專利名稱:對edch上行調(diào)度請求信令的控制方法
技術領域:
本發(fā)明涉及第三代移動通信,特別涉及關于專用信道上行鏈路增強(以下簡稱EUDCH)中,Node B對EUDCH用戶端發(fā)送上行調(diào)度請求信令進行靈活控制的方法。
背景技術:
第二代移動通信系統(tǒng)包括GSM(Global System for MobileCommunications)and IS(Interim Standard)-95,主要目標是提供話音業(yè)務。GSM采用了TDMA(Time Division Multiple Access)技術,于1992年商用,主要用于歐洲和中國。而IS-95采用的是碼分多址技術,主要用于美國和韓國。
目前,移動通信技術已經(jīng)演進為第三代移動通信系統(tǒng),除了提供話音業(yè)務外,還提供高速率和高質(zhì)量的數(shù)據(jù)業(yè)務和多媒體業(yè)務。第三代移動通信系統(tǒng)包括3GPP(3rdGeneration Project Partnership)國際標準化組織研究的異步CDMA系統(tǒng)(或稱WCDMA系統(tǒng),或稱UMTS),即各基站之間的定時是異步的,和3GPP2(3rdGeneration Project Partnership 2)國際標準化組織研究的同步CDMA系統(tǒng)(或稱CDMA2000),即各基站之間的定時是相同的。
同步和異步的第三代移動通信系統(tǒng)都在對提供高速率、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)分組業(yè)務進行標準化。例如3GPP在對HSDPA(High Speed DownlinkAccess)進行標準化,從而提高下行的數(shù)據(jù)速率,而3GPP2在對1xEV-DV(Evolution-Data and Voice)進行標準化。3GPP又繼續(xù)進行上行分組數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑鰪?EUDCH),從而提高上行的容量和覆蓋。EUDCH與Re199/4/5的上行DCH相比,引入了HARQ(Hybrid Automatic Retransmission Request)機制,并且正在考慮使用比Re199/4/5的上行DCH要短的TTI(TransmissionTime Interval),例如與HSDPA一樣是2ms。TTI定義為傳輸信道向物理信道傳遞數(shù)據(jù)的時間間隔。上行EUDCH更傾向于使用功控進行鏈路自適應(3GPP正在研究中),而HSDPA使用的是AMC方式進行鏈路自適應。
相應的,有必要對每個小區(qū)的上行信道進行調(diào)度以便分配資源。EUDCH把調(diào)度功能從RNC移到NodeB,以實現(xiàn)快速調(diào)度。上行調(diào)度的目的是有效的利用有限的無線資源。例如,每個小區(qū)的目標ROT(T_ROT)是由該小區(qū)的上行信道調(diào)度來決定的,根據(jù)本小區(qū)和臨近小區(qū)的狀態(tài),可以找到一個最優(yōu)的T_ROT,當上行信道調(diào)度使得實際測得的M_ROT小于等于T_ROT,并且M_ROT的變化很小時,則系統(tǒng)的上行可以獲得最佳性能。ROT的定義見公式(1)ROT=IoNo---(1)]]>其中,Io是Node B接收到的所有信號強度之和,即Node B的全寬帶接收信號功率譜密度,No是Node B的熱噪聲的功率譜密度。
因為No幾乎不隨時間而變化,所以ROT主要是由Io決定的。如果ROT較小,說明Node B接收到的信號強度較弱。雖然終端收到的干擾較小,但是Node B的負載也較小。然而,如果ROT較大,說明Node B有較高的負載,但也意味著終端的上行鏈路受到的干擾較大,就導致了上行鏈路性能的降低,從而降低了整個系統(tǒng)上行的性能。權衡ROT和整個系統(tǒng)的性能,使整個系統(tǒng)獲得最佳性能的最優(yōu)的ROT可以通過綜合考慮Node B的負載和終端的噪聲強度來獲得。
目前,TR25.896中調(diào)度方法是Node B調(diào)度,通過Node B控制EUDCH用戶的TFCS子集,而在Re15中,上行的調(diào)度和速率控制是在RNC完成的。EUDCH把調(diào)度功能從RNC移到Node B,在基于Node B控制的調(diào)度方式中,RNC設定Node B允許使用的TFCS子集(TFCS Subset),并通過NBAP信令告訴Node B。Node B設定UE允許使用的TFCS子集(TFCSSubset),并通過物理層信令告訴給UE。Node B允許使用的TFCS子集包含UE允許使用的TFCS子集。與Re199/4/5的上行專用信道控制相比,基于Node B控制的調(diào)度每個調(diào)度周期可以改變UE允許使用的TFCS子集,從而能夠適應上行負載的變化,達到快速調(diào)度的目的。
