CN101103558A - 用于在通信系统中分配信道质量信息信道的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
公开了一种用于在通信系统中分配信道质量信息信道(CQICH)的方法。在执行从服务锚基站(BS)到目标锚BS的快速转换操作之后,移动台(MS)检测不存在从目标锚BS分配的CQICH。在检测到不存在被分配的CQICH时,MS向目标锚BS发送用于分配CQICH的请求。在接收到该CQICH分配请求时,目标锚BS检测对于向MS分配CQICH的需要。
Description
技术领域
本发明一般涉及用于在通信系统中分配信道质量信息信道(CQICH)的系统和方法。
背景技术
正进行对下一代通信系统的活跃的研究,以向用户提供可以以高数据速率来满足期望的服务质量(QoS)的期望服务。
无线局域网(LAN)通信系统和无线城域网(MAN)通信系统支持高数据速率。与无线LAN通信系统相比,作为典型的宽带无线接入(BWA)通信系统之一的无线MAN通信系统具有较宽的服务覆盖范围,并且支持更高的数据速率。因此,正进行对下一代通信系统的活跃的研究,以开发保证移动台(MS)的移动性以及对无线LAN通信系统和无线WAN通信系统(这两者都保证更高的数据速率)的QoS的新通信系统,以由此支持下一代通信系统的更高的数据速率。
采用正交频分多路复用(OFDM)方案和/或正交频分多址(OFDMA)方案以支持无线MAN通信系统的物理信道的宽带传送网络的系统被称为电气和电子工程师协会(IEEE)802.16通信系统。IEEE 802.16通信系统将OFDM/OFDMA方案应用于无线MAN通信系统,因此,可通过使用多个子载波来传送物理信道信号,从而支持高速数据传送。为方便起见,将参照作为典型的BWA通信系统之一的IEEE 802.16通信系统进行以下描述。
现在,将描述用于在IEEE 802.16通信系统中从服务基站(BS)转换(switch)到目标BS的连接的各种切换(handover)方案中的快速基站转换(FBSS)方案。
FBSS方案是一种使用选择分集(diversity)和快速转换机制以改善链路质量的切换方案。在FBSS方案中,移动台(MS)仅仅与MS的分集集合中包括的活动BS中的一个活动BS(即,锚(anchor)BS)交换信号。锚BS是一种服务BS,并且可根据MS的BS选择方案而替换(或转换)。现在将描述分集集合。
利用临时BS指示符(Temp BS ID)来区分组成MS的分集集合的每个活动BS,并且组成分集集合的所有活动BS共享相应MS的容量、安全参数、服务参数以及完整的媒体接入控制(MAC)环境信息(context information)。根据(由MS)从每个活动BS接收的信号的强度,可从分集集合中去除组成分集集合的每个活动BS,或者,可向分集集合添加目前未被包括在分集集合中的新BS,作为新的活动BS。
MS选择组成分集集合的活动BS之一,作为锚BS。在此情况下,例如,与由组成分集集合的其他活动BS传送的信号的载波对干扰和噪声比(CINR)相比,从被选择为锚BS的活动BS接收的信号的CINR最高。因此,在FBSS方案中,MS仅仅与锚BS“执行通信”。当前与MS通信的锚BS将被称为“服务锚BS)。MS在与服务锚BS通信的同时,测量组成分集集合的每个活动BS的信号质量。测量信号质量意指测量相应信号的CINR。在作为信号质量测量的结果、检测到存在提供比当前的服务锚BS的信号质量更高的信号质量的任何活动BS时,MS确定从服务锚BS切换到提供比当前的服务锚BS的信号质量更高的信号质量的活动BS,从而实现快速转换。这里,MS向其执行快速转换的、提供比当前的服务锚BS的信号质量更高的信号质量的活动BS将被称为“目标锚BS”。
参照图1,现在将给出对传统IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作的描述。图1是图解传统IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作的流程图。
参照图1,在步骤101中,MS与服务锚BS执行通信。此后,在步骤103中,MS测量组成MS的分集集合的每个活动BS的信号质量。这里,短语“MS与服务锚BS执行通信”意指在由服务锚BS传送的MAP消息,即下行链路MAP(DL-MAP)消息和上行链路MAP(UL-MAP)消息中包括用于MS的分配消息。
在步骤105中,MS确定其是否应当转换服务锚BS,即,其是否应当执行快速转换操作。这里,如果存在任何具有比服务锚BS的信号质量更高的信号质量的活动BS,则MS确定要转换服务锚BS。如果作为确定的结果而不需要转换锚BS,则MS返回步骤101。然而,如果在步骤105中确定需要转换锚BS,则MS前进到步骤107。
