CN101588565B - 切换信令发送方法和切换信令发送装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了切换信令发送方法和切换信令发送装置,本发明实施例中,对切换信令进行区别处理,采用低阶低码调制编码参数将切换信令发送给终端。因为低阶低码调制编码参数对网络性能的要求低,可以在切换过程中,可以更好的保证信令的正确传输,提高切换的成功率,进而减少了混合自动重传(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)的情况,大大的减少了切换时延。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及切换信令发送方法和切换信令发送装置。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)技术架构中省去了第三代通用移动通信系统(UMTS Terrestrial Radio Access Network,UTRAN)中的RNC单元,采用了单层无线访问网络结构。LTE网络元素包括扩充的无线接入网(E-UTRAN,Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E_UTRAN)、核心网络和用户设备。其中E_UTRAN由一个或者多个网络元素扩充的演进型基站(enhanced Node B,eNB)组成。
LTE系统在空中接口用频分多址(OFDM/FDMA)作为多址技术,并采用了多入多出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)技术和自适应技术提高数据率和系统性能。LTE系统中终端从一个小区进入另一个小区进行通讯,LTE系统的小区切换方式是:用户终端即将进入新小区的时候,就开始建立其在新小区中的链路,等待完全进入新小区后再删除原小区中的链路。
为了提高系统吞吐量和用户终端公平性,LTE系统采用自适应调制和编码(Adaptive Modulation and Coding,AMC)方式,自动根据信道质量来选择该用户终端传输的数据的调制编码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)。
例如:在切换时,AMC自动选择调制编码方案,由于信道质量存在很多不确定因素,AMC不能真实反馈当前的信道情况,所以选择出来的MCS方式和真正信道所能传输的MCS有偏差。这里假设,选择的调制编码参数为:编码方式(Mode Type)是64位正交调幅(Quadrarure Amplitude Modulation,QAM),码率(Code Rate,CR)的分子为512,那么对于131 Byte信令下发下去需要6个资源块(Resource Block,RB)。此时会将该信令以上述调制编码参数(Mode Type=64QAM,CR=512)在分配的6个RB上发送出去,而实际上当前的信道传输能力已经无法以这种高阶高码方式发送信令,数据发送后很容易出错,UE侧收到信令经常CRC校验失败,而丢弃信令。导致切换成功率降低。
在对现有技术的研究和实践过程中,本发明的发明人发现,采用AMC方式根据信道质量自动调节数据传输的编码方式,依赖于系统对信道质量的检测,在切换过程中,由于信道质量存在很多不确定因素,有时候AMC不能够完全反馈出当前的信道情况,经常出现由于信道质量检测出现错误,导致基站发送切换信令会选择高码率的MCS方式,以至于信令传输出现错误,切换成功率低。
发明内容
本发明实施例提供切换信令发送方法和切换信令发送装置,可以提高切换成功率。
本发明实施例提供的一种切换信令发送方法,包括:
获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数;
获取待下发的切换信令的长度;
根据所述切换信令的长度和所述低阶低码调制编码参数计算下发所述切换信令所需的资源块个数;
通过所述个数的资源块将所述切换信令下发给终端。
相应的,本发明实施例还提供一种切换信令发送装置,包括:
参数获取单元,用于获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数;
信令长度计算单元,计算待下发的切换信令的长度;
资源计算单元,根据所述切换信令的长度和所述低阶低码调制编码参数计算下发所述切换信令所需的资源块个数;
传输单元,通过所述个数的资源块将所述切换信令下发给终端。
本发明实施例对切换信令进行区别处理,采用低阶低码调制编码参数将切换信令发送给终端。因为低阶低码调制编码参数对网络性能的要求低,可以在切换过程中,可以更好的保证信令的正确传输,提高切换的成功率,进而减少了混合自动重传(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)的情况,大大的减少了切换时延。
附图说明
图1是本发明实施例一切换信令发送方法的流程图;
图2是本发明实施例二切换信令发送方法的流程图;
图3是本发明实施例三切换信令发送装置的结构示意图;
图4是本发明实施例四切换信令发送装置的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种切换信令发送方法和切换信令发送装置。以下分别进行详细说明。
实施例一、一种切换信令发送方法,流程如图1所示,包括:
A1,获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数;
本发明实施例中,当发送切换信令时,不采用现有的AMC方式自动选择MCS,而是采用一个固定选择的低阶低码参数发送切换信令。
A2,采用所述低阶低码调制编码参数将切换信令发送给终端。
本发明实施例一对切换信令进行区别处理,采用低阶低码调制编码参数将切换信令发送给终端。因为低阶低码调制编码参数对网络性能的要求低,可以在切换过程中,可以更好的保证信令的正确传输,提高切换的成功率,进而减少了HARQ重传的情况,大大的减少了切换时延。
实施例二、一种切换信令发送方法,流程如图2所示,包括:
B1,获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数;
本发明实施例中,切换信令包含切换测量控制命令或信令无线承载(Signalling Radio Bearer,SRB)或数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB)重分配命令或时间提前量(Timing Advance,TA)命令或切换完成指示命令。
本实施例中,调制编码参数可以包含调制编码方式和编码速率。
现有技术中,系统中有32阶MCS表供AMC选择,每一阶MCS对应一个调制编码方式(ModeType)和一个码率(Code Rate,CR)。ModeType有三种格式,分别是:四相移相键控(Quaternary Phase Shift Keying,QPSK)、16位正交调幅(Quadrarure Amplitude Modulation,QAM)和64QAM,本发明实施例中QPSK和16QAM可以认为是低阶调制编码方式,64QAM可以认为是高阶调制编码方式;CR是编码速率和最高编码速率的比值,CR的取值大于0小于1。其分母为1024,如CR分子512时,其CR为512/1024,本发明实施例中,可以认为当CR值小于1/2时是低码率。当然对于低阶低码的定义并不一定唯一,其低阶低码的取值界限可以根据网络状况进行变更,本实施例中是固定选择一个低码低码调制编码参数,可以满足切换过程中的网络状况,切换过程中的调制编码参数不依赖于AMC自动控制,以减少由于AMC控制误差所导致的选择的调制编码方式和码率不正确引起的切换失败。
本发明实施例中,低阶低码调制编码参数可以根据下发切换信令的最大长度和承载信令支持的最多资源块个数进行选择。
在切换信令中,重配SRB、DRB的信令所需资源最大,以配置2个承载为例:即两个DRB,从层三(L3)下发的信令长度为99字节(Byte),经过无线链路控制(Radio Link Control,RLC)层和媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)封装后,会增加两个16字节的头数据(Head),信令的总长度为99加32等于131 Byte。
LTE系统中可以承载消息的最多资源块(RB)个数为16,那么根据131 Byte的消息长度和16个RB,可以选择出调制编码参数ModeType为QPSK,CR分子为342为最低阶低码的调制编码参数,基于现有系统对MCS的定义,CR或ModeType再低,则无法满足要求。
可以理解,在实际应用中,可以根据当前的网络状况选择低阶低码调制编码参数,其选择的参数可以不是“最低”的。
B2,获取待下发的切换信令的长度;
本实施例中,获取切换信令的长度可以采取多种实现方式,例如:可以通过对切换信令各个封装域大小求和得到切换信令的长度,也可能切换信令中已经封装了信令的长度信息,获取切换信令中长度信息则可以得到切换信令的长度。
B3,根据切换信令的长度和低阶低码调制编码参数计算下发切换信令所需的资源块(Resource Block,RB)个数;
例如:若采用的调制编码参数为:Mode Type为QPSK,那么在现有的系统中,可以有预置的几个CodeRate供选择,本例中选择CodeRate为342,那么下发131 Byte长度的信令下发需要16个RB。那么在下发其他小于131Byte的信令时,则不会超过16个RB。
对于发送信令所需资源块个数的计算方法,在现有3GPP 36.213V8.6.0协议中,可以通过表1查询得到(摘抄协议中表格的一部分),表1中,ITBS为传输块大小索引,每个ITBS的值对应一组调制编码参数,即一个ModeType和一个CR,NPRB表示RB个数。
表1
如表1所示,当采用ITBS=5时对应的调制编码参数,那么在信令长度为173Byte(1384bit)时,可以查到需要16个RB传输该信令。
B4,通过所述个数的资源块将切换信令下发给终端。
