背景技术
为了提高WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址接入)系统的性能,业界提出了HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行链路分组接入)系统,该HSUPA系统采用的关键技术有HARQ(HybridAuto Repeat Request,混合自动重传技术)等,为了能够支持高速分组数据业务,HSUPA系统中增加了E-DPDCH(Enhanced-Dedicated Physical Data Channel,增强型专用物理数据信道)、E-DPCCH(Enhanced-Dedicated Physical ControlChannel,增强型专用物理控制信道)、E-AGCH(Enhanced-Absolute GrantChannel,增强型绝对授权信道)和E-RGCH(Enhanced-Relative Grant Channel,增强型相对授权信道)等物理信道。
在HSUPA上行数据传输过程中,为了对UE(User Equipment,用户设备)上传的调度数据的长度进行限制,UE自身需要维护一个SG值(Serving Grant,服务授权),该SG值能够指示出当前进程发送调度数据所允许的最大E-DPDCH/DPCCH功率比值(通常,该功率比值越大,UE所能上传发送的调度数据的长度也越大)。UE在维护该SG值时,需要根据网络侧的要求及时作出调整和更新,网络侧是通过AG(Absolute Grant,绝对授权)和RG(Relative Grant,相对授权)对UE的SG值进行调度控制,从而限制当前UE所能发送的调度数据的最大长度。其中,RG分为服务RG和非服务RG,服务RG的取值包括:降低DOWN(指示对SG值进行降低处理)、保持HOLD(指示对SG值进行保持处理)、增高UP(指示对SG值进行增高处理);非服务RG的取值包括:降低DOWN(指示对SG值进行降低处理)和保持HOLD(指示对SG值进行保持处理)。
现有技术提供了一种SG值的更新方式,该方式内容如下:
如果UE通过下行信道E-AGCH,接收到网络侧下发的AG值,则根据该AG值来更新SG值;
如果UE没有接收到AG,而通过下行信道服务E-RGCH的RLS(Radio Link Set,无线链路集),接收到网络侧下发的服务RG值,则根据该服务RG值来更新SG值;
如果UE通过非服务E-RGCH的RL(Radio Link,无线链路),接收到的非服务RG值DOWN,则根据该非服务RG值来更新SG值。
通过上述SG值更新方式的描述,可以看出UE一旦收到一个非服务的RG值DOWN,则就会按照该非服务RG值DOWN来更新当前使用的SG值,无论这个时候是否接收到AG或服务RG值。
其中,根据该非服务RG值DOWN来更新SG值的具体更新方式如下:
如果T1时刻在当前TTI(Transmission Time Interval,传输时间间隔)中,当前进程i收到了非服务RG值DOWN,则根据该进程i的前一TTI发送调度数据的实际E-DPDCH/DPCCH功率比值,查找SG(Scheduling Grant,调度授权)表(参见图1),得到大于该功率比值的最小值,并获取该最小值对应的SG值索引值,令该获取的SG值索引值为SGLUPR,然后根据SG值=MAX(SGLUPR-1,0);从而获取到T1时刻,当前进程i的SG值,从而实现当前进程i,根据该SG值对应的E-DPDCH/DPCCH功率比值,向网络侧上传调度数据,从而实现了UE根据网络侧的需求,限制上传调度数据大小的目的。其中,该当前进程i的SG值会影响到当前TTI的进程i之后的进程i+1的SG值。
