CN101379732A - 在移动通信系统中请求无线资源的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种在演进通用移动通信系统(E-UMTS)中利用控制信号来请求无线资源的方法。如果在终端没有上行无线资源时需要向基站发送数据,则终端通过选择性地利用控制信号或者随机接入信道(RACH)来从基站请求用于数据发送的无线资源。因为终端可以利用RACH或者控制信号快速地向基站发送无线资源请求消息并且可以从基站快速地获取无线资源,所以保证了快速的数据发送。
Description
技术领域
本发明涉及多媒体广播/多播服务(MBMS)服务,更具体地说,本发明涉及发送信息以支持终端移动性并提供MBMS服务的方法。
背景技术
图1示出了E-UMTS(演进通用移动通信系统)的网络结构,这是现有技术和本发明都适用的移动通信系统。E-UMTS系统是从现有的UMTS系统演进而来的。
目前,第三代合作伙伴计划(3GPP)正在开发E-UMTS系统的基本标准。E-UMTS系统可以被称作为长期演进(LTE)系统。
如图1所示,E-UMTS网络可以由E-UTRAN(演进UMTS陆地无线接入网)和核心网络(CN)构成。E-UTRAN可以包括用户设备(UE)、基站(被称为eNode B或eNB)、以及位于网络端并连接到外部网络的接入网关(AG)。
可以将AG分为用于处理用户业务的部分和用于处理控制业务的部分。用于处理用户业务的AG部分和用于处理控制业务的AG部分可以经由新的通信接口相互连接。
eNode B(eNB)中可能存在一个或更多个小区。eNode-B可以由用户业务或控制业务的传输接口连接。
CN还可以包括AG和用于登记UE用户的节点。也可以在E-UMTS中提供接口,以区分E-UTRAN和CN。
可以基于通信系统中公知的开放系统互连(OSI)模型的下三层,将移动终端与网络之间的无线接口协议层分为第一层(L1)、第二层(L2)和第三层(L3)。第一层的物理层利用物理信道提供信息传输服务。位于第三层的无线资源控制(RRC)层控制移动终端和网络之间的无线资源。
RRC层在移动终端和网络之间交换RRC消息。RRC层可以位于各个网络节点(如eNode B和AG)内,或者位于eNode B和AG中的一个内。
图2表示终端与基于3GPP无线接入网规范的UMTS陆地无线接入网(UTRAN)之间的无线接口协议的控制平面结构。图2的无线接口协议在水平方向上由物理层、数据链路层和网络层表示,在垂直方向上由用于传输数据的用户平面和用于传输控制信号的控制平面表示。
可以基于通信系统中公知的开放系统互连(OSI)模型的下三层,将图2的协议层分为第一层(L1)、第二层(L2)和第三层(L3)。现在将阐述图2中示出的控制平面中的各个无线协议层,以及在图3中示出的用户平面中的各个无线协议层。
物理层是第一层,其利用物理信道向上层提供信息传输服务。物理层经由传输信道连接至位于其上的媒体访问控制(MAC)层。
经由传输信道在MAC层与物理层之间传送数据。也在不同的物理层之间,具体地,在发送侧的物理层与接收侧的物理层之间传送数据。
第二层的MAC层经由逻辑信道向作为其上层的无线链路控制(RLC)层提供服务。第二层的RLC层支持可靠数据传输。
应当注意,RLC层以虚线表示,这是因为如果RLC功能在MAC层内实施并由MAC层执行,则RLC层本身不必存在。
第二层的分组数据汇聚协议(PDCP)层被用于利用诸如IPv4或IPv6的IP分组在带宽相对较窄的无线接口上有效地传输数据。PDCP层执行报头压缩,以减少包含多余控制信息的相对较大的IP分组报头的大小。
仅在控制平面中定义了位于第三层的最低部分的无线资源控制(RRC)层。RRC层对传输信道和物理信道进行处理以实现无线承载(radio bearer)的配置、重新配置和释放。无线承载(RB)表示由第二层提供的用于在移动终端与UTRAN之间传输数据的服务。
用于将数据从网络发送到移动终端的下行传输信道可以包括用于发送系统信息的广播信道(BCH)和用于发送用户业务或控制消息的下行共享信道(SCH)。可以经由下行SCH或者经由附加下行多播信道(MCH)来发送下行多播服务或广播服务的用户业务或控制消息。用于将数据从移动终端发送到网络的上行传输信道可以包括用于发送初始控制消息的随机接入信道(RACH)和用于发送用户业务或控制消息的上行共享信道(SCH)。
下面将详细说明随机接入信道(RACH)。通常情况下,当终端与网络同步或者终端发送上行链路的相应数据时,如果不存在发送数据的上行无线资源,则使用RACH以获取无线资源。
例如,通常当终端被开启时,该终端对下行链路进行同步,以能够从其希望接入的小区接收系统信息。在接收到系统信息之后,该终端应该向网络或基站发送接入请求消息,以进行RRC连接。然而,如果该终端当前未与网络同步并且未获取上行无线资源,则该终端使用RACH。
换言之,该终端利用RACH请求无线资源,以向网络发送接入请求消息。随后,基站将适当的无线资源分配给该终端,以使该终端能够发送RRC连接消息。然后,该终端可以利用分配的无线资源向网络发送RRC连接消息。
在另一个示例中,当终端与网络形成RRC连接时,终端根据无线资源调度而从网络获取无线资源,并利用分配的无线资源向网络发送数据。然而,如果在终端的缓存中没有剩余数据,则网络可以不分配上行无线资源,这是因为将上行无线资源分配给没有数据要发送的终端是低效的。周期性地或者根据事件的发生而将终端缓存状态报告给网络。如果在缓存中生成了不需要无线资源的新数据,则终端使用RACH,这是因为当前终端没有分配的上行无线资源。换言之,终端利用RACH请求在网络中传输数据所需的无线资源。
下面将说明宽带码分多址(WCDMA)中的RACH。RACH信道被用于在上行链路上发送短长度的数据。
RRC消息的一部分,例如RRC连接请求消息、小区更新消息或URA更新消息,可以在RACH上发送。逻辑信道CCCH(公共控制信道)、DCCH(专用控制信道)和DTCH(专用业务信道)被映射到RACH,并且RACH被映射到物理信道PRACH(物理随机接入信道)。
当终端的MAC层向终端的物理层指示PRACH传输时,该终端的物理层选择一个接入时隙和一个签名,以经由上行链路发送PRACH前导码。以时长为1.33ms的接入时隙间隔发送该前导码。选出16个签名中的一个并在接入时隙的开始部分的特定时长中发送该签名。
在终端发送前导码之后,基站利用下行物理信道AICH(捕获指示信道)发送响应信号。响应于前导码而发送的AICH在与所发送的接入时隙对应的接入时隙的开始部分的特定时长中发送该前导码所选择的签名。
基站利用从AICH发送来的签名向终端发送肯定响应(ACK)或者否定响应(NACK)。接收到ACK后,终端利用与发送来的签名相对应的OVSF码发送长度为10ms或者20ms的消息部分。接收到NACK后,终端的MAC层在适当的时间之后向终端的物理层再次指示PRACH传输。如果终端没有接收到与先前发送的前导码相应的AICH,则该终端在指定的时隙之后使用比先前的前导码高一级的功率发送新的前导码。
信道质量指示(CQI)信息是这样一种信息,其使得终端可以在当前小区内测量下行信道状态,并将测得的状态提供给基站。接下来,基站利用所提供的CQI信息进行无线资源调度。例如,如果CQI的值可以是从1到10,则1表示信道未处于良好状态,而10表示该信道处于良好状态。
当终端向基站发送值为10的CQI信息时,基站可以确定当前下行信道处于良好状态,并且基站按照较高的比特率向终端发送数据。与此相反,当终端向基站发送值为1的CQI信息时,基站可以确定下行信道未处于良好状态,并且基站按照较低的比特率向终端发送数据。基站提前通知终端:终端应该周期性地进行报告或者按照事件的发生来报告,以发送CQI信息。
另一个将控制信号从终端发送到基站的示例是混合自动重传请求(HARQ)的ACK/NACK信令。HARQ指的是通过组合RLC层执行的ARQ与物理层执行的前向纠错而获得的操作。
换言之,如果确定从MAC层和物理层接收的数据存在差错,则终端请求从基站重传数据,并且再次接收该数据。如果接收成功,则接收机(终端)向发射机发送ACK信令,而如果接收失败,则接收机向发射机发送NACK信令,从而通知从发射机(基站)接收的数据的状态。发射机根据ACK/NACK信令来确定是否重传相应数据。