本实施例中,具体通过所述个数的资源块将切换信令下发给终端包括:采用所述个数的资源块承载切换信令,将切换信令通过信令传输通道发送给终端。信令传输通道可以用SB0、SB1、SB2标识。当然,通过资源块将切换信令下发给终端的过程基于不同的通信协议或网络架构,可以有多种实现方式,具体的实现方式不构成对本发明的限制。
可以理解,本发明实施例中,在基站获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数后,还将低阶低码调制编码参数下发给终端;
并接收终端发送的事件上报消息,事件上报消息采用低阶低码调制编码参数发送。
本发明实施例二,在下发切换信令时,固定选择低阶低码的调制编码参数;并根据调制编码参数发送切换信令,由于切换过程中,信道质量不稳定,因此采用本实施例方法可以降低出错的数据量,提高终端CRC校验的成功率,进而提高了切换的成功率。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
实施例三、一种切换信令发送装置,结构示意图如图3所示,包括:参数获取单元310和信令传输单元320;
参数获取单元310,用于获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数;
信令传输单元320,用于采用选参数获取单元310获取的调制编码参数将切换信令发送给终端。
本实施例基站可以运行实施例一的方法。
实施例四、一种切换信令发送装置,结构示意图如图4所示,包括:参数获取单元410和信令传输单元420;
参数获取单元410,用于获取为切换信令选择低阶低码调制编码参数;
信令长度计算单元421,计算待下发的切换信令的长度;
资源计算单元422,根据切换信令的长度和低阶低码调制编码参数计算下发切换信令所需的资源块个数;
传输单元423,通过所述个数的资源块将切换信令下发给终端;传输单元423还用于将低阶低码调制编码参数下发给终端,并接收终端事件上报消息,终端采用低阶低码调制编码参数发送事件上报消息。
本发明实施例三和实施例四的切换信令发送装置可以运行的方法参照上述切换信令发送方法的描述,此处不再赘述,并且本发明实施例中的切换信令发送装置可以集成于现有网络中的基站内,作为基站内层二(L2)资源调度的设备实现相应的功能。
以上对本发明实施例所提供的切换信令发送方法和切换信令发送装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (8)
1.一种切换信令发送方法,应用于采用自适应调制和编码方式的系统中,其特征在于,当发送切换信令时,不采用自适应调制和编码方式自动选择调制编码方案,所述方法包括:
获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数;
获取待下发的切换信令的长度;
根据所述切换信令的长度和所述低阶低码调制编码参数计算下发所述切换信令所需的资源块个数;
通过所述个数的资源块将所述切换信令下发给终端。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过所述个数的资源块将所述切换信令下发给终端包括:
采用所述个数的资源块承载所述切换信令,将切换信令通过信令传输通道发送给终端。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述切换信令包含:切换测量控制命令或信令无线承载SRB或数据无线承载DRB重分配命令或时间提前量TA命令或切换完成指示命令。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述为切换信令选择的低阶低码调制编码参数为:根据下发切换信令的最大长度和承载信令支持的最多资源块个数选择的低阶低码调制编码参数。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述调制编码参数包括:调制编码方式和编码速率。
6.如权利要求1至5任意一项所述的方法,其特征在于,所述获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数后,还包括:
将所述低阶低码调制编码参数下发给所述终端;
接收终端发送的事件上报消息,所述事件上报消息采用所述低阶低码调制编码参数发送。
7.一种切换信令发送装置,应用于采用自适应调制和编码方式的系统中,其特征在于,当发送切换信令时,不采用自适应调制和编码方式自动选择调制编码方案,所述装置包括:
参数获取单元,用于获取为切换信令选择的低阶低码调制编码参数;
信令长度计算单元,计算待下发的切换信令的长度;
资源计算单元,根据所述切换信令的长度和所述低阶低码调制编码参数计算下发所述切换信令所需的资源块个数;
传输单元,通过所述个数的资源块将所述切换信令下发给终端。
8.如权利要求7所述的切换信令发送装置,其特征在于,所述传输单元还用于将所述参数获取单元获取的低阶低码调制编码参数下发给所述终端;并接收终端的事件上报消息,所述事件上报消息采用所述低阶低码调制编码参数发送。
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