Способ повторной передачи данных в системе с несколькими несущими

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к системе с несколькими несущими и к способу повторной передачи, используемому в системе с несколькими несущими. Технический результат заключается в уменьшении объема непроизводительных издержек в схеме с гибридным автоматическим запросом на повторную передачу данных (в схеме HARQ). Здесь также раскрываются: способ модификации синхронной неадаптивной схемы повторной передачи для исполнения ограничения синхронной неадаптивной схемы повторной передачи; способ указания не только передачи новых данных, но также повторной передачи с использованием сообщения о планировании данных; и способ определения наличия ошибки в сигнале ACK, переданном стороной, принимающей данные, с использованием другого сообщения, подлежащего более позднему приему. Для этого способ повторной передачи для системы с несколькими несущими включает: прием сообщения о разрешении, включающего информацию о планировании для передачи данных восходящего направления, при этом схема повторной передачи для данных восходящего направления задается первым планированием повторной передачи, передачу данных восходящего направления в соответствии с информацией о планировании и повторную передачу данных восходящего направления в соответствии со вторым планированием повторной передачи посредством приема информации о втором планировании повторной передачи, связанной с данными восходящего направления запросом повторной передачи. 6 н. и 22 з.п. ф-лы, 16 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к системе с несколькими несущими и, в частности, к способу повторной передачи, предназначенному для использования в системе с несколькими несущими.

Известный уровень техники

Система подвижной связи позволяет каждой базовой станции или узлу В, расположенному в отдельной ячейке или секторе, поддерживать связь с множеством пользовательских терминалов (например, единицами пользовательского оборудования) по беспроводной канальной среде.

В случае системы с несколькими несущими или других систем, подобных системе с несколькими несущими, базовая станция принимает пакетный трафик от проводной сети Интернет в системе с несколькими несущими или других подобных системах и передает принятый пакетный трафик на каждый терминал, используя заданную схему передачи данных.

В этом случае базовая станция определяет планирование нисходящего направления, так что в соответствии с указанным планированием нисходящего направления она определяет разнообразную информацию, например пользовательский терминал, который должен принимать данные от базовой станции, частотную область, подлежащую использованию для передачи данных на упомянутый терминал, и информацию о синхронизации, указывающую время передачи данных, подлежащих передаче на упомянутый терминал.

Базовая станция принимает пакетный трафик от пользовательского терминала согласно заданной схеме передачи данных и демодулирует принятый пакетный трафик так, что она передает принятый пакетный трафик в проводную сеть Интернет.

Базовая станция определяет планирование восходящего направления, так что в соответствии с планированием восходящего направления она определяет разнообразную информацию, например пользовательский терминал, который должен передавать данные в восходящем направлении, диапазон частот, подлежащий использованию для передачи данных в восходящем направлении, и информацию о синхронизации, указывающую время передачи данных в восходящем направлении. Вообще, пользовательский терминал, имеющий превосходное или хорошее состояние канала, планируется для передачи/приема данных с использованием больших частотных ресурсов в течение более длительного времени.

На Фиг.1 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая блок частотно-временных ресурсов для использования в системе с несколькими несущими.

Коммуникационные ресурсы для использования в системе с несколькими несущими или в других подобных системах могут быть в значительной степени разделены на временную область и частотную область.

Коммуникационные ресурсы могут быть охарактеризованы ресурсными блоками. Каждый ресурсный блок включает N поднесущих и/или М субкадров и сконфигурирован в единицах заданного времени. В этом случае N может быть установлено на «1», и М также может быть установлено на «1».

Отдельный квадрат на Фиг.1 означает отдельный ресурсный блок. Отдельный ресурсный блок использует несколько поднесущих как отдельную ось и использует единицу заданного времени как другую ось.

Базовая станция в нисходящем направлении выбирает пользовательский терминал согласно заданному правилу планирования, выделяет один или более ресурсных блоков выбранному пользовательскому терминалу. Базовая станция передает данные на выбранный пользовательский терминал, используя выделенные ресурсные блоки.

