CN109560896B - 一种5g系统中基于码块组进行数据传输的方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种5G系统中基于码块组进行数据传输的方法和系统,该方法包括:基站配置传输块TB对应的CBG的数量N,并发送给终端使终端获知该TB对应的CBG的数量;基站将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB;终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB接收N个CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈;基站接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG。该方案能够提高系统资源的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种5G系统中基于码块组进行数据传输的方法和系统。
背景技术
LTE支持基于传输块(Transport Block,TB)的发送,也就是传输信道中的一个TB对应与物理层的一个码字,码字是物理进行信道编码等相关的操作。
考虑到信道编码的性能与处理时延等因素,如果添加CRC比特后的码字数据流长度大于6144,那么需要对码字进行分隔,将一个码字分隔为若干码块(Code Block,CB),对每个码块再添加相应的CRC比特,然后以码块为单位进行信道编码,满足信道编码最大长度的限制,但是数据调度和重传等还是基于传输块的,也就是即便只有一个CB解码失败,也要导致整个TB的重传。
考虑到5G业务的多样性,业务数据量可大可小。如果在5G系统中,还是使用基于TB方式进行传输,会大大降低系统资源的利用率。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种5G系统中基于码块组进行数据传输的方法和系统,能够提高系统资源的利用率。
为解决上述技术问题,本申请的技术方案是这样实现的:
一种5G系统中基于码块组进行数据传输的方法,该方法包括:
基站配置传输块TB对应的CBG的数量N,并发送给终端使终端获知该TB对应的CBG的数量;其中,N为大于0的整数;
基站将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB;
终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB接收N个CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈;
基站接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG。
一种5G系统中基于码块组进行数据传输的系统,该系统包括:基站和终端;
基站配置传输块TB对应的CBG的数量N,并发送给终端使终端获知该TB对应的CBG的数量;将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB;当接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG;其中,N为大于0的整数;
终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB对应的CBG的数量接收所有CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈。
由上面的技术方案可知,本申请中通过将TB划分到配置的CBG数量对应个数的CBG中,并以CBG为单位传输TB,在当传输中存在失败的CBG时,仅重传失败的CBG,而不是重传整个TB。该方案能够提高系统资源的利用率。
附图说明
图1为本申请实施例一中基于码块组进行数据传输的流程示意图;
图2为对应实施例一的重传示意图;
图3为本申请实施例二中基于码块组进行数据传输的流程示意图;
图4为对应实施例二的重传示意图。
图5为本申请实施例三中基于码块组进行数据传输的流程示意图;
图6为对应实施例三的重传示意图;
图7为本申请实施例四中基于码块组进行数据传输的流程示意图;
图8为对应实施例四的重传示意图;
图9为本申请实施例中应用于上述技术的系统示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图并举实施例,对本发明的技术方案进行详细说明。
本申请实施例中提供一种5G系统中基于码块组进行数据传输的方法,通过将TB划分到配置的码块组(Code Block Group,CBG)数量对应个数的CBG中,并以CBG为单位传输TB,在当传输中存在失败的CBG时,仅重传失败的CBG,而不是重传整个TB。该方案能够提高系统资源的利用率。
下面结合实施例,详细说明本申请在5G系统中基于码块传输的过程。
需要说明的是,本申请实施例中基站需要预先配置CBG的数量N,需要发送一个TB时,根据TB的大小以均衡原则将TB划分到N各CBG组中,具体实现时,先将TB划分为多个CB,再将多个CB以均衡原则划分到N个CBG组中,如当前TB划分为M个CB,则划分M/N个CB到每个CBG中,若M/N不为整数,则将余数个CB按照预设原则将每个CB划分到不同CBG组中,如随机原则,依次排列原则等。
