RU2369968C1 - Способ и устройство передачи/приема информации управления оборудованием пользователя для передачи данных обратного канала - Google Patents

Способ и устройство передачи/приема информации управления оборудованием пользователя для передачи данных обратного канала Download PDF

Info

Publication number
RU2369968C1
RU2369968C1 RU2008114364A RU2008114364A RU2369968C1 RU 2369968 C1 RU2369968 C1 RU 2369968C1 RU 2008114364 A RU2008114364 A RU 2008114364A RU 2008114364 A RU2008114364 A RU 2008114364A RU 2369968 C1 RU2369968 C1 RU 2369968C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
transmission
data rate
criterion
satisfaction
Prior art date
Application number
RU2008114364A
Other languages
English (en)
Inventor
Йонг-Дзун КВАК (KR)
Йонг-Дзун КВАК
ДЕР ВЕЛЬД Химке ВАН (GB)
ДЕР ВЕЛЬД Химке ВАН
ЛИСХАУТ Герт Ян ВАН (GB)
ЛИСХАУТ Герт Ян ВАН
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2369968C1 publication Critical patent/RU2369968C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/267TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the information rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0274Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof
    • H04W52/0277Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof according to available power supply, e.g. switching off when a low battery condition is detected
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/04Scheduled or contention-free access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

Предусмотрены способ и устройство для передачи бита удовлетворения, обозначающего, требуются ли оборудованию пользователя (UE) дополнительные ресурсы для передачи данных обратной линии связи в системе мобильной связи, поддерживающей услугу пакетной передачи данных по обратной линии связи. UE устанавливает бит удовлетворения для текущего процесса на основе разного критерия, в зависимости от того, является ли текущий процесс активным процессом, активированным для запланированной передачи, или неактивным процессом, для которого разрешена незапланированная передача. Узел В интерпретирует биты удовлетворения, принимаемые для множества процессов, и интерпретирует их в соответствии с типами процессов. Затем узел В определяет разрешенную максимальную скорость передачи данных и количество активных процессов для UE и планирует обратную передачу данных для UE в соответствии с результатом определения. Техническим результатом является эффективная передача информации управления данных пакета обратной линии связи UE для использования в узле В при планировании передачи обратных данных. 4 н. и 33 з.п. ф-лы. 11 ил., 1 табл.

Description

Уровень техники
1. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе мобильной связи, предназначенной для поддержки передачи данных по обратному каналу. Более конкретно, настоящее изобретение относится к способу и устройству для передачи/приема информации управления о статусе передачи данных обратного канала оборудования пользователя (UE, ОП), требуемом для планирования, выполняемого Узлом B при передаче данных обратной линии связи.
2. Описание предшествующего уровня техники
Система мобильной связи 3-его поколения, в которой используется широкополосный многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (WCDMA, ШМДКР), построенная на основе европейской Глобальной системы мобильной связи (GSM, ГСМ), и универсальной системы мобильной связи (UMTS, УСМС) обеспечивает для мобильных абонентов или пользователей компьютеров однородную услугу передачи текста на основе пакетной передачи, преобразованной в цифровую форму речи и видео и мультимедийных данных со скоростью, превышающей 2 Мбит/с, независимо от местоположения абонентов или пользователей в мире. Концепция виртуального доступа позволила системе UMTS обеспечить доступ к любой конечной точке в сети в любой момент времени. Виртуальный доступ относится к коммутируемому пакетному доступу, с использованием пакетного протокола, аналогичного протоколу Интернет (IP, ПИ).
На фиг.1 иллюстрируются конфигурации сети наземного радиодоступа UMTS (UTRAN, УСНРД) в обычной системе UMTS.
Как показано на фиг.1, UTRAN 12 включает в себя контроллеры (RNC, КРС) 16a и 16b радиосети и узлы B 18a-18d, и подключает UE 20 к базовой сети (CN, БС) 10. Множество ячеек может быть подчинено узлам B 18a-18d. Каждый RNC 16a или 16b управляет своими подчиненными узлами B, и каждый узел B управляет своими подчиненными ячейками. RNC, узлы B и ячейки, находящиеся под управлением RNC, совместно формируют подсистему 14a или 14b радиосети (RNS, ПРС).
Каждый RNC 16a и 16b выделяет или управляет радиоресурсами для узлов B 18a-18d, находящихся под их управлением. Узлы B 18a-18d выполняют функцию фактического предоставления радиоресурсов. Радиоресурсы конфигурируются на основе ячейки, и радиоресурсы, предоставляемые узлами B 18a-18d, относятся к радиоресурсам ячейки, которой они управляют. UE устанавливает радиоканал, используя радиоресурсы, предоставляемые конкретной ячейкой, подчиненной конкретному узлу B для обмена данными. В соответствии с UE, различие между узлами B 18a-18d и управляемыми ими ячейками не имеет значения, и UE 20 имеет отношение только к физическому уровню, сконфигурированному на основе ячейки. Поэтому термины "узел B" и "ячейка" используются здесь взаимозаменяемо.
Интерфейс Uu определен между UE и RNC. Архитектура иерархического протокола интерфейса Uu подробно иллюстрируется на фиг.2. Этот интерфейс разделен на плоскость 30 управления (C плоскость), предназначенную для обмена сигналами управления между UE и RNC, и плоскость (U-плоскость) 32 пользователя, предназначенную для фактической передачи данных.
Как показано на фиг.2, уровень 34 управления радиоресурсами (RRC, УРР), уровень 40 управления радиоканалом (RLC, УРК), уровень 42 управления доступом к среде передачи (MAC, УДС) и физический уровень 44 (PHY) определены в C плоскости 30. Уровень 36 протокола управления пакетными данными (PDCP, ПУПД), уровень 38 управления широковещательной передачей/многоадресной передачей (BMC, ШМП), уровень 40 RLC, уровень 42 MAC и уровень 44 PHY определены в U-плоскости 32. Уровень 44 PHY расположен в каждой ячейке, и уровень 42 MAC - уровень 34 RRC сконфигурированы в каждом RNC. UE имеет все уровни.
Уровень 44 PHY предоставляет услугу доставки информации с использованием технологии радиопередачи, соответствующую уровню 1 (L1) в модели взаимодействия открытых систем (OSI, ВОС). Уровень 44 PHY соединен с уровнем 42 MAC через транспортные каналы. Обработка данных на уровне 44 PHY определяет взаимозависимость отображения между транспортными каналами и физическими каналами.
Уровень 42 MAC подключен к уровню 40 RLC через логические каналы. Уровень 42 MAC передает данные, принятые из уровня 40 RLC по логическим каналам, на уровень 44 PHY по соответствующим транспортным каналам и доставляет данные, принятые из уровня 44 PHY по транспортным каналам, в уровень 40 RLC по соответствующим логическим каналам. Уровень 42 MAC вставляет дополнительную информацию или интерпретирует вставленные данные как данные, принятые по логическим каналам, и управляет случайным доступом. Секция, относящаяся к U плоскости, называется MAC данными (MAC-D), и секция, относящаяся к С плоскости, называется управлением MAC (MAC-C) на уровне 42 MAC.
Уровень 40 RLC управляет установлением и высвобождением логических каналов. Уровень 40 RLC работает в подтвержденном режиме (AM, ПР), неподтвержденном режиме (UM, НП) или прозрачном режиме (ТМ, ПрР) и обеспечивает разные функциональные возможности в этих режимах. Как правило, уровень 40 RLC сегментирует или конкатенирует модули служебных данных (SDU, МСД), принятые из верхнего уровня, до соответствующего размера и исправляют ошибки.
Уровень 36 PDCP расположен выше уровня 40 RLC в U плоскости 32. Уровень 36 PDCP отвечает за сжатие и распаковку заголовка данных, переносимых в форме IP пакета, и доставку данных с соблюдением целостности в случае, когда обслуживающий RNC изменяется в результате движения UE.
