WO2012136130A1 - 分配信道资源的方法、基站设备、终端设备和通信系统 - Google Patents

分配信道资源的方法、基站设备、终端设备和通信系统 Download PDF

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WO2012136130A1
WO2012136130A1 PCT/CN2012/073476 CN2012073476W WO2012136130A1 WO 2012136130 A1 WO2012136130 A1 WO 2012136130A1 CN 2012073476 W CN2012073476 W CN 2012073476W WO 2012136130 A1 WO2012136130 A1 WO 2012136130A1
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WO
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tti
parameter configuration
terminal device
dedicated channel
broadcast message
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PCT/CN2012/073476
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English (en)
French (fr)
Inventor
闫坤
高永强
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • 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

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the field of wireless communications, and more particularly, to a method of allocating channel resources, a base station device, a terminal device, and a communication system.
  • CELL_FACH CELL Forward Access Channel
  • UE User Equipment
  • Enhanced RACH enhances R99 version random access, and enhanced random access uses E-DCH (Enhanced Dedicated Channel) instead of RACH for uplink transmission.
  • the enhanced CELL_FACH process includes a preamble access and resource allocation phase, a collision resolution phase, an E-DCH data transmission phase, and a resource release phase.
  • the resource allocated in the resource allocation phase refers to a Common-EDCH (Common Enhanced Dedicated Channel) resource, which is broadcast in the cell system information.
  • the UE may acquire Common E-DCH resource information by reading the system information broadcast of the cell.
  • there are 32 Common-EDCH resources including F-DPCH (Fractal Dedicated Physical Channel) and E-RGCH (E-DCH absolute). Grant channel, E-DCH; absolute grant channel), E-HCH (E-DCH HARQ Acknowledgement Indicator Channel), and uplink DPCH (Dedicated Physical Channel) information.
  • the UE is notified by the Node B to use the resource index through the AICH (Acquired Indicator Channel) channel in the resource allocation phase. After receiving the corresponding resource index, the UE uses the set of resources to perform uplink data transmission.
  • AICH Automatic Indicator Channel
  • each cell can only be configured with one uplink TTK Transmission Time Interval; the transmission time interval length.
  • the UE uses only one TTI length in the uplink data transmission, that is, 2ms ⁇ or 10ms ⁇ . Therefore, the 32 sets of resources described above are all configured for the UE to use a length of ⁇ .
  • the embodiments of the present invention provide a method for allocating channel resources, a base station device, a terminal device, and a communication system, which can improve system resource utilization efficiency.
  • a method for allocating a channel resource including: sending a cell broadcast message to a terminal device, where the cell broadcast message includes description information of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource, and description information of a second parameter configuration.
  • the first parameter configuration is for the first transmission time interval ⁇
  • the second parameter configuration is for the second ⁇ different from the first ⁇
  • receiving the indication information sent by the terminal device the indication information indicating that the terminal device selects the first ⁇ or the second ⁇
  • the public enhanced dedicated channel resource is allocated to the terminal device according to the indication information.
  • a method for allocating channel resources including: receiving a cell broadcast message from a network side, the cell broadcast message including description information of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource, and a description of a second parameter configuration Information, the first parameter configuration is for the first transmission time interval ⁇ , and the second parameter configuration is for the second ⁇ different from the first ⁇ ; A TTI or a second ⁇ is selected as the ⁇ , and the indication information indicating the selection ⁇ is generated; the indication information is sent to the network side, so that the network side allocates the public enhanced dedicated channel resource according to the indication information.
  • a base station device including: a broadcast unit, configured to send a cell broadcast message to a terminal device, where the cell broadcast message includes description information and a second parameter configuration corresponding to a first parameter configuration of a common enhanced dedicated channel resource Descriptive information, the first parameter configuration is for the first transmission time interval ⁇ , the second parameter configuration is for the second ⁇ different from the first ⁇ ; the receiving unit is configured to receive the indication information sent by the terminal device, and the indication information indicates the terminal The device selects the first port or the second port as an option, and the allocating unit is configured to allocate the public enhanced dedicated channel resource to the terminal device according to the indication information.
  • a terminal device including: a receiving unit, configured to receive a cell broadcast message from a network side, where the cell broadcast message includes description information and a second parameter configuration of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource Descriptive information, the first parameter configuration is for the first transmission time interval ⁇ , the second parameter configuration is for the second ⁇ different from the first ⁇ ; the selection unit is configured to select the first ⁇ or the second ⁇ as the selection ⁇ , And generating indication information indicating that the selection is performed; the sending unit is configured to send the indication information to the network side, so that the network side allocates the public enhanced dedicated channel resource according to the indication information.
  • a method for allocating channel resources including: transmitting a cell broadcast message to a terminal device, where the cell broadcast message includes description information of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource, and a description of a second parameter configuration Information, the first parameter configuration is for the first transmission time interval, the second parameter configuration is for the second UI different from the first one; the first or second is selected as the option; the terminal device is notified of the selection; Allocating a common enhanced dedicated channel resource to the terminal device according to the selection.
  • a method for allocating channel resources including: receiving a cell broadcast message from a network side, the cell broadcast message including description information of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource, and a description of a second parameter configuration Information, the first parameter configuration is for the first pass Transmitting time interval TTI, the second parameter is configured to be different from the first port; receiving indication information from the network side, where the indication information indicates that the network side device selects the first port or the second port as the selected port; the receiving network side
  • the public enhanced dedicated channel resources are allocated according to the selected ⁇ .
  • a base station device including: a broadcast unit, configured to send a cell broadcast message to a terminal device, where the cell broadcast message includes description information and a second parameter configuration corresponding to a first parameter configuration of a common enhanced dedicated channel resource Descriptive information, the first parameter configuration is for a first transmission time interval, the second parameter configuration is for a second UI different from the first UI; and the selecting unit is configured to select the first UI or the second UI as an option;
  • the notification unit is configured to notify the terminal device of the option ⁇ ; and the allocating unit is configured to allocate the public enhanced dedicated channel resource to the terminal device according to the selection.
  • a terminal device including: a receiving unit, configured to receive a cell broadcast message from a network side, where the cell broadcast message includes description information and a second parameter configuration of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource Descriptive information, the first parameter configuration is for the first transmission time interval ⁇ , the second parameter configuration is for the second ⁇ different from the first ⁇ ; the receiving unit is further configured to receive indication information from the network side, where the indication information is The network side device selects the first ⁇ or the second ⁇ as the ⁇ ; the receiving unit is further configured to receive the public enhanced dedicated channel resource allocated by the network side according to the selected ⁇ .
  • a communication system including the above-described base station device or the above-described terminal device.
  • a plurality of ports are configured in a cell, and parameter configuration information of multiple ports is broadcast to the terminal device, so that the terminal device can select an appropriate port from multiple ports, and the network side allocates channel resources according to the selected port. , thereby improving the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a method of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • 3A-3B are schematic flow diagrams of a process of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a process of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a base station device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a base station device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic flow chart of a method of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • 9 is a method of allocating channel resources in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a base station device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 12 is a schematic block diagram of a communication system in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG 13 is a schematic block diagram of a communication system in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is obvious that the described embodiments are a part of the embodiments of the present invention, but not all embodiments. . All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • the technical solution of the present invention can be applied to various communication systems, for example, GSM, Code Division Multiple Access (CDMA), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), general packet Wireless service (GPRS, General Packet Radio Service), Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution), etc.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • a mobile terminal which may also be called a mobile user (UE, User Equipment), a mobile user equipment, etc., may communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network).
