[发明专利]无线中继系统的传送方法及其中继站有效

专利信息
申请号: 201010530104.5 申请日: 2010-10-22
公开(公告)号: CN102045150A 公开(公告)日: 2011-05-04
发明(设计)人: 林咨铭 申请(专利权)人: 财团法人工业技术研究院
主分类号: H04L1/18 分类号: H04L1/18;H04L1/16
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人: 陈小雯
地址: 中国台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 无线 中继 系统 传送 方法 及其 中继站
【说明书】:

技术领域

本公开是有关于一种无线中继系统的传送方法及其中继站,此无线中继系统的传送方法包括在此无线中继系统中的混合式自动重传请求方法(HARQ)。

背景技术

目前无线通讯技术逐渐采用中继技术来改善无线通讯涵盖面积、群体移动性(group mobility)、小区边际传输量(cell-edge throughput)以及提供临时的网络布建方式。例如:IEEE 802.16m标准与第三代通讯系统伙伴项目的先进长期演进(Third Generation Partnership Proj ect Long Term Evolution Advanced,简称为3GPP LTE-Advanced)标准都有采用中继节点(Relay node,又作中继站)来达成中继转传通讯的功效。

图1是一种具有中继节点的无线通讯系统10的示意图。如图1所示,无线通讯系统10为采用3GPP LTE标准的无线通讯系统,其包括移动管理实体(mobility management entity,简称为MME)112、移动管理实体114、演进通用陆地无线接取网络(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,简称为E-UTRAN)120与移动通讯装置(UE)132、134、136。MME 112又可与服务网关(serving gateway,简称为S-GW)整合在一起。

E-UTRAN 120可包括基站(eNodeB,或作eNB)122、eNB 124与中继节点126。E-UTRAN 120藉由S1连线(接口)连接至MME/S-GW 112。在E-UTRAN 120中,基站122与基站124之间藉由X2接口(可为有线通讯方式)连接在一起。在无线通讯系统10中,中继节点126藉由X2接口连接至基站124。不过,中继节点126还可藉由无线传输方式连接至基站(base station)或先进基站(简称为eNodeB),进而建立与MME/S-GW 112的S1接口。中继节点126提供移动通讯装置134、136的Uu接口(未绘示),以提供与基站124之无线服务至移动通讯装置134、136。移动通讯装置132则不藉由中继节点126,直接利用无线通讯方式连接至基站122。

在支持3GPP LTE标准的无线中继通讯系统,例如在无线通讯系统10中,中继节点126可不具有基站标识符(cell ID),因而不产生一个小区,但仍然能中继转传数据至移动通讯装置134,或由移动通讯装置134中继转传数据到基站124。移动通讯装置134可仅从基站124接收控制信号,例如:物理层下行链路控制通道(Physical Downlink Control Channel,简称为PDCCH)或小区参考信号(cell reference signal)。移动通讯装置134可从中继节点126接收数据信号,例如物理层下行链路共用通道(Physical Downlink Shared Channel,简称为PDSCH)。另外,在无线通讯系统10中,中继节点126可利用时分多工(TDM)模式,在基站124的上行频段或下行频段传送或接收无线信号,以延伸基站124的无线服务涵盖范围。在某些状况中,中继节点126仅辅助转传数据,而由基站124与移动通讯装置134交换物理层(PHY)信号。

图2A是一种传统的LTE的频分双工(frequency division duplex,简称为FDD)模式的下行链路(downlink)传输中混合式自动重传请求(HARQ)流程的示意图。每一方块代表多个子帧(subframe),而在3GPP LTE标准中,一个帧(frame)包括10个子帧。在每一方块中的数字则代表每一子帧的时序,例如:「n+3」代表第n个子帧出现后的第3个子帧,而此原则适用于以下各种HARQ流程的示意图。请参照图2A,此HARQ流程在一基站(例如:基站122)与一移动通讯装置(例如:移动通讯装置132)之间进行,上列方块为基站的子帧时序,而下列方块为移动通讯装置的子帧时序。

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