Характеристики транспортных каналов, которые соединяют уровень 44 PHY с верхними уровнями, зависят от формата транспортирования (TF, ФТ), который определяет процесс уровня PHY, включающий в себя сверточное кодирование канала, перемежение и согласование скорости, специфичной для услуги.
В частности, в системе UMTS используется усовершенствованный выделенный обратный канал (E-DCH, Р-ВВК) с целью улучшения характеристик передачи пакета по восходящему (обратному) каналу из UE в узел B. Для поддержания более стабильной высокоскоростной передачи данных E-DCH использует гибридный автоматический запрос на повторную передачу данных (HARQ, ГАЗПП) и планирование, управляемое узлом B.
На фиг.3 иллюстрируется типичная обратная (по обратному каналу) передача пакетных данных по радиоканалам E-DCH. Ссылочной позицией 100 обозначен узел B, который поддерживает E-DCH, и номерами ссылочных позиций 101-104 обозначены UE, которые передают E-DCH.
На фиг.3 узел B 100 выполняет оценку состояния канала UE 101-104 и планирует их передачу данных по обратному каналу на основе состояния канала. Планирование осуществляется таким образом, чтобы измеренное повышение шумов не превышало целевое повышение шумов в узле B 100, для повышения общей производительности системы. Поэтому узел B 100 назначает низкую скорость передачи данных для удаленного UE 104 и высокую скорость передачи данных для расположенного поблизости UE 101.
На фиг.4 показана схема, иллюстрирующая типичный поток сигналов для передачи данных сообщения по E-DCH.
Как показано на фиг.4, узел B и UE устанавливают E-DCH на этапе 202. Этап 202 предполагает передачу сообщения по выделенным транспортным каналам. UE передает информацию планирования в узел B на этапе 204. Информация планирования может содержать информацию состояния обратного канала, которая представляет собой мощность передачи и запас по мощности для UE, а также количество размещенных в буфере данных, которые должны быть переданы в узел B.
На этапе 206 узел B контролирует информацию планирования из множества UE для планирования передачи данных обратного канала для отдельных UE. Узел B принимает решение одобрить передачу пакета обратных данных из UE и передает информацию назначения при планировании в UE, на этапе 208. Информация назначения при планировании может включать в себя предоставленную скорость передачи данных и разрешенное время передачи.
На этапе 210 UE определяет TF для E-DCH на основе информации назначения при планировании. UE затем передает пакет данных обратной линии связи по усовершенствованному выделенному физическому каналу передачи данных (E-DPDCH, Р-ВФКПД), на который отображается E-DCH на этапе 214. UE одновременно передает информацию TF в узел B по усовершенствованному выделенному физическому каналу управления (E-DPCCH, Р-ВФКУ), ассоциированному с E-DCH на этапе 212. Узел B определяет, содержит ли ошибку информация TF и данные пакета обратной линии связи, на этапе 216. В случае наличия ошибок в информации TF и в данных пакета обратной линии связи, узел B передает в UE сигнал неподтверждения (NACK) по каналу ACK/NACK. Когда ошибки в информации TF или в данных пакета обратной линии связи отсутствуют, узел B передает сигнал ACK в UE по каналу ACK/NACK на этапе 218.
В последнем случае передача данных пакета завершается, и UE передает новый пакет данных в узел B по E-DCH. В качестве альтернативы, UE передает тот же пакет данных в узел B по E-DCH.
Как описано выше, E-DCH отображается на E-DPDCH для кодирования и модуляции канала передаваемых данных. Информацию управления о E-DCH передают одновременно с передачей E-DCH по E-DPCCH и E-DPDCH. Информация управления о E-DCH представляет собой информацию планирования и информацию TF. Информация планирования представляет состояние UE, требующееся для узла B для планирования передачи данных обратной линии связи для UE. Информация планирования представляет собой информацию состояния буфера UE и информацию состояния обратного канала. Другая часть информации управления, называемая "битом удовлетворения" (Happy Bit), обозначает текущее состояние UE. Информация TF включает в себя скорость передачи данных для передаваемых данных E-DCH, информацию об операции HARQ и информацию качества обслуживания (QoS, КаО). Информацию RF (РЧ, радиочастоты) передают одновременно с данными E-DCH.
Информацию состояния буфера и информацию состояния обратного канала передают одновременно с данными о E-DCH в модуле данных протокола MAC-e (PDU, МДП) по E-DPDCH. В качестве альтернативы, информацию TF и "бит удовлетворения" передают в E-DPCCH, ассоциированном с E-DPDCH. "Бит удовлетворения" обычно означает, удовлетворен ли UE разрешенной скоростью передачи данных, установленной при планировании, и его всегда передают в присутствии данных E-DCH. Для улучшения эффективности передачи восходящих данных необходима технология дифференциальной установки и интерпретации "бита удовлетворения" в соответствии с состоянием передачи UE.
В соответствии с этим, существует потребность в улучшенных системе и способе эффективной передачи информации управления данных пакета обратной линии связи UE для использования в узле B при планировании передачи обратных данных.
Сущность изобретения
Аспект примерных вариантов воплощения настоящего изобретения, по существу, состоит в решении, по меньшей мере, упомянутых выше проблем и/или недостатков, и в предоставлении, по меньшей мере, описанных ниже преимуществ. В соответствии с этим, аспект примерных вариантов воплощения настоящего изобретения направлен на способ и устройство, предназначенные для эффективной передачи информации управления о данных пакета обратной линии связи UE для использования при планировании передачи данных по обратной линии связи в узле B.
Примерный вариант воплощения настоящего изобретения направлен на способ и устройство, предназначенные для установления и интерпретации информации управления в соответствии с состоянием пакетной передачи по обратной линии связи.
Примерный вариант воплощения настоящего изобретения также направлен на способ и устройство, предназначенные для эффективного установления и интерпретации бита удовлетворения, передаваемого UE, в то время как обратные данные передают по E-DCH в асинхронной системе связи WCDMA.
В соответствии с одним аспектом примерного варианта воплощения настоящего изобретения, в способе передачи информации управления для передачи обратных данных (по обратной линии связи) в UE, UE определяют, является ли текущий процесс передачи данных по обратной линии связи в E-DCH активным процессом, активированным для запланированной передачи. Если текущий процесс активирован, UE определяет, удовлетворяет ли текущий процесс заданному первому критерию. Если первый критерий удовлетворяется, UE устанавливает бит удовлетворения для обозначения, требуются ли UE дополнительные ресурсы, чтобы быть "неудовлетворенным". UE передает информацию управления, включающую в себя бит удовлетворения в узел B по E-DPCCH, ассоциированной с E-DPDCH, и данные обратной линии связи по E-DPDCH в активном процессе. Первый критерий состоит в том, что UE обладает достаточной мощностью, доступной для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача размещенных в буфере данных в UE требует больше времени, чем заданная задержка времени, и UE может передавать данные E-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания.
В соответствии с другим аспектом примерного варианта воплощения настоящего изобретения в способе приема информации управления UE для передачи данных по обратной линии связи, данные обратной передачи и информацию управления, ассоциированную с данными обратной передачи, принимают из UE. Сохраняют бит удовлетворения, включенный в информацию управления, в отношении процесса, в котором были приняты данные обратной передачи. Бит удовлетворения обозначает, требуются ли для UE дополнительные ресурсы. Биты удовлетворения, сохраненные в отношении множества процессов, установленных в UE, интерпретируются, активированы ли эти процессы для запланированной передачи, или процессы для незапланированной передачи при деактивации, и определяются разрешенная максимальная скорость передачи данных и количество активных процессов для UE. Обратную передачу данных планируют для UE в соответствии с определенной разрешенной максимальной скоростью передачи данных и определенным количеством активных процессов, и предоставление планирования, обозначающее результат планирования, передают в UE.
