主頁 > 後端開發 > 【5G之道】第八章:重傳協議

【5G之道】第八章:重傳協議

2020-10-08 10:45:29 後端開發

采用軟合并的混合ARQ:

混合ARQ操作丟棄錯誤接收的資料包并請求重發;不能解碼資料包,所接收的資料包丟棄的還包含資訊一起丟棄,通過軟合并的混合ARQ可以解決;

混合ARQ功能跨越物理層和MAC層;發射機側不同冗余版本的生成及接識訓側的軟合并通過物理層控制,混合ARQ協議是MAC層;

LTE混合ARQ機制的基礎是一個帶有多個停等協議的結構,每個操作在單一傳輸塊上;

每個終端都有一個混合ARQ物體;當接收到用于特定混合ARQ程序的傳輸塊時,接識訓嘗試對該傳輸塊進行解碼,并通過混合ARQ確認告知發射機結果,指示該傳輸塊是否被正確解碼;

軟合并被稱為跟蹤合并或增量冗余;無論使用哪一種,帶有軟合并的混合ARQ通過重傳的方式會導致資料速率的間接下降,由此可被視為一種間接的鏈路自適應技術;

為了軟結合的正確操作,接識訓需要知道解碼之前何時執行軟合并及何時清除軟緩沖區,即接識訓需要區分初始傳輸的接收和重傳接收;

在下行鏈路傳輸的情況下,新資料指示符用來指示一個新的傳輸塊,本質上為一個單一位元的序列號;

對于上行鏈路資料傳輸,PDCCH上頁存在一個新資料指示符;切換該指示符來申請新傳輸塊的發送;否則,用于該混合ARQ行程之前的傳輸塊應該被重傳;

多個并行操作的混合ARQ處理應用,可能導致從混合ARQ機制發送的資料產生順序混亂;

混合ARQ協議可以是,基于時域靈活性,分為同步或異步;基于頻域靈活性,分為自適應和非自適應的;

異步混合ARQ協議,意味著重傳可能在任意時刻出現;同步混合ARQ協議,意味著重傳只在上次傳輸之后的固定時刻出現;同步協議的好處在于不需要直接信令傳送混合ARQ的行程號,可從子幀號中得到;異步協議允許更靈活的重傳調度;

自適應混合ARQ協議,意味著重傳間可改變頻率位置,并且還可以改變更細節的傳輸格式;

非自適應混合ARQ協議,重傳只能出現在與初始傳輸位置相同的頻率資源上,并且只能采用與初始傳輸相同的傳輸格式;

異步自適應混合ARQ用于下行鏈路;同步混合ARQ用于上行鏈路;

下行鏈路混合ARQ:

在下行鏈路上,重傳的調度采用與新資料相同的方式,即它們可以出現在任何時刻和下行鏈路小區帶寬的任何位置;下行鏈路的混合ARQ協議是異步和自適應的;

對軟合并的支持是通過為每個新資料塊直接切換一個新資料指示符來提供的;除了新資料指示符之外,混合ARQ相關的下行鏈路控制信令包含混合ARQ行程號及冗余版本,都直接在每個下行鏈路傳輸的調度分配中發送;

下行鏈路空分復用意味著在每個組分載波上并行傳輸的兩個傳輸塊;
下行鏈路組分載波上的傳輸時獨立進行確認的;

上行鏈路混合ARQ:

在上行鏈路上,采用同步和非自適應操作作為混合ARQ協議的基本原理;

空間復用,上行鏈路并行的兩個傳輸塊,每個都有自己的調制和編碼方式及新資料指示符,但共享相同的混合ARQ行程號;

對自適應和非自適應混合ARQ的支持,是通過對于給定混合ARQ行程在PHICH上接收到混合ARQ肯定確認時不清除發送緩沖器來實作的;
傳輸快取的清空,由上行鏈路許可一部分的PDCCH進行控制;

支持自適應和非自適應混合ARQ的上述方法會產生一個結果:與同一上行鏈路子幀相關的PHICH和PDCCH帶有相同的定時;

新資料指示符在上行鏈路許可中直接傳輸;與下行鏈路不同的是,冗余版本不會針對每個重傳進行發送;

從增量冗余角度來看,改變重傳之間的冗余值通常有益于充分利用來自增量冗余的增益;

混合ARQ定時:

接識訓必須知道接收的確認是與哪個混合ARQ行程相關聯的;由于把確認與特定混合ARQ行程相關聯的混合ARQ確認的定時來管理的;下行鏈路中資料接收和上行鏈路的混合ARQ確認傳輸之間的定時關系是固定的;

用于FDD的混合ARQ定時:

上行鏈路調度,允許PDCCH上的調度許可覆寫PHICH;
終端可用的處理時間Tue取決于定時提前量的值或者等效為終端到基站的距離;

LTE被設計成,可以處理至少100km、對應0.67ms的最大定時提前量;

基站的可用處理時間可以表示為Tenb=3ms,在下行鏈路資料傳輸的情況下,基站在這個時間內執行任何重傳的調度;在上行鏈路資料傳輸,該時間用于解碼接收到的信號;

用于TDD的混合ARQ定時:

對于TDD操縱,特定混合ARQ行程中資料接收和混合ARQ確認傳輸之間的定時關系,取決于上行鏈路/下行鏈路分配;一個上行鏈路混合ARQ確認可以只在一個上行鏈路子幀內傳輸;下行鏈路確認只在下行鏈路子幀內;

對于TDD,子幀n內傳輸塊確認是在子幀n+k上發送的;當由終端發送確認時子幀n+k為上行鏈路子幀,當由基站發送確認時子幀n+k為下行鏈路子幀;k的值取決于下行鏈路/上行鏈路分配;大多數情況下k’值大于FDD系統所用值k=4;

用于TDD系統的混合ARQ行程數,取決于上行鏈路/下行鏈路的分配,意味著混合ARQ往返時間時TDD配置相關的;

TDD系統的PHICH定時與接收上行鏈路許可時的定時一樣,為了允許PDCCH上行鏈路許可能夠覆寫PHICH來實作自適應重傳;

TDD系統的下行鏈路/上行鏈路分配,暗示了一個子幀內可確認的傳輸塊數;
對于采用UL-SCH的上行鏈路傳輸,每個上行鏈路傳輸塊都是通過PHICH進行單獨確認的;

對于下行鏈路傳輸,存在配置,其中多個下行鏈路子幀的DL-SCH接收需要在單一上行鏈路子幀來確認,TDD系統提供兩種機制解決:復用和捆綁;
①復用,意味著針對反饋給基站的每個接收的傳輸塊進行獨立確認;
②確認的捆綁,意味著來自多個下行鏈路子幀的下行鏈路傳輸塊解碼輸出,被合并為單一混合ARQ確認在上行鏈路進行傳輸;

無線鏈路控制:

無線鏈路控制RLC協議從PDCP中以RLC SDU的形式取出資料,并通過采用MAC和物理層功能將其發送到接識訓側的相關RLC物體;

RLC物體的作業:
分割、級聯及RLC SDU的重組;
RLC重傳;
相關邏輯信道的依序發送和復制檢測,

RLC物體的重要特征:
改變PDU大小的控制;
在混合ARQ和RLC協議之間密切互動的可能性,

分割、級聯及RLC SDU重組:

分割和級聯的目的:從輸入的RLC SDU生成合適大小的RLC PDU;
RLC PDU頭欄位還包含一個用于重新排序和重傳機制的序號;
接識訓側的重組功能執行逆操作以便從接收到的PDU中重組除SDU;

RLC重傳:

重傳丟失的PDU是RLC的主要功能之一;
盡管大多數錯誤通過混合ARQ協議處理,但采用二級重傳機制作為補充是有幫助的;
通過檢查接收PDU的序列號可以檢測到丟失的PDU,并請求來自發送端的重傳;

RLC對于不同需求有三種模式:
透傳模式TM:其中RLC完全透明,實際上是被繞過了;它無重傳、無分割與重組、無按序傳遞;
非確認模式UM:支持分割、重組和按序傳遞,但不支持重傳;用在不需要無錯傳輸情況;確認模式AM:是DL-SCH上TCP/IP分組資料傳輸的主要操作模式,可支持無錯資料的分割、重組、按序傳遞及重傳;
確認模式下的RLC物體是雙向的,資料可以在兩個對等物體之間雙向流動,PDU的接收需要對發送端進行確認反饋,還有發送狀態報告;
RLC的兩個物體都維護兩個視窗,發送視窗和接收視窗;
只有在發送視窗內的PDU才有資格進行傳輸;
接識訓值接收序列號在接收視窗內的PDU;

依序發送:

意味著資料塊被接識訓以它們的傳輸順序進行傳遞;
依序發送基本思想是將接收到的PDU存盤在一個緩沖器內,直到所有更低序號的PDU均以發送;