从终端到基站的控制信号的另一个示例是RLC层的状态报告消息。RLC层执行ARQ以可靠地发送数据。换言之,发射机为每一个数据单元附加一个序列号,而接收机识别从RLC层接收的数据单元的序列号,以确定是否所有数据都已经被发送。
例如,当发射机已经向接收机发送了第一到第十数据单元,并且接收机的RLC层已经正常地接收到八个数据单元(对应于第一到第五数据单元和第八到第十数据单元)时,其通过状态报告消息通知发射机:第六和第七数据单元未被正确接收,而其他数据单元已被正确接收。因此,在接收到状态报告消息之后,发射机向接收机重新发送第六和第七数据单元。
在现有技术的方法中,如果需要向基站发送数据,则处于RRC连接状态的没有上行无线资源的终端使用RACH以请求基站提供无线资源用于数据发送。然而,如果该终端使用RACH,则会出现问题,这是因为,该终端请求可能会与来自其他终端的请求发生冲突。例如,如果两个或多个终端利用相同的签名同时且在相同资源中发送RACH前导码,则会出现冲突,并且请求无线资源的延时会增加。
此外,使用RACH的终端要等待RACH资源的下一个分配周期那么长的时间。例如,如果RACH资源的分配周期是10ms,则终端要等待10ms以使用RACH。
此外,当处于RRC连接状态中的没有上行无线资源的终端需要向基站发送数据,并且所有终端都使用RACH请求无线资源时,RACH资源的分配将会相应地增加。在这种情况下,这些终端的发送之间就会出现冲突,并且延时会增加RACH资源的分配周期那么多。此外,当RACH资源量增加时会出现问题,因为所有的终端都通过RACH来请求无线资源。
发明内容
本发明的一个目的是提供利用上行链路的控制信号以及RACH快速地从基站获取无线资源的方法。
在本发明的一方面,提供了一种在移动通信系统中调度无线资源的方法。该方法包括:发送包括请求无线资源的指示的控制信号,接收第一分配无线资源,以及利用第一分配无线资源发送消息。
如果仍待发送的数据量大于可利用第一分配无线资源发送的数据量,则该消息包括对第二无线资源的请求,否则如果仍待发送的数据量小于或者等于可利用第一分配无线资源发送的数据量,则该消息仅包括数据。另外,该消息是对于第二无线资源的请求,并且该方法还包括接收第二分配无线资源,以及利用该第二分配无线资源发送数据。
该对于无线资源的请求包括数据。另外,控制信号包括CQI信息、ACK/NACK和状态报告消息中的一个。
在本发明的另一方面,提供了一种在移动电信系统中调度无线资源的方法。该方法包括:发送请求无线资源的指示,该指示被包含在经由随机接入信道(RACH)发送的前导码和经由控制信道发送的控制信号之一内;接收第一分配无线资源;利用第一分配无线资源发送对第二无线资源的请求,所述请求包括数据;接收第二分配无线资源;以及利用第二分配无线资源发送数据。
发送请求无线资源的指示的步骤包括:计算利用RACH获取无线资源所需的第一时间和利用控制信号获取无线资源所需的第二时间;以及确定计算得到的所述第一时间和所述第二时间哪一个更小。另外,发送请求无线资源的指示的步骤包括:确定数据服务类型;以及如果该数据服务类型易受延时影响,则将请求无线资源的指示包括在前导码内,否则如果该数据服务类型不易受延时影响,则将请求无线资源的指示包括在控制信号内。优选的是,发送请求无线资源的指示的步骤包括:确定数据服务优先级;计算利用RACH获取无线资源所需的第一时间和利用控制信号获取无线资源所需的第二时间;以及如果数据服务被确定具有高的优先级,则根据计算得到的第一时间和第二时间哪个更小,来将该指示包括在前导码和控制信号之一内,否则如果数据服务被确定具有低的优先级,则将该指示包括在控制信号内。
在本发明的另一方面,提供了一种在移动电信系统中调度无线资源的方法。该方法包括:接收包括请求无线资源的指示的控制信号,发送第一分配无线资源,以及接收利用第一分配无线资源发送的消息。
