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同步用户终端指针的方法

阅读:158发布:2021-02-27

IPRDB可以提供同步用户终端指针的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种同步无线通信网络中节点B和用户终端处的用户终端指针方法,所述无线通信网络包括无线网络控制器,节点B和用户终端,所述无线网络控制器将传输格式组合集表发送给所述节点B和所述用户终端,所述用户终端指针指向所述传输格式集表,所述方法包括如下步骤:所述节点B从所述用户终端接收用于确定所述用户终端处用户终端指针是否与节点B处用户终端指针同步的信息;根据所述信息,所述节点B确定所述用户终端处用户终端指针与节点B处用户终端指针的偏移量;以及根据所述偏移量,节点B使用户终端处的用户终端指针与节点B处的用户终端指针同步。,下面是同步用户终端指针的方法专利的具体信息内容。

1.一种用于同步无线通信网络中节点B和用户终端处的用户终端指针的方法,所述无线通信网络包括无线网络控制器,节点B和用户终端,所述无线网络控制器将传输格式组合集表发送给所述节点B和所述用户终端,所述用户终端指针指向所述传输格式集表,其特征在于,所述方法包括如下步骤: 所述节点B从所述用户终端接收用于确定所述用户终端处用户终端指针是否与节点B处用户终端指针同步的信息; 根据所述信息,所述节点B确定所述用户终端处用户终端指针与节点B处用户终端指针的偏移量;以及 根据所述偏移量,节点B使用户终端处的用户终端指针与节点B处的用户终端指针同步。

2. 根据权利要求l的方法,其特征在于,其中节点B使用户终 端处的用户终端指针与节点B处的用户终端指针同步的步骤包括:节点B计算每步的偏移量;节点B将所述每步的偏移量发送给用户终端;用户终端根据接收的所述每步的偏移量,偏移其用户终端指针。

3. 根据权利要求2的方法,其特征在于,所述节点B通过下行信令消息将所述每步的偏移量发送给用户终端。

4. 根据权利要求l的方法,其特征在于,节点B可以通过由它 控制的速率调度方案使用户终端处的用户终端指针与节点B处的用 户终端指针同步。

5. 根据权利要求l的方法,其特征在于,所述信息是传输格式 组合指示信息。

6. 根据权利要求5的方法,其特征在于,所述偏移量是节点B 处的用户终端指针与所述传输格式组合指示信息指示的用户终端当 前使用的传输格式组合的指针之差。

7. 根据权利要求5的方法,其特征在于,所述传输格式组合指示信息是在增强的专用物理控制信道中传输的。

8. 根据权利要求2的方法,其特征在于,所述每步的偏移量是 所述偏移量的绝对值与每步的偏移量的最大值中值较小者,或者所 述每步的偏移量是所述偏移量对每步的偏移量的最大值取模后的 值。

9. 根据权利要求l的方法,其特征在于,当所述偏移量显示用 户终端使用的无线资源超出节点B的设定时,节点B立刻响应并可 一步或逐步使用户终端处用户终端指针与节点B处的用户终端指针 同步。

10. 根据权利要求l的方法,其特征在于,当所述偏移量显示用 户终端使用的无线资源没有超出节点B的设定时,当在规定的时间 内收到等于或大于规定的速率请求消息时,节点B才会响应并可一 步或逐步使用户终端处的用户终端指针与节点B处的用户终端指针 同步。

11. 根据权利要求10的方法,其特征在于,使用户终端处用户 终端指针与节点B处的用户终端指针同步的偏移量的绝对值在多个 得到的偏移量中最小。

说明书全文

同步用户终端指4十的方法

技木领域

本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种同步无线通信系统中的

节点B控制的快速速率调度中所使用的用户终端指针的方法。 背景技术

为了更有效的利用上行无线资源、快速选择传输格式组合集 (TFCS)中的传输格式组合(TFC)和降低由无线网络控制器(RNC) 控制的速率调度的时延,在高速上行分组接入(HUSPA)中,提出了 由节点B控制速率调度。此项技术的基本原理是:通过L1上行信令, 用户终端向节点B报告它的速率请求,节点B根据此信息以及链路 状态等资源情况,按照调度算法,指定一个用户终端指针,从而在 TFCS集中设定某个TFC子集给用户终端使用。该用户终端指针通过 Ll下行信令,告诉给用户终端。

图1显示了在节点B的TFCS表11和在用户终端处的TFCS表12。 这两个表是相同的,都是由无线网络控制器(RNC)通过有关的无线 资源控制(RRC)过程发送给节点B和用户终端的。

