CN101141445A - 一种传输单元的传输方法和发送端设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种传输单元的传输方法和发送端设备,其核心为:发送端基于包含控制信息的传输单元优先调度的原则,对需要发送的传输单元进行传输调度,并根据传输调度结果发送传输单元。本发明中的发送端能够将控制信息及时传输至接收端,如将状态报告、复位PDU、复位确认PDU等及时产生至接收端;本发明实现方式灵活,如优先调度过程可以在发送端的RLC层实现、可以在MAC层实现,也可以在RLC和MAC层均实现,从而节约了发送端的缓存,减少了数据重传的时延,使接收端和发送端的对等实体能够及时同步;从而通过本发明提供的技术方案实现了提高EUTRAN系统性能,完善EUTRAN系统的目的。
Description
技术领域
本发明涉及网络通讯技术领域,具体涉及一种传输单元的传输方法和发送端设备。
背景技术
WCDMA(宽带码分多址接入)的研究工作是从20世纪90年代初开始的。从98年开始到现在,WCDMA系统的技术规范已经走过了Release 99、Release 4、Release 5、Release 6这几个阶段,目前关于Release 7的标准化工作已经开始实施,与此同时,LTE(Long Term Evolution长期演进)的研究也已经开始逐渐成为标准化工作的新热点。
LTE从系统框架到物理层都将是全新的,LTE旨在为用户提供更高速率、更好性能的服务。目前LTE中的UTRAN被称为E-UTRAN(evolved UMTSTerrestrial Radio Access Network,演进的UMTS陆地无线接入网)。
在EUTRAN系统中,RLC层下移至基站,RNC取消,aGW(接入网关)位于核心网。与UTRAN系统不同的地方包括:UTRAN系统中的RLC分割是静态或半静态的,如AMD PDU是等大小的,而在EUTRAN系统中,RLC层的分割是基于即时的信道质量的,即分割是非等大小的。
EUTRAN系统用户面的协议栈架构与UTRAN系统用户面的协议栈架构不同,其不同之处如附图1、附图2所示。
图1是EUTRAN系统用户面的协议栈架构,EUTRAN系统中UE(用户设备)的协议栈包括:PHY(物理层)、MAC(媒质接入控制层)、RLC(无线链路控制层)、PDCP(分组数据汇聚协议)。ENodeB的协议栈包括:PHY(物理)层、MAC(媒质接入控制)层、RLC(无线链路控制)层。aGW通过PDCP与UE进行通信。
图2是UTRAN系统用户面的协议栈架构,UTRAN系统中的RLC层位于RNC,MAC层中MAC-d实体位于RNC,MAC-hs实体位于基站。
在UTRAN系统中,网络侧向用户终端发送控制PDU的方法为:RLC层的AMD PDU和控制PDU如状态报告等,通过专用逻辑信道发送到MAC-d实体,由MAC-d实体将AMD PDU、控制PDU等组成MAC-d流,即一组MAC-d PDU。RNC将MAC-d流通过其与基站的Iub接口发送到基站MAC层的MAC-hs实体。上述状态报告由一组状态PDU组成,状态PDU可以携带在AMD PDU中,也可以单独生成状态PDU。MAC-hs实体接收到MAC-d流后,将MAC-d流中的MAC-dPDU组成MAC-hs PDU,并送到HARQ实体进行物理层传输,直到用户终端接收正确。用户终端根据其接收的控制PDU进行相应的操作,如根据接收到的状态报告进行数据的删除及重传等。用户终端向网络侧发送控制PDU的方法是上述过程的逆过程,在此不再详细说明。
上述MAC-hs PDU的数据格式如附图3所示。图3中的一个MAC-hs PDU由MAC-hs头和多个MAC-d PDU组成。上述携带有状态PDU的RLC数据PDU如附图4所示。图4中,Sequence number表示序列号,P表示轮询比特,HE表示头扩展类型,E表示扩展比特,Length indicator表示长度指示,Data表示数据,PADor a piggybacked STATUS PDU表示填充或携带状态PDU。上述单独生成的状态PDU如附图5所示。图5中,D/C表示该PDU为数据PDU还是控制PDU,PDUTYPE表示PDU类型,SUFI表示超域,PAD表示填充。