  • the mobile terminal may 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,
  • the wireless access network exchanges languages and/or data.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station (eNB or e-NodeB, evolutional Node B) in LTE.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • eNB evolved base station
  • e-NodeB evolutional Node B
  • the UE or the network side cannot dynamically adjust the TTI length according to the requirements of the UE.
  • the UE can only use the configuration configured on the network side. For example, if the cell only supports 2ms ⁇ length, but the UE is at the cell edge, switching to 10ms ⁇ length can better improve coverage and transmission reliability, or the cell only supports 10ms ⁇ length, but the UE is at the cell center. With more power, switching to 2ms ⁇ length can effectively increase the uplink transmission rate. In this case, the TTI of the cell does not match the UE demand, which reduces the system resource utilization efficiency.
  • Embodiments of the present invention contemplate the possibility of configuring two ⁇ lengths in each cell. That is, in the same cell, the UE supporting enhanced RACH can dynamically select one of two types of ⁇ lengths for uplink data transmission.
  • the UE represents the terminal device
  • the Node B represents the base station device.
  • embodiments of the invention are not limited to the specific format represented by these terms. Embodiments of the present invention are applied to any system that can employ multiple turns of length in a cell.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a method of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • the method 10 of Figure 1 is primarily performed by the network side, such as a base station (e.g., Node B).
  • a cell broadcast message is transmitted to a terminal device (e.g., a UE), the cell broadcast message including description information corresponding to a first parameter configuration of a common enhanced dedicated channel Common-EDCH resource and description information of a second parameter configuration.
  • the first parameter configuration is for the first transmission time interval ⁇
  • the second parameter configuration is for the second TTI different from the first parameter.
  • a plurality of ports are configured in a cell, and parameter configuration information of multiple ports is broadcast to the terminal device, so that the terminal device can select an appropriate port from multiple ports, and the network side allocates channel resources according to the selected port. , thereby improving the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • the terminal side performs the corresponding operation.
  • 2 is a schematic flow chart of a method of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • the method 20 of Figure 2 is performed by a terminal device (e.g., a UE), including:
  • the cell broadcast message includes description information of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource, and description information of a second parameter configuration, where the first parameter configuration is for the first transmission
  • the time interval ⁇ , the second parameter configuration is for a second ⁇ different from the first ⁇ .
  • a plurality of ports are configured in a cell, and parameter configuration information of multiple ports is broadcast to the terminal device, so that the terminal device can select an appropriate port from multiple ports, and the network side allocates channel resources according to the selected port. , thereby improving the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • FIG. 3A is a schematic flow chart of a process of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • the Node B transmits a cell broadcast message to the UE.
  • the cell broadcast message includes description information corresponding to the first parameter configuration of the Common-EDCH resource and description information of the second parameter configuration, where the first parameter configuration is for the first frame (eg, 2ms or 10ms), and the second parameter configuration is for A second ⁇ different from the first ⁇ (for example, 10ms or 2ms).
  • the broadcast message of the embodiment of the present invention can add a set of another description of the parameter configuration of the ⁇ length on the basis of the existing one.
  • the UE learns two types of information that the cell can support. Therefore, according to your own needs, choose the first or second ⁇ as the optional TTI.
  • the UE generates indication information indicating the selection, and transmits the indication information to the Node B at 304.
  • the indication information may be sent by a dedicated indication message, or may be carried by other messages.
  • the UE notifies the Node B of the selected TTI length by selecting a different signature in the random access phase, or the UE notifies the Node B of the selected TTI by using a different preamble scramble code in the random access phase. length.
  • the Node B triggers the Node B to allocate the Common-EDCH resource.
  • the Node B can allocate common E-DCH resources according to the similar resource allocation method in the existing protocol.
  • the Node B notifies the UE of the allocated Common-EDCH resource.
  • the UE selects a corresponding parameter configuration (a first parameter configuration or a second parameter configuration) according to the selected TTI.
  • the UE performs uplink data transmission using the selected parameter configuration.
  • a plurality of ports are configured in a cell, and parameter configuration information of multiple ports is broadcast to the terminal device, so that the terminal device can select an appropriate TTI from multiple TTIs and the network side allocates channel resources according to the selected port. , thereby improving the efficiency and benefit of system resource allocation. Use efficiency.
  • the Node B can allocate the common E-DCH resources without considering the length of the UE.
  • the embodiment of the present invention may also consider the TTI length selected by the UE when allocating the common E-DCH resource.
  • FIG. 3B is a schematic flow chart of a process of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 3B the same or similar processes as those of Fig. 3A are given the same or similar reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the Node B sends a cell broadcast message to the UE.
  • the cell broadcast message sent in 301 includes not only the parameter configuration description information of two ⁇ (for example, 2 ms and 10 ms TTI length), but also the common E-DCH resource used by each of the 2 ms TTI and the 10 ms TTI.
  • the index that is, the existing 32 sets of common E-DCH resources are divided into two lists (resource subsets) of 2ms TTI and 10ms TTI.
  • 302-304 are the same as 302-304 in Fig. 3A.
  • the UE learns two types of information that the cell can support. Therefore, according to their own needs, the first TTI or the second TTI is selected as the selected TTI.
  • the UE generates indication information indicating the selection, and transmits the indication information to the Node ⁇ at 304.
  • the indication information may be sent by a dedicated indication message, or may be carried by other messages.
  • the UE notifies the Node B of the selected TTI length by selecting a different signature in the random access phase, or the UE notifies the Node B of the selected TTI by using a different preamble scramble code in the random access phase. length.
  • the Node B After receiving the indication information about the TTI selected by the UE, the Node B triggers the Node B to allocate the Common-EDCH resource. At this time, the Node B considers the TTI selected by the UE when allocating resources.
  • the Node B selects the common E-DCH resource to be allocated to the UE from the resource subset with the index of 0-15. If the indication message of the UE indicates that the 10ms ⁇ length is selected, the Node B selects the common E-DCH resource to be allocated to the UE from the resource subset with the index of 16-31.
  • 306-308 are the same as 306-308 in Figure 3A.
  • the Node B notifies the UE of the allocated Common-EDCH resource.
  • the UE selects a corresponding parameter configuration (a first parameter configuration or a second parameter configuration) according to the selected TTI.
  • the UE performs uplink data transmission using the selected parameter configuration.
  • a plurality of ports are configured in a cell, and parameter configuration information of multiple ports is broadcast to the terminal device, so that the terminal device can select an appropriate TTI from multiple TTIs and the network side allocates channel resources according to the selected port. , thereby improving the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • the UE When the UE notifies Node B of the selected ⁇ , it may be rejected (at 305 or 305,). For example, since the number of UEs that have used the 2ms TTI length is more than the number of UEs that use the 10ms TTI length, and the number of resources available for allocation (the size of the corresponding resource subset) may be the same, a 2ms TTI length will occur. All the resources in the corresponding resource subset are occupied, so that the UE with the length of 2ms ⁇ is rejected. In this case, the embodiment of the present invention can record the number of times the UE is rejected, and dynamically adjust the size of the resource subset.
