TWI231664B - User equipment for improved power savings during full DTX mode of operation in the downlink - Google Patents

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TWI231664B
TWI231664B TW091124186A TW91124186A TWI231664B TW I231664 B TWI231664 B TW I231664B TW 091124186 A TW091124186 A TW 091124186A TW 91124186 A TW91124186 A TW 91124186A TW I231664 B TWI231664 B TW I231664B
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sbsp
dtx
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Stephen E Terry
Robert A Difazio
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Description

(i) 1231664 玫、發明說明 (發明說明應敘明:發明所屬之技術領域、先前技術、内容、實施方式及圖式簡單說明) 發明背景 以第三代夥伴關係計畫(3GPP)分時全雙工(TDD)系統, 將時間區分成次分割訊框的傳輸時間間隔(TTIs),進而次 分割成時隙。傳輸時間間隔(TTI)係定義為一個或更多個比 例訊框。具體地說,比例訊框是10毫秒(ms);而TTI可以是 10,20,40或80毫秒(ms)。低晶片速率TDD將每一個訊框分 成兩個次訊框。次訊框接著被分割成時隙。代碼混合傳輸 頻道(CCTrCH)包括一個或更多個傳送頻道(TrCHs)。CCTrCH 被映射到一批時隙或代碼之一或更多組。 當傳送最大資料大小的CCTrCH時,使用TTI中所有分配 的代碼與時隙。於傳輸時間間隔(TTI)期間傳輸之實際數量 的代碼與時隙,經由傳輸格式組合索引(TFCI),向接收器 發出信號。代碼與時隙係根據傳輸器與接收器皆已知的一 組規則來分配,所以一旦藉由解譯TFCI,代碼與時隙的數 目對接收器都是已知的,其亦知道在每一個時隙中,傳輸 哪一個代碼。 當CCTrCH之全部位元速率,少於TTI中分配給CCTrCH之 代碼與時隙的全部位元速率時,3GPP TDD系統便包含無線 電訊框之非·連續傳輸(DTX)的支持。TDD傳輸器中的編碼 與多路複用功能將資料映射到代碼與時隙。 非連續傳輸(DTX)係分別施加到每一 CCTrCH。當CCTrCH 處於非連續傳輸(DTX)中時,不傳輸分配給CCTrCH的一些 或所有代碼與時隙。非連續傳輸(DTX)分成兩類,稱為部 1231664 ⑵ 發明說明續頁 分非連續傳輸(DTX)與全非連續傳輸(DTX)。在部分非連續 傳輸(DTX)期間,CCTrCH是有源的,但是少於填滿資料之 最大數量的代碼與時隙,而且一些代碼與時隙在TTI中並 未傳輸。在全非連續傳輸(DTX)期間,沒有藉由上面的通 訊協定層提供資料給CCTrCH,而且在TTI中完全沒有資料 傳輸。CCTrCH可以包括具有不同TTIs的多重TrCHs。在那 種情況下,在CCTrCH之所有TrCHs的TTIs中,等於最短TTI 的每一個間隔期間,可以改變所傳輸的代碼。本文件中, 對TTI的引用意指在CCTrCH之所有Ti*CHs中最短的TTI。