В соответствии с передачей в восходящем направлении базовая станция выбирает пользовательский терминал и выделяет один или более ресурсных блоков выбранному пользовательскому терминалу согласно заданному правилу планирования. Пользовательский терминал принимает информацию о планировании, указывающую, что заданный ресурсный блок был выделен самому пользовательскому терминалу, от базовой станции, и передает данные в восходящем направлении, используя выделенные ресурсы.

Несмотря на то что данные были переданы согласно правилу планирования, эти данные могут быть неожиданно повреждены или потеряны в процессе передачи. В этом случае предлагаются различные способы для управления неправильной или ошибочной работой, например схема автоматического запроса на повторную передачу данных (ARQ - automatic repeat request), схема гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ - hybrid automatic repeat request) и т.д. Подтверждение неправильной или ошибочной работы согласно указанным двум схемам осуществляется в единицах в виде кадров. Данные, переданные в течение единицы в виде кадра, в дальнейшем называются кадром.

Схема автоматического запроса на повторную передачу данных (ARQ) ожидает передачи сигнала АСК (acknowledgement - подтверждение приема, примеч. перевод.) после передачи отдельного кадра. Если приемная сторона правильно принимает данные кадра, то она передает сигнал АСК. Однако если в кадре возникает неожиданная ошибка, то приемная сторона передает сигнал NACK (negative acknowledgement - неподтверждение приема) и удаляет принятый ошибочный кадр из своего собственного буфера.

Если передающая сторона принимает сигнал АСК, то она передает следующий кадр. В противном случае, если передающая сторона принимает сигнал NACK, то она передает кадр повторно.

Схема HARQ позволяет принимающей стороне передавать сигнал NACK на передающую сторону при условии, что принятый кадр не может быть демодулирован. Однако, в отличие от схемы ARQ, схема HARQ не удаляет ранее принятый кадр из буфера и сохраняет ранее принятый кадр в буфере в течение заданного интервала времени. Поэтому, если указанный выше кадр передается повторно, то в схеме HARQ приемная сторона объединяет ранее принятый кадр с повторно переданным кадром, что позволяет увеличить долю успешных попыток приема данных.

В последнее время многие пользователи предпочитают схему HARQ основной схеме ARQ.

Существуют различные типы схемы HARQ. Например, схема HARQ может подразделяться на синхронную схему HARQ и асинхронную схему HARQ.

Если первоначальная передача данных закончилась неудачей, то синхронная схема HARQ предназначена для осуществления следующей повторной передачи данных в момент времени, определенный системой. Например, если предполагается, что точка синхронизации повторной передачи установлена на четвертую единицу времени после того, как первоначальная передача завершилась неудачей, то нет необходимости дополнительно указывать четвертую единицу времени, поскольку синхронизация повторной передачи между базовой станцией и пользовательским терминалом установлена заранее.

Другими словами, если сторона, передающая данные, принимает сигнал NACK, то она повторно передает кадр каждую четвертую единицу времени до приема сигнала ACK.

В то же время асинхронная схема HARQ осуществляется посредством заново спланированной синхронизации повторной передачи и дополнительной передачи сигнала. Другими словами, точка синхронизации, в которой кадр, который не удалось передать ранее, передается повторно, изменяется в зависимости от множества факторов, например состояния канала.

Схема HARQ может быть подразделена на схему HARQ, адаптируемую к каналу, и схему, не адаптируемую к каналу, согласно информации, указывающей, отражается ли состояние канала на выделении ресурсов, используемых для повторной передачи.

Не адаптируемая к каналу схема HARQ (также называемая неадаптивной схемой HARQ) позволяет распоряжаться ресурсными блоками, используемыми для повторной передачи, и уровнем MCS (Modulation and Coding Scheme - схема модуляции и кодирования), определяющим способы модуляции и кодирования кадра, подлежащие задействованию в соответствии с конкретной схемой, заданной первоначальной передачей.

Адаптируемая к каналу схема (также называемая адаптивной схемой HARQ) позволяет изменять указанные ресурсные блоки и уровень MCS с помощью информации о состоянии каналов.