В соответствии с дополнительным аспектом примерного варианта воплощения настоящего изобретения контроллер активного процесса определяет, является ли текущий процесс доставки данных обратной линии связи по E-DCH активным процессом, активированным для запланированной передачи. Такое определение осуществляется путем использования устройства передачи информации управления, для обратной передачи данных в UE. Блок принятия решения в отношении информации контроллера определяет, удовлетворяет ли текущий процесс заданному первому критерию. Если текущий процесс активирован для запланированной передачи, блок принятия решения в отношении информации контроллера устанавливает значение бита удовлетворения "неудовлетворен", если первый критерий удовлетворяется. Бит удовлетворения обозначает, требуются ли дополнительные ресурсы для UE. Передатчик канала данных включает в себя множество процессов для передачи обратных данных по E-DCH и передает обратные данные по E-DPDCH в активном процессе. Передатчик канала управления передает информацию управления, включающую в себя бит удовлетворения, в узел B по E-DPCCH, ассоциированному с E-DPDCH, одновременно с передачей обратных данных. Здесь первый критерий состоит в том, что UE имеет соответствующую мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача помещенных в буфер данных в UE требует больше времени, чем заданная задержка времени, и UE может передавать данные E-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, указанной предоставлением обслуживания.
В соответствии с еще одним другим аспектом примерного варианта воплощения настоящего изобретения, в устройстве для приема информации управления UE, для обратной передачи данных в узел B приемник принимает данные обратной передачи и информацию управления, ассоциированную с данными обратной передачи, из UE. В запоминающем устройстве сохраняют бит удовлетворения, включенный в информацию управления, в отношении процесса, в котором были приняты эти обратные данные. Бит удовлетворения обозначает, требуются ли UE дополнительные ресурсы. Блок принятия решения о статусе UE интерпретирует биты удовлетворения, сохраненные в отношении множества процессов, установленных в UE, если процессы активированы для запланированной передачи или процессы для незапланированной передачи при деактивации. Блок принятия решения о статусе UE также определяет разрешенную максимальную скорость передачи данных и количество активных процессов для UE. Генератор предоставления планирования планирует передачу обратных данных для UE в соответствии с определенной разрешенной максимальной скоростью передачи данных и определенным количеством активных процессов. Генератор предоставления планирования также генерирует предоставление планирования, обозначающее результат планирования. Передатчик передает предоставление планирования в UE.
Другие цели, преимущества и очевидные признаки изобретения будут понятны для специалиста в данной области техники из следующего подробного описания, которое, вместе с приложенными чертежами, раскрывает примерные варианты воплощения изобретения.
Краткое описание чертежей
Описанные выше и другие примерные цели, свойства и преимущества определенных примерных вариантов воплощения настоящего изобретения будут более понятны из следующего подробного описания изобретения, которое следует рассматривать совместно с приложенными чертежами, на которых:
на фиг.1 представлена конфигурация UTRAN в типичной системе UMTS;
на фиг.2 иллюстрируется иерархическая архитектура интерфейса, определенного между UE и RNC;
на фиг.3 иллюстрируется обычная передача E-DCH через радиоканал;
на фиг.4 показана схема, иллюстрирующая обычный поток сигналов для передачи/приема сообщения по E-DCH;
на фиг.5 иллюстрируются структуры физических каналов, ассоциированных с E-DCH;
на фиг.6 показана схема, иллюстрирующая распределение времени, ассоциированное с E-DCH;
на фиг.7A и 7B иллюстрируется множество процессов HARQ в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения;
на фиг.8 показана блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая работу UE в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения;
на фиг.9A показана блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая работу узла B в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения;
на фиг.9B показана схема, иллюстрирующая передачу сигналов из узла B в RNC в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения;
на фиг.10 показана блок-схема UE в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения; и
на фиг.11 показана блок-схема узла B в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения.
Следует понимать, что на чертежах одинаковыми номерами ссылочных позиций обозначены одинаковые элементы, свойства и структуры.
Подробное описание изобретения
Предметы, определенные в описании, такие как подробная конструкция и элементы, представлены для помощи во всестороннем понимании вариантов воплощения изобретения. В соответствии с этим, для специалиста в данной области техники понятно, что различные изменения и модификации описанных здесь вариантов воплощения можно выполнить без выхода за пределы объема и сущности изобретения. Кроме того, описания хорошо известных функций и конструкций здесь не приведены для ясности и краткости изложения.
Примерный вариант воплощения настоящего изобретения предназначен для представления критерия для установки бита удовлетворения, представляющего состояние передачи UE, как в режиме запланированной передачи (ST, ЗП) данных, так и в режиме незапланированной передачи (NST, НЗП) в системе мобильной связи, в которой восходящие данные (данные обратной линии связи) передают на основе планирования, управляемого узлом B.
Для запроса планирования передачи обратных данных UE передает в узел B информацию планирования, информацию TF и бит удовлетворения. Информацию планирования передают вместе с данными E-DCH в MAC-E-PDU по E-DPDCH, в то время как информацию TF и бит удовлетворения передают по E-DPCCH, который зависит от E-DPDCH.
На фиг.5 иллюстрируются структуры физических каналов, ассоциированных с E-DCH.
На фиг.5 номерами 502 и 503 ссылочных позиций обозначены DPCCH и DPDCH, поддерживающие типичную услугу выделенного обратного канала, соответственно. Интервал времени транспортирования (TTI, ИВТ) DPCCH 502 и DPDCH 503 равен по длительности радиокадру 501 длительностью 10 мс. Имеется также высокоскоростной DPCCH (HS-DPCCH) 504, сконфигурированный для поддержки высокоскоростного пакетного доступа по прямому каналу (HSDPA, ВСПДН). Для услуги E-DCH используются E-DPDCH 505 и E-DPCCH 506. TTI для E-DPDCH 505 и E-DPCCH 506 составляет 10 мс или 2 мс. Поэтому радиокадр 501 длительностью 10 мс разделен на пять подкадров 507 длительностью 2 мс для E-DPDCH 505 и E-DPCCH 506. Каждый из подкадров 507 в E-DPCCH 506 переносит информацию 508 TF, обозначающую TF данных E-DCH и бит 509 удовлетворения, в соответствующем TTI.
На фиг.6 показана схема, иллюстрирующая временные интервалы, ассоциированные с E-DCH, когда E-DCH передают в TTI длительностью 2 мс.
На фиг.6 номером 605 ссылочной позиции обозначен TTI E-DCH. TTI 605 равен 2 мс, что равно длительности подкадра. После генерирования данных E-DCH, данные E-DCH передают по E-DPDCH и информацию TF и бит удовлетворения, ассоциированные с данными E-DCH, передают по E-DPCCH, на этапе 601. Бит удовлетворения используется для планирования для UE в узле B.
На этапе 602 узел B обнаруживает информацию планирования и бит удовлетворения путем декодирования E-DPDCH и E-DPCCH соответственно. Узел B уведомляет UE о ресурсах обратной линии связи, выделенных при планировании, в предоставлении планирования на этапе 603. На этапе 604 UE устанавливают предоставление обслуживания (SG, ГО), на основе предоставления планирования. SG обозначает максимальную разрешенную скорость передачи данных (или максимальное отношение мощности E-DPDCH к DPCCH). UE передает данные E-DCH со скоростью передачи данных (или с отношением мощности E-DPDCH к DPCCH), равной или меньшей, чем SG, учитывая состояние ее буфера и состояние мощности.
Множество процессов передачи и приема HARQ, которые работают в парах в UE и узле B, могут быть определены для E-DCH для обработки параллельной повторной передачи. Каждая пара процесса передачи-приема HARQ работает параллельно во время одного RRI, и пакеты, успешно принимаемые через процедуру повторной передачи в множестве пар процесса HARQ, последовательно собирают на верхнем уровне. На фиг.6 иллюстрируется восемь процессов HARQ с идентификаторами (ID, ИД) от 0 до 7 процессора. Хотя на фиг.6 показаны TTI размером 2 мс, E-DCH может использовать TTI размером 10 мс, и E-DCH работает с TTI размером 10 мс аналогично тому, как работают TTI размером 2 мс. Для TTI размером 10 мс используются четыре процесса HARQ в UE или в узле B. Каждый процесс HARQ охватывает один подкадр. Поэтому "процесс HARQ" и "подкадр" используются взаимозаменяемо.