  • Node B records the number of times the UE is rejected. For example, the number of times the UE using the 2ms TTI and the 10ms TTI in the cell is rejected is recorded.
  • the Node B reports the number of times of recording to the RNC (Radio Network Controller). For example, this value is reported to the RNC at the Iub port.
  • Denie E-DCH RACH under the E-DCH RACH Report can be used.
  • the Resources message is sent to the RNC.
  • the RNC dynamically adjusts the number of resources in the resource subset (list) of 2ms TTI and 10ms ⁇ according to the number of rejections reported by Node B. For example, suppose that 0 to 15 points were previously used for 2ms TTI, and 16 to 31 minutes for 10ms TTI. After the number of 2ms TTI and 10ms TTI Denied E-DCH RACH Resources is reported by the Node B, if the number of 2ms TTIs is rejected is high, the RNC can increase the common E-DCH resources corresponding to the 2ms TTI, for example, 0 to The resources of 20 are allocated to 2ms TTI, and the resources of 21 to 31 are allocated to 10ms TTI. Thus, the common E-DCH resources in the resource subset are dynamically adjusted.
  • the RNC notifies Node B of the adjustment result.
  • the RNC can notify the adjustment result by a dedicated message or other suitable message.
  • the Node B notifies the UE of the new resource subset (list) information by broadcast message. In this way, the UE obtains the adjusted resource subset information by reading the broadcast message.
  • the embodiment of the present invention can dynamically adjust the allocation manners of the corresponding resources of the two lengths according to the network operation, thereby further improving the resource utilization efficiency.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a base station device according to an embodiment of the present invention.
  • a base station device 50 according to an embodiment of the present invention includes: a broadcasting unit 51, a receiving unit 52, and an allocating unit 53.
  • the broadcast unit 51 is configured to send a cell broadcast message to the terminal device, where the cell broadcast message includes description information of the first parameter configuration corresponding to the common enhanced dedicated channel resource and description information of the second parameter configuration, where the first parameter configuration is for the first The transmission time interval ⁇ , the second parameter configuration is for a second TTI different from the first TTI.
  • the receiving unit 52 is configured to receive the indication information sent by the terminal device, where the indication information indicates that the terminal device selects the first port or the second port as the option.
  • the allocating unit 53 allocates a public enhanced dedicated channel resource to the terminal device according to the indication information.
  • multiple ⁇ are configured in a cell, and parameter configuration information of multiple ⁇ is broadcast to the terminal device, so that the terminal device can select a suitable ⁇ and network from multiple ⁇
  • the side allocates channel resources according to the selected ⁇ , thereby improving the allocation efficiency and utilization efficiency of the system resources.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a base station device according to an embodiment of the present invention.
  • the same or similar portions as those in FIG. 5 are denoted by the same or similar reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the base station device 60 of Fig. 6 includes a broadcasting unit 51, a receiving unit 52, and an allocating unit 53, respectively.
  • the broadcast unit 51, the sent cell broadcast message includes description information of the first parameter configuration of the common enhanced dedicated channel resource and description information of the second parameter configuration, and the common enhanced dedicated channel resource is divided into the first resource for the first node A subset and a second subset of resources for the second UI.
  • the allocating unit 53 allocates the common enhanced dedicated channel resource in the first resource subset to the terminal device when the indication information received by the receiving unit 52 indicates that the selected frame is the first frame; At the time, the terminal device is allocated a common enhanced dedicated channel resource in the second resource subset.
  • the base station device 60 further includes a notification unit 61 and/or a recording unit 62.
  • the notifying unit 61 is configured to notify the terminal device of the allocated common enhanced dedicated channel resource, so that the terminal device selects the first parameter configuration or the second parameter configuration according to the selected TTI.
  • the recording unit 62 is configured to record the number of times the terminal device is rejected, and send the recorded number of times to the radio network controller, so that the radio network controller adjusts the common enhanced dedicated channel in the first resource subset and the second resource subset according to the number of times. Resources.
  • the base station device of FIG. 5 and FIG. 6 can perform the processes of the Node B in the method for allocating the common enhanced dedicated channel resource, and the details are not described herein.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal device 70 of Fig. 7 includes: a receiving unit 71, a selecting unit 72, and a transmitting unit 73.
  • the receiving unit 71 is configured to receive a cell broadcast message from the network side, where the cell broadcast message includes description information of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource and description information of a second parameter configuration, where the first parameter configuration is for the first The transmission time interval ⁇ , the second parameter configuration is for a second TTI different from the first TTI.
  • the selecting unit 72 is configured to select the first TTI or the second TTI as the selected TTI, and generate indication information indicating that the ⁇ is selected.
  • the sending unit 73 is configured to send the indication information to the network side, so that the network side allocates the public enhanced dedicated channel resource according to the indication information.
  • a plurality of ports are configured in a cell, and parameter configuration information of multiple ports is broadcast to the terminal device, so that the terminal device can select an appropriate port from multiple ports, and the network side allocates channel resources according to the selected port. , thereby improving the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • the terminal device 70 of FIG. 7 can perform the processes related to the UE in the method for allocating the common enhanced dedicated channel resource, and the details are not described herein.
  • the receiving unit 71 is further configured to receive a notification of the allocated common enhanced dedicated channel resource.
  • the selection unit 72 is further configured to select the first parameter configuration or the second parameter configuration according to the selection.
  • the receiving unit 71 receives a cell broadcast message, wherein in the cell broadcast message, the public enhanced dedicated channel resource is divided into a first resource subset for the first UI and a second resource for the second UI A subset of resources.
  • FIG. 8 is a schematic flow chart of a method of allocating channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • the method 10 of Figure 8 is mainly performed by the network side, such as a base station (e.g., Node B).
  • a base station e.g., Node B
  • 801 of method 80 is similar to 101 of method 10, and sends a cell broadcast message to the terminal device, where the cell broadcast message includes description information of the first parameter configuration corresponding to the common enhanced dedicated channel resource and the second parameter configuration. Descriptive information, the first parameter configuration is for a first transmission time interval ⁇ , and the second parameter configuration is for a second TTI different from the first one.
  • Node B selects the first or second ⁇ as the optional TTI.
  • the Node B can select the UI to be used by the UE according to the information in the cell. For example, the Node ⁇ can determine the selected TTI length by the preamble power size of the UE uplink access.
  • the terminal device is notified of the option, and at 804, the public enhanced dedicated channel resource is allocated to the terminal device based on the selection.
  • the embodiment of the present invention configures multiple ports in the cell, and the network side broadcasts parameter configuration information of multiple ports to the terminal device, and then selects a suitable frame from multiple ports and allocates channel resources according to the selected port. Improve the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • the terminal side performs the corresponding operation.
  • 9 is a method of allocating channel resources in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the method 90 of Figure 9 is performed by a terminal device (e.g., a UE).
  • the second parameter configuration is for a second UI different from the first one.
  • the receiving network side allocates a public enhanced dedicated channel resource according to the selected ⁇ .
  • the embodiment of the present invention configures multiple ports in the cell, and the network side broadcasts parameter configuration information of multiple ports to the terminal device, and then selects a suitable frame from multiple ports and allocates channel resources according to the selected port. Improve the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a base station device according to an embodiment of the present invention.
