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一種承載分流場景的數據傳輸方法和裝置製造方法

2023-11-02 05:22:57

一種承載分流場景的數據傳輸方法和裝置製造方法
【專利摘要】本發明實施例公開了一種承載分流場景的數據傳輸方法和裝置。用於解決在承載分流的場景下,調度終端的各基站與終端之間如何傳輸數據,目前還沒有解決方案的問題。本發明實施例的方法包括在多個基站調度下工作的終端接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站;所述終端對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的RB對應的RLC實體進行處理;其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,該終端包括對應不同基站的RLC實體。從而實現了在承載分流場景下,實現了終端與調度該終端的不同基站間進行數據傳輸。
【專利說明】一種承載分流場景的數據傳輸方法和裝置

【技術領域】
[0001]本發明涉及通信【技術領域】,特別涉及一種承載分流場景的數據傳輸方法和裝置。

【背景技術】
[0002]目前,演進的通用陸地無線接入網(Evolved Universal Terrestrial Rad1Access Network,E-UTRAN)由eNB (演進基站)組成,E-UTRAN的網絡架構參見圖1所示,其中,eNB完成接入網功能,與用戶設備(UE,User Equipment)通過空口通信。UE與eNB之間既存在控制面連接,又存在用戶面連接。
[0003]對於每一個附著到網絡的UE,有一個移動性管理實體(Mobility ManagementEntity,MME)為其提供服務,MME與eNB之間採用Sl-MME接口連接,Sl-MME接口為UE提供控制面服務,包括移動性管理和承載管理功能;對於每一個附著到網絡的UE,有一個服務網關(Serving Gateway,S-GW)為其提供服務。S-GW與eNB之間採用S1-U接口相連,S1-U接口為UE提供用戶面服務,UE的用戶面數據通過Sl-U承載在S-GW和eNB之間傳輸。
[0004]隨著用戶對數據業務速率和業務容量的需求不斷增長,傳統的宏基站單層覆蓋網絡的方式已經不能滿足用戶的需求,因此,第三代移動通信標準化夥伴項目(3rdGenerat1n Partnership Pro ject, 3GPP)中引入了分層網絡部署,分層網絡的網絡架構參見圖2所示,宏基站(Macro eNB)提供基礎覆蓋,低功率的本地節點(如圖中的輔基站(Secondary eNB, SeNB))提供熱點覆蓋,本地節點與Macro eNB之間存在數據/信令接口(可以是有線或無線接口),UE可以工作在Macro eNB或本地基站下。由於本地節點控制的小區(如小小區(Small Cell)等)覆蓋範圍小,服務的UE數量少,所以,連接到本地節點的UE往往能獲得更好的服務質量,如:獲得更高的業務速率,更高質量的鏈路等。因此,當連接到Macro eNB的UE進入本地節點控制的小區的覆蓋範圍時,可以轉移到本地節點以獲得本地節點提供的服務;當UE遠離本地節點控制的小區的覆蓋範圍時,需要轉移到Macro eNB控制的小區,以保持無線連接。圖2所示網絡架構可以支持承載分離。承載分離場景下在MeNB小區和SeNB小區的重疊覆蓋區域內,支持承載分離的UE可以同時工作在MeNB和SeNB下,使用多個基站的資源。通常認為:提供宏覆蓋的基站即Macro eNB為MeNB (Master eNB),提供熱點覆蓋的基站即本地節點為SeNB。
[0005]當UE在只有MeNB小區覆蓋的區域,UE的控制面連接和用戶面連接都在MeNB,當連接到MeNB的UE進入SeNB所對應的小區的覆蓋範圍時,MeNB可以根據信號強度或負載均衡等考慮,將UE的部分或全部的數據/信令轉移到SeNB上,以使UE獲得SeNB提供的服務,繼而得到更高的業務傳輸速率;而將控制面連接仍然保持在MeNB上,以減少頻繁切換帶來的信令開銷;其中被分離到SeNB上傳輸的承載可以包括無線承載(Data Rad1 Bearer,DRB)和 / 或信令無線承載(Signaling Rad1 Bearer, SRB)。
[0006]支持承載分離的UE,可以進一步通過承載分流(bearer split)使得UE的同一個承載RB能夠同時在MeNB和SeNB上進行傳輸。目前較為主流的承載分流架構如下(目前較為傾向使用承載分流架構I):
[0007]承載分流架構1:獨立無線鏈路控制(Rad1 Link Control, RLC)分流;
[0008]此架構下,參見圖3所示,在網絡側,與UE對應的分組數據聚合協議(Packet DataConvergence Protocol,PDCP)實體在MeNB,MeNB和SeNB有對應同一承載的RLC、媒體接入控制(Medium Access Control, MAC)等實體,MeNB通過流控制等技術將F1DCP實體的數據發送給MeNB RLC和SeNBRLC、或接收來自MeNB RLC和SeNB RLC的數據。
[0009]承載分流架構2:主基站控制(master-slave) RLC分流;
[0010]此架構下,參見圖4所示,在網絡側,與UE對應的HXP實體在MeNB,MeNB作為錨點將來自MeNB和SeNB的數據通過Sl-U發給S-GW,或由MeNB RLC分流數據到SeNB傳輸。MeNB 側的 RLC 實體稱為主 RLC (Master RLC),負責 RLC 序列號(Serial Number, SN)分配、分流RLC H)U、傳輸時延敏感的數據等,SeNB側的RLC實體稱為Slave RLC,負責對來自Master RLC的I3DU進行重分段以適配SeNB MAC提供的調度資源(對下行(Down Link7DL)),傳輸時延不敏感的數據等RLC操作。對於上行數據,Slave RLC只需要將接收到的數據轉發給 Master RLC。
[0011 ] 下面對RLC層進行說明。
[0012]RLC層的功能通過RLC實體來實現。eNB內的RLC實體總是和UE內的RLC實體--對應,構成數據傳輸的收發端。
[0013]一個RLC實體從高層(對於公共控制信道(Common Control Channel, CCCH)為無線資源控制(Rad1 Resource Control, RRC)層,其它情況下為F1DCP子層)接收RLC業務數據單元(Service Data Unit, SDU),通過分段/級聯等操作封裝成RLC協議數據單元(Protocol Data Unit, PDU)並傳遞給低層(即MAC層)進行傳輸;對端RLC實體從低層(即MAC層)收到RLC數據PDU後,通過重組等操作恢復出原始RLC SDU並遞交給高層,完成數據的收發過程。
[0014]在與高層交互時,每個RLC實體與一個服務接入點(Serving Access Point, SAP)一一對應,即僅從該SAP上接收來自高層的RLC SDU,或者只通過該SAP向高層傳遞RLCSDU ;在與低層交互時,每個RLC實體與一個邏輯信道一一對應,即僅從該邏輯信道上接收來自低層的RLC H)U,或者只通過該邏輯信道向低層傳遞RLC PDU0
[0015]一個RLC實體可以配置工作在透明模式(Transparent Mode, TM)、非確認模式(Unacknowledged Mode, UM)和確認模式(Acknowledged Mode, AM)。對應地,RLC 實體可以依據其工作模式劃分為TM RLC實體、UM RLC實體和AM RLC實體。RLC子層總體模型參見圖5所示。
[0016]對於TM RLC 實體,透明模式數據(Transparent Mode Data,TMD)PDU 即 RLC SDU。發送TM RLC實體不對RLC SDU進行分段/級聯等操作,也不附加RLC頭,直接通過邏輯信道向低層遞交RLC SDU0
[0017]對於UM RLC 實體,非確認模式數據(Unacknowledged Mode Data, UMD) PDU 指對RLC SDU進行分段/級聯等操作,並添加UM模式RLC頭得到的RLC TOU,在RLC頭中包含此UMD PDU對應的SN。
[0018]對於AM RLC 實體,確認模式數據(Acknowledged Mode Data, AMD) PDU 指對 RLCSDU進行分段/級聯等操作,並添加AMD PDU頭得到的RLC TOU,在AMD PDU頭中包含此AMDPDU對應的SN;AMD PDU分段是指對等待重傳的AMD PDU或AMD PDU片段承載的有效數據進行重分段,並添加AMD PDU分段頭得到的RLC TOU,一個AMD PDU分段只包含單個AMD PDU的部分有效數據,在AMD PDU分段頭中將SN設置為對應AMD PDU的SN;狀態TOU (STATUSH)U)包含AM RLC實體接收側經過重排序後判斷丟失的AMD PDU或AMD PDU片段的相關信息,並指示未判斷丟失且SN小於指定值的AMD PDU或AMD PDU片段都已經正確接收,在STATUS PDU中不包含這些正確接收的AMD PDU或AMD PDU片段的SN。
[0019]綜上所述,在承載分流的場景下,特別是承載分流架構1,調度終端的各基站與終端之間如何傳輸數據,目前還沒有解決方案。


【發明內容】

[0020]本發明實施例提供了一種承載分流場景的數據傳輸方法和裝置。用以解決在承載分流的場景下,調度終端的各基站與終端之間如何傳輸數據,目前還沒有解決方案的問題。
[0021]本發明實施例提供的一種承載分流場景的數據傳輸方法,應用於上述第一種承載分流的網絡架構,該方法包括:
[0022]在多個基站調度下工作的終端接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站;
[0023]所述終端對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC業務數據單元SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的無線承載RB對應的無線鏈路控制RLC實體進行處理;
[0024]其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,所述終端包括對應不同基站的RLC實體。
[0025]採用本發明實施例的方法在承載分流場景下,終端能夠接收來自調度該終端的不同基站調度的下行數據。
[0026]在實施中,所述終端的物理層接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站,並通知給所述終端的媒體接入控制MAC層;以及
[0027]所述終端的MAC層對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到所述終端的RLC層中與所述基站調度的無線承載RB對應的RLC實體進行處理。
[0028]本發明實施例中,對於每個所述特定RB,所述終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0029]在實施中,所述方法還包括:
[0030]所述終端接收每個調度所述終端的基站通過RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者,
[0031]所述終端接收主基站MeNB通過RRC信令發送的每個調度所述終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0032]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0033]在實施中,所述方法還包括:
[0034]針對接收到的所述下行數據,所述終端在承載所述下行數據的小區上向所述小區對應的基站,反饋肯定確認ACK/否定確認NACK信息。
[0035]在實施中,對於上行調度,所述方法還包括:
[0036]所述終端接收上行調度UL grant ;
[0037]所述終端根據所述UL grant所在的小區,確定發送所述UL grant的基站;
[0038]所述終端按照與所述基站對應的邏輯信道優先級LCP規則進行組包處理,並在調度的UL grant所在的小區上進行傳輸。
[0039]具體的,若發送所述UL grant的基站為MeNB,則所述終端按照與所述MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述MeNB的小區上發送上行數據;若發送所述UL grant的基站為SeNB,則所述終端按照與所述SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述SeNB的小區上發送上行數據。
[0040]在實施中,若所述終端在當前子幀中僅支持在一個指定小區傳輸上行數據,其中,所述指定小區歸屬於調度所述終端的基站中的一個基站,則:
[0041]所述終端接收所述指定小區歸屬的基站發送的UL grant ;
[0042]所述終端根據所述UL grant,進行上行數據的傳輸,在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
[0043]具體的,所述終端在每個MAC SDU中攜帶用於表示所述MAC SDU對應的基站的標識信息,以及在每個MAC CE中攜帶用於表示所述MAC CE對應的基站的標識信息;或者,
[0044]所述終端在MAC PDU子頭中攜帶用於表示所述MAC PDU對應的基站的標識信息;或者,
[0045]所述終端在RLC狀態I3DU中攜帶用於表示所述RLC狀態PDU對應的基站的標識信肩、O
[0046]本發明實施例提供了一種承載分流場景下的基站側的數據傳輸方法,該方法包括:
[0047]調度終端的各基站確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量;
[0048]所述基站根據調度終端的各基站中的MeNB的TOCP層為本基站的RLC實體分配的PDCP rou,進行組包處理,將得到的下行數據在所述基站的小區上發送給所述終端。
[0049]本發明實施例中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,所述基站的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0050]在實施中,對於由多個基站共同調度的特定RB,所述MeNB的HXP層根據以下步驟為所述基站的RLC實體分配rocp PDU:
[0051]所述基站的RLC實體在確定自身有數據傳輸機會時,向所述MeNB發送通知信息;以及所述MeNB根據所述通知信息,選定由所述基站的RLC實體傳輸的I3DCP PDU,並將選定的I3DCP PDU發送給所述基站的RLC實體;
[0052]或者,
[0053]所述MeNB預先選定分別由調度所述終端的各基站的RLC實體傳輸的HXP PDU,若所述基站的下行數據到達時,將預先選定由所述基站的RLC實體傳輸的rocp PDU發送給所述基站的RLC實體。
[0054]具體的,所述MeNB根據調度所述終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度所述終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整rocp PDU在調度所述終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
[0055]在實施中,所述方法還包括:
[0056]所述MeNB分別配置調度所述終端的各基站所調度的RB,並將為所述各基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息發送給所述各基站;或者,
[0057]所述基站配置自身所調度的RB,並將自身所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給調度所述終端的其他基站;
[0058]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0059]進一步,所述MeNB通過RRC信令通知所述終端調度所述終端的各基站所調度的RB的標識信息和RB配置信息;或者,
[0060]所述基站通過RRC信令通知所述終端所述基站所調度RB的標識信息和RB配置信肩、O
[0061]在實施中,對於上行調度,若所述終端當前僅支持在所述基站的一個指定小區上傳輸上行數據,則:
[0062]所述基站在接收到所述終端發送的上行數據後,根據所述上行數據中攜帶的標識信息,將所述上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
[0063]本發明實施例提供了一種終端,應用於承載分流場景,包括:
[0064]第一處理模塊,用於接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站;
[0065]第二處理模塊,用於對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的RB對應的RLC實體;
[0066]RLC實體,用於根據接收到的MAC SDU進行處理,其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,所述終端包括對應不同基站的RLC實體。
[0067]本發明實施例中,對於每個所述特定RB,所述終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0068]在實施中,所述第一處理模塊還用於:
[0069]接收每個調度所述終端的基站通過RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者,
[0070]接收主基站MeNB通過RRC信令發送的每個調度所述終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0071]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0072]在實施中,所述第二處理模塊還用於:
[0073]針對所述下行數據,在承載所述下行數據的小區上向所述小區對應的基站,反饋肯定確認ACK/否定確認NACK信息。
[0074]在實施中,所述第一處理模塊還用於:接收上行調度UL grant,並根據所述ULgrant所在的小區,確定發送所述UL grant的基站;
[0075]所述第二處理模塊還用於:按照與所述基站對應的LCP規則進行組包處理,在調度的UL grant所在的小區上進行傳輸。
[0076]在實施中,所述第二處理模塊具體用於:
[0077]若發送所述UL grant的基站為MeNB,則按照與所述MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述MeNB的小區上發送上行數據;
[0078]若發送所述UL grant的基站為SeNB,則按照與所述SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述SeNB的小區上發送上行數據。
[0079]在實施中,若本終端在當如子巾貞中僅支持在一個指定小區傳輸上行數據,其中,所述指定小區歸屬於調度本終端的基站中的一個基站,則:
[0080]所述第一處理模塊具體用於:接收所述指定小區歸屬的基站發送的UL grant ;
[0081]所述第二處理模塊具體用於:根據所述UL grant,進行上行數據的傳輸,在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
[0082]在實施中,所述第二處理模塊具體用於:
[0083]在每個MAC SDU中攜帶用於表示所述MAC SDU對應的基站的標識信息,以及在每個MAC CE中攜帶用於表示所述MAC CE對應的基站的標識信息;或者,在MAC PDU子頭中攜帶用於表示所述MAC PDU對應的基站的標識信息;或者,在RLC狀態PDU中攜帶用於表示所述RLC狀態PDU對應的基站的標識信息。
[0084]本發明實施例還提供了一種終端,應用於承載分流場景下,該終端包括收發信機、以及與該收發信機連接的至少一個處理器,其中:
[0085]收發信機被配置用於:接收下行數據,並將接收到的下行數據傳遞處理器;
[0086]處理器被配置用於:根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站;對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的RB對應的RLC實體進行處理;
[0087]其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,所述終端包括對應不同基站的RLC實體。
[0088]本發明實施例中,對於每個所述特定RB,所述終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0089]在實施中,收發信機還被配置用於:接收每個調度所述終端的基站通過RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者,接收主基站MeNB通過RRC信令發送的每個調度所述終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;以及接收到的RB的標識信息以及RB配置信息傳遞至處理器進行處理。
[0090]在實施中,處理器還被配置用於:針對所述下行數據,在承載所述下行數據的小區上向所述小區對應的基站,反饋肯定確認ACK/否定確認NACK信息。
[0091]在實施中,對於上行調度,收發信機還被配置用於:接收上行調度UL grant,並將接收到UL grant傳遞至處理器;
[0092]相應的,該處理器還被配置用於根據所述UL grant所在的小區,確定發送所述ULgrant的基站;按照與所述基站對應的LCP規則進行組包處理,在調度的UL grant所在的小區上進行傳輸。
