CN102833842A - 一种上行时钟提前量的传输方法 - Google Patents
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Abstract
一种上行时钟提前量的传输方法,该方法包括:eNodeB发送初始时钟提前命令后,UE向eNodeB发送上行资源(SR)请求;eNodeB根据SR请求得到上行时钟更新提前量,并发送上行时钟更新提前量至UE;UE按照上行时钟更新提前量发送上行数据。应用本发明实施例以后,以节约信道资源。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种上行时钟提前量的传输方法。
背景技术
在现有的通信系统中,上行传输需要定时控制。例如,由于上行采用的是单载波频分多址(SC-FDMA)传输技术,为了保持用户(UE)上行信号之间的正交性,必须保证各UE发出的信号在接收机端的接收时钟一致。可以通过控制UE采用不同的上行时钟提前量(TA)来实现,即离节点B(eNodeB)较远的UE较早发送,离eNodeB较近的UE较晚发送,从而使各个UE的信号基本同时到达eNodeB。
UE定时控制的过程分为初始定时和后续的定时更新两步。初始定时通过随机接入过程实现,UE传输一个随机接入码,使得eNodeB能够根据UE传输的随机接入码估计出TA。eNodeB在随机接入响应消息中发送响应长度为11比特的初始时钟提前命令。在首次为每个UE设定了TA后,需要不断更新以抵消上行信号到达eNodeB的时间变化,此时需要进行定时更新。为了进行定时更新,eNodeB可能会根据UE发送的侦听参考信号(SRS)、信道质量指示(CQI)以及上行数据等信号,得到长度为6比特的时钟提前更新命令,然后通过MAC控制包在业务信道中周期性发送至UE。
UE移动速度较慢时,例如普通步行速度,相应的时钟更新命令变化也比较慢。但此时eNodeB仍根据UE发送的SRS、CQI以及上行数据等信号,在业务信道中周期地发送长度为6比特的时钟提前更新命令。此时,周期性发送信息量较大的命令造成了信道资源的浪费。
发明内容
本发明实施例提出一种上行时钟提前量的传输方法,以节约信道资源。
本发明实施例的技术方案如下:
一种上行时钟提前量的传输方法,该方法包括:
节点BeNodeB发送初始时钟提前命令后,如果用户UE有上行业务发送,则UE向eNodeB发送上行资源SR请求;
eNodeB根据SR请求得到上行时钟更新提前量,并发送上行时钟更新提前量至UE;
UE按照上行时钟更新提前量发送上行数据。
所述SR请求包含ZC序列;
所述eNode根据SR请求得到上行时钟更新提前量包括:eNode根据ZC序列计算得到上行时钟更新提前量。
所述发送上行时钟更新提前量至UE包括:通过下行控制信道PDCCH发送上行时钟更新提前量至UE。
从上述技术方案中可以看出,在本发明实施例中,eNodeB发送初始时钟提前命令后,UE有上行业务发送,则UE向eNodeB发送上行资源(SR)请求;eNodeB根据SR请求得到上行时钟更新提前量,并发送上行时钟更新提前量至UE;UE按照上行时钟更新提前量发送上行数据。eNodeB不再周期性发送上行时钟更新提前量,UE仅按照eNodeB一次性发送的上行时钟更新提前量就可以发送上行数据,从而减少了信道资源的浪费。
附图说明
图1为本发明上行时钟提前量的传输方法流程示意图;
图2为本发明实施例中上行时钟提前量的传输方法具体流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点表达得更加清楚明白,下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明。
在本发明实施例中,在UE移动速度较慢时,eNodeB根据UE发送的请求计算得到上行时钟更新提前量。eNodeB不再需要周期性的发送时钟提前更新命令,仅一次性向UE发送上行时钟更新提前量,UE就可以正常发送上行数据。将周期上行时钟更新提前量改为一次性发送上行时钟更新提前量,减少了信道资源的利用率,进而节约信道资源。
参见附图1是上行时钟提前量的传输方法流程示意图,具体包括以下步骤:
步骤101、UE向eNodeB发送上行资源请求。
UE有上行业务需要发送时,向eNodeB发送SR请求。在SR请求中传输的是ZC序列。
步骤102、eNodeB发送上行时钟更新提前量至UE。
eNodeB收到UE发送的SR请求后,根据SR请求中的ZC序列计算得到上行时钟更新提前量。上行时钟更新提前量的长度为2比特。具体的计算过程是现有技术。eNodeB在下行控制信道(PDCCH)中发送上行时钟更新提前量至UE。
由于eNodeB仅需要在PDCCH中发送上行时钟更新提前量,不需要在业务信道中发送数据,则UE仅需要进行一次数据处理就可以得到上行时钟更新提前量。不需要在业务信道传输就不必进行二次数据处理。因此,在PDCCH中发送长度为2比特的上行时钟更新提前量,处理简单,且传输性能高。
步骤103、UE按照上行时钟更新提前量发送上行数据。
UE按照eNodeB发送的上行时钟更新提前量发送上行数据。
下面以230MHz频段国家电网通信系统进行详细的说明,具体包括以下步骤:
步骤201、UE发起随机接入。
UE在上行时频资源上发射随机接入码。UE通过随机接入进行初始同步。
步骤202、eNodeB将上行时钟提前量发送至UE。
eNodeB通过检测UE发出的随机接入码估计出TA。并将TA发送至UE。
步骤203、UE需要发送上行数据。
若UE需要发送上行数据,则执行步骤204;否则,结束。
步骤204、UE发送SR请求。
UE发送SR请求,SR请求包括ZC序列。
步骤205、eNodeB将计算得到上行时钟更新提前量通过PDCCH发送至UE。
eNodeB收到SR请求,根据ZC序列计算得到长度为2比特的上行时钟更新提前量。然后将上行时钟更新提前量通过PDCCH发送UE。
步骤206、UE按照上行时钟更新提前量发送上行数据。
UE收到eNodeB发送的上行时钟更新提前量后,按照上行时钟更新提前量发送上行数据。
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。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。
Claims (3)
1.一种上行时钟提前量的传输方法,其特征在于,该方法包括:
节点BeNodeB发送初始时钟提前命令后,如果用户UE有上行业务发送,则UE向eNodeB发送上行资源SR请求;
eNodeB根据SR请求得到上行时钟更新提前量,并发送上行时钟更新提前量至UE;
UE按照上行时钟更新提前量发送上行数据。
2.根据权利要求1所述上行时钟提前量的传输方法,其特征在于,所述SR请求包含ZC序列;
所述eNode根据SR请求得到上行时钟更新提前量包括:eNode根据ZC序列计算得到上行时钟更新提前量。
3.根据权利要求1所述上行时钟提前量的传输方法,其特征在于,所述发送上行时钟更新提前量至UE包括:通过下行控制信道PDCCH发送上行时钟更新提前量至UE。
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