在上述控制PDU的传输方法中,MAC-hs实体组成MAC-hs PDU时,是按照MAC-d流从RNC发送到基站的顺序将MAC-d PDU填入MAC-hs PDU中的,不够的部分采用填充方法来组成MAC-hs PDU。这样,RLC层的控制PDU如状态PDU、复位PDU等可能被调度到后面才被传输,控制PDU不能够被及时传输,从而引起一些问题,如状态PDU不能被及时传输,则发送端的数据不能及时的删除及重传,这样,既占用了发送端的缓存,又增加了数据重传的时延,影响了业务质量;再如复位PDU不能被及时传输,两端的对等实体就不能够及时同步,从而导致业务的中断。
由于EUTRAN系统中的系统构架是全新的,所以,上述控制PDU的传输方法不能够直接应用于EUTRAN系统中。如果仅根据EUTRAN系统的系统构架对上述控制PDU传输方法进行简单的改进,则仍然会存在UTRAN系统中存在的上述问题。EUTRAN系统中的控制PDU的传输方法有待于进一步的完善。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种传输单元的传输方法和发送端设备,使发送端发送的控制信息能够及时传输至接收端,从而实现了提高EUTRAN系统性能,完善EUTRAN系统的目的。
为达到上述目的,本发明提供的一种传输单元的传输方法,包括:
a、发送端基于包含控制信息的传输单元优先调度的原则,对需要发送的传输单元进行传输调度,并根据传输调度结果发送传输单元。
下述方法的技术方案为可选技术方案。
所述步骤a包括:
发送端无线链路控制RLC层优先调度含有控制信息的传输单元,优先将含有控制信息的传输单元发送至媒体访问控制MAC层。
所述优先将含有控制信息的传输单元发送至MAC层的步骤包括:
发送端RLC层将控制PDU优先于业务数据填入RLC数据PDU中,并将携带有控制PDU的RLC数据PDU传输至MAC层;和/或
发送端RLC层优先调度控制PDU,将控制PDU优先于RLC数据PDU发送至MAC层。
发送端RLC层将所述业务数据经过分割后填入RLC数据PDU中,或者发送端RLC层将所述业务数据经过分割级联后填入RLC数据PDU中。
携带有控制PDU的RLC数据PDU包括:携带有状态PDU、和/或复位PDU、和/或复位确认PDU的RLC数据PDU。
所述步骤a包括:
发送端MAC层优先将含有控制信息的RLC PDU复用为MAC PDU,并发送至HARQ实体进行物理层传输。
所述包含控制信息的传输单元包括:需要重传的包含控制信息的传输单元、和/或非重传的包含控制信息的传输单元。
所述方法还包括:当包含控制信息的传输块传输失败时,发送端下层请求发送端上层重传包含控制信息的传输单元。
本发明提供一种发送端设备,所述发送端设备包括:
调度模块:用于采用包含控制信息的传输单元优先调度的原则,对需要传输的传输单元进行传输调度;
发送模块:用于根据所述传输调度结果发送传输单元。
下述发送端设备的技术方案为可选技术方案。
当发送端设备的RLC层中设置有调度模块和发送模块时,所述调度模块包括RLC调度子模块,所述发送模块包括RLC调度子模块;
RLC调度子模块:用于将发送端RLC层中的控制PDU优先于业务数据填入RLC数据PDU中;和/或对发送端RLC层的控制PDU进行优先调度;
RLC发送子模块:用于将携带有控制PDU的RLC数据PDU传输至MAC层;和/或将优先调度的控制PDU传输至MAC层。
当发送端设备的MAC层中设置有调度模块和发送模块时,所述调度模块包括MAC调度子模块,所述发送模块包括MAC发送子模块;
MAC调度子模块:用于优先将发送端MAC层中的含有控制信息的RLCPDU复用为MAC PDU;
