CN101945428B - 一种双载波系统中调度信息的上报及处理的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种双载波系统中调度信息的上报方法,用于解决在无线通信系统中采用高速分组接入技术在双载波上进行数据传送时,无法向节点B指示“终端功率净空间”域是指针对双载波中哪一个载波的专用物理控制信道的码功率的技术缺陷。本发明通过“总的增强型专用信道缓存状态”域联合“最高优先级的逻辑信道标识”域来指示“终端功率净空间”域对应的是哪个载波,不用更改现有调度信息的结构,对现有协议没有影响;能够清晰指示出,在双载波模式下,任一载波上的“终端功率净空间”,给节点B以一个更好的视角来观察终端所需的系统资源总量以及终端实际使用或能够使用的系统资源总量,确保了双载波技术的可行性。

Description

一种双载波系统中调度信息的上报及处理的方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种在无线通信系统中采用高速分组接入技术在双载波上进行数据传送时的调度信息的上报及处理方法及装置。
背景技术
在现有系统中,调度信息是作为最核心的节点B进行调度的参考信息。现有系统中的调度信息方法具体如下:
调度信息位于处理增强性专用信道的媒体接入控制实体的协议数据单元的尾部。调度信息被用于给节点B以一个更好的视角来观察终端所需的系统资源总量以及终端实际使用或能够使用的系统资源总量。
调度信息由终端发送给节点B,其内容是在增强型传输格式集合选择过程后的新的数据传送的缓存状态更新值,调度信息包括如下域:
1、最高优先级的逻辑信道标识域;
“最高优先级的逻辑信道标识”域明确地标识出可用数据的最高优先级逻辑信道,如果多个逻辑信道均在最高优先级中,那么将报告对应最高缓存占用的那一个逻辑信道的标识,该域的长度为4个比特。
2、总的增强型专用信道缓存状态域;
“总的增强型专用信道缓存状态”域标识出无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量。“总的增强型专用信道缓存状态”域指示出在无线链路控制层用于传送和重传的数据总量,以字节为计数单位。
如果配置了处理增强性专用信道的媒体接入控制实体,如MAC-i(MediaAccess Control-improve)/MAC-is(Media Access Control-improve sublayer),那么该域还包括MAC-i/is分段实体中的可用于发送的数据总量。
若媒体接入控制实体和确认模式的无线链路控制实体相关联,则该域还包括将被发送的控制协议数据单元的数据以及在无线链路控制发送窗口外的无线链路控制协议数据单元的数据。
此外,已发送但未被对端实体否定地确认(NACK)的无线链路控制协议数据单元的数据不应被包含在该域中。
“总的增强型专用信道缓存状态”域的长度为5个比特。
3、最高优先级的逻辑信道的缓存状态域;
“最高优先级的逻辑信道的缓存状态”域指示出由“最高优先级的逻辑信道标识”域所指的逻辑信道上的可用数据量。
“最高优先级的逻辑信道的缓存状态”域的长度为4个比特。
4、终端功率净空间域;
“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
“终端功率净空间”域的长度为5个比特。
调度信息的格式如图1所示,由上述描述的4个域组成。其中,最低有效位为图1中的最右边的比特;最高有效位为图1中的最左边的比特。
调度信息中,当“总的增强型专用信道缓存状态”域指示为索引0(0个字节)时,“最高优先级的逻辑信道标识”域必须指示为“0000”值。
随着技术发展,双载波技术(此技术使得终端能够在两个载波上发送数据,从而使得上行链路数据速率得以倍增)希望被引入现有系统,但面临下列问题:
如果使用现有技术中的调度信息,那么调度信息中的“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率,而每一个载波的专用物理控制信道的码功率都是不同的。在双载波技术下,调度信息中的“终端功率净空间”域需要明确是指针对双载波中哪一个载波的专用物理控制信道的码功率,否则节点B无法获知“终端功率净空间”域指示的这个比率是相对哪个载波的。这样,虽然有“终端功率净空间”域的信息,节点B还是无法准确得知对应各个载波上的具体功率余量情况,导致实际上节点B是无法更多的使用终端功率余量进行更高速率、更高功率的数据传送,终端发送数据的速率也就无法得到提升;或者实际上节点B可能错误地使用终端功率余量进行更高速率更高功率的数据传送,也就是终端发送数据的速率被错误提升。无论哪一种情况,节点B均无法充分利用系统资源以及终端功率,以至于无法提供匹配当前网络性能以及终端干扰条件下的最优调度,在极端情况下,将会导致功率攀升不合理,干扰太高,用户容量减少,终端发送数据有效速率降低以及掉线等灾难性后果。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种双载波系统中调度信息的上报方法,用于解决在无线通信系统中采用高速分组接入技术在双载波上进行数据传送时,无法向节点B指示“终端功率净空间”域是指针对双载波中哪一个载波的专用物理控制信道的码功率的技术缺陷。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种双载波系统中调度信息的上报方法,包括:
当终端向节点B上报载波一的“终端功率净空间”时,将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为索引0,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为非“0000”值,将“终端功率净空间”域设置为载波一的“终端功率净空间”值;
在“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值设置为其它值的组合时,将“终端功率净空间”域设置为载波二的“终端功率净空间”值。
