CN104254998A - 用于在多点传输中通知节点的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于经由无线通信网络(10)的第一和第二小区(C1,C2)获得到用户设备(12)的多点传输的方法和设备(22),其中第一小区(C1)在第一频率提供到用户设备(12)的第一无线电链路(RL1),并且该设备包括:链路控制单元,被配置为命令第二小区(C2)在第一频率建立到用户设备的第二无线电链路(RL2)以便获得向用户设备的多点传输,以及第一通知单元,被配置为向第一小区(C1)通知它是参与该多点传输的主无线电链路。
Description
技术领域
本发明主要地涉及移动通信。本发明更具体地涉及一种用于经由无线通信网络的第一和第二小区获得向用户设备的多点传输的方法和设备。
背景技术
向用户设备(UE)的高速下行链路分组接入(HSDPA)传输迄今为止仅从一个网络节点、即所谓服务节点B发生。然而在过去几年期间,以下趋势已经变得明显:
·UE能力和处理动力已经明显地增加。这是由支持显著峰值数据速率的长期演进(LTE)的发展和在宽带码分多址/高速分组接入(WCDMA/HSPA)内的多载波(MC)演进二者驱动的。
·其中位于不同物理位置的多个小区共享基带单元(并且这使得能够在小区之间没有无线电网络控制器(RNC)参与的情况下快速协调)的主远程网络架构正在变得越来越流行。
·用户对于高峰值数据速率的需求和运营商的对于高效地管理它们的无线资源的愿望已经增加并且继续增加。这是因为移动运营商已经开始依赖于WCDMA/HSPA技术以提供移动宽带服务。
这些观察已经在第三代伙伴项目(3GPP)中引发了关于标准化对于多小区传输的支持的讨论。讨论的领域之一涉及多流传输技术(例如单频双小区高速下行链路分组接入(SF-DC-HSDPA)):这一类技术基于从可能属于不同站点的不同扇区向相同UE传输若干独立的数据流。与这一类技术关联的增益源于“空间资源汇集”。
关于多流传输,针对无线电接入网络的3GPP规范组(3GPP TSGRAN)已经协定新工作项目“多点传输”(简称为MP传输)或者多流传输。它允许主服务小区和次服务小区或者附加高速(HS)服务小区在相同的一个频率或者多个频率上向用户设备UE同时发送不同数据。HS无线电链路可以位于相同基站或者节点B中(节点B内MP传输)或者它们可以位于两个不同节点B中(节点B间MP传输)。基站可以由相同无线电网络控制器(RNC)或者由不同RNC控制,而在两个RNC之间有Iur连接。
当前规范不支持在相同的一个频率或者多个频率上向相同UE传输的两个HSDPA数据流。
在建立HSDPA无线电链路时,它是根据当前3GPP规范支持的正常传统HSDPA操作、比如在3GPP TS25.433v11.0.0和3GPP TS25.423v11.0.0中定义的HSDPA操作而建立的。
在MP传输中,在UE移向其中可以添加具有相同的一个或者多个频率的另一小区使得可以在两个小区中向这一UE传输HSDPA数据的区域时,无线电网络控制器(RNC)需要建立第二HSDPA无线电链路。在节点B应用部分(NBAP)和无线电网络子系统应用部分(RNSAP)NABP/RNSAP的控制平面中,这可以通过主要重用传统HSDPA无线电链路建立/添加和重新配置过程来完成。
然而存在至少一个问题。在双小区HSDPA中,基站知道它处于这种操作中。对于所有载波仅有一个RLC数据流,应当在不同小区中传输的数据的分离在节点B中完成。
然而在MP传输中,两个无线电链路可以属于不同基站。在建立第二HSDPA无线电链路、因此UE和网络进入MP操作时,无法使具有第一无线电链路的基站知道它是否仍然处于正常HSDPA操作中,或者改变成了多点操作。这意味着有必要使基站知道它们是否处于MP传输中,从而它们可以相应地操控物理层。
例如,在单个高速-专用物理控制信道(HS-DPCCH)被用于HS-DPCCH反馈的MP传输的情况下,基站需要知道它们是否处于MP传输中,以便对信道进行解码。这一点的原因是UE将基本上倍增反馈信道,其中一半被提供用于向一个基站反馈而另一半用于向另一基站反馈。如果基站不知道它正在MP传输中操作,则它可能读取错误反馈信道,这可能是严重的。
发明内容
本发明因此涉及关于以上提到的情形的改进。
本发明的一个方面因此涉及提供改进的多点操作。
根据第一方面这由一种经由无线通信网络的第一小区和第二小区获得到用户设备的多点传输的方法实现,其中第一小区在第一频率提供到用户设备的第一无线电链路。该方法由无线电网络控制器执行,并且包括:
命令第二小区在第一频率建立到用户设备的第二无线电链路,以便获得对该用户设备的多点传输,以及
通知第一小区它是参与多点传输的主无线电链路。
