WO2007128182A1 - Procédé de commande de transmission en mode de compression sur liaison montante e-dch - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a compressed mode transmission control method for a mobile communication system, and more particularly to an uplink enhanced dedicated channel compressed mode transmission control method.
- WCDMA Wide Code Division Multiple Access
- the compression mode is also called the slotted mode. The principle is to measure the other frequencies or systems by compressing the data in the time domain and vacating the transmission gap, thus avoiding data loss.
- the WCDMA protocol specifies three methods for generating compressed mode frames: 1) High Layer Scheduling; 2) Spreading Factor is halved, ⁇ SF/2; 3) 4 ⁇ L ( Puncturing ).
- the puncturing compression mode is to reduce the symbol rate by the puncturing technique in the physical layer multiplexing process. Because it is a lossy compression method, it is considered in practical applications and is in the latest protocol specification. This compression mode method has been removed.
- the high-level scheduling compression mode is to reduce the rate of data from higher layers by constraining the allowed Transport Format Combination TFC.
- the halving of the spreading factor is achieved by halving the spreading factor of a compressed radio frame such that the information data is transmitted in the remaining time slots of the compressed frame except for the transmission gap.
- the compression mode in which the spreading factor is halved only supports SFs larger than 4.
- E-DCH uplink enhanced dedicated channel
- the transmission control method cannot be applied to the E-DCH. It is impossible to halve the transmission factor to free the transmission gap for measurement of other frequencies or systems.
- an object of the present invention is to provide a compressed mode transmission control method in an uplink enhanced dedicated channel, which can support the first transmission of a hybrid automatic repeat request when the transmission time interval of the E-DCH is 10 ms.
- a compressed mode occurs when a compressed frame occurs, or a retransmission occurs in a compressed frame or a retransmission occurs in an uncompressed frame but a SF is halved when the first transmission occurs in a compressed frame, and the compression ratio of the current transmission frame can be fully utilized.
- Automatic retransmission request rate matching includes the following steps:
- the hybrid automatic repeat request requests the first transmission to occur on the compressed radio frame or the retransmission occurs on the compressed radio frame or the retransmission occurs on the uncompressed radio frame but the first transmission occurs on the compressed radio frame
- the user terminal calculates, by the base station, the transmission gap start slot number and the transmission gap length respectively configured by the upper layer, and calculating the number of slots and compression ratio k of the currently transmitted radio frame capable of transmitting data;
- the user terminal and the base station calculate the total number of physical channel bits, N DA , of the coded combined transport channel of the uplink enhanced dedicated channel type of the uncompressed radio frame under the combination of the transport format.
- a compression ratio k for calculating a total number of physical channel bits of the coded combined transport channel of the uplink enhanced dedicated channel type of the compressed radio frame for transmitting data after the spreading factor is halved;
- the user terminal and the base station calculate the rate matching parameter in the hybrid automatic repeat request rate matching according to N C » and then perform the hybrid automatic repeat request rate matching.
- the step (1) is specifically as follows:
- the user terminal and the base station calculate the start time slot and the end time slot of the idle total time slot required for the compressed mode measurement according to the transmission gap start time slot number and the transmission gap length, respectively;
- the ratio k is ⁇ , which is the number of time slots of the currently transmitted radio frame capable of transmitting data.
- FIG. 1 is a flow chart for calculating the number of time slots and compression ratios at which a current transmission frame can transmit data
- FIG. 2 is an E-DCH type coded combined transmission channel for a compressed frame for transmitting information data after halving SF
- Flowchart for calculating the total number of physical channel bits.
- DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The implementation of the technical solution of the present invention will be further described in detail below with reference to the accompanying drawings. As shown in FIG.
- the upper layer configures the transmission gap start slot number and the transmission gap length according to the compression mode measurement requirement, and notifies the UE and the Node B (step 101), and the UE and the Node B respectively start the slot number according to the transmission gap.
- the transmission gap length calculates the start time slot Nf and the end time slot N las of the idle total time slot required for the compressed mode measurement (step 102).
- FIG. 2 a flow chart for calculating the total number of physical channel bits of the E-DCH type coded combined transmission channel of the compressed frame that can be used for transmitting the information data after the SF is halved is given.