发明人在实现本发明的过程中发现,在非服务RG虚警时或网侧调度异常时,如果出现当前TTI的进程i的前一TTI没有调度数据发送,则其实际E-DPDCH/DPCCH功率比值为0,查找SG表后得到的大于该功率比值的最小值为(5/15)∧2,获取的SGLUPR为0,基于该SGLUPR则获取的当前进程i的SG值仍为0,导致在当前进程i无法发送数据。通常,在UE侧在接收到非服务RG值DOWN时,会启动一个非服务RG的定时器,在该定时器没有超时之前,即使接收到AG或服务RG,但SG值仍会一直保持为0,导致一段时间内UE侧无法向网络侧发送调度数据,引起正常数据传输过程中明显的速率波动,甚至会导致短时间内数据传输的中断。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例1
为了有效避免数据传输过程中的速率波动,避免UE上行数据传输过程的中断,提高用户的使用体验,本发明实施例提供了一种非服务相对授权的处理方法,参见图2,该方法内容如下:
S1:在当前传输时间间隔内,任一进程接收到网络侧下发的非服务相对授权RG值为降低DOWN的指示;
S2:判断接收到指示的进程在当前传输时间间隔的前一传输时间间隔中,是否上传调度数据;如果是,则执行步骤S3;否则,则执行步骤S4;
S3:若该进程在当前传输时间间隔的前一传输时间间隔中上传调度数据,则根据指示,对接收到指示的进程的服务授权SG值进行更新;
S4:若在该进程在在当前传输时间间隔的前一传输时间间隔中没有上传调度数据,则对接收到指示的进程的SG值不更新。
综上,当终端UE在当前进程收到网络侧下发的非服务RG值为DOWN的指示后,先判断当前进程在前一次TTI中是否发送调度数据,如果判断为否,则本次不使用非服务RG对SG值更新,如果判断为是,则按协议描述使用非服务RG对SG值进行更新。从而有效地避免数据传输过程中的速率波动,避免UE上行数据传输过程的中断,并进而提高用户的使用体验。
为了对上述本发明实施例提供的方法进行详细说明,请参见如下实施例:
实施例2
本发明实施例提供了一种非服务相对授权的处理方法,参见图3,示例性的,UE向网络侧上传数据的过程中,在T6时刻收到网络侧下发的非服务RG值DOWN,为了便于说明,请参见图3,该UE拥有四个进程,HSUPA系统所采用HARQ技术决定各进程需要按照TTI依次向网络侧上传的调度数据,为了便于说明,下文所述进程为HARQ进程的简称。参见图4,该方法内容如下:
101:UE在T6时刻接收到网络侧下发的非服务RG值为DOWN。
其中,T6时刻(该时刻位于当前TTI内),UE正准备向网络侧上传进程二所对应的数据,当收到该非服务RG值为DOWN的指示时,UE根据该RG值对SG值进行更新,根据更新后的SG值,调整当前进程二需要向网络侧上传数据的大小。如图1所示,SG值与E-DPDCH/DPCCH功率比值一一对应,而E-DPDCH/DPCCH功率比值越大,UE能够发送的调度数据的大小也就越大。
102:UE判断当前的进程二在前一TTI中,是否向网络侧上传调度数据;如果是,则执行步骤103;否则,执行步骤105。
103:UE根据进程二的前一次TTI中发送调度数据的实际E-DPDCH/DPCCH功率比值,查找SG值表得到对应于该实际功率比值的SG值索引值SGLUPR,并根据该SGLUPR获取到更新后的SG值,然后执行步骤104。
104:UE的当前进程二根据得到的更新后的SG值对应的E-DPDCH/DPCCH功率比值,向网络侧上传调度数据。
示例性的,设UE根据当前进程二的前一次TTI中发送调度数据的实际E-DPDCH/DPCCH功率比值为(40/15)∧2,则根据图1所示的SG值表,查找得到大于该功率比值的最小值为(42/15)∧2,获取该(42/15)∧2对应的SG值索引值SGLUPR=17,更新SG值,SG值=MAX(SGLUPR-1,0),从而获取到T6时刻当前进程二更新后的SG值为16,则当前进程二根据该SG值获取在图1中索引值为16的E-DPDCH/DPCCH功率比值(38/15)∧2,根据该功率比值(38/15)∧2向网络侧上传调度数据。从而实现UE根据网络侧的指示上传调度数据。其中,若进程三没有收到非服务RG值为DOWN;或若进程三收到非服务RG值为DOWN,但是该进程三的前一次TTI中没有调度数据发送,则该当前进程二的更新后的SG值会影响到该进程二之后的进程三。
105:若UE判断当前的进程二在前一TTI中没有向网络侧上传调度数据,则UE对SG值不进行更新,执行步骤106。