在步骤107中,MS检测转换时段的起始点。这里,转换时段是指MS向服务锚BS报告它将对新活动BS(即,目标锚BS)而不是该服务锚BS执行快速转换操作的时段。后面将参照图2详细描述转换时段。在步骤109中,在检测到转换时段的起始点后,MS在转换时段中,向服务锚BS传送它将从该服务锚BS向其执行快速转换操作的目标锚BS的Temp BS ID。这里,MS通过从服务锚BS分配的CQICH来向服务锚BS传送目标锚BS的Temp BS ID(即,对应于Temp BS ID的码字)。CQICH是由MS用来在反馈服务锚BS的信道质量信息(CQI)值或执行基于FBSS的快速转换操作的过程中传送控制信号的信道。
在下面的表1中示出了映射到相应Temp BS ID的可能的码字。
表1
值 | 描述 |
0b100000 | TEMP_BS_ID=000的活动BS |
0b100001 | TEMP_BS_ID=001的活动BS |
0b100010 | TEMP_BS_ID=010的活动BS |
0b100011 | TEMP_BS_ID=011的活动BS |
0b100100 | TEMP_BS_ID=100的活动BS |
0b100101 | TEMP_BS_ID=101的活动BS |
0b100110 | TEMP_BS_ID=110的活动BS |
0b100111 | TEMP_BS_ID=111的活动BS |
0b101000 | 锚BS转换IE的接收的确认 |
在表1中,“值”表示映射到相应的活动BS的Temp BS ID的码字。例如,如果MS想要执行从服务锚BS到具有Temp BS ID=“011”的目标锚BS的快速转换,则MS通过CQICH而将映射到Temp BS ID=“011”的码字“0b100011”传送给服务锚BS。在表1中,码字“0b101000”不是映射到活动BS的Temp BSID的码字,而是由服务锚BS用来向MS通知其已经接收到所传送的锚BS转换信息元(锚BS转换IE)的码字。后面将详细描述锚BS转换IE的格式。
在步骤111中,MS通过与用于传送映射到目标锚BS的Temp BS ID的码字的CQICH相同的CQICH,传送用于服务锚BS的CQI值。在步骤113中,MS确定是否从服务锚BS接收到指示对目标锚BS的快速转换取消请求的锚BS转换IE。表2中示出了锚BS转换IE的格式。
表2
语法 | 大小 | 注释 |
Anchor BS Switch IE(){ | ||
N_Anchor BS_Switch | 4比特 | 此IE中指示的锚BS转换的数目 |
for(i=0;i<N_AnchorBS_Switch;i++){ | ||
CID | 16比特 | 此IE中指示了其锚BS转换的MS的基本CID |
Action code | 2比特 | 00-MS应在由DCD中定义的转换时段所指定的默认时间上转换到快速反馈信道中快速锚BS选择信息中所指定的锚BS01-MS应转换到此IE中指定的锚BS并且在此IE指定的动作时间10-MS应取消所有锚转换过程,停止转换计时器并保持在当前锚BS上11-保留 |
if(Action code==01){ | ||
Action time(A) | 3比特 | 以帧为单位,000意指MS应在由DCD中定义的转换时段所指定的默认时间处转换 |
TEMP BS ID | 3比特 | 要转换到的锚BS的TEMP BS ID |
} | ||
if(Action code==00||Action code==01){ | ||
CQICH AllocationIndicator | 1比特 | 用来指示新锚BS处的CQICH分配是否被包括在此IE中 |
if(CQICH AllocationIndicator==1){ | ||
CQICH ID | 可变 | 在MS转换到新锚BS之后唯一地标识分派给MS的CQICH资源的索引 |
Feedback channel offset | 6比特 | 由UIUC=0标记的新锚BS的快速反馈信 |
道区域的索引 | ||
Period(p) | 2比特 | 每2p帧,在CQICH上传送CQI反馈 |
Frame offset | 3比特 | MS在数目具有与所指定的帧偏移相同的3个LSB的帧处开始报告。如果指定当前帧,则MS应该在8帧中开始报告 |
Duration(d) | 3比特 | 在由帧的CQICH ID索引的CQI信道上传送CQI反馈如果d=0,则不分配CQICH如果d=111,则MS应报告直到用于MS停止的BS推荐 |