Как описано выше, при передаче данных E-DCH, UE всегда устанавливает 1 бит для бита удовлетворения. Как правило, бит удовлетворения обозначает, удовлетворен ли UE, выделенной разрешенной максимальной скоростью передачи данных. Когда текущая скорость передачи данных E-DCH ниже, чем требуется в соответствии с состоянием UE, и количество данных, накопленных в буфере, требует большего количества ресурсов, UE устанавливает бит удовлетворения в значение "неудовлетворен" (например, 0), и в противном случае, он устанавливает бит удовлетворения в значение "удовлетворен" (такое как 1).
Каждый процесс HARQ может работать в режиме ST на основе информации назначения планирования узла B или в режиме NST без информации назначения планирования. На фиг.7A и 7B иллюстрируется множество процессов HARQ в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретение. Каждый процесс может представлять собой независимый программный или аппаратный блок.
На фиг.7A номером 701 ссылочной позиции обозначены восемь процессов HARQ с ID процесса от 0 до 7 для E-DCH. RNC устанавливает E-DCH с помощью RRC и устанавливает, по меньшей мере, один из восьми процессов HARQ для ST и другой процесс HARQ для NST. В случае, иллюстрируемом на фиг.7A, процессы №0-№6 HARQ установлены для ST, как обозначено номером 702 ссылочной позиции, и четыре процесса №2, №3, №6 и №7 HARQ установлены для NST, как обозначено номером 703 ссылочной позиции. Таким образом, одни и те же процессы №2 и №3 HARQ могут использоваться как для ST, так и для NST. UE может передавать данные E-DCH в процессах №0-№5 HARQ с помощью ST и передавать данные E-DCH в процессах №2, №3, №6 и №7 HARQ с использованием NST. Процессы №0-№5 HARQ, активируемые для запланированной передачи, называются активными процессами, и другие процессы №6 и №7 HARQ являются деактивированными и называются неактивными процессами.
Узел B может управлять передачей E-DCH путем передачи предоставлений планирования только для активных процессов. Однако узел B может деактивировать некоторые из активных процессов. Предоставление планирования может представлять собой абсолютное предоставление (AG, АГ), обозначающее абсолютное значение разрешенной максимальной скорости передачи данных, или относительное предоставление (RG, ОГ), обозначающее изменение вверх/вниз/оставаться на этом уровне для разрешенной максимальной скорости передачи данных. AG может содержать команду "неактивный". Поэтому, когда узел B передает AG с командой неактивный для конкретного процесса в UE, UE не выполняет запланированную передачу данных E-DCH в конкретном процессе, что аналогично неактивным процессам.
Например, узел B деактивирует процессы №0 и №5 HARQ, как обозначено номером 704 ссылочной позиции. Затем UE может передать данные E-DCH, используя только запланированную передачу в четырех процессах №1-№4 HARQ. Поскольку AG могут быть переданы для процессов, активированных RNC, узел B может гибко изменять количество процессов HARQ для ST, посредством определения, применяется ли запланированная передача к активным процессам, когда это необходимо.
На фиг.7B иллюстрируется передача данных в каждый процесс HARQ, установленный в случае, иллюстрируемом на фиг.7A. Как показано на фиг.7B, процессы №0 и №5 HARQ не доступны ни для SR, ни для NST, как обозначено номером 705 ссылочной позиции. Процессы №1 и №4 HARQ доступны только для ST, как обозначено номером 706 ссылочной позиции. Процессы №2 и №3 HARQ доступны как для ST, так и для NST, как обозначено номером 707 ссылочной позиции. Процессы №6 и №7 HARQ доступны только для NST, как обозначено номером 708 ссылочной позиции.
Независимо от ST или NST, UE передает данные E-DCH в процессах HARQ, таких как подкадры, когда данные E-DCH генерируют в процессах HARQ. Поэтому бит удовлетворения всегда доставляют в узел B в подкадрах, которые содержат данные E-DCH. Бит удовлетворения устанавливают на основе различных критериев для активного процесса ST и неактивного процесса NST, в соответствии с состоянием передачи UE.
В каждой передаче E-DCH, то есть в каждом подкадре, UE бит удовлетворения устанавливает в состояние "неудовлетворенный" в активном процессе, если удовлетворяются все три конкретных условия (критерий 1). В то время как в следующем описании ресурсы обратного канала передачи данных представлены скоростью передачи данных, они могут быть представлены дополнительными факторами, эквивалентными скорости передачи данных (например, отношение мощностей E-DPDCH и DPCCH).
Условие 1) UE имеет адекватную мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных.
Условие 2) общее состояние буфера требует больше времени, чем заранее заданная задержка времени (Happy_Bit_Delay_Condition), для передачи с текущим SG x отношение активных процессов к общему количеству процессов HARQ.
Условие 3) UE передает максимальное количество запланированных данных E-DCH, разрешенное текущим SG.
Условие 3 всегда справедливо для неактивного процесса NST, и отношение в Условии 2 всегда равно 1 для 10 мс TTI. Поэтому, если Условие 1 или Условие 2 не удовлетворяются для неактивных процессов (Критерий 2), бит удовлетворения устанавливают в состояние "удовлетворен", поскольку отсутствует текущий SG для неактивных процессов NST. Другими словами, если следующие два условия удовлетворяются в текущем подкадре, бит удовлетворения в процессе NST устанавливается в состояние "неудовлетворенный".
Условие 1) UE имеет адекватную мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных.
Условие 2) общее состояние буфера требует больше времени, чем заданная задержка времени (Happy_Bit_Delay_Condition), для передачи с текущим SG x отношение активных процессов к общему количеству процессов HARQ.
Поскольку скорость передачи данных NST обычно ограничена RRC, скорость передачи данных NST относительно низка, по сравнению со скоростью передачи данных ST, даже при том, что NST разрешены неактивные процессы. Поэтому, в большинстве случаев неактивные процессы не удовлетворяют Условию 3 в отношении установки критерия бита удовлетворения активных процессов.
На фиг.8 показана блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая работу UE в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения.
Как показано на фиг.8, UE устанавливает E-DCH, используя передачу сигналов RRC, на этапе 802, и принимает предоставление планирования из узла B, на этапе 803. На этапе 804 UE определяет, является ли процесс HARQ для текущего TTI активным процессом для ST. Если процесс HARQ представляет собой активный процесс, UE переходит к этапу 806. В противном случае UE переходит на этап 805. На этапе 805 UE определяют, является ли текущий процесс HARQ процессом, разрешенным для NST. Если текущий процесс HARQ представляет собой процесс NST, UE переходит на этап 807. В противном случае UE возвращается к этапу 803, не выполняя операцию в отношении текущего процесса HARQ.
На этапе 806 UE устанавливает Бит Удовлетворения активного процесса в соответствии с критерием 1, который подразумевает Условие 1, Условие 2 и Условие 3. UE генерирует данные о E-DCH для активного процесса и передает эти данные E-DCH по E-DPDCH, на этапе 808. UE обычно вставляет Бит Удовлетворения в информацию управления о данных E-DCH и передает эту информацию управления по E-DPCCH одновременно с передачей данных о E-DCH. В частности, UE передает информацию управления, включающую в себя бит удовлетворения, для активного процесса в подкадре E-DPCCH, соответствующем подкадру E-DPDCH, в котором работает активный процесс.
На этапе 807 UE устанавливает Бит Удовлетворения для процесса NST в соответствии с критерием 2, что подразумевает Условие 1 и Условие 2. UE генерирует данные о E-DCH для процесса NST и передает эти данные о E-DCH по E-DPDCH на этапе 808. UE одновременно вставляет Бит Удовлетворения в информацию управления, относящуюся к данным о E-DCH, и передает информацию управления по E-DPCCH.