如果发送该消息的移动终端中仍待发送的数据量大于可利用第一分配无线资源发送的数据量,则该消息包括对第二无线资源的请求,否则如果该移动终端中仍待发送的数据量小于或者等于可利用第一分配无线资源发送的数据量,则该消息仅包括数据。另外,该消息是对于第二无线资源的请求,并且该方法还包括发送第二分配无线资源以及接收利用该第二分配无线资源发送的数据。
所述对于无线资源的请求包括数据。另外,该方法还包括确定在从其接收到所述消息的移动终端中是否仍有待发送的数据。优选的是,控制信号包括CQI信息、ACK/NACK和状态报告消息中的一个。
在本发明的另一方面,提供了一种在移动电信系统中调度无线资源的方法。该方法包括:接收请求无线资源的指示,该指示被包括在经由随机接入信道(RACH)发送的前导码和经由控制信道发送的控制信号之一内;发送第一分配无线资源;接收利用第一分配无线资源发送的对于无线资源的请求,所述请求包括数据;发送第二分配无线资源;以及接收利用第二分配无线资源发送的数据。
如果发送该指示的移动通信终端利用RACH获取无线资源所需的时间小于该移动通信终端利用控制信号获取无线资源所需的时间,则在前导码内接收请求无线资源的指示,否则如果移动通信终端利用RACH获取无线资源所需的时间大于该移动通信终端利用控制信号获取无线资源所需的时间,则在控制信号内接收该指示。另外,如果数据服务类型易受延时影响,则在前导码内接收请求无线资源的指示,如果该数据服务类型不易受延时影响,则在控制信号内接收该指示。优选的是,如果数据服务具有高优先级并且发送该指示的移动通信终端利用RACH获取无线资源所需的时间小于该移动通信终端利用控制信号获取无线资源所需的时间,则在前导码内接收请求无线资源的指示,否则如果该数据服务具有低优先级或者该数据服务具有高优先级但是移动通信终端利用RACH获取无线资源所需的时间大于该移动通信终端利用控制信号获取无线资源所需的时间,则在控制信号内接收请求无线资源的指示。
本发明的其他特征和优点将在下面的说明书中阐述,并且部分地将通过说明书而变得明了,或者可以通过实践本发明而获知。应当理解,本发明的上述概括说明及以下的详细说明都是示例性的和说明性的,并且旨在提供对要求保护的本发明的进一步说明。
通过阅读以下实施方式的详细说明并参考附图,本领域技术人员将清楚这些或者其他实施方式,本发明不限于所公开的任何特定实施方式。
附图说明
所包括的用于进一步理解本发明且并入而构成本说明书一部分的附图示出了本发明的实施方式,并且与说明书一起用来解释本发明的原理。在不同图中以相同标号表示的本发明的特征、要素以及方面代表相同的、等同的、或者类似的根据一个或者多个实施方式的特征、要素以及方面。
图1示出了现有技术和本发明所应用的移动电信系统的E-UMTS的网络结构;
图2示出了无线协议的控制平面的各个层;
图3示出了无线协议的用户平面的各个层;以及
图4示出了根据本发明的一个实施方式的在移动电信系统中请求无线资源的方法。
具体实施方式
将对本发明的优选实施方式进行详细说明,实施方式的示例在附图中示出。将与优选实施方式相关联地描述本发明,应该理解所描述的实施方式不是为了将本发明限制为这些特定的实施方式。与此相反,本发明旨在涵盖落入所附权利要求所限定的精神范围内的替代、改进以及等同。
本发明是针对诸如E-UMTS的移动电信系统而公开的。然而,本发明也可以应用于在其他标准下工作的电信系统。
本发明提供了一种方法,当终端处于RRC连接状态并且没有上行无线资源时,如果需要将数据发送到基站,该方法使得终端能够利用上行链路的控制信号以及RACH来请求无线资源。优选的是,该控制信号包括表示下行链路信道状态的CQI信息、HARQ的ACK/NACK信令以及RLC层的状态报告消息之一。优选的是,终端向基站(eNode-B)发送无线资源分配请求消息,并且基站执行无线资源的调度。
图4示出根本发明一个实施方式的在移动电信系统中请求无线资源的方法。如图4所示,即使终端10(UE)从基站(eNode-B)20接收到下行链路数据(S10),该终端当前也没有要发送到基站的上行数据,并且没有从基站分配上行无线资源。
尽管终端10没有要向上行链路发送的数据,其仍向基站20发送控制信息,诸如CQI信息、HARQ的ACK/NACK信令以及状态报告消息。CQI信息报告下行链路的无线信道状态,并且状态报告消息指示RLC层中的数据单元接收。