  • the base station device 100 of Figure 10 includes:
  • the broadcast unit 1010 is configured to send a cell broadcast message to the terminal device, where the cell broadcast message includes description information of the first parameter configuration corresponding to the common enhanced dedicated channel resource and description information of the second parameter configuration, where the first parameter configuration is for the first The transmission time interval ⁇ , the second parameter configuration is for a second ⁇ different from the first ⁇ ;
  • the selecting unit 1020 is configured to select the first ⁇ or the second ⁇ as an option ⁇ ;
  • the notification unit 1030 is configured to notify the terminal device of the option ⁇ ;
  • the allocating unit 1040 is configured to allocate a public enhanced dedicated channel to the terminal device according to the option Resources.
  • the embodiment of the present invention configures multiple ports in the cell, and the network side broadcasts parameter configuration information of multiple ports to the terminal device, and then selects a suitable frame from multiple ports and allocates channel resources according to the selected port. Improve the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • the terminal device 110 of Fig. 11 includes a receiving unit 115.
  • the receiving unit 115 is configured to receive a cell broadcast message from the network side, where the cell broadcast message includes description information of a first parameter configuration corresponding to a common enhanced dedicated channel resource and description information of a second parameter configuration, where the first parameter configuration is A transmission time interval ⁇ , the second parameter configuration is for a second TTI different from the first one.
  • the receiving unit 115 is further configured to receive indication information from the network side, where the indication information indicates that the network side device selects the first or second ⁇ as an option.
  • the receiving unit 115 is further configured to receive a public enhanced dedicated channel resource allocated by the network side according to the option ⁇ .
  • the embodiment of the present invention configures multiple ports in the cell, and the network side broadcasts parameter configuration information of multiple ports to the terminal device, and then selects a suitable frame from multiple ports and allocates channel resources according to the selected port. Improve the allocation efficiency and utilization efficiency of system resources.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a communication system in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the communication system 120 of FIG. 12 includes a base station device 121 and a terminal device 122.
  • the base station device 121 may be the above-described base station device 50, 60 or 100.
  • the terminal device 122 may be the above-described terminal device 70 or 110. Therefore, a detailed description thereof will be omitted.
  • Figure 13 is a schematic block diagram of a communication system in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the same or similar portions as those in Fig. 12 are denoted by the same or similar reference numerals.
  • the communication system 130 further includes a radio network controller (RNC) 131.
  • RNC radio network controller
  • the radio network controller 131 is configured to receive the number of times the terminal device 122 recorded by the base station device 121 is rejected. And according to the number of times A common enhanced dedicated channel resource of the first resource subset and the second resource subset.
  • 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 mutual 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 in an electrical, mechanical or other form.
  • 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, i.e., may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose 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 above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit, if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included 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 U disk, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

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Description