Узел B интерпретирует Бит Удовлетворения, как описано ниже. На фиг.9A показана блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая работу узла B в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения.
Как показано на фиг.9A, узел B одновременно принимает данные о E-DCH по E-DPDCH и информацию управления E-DCH по E-DPCCH на этапе 902. Информация управления включает в себя информацию TF для данных о E-DCH и Бит Удовлетворения. На этапе 903 узел B интерпретирует Бит Удовлетворения и сохраняет этот Бит Удовлетворения в соответствии с процессом HARQ в запоминающем устройстве. Когда Биты Удовлетворения содержатся в принимаемых подкадрах, соответствующих количеству процессов HARQ UE, узел B интерпретирует текущее состояние UE, используя историю Бита Удовлетворения для сохраненных Битов Удовлетворения на этапе 904. Например, текущее состояние UE может быть интерпретировано следующим образом.
Таблица 1
Неактивный процесс и процесс NST Активный процесс Состояние UE
Удовлетворенный Удовлетворенный UE желает поддерживать SG и количество активных процессов.
Удовлетворенный Неудовлетворенный UE желает увеличить количество активных процессов без необходимости увеличения SG.
Неудовлетворенный Удовлетворенный Практически невозможно
Неудовлетворенный Неудовлетворенный UE желает увеличить SG или увеличить количество активных процессов
Планы узла B в отношении UE основаны на статусе UE, интерпретируемом на этапе 905. Узел B уведомляет UE о результате планирования с помощью предоставления планирования, на этапе 906. Узел B может использовать AG или RG для увеличения или уменьшения SG для активных процессов, установленных для UE, и использовать AG для увеличения или уменьшения количества активных процессов. После этапа 906 узел B возвращается к этапу 902.
Даже если узел B намеревается увеличить количество активных процессов для UE в соответствии с Битами Удовлетворения, узел B не может увеличить количество активных процессов, используя AG, если активные процессы, установленные RNC, уже были активированы. В соответствии с примерным вариантом воплощения RNC может увеличить количество активных процессов. Таким образом, узел B передает сигнал управления в RNC, запрашивающий увеличение количества активных процессов так, что RNC может увеличить количество активных процессов.
На фиг.9B показана схема, иллюстрирующая сигналы, передаваемые из узла B в RNC, для запроса увеличения (или уменьшения) количества активных процессов UE в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения.
Как показано на фиг.9B, узел B 951 передает сигнал 953 управления в RNC 952, запрашивающий изменения состояния активного процесса для UE, с использованием сигналов части приложения узла B (NBAP, ЧПУВ) (или сигналов плоскости пользователя). Если узел B определяет из Битов Удовлетворения, что UE желает увеличить количество активных процессов, он проверяет, имеется ли какой-либо деактивированный процесс среди активных процессов, установленных RNC. Если ни один из активных процессов, установленных RNC, не является деактивированным, узел B не может увеличить количество активных процессов. Таким образом, узел B 951 передает сигнал 953 управления в RNC 952, и RNC 952 устанавливает дополнительные активные процессы для UE в ответ на сигнал 953 управления. Затем RNC 952 уведомляет UE об увеличенном количестве активных процессов при передаче сигналов RRC. Дополнительные активные процессы при приеме устанавливают для узла B в соответствии с добавленными активными процессами.
На фиг.10 показана блок-схема UE в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения.
Как показано на фиг.10, номером 1001 ссылочной позиции обозначен модуль приема. Блок 1003 принятия решения о предоставлении планирования в модуле 1001 приема интерпретирует предоставление планирования, принятое из узла B. Эта интерпретация обеспечивается путем идентификации предоставления планирования, как AG или RG. Блок 1003 принятия решения о предоставлении планирования вырабатывает команду 1004 активации/деактивации для активных процессов в соответствии с результатом интерпретации в контроллер 1005 активного процесса, в модуле 1002 передачи. SG, генерируемый из блока 1003 принятия решения в отношении предоставления планирования, представляет разрешенную максимальную скорость передачи данных, обновленную в соответствии с AG или RG. SG предоставляют в генератор 1008 E-DCH для использования при регулировании скорости передачи данных E-DCH.
Контроллер 1005 активного процесса устанавливает Бит Удовлетворения для текущего процесса HARQ путем использования другого критерия (критерия 1 или критерия 2), в зависимости от того, является ли текущий процесс HARQ активным процессом или процессом NST, путем управления генератора 1007 Бита Удовлетворения. Бит Удовлетворения устанавливается генератором 1007 Бита Удовлетворения, и информация 1015 TF E-DCH, генерируемая генератором 1008 E-DCH, формирует информацию управления. Генератор 1010 E-DPDCH строит кадр E-DPDCH с данными E-DCH, генерируемыми генератором 1008 E-DCH. Информация управления, формируемая в генераторе 1009 E-DPCCH, и кадр E-DPDCH, генерируемый генератором 1010 E-DPDCH, мультиплексируют в мультиплексоре (MUX) 1011 и передают по обратному каналу передачи данных через модуль 1012 передачи. Генератор 1007 бита удовлетворения и генератор 1009 E-DPCCH формируют передатчик канала управления, и генератор 1008 E-DCH и генератор 1010 E-DPDCH формируют передатчик канала данных.
На фиг.11 показана блок-схема узла B в соответствии с примерным вариантом воплощения настоящего изобретения.
Как показано на фиг.11, в приемнике 1101 предусмотрены процессы приема HARQ, соответствующие процессам передачи HARQ UE. Приемник 1101 принимает данные E-DCH по E-DPDCH и одновременно управляет информацией, включающей в себя информацию TF данных E-DCH и Биты Удовлетворения по E-DPCCH, в процессах приема HARQ. Блок 1102 принятия решения о Бите Удовлетворения в модуле 1101 приема обнаруживает Биты Удовлетворения из информации управления и сохраняет их в запоминающем устройстве 1103 Бита Удовлетворения. Запоминающее устройство 1103 Бита Удовлетворения сохраняет Биты Удовлетворения и предоставляет историю Битов Удовлетворения о Битах Удовлетворения в блок 1106 принятия решения о состоянии UE. История Битов Удовлетворения включает в себя Биты Удовлетворения для процессов HARQ UE.
В блоке 1004 планирования блок 1106 принятия решения о состоянии UE определяет состояние UE таким образом, как описано в Таблице 1, используя историю Бита Удовлетворения, считанную из запоминающего устройства 1103 Бита Удовлетворения, и обрабатывает информацию состояния процесса, принятую из контроллера 1105 активного процесса. Информация о состоянии процесса обозначает, является ли каждый процесс HARQ активным процессом, неактивным процессом или процессом NST. Блок 1106 принятия решения о состоянии UE определяет информацию состояния UE в соответствии с информацией состояния процесса, путем определения, является ли Бит Удовлетворения для каждого процесса HARQ "неудовлетворенным" или "удовлетворенным" и предоставляет информацию состояния UE в генератор 1107 предоставления планирования. Информация состояния UE обозначает, например, одно из состояний, представленных в Таблице 1.
Генератор 1107 предоставления планирования генерирует сигнал предоставления планирования, обозначающий разрешенную максимальную скорость передачи данных для UE, на основе информации состояния UE, на основе информации планирования, принятой из UE, и ресурсов обратного канала передачи данных, и передает предоставление планирования в UE через модуль 1108 передачи. Предоставление (разрешение) планирования представляет собой AG или RG.
Если необходимо изменить количество активных процессов для UE в соответствии с информацией состояния UE, контроллер 1105 активного процесса принимает информацию состояния UE из блока 1106 принятия решения о состоянии UE и передает сигнал управления, запрашивающий изменение количества активных процессов для UE в RNC. Затем контроллер 1005 активного процесса может установить дополнительные активные процессы для UE под управлением RNC.
