WO2012095054A2 - 无线通信方法、用户设备、基站和系统 - Google Patents

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WO2012095054A2
WO2012095054A2 PCT/CN2012/071831 CN2012071831W WO2012095054A2 WO 2012095054 A2 WO2012095054 A2 WO 2012095054A2 CN 2012071831 W CN2012071831 W CN 2012071831W WO 2012095054 A2 WO2012095054 A2 WO 2012095054A2
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WO
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type
message
base station
specified
rank indication
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Inventor
肖志宇
孟祥涛
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication of WO2012095054A3 publication Critical patent/WO2012095054A3/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network

Definitions

  • Wireless communication method user equipment, base station and system
  • the present invention relates to the field of wireless communications, and more particularly to a method, user equipment, base station and system for using the same rank-indicated payload in a wireless communication method. Background technique
  • RI Rank Indication
  • UE User Equipment
  • TM Transmission Mode
  • the antenna transmission mode TM3, TM4 or TM8 can be selected, and the base station transmits the data in the double codeword.
  • the throughput of data can be improved by the transmission of double code words. Switching from a single codeword to a double codeword, or switching from a double codeword to a single codeword, requires the UE to report the RI to the evolved base station (ENB, Evolved NodeB); therefore, the synchronization of the RI between the UE and the ENB is very important.
  • ENB evolved base station
  • the payload width of the existing RI can occupy either 1 bit or 2 bits. Therefore, the UE may report that the RI fails to the ENB, resulting in an increase in the access delay.
  • the present invention provides a method, apparatus, and system for wireless communication that can solve the problem of excessive access delay.
  • a method for wireless communication including: determining, by a user equipment, a payload bit width of a rank indication according to a specified UE type; sending a message carrying a rank indication to a base station, where the rank indication occupies a payload bit width in the message
  • the specified UE type is a UE type that the base station and the user equipment are designated to use before the base station does not know the UE type of the user equipment.
  • a method for wireless communication including: determining, by a base station, a payload bit width of a rank indication according to a specified UE type; receiving a message carrying a rank indication sent by a user equipment, And obtaining a rank indication from the message according to the payload bit width, where the specified UE type is a UE type that the base station and the user equipment are designated to use before the base station does not know the UE type of the user equipment.
  • a user equipment including: a processor, configured to determine, according to a specified type of UE, a payload bit width of a rank indication; and a transmitter, configured to send, to the base station, a message carrying a rank indication, where the rank indication is The message occupies a processor-determined payload bit width, where the specified UE type is a UE type that the base station and the user equipment are designated to use before the base station does not know the UE type of the user equipment.
  • a base station including: a processor, configured to determine, according to a specified type of UE, a payload bit width of a rank indication; a receiver, configured to receive a message carrying a rank indication sent by a user equipment, and based on The payload bit width obtains a rank indication from the message, where the specified UE type is a UE type that the base station and the user equipment are designated to use before the base station does not know the UE type of the user equipment.
  • a system including the base station described above.
  • the above technical solution can enable the UE and the ENB to use the same rank-indicated payload bit width, thereby achieving synchronization of wireless communication between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay.
  • 1 is a schematic interaction diagram of a related wireless communication method.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flow chart of a wireless communication method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of another method of wireless communication according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flow chart of a wireless communication method according to another embodiment of the present invention.
  • 6A and 6B are schematic block diagrams of user equipments according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7A and 7B are schematic block diagrams of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a system in accordance with an embodiment of the present invention. detailed description
  • the user equipment in this paper may also be called a mobile terminal (Mobile Terminal), a mobile user equipment, etc., and may be connected to one or more cores via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network).
  • the network communicates, and the user equipment can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal, for example, a mobile device that can be portable, pocket, handheld, computer built, or in-vehicle. They exchange language and/or data with the radio access network.
  • the base station in the present invention may be an evolved base station (ENB or e-NodeB, evolved Node B) in the LTE (Long Term Evolution) technology.
  • ENB evolved base station
  • LTE Long Term Evolution
  • 1 is a schematic interaction diagram of a related wireless communication method 100.
  • the UE After receiving the RRC (Radio Resource Control) connection establishment message, the UE can start reporting the RI.
  • the RRC connection establishment message is abbreviated as RRCConnectionSetup message.
  • the specific reporting time needs to look at the RI parameter configuration.
  • the calculation of RI cycles and offsets is specified in the current protocol.
  • the ENB After knowing the period and offset of the RI transmission, the ENB can determine at which time the RI needs to be parsed, so as to obtain the value of the RI reported by the UE, to further determine which codeword the base station transmits in the form of a codeword.
  • the RI report is divided into a 1-bit report and a 2-bit report.
  • the payload width of the RI is related to the number of antenna ports and the maximum number of layers supported by the UE in downlink spatial multiplexing. For example, as shown in Table 1 below:
  • the maximum number of layers supported by the UE in the downlink spatial multiplexing is directly related to the UE type (Category).
  • Category For the current protocol, as shown in Table 2 below:
  • UE types User equipment types, abbreviated as UE types, which vary with different UEs.
  • the payload bit width reported by the RI is related to the number of antenna ports and the UE type.
  • the UE category currently includes five types.
  • the UE and the ENB have inconsistent understanding of the payload width of the RI, resulting in inconsistency in the RI or the decoded RI.
  • the specific example is shown in Figure 1.
  • the UE Before random access, the UE has learned its own UE type.
  • the UE type of the UE is set to 5 here.
  • Step 120 The UE sends a random access preamble (preamble in English) to the ENB.
  • Step 125 After receiving the random access preamble, the ENB sends a random access response (English for RAR, Random Access Response) to the UE.
  • a random access response English for RAR, Random Access Response
  • Step 130 The UE receives the random access response, and sends a radio resource control (RRC, Radio Resource Control) connection request (English is RRCConnectionRequest) message to the ENB.
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC Connection Setup (in English is RRCConnectionSetup) message is sent to the UE.
  • the number of antenna ports carried in the RRC connection establishment message is set to 4 ports.
  • step 140 the UE determines the payload bit width of the RI.
  • the UE knows that the UE type is 5, and the maximum number of layers supported according to Table 2 is 4. After knowing that the number of radio ports is 4 ports, the UE determines according to Table 1 that the payload width of the RI transmitted to the ENB is 2.
  • Step 145 the ENB determines the payload bit width of the RI.
  • Step 150 The UE reports the RI to the ENB according to the payload bit width determined by the UE.
  • Step 155 According to the payload bit width determined by the ENB, the ENB receives the RI, and the RI report fails.
  • the payload width of the RI used by the ENB and the UE is inconsistent, and the ENB cannot correctly resolve the RI, that is, the RI report fails, thereby affecting the subsequent process.
  • a possible scenario leads to an increase in access latency. Specifically, because the RI fails to report, the UE and the ENB use different RIs. The subsequent reported CQI packets will be parsed, and the packets need to be retransmitted to be successful. This increases the access delay.
  • the UE reports the RI earlier than the base station sends a wireless capability information query message to the UE.
  • the base station can learn the UE type by using the wireless capability information message of the response wireless capability information query message sent by the UE, so as to obtain the RI.