根据第二方面该目标也通过一种用于经由无线通信网络的第一和第二小区获得到用户设备的多点传输的设备实现,其中第一小区在第一频率提供到用户设备第一无线电链路。该设备包括:
链路控制单元,其命令第二小区在第一频率建立到用户设备的第二无线电链路,以便获得到用户设备的多点传输,以及
第一通知单元,其通知第一小区它是参与多点传输的主无线电链路。
根据第一方面的一个变化,该方法还包括通知第二小区它是参与多点传输的辅无线电链路。
根据第二方面的对应变化,该设备还包括第二通知单元,其通知第二小区它是参与多点传输的辅无线电链路。
根据第一方面的另一变化,该方法还包括命令小区之一结束在对应无线电链路上对用户设备的传输并且向其它小区告知多点传输已经停止。
根据第二方面的对应变化,存在被配置为命令建立第一无线电链路的第一链路控制单元,并且命令建立第二无线电链路的链路控制单元是第二链路控制单元,其中一个链路控制单元还命令小区之一结束在对应无线电链路上对用户设备的传输,并且与另一链路控制单元关联的通知单元还向对应小区告知多点传输已经停止。
根据第一方面的又一变化,该方法还包括请求确认接收到参与多点传输的通知。
根据第二方面的对应变化,该设备的通知单元请求确认接收参与多点传输的通知。
根据第一方面的又一变化,该方法还包括从被通知的小区接收对于接收到通知的确认。
根据第二方面的对应变化,已经发送对于确认的请求的通知单元从对应小区接收对于接收到通知确认。
还可以使用与在对应无线电链路上传输的用户数据分离的控制平面信令来执行参与多点传输的通知。在这一控制平面信令中,还有可能使用经修改的现有信令消息来执行通知。
在这一情况下可以使用在无线电链路建立请求、无线电添加请求、无线电链路重新配置请求、无线电链路重新配置预备这一组中的消息来进行对第二小区的通知。而可以使用与无线电链路的重新配置有关的经修改的消息来进行对第一小区通知,被用于通知第一小区的消息可以是无线电链路重新配置请求或者无线电链路重新配置预备消息。
第一和第二小区也可以由相同基站提供,并且可以与命令第二小区建立第二无线电链路一起来进行对第一小区的通知。在这一情况下也可以与命令第二小区建立第二无线电链路一起来进行对第二小区的通知。
无线电链路另外有利地是高速下行链路分组接入无线电链路。
本发明具有许多优点。通过使第一小区以及可选地第二小区被通知它们参与多点传输,在UE提供的反馈信道中的数据的解码得以简化。通过向第一小区通知,它将知道假设对这一反馈信道的哪个部分进行解码,否则这是不可能的。被通知了它提供的无线电链路类型的基站还可以使用这一知识来执行调度校准。
应当强调术语“包括”在本说明书中被使用时被解读为指定陈述的特征、整件、步骤或者部件的存在、但是未排除一个或者多个其它特征、整件、步骤、部件或者其组合的存在或者添加。
附图说明
现在将关于附图更具体描述本发明,在附图中:
图1示意地示出具有两个无线电网络控制器的无线通信系统,每个无线电网络控制器被连接到服务于对应小区的两个基站,
图2示意地示出提供三个小区的基站的示例,其中一个用户设备位于小区之一中,
图3示出无线电网络控制器的框图,
图4示出在根据第一实施例的获得对用户设备的多点传输的方法中的多个方法步骤的流程图,
图5示出在根据第二实施例的获得对用户设备的多点传输的方法中的多个方法步骤的流程图,
图6示出在第一无线电网络控制器、第一和第二基站以及用户设备之间交换的多个信号,
图7A示出在两个实体之间交换的两个RRC重新配置消息,
图7B示出从实体之一发送的又一RRC重新配置消息,
图8示意地示出在两个实体之间交换的两个多点传输消息,以及
图9示意地示出由无线电网络控制器和基站交换的信号和执行的活动。
具体实施方式
对用户设备(UE)的高速下行链路分组接入(HSDPA)传输迄今为止仅从一个网络节点、即所谓服务节点B发生。然而在过去几年期间,以下趋势已经变得明显:
·UE能力和处理能力已经明显地增加。这是由支持显著峰值数据速率的长期演进(LTE)的发展和在宽带码分多址/高速分组接入(WCDMA/HSPA)内的多载波(MC)演进二者驱动的。
·其中位于不同物理位置的多个小区共享基带单元(并且这使得能够在小区之间没有无线电网络控制器(RNC)参与的情况下实现快速协调)的主远程网络架构正在变得越来越流行。
·用户对于高峰值数据速率的需求和运营商的对于高效地管理它们的无线资源的愿望已经增加并且继续增加。这是因为移动运营商已经开始依赖于WCDMA/HSPA技术以提供移动宽带服务。
这些观察已经在第三代伙伴项目(3GPP)中引发关于标准化对于多小区传输的支持的讨论。在2010年期间讨论的多小区传输技术包括:
1.切换传输分集技术(例如高速数据不连续传输(HS-DDTx)):这一类技术基于协调来自不同小区的传输,从而最小化小区间干扰;由此引入虚拟(“软”)重用因子。
2.多流传输技术(例如单频双小区高速下行链路分组接入(SF-DC-HSDPA)):这一类技术基于从可能属于不同站点的不同扇区向相同UE传输若干独立数据流。与这一类技术关联的增益源于“空间资源汇集”。
3.单频网络传输(例如高速单频网络(HS-SFN)):这一技术基于从多个小区向相同UE同时发送相同数据。这一技术基于在“空中”组合传输的数据,因此UE将经历更强的接收信号。
关于以上第二点,针对无线电接入网络的3GPP规范组(3GPPTSG RAN)已经协定新工作项目“多点传输”(简称为MP传输)。这在一些实例中也称为多流传输。它允许主和辅高速(HS)服务小区在相同的一个或者多个频率上向用户设备UE同时发送不同数据。HS无线电链路可以位于相同基站或者节点B中(节点B内MP传输)或者它们可以位于两个不同基站中(节点B间MP传输)。基站可以由相同无线电网络控制器(RNC)或者由不同RNC控制,其中在两个RNC之间有Iur连接。
当前规范支持双小区高速下行链路分组接入(DC-HSDPA)、双频带DC-HSDPA和多载波HSDPA(上至8个载波),但是它不支持在相同的一个或者多个相同频率上向同一UE传输的两个HSDPA数据流。
在建立HSDPA无线电链路时,它是当前3GPP规范支持的正常传统HSDPA操作、比如在3GPP TS25.433v11.0.0和3GPP TS25.423v11.0.0中定义的HSDPA操作。
在MP传输中,在UE移向其中可以添加具有相同的一个或者多个频率的另一小区、以使得可以在两个小区中向这一UE传输HSDPA数据的区域时,RNC需要建立第二HSDPA无线电链路。在节点B应用部分(NBAP)和无线电网络子系统应用部分(RNSAP)NABP/RNSAP的控制平面中,这可以通过主要重用传统HSDPA无线电链路建立/添加和重新配置过程来完成。
然而存在至少一个问题。在双小区HSDPA、双频带HSDPA和多载波HSDPA中,基站知道它处于这一种操作中。仅有用于所有载波的一个RLC数据流,在节点B中完成应当在不同小区中被传输的数据的分离。
然而在MP传输中,两个无线电链路可以属于不同节点B。在建立第二HSDPA无线电链路、因此UE和网络进入MP操作时,具有第一无线电链路的节点B无法知道它是否仍然处于正常HSDPA操作中或者改变成了多点操作。这意味着基站有必要知道它们是否处于MP传输中、即它们是否处于多流传输中,从而它们可以相应地操控物理层。例如在单个高速-专用物理控制信道(HS-DPCCH)用于HS-DPCCH反馈的MP传输的情况下,基站需要知道它们是否处于MP传输中以便对信道进行解码。这一点的原因是UE将基本上倍增反馈信道,其中一半被提供用于向一个节点B反馈而另一半用于向另一节点B反馈。如果节点B不知道它正在MP传输中操作,则它可能读取错误反馈信道,这可能是严重的。
在以下描述中,出于说明而非限制的目的,来阐述具体细节、比如具体架构、接口、技术等,以便提供对本发明的透彻理解。然而对本领域技术人员将清楚的是,可以在脱离这些具体细节的其它实施例中实现本发明。在其它实例中,省略公知设备、电路和方法的具体描述,以免因不必要的细节而模糊本发明的描述。
本发明涉及在无线通信网络中从多个小区到用户设备(UE)的数据传输。网络可以是宽带码分多址/高速分组接入(WCDMA/HSPA)网络并且还可以有利地运用下行链路多点传输技术。
图1示意地示出示例无线通信网络10,其中提供第一、第二、第三和第四基站或者节点B14、16、18和20,每个基站或者节点B定义对应小区C1、C2、C3和C4。第一基站BS1 14因此定义第一小区C1,第二基站BS2 16定义第二小区C2,第三基站BS3 18定义第三小区C3,并且第四基站BS4 20定义第四小区C4。这里另外示出用户设备(UE)12。第一和第二基站14和16这里与第一无线电网络控制器RNC1 22关联,而第三和第四基站18和20与第二无线电网络控制器RNC2 24关联。此外,用户设备12这里被视为经由第一和第二小区C1和C2以及无线电链路RL1和RL2与第一和第二基站14和16二者通信。
基站无需仅定义一个小区。它可以定义更多小区。在图2中示出这一点的示例,其中有第一、第二和第三小区C1、C2和C3这三个小区。然而在这一示例中,它们正由第一基站14这一单个基站提供。同样,在这一情况下,用户设备12经由第一和第二小区C1和C2二者通信。
图3示出与在第一RNC22中执行本发明的活动相关的单元的框图示意图。形成用于建立到用户设备的多点传输的设备的第一RNC包括第一链路操控器LH1 28和第二链路操控器LH2 30。第一链路操控器28包括第一链路控制单元LCU1 32和第一通知单元NU1 34。第二链路操控器30包括第二链路控制单元LCU2 36和第二通知单元NU2 38。也有通信接口CI26,第一和第二链路操控器26和28的单元经由该通信接口CI与基站和其它RNC通信。应当认识该设备可以包括更多个单元。然而由于这些并不与本发明直接有关,所以已经省略这些。
