WO2012146210A1 - 数据发送方法、传输资源分配方法和装置 - Google Patents

数据发送方法、传输资源分配方法和装置 Download PDF

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WO2012146210A1
WO2012146210A1 PCT/CN2012/074918 CN2012074918W WO2012146210A1 WO 2012146210 A1 WO2012146210 A1 WO 2012146210A1 CN 2012074918 W CN2012074918 W CN 2012074918W WO 2012146210 A1 WO2012146210 A1 WO 2012146210A1
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WO
WIPO (PCT)
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bsr
triggered
logical channel
regular
lcg logical
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/074918
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English (en)
French (fr)
Inventor
权威
东宁
姜怡
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
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Priority to US14/065,802 priority patent/US20140064219A1/en

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a data transmission method, a transmission resource allocation method and apparatus. Background technique
  • Each transmission interval (Transmission Time Interval) dynamically allocates transmission resources to its subordinate UEs according to information such as the amount of data of the UE, thereby improving channel utilization.
  • the UE reports its own buffered data amount to the eNB by sending a Buffer Status Report (BSR), thereby providing reference information for the uplink scheduling of the eNB.
  • BSR Buffer Status Report
  • the eNB allocates uplink transmission resources to the UE according to a certain policy according to available resources and BSR and other information of all UEs.
  • the UE involves a BSR reporting mechanism and a packet data convergence protocol (Packet Data Convergence).
  • Packet Data Convergence Packet Data Convergence
  • a logical channel group (Logical Channel Group, LCG) logical channel that can transmit data can trigger a regular BSR through a BSR trigger mechanism, and can send a BSR in a triggered state through a BS sending mechanism.
  • the LCG logical channel refers to a logical channel belonging to the LCG.
  • the PDCP entity of the UE initiates a discard timer for each transportable PDCP service data unit (SDU). If the discarding timer of the PDCP SDU expires, the PDCP SDU is discarded.
  • PDU transportable PDCP service data unit
  • RLC Radio Link Control
  • the BSR may be in a triggered state because the uplink transmission resource is not allocated, and the transmittable data in the LCG logical channel that triggers the BSR, such as the PDCP SDU and the corresponding PDCP PDU, may be due to The drop timer expires and is discarded. Since the BSR is in the triggered state, it is still sent. However, since the PDCP SDU that triggers the BSR and the corresponding PDCP PDU have been discarded, it is unnecessary to send the BSR at this time, so unnecessary regularity is caused in this case. The BSR sends, wasting transmission resources. Summary of the invention
  • the embodiment of the present invention provides a BSR, an SR sending method, a transmission resource allocation method, a user equipment, and a base station.
  • a method for sending a buffer status report BSR includes:
  • a method for transmitting a buffer status report BSR comprising: triggering a first regular BSR if a logical channel group LCG logical channel satisfies a normal BSR trigger condition; or if the BSR retransmission timer expires, and The transportable data in the LCG logical channel triggers the second regular BSR;
  • the buffer status report medium access control control unit BSR MAC CE is transmitted by using the uplink transmission resource.
  • a user equipment where the user equipment includes:
  • the conventional BSR triggering module is configured to trigger the first regular BSR when the LCG logical channel meets the normal BSR triggering condition; or trigger the second regular when the BSR retransmission timer expires and there is transmittable data in any LCG logical channel BSR;
  • a conventional BSR cancellation module configured to cancel the first regular BSR triggered by the regular BSR triggering module when the LCG logical channel that triggers the first regular BSR meets a non-transmission condition; or in the second conventional BSR After the triggering, when all the LCG logical channels satisfy the non-transmission condition, cancel the second regular BSR triggered by the regular BSR triggering module;
  • the conventional BSR sending module is configured to send the BSR MAC CE by using the uplink transmission resource when there is currently an uplink transmission resource and the first or second regular BSR triggered by the conventional BSR triggering module and is in a triggered state .
  • a method for transmitting a scheduling request SR includes:
  • the first regular BSR is triggered; or if the BSR retransmission timer expires and there is transmittable data in any LCG logical channel, the second regular BSR is triggered;
  • a user equipment where the user equipment includes:
  • the conventional BSR triggering module is configured to trigger the first regular BSR when the LCG logical channel meets the normal BSR triggering condition; or trigger the second regular when the BSR retransmission timer expires and there is transmittable data in any LCG logical channel BSR;
  • the SR triggering module is configured to trigger the SR when there is no uplink transmission resource and the first or second regular BSR triggered by the conventional BSR trigger module and is in a triggered state;
  • a conventional BSR cancellation module configured to cancel a first regular BSR triggered by the regular BSR triggering module when the LCG logical channel that triggers the first regular BSR meets a non-transmission condition; or after the second regular BSR is triggered And canceling, by the normal BSR triggering module, the second regular BSR triggered by the normal BSR triggering module;
  • An SR canceling module configured to cancel all SRs triggered by the SR triggering module when all the regular BSRs triggered by the conventional BSR triggering module are canceled by the conventional BSR canceling module;