- N dala The total number of physical channel bits of the E-DCH type of coded combined transport channel that can be used to transmit compressed frames of information data N dala (step 216), where A: is the step
- the compression ratio of the current transmission frame obtained by 112 is then calculated by replacing with N to calculate the HARQ parameter in the HARQ rate matching, and performing HARQ rate matching (step 217).
- it can support the high-level configuration when the TTI of the E-DCH is 10ms.
- the transmission gap start slot number and the transmission gap length of T N2006/003678 calculate the number of slots and the compression ratio of the current transmission frame that can transmit data, and then the compression ratio, the SF of the uncompressed frame, and the number of code channels,
- the total number of physical channel bits of the E-DCH type coded combined transport channel that can be used to transmit the compressed frame of the information data after halving SF is calculated and applied to subsequent HARQ rate matching.
- the efficiency of HARQ rate matching is simple and easy to implement and normalize.
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Description
上行增强专用信道中压缩模式传输控制方法 技术领域 本发明涉及移动通信系统压缩模式传输控制方法,尤其涉及上行增强专用 信道压缩模式传输控制方法。 背景技术 与其它移动通言系统相比, 宽带码分多址系统 ( Wide Code Division Multiple Access ), 即 WCDMA系统中引入了压缩模式技术, 通过在发送和接 收过程中进行短暂的间断, 部分时隙不用于数据传输, 来执行频间功率测量、 其它系统 /载波的控制信道捕获以及硬切换操作。 压缩模式又称时隙化模式, 其原理是通过将数据在时域上压缩, 空出传输 间隙来进行对其它频率或系统的测量, 从而避免了数据的丢失。 WCDMA协议 规定压缩模式帧的产生有三种方法: 1 ) 高层调度(High Layer Scheduling ); 2) 扩频因子 ( Spreading Factor ) 减半, ^ SF/2; 3 ) 4丁孑 L ( Puncturing ). 上述三 种方法中, 打孔的压缩模式是通过物理层复用过程中的打孔技术来降低符号速 率, 由于是一种有损压缩方法, 实际应用时未故考虑, 并且在最新的协议规范 中已经将该压缩模式方法去掉了。 高层调度压缩模式是通过对所允许的传输格 式组合 (Transport Format Combination ) TFC进行约束, 以降低来自高层数据 的速率。 扩频因子减半则是通过将一个压缩无线帧的扩频因子减半,以使得信息数 据在压缩帧除去传输间隙的剩余时隙里发送。 由于上 4亍专用物理信道 最小扩频因子为 4, 因此对于一般的专用物理信道, 扩频因子减半的压缩模式 只支持大于 4的 SF。 对于 E-DCH (上行增强专用信道 ), 由于协议规定可以支 持 SF-2的帧结构, 因此 E-DCH采用扩频因子减半的压缩模式应该是可以支持 SF=4的, 但是现有技术的传输控制方式不能应用于 E-DCH中, 无法通过扩频 因子减半来空出传输间隙进行对其他频率或系统的测量。