现在将参考图1和3描述第一实施例,其中图3示出在经由第一和第二小区建立到用户设备的多点传输的方法中的多个方法步骤的流程图。在设备或者第一RNC22中执行该方法。
该方法始于第一链路控制单元32命令第一小区C1在第一频率建立到用户设备12的第一无线电链路RL1,步骤40。然后向定义第一小区的基站,在这一情况下为第一基站14,发送实施这一命令的信号。第一小区C1或者实际上为定义或者实施第一小区的基站然后建立第一无线电链路RL1。随后,第二链路控制单元36命令第二小区C2在第一频率建立到用户设备12第二无线电链路RL2,步骤42,这被完成以便获得到用户设备的多点传输。然后向定义第二小区C2的基站,在图1的示例中将向第二基站16而在图2的示例中将向第一基站14,发送实施这一命令的信号。第二小区C2或者实际上为定义或者实施第二小区的基站然后建立第二无线电链路RL2。在已经建立第二无线电链路RL2之后,第一通知单元34然后向第一小区C1通知它参与多点传输,步骤44。它因此向第一服务无线电链路的小区通知它参与多点或者多流传输。因此在以上示例中将向第一基站14发送具有这一效果的信号。
以这一方式,将向第一小区C1通知它正在参与多点传输,这简化在反馈信道中的数据的解码。
还可以在已经建立第二无线电链路RL2之后发送第一小区正在参与多点传输的通知。第二通知单元38还可以向第二小区C2通知它参与多点传输。它因此可以向第二服务无线电链路的小区通知它参与多点或者多流传输。可以向定义第二小区的基站分离地发送这样的通知。然而也可以将其包括在用于建立第二无线电链路的命令中。
该方法还可以包括,由链路控制单元之一、第一或者第二链路控制单元32和36来命令小区之一结束在第一频率经由对应无线电链路到用户设备的传输。与另一链路控制单元38和34关联的通知单元然后将向另一小区通知多点传输已经停止。如果例如第一链路控制单元32经由第一基站14命令第一小区C1结束在第一频率处到用户设备的无线电链路上的传输,则第二通知单元38将向第二小区C2通知多点传输已经停止。在另一方面,如果第二链路控制单元36经由第二基站16或者第一基站14命令第二小区C2结束在第一频率在到用户设备的无线电链路上的传输,则第一通知单元34将向第一小区C1通知多点传输已经停止。
参与多点传输的通知的发送可以伴随有或者包括对于确认接收到通知的请求。发送通知的通知单元也可以接收该确认。通知多点传输的停止也可以包含发送和接收确认。
可以使用与在对应无线电链路上的用户数据的传输分离的控制平面信令来执行对参与多点传输的通知。
现在将参照图5描述本发明的第二实施例,该图示出在无线电网络控制器22中执行的多个方法步骤的流程图。
第二实施例引入一种用于在基站或者节点B在MP操作中时通知它们的方法。
这里预先假设已经由基站经由第一小区建立在这一基站与UE12之间的第一无线电链路RL1,其中这一基站可以是第一基站14。并且,使用第一频率来建立该链路。
这然后是基站使用相同频率经由第二小区C2建立到UE的第二无线电链路RL2,其中这一基站可以是第二基站。
第一RNC22在第二无线电链路RL2被建立时向具有该无线电链路的节点B16或者14通知这一链路是MP传输链路,并且它作为辅HSDPA无线电链路或者附加HSDPA无线电链路工作。无线电网络控制器22的第二通知单元38因此向控制第二无线电链路RL2的基站通知第二链路RL2是附加多点传输链路,步骤46。它因此向第二服务无线电链路RL2的小区通知第二无线电链路RL2是附加多点或者多流传输链路。
第一RNC22在第二HSDPA无线电链路被成功地建立时向具有第一无线电链路的基站或者节点B14通知这一第一链路从现在起处于MP传输中。无线电网络控制器22的第一通知单元34因此向控制第一无线电链路RL1的第一基站14通知该第一链路RL1是主多点传输链路,步骤48。它因此向第一服务无线电链路RL1的小区通知第一无线电链路RL1是主多点或者多流传输链路。
在去除HSDPA无线电链路之一时,RNC22向具有其余无线电链路的基站或者节点B通知它不再处于MP传输中。在已经去除一个无线电链路之后。负责其余基站的通知单元因此向这一基站通知无线电链路不再是多点传输无线电链路,步骤50。这意味着如果第一基站14去除第一无线电链路,则第二通知单元38向具有第二无线电链路的基站通知这一第二无线电链路不再是参与多点传输的附加无线电链路。
在以上示例中,假设正在建立的第一HSDPA无线电链路是主无线电链路并且正在建立的第二无线电链路是辅或者附加无线电链路。
可以用以下方式稍微更具体地描述本发明的方面。
