CN104661310B - 自主gap中资源使用方法及使用系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种自主GAP中资源使用方法及使用系统,其中,所述自主GAP中资源使用方法包括:在UE申请上行资源前,判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内;当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量。在本申请中,通过当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量,由此避免/减少了在自主GAP生效期间内上行资源的浪费,提高了网络资源的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及一种自主GAP中资源使用方法及使用系统。
背景技术
目前,随着LTE技术的商用,不少国家已经或即将部署LTE网络。为保持LTE用户的业务连续性,终端需要对邻区进行测量。当UE处于连接状态时,网络通过信令配置测量GAP,并且通知UE需要进行测量的邻区。UE在测量GAP中对这些邻区进行检测和测量。
LTE协议中规定了一种特殊的邻区——CGI小区。网络配置CGI小区时,需要UE在给定的时间内完成邻区确认;并根据网络配置对该小区进行系统消息的读取。由于协议规定了UE完成CGI小区确认的最长时间,并且在读该CGI小区系统消息时,使用测量GAP可能无法获得。因此协议TS36.133和TS36.331中描述,UE可以使用自主GAP(在自主GAP生效期间)来完成CGI小区的邻区确认和系统消息的读取。
由于UE处于连接态,会进行业务数据的收发,而自主GAP生效期间内,UE无法完成业务数据收发,这样会导致上行资源浪费,带来业务数据的损失。
发明内容
本发明的目的在于提供一种自主GAP中资源使用方法及使用系统,以解决现有技术中,在自主GAP生效期间内所导致的上行资源浪费,带来业务数据损失的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种自主GAP中资源使用方法,所述自主GAP中资源使用方法包括:
在UE申请上行资源前,判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内;
当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用方法中,通过如下方法实现UE不申请上行资源:不发送SR。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用方法中,通过如下方法实现减少申请上行资源的数量:减小BSR的取值。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用方法中,通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用方法中,通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th与余量△之和和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
本发明还提供一种自主GAP中资源使用系统,所述自主GAP中资源使用系统包括:
判断模块,用以在UE申请上行资源前,判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内;
执行模块,用以当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用系统中,所述执行模块通过如下方法实现UE不申请上行资源:不发送SR。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用系统中,所述执行模块通过如下方法实现减少申请上行资源的数量:减小BSR的取值。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用系统中,所述判断模块通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
可选的,在所述的自主GAP中资源使用系统中,所述判断模块通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th与余量△之和和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
在本发明提供的自主GAP中资源使用方法及使用系统中,通过当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量,由此避免/减少了在自主GAP生效期间内上行资源的浪费,提高了网络资源的利用率。
附图说明
图1是上行数据申请与发送示意图;
图2a~2c是自主GAP生效期间造成上行数据无法发送的原因示意图;
图3a~3b是本发明实施例的自主GAP中资源使用方法的流程示意图;
图4是本发明实施例的申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th的示意图;
图5是本发明实施例的自主GAP中资源使用系统的框结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明提出的自主GAP中资源使用方法及使用系统作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。
为了解决现有技术中,在自主GAP生效期间内所导致的上行资源浪费,带来业务数据损失的问题,在此,首先说明在自主GAP生效期间内导致上行资源浪费的原因。具体原因如下:
LTE中的资源调度机制分为两种:一种是直接报告上行数据量的大小;另一种是在不能报告上行数据量大小的情况下,直接传输调度符号。分别对应:
a、通过上行数据缓冲域状态报告过程(BSR过程),直接向网络端报告UE端所包含的上行数据,从而从网络端(eNodeB)获取上行授权,传输UE缓冲域的数据。
b、由于传输BSR报告需要上行资源,在没有上行资源时,如果触发了BSR报告,则不能传输此报告,这将会造成UE端的数据拥塞。为了避免该情况出现,LTE系统采用了PUCCH上传输调度符号的办法,获取少量的上行授权传输BSR报告。从而保证了数据的顺利传输。
根据上行数据调度机制可以得出,UE申请调度资源时,网络才会分配上行资源。
具体调度机制如下:
在LTE中:UE通过PUCCH发送SR或者PUSCH发送BSR进行上行资源申请,网络通过DCI0通知UE上行资源;UE根据接收到的DCI0指示进行数据组织以及发送。具体请参考图1,其为上行数据申请与发送示意图。
由此可知,当UE自主GAP生效期间包含下行调度DCI0的子帧或者包含上行业务数据发送的子帧时,都会造成上行业务数据无法正常发送,从而导致上行业务受到影响。具体请参考图2a~2c,其为自主GAP生效期间造成上行数据无法发送的原因示意图。
基于此,发明人提出:为了避免自主GAP生效期间对上行数据发送造成的影响,应该避免出现如下情况:
1、自主GAP生效期间包含DCI0子帧;
2、自主GAP生效期间包含网络调度UE上行发送的子帧。
其中,BSR申请根据如下规则进行:UE根据当前上行数据buffer(缓存)中的新数据以及网络侧配置,进行BSR的发送。BSR的取值和buffer中的数据量存在一定的对应关系,具体请参考下表一:
Index | Buffer Size(BS)value[bytes] | Index | Buffer Size(BS)value[bytes] |
0 | BS=0 | 32 | 1132<BS<=1326 |
1 | 0<BS<=10 | 33 | 1326<BS<=1552 |
2 | 10<BS<=12 | 34 | 1552<BS<=1817 |
3 | 12<BS<=14 | 35 | 1817<BS<=2127 |
4 | 14<BS<=17 | 36 | 2127<BS<=2490 |
5 | 17<BS<=19 | 37 | 2490<BS<=2915 |
6 | 19<BS<=22 | 38 | 2915<BS<=3413 |
7 | 22<BS<=26 | 39 | 3413<BS<=3995 |
8 | 26<BS<=31 | 40 | 3995<BS<=4677 |
9 | 31<BS<=36 | 41 | 4677<BS<=5476 |
10 | 36<BS<=42 | 42 | 5476<BS<=6411 |
11 | 42<BS<=49 | 43 | 6411<BS<=7505 |
12 | 49<BS<=57 | 44 | 7505<BS<=8787 |
13 | 57<BS<=67 | 45 | 8787<BS<=10287 |
14 | 67<BS<=78 | 46 | 10287<BS<=12043 |
15 | 78<BS<=91 | 47 | 12043<BS<=14099 |
16 | 91<BS<=107 | 48 | 14099<BS<=16507 |
17 | 107<BS<=125 | 49 | 16507<BS<=19325 |
18 | 125<BS<=146 | 50 | 19325<BS<=22624 |
19 | 146<BS<=171 | 51 | 22624<BS<=26487 |
20 | 171<BS<=200 | 52 | 26487<BS<=31009 |
21 | 200<BS<=234 | 53 | 31009<BS<=36304 |
22 | 234<BS<=274 | 54 | 36304<BS<=42502 |
23 | 274<BS<=321 | 55 | 42502<BS<=49759 |
24 | 321<BS<=376 | 56 | 49759<BS<=58255 |
25 | 376<BS<=440 | 57 | 58255<BS<=68201 |
26 | 440<BS<=515 | 58 | 68201<BS<=79846 |
27 | 515<BS<=603 | 59 | 79846<BS<=93479 |
28 | 603<BS<=706 | 60 | 93479<BS<=109439 |
29 | 706<BS<=826 | 61 | 109439<BS<=128125 |
30 | 826<BS<=967 | 62 | 128125<BS<=150000 |
31 | 967<BS<=1132 | 63 | BS>150000 |
表一
根据上表一可以得出BSR取值为0时,表明buffer中没有新数据需要发送。因此上报BSR为0时,网络即可得出:此时UE没有新数据需要发送。
SR申请根据如下规则进行:由于传输BSR报告需要上行资源,在没有上行资源时,如果触发BSR报告,则不能传输此报告,这将会造成UE端的数据拥塞。为了避免该情况出现,LTE系统采用了PUCCH上传输调度符号的办法,获取少量的上行授权传输BSR报告。从而保证了数据的顺利传输。即:当UE通过PUCCH发送SR时,表明此时UE存在上行数据需要发送;网络侧收到SR时,则根据调度策略为UE分配上行资源。
在做了上述研究与分析后,发明人提出了解决现有技术中,在自主GAP生效期间内所导致的上行资源浪费,带来业务数据损失问题的方法。具体的,请参考图3和图4,其为本发明实施例的自主GAP中资源使用方法的流程示意图。如图3a所示,所述自主GAP中资源使用方法包括:
步骤S30:在UE申请上行资源前,判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内;
步骤S31:当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量。
具体的,请参考图3b,在具体执行过程中,首先需要获取上行数据buffer状态,在有上行数据需要发送时,接着对网络分配的上行资源是否会落入自主GAP生效期间内进行判断。
在本实施例中,通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th(可参考图4)和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。也就是说,可以通过对自主GAP生效的时间与上行资源申请时间间隔之差与一门限进行比较,从而判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内。在本实施例中,当自主GAP生效的时间与上行资源申请时间间隔之差超过门限,说明网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示会落入自主GAP生效期间内;反之,则不会落入。