MAC发送子模块:用于将MAC PDU发送至HARQ实体进行物理层传输。
所述设备还包括:
请求模块:用于在包含控制信息的传输块传输失败时,请求发送端上层重传包含控制信息的传输单元。
通过上述技术方案的描述可知,本发明中的发送端通过采用包含控制信息的传输单元优先调度原则对传输单元进行传输调度,使发送端发送的控制信息能够及时传输至接收端;本发明的传输方法可以在发送端的RLC层实现、可以在MAC层实现,也可以在RLC和MAC层均实现,实现方式灵活;当本发明中的控制信息为状态报告时,本发明能够使发送数据的发送端及时进行数据删除及重传处理,从而节约了发送端的缓存,提高了发送端缓存的利用率,同时减少了数据重传的时延,提高了业务质量;当本发明中的控制信息为复位PDU、复位确认PDU时,本发明使接收端和发送端的对等实体能够及时同步,从而有效避免了业务中断的现象;从而通过本发明提供的技术方案实现了提高EUTRAN系统性能,完善EUTRAN系统的目的。
附图说明
图1是EUTRAN系统用户面的协议栈架构示意图;
图2是UTRAN系统用户面的协议栈架构示意图;
图3是现有技术的MAC-hs PDU的数据格式示意图;
图4是现有技术的携带有状态PDU的AMD PDU示意图;
图5是现有技术的状态PDU示意图;
图6是本发明实施例的方法流程图;
图7是本发明实施例的RLC PDU的格式示意图一;
图8是本发明实施例的RLC PDU的格式示意图二;
图9是本发明实施例的RLC PDU的格式示意图三。
具体实施方式
本发明为EUTRAN系统传输单元的传输提供了一套有效可行的技术方案,本发明提供的传输单元的传输方法如附图6所示。在图6中,首先,发送控制信息的发送端通过在发送传输单元时,采用包含控制信息的传输单元优先调度原则对传输单元进行传输调度,然后,发送端根据传输调度结果来发送传输单元。这样,控制信息能够及时传输至接收端。
在本发明的技术方案中,发送端实现优先传输调度的位置与EUTRAN系统的实际协议构架有关。基于目前EUTRAN系统的协议构架,本发明的发送端进行优先传输调度的具体实现方法非常灵活,如发送端可以仅在RLC层进行传输单元调度时,采用包含控制信息的传输单元优先调度原则对队列中的传输单元进行传输调度;再如发送端可以仅在MAC层进行传输单元调度时,采用包含控制信息的传输单元优先调度原则对队列中的传输单元进行传输调度;发送端还可以在RLC层和MAC层中均采用包含控制信息的传输单元优先调度原则进行传输单元的调度。
在本发明的技术方案中,控制信息是相对于业务数据信息而言的,包含控制信息的传输单元可以是控制PDU,也可以是携带控制PDU的RLC数据PDU。控制PDU根据EUTRA系统的实际应用情况可以有多种不同的表现形式,如控制PDU为状态PDU,一组状态PDU组成状态报告,再如控制PDU为复位PDU,还有控制PDU也可以为复位确认PDU等等。本发明不限制控制PDU的具体表现形式。本发明中携带控制PDU的RLC数据PDU中可以根据具体需要携带状态PDU、复位PDU、复位确认PDU等等中的任一一种或多种。
在本发明的技术方案中,发送端的RLC层在进行优先传输调度后、组装RLCPDU时,可以将控制PDU和业务数据同时携带在RLC数据PDU中,也可以使RLCPDU中仅携带控制PDU。
本发明提供的传输单元的传输方法实现方式灵活,下面结合附图、以几种具体的实现方法为例对本发明提供的技术方案进行详细说明。
实施例1、在RLC层,状态PDU携带在RLC数据PDU中,RLC层对包含有状态PDU的RLC数据PDU及其他控制PDU如复位PDU等进行优先传输调度,MAC层对包含状态PDU的RLC数据PDU和上述其他控制PDU复用后,进行优先传输调度。
发送端的RLC层根据CQI(信道质量指示)确定RLC PDU的大小,并根据确定的大小对其接收的高层传输来的业务数据进行分割,不级联,以便在MAC层组成MAC PDU时,使分割后生成的RLC PDU加上控制PDU的大小与MACPDU匹配。
