CN102934388B - 一种无线电接口共同重配置的方法、用户设备及其基站 - Google Patents

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Abstract

公开了一种请求无线电接口共同重配置的方法、一种基站、一种执行无线电接口共同重配置的方法、用户设备和计算机程序产品。在多载波无线通信系统中请求要由基站支持的多个用户设备之中的用户设备组中的每一个用户设备进行无线电接口共同重配置的方法包括步骤:确定要由该用户设备组中的每一个用户设备进行的无线电接口共同重配置;将无线电接口共同重配置编码在高速共享控制信道(HS-SCCH)命令的净荷字段中;将关联HS-SCCH命令与该用户设备组的指示编码在HS-SCCH命令中;以及向基站支持的多个用户设备发送HS-SCCH命令。因此,单个消息可被发送给一组用户设备以使该组用户设备进行它们的无线电接口的共同重配置,这减少了执行重配置所花的时间量并使用于影响重配置的资源量最小。

Description

一种无线电接口共同重配置的方法、用户设备及其基站
技术领域
本发明涉及一种请求无线电接口共同重配置的方法、一种基站、一种执行无线电接口共同重配置的方法、用户设备和计算机程序产品。
背景技术
单载波无线电信系统是已知的。在那些已知的系统中,通过地理区域向用户设备(例如移动电话)提供无线电覆盖。基站位于每个地理区域中以提供所需的无线电覆盖。区域中由基站服务的用户设备从基站接收信息和数据并且向基站发送信息和数据。在高速下行链路分组接入(HSDPA)电信网络中,数据和信息在射频载波上以数据分组的形式在用户设备和基站之间发送。
基站向用户设备发送信息和数据在被称为下行链路载波的射频载波上进行。用户设备向基站发送信息和数据在被称为上行链路载波的射频载波上进行。
在已知的操作在单载波模式的无线电信系统中,用户设备可以在地理基站覆盖区域之间移动。向用户设备提供的服务由无线网络控制器(RNC)监督。RNC与用户设备和基站通信并确定每个用户设备主要连接到哪个基站。此外,当用户设备从一个基站服务的地理区域向另一基站服务的地理区域移动时,RNC用于控制并且与基站和用户设备通信。
建议使基站和用户设备每个都在多于一个载波上同时进行发送。而且,建议使用户设备和基站在多于一个载波上同时进行接收。上行链路和下行链路二者的每个载波典型地由基站独立地进行功率控制。提供多于一个下行链路载波,例如在4个频率载波上,使得到用户设备的数据吞吐量增加。具有多于2个载波的网络可以称为“多小区高速下行链路分组接入”(MC-HSDPA)网络。此处使用的词语“多载波”网络被设想为覆盖在网络中提供2个(例如,双小区HSDPA和双小区HSUPA)、3个、4个或更多下行链路(或上行链路)载波的情况。
提供多载波功能性可能具有相关的问题。因此,希望改进具有多载波功能性的无线电信网络的操作。
发明内容
根据第一方面,提供了一种在多载波无线通信系统中请求基站支持的多个用户设备之中的用户设备组中的每一个用户设备进行无线电接口共同重配置的方法,该方法包括步骤:确定要由该用户设备组中每一个用户设备进行的无线电接口共同重配置;将无线电接口共同重配置编码在高速共享控制信道(HS-SCCH)命令的净荷字段中;将关联HS-SCCH命令与该用户设备组的指示编码在HS-SCCH命令中;以及向基站支持的多个用户设备发送HS-SCCH命令。
第一方面认识到:现有多载波功能性的一个问题在于是否必须重配置用户设备和基站之间的无线电接口以例如节约能量、减少干扰或为了其他原因,这仅可通过依次向用户设备中的每一个发送消息从而请求它们重配置它们的无线电接口来完成。将理解依次向每一用户设备发送这种消息花费时间且消耗资源。这可导致利用这种重配置可提供的任何优点的机会减少。
因此,可以进行对于基站支持的用户设备组共同的所需无线电接口重配置的确定。用户设备组可以是由基站支持的所有用户设备的子集。重配置可以与该组中所有用户设备执行的重配置相同。重配置的细节则可被编码在HS-SCCH命令中,例如净荷字段。因此,净荷字段可提供需要该组中每一用户设备实现的无线电接口重配置的指示。将理解可利用任何适当的编码技术来编码用户设备组要执行的重配置。指示也可被编码在HS-SCCH命令中,其将该命令与预定的用户设备组关联。将理解这个指示帮助区分要用于用户设备组的HS-SCCH命令与要用于各个用户设备的现有HS-SCCH命令。这个指示也可以指示HS-SCCH命令要用于哪组用户设备。HS-SCCH命令然后可被发送给基站支持的多个用户设备。
因此,可以看出可以向一组用户设备发送单个HS-SCCH命令。这避免了需要向那些用户设备中的每一个发送单独的消息。HS-SCCH命令可以识别消息要用于哪一组用户设备,因此使得不在该组中的用户设备可以忽视该消息。但是,在该组中的那些用户设备则可执行随后将在该组中所有用户设备上共同实现的请求的无线电接口改变。即,该组中每个用户设备将实现请求的改变。因此,单个消息可被发送给一组用户设备以使该组用户设备进行它们的无线电接口的共同重配置,这减少了执行重配置所花的时间量并使用于影响重配置的资源量最小。