在支持MP操作的节点B中的小区将需要向控制无线电网络控制器(CRNC)指示这一能力。用于这样做的一个示例是在无线电资源控制(RRC)消息审查响应和资源状态指示中添加新MP支持指示符。另一示例是在操作和维护(O&M)中配置小区,从而服务无线电网络控制器(SRNC)知道这一能力。支持MP操作的UE也将需要向漂移无线电网络控制器(DRNC)指示这一能力。仅在UE和基站二者均指示支持MP时,可以建立SRNC MP传输。
基站或者节点B可以经由DRNC连接到SRNC,因此应当在3GPP TS25.433v11.0.0UTRAN Iub接口节点B应用部分(NBAP)以及3GPP TS25.423v11.0.0UTRAN Iur接口无线电网络子系统应用部分(RNSAP)信令与控制平面(CP)有关时关于二者介绍以下新方法。
在以下方法中,用于向基站或者节点B通知它处于MP传输中的命令可以不同,但是该指示仅在已经成功建立第二HSDPA无线电链路之后相关。
现在也将参照图6描述使用经修改的现有控制消息用于通知的变化,该图6示出在第一RNC22、第一基站14、第二基站16和用户设备12之间发送的信号。
如在3GPP TS25.433v11.0.0UTRAN Iub接口节点B应用部分(NBAP)中支持的那样建立第一HSDPA无线电链路,52。这然后是经由BS1 14从RNC1 22到UE12的RRC无线电承载建立或者无线电承载重新配置,54。这因此涉及RNC1 22的第一链路控制单元32指令第一基站BS1 14使用第一频率建立到UE12的第一无线电链路。在这之后,BS1 14正在正常或者传统HSDPA模式中操作,56。
随后如在3GPP TS25.433v11.0.0UTRAN Iub接口节点B应用部分(NBAP)中支持的那样建立第二HSDPA无线电链路,58。这因此涉及第二链路控制单元36指令第二基站16使用相同第一频率建立到UE12的第二链路。
在建立第二无线电链路时,RNC将以与第一HSDPA无线电链路相似的方式建立HSDPA无线电链路,但是可能需要添加新指示符以指定HSDPA无线电链路处于MP传输中。这可以通过在专用无线电链路操控消息中、例如在无线电链路建立请求/无线电添加请求/无线电链路重新配置请求/无线电链路重新配置预备中添加新指示符/新信元(IE)来完成。从SRNC向节点B发送新指示符,该新指示符通知HSDPA无线电链路是MP传输中的辅无线电链路。这因此意味着关于第二基站BS2 16建立第二无线电链路,RNC22的第二通知单元NU2向第二基站BS2 16通知第二无线电链路是多点传输中的附加无线电链路。
在成功地建立第二HSDPA无线电链路时,SRNC然后需要向提供第一无线电链路的节点B通知链路处于MP传输中或者处于MP操作中。这可以由SRNC使用现有无线电链路操控过程、例如无线电链路重新配置过程60来完成,而例如在无线电链路重新配置预备/无线电链路重新配置请求中添加新指示符以向节点B通知这一HSDPA无线电链路在MP传输中作为主无线电链路。仅通知节点B处于MP传输中,并且如果未指定,则它作为主无线电链路工作,也是可行的。
通知其余无线电链路不再处于MP传输。这因此意味着RNC22的第一通知单元NU1 34向第一基站BS1 14通知第一无线电链路是多点传输中的主无线电链路。
这然后可以是经由BS1和BS2从RNC1到UE的RRC无线电承载重新配置,62。随后,UE处于MP操作中,64,第一基站14处于MP操作中,66,并且第二基站16处于MP操作中,68。
在去除HSDPA无线电链路之一并且其余HSDPA无线电链路不再处于MP传输中时,SRNC应当向具有其余无线电链路的基站通知这一点。这可以通过使用现有无线电链路操控过程、例如重新配置过程来完成,而例如在无线电链路重新配置预备/无线电链路重新配置请求中添加新指示符,以向节点B通知这一HSDPA无线电链路处于MP传输中。
有可能的是使用经修改的现有信令消息来执行通知。经修改的消息可以例如是涉及无线电链路的重新配置的消息。可以通过在无线电链路重新配置过程中添加新指示符来实施该通知。
图7A示出从CRNC/SRNC到节点B/DRNC的消息无线电链路重新配置预备70的发送,以及从节点B/DRNC到节点B/DRNC的响应无线电链路重新配置就绪72的发送。图7B示出从CRNC/SRNC到节点B/DRNC的消息无线电链路重新配置提交(RADIO LINKRECONFIGURATION COMMIT)74的发送。
向现有无线电链路重新配置过程添加新指示符以向提供第一无线电链路的节点B通知它现在是在MP中的主无线电链路的问题是,在当前3GPP规范中,这一过程用于“预备无线电链路的新配置”。
为了命令节点B向节点B内的无线电链路的新配置切换,该新配置由同步的无线电链路重新配置预备过程先前预备,不得不执行无线电链路提交过程。