圖1描述了基于Node B控制的調(diào)度方式的具體操作。在步驟101中,當EUDCH用戶有數(shù)據(jù)要發(fā)送時,UE發(fā)送上行調(diào)度請求信令,告訴Node B有數(shù)據(jù)要傳,或者當前的速率需要提高,UE發(fā)送上行調(diào)度請求信息,請求Node B提高UE允許使用的TFCS子集。否則,發(fā)送DTX。在步驟102中,Node B根據(jù)步驟101中UE的調(diào)度請求和Node B當前ROT的情況,通過物理層信令通知用戶的Node B控制的TFC子集是否發(fā)生變化,如果發(fā)生了改變,則改變開始的時刻,改變持續(xù)的時間可以通過此信令直接的通知用戶,或者用戶可以根據(jù)規(guī)范規(guī)定的規(guī)則計算出來。在步驟103中,UE根據(jù)接收到的步驟102中的Node B的調(diào)度命令,在UE允許的TFCS子集中根據(jù)TFC選擇算法選擇出合適的TFC向Node B發(fā)送數(shù)據(jù)。
在步驟104中,Node B接收到來自步驟103中的UE數(shù)據(jù)后,進行譯碼。在步驟105中,如果譯碼正確,Node B向UE發(fā)送ACK;如果譯碼不正確,Node B向UE發(fā)送NACK。
如果在步驟105中,Node B發(fā)送給UE的是ACK,則UE接收到后轉(zhuǎn)向步驟101,準備發(fā)送新數(shù)據(jù);如果在步驟105中,Node B發(fā)送給UE的是NACK,則UE接收到后轉(zhuǎn)向步驟106。
在步驟106中,UE重傳數(shù)據(jù),執(zhí)行完步驟106后,轉(zhuǎn)向步驟104。
TR25.896中現(xiàn)有的調(diào)度方法都是EUDCH用戶主動發(fā)起調(diào)度請求信令,Node B收到EUDCH用戶的調(diào)度請求信令后,對此用戶的上行數(shù)據(jù)信道進行調(diào)度。Node B只對EUDCH的數(shù)據(jù)傳輸進行調(diào)度,沒有對上行調(diào)度請求信令進行控制。如果Node B在同一時刻只能調(diào)度少量的EUDCH數(shù)據(jù)信道,如果許多的EUDCH用戶都同時發(fā)送上行調(diào)度請求信令,則大部分的上行調(diào)度請求信令得不到響應,造成浪費,并且,上行調(diào)度請求信令過多,會造成上行干擾增加。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種Node B對EUDCH用戶發(fā)送上行信令進行通用控制的方法。
為實現(xiàn)上述目的,一種控制EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度請求信令的方法,包括步驟Node B計算下一個周期的EUDCH用戶上行信令通用速度控制參數(shù);Node B把此參數(shù)廣播給用戶;EUDCH用戶在要發(fā)送上行信令來改變Node B控制的TFC子集前,根據(jù)此通用速度控制參數(shù),決定本TTI是否發(fā)送上行請求信令,如果可以發(fā)送,則發(fā)送上行信令,否則,本TTI不發(fā)送。
使Node B可以根據(jù)當前測量的RoT和EUDCH用戶數(shù)目,設置EUDCH用戶的信令公共速度控制參數(shù),靈活控制EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度信令的可能性。如果EUDCH用戶數(shù)目很多,而Node B可以同時調(diào)度的用戶數(shù)目很少,則可以使EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度請求信令的可能性減小。相反,如果EUDCH用戶數(shù)目不多,Node B有能力支持對這些EUDCH用戶的同時調(diào)度,則可以設置EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度請求信令的可能性接近1,或者為1。采用此方法,可以減少上行信道的擁塞,減少上行鏈路干擾。
圖1是現(xiàn)有技術的EUDCH的Node B控制的調(diào)度中的方法流程圖;圖2是本發(fā)明的示意圖;圖3是本發(fā)明中,終端設備接收上行信令通用速度控制參數(shù)和發(fā)送上行信令的件圖;