其中,N为大于0的整数,针对大数据包业务类型,N为大于1的整数;针对小数据包业务类型,N为1。
当上行覆盖差、多载波时,也可以将N配置为1,即回退实质是基于TB为单位的数据传输,在下文统称为以TB为单位的数据传输。
在具体实现时,可以通过RRC半静态的方式配置CBG的数量,这样不必要每次动态改变发送CBG的数量的大小。
基站将配置的CBG的数量N发送给终端使终端获知该TB对应的CBG的数量,在接收TB时,可以确定针对该TB需要接收的CBG的数量。
基站可以通过高层RRC信令指示初始发送传输块对应的码块数量。
在具体实现时,可以使用一个字段指示使用的是哪种方式传输TB,如命名传输方式字段,使用0表示以CBG为单位传输,使用1表示实质以TB为单位传输,即划分了一个CBG组,此实施例为一种实现方式,具体实现时不限于该种实现方式。
实施例一
参见图1,图1为本申请实施例一中基于码块组进行数据传输的流程示意图。具体步骤为:
步骤101,基站将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB。
步骤102,终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB接收N个CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat ReQuest,HARQ)反馈。
步骤103,基站接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG。
基站通过下行控制信息通知终端重传的CBG时,可以通过0/1bitmap的方式来指示每个CBG是否发送,如果发送就用1来表示,如果没有发送就用0来表示。
下面举个例子来说明本实施例的具体实现:
参见图2,图2为对应实施例一的重传示意图。假设RRC配置的CBG数量为3,即N为3,初始发送时,下行控制信息下行控制信息bitmap为111,表示三个CBG都进行发送。
图2中,针对CBG3反馈的HARQ的内容为NACK。因此,将CBG3重传,此时,下行控制信息bitmap与为001,表示第三个CBG进行发送。
实施例二
参见图3,图3为本申请实施例二中基于码块组进行数据传输的流程示意图。具体步骤为:
步骤301,基站将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB。
步骤302,终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB接收N个CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈。
步骤303,基站接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG。
步骤304,终端当确定当前是重传CBG时,根据当前接收该CBG的情况针对该CBG进行HARQ反馈。
本申请实施例中给出了针对重传的CBG的一种HARQ反馈方式。参见图4,图4为对应实施例二的重传示意图。该实施例中只针对重传的CBG3进行HARQ反馈。
实施例三
参见图5,图5为本申请实施例三中基于码块组进行数据传输的流程示意图。具体步骤为:
步骤501,基站将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB。
步骤502,终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB接收N个CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈。
步骤503,基站接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG。
步骤504,终端当确定当前是重传CBG时,针对重传CBG对应的TB所对应的所有CBG均进行HARQ反馈。
本申请实施例中给出了针对重传的CBG的一种HARQ反馈方式。参见图6,图6为对应实施例三的重传示意图。
图6中RRC配置的CBG数量是3,基站将终端反馈的CBG3的NACK错误的检测为NACK,通过UE再次反馈所有CBG的HARQ情况(包括CBG3的NACK)来提高可靠性。即只重传了CBG3,但是会针对CBG1、CBG2、CBG3都进行HARQ反馈。
当基站错误接收终端发送的上行HARQ反馈的时候,存在两种情况,一种是基站侧将终端HARQ-ACK反馈的ACK错误的解码成NACK,这时基站会重传相应的CBG,并且通过下行控制信息DCI来通知终端该CBG是重传的,并不影响终端的正确解码。但是当基站侧将终端HARQ-ACK反馈的NACK错误的解码成ACK,基站就不会重新发送该CBG,直到RLC层重传整个传输块,考虑到重传的时延,因此本申请实施例会将所有的CBG均进行HARQ重传来解决基站错误解码上行HARQ的问题,这样能够提高上行HARQ的可靠性。
实施例四
本实施例在实施例二和实施例三的基础上增加基于TB进行HARQ反馈的实现。
下面以实施例三的基础上增加基于TB进行HARQ反馈实现为例。参见图7,图7为本申请实施例四中基于码块组进行数据传输的流程示意图。具体步骤为:
步骤701,基站将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB。
