專利名稱:一種高速上行分組接入方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及移動(dòng)通信技術(shù),特別涉及一種高速上行分組接入(HSUPA) 方法。
背景技術(shù):
目前,第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)和中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CCSA)標(biāo) 準(zhǔn)中的時(shí)分同步碼分多址(TD-SCDMA )高速上行分組接入(HSUPA )技術(shù)是 基于N頻點(diǎn)架構(gòu)的。N頻點(diǎn)架構(gòu)為每個(gè)小區(qū)配置多個(gè)載波,其中,以承載主 公共控制物理信道(P-CCPCH)的載波為主載波,以不承載P-CCPCH的載波 為輔載波; 一個(gè)N頻點(diǎn)小區(qū)可以配置一個(gè)主載波和N-l個(gè)輔載波。在N頻點(diǎn) 的HSUPA技術(shù)中,作為用戶設(shè)備(UE)的高速上行業(yè)務(wù)信道的增強(qiáng)物理上行 信道(E-PUCH)可以配置在輔載波上,但是只能工作在一個(gè)載波上,不同載 波之間的切換只能由無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制器(RNC)通過(guò)高層信令進(jìn)行重配置,因 此目前標(biāo)準(zhǔn)中的TD-SCDMA HSUPA技術(shù)是一種單載波的HSUPA #支術(shù)。
目前的單載波HSUPA技術(shù)中,UE的E-PUCH只能在一個(gè)載波上工作,這 導(dǎo)致UE的上行峰值速率被限制在2. 2Mbps以下,因此不利于速率的進(jìn)一步 提高;并且,在實(shí)際系統(tǒng)中RNC對(duì)UE資源的調(diào)整過(guò)程較慢,導(dǎo)致小區(qū)內(nèi)不 同載波的負(fù)載情況發(fā)生變化時(shí)無(wú)法及時(shí)進(jìn)行負(fù)載均衡,因此不利于無(wú)線資源 的合理使用。
針對(duì)單載波HSUPA技術(shù)存在的缺陷,2007年9月召開的CCSA會(huì)議提出 在TD-SCDMA系統(tǒng)中引入多載波HSUPA技術(shù)的建i義,并給出了以下建i義針 對(duì)調(diào)度模式的E-PUCH引入上行多載波傳輸,每個(gè)載波由各自獨(dú)立的增強(qiáng)上 行絕對(duì)授權(quán)信道(E-AGCH)控制,并由各自獨(dú)立的混合自動(dòng)請(qǐng)求重傳確認(rèn)指示信道(E-HICH )進(jìn)行混合自動(dòng)請(qǐng)求重傳(HARQ )反饋,每個(gè)載波都有自己 映射的E-AGCH和E-HICH,而且E-AGCH和E-HICH可以位于不同的載波,以 提高UE上行傳輸?shù)姆逯邓俾?。采用多載波HSUPA技術(shù)的總體通信流程如圖 l所示,主要包括以下步驟
步驟101: UE與RNC通過(guò)無(wú)線資源控制協(xié)議(RRC )進(jìn)4亍無(wú)線承載建立 或重配置過(guò)程,完成E-PUCH載波與E-HICH和E-AGCH的映射。
步驟102: UE緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)到達(dá)。
步驟103: UE向基站(NodeB)發(fā)起調(diào)度請(qǐng)求,此步驟在媒體訪問(wèn)控制 (MAC)層或?qū)? (LI )完成。
步驟104: Node B在UE使用的載波上進(jìn)行資源分配,為UE的E-PUCH 分配一個(gè)載波。
步驟105: Node B通過(guò)E-AGCH將4受權(quán)給UE作為E-PUCH的載波資源通 知UE,此步驟在LI完成。
步驟106: UE將數(shù)據(jù)加載到E-PUCH載波。
步驟107: UE通過(guò)E-PUCH將數(shù)據(jù)發(fā)送給Node B,此步驟在MAC層或Ll 完成。
步驟108: Node B選擇控制該E-PUCH載波的E-HICH。
步驟109: Node B通過(guò)E—HICH將HARQ反饋發(fā)送給UE,此步驟在LI完成。
上迷通信流程給出了上行多載波傳輸?shù)囊粋€(gè)基本架構(gòu),但是對(duì)具體的傳 輸控制、信令交互、鏈路適配以及動(dòng)態(tài)調(diào)度過(guò)程都沒(méi)有給出具體的實(shí)現(xiàn)方案, 實(shí)現(xiàn)上還無(wú)法滿足標(biāo)準(zhǔn)化以及公共無(wú)線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的要求,在業(yè)務(wù)質(zhì)量保證和 頻譜效率控制方面有很大的改進(jìn)空間。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實(shí)施例提供一種高速上行分組接入方法,以實(shí)現(xiàn)上行多載波 HSUPA傳輸,滿足實(shí)際網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的需求。本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案具體是這樣實(shí)現(xiàn)的 一種高速上行分組接入HSUPA方法,該方法包括 用戶設(shè)備UE的增強(qiáng)物理上行信道E-PUCH采用上行多載波傳輸; UE針對(duì)各個(gè)載波分別進(jìn)行本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的路損差SNPL測(cè)量,將測(cè) 量結(jié)果分別確定為各個(gè)載波的SNPL; UE測(cè)量已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波的功
并將計(jì)算結(jié)果確定為UE的上行發(fā)送功率余量UPH; UE將自身緩沖區(qū)中的總數(shù)據(jù) 量確定為緩沖區(qū)數(shù)據(jù)總量TEBS; UE在自身所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐羞x 擇優(yōu)先級(jí)最高的邏輯信道,將其身份標(biāo)識(shí)ID確定為最高優(yōu)先級(jí)邏輯信道身份標(biāo) 識(shí)HLID,測(cè)量該邏輯信道的數(shù)據(jù)量并將測(cè)量結(jié)果確定為最高優(yōu)先級(jí)邏輯信道緩 沖區(qū)數(shù)據(jù)量HLBS;
UE向Node B上4艮調(diào)度信息SI,所述SI中包括所述SNPL、 UPH、 TEBS、 HLBS 和HLID;
Node B才艮據(jù)SI中的SNPL、 UPH、 TEBS、 HLBS和HLID,對(duì)UE {吏用的E-PUCH 載波進(jìn)行資源分配、干擾控制和動(dòng)態(tài)調(diào)度。
在所述UE針對(duì)各個(gè)載波分別進(jìn)行本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的3各損差SNPL測(cè)量 之前,該方法包4舌
網(wǎng)絡(luò)層通過(guò)發(fā)給UE的信令消息將允許UE使用的E-PUCH載波集通知UE。
在所述UE針對(duì)各個(gè)載波分別進(jìn)行本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的i 各損差SNPL測(cè)量 之前5該方法包括
網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置SI類型并將SI類型通知UE。
所述UE向Node B上報(bào)調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH栽波上報(bào)的SI中 包括每個(gè)E-PUCH載波自身的SNPL測(cè)量結(jié)果;
所述SI為SI類型1, SI類型1的信息域包括以下字段 SNPL、 UPH、 TEBS、 HLBS和HLID;
其中,SNPL字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果。
所述UE向Node B上報(bào)調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH載波上報(bào)的SI中包;fe多個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果;
所述SI為SI類型2, SI類型2的信息域包括以下字段
SNPL1、 UPH、 TEBS、 HLBS、 HLID和SNPL2至SNPLn;
其中,SNPL1字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果;SNPL2 至SNPLn字段分別發(fā)送該UE可以使用的其它各個(gè)E-PUCH栽波的SNPL測(cè)量 結(jié)果;n為允許該UE使用的E-PUCH載波集中的載波個(gè)數(shù)。