106:UE的当前进程二使用之前的SG值对应的E-DPDCH/DPCCH功率比值,向网络侧上传调度数据。
其中,由于当前进程二在前一次TTI中,没有向网络侧上传调度数据,导致其E-DPDCH/DPCCH功率比值为0,为了有效避免数据传输过程中的速率波动,避免UE上行数据传输过程的中断。因此,当UE判断出进程二在前一次TTI中,没有向网络侧上传调度数据后,则确定不对SG值进行更新,仍使用之前的SG值(即当前进程二使用收到该非服务RG值DOWN之前的SG值)所对应的E-DPDCH/DPCCH功率比值,向网络侧发送调度数据。其中,若进程三没有收到非服务RG值DOWN,或若进程三收到非服务RG值DOWN,但是该进程三的前一次TTI中没有调度数据发送,则该当前进程二的SG值会影响到该进程二之后的进程三。
综上所述,本发明实施例提供的方法,当UE在当前进程收到网络侧下发的非服务RG值DOWN后,先判断当前进程在前一次TTI中是否发送调度数据,如果判断为否,则本次不使用非服务RG对SG值更新,如果判断为是,则按协议描述使用非服务RG对SG值进行更新。从而有效地避免数据传输过程中的速率波动,避免UE上行数据传输过程的中断,并进而提高用户的使用体验。本发明实施例提供的方法,还可以应用到其它技术领域,如用于TD-SCDMA系统中的SG值更新。
实施例3
与上述方法实施例对应,参见图5,本发明实施例提供了一种非服务相对授权的处理装置,装置包括:
获知模块201,用于在当前传输时间间隔内,获知进程接收到网络侧下发的非服务相对授权RG值为降低DOWN的指示;
判断模块202,用于判断该获知模块201获知的接收到指示的进程在当前传输时间间隔的前一传输时间间隔中,是否上传调度数据;
处理模块203,用于当判断模块202判断的结果为是,则根据指示,对接收到指示的进程的服务授权SG值进行更新。
进一步地,本发明实施例提供的处理装置的处理模块203还可用于当判断模块202判断的结果为否,则不对接收到指示的进程的SG值进行更新。
其中,处理模块203,可以包括:
第一获取单元,用于获取在前一传输时间间隔中,接收到指示的进程发送调度数据的实际增强型专用物理数据信道E-DPDCH和增强型专用物理控制信道E-DPCCH的功率比值E-DPDCH/DPCCH的功率比值;
第二获取单元,用于根据第一获取单元获取的E-DPDCH/DPCCH的功率比值,获取更新后的SG值;
更新单元,用于根据第二获取单元获取的更新后的SG值,对接收到指示的进程的服务授权SG值进行更新。
其中,第二获取单元,可以包括:
第一获取子单元,用于根据E-DPDCH/DPCCH的功率比值,查找调度授权表,获取大于功率比值的最小的E-DPDCH/DPCCH的功率比值;
第二获取子单元,用于获取最小的E-DPDCH/DPCCH的功率比值对应的SG索引值SGLUPR;
第三获取子单元,用于根据SGLUPR,获取更新后的SG值。
示例性的,可根据如下的方式根据SGLUPR获取更新后的SG值:
假设,本发明实施例提供的处理装置的获知模块201获知当前进程二接收到网络侧下发的非服务相对授权RG值为降低DOWN的指示后,判断模块202判断该当前进程二在前一次TTI中,向网络侧上传调度数据(例如设UE根据当前进程二的前一次TTI中发送调度数据的实际E-DPDCH/DPCCH功率比值为(40/15)∧2),则根据图1所示的SG值表,处理模块203的第一获取子单元查找得到大于该功率比值的最小值为(42/15)∧2,处理模块203的第二获取子单元获取该(42/15)∧2对应的SG值索引值SGLUPR=17,更新SG值,处理模块203的第三获取子单元获取到更新后的SG值为:SG值=MAX(SGLUPR-1,0),从而获取到T6时刻当前进程二更新后的SG值为16,则当前进程二根据该SG值获取在图1中索引值为16的E-DPDCH/DPCCH功率比值(38/15)∧2,根据该功率比值(38/15)∧2向网络侧上传调度数据。从而实现UE根据网络侧的指示上传调度数据。