如果希望将无线电链路重新配置过程用于这一通知目的,则无需节点B发送回响应、即消息无线电链路重新配置就绪,并且无需执行无线电链路重新配置提交过程、即发送消息无线电链路重新配置提交。因此,可以相应地修改过程文本从而陈述在使用新指示符并且无新无线电链路重新配置存在时不使用无线电链路提交过程。在节点B侧有两个备选解决方案、即发送回确认或者不发送回任何信息。
以下是来自3GPP25.433(第9.1.42章)的如下消息的定义,该消息可以用于发送参与多点传输的指示。这一示例的消息是无线电链路重新配置预备。
在消息末尾的新IE是关于可以如何修改这一消息以实施通知的示例。自然地,它可以在其它地方(其中可以扩展IE)被添加并且用其它名称来称呼。
以下示出如何有可能在现有控制平面消息、比如无线电链路重新配置预备中定义新IE“多点RL信息”的示例。相似改变可以适用于其它专用无线电链路操控消息。
9.2.x.y多点RL信息
多点信息IE指示无线电链路是否为多点传输。如果这一IE被设置成“MP主”,则无线电链路是“在MP传输中的主无线电链路”。如果这一IE被设置成“MP辅”或者“MP附加”,则无线电链路是“在MP传输中的辅无线电链路”,即它是在MP传输中的附加无线电链路。如果这一IE被设置成“非MP”,则无线电链路“不再处于MP传输中”。
IE/组名称 | 存在 | 范围 | IE类型和引用 | 语义描述 |
多点RL信息 | 枚举(MP主,MP辅,非MP) |
以下是关于如果在IE“RL信息”的末尾引入新IE“多点RL信息”并且在它仅被用来指示无线电链路(第一无线电链路或者主无线电链路)是否处于MP传输中时无线电链路重新配置预备可能看来如何的示例。未发送所有的可选IE。
在本发明的第二变化中,有可能向节点B中的无线电链路通知它们现在处于MP传输中,可以引入并且从SRNC/SRNC向节点B/DRNC发送新控制平面消息。节点B/DRNC可以或者可以不发送回响应。例如有可能引入消息“MP传输指示”76作为类2(无响应)或者类1(有响应),在该情况下,节点B/DRNC用消息MP传输指示响应78做出响应。在从SRNC向节点B发送时,在消息中,有可能向节点B指示HSDPA无线电链路处于MP传输中,或者在从SRNC向具有其余无线电链路的节点B发送时,有可能向节点B指示无线电链路不再处于MP传输中。如果被引入作为类1,则节点B可以发送回响应以确认已经接收到指示。在图8中示出这些消息。
这样的通知消息可以用来通知第一和第二无线电链路二者。如果HSDPA无线电链路属于不同节点B,则将有到每个节点B的消息。如果HSDPA无线电链路属于相同节点B或者相同DNRC,则解决方案可以是发送消息一次并且在相同消息中指示两个MP无线电链路。
更高效的是,在参与多点传输的第二无线电链路被建立时,使用更早描述的无线电链路建立消息以向提供参与多点传输的第二无线电链路的节点B通知,SRNC和节点B具有信令并且SRNC已经知道这一无线电链路处于MP传输中。无需额外NBAP/RNSAP消息。
为了通知第一无线电链路,可能有必要如图8中所示在成功地建立第二HSDPA无线电链路时,使用额外NBAP/RNSAP消息以指示无线电链路被改变成处于MP传输中。
以下是关于引入新控制平面消息“MP传输指示”的示例。
如果如以上描述的那样定义“多点RL信息”,则无需具有“RLID”IE。但是“多点RL信息”应当具有范围1..<maxnoofHSinMP>。
在参与MP传输的两个无线电链路在相同节点B中(节点B内)时,可以引入以下备选解决方案。
在作为第三变化的这一解决方案中,添加用于两个无线电链路的新指示符,从而在SRNC建立第二HSDPA无线电链路时,它可以同时指示哪个无线电链路是主MP无线电链路而哪个无线电链路是辅或者附加MP无线电链路。
在图9中示出这可以如何被完成。这里以先前描述的方式建立用于HSPA的第一无线电链路。这意味着CRNC指令节点B设置第一无线电链路,80。然后在MP中为HSPA添加第二无线电链路。在命令建立或者添加这一辅或者附加无线电链路的RL操控消息82中,指示符被添加,该指示符指定哪个链路是主链路而哪个链路是辅或者附加链路。
以下给出可以在这一情形中改变的现有消息的示例。也可以在由两个不同节点B提供两个小区时实施这一类改变。
在两个无线电链路属于节点B内时,循环可以被用来指示哪个无线电链路是主MP链路而哪个无线电链路是辅或者附加MP链路。“HS-PDSCH RL ID”是可选的,因此在其它情况下,在MP无线电链路属于在SRNC中的不同节点B或者在不同RNC中的不同节点B之时,无需这一IE。
9.2.x.y多点RL信息
如果包括HS-PDSCH RL ID,则多点信息IE指示哪些无线电链路处于多点传输中。
如果IE MP RL指示被设置成“MP主”,则无线电链路是“MP传输中的主无线电链路”。如果这一IE被设置成“MP辅”或者“MP附加”,则无线电链路是“MP传输中的辅无线电链路”,即它是MP传输中的附加无线电链路。如果这一IE被设置成“非MP”,则无线电链路“不再处于MP传输中”。
本发明具有许多优点。它允许包含使用相同频率的到UE的两个无线电链路的多点传输。另外通过向无线电链路的小区通知它们事实上参与多点传输,它们也可以知道它们将对来自UE的反馈信道的什么部分进行解码,否则这将是不可能的。另外,基站可以可能使用关于它们提供什么类型的无线电链路的信息来进行调度校准。例如基站可以给予主HS无线电链路(用于UE A)更多调度而给予辅/辅助HS无线电链路(用于UE B)更少调度,因为正常而言主HS无线电链路将是具有最高质量的无线电链路,而在UE去往小区边缘时,辅助的被添加。
有可能混合以上方法。例如为了通过使用第三变化来解决节点B内情况,通过使用经修改的无线电链路建立消息来通知第二无线电链路,并且通过使用经修改的无线电链路重新配置消息来通知第一无线电链路。
如果优选产生很干净的解决方案,可以通过仅使用第三变化来解决问题。
第一、第二和第三变化都与NBAP/RNSAP控制平面有关。
使用控制平面解决方案的优点是可以在建立MP传输中的第二无线电链路时向现有专用无线电链路操控过程添加新指示符。
在两个无线电链路由两个不同节点B控制时,SRNC不得不向节点B显式地通知第一无线电链路。在这一情况下,向UTRAN系统添加额外控制信令。
如果使用现有控制平面无线电链路操控消息,则可能不得不修改过程文本,从而清楚的是该消息用于指示目的。
可以有利地以具有关联程序存储器的处理器的形式提供设备的链路操控器,该程序存储器包括用于执行这些链路操控器的单元的功能的计算机程序代码。应当认识到,也可以用硬件的形式、如比如以ASIC电路的形式,来提供它们。
被描述为被从RNC向节点B发送的信号(通知和命令),在RNC在一些实例中是SRNC的情况下,可以被发送到DRNC,该DRNC在这一情况下向讨论的节点B转发该信号。
尽管已经结合当前被视为最实际和优选实施例的内容描述了本发明,但是将理解本发明不限于所公开的实施例和变化,而是恰好相反,旨在于覆盖各种修改和等效布置。
例如有可能组合多点传输与多载波传输,多载波传输中使用双频,其中有到UE的相同数据。这可以被图1中的小区举例说明,其中第一小区C1在第一频率处提供第一HSDPA无线电链路,并且第二小区C2在第二频率提供第一HSDPA无线电链路,而第三小区C3在第一频率提供第二HSDPA无线电链路,并且第四小区C4在第二频率提供第二HSDPA无线电链路。在这一情况下,能够有可能的是,第一和第二小区C1和C2由相同基站服务,并且第三和第四小区C3和C4由另一共同的基站服务。在这一情况下,第一和第三小区C1和C3可以实施MP传输中的主和辅(附加)无线电链路。然而第二和第四小区C2和C4也可以实施MP传输中的主和辅(附加)无线电链路。同时第一和第二小区C1和C2提供多载波传输中的主和辅链路,并且第三和第四小区C3和C4(18和20)提供多载波传输中的主和辅链路。
因此,本发明将仅由所附权利要求限制。
缩写词
HSPA 高速分组接入
TSG RAN 针对无线电接入网络的3GPP规范组
RL 无线电链路
NBAP 节点B应用部分
RNSAP 无线电网络子系统应用部分
RRC 无线电资源控制
UP 用户平面
CP 控制平面
UE 用户设备
HSDPA 高速下行链路分组接入
L1 层1,物理层
Iub 在RNC与节点B之间的接口
Iur 在相同网络中的RNC之间的接口
HS-DSCH 高速下行链路共享信道
RNC 无线电网络控制器
SRNC 服务无线电网络控制器
DRNC 漂移无线电网络控制器
CRNC 控制无线电网络控制器
类1 具有响应(成功或者失败)的基本过程。
类2 无响应的基本过程
RNS 无线电网络子系统
Claims (27)
1.一种经由无线通信网络(10)的第一小区和第二小区(C1,C2)获得到用户设备(12)的多点传输的方法,其中所述第一小区(C1)在第一频率提供(40)到所述用户设备(12)的第一无线电链路(RL1),所述方法由无线电网络控制器(22)执行并且包括:
命令(42)所述第二小区(C2)在所述第一频率建立到所述用户设备(12)的第二无线电链路(RL2),以便获得到所述用户设备的多点传输,以及
向所述第一小区(C1)通知(44;48)它是参与所述多点传输的主无线电链路。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括向所述第二小区(C2)通知(46)它是参与多点传输的辅无线电链路。