В соответствии с описанным выше примерным вариантом воплощения настоящего изобретения устанавливают Бит Удовлетворения, представляющий состояние процесса HARQ UE, в соответствии с другим критерием для типа процесса HARQ и для передачи данных пакета по обратной линии связи в системе связи WCDMA, поддерживающей E-DCH. Поскольку к Биту Удовлетворения применяют разные критерии установки, в зависимости от того, является ли процесс HARQ активированным или деактивированным, планирование передачи данных пакета по обратной линии связи становится эффективным.
Хотя настоящее изобретение было представлено и описано со ссылкой на конкретные примерные варианты его воплощения, для специалиста в данной области техники понятно, что различные изменения по форме и деталям могут быть выполнены в нем, без выхода за пределы сущности и объема изобретения, которые определены приложенной формулой изобретения и ее эквивалентами.

Claims (37)

1. Способ передачи информации управления для передачи данных обратной линии связи в оборудовании пользователя (UE), содержащий этапы:
определяют, является ли текущий процесс, предназначенный для доставки данных обратной линии связи по усовершенствованному выделенному обратному каналу (E-DCH) активированным для запланированной передачи;
определяют, удовлетворяет ли текущий процесс первому критерию, если текущий процесс является активированным; и
устанавливают бит удовлетворения в состояние "неудовлетворенный", если первый критерий удовлетворяется, причем бит удовлетворения обозначает, требуется ли UE дополнительные ресурсы; и передают информацию управления, содержащую бит удовлетворения, в узел В по усовершенствованному выделенному физическому каналу управления (E-DPCCH), ассоциированному с усовершенствованным выделенным физическим каналом передачи данных (E-DPDCH), с передачей данных обратной линии связи по E-DPDCH в активном процессе,
при этом первый критерий состоит в том, что UE обладает достаточной мощностью, доступной для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача данных, размещенных в буфере данных в UE, требует больше времени, чем задержка времени, и UE может передавать данные Е-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания.
2. Способ по п.1, в котором активный процесс установлен контроллером радиосети (RNC), который управляет радиоресурсами для UE с помощью передачи сигналов управления радиоресурсом (RRC), и не обозначен как неактивный абсолютным предоставлением (AG), представляющим разрешенную максимальную скорость передачи данных, переданным узлом В.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы:
определяют, удовлетворяется ли второй критерий, если текущий процесс деактивирован и разрешен для незапланированной передачи;
устанавливают Бит Удовлетворения в состояние "удовлетворенный", если второй критерий не удовлетворяется; и
передают информацию управления, содержащую бит удовлетворения в узел В по E-DPCCH с передачей данных обратной линии связи по Е-DPDCH в незапланированном процессе передачи;
причем второй критерий состоит в том, что UE обладает адекватной мощностью, доступной для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача размещенных в буфере данных в UE требует больше времени, чем задержка времени.
4. Способ по п.3, в котором процесс незапланированной передачи устанавливается посредством RNC по сигналам RRC.
5. Способ по п.1, в котором процесс содержит процесс гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ), работающий в течение интервала времени транспортирования (TTI).
6. Способ приема информации управления оборудованием пользователя (UE) для передачи данных обратной линии связи, содержащий этапы:
принимают данные обратной линии связи и информацию управления, ассоциированную с данными обратной линии связи, из UE;
сохраняют бит удовлетворения, содержащийся в информации управления, в отношении процесса, в котором были приняты данные обратной линии связи, причем бит удовлетворения обозначает, требуются ли для UE дополнительные ресурсы;
интерпретируют биты удовлетворения, сохраненные в отношении множества процессов, установленных UE, если активированы эти процессы для запланированной передачи, или представляют собой процессы для незапланированной передачи при деактивации, и определяют разрешенную максимальную скорость передачи данных и количество активных процессов для UE; и
планируют передачу данных обратной линии связи для UE в соответствии с определенной разрешенной максимальной скоростью передачи данных и определенным количеством активных процессов, и передают предоставление планирования, обозначающее результат планирования в UE.
7. Способ по п.5, в котором бит удовлетворения устанавливают в состояние "неудовлетворенный", если процесс, соответствующий биту удовлетворения, активирован, и удовлетворяется первый критерий, при этом первый критерий состоит в том, что UE имеет адекватную мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени, и UE может передавать данные E-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания.
8. Способ по п.7, в котором активный процесс установлен контроллером радиосети (RNC), который управляет радиоресурсами UE путем передачи сигналов управления радиоресурсами (RRC), и не обозначен как неактивный абсолютным предоставлением (AG), представляющим разрешенную максимальную скорость передачи данных, переданных узлом В.
9. Способ по п.6, в котором бит удовлетворения устанавливают в значение "удовлетворенный", если процесс, соответствующий биту удовлетворения, деактивирован и разрешен для незапланированной передачи, и если второй критерий не удовлетворяется, причем второй критерий состоит в том, что UE обладает адекватной мощностью для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени.
10. Способ по п.9, в котором процесс незапланированной передачи данных устанавливается посредством RNC с использованием передачи сигналов RRC.
11. Способ по п.6, в котором определение содержит определение для поддержания разрешенной максимальной скорости передачи данных и количества активных процессов для UE, если биты удовлетворения, соответствующие по меньшей мере одному активному процессу для планирования передачи, и по меньшей мере одному неактивному процессу, разрешенному для незапланированной передачи, все установлены в состояние удовлетворенный.
12. Способ по п.6, в котором определение содержит определение для увеличения количества активных процессов в UE, без увеличения разрешенной максимальной скорости передачи данных, если установлен бит удовлетворения, соответствующий по меньшей мере одному активному процессу для планирования передачи, в состояние удовлетворенный, и установлен бит удовлетворения, соответствующий по меньшей мере одному неактивному процессу, разрешенному для незапланированной передачи, в состояние "неудовлетворенный".
13. Способ по п.6, в котором определение содержит определение для увеличения по меньшей мере одного из: разрешенной максимальной скорости передачи данных и количества активных процессов для UE, если установлены все биты удовлетворения, соответствующие по меньшей мере одному активному процессу, для планирования передачи, и по меньшей мере одному неактивному процессу, разрешенному для незапланированной передачи, в состояние "неудовлетворенный".
14. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап: передают сигнал управления, запрашивающий изменение количества активных процессов для UE, в RNC для изменения количества активных процессов для UE.
15. Способ по п.6, в котором процесс содержит процесс гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ), работающий в течение интервала времени транспортирования (TTI).
16. Устройство для передачи информации управления для передачи данных обратной линии связи в оборудовании пользователя (UE), содержащее:
контроллер активного процесса, предназначенный для определения, является ли текущий процесс по доставке данных обратной линии связи по усовершенствованному выделенному обратному каналу (E-DCH), активированным для запланированной передачи;
блок принятия решения об информации контроллера для определения, удовлетворяет ли текущий процесс первому критерию, если текущий процесс активирован, и для установки бита удовлетворения в состояние "неудовлетворенный", если первый критерий удовлетворяется, причем бит удовлетворения обозначает, требуются ли для UE дополнительные ресурсы;
передатчик канала данных, содержащий множество процессов для передачи данных обратной линии связи по E-DCH, для передачи данных обратной линии связи по усовершенствованному выделенному физическому каналу передачи данных (E-DPDCH) в активном процессе; и
передатчик канала управления, предназначенный для передачи информации управления, содержащей бит удовлетворения, в узел В по усовершенствованному выделенному физическому каналу управления (Е-DPCCH), ассоциированному с усовершенствованным выделенным физическим каналом передачи данных (E-DPDCH), с передачей данных обратной линии связи,
причем первый критерий состоит в том, что UE обладает адекватной мощностью, доступной для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени, и UE может передавать данные E-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания.
17. Устройство по п.16, в котором активный процесс установлен контроллером радиосети (RNC), который управляет радиоресурсами для UE путем передачи сигналов управления радиоресурсами (RRC), и не обозначен как неактивный абсолютным предоставлением (AG), представляющим разрешенную максимальную скорость передачи данных, переданных узлом В.
