CN102111257B - 一种时间提前量的调整方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了两套时间提前量的调整方法及系统,其中一套的方法包括:判断前后两次终端收到时间提前量(TA)命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整。其中一套的系统中的TA判断及调整单元用于判断前后两次终端收到TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整。采用本发明的方法及系统,能解决UE收到不同HARQ进程承载的TA命令而引发的TA重复调整的问题。

Description

一种时间提前量的调整方法及系统
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种时间提前量(TA,Timing Advance)的调整方法及系统。
背景技术
在长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统中,用户设备(UE,UserEquipment)的发射相对于接收之间存在一个TA,如图1所示,该TA反映了UE与演进基站(eNodeB)之间的距离。eNodeB根据接收定时估计,通过调整UE的TA,来进行上行发射定时控制,使小区内不同位置的UE的发射信号到达eNodeB的时刻基本保持对齐,从而避免符号间干扰和载波间干扰。
在LTE系统中,eNodeB通过媒体访问控制报文(MAC PDU,Medium AccessControl Protocol Data Unit)将TA命令传送给UE,并且采用混合自动重传请求(HARQ,Hybrid Automatic Repeat Request)方式传送MAC PDU及其承载的TA命令。采用HARQ方式传送数据时,当eNodeB发送数据后,要接收来自UE的反馈确认(ACK/NACK),从而确定后续是发送新数据还是重传数据。如果eNodeB发送数据后,没有接收到UE的反馈或者接收到负反馈NACK,eNodeB将重传前一包数据;反之,eNodeB可以继续发送新数据。
在LTE系统中,下行数据传输可能包含多个HARQ进程,如图2所示,在TDD模式且上下行配置1的情况下,有7个HARQ进程(第0、1、2、3、4、5、6号HARQ进程),每个HARQ进程的一次发送对应一个子帧(1毫秒)。图2中,当TA命令承载在第0号HARQ进程时,第一次(第1毫秒)发送包含TA的MAC PDU后,要在其后第7毫秒接收来自UE的反馈确认,如果没有收到正反馈ACK,eNodeB将在第16毫秒重传前一个包含TA的MAC PDU。第一次和第二次发送第0号HARQ进程的时间间隔为HARQ往返时间(HARQRTT,HARQ Round Trip Time)为16毫秒。第一次发送第0号HARQ进程和第三次发送的时间间隔为32毫秒。
eNodeB根据接收时间估计,当检测到UE上行发送定时出现偏差且满足发送TA命令的条件时,向UE发送TA调整命令。LTE标准规定,UE在第N子帧收到TA命令后,将在第N+6子帧后首次发送时调整上行发送时间。如果UE没有收到TA命令,就不会调整上行发送时间。如图3所示,若UE没有收到第1毫秒第0号进程第一次发送的TA1,而在第16毫秒时收到了重发的TA1,UE将在第23毫秒时调整上行发送时间。那么,在eNodeB发送第一次TA命令到第23毫秒之间,已有多个上行子帧,由于UE未进行上行发送时间调整,eNodeB很可能根据接收时间估计而发送新的TA2命令,并且将此新TA2命令承载在另一个HARQ进程上(第3号进程)。于是,UE在第16毫秒收到了第0号HARQ进程承载的TA1重发命令,又在第20毫秒收到了第3号HARQ进程承载的TA2命令。进而,UE将两次调整上行发送时间,造成重复调整而引发上行时偏,并引发后续的再次TA调整。TA重复调整的场景还有多种,例如第20毫秒第3号进程发送的新TA2命令也是在重传时才被UE接收到,又例如第1毫秒第0号进程发送的TA1命令在第二次重传即第32毫秒被UE接收到,等等。
综上所述,现有技术的TA调整方法在一些场景下会造成TA重复调整,从而引发上行时偏,影响上行同步的稳定性,也浪费了频谱资源。