既 然本發明係針對全非連續傳輸(DTX),下文中將僅敘述全 非連續傳輸(DTX)。 在全非連續傳輸(DTX)期間,可以傳輸特殊的突發脈衝 (SBs)。分配至CCTrCH第一時隙之第一代碼中的0值TFCI識 別每一個SB。第一 SB指示全非連續傳輸(DTX)之起始。在 每一個特殊的突發脈衝程序參數(SBSP)訊框,週期地傳輸 後續的SBs。後續的SBs提供接收器一個機制,以決定CCTrCH 仍然是有源的,並避免接收器失去同步。當上面的通訊協 定層提供資料時,全非連續傳輸(DTX)便終止。 在3GPP標準中,MAC實體提供資料給實體層傳輸。每當 MAC無法提一供任何資料傳輸時,實體層產生指示全非連續 傳輸(DTX)的SBs。一旦MAC提供資料,實體層便終止全非 連續傳輸(DTX)的重新開始傳輸。 SBSP為傳輸器所認識,但不為UE所認識。因此,在全非 連續傳輸(DTX)期間,在傳輸SB的可能性上,即使只有在 1231664 __ (幻 發明說明績頁 每一個SBSP訊框傳輸SB,UE也必須處理很多訊框。此外, 一旦更高層有資料,傳輸器便重新開始資料傳輸,並且不 使資料傳輸起始與序列之SBSP訊框的開始或結束同步,其 中SBSP訊框的開始與結束,與SB傳輸一起開始。因此,在 資料傳輸已經開始的可能性上,即使CCTrCH可能仍然是處 於全非連續傳輸(DTX),UE仍必須處理很多訊框。每次UE 啟動處理一訊框,並尋求資料或SBs時,便使用電源。因 此’藉由避免需要在沒有SB或資料傳輸時,於訊框期間啟 動,可以達到相當程度之行動裝置的省電。 發明概要 本發明藉由關閉所有或一些由於全非連續傳輸(DTX), 尚未傳輸之代碼或時隙的基帶處理,而達到省電。在特殊 突發脈衝程序週期(SBSP)期間,當藉由特殊突發脈衝之接 收來偵測全非連續傳輸(DTX)時,接收器關閉所有時隙與 訊框。傳輸器安排緊接於任何閒置週期之後傳輸,以於特 殊突發脈衝程序週期(SBSP)之邊緣開始。接收器決定特殊 突發脈衝程序週期(SBSp),即使傳輸器根據特殊突發脈衝 程序週期(SBSP),藉由一些初始全非連續傳輸(dtx)循環 的接收’而開始傳輸。 '· 圖式之簡單說明 圖i係一程序之流程圖,其為MAC將資料傳輸之起始限 制在SBs傳輸定時同步之訊框的程序。 圖2係圖1之另一程序的流程圖,其包含資料緩衝之前, 服務限定的品質。 發明說明續頁 1231664 圖3係UE認識SBSP之程序的流程圖。 圖4係一程序之流程圖,其中UE認識緊接於任何不具資 料或SB之後的UTRAN MAC是否於SBSP邊界安排資料傳輸。 圖5係一簡化程序之流程圖,其為在下行鏈路之全非連 續傳輸(DTX)期間省電的簡化程序。 圖6係一根據本發明製作之系統的方塊圖。 較佳具體實施例之詳細說明 將參考附圖敘述本發明,其中遍及全文,相似的數字表 示相似的元件。本發明係應用於下行鏈路(DL)中之全非連 續傳輸(DTX);也就是說,節點B與使用者裝備(UE)之間的 鏈路。在本發明之一具體實施例中,UTRAN MAC意識到傳 送SB的訊框,也意識到SBSP。因此,接著閒置期間之後, 當資料再一次開始時,UTRAN MAC便限制傳輸到只有SBSP 的訊框邊界。 請參見圖1,其顯示由UTRAN MAC所實現之程序10。程 序10—開始就與UTRAN MAC傳輸器一起監控每一 TTI資料 傳輸(步驟12)。UTRAN MAC接著決定是否有資料要傳輸(步 驟14)。如果有,便處理由MAC傳輸的資料(步驟15),而於 下一個TTI再一次開始程序10。可是,如果其決定在該丁TI 中,沒有資^料要被傳輸(步驟14),該TTI之開始的連線訊框 號碼(CFN)便被記錄下來(步驟16),並設定傳輸程序閒置週 期(步驟18)。 