[0093]進一步,若發送所述UL grant的基站為MeNB,則該處理器被配置具體用於:按照與所述MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述MeNB的小區上發送上行數據;
[0094]若發送所述UL grant的基站為SeNB,則該處理器被配置具體用於:按照與所述SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述SeNB的小區上發送上行數據。
[0095]在實施中,若本終端在當如子巾貞中僅支持在一個指定小區傳輸上行數據,其中,所述指定小區歸屬於調度本終端的基站中的一個基站,則:
[0096]收發信機被配置具體用於:接收所述指定小區歸屬的基站發送的UL grant ;
[0097]處理器被配置具體用於:根據所述UL grant,進行上行數據的傳輸,在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
[0098]具體的,處理器被配置具體用於:
[0099]在每個MAC SDU中攜帶用於表示所述MAC SDU對應的基站的標識信息,以及在每個MAC CE中攜帶用於表示所述MAC CE對應的基站的標識信息;或者,在MAC PDU子頭中攜帶用於表示所述MAC PDU對應的基站的標識信息;或者,在RLC狀態PDU中攜帶用於表示所述RLC狀態PDU對應的基站的標識信息。
[0100]本發明實施例提供的終端在多基站調度下工作時,能夠針對不同基站的下行調度及上行調度進行處理,從而實現了與各基站之間的數據傳輸。
[0101]本發明實施例提供了一種基站,應用於承載分流場景下,該基站包括:
[0102]第一處理模塊,用於在確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量;
[0103]第二處理模塊,用於根據調度終端的各基站中的MeNB為本基站的RLC實體分配的PDCP rou,進行組包處理,將得到的下行數據在所述基站的小區上發送給所述終端。
[0104]本發明實施例中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,所述基站的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0105]在實施中,對於由多個基站共同調度的特定RB,若所述基站為所述MeNB,則所述基站還包括:
[0106]第三處理模塊,用於接收調度所述終端的各基站發送的通知信息,根據所述通知信息,選定由該基站傳輸的rocp rou,並將選定的rocp pdu發送給該基站,其中,所述通知信息是由所述各基站在確定自身有數據傳輸機會時,向所述MeNB發送的;或者,預先選定分別由調度所述終端的各基站傳輸的rocp rou,若該基站有下行數據到達時,將預先選定由該基站傳輸的rocp pdu發送給該基站。
[0107]在實施中,所述第三處理模塊還用於:
[0108]根據調度所述終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度所述終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整rocp pdu在調度所述終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
[0109]在實施中,所述基站還包括第四處理模塊,其中:
[0110]所述第四處理模塊具體用於:配置本基站所調度的RB,並將本基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給調度所述終端的其他基站;或者,接收MeNB為本基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0111]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0112]進一步,所述第四處理模塊還用於:通過RRC信令通知所述終端本基站所調度RB的標識信息和RB配置信息。
[0113]在實施中,所述基站還包括第五處理模塊,其中:
[0114]若所述終端當前僅支持在本基站的一個指定小區上傳輸上行數據,則在接收到所述終端發送的上行數據後,根據所述上行數據中攜帶的標識信息,將所述上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
[0115]本發明實施例還提供了一種基站,應用於承載分流場景下,該基站包括收發信機、以及與該收發信機連接的至少一個處理器,其中:
[0116]處理器被配置用於在確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量;以及根據調度終端的各基站中的MeNB為本基站的RLC實體分配的rocp rou,進行組包處理,將得到的下行數據在所述基站的小區上觸發收發信機發送給所述終端。
[0117]本基站中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,本基站的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0118]若本基站為所述MeNB,對於由多個基站共同調度的特定RB,
[0119]收發信機還被配置用於:接收調度所述終端的各基站發送的通知信息;
[0120]處理器還被配置用於:根據所述通知信息,選定由該基站傳輸的rocp rou,並將選定的rocp PDU發送給該基站,其中,所述通知信息是由所述各基站在確定自身有數據傳輸機會時,向所述MeNB發送的;或者,預先選定分別由調度所述終端的各基站傳輸的rocprou,若該基站有下行數據到達時,將預先選定由該基站傳輸的rocp PDU發送給該基站。
[0121]在實施中,處理器還被配置用於:
[0122]根據調度所述終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度所述終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整rocp PDU在調度所述終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
[0123]在實施中,處理器還被配置用於:配置本基站所調度的RB,並將本基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給調度所述終端的其他基站;或者,接收MeNB為本基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0124]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0125]進一步,處理器還被配置用於:
[0126]通過RRC信令通知終端本基站所調度RB的標識信息和RB配置信息。
[0127]在實施中,若所述終端當前僅支持在本基站的一個指定小區上傳輸上行數據,處理器還被配置用於:在收發信機接收到所述終端發送的上行數據後,根據所述上行數據中攜帶的標識信息,將所述上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
[0128]本發明實施例提供的基站通過由多個基站共同調度的特定RB向終端調度下行數據時,實現在了多個基站間分配rocp rou,進一步實現了與各基站之間的數據傳輸。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0129]圖1為【背景技術】中E-UTRAN網絡架構示意圖;
[0130]圖2為【背景技術】中分層網絡架構示意圖;
[0131]圖3為【背景技術】中第一種承載分流網絡架構示意圖;
[0132]圖4為【背景技術】中第二種承載分流網絡架構示意圖;
[0133]圖5為【背景技術】中RLC層總體模型示意圖;
[0134]圖6為本發明實施例的承載分流場景下終端側的數據傳輸方法示意圖;
[0135]圖7為本發明實施例的承載分流場景下基站側的數據傳輸方法示意圖;
[0136]圖8為本發明實施例的終端示意圖;
[0137]圖9為本發明實施例的基站不意圖。

【具體實施方式】
[0138]在承載分流的場景下,調度終端的各基站與終端之間如何傳輸數據,目前還沒有解決方案,為了解決上述問題,本發明實施例針對第一種承載分流架構,提供了一種承載分流場景的數據傳輸方法和裝置。本發明實施例適用於RLC TM模式、RLC UM模式及RLC AM模式。
[0139]本發明實施例中,終端支持承載分流,調度該終端的基站也支持承載分流,且調度該終端的基站中存在一個主基站MeNB (如宏基站),其餘基站均為輔基站SeNB (如本地節點),本發明實施例不對SeNB的數量進行限定,其中,本發明實施例中的MeNB與SeNB的架構參見圖3所示的承載分流網絡架構示意圖。
[0140]本發明實施例中,特定RB(也稱為支持承載分流的RB )是指終端的無線承載(Rad1Bearer, RB)中可以由多個基站共同調度的RB,該多個基站可以為調度該終端的所有基站,也可以為調度該終端的部分基站。
[0141]本發明實施例中,UE側架構與基站側對等,即UE側的MAC層僅有一個MAC實體,而對於每個特定RB,UE側的RLC層上分別有對應每個基站的RLC,例如,該UE側有對應MeNB的RLC實體和對應SeNB的RLC實體,每個特定RB對應的HXP實體為同一個。
[0142]下面結合說明書附圖對本發明實施例作進一步詳細描述。
[0143]參見圖6所示,本發明實施例提供的承載分流場景的終端側的數據傳輸方法,該方法包括:
[0144]步驟61、在多個基站調度下工作的終端接收下行數據,根據承載該下行數據的小區,確定發送該下行數據的基站;
[0145]本步驟中,由於該終端工作在多個基站的調度下,終端在接收到來自網絡側的下行數據後,先判斷發送該下行數據的基站,其中,發送該下行數據的基站可以是MeNB,也可以是SeNB。
[0146]在實施中,終端根據預先配置的小區和基站的對應關係,確定承載該下行數據的小區所對應的基站。
[0147]其中,小區和基站的對應關係可以由網絡側預先配置給該終端,如由MeNB預先配置給該終端或由SeNB預先配置給該終端,也可以是由網絡側與終端側約定的對應關係。
[0148]步驟62、終端對接收到的下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到該終端的與該基站調度的RB對應的RLC實體進行處理;
[0149]其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,該終端包括對應不同基站的RLC實體。
[0150]具體的,步驟62中,終端根據發送該下行數據的基站對應的邏輯信道優先級(Logical Channel Pr1rity, LCP)規則,對接收到的下行數據進行組包處理,並將生成的MAC SDU。