所述UE向Node B上報(bào)調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH載波上報(bào)的SI中 包括多個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果;
所述SI為SI類型3, SI類型3的信息域包括以下字段
SNPL1、 UPH、 TEBS、 HLBS 、 HLID和SNPL2+E至SNPLn+E;
其中,SNPL1字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果; SNPL2+E至SNPLn+E字段為在SNPL2至SNPLn字,殳的每個(gè)字IS:之后加入一個(gè) 擴(kuò)展比特,SNPL2至SNPLn字段分別發(fā)送該UE可以使用的其它各個(gè)E-PUCH 載波的SNPL測(cè)量結(jié)果,以擴(kuò)展比特的兩種狀態(tài)指示其前面相鄰的SNPL字段 之后是否還有其它SNPL字段;n為允許該UE使用的E-PUCH載波集中的栽 波個(gè)數(shù)。
所述UE向Node B上報(bào)調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH載波上報(bào)的SI中 包括多個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果;
所述SI為SI類型4, SI類型4的信息域包括以下字段
SNPL1、 UPH、 TEBS、 HLBS 、 HLID、擴(kuò)展比特圖和SNPL2至SNPLn;
其中,SNPL1字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果;SNPL2 至SNPLn字段分別發(fā)送該UE可以使用的其它各個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果; n為允許該UE使用的E-PUCH載波集中的載波個(gè)數(shù);擴(kuò)展比特圖字段長(zhǎng)度為n-1 比特,擴(kuò)展比特圖中的每一個(gè)比特對(duì)應(yīng)SNPL2至SNPLn中的一個(gè)字段,指明該 SI消息結(jié)構(gòu)中對(duì)應(yīng)字段是否存在。
所述上報(bào)調(diào)度信息SI的方法為按照選擇策略確定通過(guò)增強(qiáng)上行隨機(jī)接入 信道E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào)或通過(guò)E-PUCH捎帶進(jìn)行SI上報(bào);所述選擇策略為
如果UE在需要進(jìn)行SI上報(bào)時(shí)有E-PUCH發(fā)送,則選擇通過(guò)E-PUCH捎帶進(jìn) 行SI上報(bào);
如果UE在需要進(jìn)行SI上報(bào)時(shí)沒(méi)有E-PUCH發(fā)送,則選擇通過(guò)E-RUCCH單獨(dú) 進(jìn)行SI上報(bào)。
所述上報(bào)調(diào)度信息SI的方法為通過(guò)E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào); 在所述網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置SI類型并將SI類型通知UE的同時(shí),該方法還包括網(wǎng) 絡(luò)側(cè)為UE配置相對(duì)于現(xiàn)有E-RUCCH發(fā)送功率的發(fā)送功率偏移。 MAC-is PDU中傳輸序列號(hào)TSN字段長(zhǎng)度大于6比特; 或,MAC-is PDU末端包括長(zhǎng)度為任意比特的TSN擴(kuò)展字段。 該方法進(jìn)一步包括
RNC根據(jù)UE允許使用的E-PUCH載波數(shù)配置TSN字段的比特?cái)?shù)或TSN擴(kuò)展 字段的比特?cái)?shù),通過(guò)無(wú)線資源控制協(xié)議RRC通知UE,通過(guò)Node B應(yīng)用部分NBAP 消息通知Node B。
該方法進(jìn)一步包括UE根據(jù)參考載波的確定原則確定同異頻測(cè)量判斷的參
考載波;
所述參考載波的確定原則是
如果UE配置了專用物理信道DPCH,則以DPCH載波作為UE的參考載波; 如杲UE沒(méi)有配置DPCH,則以非調(diào)度模式的E-PUCH載波作為UE的參考載波; 如果一個(gè)UE在多載波上有非調(diào)度模式的E-PUCH,則以相對(duì)編號(hào)最低的非調(diào) 度模式的E-PUCH載波作為UE的參考載波。
該方法包括
UE根據(jù)定時(shí)參考載波的確定原則確定定時(shí)參考載波,4艮據(jù)該定時(shí)參考 載波的同步偏移SS指令確定定時(shí)提前量TA,完成上行同步過(guò)程; 所述定時(shí)參考載波的確定原則是
如果UE配置了 DPCH,則以DPCH載波作為UE的定時(shí)參考載波;如果UE 沒(méi)有配置DPCH,則以非調(diào)度模式的E-PUCH載波作為UE的定時(shí)參考載波;如果UE在多個(gè)載波上均有非調(diào)度模式的E-PUCH,則以相對(duì)編號(hào)最低的非調(diào) 度模式的E-PUCH載波作為UE的定時(shí)參考載波。
由上述的技術(shù)方案可見,UE在調(diào)度請(qǐng)求中向Node B上報(bào)調(diào)度信息 (Scheduling Information, SI ),在SI中針對(duì)各個(gè)HSUPA載波分別進(jìn)行 SNPL上報(bào),將UE總的最大發(fā)射功率與已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波功率之 間的差值作為UPH上報(bào),UE不對(duì)載波進(jìn)行區(qū)分,將UE緩沖區(qū)中的總數(shù)據(jù)量 作為TEBS上報(bào),將UE所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐械膬?yōu)先級(jí)最高的邏 輯信道的身份標(biāo)識(shí)作為HLID上報(bào)并將其數(shù)據(jù)量作為HLBS上報(bào),Node B根 據(jù)UE上報(bào)的上述信息進(jìn)行資源分配,并且,本發(fā)明實(shí)施例根據(jù)上述SI上報(bào) 的需要,對(duì)SI中各信息域的設(shè)置方法、SI消息結(jié)構(gòu)以及SI上報(bào)方式進(jìn)行 了改進(jìn),完善了多載波HSUPA的調(diào)度請(qǐng)求和動(dòng)態(tài)調(diào)度過(guò)程,使得上行多載波 HSUPA傳輸能夠滿足實(shí)際網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的需求。
并且,本發(fā)明實(shí)施例中還對(duì)MAC-is PDU字段進(jìn)行擴(kuò)展,確定同異頻測(cè) 量判斷的參考載波和定時(shí)參考載波,并且設(shè)置了半持續(xù)調(diào)度下的多載波 HSUPA,使得多載波HSUPA系統(tǒng)能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)化以及公共無(wú)線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的要求。
圖1為現(xiàn)有的采用多載波HSUPA的總體通信流程如圖; 圖2為本發(fā)明一較佳實(shí)施例多載波HSUPA中UE調(diào)度請(qǐng)求和Node B資源 分配過(guò)程的流程圖3為現(xiàn)有的多載波HSUPA的SI消息結(jié)構(gòu)示意圖; 圖4為本發(fā)明一較佳實(shí)施例UE側(cè)MAC層載波分流示意圖; 圖5為本發(fā)明一較佳實(shí)施例SI類型2的消息結(jié)構(gòu)示意圖; 圖6為本發(fā)明一較佳實(shí)施例SI類型3的消息結(jié)構(gòu)示意圖; 圖7為本發(fā)明一較佳實(shí)施例SI類型4的消息結(jié)構(gòu)示意圖; 圖8為現(xiàn)有單載波HSUPA標(biāo)準(zhǔn)中的MAC-is PDU結(jié)構(gòu)示意圖;圖9為本發(fā)明 一較佳實(shí)施例的MAC-i s PDU結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施例方式
為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下參照附圖并舉 實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。