如图1所示的TFCS表中的TFC根据要求的发射功率从上到下降 序排列。当然,本领域的技术人员应当理解,TFC也可以根据其他的 有关无线资源使用率的参数降序排列。当然,TFC也可以升序排列。 此外,为了定义不同的TFC子集,定义了多个指针。如图l中的节 点B指4十111和121,用户终端指4十112和122。其中节点B指针111 和121以下的TFC是节点B允许的TFC子集。用户终端指针112和 122以下的TFC是用户终端允许的TFC子集。其中节点B的TFCS表 11中的节点B指针111和用户终端的TFCS表12中的节点B指针121 是在UTRAN (UMTS陆地无线接入网,UMTS:通用移动通信系统)发起RAB (无线接入承载)或RB (无线承载)业务的时候生成的,并 通过RRC信令通知给节点B和用户终端。然而,节点B的TFCS表中 的用户终端指针112是由节点B通过速率调度方案而产生的,并通 过L1信令,把该用户终端指针通知给用户终端,从而调整用户终端 在它的TFCS表12中的用户终端指针122。

为了调整节点B和用户终端处的用户终端指针,引入了两个新的 Ll消息,分别为速率请求消息(RR)和速率响应消息(RG)。各种

调整方法可以归类为两种:

绝对值方法:在这种方法中,前述速率请求消息和速率响应消息 中包括的是用户终端指针的绝对值。根据TFCS的规模,这种方法的 信令成本可能会很高。然而,当采用这种方法时,由信令出错导致 的影响不会累积。

相对值方法:在这种方法中,前述速率请求消息和速率响应消息 中包括的是当前用户终端指针与请求的/响应的用户终端指针的差 值。目前,有单步进方案和多步进方案,即速率请求消息和速率响 应消息中要求的指针偏移量是1或大于等于1。当采用这种方法时, 信令成本相对比较低,然而,当信令出错时,节点B和用户终端处 的用户终端指针将不同步,由信令出错导致的影响会累积而出现雪 崩效应,从而导致由节点B控制的速率调度方法不能正常工作。

由于目前广泛使用相对值方法来调整节点B和用户终端处的用 户终端指针,尽管Ll信令出错的概率很低,但由信令出错导致的影 响会累积,因此,同步节点B和用户终端处的用户终端指针成为一 个关键的问题。

目前,解决此问题的可能方法有:

周期性地在上行链路或下行链路上发送用户终端指针的绝对值; 周期性地在某个预定时间使节点B和用户终端处的用户终端指 针指向TFCS表中的某个参考指针,例如,指向最小TFC集。采用此 方法需要定时器,并且要求同步节点B处的定时器与用户终端处的 定时器的时间。当节点B处的用户终端指针和用户终端处的用户终端指针指向 TFCS表中的同一位置时,就完全消除了由信令出错导致的后果,从 而使得由节点B控制的速率调度可以重新正常运行。

然而,上述两种方法都需要额外的信令,而且,确定一个合适的 周期也是很困难的。使用这些方法的信令成本可能比使用前述绝对 值方法要低,但是当周期很短时,信令成本仍然可能很大。但是, 当周期太长时,在信道情况随时间快速变化的情况下,将导致性能 的严重下降,尤其是在支持具有QoS的多速率和多业务的HSUPA中。