Например, согласно не адаптируемой к каналу схеме HARQ передающая сторона передает данные, используя восемь ресурсных блоков во время первоначальной передачи, и затем повторно передает данные, используя те же самые восемь ресурсных блоков независимо от состояния канала, приобретенного с повторной передачей данных.

С другой стороны, согласно адаптируемой к каналу схеме HARQ, хотя данные первоначально передаются с использованием 8 ресурсных блоков, упомянутые данные могут также быть повторно переданы с использованием восьми или менее ресурсных блоков или восьми или более ресурсных блоков в соответствии со следующим состоянием канала по мере необходимости.

Согласно указанной выше классификации может быть четыре комбинации схем HARQ. Согласно уникальным характеристикам указанных выше схем наиболее предпочтительными комбинациями схем HARQ являются асинхронная адаптируемая к каналу схема HARQ и синхронная не адаптируемая к каналу схема.

В общем случае асинхронная адаптируемая к каналу схема HARQ адаптивно изменяет точку синхронизации повторной передачи и объем используемых ресурсов на другие в соответствии с состоянием канала, так что она может максимизировать эффективность повторной передачи. В то же время синхронная не адаптируемая к каналу схема HARQ имеет преимущество в том, что почти нет непроизводительных издержек, так как синхронизация повторной передачи и выделение ресурсов для повторной передачи заранее предусмотрены в системе.

Раскрытие изобретения

Техническая проблема

Однако вышеупомянутая асинхронная адаптируемая к каналу схема HARQ имеет недостаток, заключающийся в том, что она неизбежно увеличивает объем непроизводительных издержек, так что она обычно вообще не рассматривается для восходящего направления. И если синхронная не адаптируемая к каналу схема HARQ используется при очень сильно изменяющемся состоянии канала, то эффективность повторной передачи чрезмерно снижается.

Техническое решение

Соответственно, настоящее изобретение направлено на способ повторной передачи для использования в системе с несколькими несущими, который по существу устраняет одну или более проблем, связанных с ограничениями и недостатками известного уровня техники.

Целью настоящего изобретения является обеспечение способа повторной передачи в системе с несколькими несущими.

Другой целью настоящего изобретения является обеспечение способа указания запроса на повторную передачу посредством сообщения о планировании восходящего направления в системе с несколькими несущими.

Еще одной целью настоящего изобретения является обеспечение способа определения наличия ошибки или сбоя в сигнале ACK/NACK на стороне, принимающей сигнал ACK/NACK.

Дополнительные преимущества, цели и признаки настоящего изобретения будут частично изложены в нижеследующем описании и частично будут очевидны обычным специалистам в данной области техники при изучении нижеследующего или могут быть выявлены из практики использования упомянутого изобретения. Цели и другие преимущества настоящего изобретения могут быть реализованы и достигнуты с помощью структуры, подробно раскрытой в письменном виде в описании и формуле изобретения, а также в прилагаемых чертежах.

Для достижения этих целей и других преимуществ и в соответствии с назначением изобретения, как осуществлено и широко описано здесь, способ повторной передачи данных для системы с несколькими несущими содержит: прием сообщения о разрешении, включающего информацию о планировании для передачи данных восходящего направления, при этом схема повторной передачи для данных восходящего направления задается первым планированием повторной передачи, передачу данных восходящего направления согласно информации о планировании и повторную передачу данных восходящего направления согласно второму планированию повторной передачи путем приема информации о втором планировании повторной передачи, связанной с данными восходящего направления запросом повторной передачи.

Информация о втором планировании повторной передачи может включать измененную информацию, по меньшей мере, об одном из следующего: синхронизация повторной передачи, ресурсные блоки повторной передачи, число ресурсных блоков повторной передачи и формат передачи для повторной передачи информации о втором планировании повторной передачи по сравнению с первым планированием повторной передачи.

