CN101965021A - 排程请求方法及通信装置 - Google Patents
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Abstract
进行排程请求的方法及通信装置,包含有触发一排程请求;于该客户端具有已配置的一物理上行链路控制信道时,在该物理上行链路控制信道上传送一排程请求信息;以及在该排程请求信息被传送之后,略过后续多个得以传送该排程请求信息的传输机会。本发明提供一种进行排程请求的方法及通信装置,在客户端使用短传输周期传送排程请求信息,减少不必要的排程请求信息传输,以节省客户端的电力消耗。
Description
技术领域
本发明指一种进行排程请求的方法及通信装置,尤指一种用于一无线通信系统的一客户端中进行排程请求的方法及通信装置,以在客户端使用短传输周期传送排程请求信息时,减少不必要的排程请求信息传输,以节省电力消耗。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)无线通信系统是一种建立于第三代移动通信系统(如全球移动电信系统)之上的先进式高速无线通信系统,其只需支持封包交换传输,且无线链路控制(Radio LinkControl,RLC)通信协议层与媒体接入控制(Media Access Control,MAC)通信协议层可被整合于同一通信网络单元,如基地台之中,而不需分开位于基地台(Node B)及无线网络控制器(Radio NetworkController,RNC)之中,因此系统架构较简单。
在长期演进无线通信系统中,演进式通用陆地全球无线存取网络,如加强式(eNBs)基地台,通过无线资源分派,使客户端取得传输资源,以上传数据至网络端或从网络端下载数据。其中,无线资源分派方式包含了预设资源分派及动态资源分派两种方式。预设资源分派是网络端利用无线资源控制(Radio Resource Control)信令来分配无线资源,以供客户端周期性传输固定数据量的数据,例如:语音数据。于周期性的时间间隔,客户端根据所分配的无线资源上传或下载数据,以达到与网络端之间的数据交换。另一方面,动态资源分派方式是网络端根据同一小区区域(Cell)中客户端的数目、客户端的流量及服务质量需求,动态地分派无线资源至客户端,而客户端必须通过监听(monitor)物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)接收控制信令,以取得下行链路或上行链路传输资源。
对于动态资源分派来说,当客户端有数据待传送时,例如当上行链路数据抵达客户端的一传输寄存器时,若无可供使用的上行链路共享信道(Uplink Shared Channel,UL-SCH)资源,客户端会通过一排程请求程序(Scheduling Request procedure),要求网络端分派上行链路传输资源,以进行上行链路数据传输。若客户端具有已配置的物理上行链路控制信道资源(Physical Uplink Control Channel,PUCCH),排程请求信息将通过物理上行链路控制信道进行传送;否则,例如客户端没有物理上行链路控制信道资源,或已配置的物理上行链路控制信道失效,则须通过一随机存取程序(Radom Access procedure)来进行排程请求。由于物理上行链路控制信道资源客户端的专用传输资源,因此通过物理上行链路控制信道传送的排程请求信息可称为专用排程请求信息(Dedicated Scheduling Request,D-SR)。相反地,通过随机存取程序传送的排程请求信息则称为随机存取排程请求信息(RA-SR)。
在客户端触发一排程请求之后,若客户端具有已配置的物理上行链路控制信道资源,客户端会周期性地在物理上行链路控制信道上传送一排程请求信息,直到排程请求被取消为止。其中,排程请求会于客户端接收到网络端分配给新传输的上行链路传输资源,或排程请求信息的传送次数超过一预设参数DSR_TRANS_MAX时取消。当排程请求信息的传送次数超过参数DSR_TRANS_MAX时,代表客户端的上行链路传输可能发生问题,例如:物理上行链路控制信道资源失效、上行链路时序失去同步或用来传输排程请求的物理上行链路控制信道功率设定错误(例如,功率设定太小而使所传送的排程请求无法被基地台侦测),导致客户端所传送的排程请求信息不能被网络端成功解码接收,在此情形下,客户端将改用随机存取程序来传送排程请求信息。
在目前规范中,在物理上行链路控制信道上传送排程请求信息的最小传输周期为5毫秒(ms),亦即每间隔5毫秒,客户端才能在物理上行链路控制信道上传送一排程请求信息。在此情形下,客户端平均须等待2.5毫秒才能获得传送排程请求信息的机会。对于实时性需求越来越高的通信系统来说,上述等待时间可能过长。因此,业界已提出使用更短传输周期的方案,例如2毫秒或3毫秒,来解决上述等待时间过长的问题。然而,当传输周期小于基地台处理排程请求信息的时间或封包往返时间(Round Trip Time,RTT)时,过于频繁的传输排程请求信息不仅造成许多不必要的传输,对于手机有限的电力来说也是一种浪费。
发明内容
因此,本发明主要提供一种进行排程请求的方法及通信装置。