发明内容

: 针对上述现有技术中存在的缺点,本发明要解决的技术问题是提 供一种新的同步节点B和用户终端处的用户终端指针的方法,从而 相对于前述的现有可选技术,能减少系统的性能下降和降低L1信令 成本。
为了解决上述技术问题,本发明提出了 一种用于同步无线通信网 络中节点B和用户终端处的用户终端指针的方法,所述无线通信网 络包括无线网络控制器,节点B和用户终端,所述无线网络控制器 将传输格式组合集表发送给所述节点B和所述用户终端,所述用户 终端指针指向所述传输格式集表,所述方法包括如下步骤:所述节 点B从所述用户终端接收用于确定所述用户终端处用户终端指针是 否与节点B处用户终端指针同步的信息;根据所述信息,所述节点B 确定所述用户终端处用户终端指针与节点B处用户终端指针的偏移 量;以及根据所述偏移量,节点B使用户终端处的用户终端指针与 节点B处的用户终端指针同步。
优选地,其中节点B使用户终端处的用户终端指针与节点B处的 用户终端指针同步的步骤包括:节点B计算每步的偏移量;节点B 将所述每步的偏移量发送给用户终端;用户终端根据接收的所述每 步的偏移量,偏移其用户终端指针。
优选地,所述节点B通过下行信令消息将所述每步的偏移量发送给用户终端。
优选地,节点B可以通过由它控制的速率调度方案使用户终端处 的用户终端指针与节点B处的用户终端指针同步。
优选地,所述用于确定所述用户终端处用户终端指针是否与节点 B处用户终端指针同步的信息是传输格式组合指示信息。
优选地,所述偏移量等于节点B处的用户终端指针与所述传输格 式组合指示信息指示的用户终端当前使用的传输格式组合的指针之 差,
优选地,所述传输格式组合指示信息是在增强的专用物理控制信 道中传输的。
优选地,所述每步的偏移量是所述偏移量的绝对值与每步的偏移 量的最大值中值较小者,或者所述每步的偏移量是所述偏移量对每 步的偏移量的最大值取模后的值。
优选地,当所述偏移量显示用户终端使用的无线资源超出节点B 的设定时,节点B立刻响应并可一步或逐步4吏用户终端处用户终端 指针与节点B处的用户终端指针同步。
,优选地,当所述偏移量显示用户终端使用的无线资源没有超出节 点B的设定时,当在规定的时间内收到等于或大于规定的速率请求 消息时,节点B才会响应并可一步或逐步使用户终端处的用户终端 指针与节点B处的用户终端指针同步。
优选地,使用户终端处用户终端指针与节点B处的用户终端指针 同步的偏移量的绝对值在多个得到的偏移量中最小。
本发明的优点有:
能够追踪和同步节点B和用户终端处的用户终端指针;即使无线 环境很差,节点B控制的调度方案也能正常运行;能改善由于用户 终端允许的TFCS子集不同步而导致的系统性能下降;能防止由于Ll 信令出错而导致产生的雪崩效应使节点B控制调度方案无法工作; 与任何节点B控制的TFCS控制调度方案独立,为了改善性能,可以 把本发明集成到当前的节点B控制调度方案,从而不再需要额外的Ll信令;非常具有健壮性,不会对当前节点B控制调度方案产生影 响;下行L1信令开销很小,并且非常简单。