步骤702,终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB接收N个CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈;并基于TB进行HARQ反馈。
步骤703,基站接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG。
步骤704,终端当确定当前是重传CBG时,针对重传CBG对应的TB所对应的所有CBG均进行HARQ反馈,并基于TB进行HARQ反馈。
终端基于TB进行HARQ反馈时,当接收到的所有CBG组成的TB为正确接收,则确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为确认ACK;否则,确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为NACK。
步骤705,基站当确定接收到基于CBG进行的HARQ反馈对应的内容均为ACK,且接收到基于TB进行的HARQ反馈对应的内容为NACK时,按照配置的CBG的数量以CBG为单位向终端重传该TB。
本步骤之后,终端执行步骤702的内容,即,无论是重传还是首次传输整个TB,均针对所有CBG进行反馈。
直到基站确定接收到基于CBG进行的HARQ反馈对应的内容均为ACK,且接收到基于TB进行的HARQ反馈对应的内容为ACK时,结束该TB的传输。
本申请实施例中终端在发送基于实际发送的针对CBG的HARQ反馈的同时,通过增加1或者2比特来反馈基于传输块的HARQ反馈,该方案可以进一步解决上述基站错误解码上行HARQ的问题,提高基站正确解码HARQ反馈的可靠性。
参见图8,图8为对应实施例四的重传示意图。图8可见,RRC配置的CBG数目是3,基站将终端反馈的CBG3的NACK错误的检测为ACK,但是终端反馈基于TB(由3个CBG组成)的NACK,因此基站可以判断肯定出现了基站和终端对于上行反馈的检测错误,或者说针对TB的HARQ反馈的检测存在错误,这时,需重新发送整个传输块,也就是回退到基于传输块的发送模式;而不必要等待RLC重传。
在具体实现时,基于TB的数据传输(初传或重传)和基于CBG的数据传输(初传或重传)时使用不同的PDCCH format指示。
针对基于CBG的初传和重传具有相同的DCI,使用相同的PDCCH format指示,初传和重传的信息比特复用,通过1比特来区分初传和重传,如使用0表示初传,使用1表示重传;反之,亦可。
由于某些比特,比如TB指示信息,只需要在初传时候出现,而某些比特,比如每个CBG发送的bitmap信息,只需要在重传时候出现,因此这些比特可以在初传和重传的时候有不同的作用。具体实现时,可以根据实际需要来具体设计,本申请具体实现时不限制对字段的复用还是新增,只要实现具体的功能即可。
本申请实施例中实施例一到四为以CBG为单位进行数据传输的,实质以TB为单位的数据传输可参照现有实现,如不需要指示哪个CBG重传等。
基于同样的发明构思,本申请还提出一种5G系统中基于码块组进行数据传输的系统。参见图9,图9为本申请实施例中应用于上述技术的系统示意图。该系统包括:基站901和终端902;
基站901配置传输块TB对应的CBG的数量N,并发送给终端902使终端902获知该TB对应的CBG的数量;将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端902发送该TB;当接收到终端902针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端902重传的CBG;其中,N为大于0的整数;
终端902接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB对应的CBG的数量接收所有CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈。
较佳地,
终端902当确定当前是重传CBG时,针对重传CBG对应的TB所对应的所有CBG均进行HARQ反馈。
较佳地,
终端902基于TB进行HARQ反馈,其中,当接收到的所有CBG组成的TB为正确接收,则确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为确认ACK;否则,确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为NACK;
基站901当接收到基于CBG进行的HARQ反馈对应的内容均为ACK,且接收到基于TB进行的HARQ反馈对应的内容为NACK时,按照配置的CBG的数量以CBG为单位向终端902重传该TB。
综上所述,本申请通过将TB划分到配置的CBG数量对应个数的CBG中,并以CBG为单位传输TB,在当传输中存在失败的CBG时,仅重传失败的CBG,而不是重传整个TB。该方案能够提高系统资源的利用率。
本申请具体实现时,基站通过高层RRC信令指示初始发送传输块对应的码块数量,设计新的DCI format来指示初传和重传时候发送哪些下行CBG,终端在反馈每个调度的CBGs的HARQ-ACK的基础上增加1或者2比特反馈整个传输块的HARQ-ACK,来解决基站可能对HARQ-ACK译码错误的问题,另外还设计了两个下行DCI format来分别实现基于传输块的调度和基于CBG的调度。