} | ||
} | ||
} |
在表2中,N_Anchor BS_Switch表示在锚BS转换IE中包括的锚BS快速转换信息的数目,并且锚BS转换IE可包括被分配给多个MS的锚BS快速转换信息,因为它在被广播前被包括在MAP消息中。这里,锚BS快速转换信息的数目等于“N_Anchor BS_Switch”,并且每个“锚BS快速转换信息”等同于“for(i=0;i<N_Anchor BS_Switch;i++)”结构中的每个信息。锚BS转换IE包括用于每个锚BS快速转换信息的连接标识符(CID)、动作码(Action code)、以及用于该动作码的CQICH分配信息。CID表示每个MS的基本CID,而动作码表示关于MS快速转换到目标锚BS的转换时段的信息、或者用于命令MS在由服务锚BS指示的时段(即,转换时段)中快速转换到由服务锚BS指示的目标锚BS或用于推荐(commend)MS取消快速转换的信息。
如表2所示,动作码=“00”指示MS应当在由下行链路信道描述符(DCD)消息中定义的转换时段中的默认时间处执行对目标锚BS的快速转换操作,动作码=“01”指示MS应当在锚BS转换IE中指定的动作时间处执行对目标锚BS的快速转换操作,并且动作码=“10”指示MS应当取消快速转换操作并维持与服务锚BS通信。
在表2中,CQICH分配指示符表示要由目标锚BS中的MS使用的CQICH分配信息。CQICH分配信息包括CQICH ID、指示在UL-MAP消息中定义的CQI字段中实际分配给MS的CQICH的位置的反馈信道偏移(Feedbackchannel offset)、指示MS报告CQI值的时段的Period(p)、指示MS开始报告CQI值的时间的帧偏移(Frame offset)、以及指示关于从目标锚BS分配的CQICH的有效持续时间的信息的Duration(d)。因此,在帧偏移时间后的帧持续时间内,接收CQICH分配信息的MS通过CQICH,每2p帧向目标锚BS报告CQI值。
如果在步骤113中确定从服务锚BS接收到指示对目标锚BS的快速转换取消请求的锚BS转换IE(即,动作码被设置为“10”),则MS前进到步骤115。在步骤115中,MS取消快速转换操作(从服务锚BS到目标锚BS),然后终止处理。
然而,如果在步骤113中确定未从服务锚BS接收到指示对目标锚BS的快速转换取消请求的锚BS转换IE,则MS前进到步骤117,在步骤117,其确定转换时段是否已到期。如果确定转换时段还未到期,则MS返回步骤119,在此其可向服务锚BS重复地传送指示对目标锚BS的期望的快速转换操作的信息(即,MS传送映射到目标锚BS的Temp BS ID的码字)。映射到目标锚BS的Temp BS ID的码字的重复传送持续到在步骤117中转换时段已到期或虽然转换时段还未到期、但在步骤113中从服务锚BS接收到对目标锚BS的快速转换取消请求的锚BS转换IE为止。
如果在步骤117中确定转换时段已到期,则MS前进到步骤119,在此其确定是否已从服务锚BS接收到要在目标锚BS中使用的CQICH分配信息。这里,MS可通过先前在MS执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作之前分配的CQICH分配信息、或通过转换时段内表2所示的锚BS转换IE,知晓要在目标锚BS中使用的CQICH分配信息。可替换地,即使在将新活动BS添加到其MS的分集集合的过程中,MS也可通过切换控制消息而获取活动BS的CQICH分配信息。在此将不进一步描述通过切换控制消息来管理分集集合的操作,因为这与本发明不直接相关。
如果在步骤119中确定还未接收到要在目标锚BS中使用的CQICH分配信息,则MS前进到步骤121,在此,其执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作,然后等待预设的时间。另外,MS确定在预设时间内是否通过由目标锚BS广播的MAP消息而接收到CQICH分配信息。下面的表3中示出了包括CQICH分配信息的MAP消息中CQICH分配信息的格式,即CQICHAlloc IE。
表3
语法 | 大小 | 注释 |
CQICH Alloc IE | ||
CQICH ID | 可变 | 用来唯一标识被分派给MS的CQICH资源的索引。此字段的大小取决于在DCD中定义的系统参数 |
Feedback channeloffset | 6比特 | 对由UIUC=0标记的快速反馈信道区域的索引 |
Period(p) | 2比特 | 每2p个帧在CQICH上传送CQI反馈 |