18. Устройство по п.16, в котором блок принятия решения об информации управления определяет, удовлетворяется ли второй критерий, если текущий процесс деактивирован и разрешен для незапланированной передачи, и устанавливает бит удовлетворения в состояние "удовлетворенный", если второй критерий не удовлетворяется, причем второй критерий состоит в том, что UE обладает адекватной доступной мощностью для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени.
19. Устройство по п.18, в котором незапланированный процесс передачи установлен RNC с использованием передачи сигналов RRC.
20. Устройство по п.16, в котором процесс содержит процесс гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ), работающий в течение интервала времени транспортирования (TTI).
21. Устройство, предназначенное для приема информации управления оборудования пользователя (UE) для передачи данных обратной линии связи в узле В, содержащее:
приемник для приема данных обратной линии связи и информации управления, ассоциированной с данными обратной линии связи, из UE;
запоминающее устройство для сохранения бита удовлетворения, содержащегося в информации управления, в отношении процесса, в котором были приняты данные обратной линии связи, причем бит удовлетворения обозначает, требуются ли для UE дополнительные ресурсы;
блок принятия решения о состоянии UE, предназначенный для интерпретирования битов удовлетворения, сохраненных в отношении множества процессов, установленных UE, если процессы активированы для запланированной передачи данных или представляют собой процессы для незапланированной передачи при деактивации, и определения разрешенной максимальной скорости передачи данных и количества активных процессов для UE;
генератор предоставления планирования, предназначенный для планирования передачи данных обратной линии связи для UE, в соответствии с определенной разрешенной максимальной скоростью передачи данных и определенным количеством активных процессов, и для генерирования предоставления планирования, обозначающего результат планирования; и
передатчик, предназначенный для передачи предоставления планирования в UE.
22. Устройство по п.21, в котором бит удовлетворения установлен в состояние неудовлетворенный, если
процесс, соответствующий биту удовлетворения, активирован, и удовлетворяется первый критерий, причем первый критерий состоит в том, что UE обладает адекватной мощностью, доступной для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени, и UE может передавать данные E-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания.
23. Устройство по п.22, в котором активный процесс установлен контроллером радиосети (RNC), который управляет радиоресурсами для UE с использованием передачи сигналов управления радиоресурсом (RRC), и не обозначен как неактивный абсолютным предоставлением (AG), представляющим разрешенную максимальную скорость передачи данных, посылаемых узлом В.
24. Устройство по п.21, в котором бит удовлетворения установлен в состояние "удовлетворенный", если процесс, соответствующий биту удовлетворения, деактивирован, и разрешена его незапланированная передача, и если второй критерий не удовлетворяется, при этом второй критерий состоит в том, что UE обладает адекватной мощностью, доступной для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени.
25. Устройство по п.24, в котором процесс незапланированной передачи данных установлен RNC с использованием передачи сигналов RRC.
26. Устройство по п.21, в котором блок принятия решения о состоянии UE принимает решение о поддержании разрешенной максимальной скорости передачи данных и количества активных процессов для UE, если биты удовлетворения, соответствующие по меньшей мере одному активному процессу для запланированной передачи и по меньшей мере одному неактивному процессу, разрешенному для незапланированной передачи, все установлены в состояние "удовлетворенный".
27. Устройство по п.21, в котором блок принятия решения о состоянии UE определяет увеличение количества активных процессов для UE без увеличения разрешенной максимальной скорости передачи данных, если бит удовлетворения, соответствующий по меньшей мере одному активному процессу для запланированной передачи, установлен в состояние "удовлетворенный", и бит удовлетворения, соответствующий по меньшей мере одному неактивному процессу, разрешенному для незапланированной передачи, установлен в состояние неудовлетворенный.
28. Устройство по п.21, в котором блок принятия решения о состоянии UE принимает решение об увеличении разрешенной максимальной скорости передачи данных или увеличении количества активных процессов для UE, если биты удовлетворения, соответствующие по меньшей мере одному активному процессу для запланированной передачи и по меньшей мере одному неактивному процессу, разрешенному для незапланированной передачи, все установлены в состояние неудовлетворенный.
29. Устройство по п.21, дополнительно содержащее контроллер активного процесса для управления множеством процессов, установленных между узлом В и UE, и передачи сигнала управления, запрашивающего изменение количества активных процессов для UE, в RNC для изменения количества активных процессов для UE.
30. Способ по п.1, в котором первый критерий состоит в том, что адекватная мощность доступна для UE для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, при этом больше времени, чем задержка времени, требуется для запланированной передачи данных, размещенных в буфере в UE, и данные E-DCH передают с использованием UE с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания.
31. Способ по п.3, в котором второй критерий состоит в том, что адекватная мощность доступна для UE для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени.
32. Способ по п.7, в котором первый критерий состоит в том, что адекватная мощность доступна для UE для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени, и UE может передавать данные Е-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания.
33. Способ по п.9, в котором второй критерий состоит в том, что адекватная мощность доступна для UE для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени.
34. Устройство по п.16, в котором UE содержит адекватную мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени, и UE может передавать данные E-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания в соответствии с первым критерием.
35. Устройство по п.18, в котором ЦБ содержит адекватную мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержка времени в соответствии со вторым критерием.
36. Устройство по п.22, в котором UE содержит адекватную мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, причем запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем заданная задержка времени, и UE может передавать данные E-DCH с разрешенной максимальной скоростью передачи данных, обозначенной предоставлением обслуживания, в соответствии с первым критерием.
37. Устройство по п.24, в котором UE содержит адекватную мощность, доступную для передачи с более высокой скоростью передачи данных, чем текущая скорость передачи данных, и запланированная передача данных, размещенных в буфере в UE, требует больше времени, чем задержки времени в соответствии со вторым критерием.