发送端的RLC层在对业务数据进行分割过程中,如果有状态PDU,则优先将状态PDU填入RLC PDU中,RLC PDU中剩余的空间由分割后的业务数据填入。此时,包含状态PDU的RLC PDU可以称为RLC数据PDU。
由于在EUTRAN系统中RLC层分割功能基于即时的信道质量,因此,RLC层的RLC PDU中的填充可以取消。在传输RLC PDU时,提高状态PDU的优先级,优先将状态PDU放入RLC PDU中传输。
实施例1中RLC数据PDU即携带有状态PDU,又携带有业务数据的情况,此时,RLC数据PDU的格式如附图7所示。图7中的RLC数据PDU包括:RLC PDU头、业务数据和携带的状态PDU,由于一个RLC数据PDU中有可能包含有状态PDU,也可能不包含有状态PDU,所以,RLC数据PDU中的状态PDU为可选项。对于复位PDU及复位确认PDU等控制PDU,不携带在RLC数据PDU中。
发送端的RLC层在没有业务数据传输时,RLC层不需要将状态PDU携带在RLC数据PDU中,而是直接将状态PDU优先发送至MAC层,此时的状态PDU可以称为RLC控制PDU。
发送端的MAC层接收RLC层传输来的RLC数据PDU及RLC控制PDU,优先将包含有状态PDU的RLC数据PDU及RLC控制PDU复用后组成MAC PDU,并将MAC PDU发送至HARQ,以进行物理层传输。即发送端MAC层优先调度包含有状态PDU的RLC数据PDU及RLC控制PDU所在的队列,将队列中的RLC PDU复用为MAC PDU,并将MAC PDU发送至HARQ,以进行物理层传输。
当发送端MAC层发送的包含有状态PDU的RLC数据PDU及控制PDU的传输块即MAC PDU传输失败时,发送端MAC层请求发送端RLC层重传传输失败的MAC PDU中包含的控制PDU或RLC数据PDU,RLC收到该请求后,重新生成所述控制PDU或RLC数据PDU,并在重传过程中对这些重新生成的控制PDU或RLC数据PDU进行优先传输调度。本发明不限于MAC层请求RLC层重传的技术方案,只要是下层请求上层进行重传本发明都可以适用。
当RLC层发生重传时,MAC层同样可以采用优先调度原则优先发送含携带状态PDU的RLC数据PDU及复位PDU等控制PDU。
实施例2、在RLC层,控制PDU携带在RLC数据PDU中,RLC层对包含有控制PDU的RLC数据PDU进行优先传输调度,MAC层对包含控制PDU的RLC数据PDU进行优先传输调度。
实施例2与实施例1的实现方式基本相同,其区别在于:控制PDU都可以优先携带在RLC数据PDU中,这里的控制PDU可以是状态PDU,复位PDU,复位确认PDU等。
在实施例2中,RLC数据PDU的格式如附图8所示。图8中的RLC数据PDU包括:RLC PDU头、业务数据和携带的控制PDU,由于一个RLC数据PDU中有可能包含有控制PDU,也可能不包含有控制PDU,所以,RLC数据PDU中的控制PDU为可选项。
发送端的RLC层在没有业务数据传输时,RLC层不需要将控制PDU携带在RLC数据PDU中,而是直接将控制PDU优先发送至MAC层,此时的控制PDU可以称为RLC控制PDU。
发送端的MAC层接收RLC层传输来的RLC数据PDU及RLC控制PDU,优先将包含有控制PDU的RLC数据PDU及RLC控制PDU复用后组成MAC PDU,并将MAC PDU发送至HARQ,以进行物理层传输。
发送端的MAC层接收RLC层传输来的RLC数据PDU及RLC控制PDU,优先将包含有控制PDU的RLC数据PDU及RLC控制PDU复用后组成MAC PDU,并将MAC PDU发送至HARQ,以进行物理层传输。即发送端MAC层优先调度包含有控制PDU的RLC数据PDU及RLC控制PDU所在的队列,将队列中的RLC PDU复用为MAC PDU,并将MAC PDU发送至HARQ,以进行物理层传输。