在一个实施方式中,用户设备组在小区专用信道(Cell_DCH)状态中,并且无线电接口共同配置包括至少下列之一:激活至少一个载波,去激活至少一个载波,改变主载波,改变服务小区,在正常传输和非连续传输之间改变,以及在正常接收和非连续接收之间改变。因此,用户设备可以操作在其中需要高吞吐量并且因此也可能需要支持该高吞吐量的对无线电接口的快速改变的CELL_DCH状态。对于处于CELL_DCH状态的用户设备组,可以激活或去激活载波,改变主载波,改变服务小区,切换到非连续传输或接收以及从非连续传输或接收切换,或执行无线电接口的其他重配置。这样,可以看出可以非常迅速地去激活或激活大用户设备组的方面。例如,为了控制干扰或节约能量,基站可以为一个用户设备组或所有用户设备组去激活特定辅载波。在节约能量的情况下,作为低流量的结果,基站可能希望关掉其载波之一,并且因此去激活用于一个用户设备组或所有用户设备组的辅载波。
在一个实施方式中,编码指示的步骤包括:将修改的循环冗余校验字段附加到HS-SCCH命令,修改的循环冗余校验字段是根据HS-SCCH命令的至少一个字段和用户设备组共同的标识符导出的。因此,修改的循环冗余校验字段可以被附加到HS-SCCH命令。可以使用组中所有用户设备共同的标识符来计算这个修改的循环冗余校验字段。在实施方式中,这种共同的标识符可以是基站向用户设备预分配的辅高速下行链路共享信道无线网络事务标识符(H-RNTI)。这种预分配可为了其他目的由基站执行或者可为了这个特定目的用信号向用户设备发送。将理解这种辅H-RNTI的特定信令为基站提供对分配那些共同标识符的更多控制。因此,可以看出,通过利用具体组之中的用户设备共同的标识符修改循环冗余校验字段,仅该组之中拥有该标识符的那些用户设备将能够执行有效循环冗余校验,并且因此实现请求的重配置。典型地,每个用户设备可以初始地尝试使用其唯一的标识符来执行循环冗余校验,并且,如果失败,则可以尝试使用其共同的标识符来执行循环冗余校验。属于其他组的所有用户设备将假设消息并非要用于该用户设备或者将假设消息是损坏的。在这两种情况任意之一下,所有其他用户设备将不实现请求的重配置。
在一个实施方式中,编码指示的步骤包括:将修改的头字段附加到HS-SCCH命令,修改的头字段编码有用户设备组共同的标识符。因此,HS-SCCH命令的头字段可以被修改以编码有用户设备组共同的标识符。换句话说,修改的头可以指示命令是要用于一组用户设备的多播命令。然后,用户设备可以继而将修改的处理应用于这个多播命令以确定消息是否要用于该用户设备。因此,当用户设备收到带有修改的头的HS-SCCH命令时,仅那些具有由头指示的辅H-RNTI的用户设备将尝试对消息进行解码。所有其他用户设备将忽略消息。将理解头可编码有H-RNTI自身或可编码有典型地以较少的比特数目指示用户设备所属的组的组标识符的指示符。将理解基站和用户设备二者将可操作来根据辅H-RNTI导出组标识符。
在一个实施方式中,编码指示的步骤包括:将修改的头字段附加到HS-SCCH命令,修改的头字段编码有指示HS-SCCH命令要用于一组用户设备的指示符。因此,修改的头可以指示HS-SCCH命令是要用于一组用户设备的修改的命令。
在一个实施方式中,编码指示的步骤包括:将修改的头字段附加到HS-SCCH命令,修改的头字段编码有代表用户设备组共同的标识符的组指示符。
在一个实施方式中,该方法包括步骤:确定基站支持的、需要无线电接口共同重配置的用户设备的数量并且编码和发送多个HS-SCCH命令,多个HS-SCCH命令中的每一个命令可由具有小于预定最大值的大小的相关的用户设备组接收。向一组用户设备发送HS-SCCH命令的问题是那些用户设备中每一个将回应共同重配置已进行的确认,并且这些确认消息可能基站无法承受。为了减少在任一时间发送的这种确认的数目,向合适大小的组发送多个HS-SCCH命令。因此,确定了需要进行重配置的用户设备的数目。如果要重配置的用户设备的数目大于预定的阈值,则多个HS-SCCH命令可以被编码和发送,其中每一个命令影响小于该阈值的多个用户设备。这样,接收的确认消息的数目可以限制为小于预定量以便减少网络和基站上的负载。
在一个实施方式中,发送的步骤包括:在一个时间发送多个HS-SCCH命令中的至少一个,该HS-SCCH命令不同于多个HS-SCCH命令中的至少另一个。因此,通过在不同时间发送HS-SCCH命令,确认消息也同样将更分散,从而减少了网络和基站上的峰值负载。