Frame offset | 3比特 | MS在数目具有与所指定的帧偏移相同的3个LSB的帧处开始报告。如果指定当前帧,MS应该在8帧中开始报告 |
Duration(d) | 3比特 | 在由帧的CQICH ID索引的CQI信道上传送CQI反馈如果d=0,则不分配CQICH如果d=111,则MS应报告直到用于MS停止的BS推荐 |
} | ||
} | ||
} |
在表3中,在目标锚BS中分配的CQICH Alloc IE指示由MS用来与目标锚BS交换控制信号的CQICH分配信息,并且CQICH Alloc IE包括CQICHID、用于在UL-MAP消息中定义的CQI字段中提供CQICH的实际方位信息的反馈信道偏移(Feedback channel offset)、以及指示MS在被分配了CQICH之后实际开始报告CQI值的时间的帧偏移(Frame offset)。此外,CQICH AllocIE包括指示MS报告CQI值的时段的Period(p)、以及指示MS可使用所分配的CQICH的有效时间的Duration(d)。
如果在步骤121中确定未接收到CQICH分配信息,则MS前进到步骤123。在步骤123中,MS利用目标锚BS执行网络重进入操作,然后终止处理,因为其不能从目标锚BS接收到CQICH分配信息,即,因为即使在MS完成从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作,也不能从目标锚BS被分配CQICH。在此,术语“网络重进入操作”是指获取与目标锚BS的同步然后执行初始测距、注册和验证的操作。
然而,如果在步骤119中确定已接收到要在目标锚BS中使用的CQICH分配信息,则MS前进到步骤125。而且,如果在步骤121中确定已接收到CQICH分配信息,则MS前进到步骤125。在步骤125中,MS执行快速转换操作,并通过分配给其的CQICH来与目标锚BS进行通信,然后结束处理。
到此为止,已参照图1描述了传统的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作。下面,参照图2,将描述在通常的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作中使用的锚转换报告(ASR)时槽(slot)的格式。
图2是图解在传统的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作中使用的ASR时槽的格式的图。附图标记201表示在时间轴上示出的、控制信号从MS到服务锚BS的传送,附图标记203表示也是在时间轴上示出的、控制信号从MS到目标锚BS的传送。如图2所示,在FBSS方案中,将时间轴划分为ASR时槽。每个ASR时槽包括多个(例如,M个)帧。由BS确定构成ASR时槽的帧的数目M,并且MS通过DCD消息来获得由BS确定的构成ASR时槽的帧的该数目M。
附图标记205表示在由MS利用服务锚BS执行快速转换操作之前的ASR时槽,而附图标记207和209表示转换时段中的ASR时槽,在该时槽内,MS传送用于通知服务锚BS从服务锚BS向目标锚BS的快速转换操作的控制信号。转换时段包括一个或多个ASR时槽。也由BS确定构成转换时段的ASR时槽的数目,并且MS通过DCD消息来找到由BS确定的构成时间转换的ASR时槽的数目。附图标记211表示MS在执行了从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作之后、即在完成转换操作之后与目标锚BS执行通信的ASR时槽。
在快速转换操作之前的、其中MS正与服务锚BS进行通信的ASR时槽205中,MS在与服务锚BS进行通信的同时,在ASR时槽205中每帧都向服务锚BS传送服务锚BS的CQI值。在ASR时槽205中,如果MS确定其应当执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作,则MS等待,直到相应ASR时槽、即ASR时槽205终止,这时它确定要执行快速转换操作,而不是在其确定要执行快速转换时立刻执行快速转换操作。
在ASR时槽205终止之后,MS通知服务锚BS它将执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换的转换时段。在此情况下,MS向服务锚BS传送服务锚BS的CQI值CA、以及指示它将执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作的指示符IB。尽管通过示例,在图2中在逐帧的基础上交替传送指示符IB和CQI值CA,但可由MS可变地确定在转换时段中传送指示符IB和CQI值CA的模式。无论如何,MS应该在转换时段的第一个ASR时槽中至少传送指示符IB和CQI值CA一次。
