CN101351052A - 传输资源的分配方法、系统和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种传输资源的分配方法、系统和装置,所述传输资源的分配方法包括:在第一状态下,接收用户设备UE上报的信道质量指示;在所述第一状态转换为第二状态后,根据所述第一状态下接收的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。本发明实施例提高了无线网络基站获得的信道质量指示的准确度,提高了传输资源调度的准确性,进而提高了传输资源的使用效率,使数据传输更稳定。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种传输资源的分配方法、系统和装置。
背景技术
3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)中,为了便于管理用户连接状态,在RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)协议实体中设立了几种状态:IDLE(空载),CELL_FACH(Cell_Forward Access Channel,小区前向接入信道),CELL_DCH(Cell_Dedicated Channel,小区专用信道),CELL_PCH(Cell_PagingChannel,小区寻呼信道)和URA_PCH(Universal MobileTelecommunications System Terrestrial Radio Access Network RegistrationArea_Paging Channel,通用移动通信系统陆地无线接入网络注册区寻呼信道)。其中,在UE(User Equipment,用户设备)没有和网络建立连接时UE处于IDLE状态。UE可以通过发起RRC连接建立请求进而转移到CELL_FACH状态,并且在和网络建立专用连接后进入CELL_DCH状态。在CELL_DCH状态下如果一段时间没有数据传输或者其他一些情况,网络可以将CELL_DCH状态切换到CELL_FACH状态。
以HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)为例,在HSDPA传输中,空口传输资源由系统中的基站NodeB(节点B)分配。NodeB分配资源时需参考UE上报的CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)值。
另一方面,系统中的基站控制器RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)只有在UE发起RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接建立或者小区更新时才会收到来自UE的最新的CPICH(Common Pilot Channel,公共导频信道)测量值。由于CQI值可以由CPICH测量值折算得到,因此通过RNC转发的CPICH测量值,NodeB可以获得UE的信道质量信息。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
现有技术中,RNC只有在UE发起RRC连接建立请求或者进行小区更新时,才会收到来自UE的最新的CPICH测量值。如果UE长时间没有进行小区更新,则RNC转发给NodeB的CPICH测量值将是很长时间之前UE上报的CPICH测量值,NodeB通过该CPICH测量值获得的UE的信道质量信息不够准确,从而导致NodeB无法为HSDPA传输分配合适的资源,进而引起小区资源浪费和数据传输不稳定。
值得说明的是,以上现有技术以及缺陷的描述,仅以WCDMA系统为例进行说明。可以理解的是,在其他通信系统,尤其是时分-同步码分多址(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA)系统中,同样存在类似的问题需要解决。
发明内容
本发明实施例提供一种传输资源的分配方法、系统和装置,以实现提高信道质量信息的准确度,进而提高传输资源的使用效率。
为达到上述目的,本发明实施例一方面提供一种传输资源的分配方法,包括:
在第一状态下,接收用户设备UE上报的信道质量指示;
在所述第一状态转换为第二状态后,根据所述第一状态下接收的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
另一方面,本发明实施例还提供一种无线网络基站,包括:
接收模块,用于在第一状态下,接收用户设备UE上报的信道质量指示;
分配模块,用于在所述第一状态转换为第二状态后,根据所述接收模块在第一状态下接收的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
再一方面,本发明实施例还提供一种传输资源的分配系统,包括前述的无线网络基站,和一种与前述的无线网络基站通信的网络控制节点。