在一个实施方式中,发送的步骤包括:以为组之中具有最低信号接收水平的用户设备设置的功率水平发送HS-SCCH命令,并且在多个载波上发送该HS-SCCH命令。因此,通过以为具有最高信号衰减度的用户设备设置的功率水平发送HS-SCCH命令,可以保证HS-SCCH命令被该用户设备和组之中所有其他用户设备接收。同样,通过在每一载波上发送该HS-SCCH命令,增加了该命令被每一用户设备接收的可能性。而且,在实施方式中,在不同载波上发送的命令可以被用户设备软组合。
在一个实施方式中,该方法包括步骤:监视来自用户设备组中每一个用户设备的确认消息;以及下列至少之一:重新发送该HS-SCCH命令;和发送至少一个HS-SCCH命令,其中每一HS-SCCH命令针对用户设备组中发送确认消息失败的一个用户设备而被编码。因此,基站可以监视从每一用户设备接收的指示已接收到请求的重配置的确认消息。在预定时段之后,基站则可以确定是否向用户设备组重新发送HS-SCCH命令或向无法确认以前的HS-SCCH命令的那些用户设备发送单独的消息。
根据第二方面,提供了一种基站,可操作来请求要由基站支持的多个用户设备之中的用户设备组中每一个用户设备进行的无线电接口共同重配置,该基站包括:确定逻辑,可操作来确定要由用户设备组中每一个用户设备进行的无线电接口共同重配置;编码逻辑,可操作来将无线电接口共同重配置编码在HS-SCCH命令的净荷字段中,以及将关联HS-SCCH命令与用户设备组的指示编码在HS-SCCH命令中;以及发送逻辑,可操作来向基站支持的多个用户设备发送该HS-SCCH命令。
在一个实施方式中,用户设备组在小区专用信道(CellDCH)状态中,并且无线电接口共同重配置包括至少下列之一:激活至少一个载波,去激活至少一个载波,改变主载波,改变服务小区,在正常传输和非连续传输之间改变,以及在正常接收和非连续接收之间改变。
在一个实施方式中,编码逻辑可操作来将修改的循环冗余校验字段附加到HS-SCCH命令,修改的循环冗余校验字段是根据HS-SCCH命令的至少一个字段和用户设备组共同的标识符导出的。
在一个实施方式中,编码逻辑可操作来将修改的头字段附加到HS-SCCH命令,修改的头字段编码有用户设备组共同的标识符。
在一个实施方式中,编码逻辑可操作来将修改的头字段附加到HS-SCCH命令,修改的头字段编码有指示HS-SCCH命令要用于一组用户设备的指示符。
在一个实施方式中,编码逻辑可操作来将修改的头字段附加到HS-SCCH命令,修改的头字段编码有代表用户设备组共同的标识符的组指示符。
在一个实施方式中,确定逻辑可操作来确定基站支持的、需要无线电接口共同重配置的用户设备的数量,以及编码逻辑和发送逻辑可操作来编码和发送多个HS-SCCH命令,多个HS-SCCH命令中每一个可由具有小于预定最大值的大小的相关的用户设备组接收。
在一个实施方式中,发送逻辑可操作来执行以为该组中具有最低信号接收水平的用户设备设置的功率水平发送HS-SCCH命令并且在多个载波上发送该HS-SCCH命令。
在一个实施方式中,发送逻辑可操作来在一个时间发送多个HS-SCCH命令中的至少一个,该HS-SCCH命令不同于多个HS-SCCH命令中的至少另一个。
在一个实施方式中,基站包括监视逻辑,可操作来监视来自用户设备组中每一个用于设备的确认消息;并且编码逻辑和发送逻辑可操作来执行下列至少之一:重新发送该HS-SCCH命令,和发送多个HS-SCCH命令,其中多个HS-SCCH命令中的每一HS-SCCH命令针对用户设备组中发送确认消息失败的一个用户设备而被编码。
根据第三方面,提供了一种响应于来自支持基站的请求在用户设备中执行无线电接口共同重配置的方法,该方法包括步骤:从该基站接收HS-SCCH命令;对HS-SCCH命令中将该HS-SCCH命令与一组用户设备关联的指示进行解码;确定指示是否与用户设备关联的组相匹配;以及如果匹配发生,对HS-SCCH命令中的无线电接口共同重配置进行解码以及执行无线电接口共同重配置。
在一个实施方式中,用户设备在小区专用信道(Cell_DCH)状态中并且无线电接口共同重配置包括至少下列之一:激活至少一个载波,去激活至少一个载波,改变主载波,改变服务小区,在正常传输和非连续传输之间改变,以及在正常接收和非连续接收之间改变。
在一个实施方式中,解码和确定的步骤包括:从HS-SCCH命令提取循环冗余校验字段以及使用用户设备组共同的标识符执行循环冗余校验。因此,如果用户设备使用其唯一的H-RNTI执行的对接收到的HS-SCCH命令的正常循环冗余校验失败,则用户设备可以使用共同的标识符执行循环冗余校验。如果使用共同的标识符的循环冗余校验随后证明是正确的,则用户设备可实现请求的重配置。
在一个实施方式中,解码和确定的步骤包括:识别HS-SCCH命令的头字段中指示HS-SCCH命令关联的用户设备组的指示。因此,可以根据头字段直接确定对于HS-SCCH命令与一组用户设备关联的确定。
在一个实施方式中,解码和确定的步骤包括:识别HS-SCCH命令的头字段中指示HS-SCCH命令与一组用户设备关联的指示,从HS-SCCH命令提取循环冗余校验字段以及使用用户设备组共同的标识符执行循环冗余校验。因此,如果用户设备根据头字段确定HS-SCCH命令要用于一组用户设备,则用户设备可以初始时使用共同的标识符执行循环冗余校验,从而避免了需要使用其唯一的H-RNTI执行第一循环冗余校验。