UTRAN MAC安排所有傳輸,因此意識到對應於沒有包含 傳輸資料之第一 TTI的CFN。此一無線電訊框是全非連續傳 1231664 {b) 發明韓明續頁 輸(DTX)的起始,並將包含SB。閒置週期是在沒有由UTRAN MAC處理之傳輸資料之期間的SBSP期間。舉例來說,如果 UTRAN MAC傳輸器已經偵測到訊框1〇6是沒有傳輸資料之 TTI的第一訊框,且因而進入非連續傳輸(DTX),並且在訊 框106中傳輸SB’以及如果SBSP等於8(亦即,8無線電訊框), 則傳輸程序閒置週期將設定成在訊框113終止。 因此’在步驟20中,資料處理是關閉的,而且如果有的 居’在無線電鏈路控制器(RLC)上保持所有的資料(步驟 22) ’(亦即’緩衝)。接著,決定閒置時間是否已經過期(步 驟24)。如果不是,資料的緩衝(步驟22)便持續。由目前的 CFN是否等於閒置期間開始時的CFN加上步驟18的SBSp來 決疋,如果閒置時間已經過期,則接著決定是否有任何的 緩衝資料(步驟26)。如果有,資料便由MAC處理(步驟15)。 如果沒有,便重複步驟16〜26。 圖10之程序假設由於資料的緩衝,應用之服務品質(q〇s) 允許較高的資料等待時間。 請參考圖2之流程圖,其中沒有假設較高的資料等待時 間是可被接受的。此一程序50類似於圖i中的程序丨〇,其 中步驟12〜26是相同的。可是,圖2之程序50包含步驟52與 54 ’其決定-该應用之服務品質(Q〇g)要求是否允許資料的 緩衝。 既然圖2所示之程序50的步驟12〜26,等同於圖1之程序10 的相應步驟12〜26,參考圖2將不再敘述一次。請參考步驟 52,UTRAN MAC決定是否有資料要傳輸。如果其已經決定 -10- 1231664 ⑷ (步驟52)沒有資料要傳輸,步驟24〜26便執行如前文所解說 的。可是,如果其已經決定(步驟52)資料已經接收到,UTRAN MAC便決定服務品質(QoS)要求是否允許緩衝(步驟54)。如 果不允許,資料便立刻釋放來傳輸(步驟14)。如果其已經 決定(步驟54)服務品質(QoS)要求允許緩衝,資料便留在RLC 中(步驟22),並執行前文中所敘述的步驟24〜26。
如熟諳此藝之士將了解的,圖1與2之程序10,50允許 UTRAN MAC將資料之傳輸程序與處理,限制於由SBSP訊框 所分離的時間間隔。具體地說,如果沒有緩衝資料,資料 傳輸的初始化將只有發生在對應於SB將要傳輸的訊框。意 識到SBSP的UE,或是變成意識到SBSP的UE,以及由UTRAN MAC所實現的此一過程,在SB預期抵達時間之間的SBSP-1 訊框期間,可以保持關閉,而無遺漏傳輸資料的風險。也 就是說,在SB預期的抵達時間,將接收到SB或資料之任一。 在全非連續傳輸(DTX)期間,UE從每個SBSP訊框關閉SBSP-1的能力’表示相當程度的肩電。 通常,UE沒有意識到SBSP或UTRAN MAC是否實現分別 於圖1與2中所示之程序10,50。在此一情況下,為了達到 UE中的省電,UE必須決定或「認識」一些資訊,以與UTRAN MAC協調傳輸程序。這些資訊是(l)SBSP ;以及(2)UTRAN MAC安排閒置下行鏈路資料週期是否對應於SBSP。 SBSP是只有UTRAN認識的可配置參數。因此,請參見圖 3,其顯示UE認識SBSP的程序30。在步驟32,程序30藉由 讀取CCTrCH之TrCHs中最短TTI之開頭的TFCI來開始。如先 -11 - 1231664 發明說明續頁