中国申请公开号为CN200910056048.3的一篇专利申请,虽然针对TA重复调整给出了解决方案,但是仅仅能解决UE收到TA命令后,再次收到同一个HARQ进程重传的TA命令所造成的TA重复调整的问题。这个问题是针对TA命令未丢失而HARQ正反馈ACK丢失的场景而言的,而对于其他发送TA命令的场景,比如针对TA命令丢失的场景的问题,即对于UE收到不同HARQ进程承载的TA命令而引发的TA重复调整的问题不能解决。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种TA的调整方法及系统,能解决UE收到不同HARQ进程承载的TA命令而引发的TA重复调整的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种时间提前量的调整方法,该方法包括:判断前后两次终端收到时间提前量(TA)命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整。
其中,所述根据判断结果来确定是否进行TA的调整时,该方法还包括:
终端在T1时刻接收到一个TA命令,并且进行了相应的TA发送时间调整;
终端在接收到下一个TA命令时,检查判断条件一:当前时刻T2与前一个TA命令的接收时刻T1之间的时间间隔大于指定的时间间隔值T3;
若所述判断条件一成立,则终端针对当前的TA命令进行相应的TA发送时间调整;
若所述判断条件一不成立,则终端不进行针对当前TA命令的发送时间调整。
其中,该方法还包括:
所述T2时刻的TA命令不是所述T1时刻的TA命令的混合自动重传请求(HARQ)重传;
所述T3的取值大于等于9毫秒;或者,所述T3的取值比次数N和最大下行HARQ往返时间的乘积大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;
所述N的取值在零和最大下行HARQ重传次数之间。
一种时间提前量的调整系统,该系统包括:TA判断及调整单元,用于判断前后两次终端收到TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整。
一种时间提前量的调整方法,该方法包括:判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的HARQ重传。
其中,所述根据判断结果来确定是否进行TA的调整时,该方法还包括:
基站在T1时刻已发送一个新的TA命令并且承载在一个HARQ新传进程上;
基站在发送下一个新的TA命令前,检查判断条件一:当前时刻T2与前一个TA命令的发送时刻T1之间的时间间隔大于指定的时间间隔值T3;
若所述判断条件一成立,则进行TA的调整,基站发送当前的新的TA命令;
若上述判断条件一不成立,则不进行TA的调整,基站不发送当前的新的TA命令。
其中,该方法还包括:
所述T3的取值至少比最大下行HARQ往返时间大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;或者,所述T3的取值比N和最大下行HARQ往返时间的乘积大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;
所述N的取值在零和最大下行HARQ重传次数之间。
其中,所述根据判断结果来确定是否进行TA的调整时,该方法还包括:
基站在T1时刻已发送一个TA命令,包括在HARQ新传进程或HARQ重传进程上承载的TA命令;
基站在发送下一个新的TA命令前,检查判断条件一:当前时刻T2与上述前一个TA命令的发送时刻T1之间的时间间隔大于指定的时间间隔值T3;
若上述判断条件一成立,则进行TA的调整,基站发送当前的新的TA命令;
若上述判断条件一不成立,则不进行TA的调整,基站不发送当前的新的TA命令。
其中,该方法还包括:
所述T3的取值至少比最大下行HARQ往返时间大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;或者,所述T3的取值比次数N和最大下行HARQ往返时间的乘积大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;
所述N的取值在零和最大下行HARQ重传次数之间。
一种时间提前量的调整系统,该系统包括:TA判断及调整单元,用于判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的HARQ重传。
本发明判断前后两次终端收到TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整。或者,判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的HARQ重传。采用本发明,能解决不同场景下TA重复调整的问题。
附图说明
图1为描述时间提前量TA定义的示意图;