换言之,尽管终端10没有数据要发送到该基站,在从基站接收数据的期间,终端10应该向基站20发送控制信号。因此,基站20将特定的无线资源分配给终端10,以使终端10能够发送控制信号。
当缓存中有了要发送的新数据时,终端10仍没有分配的上行无线资源(S11)。这是因为该缓存在之前是空的。因此,该终端必须从基站20请求无线资源,用以发送新数据。
终端10可以使用控制信号,诸如CQI信息、HARQ的ACK/NACK信令以及RLC层的状态报告,来从基站20请求无线资源。换言之,终端20可以通过控制信号向基站20通报无线资源请求(S12)。
本发明的一个方法通过将1位的信息添加到控制信号中来利用控制信号从基站20请求无线资源。该1位的信息表示终端10是否请求无线资源。
本发明的另一个利用控制信号从基站20请求无线资源的方法使用现有的信息比特。例如,如果CQI信令是4位信息并且0000和1100之间的位被用于表示CQI信息,则“1111”可以被用作请求无线资源的信息。
基站20确定终端10是否通过包含在控制信息内的无线资源请求信息来请求无线资源。当终端10请求无线资源时,基站20将无线资源分配给终端,以使得该终端可以发送无线资源请求消息(S13)。
当从基站分配了上行无线资源时,终端10向基站20发送无线资源请求消息(S14)。该无线资源请求消息可以包括终端的缓存状态、终端的优先级、数据的优先级以及CQI信息。
根据从基站20分配的无线资源的速率,无线资源请求消息还可以另外包含终端的数据。例如,如果终端10可以向基站20分配的用于发送无线资源请求消息的无线资源发送100比特,并且无线资源请求消息的尺寸是20比特,则若终端10的缓存尺寸是200比特,终端10首先通过分配的无线资源连同无线资源请求消息一起发送80比特的数据。
此外,如果缓存具有小尺寸的数据,则终端10可以发送终端数据而不发送无线资源请求消息。例如,如果基站20可以向基站20分配的用于发送无线资源请求消息的无线资源发送100比特的数据,缓存具有90比特的数据并且无线资源请求消息是20比特,则终端10仅把缓存的90比特的数据包含在100比特的无线资源内,而不包含进无线资源请求消息。如果在所分配的用于发送无线资源请求消息的无线资源内不包含无线资源请求消息,则基站20确定在终端内不再存在待发送的数据。
在接收到无线资源请求消息之后,基站20向终端10分配无线资源(S15)。如前所述,如果所有的终端数据都已经连同无线资源请求消息一起被发送到了基站,或者所有的数据都已经被发送到相应的无线资源,则基站20不再向终端10分配无线资源。换言之,基站20可以通过无线资源请求消息的信息或者该信息的存在来确定是否已经发送了终端10的所有数据。
一旦终端10被从基站20分配了无线资源,则其通过该无线资源将上行数据发送到基站(S16)。
根据本发明,没有无线资源的终端可以利用控制信号或者RACH来请求无线资源以发送新数据。
根据本发明的第一方法,终端根据获取无线资源的时间来确定是使用RACH还是使用控制信号。换言之,终端将RACH资源周期和利用RACH获取无线资源所需的时间之和与RACH资源周期和利用控制信号获取无线资源所需的时间之和进行比较,并且确定是使用RACH还是使用控制信号。
例如,考虑RACH资源周期是TRACH,终端对于下一RACH资源周期(其中为缓存的新数据请求无线资源)的等待时间是TRACH-NOW,并且利用RACH获取用于发送数据的无线资源所需的时间是TRACH_ALLOCATED RESOURCE。利用RACH为终端的新数据获取无线资源所需的时间总和是TRACH-NOW+TRACH_ALLOCATED RESOURCE。
此外,考虑终端发送下一控制信号以为终端缓存的新数据请求无线资源的等待时间是TNEXT CONTROL,并且利用控制信号获取用于发送数据的无线资源的时间是TCONTROL_ALLOCATED RESOURCE。终端利用控制信号获取无线资源所需的总时间是TNEXT CONTROL+TCONTROL_ALLOCATEDRESOURCE。