与现有技术相比,本发明实施例具有以下优点:
通过本发明实施例提供的技术方案,无线网络基站在第一状态下,接收UE上报的信道质量指示,在第一状态转换为第二状态后,根据第一状态下接收的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源。从而提高了无线网络基站获得的信道质量指示的准确度,提高了传输资源调度的准确性,进而提高了传输资源的使用效率,使数据传输更稳定。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一种传输资源的分配方法的流程图;
图2为本发明实施例另一种传输资源的分配方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种无线网络基站的结构图;
图4为本发明实施例提供的另一种无线网络基站的结构图;
图5为本发明实施例提供的再一种无线网络基站的结构图;
图6为本发明实施例提供的再一种无线网络基站的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
以HSDPA为例,当UE从IDLE状态切换到CELL_FACH状态时,由于此时UE必定需要发起RRC连接建立请求,所以RNC可以获取到UE最新的CPICH测量值。这时NodeB通过RNC转发的CPICH测量值获得的UE的信道质量指示是比较准确的。
如果UE从CELL_DCH状态切换到CELL_FACH状态,由于此时UE不是必须进行小区更新,所以UE不会上报最新的CPICH测量值。这时,RNC没有收到UE上报的最新的CPICH测量值,所以仍然使用UE早期上报的CPICH测量值,并且把该CPICH测量值转发给NodeB,NodeB根据该CPICH测量值获得UE的信道质量指示,为UE分配HSDPA空口传输资源。
由于CELL_DCH状态下,有专用连接,因此NodeB可以比较频繁地周期性收到UE上报的信道质量指示。在从CELL_DCH状态迁移到CELL_FACH状态时,NodeB丢弃UE上报的信道质量指示,转而接收RNC转发的CPICH测量值,通过该CPICH测量值获得UE的信道质量指示。如果UE最近一段时间没有进行小区更新,则RNC转发的CPICH测量值将是很长时间之前UE上报的CPICH测量值,NodeB通过该CPICH测量值获得的UE的信道质量指示不够准确,从而导致NodeB无法为HSDPA传输分配合适的资源,进而引起小区资源浪费和数据传输不稳定。
在本发明以下实施例的描述中,以无线网络基站为NodeB,网络控制节点为RNC为例进行说明,但是本发明实施例并不局限于此,该无线网络基站可以为家用基站或宏基站等,而实现基站控制功能的网元可统称为网络控制节点。并且,在本发明以下实施例的描述中,以第一状态为CELL_DCH状态,第二状态为CELL_FACH状态为例进行说明。但本发明实施例并不局限于此,第一状态和第二状态也可以为RRC连接的其他状态,例如:IDLE状态、CELL_PCH状态或URA_PCH状态。在本发明以下实施例的描述中,以无线信道质量相关信息为UE上报的CPICH测量值为例进行说明。
本发明实施例提供一种传输资源的分配方法,实现了在RRC连接从第一状态转移到第二状态时,提高NodeB所参考的UE信道质量指示的准确度。
如图1所示,为本发明实施例一种传输资源的分配方法的流程图,具体包括:
步骤S101,在第一状态下,接收UE上报的信道质量指示。
本步骤中,第一状态下,无线网络基站可以周期性收到UE上报的信道质量指示,其中当然也包括最新的信道质量指示。
步骤S102,在第一状态转换为第二状态后,根据第一状态下接收的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源。
本步骤的一种实现方式为:
在接收到UE上报的信道质量指示之后,无线网络基站保存该第一状态下UE上报的最新的信道质量指示,并根据保存的第一状态下UE上报的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源。
进一步地,由于进入第二状态后UE有可能发送小区更新信息给网络控制节点,该消息中包含有UE上报的无线信道质量相关信息。所以无线网络基站可以判断自身保存(或称维护)的第一状态下最后收到的信道质量指示值,以及来自网络控制节点的信道质量相关信息中,哪个是最新的,然后利用最新的信道质量信息进行传输资源调度。
可以通过设置定时器的方式实现上述判断。具体地,在UE的无线连接状态从第一状态转变为第二状态时,设置定时器(该定时器可以由无线网络基站设置,或其他网元设置),在该定时器的有效时间内,根据无线网络基站保存的该无线连接在第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示,为该UE分配数据传输资源。在该定时器超时后,无线网络基站接收网络控制节点转发的无线信道质量相关信息,根据接收到的无线信道质量相关信息,为UE分配数据传输资源。比如,基站可以根据该无线信道质量相关信息获得最新的信道质量指示,从而为UE分配空口传输资源。其中,该定时器的有效时间可以大于UE在第二状态下进行第一次小区位置更新的时间。