在一个实施方式中,该方法包括步骤:根据随机偏移、固定偏移和从唯一标识符导出的偏移中的至少一个,在一个时间偏移处向基站发送确认。这样,来自用户设备的确认消息可以随时间分散,从而防止基站上过载。
根据第四方面,提供了可操作来响应于来自支持基站的请求执行无线电接口共同重配置的用户设备,该用户设备包括:接收逻辑,可操作来从基站接收HS-SCCH命令;解码逻辑,可操作来对HS-SCCH命令中将该HS-SCCH命令与一组用户设备关联的指示进行解码;确定逻辑,可操作来确定指示是否与用户设备关联的组相匹配;以及重配置逻辑,可操作来响应于来自确定逻辑的指示匹配发生的指示,解码HS-SCCH命令中的无线电接口共同重配置以及执行无线电接口共同重配置。
在一个实施方式中,该用户设备在小区专用信道(Cell_DCH)状态中并且无线电接口共同重配置包括至少下列之一:激活至少一个载波,去激活至少一个载波,改变主载波,改变服务小区,在正常传输和非连续传输之间改变,以及在正常接收和非连续接收之间改变。
在一个实施方式中,解码逻辑和确定逻辑可操作来从HS-SCCH命令提取循环冗余校验字段以及使用用户设备组共同的标识符执行循环冗余校验。
在一个实施方式中,解码逻辑和确定逻辑可操作来识别HS-SCCH命令的头字段中指示该HS-SCCH命令关联的用户设备组的指示。
在一个实施方式中,解码逻辑和确定逻辑可操作来识别HS-SCCH命令的头字段中指示该HS-SCCH命令与一组用户设备组关联的指示,从HS-SCCH命令提取循环冗余校验字段以及使用用户设备组共同的标识符执行循环冗余校验。
在一个实施方式中,用户设备包括发送逻辑,可操作来根据随机偏移、固定偏移和从唯一标识符导出的偏移中的至少一个,在一个时间偏移处向基站发送确认。
根据第五方面,提供了一种计算机程序产品,可操作来当在计算机上执行时,执行第一方面的方法步骤。
根据第六方面,提供了一种计算机程序产品,可操作来当在计算机上执行时,执行第三方面的方法步骤。
在所附独立和从属权利要求中提出了其他具体和优选的方面。从属权利要求的特征可以与独立权利要求的特征适当组合,除了权利要求中明确提出的那些之外的组合。
附图说明
现在将结合附图进一步描述本发明的实施方式,其中:
图1图示了根据一个实施方式的无线电信系统10;
图2图示了当接收到HS-SCCH命令时用户设备的一般操作;
图3图示了HS-SCCH命令的循环冗余校验;以及
图4图示了在基站与用户设备之间发送HS-SCCH命令和HS-DPCCH确认。
具体实施方式
图1图示了根据一个实施方式的无线电信系统10。用户设备50通过无线电信系统10中漫游。提供了支持无线电覆盖区域30的基站20。提供了并且在地理上分布多个这种基站20,以便为用户设备50提供广域覆盖区域。当用户设备在基站30服务的区域之中时,可以在用户设备和基站之间通过相关联的无线电链路建立通信。每个基站典型地支持服务的地理区域30之中的若干扇区。
典型地,基站之中的不同天线支持每个关联的扇区。因此,每个基站20具有多个天线,并且通过不同天线发送的信号被电加权以提供扇区化方式。当然,将理解图1图示了可以呈现在典型的通信系统中的用户设备和基站总数的小的子集。
无线通信系统的无线接入网络由无线网络控制器(RNC)40管理。通过在回传通信链路60上与多个基站通信,无线网络控制器40控制无线通信系统的操作。网络控制器还通过每个基站与用户设备50通信。
无线网络控制器40维护包括关于基站20支持的扇区之间的地理关系的信息的邻居列表。此外,无线网络控制器40维护提供关于无线通信系统10之中用户设备50的位置的信息的位置信息。无线网络控制器可操作来经由电路交换和分组交换网络路由流量。因此,提供了无线网络控制器可与之通信的移动交换中心。移动交换中心可以与电路交换网络比如公共交换电话网络(PSTN)70进行通信。类似地,网络控制器可以与服务通用分组无线服务支持节点(SGSN)以及网关通用分组支持节点(GGSN)进行通信。GGSN可以与分组交换核心(比如因特网)进行通信。
用户设备50典型地向基站20发送信息和数据,使得它可以在无线电信网络中被重新路由。用户设备可能例如需要向基站发送数据以便中继文本消息、当用户正在使用设备进行电话呼叫时的语音信息或其他数据。基站20结合无线电网络控制器40设置的参数以旨在优化无线电信网络10的操作的方式向用户设备分配资源。