[0151]本發明實施例中,終端接收下行數據,根據承載該下行數據的小區,確定發送該下行數據的基站;以及終端對接收到的下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到該終端的與該基站調度的RB對應的RLC實體進行處理,從而實現了在承載分流場景下,接收來自不同基站調度的下行數據。
[0152]在實施中,步驟61中的判斷過程可以在該終端的物理層完成,並由該終端的物理層通知給該端的MAC層,也可以在該終端的MAC層完成,具體的:
[0153]方法一、上述判斷過程可以在該終端的物理層完成,則:
[0154]步驟61具體為:該終端的物理層接收下行數據,根據承載該下行數據的小區,確定發送該下行數據的基站,並通知給終端的MAC層;
[0155]其中,該終端的MAC層僅有一個MAC實體。
[0156]在實施中,終端的物理層根據預先配置的小區和基站的對應關係,確定承載該下行數據的小區所對應的基站。
[0157]具體的,該終端的物理層根據預先配置的小區和基站的對應關係,確定獲知對應的MAC PDU由哪個基站調度傳輸,並通知給該終端的MAC層;該終端的MAC層成功解碼接收到的MAC PDU後,根據混合自動重傳請求(HARQ, Hybrid Automatic Repeat reQuest)類型解復用MAC H)U,並組包生成該MAC PDU對應的MAC SDU。
[0158]步驟62具體為:終端的MAC層將解復用處理得到的MAC SDU,傳遞到該終端的RLC層中與確定的基站調度的RB對應的RLC實體進行處理。
[0159]具體的,該終端根據承載該MAC PDU傳輸的小區對應的基站,將生成的MAC SDU通過的邏輯信道(其中,MAC PDU子頭中指示了該邏輯信道)遞交給與該基站的用於傳輸該MACPDU的RB對應的RLC實體,即MeNB RLC實體或者SeNB RLC實體。
[0160]方法二、上述判斷過程可以在該終端的MAC層完成,則:
[0161]步驟61具體為:該終端的物理層接收下行數據,並將該信息數據傳遞給該終端的MAC,該終端的MAC根據承載該下行數據的小區,確定發送該下行數據的基站;
[0162]其中,該終端的MAC層僅有一個MAC實體。
[0163]在實施中,終端的MAC層根據預先配置的小區和基站的對應關係,確定承載該下行數據的小區所對應的基站。
[0164]具體的,該終端的MAC層根據預先配置的小區和基站的對應關係,確定獲知對應的MAC PDU由哪個基站調度傳輸,該終端的MAC層成功解碼接收到的MAC PDU後,根據混合自動重傳請求(HARQ, Hybrid Automatic Repeat reQuest)類型解復用MAC F1DU,並組包生成該MAC PDU對應的MAC SDU。
[0165]步驟62具體為:終端的MAC層將解復用處理得到的MAC SDU,傳遞到該終端的RLC層中與確定的基站調度的RB對應的RLC實體進行處理。
[0166]具體的,該終端的MAC層根據承載該MAC PDU傳輸的小區對應的基站,將生成的MAC SDU通過的邏輯信道(其中,MAC PDU子頭中指示了該邏輯信道)遞交給與該基站的用於傳輸該MAC PDU的RB對應的RLC實體,即MeNB RLC實體或者SeNB RLC實體。
[0167]本發明實施例中,優選的,採用上述方法一實現終端側的下行數據接收和處理過程。
[0168]本發明實施例中,在承載分流場景下,終端的某個或某些RB可以由多個基站共同調度,即由MeNB和SeNB共同調度,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,該終端的RLC層均包括對應不同基站的RLC實體。
[0169]進一步,對於每個特定RB,該終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。也就是說,對應不同基站的RLC實體在處理時,分別獨立維護各自的狀態變量(接收端狀態變量和發送端狀態變量)和重排序定時器。
[0170]本發明實施例中,對一個RB或邏輯信道的下行傳輸由MeNB和SeNB共同調度執行的情況來說,終端對RLC SDU按照per eNB per RB/per邏輯信道的方式處理,即該終端的RLC層中對應不同基站的RLC實體各自執行RLC SDU重排序,並將得到的RLC SDU遞交給該終端的rocp層,該終端的rocp層再確定count值,並對遞交上來的rlc sdu進行排序等處理,其中,針對每個特定的RB,該終端在處理過程的重排序定時器、狀態變量均針對每個基站(per eNB)進行維護。該終端中對應不同基站的RLC實體均採用獨立的SN編號對來自不同基站的下行數據進行組包處理,例如,該終端中對應MeNB的UE RLC實體處理來自MeNB的下行數據,該終端中對應SeNB的UE RLC實體處理來自SeNB的下行數據。
[0171]特別的,對RLC AM模式來說,由某個基站調度傳輸的下行數據(下行AMD PDU或AMD PDU片段)的傳輸狀態肯定或否定確認,即上行RLC狀態H)U,由UE在該基站的對應小區上進行傳輸反饋,或者在其他基站有上行傳輸機會是有其他基站傳輸並發送給對應基站。
[0172]在實施中,該方法還包括:針對接收到的下行數據,該終端在承載該下行數據的小區上向該小區對應的基站,反饋ACK/NACK信息。
[0173]具體的,對HARQ來說,該終端的MAC層在承載該下行數據的小區上向對應的基站反饋ACK/NACK信息。
[0174]在實施中,對RLC AM模式來說,基站向終端調度的下行數據(如下行AMD PDU或AMD PDU片段)對應的狀態肯定確認或狀態否定確認,即上行RLC狀態H)U (RLC STATUSPDU),由終端在該基站的對應小區上進行反饋,或者在其他基站有上行傳輸機會時,將該基站的RLC狀態PDU反饋給其他基站,並在該RLC狀態PDU中攜帶用於表示該RLC狀態TOU對應的基站的標識息。
[0175]相應的,其他基站在接收到該RLC狀態PDU後,根據該RLC狀態PDU攜帶的標識信息,將該RLC狀態PDU發送給該標識信息對應的基站。
[0176]需要說明的是,該終端對接收到的下行數據進行ACK/NACK反饋時(即上行數據的傳輸),是按照基站指示的UL grant進行傳輸的。
[0177]本發明實施例中還包括上行數據的調度,具體包括:
[0178]終端接收UL grant ;
[0179]終端根據該UL grant所在的小區,確定出發送該UL grant的基站;以及
[0180]終端按照與該基站對應的LCP規則進行組包處理,在該基站的能夠傳輸上行數據的小區上進行傳輸。
[0181]本發明實施例的上行數據傳輸進一步包括以下兩種情況:
[0182]第一種情況、若發送該UL grant的基站為MeNB,則該終端按照與該MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在該MeNB的小區上發送上行數據;
[0183]具體的,UE MAC層根據配置在MeNB傳輸的RB和對應MeNB的LCP進行處理,確定每個對應MeNB的邏輯信道和每個對應MeNB的UE RLC實體需要發送的數據量,並指示給相應的UE RLC實體(即與需要發送上行數據的RB對應的UE RLC實體);進一步,對應MeNB的UE RLC實體按照UE MAC層的指示,進行組包處理,並將得到的RLC PDU發送給UE MAC層,同時針對MeNB更新該UE RLC實體的發送端狀態變量和/或重排序定時器;進一步,該UEMAC層收到來自對應MeNB的UE RLC實體的RLC PDU後,組包生成MAC PDU,傳遞給UE的物理層;該UE的物理層將接收到的MAC PDU在MeNB cell上發送。
[0184]第二種情況、若發送該UL grant的基站為SeNB,則該終端按照與該SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在該SeNB的小區上發送上行數據。
[0185]具體的,UE MAC根據配置在SeNB傳輸的RB和對應SeNB的LCP進行處理,確定每個對應SeNB的邏輯信道和每個對應SeNB的UE RLC實體需要發送的數據量,並指示給相應的UE RLC實體(即與需要發送上行數據的RB對應的UE RLC實體);進一步,對應SeNB的UERLC實體按照UE MAC層的指示進行組包處理,並將得到的RLC PDU發送給UE MAC層,同時針對SeNB更新UE側RLC實體的發送端狀態變量和/或重排序定時器;進一步,UE MAC層收到來自對應SeNB的UE RLC實體的RLC PDU後,組包生成MAC PDU,傳遞給UE的物理層;該UE的物理層將接收到的MAC PDU在SeNB cell上發送。
[0186]相應的,調度UE的各基站(如MeNB和SeNB)分別從各自的小區上接收UE發送的上行數據(即上行MAC PDU ),並各自處理該MAC PDU0
[0187]具體的,各基站解碼和解復用MAC PDU後,按照邏輯信道標識(Logical ChannelIDentifier,LCIDMf MAC SDU遞交給本基站的RLC層中與該UE對應的RLC實體;進一步,該RLC實體對該MAC SDU進行重排序等操作,並按序遞交給主基站MeNB (即調度該終端的多個基站中的主基站)對應該UE的rocp層;進一步,該rocp層執行確定count值,對遞交的RLC SDU進行重排序等操作。
[0188]需要說明的是,對RLC AM模式來說,由某個基站調度的上行數據(如上行AMD PDU或AMD PDU片段)的傳輸狀態肯定或否定確認,即下行RLC狀態TOU,在該基站的對應小區上進行反饋。
[0189]在實施中,對於上彳丁調度,若終端在當如子巾貞中僅支持在Iv指定小區傳輸上打數據,其中,該指定小區歸屬於調度該終端的基站中的一個基站(如MeNB或SeNB),則僅該指定小區對應的基站(如MeNB)可以調度該終端的上行數據傳輸:
[0190]終端接收該指定小區歸屬的基站發送的UL grant;以及
[0191]終端根據該UL grant,進行上行數據的傳輸,在傳輸的上行數據中攜帶用於表示該上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
[0192]舉例說明,若UE在當前子幀只支持在一個MeNB cell傳輸上行數據,則僅有該MeNB cell對應的MeNB可以調度該UE的上行數據傳輸,UE根據MeNB指示的UL grant傳輸上行數據。具體如下:
[0193]UE按照MeNB對應的LCP規則組包生成MAC PDU,並在該MeNB cell上向MeNB發送生成的MAC PDU ;進一步,MeNB成功解碼並解復用該上行MAC PDU後,獲知該MAC PDU中有對應SeNB的RLC狀態H)U,MeNB通過非理想回程將該RLC狀態PDU或該狀態PDU對應的信息(如哪些SN對應的PDU正確接收,哪些SN對應的PDU沒有正確接收)通知給SeNB,以便SeNB獲知本基站下該UE的RLC PDU的傳輸狀態。
[0194]在實施中,終端在傳輸的上行數據中攜帶用於表示該上行數據中各信息對應的基站的標識信息,包括以下兩種數據發送方式:
[0195]第一種發送方式、終端將向各基站發送的上行數據組包在一起,發送給該指定小區所屬的基站,則:
[0196]該終端在每個MAC SDU中攜帶用於表示該MAC SDU對應的基站的標識信息,及在每個MAC CE中攜帶用於表示該MAC CE對應的基站的標識信息;
[0197]或者,
[0198]該終端在MAC子頭中攜帶用於表示MAC PDU對應的基站的標識信息。
[0199]具體的,該指定小區所屬的基站在接收到該終端發送的上行數據後,根據上行數據中攜帶的標識信息獲取本基站對應的MAC SDU和MAC CE以及其他基站對應的MAC SDU和MAC CE,並將不屬於本基站的MAC SDU和MAC CE發送給相應的基站;
[0200]該指定小區所屬的基站在接收到該終端發送的上行數據後,根據上行數據中攜帶的標識信息獲取本基站對應的MAC PDU以及其他基站對應的MAC H)U,並將不屬於本基站的MAC PDU發送給相應的基站。
[0201]第二種發送方式、終端將向指定小區所屬的基站發送的上行數據以及各基站對應的RLC STATUS PDU組包在一起,發送給該指定小區所屬的基站,則:
[0202]該終端在RLC狀態I3DU中攜帶用於表示該RLC STATUS PDU對應的基站的標識信肩、O
[0203]具體的,該指定小區所屬的基站在接收到該終端發送的上行數據後,根據該上行數據中的RLC STATUS PDU所攜帶的標識信息,將不屬於本基站的RLC STATUS PDU發送給相應的基站。
[0204]需要說明的是,對RLC AM模式,需要對RLC STATUS PDU格式或上行MAC PDU格式進行擴展,用於攜帶該PDU對應的基站標識。
[0205]本發明實施例中,該方法還包括:
[0206]終端接收每個調度該終端的基站通過RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者,
[0207]終端接收調度該終端的基站中MeNB通過RRC信令發送的每個調度該終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0208]其中,該RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息。
[0209]優選的,RLC配置信息包括但不限於以下信息中的一種或多種:SN、探詢PDUPol IPDU,探詢字節Pol lByte、重排序定時器T-Reordering、狀態報告禁止定時器T-StatusProhibit ;
[0210]邏輯信道配置信息包括但不限於以下信息中的一種或多種:邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0211]需要說明的是,終端可以根據接收到的各基站調度的RB的標識信息,確定該終端對應的RB中哪些是由多個基站共同調度的,哪些僅由一個基站調度;或者,針對由多個基站調度的特定RB,在該RB配置信息中增加用於表示該RB是否為特定RB的標識信息,以使終端能夠獲知該終端對應的RB中哪些是由多個基站共同調度的,哪些僅由一個基站調度。
[0212]基於上述實施例,本發明實施例提供的一種承載分流場景下的基站側的數據傳輸方法,參見圖7所示,該方法包括:
[0213]步驟71、調度終端的各基站確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量;
[0214]其中,調度終端的各基站可以是MeNB,也可以是SeNB。
[0215]對於下行調度來說,各基站可以精確地獲取終端的每個邏輯信道緩衝區在本基站上待發送的數據量以及新數據的到達時刻;進一步,各基站通過終端上報的信道質量指示(Channel Quality Indicator, CQI)信息確定下行信道質量,通過物理層指示的ACK/NACK反饋確定HARQ重傳需求。
[0216]步驟72、基站根據調度終端的各基站中的MeNB為本基站的RLC實體分配的HXProu,進行組包處理,並將得到的下行數據在該基站的小區上發送給終端。
[0217]具體的,對於每個特定RB來說,通過該特定RB向終端調度數據的各基站僅包含一個與該終端對應的rocp層,該rocp層設置於MeNB,因此,由MeNB的HXP層為各基站的RLC實體分配待傳輸的rocp PDU0
[0218]本發明實施例中,調度終端的各基站在通過特定RB向該終端調度下行數據時,統一由MeNB為各基站分配待傳輸的rocp rou,各基站確定需要通過特定RB向終端傳輸下行數據時,確定需要傳輸的下行數據的數據量,根據MeNB為本基站的RLC實體分配的HXProu,進行組包處理,並將得到的下行數據在該基站的小區上發送給終端,從而完成了各基站對終端的下行數據的調度。
[0219]在實施中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,各基站的RLC層均包含於該特定RB對應的RLC實體,且各基站的對應該特定RB的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。也就是說,各基站的對應該特定RB的RLC實體各種維護獨立的狀態變量和重排序定時器。
[0220]本發明實施例中,若該基站為MeNB,則下行數據的調度具體為:當MeNB的MAC層(以下簡稱MeNB MAC)根據MeNB cell信道質量、終端在該MeNB上的下行待傳輸數據量、終端優先級等信息,確定調度該終端傳輸時,MeNB MAC使用對應MeNB的LCP規則分配給該終端的每個邏輯信道(即承載在MeNB上傳輸的RB)具體下發的數據量,並向對應的MeNB RLC實體請求數據;進一步,該對應的MeNB RLC實體按照MeNB MAC提供的傳輸機會,組包生成RLC PDU並發送給MeNB MAC,同時,對應RLC實體更新對應MeNB的發送端狀態變量和/或定時器(具體的狀態變量更新和定時器維護方法與R8相同);進一步,該MeNB RLC下發的RLCPDU在MeNB MAC組包後,由MeNB對應的小區發送給終端。
[0221]本發明實施例中,若該基站為SeNB,則下行數據的調度具體為:當SeNB MAC根據SeNB cell信道質量、終端在SeNB上的下行待傳輸數據量、終端優先級等信息,確定調度該終端傳輸時,SeNB MAC (即SeNB的MAC層)使用對應SeNB的LCP規則分配該終端的每個邏輯信道(即承載在SeNB上傳輸的RB)具體下發的數據量大小,並向對應的SeNB RLC實體(即SeNB的RLC實體)請求數據;進一步,該對應的SeNB RLC實體按照SeNB MAC提供的傳輸機會組包得到RLC PDU,並發送給SeNB MAC,同時,該對應的RLC實體更新對應SeNB的發送端狀態變量和/或定時器(具體的狀態變量更新和定時器維護方法與R8相同);進一步,該SeNB RLC下發的RLC PDU在SeNBMAC組包後,由SeNB對應的小區發送給終端。
[0222]需要說明的是,對於支持承載分流的RB (即特定RB)或邏輯信道來說,各基站對應的RLC實體的狀態變量和定時器均是每個基站各自維護的(即以per eNB進行維護)。
[0223]在實施中,對於由多個基站共同調度的特定RB,MeNB的HXP層根據以下任一方式為各基站的RLC實體分配rocp PDU:
[0224]第一種方式、當任一基站的RLC實體在確定本基站有數據傳輸機會時,向MeNB發送通知信息,以通知該MeNB該基站有傳輸機會;進一步,MeNB根據該通知信息,選定由該基站的RLC實體傳輸的rocp PDU,並將選定的rocp pdu發送給該基站的rlc實體;
[0225]具體的,當SeNB有數據傳輸機會時,SeNB RLC實體計算本次調度中哪些RB被調度以及可傳輸的RLC實體待傳輸的數據量,並通知MeNB PDCP層,該通知信息至少包括RB的標識信息、每個RB提供的可傳輸數據量;進一步,該MeNB PDCP層根據SeNB RLC的通知信息,將MeNB HXP層中暫存的待傳輸HXP PDU發送給該SeNB RLC實體進行傳輸。
[0226]第二種方式、MeNB預先選定分別由調度終端的各基站的RLC實體傳輸的HXPPDU,當任一基站的下行數據到達時,該MeNB將預先選定由該基站的RLC實體傳輸的HXPPDU,發送給該基站的RLC實體。
[0227]具體的,該方式下,由MeNB控制支持承載分流的RB (即特定RB)對應的TOCP PDU在MeNB和SeNB分配的傳輸比例或傳輸數據量。當SeNB的下行數據到達時,MeNB將分配由SeNB傳輸的I3DCP PDU發送給SeNB ;進一步,該SeNB暫存這些待傳輸的I3DCP SDU』並在有傳輸機會時下發這些待傳輸的下行數據。
[0228]優選的,MeNB根據調度終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整rocp pdu在調度終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
[0229]需要說明的是,第二種方式下,MeNB需要預先知道各SeNB的負荷、幹擾情況以及之前為各SeNB分配的待傳輸數據的傳輸情況中的至少一種信息,才能實現對特定RB對應的I3DCP PDU在MeNB和SeNB分配傳輸比例或傳輸數據量。
[0230]本發明實施中,在進行數據調度之前,還需要配置各基站能夠調度的RB,RB的配置具體包括以下兩種方式:
[0231]方式A、由MeNB統一為各基站進行RB配置,具體為:
[0232]MeNB分別配置調度該終端的各基站(包括MeNB和SeNB)所調度的RB,並將為各基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息發送給相應的基站;
[0233]其中,該RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息。
[0234]優選的,RLC配置信息包括但不限於以下信息中的一種或多種:SN、P011H)U、PollByte、T-Reordering、T-StatusProhibit ;
[0235]邏輯信道配置信息包括但不限於以下信息中的一種或多種:邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0236]在RB配置過程中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,MeNB為各基站配置的RLC配置信息的取值可以相同,也可以不同;具體MeNB根據信道條件、各基站處理能力,對同一個RB在MeNB和SeNB進行RLC配置。
[0237]方式B、由調度該終端的各基站(包括MeNB和SeNB)自行配置並在及中間件進行交互,具體為:
[0238]調度該終端的各基站(包括MeNB和SeNB)自行配置自身所調度的RB,並將自身所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給其他基站;
[0239]其中,該RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息。
[0240]優選的,RLC配置信息包括但不限於以下信息中的一種或多種:SN、P011H)U、PollByte、T-Reordering、T-StatusProhibit ;