发明内容 为了克服上述缺陷和不足,本发明的目的在于提供一种上行增强专用信道 中压缩模式传输控制方法, 可支持在 E-DCH的传输时间间隔为 10ms时, 当混 合自动重传请求首次传输发生在压缩帧、 或者重传发生在压缩帧或者重传发生 在非压缩帧但首传发生在压缩帧时 SF减半的压缩模式, 且能充分利用当前传 输帧的压缩比例进 4亍'混合自动重传请求速率匹配。 为了达到上述目的,本发明上行增强专用信道中压缩模式传输控制方法包 ^"以下步 :
( 1 ) 当混合自动重传请求首次传输发生在压缩无线帧上或者重传发生在 压缩无线帧上或者重传发生在非压缩无线帧上但首传发生在压缩无线帧上时, 用户终端和基站分别 居高层配置的传输间隙起始时隙编号和传输间隙长度 计算当前传输的无线帧能够发送数据的时隙数目和压缩比例 k;
( 2 ) 用户终端和基站计算传输格式组合下非压缩无线帧的上行增强专用 信道类型的编码组合传输信道的物理信道比特总数 , NDA,。、 压缩比例 k计算扩频因子减半后用于发送数据的压缩无线帧的上行增强专用信道类型的 编码组合传输信道的物理信道比特总数 N ;
( 3 ) 用户终端和基站根据 NC » 计算混合自动重传请求速率匹配中的速 率匹配参数, 然后进 4亍混合自动重传请求速率匹配。 作为本发明的进一步改进, 所述根据 NDALA、压缩比例 k计算 N 是通过公 式 Λ =^ χ χ Λ^。计算, 其中 m 为传输格式组合下非压缩帧的扩频因子和码 道个数做扩频因子减半后配置参数。 作为本发明的进一步改进, 所述的步驟 (1 ) 具体为:
( a ) 用户终端和基站分别根据传输间隙起始时隙编号和传输间隙长度计 算压缩模式测量需求的空闲总时隙的起始时隙和终止时隙;
( b ) 用户终端和基站计算当前传输的无线帧传输间隙的起始时隙和终止
时隙;
( c ) 判断所述空闲总时隙的起始时隙是否分配在当前无线帧上, 如果判 断结果为是, 则所述传输间隙的起始时隙等于所迷空闲总时隙的起始时隙, 如 果判断结果为否, 则所述传输间隙的起始时隙为零; ( d ) 判断所述空闲总时隙的终止时隙是否分配在当前无线帧上, 如果判 断结果为是, 则所述传输间隙的终止时隙等于所迷空闲总时隙的终止时隙, 如 果判断结果为否, 则所述传输间隙的终止时隙为零;
( e ) 判断当前传输的无线帧是否为压缩帧, 如果判断结果为是, 则通过 公式 n,xl = 14 + nfirsl - nlaxl计算当前传输的无线帧的能够发送数据的时隙数目, 如 果判断结果为否, 则当前传输帧能够发送数据的时隙数目为 = 15 ; 其中,所述的 为当前传输帧的能够发送数据的时隙数目 ,所述的 n,sl为 当前传输的无线帧传输间隙的起始时隙, 所述的 nlasl为当前传输的无线帧传输 间隙的终止时隙;
( f ) 用户终端和基站根据当前传输的无线帧能够发送数据的时隙数目, 根据公式 A = nlxl / 15计算当前传输帧的压缩比例 k; 其中, 所述的 k为当前传输帧的压缩比例 k , 所述的 η 为当前传输的无 线帧的能够发送数据的时隙数目。 作为本发明的进一步改进, 所迷的步骤 ( 2 ) 中 的配置包括以下步骤: 计算传输格式组合首传非压缩帧的扩频因子和码道个数; 如果非压缩无线帧的 SF大于 4 , SF减半后选取 , 此时 = 2; 如果非压缩无线帧的 SF等于 4且为 1个码道, SF减半后选取 SF=4的两 个码道进行等效, 此时 m = 2 ; 如果非压缩无线帧的 SF等于 4且为两个码道, SF减半后选取 SF-2的两 个码道进^ f等效, 此时 = 2 ;