分配信道资源的方法、 基站设备、 终端设备和通信系统 本申请要求于 2011 年 04 月 02 日提交中国专利局、 申请号为 201110083708. 4、 发明名称为 "分配信道资源的方法、 基站设备、 终端设 备和通信系统" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本 申请中。 技术领域 本发明实施例涉及无线通信领域, 并且更具体地, 涉及分配信道资源 的方法、 基站设备、 终端设备和通信系统。 背景技术 在 3GPP ( The 3rd Generation Partnership Project; 第三代合作伙伴计划) UMTS ( Universal Mobile Telecommunications System; 通用移动通信系统 ) R8 版本中, 对于空闲(idle)模式或 CELL_FACH ( CELL Forward Access Channel; 小区前向接入信道) 态的下 UE ( User Equipment; 用户设备), 为了降低上行传输时延以及提高上行传输速率, 引入了增强 RACH (随机 接入信道; Random Access Channel )这一新特性。 增强 RACH对 R99版本 随机接入进行了增强, 增强的随机接入使用 E-DCH ( Enhanced Dedicated Channel; 增强专用信道)代替 RACH实现上行传输。 增强 CELL_FACH大 致流程包括前导接入和资源分配阶段、 沖突解决阶段、 E-DCH数据传输阶 段和资源释放阶段。
在资源分配阶段中所分配的资源是指 Common-EDCH ( Common Enhanced-Dedicated Channel; 公共增强专用信道) 资源, 在小区系统信息 中广播。 UE可以通过读取小区的系统信息广播获取 Common E-DCH资源 信息。目前协议中, Common-EDCH资源共有 32套,包括 F-DPCH( Fractional Dedicated Physical Channel; 片段专用物理信道)、 E-RGCH ( E-DCH absolute grant channel, E-DCH; 绝对授权信道)、 E-HICH ( E-DCH HARQ Acknowledgement Indicator Channel; E-DCH '混合自动重传确认指示信道 ) 和上行 DPCH ( Dedicated Physical Channel; 专用物理信道)等码信息。 由 Node B通过在资源分配阶段中通过 AICH ( Acquisition Indicator Channel; 捕获指示信道 )信道通知 UE使用资源索引。 UE收到对应的资源索引后, 使用此套资源进行上行数据的传输。
对于增强 RACH特性,每个小区只能配置一种上行的 TTK Transmission Time Interval; 传输时间间隔 )长度, UE在上行数据传输时只使用一种 TTI 长度, 即 2ms ΤΉ或者 10ms ΤΉ。 因此, 上面描述的 32套资源都是针对 UE使用一种 ΤΉ长度而配置的。
但这种配置不够灵活, 如果小区的 ΤΉ和 UE需求的 ΤΉ不匹配, 降 低了系统资源利用效率。 发明内容
本发明实施例提供一种分配信道资源的方法、 基站设备、 终端设备和 通信系统, 能够提高系统资源利用效率。
一方面, 提供了一种分配信道资源的方法, 包括: 向终端设备发送小 区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一参数 配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第一传 输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΉ; 接收终 端设备发送的指示信息, 指示信息表示终端设备选择第一 ΤΤΙ或第二 ΤΤΙ 作为选用 ΤΉ; 根据指示信息向终端设备分配公共增强专用信道资源。
另一方面, 提供了一种分配信道资源的方法, 包括: 从网络侧接收小 区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一参数 配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第一传 输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΉ; 选择第 一 TTI或第二 ΤΉ作为选用 ΤΉ, 并生成表示选用 ΤΉ的指示信息; 向网 络侧发送指示信息, 以便于网络侧根据指示信息分配公共增强专用信道资 源。
另一方面, 提供了一种基站设备, 包括: 广播单元, 用于向终端设备 发送小区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第 一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于 第一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΤΙ; 接收单元, 用于接收终端设备发送的指示信息, 指示信息表示终端设备选 择第一 ΤΉ或第二 ΤΉ作为选用 ΤΉ; 分配单元, 用于根据指示信息向终 端设备分配公共增强专用信道资源。
另一方面, 提供了一种终端设备, 包括: 接收单元, 用于从网络侧接 收小区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一 参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第 一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΉ; 选 择单元, 用于选择第一 ΤΉ或第二 ΤΉ作为选用 ΤΉ, 并生成表示选用 ΤΤΙ 的指示信息; 发送单元, 用于向网络侧发送指示信息, 以便于网络侧根据 指示信息分配公共增强专用信道资源。
另一方面, 提供了一种分配信道资源的方法, 包括: 向终端设备发送 小区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一参 数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第一 传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΉ; 选择 第一 ΤΤΙ或第二 ΤΤΙ作为选用 ΤΤΙ; 向终端设备通知选用 ΤΤΙ; 根据选用 ΤΤΙ向终端设备分配公共增强专用信道资源。
另一方面, 提供了一种分配信道资源的方法, 包括: 从网络侧接收小 区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一参数 配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第一传 输时间间隔 TTI, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΉ; 从网络 侧接收指示信息, 其中指示信息表示网络侧设备选择第一 ΤΉ或第二 ΤΤΙ 作为选用 ΤΉ; 接收网络侧根据选用 ΤΉ分配的公共增强专用信道资源。
另一方面, 提供了一种基站设备, 包括: 广播单元, 用于向终端设备 发送小区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第 一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于 第一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΤΙ; 选择单元, 用于选择第一 ΤΉ或第二 ΤΉ作为选用 ΤΉ; 通知单元, 用于 向终端设备通知选用 ΤΉ; 分配单元,用于根据选用 ΤΉ向终端设备分配公 共增强专用信道资源。
另一方面, 提供了一种终端设备, 包括: 接收单元, 用于从网络侧接 收小区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一 参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第 一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΉ; 接 收单元, 还用于从网络侧接收指示信息, 其中指示信息表示网络侧设备选 择第一 ΤΉ或第二 ΤΉ作为选用 ΤΉ; 接收单元, 还用于接收网络侧根据 选用 ΤΉ分配的公共增强专用信道资源。
另一方面, 提供了一种通信系统, 包括上述基站设备或上述终端设备。 本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ,并将多个 ΤΉ的参数配置信息广 播给终端设备, 这样终端设备能够从多个 ΤΤΙ中选用合适的 ΤΤΙ并且网络 侧根据所选用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利 用效率。 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是根据本发明实施例的分配信道资源的方法的示意流程图。
图 2是根据本发明实施例的分配信道资源的方法的示意流程图。
图 3A-图 3B 是根据本发明实施例的分配信道资源的过程的示意流程 图。
图 4是根据本发明实施例的分配信道资源的过程的示意流程图。
图 5是根据本发明实施例的基站设备的示意框图。
图 6是根据本发明实施例的基站设备的示意框图。
图 7是根据本发明实施例的终端设备的示意框图。
图 8是根据本发明实施例的分配信道资源的方法的示意流程图。
图 9是根据本发明实施例的分配信道资源的方法。
图 10是根据本发明实施例的基站设备的示意框图。
图 11是根据本发明实施例的终端设备的示意框图。
图 12是根据本发明实施例的通信系统的示意框图。
图 13是根据本发明另一实施例的通信系统的示意框图。 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 作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。
本发明的技术方案, 可以应用于各种通信系统, 例如: GSM, 码分多 址( CDMA, Code Division Multiple Access )系统,宽带码分多址( WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ), 通用分组无线业务 ( GPRS , General Packet Radio Service ), 长期演进 (LTE , Long Term Evolution )等。
移动终端 ( Mobile Terminal ) , 也可称之为移动用户 ( UE , User Equipment ),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, 移动终端可以是移动终端, 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。