本发明揭露一种排程请求方法,用于一无线通信系统的一客户端中,该方法包含有触发一排程请求;于该客户端具有已配置的一物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)时,在该物理上行链路控制信道上传送一排程请求信息;以及在该排程请求信息被传送之后,略过后续多个得以传送该排程请求信息的传输机会。
本发明另揭露一种通信装置,用于一无线通信系统的一客户端中,用以进行排程请求。该通信装置包含有一中央处理器,用来执行一程序,以及一储存装置,耦接于该中央处理器,用来储存该程序。该程序中包含有触发一排程请求;于该客户端具有已配置的一物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)时,在该物理上行链路控制信道上传送一排程请求信息;以及在该排程请求信息被传送之后,略过后续多个得以传送该排程请求信息的传输机会。
综上所述,本发明实施例提供一种进行排程请求的方法,用以在客户端使用短传输周期传送排程请求信息,减少不必要的排程请求信息传输,以节省客户端的电力消耗。
附图说明
图1为一无线通信系统的示意图。
图2为一无线通信装置的功能方块图。
图3为图2中一程序的示意图。
图4为本发明实施例一流程的示意图。
图5为图4流程的一实施例示意图。
具体实施方式
请参考图1,图1为一无线通信系统10的示意图。无线通信系统10较佳地为一长期演进系统(Long Term Evolution,LTE),其简略地由一网络端及多个客户端所组成。在图1中,网络端及客户端用来说明无线通信系统10的架构;实际上,网络端可视不同需求包含有多个基地台、无线网络控制器等;而客户端则可能是移动电话、电脑系统等设备。
请参考图2,图2为一无线通信系统的无线通信装置100的功能方块图。无线通信装置100可以用来实现图1中的客户端。为求简洁,图2仅绘出无线通信装置100的一输入装置102、一输出装置104、一控制电路106、一中央处理器108、一储存装置110、一程序112及一收发器114。在无线通信装置100中,控制电路106通过中央处理器108执行储存于储存装置110中的程序112,从而控制无线通信装置100的运作,其可通过输入装置102(如键盘)接收使用者输入的信号,或通过输出装置104(如屏幕、喇叭等)输出画面、声音等信号。收发器114用以接收或发送无线信号,并将所接收的信号传送至控制电路106,或将控制电路106所产生的信号以无线电方式输出。换言之,以通信协议的架构而言,收发器114可视为第一层的一部分,而控制电路106则用来实现第二层及第三层的功能。
请继续参考图3,图3为图2中程序112的示意图。程序112包含有一应用程序层200、一第三层界面202及一第二层界面206,并与一第一层界面218连接。第三层界面202用来实现无线资源控制。第二层界面206包含有一无线链路控制层及一媒体接入控制层,用来实现链接控制,而第一层界面218则用来实现物理连接。
在长期演进无线通信系统中,当客户端有数据待传送时,例如当上行链路数据抵达客户端的一传输寄存器时,若无可供使用的上行链路共享信道(Uplink Shared Channel,UL-SCH)资源,客户端会通过一排程请求程序(Scheduling Request procedure),要求网络端分派上行链路传输资源,以进行上行链路数据传输。在此情形下,本发明实施例提供一排程请求程序220,用以减少客户端不必要的排程请求信息传输,以节省客户端的电力消耗。
请参考图4,图4为本发明实施例一流程40的示意图。流程40用于一无线通信系统的一客户端中进行一排程请求,其可被编译为排程请求程序220。流程40包含以下步骤:
步骤400:开始。
步骤402:触发一排程请求。
步骤404:于客户端具有已配置的一物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)时,在物理上行链路控制信道上传送一排程请求信息。
步骤406:在排程请求信息被传送之后,略过后续多个得以传送该排程请求信息的传输机会。
步骤408:结束。
根据流程40,在排程请求被触发之后,若客户端具有已配置的物理上行链路控制信道资源,则在物理上行链路控制信道上传送一排程请求信息。在排程请求信息被传送之后,客户端将略过后续多个得以传送排程请求信息的传输机会。在此情形下,即使客户端使用一短传输周期在物理上行链路控制信道上传送排程请求信息,由于在传送每一排程请求信息之后,本发明实施例略过后续多个排程请求信息的传输机会,因此可减少不必要的排程请求信息传输,且仍可使传送排程请求信息的平均等待时间大幅缩短。
在略过多个传输机会之后,若排程请求尚未被取消,则客户端将于下一传输机会继续传送排程请求信息,直到排程请求被取消为止。其中,排程请求会于客户端接收到网络端分配给新传输的上行链路共享信道资源,或排程请求信息的传送次数超过一预设参数DSR_TRANS_MAX时取消。