假设,本发明实施例提供的处理装置的获知模块201获知当前进程二接收到网络侧下发的非服务相对授权RG值为降低DOWN的指示后,判断模块202判断该当前进程二在前一次TTI中,没有向网络侧上传调度数据,导致其E-DPDCH/DPCCH功率比值为0,为了有效避免数据传输过程中的速率波动,避免UE上行数据传输过程的中断。因此,当UE判断出进程二在前一次TTI中,没有向网络侧上传调度数据后,则确定不对SG值进行更新,仍使用之前的SG值(即当前进程二使用收到该非服务RG值DOWN之前的SG值)所对应的E-DPDCH/DPCCH功率比值,向网络侧发送调度数据。
综上所述,本发明实施例提供的装置,当在当前进程收到网络侧下发的非服务RG值DOWN后,通过添加对当前进程在前一次TTI中是否发送调度数据的判断,如果判断为否,则本次不使用非服务RG对SG值更新,如果判断为是,则按协议描述使用非服务RG对SG值进行更新。从而有效地避免数据传输过程中的速率波动,避免上行数据传输过程的中断,并进而提高用户的使用体验。本发明实施例提供的方法,还可以应用到其它技术领域,如TD-SCDMA中的HSUPA技术下的SG值更新的情况,同样可以使用到。
实施例4
与上述方法和装置实施例相应,参见图6,本发明实施例提供了一种终端,该终端包括非服务相对授权的处理装置,该装置包括:
获知模块301,用于在当前传输时间间隔内,获知进程接收到网络侧下发的非服务相对授权RG值为降低DOWN的指示;
判断模块302,用于判断获知模块301获知的接收到指示的进程在当前传输时间间隔的前一传输时间间隔中,是否上传调度数据;
处理模块303,用于当判断模块302判断的结果为是,则根据指示,对接收到指示的进程的服务授权SG值进行更新;
其中,本发明实施例提供的处理模块303还可用于当判断模块302判断的结果为否,则不对接收到指示的进程的SG值进行更新。
其中,处理模块303,可以包括:
第一获取单元,用于获取在前一传输时间间隔中,接收到指示的进程发送调度数据的实际增强型专用物理数据信道E-DPDCH和增强型专用物理控制信道E-DPCCH的功率比值E-DPDCH/DPCCH的功率比值;
第二获取单元,用于根据第一获取单元获取的E-DPDCH/DPCCH的功率比值,获取更新后的SG值;
更新单元,用于根据第二获取单元获取的更新后的SG值,对接收到指示的进程的服务授权SG值进行更新。
其中,第二获取单元,可以包括:
第一获取子单元,用于根据E-DPDCH/DPCCH的功率比值,查找调度授权表,获取大于功率比值的最小的E-DPDCH/DPCCH的功率比值;
第二获取子单元,用于获取最小的E-DPDCH/DPCCH的功率比值对应的SG索引值SGLUPR;
第三获取子单元,用于根据SGLUPR,获取更新后的SG值。
其中,本发明实施例提供的终端还包括:
发送模块,用于使得接收到指示的进程根据更新后的SG值对应的E-DPDCH/DPCCH的功率比值,确定上传调度数据的大小,上传调度数据。
其中,发送模块,还用于使得接收到指示的进程的下一进程,根据更新后的SG值对应的E-DPDCH/DPCCH的功率比值,确定上传调度数据的大小,上传调度数据。
综上所述,本发明实施例提供的终端,当在当前进程收到网络侧下发的非服务RG值DOWN后,通过添加对当前进程在前一次TTI中是否发送调度数据的判断,如果判断为否,则本次不使用非服务RG对SG值更新,如果判断为是,则按协议描述使用非服务RG对SG值进行更新。从而有效地避免数据传输过程中的速率波动,避免该终端上行数据传输过程的中断,并进而提高用户的使用体验。本发明实施例提供的方法,还可以应用到其它技术领域,如TD-SCDMA中的HSUPA技术下的SG值更新的情况,同样可以使用到。
本发明实施例中的“接收”一词可以理解为主动从其他模块获取也可以是接收其他模块发送来的信息。
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。
本发明实施例中的部分步骤,可以利用软件实现,相应的软件程序可以存储在可读取的存储介质中,如光盘或硬盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。