基站,可以是 GSM或 CDMA中的基站( BTS, Base Transceiver Station ), 也可以是 WCDMA中的基站( NodeB ),还可以是 LTE中的演进型基站( eNB 或 e-NodeB, evolutional Node B ), 本发明并不限定, 但为描述方便, 下述 实施例以 Node B为例进行说明。
UE或者网络侧不能根据 UE的需求动态调整 TTI长度, UE只能使用 网络侧配置的 ΤΉ。 例如, 假如小区只支持 2ms ΤΉ长度, 但是此时 UE处 于小区边缘, 切换到 10ms ΤΉ长度能够更好的提高覆盖和传输可靠性, 或 者小区只支持 10ms ΤΉ长度, 但此时 UE处于小区中心, 有更多的功率, 切换到 2ms ΤΉ长度可以有效地提高上行传输速率。 这种情况下, 小区的 TTI和 UE需求的 ΤΉ不匹配, 降低了系统资源利用效率 。
本发明实施例考虑在每个小区中配置两种 ΤΉ长度的可能性。 即同一 个小区中, 支持增强 RACH的 UE在上行数据传输可以动态地选择使用两 种 ΤΉ长度中的某一种。
下文中, 虽然以 UE代表终端设备, 以 Node B代表基站设备。 但本发 明实施例不限于这些术语所代表的具体制式。 本发明实施例应用于能在小 区中采用多个 ΤΉ长度的任何制式。
图 1 是根据本发明实施例的分配信道资源的方法的示意流程图。 图 1 的方法 10主要由网络侧执行, 如基站(例如 Node B )。 在方法 10的 101 , 向终端设备(例如, UE )发送小区广播消息, 小区 广播消息包括对应于公共增强专用信道 Common-EDCH资源的第一参数配 置的描述信息和第二参数配置的描述信息。 其中第一参数配置针对于第一 传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 TTI。
102, 接收终端设备发送的指示信息, 该指示信息表示终端设备选择第 一 ΤΤΙ或第二 ΤΤΙ作为选用 ΤΤΙ。
103 , 根据指示信息向终端设备分配公共增强专用信道资源。
本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ,并将多个 ΤΉ的参数配置信息广 播给终端设备, 这样终端设备能够从多个 ΤΤΙ中选用合适的 ΤΤΙ并且网络 侧根据所选用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利 用效率。
终端侧执行相应的操作。 图 2是根据本发明实施例的分配信道资源的 方法的示意流程图。 图 2的方法 20由终端设备 (例如 UE )执行, 包括:
201 , 从网络侧接收小区广播消息, 该小区广播消息包括对应于公共增 强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 所述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ,所述第二参数配置针对于 与第一 ΤΤΙ不同的第二 ΤΤΙ。
202, 选择第一 ΤΤΙ或第二 ΤΤΙ作为选用 ΤΤΙ, 并生成表示选用 ΤΉ的 指示信息。
203, 向网络侧发送指示信息, 以便于网络侧根据指示信息分配公共增 强专用信道资源。
本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ,并将多个 ΤΉ的参数配置信息广 播给终端设备, 这样终端设备能够从多个 ΤΤΙ中选用合适的 ΤΤΙ并且网络 侧根据所选用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利 用效率。
下面更加详细地描述在本发明实施例的通信系统中分配信道资源的过 程。 图 3A是根据本发明实施例的分配信道资源的过程的示意流程图。
在图 3A的 S31 , Node B向 UE发送小区广播消息。 小区广播消息包括 对应于 Common-EDCH资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的 描述信息, 其中第一参数配置针对于第一 ΤΉ (例如 2ms或 10ms ), 第二参 数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 ΤΉ (例如, 10ms或 2ms )。换句话说, 本发明实施例的广播消息可以在现有的一个 ΤΉ的基础上, 增加一套另外 一种 ΤΉ长度的参数配置的描述。
在 302, UE接收到广播消息之后,得知小区能支持的两种 ΤΉ的信息。 因此, 根据自身需求, 选择第一 ΤΉ或第二 ΤΉ作为选用 TTI。
在 303, UE生成表示该选用 ΤΉ的指示信息, 并且在 304, 向 Node B 发送该指示信息。 该指示信息可以通过专用指示消息发送, 也可以通过其 他消息携带该指示信息。 例如, UE在随机接入阶段通过选择不同的签名 ( signature )通知 Node B选择的 TTI长度, 或者 UE在随机接入阶段通过 使用不同的前导扰码 ( preamble scramble code )来通知 Node B选择的 TTI 长度。
在 305 , Node B在接收到关于 UE选用的 ΤΉ的指示信息之后, 触发 Node B分配 Common-EDCH资源。 对于由 2ms TTI和 10ms ΤΉ共同使用 32套 common E-DCH资源的场景, Node B在分配 common E-DCH资源时, 可按照与现有协议中类似的资源分配方式。
在 306, Node B向 UE通知已分配的 Common-EDCH资源。
在 307, UE在接收到 Node B的通知之后, 根据选用的 TTI选择相应 的参数配置(第一参数配置或第二参数配置)。
在 308, UE采用所选用的参数配置, 进行上行的数据传输。
本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ,并将多个 ΤΉ的参数配置信息广 播给终端设备, 这样终端设备能够从多个 TTI中选用合适的 TTI并且网络 侧根据所选用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利 用效率。
图 3 A的例子中, 对于由 2ms TTI和 10ms TTI共同使用 32套 common E-DCH资源的场景, Node B在分配 common E-DCH资源时可以不考虑 UE 选用的 ΤΉ长度。 本发明实施例也可以在分配 common E-DCH资源时考虑 UE选用的 TTI长度。
图 3B是根据本发明实施例的分配信道资源的过程的示意流程图。在图 3B中, 与图 3A相同或相似的过程, 采用相同或相似的附图标记, 并适当 省略其详细描述。
301,与图 3A的 301类似, Node B向 UE发送小区广播消息。 不同之处 在于,在 301,中发送的小区广播消息不仅包括两个 ΤΉ (例如, 2ms和 10ms TTI长度) 的参数配置描述信息, 还增加了 2ms TTI和 10ms TTI各自使用 的 common E-DCH资源的索引, 即把现有的 32套 common E-DCH资源分 成 2ms TTI和 10ms TTI两个列表 (资源子集)。
302-304与图 3A中的 302-304相同。在 302, UE接收到广播消息之后, 得知小区能支持的两种 ΤΉ的信息。 因此, 根据自身需求, 选择第一 TTI 或第二 TTI作为选用 TTI。
在 303, UE生成表示该选用 ΤΉ的指示信息, 并且在 304, 向 Node Β 发送该指示信息。 该指示信息可以通过专用指示消息发送, 也可以通过其 他消息携带该指示信息。 例如, UE在随机接入阶段通过选择不同的签名 ( signature )通知 Node B选择的 TTI长度, 或者 UE在随机接入阶段通过 使用不同的前导扰码 ( preamble scramble code )来通知 Node B选择的 TTI 长度。
在 305,, Node B在接收到关于 UE选用的 TTI的指示信息之后, 触发 Node B分配 Common-EDCH资源。 此时, Node B在分配资源时, 考虑 UE 选用的 TTI。
例如, 假设 32套 common E-DCH资源的索引为 0到 31 , 在广播消息 中将 0到 15分给 2ms TTI使用, 16到 31分给 10ms TTI使用。 此时, 如果 UE的指示消息中表示选用了 2ms TTI长度, 则 Node B从索引为 0-15的资 源子集中选择要分配给 UE的 common E-DCH资源。 如果 UE的指示消息 中表示选用了 10ms ΤΉ长度,则 Node B从索引为 16-31的资源子集中选择 要分配给 UE的 common E-DCH资源。
306-308与图 3A中的 306-308相同。 在 306, Node B向 UE通知已分 配的 Common-EDCH资源。
在 307, UE在接收到 Node B的通知之后, 根据选用的 TTI选择相应 的参数配置(第一参数配置或第二参数配置)。
在 308, UE采用所选用的参数配置, 进行上行的数据传输。
本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ,并将多个 ΤΉ的参数配置信息广 播给终端设备, 这样终端设备能够从多个 TTI中选用合适的 TTI并且网络 侧根据所选用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利 用效率。
UE向 Node B通知选用的 ΤΉ时, 有可能会被拒绝(在 305或 305,)。 例如, 由于已经使用 2ms TTI长度的 UE数比使用 10ms TTI长度的 UE数 更多, 而两者可供分配的资源数(相应资源子集的大小)可能是相同的, 则会出现 2ms TTI长度对应的资源子集内的资源全部被占用, 从而出现选 用 2ms ΤΉ长度的 UE被拒绝的情况。在此情况下, 本发明实施例能够记录 UE被拒绝的次数, 并动态调整资源子集的大小。
图 4是根据本发明实施例动态调整资源子集的过程的示意流程图。 如图 4所示, 在 401 , Node B记录 UE被拒绝的次数。 例如, 分别记 录小区中使用 2ms TTI和 10ms TTI的 UE被拒绝的次数。
在 402, Node B向 RNC (无线网络控制器; Radio Network Controller ) 上报记录的次数。 例如, 在 Iub口把此值上报给 RNC。 根据本发明的一个 实施例, 可以通过 E-DCH RACH Report 下的 Denied E-DCH RACH Resources消息上 4艮给 RNC。