前所述,0值TFCI指示SB,而SB指示全非連續傳輸(DTX)的 開始。如果TFCI不止SB(步驟33),貝處理該TTI的資料(步 驟34),而在下一個TTI的開始,重複程序。如果程序指示SB, 則CCTrCH是在全非連續傳輸(DTX)中,且初始化定時值, 或記錄目前的CFN(步驟35)。定時值係以TTI的期間遞增(步 驟3 8),而TFCI是在下一個TTI讀取(步驟39)。如果其決定(步 驟40)已經接收到SB,定時值(或是目前CFN與步驟35中所 記錄之CFN之間的差異)則被儲存成SBSP(步驟41)。如果其 決定(步驟40)尚未接收到SB,貝ij既然接收器假設CCTrCH仍 然是在全非連續傳輸(DTX),但是SBSP尚未確定,程序30 便回到步驟38。此一程序30的結果,將決定一個樣品SBSP。 應注意的是可以重複步驟35〜41,以於記憶體中儲存步 驟41的一些定時值。既然TFCI接收將不總是產生正確的TFCI 值,SB偵測可能產生錯誤的正或錯誤的負結果。因此,在
UE確信已經決定SBSP之前,可以要求偵測之SBSP值的臨界 值數目。舉例來說,在一具體實施例中,於宣告SBSP決定 之前,UE可能要求五(5)次重複步驟35〜41,(亦即,等價的 五(5)個儲存數值)。當然,這是一個可配置的參數,可以 視應用需要,而增加或減少。 一旦決定_了 SBSP,現在可以使用SBSP來決定緊接著任何 不具資料的TTI與傳輸SB之後,UTRAN MAC是否於SBSP的 邊界上安排資料的傳輸。 請參見圖4,其顯示UE認識到緊接著任何不具資料之TTI 與傳輸SB之後,UTRAN MAC是否於SBSP之邊界上,安排資 -12- 1231664 (?) 發明說明續頁
料傳輸的弟一個Α仙·-Γ W /、他可供選擇的程序13 〇。在步驟丨3 1,程 序130係以初始化智钞 皮会 曰此私序參數(ISP)開始。如在下文中將 了解的,ISP是一個指+哭,田卞、上、^
^ ^ ^ 用來決疋資料接收與基於SBSP 、SP的預’、月抵達時間之間關聯的程度。接著在ccTrCH之
TrCHs中最釔的TTI起始上讀取丁FCI。如果TFCI並不指示 SB(#知133) ’則接收器不是全非連續傳輸(dtx)。因此, 處理a ττι的貝料(步驟134),並於下一個丁丁工的開始,重複 程序130。 如果TFCI和不特殊的突發脈衝(步驟133),則ccTi>ch處於 王非連續傳輸(DTX)。在下一個丁Ή中,接收器讀取TFCI(步 驟137)。如果所做的決定(步驟138)是尚未接收到正確的 TFCI,則程序130回到步驟137。可是,如果已經接收到正 確的TFCI ’接收器決定(步驟139)正確的TFCI是否是一個 SB。如果是,則程序130回到步驟137。 如果接收器在步驟139中決定正確的TFCI不是sb,則其 私π資料的傳輸已經重新開始。因此,接著決定(步驟14〇) 正確的TFCI是否與SB之預期抵達時間相符;也就是說,完 全是從先前之SB接收以來的SBSp訊框。如果是的話,isp 便增加(步驟142);而如果不是,貝isp便減少(步驟141)。 在步驟143中,決定ISP是否超出預定的臨界值。舉例來說, 如果預定的臨界值是在五(5)送出,其將指示在全非連續 傳輸(DTX)比其未發生多發生五次之後,重新開始資料 的傳輸。 應注意的是在特定的事件,如交接,或是將導致UE以及 -13- 1231664 ___ (9) 明說明續頁 與具有不同SBSP之行動電話有關的任何其他事件,或者是 不使用智能程序的那種,isp是重置的(且SBSP是重新認識 的)。 如果決足尚未超出ISP臨界值,則執行TTI的資料處理(步 驟134)。可是,如果決定(步驟143)ISp已經超出臨界值,則 確認UTRAN MAC利益上的智能程序(步驟144),並處理該TTI 的資料(步騾134)。 