在通用移动电信系统(UMTS)中,提供多小区高速下行链路分组接入(MC-HSDPA)布置。在MC-HSDPA中,扇区被定义为基站或节点B的地理覆盖区域。扇区可以由几个小区组成,其中每个小区旨在覆盖与扇区相同的地理覆盖并且使用分隔的频率载波用于其传输。频率载波可以在同一频带中或分布在两个频带上。MC-HSDPA是对双小区高速下行链路分组接入(DC-HSDPA)的扩展。在MC-HSDPA中,用户设备可以从4个不同的小区同时接收多达4个下行链路传输。因此,MC-HSDPA可以潜在地分别使DC-HSDPA和(单小区)HSDPA的下行链路吞吐量变成2倍和4倍。当用户设备分别从4个或3个小区同时接收传输时,MC-HSDPA有时也称为4C-HSDPA(4小区HSDPA)或3C-HSDPA。
在多载波系统中,每个载波将具有从基站到用户设备的独立下行链路无线电链路。这些下行链路无线电链路被独立地管理,因为每个载波将可能具有到用户设备的不同的无线电传播路径。对于能操作在多载波模式的HSDPA系统,可以提供多于2个下行链路载波。将理解,在多载波网络中,下行链路载波的数目可以不与上行链路载波的数目匹配。而且,提供的下行链路载波的数目可能不是提供的上行链路载波的数目的恰好两倍。在HSDPA多载波模式中,基站服务的每个扇区可以具有几个载波频率或与之关联的“载波”。载波或载波支持的小区覆盖与扇区相同的地理区。每个小区通过不同的载波频率服务。因此将理解在单载波系统中,小区等效于扇区,因为一个扇区仅具有一个小区或载波频率。但是,在多载波网络中,每个扇区可包括几个小区,每个小区同时通过不同的载波频率服务。
用户设备可以处在空闲模式或无线资源控制(RRC)连接模式。Cell_DCH状态是RRC连接模式之中的状态之一,其中用户设备可以发送和接收高数据吞吐量。MC-HSDPA特征操作在Cell-DCH状态,其中在这个状态下用户设备和节点B维持上行链路和下行链路中的物理层同步。HS-DSCH无线网络事务标识符(H-RNTI)是操作在HSDPA中的用户设备的唯一标识符并且它对在Cell_DCH状态的每一用户设备是唯一的。
此外,分配辅H-RNTI,其对于基站支持的所有或一组用户设备是共同的。在增强Cell_FACH和Cell_PCH状态中使用的用于经由HS-DSCH发送公共控制信号的辅H-RNTI可以被用于此目的,这组辅H-RNTI在系统信息广播(SIB)5和5bis中广播。可替换地,可以由基站为此目的特别分配一组辅H-RNTI。特别分配的辅H-RNTI为基站提供更多控制以限制组的大小从而减少用户设备产生的并发确认消息的数目,如下面将更详细地描述的。
在MC-HSDPA中,主载波是承载基本控制信道的小区并且它不能被去激活。仅有一个主载波并且其他小区被称为辅载波(例如,辅载波1,辅载波2和辅载波3)。如果主载波无线电链路失败,用户设备将声明无线电链路失败,即使辅载波工作良好(例如,如果它们负载轻或者如果它们具有较好的无线电信道)。辅载波提供自然的无线电链路冗余,但是这些冗余不能被利用。
可以使用HS-SCCH(高速共享控制信道)命令影响载波控制。HS-SCCH命令是从支持基站到用户设备的允许进行快速指令/命令的层1信令。除了去激活/激活辅载波之外,HS-SCCH命令也可以用于打开非连续发送和接收。
实施方式提供了一种使得能够通过利用修改的HS-SCCH命令进行大量用户设备的快速重配置的技术。例如,存在基站需要去激活或激活小区中一大组用户设备的场景。例如,如果为了控制干扰或节约能量基站能够去激活用于一组或所有用户设备的具体的辅载波,这是有利的。在节约能量中,由于低流量条件,基站可能希望去激活其载波之一并且从而去激活用于小区中所有用户设备的辅载波,如将在下面更详细地描述的。
图2图示了接收到HS-SCCH命令时用户设备的一般操作。在图2所示的示例中,HS-SCCH命令包含解码对应的高速下行链路共享信道(HS-DSCH)所需的信息或包含用于用户设备的命令。当HS-SCCH命令被发送时,它被提前2个时隙发送,如图2所示,其中第一时隙包含使得用户设备可以在2个时隙后开始解码HS-DSCH的信息。因此这给用户设备一个时隙(时隙2)来重配置其自身。
如图2所示,HS-SCCH命令105包括3个主字段(其他字段已被省略以提高清晰性)。这3个主字段是头字段100、净荷字段110和循环冗余校验字段120。循环冗余校验被应用于HS-SCCH命令以用于用户设备处的错误检测,并且典型地用对用户设备唯一的H-RNTI作掩码以便保证仅该用户设备执行的循环冗余校验会通过。
如图2所示,HS-SCCH命令105A至105C至少3个不同的修改的形式可以被基站发送,HS-SCCH命令的这些修改的形式可以被视为广播或多播命令,因为它们要被多于一个用户设备接收。这些命令的类似单播形式可被用于确认多播命令失败的那些用户设备,如将在下面更详细地描述的。
在HS-SCCH命令105A的第一形式中,标准头字段100和6比特命令字段110A一起被利用,该6比特命令字段110A编码有指定组之中的用户设备要进行的共同重配置。循环冗余校验字段120A包括用该组之中所有用户设备共同的辅H-RNTI(16比特)作掩码的常规的循环冗余校验(16比特),如图3所示。