在 403, RNC根据 Node B上报的拒绝次数来动态调整 2ms TTI和 10ms ΤΉ的资源子集(列表) 中的资源个数。 举例来说, 假设先前将 0到 15分 给 2ms TTI使用, 16到 31分给 10ms TTI使用。 在 Node B上报了 2ms TTI 和 10ms TTI Denied E-DCH RACH Resources的个数后, 如果 2ms TTI被拒 绝的次数比较高,那么 RNC就可以增加 2ms TTI对应的 common E-DCH资 源, 比如把 0到 20的资源分给 2ms TTI, 21到 31的资源分给 10ms TTI。 由此, 动态地调整资源子集中的 common E-DCH资源。
在 404, RNC将调整结果通知给 Node B。 RNC可通过专用消息或者其 他合适的消息通知该调整结果。
在 405, Node B通过广播消息通知 UE新的资源子集(列表)信息。 这样, UE通过读取广播消息获得调整后的资源子集信息。
这样, 本发明实施例能够根据网络运行情况, 动态调整两种 ΤΉ长度 的相应资源的分配方式, 进一步提高了资源利用效率。
图 5是根据本发明实施例的基站设备的示意框图。 如图 5所示, 根据 本发明实施例的基站设备 50包括: 广播单元 51 , 接收单元 52和分配单元 53。
广播单元 51 , 用于向终端设备发送小区广播消息, 小区广播消息包括 对应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置 的描述信息, 第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针 对于与第一 TTI不同的第二 TTI。
接收单元 52, 用于接收终端设备发送的指示信息, 指示信息表示终端 设备选择第一 ΤΤΙ或第二 ΤΤΙ作为选用 ΤΤΙ。
分配单元 53 , 根据指示信息向终端设备分配公共增强专用信道资源。 本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ,并将多个 ΤΉ的参数配置信息广 播给终端设备, 这样终端设备能够从多个 ΤΤΙ中选用合适的 ΤΤΙ并且网络 侧根据所选用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利 用效率。
图 6是根据本发明实施例的基站设备的示意框图。 在图 6中, 与图 5 相同或相似的部分用相同或相似的标号表示, 并适当省略其详细描述。
图 6的基站设备 60包括广播单元 51,、 接收单元 52、 分配单元 53,。 广播单元 51,发送的小区广播消息中包括公共增强专用信道资源的第一参 数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 此外公共增强专用信道资 源被分为针对第一 ΤΉ的第一资源子集和针对第二 ΤΉ的第二资源子集。
此时, 分配单元 53,在接收单元 52接收的指示信息表示选用 ΤΉ为第 一 ΤΉ时, 向终端设备分配第一资源子集中的公共增强专用信道资源; 在 指示信息表示选用 ΤΉ为第二 ΤΉ时, 向终端设备分配第二资源子集中的 公共增强专用信道资源。
如图 6所示, 基站设备 60还包括通知单元 61和 /或记录单元 62。
通知单元 61用于向终端设备通知所分配的公共增强专用信道资源, 以 便于终端设备根据选用 TTI选择第一参数配置或第二参数配置。
记录单元 62用于记录终端设备被拒绝的次数, 并向无线网络控制器发 送所记录的次数, 以便于无线网络控制器根据次数调整第一资源子集和第 二资源子集中的公共增强专用信道资源。
图 5和图 6的基站设备可执行上面所述的分配公共增强专用信道资源 的方法中涉及 Node B的各个过程, 为避免重复, 不再赘述。
图 7是根据本发明实施例的终端设备的示意框图。 图 7的终端设备 70 包括: 接收单元 71 , 选择单元 72和发送单元 73。
接收单元 71 , 用于从网络侧接收小区广播消息, 小区广播消息包括对 应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的 描述信息, 第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对 于与第一 TTI不同的第二 TTI。 选择单元 72, 用于选择第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI, 并生成表 示选用 ΤΉ的指示信息。
发送单元 73, 用于向网络侧发送指示信息, 以便于网络侧根据指示信 息分配公共增强专用信道资源。
本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ,并将多个 ΤΉ的参数配置信息广 播给终端设备, 这样终端设备能够从多个 ΤΤΙ中选用合适的 ΤΤΙ并且网络 侧根据所选用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利 用效率。
图 7的终端设备 70可执行上面所述的分配公共增强专用信道资源的方 法中涉及 UE的各个过程, 为避免重复, 不再赘述。
例如, 接收单元 71还用于接收对所分配的公共增强专用信道资源的通 知。 选择单元 72还用于根据选用 ΤΤΙ选择第一参数配置或第二参数配置。
根据本发明的另一实施例, 接收单元 71接收小区广播消息, 其中在小 区广播消息中, 公共增强专用信道资源被分为针对第一 ΤΉ的第一资源子 集和针对第二 ΤΉ的第二资源子集。
上面描述了由 UE选用 ΤΉ的实施例,但本发明不限于此。也可以由网 络侧决定如何选用 ΤΤΙ。
图 8是根据本发明实施例的分配信道资源的方法的示意流程图。 图 8 的方法 10主要由网络侧执行, 如基站(例如 Node B )。
如图 8所示, 方法 80的 801与方法 10的 101类似, 向终端设备发送 小区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一参 数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第一 传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 TTI。
在 802, Node B选择第一 ΤΉ或第二 ΤΉ作为选用 TTI。 Node B可根 据小区内的信息, 选择要由 UE使用的 ΤΉ。 例如, Node Β可通过 UE上行 接入的前导(preamble ) 功率大小来确定该选用 TTI长度。 在 803, 向终端设备通知该选用 ΤΉ, 并且在 804, 根据该选用 ΤΉ向 终端设备分配公共增强专用信道资源。
这样,本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ, 网络侧将多个 ΤΉ的参数 配置信息广播给终端设备, 然后从多个 ΤΉ中选用合适的 ΤΉ并根据所选 用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利用效率。
终端侧执行相应的操作。 图 9是根据本发明实施例的分配信道资源的 方法。 图 9的方法 90由终端设备 (例如 UE )执行。
901 , 从网络侧接收小区广播消息, 小区广播消息包括对应于公共增强 专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 第 一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΤΙ 不同的第二 ΤΉ。
902, 从网络侧接收指示信息, 其中指示信息表示网络侧设备选择第一 ΤΉ或第二 ΤΤΙ作为选用 ΤΤΙ。
903, 接收网络侧根据选用 ΤΉ分配的公共增强专用信道资源。
这样,本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ, 网络侧将多个 ΤΉ的参数 配置信息广播给终端设备, 然后从多个 ΤΉ中选用合适的 ΤΉ并根据所选 用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利用效率。
图 10是根据本发明实施例的基站设备的示意框图。 图 10的基站设备 100包括:
广播单元 1010, 用于向终端设备发送小区广播消息, 小区广播消息包 括对应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配 置的描述信息, 第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ, 第二参数配置 针对于与第一 ΤΤΙ不同的第二 ΤΤΙ;
选择单元 1020, 用于选择第一 ΤΤΙ或第二 ΤΤΙ作为选用 ΤΤΙ;
通知单元 1030, 用于向终端设备通知选用 ΤΤΙ;
分配单元 1040, 用于根据选用 ΤΉ向终端设备分配公共增强专用信道 资源。
这样,本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ, 网络侧将多个 ΤΉ的参数 配置信息广播给终端设备, 然后从多个 ΤΉ中选用合适的 ΤΉ并根据所选 用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利用效率。
图 11是根据本发明实施例的终端设备的示意框图。 图 11 的终端设备 110包括接收单元 115。 其中, 接收单元 115用于从网络侧接收小区广播消 息, 小区广播消息包括对应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描 述信息和第二参数配置的描述信息, 第一参数配置针对于第一传输时间间 隔 ΤΉ, 第二参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 TTI。
接收单元 115还用于从网络侧接收指示信息, 其中指示信息表示网络 侧设备选择第一 ΤΤΙ或第二 ΤΤΙ作为选用 ΤΤΙ。
接收单元 115还用于接收网络侧根据选用 ΤΉ分配的公共增强专用信 道资源。
这样,本发明实施例在小区中配置多个 ΤΉ, 网络侧将多个 ΤΉ的参数 配置信息广播给终端设备, 然后从多个 ΤΉ中选用合适的 ΤΉ并根据所选 用的 ΤΉ分配信道资源, 从而提高了系统资源的分配效率和利用效率。
图 12是根据本发明实施例的通信系统的示意框图。 图 12的通信系统 120包括基站设备 121和终端设备 122。
基站设备 121可以是上述基站设备 50、 60或 100。 终端设备 122可以 是上述终端设备 70或 110。 因此, 省略其具体描述。
图 13是根据本发明另一实施例的通信系统的示意框图。 图 13的通信 系统 130中, 与图 12中相同或相似的部分采用相同或相似的标号来表示。