圖4是本發(fā)明中,每個TTI,UE基于上行信令通用速度控制參數(shù)發(fā)起上行調(diào)度請求信令的流程;圖5是本發(fā)明中,Node B的發(fā)送上行信令通用速度控制參數(shù)的硬件圖;圖6是本發(fā)明中,Node B產(chǎn)生上行信令通用速度控制參數(shù)的動作流程圖;圖7是本發(fā)明中,Node B通過已有的廣播信道把上行信令通用速度控制參數(shù)發(fā)送給EUDCH用戶的方法;圖8是本發(fā)明中,Node B通過新的廣播信道把上行信令通用速度控制參數(shù)發(fā)送給EUDCH用戶的方法;圖9是本發(fā)明中,Node B通過共享物理信道把上行信令通用速度控制參數(shù)發(fā)送給EUDCH用戶的方法;圖10是本發(fā)明中,Node B通過公共物理信道把上行信令通用速度控制參數(shù)發(fā)送給EUDCH用戶的方法。
具體實施例方式
本發(fā)明提出了一種在EUDCH中,Node B靈活控制UE發(fā)送上行調(diào)度請求信令的方法。對現(xiàn)有的Node B控制的調(diào)度方法增加了對EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度請求信令的控制,減少了上行鏈路的干擾。
圖2是本發(fā)明思想的示意圖。如圖2所示,201模塊,Node B產(chǎn)生EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)。
202模塊,Node B把EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)廣播給所有的EUDCH用戶。
203模塊,EUDCH用戶要發(fā)送上行信令來改變Node B控制的TFC子集,在發(fā)送上行信令前,要受到通用速度控制參數(shù)的控制。如果允許本TTI發(fā)送上行信令,則進行204步驟。在204步驟發(fā)送上行信令。否則,本TTI的處理過程結束。
下面從UE的硬件圖和行為,Node B的硬件圖和行為,以及如何把通用速度控制參數(shù)傳送給EUDCH UE這三個方面詳細介紹本發(fā)明的內(nèi)容。
圖3和圖4是UE端的硬件圖和本發(fā)明在UE端的流程圖。
圖3給出了終端設備接收上行信令通用速度控制參數(shù)和發(fā)送上行信令的硬件圖。其中,307模塊,即上行信令發(fā)送控制模塊是本發(fā)明的體現(xiàn)。在EUDCH上行的調(diào)度請求信令發(fā)送前,要受到EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊的控制。
301模塊,如果上行信令通用速度控制參數(shù)通過EUDCH共享信道傳輸,則信號經(jīng)過EUDCH共享信道的接收機;如果上行信令通用速度控制參數(shù)通過EUDCH公共信道傳輸,則信號經(jīng)過EUDCH公共信道的接收機。經(jīng)過接收機,得到上行信令通用速度控制參數(shù)。此參數(shù)傳到圖3的304模塊,由304模塊保存供使用。
304模塊,EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊獲得通用速度控制參數(shù)的途徑有兩種。一種是通過301步驟的物理信道得到,另外一種是通過高層得到。這跟通用速度控制參數(shù)的傳播方法有關系。如圖7,圖8所示,如果上行信令通用速度控制參數(shù)通過廣播信道傳輸,廣播信道的數(shù)據(jù)經(jīng)過接收機的處理,送到高層RRC層。并由RRC層把信令通用速度控制參數(shù)通知給物理層的304模塊,由304模塊保存供使用。廣播信道的接收和現(xiàn)有的廣播信道的接收方法一樣,在此省略。
303模塊,當EUDCH數(shù)據(jù)緩存有數(shù)據(jù)要發(fā),或者Node B控制的TFC子集需要改變,303模塊發(fā)送指示給304模塊。
304模塊,如果有上行調(diào)度請求信令要發(fā)送,此模塊開始對上行調(diào)度信令的發(fā)送進行控制,具體的控制流程由圖4詳細說明。如果本TTI可以發(fā)送上行調(diào)度信令,304模塊通知EUDCH傳輸控制模塊305模塊。如果本TTI不能發(fā)送上行調(diào)度信令,則按圖4所示的流程,進行下一個TTI的上行信令發(fā)送控制的處理。
305模塊,在EUDCH上行控制信道上發(fā)送調(diào)度請求信令。上行調(diào)度請求信令由發(fā)射裝置發(fā)送出去。
圖4給出了本發(fā)明中,每個TTI,EUDCH UE基于信令通用速度控制參數(shù)發(fā)起上行調(diào)度請求信令的流程圖,此流程圖就是圖3中304模塊的具體實現(xiàn)。
如圖4所示的EUDCH UE發(fā)送上行調(diào)度信令的流程圖。Node B根據(jù)當前ROT的情況,以及EUDCH的用戶數(shù)目,來決定下一個周期允許EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度請求信令的通用速度控制參數(shù),并且把此值通知給所有的EUDCH用戶。