进一步的,为了充分保证判断的准确性,可以比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th与余量△之和和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。也就是说,可以通过对自主GAP生效的时间与上行资源申请时间间隔加上一余量△之差与一门限进行比较,从而判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内。具体的,当自主GAP生效的时间与上行资源申请时间间隔加上一余量△之差超过门限,说明网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示会落入自主GAP生效期间内;反之,则不会落入。在此,也可以认为是将Th予以延长,也就是说将不予申请上行资源的时间予以延长,从而可以充分保证上行资源不会被浪费,进而提高了网络资源的利用效率。
也就是说:Tp=Th+△,其中△≥0;一般△取值为0就行了。
同时,由于自主GAP是UE自己决定的,因此实际生效时间是UE自己控制的。因此,UE需要在当前时间Th之后才会设定自主GAP生效。
此外,考虑到由于协议中并没有对上行资源调度分配策略进行描述,因此各个网络厂商实现并不相同,这里的差异体现在:
1、网络侧收到UE上行资源申请和分配DCI0之间的时间存在差异;
2、网络侧根据SR或者BSR分配的实际上行资源存在差异。
也就是说,对于各网络厂商,Th的取值往往不相同,即存在Th1、Th2……ThN的多个取值。在本实施例中,为了保证判断方法的通用性,判断的可靠性,Th取Th1、Th2……ThN中的最大值。通常的,所述Th的取值为3ms~10ms。
请继续参考图3b,在本实施例中,通过不发送SR来实现UE不申请上行资源;或者通过减小BSR的取值来实现减少申请上行资源的数量。其中,所谓的减小BSR的取值是指:若根据表一,BSR需要取的索引值(Index)为10,而在此为了减少申请上行资源的数量,将BSR的取值取为0、1、2……或者9,优选的,取为0、1或者2。也就是说,通过减小对上行资源的申请量来减小对上行资源的浪费,最终实现避免/减少在自主GAP生效期间内上行资源的浪费,提高网络资源的利用率。
相应的,本实施例还提供一种自主GAP中资源使用系统,具体的,请参考图5,其为本发明实施例的自主GAP中资源使用系统的框结构示意图。如图5所示,在本实施例中,所述自主GAP中资源使用系统包括:
判断模块40,用以在UE申请上行资源前,判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内;
执行模块41,用以当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量。
具体的,所述判断模块40通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th和当前至自主GAP生效所需的时间Tp。进一步的,所述判断模块40通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th与一余量△之和和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。所述执行模块41通过如下方法实现UE不申请上行资源:不发送SR;或者所述执行模块41通过如下方法实现减少申请上行资源的数量:减小BSR的取值。
综上所述,在本发明实施例提供的自主GAP中资源使用方法及使用系统中,通过当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量,由此避免/减少了在自主GAP生效期间内上行资源的浪费,提高了网络资源的利用率。
上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述,并非对本发明范围的任何限定,本发明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。
Claims (10)
1.一种自主GAP中资源使用方法,其特征在于,包括:
在UE申请上行资源前,判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内;
当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量。
2.如权利要求1所述的自主GAP中资源使用方法,其特征在于,通过如下方法实现UE不申请上行资源:不发送SR。
3.如权利要求1所述的自主GAP中资源使用方法,其特征在于,通过如下方法实现减少申请上行资源的数量:减小BSR的取值。
4.如权利要求1~3中任一项所述的自主GAP中资源使用方法,其特征在于,通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
5.如权利要求1~3中任一项所述的自主GAP中资源使用方法,其特征在于,通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th与余量△之和和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
6.一种自主GAP中资源使用系统,其特征在于,包括:
判断模块,用以在UE申请上行资源前,判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内;
执行模块,用以当判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示落入自主GAP生效期间内时,UE不申请上行资源或者减少申请上行资源的数量。
7.如权利要求6所述的自主GAP中资源使用系统,其特征在于,所述执行模块通过如下方法实现UE不申请上行资源:不发送SR。
8.如权利要求6所述的自主GAP中资源使用系统,其特征在于,所述执行模块通过如下方法实现减少申请上行资源的数量:减小BSR的取值。
9.如权利要求6~8中任一项所述的自主GAP中资源使用系统,其特征在于,所述判断模块通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
10.如权利要求6~8中任一项所述的自主GAP中资源使用系统,其特征在于,所述判断模块通过如下方法判断网络分配的上行资源或者网络下发的分配指示是否会落入自主GAP生效期间内:比较申请上行资源至发送上行数据所需的时间Th与余量△之和和当前时刻至自主GAP生效所需的时间Tp。
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---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |