CN1549481A - 用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种通信业务建立过程中的传输格式组合集配置方法,公开了一种用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,使得能够更好的满足UE用户建立通信业务的要求。这种传输格式组合集配置方法包含以下步骤:用户设备向无线网络控制器上报用户设备能力参数;无线网络控制器判断缺省传输格式组合集的数目是否超过所述用户设备能力参数中的传输格式组合集的支持数目,若不超过,则无线网络控制器将所述缺省传输格式组合集配置给所述用户设备;若超过,则无线网络控制器将能够保证数据传输的基本传输格式,以及从除了所述基本传输格式以外剩余的传输格式中选择出来的其余传输格式,配置给该用户设备,作为新的传输格式组合集。
Description
技术领域
本发明涉及一种通信业务建立过程中的传输格式组合集配置方法,特别涉及在码分多址(Code Division Multiple Access,简称“CDMA”)通信系统中,通信业务建立过程中的传输格式组合集配置方法。
背景技术
在CMDA通信系统中,用户设备(User Equipment,简称“UE”)可以经由一个无线接入网(Radio Access Network,简称“RAN”)与一个或多个核心网(Core Network,简称“CN”)进行通信。其中,UE可以是手机,也可以是带有移动终端的笔记本电脑,或者是安装在车辆上的移动通信设备等,这些设备能够同无线接入网进行语音和/或数据通信业务,例如:打电话、传真、网上浏览,以及收发电子邮件等等。
其中,RAN覆盖被分成小区区域的地理区域,每一个小区区域由一个基站提供服务,即由该基站提供本区域内的无线覆盖。基站通过空中接口与小区中的UE通信。
在RAN中,几个基站连接到一个无线网络控制器(Radio NetworkController,简称“RNC”)上。RNC则连接到一个或多个CN上。
在上述通信系统中,当UE需要与CN进行通信时,向RNC发出无线资源控制连接请求消息;RNC接收该请求消息后,向UE回应无线资源控制连接建立消息,该消息要求UE把UE能力参数上传至RNC;UE接收到该消息后,向RNC回应无线资源控制连接消息,该消息中包含UE能力参数;另外,UE会向CN发送透明的UE初始化消息;CN收到该透明消息之后,向RNC发送无线接入承载指派消息,该消息中要求RNC根据服务质量(Quality of Service,简称“QoS”)配置UE的业务参数,该业务参数中包括诸如传输格式组合集(Transport Format Combination Set,简称“TFCS”)之类的各种参数;此后,RNC根据QoS的要求,将所述参数通过无线承载建立消息传送给UE;UE按照所述参数进行配置,配置完成以后向RNC发送无线承载建立完成消息,从而完成业务连接的建立。
正如前面所提到的,在CDMA通信系统中,有包括电话、传真、网上浏览及收发电子邮件等许多种通信业务,UE常常要求建立有多种业务组合起来的通信业务。但是,UE要求建立的业务数目越多,对其本身UE能力的要求就越高,如果UE能力不满足要求,就无法建立通信业务。例如,UE能力参数中的TFCS的支持数目,不能够小于建立通信业务所需要的TFCS数目,否则会造成该通信业务建立失败。
然而,由于制造商以及本身配置的不同,市面上的UE的能力各不相同。因此经常出现UE能力参数中的TFCS的支持数目小于建立通信业务所需要的TFCS数目的情况。
目前业界针对上述问题,一般采用两种处理方式。
第一种处理方式,是由RNC直接判断通信业务所需要的TFCS数目是否超过了UE能力参数中的TFCS的支持数目,如果超过了,则由RNC拒绝UE的连接请求。
第二种处理方式,是RNC判断出通信业务所需要的TFCS数目超过UE能力参数中的TFCS的支持数目时,通过降低要求建立的通信业务的最大数据传输速率,变相地减少所需要的TFCS数目,使之小于UE的TFCS支持数目,从而保证业务组合的成功建立。
在实际应用中,上述两种方案都无法满足UE用户的要求。
对于第一种处理方法,简单地进行判断,不满足条件就一律拒绝,这样做直接导致通信业务建立成功率偏低,大大影响了RNC的性能指标;
对于第二种处理方法,虽然能够成功地建立通信业务,但是降低了业务速率,因此大大降低了系统性能,这也是UE用户不愿意见到的。