本步骤的另外一种实现方式为:
无线网络基站将第一状态下UE上报的最新的信道质量指示发送给网络控制节点,并接收网络控制节点发送的最新的信道质量指示。并根据接收到的网络控制节点发送的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源。
其中,将第一状态下UE上报的最新的信道质量指示发送给网络控制节点具体可以为:
将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示主动发送给网络控制节点;或者,
接收网络控制节点发送的信令,根据该信令将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示发送给网络控制节点。其中,网络控制节点发送的信令包括一特定信元,该特定信元用于指示无线网络基站是否需要将第一状态下最后收到的UE上报的信道质量指示反馈给所述网络控制节点,该特定信元指示为“是”的情况下,无线网络基站将第一状态下最后收到的UE上报的信道质量指示发送给网络控制节点。
或者,网络控制节点发送的信令也可以携带特定的信元,只要无线网络基站检测到接收的信令中包含该特定的信元,就需要将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示发送给网络控制节点。
具体地,无线网络基站在分配数据传输资源时,可以根据最新的信道质量指示确定UE当前的信道质量,以及所需的数据传输资源,然后无线网络基站根据该最新的信道质量指示为UE分配数据传输资源。
本发明实施例中,无线网络基站在第一状态转换为第二状态后,根据第一状态下接收的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源,信道质量指示的准确度提高了,根据该信道质量指示为UE分配数据传输资源,可以提高传输资源调度的准确性,进而提高了传输资源的使用效率,使数据传输更稳定。
具体以HSDPA为例,本发明实施例的方案可以描述如下:
本发明实施例的一种实现方式中,在UE的无线连接状态从CELL_DCH状态转变为CELL_FACH状态时,NodeB保存在CELL_DCH状态下最后接收到的UE上报的CQI值,以该CQI值作为最新的信道质量指示,并且根据该最新的信道质量指示在CELL_FACH状态下为UE分配HSDPA空口传输资源。
进一步地,在UE的无线连接状态从CELL_DCH状态转变为CELL_FACH状态时,NodeB设置定时器,在该定时器的有效时间内,以NodeB保存的该无线连接在CELL_DCH状态下最后接收到的UE上报的CQI值,作为最新的信道质量指示。在该定时器超时后,NodeB接收RNC转发的UE上报的CPICH测量值,通过该CPICH测量值获得信道质量指示,并以该信道质量指示作为最新的信道质量指示。其中,该定时器的有效时间可以大于UE在CELL_FACH状态下进行第一次小区位置更新的时间。然后,NodeB根据上述最新的信道质量指示在CELL_FACH状态下为UE分配HSDPA空口传输资源。
上述传输资源的分配方法,在CELL_FACH状态下NodeB可以获得UE的最新的信道质量指示,提高了NodeB获得的信道质量指示的准确度,NodeB根据最新的信道质量指示分配HSDPA空口传输资源,进而提高了HSDPA空口传输资源的使用效率,使数据传输更稳定。
如图2所示,为本发明实施例另一种传输资源的分配方法的流程图。本实施例中,在从CELL_DCH状态迁移到CELL_FACH状态时,NodeB把CELL_DCH状态下接收到的UE最新的CQI值上报给RNC,RNC以该CQI值作为UE上报的最新的信道质量指示,后续CELL_FACH状态下,UE需要发送数据时,RNC将该最新的信道质量指示转发给NodeB,NodeB根据该最新的信道质量指示在CELL_FACH状态下为UE分配HSDPA空口传输资源。具体包括:
步骤S201,NodeB将CELL_DCH状态下接收到的最新的CQI值上报给RNC。具体可以为:
NodeB发现UE无线连接的状态变化,例如UE的无线连接从CELL_DCH状态迁移到CELL_FACH状态时,主动把无线连接在CELL_DCH状态下最新的CQI值反馈给RNC;或者,
NodeB接收RNC发送的NBAP(Node B Application Part,节点B应用部分)信令,该NBAP信令携带特定信元,该信元用于指示NodeB是否需要在回复信令中包含CELL_DCH状态下最后收到的CQI值,当该信元指示为“是”的情况下,即指示NodeB将CELL_DCH状态下接收到的最新的CQI值上报给RNC。
具体的,如果NodeB检测到这个特定信元,且该特定信元指示为“是”,则在回复信令中携带CELL_DCH状态下UE最后发送的CQI值,将CELL_DCH状态下UE最后发送的CQI值发送给RNC。