图2为描述下行HARQ多进程以及下行HARQ往返时间的示意图;
图3为描述现有技术中TA重复调整的示意图;
图4为本发明中实施例一对应的终端进行发送时间调整的基本流程图;
图5本发明中实施例二对应的基站应用HARQ方式发送TA进行发送时间调整的基本流程图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:判断前后两次终端收到TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整。或者,判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的HARQ重传。
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述。
一种TA的调整方法,该方法主要包括以下内容:
一、判断前后两次UE收到TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,来确定是否进行TA的调整,以避免TA重复调整的问题。包括以下的具体实现方法:
方法一:
基站采用HARQ方式发送TA命令;
终端接收到TA命令后,根据TA值进行发送时间调整;
终端在T1时刻接收到一个TA命令,并且进行了相应的TA发送时间调整;
由于若不跟踪HARQ过程,并不知道这个TA是新传还是重传,因此,终端在接收到下一个TA命令时,需检查判断条件一:当前时刻T2与上述前一个TA命令的接收时刻T1之间的时间间隔大于指定值T3;
若上述判断条件一成立,则终端针对当前的TA命令进行相应的TA发送时间调整;
若上述判断条件一不成立,则终端不进行针对当前TA命令的发送时间调整。
进一步的,上述参数的含义为:
1)上述T2时刻的TA命令不是T1时刻的TA命令的HARQ重传;
2)上述指定值T3大于等于但不限于9毫秒。
3)上述指定值T3比次数N和最大DL HARQ RTT的乘积大T4,T4大于等于但不限于9毫秒;所述HARQ RTT指HARQ往返时间,以HARQ Round TripTime表示;所述DL HARQ RTT指下行HARQ往返时间;
4)上述N取值在零和最大DL HARQ重传次数之间。
这里需要指出的是:2)中,从TDD帧结构上下行配置来看,收到TA命令后最多9毫秒就可以应用TA调整上行发送。因此,能解决收到一个TA后,TA调整还没有生效时,eNodeB又新发一个TA而造成的TA重复调整。
一种时间提前量的调整系统,该系统包括:TA判断及调整单元,用于判断前后两次终端收到TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整。
二、判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,来确定是否进行TA的调整,以避免TA重复调整的问题;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的HARQ重传。包括以下两种具体实现方法:
方法1:
基站采用HARQ方式发送TA命令;
终端接收到TA命令后,根据TA值进行发送时间调整;
基站在T1时刻已发送一个新的TA命令并且承载在一个HARQ新传进程上;
基站在发送下一个新的TA命令前,检查判断条件一:当前时刻T2与上述前一个TA命令的发送时刻T1之间的时间间隔大于指定值T3;
若上述判断条件一成立,则基站发送当前的新的TA命令;
若上述判断条件一不成立,则基站不发送当前的新的TA命令。
进一步的,上述参数的含义为:
1)上述指定值T3至少比最大DL HARQ RTT值大T4,T4大于等于但不限于9毫秒;
2)上述指定值T3比次数N和最大DL HARQ RTT的乘积大T4,T4大于等于但不限于9毫秒;
3)上述N取值在零和最大DL HARQ重传次数之间。
为了简化,本文特指的所述新的TA命令,表明不用关注HARQ过程,仅用时间间隔来判断TA调整。
这里需要指出的是:1)中,从TDD帧结构上下行配置来看,收到TA命令后最多9毫秒就可以应用TA调整上行发送。给TA一次重传的机会,也就是说这里避免了第一次重传TA和另一个新传TA的重复调整。如果第一次重传TA依然失败,后续的重传TA依然可能与另一个TA重复调整。则2)中的限定就能避免了所有重传与另一个TA的重复调整问题,但可能影响到突变情况的及时TA调整。
方法2:与方法1不同的是,本方法主要关注是否发送了TA的HARQ重传。
基站采用HARQ方式发送TA命令;
终端接收到TA命令后,根据TA值进行发送时间调整;