在转换时段结束之后,执行了从服务锚BS到目标锚BS的快速转换的的MS在ASR时槽211中传送目标锚BS的CQI值,同时与目标锚BS进行通信。
如上所述,在FBSS方案中,MS通过使用CQICH传送控制信号,而执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作。然而,如果MS在转换时段中执行了从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作之后不能提前被分配来自目标锚BS的CQICH,则如上所述,MS应该利用目标锚BS来执行网络重进入,导致连接建立的延迟。
如果MS即使在执行基于FBSS的快速转换操作之后也不能从目标锚BS获取CQICH分配信息,则MS利用目标锚BS来执行网络重进入,导致连接建立延迟。因此,存在对能够使得MS在执行FBSS快速转换操作之后迅速地与目标锚BS建立连接的方案的需要。
发明内容
本发明提供了用于在通信系统中分配CQICH的系统和方法。
本发明还提供用于在通信系统中的基于FBSS的快速转换操作中分配CQICH的系统和方法。
本发明还提供在通信系统中的基于FBSS的快速转换过程中、MS向目标锚BS发送CQICH分配请求的系统和方法。
根据本发明的一个方面,提供了一种用于在通信系统中分配信道质量信息信道(CQICH)的方法。在执行从服务锚基站(BS)到目标锚BS的快速转换操作之后,移动台(MS)检测不存在从服务锚BS分配的CQICH。在检测到不存在被分配的CQICH时,MS向目标锚BS发送对于分配CQICH的请求。在接收到该CQICH分配请求时,目标锚BS检测对向MS分配CQICH的需要。
附图说明
从以下结合附图的详细的描述,本发明的上述和其他目的、特征和优点将变得更加清楚,附图中:
图1是图解传统的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作的流程图;
图2是图解在传统的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作中使用的ASR时槽的格式的图;
图3是图解在根据本发明的实施例的IEEE 802.16通信系统中的基于FBSS的快速转换操作的流程图;
图4是图解根据本发明的实施例的、用于请求CQICH分配的带宽请求头的格式的图;以及
图5是图解在根据本发明的实施例的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作的流程图。
具体实施方式
现在将参照附图详细描述本发明的示例实施例。在以下描述中,为了清楚简明,省略了在此合并的公知功能和配置的详细描述。
本发明提出了一种用于在通信系统中分配信道质量信息信道(CQICH)的系统和方法。本发明还提出了用于在宽带无线接入(BWA)通信系统中的基于快速基站转换(FBSS)的快速转换操作中分配CQICH的系统和方法。此外,本发明提出了一种系统和方法,其中,在BWA通信系统中,如果移动台(MS)即使在执行了从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作之后也未从目标锚基站(BS)被分配CQICH,则MS向目标锚BS发送CQICH分配请求,并且目标锚BS响应于来自MS的该CQICH分配请求而向MS分配CQICH。为方便,将参照作为一种典型的BWA通信系统的IEEE 802.16通信系统来描述本发明的实施例。本发明的实施例也可应用于IEEE 802.16通信系统之外的其他通信系统。
图3是图解在根据本发明的实施例的IEEE 802.16通信系统中的基于FBSS的快速转换操作的流程图。在步骤301中,MS 300与服务锚BS执行通信。这里,短语“MS 300与服务锚BS 350执行通信”意指在由服务锚BS 350传送的MAP消息(即,下行链路MAP(DL-MAP)消息和上行链路(UL-MAP)消息)中包括用于MS 300的分配信息。在与服务锚BS 350执行通信的过程中,MS 300通过从服务锚BS 350分配的CQICH,传送服务锚BS 350的CQI值。而且,在步骤303中,在与服务锚BS 350执行通信的过程中,MS 300测量构成其自身的分集集合的每个活动BS的信号质量。这里,测量每个活动BS的信号质量意指测量从每个活动BS接收的信号的强度,即载波对干扰和噪声比(CINR)。