RLC操作:

PDU傳輸時連續的;對復制的檢測也是RLC的職責,使用相同的序列號進行重新排序;
發射視窗始于n,第一個尚未接收的PDU;
接收視窗始于n+1,為下一個期望接收的PDU;
狀態報告可以通過多種原因觸發,為了控制狀態報告的數量并避免大量狀態報告塞滿反饋鏈路,可以采用狀態阻止定時器;
對于初始傳輸,會相對直接的依靠動態PDU大小的方法,來控制資料速率波動;

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/162817.html

標籤:python

上一篇:【5G之道】第三章:LTE無線接入:概述

下一篇:【5G之道】第二章:從3G到5G的頻譜監管和標準化

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 【C++】Microsoft C++、C 和匯編程式檔案

    ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:23 more
  • 例外宣告

    相比于斷言適用于排除邏輯上不可能存在的狀態,例外通常是用于邏輯上可能發生的錯誤。 例外宣告 Item 1:當函式不可能拋出例外或不能接受拋出例外時,使用noexcept 理由 如果不打算拋出例外的話,程式就會認為無法處理這種錯誤,并且應當盡早終止,如此可以有效地阻止例外的傳播與擴散。 示例 //不可 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:27 more
  • Codeforces 1400E Clear the Multiset(貪心 + 分治)

    鏈接:https://codeforces.com/problemset/problem/1400/E 來源:Codeforces 思路:給你一個陣列,現在你可以進行兩種操作,操作1:將一段沒有 0 的區間進行減一的操作,操作2:將 i 位置上的元素歸零。最終問:將這個陣列的全部元素歸零后操作的最少 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:30 more
  • UVA11610 【Reverse Prime】

    本人看到此題沒有翻譯,就附帶了一個自己的翻譯版本 思考 這一題,它的第一個要求是找出所有 $7$ 位反向質數及其質因數的個數。 我們應該需要質數篩篩選1~$10^{7}$的所有數,這里就不慢慢介紹了。但是,重讀題,我們突然發現反向質數都是 $7$ 位,而將它反過來后的數字卻是 $6$ 位數,這就說明 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:36 more
  • 統計區間素數數量

    1 #pragma GCC optimize(2) 2 #include <bits/stdc++.h> 3 using namespace std; 4 bool isprime[1000000010]; 5 vector<int> prime; 6 inline int getlist(int ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:47 more
  • C/C++編程筆記:C++中的 const 變數詳解,教你正確認識const用法

    1、C中的const 1、區域const變數存放在堆疊區中,會分配記憶體(也就是說可以通過地址間接修改變數的值)。測驗代碼如下: 運行結果: 2、全域const變數存放在只讀資料段(不能通過地址修改,會發生寫入錯誤), 默認為外部聯編,可以給其他源檔案使用(需要用extern關鍵字修飾) 運行結果: ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:58:04 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC添加資源不懂如何修改資源宏ID

    1. 首先在資源視圖中,添加資源 2. 點擊新添加的資源,復制自動生成的ID 3. 在解決方案資源管理器中找到Resource.h檔案,編輯,使用整個專案搜索和替換的方式快速替換 宏宣告 4. Ctrl+Shift+F 全域搜索,點擊查找全部,然后逐個替換 5. 為什么使用搜索替換而不使用屬性視窗直 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:59:11 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC不懂的批量添加資源

    1. 打開資源頭檔案Resource.h,在其中預先定義好宏 ID(不清楚其實ID值應該設定多少,可以先新建一個相同的資源項,再在這個資源的ID值的基礎上遞增即可) 2. 在資源視圖中選中專案資源,按F7編輯資源檔案,按 ID 型別 相對路徑的形式添加 資源。(別忘了先把檔案拷貝到專案中的res檔案 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:19 more
  • C/C++編程筆記:關于C++的參考型別,專供新手入門使用

    今天要講的是C++中我最喜歡的一個用法——參考,也叫別名。 參考就是給一個變數名取一個變數名,方便我們間接地使用這個變數。我們可以給一個變數創建N個參考,這N + 1個變數共享了同一塊記憶體區域。(參考型別的變數會占用記憶體空間,占用的記憶體空間的大小和指標型別的大小是相同的。雖然參考是一個物件的別名,但 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:22 more
  • 【C/C++編程筆記】從頭開始學習C ++:初學者完整指南