如图 13所示, 除了基站设备 121和终端设备 122之外, 通信系统 130 还包括无线网络控制器(RNC ) 131。 在对不同 ΤΉ分别采用不同资源子 集(例如, 第一资源子集和第二资源子集)的情况下, 无线网络控制器 131 用于接收基站设备 121记录的终端设备 122被拒绝的次数, 并根据次数调 整第一资源子集和第二资源子集中的公共增强专用信道资源。
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、 计算机软件或者二者的结合 来实现, 为了清楚地说明硬件和软件的可互换性, 在上述说明中已经按照 功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。 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。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软 件功能单元的形式实现。 所述集成的单元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 案的全部或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、 一种分配信道资源的方法, 其特征在于, 包括:
向终端设备发送小区广播消息, 所述小区广播消息包括对应于公共增 强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 所述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ,所述第二参数配置针对于 与第一 TTI不同的第二 TTI;
接收所述终端设备发送的指示信息, 所述指示信息表示所述终端设备 选择所述第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI;
根据所述指示信息向所述终端设备分配公共增强专用信道资源。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述向终端设备发送小区 广播消息还包括:
向终端设备发送所述小区广播消息, 其中在所述小区广播消息中, 所 述公共增强专用信道资源被分为针对所述第一 ΤΉ的第一资源子集和针对 所述第二 ΤΉ的第二资源子集。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 根据所述指示信息向所述 终端设备分配公共增强专用信道资源包括:
在所述指示信息表示所述选用 ΤΉ为第一 ΤΉ时, 向所述终端设备分 配所述第一资源子集中的公共增强专用信道资源; 或,
在所述指示信息表示所述选用 ΤΉ为第二 ΤΉ时, 向所述终端设备分 配所述第二资源子集中的公共增强专用信道资源。
4、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 还包括:
记录所述终端设备被拒绝的次数;
向无线网络控制器发送所记录的次数, 以便于所述无线网络控制器根 据所述次数调整所述第一资源子集和第二资源子集中的公共增强专用信道 资源。
5、 一种分配信道资源的方法, 其特征在于, 包括: 从网络侧接收小区广播消息, 所述小区广播消息包括对应于公共增强 专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 所 述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΓΠ,所述第二参数配置针对于与 第一 TTI不同的第二 TTI;
选择所述第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI,并生成表示所述选用 TTI 的指示信息;
向网络侧发送所述指示信息, 以便于网络侧根据所述指示信息分配公 共增强专用信道资源。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 从网络侧接收小区广播消 息包括:
接收所述小区广播消息, 其中在所述小区广播消息中, 所述公共增强 专用信道资源被分为针对所述第一 ΤΉ 的第一资源子集和针对所述第二 ΤΉ的第二资源子集。
7、 一种分配信道资源的方法, 其特征在于, 包括:
向终端设备发送小区广播消息, 所述小区广播消息包括对应于公共增 强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 所述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ,所述第二参数配置针对于 与第一 TTI不同的第二 TTI;
选择所述第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI;
向所述终端设备通知所述选用 TTI;
根据所述选用 ΤΉ向所述终端设备分配公共增强专用信道资源。
8、 一种分配信道资源的方法, 其特征在于, 包括:
从网络侧接收小区广播消息, 所述小区广播消息包括对应于公共增强 专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置的描述信息, 所 述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΓΠ,所述第二参数配置针对于与 第一 TTI不同的第二 TTI; 从网络侧接收指示信息, 其中所述指示信息表示所述网络侧设备选择 所述第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI;
接收网络侧根据所述选用 ΤΉ分配的公共增强专用信道资源。
9、 一种基站设备, 其特征在于, 包括:
广播单元, 用于向终端设备发送小区广播消息, 所述小区广播消息包 括对应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配 置的描述信息, 所述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ, 所述第二 参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 TTI;
接收单元, 用于接收所述终端设备发送的指示信息, 所述指示信息表 示所述终端设备选择所述第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI;
分配单元, 用于根据所述指示信息向所述终端设备分配公共增强专用 信道资源。
10、 如权利要求 9所述的基站设备, 其特征在于, 所述广播单元向终 端设备发送所述小区广播消息, 其中在所述小区广播消息中, 所述公共增 强专用信道资源被分为针对所述第一 ΤΉ的第一资源子集和针对所述第二 ΤΉ的第二资源子集。
11、 如权利要求 10所述的基站设备, 其特征在于, 所述分配单元在所 述指示信息表示所述选用 ΤΉ为第一 ΤΉ时, 向所述终端设备分配所述第 一资源子集中的公共增强专用信道资源;在所述指示信息表示所述选用 TTI 为第二 ΤΉ时, 向所述终端设备分配所述第二资源子集中的公共增强专用 信道资源。
12、 如权利要求 10所述的基站设备, 其特征在于, 还包括:
记录单元, 用于记录所述终端设备被拒绝的次数, 并向无线网络控制 器发送所记录的次数, 以便于所述无线网络控制器根据所述次数调整所述 第一资源子集和第二资源子集中的公共增强专用信道资源。
13、 一种基站设备, 其特征在于, 包括: 广播单元, 用于向终端设备发送小区广播消息, 所述小区广播消息包 括对应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配 置的描述信息, 所述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ, 所述第二 参数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 TTI;
选择单元, 用于选择所述第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI;
通知单元, 用于向所述终端设备通知所述选用 TTI;
分配单元, 用于根据所述选用 ΤΉ向所述终端设备分配公共增强专用 信道资源。
14、 一种终端设备, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于从网络侧接收小区广播消息, 所述小区广播消息包括 对应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置 的描述信息,所述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ,所述第二参 数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 TTI;
选择单元, 用于选择所述第一 ΤΉ或第二 ΤΉ作为选用 ΤΉ, 并生成 表示所述选用 ΤΉ的指示信息;
发送单元, 用于向网络侧发送所述指示信息, 以便于网络侧根据所述 指示信息分配公共增强专用信道资源。
15、 如权利要求 14所述的终端设备, 其特征在于,
所述接收单元, 还用于接收对所分配的公共增强专用信道资源的通知; 所述选择单元, 还用于根据所述选用 TTI选择所述第一参数配置或所 述第二参数配置。
16、 如权利要求 14所述的终端设备, 其特征在于, 所述接收单元接收 所述小区广播消息, 其中在所述小区广播消息中, 所述公共增强专用信道 资源被分为针对所述第一 ΤΉ的第一资源子集和针对所述第二 ΤΉ的第二 资源子集。
17、 一种终端设备, 其特征在于, 包括: 接收单元, 用于从网络侧接收小区广播消息, 所述小区广播消息包括 对应于公共增强专用信道资源的第一参数配置的描述信息和第二参数配置 的描述信息,所述第一参数配置针对于第一传输时间间隔 ΤΉ,所述第二参 数配置针对于与第一 ΤΉ不同的第二 TTI;
所述接收单元, 还用于从网络侧接收指示信息, 其中所述指示信息表 示所述网络侧设备选择所述第一 TTI或第二 TTI作为选用 TTI;
所述接收单元, 还用于接收网络侧根据所述选用 ΤΉ分配的公共增强 专用信道资源。
18、 一种通信系统, 其特征在于, 包括:
如权利要求 9-13中任一项所述的基站设备;
如权利要求 14-17中任一项所述的终端设备。
19、 如权利要求 18所述的通信系统, 还包括:
无线网络控制器, 用于接收所述基站设备记录的所述终端设备被拒绝 的次数, 并根据所述次数调整第一资源子集和第二资源子集中的公共增强 专用信道资源。
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