在HS-SCCH命令105B的第二形式中,头是修改的头100B,其指示HS-SCCH命令是要被一组用户设备接收的修改的HS-SCCH命令。修改的头字段100B还包括该命令要用于的组的指示。典型地,组指示符将是辅H-RNTI的编码的表示,其是基站和用户设备可从该共同H-RNTI导出的。命令也与上述的相同,而循环冗余校验是没有任何H-RNTI做掩码的标准循环冗余校验。
在HS-SCCH命令105C的第三形式中,使用进一步修改的头字段100C,其指示消息是多播HS-SCCH命令。命令字段110A与上述的2个消息相同,而循环冗余校验字段120A包括用辅H-RNTI做掩码的循环冗余校验。
因此利用HS-SCCH命令105A的第一形式,用户设备在接收到该消息时将使用其唯一H-RNTI对HS-SCCH命令执行标准处理,如图3所示。掩码的CRC和H-RNTI从循环冗余校验字段120A移除以及它用唯一的H-RNTI做掩码(去掩码)以提取循环冗余校验比特。然后对循环冗余校验比特进行解码以用于错误检测。如果HS-SCCH不是要用于该用户设备,将发生错误,因为要用于另一用户设备(即,目标用户设备)的不同的唯一H-RNTI用于在基站处做循环冗余校验的掩码。即使使用正确的H-RNTI,由于HS-SCCH命令中的真的错误,也可能HS-SCCH循环冗余校验解码失败。用户将丢弃循环冗余校验解码失败的任何HS-SCCH命令,因为它们包含错误。但是,如果循环冗余校验失败,而不是简单地停止处理,用户设备则将使用辅H-RNTI重新执行循环冗余校验。如果循环冗余校验通过,则用户设备将使用修改的用于多播HS-SCCH命令的解码对命令字段110A进行解码。将理解可以利用任何适当的编码技术对用于重配置上述无线电接口的所需的信息进行编码。
但是,将理解解码HS-SCCH命令105A的第一形式的问题在于循环冗余校验需要被执行2次。因此,在HS-SCCH命令105B的第二形式中,头字段100B的配置指示消息是多播HS-SCCH命令并且提供命令要用于的组的指示。假设指示与用户设备所属的组匹配,则用户设备将在不使用其唯一H-RNTI的情况下执行循环冗余校验。假设循环冗余校验通过,则用户设备将对命令字段进行解码并且实现请求的重配置。
同样,利用HS-SCCH命令105C的第三形式,用户设备能从修改的头字段100C导出该消息是多播HS-SCCH命令,并且将使用其辅H-RNTI直接执行其循环冗余校验。这避免了需要首先使用唯一H-RNTI来执行循环冗余校验,并且加速了处理。假设循环冗余校验通过,则用户设备将对命令字段进行解码并且执行请求的重配置。
基站将试图以足够高的功率发送HS-SCCH命令105A至105C,它将到达组之中的所有用户设备。HS-SCCH命令可以用最大允许的功率或可到达具有最差无线电条件的用户设备(即,到达最远或具有最大信号衰减水平的用户设备)的功率进行发送。HS-SCCH命令105A至105C的可靠性可以通过在所有配置的载波上发送而被进一步提高。从不同载波接收到的HS-SCCH命令然后可在用户设备中以基站水平被软组合。因此,具有多于一个活跃载波的那些用户设备将通过在多于一个载波上接收同一HS-SCCH命令得到额外的可靠性。
当在CELL_DCH状态时,用户设备使用高速专用物理控制信道(HS-DPCCH)反馈信道对HS-SCCH命令进行确认。因此,向一大组用户设备发送的HS-SCCH命令可以触发确认在HS-DPCCH上大量同时的传输。这可以在基站处引起过载或干扰。因此,为了在任一时间减少在基站处接收的确认的数目,HS-SCCH命令在不同时间被广播到不同用户设备组,使得来自每组的反馈在不同时间到达基站。选择每组的大小,使得基站可处理来自这些用户设备的可能的同时确认,并且通过控制辅H-RNTI的分配来控制这个大小。考虑具有40个用户设备的所有4个载波都活跃的4C-HSDPA扇区的示例。载波被命名为C1、C2、C3和C4。C1是主载波并且因此不能被去激活。有4个分配的辅H-RNTI,以限制每组的大小不多于10个用户设备。专用的用户设备以及辅H-RNTI分配如下:
现在假设载波C1和C4过载。基站决定去激活用于一半用户设备的载波C2以及去激活用于剩余一半用户设备的载波C4,如下:
因此基站发送4个单独的HS-SCCH多播命令,配置如下:
为了避免同时接收大量的HS-DPCCH确认消息,基站一起发送HS-SCCH命令1和HS-SCCH命令3,并且然后在5个时间间隔之后,一起发送HS-SCCH命令2和HS-SCCH命令4。这在图4中更详细地图示。
为了进一步减少从用户设备同时发送的HS-DPCCH确认的数目,组中每个用户设备可以在不同时间发送其HS-DPCCH确认。因此,每个用户设备可以基于随机量、交错量、预定的偏移量或基于用户设备的标识符发送其HS-DPCCH确认。在一个实施方式中,如下地基于专用的H-RNTI确定偏移:
HS-DPCCH_TTI=专用的H-RNTIMODK