可见,上述两种处理方式在遇到建立通信业务所需要的TFCS数目超过UE能力参数中的TFCS的支持数目时,均采用较为消极地办法,要么索性拒绝UE的业务建立请求,要么拆东墙补西墙,以降低最大的数据传输速率为代价,减少所需要的TFCS数目,影响了整体的业务质量。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,这种方法能够更好的满足UE用户建立通信业务的要求。
为了解决上述技术问题,本方明所提供的用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,包含以下步骤:
A用户设备向无线网络控制器上报用户设备能力参数;
B无线网络控制器判断缺省传输格式组合集的数目是否超过所述用户设备能力参数中的传输格式组合集的支持数目,
若不超过,则无线网络控制器将所述缺省传输格式组合集配置给所述用户设备,配置结束;
若超过,则执行步骤C;
C无线网络控制器将能够保证数据传输的基本传输格式,以及从除了所述基本传输格式以外剩余的传输格式中选择出来的其余传输格式,配置给该用户设备,作为新的传输格式组合集,其中,所述基本传输格式与所选择的其余传输格式之和的传输格式组合集数目不超过所述用户设备的传输格式组合集的支持数目,从而配置结束。
所述步骤C包含以下步骤:
C1根据所述用户设备的传输格式组合集的支持数目确定可配置的传输格式数目上限;
C2确定能够保证数据传输的基本传输格式;
C3将所述可配置的传输格式数目上限,与所述基本传输格式的数目的差,作为可选择的其余传输格式的数目上限;
C4根据所述可选择的其余传输格式的数目上限选择其余传输格式;
C5将所述基本传输格式,以及其余传输格式,配置给用户设备,作为新的传输格式组合集,从而配置结束。
所述基本传输格式是空包的传输格式、保证少量数据即时传输的传输格式、最大传输速率的传输格式。
所述步骤C4中,可以根据所述可选择的其余传输格式的数目上限,在剩余的传输格式中任意地选择其余传输格式。或者,在所述剩余的传输格式中选择第一种传输格式,此后每隔一个步长选择一种传输格式,作为所述其余传输格式,其中所述步长=所述剩余的传输格式数目/(可配置的传输格式数目上限-基本传输格式数目),如结果为小数则向上进1。
通过比较可以发现,本发明的技术方案与现有技术的区别在于,在由RNC为UE配置TFCS数目时,首先判断建立通信业务所需要的TFCS的数目是否超过该UE的TFCS的支持数目,并在超过的情况下,根据UE的TFCS的支持数目,对TFCS进行新的配置,从而既能够保证业务数据的传输,又保证新配置的TFCS的数目不超过UE的TFCS的支持数目。
这种技术方案上的区别,带来了较为明显的有益效果,使通信业务建立成功率大大提高,由此优化了RNC的性能指标;并且由于并非以牺牲最大数据传输速率为代价,因此也很好地确保了系统性能。
附图说明
图1是一个示意图,描述了使用本发明的TFCS的配置方法建立通信业务的过程。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,更好地揭示所发明的TFCS的配置方法的原理及其应用,我们将结合CDMA通信系统中建立通信业务连接的过程,对新的TFCS配置方法做详细描述和解释。其中,对于建立通信业务连接中除TFCS配置以外的各个步骤仅做简单的概括性描述,本说明书中不再展开。
图1描述了在CDMA通信系统中,采用本发明的TFCS的配置方法来建立通信业务的过程。如图1所示,建立通信业务的过程包含以下典型步骤:
首先由UE向RNC发出无线资源控制连接请求消息。
RNC收到该无线资源控制连接请求消息后,向UE回应无线资源控制连接建立消息,并在该消息中要求UE把UE能力参数上传至RNC。
UE响应RNC的无线资源控制连接建立消息,向RNC上报无线资源控制连接消息,该消息中包含RNC要求其上传的UE能力参数。如上所述,该UE能力参数中包含UE的TFCS的支持数目。
另外,UE还会向CN发送透明的UE初始化消息。CN接收到该透明消息后,便向RNC发送无线接入承载指派消息,该消息要求RNC根据服务质量(QoS)以及RNC已经得知的该UE的TFCS的支持数目,配置UE的业务参数,其中包括配置TFCS。
RNC收到该无线接入承载指派消息后,配置出既能够保证传输数据,又能够保证业务成功建立的TFCS,并将该TFCS通过无线承载建立消息传送给UE。该过程即为本发明提出的新的TFCS的配置方法。