当发送端MAC层发送的包含控制PDU的RLC数据PDU及控制PDU的传输块即MAC PDU传输失败时,发送端MAC层请求发送端RLC层重传传输失败的MAC PDU中包含的控制PDU或RLC数据PDU,RLC收到该请求后,重新生成所述控制PDU或RLC数据PDU,并在重传过程中对这些重新生成的控制PDU或RLC数据PDU进行优先传输调度。
当RLC层发生重传时,MAC层同样可以采用优先调度原则优先发送含携带控制PDU的RLC数据PDU及复位PDU等控制PDU。
实施例3、在RLC层,控制PDU不携带在RLC数据PDU中,RLC层对控制PDU进行优先传输调度,MAC层对RLC控制PDU进行优先传输调度。
发送端的RLC层在进行数据传输时,根据CQI(信道质量指示)确定RLCPDU的大小,并根据确定的RLC PDU大小对高层传输来的业务数据进行分割,不级联,以便在MAC层复用MAC PDU的过程中,使分割后生成的RLC数据PDU加上控制PDU的大小与MAC PDU匹配。
在实施例3中,RLC数据PDU的格式如附图9所示。图9中的RLC数据PDU包括:RLC PDU头和业务数据。
发送端的RLC层不需要将控制PDU携带在RLC数据PDU中,RLC层将RLC控制PDU和不携带有任何控制PDU的RLC数据PDU传输至MAC层。发送端的MAC层接收RLC层传输来的RLC数据PDU及RLC控制PDU,优先将RLC控制PDU复用为MAC PDU,并将MAC PDU发送至HARQ,以进行物理层传输。即发送端MAC层优先调度RLC控制PDU所在的队列,将队列中的RLC PDU复用为MAC PDU,并将MAC PDU发送至HARQ,以进行物理层传输。
当发送端MAC层发送的包含控制PDU的传输块即MAC PDU传输失败时,发送端MAC层请求发送端RLC层重传传输失败的MAC PDU中包含的控制PDU,RLC收到该请求后,重新生成所述控制PDU,并在重传过程中对这些重新生成的控制PDU进行优先传输调度。
当RLC层发生重传时,MAC层同样可以采用优先调度原则优先发送控制PDU。
实施例4、在RLC层,状态PDU携带在RLC数据PDU中,RLC层对包含有状态PDU的RLC数据PDU及其他控制PDU如复位PDU等进行优先传输调度,MAC层对包含状态PDU的RLC数据PDU和RLC控制PDU进行优先传输调度。
实施例4与实施例1的实现方式基本相同,其区别在于:发送端RLC层对高层传输来的业务数据进行分割级联后,组成RLC数据PDU。RLC数据PDU中仍然可用携带有状态PDU。
当发送端MAC层发送的包含有状态PDU的RLC数据PDU及控制PDU的传输块即MAC PDU传输失败时,发送端MAC层请求发送端RLC层重传传输失败的MAC PDU中包含的控制PDU或RLC数据PDU,RLC收到该请求后,重新生成所述控制PDU或RLC数据PDU,并在重传过程中对这些重新生成的控制PDU或RLC数据PDU进行优先传输调度。
当RLC层发生重传时,MAC层同样可以采用优先调度原则优先发送含携带状态PDU的RLC数据PDU及复位PDU等控制PDU。
实施例5、在RLC层,控制PDU携带在RLC数据PDU中,RLC层对包含有控制PDU的RLC数据PDU进行优先传输调度,MAC层对包含控制PDU的RLC数据PDU进行优先传输调度。
实施例5与实施例2的实现方式基本相同,其区别在于:发送端RLC层对业务数据进行分割级联组成RLC数据PDU。RLC数据PDU中仍然可以携带有控制PDU。
当发送端MAC层发送的包含控制PDU的RLC数据PDU及控制PDU的传输块即MAC PDU传输失败时,发送端MAC层请求发送端RLC层重传传输失败的MAC PDU中包含的控制PDU或RLC数据PDU,RLC收到该请求后,重新生成所述控制PDU或RLC数据PDU,并在重传过程中对这些重新生成的控制PDU或RLC数据PDU进行优先传输调度。
当RLC层发生重传时,MAC层同样可以采用优先调度原则优先发送含携带控制PDU的RLC数据PDU及复位PDU等控制PDU。