401步驟,304模塊取得信令通用速度控制參數(shù)。取得的途徑在圖7,圖8,圖9,圖10中詳細說明。根據(jù)信令通用速度控制參數(shù)傳輸途徑的不同,此值可以是基于每個TTI更新,例如2ms,10ms更新一次,也可以是多個TTI的周期性更新,例如80ms,160ms等。
402步驟,EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊收到EUDCH數(shù)據(jù)緩存的指示,知道緩存區(qū)是有數(shù)據(jù)要發(fā)送,或者數(shù)據(jù)量增加,當前的Node B控制的TFC子集不能滿足,需要提高速率,則進行403步驟。如果沒有收到指示,本TTI的調(diào)度請求信令的控制過程結束。
根據(jù)通用速度控制參數(shù)包含的信息的不同,EUDCH用戶的判斷下一個TTI是否發(fā)送上行調(diào)度信息有一些差別。如果通用速度控制參數(shù)只包含上行調(diào)度信令的發(fā)送概率,是圖3中的A情況,進行403步驟,如果通用速度控制參數(shù)只包含重發(fā)上行調(diào)度信令的間隔時間,是圖4中的B情況,進行406步驟。如果兩類信息都包含,是圖4的C情況,C情況包含的步驟集合了A情況和B情況包含的步驟,可以由A情況和B情況中的步驟組合而成。
A情況包含下面的步驟
403步驟,產(chǎn)生一個隨機數(shù)RandomValue,此數(shù)在0到1之間。
404步驟,UE比較此隨機數(shù)RandomValue和UE保存的EUDCH上行信令發(fā)送概率,如果RandomValue小于等于上行信令發(fā)送概率,則進行405步驟,否則,本TTI的調(diào)度請求信令的控制過程結束。
405步驟,EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊給圖3的305模塊(EUDCH傳輸控制)發(fā)送指示,指示可以發(fā)送上行調(diào)度請求信令,由圖3的305模塊發(fā)送上行調(diào)度請求信令。然后本TTI的調(diào)度請求信令的控制過程結束。B情況包含下面的步驟406步驟,判斷重發(fā)上行信令的時鐘retry timer是否啟動,如果已經(jīng)啟動,進行408步驟,否則,進行407步驟。
407步驟,啟動重發(fā)上行信令的時鐘retry timer,時鐘的長度由通用速度控制參數(shù)設置。然后進行409步驟。
408步驟,判斷重發(fā)上行信令的時鐘是否到時,如果是,則進行409步驟,如果不是,本TTI調(diào)度請求信令的控制過程結束。
409步驟,EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊給圖3的305模塊(EUDCH傳輸控制)發(fā)送指示,指示可以發(fā)送上行調(diào)度請求信令,由圖3的305模塊發(fā)送上行調(diào)度請求信令。然后本TTI的調(diào)度請求信令的控制過程結束。C情況包含下面的步驟先進行406步驟,判斷重發(fā)上行信令時鐘(retry timer)是否啟動,如果已經(jīng)啟動,進行408步驟,否則進行407步驟,根據(jù)通用速度控制參數(shù),設置并啟動重發(fā)上行信令時鐘,然后進行403步驟。在408步驟中,判斷重發(fā)上行信令時鐘是否到時,如果時鐘沒有到時,本TTI的調(diào)度請求信令的控制過程結束。如果重發(fā)上行信令時鐘已經(jīng)到時,則進行403步驟,EUDCH用戶產(chǎn)生一個隨機數(shù)RandomValue,范圍為0到1,然后進行404步驟,判斷隨機數(shù)是否小于等于上行信令發(fā)送概率,如果是,進行405步驟,指示可以發(fā)送上行調(diào)度請求信令,由圖3的304模塊發(fā)送上行調(diào)度請求信令。然后本TTI的調(diào)度請求信令的控制過程結束。如果隨機數(shù)大于上行信令發(fā)送概率,則本TTI的調(diào)度請求信令的控制過程結束。
圖5和圖6是Node B端的發(fā)送硬件圖和本發(fā)明在Node B端的流程圖。
如圖5所示,在原有的Node B的硬件圖的基礎上,增加了504模塊上行信令通用速度控制模塊,此模塊體現(xiàn)了本發(fā)明在Node B端的實現(xiàn)。Node B根據(jù)測量的ROT的結果,結合EUDCH的用戶情況,決定上行信令通用速度控制參數(shù),并且通過圖5的503模塊的擴頻處理,502模塊的射頻處理,通過501天線發(fā)送給UE。