或者,RNC发送的NBAP信令也可以携带特定的信元,只要NodeB检测到接收的NBAP信令中有这个信元,就需要将CELL_DCH状态下UE最后发送的CQI值发送给RNC。
步骤S202,接收RNC发送的最新的信道质量指示,根据该最新的信道质量指示在CELL_FACH状态下为UE分配HSDPA空口传输资源。
RNC接收到NodeB上报的最新的CQI值之后,保存该CQI值,并以该CQI值作为UE在CELL_FACH状态下上报的最新的无线信道质量相关信息,比如CPICH测量值。换句话说,RNC收到CELL_DCH状态下最后接收到的CQI值后,把该CQI值作为UE最新上报的CPICH测量值来维护。在后续CELL_FACH状态下,在NodeB为UE分配数据传输资源时,RNC将该最新的CQI值发送给NodeB,NodeB接收到该最新的CQI值后,可以根据该最新的CQI值,为UE分配HSDPA空口传输资源。
上述传输资源的分配方法,在CELL_FACH状态下NodeB可以获得UE的最新的信道质量指示,提高了NodeB获得的信道质量指示的准确度,NodeB根据最新的信道质量指示为UE分配HSDPA空口传输资源,进而提高了HSDPA空口传输资源的使用效率,使数据传输更稳定。
如图3所示,为本发明实施例提供的一种无线网络基站的结构图,包括:
接收模块31,用于在第一状态下,接收UE上报的信道质量指示;
分配模块32,用于在第一状态转换为第二状态后,根据接收模块31在第一状态下接收的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源。
如图4所示,该无线网络基站还可以包括:
保存模块33,用于保存第一状态下UE上报的最新的信道质量指示。
相应地,分配模块32具体包括第一分配子模块321,用于根据保存模块33保存的第一状态下UE上报的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源。
如图5所示,该无线网络基站还可以包括:
设置模块34,用于设置定时器;
相应地,分配模块32具体包括第二分配子模块322,用于在设置模块34设置的定时器超时后,接收网络控制节点转发的无线信道质量相关信息,根据接收到的无线信道质量相关信息,为UE分配数据传输资源。
也就是说,在该设置的定时器的有效时间内,以无线网络基站保存的该无线连接在CELL_DCH状态下最后接收到的UE上报的CQI值,作为最新的信道质量指示。在该定时器超时后,无线网络基站接收网络控制节点转发的UE上报的无线信道质量相关信息,通过该无线信道质量相关信息获得信道质量指示,并以该信道质量指示作为最新的信道质量指示。
如图6所示,该无线网络基站还可以包括:
发送模块35,用于将第一状态下最后收到的UE上报的信道质量指示主动发送给网络控制节点;或者,接收网络控制节点发送的信令,根据该信令将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示反馈给网络控制节点。
相应地,接收模块31具体包括第一接收子模块311,用于接收网络控制节点发送的所述第一状态下的最后接收到的UE上报的信道质量指示;分配模块32具体包括第三分配子模块323,用于根据第一接收子模块311所接收到的第一状态下的最后接收到的UE上报的信道质量指示,为UE分配数据传输资源。
上述无线网络基站,在第一状态转换为第二状态后,分配模块32根据第一状态下接收的最新的信道质量指示,为UE分配数据传输资源,信道质量指示的准确度提高了,根据最新的信道质量指示分配数据传输资源,可以提高传输资源的使用效率,使数据传输更稳定。
本发明实施例还提供一种传输资源的分配系统,包括前述的无线网络基站和一种与无线网络基站通信的网络控制节点。
其中,网络控制节点可以接收无线网络基站保存的第一状态下UE上报的最新的信道质量指示,并将该信道质量指示值作为UE最新上报的无线信道质量相关信息来维护。在后续第二状态下,网络控制节点将该最新的CQI值发送给无线网络基站,供该无线网络基站分配数据传输资源所用。
进一步的,网络控制节点可以通过发送信令的方式,使得无线网络基站将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示向网络控制节点发送。其中,网络控制节点发送的信令包括一特定信元,该特定信元用于指示无线网络基站是否需要将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示反馈给网络控制节点,该特定信元指示为“是”的情况下,无线网络基站将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示发送给网络控制节点。或者,网络控制节点发送的信令也可以携带特定的信元,只要无线网络基站检测到接收的信令中包含该特定的信元,就需要将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示发送给网络控制节点。