3.根据权利要求1或者2所述的方法,还包括命令所述小区之一结束在对应无线电链路上到所述用户设备的传输并且向其它小区告知(50)多点传输已经停止。
4.根据权利要求1-3中的任一权利要求所述的方法,还包括请求确认接收到参与多点传输的通知。
5.根据任一前述权利要求所述的方法,还包括从被通知的小区接收对接收到通知的确认。
6.根据任一前述权利要求所述的方法,其中使用与在所述对应无线电链路上传输的用户数据分离的控制平面信令来执行对参与多点传输的所述通知。
7.根据权利要求6所述的方法,其中使用经修改的现有信令消息来执行所述通知。
8.根据在引用权利要求2时的权利要求7所述的方法,其中使用包括如下消息的组中的消息来进行对所述第二小区的所述通知:在无线电链路建立请求、无线电添加请求、无线电链路重新配置请求、无线电链路重新配置预备。
9.根据权利要求7所述的方法,其中使用与所述无线电链路的重新配置有关的经修改的消息来进行对所述第一小区的所述通知。
10.根据权利要求9所述的方法,其中用于通知所述第一小区的所述消息是无线电链路重新配置请求消息或者无线电链路重新配置预备消息。
11.根据权利要求1-6中的任一权利要求所述的方法,其中所述第一小区和所述第二小区正由相同基站提供,并且与命令所述第二小区建立所述第二无线电链路一起来进行对所述第一小区的所述通知。
12.根据权利要求11所述的方法,其中也与命令所述第二小区建立所述第二无线电链路一起来进行对所述第二小区的通知。
13.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述无线电链路是高速下行链路分组接入无线电链路。
14.一种用于经由无线通信网络(10)的第一小区和第二小区(C1,C2)获得到用户设备(12)的多点传输的设备(22),其中所述第一小区(C1)在第一频率提供到所述用户设备的第一无线电链路(RL1),并且所述设备包括:
链路控制单元(36),被配置为命令所述第二小区(C2)在所述第一频率建立到所述用户设备(12)的第二无线电链路(RL2)以便获得对所述用户设备的多点传输,以及
第一通知单元(34),被配置为向所述第一小区(C1)通知它是参与所述多点传输的主无线电链路。
15.根据权利要求13所述的设备,还包括:第二通知单元(38),被配置为通知所述第二小区(C2)它是参与多点传输的辅无线电链路。
16.根据权利要求13或者14所述的设备,其中存在被配置为命令建立所述第一无线电链路(RL1)的第一链路控制单元(32),并且命令建立所述第二无线电链路(RL2)的所述链路控制单元是第二链路控制单元,其中一个链路控制单元还被配置为命令所述小区之一结束在对应无线电链路上对所述用户设备的传输,并且与另一链路控制单元关联的所述通知单元还被配置为向对应小区告知多点传输已经停止。
17.根据权利要求13-15中的任一权利要求所述的设备,其中所述设备的所述通知单元被配置为请求确认接收到参与多点传输的通知。
18.根据权利要求16所述的设备,其中已经发送对于确认的请求的通知单元被配置为从对应小区接收对接收到所述通知的确认。
19.根据权利要求13-17中的任一权利要求所述的设备,其中所述第一通知单元被配置为在执行对参与多点传输的通知时使用与在对应无线电链路上传输的用户数据分离的控制平面信令。
20.根据权利要求18所述的设备,其中所述第一通知单元(34)被配置为在执行对参与多点传输的通知时使用经修改的现有信令消息。
21.根据权利要求19所述的设备,其中所述经修改的消息是与所述无线电链路的重新配置有关的消息。
22.根据权利要求20所述的设备,其中用于通知所述第一小区的所述消息是无线电链路重新配置请求消息或者无线电链路重新配置预备消息。
23.根据在引用权利要求14时的权利要求18所述的设备,其中所述第二通知单元(38)被配置为在执行对参与多点传输的通知时使用经修改的现有信令消息。
24.根据权利要求22所述的设备,其中所述第二通知单元所使用的所述消息是如下消息的组中的消息:在无线电链路建立请求、无线电添加请求、无线电链路重新配置请求、无线电链路重新配置预备。
25.根据权利要求13-18中的任一权利要求所述的设备,其中所述第一小区和所述第二小区由相同基站(14)提供,并且所述第一通知单元(34)被配置为在所述第二小区被所述第二链路控制单元(38)命令建立所述第二无线电链路时通知所述第一小区。
26.根据权利要求24所述的设备,还包括:第二通知单元(38),被配置为在所述第二小区被所述第二链路控制单元(36)命令建立所述第二无线电链路时也向所述第二小区通知它参与多点传输。
27.根据权利要求13-26中的任一权利要求所述的设备,其中所述无线电链路是高速下行链路分组接入无线电链路。
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