В другом аспекте настоящего изобретения обеспечивается способ повторной передачи для системы с несколькими несущими, содержащий: прием сообщения о разрешении, включающего информацию о планировании для передачи данных восходящего направления, передачу данных восходящего направления согласно информации о планировании, прием сообщения о разрешении, указывающего повторную передачу данных восходящего направления, и повторную передачу данных восходящего направления.

Сообщение о разрешении может включать информацию, указывающую передачу новых данных или повторную передачу.

Информация, указывающая передачу новых данных или повторную передачу, может применять схему переключения для изменения текущего значения информации на другое значение, если указывается передача новых данных.

Информация, указывающая передачу новых данных или повторную передачу, может быть инициализирована, если указывается передача новых данных, или изменена согласно заданному правилу, если указывается повторная передача.

Если схема повторной передачи для данных восходящего направления задана первым планированием повторной передачи и сообщение о разрешении, указывающее повторную передачу, включает информацию о втором планировании повторной передачи, то повторная передача может быть осуществлена согласно информации о втором планировании повторной передачи.

В еще одном аспекте настоящего изобретения обеспечивается способ повторной передачи для системы с несколькими несущими, содержащий: передачу данных, прием сигнала подтверждения приема данных и определение наличия ошибки в сигнале подтверждения приема путем обращения к сообщению о планировании, принятому после сигнала подтверждения приема.

Упомянутый способ может далее содержать: сохранение данных в буфере, даже когда принятый сигнал подтверждения приема является утвердительным сигналом подтверждения приема (АСК).

При условии что сигнал подтверждения приема является утвердительным сигналом подтверждения приема (АСК), если сообщение о планировании указывает передачу новых данных, то может быть определено, что сигнал подтверждения приема не имеет ошибки; а если сообщение о планировании указывает на повторную передачу, можно определить, что сигнал подтверждения приема имеет ошибку.

В еще одном аспекте настоящего изобретения обеспечивается способ повторной передачи для системы с несколькими несущими, содержащий: передачу данных, прием сигнала подтверждения приема данных и сохранение данных в буфере до приема сообщения о планировании.

Данный способ может далее содержать: если сообщение о планировании указывает передачу новых данных, то удаление данных из буфера и передачу новых данных; а если сообщение о планировании указывает повторную передачу, то повторную передачу.

Сигнал подтверждения приема может быть, по меньшей мере, одним из следующих: утвердительным сигналом подтверждения приема, сообщением об останове и сообщением о разрешении.

Сообщение о разрешении может включать информацию, указывающую на отсутствие ресурсного блока, выделенного для повторной передачи данных.

Сигнал подтверждения приема может передаваться для прерывания повторной передачи, если ресурсы для повторной передачи данных не могут быть выделены при заданной синхронизации повторной передачи данных.

Данные могут не передаваться повторно при заданной синхронизации повторной передачи, а затем повторно передаются при следующей синхронизации повторной передачи.

Следует понимать, что как предыдущее общее описание, так и последующее подробное описание настоящего изобретения являются иллюстративными и пояснительными и предназначены для обеспечения дополнительного пояснения заявленного изобретения.

Преимущественные результаты

Если способ повторной передачи для системы с несколькими несущими основан на не адаптируемой к каналу схеме повторной передачи, то настоящее изобретение может гибко или плавно планировать ресурсы повторной передачи.

Если способ повторной передачи для системы с несколькими несущими основан на синхронной схеме повторной передачи, то настоящее изобретение может гибко или плавно планировать точку синхронизации повторной передачи.

Также настоящее изобретение может более эффективно осуществлять синхронную не адаптируемую к каналу схему HARQ.

Настоящее изобретение может должным образом справляться с ошибками ACK/NACK, благодаря чему повышается эффективность передачи данных.

Описание чертежей

Прилагаемые чертежи, которые включены в описание для обеспечения дальнейшего понимания изобретения, иллюстрируют примеры осуществления изобретения и вместе с описанием служат для объяснения принципов изобретения.

На чертежах:

на Фиг.1 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая блок частотно-временных ресурсов, используемый для планирования системы связи с несколькими несущими;

на Фиг.2 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая общую синхронную не адаптируемую к каналу схему HARQ, которую можно применить к передаче восходящего направления;

на Фиг.3 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ повторной передачи для использования в системе с несколькими несущими согласно примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.4 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ повторной передачи для использования в системе с несколькими несущими, согласно другому примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.5 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ передачи данных о том, что сообщение о разрешении, указывающее, которая из передач, передача новых данных или повторная передача, запрашивается в случае, когда указанное сообщение о разрешении используется для запрашивания повторной передачи согласно другому примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.6 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая другой способ передачи данных о том, что сообщение о разрешении, указывающее, которая из передач, передача новых данных или повторная передача, запрашивается в случае, когда указанное сообщение о разрешении используется для запрашивания повторной передачи согласно другому примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.7 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая другой способ передачи данных о том, что сообщение о разрешении, указывающее, которая из передач, передача новых данных или повторная передача, запрашивается в случае, когда указанное сообщение о разрешении используется для запрашивания повторной передачи согласно другому примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.8 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ указания останова повторной передачи согласно примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.9 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ указания повторной передачи согласно примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.10 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ передачи сообщения запроса повторной передачи согласно примеру осуществления настоящего изобретения;

на Фиг.11 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ одновременного использования сообщения о запросе останова повторной передачи и сообщения о запросе повторной передачи согласно примеру осуществления настоящего изобретения;

На Фиг.12 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая общую ошибку NACK-к-ACK;

на Фиг.13 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая показательный способ применения примера осуществления настоящего изобретения с учетом ошибки ACK/NACK;

на Фиг.14 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая другой показательный способ применения примера осуществления настоящего изобретения с учетом ошибки ACK/NACK;

на Фиг.15 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая другой показательный способ применения примера осуществления настоящего изобретения с учетом ошибки ACK/NACK; и

на Фиг.16 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ управления повторной передачей посредством сообщения ACK/NACK согласно примеру осуществления настоящего изобретения.

Лучшие примеры осуществления

Теперь будут сделаны подробные ссылки на предпочтительные примеры осуществления настоящего изобретения, образцы которых иллюстрируются прилагаемыми чертежами. Там, где это возможно, для обозначения одних и тех же или подобных элементов на всех чертежах будут использоваться одни и те же номера позиций.

Прежде чем описывать настоящее изобретение, следует отметить, что большинство терминов, раскрытых в настоящем изобретении, соответствуют обычным терминам, общеизвестным в данной области техники, но некоторые термины были выбраны заявителем как необходимые и будут далее раскрываться в нижеследующем описании настоящего изобретения. Поэтому предпочтительно, чтобы термины, определенные заявителем, понимались на основе их значений в настоящем изобретении.

Для удобства описания и лучшего понимания настоящего изобретения обычные структуры и устройства, общеизвестные в данной области техники, будут опущены или обозначаться в виде блок-схемы или схемы последовательности действий. Там, где это возможно, для обозначения одних и тех же или подобных элементов на всех чертежах будут использоваться одни и те же номера позиций.

Следующие примеры осуществления предлагаются путем комбинирования составных элементов и характеристик настоящего изобретения согласно заданному формату. Отдельные составные элементы или характеристики следует рассматривать как необязательные факторы при условии, что нет дополнительного замечания. Если необходимо, то отдельные составные элементы или характеристики могут не объединяться с другими компонентами или характеристиками. Также некоторые составные элементы и/или характеристики могут быть объединены для реализации примеров осуществления настоящего изобретения. Порядок операций, раскрываемых в примерах осуществления настоящего изобретения, может быть заменен на другой. Некоторые элементы или характеристики любого примера осуществления могут быть также включены в другие примеры осуществления или по мере необходимости могут быть заменены таковыми из других примеров.

Следующие примеры осуществления настоящего изобретения будут раскрыты на основе взаимосвязи при передаче данных между узлом В и пользовательским оборудованием (UE). В этом случае узел В используется как терминальный узел сети, через которую узел В может напрямую связываться с пользовательским оборудованием (UE).

