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LTE信令所含关键参数在流程中的作用及其优化应用

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  • 2025/7/12 8:28:34

如下图所示,当接收端接收到了3之后,VR(H)变成了4。但是没有接收到SN = 2的PDU,因此VR(R) = 2,所以出现了断点,即VR(H) > VR(R),触发了t-reordering的开启,同时将VR(X)设置为VR(H)。

如果在t-reordering时间内,收到了SN=2的PDU,则VR(R)变成了4,与VR(X)相等。此时,停止t-recording。

再看第二步:当t-Reordering超时后,接收端将VR(MS)设置为SN >= VR(X)中第1个没有将全部byte segments接收齐全的PDU SN。在这里,就设置VR(MS)=4。

如果VR(H)>VR(MS),触发t-Reordering,并设置VR(X) = VR(H)。可能4、6成功接收,但是5没有成功接收,此时VR(H)=7,大于VR(MS)。并同时触发Status Report。虽说两者是同时发生,但是VR(MS)更新后才触发Status Report。

对于UE来说,在上行方向,它是发送端,因此ul-AM-RLC中的参数指示了UE“应该如何发送”。对于UE来说,在下行方向,它是接收端,因此在dl-AM-RLC中的参数告诉UE网络侧是如何发送的,即间接指示了UE“应该如何接收”,t-Reordering是dl-AM-RLC中的参数,如果t-Reordering设置得越长,则接收端等待重传的机会越大,传输准确定越高,但是效率越低。

当t-Reordering的数值小于MAC 产生的时延时,系统性能的各项指标随t-Reordering的变化而剧烈变化;当t-Reordering的数值大于MAC 产生的时延时,系统性能的各项指标基本趋于稳定,不受t-Reordering变化的影响。

t-Reordering取值范围:ENUMERATED {ms0, ms5, ms10, ms15, ms20, ms25, ms30, ms35, ms40, ms45, ms50, ms55, ms60, ms65, ms70, ms75, ms80, ms85, ms90, ms95, ms100, ms110, ms120, ms130, ms140, ms150, ms160, ms170, ms180, ms190, ms200, spare1}。

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9.2 ARQ流程

9.2.1重传机制

下面进入AM模式下的RLC自动重传机制(ARQ),ARQ只在AM模式下才有。

AM实体发送端在收到状态报告后,对其中NACK对应的PDU和PDU segment进行重传。重传的具体实现过程如下图所示:

以上过程中可见maxRetxThreshold的作用。该参数的取值范围:ENUMERATED {t1, t2, t3, t4, t6, t8, t16, t32}。该参数指示了UE的RLC层收到NACK的回复后,重传的次数。如果取值越大,当接收端收到NACK的Status PDU后,重传的几率越大;重传几率越大,则传输准确性越高,但是效率会越低。

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如下图所示,当接收端接收到了3之后,VR(H)变成了4。但是没有接收到SN = 2的PDU,因此VR(R) = 2,所以出现了断点,即VR(H) > VR(R),触发了t-reordering的开启,同时将VR(X)设置为VR(H)。 如果在t-reordering时间内,收到了SN=2的PDU,则VR(R)变成了4,与VR(X)相等。此时,停止t-recording。 再看第二步:当t-Reordering超时后,接收端将VR(MS)设置为SN >= VR(X)中第1个没有将全部byte segments接收齐全的PDU SN。在这里,就设置VR(MS)=4。 如果VR(H)>VR(MS),触发t-Reordering,并设置VR(X) = VR(H)。可能4、6成功接收,但是5没有成功接收,此时VR(H)=7,大于VR(M

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