在本發(fā)明中,UE在調(diào)度請(qǐng)求中向Node B上報(bào)SI,在SI中針對(duì)各個(gè)HSUPA 載波分別進(jìn)行SNPL上報(bào),將UE總的最大發(fā)射功率與已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上 行載波功率之間的差值作為UPH上報(bào),UE不對(duì)載波進(jìn)行區(qū)分,將UE緩沖區(qū) 中的總數(shù)據(jù)量作為TEBS上報(bào),將UE所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐械膬?yōu) 先級(jí)最高的邏輯信道的身份標(biāo)識(shí)作為HLID上報(bào)并將其數(shù)據(jù)量作為HLBS上 報(bào),Node B根據(jù)UE上報(bào)的上述信息進(jìn)行資源分配,完善了調(diào)度請(qǐng)求和動(dòng)態(tài) 調(diào)度過(guò)程,從而實(shí)現(xiàn)了上行多載波HSUPA傳輸。
圖1所示的多栽波HSUPA技術(shù)的總體通信流程只是簡(jiǎn)單地提出了各載波 及其控制信道之間的控制關(guān)系框架,但是對(duì)于其中最關(guān)鍵的多載波調(diào)度技術(shù) 并沒(méi)有涉及,本發(fā)明實(shí)施例首先對(duì)圖1中步驟103的UE調(diào)度請(qǐng)求過(guò)程和步 驟104的Node B資源分配方法進(jìn)行改進(jìn),以提高上行干擾控制精度和網(wǎng)絡(luò) 資源效率。針對(duì)多載波HSUPA技術(shù)改進(jìn)后,本發(fā)明實(shí)施例中UE調(diào)度請(qǐng)求和 Node B資源分配過(guò)程的流程如圖2所示,具體包括以下步驟
步驟2031: UE確定本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的路損差(SNPL) 、 UE的上行 發(fā)送功率余量(UPH)、緩沖區(qū)數(shù)據(jù)總量(TEBS)、最高優(yōu)先級(jí)邏輯信道緩 沖區(qū)數(shù)據(jù)量(HLBS)和最高優(yōu)先級(jí)邏輯信道身份標(biāo)識(shí)(HLID)。
其中,UE針對(duì)各個(gè)HSUPA載波分別進(jìn)行SNPL測(cè)量,將測(cè)量結(jié)果分別確 定為各個(gè)載波的SNPL; UE測(cè)量已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波的功率,計(jì)算 UE總的最大發(fā)射功率與已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波功率之間的差值并將 計(jì)算結(jié)果確定為UPH; UE不對(duì)載波進(jìn)行區(qū)分,將自身緩沖區(qū)中的總數(shù)據(jù)量確 定為TEBS; UE在自身所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐羞x擇優(yōu)先級(jí)最高的 邏輯信道,將其身份標(biāo)識(shí)(ID)確定為HLID,測(cè)量該邏輯信道的數(shù)據(jù)量并將測(cè)量結(jié)果確定為HLBS。
步驟2032: UE向Node B上報(bào)包括SNPL、 UPH、 TEBS、 HLBS和HLID的 調(diào)度信息(Scheduling Information, SI)。
步驟204: Node B根據(jù)SI在UE使用的載波上進(jìn)行資源分配。其中,Node B根據(jù)SI中各個(gè)載波的SNPL分別控制各個(gè)載波的上行干擾水平;NodeB根 據(jù)SI中的UPH按照調(diào)度策略為各個(gè)載波分配上行發(fā)送功率,可以將上行發(fā) 送功率余量在多個(gè)載波之間平均分配,也可以為不同的載波分配不同的上行 功率,還可以將所有上行發(fā)送功率余量分配給某一個(gè)栽波;Node B根據(jù)TEBS、 HLBS和HLID分配各個(gè)邏輯信道的數(shù)據(jù)量。
在本發(fā)明實(shí)施例中,為了實(shí)現(xiàn)上述對(duì)UE調(diào)度請(qǐng)求和Node B資源分配過(guò) 程的改進(jìn),還需要對(duì)SI進(jìn)行改進(jìn),從SI中各信息域的設(shè)置方法、SI的消 息結(jié)構(gòu)以及SI的上報(bào)方式三個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn),接下來(lái)對(duì)上述三個(gè)方面分別 予以-洋細(xì)i兌明。
首先,對(duì)SI中各信息域設(shè)置方法的改進(jìn)。
在現(xiàn)有多載波HSUPA方案中,每個(gè)載波上的調(diào)度請(qǐng)求過(guò)程與單載波 HSUPA技術(shù)的調(diào)度請(qǐng)求過(guò)程相同,即UE有數(shù)據(jù)需要發(fā)送時(shí)通過(guò)一個(gè)或多個(gè) 載波的上行信道分別上報(bào)SI,現(xiàn)有多載波HSUPA的SI消息結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有單載 波HSUPA的SI消息結(jié)構(gòu)相同,具體的SI消息結(jié)構(gòu)如圖3所示。參見圖3, SI的信息域中包括5個(gè)字段SNPL、 UPH、 TEBS、 HLBS和HUD,字^殳長(zhǎng)度 分別為5比特(bits ) 、 5Mts、 5bits、 4bits和4bits?,F(xiàn)有的多載波HSUPA 方案沒(méi)有涉及各載波獨(dú)立發(fā)送SI時(shí)SI消息結(jié)構(gòu)中各字段的設(shè)置方法,為了 優(yōu)化傳輸和優(yōu)化干擾控制,本發(fā)明實(shí)施例對(duì)多載波HSUPA架構(gòu)下SI消息結(jié) 構(gòu)中各字段的設(shè)置方法進(jìn)行改進(jìn),具體如下
SNPL表示本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的路損差。為了對(duì)各載波的干擾水平進(jìn) 行有效控制,本發(fā)明實(shí)施例中設(shè)置為UE針對(duì)各個(gè)HSUPA載波分別進(jìn)行SNPL 測(cè)量和上報(bào),SI中的SNPL包括各個(gè)載波的SNPL測(cè)量結(jié)果,Node B 4艮據(jù)各 個(gè)載波的測(cè)量結(jié)果對(duì)各個(gè)載波的上行干擾水平分別進(jìn)行控制。UPH表示UE的上行發(fā)送功率余量,即能夠用于E-PUCH的功率,在總的 上行發(fā)送功率中減去其它上行信道功率后的剩余功率即為能夠用于E-PUCH 的功率。在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)中,UPH的定義為單載波上的UE功率剩余量。在本發(fā) 明實(shí)施例中,為了提高系統(tǒng)資源的利用率和Node B調(diào)度的靈活性,設(shè)置為 UE在任何載波上報(bào)的SI消息中所包含的UPH都是UE總的最大發(fā)射功率與 已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波功率之間的差值,每一個(gè)載波的SI消息中UPH 均為UE總的上行發(fā)送功率余量,即允許UE的發(fā)射功率在各個(gè)上行載波之間 共享。Node B在調(diào)度決策時(shí)可以將上行發(fā)送功率余量在多個(gè)載波之間平均 分配,也可以為不同的載波分配不同的上行功率,還可以將所有上行發(fā)送功 率余量分配給某一個(gè)載波,載波間功率分配完全取決于Node B的調(diào)度策略。
TEBS、 HLBS和HLID表示UE上行緩沖區(qū)狀態(tài),其中,TEBS表示緩沖區(qū) 數(shù)據(jù)總量,HLBS表示最高優(yōu)先級(jí)邏輯信道緩沖區(qū)數(shù)據(jù)量,HLID表示最高優(yōu) 先級(jí)邏輯信道身份標(biāo)識(shí)。上述三個(gè)量的測(cè)量和上報(bào)原則與上行數(shù)據(jù)在各載波 之間的分配策略有關(guān),以下對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中數(shù)據(jù)向各載波的分流進(jìn)行說(shuō) 明。