基站在T1时刻已发送一个TA命令,包括在HARQ新传进程或HARQ重传进程上承载的TA命令;
基站在发送下一个新的TA命令前,检查判断条件一:当前时刻T2与上述前一个TA命令的发送时刻T1之间的时间间隔大于指定值T3;
若上述判断条件一成立,则基站发送当前的新的TA命令;
若上述判断条件一不成立,则基站不发送当前的新的TA命令。
进一步的,上述参数的含义为:
1)上述指定值T3至少比最大DL HARQ RTT值大T4,T4大于等于但不限于9毫秒;
2)上述指定值T3比次数N和最大DL HARQ RTT的乘积大T4,T4大于等于但不限于9毫秒;
3)上述N取值在零和最大DL HARQ重传次数之间;
一种时间提前量的调整系统,该系统包括:TA判断及调整单元,用于判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,并根据判断结果来确定是否进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的HARQ重传。
综上所述,采用本发明,与现有技术相比,可解决TA重复调整而引发的上行时偏问题,进一步保证上行同步的稳定性,并可节省频谱资源。一种是:通过在终端两次进行TA发送时间调整之间设置一定的时间间隔,可避免TA重复调整。另一种是:通过在基站两次发送新的TA命令之间设置一定的时间间隔,可避免TA重复调整。
以下对本发明进行举例阐述。
实施例一:
如图4所示,本发明的终端应用接收TA命令进行发送时间调整的基本流程图,主要包括以下步骤:
步骤101,T1时刻,终端接收到一个TA命令并应用此TA命令进行了发送时间提前量调整。
步骤102,T2时刻,终端接收到下一个TA命令,终端检查判断:T2与T1的时间差是否大于T3,T3至少比最大DL HARQ RTT值大T4、或者比N和最大DL HARQ RTT的乘积大T4,T4大于等于但不限于9毫秒,N取值在零和最大重传次数之间。
步骤103,终端根据上述判断结果来确定是否进行TA调整。若满足步骤102的判断条件,就按T2时刻的TA命令进行发送时间提前量调整,否则不调整。
这里需要指出的是,现有技术中终端进行发送TA调整的流程包括:T1时刻,终端接收了一个TA命令并进行了发送时间TA调整;T2时刻,终端接收到一个TA命令并进行发送时间TA调整。可见:本发明与现有技术的流程相比,现有技术中没有本发明的步骤102的条件判断,每收到一个TA命令都进行发送时间提前量调整,可能造成重复调整TA。而本发明通过检查判断前后两次收到TA命令的时间间隔是否满足指定条件来确定是否进行TA调整,可避免TA重复调整。若应用本发明的方法,对应于图3,本发明中,终端在第16毫秒收到了TA1的重传并准备应用该TA命令,然后在第20毫秒又收到一个TA2的新传,终端按本发明的方法判断接收到前后两个TA命令的时间间隔为4毫秒,不满足大于T3的条件(T3至少为9毫秒),因此在本发明中不会应用TA2进行发送时间提前量的调整,即不会有图3中描述的在第28毫秒的重复TA调整。
实施例二:
如图5所示,本发明的基站应用HARQ方式发送TA命令进行发送时间调整的基本流程图,主要包括以下步骤:
步骤201,T1时刻,基站发送了TA命令;
步骤202,T2时刻,基站检查判断:是否满足发送新TA命令的条件。
步骤203,若步骤202判断结果为是,基站进一步检查判断T2与T1的时间差是否大于T3。T3至少比最大DL HARQ RTT值(下行HARQ往返时间)大T4,或者比N(次数)与最大DL HARQ RTT的乘积大T4。T4大于等于但不限于9毫秒,N取值在零和最大重传次数之间。
步骤204,基站根据上述判断结果来确定是否发送新的TA命令。若满足S203的判断条件,就发送新的TA命令,否则不发送。
这里需要指出的是,现有技术的TA命令发送流程包括:基站计算新TA并判断是否满足TA发送的基本条件;基站根据上述判断结果来确定是否发送新TA。可见:本发明与现有技术的TA命令发送流程相比,现有技术中没有本发明的步骤203的条件判断,就可能出现背景技术中描述的TA重复调整的问题,也就是图3中描述的在第23毫秒调整TA后又在第28毫秒重复调整TA。若应用本发明的方法,对应图3,本发明中,基站在第16毫秒发送了TA1的重传后,在第20毫秒又满足TA发送基本条件,按本发明的方法,基站将进一步检查判断与上次发送TA的时间差为4毫秒,不满足大于T3的条件(T3至少为9毫秒),基站不会发送TA2命令,因此在本发明中不会有重复TA调整。
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的保护范围。