下面进一步说明上述TFCS配置的原理和过程。
已知在目前的CDMA通信系统中,RNC内预先设置有缺省TFCS(即正常情况下,建立各种通信业务所需要的相应TFCS)数目。当如上所述,RNC接收到来自CN的无线接入承载指派消息,要求其为UE配置TFCS后,RNC首先判断在其内部预先设置的那个缺省TFCS的数目是否超过UE的TFCS的支持数目。
若判断结果是不超过,即表明UE能力能够满足通信业务在正常情况下所需要的TFCS的数目,则RNC将该缺省TFCS通过无线承载建立消息传送给UE,TFCS的配置过程就此结束。
另一方面,如果判断结果是缺省TFCS的数目超过UE的TFCS的支持数目,即表明UE能力不能满足通信业务在正常情况下所需的TFCS的数目,则RNC需要给该UE配置新的TFCS,以便保证通信业务建立成功。具体地说,首先RNC确定哪些传输格式能够最低限度地保证数据传输(下文中将这些传输格式称为“基本传输格式”),并在除了这些基本传输格式以外剩余的传输格式中,选择出其余可以配置给UE的传输格式(下文中称为“其余传输格式”),并将基本传输格式和其余传输格式作为新的TFCS,通过无线承载建立消息传送给UE,新的TFCS的配置过程就此结束。必须指出的是,在这个步骤中需要确保一个条件:基本传输格式与其余传输格式的总的TFCS的数目不超过UE的TFCS的支持数目。
为了使这一过程更为清楚,下面举例说明RNC如何确定基本传输格式和选择其余传输格式。
以3.4K信令+自适应多速率(Adaptive Multi-Rate,简称“AMR”)全模式+256K交互类型分组交换业务为例,其中,信令通道使用2种传输格式,AMR全模式使用10种传输格式。另外,假设UE能力参数中的TFCS的支持数目为128,。
对于256K交互类型分组交换,已知协议配置的传输格式(即“数据单元数目*数据单元大小”)为0*336、1*336、2*336、4*336、8*336、12*336和18*336,总共7种。根据TFCS的数目的计算方法计算缺省的TFCS的数目:
缺省的TFCS的数目
=信令通道使用的传输格式数目*ARM全模式使用的传输格式数目*协议配置的传输格式数目
=2*10*7
=140
其中,“2”表示信令通道使用2种传输格式,“10”表示AMR全模式使用10种传输格式,“7”表示已知协议配置的传输格式为7种。
显然缺省的TFCS的数目超过UE的TFCS的支持数目,根据本发明的TFCS的配置方法,RNC需要对UE的TFCS进行重新配置。具体过程如下:
首先,确定在UE能力参数的TFCS的支持数目范围内能够配置的传输格式的数目上限。
当传输格式数目分别为7、6、5时,根据TFCS的数目=信令通道使用的传输格式数目*ARM全模式使用的传输格式数目*协议配置的传输格式数目,可计算出对应的TFCS的数目分别为140、120、100。由于本实施例中假设UE的TFCS支持数目为128,因此,在本实施例中可配置的传输格式的上限为6。
确定了能够配置的传输格式的数目上限,再确定基本传输格式。已知在0*336、1*336、2*336、4*336、8*336、12*336和18*336这7中传输格式中,0*336表示空包,1*336保证少量数据能够即时传输(如应答消息),18*336表示256K最大速率对应的传输格式,它能够保证最大传输速率不受损失,有了这三种传输格式,就基本能够保证256K交互类型分组交换业务的数据传输要求,故RNC选择这三种传输格式作为基本传输格式。
随后,确定在除了基本传输格式以外的剩余传输格式(即:2*336、4*336、8*336、12*336这四个传输格式)中,可选择的其余传输格式的数目上限。在本实施例中,
其余传输格式的数目上限
=可为UE配置的传输格式数目上限-基本传输格式数目
=6种-3种
=3种
故RNC在上文中提到的剩余的4种传输格式中,可选择最多3种传输格式作为其余传输格式。
在本实施例中,RNC以任意的方式,选择2*336、8*336、12*336三个传输格式作为其余传输格式。
最后RNC将基本传输格式与其余传输格式作为要配置给UE的新的TFCS。
值得一提的是,在选择“其余传输格式”时,有许多种方式,在上面一个实施例中,是在满足基本传输格式与所选择的其余传输格式的总的TFCS数目不超过UE的TFCS的支持数目的条件下,任意地选择。下面介绍另外一种选择方式。