    眾所周知,C ++的學習曲線陡峭,但是花時間學習這種語言將為您的職業帶來奇跡,并使您與其他開發人員區分開。您會更輕松地學習新語言,形成真正的解決問題的技能,并在編程的基礎上打下堅實的基礎。 C ++將幫助您養成良好的編程習慣(即清晰一致的編碼風格,在撰寫代碼時注釋代碼,并限制類內部的可見性),并且由 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:41 more
最新发布
  • Rust中的智能指標:Box<T> Rc<T> Arc<T> Cell<T> RefCell<T> Weak

    Rust中的智能指標是什么 智能指標(smart pointers)是一類資料結構,是擁有資料所有權和額外功能的指標。是指標的進一步發展 指標(pointer)是一個包含記憶體地址的變數的通用概念。這個地址參考,或 ” 指向”(points at)一些其 他資料 。參考以 & 符號為標志并借用了他們所 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:10 more
  • Java的值傳遞和參考傳遞

    值傳遞不會改變本身,參考傳遞(如果傳遞的值需要實體化到堆里)如果發生修改了會改變本身。 1.基本資料型別都是值傳遞 package com.example.basic; public class Test { public static void main(String[] args) { int ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:04 more
  • [2]SpinalHDL教程——Scala簡單入門

    第一個 Scala 程式 shell里面輸入 $ scala scala> 1 + 1 res0: Int = 2 scala> println("Hello World!") Hello World! 檔案形式 object HelloWorld { /* 這是我的第一個 Scala 程式 * 以 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:58 more
  • 理解函式指標和回呼函式

    理解 函式指標 指向函式的指標。比如: 理解函式指標的偽代碼 void (*p)(int type, char *data); // 定義一個函式指標p void func(int type, char *data); // 宣告一個函式func p = func; // 將指標p指向函式func ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:52 more
  • Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式

    本文首發于公眾號:Hunter后端 原文鏈接:Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式 日期函式主要介紹兩個大類,Extract() 和 Trunc() Extract() 函式作用是提取日期,比如我們可以提取一個日期欄位的年份,月份,日等資料 Trunc() 的作用則是截取,比如 2022-0 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:45 more
  • 一天吃透JVM面試八股文

    什么是JVM? JVM,全稱Java Virtual Machine(Java虛擬機),是通過在實際的計算機上仿真模擬各種計算機功能來實作的。由一套位元組碼指令集、一組暫存器、一個堆疊、一個垃圾回收堆和一個存盤方法域等組成。JVM屏蔽了與作業系統平臺相關的資訊,使得Java程式只需要生成在Java虛擬機 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:31 more
  • 使用Java接入小程式訂閱訊息!

    更新完微信服務號的模板訊息之后,我又趕緊把微信小程式的訂閱訊息給實作了!之前我一直以為微信小程式也是要企業才能申請,沒想到小程式個人就能申請。 訊息推送平臺🔥推送下發【郵件】【短信】【微信服務號】【微信小程式】【企業微信】【釘釘】等訊息型別。 https://gitee.com/zhongfuch ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:59 more
  • java -- 緩沖流、轉換流、序列化流

    緩沖流 緩沖流, 也叫高效流, 按照資料型別分類: 位元組緩沖流:BufferedInputStream,BufferedOutputStream 字符緩沖流:BufferedReader,BufferedWriter 緩沖流的基本原理,是在創建流物件時,會創建一個內置的默認大小的緩沖區陣列,通過緩沖 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:49 more
  • Java-SpringBoot-Range請求頭設定實作視頻分段傳輸

    老實說,人太懶了,現在基本都不喜歡寫筆記了,但是網上有關Range請求頭的文章都太水了 下面是抄的一段StackOverflow的代碼...自己大修改過的,寫的注釋挺全的,應該直接看得懂,就不解釋了 寫的不好...只是希望能給視頻網站開發的新手一點點幫助吧. 業務場景:視頻分段傳輸、視頻多段傳輸(理 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:42 more
  • Windows 10開發教程_編程入門自學教程_菜鳥教程-免費教程分享

    教程簡介 Windows 10開發入門教程 - 從簡單的步驟了解Windows 10開發,從基本到高級概念,包括簡介,UWP,第一個應用程式,商店,XAML控制元件,資料系結,XAML性能,自適應設計,自適應UI,自適應代碼,檔案管理,SQLite資料庫,應用程式到應用程式通信,應用程式本地化,應用程式 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:35 more