[0241]邏輯信道配置信息包括但不限於以下信息中的一種或多種:邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0242]在RB配置過程中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,各基站自行配置的RLC配置信息的取值可以相同,也可以不同。
[0243]進一步,在完成各基站的RB配置後,需要將各基站的RB配置發送給各基站共同調度的終端,具體為:
[0244]由MeNB通過RRC信令通知終端調度該終端的各基站(包括MeNB和SeNB)所調度的RB的標識信息和RB配置信息;或者,
[0245]各基站分別通過RRC信令通知該終端該基站所調度RB的標識信息和RB配置信肩、O
[0246]優選的,初始配置時,由MeNB通過RRC信令通知終端調度該終端的各基站(包括MeNB和SeNB)所調度的RB的標識信息和RB配置信息。
[0247]進一步,若任一基站對終端調度的RB進行了重配置,該基站可將重配置後的RB的標識信息和RB配置信息通知給MeNB,並由MeNB通過RRC信令通知給終端;或者,由該基站自行將重配置後的RB的標識信息和RB配置信息通知給終端。
[0248]本發明實施例中,各基站的RB配置信息可以使用單獨的RRC信令通知給終端,也可以由網絡側(MeNB或SeNB)通過RRC重配置消息,通知給該終端,其中,通過RRC重配置消息發送給終端的信息還包括:為其服務的基站的標識信息、各基站的服務小區的標識信息,基站和小區間的映射關係等。
[0249]相應的,該終端根據接收到的網絡側發送的重配置信息,獲知自身當前處於承載分流支持狀態、以及進行對承載分流的RB (即特定RB)進行承載重配和無線資源重配置。
[0250]需要說明的是,承載分流場景下,MeNB和SeNB有各自的RLC實體、MAC實體,對於下行數據的調度,除了 HXP數據需要分流外,MeNB和SeNB的數據調度傳輸是相互獨立。另夕卜,對應同一個MAC PDU的下行數據第一次傳輸、重傳由同一個基站調度,並在同一個小區上進行傳輸;進一步,該下行數據相應的HARQ ACK/NACK也要在相同的小區上進行反饋。
[0251]本發明實施例中,對於該終端的上行數據的調度,承載分流場景下,每個基站獨立調度UL grant ο另外,對應同一個MAC PDU的下行數據第一次傳輸、重傳由同一個基站調度,並在同一個小區上進行傳輸;進一步,該下行數據相應的HARQ ACK/NACK也要在相同的小區上進行反饋。
[0252]對上行調度來說,調度該終端的各基站根據上行信道質量和/或該終端上報的上行緩衝區狀態報告,確定該終端待傳輸的數據量,並將分配的UL grant通過TOCCH指示給該終端,從而實現了在承載分流場景下,調度終端的各基站對該終端的上行數據的調度過程。
[0253]相應的,該終端根據接收到的UL grant所在小區、小區和基站的對應關係以及每個基站承載的RB情況,判斷出由哪個基站調度了該終端的上行數據傳輸、以及在每個ULgrant上可以傳輸的數據大小和承載;針對調度了該終端的上行數據傳輸的每個基站,該終端根據該基站配置的RB和該基站發送的ULgrant,按照該基站對應的LCP規則、該基站對應的UL grant以及該基站的各個邏輯信道當前待傳輸的數據量,指定為該基站的每個邏輯信道分配的資源,並對應該基站進行組包處理。
[0254]在實施中,若終端當前僅支持在某個基站的一個指定小區上傳輸上行數據,則:
[0255]該基站在接收到該終端發送的上行數據後,根據該上行數據中攜帶的標識信息,將該上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
[0256]上述方法處理流程可以用軟體程序實現,該軟體程序可以存儲在存儲介質中,當存儲的軟體程序被調用時,執行上述方法步驟。
[0257]基於同一發明構思,本發明實施例中還提供了一種終端,由於該終端解決問題的原理與上述圖6所示的承載分流場景的數據傳輸方法相似,因此該終端的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
[0258]本發明實施例提供的終端,參見圖8所示,該終端包括:
[0259]第一處理模塊81,用於接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站;
[0260]第二處理模塊82,用於對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的RB對應的RLC實體;
[0261]RLC實體83,用於根據接收到的MAC SDU進行處理,其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,本終端包括對應不同基站的RLC實體。
[0262]本發明實施例中,對於每個所述特定RB,所述終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0263]在實施中,所述第一處理模塊81還用於:
[0264]接收每個調度所述終端的基站通過RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者,
[0265]接收主基站MeNB通過RRC信令發送的每個調度所述終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0266]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0267]進一步,所述第二處理模塊82還用於:
[0268]針對所述下行數據,在承載所述下行數據的小區上向所述小區對應的基站,反饋肯定確認ACK/否定確認NACK信息。
[0269]在實施中,對於上行調度,所述第一處理模塊81還用於:接收上行調度UL grant,並根據所述UL grant所在的小區,確定出發送所述UL grant的基站;
[0270]所述第二處理模塊82還用於:按照與所述基站對應的LCP規則進行組包處理,並在所述基站的能夠傳輸上行數據的小區上進行傳輸。
[0271]進一步,對於上行調度,所述第三處理模塊82具體用於:
[0272]若發送所述UL grant的基站為MeNB,則按照與所述MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述MeNB的小區上發送上行數據;
[0273]若發送所述UL grant的基站為SeNB,則按照與所述SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述SeNB的小區上發送上行數據。
[0274]在實施中,對於上行調度,若本終端在當前子幀中僅支持在一個指定小區傳輸上行數據,其中,所述指定小區歸屬於調度本終端的基站中的一個基站,則:
[0275]所述第一處理模塊81具體用於:接收所述指定小區歸屬的基站發送的UL grant ;
[0276]所述第二處理模塊82具體用於:根據所述UL grant,進行上行數據的傳輸,在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
[0277]進一步,所述第二處理模塊82根據以下方式在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息:
[0278]在每個MAC SDU中攜帶用於表示所述MAC SDU對應的基站的標識信息,以及在每個MAC CE中攜帶用於表示所述MAC CE對應的基站的標識信息;或者,在MAC PDU子頭中攜帶用於表示所述MAC PDU對應的基站的標識信息;或者,在RLC狀態PDU中攜帶用於表示所述RLC狀態PDU對應的基站的標識信息。
[0279]基於同一發明構思,本發明實施例中還提供了一種終端,由於該終端解決問題的原理與上述圖7所示的承載分流場景的數據傳輸方法相似,因此該終端的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
[0280]本發明實施例提供的基站,參見圖9所示,該基站包括:
[0281]第一處理模塊91,用於在確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量;
[0282]第二處理模塊92,用於根據調度終端的各基站中的MeNB為為本基站的RLC實體分配的rocp pdu,進行組包處理,並將得到的下行數據在所述基站的小區上發送給所述終端。
[0283]本發明實施例中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,所述基站的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0284]在實施中,對於由多個基站共同調度的特定RB,若所述基站為所述MeNB,則所述基站還包括:
[0285]第三處理模塊93,用於接收調度所述終端的各基站發送的通知信息,根據所述通知信息,選定由該基站傳輸的rocp pdu,並將選定的rocp pdu發送給該基站,其中,所述通知信息是由所述各基站在確定自身有數據傳輸機會時,向所述MeNB發送的;或者,預先選定分別由調度所述終端的各基站傳輸的rocp rou,若該基站有下行數據到達時,將預先選定由該基站傳輸的rocp pdu發送給該基站。
[0286]在實施中,所述第三處理模塊93還用於:
[0287]根據調度所述終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度所述終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整rocp PDU在調度所述終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
[0288]在實施中,所述基站還包括第四處理模塊94,其中:
[0289]所述第四處理模塊94具體用於:配置本基站所調度的RB,並將本基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給調度所述終端的其他基站;或者,接收MeNB為本基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0290]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0291]進一步,所述第四處理模塊94還用於:
[0292]通過RRC信令通知終端本基站所調度RB的標識信息和RB配置信息。
[0293]在實施中,所述基站還包括第五處理模塊95,其中:
[0294]若所述終端當前僅支持在本基站的一個指定小區上傳輸上行數據,則在接收到所述終端發送的上行數據後,根據所述上行數據中攜帶的標識信息,將所述上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
[0295]下面結合具體硬體結構,對本發明實施例提供的終端的結構、處理方式進行說明。
