行链路方向上发送数据而发送确认指示。
还可预见,第一协议实体L1适合于响应于所述第一接收许可信息和在与相同HARQ过程有关的子帧中接收的另外信息而发送确认指示。
还可预见,第一协议实体L1适合于响应于所述第一接收许可信息和在与不同HARQ过程有关的子帧中接收的另外信息而发送确认指示。
还可预见,第一协议实体L1适合于响应于接收的第二接收许可信息而发送确认指示。
还可预见,第二协议实体L2适合于基于接收的第二许可信息来确定是否在上行链路方向上朝网络接入节点eNB重新发送所述数据,是否传送新数据,或是否响应于所述第一接收许可指示和第二接收许可指示什么也不做。
还可预见,第一协议实体L1适合于发送允许第二协议层实体L2确定相应HARQ过程的信息。
还可预见,该信息选自包括如下项的组:预定HARQ过程ID、子帧号、传递时间与响应于所述第一接收许可指示经由所述第一协议层实体L1在上行链路方向上朝所述网络接入节点发送数据的步骤之间的时间偏移。
本领域技术人员应该认识到,任何框图、信令图解等表示实施本发明原理的例证性电路的概念视图。类似地,将认识到,任何流程图、流程图解等都表示可基本上在计算机可读介质上表示并因此由计算机或处理器执行的各种过程,而不管这种计算机或处理器是否明确示出。

Claims (20)

1.一种用于处理作为中继网络节点操作的网络节点中第一协议层与第二协议层之间的确认消息的方法,其中所述第一协议层比所述第二协议层低,所述确认消息与自动重复请求过程相关,所述中继节点参与朝网络接入节点的上行链路传送,所述方法包括如下步骤:
·从所述网络接入节点接收(10)关于在所述第一协议层实体许可上行链路传送的第一许可指示;
·此后朝所述第二协议层实体发送(100)确认指示。
2.如权利要求1所述的方法,其中响应于所述第一接收许可指示(10)执行确认指示的发送(100)。
3.如权利要求1或2所述的方法,还包括如下步骤:响应于所述第一接收许可指示经由所述第一协议层实体在上行链路方向上朝所述网络接入节点发送(20)数据。
4.如权利要求3所述的方法,其中响应于上行链路方向上数据的所述发送(20)执行确认指示的发送(100)。
5.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其中响应于接收(10)的所述第一接收许可信息和与相同HARQ过程有关的子帧中的另一信息执行发送(100)确认指示的步骤。
6.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其中响应于所述第一接收许可信息和在与不同HARQ过程有关的子帧中接收(30)的另一信息执行发送(100)确认指示的步骤。
7.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其中响应于接收(40)的第二接收许可信息执行发送(100)确认指示的步骤。
8.如权利要求7所述的方法,还包括如下步骤:基于所接收的第二许可信息来确定(50)是否在上行链路方向上朝所述网络接入节点重新发送所述数据,是否传送新数据或是否响应于所述第一接收许可指示和第二接收许可指示什么也不做。
9.如以上权利要求中任一项所述的方法,还包括如下步骤:提供允许所述第二协议层实体确定相应HARQ过程的信息。
10.如权利要求9所述的方法,其中所述信息选自包括如下项的组:预定HARQ过程ID、子帧号、传递时间与响应于所述第一接收许可指示经由所述第一协议层实体在上行链路方向上朝所述网络接入节点发送数据的步骤之间的时间偏移。
11.一种中继节点,包括第一协议层实体和第二协议层实体,其中所述第一协议层比第二协议层低,所述中继节点适合于处理所述第一协议层与所述第二协议层之间的确认消息,所述确认消息与自动重复请求ARQ过程相关,所述中继节点参与朝网络接入节点的上行链路传送,其中:
·所述第一协议层实体适合于从所述网络接入节点接收关于许可上行链路传送的第一许可指示;
·所述第一协议层实体适合于此后朝所述第二协议层实体发送确认指示。
12.如权利要求11所述的中继节点,其中所述第一协议实体适合于响应于所述第一接收许可指示发送确认指示。
13.如权利要求11或12所述的中继节点,其中所述第一协议实体适合于响应于所述第一接收许可指示在上行链路方向上朝所述网络接入节点发送数据。
14.如权利要求13所述的中继节点,其中所述第一协议实体适合于响应于在上行链路方向上数据的所述发送而发送确认指示。
15.如权利要求11至13中任一项所述的中继节点,其中所述第一协议实体适合于响应于所述第一接收许可信息和在与相同HARQ过程有关的子帧中接收的另一信息而发送确认指示。
16.如权利要求11至13中任一项所述的中继节点,其中所述第一协议实体适合于响应于所述第一接收许可信息和在与不同HARQ过程有关的子帧中接收的另一信息而发送确认指示。
17.如权利要求11至13中任一项所述的中继节点,其中所述第一协议实体适合于响应于接收的第二接收许可信息而发送确认指示。
18.如权利要求17所述的中继节点,其中所述第二协议实体适合于基于所接收的第二许可信息来确定是否在上行链路方向上朝所述网络接入节点重新发送所述数据,是否传送新数据或是否响应于所述第一接收许可指示和第二接收许可指示什么也不做。
19.如权利要求11至18中任一项所述的中继节点,其中所述第一协议实体适合于发送允许第二协议层实体确定相应HARQ过程的信息。
20.如权利要求19所述的中继节点,其中所述信息选自包括如下项的组:预定HARQ过程ID、子帧号、传递时间与响应于所述第一接收许可指示经由所述第一协议层实体在上行链路方向上朝所述网络接入节点发送数据的步骤之间的时间偏移。
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