RU2008114364A 2005-10-12 2006-10-12 Способ и устройство передачи/приема информации управления оборудованием пользователя для передачи данных обратного канала RU2369968C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20050096295A KR100929082B1 (ko) 2005-10-12 2005-10-12 역방향 데이터 전송을 위한 단말의 제어 정보 송수신 방법및 장치
KR10-2005-0096295 2005-10-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2369968C1 true RU2369968C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=37671248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114364A RU2369968C1 (ru) 2005-10-12 2006-10-12 Способ и устройство передачи/приема информации управления оборудованием пользователя для передачи данных обратного канала

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7733832B2 (ru)
EP (1) EP1775982B1 (ru)
JP (1) JP4790811B2 (ru)
KR (1) KR100929082B1 (ru)
CN (2) CN101288247B (ru)
AT (1) ATE416588T1 (ru)
CA (1) CA2622148C (ru)
DE (1) DE602006003980D1 (ru)
ES (1) ES2317398T3 (ru)
RU (1) RU2369968C1 (ru)
WO (1) WO2007043812A1 (ru)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE515165T1 (de) * 2005-04-01 2011-07-15 Panasonic Corp Happy-bit-einstellung in einem mobilkommunikationssystem
US20070025345A1 (en) * 2005-07-27 2007-02-01 Bachl Rainer W Method of increasing the capacity of enhanced data channel on uplink in a wireless communications systems
WO2008010750A1 (en) * 2006-07-17 2008-01-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhanced up-link
KR101648650B1 (ko) * 2006-08-21 2016-08-16 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 업링크에서 harq 프로세스를 동적으로 할당하기 위한 방법 및 장치
US7738369B2 (en) * 2007-01-17 2010-06-15 Agere Systems Inc. Data structure caching for PDU re-generation and transmission in a 3G wireless network
US8724556B2 (en) 2007-03-19 2014-05-13 Apple Inc. Uplink control channel allocation in a communication system and communicating the allocation
KR20080092222A (ko) 2007-04-11 2008-10-15 엘지전자 주식회사 Tdd 시스템에서의 데이터 전송 방법
KR101415201B1 (ko) * 2007-08-28 2014-07-04 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 고속의 비디오 스트림 서비스를 위한스케줄링 방법 및 장치
JP5030730B2 (ja) 2007-10-04 2012-09-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法及び基地局
JP5164512B2 (ja) 2007-10-05 2013-03-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法及び基地局
WO2009046760A1 (en) * 2007-10-09 2009-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhanced ul rate violation detection
CN101217305B (zh) * 2008-01-02 2011-05-04 华为技术有限公司 专用物理数据信道数据的处理方法和装置
JP5113542B2 (ja) * 2008-01-24 2013-01-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法及び無線基地局
EP2109240B1 (en) * 2008-04-10 2012-07-11 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Activation of code multiplexing
US8407549B2 (en) * 2008-04-30 2013-03-26 Industrial Technology Research Institute Method for operation of synchronous HARQ in a wireless communication system
JP2011530927A (ja) * 2008-08-11 2011-12-22 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ ネットワークで通信する方法、セカンダリ局及びシステム
CN102387581B (zh) * 2008-10-31 2015-06-17 交互数字专利控股公司 用于针对多载波上行链路传输提供控制信息的方法和wtru
SG173475A1 (en) * 2008-10-31 2011-09-29 Interdigital Patent Holdings Providing control information for multi -carrier uplink transmission
KR101235323B1 (ko) 2008-10-31 2013-02-19 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 업링크 캐리어들을 이용한 업링크 전송들의 처리
CN101754394B (zh) 2008-12-10 2012-01-04 华为技术有限公司 用户设备、资源确定方法、资源上报方法及资源分配系统
US8620334B2 (en) 2009-03-13 2013-12-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for carrier assignment, configuration and switching for multicarrier wireless communications
JP2011010031A (ja) * 2009-06-25 2011-01-13 Fujitsu Ltd 移動無線通信システム
CN101998447A (zh) * 2009-08-17 2011-03-30 中兴通讯股份有限公司 一种上行增强控制信道上快乐位设置方法及终端
US8345617B2 (en) * 2009-08-24 2013-01-01 Qualcomm Incorporated Sending an uplink order to active set base stations
US9247499B2 (en) * 2009-12-09 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Power saving method in a wireless communication system
US20130142161A1 (en) * 2010-08-17 2013-06-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
US8744367B2 (en) * 2010-08-31 2014-06-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Tail optimization protocol for cellular radio resource allocation
US8527627B2 (en) 2010-12-14 2013-09-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Intelligent mobility application profiling with respect to identified communication bursts
US9220066B2 (en) 2011-06-20 2015-12-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Bundling data transfers and employing tail optimization protocol to manage cellular radio resource utilization
US9264872B2 (en) 2011-06-20 2016-02-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Controlling traffic transmissions to manage cellular radio resource utilization
US20130051261A1 (en) * 2011-06-21 2013-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selecting Uplink Multi-Antenna Transmission to Enhance Coverage
EP2874452A4 (en) * 2012-08-10 2015-06-10 Huawei Tech Co Ltd METHOD AND BASE STATION IN SUPPORT OF UPLINK TRANSMISSIONS
US9100164B2 (en) * 2012-09-27 2015-08-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses in a mobile communication network
EP2938018B1 (en) * 2012-12-18 2017-10-25 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting ack/nack in wireless communication system
US10531378B2 (en) 2013-09-27 2020-01-07 Kyocera Corporation User equipment detection for energy saving cell activation

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100800884B1 (ko) 2001-03-29 2008-02-04 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 송신 제어 방법
GB2379107A (en) * 2001-08-24 2003-02-26 Fujitsu Ltd A DAC using clock-controlled current switches and exhibiting reduced dependence of errors on input data
US20030147370A1 (en) 2002-02-05 2003-08-07 Chih-Hsiang Wu Inter Node B serving HS-DSCH cell change mechanism in a high speed wireless communication system
US6717927B2 (en) 2002-04-05 2004-04-06 Interdigital Technology Corporation System for efficient recovery of node B buffered data following serving high speed downlink shared channel cell change
EP1432262A1 (en) 2002-12-20 2004-06-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Protocol context preservation in mobile communication systems
EP1611702B1 (en) 2003-08-19 2012-03-28 LG Electronics, Inc. Node b scheduling method for mobile communication system
KR100689543B1 (ko) * 2003-08-26 2007-03-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크 패킷 전송을 위한 스케쥴링 요청 방법 및 장치
US7353025B2 (en) 2003-09-29 2008-04-01 Lg Electronics Inc. Uplink scheduling method of wireless mobile communication system
US20050249148A1 (en) 2004-05-07 2005-11-10 Nokia Corporation Measurement and reporting for uplink enhanced dedicated channel (E-DCH)
US20060215604A1 (en) * 2005-03-24 2006-09-28 Jens Mueckenheim Scheduling method for enhanced uplink channels

Also Published As

Publication number Publication date
DE602006003980D1 (de) 2009-01-15
CN102395211B (zh) 2015-11-25
CA2622148C (en) 2013-10-08
WO2007043812A1 (en) 2007-04-19
CN101288247B (zh) 2012-02-29
EP1775982B1 (en) 2008-12-03
CA2622148A1 (en) 2007-04-19
ES2317398T3 (es) 2009-04-16
KR20070040693A (ko) 2007-04-17
ATE416588T1 (de) 2008-12-15
KR100929082B1 (ko) 2009-11-30
EP1775982A1 (en) 2007-04-18
CN102395211A (zh) 2012-03-28
JP2009512321A (ja) 2009-03-19
US20070109964A1 (en) 2007-05-17
JP4790811B2 (ja) 2011-10-12
US7733832B2 (en) 2010-06-08
CN101288247A (zh) 2008-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369968C1 (ru) Способ и устройство передачи/приема информации управления оборудованием пользователя для передачи данных обратного канала
JP4242858B2 (ja) アップリンクパケット伝送におけるソフトハンドオーバー端末のためのスケジューリング方法及び装置
US8774118B2 (en) Method and apparatus for control of enhanced dedicated channel transmissions
RU2344563C2 (ru) Устройство и способ передачи управляющей информации в системе подвижной связи
US8149779B2 (en) Method and apparatus for scheduling uplink rates adaptively to fast rate ramping in a packet communication system
US7551596B2 (en) Method and apparatus for signaling control information of uplink packet data service in mobile communication system
KR100949969B1 (ko) 스케쥴링을 위한 제어 정보 전송방법
US20060092876A1 (en) Method and apparatus for scheduling uplink data transmission for mobile station in soft handover region in a mobile communication system
MX2007005446A (es) Metodo para la transmision/recepcion de informacion de control del canal de datos para la transmision mejorada de los datos de enlace ascendente.
US7385951B2 (en) Methods of transmitting and signaling over a reverse link in wireless systems
JP2005328525A (ja) 上りリンクパケット伝送システムにおけるソフトハンドオーバー端末機の最適のスケジューリングセルを選択するための方法及び装置
KR20130031873A (ko) 강화된 업링크를 지원하는 매체 접속 제어 계층 아키텍처
JP2008517551A (ja) 移動通信システムにおけるアップリンクデータ伝送のための端末状態情報のシグナリング方法及び装置
RU2420040C2 (ru) Улучшение srb по hs-dsch во время смены ячейки
KR20060077521A (ko) 이동통신 시스템에서 상향링크 패킷 데이터 서비스의제어정보 송수신 방법 및 장치
KR20070055004A (ko) 이동통신 시스템에서 역방향 데이터 전송을 제어하기 위한스케쥴링 그랜트의 송수신 방법 및 장치
KR100866348B1 (ko) 역방향 패킷 전송에 있어서 소프트 핸드오버 단말들을 위한 스케쥴링 방법 및 장치
KR20060054658A (ko) 역방향 패킷 전송을 위한 단말의 제어 정보 시그널링 방법및 장치