如果非压缩无线帧的 SF等于 2且为两个码道, SF减半后选取 SF=2的两 个码道和 SF=4的两个码道进行等效, 此时 m = 3 / 2; 其中, 所述的 SF为扩频因子。 采用上述的方法后, 可支持在 E-DCH 的 ΤΉ (传输时间间隔) 为 10ms 时根椐高层配置的传输间隙起始时隙編号和传输间隙长度计算当前传输帧的 可以发送数据的时隙数目和压缩比例, 然后根据该压缩比例、 非压缩帧的扩频 因子和码道个数, 重新计算扩频因子减半后用于发送信息数据的压缩帧的 E-DCH 类型的编码组合传输信道的物理信道比特总数, 并将其应用于随后的 HARQ速率匹配中。 所述的 E - DCH压缩模式传输控制方法可支持 SF=4的 SF减 半的压缩模式, 且充分利用了当前传输帧的压缩比例进行 HARQ (混合自动重传 请求) 速率匹配, 从而提高了 SF减半压缩模式时 HARQ (混合自动重传清求) 速率匹配的效率, 算法简单易实现和规范化。 附图说明 图 1为当前传输帧可以发送数据的时隙数目和压缩比例的计算流程图; 图 2是 SF减半后用于发送信息数据的压缩帧的 E-DCH类型的编码组合 传输信道的物理信道比特总数的计算流程图。 具体实施方式 下面结合附图对本发明所述技术方案的实施作进一步详细描述: 如图 1所示,给出了当前传输帧可以发送数据的时隙数目和压缩比例的计 算流程图。 首先高层根据压缩模式测量需求配置传输间隙起始时隙编号和传输 间隙长度, 并将其通知 UE和 Node B (步骤 101 ), UE和 Node B分另' J根据传 输间隙起始时隙编号和传输间隙长度计算压缩模式测量需求的空闲总时隙的 起始时隙 Nf 和终止时隙 Nlas, (步骤 102 )。 接下来需要判断若空闲总时隙的起 始时隙 N ,是否分配在当前无线帧上(步骤 103 ), 若分配在当前无线帧上, 则 当前无线帧的传输间隙起始时隙 nfirxl = ΝβηΊ (步骤 104 ) , 否则 η = 0 (步骤 105 )。判断若空闲总时隙的起始时隙 Nlaxl是否分配在当前无线帧上(步骤 106 ),
若分配在当前无线帧上, 则当前无线帧的传输间隙终止时隙 n sl = N/a, (步骤
107), 否则¾„, =14 (步骤 108)。 最后需要判断当前传输帧是否为压缩帧 (步 骤 109 ),若为压缩帧,则前传输帧的可以发送数据的时隙数目 nlxl =14 + ^rs( - nl
(步骤 110 );若为非压缩帧,则可以发送数据的时隙数目为 =15 (步驟 111 )。 计算当前传输帧的压缩比例 /1 = /15 (步骤 112 ), 并转向 SF减半后压缩帧可 用物理信道比特总数计算流程 (步骤 113 )。 如图 2所示, 给出了 SF减半后可用于发送信息数据的压缩帧的 E-DCH 类型的编码组合传输信道的物理信道比特总数计算流程图。 进入 SF减半后压 缩帧可用物理信道比特总数计算流程入口后 (步驟 201 ), 首先计算相应 TFC 下首次传输所确定的非压缩无线帧的 E-DCH 类型的编码组合传输信道的物理 信道比特总数, 即 Nitofl (步骤 202)。 接下来需要判断相应 TFC首传非压缩帧 的 SF和码道个数 (步骤 203 ), 以便进行 SF减半处理。 若相应 TFC首传非压 缩帧的 SF大于 4 (步骤 204 ), 则 SF减半后选取 2 (步骤 205 ), 此时" 7 = 2
(步骤 206 );若相应 TFC首传非压缩无线帧的 SF等于 4且为 1个码道即 SFA时 (步骤 207 ), SF减半后选取 SF=4的两个码道进 4亍等效, ^?2xSF (步骤 208 ), 此时 = 2 (步骤 209); 若相应 TFC首传非压缩无线帧的 SF等于 4且为两个 码道即 2xS 4时(步骤 210 ), SF减半后选取 SF-2的两个码道进^"等效,即 2xS 2
(步骤 211 ), 此时 w = 2 (步骤 212); 若相应 TFC首传非压缩无线帧的 SF等 于 2且为两个码道即 2x5 ^时 (步骤 213 ), SF减半后选取 SF=2的两个码道和 SF=4 ό 两个码道进 4亍等效, ^?2xSF2+2xSF4 (步骤 214), jtb0 m = 3/2 (步马聚 215 λ最后计算 SF减半后可用于发送信息数据的压缩帧的 E-DCH类型的编码 组合传输信道的物理信道比特总数
Ndala (步骤 216), 其中 A:为步骤
112得到的当前传输帧的压缩比例, 然后根据以 N 替换 即可计算 HARQ 速率匹配中的 HARQ参数, 并进行 HARQ速率匹配 (步骤 217)。 采用了上述的方法后, 可支持在 E-DCH的 TTI为 10ms时根据高层配置