因此,终端将TRACH-NOW+TRACH_ALLOCATED RESOURCE与TNEXT CONTROL+TCONTROL_ALLOCATED RESOURCE进行比较,并且使用具有较小延时的方法。
例如,当出现了新数据但没有无线资源时,如果利用RACH来获取无线资源花费20ms,而利用控制信号来获取无线资源花费10ms,则终端利用控制信号向基站请求无线资源。与此相反,当出现了新数据但没有无线资源时,如果利用RACH来获取无线资源花费20ms,而利用控制信号来获取无线资源花费30ms,则终端利用RACH向基站请求无线资源。
根据本发明的第二方法,终端根据数据服务类型来确定是使用RACH还是使用控制信号。换言之,终端对于不易受延时影响的数据服务使用控制信号,而对于更易受延时影响的数据服务使用RACH。
例如,对于不易受延时影响的诸如互联网服务的数据服务,即使使用RACH将花费15ms,而使用控制信号将花费20ms,终端也将使用控制信号。考虑到无线资源的效率(因为终端单独地利用RACH和控制信号来请求无线资源),在需要的时候可在相对较小的范围内分配RACH资源。与此相反,终端对于易受延时影响的业务使用RACH。
根据本发明的第三方法,终端根据数据的优先级来确定是使用RACH还是使用控制信号。换言之,终端对于具有高优先级的服务使用RACH,而对于具有低优先级的服务使用控制信号。
终端也计算利用RACH或者控制信号获取无线资源所需的总时间,并且对于具有高优先级的服务,基于更少的总时间来选择性地使用RACH或者控制信号。终端对于具有低优先级的服务总是使用控制信号。
根据本发明,因为终端可以向基站快速且有效率地发送无线资源请求消息,并且可以从基站快速地获取无线资源,所以对于各个终端能够保证快速的数据发送。
在不背离本发明的精神和基本特征的情况下,可以以其他具体形式实施本发明,除非另外规定,应该理解上述实施方式不限于任何之前描述的细节,而是应该尽量宽泛地在所附权利要求所定义的其精神和范围内进行解释。因此,所有落入权利要求界限或者范围或其等同范围内的改变或者更改都落入所附权利要求的范围。
前面的实施方式和优点仅仅是示例性的,并且并不构成对本发明的限制。此处的教示可以容易地应用于其他类型的装置中。
本发明的说明书是为了进行例示,因此并不限制权利要求书的范围。本领域的专业技术人员可以想到许多修改和变型。在权利要求书中,装置加功能的语句旨在涵盖这里被描述为执行所述功能的结构,不仅包括结构的等同而且包括等同的结构。
Claims (24)
1、一种在移动通信系统中调度无线资源的方法,该方法包括:
发送控制信号,该控制信号包括请求无线资源的指示;
接收第一分配无线资源;以及
利用所述第一分配无线资源发送消息。
2、根据权利要求1所述的方法,其中,如果仍待发送的数据量大于可利用所述第一分配无线资源发送的数据量,则所述消息包括对于第二无线资源的请求,否则如果仍待发送的数据量小于或等于可利用所述第一分配无线资源发送的数据量,则所述消息仅包括数据。
3、根据权利要求1所述的方法,其中,所述消息是对于第二无线资源的请求,并且该方法还包括:
接收第二分配无线资源;以及
利用所述第二分配无线资源发送数据。
4、根据权利要求3所述的方法,其中,所述对于无线资源的请求包括数据。
5、根据权利要求1所述的方法,其中,所述控制信号包括CQI信息、ACK/NACK和状态报告消息中的一个。
6、一种在移动电信系统中调度无线资源的方法,该方法包括:
发送请求无线资源的指示,该指示被包含在经由随机接入信道(RACH)发送的前导码和经由控制信道发送的控制信号之一内;
接收第一分配无线资源;
利用所述第一分配无线资源发送对于第二无线资源的请求,该请求包括数据;
接收第二分配无线资源;以及
利用所述第二分配无线资源发送数据。
7、根据权利要求6所述的方法,其中,发送请求无线资源的指示的步骤包括:
计算利用所述RACH获取无线资源所需的第一时间和利用所述控制信号获取无线资源所需的第二时间;以及
确定计算得到的所述第一时间和所述第二时间哪一个更小。