在本發(fā)明實(shí)施例中,UE在MAC層的服務(wù)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制器增強(qiáng)專用信道 媒體訪問(wèn)控制和增強(qiáng)專用信道媒體訪問(wèn)控制(MAC-is/i)實(shí)體進(jìn)行數(shù)據(jù)向各 載波的分流。UE側(cè)MAC層載波分流示意圖如圖4所示,本實(shí)施例中MAC層 包括MAC-is/i實(shí)體和專用信道媒體訪問(wèn)控制(MAC-d)實(shí)體,邏輯信道(LCH) 以LCHl至LCHn為例,載波以載波1至載波3為例,多個(gè)邏輯信道傳送的數(shù) 據(jù)經(jīng)過(guò)MAC-d實(shí)體分別處理后進(jìn)入MAC-is/i實(shí)體,MAC-is/i實(shí)體首先乂十各 個(gè)邏輯信道的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)用,然后將數(shù)據(jù)打包成MAC層的增強(qiáng)專用信道媒體 訪問(wèn)控制(MAC-i)協(xié)議數(shù)據(jù)包(PDU)分流到各個(gè)載波上。當(dāng)一個(gè)傳送時(shí)間 間隔(TTI )內(nèi)UE在多個(gè)載波上都有E-PUCH需要傳送時(shí),MAC-is/i將MAC-i PDU通過(guò)增強(qiáng)專用信道(E-DCH)傳給物理層,同時(shí)E-DCH中攜帶能唯一確 定載波的標(biāo)識(shí)參數(shù),物理層通過(guò)信道編碼映射將E-DCH中的MAC-i PDU映射 到通過(guò)標(biāo)識(shí)參數(shù)確定的載波上,每個(gè)載波傳送一個(gè)MAC-i PDU?,F(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)中, 一個(gè)E-DCH傳輸信道在物理層編碼以前用一個(gè)編碼組合傳 輸信道(CCTrCH)進(jìn)行標(biāo)識(shí),信道編碼以CCTrCH為單位進(jìn)行。CCTrCH存在 多種類型,E-DCH類型的CCTrCH是其中 一種,現(xiàn)有單載波HSUPA標(biāo)準(zhǔn)對(duì)E-DCH 類型的CCTrCH的個(gè)數(shù)有限制,即要求一個(gè)UE只能有一個(gè)E-DCH類型的 CCTrCH,但是在多載波的HSUPA技術(shù)中,這種設(shè)置制約速率的提升,因此本 發(fā)明實(shí)施例中設(shè)置為 一個(gè)UE在每個(gè)載波上最多只有一個(gè)E-DCH類型的 CCTrCH,將E-DCH類型的CCTrCH的個(gè)數(shù)擴(kuò)展到與UE的載波個(gè)數(shù)相同。
在本發(fā)明實(shí)施例中,基于上述數(shù)據(jù)向各載波分流的方法,對(duì)緩沖區(qū)狀態(tài) 上報(bào)進(jìn)行改進(jìn),具體設(shè)置如下對(duì)于TEBS,不對(duì)載波進(jìn)行區(qū)分,而是將UE 緩沖區(qū)中的總數(shù)據(jù)量作為TEBS進(jìn)行上報(bào);對(duì)于HLBS,在UE所有的有數(shù)據(jù) 待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐羞x擇優(yōu)先級(jí)最高的邏輯信道,將其數(shù)據(jù)量作為HLBS進(jìn) 行上報(bào);對(duì)于HLID,在UE所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐羞x擇優(yōu)先級(jí)最 高的邏輯信道,將其ID作為HLID進(jìn)行上報(bào)。
其次,對(duì)SI的消息結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。
在對(duì)多載波HSUPA架構(gòu)下SI中各信息域的設(shè)置方法進(jìn)行了上述改進(jìn)之 后,為了按照上述本發(fā)明實(shí)施例中設(shè)置的方法進(jìn)行多載波HSUPA的SNPL上 報(bào),需要對(duì)SI消息結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。因?yàn)楸景l(fā)明實(shí)施例中將SNPL設(shè)置為UE 針對(duì)各個(gè)HSUPA載波分別進(jìn)行SNPL測(cè)量和上報(bào),因此為了承載多個(gè)載波上 的SNPL,需要對(duì)SI的信息域進(jìn)行擴(kuò)展,為此本發(fā)明實(shí)施例提出一種新的SI 消息結(jié)構(gòu),為表述方便,將這種新的SI消息結(jié)構(gòu)稱為SI類型2的消息結(jié)構(gòu), 相應(yīng)的,將圖3所示的現(xiàn)有的SI消息結(jié)構(gòu)稱為SI類型1的消息結(jié)構(gòu)。
并且,在改進(jìn)的消息結(jié)構(gòu)中,為了使網(wǎng)絡(luò)側(cè)和UE對(duì)上報(bào)的各SNPL對(duì)應(yīng) 的載波有統(tǒng)一的理解,本發(fā)明實(shí)施例預(yù)先在網(wǎng)絡(luò)層發(fā)給UE的信令消息中指 明允許該UE使用的E-PUCH載波集,該載波集是本小區(qū)E-PUCH載波集的一 個(gè)子集。上述向UE指明載波集的步驟可以在圖1所示的步驟101中完成, RNC在通過(guò)RRC進(jìn)行無(wú)限承栽建立或重配置的過(guò)程中將允許該UE ^f吏用的 E-PUCH載波集通知UE;并且將允許該UE使用的E-PUCH載波集通過(guò)Iub接口上的Node B應(yīng)用部分(NBAP)專用過(guò)程通知Node B,例如可以通過(guò)NBAP 專用過(guò)程中的無(wú)線鏈路建立或重配置過(guò)程完成。RNC通過(guò)配置映射表的方式 將允許該UE使用的E-PUCH載波集通知UE和Node B,該映射表針對(duì)每一個(gè) E-PUCH載波設(shè)置一個(gè)相對(duì)載波標(biāo)識(shí)和一個(gè)絕對(duì)頻點(diǎn)號(hào)(U-ARFCH)。在UE 中配置該映射表后,UE在每次上報(bào)SI時(shí),將上報(bào)該SI所用載波的SNPL測(cè) 量結(jié)果作為SNPLl,采用相對(duì)載波標(biāo)識(shí)確定其它載波的相對(duì)編號(hào),其它載波 上的SNPL按照相對(duì)編號(hào)依次排列。
SI類型2的消息結(jié)構(gòu)示意圖如圖5所示。參見圖5, SI類型2的消息 結(jié)構(gòu)對(duì)SI類型1的消息結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),將原SI類型1的消息結(jié)構(gòu)中SNPL 字段標(biāo)記為SNPL1,并且增加了 SNPL2至SNPLn字段,每個(gè)字段的長(zhǎng)度為 5bits。在多載波HSUPA技術(shù)中各載波獨(dú)立發(fā)送SI,因此將上述字段設(shè)置為 SNPL1字l殳只發(fā)送本E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果,SNPL2至SNPLn字^殳分 別發(fā)送該UE可以使用的其它各個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果。n為網(wǎng)絡(luò) 側(cè)配置的允許該UE使用的E-PUCH載波集中的載波個(gè)數(shù)。
例如, 一個(gè)小區(qū)有6個(gè)E-PUCH載波,其中網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置給UE的E-PUCH 載波是4個(gè),則11=4,其相對(duì)編號(hào)分別為1、 2、 3、 4,若某一時(shí)刻UE通過(guò) 載波3上凈艮SI,則SNPL1承載載波3的SNPL測(cè)量結(jié)果,SNPL2、 SNPL 3、 SNPL 4依次分別承載載波1、 2、 4的SNPL測(cè)量結(jié)果。
采用SI類型2,在不需要上報(bào)所有載波SNPL的情況下會(huì)浪費(fèi)很多資源, 為此本發(fā)明實(shí)施例又提出另一種SI消息結(jié)構(gòu),稱為SI類型3的消息結(jié)構(gòu)。 SI類型3的消息結(jié)構(gòu)如圖6所示。
參見圖6,與SI類型2類似,SI類型3的消息結(jié)構(gòu)將原SI類型1的消 息結(jié)構(gòu)中SNPL字段標(biāo)記為SNPL1,并且增加了 SNPL2+E至SNPLn+E字段。 將SNPL1至SNPLn字段統(tǒng)稱為SNPL字段,其中,SNPL1字段只發(fā)送本E-PUCH 載波的SNPL測(cè)量結(jié)果,SNPL2至SNPLn字段長(zhǎng)度為5bits,分別發(fā)送該UE 可以使用的其它各個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果。并且圖6中E表示長(zhǎng)度 為lbits的擴(kuò)展比特,在SNPL2至SNPLn的每個(gè)字段之后都分別加入一個(gè)擴(kuò)展比特,分別以該比特的兩種狀態(tài)指示其前面相鄰的SNPL字段之后是否還 有其它SNPL字段,例如當(dāng)SNPL2+E字段的擴(kuò)展比特為1時(shí),表示SNPL2+E 字段之后還有SNPL3+E字段;當(dāng)SNPL2+E字段的擴(kuò)展比特為0時(shí),表示SI 結(jié)束,SNPL2+E字段之后不再有其它SNPL字段。
仍以一個(gè)小區(qū)有6個(gè)E-PUCH載波,其中網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置給UE的E-PUCH載 波是4個(gè)為例,則11=4,相對(duì)編號(hào)分別為1、 2、 3、 4,若某一時(shí)刻UE通過(guò) 載波3上4艮SI,則SNPL1承載載波3的SNPL測(cè)量結(jié)果,SNPL2、 SNPL 3、 SNPL 4依次分別承載載波1、 2、 4的SNPL測(cè)量結(jié)果。采用SI類型3的消 息結(jié)構(gòu),SNPL2之后的擴(kuò)展比特置為1,表示SNPL2字段之后還有SNPL3字 段;同理,SNPL3之后的擴(kuò)展比特也置為1,表示SNPL3字段之后還有SNPL4 字段;SNPL4之后的擴(kuò)展比特置為0,表示SI結(jié)束,SNPL4字段之后不再有 其它SNPL字段。
采用SI類型3,相對(duì)編號(hào)靠前的載波的SNPL總是需要上報(bào),例如在SI 類型3的上述例子中,如果只需要上報(bào)SNPL1和SNPL4字段,采用SI類型 3則中間的SNPL2和SNPL3字段也都需要上報(bào),導(dǎo)致比特資源浪費(fèi)。為此本 發(fā)明實(shí)施例又提出另一種SI消息結(jié)構(gòu),稱為SI類型4的消息結(jié)構(gòu)。SI類 型4的消息結(jié)構(gòu)如圖7所示。
參見圖7, SI類型4在SI類型2的消息結(jié)構(gòu)中加入了擴(kuò)展比特圖(Ext bitmap)。與SI類型2類似,SI類型4的消息結(jié)構(gòu)將原SI類型1的消息 結(jié)構(gòu)中SNPL字段標(biāo)記為SNPL1,并且增加了 SNPL2至SNPLn字段,字^史長(zhǎng) 度為5bits,并且SI類型4的消息結(jié)構(gòu)還增加了擴(kuò)展比特圖。擴(kuò)展比特圖 字段長(zhǎng)度為n-1 bits,每一個(gè)比特對(duì)應(yīng)SNPL2至SNPLn中的一個(gè)字l殳,用 于指明該SI消息結(jié)構(gòu)中對(duì)應(yīng)字段是否存在,例如,可以令擴(kuò)展比特圖中每 一比特取值為l表示對(duì)應(yīng)字段存在,取值為O表示對(duì)應(yīng)字段不不存在,仍以 在SI消息結(jié)構(gòu)中只需要上報(bào)SNPL1和SNPL4為例,則擴(kuò)展比特圖為1001。
最后,對(duì)SI的上報(bào)方式的改進(jìn)。
在對(duì)多載波HSUPA架構(gòu)下SI消息結(jié)構(gòu)進(jìn)行了上述改進(jìn)之后,本發(fā)明實(shí)施例還對(duì)SI上報(bào)方式進(jìn)行改進(jìn)。關(guān)于SI的上報(bào),目前單載波HSUPA標(biāo)準(zhǔn)中 存在兩種方法通過(guò)增強(qiáng)上行隨機(jī)接入信道(E-RUCCH)單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào)或 者通過(guò)E-PUCH捎帶進(jìn)行SI上報(bào)。
在上述現(xiàn)有單載波HSUPA標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,本發(fā)明實(shí)施例結(jié)合多載波 HSUPA技術(shù)的特點(diǎn),針對(duì)多載波提出兩種處理方式,其中每種方式都可以采 用通過(guò)E-RUCCH單獨(dú)上報(bào)或通過(guò)E-PUCH捎帶上報(bào)的方法。本發(fā)明實(shí)施例針
對(duì)多載波提出的處理方式如下
方式一各個(gè)E-PUCH載波的SI中分別上報(bào)各個(gè)E-PUCH載波自身的 SNPL,每個(gè)載波上的SI上報(bào)方法和SI消息結(jié)構(gòu)都與現(xiàn)有單載波HSUPA標(biāo)準(zhǔn) 相同,即上報(bào)方法可以通過(guò)本載波上的E-RUCCH單獨(dú)上報(bào),也可以通過(guò) E-PUCH捎帶上報(bào),上報(bào)的SI的消息結(jié)構(gòu)采用SI類型1。
方式二每個(gè)E-PUCH載波上才艮的SI中包括多個(gè)E-PUCH載波的SNPL, 這一方式要用到上述的SI類型2、SI類型3或SI類型4。與目前單載波HSUPA 標(biāo)準(zhǔn)中的SI上報(bào)方式類似,本發(fā)明實(shí)施例提出的在一個(gè)SI中上報(bào)多個(gè)載波 的SNPL也可以采用兩種方法,即通過(guò)E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào)和通過(guò) E-PUCH捎帶進(jìn)行SI上報(bào),下面分別就這兩種情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
對(duì)于通過(guò)E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上才艮的方式,針對(duì)多載波HSUPA技術(shù), 本發(fā)明實(shí)施例中UE在一個(gè)E-RUCCH內(nèi)上報(bào)多個(gè)載波的SNPL測(cè)量結(jié)果,即采 用本發(fā)明實(shí)施例上述SI類型2、 SI類型3或SI類型4進(jìn)行SI上報(bào)。當(dāng)只 上報(bào)一個(gè)載波的SNPL測(cè)量結(jié)果時(shí),也可以采用SI類型1進(jìn)行SI上凈艮。具 體采用的SI類型由網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置。網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置SI類型的方法是在圖l所示 的步驟101中,RNC在通過(guò)RRC進(jìn)行無(wú)線承載建立或重配置過(guò)程中將使用的 SI類型通知UE,如果給UE配置SI類型1,則UE上凈艮的SI中只包含本載 波的SNPL測(cè)量結(jié)果;如果給UE配置SI類型2、 SI類型3或SI類型4,因 為SI的信息域比特?cái)?shù)增多,因此信道編碼的碼率提高,需要提高發(fā)射功率, 因此需要給UE配置一個(gè)相對(duì)于現(xiàn)有E-RUCCH發(fā)送功率的發(fā)逸功率偏移,則 UE上報(bào)的SI中包含多個(gè)載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果,E-RUCCH的發(fā)送功率是在按照現(xiàn)有方法計(jì)算得出的E-RUCCH發(fā)送功率的基礎(chǔ)上疊加一個(gè)發(fā)送功率偏移。
對(duì)于通過(guò)E-PUCH捎帶進(jìn)行SI上報(bào)的方式,針對(duì)多載波HSUPA技術(shù),本 發(fā)明實(shí)施例中UE在一個(gè)E-PUCH內(nèi)捎帶的SI上報(bào)多個(gè)載波的SNPL,即采用 本發(fā)明實(shí)施例中上述SI類型2、 SI類型3或SI類型4進(jìn)行SI上報(bào)。當(dāng)只 上報(bào)一個(gè)載波的SNPL測(cè)量結(jié)果時(shí),也可以采用SI類型1進(jìn)行SI上報(bào)。UE 使用的SI類型也由RNC配置,配置方式與上述E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào)中 的配置方式相同。
在采用通過(guò)E-PUCH捎帶進(jìn)行SI上報(bào)的方式時(shí),如果給UE配置SI類型 2,則UE除了采用固定的SI類型2上報(bào)以外,還可以采取一種更靈活的方 式進(jìn)行上報(bào)。在現(xiàn)有單載波HSUPA協(xié)議中,這種更靈活的上報(bào)方法的具體做 法是每次傳輸所支持的傳輸塊尺寸(TBS)為29bits以上,當(dāng)UE判斷所 有待傳數(shù)據(jù)量小于本次傳輸所支持的TBS時(shí),會(huì)將MAC-i頭中的數(shù)據(jù)描述指 示(DDI)域置為"111111",表示在本MAC-i PDU后端有一個(gè)23bits的 SI域。在本發(fā)明實(shí)施例中,SI類型1的長(zhǎng)度固定為23bits, SI類型3和 SI類型4的長(zhǎng)度均達(dá)到29bits或29bits以上,而SI類型2的長(zhǎng)度有可能 介于23bits與29bits之間。因此,若RNC給UE配置SI類型2,對(duì)于長(zhǎng)度 為23bits的SI類型2,也可能適用于上述這種靈活的上報(bào)方法;但是,對(duì) 于長(zhǎng)度大于23bits的SI類型2,就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)MAC-i PDU無(wú)法容納整個(gè)SI 類型2的情況。在這種情況下,本發(fā)明實(shí)施例中UE仍然使用原有的SI類型 1進(jìn)行SI上報(bào),將此稱為SI類型2的回退機(jī)制。為了實(shí)現(xiàn)SI類型2的回 退機(jī)制,需要對(duì)DDI域的狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。為了區(qū)分采用SI類型1或采用SI 類型2,本發(fā)明實(shí)施例中分別定義兩種DDI域的狀態(tài)予以區(qū)分,例如,可以 定義DDI域?yàn)?111111"時(shí)表示采用SI類型1進(jìn)行上報(bào),定義DDI域?yàn)?"111110"時(shí)表示采用SI類型2進(jìn)行上報(bào),對(duì)DDI域的定義不必局限于 "111111"或"111110",還可以#4居DDI ^^的實(shí)際占用情況采取其它多種 DDI域值,只要能夠?qū)I類型1與SI類型2區(qū)分開即可。并且,本發(fā)明實(shí)施例提出對(duì)于上述兩種SI上報(bào)方式的選擇策略。如果