进一步地,当终端向节点B上报载波二的“终端功率净空间”时,将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
若“总的增强型专用信道缓存状态”域的值为索引0时,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为“0000”值;
若“总的增强型专用信道缓存状态”域的值不为索引0时,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为可用数据的最高优先级逻辑信道。
进一步地,所述“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率,载波一的“终端功率净空间”指终端最大发送功率和载波一上对应的专用物理控制信道的码功率的比率;载波二上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波二上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
基于上述调度信息的上报方法,本发明提出一种相应的实现装置,为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种双载波系统中调度信息的上报装置,包括:
第一判断模块,位于终端,用于判断当前需要上报第一载波的“终端功率净空间”还是上报第二载波的“终端功率净空间”,若是第一载波则通知第一上报模块执行;否则,通知第二上报模块执行;
第一上报模块,位于终端,用于将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为索引0,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为非“0000”值,并将“终端功率净空间”域设置为载波一的“终端功率净空间”值,然后上报给节点B;
第二上报模块,位于终端,用于在将“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值设置为其它值的组合时,将“终端功率净空间”域设置为载波二的“终端功率净空间”值,然后上报给节点B。
进一步地,所述第二上报模块包括:
缓存状态设置模块,用于将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
数据总量判断模块,用于判断“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,若是,则通知第一信道标识设置模块执行;否则,通知第二信道标识设置模块执行;
第一信道标识设置模块,用于将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为“0000”值;
第二信道标识设置模块,用于将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为可用数据的最高优先级逻辑信道。
进一步地,所述“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率,载波一的“终端功率净空间”指终端最大发送功率和载波一上对应的专用物理控制信道的码功率的比率;载波二上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波二上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
基于上述调度信息的上报方法及装置,本发明提出一种节点B侧的相应处理方法,为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种双载波系统中调度信息的处理方法,包括:
节点B接收到调度信息后,判断调度信息中的“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,以及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值是否为非“0000”值,若是,则从“终端功率净空间”域获取载波一的“终端功率净空间”值;否则,从“终端功率净空间”域获取载波二的“终端功率净空间”值。
进一步地,当“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值为其它值的组合时,执行如下步骤:
节点B从所述“总的增强型专用信道缓存状态”域获取无线资源控制层要求终端报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
判断“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,若否,则从所述“最高优先级的逻辑信道标识”域获取可用数据的最高优先级逻辑信道。
基于上述调度信息的处理方法,本发明提出一种节点B侧的相应处理装置,为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种双载波系统中调度信息的处理系统,包括:
第二判断模块,位于节点B,用于判断终端当前上报的调度信息中的“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0及“最高优先级的逻辑信道标识”是否为非“0000”值的组合,若是则通知第一处理模块执行;否则,通知第二处理模块执行;
第一处理模块,位于节点B,用于在“总的增强型专用信道缓存状态”域值为索引0,且“最高优先级的逻辑信道标识”域值为非“0000”值,从“终端功率净空间”域中获取载波一的“终端功率净空间”值;
第二处理模块,位于节点B,用于在“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值为其它值的组合时,从“终端功率净空间”域中获取载波二的“终端功率净空间”值。