Конкретные операции, выполняемые узлом B в настоящем изобретении, могут также выполняться верхним узлом узла в случае необходимости. Другими словами, специалистам в данной области техники будет очевидно, что различные операции, позволяющие узлу В связываться с пользовательским оборудованием (UE) в сети, состоящей из нескольких сетевых узлов, включая узел В, будут выполняться узлом В или другими сетевыми узлами, отличными от узла В.

Термин «узел В», в случае необходимости, может быть заменен фиксированной станцией, eNode-B (eNB) (узел B в E-UTRAN - развитой сети наземного доступа универсальной системы подвижной связи UMTS - примеч. перевод.) или точкой доступа. Термин «пользовательское оборудование (UE)» в случае необходимости также может быть заменен подвижной станцией (MS)» или подвижной абонентской станцией (MSS).

На Фиг.2 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая обычную синхронную не адаптируемую к каналу схему HARQ, которую можно применить для передачи восходящего направления.

В случае передачи восходящего направления, если узел В имеет пользовательское оборудование (UE), которое будет передавать данные для реализации первоначальной передачи пользовательского оборудования (UE), то узел В сообщает пользовательскому оборудованию (UE) информацию о беспроводных ресурсах и информацию о синхронизации с целью использования для передачи данных пользовательского оборудования (UE), так что он обычно передает пользовательскому оборудованию (UE) сообщение о планировании для разрешения передачи данных пользовательского оборудования (UE). Упоминаемое выше сообщение о планировании для разрешения передачи данных пользовательского оборудования (UE) и для предоставления информации о планировании далее называется сообщением о разрешении.

Пользовательское оборудование (UE) принимает сообщение о разрешении, воспринимает информацию о планировании и передает данные на узел В согласно воспринятой информации о планировании.

В связи с переданными (Tx) данными пользовательское оборудование (UE) обычно принимает сигнал подтверждения приема данных Tx от узла В, так что оно может принять сигнал АСК от узла В или может также принять сигнал NACK, запрашивая передачу данных от узла В. Если пользовательское оборудование (UE) принимает сигнал ACK, оно удаляет данные Тх из буфера и ожидает передачи новых данных. Если пользовательское оборудование (UE) принимает сигнал NACK, то оно может повторно передать данные Тх согласно схеме повторной передачи.

В случае повторной передачи данных конкретного пользовательского оборудования (UE), которое передало данные в восходящем направлении в определенное время согласно синхронной не адаптируемой к каналу схеме HARQ, синхронизация повторной передачи заранее установлена в системе. Ресурсный блок, используемый для повторной передачи, и формат передачи являются такими же, что и в предыдущей передаче

Поэтому достаточно того, что сообщение о разрешении, один раз передаваемое от узла В, должно быть передано на пользовательское оборудование (UE) для первоначальной передачи. Следующая повторная передача может выполняться при посредстве сигнала ACK/NACK, указывающего, были ли данные переданы повторно или нет, без дополнительного сообщения информации о синхронизации повторной передачи и ресурсных блоках, подлежащих использованию для повторной передачи.

В случае синхронной не адаптируемой к каналу схемы HARQ повторная передача данных может выполняться с помощью передачи/приема сигнала NACK без использования дополнительной информации о планировании между узлом В и пользовательским оборудованием (UE). Другими словами, если пользовательское оборудование (UE) принимает сигнал NACK от узла В при сохранении первоначально переданных данных в его собственном буфере, то пользовательское оборудование (UE) может повторно передать данные, используя те же частотные ресурсы и информацию MCS (схема модуляции и кодирования), что и при первоначальной передаче, в точке синхронизации повторной передачи, заданной перед упомянутой повторной передачей.