UE在需要進(jìn)行SI上報(bào)時(shí)有E-PUCH發(fā)送,則UE優(yōu)先選擇通過(guò)E-PUCH捎帶 進(jìn)行SI上報(bào)的方式。如果UE在需要進(jìn)行SI上報(bào)時(shí)沒(méi)有E-PUCH發(fā)送,則 UE應(yīng)選擇采用E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào)的方式。如果UE在多個(gè)載波上配 置了 E-RUCCH,本發(fā)明實(shí)施例提出選擇E-RUCCH載波的優(yōu)先級(jí)原則如下UE 在配置了 E-RUCCH的多個(gè)載波中優(yōu)先選擇SNPL測(cè)量結(jié)果最大的載波發(fā)送 E-RUCCH。
以上從SI中信息域的設(shè)置方法、SI的消息結(jié)構(gòu)以及SI的上報(bào)方式三 個(gè)方面介紹了本發(fā)明實(shí)施例對(duì)UE調(diào)度請(qǐng)求過(guò)程的改進(jìn),在上述改進(jìn)的基礎(chǔ) 上,本發(fā)明實(shí)施例中還提出對(duì)Node B調(diào)度方法進(jìn)行改進(jìn),NodeB調(diào)度器可 以充分利用改進(jìn)的SI消息結(jié)構(gòu)中增加的信息對(duì)干擾控制和動(dòng)態(tài)調(diào)度進(jìn)行優(yōu)化。
在干擾控制方面,本發(fā)明實(shí)施例中Node B調(diào)度器根據(jù)改進(jìn)的SI中每個(gè) 載波的SNPL測(cè)量結(jié)杲對(duì)每個(gè)載波的上行干擾水平(RoT)單獨(dú)控制,根據(jù)改 進(jìn)的SI中每個(gè)載波的UPH對(duì)UE的每個(gè)載波的基準(zhǔn)參考功率(Pe-base)單 獨(dú)進(jìn)行控制。
在動(dòng)態(tài)調(diào)度方面,本發(fā)明實(shí)施例中Node B根據(jù)改進(jìn)后的SI中的UPH、 TEBS、 HLID和HLBS,對(duì)各載波上的時(shí)隙、碼道、功率資源分別進(jìn)行調(diào)度, 通過(guò)各載波映射的E-AGCH分別將各載波的傳遞資源分配信息傳送給UE。
UE在計(jì)算各載波的發(fā)射功率時(shí),有可能各載波的發(fā)射功率總和超出UE 允許的最大發(fā)射功率,針對(duì)這種情況,本發(fā)明實(shí)施例中提出UE根據(jù)各載波 的信道條件進(jìn)行選擇判斷,對(duì)各載波進(jìn)行功率回退,并且提出功率回退的原 則和具體方式,可以包括如下幾種
方式一各個(gè)載波的發(fā)射功率等幅度降低。
方式二按照各載波的E-PUCH基準(zhǔn)功率(Pe-base)正向加4又降4氐各載 波的發(fā)射功率,優(yōu)先保證信道條件較好的載波傳輸;或,按照各載波的 Pe-base反向加權(quán)降低各載波的發(fā)射功率,優(yōu)先保證信道條件較差的載波傳
20輸。
方式三按照各載波的Pe-base排序,降低信道條件最差或信道條件最 好的載波的發(fā)射功率,不改變其它載波的發(fā)射功率。
在標(biāo)準(zhǔn)中引入上述功率回退機(jī)制可以有效保證UE的發(fā)送功率可控。并 且,網(wǎng)絡(luò)側(cè)可以根據(jù)UE在功率回退中對(duì)載波的選擇,判斷各個(gè)栽波的信道 干擾情況,預(yù)測(cè)各載波對(duì)上行干擾的貢獻(xiàn),從而避免在UE的干擾嚴(yán)重的載 波上為該UE進(jìn)行調(diào)度。
以上從UE調(diào)度請(qǐng)求過(guò)程和Node B調(diào)度方法兩個(gè)方面對(duì)本發(fā)明實(shí)施例的 改進(jìn)進(jìn)行了說(shuō)明。針對(duì)多載波HSUPA技術(shù),本發(fā)明實(shí)施例還提出了下述改進(jìn) 方案第一,對(duì)MAC層的服務(wù)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制器增強(qiáng)專用信道媒體訪問(wèn)控制 (MAC-is) PDU結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn);第二,提出同異頻測(cè)量判斷的參考載波的確 定原則;第三,對(duì)半持續(xù)調(diào)度模式進(jìn)行改進(jìn);第四,對(duì)上行同步進(jìn)行改進(jìn)。 上述四個(gè)改進(jìn)方案可以分別實(shí)施,也可以根據(jù)需要將其中的 一個(gè)或多個(gè)組合 實(shí)施,并且可以選擇是否在上述改進(jìn)的UE調(diào)度請(qǐng)求過(guò)程和改進(jìn)的Node B調(diào) 度方法的基礎(chǔ)上實(shí)施。以下對(duì)上述四個(gè)改進(jìn)方案分別予以說(shuō)明。
第一,本發(fā)明實(shí)施例對(duì)MAC-is PDU結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。
圖8為目前的單載波HSUPA標(biāo)準(zhǔn)中的MAC-is PDU的結(jié)構(gòu)示意圖,參見 圖8, 一個(gè)MAC-is PDU包括一個(gè)傳輸序列號(hào)(TSN)和多個(gè)MAC-is服務(wù)數(shù) 據(jù)包(SDU),邏輯信道中的每一個(gè)MAC-d PDU映射到一個(gè)MAC-is SDU,其 中TSN字段長(zhǎng)度為6比特,針對(duì)某一個(gè)MAC-is PDU,將其TSN字l殳標(biāo)記為 TSNl。
在多載波HSUPA技術(shù)中,隨著載波數(shù)量的增加,對(duì)TSN編號(hào)數(shù)量的需求 大幅度增加,以6載波HSUPA為例,其MAC-is PDU需要的TSN編號(hào)數(shù)量是 單載波HSUPA中的6倍,共需要9比特的字段長(zhǎng)度來(lái)進(jìn)行TSN編號(hào)。因此, 現(xiàn)有單載波HSUPA協(xié)議中6比特的TSN字段長(zhǎng)度無(wú)法滿足多載波HSUPA的需 要。針對(duì)這種情況,本發(fā)明實(shí)施例改進(jìn)的MAC-is PDU結(jié)構(gòu)對(duì)TSN進(jìn)行擴(kuò)展, 可以根據(jù)需要擴(kuò)展任意比特?cái)?shù),本實(shí)施例中僅以擴(kuò)展3比特為例,參見圖9。
21圖9為本發(fā)明實(shí)施例MAC-is PDU結(jié)構(gòu)示意圖。如圖9所示,TSN1 E表 示TSN擴(kuò)展字段,將TSN擴(kuò)展字段加在整個(gè)MAC-is PDU的末端。TSN字段 每擴(kuò)展l比特,TSN編號(hào)數(shù)量就擴(kuò)大一倍。在本實(shí)施例中,僅以TSN1E為3 比特為例,則擴(kuò)展后的TSN字段所能表示的TSN編號(hào)數(shù)量是原TSN字段的6 倍。
本發(fā)明實(shí)施例不僅可以將TSN字段擴(kuò)展固定的比特?cái)?shù),還可以采用擴(kuò)展 比特?cái)?shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整的方式。RNC根據(jù)UE允許使用的E-PUCH載波數(shù)對(duì)TSN擴(kuò)展 字段的比特?cái)?shù)進(jìn)行配置,并通過(guò)RRC通知UE,通過(guò)NBAP消息通知Node B。