进一步地,第二处理模块包括:
缓存状态处理模块,用于从“总的增强型专用信道缓存状态”域获取无线资源控制层要求终端报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
数据总量判断模块,用于判断所述“总的增强型专用信道缓存状态”是否为索引0,若否,则通知信道标识处理模块执行;
信道标识处理模块,用于从“最高优先级的逻辑信道标识”域获取终端的可用数据的最高优先级逻辑信道标识。
综上所述,本发明在调度信息中,通过“总的增强型专用信道缓存状态”域联合“最高优先级的逻辑信道标识”域,来指示“终端功率净空间”域与载波的对应关系,不用更改现有技术中的调度信息的结构和格式,能够兼容现有协议,对现有协议没有影响;能够清晰指示出,在双载波模式下,任一载波上的“终端功率净空间”信息,给节点B以一个更好的视角来观察终端所需的系统资源总量以及终端实际使用或能够使用的系统资源总量,确保了双载波技术的可行性。
附图说明
图1是现有技术中调度信息格式的示意图;
图2是本发明中的具体实施例1的示意图;
图3是本发明中的具体实施例2的示意图;
图4是本发明中的具体实施例3的示意图;
图5为本发明双载波系统中调度信息的上报装置及处理装置的结构图。
具体实施方式
本发明的核心思想在于利用现有技术中不会使用“总的增强型专用信道缓存状态”域和“最高优先级的逻辑信道标识”域的组合值,来扩充指示双载波中其一载波上的“终端功率净空间”。现有技术中限定了调度信息中,当“总的增强型专用信道缓存状态”域指示为索引0(0个字节)时,“最高优先级的逻辑信道标识”域必须指示为“0000”值,所以实际使用时,不会出现“总的增强型专用信道缓存状态”域指示为索引0(0个字节)且“最高优先级的逻辑信道标识”域指示为非“0000”值的域组合值,本发明利用该组合来指示节点B来区分“终端功率净空间”域是指的双载波中哪一个载波的最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下举实施例并参照附图,对本发明进一步详细说明。
本发明中,终端使用双载波技术(此技术使得终端能够在两个载波上发送数据,从而使得上行链路数据速率得以倍增),以下的描述中将两个载波分别命名为载波一和载波二。
实施例1:
图2为本发明终端上报载波一的流程图,具体步骤为:
步骤201:终端决定上报载波一上的“终端功率净空间”;
步骤202:终端在调度信息中,将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为索引0(0个字节),并且将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为非“0000”值;
上述非“0000”值是指长度为4个比特的“最高优先级的逻辑信道标识”域的所有取值中的非“0000”的任意一个值;
步骤203:终端在调度信息中,将“终端功率净空间”域设置为载波一上的“终端功率净空间”。
“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率。载波一上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波一上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
实施例3:
图3为本发明终端上报载波二的流程图,具体步骤为:
步骤301:终端决定上报载波二上的“终端功率净空间”;
步骤302:终端在调度信息中,将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
步骤303:在调度信息中,当“总的增强型专用信道缓存状态”域的值为索引0时,终端将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为“0000”值;当“总的增强型专用信道缓存状态”域的值不为索引0时,终端将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为可用数据的最高优先级逻辑信道(如果多个逻辑信道均在最高优先级中,那么将报告对应最高缓存占用的那一个逻辑信道的标识);
步骤304:终端在调度信息中,将“终端功率净空间”域设置为载波二上的“终端功率净空间”。
“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率。载波二上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波二上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
实施例4:
图4为本发明节点B处理终端上报的调度信息的流程图,具体步骤为:
步骤401:节点B对调度信息中的“总的增强型专用信道缓存状态”域和“最高优先级的逻辑信道标识”域的值进行判断;当调度信息中的“总的增强型专用信道缓存状态”域指示为索引0(0个字节),并且“最高优先级的逻辑信道标识”域指示为非“0000”值时,则转入步骤402;否则转入步骤403;
上述非“0000”值是指长度为4个比特的“最高优先级的逻辑信道标识”域的所有取值中的非“0000”的任意一个值。
步骤402:节点B在“终端功率净空间”域获取载波一的“终端功率净空间”值;
“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率。载波一上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波一上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
步骤403:节点B在“终端功率净空间”域获取载波二的“终端功率净空间”值。