圖6給出了本發(fā)明中Node B產(chǎn)生上行信令通用速度控制參數(shù)的動作流程圖,此流程圖就是圖5中504模塊的具體實現(xiàn)。
如圖6所示的Node B產(chǎn)生并發(fā)送上行調(diào)度信令概率給UE的流程圖。Node B根據(jù)當前實際測量的M_ROT值,小區(qū)的目標ROT(T_ROT),EUDCH用戶的數(shù)目,可以同時調(diào)度的用戶數(shù)目,確定下一個TTI的上行調(diào)度的通用控制參數(shù),并且發(fā)送給EUDCH用戶。
601步驟,Node B測量當前的ROT值(M_ROT)。
602步驟,Node B取得本小區(qū)的目標ROT,同時可以調(diào)度的用戶數(shù)目,和本小區(qū)的EUDCH用戶數(shù)目,進入603步驟。
603步驟,Node B計算下一個周期的EUDCH用戶的上行信令通用速度控制參數(shù)。上行信令通用速度控制參數(shù)可以是下面幾種參數(shù)的一種,或者是幾個參數(shù)的組合。
■發(fā)送上行調(diào)度信令的概率,此概率值為0到1之間。如果EUDCH用戶的數(shù)目比較少,Node B有能力同時調(diào)度所有的EUDCH用戶,可以把EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度信令的概率設置為1。EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度信令的概率值的計算是實現(xiàn)相關的,實際的計算方法可以采用類似于現(xiàn)在R99DCH信道DRAC中的傳輸概率的計算方法,也可以采用新的計算方法。此概率也可以對承載數(shù)據(jù)的邏輯信道的級別,設置不同的發(fā)送上行調(diào)度信令的概率。
通用速度控制參數(shù)可以包含的信息一
或者可以把用戶設置為不同的等級,根據(jù)用戶等級的不同,設置不同的上行信令的發(fā)送概率。用戶的等級可以在設置EUDCH信道的時候,由RRC信令通知給用戶。
通用速度控制參數(shù)可以包含的信息二
■重發(fā)上行調(diào)度信令的間隔時間(retry time),此值是EUDCH用戶兩次發(fā)送上行調(diào)度請求信令的時間間隔,可以是幾個TTI的長度。
通用速度控制參數(shù)可以包含的信息三
在圖6中604步驟,Node B把下一個周期使用EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)發(fā)給UE,發(fā)送此參數(shù)的信道是一個公共信道,可以利用廣播信道,或者通過物理信道。在圖7,圖8,圖9,圖10中,詳細闡述的廣播此概率值的方法。
圖7給出了Node B發(fā)送EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)給UE的一種方法的流程圖。此方法通過對現(xiàn)有的廣播信道進行增強,增加一個信息元素,用于廣播EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)。并且對現(xiàn)有的NBAP消息-系統(tǒng)信息更新請求消息進行增強,使Node B能產(chǎn)生EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù),現(xiàn)有的SIB10是RNC控制專用信道隨機接入(Dedicated Random Acess Ccontrol)的,EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度信令的控制類似于RNC對專用信道的控制,并且在R99中,CELL DCH的用戶只能收到SIB10,因此把EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)包含在SIB10中。并且按照SIB10的循環(huán)周期來更新此值。SIB10的循環(huán)周期由RNC決定。也可以通過其他現(xiàn)有的廣播信道來廣播EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù),方法和圖6所示的方法相同,即對現(xiàn)有的廣播信道增加一個信息元素,用于廣播EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù),并且對現(xiàn)有的NBAP消息-系統(tǒng)信息更新請求消息進行增強。
701步驟,RNC在小區(qū)內(nèi)廣播SIB10,為了適應本發(fā)明,需要對此SIB10進行增強。在原有的信息元素的基礎上,增加一個新的信息元素EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)(EUDCH Uplink Signalling CommonRate Control IE)。此信息元素用于廣播EUDCH用戶發(fā)送信令通用速度控制參數(shù)。此參數(shù)的初始值可以由RNC設置。