[0296]在圖8的實施例中,終端包括收發信機、以及與該收發信機連接的至少一個處理器,其中:
[0297]收發信機被配置用於:接收下行數據,並將接收到的下行數據傳遞處理器;
[0298]處理器被配置用於:根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站;對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的RB對應的RLC實體進行處理;
[0299]其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,所述終端包括對應不同基站的RLC實體。
[0300]本發明實施例中,對於每個所述特定RB,所述終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0301]在實施中,收發信機還被配置用於:接收每個調度所述終端的基站通過RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者,接收主基站MeNB通過RRC信令發送的每個調度所述終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;以及接收到的RB的標識信息以及RB配置信息傳遞至處理器進行處理。
[0302]在實施中,處理器還被配置用於:針對所述下行數據,在承載所述下行數據的小區上向所述小區對應的基站,反饋ACK/NACK信息。
[0303]在實施中,對於上行調度,收發信機還被配置用於:接收上行調度UL grant,並將接收到UL grant傳遞至處理器;
[0304]相應的,該處理器還被配置用於根據所述UL grant所在的小區,確定發送所述ULgrant的基站;按照與所述基站對應的LCP規則進行組包處理,在調度的UL grant所在的小區上進行傳輸。
[0305]進一步,若發送所述UL grant的基站為MeNB,則該處理器被配置具體用於:按照與所述MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述MeNB的小區上發送上行數據;
[0306]若發送所述UL grant的基站為SeNB,則該處理器被配置具體用於:按照與所述SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述SeNB的小區上發送上行數據。
[0307]在實施中,若本終端在當前子幀中僅支持在一個指定小區傳輸上行數據,其中,所述指定小區歸屬於調度本終端的基站中的一個基站,則:
[0308]收發信機被配置具體用於:接收所述指定小區歸屬的基站發送的UL grant ;
[0309]處理器被配置具體用於:根據所述UL grant,進行上行數據的傳輸,在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
[0310]具體的,處理器被配置具體用於:
[0311]在每個MAC SDU中攜帶用於表示所述MAC SDU對應的基站的標識信息,以及在每個MAC CE中攜帶用於表示所述MAC CE對應的基站的標識信息;或者,在MAC PDU子頭中攜帶用於表示所述MAC PDU對應的基站的標識信息;或者,在RLC狀態PDU中攜帶用於表示所述RLC狀態PDU對應的基站的標識信息。
[0312]下面結合具體硬體結構,對本發明實施例提供的基站的結構、處理方式進行說明。
[0313]在圖9的實施例中,該基站包括收發信機、以及與該收發信機連接的至少一個處理器,其中:
[0314]處理器被配置用於在確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量;以及根據調度終端的各基站中的MeNB為本基站的rlc實體分配的rocp rou,進行組包處理,將得到的下行數據在所述基站的小區上觸發收發信機發送給所述終端。
[0315]本基站中,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,本基站的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
[0316]若本基站為所述MeNB,對於由多個基站共同調度的特定RB,
[0317]收發信機還被配置用於:接收調度所述終端的各基站發送的通知信息;
[0318]處理器還被配置用於:根據所述通知信息,選定由該基站傳輸的rocp rou,並將選定的rocp pdu發送給該基站,其中,所述通知信息是由所述各基站在確定自身有數據傳輸機會時,向所述MeNB發送的;或者,預先選定分別由調度所述終端的各基站傳輸的rocprou,若該基站有下行數據到達時,將預先選定由該基站傳輸的rocp PDU發送給該基站。
[0319]在實施中,處理器還被配置用於:
[0320]根據調度所述終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度所述終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整rocp PDU在調度所述終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
[0321]在實施中,處理器還被配置用於:配置本基站所調度的RB,並將本基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給調度所述終端的其他基站;或者,接收MeNB為本基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息;
[0322]其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
[0323]進一步,處理器還被配置用於:
[0324]通過RRC信令通知所述終端本基站所調度RB的標識信息和RB配置信息。
[0325]在實施中,若所述終端當前僅支持在本基站的一個指定小區上傳輸上行數據,處理器還被配置用於:在收發信機接收到所述終端發送的上行數據後,根據所述上行數據中攜帶的標識信息,將所述上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
[0326]本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、系統、或電腦程式產品。因此,本發明可採用完全硬體實施例、完全軟體實施例、或結合軟體和硬體方面的實施例的形式。而且,本發明可採用在一個或多個其中包含有計算機可用程序代碼的計算機可用存儲介質(包括但不限於磁碟存儲器、CD-ROM、光學存儲器等)上實施的電腦程式產品的形式。
[0327]本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)、和電腦程式產品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由電腦程式指令實現流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合。可提供這些電腦程式指令到通用計算機、專用計算機、嵌入式處理機或其他可編程數據處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過計算機或其他可編程數據處理設備的處理器執行的指令產生用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
[0328]這些電腦程式指令也可存儲在能引導計算機或其他可編程數據處理設備以特定方式工作的計算機可讀存儲器中,使得存儲在該計算機可讀存儲器中的指令產生包括指令裝置的製造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
[0329]這些電腦程式指令也可裝載到計算機或其他可編程數據處理設備上,使得在計算機或其他可編程設備上執行一系列操作步驟以產生計算機實現的處理,從而在計算機或其他可編程設備上執行的指令提供用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
[0330]儘管已描述了本發明的優選實施例,但本領域內的技術人員一旦得知了基本創造性概念,則可對這些實施例作出另外的變更和修改。所以,所附權利要求意欲解釋為包括優選實施例以及落入本發明範圍的所有變更和修改。
[0331]顯然,本領域的技術人員可以對本發明進行各種改動和變型而不脫離本發明的精神和範圍。這樣,倘若本發明的這些修改和變型屬於本發明權利要求及其等同技術的範圍之內,則本發明也意圖包含這些改動和變型在內。
【權利要求】
1.一種承載分流場景的數據傳輸方法,其特徵在於,該方法包括: 在多個基站調度下工作的終端接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站; 所述終端對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC業務數據單元SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的無線承載RB對應的無線鏈路控制RLC實體進行處理; 其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,所述終端包括對應不同基站的RLC實體。
2.如權利要求1所述的方法,其特徵在於, 所述終端的物理層接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站,並通知給所述終端的媒體接入控制MAC層; 所述終端的MAC層對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MACSDU,傳遞到所述終端的RLC層中與所述基站調度的無線承載RB對應的RLC實體進行處理。
3.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,對於每個所述特定RB,所述終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
4.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,所述方法還包括: 所述終端接收每個調度所述終端的基站通過無線資源控制RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者, 所述終端接收主基站MeNB通過RRC信令發送的每個調度所述終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息; 其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