Однако в случае поддержания характеристик вышеупомянутой синхронной не адаптируемой к каналу схемы HARQ может произойти конфликт между передаваемыми (Тх) блоками данных. В частности, если повторная передача выполняется синхронной не адаптируемой к каналу схемой HARQ, то может возникнуть ситуация, когда срочные данные, управляющие сигналы с высоким приоритетом или данные постоянного планирования должны быть переданы при заданной синхронизации повторной передачи с использованием заданных ресурсов повторной передачи. В этом случае, если пользовательское оборудование (UE), которое будет повторно передавать данные, используя синхронную не адаптируемую к каналу схему HARQ, повторно передает данные с использованием соответствующего ресурса в заданной точке синхронизации, то может произойти конфликт между блоками данных Тх различных единиц пользовательского оборудования (UE).

На Фиг.3 представлена концептуальная схема, иллюстрирующая способ повторной передачи данных для использования в системе с несколькими несущими согласно примеру осуществления настоящего изобретения.

Согласно примеру осуществления на Фиг.3 заданное планирование повторной передачи может быть изменено в системе с несколькими несущими на основе синхронной не адаптируемой к каналу схемы HARQ, и повторная передача может выполняться в соответствии с результатом измененного планирования повторной передачи.

Для удобства описания предполагается, что пользовательское оборудование (UE) повторно передает данные посредством второго процесса HARQ в 4-канальной системе HARQ, первые данные передаются в интервале времени передачи TTI=1 (transmission time interval - примеч. перевод.), и указанные данные не могут быть повторно переданы в интервале времени передачи TTI=9, который является заданной синхронизацией повторной передачи согласно синхронной не адаптируемой к каналу схеме HARQ.

В этом случае четыре процесса HARQ, имеющие разные точки синхронизации повторной передачи, определяются в 4-канальной системе HARQ так, что 4-канальная система HARQ позволяет отдельным процессам HARQ осуществлять процесс повторной передачи в течение того же интервала.

Вышеупомянутые четыре процесса HARQ показаны в средней части Фиг.3 соответственно индексами 0~3. То есть индексы 0~3 в средней части Фиг.3 служат признаком дискриминации информации о синхронизации повторной передачи пользовательского оборудования (UE), в котором используются с первого по четвертый процессы HARQ соответственно.

Например, пользовательское оборудование (UE), запланированное для повторной передачи данных посредством второго процесса HARQ, повторно передает соответствующие данные при синхронизации первого процесса HARQ. Другими словами, пользовательское оборудование (UE) может повторно передать данные в интервалы времени передачи TTI=1, TTI=5 и TTI=9.

Узел В передает пользовательскому оборудованию (UE) с запланированным восходящим направлением сообщение о разрешении, включающее информацию о планировании. В этом случае пользовательское оборудование (UE) с запланированным восходящим направлением в качестве информации о планировании получает данные о запланированной полосе частот в запланированное время Тх для передачи данных в восходящем направлении. Если пользовательское оборудование (UE) принимает сообщение о разрешении, то пользовательское оборудование (UE) передает данные согласно информации о планировании при синхронизации TTI=1.

Сообщение о разрешении может включать идентификатор (ID) пользовательского оборудования (UE), предназначенный для идентификации соответствующего пользовательского оборудования (UE), информацию о выделении ресурсных блоков (RB), информацию о данных, которые могут быть переданы, информацию о полезной нагрузке и информацию о схеме передачи, например информацию MCS (схема модуляции и кодирования).

Информация о выделении ресурсных блоков (RB) может быть установлена как число ресурсных блоков (RB), подлежащих использованию вышеупомянутым пользовательским оборудованием (UE), и/или как информация о местоположении ресурсных блоков (RB). Вышеупомянутая информация о данных, которые могут быть переданы, может быть установлена как объем данных, которые можно передать от пользовательского оборудования (UE), принимающего сообщение о разрешении. Упомянутая выше полезная нагрузка означает пакет или часть кадра, содержащие данные сообщения, отличные от части заголовка обычной системы связи.