本申请在5G系统中基于码块分隔的调度方式以及相应的HARQ反馈方式,给出了基站如何指示码块组的数量的方法,基站如何指示初传/重传时哪些码块组发送的方法,以及终端如何反馈基于码块组的HARQ-ACK反馈来解决基站HARQ译码错误的问题。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (7)
1.一种5G系统中基于码块组进行数据传输的方法,其特征在于,该方法包括:
基站配置传输块TB对应的码块组CBG的数量N,并发送给终端使终端获知该TB对应的CBG的数量;其中,N为大于0的整数;
基站将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB;
终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB接收N个CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行混合自动重传请求HARQ反馈;
基站接收到终端针对所有CBG的HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为否认NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG;
其中,所述方法进一步包括:
终端当确定当前是重传CBG时,针对重传CBG对应的TB所对应的所有CBG均进行HARQ反馈;
其中,基于CBG的数据传输与基于TB的数据传输使用不同的物理下行控制信道PDCCH格式format指示;
针对基于CBG的初传和重传具有相同的下行控制信息DCI,使用相同的PDCCH format指示,初传和重传的信息比特复用,通过1比特来区分初传和重传。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在,所述方法进一步包括:
终端基于TB进行HARQ反馈,其中,当接收到的所有CBG组成的TB为正确接收,则确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为确认ACK;否则,确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为NACK;
基站当接收到基于CBG进行的HARQ反馈对应的内容均为ACK,且接收到基于TB进行的HARQ反馈对应的内容为NACK时,按照配置的CBG的数量以CBG为单位向终端重传该TB。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
在配置TB对应的CBG的数量时,以RRC半静态的方式配置。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述按照配置的CBG的数量将该TB划分到对应的CBG中,包括:
根据TB的大小,按照均衡原则将TB划分到配置的CBG的数量对应的CBG组中。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
针对大数据包业务类型,N为大于1的整数;针对小数据包业务类型,N为1。
6.一种5G系统中基于码块组进行数据传输的系统,其特征在于,该系统包括:基站和终端;
基站配置传输块TB对应的码块组CBG的数量N,并发送给终端使终端获知该TB对应的CBG的数量;将要传输的TB划分到N个CBG中,并以CBG为单位向终端发送该TB;当接收到终端针对所有CBG的混合自动重传请求HARQ反馈,且检测确定存在HARQ反馈的内容为否认NACK时,将对应反馈内容为NACK的CBG重传,并通过下行控制信息通知终端重传的CBG;其中,N为大于0的整数;
终端接收到以CBG为单位的TB时,针对该TB对应的CBG的数量接收所有CBG,并根据接收每个CBG的情况分别进行HARQ反馈;
其中,终端当确定当前是重传CBG时,针对重传CBG对应的TB所对应的所有CBG均进行HARQ反馈;
其中,基于CBG的数据传输与基于TB的数据传输使用不同的物理下行控制信道PDCCH格式format指示;
针对基于CBG的初传和重传具有相同的下行控制信息DCI,使用相同的PDCCH format指示,初传和重传的信息比特复用,通过1比特来区分初传和重传。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在,
终端基于TB进行HARQ反馈,其中,当接收到的所有CBG组成的TB为正确接收,则确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为确认ACK;否则,确定基于TB进行HARQ反馈对应的内容为NACK;
基站当接收到基于CBG进行的HARQ反馈对应的内容均为ACK,且接收到基于TB进行的HARQ反馈对应的内容为NACK时,按照配置的CBG的数量以CBG为单位向终端重传该TB。
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GR01 | Patent grant | ||
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