表一顯示了此方法中增強后的SIB10的結構。
表一SIB10的結構
702步驟,當RNC要啟用上行分組數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑鰪娂夹g的時候,RNC發(fā)送NBAP消息廣播信息更新請求。要求Node B更新SIB10,廣播信息更新請求消息中的IB type設置為SIB10。在此NBAP消息中,增加一個新的信息元素EUDCH Control IE Orginator,并且設置此元素為Node B。當Node B收到此NBAP消息,并且EUDCH Control IE Orginator設置成Node B的時候,Node B產(chǎn)生SIB10中EUDCH信令通用速度控制參數(shù),并按照SIB10的周期更新此信息元素。表二顯示了此方法中增強后的NBAP消息的結構。
表二NBAP系統(tǒng)信息更新請求消息的結構
圖8給出了Node B發(fā)送EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)給UE的另一種方法的流程圖。通過一個新增加的廣播信道,并且對現(xiàn)有的NBAP消息-系統(tǒng)信息更新請求消息進行增強,使Node B產(chǎn)生EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù),與圖7所示方法不同,圖7所示的方法,Node B更新EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)的周期由RNC設置,就是SIB10的更新周期,此方法中Node B更新上行信令通用速度控制參數(shù)的周期可以由RNC單獨設置,此周期可以比SIB10的周期要短。
801步驟,Node B產(chǎn)生下一個TTI的上行調(diào)度信令的通用速度控制參數(shù)后,通過一個新的廣播信息發(fā)送給EUDCH用戶。此新增加的廣播消息為SIB10A,SIB10A包含信息元素EUDCH上行信令的通用速度控制參數(shù)(EUDCH Uplink Signalling Common Rate ControlIE)。此信息元素用于廣播EUDCH UE發(fā)送上行調(diào)度信令的通用控制參數(shù)。此參數(shù)的初始值可以由RNC設置。表三顯示了此方法中新的SIB10A的結構。
表三SIB10A的結構
根據(jù)圖7的702步驟,當RNC要啟用上行分組數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑鰪娂夹g的時候,RNC發(fā)送NBAP消息廣播信息更新請求。設置此消息中IB Type為SIB10A,SIB Orginator設置為Node B。接收到此消息后,Node B產(chǎn)生EUDCH信令通用速度控制參數(shù),并按照SIB10A的周期更新此信息元素。表四顯示了此方法中增強后的NBAP消息的結構。
表四NBAP系統(tǒng)信息更新請求消息的結構
圖9給出了Node B發(fā)送EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)給UE的另一種方法的流程圖。
901步驟,Node B產(chǎn)生下一個周期的上行調(diào)度信令的通用速度控制參數(shù)后,通過一個共享的物理信道發(fā)送給EUDCH用戶。采用此方法,EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)的更新可以基于每個TTI。
圖10給出了Node B發(fā)送EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)給UE的另一種方法的流程圖。
1001步驟,Node B產(chǎn)生下一個周期的上行調(diào)度信令的通用速度控制參數(shù)后,通過一個公共的物理信道發(fā)送給EUDCH用戶。采用此方法,EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)的更新可以基于每個TTI。
權利要求
1.一種控制EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度請求信令的方法,包括步驟Node B計算下一個周期的EUDCH用戶上行信令通用速度控制參數(shù);Node B把此參數(shù)廣播給用戶;EUDCH用戶在要發(fā)送上行信令來改變Node B控制的TFC子集前,根據(jù)此通用速度控制參數(shù),決定本TTI是否發(fā)送上行請求信令,如果可以發(fā)送,則發(fā)送上行信令,否則,本TTI不發(fā)送。