MS 300根据分集集合中包括的每个活动BS的信号质量测量结果,确定要替换(转换)服务锚BS。换言之,在步骤305中,MS 300确定要将其锚BS从服务锚BS 350转换到多个活动BS中的特定活动BS(即,目标锚BS360)。这里,如果存在具有比服务锚BS 350的信号质量更高的信号质量的任何锚BS(即,目标锚BS 360),则MS 300确定要将其锚BS从服务锚BS 350转换到目标锚BS 360。
在确定要转换其锚BS时,MS 300在相应锚转换报告(ASR)时槽终止之后检测转换时段的起始点。在步骤307中,在转换时段中,MS 300向服务锚BS 350传送映射到目标锚BS 360的临时BS指示符(Temp BS ID)的码字,以便通知MS将执行从服务锚BS 350到目标锚BS 360的快速转换操作。ASR时槽的格式与参照图2所述的、传统的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作中使用的ASR时槽格式相同。因而,为了清楚起见,在此将省略其详细描述。而且,已参照图1描述了映射到Temp BS ID的码字,而且将为了清楚而不再描述。
当在转换时段中传送了映射到目标锚BS 360的Temp BS ID的码字之后,在步骤309中,MS 300向服务锚BS 350传送服务锚BS 350的CQI值。传送映射到目标锚BS 360的Temp BS ID的码字以及传送服务锚BS 350的CQI值的操作(步骤311和313)持续到转换时段到期、或虽然转换时段未到期但是从服务锚BS 350接收到指示对于目标锚BS 360的快速转换取消请求的锚BS转换IE为止。已参照表2描述了锚BS转换IE。
即使MS 300在转换时段中传送了映射到目标锚BS 360的Temp BS ID的码字,以通知服务锚BS 350,它将执行从服务锚BS 350到目标锚BS 360的快速转换操作,在步骤315中,服务锚BS 350也偶尔不能识别所调度的快速转换操作。因为未检测到所调度的、MS 300到目标锚BS 360的快速转换操作,所以服务锚BS 350不能向目标锚BS 360通知所调度的、MS 300的快速转换操作。
如果转换时段到期,则在步骤317中,MS 300执行从服务锚BS 350到目标锚BS 360的快速转换。在执行到目标锚BS 360的快速转换之后,在步骤319中,MS 300识别出它未能从目标锚BS 360被分配CQICH。这里,MS300通过从目标锚BS 360广播的MAP消息来检测用于从目标锚BS 360分配的CQICH的分配信息。如果在MAP消息中不存在用于MS 300的CQICH分配信息,则MS 300识别出它未能从目标锚BS 360被分配CQICH。
在识别出未从目标锚BS 360被分配CQICH时,MS 300在步骤321中向目标锚BS 360传送CQICH分配请求。MS 300通过在传送前将带宽请求头的“类型”字段设置为“111”,来向目标锚BS 360传送CQICH分配请求。后面将详细描述为请求CQICH分配而传送的带宽请求头的格式。
在从MS 300接收到具有类型字段=“111”的带宽请求头时,目标锚BS 360在步骤323中识别出它应该向MS 300分配CQICH,确定MS请求CQICH分配。因而,在步骤325中,目标锚BS 360分配要由MS 300使用的CQICH,并且向MS 300传送关于所分配的CQICH的信息。通过UL-MAP消息来广播CQICH分配信息,即CQICH Alloc IE,并且已参照表3描述了CQICH Alloc IE的格式。
尽管已参照图3描述了使用带宽请求头来传送MS 300的CQICH分配请求的操作,但在将类型/长度/值(TLV)添加到在利用目标锚BS 360执行网络重进入操作的过程中传送测距请求(RNG-REQ)消息的方法中,MS 300也可以传送CQICH分配请求。即,当接收到具有在其TLV中设置的CQICH分配指示位的RNG-REQ消息时,目标锚BS 360向MS 300分配CQICH,确定MS 300请求CQICH分配。
尽管已参照使用带宽请求头来传送MS 300的CQICH分配请求的方法来描述了本发明的实施例,但在替代实施例中,还有可能定义用于请求CQICH分配的新消息或消息头。
到此为止,已参照图3描述了根据本发明的实施例的、在IEEE 802.16通信系统中的基于FBSS的快速转换操作。接着,参照图4,将描述根据本发明的实施例的、用于请求CQICH分配的带宽请求头的格式。