圖9所示的MAC-is PDU結(jié)構(gòu)在整個(gè)MAC-is PDU的末端加入TSN擴(kuò)展字 段,還可以采用直接擴(kuò)展現(xiàn)有TSN字段長(zhǎng)度的方法改進(jìn)MAC-is PDU結(jié)構(gòu), 保持現(xiàn)有的TSN字段位置不變,擴(kuò)展其長(zhǎng)度。與在整個(gè)MAC-is PDU的末端 加入TSN擴(kuò)展字段的方法相同,可以通過(guò)協(xié)議規(guī)定固定的擴(kuò)展后TSN字段的 比特?cái)?shù),也可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)側(cè)RNC對(duì)擴(kuò)展后TSN字段的比特?cái)?shù)進(jìn)行配置。
第二,本發(fā)明實(shí)施例提出多載波HSUPA中同異頻測(cè)量判斷的參考載波的 確定原則。
當(dāng)UE工作在多載波HSUPA模式時(shí),需要有一個(gè)唯一的載波作為同異頻 測(cè)量判斷的參考載波。本發(fā)明實(shí)施例提出參考載波確定原則,具體包括
如果UE配置了專用物理信道(DPCH),則以DPCH所在的載波作為UE 的參考載波,并且將同一個(gè)UE的所有DPCH都配置在同一個(gè)載波上;如果 UE沒(méi)有配置DPCH,則以非調(diào)度模式的E-PUCH所在的載波作為UE的參考載 波;如果一個(gè)UE在多載波上有非調(diào)度模式的E-PUCH,則以相對(duì)編號(hào)最低的 非調(diào)度模式的E-PUCH載波作為UE的參考載波。
在本發(fā)明實(shí)施例中,在UE配置了 DPCH的情況下,以DPCH所在的載波 作為UE的參考載波,此時(shí)將同一個(gè)UE的所有DPCH都配置在同一個(gè)載波上, 因此參考載波是唯一的,并且,在此情況下,將非調(diào)度模式的E-PUCH配置 在多個(gè)載波上,將不同的非調(diào)度業(yè)務(wù)分別配置在不同的載波,允許同一個(gè) UE的DPCH和非調(diào)度模式的E-PUCH配置在不同的載波。第三,本發(fā)明實(shí)施例對(duì)多載波的半持續(xù)調(diào)度模式的HSUPA進(jìn)行改進(jìn)。 對(duì)于HSUPA的資源分配方式,除了調(diào)度模式和非調(diào)度模式以外,目前的 協(xié)議中在3GPP Release 8中還提出了半持續(xù)調(diào)度模式,在半持續(xù)調(diào)度模式 下,Node B通過(guò)E-AGCH向UE授權(quán)可以永久使用的資源。針對(duì)現(xiàn)有的單載 波HSUPA半持續(xù)調(diào)度模式,本發(fā)明實(shí)施例提出了多載波HSUPA傳輸中的半持 續(xù)調(diào)度模式為每個(gè)E-PUCH載波分別映射一個(gè)E-AGCH和一個(gè)E-HICH;各 個(gè)E-PUCH載波的E-AGCH之間相互獨(dú)立,每個(gè)E-PUCH栽波由自身映射的 E-AGCH控制;各個(gè)E-PUCH載波的E-HICH之間相互獨(dú)立,每個(gè)E-PUCH載波 由自身映射的E-HICH進(jìn)行HARQ反饋,E-AGCH和E-HICH可以位于不同的載 波上。
第四,本發(fā)明實(shí)施例對(duì)多載波HSUPA上行同步進(jìn)行改進(jìn)。
當(dāng)UE工作在多載波HSUPA模式時(shí),由于各載波的上行同步是由各自的 下行信道獨(dú)立控制的,因此不同載波的上行發(fā)送定時(shí)提前量(Timing Advance, TA )可能不同,導(dǎo)致同一 UE的通過(guò)不同載波發(fā)送的上行信號(hào)或者 同一載波上傳送的不同UE的上行信號(hào)到達(dá)NodeB側(cè)的時(shí)間無(wú)法同步。為了 解決這一問(wèn)題,本發(fā)明實(shí)施例中,針對(duì)多載波HSUPA,每一個(gè)UE確定唯一 的定時(shí)參考載波,UE忽略下行信道中針對(duì)非定時(shí)參考載波的同步偏移(SS) 指令,只根據(jù)下行信道中針對(duì)該定時(shí)參考載波的SS指令確定TA。定時(shí)參考 載波的確定原則如下
如果UE配置了 DPCH,則以DPCH載波作為UE的定時(shí)參考載波;如果UE 沒(méi)有配置DPCH,則以非調(diào)度模式的E-PUCH載波作為UE的定時(shí)參考載波; 如果UE在多個(gè)載波上均有非調(diào)度模式的E-PUCH,則以相對(duì)編號(hào)最低的非調(diào) 度模式的E-PUCH載波作為UE的定時(shí)參考載波。
同樣,在本發(fā)明實(shí)施例中,在UE配置了 DPCH的情況下,將同一個(gè)UE 的所有DPCH都配置在同一個(gè)載波上,因此UE的定時(shí)參考載波是唯一的。
由以上實(shí)施例可見,UE在調(diào)度請(qǐng)求中向Node B上才艮SI,在SI中針對(duì) 各個(gè)HSUPA載波分別進(jìn)行SNPL上報(bào),將UE總的最大發(fā)射功率與已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波功率之間的差值作為UPH上報(bào),UE不對(duì)載波進(jìn)行區(qū)分, 將UE緩沖區(qū)中的總數(shù)據(jù)量作為TEBS上報(bào),將UE所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪?輯信道中的優(yōu)先級(jí)最高的邏輯信道的身份標(biāo)識(shí)作為HLID上報(bào)并將其數(shù)據(jù)量 作為HLBS上報(bào),Node B根據(jù)UE上報(bào)的上述信息進(jìn)行資源分配,并且,本 發(fā)明實(shí)施例根據(jù)上述SI上報(bào)的需要,對(duì)SI中各信息域的設(shè)置方法、SI消 息結(jié)構(gòu)以及SI上報(bào)方式進(jìn)行了改進(jìn),完善了調(diào)度請(qǐng)求和動(dòng)態(tài)調(diào)度過(guò)程,從 而實(shí)現(xiàn)了上行多載波HSUPA傳輸。
并且,本發(fā)明實(shí)施例中還對(duì)MAC-is PDU字段進(jìn)行擴(kuò)展,確定同異頻測(cè) 量判斷的參考載波和定時(shí)參考載波,并且設(shè)置了半持續(xù)調(diào)度下的多載波 HSUPA, 4吏得多載波HSUPA系統(tǒng)能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)化以及7>共無(wú)線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的要求。
總之,以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并非用于限定本發(fā)明的 保護(hù)范圍。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改 進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
2權(quán)利要求
1、一種高速上行分組接入HSUPA方法,其特征在于,該方法包括用戶設(shè)備UE的增強(qiáng)物理上行信道E-PUCH采用上行多載波傳輸;UE針對(duì)各個(gè)載波分別進(jìn)行本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的路損差SNPL測(cè)量,將測(cè)量結(jié)果分別確定為各個(gè)載波的SNPL;UE測(cè)量已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波的功率,計(jì)算UE總的最大發(fā)射功率與已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波功率之間的差值并將計(jì)算結(jié)果確定為UE的上行發(fā)送功率余量UPH;UE將自身緩沖區(qū)中的總數(shù)據(jù)量確定為緩沖區(qū)數(shù)據(jù)總量TEBS;UE在自身所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐羞x擇優(yōu)先級(jí)最高的邏輯信道,將其身份標(biāo)識(shí)ID確定為最高優(yōu)先級(jí)邏輯信道身份標(biāo)識(shí)HLID,測(cè)量該邏輯信道的數(shù)據(jù)量并將測(cè)量結(jié)果確定為最高優(yōu)先級(jí)邏輯信道緩沖區(qū)數(shù)據(jù)量HLBS;UE向Node B上報(bào)調(diào)度信息SI,所述SI中包括所述SNPL、UPH、TEBS、HLBS和HLID;Node B根據(jù)SI中的SNPL、UPH、TEBS、HLBS和HLID,對(duì)UE使用的E-PUCH載波進(jìn)行資源分配、干擾控制和動(dòng)態(tài)調(diào)度。
2、 如權(quán)利要求1所述的HSUPA方法,其特征在于,在所述UE針對(duì)各個(gè)載 波分別進(jìn)行本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的路損差SNPL測(cè)量之前,該方法包括網(wǎng)絡(luò)層通過(guò)發(fā)給UE的信令消息將允許UE使用的E-PUCH載波集通知UE。