2.按權利要求1所述的方法,其特征在于根據(jù)跟EUDCH用戶數(shù)目,Node B計算下一個周期的EUDCH用戶的上行信令通用速度控制參數(shù)。
3.按權利要求1所述的方法,其特征在于跟據(jù)Node B測量的ROT,Node B計算下一個周期的EUDCH用戶的上行信令通用速度控制參數(shù)。
4.按權利要求1所述的方法,其特征在于EUDCH用戶上行信令通用速度控制參數(shù)包含EUDCH用戶發(fā)送上行信令的概率。
5.按權利要求4所述的方法,其特征在于EUDCH用戶發(fā)送上行信令的概率根據(jù)用戶等級的不同分別設置。
6.按權利要求1所述的方法,其特征在于EUDCH用戶上行信令通用速度控制參數(shù)包含兩次發(fā)送上行信令的時間間隔。
7.按權利要求1所述的方法,其特征在于Node B廣播EUDCH上行信令通用速度控制參數(shù)通過現(xiàn)有的廣播信道。
8.按權利要求7所述的方法,其特征在于對現(xiàn)有的廣播信道增加一個新的信息元素EUDCH上行信令通用速率控制參數(shù)。
9.按權利要求7所述的方法,其特征在于對現(xiàn)有的NBAP消息系統(tǒng)信息更新請求消息中,增加一個信息元素EUDCH信息的發(fā)起者。
10.按權利要求9所述的方法,其特征在于對現(xiàn)有的NBAP消息系統(tǒng)信息更新請求消息中,EUDCH信息的發(fā)起者設置為Node B。
11.按權利要求1所述的方法,其特征在于Node B廣播上行信令通用速度控制參數(shù)通過一個新的廣播信道。
12.按權利要求11所述的方法,其特征在于對新增加的廣播信道包含信息元素信令通用速率控制參數(shù)。
13.按權利要求12所述的方法,其特征在于對現(xiàn)有的NBAP消息系統(tǒng)信息更新請求消息中,此新增加的廣播信息的發(fā)起者設置為Node B。
14.按權利要求1所述的方法,其特征在于Node B廣播上行信令通用速度控制參數(shù)通過一個共享的物理信道。
15.按權利要求1所述的方法,其特征在于Node B廣播上行信令通用速度控制參數(shù)通過一個公共的物理信道。
16.一種控制EUDCH用戶發(fā)送上行信令的終端設備。包括EUDCH共享/公共信道接收機模塊,用于接收上行信令通用速度控制參數(shù);EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊,用于接收和保存通用速度控制參數(shù);EUDCH數(shù)據(jù)緩存模塊,用于向EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊發(fā)送指示;EUDCH傳輸控制模塊,用于在EUDCH上行控制信道上發(fā)送調(diào)度請求信令。
17.按權利要求16所述的終端設備,其特征在于所述EUDCH上行信令發(fā)送控制模塊通過物理信道或高層獲得通用速度控制參數(shù)。
18.按權利要求16所述的終端設備。其特征在于所述上行信令控制模塊包括時鐘,用于計算兩次發(fā)送上行信令的時間間隔;隨機數(shù)產(chǎn)生器,用于產(chǎn)生0到1的隨機數(shù);比較器,用于比較隨機數(shù)和Node B設置的上行發(fā)送信令概率的大小。
19.一種控制EUDCH用戶發(fā)送上行信令的Node B發(fā)送設備,包括擴頻器、射頻處理器和天線,其特征在于還包括上行信令通用速度控制參數(shù)的計算模塊,根據(jù)測量的RoT的結果和EUDCH用戶數(shù)目,計算下一個周期的通用速度控制參數(shù)。
全文摘要
一種控制EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度請求信令的方法,包括步驟Node B計算下一個周期的EUDCH用戶上行信令通用速度控制參數(shù);NodeB把此參數(shù)廣播給用戶;EUDCH用戶在要發(fā)送上行信令來改變Node B控制的TFC子集前,根據(jù)此通用速度控制參數(shù),決定本TTI是否發(fā)送上行請求信令,如果可以發(fā)送,則發(fā)送上行信令,否則,本TTI不發(fā)送。本發(fā)明的Node B可以根據(jù)當前測量的RoT和EUDCH用戶數(shù)目,設置EUDCH用戶的信令公共速度控制參數(shù),靈活控制EUDCH用戶發(fā)送上行調(diào)度信令的可能性。
文檔編號H04W72/14GK1691820SQ200410038680
公開日2005年11月2日 申請日期2004年4月28日 優(yōu)先權日2004年4月28日
發(fā)明者王弘, 李小強, 李周鎬 申請人:北京三星通信技術研究有限公司, 三星電子株式會社