CN101480098B - 基于可变传输时间间隔长度控制的无线通信方法及无线基站装置 - Google Patents

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Abstract

提供一种适合于移动终端的通信环境的可变传输时间间隔(TTI)长度的控制方法。无线基站装置包括:接收单元,接收上行链路信道;以及调度器,基于从接收到的信息获得的移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量以及重发次数中的至少一个,可变地决定上行链路和/或下行链路的共享信道的传输时间间隔(TTI)长度。在优选的结构例中,调度器具有TTI长度分配表,该TTI长度分配表与用于所述移动终端的位置和/或移动速度的估计的参数相关联地记述对应的传输时间间隔长度。

Description

基于可变传输时间间隔长度控制的无线通信方法及无线基站装置
技术领域
本发明涉及无线通信系统中的传输时间间隔(TTI:Transmission TimeInterval)长度的控制,特别涉及适合于移动台的通信环境的可变TTI长度的控制。
背景技术
将信息分配给多个副载波进行传输的方式被期待频率分集效果,但是相应地,用于连接控制和无线资源分配控制的信令(signaling)的负担也增大。所发送和接收的控制信息的量增大时,开销相对地变大,容量(capacity)变少。进而,如果考虑分组未被适当接收的情况下的重发处理,则控制信息的发送频度变高,开销进一步增加。
作为缓和由控制信息的发送和接收增加引起的开销的方法,提出了改变TTI(Transmission Time Interval:传输时间间隔)的长度(例如参照3GPPTSG-RAN Joint WG1/WG2,Athens,Greece,27-31 March 2006,R2-060868)。在该文献中,一直维持频率资源的分配和调制方式,经过多个子帧传输提供给传输信道的数据块(传输块),从而将TTI长度增长。例如,使TTI长度变成N倍(连续地使用N子帧)时,提供给第一层的控制信息大约为1/N。
另一方面,还提出了根据分组大小改变TTI长度的方案(例如参照3GPPTSG-RAN WG2#52,Athens,Greece,27-31 March 2006,R2-060944)。在该方法中,不需要与预先决定的TTI长度(例如1子帧)对应地分割分组,所以能够减轻控制信息的信令的负担。
发明内容
发明要解决的课题
但是,无论在上述哪个文献中,都未具体地言及在怎样的通信状况、通信环境时改变TTI长度。
因此,本发明的课题在于,提供一种在基于可变TTI长度发送的情况下,根据移动终端(或者用户终端UE)的通信环境、通信状态控制TTI长度的方法、和实施该方法的无线基站装置的结构。
用于解决课题的手段
为了实现上述课题,无线基站装置的调度器基于移动终端的通信环境,例如
(1)移动台(UE)的小区内的位置(是否位于小区边缘)、
(2)移动台的移动速度、
(3)所提供的吞吐量、
(4)平均重发次数的任意一个或者组合,决定下行共享信道(DL-SCH)和/或上行共享信道(UL-SCH)的TTI长度。
更具体而言,在本发明的一个方案中,无线基站装置包括:
(a)接收单元,接收上行链路信道;以及
(b)调度器,基于从所接收的信息得到的移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量以及重发次数中的至少一个,可变地决定上行链路和/或下行链路的共享信道的传输时间间隔(TTI)长度。
在优选的结构例中,调度器具有TTI长度分配表(allocation table),该TTI长度分配表将用于所述移动终端的位置和/或移动速度的估计的参数和对应的传输时间间隔长度相关联地记述。
用于所述移动终端的位置的估计的参数例如是CQI值、SIR、SINR、接收信号功率、重发次数等。
用于所述移动终端的移动速度的估计的参数,例如是估计多普勒频率。
TTI长度分配表可以是记述作为反映所述移动终端的位置以及速度两者的参数的平均吞吐量和所述传输时间间隔长度之间的对应关系的结构。
进而,在其它的结构例中,调度器具有将移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量、以及重发次数中的至少一个作为自变量(argument)的函数。
发明的效果
能够根据通信状态、环境适当地改变TTI长度,并且作为系统整体能够降低开销,提高容量。
附图说明
图1是本发明的实施方式的无线基站装置的概略方框图。
图2A是表示一例在图1的无线基站装置中所使用的TTI长度分配表的图。
图2B是表示一例在图1的无线基站装置中所使用的TTI长度分配表的图。
标号说明
10无线基站装置(无线通信装置)
11接收单元
13高层数据接收(receiving)单元
14无线链路控制单元
15调度器
16混合(hybrid)ARQ控制单元(重发控制单元)
17调度信息生成单元
18发送单元
21TTI长度分配表(TTI长度决定单元)
具体实施方式
以下,参照附图说明本发明的实施方式。在实施方式中,特别叙述有关适用于首次发送时的TTI长度的决定。
作为基本的想法,无线基站的调度器基于移动终端(UE)的通信环境、例如小区内的位置、移动终端的移动速度、提供的吞吐量、平均重发次数的任意一个,可变地控制上行链路和/或下行链路的共享信道的TTI长度。