Claims (10)

1.一种时间提前量的调整方法,其特征在于,该方法包括:判断前后两次终端收到时间提前量(TA)命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,若满足,则进行TA的调整,若不满足,则不进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的混合自动重传请求(HARQ)重传。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
终端在T1时刻接收到一个TA命令,并且进行了相应的TA发送时间调整;
终端在接收到下一个TA命令时,检查判断条件一:当前时刻T2与前一个TA命令的接收时刻T1之间的时间间隔大于指定的时间间隔值T3;
若所述判断条件一成立,则终端针对当前的TA命令进行相应的TA发送时间调整;
若所述判断条件一不成立,则终端不进行针对当前TA命令的发送时间调整。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
所述T2时刻的TA命令不是所述T1时刻的TA命令的HARQ重传;
所述T3的取值大于等于9毫秒;或者,所述T3的取值比次数N和最大下行HARQ往返时间的乘积大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;
所述N的取值在零和最大下行HARQ重传次数之间。
4.一种时间提前量的调整系统,其特征在于,该系统包括:TA判断及调整单元,用于判断前后两次终端收到TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,满足时,进行TA的调整,不满足时,则不进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的混合自动重传请求(HARQ)重传。
5.一种时间提前量的调整方法,其特征在于,该方法包括:判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,若满足所述指定的时间间隔,则进行TA的调整,若不满足所述的时间间隔,则不进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的混合自动重传请求(HARQ)重传。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
基站在T1时刻已发送一个新的TA命令并且承载在一个HARQ新传进程上;
基站在发送下一个新的TA命令前,检查判断条件一:当前时刻T2与前一个TA命令的发送时刻T1之间的时间间隔大于指定的时间间隔值T3;
若所述判断条件一成立,则进行TA的调整,基站发送当前的新的TA命令;
若上述判断条件一不成立,则不进行TA的调整,基站不发送当前的新的TA命令。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
所述T3的取值至少比最大下行HARQ往返时间大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;或者,所述T3的取值比N和最大下行HARQ往返时间的乘积大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;
所述N的取值在零和最大下行HARQ重传次数之间。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
基站在T1时刻已发送一个TA命令,包括在HARQ新传进程或HARQ重传进程上承载的TA命令;
基站在发送下一个新的TA命令前,检查判断条件一:当前时刻T2与上述前一个TA命令的发送时刻T1之间的时间间隔大于指定的时间间隔值T3;
若上述判断条件一成立,则进行TA的调整,基站发送当前的新的TA命令;
若上述判断条件一不成立,则不进行TA的调整,基站不发送当前的新的TA命令。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
所述T3的取值至少比最大下行HARQ往返时间大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;或者,所述T3的取值比次数N和最大下行HARQ往返时间的乘积大T4,所述T4的取值大于等于9毫秒;
所述N的取值在零和最大下行HARQ重传次数之间。
10.一种时间提前量的调整系统,其特征在于,该系统包括:TA判断及调整单元,用于判断前后两次基站发送TA命令的时间间隔是否满足指定的时间间隔,若满足所述的时间间隔,则进行TA的调整,若不满足所述的时间间隔,则不进行TA的调整;其中,后一个TA命令不是前一个TA命令的混合自动重传请求(HARQ)重传。
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Patentee after: SANECHIPS TECHNOLOGY Co.,Ltd.

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Patentee before: ZTE Corp.

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Application publication date: 20110629

Assignee: Xi'an Chris Semiconductor Technology Co.,Ltd.

Assignor: SANECHIPS TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Contract record no.: 2019440020036

Denomination of invention: Method and system for adjusting timing advance

Granted publication date: 20150401

License type: Common License

Record date: 20190619

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