8、根据权利要求7所述的方法,其中,发送请求无线资源的指示的步骤包括:
根据所述确定步骤将所述指示包含到所述前导码和所述控制信号之一内。
9、根据权利要求6所述的方法,其中,发送请求无线资源的指示的步骤包括:
确定数据服务类型。
10、根据权利要求9所述的方法,其中,发送请求无线资源的指示的步骤包括:
如果所述数据服务类型易受延时影响则将所述请求无线资源的指示包括在所述前导码内,否则如果所述数据服务类型不易受延时影响则将所述请求无线资源的指示包括在所述控制信号内。
11、根据权利要求6所述的方法,其中,发送请求无线资源的指示的步骤包括:
确定数据服务优先级。
12、根据权利要求11所述的方法,其中,发送请求无线资源的指示的步骤包括:
计算利用所述RACH获取无线资源所需的第一时间和利用所述控制信号获取无线资源所需的第二时间,并且如果所述数据服务被确定具有高的优先级,则根据计算得到的所述第一时间和所述第二时间哪一个更小,将所述指示包括在所述前导码和所述控制信号之一内。
13、根据权利要求11所述的方法,其中,发送请求无线资源的指示的步骤包括:
如果所述数据服务被确定具有低的优先级,则将所述指示包括在所述控制信号内。
14、一种在移动电信系统中调度无线资源的方法,该方法包括:
接收控制信号,该控制信号包括请求无线资源的指示;
发送第一分配无线资源;以及
接收利用所述第一分配无线资源发送的消息。
15、根据权利要求14所述的方法,其中,如果在发送所述消息的移动终端中仍待发送的数据量大于可利用所述第一分配无线资源发送的数据量,则该消息包括对于第二无线资源的请求,否则如果在该移动终端中仍待发送的数据量小于或者等于可利用所述第一分配无线资源发送的数据量,则该消息仅包括数据。
16、根据权利要求14所述的方法,其中,所述消息是对于第二无线资源的请求,并且该方法还包括:
发送第二分配无线资源;以及
接收利用所述第二分配无线资源发送的数据。
17、根据权利要求16所述的方法,其中,所述对于无线资源的请求包括数据。
18、根据权利要求14所述的方法,该方法还包括:
确定在从其接收到所述消息的移动终端中是否有仍待发送的数据。
19、根据权利要求14所述的方法,其中,所述控制信号包括CQI信息、ACK/NACK和状态报告消息中的一个。
20、一种在移动电信系统中调度无线资源的方法,该方法包括:
接收请求无线资源的指示,该指示被包括在经由随机接入信道(RACH)发送的前导码和经由控制信道发送的控制信号之一内;
发送第一分配无线资源;
接收利用所述第一分配无线资源发送的对于无线资源的请求,该请求包括数据;
发送第二分配无线资源;以及
接收利用所述第二分配无线资源发送的数据。
21、根据权利要求20所述的方法,其中,如果发送所述指示的移动通信终端利用所述RACH以获取所述无线资源所需的时间小于该移动通信终端利用所述控制信号以获取所述无线资源所需的时间,则在所述前导码内接收所述请求无线资源的指示,否则如果该移动通信终端利用所述RACH以获取所述无线资源所需的时间大于该移动通信终端利用所述控制信号以获取所述无线资源所需的时间,则在所述控制信号内接收该指示。
22、根据权利要求20所述的方法,其中,如果数据服务类型易受延时影响,则在所述前导码内接收所述请求无线资源的指示,否则如果该数据服务类型不易受延时影响,则在所述控制信号内接收该指示。
23、根据权利要求20所述的方法,其中,如果数据服务具有高的优先级,并且发送所述指示的移动通信终端利用所述RACH以获取所述无线资源所需的时间小于该移动通信终端利用所述控制信号以获取所述无线资源所需的时间,则在所述前导码内接收所述请求无线资源的指示。
24、根据权利要求20所述的方法,其中,如果所述数据服务具有低的优先级,或者所述数据服务具有高的优先级并且所述移动通信终端利用所述RACH以获取无线资源所需的时间大于所述移动通信终端利用所述控制信号以获取所述无线资源所需的时间,则在所述控制信号内接收所述请求无线资源的指示。
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