  • the embodiment of the present invention solves the problem of the access delay caused by the inconsistency of the payload width of the RI between the UE and the base station before the base station learns the RI through the radio capability information message.
  • the embodiments of the present invention provide a method for wireless communication.
  • the specified user equipment type is introduced, and the specified user equipment type may also be abbreviated as the specified UE type.
  • the base station and the UE are designated to be used.
  • UE type Before the base station does not know the UE type of the UE, the base station and the UE are designated to be used.
  • UE type Before the base station does not know the UE type, it is required to use the UE type of network element, such as the UE and the base station, to specify the UE type to be used.
  • the specified UE type is the same for the UE and the base station, and may be implemented by using a protocol, or the base station designating one UE type for the UE to use simultaneously with the base station.
  • the specified UE type may be a default UE type, for example, set in a protocol profile of a base station or a mobile phone.
  • the URI can be successfully decoded by using the specified UE type without adding the air interface cell.
  • the other party may notify the other party of the specified UE type between the UE and the base station.
  • the message may carry the specified UE type by using the RAR message or the RRCConnectionSetup message sent to the UE, so that the UE knows the specified UE type.
  • the RRCConnectionRequest message may be sent to the base station, where the message carries the specified UE type, so that the base station learns the specified UE type.
  • the UE and the base station are not based on the UE type of the UE, but are based on a temporary UE type, and can also determine the payload width of the same RI.
  • the specified UE type may be different from the UE type.
  • the default UE type, the UE or the type of the UE that is notified to the other party after the base station is specified may not be the real UE type of the specific UE, but only the UE type that can be temporarily applied to determine the RI payload bit width. , similar to a virtual UE type.
  • the embodiment of the present invention preferably uses a default UE type method, thereby optimizing the order of messages without adding any air interface cells, thereby shortening the access delay.
  • the UE and the base station have been informed of the specified UE type, and the method for obtaining the foregoing is not limited as shown in the embodiment of the present invention.
  • method 20 includes:
  • the UE determines a payload bit width of the rank indication according to the specified UE type.
  • the specified UE type is the same UE type that the base station and the UE are designated to use before the base station does not know the UE type of the UE.
  • the payload width of the rank indication is determined according to the number of antenna ports.
  • the number of antenna ports can be obtained from the base station.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay.
  • FIG. 3 is a schematic flow chart of a wireless communication method 300 according to another embodiment of the present invention.
  • the UE can implement method 300.
  • method 300 includes:
  • the RRC connection setup message is abbreviated as RRCConnectionSetup message, and carries the number of antenna ports.
  • RRCConnectionSetup message carries the number of antenna ports.
  • the number of antenna ports here is set to 4 ports.
  • the RI usage problem that occurs when the number of antenna ports is 4 and the type of UE is 5 is taken as an example.
  • the embodiment of the present invention can also solve the problem that the payload width of the RI used by the ENB is inconsistent with the payload width of the RI used by the UE, regardless of the type of the UE, regardless of the number of other antenna ports. Out of the box, other specific situations are no longer here - repeat.
  • 320. Determine, according to the specified UE type, a payload bit width of the rank indication.
  • the specified UE type When the specified UE type is set to 1, it means that the capability of receiving downlink data in the unit time is assumed to be the lowest. In actual situations, the UE type of the UE is greater than or equal to 1. This ensures that the UE has the ability to receive a large amount of data transmitted by the base station.
  • Determining, by the UE, the payload bit width of the rank indication according to the specified UE type specifically, determining, by the UE, the payload bit width of the rank indication according to the specified UE type and the number of the antenna ports.
  • a message carrying a rank indication is transmitted to the base station according to the payload bit width determined to be 1.
  • the ENB cannot correctly parse the RI, that is, when the RI fails to report, the subsequent process is affected.
  • the access delay is increased. Specifically, because the RI report fails, the RI used by the UE and the ENB are different. The subsequent reported CQI packets are parsed incorrectly, and the data packet needs to be retransmitted to be successful, which increases the access delay.
  • the rank width indicated by the rank used by the UE and the ENB is different, another possible situation is that the access fails.
  • the HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) retransmission interval is 10TTI (Transmission Time Interval). If the configured CQI period is configured. It is also 10TTI, which will cause the HARQ retransmission to be completely wrong, and the UE access fails.
  • the UE and the ENB use the same RI payload bit width, the subsequently reported packet carrying the CQI along the path is correctly parsed, and the data packet does not need to be retransmitted, thereby The delay of random access can be shortened without adding any air interface cells.
  • the UE sends the UE type of the UE to the base station or the Mobility Management Entity (MME).
  • MME Mobility Management Entity
  • the UE capability information query message is abbreviated as UECapabilityEnquiry message.
  • This step is an optional step.
  • the base station Sending a UE capability information message to the base station, where the UE capability information message carries The UE type of the UE.
  • the UE capability information message carries the UE type of the UE, and the UE capability information message is abbreviated as a UECapabilitylnformation message.
  • the UE type of the UE carried by the message is 5.
  • the UE may also send the UE category to another network element mobility management entity on the network side by executing 350 of FIG.
  • NAS Non Access Stratum
  • the UE type of the UE carried in the NAS message is 5.
  • Step 345 or 350 is followed by step 360.
  • the UE in this embodiment can perform RRC reconfiguration according to the RRC reconfiguration message.
  • the foregoing RRC reconfiguration message does not carry information configured according to the UE type and the rank indication, but is an effective indication of a UE type that is provided to the UE NAS layer or to the ENB.
  • the RRC reconfiguration message is abbreviated as RRCConnectionReconfiguration message.
  • the RRC reconfiguration message is used as an indication of the indication, and the UE and the base station are uniformly replaced by the UE type by using the specified UE type used previously. That is to say, after receiving the RRC reconfiguration message, the UE can make the UE type take effect.
  • the RRC reconfiguration complete message is abbreviated as RRCConnectionReconfigurationComplete message.
  • the RRC reconfiguration complete message is a response message of the RRC reconfiguration message.
  • the UE performs RRC reconfiguration when receiving the RRC reconfiguration message sent by the base station for the first time, and sends an RRC reconfiguration complete message. Therefore, the UE type takes effect in the shortest time, and the UE can complete the random access with the shortest delay.
  • the RRC reconfiguration message and the RRC reconfiguration complete message are both used in the signaling process. Therefore, the meaning of the RRC reconfiguration message is that the UE and the ENB have the UE type at the same time, and thus can be used as the UE type. Effective indication.
  • the ENB determines to use single codeword transmission based on the decoded RI, and the RI required by the UE requires dual use. Codeword transmission, whereby the throughput of the data will drop by half.
  • the ENB determines to use dual codeword transmission based on the decoded RI, and the RI transmitted by the UE requires transmission using a single codeword, whereby the throughput of the data may experience relatively large fluctuations.
  • the maximum number of layers supported by the downlink spatial multiplexing determined by the UE and the ENB based on the UE type is different from the previously specified UE type.
  • the maximum number of layers supported by the determined downlink spatial multiplexing may be different, so that it is possible to select which codeword to transmit data again.
  • the ENB changes from single codeword transmission to double codeword transmission, the throughput of the data is increased.
  • fluctuations in the throughput of data caused when the ENB is changed from double code word transmission to single code word transmission are also avoided in the prior art.
  • the specified UE type is the default UE type, the invention can perfectly solve the above enumerated problem without adding any air interface cells.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay, and improving the UE access success rate, and Increase data throughput and avoid excessive data fluctuations.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of another method 40 of wireless communication according to an embodiment of the present invention.
  • the base station can implement method 40.
  • method 40 includes:
  • the base station determines, according to the specified UE type, a payload bit width of the rank indication.
  • the specified UE type is a UE type that the base station and the UE are designated to use before the base station does not know the UE type of the UE.
  • the payload bit width of the rank indication is determined according to the number of antenna ports configured by the network.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay.
  • FIG. 5 is a schematic flow diagram of a wireless communication method 500 in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the base station can implement method 500.
  • method 500 includes:
  • the specified UE type is 1 and the UE type is 5 is also described, but the present invention is not limited thereto.
  • 510. Send an RRC connection setup message carrying the number of antenna ports to the UE.
  • the eNB sends an RRC connection setup message to the UE, where the RRC connection setup message carries information such as the number of antenna ports.
  • Determining, according to the specified UE type, the payload bit width of the rank indication includes: determining a payload bit width of the rank indication according to the specified UE type and the number of the antenna ports.
  • the ENB may not correctly parse the RI, that is, when the RI fails to report, the subsequent process is affected.
  • a possible scenario leads to an increase in access latency. Specifically, because the RI report fails, the RI used by the UE and the ENB are different. The subsequent reported CQI carrying packets will parse the error, and the data packet needs to be retransmitted to be successful, which increases the access delay.
  • the rank width of the payload indicated by the UE and the ENB is different, another possible situation is that the access fails.
  • the HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) retransmission interval is 10TTI (Transmission Time Interval). If the configured CQI period is configured. It is also 10TTI, which will cause the HARQ retransmission to be completely wrong, and the UE access fails.
  • the UE and the ENB use the same RI payload bit width, the subsequently reported packet carrying the CQI along the path is correctly parsed, and the data packet does not need to be retransmitted, thereby The delay of random access can be shortened without adding any air interface cells.
  • the receiving UE transmits a message carrying a rank indication according to the payload bit width determined to be 1.
  • the base station can correctly parse the RI sent by the UE, and learn the number of layers that the current channel can support.
  • the number of layers is 4, for example.
  • the base station After receiving the message carrying the rank indication sent by the UE, the base station receives the UE type of the UE.
  • the method of receiving can be implemented in different implementations.
  • the UECapabilitylnformation message is used to obtain the UE type carried by the UE capability information message.
  • the base station learns from the UE capability information message that the UE type is 5.
  • the base station can also be implemented by 550 and 555 of Fig. 5.
  • the step 560 is after receiving the UE type of the UE, for example, step 545 or 555, wherein the RRC reconfiguration message carries the RB parameter and the like.
  • this step can be performed multiple times.
  • the RRC reconfiguration message has the meaning of enabling both the UE and the ENB to be valid at the same time, so that it can be used as the UE type, for example, in the case of the normal network access or the handover. Effective indication. That is, the base station can start to apply the UE type after this step.
  • the ENB determines to use single codeword transmission based on the decoded RI, and the RI required by the UE requires dual use. Codeword transmission, whereby the throughput of the data will drop by half.
  • the ENB determines to use dual codeword transmission based on the decoded RI, and the RI transmitted by the UE requires transmission using a single codeword, whereby the throughput of the data may experience relatively large fluctuations.
  • the maximum number of layers supported by the downlink spatial multiplexing determined by the UE and the ENB based on the UE type may be different from the maximum number of layers supported by the downlink spatial multiplexing determined by using the specified UE type, so that it is possible to select again Codewords transmit data.
  • the ENB is changed from single codeword transmission to double codeword transmission, the throughput of the data is improved.
  • fluctuations in the throughput of data caused when the ENB is changed from double codeword transmission to single codeword transmission are also avoided in the prior art. So far, the wireless communication synchronization is completed between the base station and the UE.
  • the specified UE type is the default UE type, This invention perfectly solves the problems enumerated above without adding any air interface cells.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay, and improving the UE access success rate, and Increase data throughput and avoid excessive data fluctuations.
  • FIG. 6A is a schematic block diagram of a User Equipment (UE) 60 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the UE 60 includes a processor 61 and a transmitter 65.
  • the processor 61 determines the payload bit width of the rank indication based on the specified UE type.
  • the specified UE type is a UE type that the base station and the UE are designated to use before the base station does not know the UE type of the UE.
  • the transmitter 65 transmits a message carrying a rank indication to the base station, and the rank indication occupies a processor-determined payload bit width in the message.
  • the UE 60 can implement the method 20, and details are not described herein again.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay.
  • FIG. 6B is a schematic block diagram of a UE 60 in accordance with another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6B, UE 60 may also include a receiver 69 to implement method 300.
  • the transmitter 65 is further configured to send, after the sending the message carrying the rank indication to the base station, the UE type of the UE to the base station or the mobility management entity.
  • the transmitter 65 is specifically configured to send a UE capability information message to the base station, where the UE capability information message carries the UE type of the UE; or optionally, send a non-access stratum message to the mobility management entity, where the non-connected message is sent.
  • the inbound message carries the UE type of the UE.
  • the receiver 69 receives the radio resource control connection (RRC) reconfiguration message sent by the base station for the first time after the transmitter 65 sends the UE type of the UE to the base station or the mobility management entity, where the RRC is heavy.
  • the configuration message is used by the UE for RRC reconfiguration.
  • the transmitter 65 is further configured to send an RRC reconfiguration complete message based on the RRC reconfiguration message.
  • the receiver 69 is further configured to: before the processor 61 determines the payload bit width of the rank indication according to the specified UE type, receive an RRC connection setup message that is sent by the base station, and then The processor 61 determines the payload bit width of the rank indication according to the specified UE type and the number of the antenna ports.
  • FIG. 7A is a schematic block diagram of a base station 70 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the base station 70 includes a processor 71 and a receiver 72.
  • the processor 71 determines a payload bit width of the rank indication according to the specified UE type, and acquires a rank indication from the message carrying the rank indication received by the receiver based on the payload bit width.
  • the specified UE type is a UE type that the base station and the UE are designated to use before the base station does not know the UE type of the UE.
  • the receiver 72 receives the message carrying the rank indication sent by the UE, and the rank indication occupies the payload bit width determined by the processor 71 in the message.
  • the base station 70 can implement the method 40, and details are not described herein again.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay.
  • FIG. 7B is a schematic block diagram of a base station 70 in accordance with another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 7B, base station 70 can also include a transmitter 73 to implement method 500.
  • the receiver 72 is further configured to: after receiving the message carrying the rank indication sent by the UE, receive the UE type of the UE.
  • the transmitter 73 sends a UE capability information query message to the UE, and the receiver 72 further receives the UE capability information message in response to the UE capability information query message, to obtain the UE type carried by the UE capability information message. .
  • the transmitter 73 is further configured to send, to the mobility management entity, a message for querying the UE type of the UE, and then the receiver 72 receives the response message of the message to obtain the UE category carried by the response message.
  • Transmitter 73 also transmits a Radio Resource Control (RRC) Reconfiguration message to the UE, after which receiver 72 receives the RRC Reconfiguration Complete message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the transmitter 73 sends an RRC connection setup message carrying the number of antenna ports to the UE before the processor 71 determines the payload bit width of the rank indication according to the specified UE type, and the processor 71 is specifically configured according to the specified UE type and location. The number of antenna ports is determined to determine the payload bit width of the rank indication.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a system 80 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • System 80 can include UE 60 or base station 70, or both UE 60 and base station 70.
  • system 80 can be a wireless communication system, such as an LTE network.
  • the UE and the ENB can use the same rank-indicated payload bit width to implement wireless communication synchronization between the UE and the ENB, thereby shortening the access delay.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present invention which is essential to the prior art or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM, Read-Only Memory), A random access memory (RAM, Random Access Memory), a disk or an optical disk, and other media that can store program codes.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

无线通信方法、 用户设备、 基站和系统 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 并且更具体地, 涉及无线通信方法中使用相 同的秩指示的有效载荷的方法、 用户设备、 基站和系统。 背景技术
RI ( Rank Indication, 秩指示)是指示基站进行单码字或双码字, 亦或 其他码字等发送数据的基本参数,反映了当前信道能够允许下行空间复用所 支持的最大层数 ( Maximum number of supported Layers for spatial multiplexing in DL )。下行空间复用所支持的最大层数下文中也筒称为支持的 最大层数或最大层数。 当用户设备(UE, User Equipment )上报的 RI指示 为单码字发送数据时, 可以选择天线传输模式( TM , Transmission Mode ) TM1、 TM2、 TM6或 TM7, 基站以单码字发送数据。 而当 UE上报的 RI指 示为双码字发送数据时, 可以选择天线传输模式 TM3、 TM4或 TM8, 基站 以双码字发送数据。 通过双码字的传输可以提高数据的吞吐量。 从单码字切 换到双码字, 或者从双码字切换到单码字发送数据, 都需要 UE向演进基站 ( ENB , Evolved NodeB )上报 RI; 因此 UE和 ENB之间 RI的同步十分重 要。
现有的 RI的有效载荷位宽既可以占用 1比特, 也可以占用 2比特, 因 此, UE向 ENB上报 RI可能失败, 导致接入时延增大。 发明内容
本发明提供一种无线通信的方法、 装置和系统, 能够解决接入时延过长 的问题。
一方面, 提供了一种无线通信的方法, 包括: 用户设备根据指定的 UE 种类, 确定秩指示的有效载荷位宽; 向基站发送携带秩指示的消息, 秩指示 在消息中占用有效载荷位宽, 其中指定的 UE种类是基站未获知用户设备的 UE种类前, 基站和用户设备被指定使用的 UE种类。
另一方面, 提供了一种无线通信的方法, 包括: 基站根据指定的 UE种 类, 确定秩指示的有效载荷位宽; 接收用户设备发送的携带秩指示的消息, 并基于有效载荷位宽从消息中获取秩指示, 其中指定的 UE种类是基站未获 知用户设备的 UE种类前, 基站和用户设备被指定使用的 UE种类。
另一方面, 提供了一种用户设备, 包括: 处理器, 用于根据指定的 UE 种类, 确定秩指示的有效载荷位宽; 发送器, 用于向基站发送携带秩指示的 消息, 秩指示在消息中占用处理器确定的有效载荷位宽, 其中指定的 UE种 类是基站未获知用户设备的 UE种类前, 基站和用户设备被指定使用的 UE 种类。
另一方面, 提供了一种基站, 包括: 处理器, 用于根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽; 接收器, 用于接收用户设备发送的携带秩指示 的消息, 并基于有效载荷位宽从消息中获取秩指示, 其中指定的 UE种类是 基站未获知用户设备的 UE种类前,基站和用户设备被指定使用的 UE种类。
另一方面, 提供了一种系统, 包括上述基站。
上述技术方案可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例或现有技 术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图 仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造 性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是相关的无线通信方法的示意性交互图。
图 2是本发明实施例的无线通信方法的示意流程图。
图 3是本发明另一实施例的无线通信方法的示意流程图。
图 4是本发明实施例的无线通信另一方法的示意流程图。
图 5是本发明另一实施例无线通信方法的示意流程图。
图 6A和图 6B是本发明实施例的用户设备的示意框图。
图 7A和图 7B是本发明实施例的基站的示意框图。
图 8是本发明实施例的系统的示意框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创 造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本文中的用户设备( UE, User Equipment ),也可称之为移动终端( Mobile Terminal ),移动用户设备等, 可以经无线接入网(例如, RAN, Radio Access Network ) 与一个或多个核心网进行通信, 用户设备可以是移动终端, 如移 动电话(或称为"蜂窝"电话)和具有移动终端的计算机, 例如, 可以是便携 式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置, 它们与无线接入 网交换语言和 /或数据。
本文中的基站, 可以是 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进 )技术中 的演进型基站(ENB或 e-NodeB, evolved Node B ), 本发明并不限定, 但为 描述方便, 下述实施例以 ENB为例进行说明。
图 1是相关的无线通信方法 100的示意性交互图。
UE在收到无线资源控制(RRC, Radio Resource Control) 连接建立消息 后, 就可以开始上报 RI 了。 其中无线资源控制连接建立消息缩写为 RRCConnectionSetup消息。 具体上报时刻需要看 RI参数配置情况。 当前协 议中规定了 RI周期和偏置的计算方法。 ENB在获知了 RI发送的周期和偏置 后, 就能够确定需要在哪个时刻去解析 RI, 以便得到 UE上报的 RI的值等 于多少,从而进一步确定基站以哪种码字形式发送数据。 RI上报分为 1比特 上报和 2比特上报, RI的有效载荷位宽与天线端口数、 UE在下行空间复用 所支持的最大层数有关。 例如下表 1所示:
表 1
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其中, UE在下行空间复用所支持的最大层数和 UE种类(Category )直 相关, 参见当前协议, 如下表 2所示:
表 2 UE种类 下行空间复用所支持的最大层数
1 1
2 2
3 2
4 2
5 4 用户设备种类, 略写为 UE种类, 因不同的 UE而不同。
从表 1和表 2可以推出, RI上报的有效载荷位宽与天线端口数、 UE种 类有关系。 UE种类当前包括 5种。
UE在接入过程中会出现 UE和 ENB对 RI的有效载荷位宽理解不一致, 导致解不出 RI或解码后的 RI不一致, 具体示例如图 1所示。
在随机接入前, UE已获知自己的 UE种类。 为方便说明, 此处设定 UE 的 UE种类为 5。
此时 ENB暂无 UE种类, 可以随意选择一个 UE种类。
步骤 120, UE向 ENB发送随机接入前导码(英文为 preamble )。
步骤 125, ENB收到随机接入前导码后, 向 UE发送随机接入响应 (英 文为 RAR, Random Access Response )。
步骤 130, UE收到随机接入响应, 向 ENB发送无线资源控制 (RRC, Radio Resource Control )连接请求(英文为 RRCConnectionRequest ) 消息。
步骤 135 , ENB 收到无线资源控制连接请求 ( 英文为
RRCConnectionRequest ) 消息后, 向 UE发送无线资源控制连接建立 (英文 为 RRCConnectionSetup )消息。 无线资源控制连接建立消息中携带天线端口 数。 出于说明的方便, 此处天线端口数设为 4端口。
步骤 140, UE确定 RI的有效载荷位宽。
UE已知 UE种类为 5, 根据表 2确定支持的最大层数为 4。 在获知无线 端口数为 4端口后, UE根据表 1确定向 ENB发送的 RI的有效载荷位宽为 2。
步骤 145 , ENB确定 RI的有效载荷位宽。
通过随意选择, 假设 ENB 使用的 UE种类为 1 , 基于天线端口数为 4 端口等信息, 确定 RI的有效载荷位宽为 1 , 并以此来解析 UE上报的 RI。 步骤 150, 根据 UE确定的有效载荷位宽, UE向 ENB上报 RI。
步骤 155,根据 ENB确定的有效载荷位宽, ENB接收 RI, RI上报失败。 出现了 ENB和 UE使用的 RI的有效载荷位宽不一致, ENB无法正确解 析出 RI, 也就是 RI上报失败, 由此影响后续流程。
一种可能的情形, 导致接入时延增大。 具体来说, 由于 RI上报失败, 导致 UE和 ENB使用的 RI不一样,后续上报的携带随路 CQI的数据包会解 析错误, 数据包需要经过重传才能成功, 这样增加了接入时延。
相关技术中 UE上报 RI早于基站向 UE发送无线能力信息查询消息。当 上报 RI失败后, 基站可以通过 UE发送的响应无线能力信息查询消息的无 线能力信息消息获知 UE种类, 从而获知 RI。 本发明实施例解决了在基站通 过无线能力信息消息获知 RI前, UE和基站使用 RI的有效载荷位宽不一致 带来的接入时延的问题。
针对上述问题, 接下来, 本发明实施例提供了一种无线通信的方法。 在 上下文中, 引入指定的用户设备种类, 指定的用户设备种类也可略写为指定 的 UE种类, 为所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基站和所述 UE 被指定使用的 UE种类。 例如, 在基站未获知 UE种类前, 为需要使用 UE 种类的网元, 例如 UE和基站, 指定使用的 UE种类。 可选的, 指定的 UE 种类对于 UE和基站来说是相同的, 可以通过协议规定、 或者基站指定一个 UE种类供 UE与该基站同时使用来实现。
例如, 指定的 UE种类可以是缺省的 UE种类, 例如设置在基站或手机 的协议配置文件中。 当基站和手机都已获知指定的 UE种类时, 可以无需增 加空口信元携带指定的 UE种类, 使用指定的 UE种类进而顺利解码 RI。
又如, 也可以在 UE和基站之间由一方通知另一方该指定的 UE种类。 在该方法中, 需要通过增加信元或修改原消息的物理意义携带指定的 UE种 类。 当基站已获知指定的 UE种类, 可以通过向 UE发送的 RAR 消息或 RRCConnectionSetup消息, 上述消息携带该指定的 UE种类, 从而 UE获知 指定的 UE种类。 相应的当 UE已获知指定的 UE种类, 可以通过向基站发 送 RRCConnectionRequest消息, 该消息携带指定的 UE种类,从而基站获知 指定的 UE种类。 这种方式使得 UE和基站不基于 UE的 UE种类, 而是基 于一个临时的 UE种类, 也能够确定相同的 RI的有效载荷位宽。
需要说明的是, 针对特定 UE, 指定的 UE种类可以不同于 UE种类。 比 如上述举例中,缺省的 UE种类、 UE或基站指定后通知给另一方的 UE种类 可能并不是该特定 UE的真实 UE种类,而仅是可以临时应用于确定 RI有效 载荷位宽的 UE种类, 类似于一种虚拟的 UE种类。
本发明实施例优选使用缺省的 UE种类的方法, 由此在不增加任何空口 信元的情况下, 优化消息的顺序, 从而缩短接入时延。 接下来的实施例中, UE和基站已获知指定的 UE种类, 获知的方法如前所述, 本发明实施例不 做限定。
图 2是本发明实施例的无线通信方法 20的示意流程图。 UE可以实现方 法 20。 如图 2所示, 方法 20包括:
21 , UE根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽。 其中, 指 定的 UE种类是基站未获知 UE的 UE种类前, 基站和 UE被指定使用的相 同的 UE种类。
参考表 2, 根据指定的 UE种类, 得到支持的最大层数。 再参考表 1 , 根据天线端口数, 确定秩指示的有效载荷位宽。 其中天线端口数可以从基站 获得。
25,向基站发送携带秩指示的消息,秩指示在消息中占用有效载荷位宽。 当前, ENB可以选用单码字或双码字发送数据。 随着移动数据业务的发 展, 为了提高数据吞吐量, 发展趋势是 ENB 以后会采用灵活的字节或更高 的字节来传输数据。 当 RI可以用于指示的内容增多时, 相应地增加了 UE 和 ENB使用的秩指示的有效载荷位宽不一致时带来的风险和问题。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。
图 3是本发明另一实施例的无线通信方法 300的示意流程图。 UE可以 实现方法 300。 如图 3所示, 方法 300包括:
310, 接收基站发送的携带天线端口数的 RRC连接建立消息。
其中 RRC连接建立消息英文缩写为 RRCConnectionSetup消息, 携带天 线端口数。 出于说明的方便, 此处天线端口数设为 4端口。
本发明实施例以在天线端口数为 4, UE种类为 5情况下出现的 RI使用 问题为例展开说明。本发明实施例同样可以解决当前在其他天线端口数情况 下, 不管 UE种类是多少, ENB使用的 RI的有效载荷位宽与 UE使用的 RI 的有效载荷位宽不一致的问题。出于筒洁,其他具体情况此处不再——赘述。 320, 根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽。
当设定指定的 UE种类为 1时, 则意味着此时假定 UE单位时间内的接 收下行数据的能力为最低。 实际情况中, UE的 UE种类大于等于 1。 由此保 证了 UE有能力接收基站发送的大量数据。
所述 UE根据指定的 UE种类,确定秩指示的有效载荷位宽具体包括 UE 根据指定的 UE种类和所述天线端口数, 确定秩指示的有效载荷位宽。
通过表 2获知, 当指定的 UE种类为 1 , 所支持的最大层数为 1。 参考 表 2中与 4天线端口对应的有效载荷位宽为 1。
330, 向基站发送携带秩指示的消息, 秩指示在消息中占用有效载荷位 宽。
按照确定为 1的有效载荷位宽向基站发送携带秩指示的消息。
现有技术中出现 ENB和 UE使用的 RI的有效载荷位宽不一致的情况, 可导致 ENB无法正确解析出 RI, 也就是 RI上报失败时, 影响后续流程。 一 种可能的情形, 导致接入时延增大。 具体来说, 由于 RI上报失败, 导致 UE 和 ENB使用的 RI不一样, 后续上报的携带随路 CQI的数据包会解析错误, 数据包需要经过重传才能成功, 这样增加了接入时延。 此外, 当 UE和 ENB 使用的秩指示的有效载荷位宽不同时, 另一种可能的情形是导致接入失败。 对于 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工)模式来说, HARQ ( Hybrid Automatic Repeat Request , 混合自动重传请求) 重传时间间隔为 10TTI ( Transmission Time Interval, 传输时间间隔;), 如果配置的 CQI周期恰好也 是 10TTI, 将导致 HARQ重传全错, UE接入失败。
基于本发明实施例的技术方案, 具体来说, 由于 UE和 ENB使用相同 的 RI的有效载荷位宽, 后续上报的携带随路 CQI的数据包会正确解析, 数 据包无需经过重传, 从而在不增加任何空口信元的情况下, 能够缩短随机接 入的时延。
接下来, UE向基站或移动管理实体( MME, Mobility Management Entity ) 发送 UE的 UE种类。
340, 接收所述基站发送的 UE能力信息查询消息。
其中 UE能力信息查询消息英文缩写为 UECapabilityEnquiry消息。
本步骤为可选步骤。
345, 向所述基站发送 UE能力信息消息, 所述 UE能力信息消息携带所 述 UE的 UE种类。
本实施例可以通过 UE能力信息消息携带所述 UE的 UE种类, UE能力 信息消息英文缩写为 UECapabilitylnformation消息。 此处举例来说, 上述消 息携带的 UE的 UE种类为 5。
作为不同的实施例, 与图 3的 340和 345不同的是, UE也可以通过执 行图 3的 350向网络侧的另一网元移动管理实体发送 UE种类。
350, 向移动管理实体发送非接入层(NAS, Non Access Stratum )消息, 所述非接入层消息携带所述 UE的 UE种类。
举例来说, NAS消息中携带的 UE的 UE种类为 5。
步骤 345或 350接下来是步骤 360。
360, 接收所述基站发送的 RRC重配置消息, RRC重配置消息用于 UE 进行 RRC重配置。
可以理解的, 本实施例中的 UE可根据该 RRC重配置消息进行 RRC重 配置。
可选的, 上述 RRC重配置消息并不携带根据所述 UE种类和所述秩指 示配置的信息, 而是作为对 UE NAS层或向 ENB提供的 UE种类的生效指 示。
RRC重配置消息英文缩写为 RRCConnectionReconfiguration消息。
可选的, RRC重配置消息作为生效指示, 指示 UE和基站将此前使用的 指定的 UE种类统一被 UE种类取代。 也就是说, UE收到 RRC重配置消息 后, 就可以让 UE种类生效了。
370, 发送 RRC重配置完成消息。
RRC 重 配 置 完 成 消 息 英 文 缩 写 为 RRCConnectionReconfigurationComplete消息。 RRC重配置完成消息是 RRC 重配置消息的响应消息。
本实施例中, UE在第一次接收到基站发送的 RRC 重配置消息时进行 RRC重配置, 并发送 RRC重配置完成消息。 由此 UE种类在最短的时间内 生效, 则 UE可以以最短时延完成随机接入。 不管是普通的入网,还是切换, 信令过程都会存在 RRC重配置消息和 RRC重配置完成消息两种消息, 因此 RRC重配置消息的意义在于让 UE和 ENB同时生效 UE种类, 因此可以作 为 UE种类的生效指示。 现有技术中, 当 UE和 ENB使用的秩指示的有效载荷位宽不同时, 还 有另一种可能的情形, ENB基于解码的 RI确定使用单码字传输, 而 UE发 送的 RI要求使用双码字传输, 由此数据的吞吐量会下降一半。 或者, 还有 另一种可能的情形, ENB基于解码的 RI确定使用双码字传输, 而 UE发送 的 RI要求使用单码字传输, 由此数据的吞吐量会出现比较大的波动。
根据本发明实施例中的技术方案, 当 UE种类生效时, 根据表 1和表 2, UE和 ENB两者基于 UE种类确定的下行空间复用所支持的最大层数与之前 使用指定的 UE种类确定的下行空间复用所支持的最大层数有可能不同, 由 此可以再次选择以哪种码字传输数据。 当 ENB从单码字传输改变为双码字 传输时, 则提高了数据的吞吐量。 此外, 也避免了现有技术中, 当 ENB从 双码字传输改变为单码字传输时, 引起的数据的吞吐量的波动。 当指定的 UE种类是缺省的 UE种类时, 在不增加任何空口信元的情况下, 此发明能 完美的解决上述列举的问题。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延, 还有利于 提高 UE接入成功率,以及提高数据的吞吐量且避免数据的吞吐量波动过大。
与方法 20相对应, 图 4是本发明实施例的无线通信另一方法 40的示意 流程图。 基站可以实现方法 40。 如图 4所示, 方法 40包括:
41 , 基站根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽。 所述指定 的 UE种类是所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基站和所述 UE 被指定使用的 UE种类。
参考表 2, 根据指定的 UE种类, 得到支持的最大层数。 再参考表 1 , 根据网络配置的天线端口数, 确定秩指示的有效载荷位宽。
45, 接收 UE发送的携带秩指示的消息, 并基于有效载荷位宽从消息中 获取秩指示。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。
与方法 30相对应, 图 5是本发明另一实施例的无线通信方法 500的示 意流程图。 基站可以实现方法 500。 如图 5所示, 方法 500包括:
与图 3所示的实施例对应, 图 5的实施例中同样针对 4天线端口、 指定 的 UE种类为 1且 UE种类为 5的情形进行说明,但本发明对此并不做限定。 510, 向 UE发送携带天线端口数的 RRC连接建立消息。
基站向 UE发送 RRC连接建立消息, 所述 RRC连接建立消息中携带天 线端口数为 4等信息。
520, 根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽。
所述根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽包括: 根据指定 的 UE种类和所述天线端口数, 确定秩指示的有效载荷位宽。
通过表 2获知, 当指定的 UE种类为 1 , 所支持的最大层数为 1。 参考 表 2中与 4天线端口对应的有效载荷位宽为 1。
现有技术中出现 ENB和 UE使用的 RI的有效载荷位宽不一致的情况, 可能导致 ENB无法正确解析出 RI, 也就是 RI上报失败时, 影响后续流程。 一种可能的情形, 导致接入时延增大。 具体来说, 由于 RI上报失败, 导致 UE和 ENB使用的 RI不一样, 后续上报的携带随路 CQI的数据包会解析错 误, 数据包需要经过重传才能成功, 这样增加了接入时延。 此外, 当 UE和 ENB使用的秩指示的有效载荷位宽不同时,另一种可能的情形是导致接入失 败。对于 TDD( Time Division Duplexing,时分双工)模式来说, HARQ( Hybrid Automatic Repeat Request, 混合自动重传请求) 重传时间间隔为 10TTI ( Transmission Time Interval, 传输时间间隔;), 如果配置的 CQI周期恰好也 是 10TTI, 将导致 HARQ重传全错, UE接入失败。
基于本发明实施例的技术方案, 具体来说, 由于 UE和 ENB使用相同 的 RI的有效载荷位宽, 后续上报的携带随路 CQI的数据包会正确解析, 数 据包无需经过重传, 从而在不增加任何空口信元的情况下, 能够缩短随机接 入的时延。
530, 接收 UE发送的携带秩指示的消息, 且基于有效载荷位宽从消息 中获取秩指示。
按照确定为 1的有效载荷位宽接收 UE发送携带秩指示的消息。 这样, 基站可以正确解析出 UE发送的 RI, 获知当前信道能够支持的层数, 层数例 如是 4。
在接收 UE发送的携带秩指示的消息后, 基站接收 UE的 UE种类。 接 收的方法可以以不同的实施方式实现。
540, 向所述 UE发送 UE能力信息查询消息。
545,接收响应于所述 UE能力信息查询消息的 UE能力信息(英文缩写 为 UECapabilitylnformation )消息, 以获取所述 UE能力信息消息携带的 UE 种类。
基站从 UE能力信息消息中获知 UE种类为 5。
作为不同的实施例, 与图 5的 540和 545不同的是, 基站也可以通过图 5的 550和 555实现。
550, 向移动管理实体发送查询所述 UE的 UE种类的消息,
555, 接收所述消息的响应消息以获取所述响应消息携带的所述 UE种 类。
从响应消息中获知 UE种类为 5。
560, 向 UE发送 RRC重配置消息, RRC重配置消息用于 UE进行 RRC 重配置。
该步骤 560在接收 UE的 UE种类例如步骤 545或 555后,其中 RRC重 配置消息携带 RB参数等。
可选的, 本步骤可重复执行多次。
570, 接收 RRC重配置完成消息。
因为不管是普通的入网, 还是切换, 信令过程都会存在重配置消息和重 配置完成两种消息, 因此 RRC重配置消息的意义在于让 UE和 ENB两者同 时生效 UE种类, 因此可以作为 UE种类的生效指示。 也即基站在本步骤之 后可以开始应用 UE种类。
现有技术中, 当 UE和 ENB使用的秩指示的有效载荷位宽不同时, 还 有另一种可能的情形, ENB基于解码的 RI确定使用单码字传输, 而 UE发 送的 RI要求使用双码字传输, 由此数据的吞吐量会下降一半。 或者, 还有 另一种可能的情形, ENB基于解码的 RI确定使用双码字传输, 而 UE发送 的 RI要求使用单码字传输, 由此数据的吞吐量会出现比较大的波动。
根据本发明实施例中的技术方案, 当 UE种类生效时, 根据表 1和表 2,
UE和 ENB两者基于 UE种类确定的下行空间复用所支持的最大层数与之前 使用指定的 UE种类确定的下行空间复用所支持的最大层数有可能不同, 由 此可以再次选择以哪种码字传输数据。 当 ENB从单码字传输改变为双码字 传输时, 则提高了数据的吞吐量。 此外, 也避免了现有技术中, 当 ENB从 双码字传输改变为单码字传输时, 引起的数据的吞吐量的波动。 至此, 基站 与 UE之间完成无线通信同步。 当指定的 UE种类是缺省的 UE种类时, 在 不增加任何空口信元的情况下, 此发明能完美的解决上述列举的问题。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延, 还有利于 提高 UE接入成功率,以及提高数据的吞吐量且避免数据的吞吐量波动过大。
图 6A是本发明实施例的用户设备(UE ) 60的示意框图。 UE 60包括处 理器 61和发送器 65。
处理器 61根据指定 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽。 其中所述 指定的 UE种类是所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基站和所述 UE被指定使用的 UE种类
发送器 65向基站发送携带秩指示的消息, 秩指示在消息中占用处理器 确定的有效载荷位宽。
UE 60可以实现方法 20, 具体细节此处不再赘述。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。
图 6B是本发明另一实施例的 UE 60的示意框图。 如图 6B所示, UE 60 还可以包括接收器 69, 得以实现方法 300。
发送器 65还用于在所述向基站发送携带秩指示的消息后, 向所述基站 或移动管理实体发送所述 UE的 UE种类。发送器 65具体用于向所述基站发 送 UE能力信息消息, 所述 UE能力信息消息携带所述 UE的 UE种类; 或 者可选的, 向移动管理实体发送非接入层消息, 所述非接入层消息携带所述 UE的 UE种类。
接收器 69在所述发送器 65向所述基站或移动管理实体发送所述 UE的 UE种类后, 第一次接收所述基站发送的无线资源控制连接 ( RRC ) 重配置 消息, 所述 RRC重配置消息用于所述 UE进行 RRC重配置。 之后, 所述发 送器 65还用于基于所述 RRC重配置消息发送 RRC重配置完成消息。
所述接收器 69还用于在所述处理器 61根据指定的 UE种类, 确定秩指 示的有效载荷位宽之前, 接收所述基站发送的携带天线端口数的 RRC连接 建立消息, 之后, 所述处理器 61具体根据指定的 UE种类和所述天线端口 数, 确定秩指示的有效载荷位宽。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。 图 7A是本发明实施例的基站 70的示意框图。
基站 70包括处理器 71和接收器 72。
处理器 71根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽, 且基于 所述有效载荷位宽从所述接收器接收的携带秩指示的消息中获取秩指示。其 中所述指定的 UE种类是所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基站 和所述 UE被指定使用的 UE种类。
接收器 72接收 UE发送的携带秩指示的消息, 秩指示在消息中占用所 述处理器 71确定的有效载荷位宽。
基站 70可以实现方法 40, 具体细节此处不再赘述。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。
图 7B是本发明另一实施例的基站 70的示意框图。 如图 7B所示, 基站 70还可以包括发送器 73, 从而实现方法 500。
接收器 72还用于在所述接收 UE发送的携带秩指示的消息后, 接收所 述 UE的 UE种类。
其中,发送器 73具体向所述 UE发送 UE能力信息查询消息,之后接收 器 72还接收响应于所述 UE能力信息查询消息的 UE能力信息消息,以获取 所述 UE能力信息消息携带的 UE种类。
可选的,发送器 73还用于向移动管理实体发送查询所述 UE的 UE种类 的消息, 之后接收器 72接收所述消息的响应消息以获取所述响应消息携带 的所述 UE种类。
发送器 73还向 UE发送无线资源控制 (RRC)重配置消息,之后接收器 72 接收 RRC重配置完成消息。
发送器 73在处理器 71根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位 宽之前, 还向 UE发送携带天线端口数的 RRC连接建立消息, 所述处理器 71具体根据指定的 UE种类和所述天线端口数,确定秩指示的有效载荷位宽。
本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。
图 8是本发明实施例的系统 80的示意框图。 系统 80可以包括 UE 60或 基站 70, 或同时包括 UE 60和基站 70。 作为一种实现方式, 系统 80可以是 无线通信系统, 例如 LTE网络。 本发明实施例可以使 UE和 ENB使用相同的秩指示的有效载荷位宽, 得以实现 UE和 ENB之间的无线通信同步, 从而缩短接入时延。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特 定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方 法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 上述描 述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一 个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使 用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部 分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前 述的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可 以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种无线通信的方法, 其特征在于, 包括:
用户设备 UE根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽; 所述 UE向基站发送携带秩指示的消息, 所述秩指示在所述消息中占用 所述有效载荷位宽, 其中
所述指定的 UE种类是所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基 站和所述 UE被指定使用的 UE种类。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述向基站发送携带 秩指示的消息后, 所述方法还包括:
向所述基站或移动管理实体发送所述 UE的 UE种类。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 UE向所述基站发 送所述 UE种类包括: 所述 UE向所述基站发送 UE能力信息消息, 所述 UE 能力信息消息携带所述 UE的 UE种类; 或者
所述 UE向所述移动管理实体发送所述 UE种类包括: 所述 UE向移动 管理实体发送非接入层消息, 所述非接入层消息携带所述 UE的 UE种类。
4、 根据权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 在所述 UE向所述 基站或移动管理实体发送所述 UE的 UE种类后, 所述方法还包括:
所述 UE第一次接收所述基站发送的无线资源控制连接 RRC重配置消 息, 所述 RRC重配置消息用于所述 UE进行 RRC重配置, 并发送 RRC重 配置完成消息。
5、 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述 UE 根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽之前, 所述方法还包括: 所述 UE接收所述基站发送的携带天线端口数的 RRC连接建立消息; 所述 UE根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽包括: 根据 指定的 UE种类和所述天线端口数, 确定秩指示的有效载荷位宽。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于:
所述指定的 UE种类为 1。
7、 根据权利要求 1至 6任一项所述的方法, 其特征在于:
所述指定的 UE种类为缺省的 UE种类或为所述基站通知的 UE种类。
8、 一种无线通信的方法, 其特征在于, 包括: 基站根据指定用户设备 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽; 所述基站接收 UE发送的携带秩指示的消息, 并基于所述有效载荷位宽 从所述消息中获取所述秩指示, 其中
所述指定的 UE种类是所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基 站和所述 UE被指定使用的 UE种类。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 在所述基站接收 UE发 送的携带秩指示的消息后, 所述方法还包括: 所述基站接收所述 UE的 UE 种类。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述基站接收所述 UE 种类包括:
向所述 UE发送 UE能力信息查询消息, 接收响应于所述 UE能力信息 查询消息的 UE能力信息消息, 所述 UE能力信息消息携带所述 UE的 UE 种类; 或者
向移动管理实体发送查询所述 UE的 UE种类的消息, 接收所述消息的 响应消息, 所述响应消息携带所述 UE的 UE种类。
11、 根据权利要求 9或 10任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述接 收所述 UE的 UE种类后, 所述方法还包括:
向所述 UE发送无线资源控制 RRC重配置消息;
接收 RRC重配置完成消息。
12、 根据权利要求 8至 11任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述基 站根据指定的 UE种类,确定秩指示的有效载荷位宽之前,所述方法还包括: 向所述 UE发送携带天线端口数的 RRC连接建立消息, 所述基站根据 指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽具体包括根据指定的 UE种类 和所述天线端口数, 确定秩指示的有效载荷位宽。
13、 根据权利要求 8至 12任一项所述的方法, 其特征在于:
所述指定的 UE种类为 1。
14、 根据权利要求 8至 13任一项所述的方法, 其特征在于:
所述指定的 UE种类为缺省的 UE种类或由所述基站通知的 UE种类。
15、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷位宽; 及 发送器, 用于向基站发送携带秩指示的消息, 所述秩指示在所述消息中 占用所述处理器确定的有效载荷位宽, 其中
所述指定的 UE种类是所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基 站和所述 UE被指定使用的 UE种类。
16、 根据权利要求 13所述的 UE, 其特征在于:
所述发送器, 还用于在所述向基站发送携带秩指示的消息后, 向所述基 站或移动管理实体发送所述 UE的 UE种类。
17、 根据权利要求 14所述的 UE, 其特征在于:
所述发送器具体用于向所述基站发送 UE能力信息消息, 所述 UE能力 信息消息携带所述 UE的 UE种类; 或者
所述发送器具体用于向移动管理实体发送非接入层消息, 所述非接入层 消息携带所述 UE的 UE种类。
18、 根据权利要求 16或 17所述的 UE, 其特征在于, 所述 UE还包括 接收器:
所述接收器, 用于在所述发送器向所述基站或移动管理实体发送所述 UE的 UE种类后, 第一次接收所述基站发送的无线资源控制连接 RRC重配 置消息, 所述 RRC重配置消息用于所述 UE进行 RRC重配置;
所述发送器还用于基于所述 RRC重配置消息,发送 RRC重配置完成消 息。
19、 根据权利要求 15至 18任一项所述的 UE, 其特征在于:
所述接收器, 还用于在所述处理器根据指定的 UE种类, 确定秩指示的 有效载荷位宽之前, 接收所述基站发送的携带天线端口数的 RRC连接建立 消息;
所述处理器具体用于根据指定的 UE种类和所述天线端口数, 确定秩指 示的有效载荷位宽。
20—种基站, 其特征在于, 包括处理器和接收器:
所述处理器, 用于根据指定的用户设备 UE种类, 确定秩指示的有效载 荷位宽,且基于所述有效载荷位宽从所述接收器接收的携带秩指示的消息中 获取秩指示; 及
所述接收器, 用于接收所述 UE发送的携带秩指示的消息, 其中 所述指定的 UE种类是所述基站未获知所述 UE的 UE种类前, 所述基 站和所述 UE被指定使用的 UE种类。
21、 根据权利要求 20所述的基站, 其特征在于:
所述接收器还用于在所述接收 UE发送的携带秩指示的消息后, 接收所 述 UE的 UE种类。
22、 根据权利要求 21所述的基站, 其特征在于:
所述发送器用于向所述 UE发送 UE能力信息查询消息, 所述接收器接 收响应于所述 UE能力信息查询消息的 UE能力信息消息, 以获取所述 UE 能力信息消息携带的所述 UE的 UE种类; 或者
所述发送器向移动管理实体发送查询所述 UE的 UE种类的消息, 所述 接收器接收所述消息的响应消息, 所述响应消息携带所述 UE的 UE种类。
23、 根据权利要求 21或 22任一项所述的基站, 其特征在于: 所述发送器还用于在所述接收所述 UE的 UE种类后, 向所述 UE发送 无线资源控制 RRC重配置消息;
所述接收器还用于接收 RRC重配置完成消息。
24、 根据权利要求 21至 23任一项所述的基站, 其特征在于: 所述发送器在所述处理器根据指定的 UE种类, 确定秩指示的有效载荷 位宽之前, 还用于向所述 UE发送携带天线端口数的 RRC连接建立消息, 所述处理器具体用于根据指定的 UE种类和所述天线端口数, 确定秩指示的 有效载荷位宽。
25、 一种系统, 其特征在于, 包括: 权利要求 20至 24任一项权利要求 所述的基站。
26、 根据权利要求 25所述的系统, 其特征在于, 还包括根据权利要求 15至 19任一项权利要求所述的 UE。
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