圖4所示之程序的另一選擇,是決定許多連續的全非連 續傳輸(DTX)週期’其終止於相對於全非連續傳輸(DtX)起 始的多重SBSP上。舉例來說’在圖3所示之程序3〇中,敘 述了在UE確認決定SBSP之前,可能要求偵測之SBSp值的臨 界值數目。此一過程可能花費許多非連續傳輸(DTX)週期, 而在這些非連續傳輸(DTX)週期期間,如果其係位於SBSp 的邊界上,則可以檢驗全非連續傳輸(DTX)的終止。如果 是的話,計數便增加;而如果不是,則清除計數或減少。 因此,UE可能同時處理兩個方法30與130,或是等價的其 他選擇。 圖3所示之程序30與圖4所示之程序130的結果,如果UE 斷定UTRAN MAC經完成智能程序,則UE可以確認當接收 器進入全非〜連續傳輸(DTX)時,其於SBs之預期抵達時間之 間的SBSP-1訊框期間,將不需要給予接收器程序能量。此 一過程導致UE處理的減少,以及省電中相對應的減少。 雖然圖4所示之程序130允許UE在全非連續傳輸(dtx)之 後,決定UTRAN MAC是否智能地安排傳輸,UE可以仍然 1231664 ((, 達到省電,即使其並不知道UTRAN MAC在全非連續傳輸 (DTX)之後,是否於SBSP邊界上安排資料重新開始傳輸。
請參見圖5,其顯示下行鏈路中,於全非連續傳輸(DTX) 期間用來省電的簡化程序200。在此一程序200之前,已經 應用圖3所示之程序30來決定SBSP。程序200係在讀取 CCTrCH之丁rCHs中最短之TTI起始的TFCI時開始白勺(步驟 202)。接著其決定TTI是否為SB(步驟204)。如果不是,則 資料已經接收,並且接著處理在該TTI中的資料(步驟205), 然後程序200開始。 如果決定(步驟204)發現丁FCI是SB,則接收器程序是關閉 的(步驟206)。後來,接收器程序打開SBSP-1訊框(步驟208)。 接著讀取TFCI(步驟210),並決定(步驟212)是否已經接收正 確的TFCI。如果已經接收SB,則接收器程序再一次關閉(步 驟206),並重複步驟206〜212。可是,如果決定(步驟212)發 現已經接收正確的TFCI,則程序200回到步驟204。
雖然圖5中所示之程序包含少很多的處理,以及比圖4中 所示之程序130好很多的省電,其缺點為如果UTRAN MAC 不在SBSP邊界上,智能地規劃資料,此一程序可能導致資 料漏失。因此,做了省電與性能的妥協。 也應注意_的是,雖然圖5中所示之程序200並不要求UE決 定UTRAN MAC是否智能地安排資料,但是,UE仍然必須 實現圖3所示之程序20來決定SBSP,以實現圖5中所示之簡 化程序200。 請參見圖6,其顯示根據本發明之系統100。系統100包含 -15- 1231664 i 發明說明績r 一代碼功率估計單元⑽,-突發脈衝品質估計單元110, DTX終崎偵測單凡1〇8,一特殊突發脈衝偵測單元HQ , UE子白單元i 14與一接收器開/關控制單元1丨6。雖然代碼 力率估十單元1〇2與尖發脈衝品質估計單元1〇4顯示成分離 的貝缸热淆此蟄之士將了解,這些可以輕易地結合成單 的預處理單元1〇6。同樣地,雖然DTX終端偵測單元1〇8 與特殊突發脈衝偵測單元11〇係顯示成分離的實體,其可 以結合成單一的偵測單元丨12,偵測並解釋TFCI範圍内的 資訊。 代碼功率估計單元102估計每一接收代碼的功率。突發 脈衝品質估計單元1〇4估計接收之突發脈衝上的品質計 Ί: ’舉例來說’化號對雜訊比率。代碼功率估計單元1 〇 2 與突發脈衝品質估計單元104 —起執行接收信號的預處 理,協助DTX終端偵測單元1〇8與特殊突發脈衝偵測單元1 1〇 決定是否已經接收到正確的TFCI。基本上,代碼功率估計 單元102與突發脈衝品質估計單元104提供接收信號必須克 服的第一個臨界值。這協助系統1〇〇從接收器接收的其他 能量中,決定正確的突發脈衝。這也協助避免將接收之能 量(不是正確的TFCI)當成正確TFCI的錯誤偵測。此一錯誤 的伯測可能〜引起接收器不必要地開啟,或最後導致錯誤的