其中HS-DPCCH_TTI是发送HS-DPCCH确认之前的传输时间间隔中的延迟量;以及K是基站提供的数(这个数越大,所有确认到达基站所花的时间越长,并且因此这个数应该平衡对于延迟接收所有确认的需要和基站可同时处理的确认的数目)。
在上述的示例中,有2个HS-SCCH多播命令在每次尝试时发送给20个用户设备。来自20个用户设备的同时的HS-DPCCH确认可能在基站仍不能容忍。为了进一步减少同时的确认的数目,使用以上公式(其中K=5),在不同时间发送HS-DPCCH确认。使用这个布置,在发送用于用户设备1至10的HS-DPCCH确认之前延迟的传输时间间隔的数目如下所示:
在这个示例中,用户设备5和10将立即发送HS-DPCCH确认,之后是用户设备1和6在一个时间间隔之后。可以对其他用户设备组执行类似的计算。这样,基站一次仅接收4个HS-DPCCH确认,如图4中更详细的图示。
一旦用户设备发送HS-DPCCH确认,用户设备可以执行命令并重配置其无线电接口。
基站将监视来自每一用户设备的确认。对于错过HS-SCCH多播命令的那些用户设备(其通过在基站处错过确认而确定),基站可以向特定的用户设备重新发送专用的HS-SCCH命令(如果确认失败的用户设备数目小)或者重新发送HS-SCCH多播命令(如果确认失败的用户设备数目大)。
在这个示例中,用户设备27解码HS-SCCH命令3失败,并且因此未收到命令。因为仅1个用户设备接收命令失败,基站向用户设备27发送专用的HS-SCCH命令以去激活载波C4。在第二次尝试中,用户设备27接收命令并经由HS-DPCCH反馈信道发回确认。
因此,可以看出,不是必须发送40个单独的HS-SCCH命令以重配置用户设备,而是仅需要发送4个多播HS-SCCH命令。
因此,提供了一种技术,其中基站可以向一组用户设备发送HS-SCCH命令而不是向每个用户设备发送单独的命令。这减少了重配置一组用户设备所需的命令的数量。当基站需要激活或去激活用于一组用户设备的载波,例如为了负载均衡或节约能量,这是特别有用的。
本领域技术人员将易于理解,多种上述方法的步骤可以被编程的计算机执行。这里,一些实施方式也意欲覆盖程序存储设备,例如,数字数据存储介质,其是机器或计算机可读以及编码有机器可执行或计算机可执行程序指令,其中所述指令执行上述方法的一些或所有步骤。程序存储设备可以是,例如数字存储器、磁存储介质比如磁盘和磁带、硬驱动器,或光可读数字数据存储介质。实施方式还意欲覆盖被编程以执行上述方法的步骤的计算机。
图中所示各种元件的功能,包括标为“处理器”或“逻辑”的任何功能块,可以通过使用专用硬件以及能与适当软件关联执行软件的硬件而提供。当由处理器提供时,功能可以由单个专用处理器、单个共享处理器或多单独的处理器(其中一些可以共享)提供。而且,明确的使用词语“处理器”或“控制器”或“逻辑”不应被理解为排他性地仅指能执行软件的硬件,并且可以隐含地包括而不限于,数字信号处理器(DSP)硬件、网络处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、用于存储软件的只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)以及非易失性存储器。也可包括其他硬件,常规的和/或定制的。类似地,图中所示的任何开关仅是示意的。它们的功能可以通过程序逻辑的操作、通过专用逻辑、通过程序控制和专用逻辑的交互或者甚至是手动地实现,如根据上下文更具体地理解的,实施者可选具体技术。
本领域技术人员应理解,这里的任何框图表示体现本发明的原理的示意电路的概念视图。类似地,将理解任何流程图、流程表、状态转移图、伪码等等表示基本上可表示在计算机可读介质中并且因此被计算机或处理器执行的各种处理,不管这种计算机或处理器是否清楚地示出。
描述和图仅示出了本发明的原理。因此将理解本领域技术人员将能设计虽然这里没有清楚地描述或示出但体现了本发明的原理且包括在其精神和范围中的多种布置。而且,这里所述的所有示例主要是明确地仅用于教学目的以帮助读者理解本发明的原理以及发明人为了促进本领域而贡献的构思,并且被理解为不限于这些具体描述的示例和条件。而且,这里描述本发明的原理、方面和实施方式的所有声明及其具体示例意欲包含其等同方式。

Claims (15)

1.一种在多载波无线通信系统中请求由基站支持的多个用户设备之中的一个用户设备组中的每一个用户设备进行无线电接口共同重配置的方法,所述方法包括步骤:
确定要由所述用户设备组中的每一个用户设备进行的所述无线电接口共同重配置;
将所述无线电接口共同重配置编码在高速共享控制信道(HS-SCCH)命令的净荷字段中;
将关联所述HS-SCCH命令与所述用户设备组的指示编码在所述HS-SCCH命令中;以及