图4是图解根据本发明的实施例的、用于请求CQICH分配的带宽请求头的格式的图。带宽请求头是由MS传送的、用来请求用于传送控制信号或数据的带宽的分配的媒体访问控制(MAC)的头,并且,在带宽请求头的每个字段中写入的数字表示构成相应字段的位的数目。带宽请求头的头类型(HT)字段指示头类型,而加密控制(EC)字段指示加密控制。此外,类型字段指示MAC头的类型,而带宽请求(BR)字段指示MS请求要分配的请求带宽。类型字段指示相应带宽分配请求的类型。例如,如果类型字段被设置为“000”,则其意味着带宽分配请求指示“增加”。即,其意味着后面在BR字段中设置的值指示MS请求以后分配的额外带宽。例如,如果类型字段被设置为“000”并且BR字段被设置为“200”,则其意味着MS请求要向其分配额外的200比特的带宽。
如果类型字段被设置为“001”,则其意味着带宽分配请求指示“总计(aggregate)”。即,其意味着后面在BR字段中设置的值指示向MS分配的所需总带宽。例如,如果类型字段被设置为“001”且BR字段被设置为“800”,则其意味着MS被分配通过合计目前为止分配的带宽和通过带宽分配请求分配的带宽而获得的800比特带宽。
本发明的实施例将类型字段设置为“111”。在将类型字段设置为“111”的此情况下,在执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作之后,MS请求要在目标锚BS中使用的CQICH的分配。当类型字段被设置为“111”时,可向BR字段填充“0”(或“空”),或填充由MS测量的、关于目标锚BS的CQI值的信息。这里,例如,可通过5比特来表达由MS测量的、关于目标锚BS的CQI值的信息。
带宽请求头的连接指示符(CID)字段指示MS的基本CID,而头校验序列(HCS)字段指示头校验序列。即,带宽请求头是由MS用来请求CQICH分配的CQICH分配请求头。
到此为止,已参照图4描述了根据本发明的实施例的、用于请求CQICH分配的带宽请求头。接着,参照图5,将描述根据本发明的实施例的、在IEEE802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作。
图5是图解在根据本发明的实施例的IEEE 802.16通信系统中的MS的基于FBSS的快速转换操作的流程图。在给出图5的描述之前,应注意,图5所示的步骤501到519的处理基本上等效于参照图1所述的步骤101到119,所以在此将省略其详细描述。在步骤519中,MS确定是否已从服务锚BS接收到要在目标锚BS中使用的CQICH分配信息。如果确定还未接收到要在目标锚BS中使用的CQICH分配信息,则MS前进到步骤51,在此其在执行从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作之后等待预设的时间,然后确定在该预设时间内是否通过由目标锚BS广播的MAP消息而接收到CQICH分配信息。如果在步骤521中确定未接收到CQICH分配信息,则MS前进到步骤523。
在步骤523中,因为MS未能接收目标锚BS的CQICH分配信息,即,因为MS即使在完成从服务锚BS到目标锚BS的快速转换操作之后也未能被分配来自目标锚BS的CQICH,所以MS向目标锚BS传送用于请求CQICH分配的带宽请求头。MS在步骤525中确定用于带宽请求头的传送的数目是否大于预定的最大传送数目。如果用于带宽请求头的传送的数目不大于预定的传送的最大数目,则MS返回到步骤521。
然而,如果在步骤525中确定用于带宽请求头的传送的数目大于预定的最大传送数目,则MS前进到步骤527,在此,其利用目标锚BS执行网络重进入操作,然后结束处理。这里,术语“网络重进入操作”是指获取与目标锚BS的同步然后执行初始测距、注册和验证的操作。
如果在步骤519中确定已接收到要在目标锚BS中使用的CQICH分配信息,则MS前进到步骤529。而且,如果在步骤521中确定已接收到CQICH分配信息,则MS前进到步骤529。在步骤529中,MS通过向其分配的CQICH来与目标锚BS进行通信,然后结束处理。
如可从上述描述中理解的,在根据本发明的实施例的BWA通信系统中,在基于FBSS的快速转换期间,如果MS即使在执行了从服务锚BS到目标锚BS的快速转换之后也未能被分配来自目标锚BS的CQICH,则MS向目标锚BS发送CQICH分配请求,由此有助于减少连接建立延迟。具体地,对于快速转换来说,MS使用带宽请求头来向目标锚BS发送CQICH分配请求,使得能够快速建立到目标锚BS的连接。
尽管已参照本发明的特定优选实施例示出和描述了本发明,但本领域技术人员将理解,可进行各种形式和细节的修改,而不会脱离所附权利要求所限定的本发明的精神和范围。