附图说明

图1显示了在节点B和用户终端处的TFCS表; 图2显示了在节点B处的用户终端指针和在用户终端处的用户终 端指针不同步的示意图;
图3A显示了在节点B处的根据本发明的流程图; 图3B显示了在用户终端处的根据本发明的流程图; 图4显示了根据本发明的无线通信网络。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细的说明。
如前面所述,图1显示了在节点B的TFCS表11和在用户终端处 的TFCS表12。
图2显示了在节点B处的用户终端指针和在用户终端处的用户终 端指针不同步的示意图,其中的TFC是按照要求的发射功率从上到 下降序排列,当然,本领域的技术人员应当理解,TFC也可以按照其 他参数降序或升序排列。指针的值从上到下升序排列,即在上面的 指针值比在下面的指针值要小。当然,本领域的技术人员应当理解, 指针的值从上到下也可以降序排列。
如图2所示,它包括在节点B的TFCS表21和在用户终端的TFCS 表22。在节点B的TFCS表21中,包括在节点B处的用户终端指针 211。在用户终端的TFCS表22中,包括与节点B处的用户终端指针 同步时的在用户终端处的用户终端指4十221,以及与节点B处的用户 终端指针不同步时的在用户终端处的用户终端指针222和223。其中 用户终端指针222在用户终端指针223的上面。当由于信令出错, 例如上行中的速率请求消息或下行中的速率响应消息或这两者都出 错,使得当用户终端处的用户终端指针指向222时,由于指针222的值小于211,它所指向的TFC所要求的功率比211所指向的TFC 要大,因此用户终端可以比预期消耗更多的无线资源,从而影响小 区的吞吐量和覆盖率;当由于信令出错(例如上行中的速率请求消 息或下行中的速率响应消息或这两者都出错),使得当用户终端处 的用户终端指针指向223时,由于指针223的值大于211,它所指向 的TFC所要求的功率比211所指向的TFC要小,因此用户终端的处 理能力#皮限制,从而影响^K栽的业务及其QoS。上述问题也会影响节 点B控制的速率调度。当用户终端处的用户终端指针指向221时, 由于指针221的值等于211的值,此时这两个表明用户终端允许的 TFC子集的指针得到同步。
以下,为了说明的方便,定义两个指针NB-P和UE—P,分别对应 于节点B处的和用户终端处的用户终端指针。可以通过调整指针 NB —P或指针UE-P来实现UE一P-NB-P。由于用户终端允许的TFC子 集是节点B对用户终端的限制,并且相应的NB-P是由节点B根椐用 户终端的状态(例如功率),容量,上行负载以及其他参数,按照 调度算法生成的。因此在本发明中,NB-P作为参考值是不变化的, 用户终端根据下行信令消息中的内容,调整UE-P。这种方案与节点 B控制的调度方案独立,并且对当前3GPP标准没有影响。另外NB-P 由于节点B控制的调度方案引起的变化不会影响本发明。
在本发明的一个实施方式中,不考虑NB-P出现错误的情形。之 所以能采用此实施方法是因为,上述情况可以由节点B控制调度方 案自身在短时间内改正,错误不会累积,从而不会出现大的问题。
为了说明的方便,以下的描述都是基于图2的TFCS表,即其中 的TFC是按照要求的发射功率从上到下降序排列。当然,本领域的 技术人员应当理解,TFC也可以按照其他参数降序或升序排列。指针 的值从上到下升序排列,即在上面的指针值比在下面的指针值要小。 当然,本领域的技术人员应当理解,指针的值从上到下也可以降序 排列。
图3A显示了在节点B处的根据本发明的流程图。首先,在步骤311,节点B初始化参数N, TW, M和N —thres。这
些参数的含义分别为:
N-thres:在时间窗TW内节点B接收到的从用户终端来的速率ifr 求消息的数目阈值。通过使用该参数,可以尽量避免节点B根据TFCI (传输格式組合指示)决定UE-P时出现错误;
TW:时间窗,该参数的值是整数倍的TTI (传输时间间隔),该 参数与N-thres参数一起决定同步的收敛速度,并且这两个参数影 响下行信令成本;
M:每步的最大调整量,通过使用该参数来减小下行信令的开销, 例如,当M-4时,Ll信令只需要2比特;
N:在TW内已经发送的速率请求消息数目。
这些参数的值取决于信道情况和应用需要。N-thres和TW可以 与运行的具体情况相关。根据L1信令的限制情况,M可以固定为某 个值。
然后,进入步骤312。在该步骤,节点B从相关的设备和信息中 读取出NB_P和TFCI,其中NB_P为节点B处的TFCS表中的用户终端 指针,TFCI为E-DPCCH (增强的专用物理控制信道)中的指示用户 终端当前所使用的TFC的指针值。由于编码增益,与节点B控制调 度方案相关的Ll信令相比,该值出现错误的概率要更低,因此,本 发明利用该参数来同步NB-P和UE-P。
接着,进入步骤313。在该步骤,把在步骤312读取出的NB-P 和TFCI值相减,得到它们的差值A。并根据此差值,进入相应的步 骤。
当A〉0时,进入步骤3131。此时UE-P〈NB-P,例如,如图2所 示,NB-P位于指针211的位置,UE-P位于指针222的位置。此时, 节点B探测到用户终端的TFCI值(用户终端处的用户终端指针值)比 设定的要小,消耗的无线资源超出设定值,从而影响小区的吞吐量 和覆盖率。因此,节点B应当通知用户终端向下移动它的UE-P。在 发送通知消息之前,节点B计算UE-P应当移动的偏移量。如前所述,为了减小下行信令的开销,定义了一个参数M,该参 数的含义是每步的最大调整量。由于A的值可能会比M要大,而下 行信令能传输的最大值为M,因此,节点B在计算UE-P应当移动的 偏移量时,应当采用A和M中的较小值,即A-min(A, M)或取模运 算,即,A等于A除以M后得到的余数。当余数为0时,A等于M。计算出UE-P应当移动的偏移量后,进入步骤3132。在该步骤, 节点B把计算出的A通过下行信令消息通知给用户终端。该下行信 令消息可以和速率响应消息一样,也可以集成到速率响应消息中。 另外一种选择是,在节点B控制的速率调度方案中考虑该A的值, 从而不需要有额外的信令了 。在完成步骤3132后,节点B重新回到步骤311,开始下一轮的同步。如上所述,随着时间的推移,NB_P与UE-P之间的差值越来越小。 这种减小的趋势能保证最终NB-P与UE-P同步。显然,最终NB-P与 UE—P之间的差值属于1, 2 ... M,从而再通过一次前述步骤,NB一P 与UE-P同步。只有当用户终端发送的TFCI都在NB—P下面时,同步 才有可能失败。然而,此时用户终端消耗的无线资源小于设定值, 系统的性能并没有受到影响,因此是否同步并不重要。在不同的时 间内,用户终端发送的TFCI是不同的,因为根据节点B控制的速率 调度方案的原理,节点B发送给用户终端的UE —P只是规定了 TFCI 值的下限,即TFCI〉-UE-P。当节点B接收到的TFCKNB —P,显然 UE_P
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