阌而增加需要處理的量,浪費功率,並錯誤地增加 資料,W 道致傳輸功率不必要的增加。 妙端偵測單元解釋TFCI位元’以識別資料是否已 pTX^; 被換收° -16· (11) 1231664 特殊突發脈衝偵測單元 以信號通知全非連續傳輸 終端偵測單元1〇8與特殊突 UE學習單元U4中。 發明諱明續頁 110決定是否已經接收SB,從而 (DTX)開始。如所顯示的,D丁X 發脈衝偵測單元110,係輸入到
DTX終端偵測單元1〇8偵測正確之咖的存在不是沾1 :正確資料之接收的開始’以及DU的結束。此—指示夺 私向即學習單元114。同樣地,如果特殊突發脈衝偵測琴 110偵測SB的存在’指示全非連續傳輸(DTX)已經開始, 則通知UE學習單元114。
UE干白單疋π 4指揮接收器開/關控制器} μ關閉接收器。 應/王意的是雖然UE學習單元114與接收器開/關單元⑴被描 述成分開的單元,接收器開/關單元i 16可以併入ue學習單 兀1H中。或者是,接收器開/關單元116可以省略,而迎學 白單7C 1 14可以執行接收器控制功能。通常,圖6中所敘述 <所有元件是功能性的單元,它們在本文中分離或截然不 同之元件的敘述,係為了以實例的方式容易了解。這些功 忐性的方塊不應該以限制的方式了解。舉例來說,視需要, 所有這些功能可以用單一的可程式化控制器來實現。 UE學習單元1 14從DTX終端偵測單元1〇8與特殊突發脈衝 偵測單元1丨0兩者接收輸入,並根據上文中分別參考圖3 , 4與5所解說的程序30,13〇 , 20來處理它們。 如果接收器已經進入非連續傳輸(DTX),其將在下一個 TTI開啟以1買取TFCI。代碼功率估計單元1〇2與突發脈衝品 具估计單元1 〇 4彳疋供k號必須克服的臨界值,以宣告信號 -17- 1231664 ⑴) Γ發明說明續J頁 • , 、'、、 已經收到。如果超過臨界值,則DTX終端偵測單元ι〇8與特 殊突發脈衝偵測單元11 〇決定TTF是否為真,(亦即,對應 於TFCS中的值),或TFCI等於零,(指示sb)。如果未超過臨 界值,TFCI不等於正確值,或TFCI等於零(指示SB或全非 連續傳輸(DTX)的連續),則通知接收器開/關控制n6為下 一個SBSP-1訊框關閉接收器。如果超過臨界值,且tfci等 於正確的非零數值,則UE斷定全非連續傳輸(DTX)已經結 束,並在此一訊框與後續訊框中,繼續處理接收的資料。 本發明與目前寬頻與窄頻的TDD標準以及T]>SCDMa相 客。其藉由關閉SB之接收後,(SBSIM)訊框期間的所有接 收器處理,提供節省UE電源的能力。 圖式代表符號說明 10,30,50,130,200 程序 106,113 訊框 100 系統 102 代碼功率估計單元 104 突發脈衝品質估計單元 108 DTX終端偵測單元 110 特殊突發脈衝偵測單元 114 ·— UE學習單元 116 接收器開/關控制單元 106 預處理單元 112 偵測單元 -18-

Claims (1)