首先,在剩余的2*336、4*336、8*336、12*336这4种传输格式中选择第一种传输格式2*336,此后每隔一个步长选择一个传输格式。其中,步长=剩余的传输格式数目/(可配置的传输格式数目上限-基本传输格式数目),如结果为小数则向上进1。在本实施例中,
步长
=剩余的传输格式数目/(可配置的换书格式数目上限-基本传输格式数目)
=4/(6-3)
=1.33
向上进1后为2,则第二个选择的传输格式是8*336。故而本例子中的其余传输格式为2*336和8*336这2个传输格式。由此,
新的TFCS的数目
=信令通道使用的传输格式数目*ARM全模式使用的传输格式数目*协议配置的传输格式数目
=2*10*5
=100
<128,从而满足UE能力要求。
由此可见,对于存在诸如交互类型的通信业务时,如果所需要的TFCS的数目超过UE能力(即UE的TFCS支持数目),就将交互类型的通信业务的传输格式中代表空包的传输格式(例如0*336)、少量数据即时传输的传输格式(例如1*336)、以及最大速率传输的传输格式(例如18*336)确定为基本传输格式,再根据UE的TFCS的支持数目,选择其余传输格式,保证新的TFCS的数目不超过UE能力。
在RNC按照上述的方法为UE重新配置好新的TFCS后,将该TFCS通过无线承载建立消息下发给UE,UE按照该TFCS进行配置,配置完成以后向RNC发送无线承载建立完成的消息。从而完成通信业务的建立。
另外需要补充的是,在本说明书中是以交互类型分组交换业务为例子,但本发明同样适用于例如背景类型业务等其他类型的通信业务。
虽然通过参照本发明的某些优选实施例,已经对本发明进行了图示和描述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种各样的改变,而不偏离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围。
Claims (5)
1.一种用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,其特征在于,包含以下步骤:
A用户设备向无线网络控制器上报用户设备能力参数;
B无线网络控制器判断缺省传输格式组合集的数目是否超过所述用户设备能力参数中的传输格式组合集的支持数目,
若不超过,则无线网络控制器将所述缺省传输格式组合集配置给所述用户设备,配置结束;
若超过,则执行步骤C;
C无线网络控制器将能够保证数据传输的基本传输格式,以及从除了所述基本传输格式以外剩余的传输格式中选择出来的其余传输格式,配置给该用户设备,作为新的传输格式组合集,其中,所述基本传输格式与所选择的其余传输格式之和的传输格式组合集数目不超过所述用户设备的传输格式组合集的支持数目,从而配置结束。
2.根据权利要求1所述的用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,其特征在于,所述步骤C包含以下步骤:
C1根据所述用户设备的传输格式组合集的支持数目确定可配置的传输格式数目上限;
C2确定能够保证数据传输的基本传输格式;
C3将所述可配置的传输格式数目上限,与所述基本传输格式的数目的差,作为可选择的其余传输格式的数目上限;
C4根据所述可选择的其余传输格式的数目上限,在剩余的传输格式中选择其余传输格式;
C5将所述基本传输格式,以及其余传输格式,配置给用户设备,作为新的传输格式组合集,从而配置结束。
3.根据权利要求1或2所述的用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,其特征在于,所述基本传输格式是空包的传输格式、保证少量数据即时传输的传输格式、最大传输速率的传输格式。
4.根据权利要求2所述的用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,其特征在于,在所述步骤C4中,根据所述可选择的其余传输格式的数目上限,在剩余的传输格式中任意选择其余传输格式。
5.根据权利要求2所述的用于码分多址通信系统的传输格式组合集配置方法,其特征在于,在所述步骤C4中,根据所述可选择的其余传输格式的数目上限,在所述剩余的传输格式中选择第一种传输格式,此后每隔一个步长选择一种传输格式,作为所述其余传输格式,其中所述步长=所述剩余的传输格式数目/(可配置的传输格式数目上限-基本传输格式数目),如结果为小数则向上进1。
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