“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率。载波二上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波二上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
图5为本发明的双载波系统中调度信息的上报装置及处理装置的结构图,上报装置位于终端,包括第一判断模块、第一上报模块、第二上报模块。
第一判断模块用于判断当前需要上报第一载波的“终端功率净空间”还是上报第二载波的“终端功率净空间”,若是第一载波则通知第一上报模块执行;否则,通知第二上报模块执行;
第一上报模块用于将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为索引0,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为非“0000”值,并将“终端功率净空间”域设置为载波一的“终端功率净空间”值,然后上报给节点B;
第二上报模块用于在将“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值设置为其它值的组合时,将“终端功率净空间”域设置为载波二的“终端功率净空间”值,然后上报给节点B。
所述第二上报模块包括缓存状态设置模块、数据总量判断模块、第一信道标识设置模块、第二信道标识设置模块。
缓存状态设置模块用于将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
数据总量判断模块用于判断“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,若是,则通知第一信道标识设置模块执行;否则,通知第二信道标识设置模块执行;
第一信道标识设置模块用于将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为“0000”值;
第二信道标识设置模块用于将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为可用数据的最高优先级逻辑信道。
所述处理装置位于节点B,包括第二判断模块、第一处理模块、第二处理模块。
第二判断模块用于判断终端当前上报的调度信息中的“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0及“最高优先级的逻辑信道标识”是否为非“0000”值的组合,若是则通知第一处理模块执行;否则,通知第二处理模块执行;
第一处理模块用于在“总的增强型专用信道缓存状态”域值为索引0,且“最高优先级的逻辑信道标识”域值为非“0000”值,从“终端功率净空间”域中获取载波一的“终端功率净空间”值;
第二处理模块用于在“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值为其它值的组合时,从“终端功率净空间”域中获取载波二的“终端功率净空间”值;
第二处理模块进一步包括缓存状态处理模块、数据总量判断模块、信道标识处理模块。
缓存状态处理模块用于从“总的增强型专用信道缓存状态”域获取无线资源控制层要求终端报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
数据总量判断模块用于判断所述“总的增强型专用信道缓存状态”是否为索引0,若否,则通知信道标识处理模块执行;
信道标识处理模块用于从“最高优先级的逻辑信道标识”域获取终端的可用数据的最高优先级逻辑信道标识。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明保护范围。

Claims (8)

1.一种双载波系统中调度信息的上报方法,其特征在于,包括:
当终端向节点B上报载波一的“终端功率净空间”时,将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为索引0,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为非“0000”值,将“终端功率净空间”域设置为载波一的“终端功率净空间”值;所述非“0000”值是指长度为4个比特的“最高优先级的逻辑信道标识”域的所有取值中的非“0000”的任意一个值;
在“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值设置为其它值的组合时,将“终端功率净空间”域设置为载波二的“终端功率净空间”值;其中,
当终端向节点B上报载波二的“终端功率净空间”时,将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
若“总的增强型专用信道缓存状态”域的值为索引0时,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为“0000”值;
若“总的增强型专用信道缓存状态”域的值不为索引0时,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为可用数据的最高优先级逻辑信道。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率,载波一的“终端功率净空间”指终端最大发送功率和载波一上对应的专用物理控制信道的码功率的比率;载波二上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波二上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
3.一种双载波系统中调度信息的上报装置,其特征在于,包括:
第一判断模块,位于终端,用于判断当前需要上报第一载波的“终端功率净空间”还是上报第二载波的“终端功率净空间”,若是第一载波则通知第一上报模块执行;否则,通知第二上报模块执行;