3、 如權(quán)利要求1或2所述的HSUPA方法,其特征在于,在所述UE針對(duì)各 個(gè)載波分別進(jìn)行本小區(qū)與鄰小區(qū)之間的路損差SNPL測(cè)量之前,該方法包括網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置SI類型并將SI類型通知UE。
4、 如權(quán)利要求3所述的HSUPA方法,其特征在于,所述UE向NodeB上報(bào) 調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH載波上報(bào)的SI中包括每個(gè)E-PUCH載波自身 的SNPL測(cè)量結(jié)果;所述SI為SI類型1, SI類型1的信息域包括以下字段 SNPL、 UPH、 TEBS、 HLBS和HLID;其中,SNPL字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果。
5、 如權(quán)利要求3所述的HSUPA方法,其特征在于,所述UE向Node B上報(bào) 調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH載波上4艮的SI中包括多個(gè)E-PUCH載波的 SNPL測(cè)量結(jié)果;所述SI為SI類型2, SI類型2的信息域包括以下字段SNPL1、 UPH、 TEBS、 HLBS、 HLID和SNPL2至SNPLn;其中,SNPL1字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果;SNPL2 至SNPLn字段分別發(fā)送該UE可以使用的其它各個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量 結(jié)果;n為允許該UE使用的E-PUCH載波集中的載波個(gè)數(shù)。
6、 如權(quán)利要求3所述的HSUPA方法,其特征在于,所述UE向Node B上才艮 調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH栽波上才艮的SI中包括多個(gè)E-PUCH載波的 SNPL測(cè)量結(jié)果;所述SI為SI類型3, SI類型3的信息域包括以下字段 SNPL1、 UPH、 TEBS、 HLBS 、 HLID和SNPL2+E至SNPLn+E; 其中,SNPL1字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果; SNPL2+E至SNPLn+E字段為在SNPL2至SNPLn字段的每個(gè)字,爻之后加入一個(gè) 擴(kuò)展比特,SNPL2至SNPLn字段分別發(fā)送該UE可以使用的其它各個(gè)E-PUCH 載波的SNPL測(cè)量結(jié)果,以擴(kuò)展比特的兩種狀態(tài)指示其前面相鄰的SNPL字段 之后是否還有其它SNPL字段;n為允許該UE使用的E-PUCH載波集中的載 波個(gè)數(shù)。
7、 如權(quán)利要求3所述的HSUPA方法,其特征在于,所述UE向Node B上才艮 調(diào)度信息SI的步驟中每個(gè)E-PUCH載波上^艮的SI中包括多個(gè)E-PUCH載波的 SNPL測(cè)量結(jié)果;所述SI為SI類型4, SI類型4的信息域包括以下字段 SNPL1、 UPH、 TEBS、 HLBS 、 HLID、擴(kuò)展比特圖和SNPL2至SNPLn; 其中,SNPL1字段表示上報(bào)SI的E-PUCH載波上的SNPL測(cè)量結(jié)果;SNPL2 至SNPLn字段分別發(fā)送該UE可以使用的其它各個(gè)E-PUCH載波的SNPL測(cè)量結(jié)果;n為允許該UE使用的E-PUCH載波集中的載波個(gè)數(shù);擴(kuò)展比特圖字段長(zhǎng)度為n-l 比特,擴(kuò)展比特圖中的每一個(gè)比特對(duì)應(yīng)SNPL2至SNPLn中的一個(gè)字段,指明該 SI消息結(jié)構(gòu)中對(duì)應(yīng)字段是否存在。
8、 如權(quán)利要求1至7中任意一項(xiàng)所述的HIUPA方法,其特征在于,所述上 報(bào)調(diào)度信息SI的方法為按照選擇策略確定通過(guò)增強(qiáng)上行隨機(jī)接入信道 E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào)或通過(guò)E-PUCH捎帶進(jìn)行SI上報(bào);所述選擇策略為如果UE在需要進(jìn)行SI上報(bào)時(shí)有E-PUCH發(fā)送,則選擇通過(guò)E-PUCH捎帶進(jìn) 行SI上報(bào);如果UE在需要進(jìn)行SI上報(bào)時(shí)沒(méi)有E-PUCH發(fā)送,則選擇通過(guò)E-RUCCH單獨(dú) 進(jìn)行SI上報(bào)。
9、 如權(quán)利要求5至7中任意一項(xiàng)所述的HSUPA方法,其特征在于, 所述上報(bào)調(diào)度信息SI的方法為通過(guò)E-RUCCH單獨(dú)進(jìn)行SI上報(bào); 在所述網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置SI類型并將SI類型通知UE的同時(shí),該方法還包括網(wǎng)絡(luò)側(cè)為UE配置相對(duì)于現(xiàn)有E-RUCCH發(fā)送功率的發(fā)送功率偏移。
10、 如權(quán)利要求1至7中任意一項(xiàng)所述的HSUPA方法,其特征在于, MAC-is PDU中傳輸序列號(hào)TSN字段長(zhǎng)度大于6比特;或,MAC-is PDU末端包括長(zhǎng)度為任意比特的TSN擴(kuò)展字段。
11、 如權(quán)利要求10所述的HSUPA方法,其特征在于,該方法進(jìn)一步包括 RNC根據(jù)UE允許使用的E-PUCH載波數(shù)配置TSN字段的比特?cái)?shù)或TSN擴(kuò)展字段的比特?cái)?shù),通過(guò)無(wú)線資源控制協(xié)議RRC通知UE,通過(guò)Node B應(yīng)用部分NBAP 消息通知Node B。
12、 如權(quán)利要求1至7中任意一項(xiàng)所述的HSUPA方法,其特征在于,該方 法進(jìn)一步包括UE根據(jù)參考載波的確定原則確定同異頻測(cè)量判斷的參考載波;所述參考載波的確定原則是如果UE配置了專用物理信道DPCH,則以DPCH載波作為UE的參考載波; 如果UE沒(méi)有配置DPCH,則以非調(diào)度模式的E-PUCH載波作為UE的參考載波;如果一個(gè)UE在多載波上有非調(diào)度模式的E-PUCH,則以相對(duì)編號(hào)最低的非調(diào) 度模式的E-PUCH載波作為UE的參考載波。
13、如權(quán)利要求1至7中任意一項(xiàng)所述的HSUPA方法,其特征在于,該 方法包括UE根據(jù)定時(shí)參考載波的確定原則確定定時(shí)參考載波,根據(jù)該定時(shí)參考 載波的同步偏移SS指令確定定時(shí)提前量TA,完成上行同步過(guò)程; 所述定時(shí)參考載波的確定原則是如果UE配置了 DPCH,則以DPCH載波作為UE的定時(shí)參考載波;如果UE 沒(méi)有配置DPCH,則以非調(diào)度模式的E-PUCH載波作為UE的定時(shí)參考載波; 如果UE在多個(gè)載波上均有非調(diào)度模式的E-PUCH,則以相對(duì)編號(hào)最低的非調(diào) 度模式的E-PUCH載波作為UE的定時(shí)參考載波。
全文摘要
本發(fā)明提出一種高速上行分組接入方法,UE在調(diào)度請(qǐng)求中向Node B上報(bào)SI,在SI中針對(duì)各個(gè)HSUPA載波分別進(jìn)行SNPL上報(bào),將UE總的最大發(fā)射功率與已經(jīng)計(jì)劃使用的所有上行載波功率之間的差值作為UPH上報(bào),不對(duì)UE進(jìn)行區(qū)分,將UE緩沖區(qū)中的總數(shù)據(jù)量作為TEBS上報(bào),將UE所有的有數(shù)據(jù)待傳輸?shù)倪壿嬓诺乐械膬?yōu)先級(jí)最高的邏輯信道的身份標(biāo)識(shí)作為HLID上報(bào)并將其數(shù)據(jù)量作為HLBS上報(bào),Node B根據(jù)UE上報(bào)的上述信息進(jìn)行資源分配。采用本發(fā)明提出的高速上行分組接入方法,完善了多載波HSUPA的調(diào)度請(qǐng)求和動(dòng)態(tài)調(diào)度過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了多載波HSUPA傳輸。
文檔編號(hào)H04W24/00GK101631333SQ20091016186
公開日2010年1月20日 申請(qǐng)日期2009年8月5日 優(yōu)先權(quán)日2009年8月5日
發(fā)明者常永宏, 杰 白, 趙訓(xùn)威 申請(qǐng)人:新郵通信設(shè)備有限公司