实施例6、在RLC层,控制PDU不携带在RLC数据PDU中,RLC层对控制PDU进行优先传输调度,MAC层对RLC控制PDU进行优先传输调度。
实施例6与实施例3的实现方式基本相同,其区别在于:发送端RLC层对业务数据进行分割级联组成RLC数据PDU。RLC数据PDU中不携带控制PDU。
当发送端MAC层发送的包含控制PDU的传输块即MAC PDU传输失败时,发送端MAC层请求发送端RLC层重传传输失败的MAC PDU中包含的控制PDU,RLC收到该请求后,重新生成所述控制PDU,并在重传过程中对这些重新生成的控制PDU进行优先传输调度。
当RLC层发生重传时,MAC层同样可以采用优先调度原则优先发送控制PDU。
本发明还提供一种发送端设备,该发送端设备中设置有调度模块、发送模块和请求模块。调度模块主要用于采用包含控制信息的传输单元优先调度的原则,对需要传输的传输单元进行传输调度;发送模块主要用于根据调度模块的传输调度结果发送传输单元。
本发明中的调度模块和发送模块的位置与EUTRAN系统的实际协议构架有关。基于目前EUTRAN系统的协议构架,本发明的调度模块和发送模块可以仅位于RLC层,也可以仅位于MAC层,也可以同时位于RLC层和MAC层。具体如上述方法中的描述。
当发送端设备的RLC层和MAC均设置有调度模块和发送模块时,调度模块包括RLC调度子模块和MAC调度子模块,发送模块包括:所述调度模块包括RLC调度子模块,所述发送模块包括RLC调度子模块和MAC发送子模块。
RLC调度子模块主要用于将发送端RLC层中的控制PDU优先于业务数据填入RLC数据PDU中,并在RLC数据PDU的剩余空间填入业务数据。RLC调度子模块也可以优先调度控制PDU,将控制PDU优先传输至MAC层。RLC调度子模块可以采用上述方法描述的多个实施例中RLC层优先调度的方法,在此不再详细描述。
当RLC调度子模块在有业务数据传输的情况下仅将状态PDU优先携带在RLC数据PDU中、在没有业务数据传输的情况下,优先调度状态PDU时,RLC发送子模块主要用于根据RLC调度子模块的调度结果,将携带有状态PDU的RLC数据PDU、没有携带状态PDU的RLC数据PDU和RLC控制PDU传输至MAC层。MAC层接收RLC数据PDU及RLC控制PDU,此时,MAC调度子模块优先将包含有状态PDU的RLC数据PDU及RLC控制PDU复用为MAC PDU,MAC发送子模块根据MAC调度子模块的调度结果将MAC PDU发送至HARQ实体进行物理层传输。具体如上述方法实施例的描述。
当RLC调度子模块在有业务数据传输的情况下将状态PDU、复位PDU等控制PDU携带在RLC数据PDU中、在没有业务数据传输的情况下,将优先调度控制PDU时,RLC发送子模块主要用于根据RLC调度子模块的调度结果,将携带有控制PDU的RLC数据PDU、没有携带控制PDU的RLC数据PDU和RLC控制PDU传输至MAC层。MAC层接收RLC数据PDU及RLC控制PDU,此时,MAC调度子模块优先将包含有控制PDU的RLC数据PDU及RLC控制PDU复用为MAC PDU,MAC发送子模块根据MAC调度子模块的调度结果将MAC PDU发送至HARQ实体进行物理层传输。具体如上述方法实施例的描述。
当RLC调度子模块在有业务数据传输、没有业务数据传输的情况下均不将控制PDU携带在RLC数据PDU中时,RLC发送子模块主要用于根据RLC调度子模块的调度结果,将RLC控制PDU和RLC数据PDU传输至MAC层。MAC层接收RLC数据PDU及RLC控制PDU,此时,MAC调度子模块优先将RLC控制PDU复用为MAC PDU,MAC发送子模块根据MAC调度子模块的调度结果将MAC PDU发送至HARQ实体进行物理层传输。具体如上述方法实施例的描述。
当发送端包括MAC层和RLC层时,请求模块可以位于MAC层,主要用于在包含控制信息的MAC PDU传输失败时,请求发送端RLC层重传RLC控制PDU或携带有控制PDU的RLC数据PDU。RLC层在接收到请求模块的请求后,重传相应的控制PDU,或者重传相应的控制PDU以及相应业务数据,这些重传的控制PDU或者携带控制PDU的RLC数据PDU也是同样需要优先调度的,具体如上述方法中的描述。