第一上报模块,位于终端,用于将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为索引0,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为非“0000”值,并将“终端功率净空间”域设置为载波一的“终端功率净空间”值,然后上报给节点B;所述非“0000”值是指长度为4个比特的“最高优先级的逻辑信道标识”域的所有取值中的非“0000”的任意一个值;
第二上报模块,位于终端,用于在将“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值设置为其它值的组合时,将“终端功率净空间”域设置为载波二的“终端功率净空间”值,然后上报给节点B;
其中,所述第二上报模块上报载波二的“终端功率净空间”时,将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;若“总的增强型专用信道缓存状态”域的值为索引0时,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为“0000”值;若“总的增强型专用信道缓存状态”域的值不为索引0时,将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为可用数据的最高优先级逻辑信道。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,第二上报模块包括:
缓存状态设置模块,用于将“总的增强型专用信道缓存状态”域设置为无线资源控制层要求报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
数据总量判断模块,用于判断“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,若是,则通知第一信道标识设置模块执行;否则,通知第二信道标识设置模块执行;
第一信道标识设置模块,用于将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为“0000”值;
第二信道标识设置模块,用于将“最高优先级的逻辑信道标识”域设置为可用数据的最高优先级逻辑信道。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述“终端功率净空间”域指示出终端最大发送功率和对应的专用物理控制信道的码功率的比率,载波一的“终端功率净空间”指终端最大发送功率和载波一上对应的专用物理控制信道的码功率的比率;载波二上的“终端功率净空间”是指终端最大发送功率和载波二上对应的专用物理控制信道的码功率的比率。
6.一种双载波系统中调度信息的处理方法,其特征在于,包括:
节点B接收到调度信息后,判断调度信息中的“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,以及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值是否为非“0000”值,若是,则从“终端功率净空间”域获取载波一的“终端功率净空间”值;否则,从“终端功率净空间”域获取载波二的“终端功率净空间”值;其中,
所述非“0000”值是指长度为4个比特的“最高优先级的逻辑信道标识”域的所有取值中的非“0000”的任意一个值;
当“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值为其它值的组合时,执行如下步骤:
节点B从所述“总的增强型专用信道缓存状态”域获取无线资源控制层要求终端报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
判断“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,若否,则从所述“最高优先级的逻辑信道标识”域获取可用数据的最高优先级逻辑信道。
7.一种双载波系统中调度信息的处理装置,其特征在于,包括:
第二判断模块,位于节点B,用于判断终端当前上报的调度信息中的“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0及“最高优先级的逻辑信道标识”是否为非“0000”值的组合,若是则通知第一处理模块执行;否则,通知第二处理模块执行;所述非“0000”值是指长度为4个比特的“最高优先级的逻辑信道标识”域的所有取值中的非“0000”的任意一个值;
第一处理模块,位于节点B,用于在“总的增强型专用信道缓存状态”域值为索引0,且“最高优先级的逻辑信道标识”域值为非“0000”值,从“终端功率净空间”域中获取载波一的“终端功率净空间”值;
第二处理模块,位于节点B,用于在“总的增强型专用信道缓存状态”域的值及“最高优先级的逻辑信道标识”域的值为其它值的组合时,从“终端功率净空间”域中获取载波二的“终端功率净空间”值;其中,
所述第二处理模块从“终端功率净空间”域中获取载波二的“终端功率净空间”值时,从所述“总的增强型专用信道缓存状态”域获取无线资源控制层要求终端报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量,判断“总的增强型专用信道缓存状态”域的值是否为索引0,若否,则从所述“最高优先级的逻辑信道标识”域获取可用数据的最高优先级逻辑信道。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,第二处理模块包括:
缓存状态处理模块,用于从“总的增强型专用信道缓存状态”域获取无线资源控制层要求终端报告的跨越所有逻辑信道的可用数据的总量;
数据总量判断模块,用于判断所述“总的增强型专用信道缓存状态”是否为索引0,若否,则通知信道标识处理模块执行;
信道标识处理模块,用于从“最高优先级的逻辑信道标识”域获取终端的可用数据的最高优先级逻辑信道标识。
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