  1. 1231664 拾、申請專利範圍 1· 一種用來處理分時全雙工(TDD)中非連續傳輸(dtx)期間 資料傳輸之方法;包括 a) 監控資料之每一傳輸時間間隔(TTI)以傳輸; b) 決定ΤΤΙ中是否有資料要傳輸,而如果有,進行步驟 c ;而如果沒有,則進行步驟d ; c) 處理資料,並回到步驟a ; d) §己錄連接訊框數目; e) 設定閒置程序週期; f) 於該閒置週期期間,關閉接收器; g) 緩衝任何資料,以於該閒置週期期間傳輸。 2·如申請專利範圍第1項之方法,進一步包括: h) 在該閒置週期結束時,打開接收器處理。 3.如申請專利範圍第1項之方法,進一步包括: i) 在該閒置週期的結束,決定是否有任何緩衝資料要 傳輸。 4·如申請專利範圍第3項之方法,如果步驟i中之該決定是 正面的,則回到步驟c。 5·如申請專利範圍第3項之方法,如果步驟i中之該決定是 負面的,則回到步驟d。 6·如申請專利範圍第1項之方法,其中該緩衝步驟g進一步 包括: g 1)決定該資料之服務品質(Q〇s)要求,以於該緩衝週期 期間傳輸。 1231664 曹正替換頁 更 93. 5. 25 年月 7. 如申請專利範圍第6項之方法,其中該緩衝步驟g進一步 包括: g2)決定QoS要求是否允許於該閒置週期期間緩衝該資 料,而如果是,則緩衝該資料以於該閒置週期期間傳輸; 然而,如果QoS要求不允許於該閒置週期期間緩衝該資 料,則進行步驟c。 8. —種在TDD系統中於非連續傳輸(DTX)期間決定特殊突 發脈衝程序週期(SBSP)之方法;包括: a) 接收代碼混合傳輸頻道(CCTrCH)之傳輸格式組合索 引(TFCI); b) 決定所接收的TFCI是否爲一特殊突發脈衝(SB);如果 其不是SB,則進行步驟a,如果其爲SB,則進行步驟c ; c) 初始化定時値; d) 以一 TTI持續時間增加該値; e) 在下一個TTI之起始,讀取下一個TFCI ; f) 決定該下一個TFCI是否爲一 SB;如果其不是一個 SB,則進行步驟d,而如果其爲一 SB,則進行步驟g ;及 g) 將該定時値儲存爲SBSP。 9. 如申請專利範圍第8項之方法,進一步包括: h) 重複步驟c〜g。 10. —種在具有特殊突發脈衝程序週期(SBSP)之TDD系統中 於非連續傳輸(DTX)期間用來決定資料安排之方法;包 括: a)初始化智能程序參數(ISP); 1231664
    b) 接收代碼混合傳輸頻道(CCTrCH)之TFCI ; c) 決定所接收的TFCI是否爲一特殊突發脈衝(SB);如果 其不是SB,則進行步驟b,如果其爲SB,則進行步驟d ; d) 在下一個TTI之起始,讀取下一個TFCI ; e) 決定TFCI是否正確;如果其不是一的正確的TFCI,則 進行步驟d,而如果其爲一正確的TFCI,則進行步驟f ; f) 決定該該正確的TFCI是否爲一 SB ;如果其不是一個 SB,則進行步驟d,而如果其爲一 SB,則進行步驟g ;及 g) 決定已經通過的訊框數目,以及訊框數目是否等於 SBSP;如果其不等於,則減少ISP,而如果其等於,則增 加 ISP。 11. 如申請專利範圍第10項之方法,進一步包括: h) 設定ISP臨界値。 12. 如申請專利範圍第11項之方法,進一步包括: i) 比較該ISP與該臨界値,而如果該ISP超過該臨界値, 則宣告該智能程序是執行的。 13. —種在TDD中於非連續傳輸(DTX)期間用來處理資料傳 輸之方法;包括: a) 接收代碼混合傳輸頻道(CCTrCH)之TFCI ; b) 決定所接收的TFCI是否爲一特殊突發脈衝(SB);如果 其不是SB,則進行步驟c,如果其爲SB,則進行步驟d ; c) 處理資料並回到步驟a ; d) 關閉接收器處理; e) 在預定期間開始,打開接收器處理; 曾正巷疏百1 文 93: _年月曰 1231664 f) 讀取 TFCI ; g) 決定所接收的TFCI是否爲一特殊突發脈衝(SB);如果 其不是SB,則進行步驟c,如果其爲SB,則進行步驟d。 