向所述基站支持的所述多个用户设备发送所述HS-SCCH命令。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述用户设备组在小区专用信道(Cell_DCH)状态中,并且所述无线电接口共同重配置包括至少下列之一:激活至少一个载波,去激活至少一个载波,改变主载波,改变服务小区,在正常传输和非连续传输之间改变,以及在正常接收和非连续接收之间改变。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中编码所述指示的步骤包括:
将修改的循环冗余校验字段附加到所述HS-SCCH命令,所述修改的循环冗余校验字段是根据所述HS-SCCH命令的至少一个字段和所述用户设备组共同的标识符导出的。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其中编码所述指示的步骤包括:
将修改的头字段附加到所述HS-SCCH命令,所述修改的头字段编码有所述用户设备组共同的标识符。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其中编码所述指示的步骤包括:
将修改的头字段附加到所述HS-SCCH命令,所述修改的头字段编码有指示所述HS-SCCH命令要用于一个用户设备组的指示符。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其中编码所述指示的步骤包括:
将修改的头字段附加到所述HS-SCCH命令,所述修改的头字段编码有代表所述用户设备组共同的标识符的组指示符。
7.根据权利要求1或2所述的方法,包括步骤:
确定所述基站支持的、需要所述无线电接口共同重配置的用户设备的数量,以及编码和发送多个所述HS-SCCH命令,所述多个HS-SCCH命令中的每一个HS-SCCH命令可被具有小于预定最大值的大小的相关联的用户设备组接收。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其中发送的步骤包括下列至少之一:
以为所述组中具有最低信号接收水平的用户设备设置的功率水平发送所述HS-SCCH命令;和
在多个载波上发送所述HS-SCCH命令。
9.根据权利要求1或2所述的方法,包括步骤:
监视来自所述用户设备组中的每一个用户设备的确认消息;以及
下列至少之一:
重新发送所述HS-SCCH命令;和
发送多个HS-SCCH命令,所述多个HS-SCCH命令中的每一个HS-SCCH命令针对所述用户设备组中发送确认消息失败的一个用户设备而被编码。
10.一种基站,可操作来请求要由所述基站支持的多个用户设备之中的一个用户设备组中的每一个用户设备进行的无线电接口共同重配置,所述基站包括:
确定模块,可操作来确定要由所述用户设备组中的每一个用户设备进行的所述无线电接口共同重配置;
编码模块,可操作来将所述无线电接口共同重配置编码在HS-SCCH命令的净荷字段中,以及将关联所述HS-SCCH命令与所述用户设备组的指示编码在所述HS-SCCH命令中;以及
发送模块,可操作来向所述基站支持的所述多个用户设备发送所述HS-SCCH命令。
11.一种响应于来自支持基站的请求在用户设备中执行无线电接口共同重配置的方法,所述方法包括步骤:
从所述基站接收HS-SCCH命令;
对所述HS-SCCH命令中关联所述HS-SCCH命令与一个用户设备组的指示进行解码;
确定所述指示是否与所述用户设备所关联的组相匹配;以及
如果匹配发生,则对所述HS-SCCH命令中的所述无线电接口共同重配置进行解码,以及执行所述无线电接口共同重配置。
12.根据权利要求11所述的方法,其中解码步骤包括:从所述HS-SCCH命令提取循环冗余校验字段,以及确定步骤包括使用所述用户设备组共同的标识符来执行循环冗余校验。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中解码步骤包括:识别所述HS-SCCH命令的头字段中指示所述HS-SCCH命令所关联的用户设备组的指示。
14.根据权利要求11或12所述的方法,其中解码步骤包括:识别所述HS-SCCH命令的头字段中指示所述HS-SCCH命令与一个用户设备组关联的指示符,从所述HS-SCCH命令提取循环冗余校验字段,以及确定步骤包括使用所述用户设备组共同的标识符来执行循环冗余校验。
15.一种可操作来响应于来自支持基站的请求执行无线电接口共同重配置的用户设备,所述用户设备包括:
接收模块,可操作来从所述基站接收HS-SCCH命令;
解码模块,可操作来对所述HS-SCCH命令中关联所述HS-SCCH命令与一个用户设备组的指示进行解码;
确定模块,可操作来确定所述指示是否与所述用户设备所关联的组相匹配;以及
重配置模块,可操作来响应于来自所述确定模块的指示匹配发生的指示,对所述HS-SCCH命令中的所述无线电接口共同重配置进行解码,以及执行所述无线电接口共同重配置。
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