Claims (21)
1、一种用于在通信系统中请求分配信道质量信息信道(CQICH)的方法,该方法包括如下步骤:
在从服务锚基站(BS)转换到目标锚BS之后,检测从目标锚BS分配的CQICH的不存在;以及
在检测到不存在被分配的CQICH时,向目标锚BS传送用于分配CQICH的请求。
2、如权利要求1所述的方法,其中所述传送用于分配CQICH的请求的步骤包括:向目标锚BS传送用于请求CQICH的分配的CQICH分配请求头。
3、如权利要求1所述的方法,其中所述传送用于分配CQICH的请求的步骤包括:向目标锚BS传送用于请求CQICH的分配的、包括目标锚BS的信道质量信息(CQI)的CQICH分配请求头。
4、如权利要求2所述的方法,其中所述CQICH分配请求头是具有预定类型的媒体访问控制(MAC)头。
5、一种用于在通信系统中分配信道质量信息信道(CQICH)的方法,该方法包括如下步骤:
从移动台(MS)接收用于快速转换的CQICH分配请求;以及
在接收到该CQICH分配请求时,检测对于向MS分配CQICH的需要。
6、如权利要求5所述的方法,还包括如下步骤:
在检测到对于向MS分配CQICH的需要之后,向MS分配CQICH;以及
向MS传送该CQICH的分配信息。
7、如权利要求5所述的方法,其中所述接收CQICH分配请求的步骤包括:接收用于请求CQICH的分配的CQICH分配请求头。
8、如权利要求5所述的方法,其中所述接收CQICH分配请求的步骤包括:接收用于请求CQICH的分配的、包括目标锚基站(BS)的信道质量信息(CQI)的CQICH分配请求头,其中所述CQICH分配请求。
9、如权利要求7所述的方法,其中所述CQICH分配请求头是具有预定类型的媒体访问控制(MAC)头。
10、一种用于在通信系统中分配信道质量信息信道(CQICH)的方法,该方法包括如下步骤:
在从服务锚基站(BS)转换到目标锚BS之后,由移动台(MS)检测从目标锚BS分配的CQICH的不存在;
在检测到不存在被分配的CQICH时,从MS向目标锚BS传送用于分配CQICH的请求;以及
在接收到该CQICH分配请求时,由目标锚BS检测对于向MS分配CQICH的需要。
11、如权利要求10所述的方法,还包括如下步骤:
在检测到对向MS分配CQICH的需要之后,由目标锚BS向MS分配CQICH;以及
由目标锚BS向MS传送用于该CQICH的分配信息。
12、如权利要求10所述的方法,其中所述传送用于分配CQICH的请求的步骤包括:向目标锚BS传送用于请求CQICH的分配的CQICH分配请求头。
13、如权利要求10所述的方法,其中所述传送用于分配CQICH的请求的步骤包括:向目标锚BS传送用于请求CQICH的分配的、包括目标锚BS的信道质量信息(CQI)的CQICH分配请求头,其中所述CQICH分配请求头。
14、如权利要求12所述的方法,其中所述CQICH分配请求头是具有预定类型的媒体访问控制(MAC)头。
15、一种用于在通信系统中分配信道质量信息信道(CQICH)的系统,该系统包括:
移动台(MS),用于从服务锚基站(BS)转换到目标锚BS,并且之后,在检测到还未从目标锚BS被分配CQICH时,向目标锚BS传送用于分配CQICH的请求;以及
目标锚BS,用于在接收到用于分配CQICH的请求时,检测对于向MS分配CQICH的需要。
16、如权利要求15所述的系统,其中当检测到对于向MS分配CQICH的需要时,所述目标锚BS向MS分配CQICH,并且向MS传送用于分配CQICH的分配信息。
17、如权利要求15所述的系统,其中所述用于分配CQICH的请求包括用于请求来自目标锚BS的CQICH的分配的CQICH分配请求头。
18、如权利要求15所述的系统,其中所述MS所述用于分配CQICH的请求包括用于向目标锚BS请求CQICH的分配的、包括目标锚BS的信道质量信息(CQI)的CQICH分配请求头。
19、如权利要求17所述的系统,其中所述CQICH分配请求头是具有预定类型的媒体访问控制(MAC)头。
20、一种用于无线通信系统中的快速基站转换(FBSS)的方法,该方法包括如下步骤:
由移动台(MS)从服务锚基站(BS)转换到目标锚BS,
由MS监视来自目标锚BS的MAP,并且在转换后等待信道质量信息信道(CQICH)分配,
由MS请求目标锚BS分配CQICH信道。
21、如权利要求20所述的方法,其中通过从MS向目标锚BS传送包括CQICH分配请求信息的媒体访问控制(MAC)头,来完成CQICH信道分配请求。
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