M· —種用來節省非連續傳輸(DTX)期間電源之TDD系統;包 括: 一預處理單元,用來決定接收的信號是否包含正確的 TFCI ; 一偵測單元,用來讀取正確的TFCI,以決定其是否爲 一特殊突發脈衝(SB); 一學習單元,用來決定何時資料將被傳輸,以及用來 打開與關閉不使用之所有代碼與時隙的接收器處理。 15.如申請專利範圍第14項之系統,其中該預處理單元進一 步包括·· 一代碼功率估計單元,用來估計接收信號之功率。 I6·如申請專利範圍第15項之系統,其中該預處理單元進一 步包括一突發脈衝品質估計單元,用來估計接收信號之 品質。 17·如申請專利範圍第14項之系統,其中該偵測單元進一步 包括一 DTX終端偵測單元,用來讀取該正確之TFCI,並 識別資料是否被傳輸。 18·如申請專利範圍第17項之系統,其中該偵測單元進一步 包括一特殊突發脈衝偵測單元,用來讀取該正確之 TFCI,並識別其是否爲一指示全DTX之特殊突發脈衝。 19· 一種在TDD中於非連續傳輸(DTX)期間用來處理資料傳
    1231664 輸之方法;包括: a)決定TTI中是否有資料要傳輸,如果是,則進行步驟 b ;而如果不是,則進行步驟c ; c) 處理資料並回到步驟a ; d) 設定閒置程序週期; e) 在該閒置週期期間,關閉接收器處理; f) 緩衝任何資料,以於該閒置週期期間傳輸。 20. 如申請專利範圍第19項之方法,進一步包括: g) 在該閒置週期之結束,打開接收器處理。 21. —種在TDD系統中於非連續傳輸(DTX)期間決定特殊突 發脈衝程序週期(SBSP)之方法;包括: a) 決定所接收的TFCI是否爲一特殊突發脈衝(SB);如果 其不是SB,則重複步驟a,如果其爲SB,則進行步驟b ; b) 設定一値; c) 以一 TTI持續時間增加該値; d) 在下一個TTI的起始,讀取下一個TFCI ; e) 決定該下一個TFCI是否爲一 SB ;如果其不是一個 SB,則進行步驟c,而如果其爲一 SB,則進行步驟f ;及 f) 將該定時値儲存爲SBSP。 22. —種在TDD系統中於非連續傳輸(DTX)期間決定特殊突 發脈衝程序週期(SBSP)之方法;包括: a)決定所接收的TFCI是否爲一特殊突發脈衝(SB);如果 其不是SB,則重複步驟a,如果其爲SB,則進行步驟b ; b)初始化定時値; 1231664 曹L掩頁 更—93Γ5.Ϊ5 年月日 申 c) 以一 TTI持續時間增加該値; d) 決定該下一個TFCI是否爲一 SB;如果其不是一個 SB,則進行步驟c,而如果其爲一 SB,則進行步驟e ;及 e) 將該定時値儲存爲SBSP。 23. —種在具有特殊突發脈衝程序週期(SBSP)之TDD系統中 於非連續傳輸(DTX)期間用來決定資料安排之方法;包 括: a) 初始化智能程序參數(ISP); b) 決定所接收的TFCI是否爲一特殊突發脈衝(SB);如果 其不是SB,則進行步驟a,如果其爲SB,則進行步驟c ; c) 決定TFCI是否正確;如果其不是一的正確的TFCI,則 進行步驟c,而如果其爲一正確的TFCI,則進行步驟d ; d) 決定該該正確的TFCI是否爲一 SB;如果其不是一個 SB,則進行步驟c,而如果其爲一 SB,則進行步驟e ;及 e) 決定已經通過的訊框數目,以及訊框數目是否等於 SBSP ;如果其不等於,則減少ISP,而如果其等於,則增 加 ISP。 1231664 更 93. 5. 25 I年1 日 拾壹、圖式 10
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