(1)关于位于小区边缘的移动终端,由于分配给传输信道的数据块、即传输块(TB)的尺寸小,因此发送频度变高,下行链路的调度信息(DL-SI:Downlink Scheduling Information)的开销的比例相对地变大。因此,通过将TTI长度增长,削减下行链路调度信息的开销,从而能够期待系统效率的改善。
(2)关于移动速度较快的移动终端,由于衰落变动(fading fluctuation)速度快,对于自适应调制以及纠错编码控制(AMC)的跟踪性劣化,因此难以获得将TTI长度设定得较短的优点。另一方面,由于通过将TTI长度增长,能够期待时间方向的交织(interleave)效果(时间方向的分集效果),因此进行将TTI长度增长的控制,从而能够期待高质量的传输。
(3)提供的吞吐量是指反映上述移动终端的小区内的位置和移动速度两者的参数。
(4)在重发次数较多的情况下,移动终端被认为位于小区边缘,将TTI长度增长,从而相对地降低每重发一次的开销。
图1是本发明的实施方式的无线通信装置的概略方框图。无线通信装置典型地适用于无线基站,但是也适用于除此之外的无线通信装置,根据移动终端(用户终端)的通信环境,可变地控制TTI长度。在本实施方式中,由于适用于无线基站,所以称为无线基站装置10。
无线基站装置10具有:接收单元11、高层数据接收单元13、无线链路控制单元14、调度器15、混合ARQ控制单元16、调度信息生成单元17、发送单元18。
接收单元11接收从移动终端发送来的信道。从接收信息中取出CQI(信道质量)、表示衰落变动的比例的估计多普勒频率(fD)等接收质量信息,提供给调度器15。接收单元11还接收重发请求信号。
高层数据接收单元13从高层接收U平面(plane)数据。无线链路控制单元14基于高层数据,进行包含传输数据的流控制(flow control)和分段(segmentation)的无线链路控制。
调度器15根据无线链路控制信息和接收质量信息以及重发请求信号,进行无线资源的分配控制。此时,基于用户的位置信息和移动速度、反映它们的吞吐量、平均重发次数,决定下行链路和/或上行链路的共享信道(sharedchannel)的TTI长度。
在根据移动终端的位置决定TTI长度的情况下,调度器15例如基于由L1控制信道报告的CQI值,可以判断移动终端是否位于小区边缘。另外,基于由移动台测定且向无线基站装置10所报告的希望信号功率与干扰信号功率比(SIR)、希望信号功率与干扰以及噪声比(SINR)、接收信号电极(power)以及重发次数,可以判断是否位于小区边缘。
在根据移动终端的速度决定TTI长度的情况下,既可以根据由无线基站装置10所接收的上行链路信道估计速度,也可以是由移动终端估计移动速度并进行通知的结构。
进而,作为反映移动台的位置和移动速度两者的参数,可以将所提供的吞吐量作为决定TTI长度的基准。
在图1的例子中,调度器15具有TTI长度决定算法(algorithm)或TTI长度分配表21。TTI长度决定算法或TTI长度分配表21是用于决定在怎样的通信状态、通信环境时、将TTI长度控制成什么程度的长度的工具。
在采用TTI长度决定算法的情况下,根据将移动终端的移动速度、位置、平均重发次数、所提供的吞吐量中的至少一个作为自变量的式子(函数),决定TTI长度。
在采用TTI长度分配表的情况下,由于事先设定用于估计移动终端的移动速度和/或位置的参数(上述的CQI、SIR、SINR、接收信号功率、平均重发次数、所提供的吞吐量等)和应在此时选择的TTI长度,所以参照该表,选择适当的TTI长度。
图2A以及图2B是表示TTI长度分配表21的结构的图。图2A是将移动终端的移动速度作为基准的例子,图2B是将平均吞吐量作为基准的例子。
在图2A中,TTI长度根据平均CQI和估计多普勒频率fD(Hz)来决定。平均CQI是以任意的方法对所报告的CQI进行平均处理得到的值。多普勒频率表示衰落变动的快慢,移动终端越是高速地移动就越高。
例如,在平均CQI处于CQI1~CQI2之间,估计多普勒频率处于fD1~fD2之间的情况下,TTI长度被设定成L2。这里,fD为正实数,Ln为正整数(例如,连续的(sequential)子帧数)。作为一例,例如在将1子帧设为0.5ms时,在图2B中,根据平均吞吐量Tn(bps)决定TTI长度。平均吞吐量Tn是以任意的方法对所提供的吞吐量进行平均处理得到的值,为正实数。
调度器在保存图2A或图2B那样的TTI长度分配表21的情况下,根据输入信息,参照表21,决定下行和/或上行的共享信道的TTI长度,但是不限于图2的例子,能够采用根据用于估计移动台的位置和/或移动速度的任意的参数,确定对应的传输时间间隔的结构。
返回到图1,混合ARQ控制单元16根据来自移动终端的重发请求,进行混合ARQ(重发)控制。所谓混合ARQ是指在已知的ARQ(automatic repeatrequest:差错检测、重发请求)功能中加入纠错技术的技术,通过预先发送纠错码进行纠错,能够减少分组重发次数。
调度信息生成单元17生成包含TTI长度信息的下行调度信息,并将其提供给发送单元18。
发送单元18基于调度器15的调度结果和混合ARQ控制单元16的重发控制结果,将发送数据依次发送。
通过这样的结构,根据用户的个别具体的通信环境,能够动态地控制共享信道的TTI长度。其结果,降低开销,并提高容量。
本国际申请要求基于2006年5月1日提出的日本国专利申请第2006-128001号的优先权,将其全部内容援引于本国际申请。

Claims (10)

1.一种无线基站装置,其特征在于,包括:
接收单元,接收上行信道的信息,并从接收到的上行信道的信息中取出接收质量信息;以及
调度器,从接收单元获取所述接收质量信息,从所述接收质量信息估计移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量以及重发次数中的至少一个,根据估计出的移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量以及重发次数中的至少一个,动态地可变地决定上行链路和/或下行链路的共享信道的传输时间间隔长度,
所述调度器具有传输时间间隔长度分配表,所述传输时间间隔长度分配表记述作为反映所述移动终端的位置以及移动速度两者的参数的平均吞吐量和所述传输时间间隔长度之间的对应关系。
2.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,
该传输时间间隔长度分配表与用于所述移动终端的位置和/或移动速度的估计的参数相关联地记述对应的传输时间间隔长度。
3.如权利要求2所述的无线基站装置,其特征在于,
用于所述移动终端的位置的估计的参数包含信道质量值、期望信号功率与干扰信号功率比、期望信号功率与干扰以及噪声比、接收信号功率、重发次数中的至少一个。
4.如权利要求2所述的无线基站装置,其特征在于,
用于所述移动终端的移动速度的估计的参数包含估计多普勒频率。
5.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,
所述调度器具有将所述移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量、以及重发次数中的至少一个作为自变量的函数。
6.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,
所述调度器在所述移动终端的移动速度较快的情况下,将所述传输时间间隔长度增长。
7.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,
所述调度器在所述移动终端位于小区边缘的情况下,将所述传输时间间隔长度增长。
8.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,
所述调度器在所述提供的吞吐量较低的情况下,将所述传输时间间隔长度增长。
9.一种无线通信方法,其特征在于,
在无线通信系统中,无线基站装置从该无线基站装置中的接收单元获取接收质量信息,从所述接收质量信息估计移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量以及重发次数中的至少一个,根据估计出的移动终端的移动速度、小区内的位置、所提供的吞吐量以及重发次数中的至少一个,动态地可变地决定上行链路和/或下行链路的共享信道的传输时间间隔长度,
所述无线基站装置的调度器具有传输时间间隔长度分配表,所述传输时间间隔长度分配表记述作为反映所述移动终端的位置以及移动速度两者的参数的平均吞吐量和所述传输时间间隔长度之间的对应关系。
10.如权利要求9所述的无线通信方法,其特征在于,还包含以下步骤:
与用于所述移动终端的位置和/或移动速度的估计的参数相关联地,记述对应的传输时间间隔长度。
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