举例来说,请参考图5,图5为流程40的一运作实施例示意图。假设客户端在一时点T1因上行链路数据抵达而触发一排程请求。此时,若客户端具有已配置的物理上行链路控制信道资源,则客户端将周期性地在物理上行链路控制信道上形成得以传送排程请求信息的传输机会(时点T2~T6)。其中,每一传输机会的时间间隔根据物理上行链路控制信道资源的一传输周期而定,其可以是1微秒~4微秒,但不限于此。首先,客户端于第一个传输机会(即时点T2)传送排程请求信息。接着,根据流程40,客户端会略过后续多个得以传送排程请求信息的传输机会,举例来说,在本实施例中略过的传输机会的数量为2,但不限于此。在略过的传输机会之后,若排程请求尚未被取消,则客户端将于下一传输机会重新传送排程请求信息(即时点T5),直到排程请求被取消为止。
在此情形下,由于客户端在每一排程请求信息被传送之后,略过后续多个排程请求信息的传输机会,使得客户端可减少在接收到基地台的响应信息之前所进行不必要的排程请求信息传输,从而节省电力消耗。基于此,客户端仍可使用短传输周期在物理上行链路控制信道上传送排程请求信息,而使客户端传送排程请求信息的平均等待时间(即时点T2与T1的时间间隔)大幅地缩短。
值得注意的是,本领域具通常知识者可以藉由任意方式,实现本发明流程,凡具有相同精神皆属本发明的范围。举例来说,客户端略过特定数量的传输机会的方式,可以藉由一计时器或一计数器来控制,但不限于此。
综上所述,本发明实施例提供一种进行排程请求的方法,用以在客户端使用短传输周期传送排程请求信息,减少不必要的排程请求信息传输,以节省客户端的电力消耗。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明权利要求书所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (16)
1.一种排程请求方法,用于无线通信系统的客户端中,其特征在于上述方法包含有:
触发排程请求;
于上述客户端具有已配置的物理上行链路控制信道时,在上述物理上行链路控制信道上传送排程请求信息;以及
在上述排程请求信息被传送之后,略过后续多个得以传送上述排程请求信息的传输机会。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于其中上述排程请求于上行链路数据抵达上述客户端的传输寄存器,且上述客户端没有任何可使用的上行链路传输资源时触发。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于其另包含:
在上述多个传输机会之后,若上述排程请求尚未被取消,于下一个传输机会继续传送上述排程请求信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于其中上述排程请求于上述客户端接收到分配给新传输的上行链路传输资源时取消。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于其中上述上行链路传输资源是上行链路共享信道资源。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于其中上述排程请求于上述排程请求信息的传送次数达到预设数量时取消。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于其中上述多个传输机会的数量由计时器决定。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于其中上述多个传输机会的数量由计数器决定。
9.一种通信装置,用于无线通信系统的客户端中,用来进行排程请求,其特征在于上述通信装置包含有:
中央处理器,用来执行程序;以及
储存装置,耦接于上述中央处理器,用来储存上述程序;其中上述程序中包含有:
触发排程请求;
于上述客户端具有已配置的物理上行链路控制信道时,在上述物理上行链路控制信道上传送排程请求信息;以及
在上述排程请求信息被传送之后,略过后续多个得以传送上述排程请求信息的传输机会。
10.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于其中上述排程请求于上行链路数据抵达上述客户端的传输寄存器,且上述客户端没有任何可使用的上行链路传输资源时触发。
11.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于其中上述程序中另包含:
在上述多个传输机会之后,若上述排程请求尚未被取消,于下一个传输机会继续传送上述排程请求信息。
12.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于其中上述排程请求于上述客户端接收到分配给新传输的上行链路传输资源时取消。
13.根据权利要求12所述的通信装置,其特征在于其中上述上行链路传输资源是上行链路共享信道资源。
14.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于其中上述排程请求于上述排程请求信息的传送次数达到预设数量时取消。
15.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于其中上述多个传输机会的数量由计时器决定。
16.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于其中上述多个传输机会的数量由计数器决定。
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