5.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,所述方法還包括: 針對接收到的所述下行數據,所述終端在承載所述下行數據的小區上向所述小區對應的基站,反饋肯定確認ACK/否定確認NACK信息。
6.如權利要求1或5所述的方法,其特徵在於,所述方法還包括: 所述終端接收上行調度UL grant ; 所述終端根據所述UL grant所在的小區,確定發送所述UL grant的基站; 所述終端按照與所述基站對應的邏輯信道優先級LCP規則進行組包處理,並在調度的UL grant所在的小區上進行傳輸。
7.如權利要求6所述的方法,其特徵在於, 若發送所述UL grant的基站為MeNB,則所述終端按照與所述MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述MeNB的小區上發送上行數據; 若發送所述UL grant的基站為SeNB,則所述終端按照與所述SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述SeNB的小區上發送上行數據。
8.如權利要求6所述的方法,其特徵在於,若所述終端在當前子幀中僅支持在一個指定小區傳輸上行數據,其中,所述指定小區歸屬於調度所述終端的基站中的一個基站,則: 所述終端接收所述指定小區歸屬的基站發送的UL grant ; 所述終端根據所述UL grant,進行上行數據的傳輸,在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
9.如權利要求8所述的方法,其特徵在於, 所述終端在每個MAC SDU中攜帶用於表示所述MAC SDU對應的基站的標識信息,以及在每個MAC CE中攜帶用於表示所述MAC CE對應的基站的標識信息;或者, 所述終端在MAC PDU子頭中攜帶用於表示所述MAC PDU對應的基站的標識信息;或者, 所述終端在RLC狀態PDU中攜帶用於表示所述RLC狀態PDU對應的基站的標識信息。
10.一種承載分流場景下的數據傳輸方法,其特徵在於,該方法包括: 調度終端的各基站確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量; 所述基站根據調度終端的各基站中的MeNB的H)CP層為本基站的RLC實體分配的TOCProu,進行組包處理,將得到的下行數據在所述基站的小區上發送給所述終端。
11.如權利要求10所述的方法,其特徵在於,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,所述基站的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
12.如權利要求10或11所述的方法,其特徵在於,對於由多個基站共同調度的特定RB,所述MeNB的TOCP層根據以下步驟為所述基站的RLC實體分配I3DCP PDU: 所述基站的RLC實體在確定自身有數據傳輸機會時,向所述MeNB發送通知信息;以及所述MeNB根據所述通知信息,選定由所述基站的RLC實體傳輸的HXP PDU,並將選定的PDCP PDU發送給所述基站的RLC實體; 或者, 所述MeNB預先選定分別由調度所述終端的各基站的RLC實體傳輸的HXP PDU,若所述基站的下行數據到達時,將預先選定由所述基站的RLC實體傳輸的HXP PDU發送給所述基站的RLC實體。
13.如權利要求12所述的方法,其特徵在於,所述MeNB根據調度所述終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度所述終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整rocp PDU在調度所述終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
14.如權利要求10所述的方法,其特徵在於,所述方法還包括: 所述MeNB分別配置調度所述終端的各基站所調度的RB,並將為所述各基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息發送給所述各基站;或者, 所述基站配置自身所調度的RB,並將自身所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給調度所述終端的其他基站; 其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
15.如權利要求14所述的方法,其特徵在於,所述方法還包括: 所述MeNB通過RRC信令通知所述終端調度所述終端的各基站所調度的RB的標識信息和RB配置信息;或者, 所述基站通過RRC信令通知所述終端所述基站所調度RB的標識信息和RB配置信息。
16.如權利要求10所述的方法,其特徵在於,若所述終端當前僅支持在所述基站的一個指定小區上傳輸上行數據,則: 所述基站在接收到所述終端發送的上行數據後,根據所述上行數據中攜帶的標識信息,將所述上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
17.一種終端,其特徵在於,該終端包括: 第一處理模塊,用於接收下行數據,根據承載所述下行數據的小區,確定發送所述下行數據的基站; 第二處理模塊,用於對所述下行數據進行解復用處理,並將生成的MAC SDU,傳遞到所述終端的與所述基站調度的RB對應的RLC實體; RLC實體,用於根據接收到的MAC SDU進行處理,其中,對於每個由多個基站共同調度的RB,所述終端包括對應不同基站的RLC實體。
18.如權利要求17所述的終端,其特徵在於,對於每個所述特定RB,所述終端的對應不同基站的RLC實體分別採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
19.如權利要求17所述的終端,其特徵在於,所述第一處理模塊還用於: 接收每個調度所述終端的基站通過RRC信令發送的該基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息;或者, 接收主基站MeNB通過RRC信令發送的每個調度所述終端的基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息; 其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
20.如權利要求17所述的終端,其特徵在於,所述第二處理模塊還用於: 針對所述下行數據,在承載所述下行數據的小區上向所述小區對應的基站,反饋肯定確認ACK/否定確認NACK信息。
21.如權利要求17或20所述的終端,其特徵在於, 所述第一處理模塊還用於:接收上行調度UL grant,並根據所述UL grant所在的小區,確定發送所述UL grant的基站; 所述第二處理模塊還用於:按照與所述基站對應的LCP規則進行組包處理,在調度的UL grant所在的小區上進行傳輸。
22.如權利要求21所述的終端,其特徵在於,所述第二處理模塊具體用於: 若發送所述UL grant的基站為MeNB,則按照與所述MeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述MeNB的小區上發送上行數據; 若發送所述UL grant的基站為SeNB,則按照與所述SeNB對應的LCP規則進行組包處理,並在所述SeNB的小區上發送上行數據。
23.如權利要求22所述的終端,其特徵在於,若本終端在當前子幀中僅支持在一個指定小區傳輸上行數據,其中,所述指定小區歸屬於調度本終端的基站中的一個基站,則: 所述第一處理模塊具體用於:接收所述指定小區歸屬的基站發送的UL grant ; 所述第二處理模塊具體用於:根據所述UL grant,進行上行數據的傳輸,在所述上行數據中攜帶用於表示所述上行數據中各信息對應的基站的標識信息。
24.如權利要求23所述的終端,其特徵在於,所述第二處理模塊具體用於: 在每個MAC SDU中攜帶用於表示所述MAC SDU對應的基站的標識信息,以及在每個MACCE中攜帶用於表示所述MAC CE對應的基站的標識信息;或者,在MAC PDU子頭中攜帶用於表示所述MAC PDU對應的基站的標識信息;或者,在RLC狀態PDU中攜帶用於表示所述RLC狀態PDU對應的基站的標識信息。
25.一種基站,其特徵在於,該基站包括: 第一處理模塊,用於在確定需要調度由多個基站共同調度的特定RB向終端傳輸下行數據時,確定出需要傳輸的下行數據的數據量; 第二處理模塊,用於根據調度終端的各基站中的MeNB為本基站的RLC實體分配的HXProu,進行組包處理,將得到的下行數據在所述基站的小區上發送給所述終端。
26.如權利要求25所述的基站,其特徵在於,對於每個由多個基站共同調度的特定RB,所述基站的RLC實體採用獨立的SN、狀態變量和重排序定時器進行處理。
27.如權利要求25或26所述的基站,其特徵在於,對於由多個基站共同調度的特定RB,若所述基站為所述MeNB,則所述基站還包括: 第三處理模塊,用於接收調度所述終端的各基站發送的通知信息,根據所述通知信息,選定由該基站傳輸的rocp rou,並將選定的rocp pdu發送給該基站,其中,所述通知信息是由所述各基站在確定自身有數據傳輸機會時,向所述MeNB發送的;或者,預先選定分別由調度所述終端的各基站傳輸的rocp rou,若該基站有下行數據到達時,將預先選定由該基站傳輸的rocp pdu發送給該基站。
28.如權利要求27所述的基站,其特徵在於,所述第三處理模塊還用於: 根據調度所述終端的各基站的待傳輸數據量信息、小區信道測量信息、調度所述終端的各基站中除自身之外的輔基站的負荷信息及輔基站的幹擾信息中的至少一種信息,調整PDCP PDU在調度所述終端的各基站上的傳輸比例或傳輸數據量。
29.如權利要求25所述的基站,其特徵在於,所述基站還包括第四處理模塊,其中: 所述第四處理模塊具體用於:配置本基站所調度的RB,並將本基站所調度的RB的標識信息以及RB配置信息發送給調度所述終端的其他基站;或者,接收MeNB為本基站配置的RB的標識信息以及RB配置信息; 其中,所述RB配置信息至少包括RLC配置信息和邏輯信道配置信息,所述邏輯信道配置信息至少包括邏輯信道標識、邏輯信道組和邏輯信道的對應關係、以及邏輯信道優先級信息。
30.如權利要求29所述的基站,其特徵在於,所述第四處理模塊還用於: 通過RRC信令通知所述終端本基站所調度RB的標識信息和RB配置信息。
31.如權利要求25所述的基站,其特徵在於,所述基站還包括第五處理模塊,其中: 若所述終端當前僅支持在本基站的一個指定小區上傳輸上行數據,則在接收到所述終端發送的上行數據後,根據所述上行數據中攜帶的標識信息,將所述上行數據中不屬於本基站的信息通知給該信息攜帶的標識信息對應的基站。
【文檔編號】H04W28/02GK104349385SQ201310321046
【公開日】2015年2月11日 申請日期:2013年7月26日 優先權日:2013年7月26日
【發明者】付喆 申請人:電信科學技術研究院

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