T N2006/003678 的传输间隙起始时隙编号和传输间隙长度计算当前传输帧的可以发送数据的 时隙数目和压缩比例, 然后 居该压缩比例、 非压缩帧的 SF和码道个数, 重 新计算 SF减半后可用于发送信息数据的压缩帧的 E-DCH类型的编码组合传输 信道的物理信道比特总数, 并将其应用于随后的 HARQ速率匹配中。 本发明所 述的 E-DCH压缩模式传输控制方法可支持 SF=4的 SF减半的压缩模式, 且充分 利用了当前传输帧的压缩比例进行 HARQ速率匹配, 从而提高了 SF减半压缩模 式时 HARQ速率匹配的效率, 算法简单易实现和规范化。
Claims
1、 一种上行增强专用信道中压缩模式传输控制方法, 其特征在于, 包括以 下步骤:
( 1 ) 当混合自动重传请求首次传输发生在压缩无线帧上或者重传 发生在压缩无线帧上或者重传发生在非压缩无线帧上但首传发生在压缩 无线帧上时, 用户终端和基站分别 -据高层配置的传输间隙起始时隙编 号和传输间隙长度计算当前传输的无线帧能够发送数据的时隙数目和压 缩比例 k;
( 2 ) 用户终端和基站计算传输格式组合下非压缩无线帧的上行增 强专用信道类型的编码组合传输信道的物理信道比特总数 , 根据
Nd。ta、 压缩比例 k计算扩频因子减半后用于发送数据的压缩无线帧的上 行增强专用信道类型的编码组合传输信道的物理信道比特总数7^ ;
( 3 ) 用户终端和基站根据 NZ , 计算混合自动重传请求速率匹配 中的速率匹配参数, 然后进行混合自动重传请求速率匹配。 2、 按照权利要求 1 所述的上行增强专用信道中压缩模式传输控制方法, 其 特征在于, 所述根据 Ndm 、 压缩比例 k 计算 Ν2ί是通过公式 = w x A^„,。计算,其中 m为传输格式组合下非压缩帧的扩频因子和 码道个数做扩频因子减半后配置参数。
3、 按照权利要求 1所述的上行增强专用信道中压缩模式传输控制方法, 其 特征在于, 所述的步骤 ( 1 ) 具体为:
( a ) 用户终端和基站分别 居传输间隙起始时隙编号和传输间隙 长度计算压缩模式测量需求的空闲总时隙的起始时隙和终止时隙;
( b ) 用户终端和基站计算当前传输的无线帧传输间隙的起始时隙 和终止时隙;
( c ) 判断所迷空闲总时隙的起始时隙是否分配在当前无线帧上, 如果判断结果为是, 则所述传输间隙的起始时隙等于所述空闲总时隙的 起始时隙, 如果判断结果为否, 则所述传输间隙的起始时隙为零;
( d ) 判断所述空闲总时隙的终止时隙是否分配在当前无线帧上, 如果判断结果为是, 则所述传输间隙的终止时隙等于所述空闲总时隙的 终止时隙, 如果判断结果为否, 则所述传输间隙的终止时隙为零;
( e ) 判断当前传输的无线帧是否为压缩帧, 如果判断结果为是, 则通过公式 nu/ = 14 + ;?y;„y - nhsl计算当前传输的无线帧的能够发送数据的 时隙数目, 如果判断结果为否, 则当前传输帧能够发送数据的时隙数目 为 = 15 ; 其中, 所述的 nlxl为当前传输帧的能够发送数据的时隙数目, 所述 的 为当前传输的无线帧传输间隙的起始时隙, 所述的 nlasl为当前传输 的无线帧传输间隙的终止时隙;
( f ) 用户终端和基站根据当前传输的无线帧能够发送数据的时隙 数目, 根据公式 A = / 15计算当前传输帧的压缩比例 k; 其中, 所述的 k为当前传输帧的压缩比例 k, 所述的 n,xl为当前传输 的无线帧的能够发送数据的时隙数目。 按照权利要求 2所述的上行增强专用信道中压缩模式传输控制方法, 其 特征在于, 所述的步骤 ( 2 ) 中 w的配置包括以下步骤:
计算传输格式組合首传非压缩帧的扩频因子和码道个数; 如果非压缩无线帧的 SF大于 4 , SF减半后选取 , it匕时《? = 2 ; 如果非压缩无线帧的 SF等于 4且为 1个码道, SF减半后选取 SF-4 的两个码道进 4亍等效, jt匕时" 7 = 2 ;
如果非压缩无线帧的 SF等于 4且为两个码道, SF减半后选取 SF=2 的两个码道进行等效, 此时 m = 2;
如果非压缩无线帧的 SF等于 2且为两个码道, SF减半后选取 SF=2 的两个码道和 SF=4的两个码道进 4亍等效, 此时 m = 3 / 2; 其中, 所述的 SF为扩频因子。
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