虽然通过实施例描绘了本发明,本领域普通技术人员知道,本发明有许多变形和变化而不脱离本发明的精神,本发明的申请文件的权利要求包括这些变形和变化。
Claims (12)
1.一种传输单元的发送方法,其特征在于,所述方法包括步骤:
a、发送端基于包含控制信息的传输单元优先调度的原则,对需要发送的传输单元进行传输调度,并根据传输调度结果发送传输单元。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤a包括:
发送端无线链路控制RLC层优先调度含有控制信息的传输单元,优先将含有控制信息的传输单元发送至媒体访问控制MAC层。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述优先将含有控制信息的传输单元发送至MAC层的步骤包括:
发送端RLC层将控制PDU优先于业务数据填入RLC数据PDU中,并将携带有控制PDU的RLC数据PDU传输至MAC层;和/或
发送端RLC层优先调度控制PDU,将控制PDU优先于RLC数据PDU发送至MAC层。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,发送端RLC层将所述业务数据经过分割后填入RLC数据PDU中,或者发送端RLC层将所述业务数据经过分割级联后填入RLC数据PDU中。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,携带有控制PDU的RLC数据PDU包括:携带有状态PDU、和/或复位PDU、和/或复位确认PDU的RLC数据PDU。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤a包括:
发送端MAC层优先将含有控制信息的RLC PDU复用为MAC PDU,并发送至HARQ实体进行物理层传输。
7.如权利要求1或2或3或4或5或6所述的方法,其特征在于,所述包含控制信息的传输单元包括:需要重传的包含控制信息的传输单元、和/或非重传的包含控制信息的传输单元。
8.如权利要求1或2或3或4或5或6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当包含控制信息的传输块传输失败时,发送端下层请求发送端上层重传包含控制信息的传输单元。
9.一种发送端设备,其特征在于,所述发送端设备包括:
调度模块:用于采用包含控制信息的传输单元优先调度的原则,对需要传输的传输单元进行传输调度;
发送模块:用于根据所述传输调度结果发送传输单元。
10.如权利要求9所述的设备,其特征在于,当发送端设备的RLC层中设置有调度模块和发送模块时,所述调度模块包括RLC调度子模块,所述发送模块包括RLC调度子模块;
RLC调度子模块:用于将发送端RLC层中的控制PDU优先于业务数据填入RLC数据PDU中;和/或对发送端RLC层的控制PDU进行优先调度;
RLC发送子模块:用于将携带有控制PDU的RLC数据PDU传输至MAC层;和/或将优先调度的控制PDU传输至MAC层。
11.如权利要求9所述的设备,其特征在于,当发送端设备的MAC层中设置有调度模块和发送模块时,所述调度模块包括MAC调度子模块,所述发送模块包括MAC发送子模块;
MAC调度子模块:用于优先将发送端MAC层中的含有控制信息的RLCPDU复用为MAC PDU;
MAC发送子模块:用于将MAC PDU发送至HARQ实体进行物理层传输。
12.如权利要求9或10或11所述的设备,其特征在于,所述设备还包括:
请求模块:用于在包含控制信息的传输块传输失败时,请求发送端上层重传包含控制信息的传输单元。
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