值得说明的是,以上实施例的描述,仅以WCDMA系统为例进行说明。可以理解的是,在其他通信系统,尤其是TD-SCDMA系统中,本发明实施例提供的技术方案同样可以适用。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (12)
1、一种传输资源的分配方法,其特征在于,包括:
在第一状态下,接收用户设备UE上报的信道质量指示;
在所述第一状态转换为第二状态后,根据所述第一状态下接收的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述接收UE上报的信道质量指示之后,还包括:
保存所述第一状态下UE上报的最新的信道质量指示;
所述根据第一状态下接收的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源包括:
根据所述保存的第一状态下UE上报的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
3、如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
设置定时器;
在所述定时器超时后,接收网络控制节点转发的无线信道质量相关信息,根据所述接收到的无线信道质量相关信息,为所述UE分配数据传输资源。
4、如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述接收UE上报的信道质量指示之后,还包括:
将第一状态下UE上报的最新的信道质量指示发送给网络控制节点;
接收所述网络控制节点发送的所述最新的信道质量指示;
所述根据所述第一状态下接收的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源包括:
根据接收到的所述网络控制节点发送的所述最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
5、如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述将第一状态下UE上报的最新的信道质量指示发送给网络控制节点包括:
将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示主动发送给所述网络控制节点;或者,
接收所述网络控制节点发送的信令,根据所述信令将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示发送给所述网络控制节点。
6、如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述网络控制节点发送的信令包括特定信元,所述特定信元用于指示无线网络基站将第一状态下最后收到的UE上报的信道质量指示发送给所述网络控制节点。
7、如权利要求1-6任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一状态为小区专用信道CELL-DCH状态,所述第二状态为小区前向接入信道CELL-FACH状态或增强CELL-FACH状态。
8、一种无线网络基站,其特征在于,包括:
接收模块,用于在第一状态下,接收用户设备UE上报的信道质量指示;
分配模块,用于在所述第一状态转换为第二状态后,根据所述接收模块在第一状态下接收的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
9、如权利要求8所述无线网络基站,其特征在于,还包括:
保存模块,用于保存所述第一状态下UE上报的最新的信道质量指示;
所述分配模块具体包括第一分配子模块,用于根据所述保存模块保存的第一状态下UE上报的最新的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
10、如权利要求9所述无线网络基站,其特征在于,所述无线网络基站还包括:
设置模块,用于设置定时器;
所述分配模块具体包括第二分配子模块,用于在所述设置模块设置的定时器超时后,接收所述网络控制节点转发的无线信道质量相关信息,根据所述接收到的无线信道质量相关信息,为所述UE分配数据传输资源。
11、如权利要求8所述无线网络基站,其特征在于,还包括:
发送模块,用于将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示主动发送给网络控制节点;或者,根据网络控制节点发送的信令,将第一状态下最后接收到的UE上报的信道质量指示发送给所述网络控制节点;
所述接收模块具体包括第一接收子模块,用于接收所述网络控制节点发送的所述第一状态下的最后接收到的UE上报的信道质量指示;
所述分配模块具体包括第三分配子模块,用于根据所述第一接收子模块所接收到的所述第一状态下的最后接收到的UE上报的信道质量指示,为所述UE分配数据传输资源。
12、一种传输资源的分配系统,其特征在于,包括权利要求8-11任意一项所述无线网络基站,和一种与所述无线网络基站通信的网络控制节点。
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