Если в качестве схемы повторной передачи также используется схема HARQ с инкрементной избыточностью (IR), то сообщение о разрешении может дополнительно включать информацию о версии упомянутой выше инкрементной избыточности (IR) для повторной передачи данных. Схема IR HARQ из различных схем HARQ осуществляет кодирование канала информационных данных, чтобы улучшить эффективность приема (Rx) данных, и передает различные биты кодирования всякий раз, когда выполняется повторная передача.

Информация о версии инкрементной избыточности (IR) связана с числом повторных передач в синхронной схеме HARQ, так что передающая/приемная сторона может автоматически распознавать информацию о версии IR. То есть в случае использования синхронной схемы HARQ первая версия инкрементной избыточности (IR) используется для первой передачи, вторая версия инкрементной избыточности (IR) используется для второй передачи и третья версия инкрементной избыточности (IR) используется для третьей передачи, так что число повторных передач может распознаваться по информации о версии инкрементной избыточности (IR).

Узел В принимает данные от пользовательского оборудования (UE) при синхронизации TTI=1 и определяет, требуется или нет повторная передача данных. Если повторная передача данных больше не требуется, то узел В передает сигнал АСК на пользовательское оборудование (UE). В противном случае, если повторная передача данных требуется, то узел В передает сигнал NACK на пользовательское оборудование (UE).

Согласно Фиг.3 узел B передает сигнал NACK. Предполагается, что используется синхронная не адаптируемая к каналу схема HARQ, поэтому принимающее (Rx) пользовательское оборудование (UE) может осуществлять повторную передачу данных, хотя узел В не передает дополнительную информацию о планировании повторной передачи при передаче сигнала NACK.

Если пользовательское оборудование (UE) принимает сигнал NACK от узла В, то оно повторно передает данные, которые были переданы при синхронизации TTI=1, согласно второму процессу HARQ при синхронизации TTI=5. В этом случае, как ранее было изложено выше, пользовательское оборудование (UE) повторно передает данные, используя ресурсные блоки, которые имеют тот же объем и информацию о местоположении, что и предыдущие ресурсные блоки, использованные для первой передачи.

Узел В, принимающий повторно переданные (ReTx) данные, определяет, требуется также повторная передача данных ReTx или нет. Как можно понять из Фиг.3, узел В передает сигнал NACK на указанные выше данные ReTx.

В этом случае базовая станция согласно упомянутому выше примеру осуществления может изменить планирование повторной передачи на другое. Если узел В передает сигнал NACK пользовательскому оборудованию (UE) таким образом, чтобы запросить повторную передачу данных, то узел В осуществляет планирование, так что данные могут быть повторно переданы с использованием других блоков передачи во время указанной повторной передачи в соответствии с информацией о планировании. Затем узел B информирует пользовательское оборудование (UE) об измененной информации о планировании.

Вкратце, синхронная не адаптируемая к каналу схема HARQ в основном поддерживается, однако информация о синхронизации повторной передачи, ресурсный блок (RB), используемый для повторной передачи или схема повторной передачи меняются на другие, так что гибкость системы повышается.

Если планирование повторной передачи меняется на другое согласно упомянутому выше примеру осуществления, то узел В информирует пользовательское оборудование (UE) об измененной информации о планировании. Пользовательское оборудование (UE) принимает сигнал NACK и измененную информацию о планировании от узла В, так что оно будет повторно передавать данные в соответствии с вновь принятой измененной информацией о планировании вместо заданной схемы повторной передачи.

Согласно этому примеру осуществления настоящего изобретения, хотя передача данных выполняется посредством синхронной не адаптируемой к каналу схемы HARQ, объем ресурсного блока (RB) и информация о местоположении, информация о синхронизации повторной передачи или схема передачи могут быть адаптивно изменены на другие.

Далее будет описан способ повторной передачи данных путем изменения ресурсного блока (RB), используемого для повторной передачи.

На Фиг.3 при условии, что пользовательское оборудование (UE) передает данные, используя ресурсный блок А в течение первоначальной передачи и первой повторной передачи, узел В осуществляет планирование так, что данные могут быть переданы с использованием ресурсного блока В вместо ресурсного блока А при второй синхронизации повторной передачи согласно информаци