  • the SR When the SR triggers the SR triggered by the module and is in the trigger state, the SR is sent by using an SR resource or a random access procedure.
  • a method for allocating a transmission resource comprising:
  • the uplink transmission resource is allocated to the user equipment after receiving the SR.
  • the uplink transmission resource is not allocated to the user equipment after receiving the SR, it is determined whether the SR sent by the user equipment is received again.
  • a base station, the base station includes:
  • the SR receiving module is configured to receive the SR sent by the user equipment.
  • the uplink transmission resource allocation module is configured to determine whether the number of SRs received by the SR receiving module is less than the maximum number of SR transmissions; if the number of received SRs is less than the maximum number of SR transmissions, it is determined whether the SR is received after receiving the SR
  • the user equipment allocates an uplink transmission resource; if the uplink transmission resource is not allocated to the user equipment after receiving the SR, it is determined whether the SR sent by the user equipment is received again; if the user is not received again
  • the SR sent by the device does not allocate uplink transmission resources to the user equipment.
  • the method for sending a buffer status report and the user equipment provided by the foregoing embodiment cancel the conventional cache status report because the data of the logical channel that triggers the regular buffer status report satisfies the non-transportable condition, thereby avoiding the meaningless cache status of the user equipment.
  • Reporting the formation of the media access control control unit and the reporting of the buffer status report also avoids the base station receiving and processing the meaningless cache status report, thereby saving transmission resources.
  • the sending method and the user equipment of the scheduling request provided by the foregoing embodiment cancel the unnecessary buffer status report and the scheduling request in the case that the data of the logical channel that triggers the regular buffer status report satisfies the non-transmission condition, first, reducing unnecessary The scheduling request is sent, thereby saving the transmission resources, reducing the power consumption of the user equipment, and reducing the interference of the scheduling request to other users. Second, avoiding the failure of the scheduling request to be sent (that is, the scheduling request counter reaches the maximum number of scheduling request transmissions) The release of related resources and the random access process result in signaling overhead and random access resources.
  • DRAWINGS 1 is a flowchart of a method for transmitting a BSR according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for sending an SR according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for allocating a transmission resource according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for transmitting a filled BSR according to still another embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a flowchart of an improved method for transmitting a filled BSR according to still another embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart of a method for allocating a transmission resource according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for transmitting a BSR according to an embodiment of the present invention.
  • a method for transmitting a BSR according to an embodiment of the present invention includes the following steps:
  • Step S1 If the LCG logical channel meets the normal BSR trigger condition, the first regular BSR is triggered; or if the BSR retransmission timer expires and there is transmittable data in any LCG logical channel, the second regular BSR is triggered.
  • step S1 "satisfying the regular BSR trigger condition" in step S1 The following conditions are met: The transmittable data of the LCG logical channel is from scratch or the data becomes transmittable, and the priority of the LCG logical channel is higher than the priority of all other LCG logical channels that already have transmittable data.
  • the transmittable data of one of the first LCG logical channels is from scratch, or the data of the first LCG logical channel is transportable from non-transportable, while other LCGs
  • Some or all of the logical channels also have transmittable data, but the priority of the first LCG logical channel is higher than the priority of other LCG logical channels with transmittable data, then the UE triggers a first regular BSR.
  • the UE determines whether the current ⁇ has uplink transmission resources at each ,, and starts or restarts the BSR retransmission timer if there is an uplink transmission resource. Once the BSR retransmission timer expires and any of the UE's LCG logical channels have transmittable data, then the UE triggers a second regular BSR.
  • the “satisfying the normal BSR trigger condition” in the step S1 satisfies the following conditions: the transmittable data of the LCG logical channel is from scratch, and any previous LCG logical channel is not transmittable. data.
  • the UE triggers a first regular BSR.
  • the "satisfying the regular BSR trigger condition" in the step S1 satisfies any one of the following conditions: the transmittable data of the LCG logical channel is from scratch or the data becomes transmitable, And the priority of the LCG logical channel is higher than the priority of all other LCG logical channels that already have data to be transmitted; the transmittable data of the LCG logical channel is from scratch, and any previous LCG logical channel has no transmittable data.
  • the UE triggers a first regular BSR as long as any one of the above two conditions is satisfied.
  • the regular BSR After the regular BSR is triggered, the regular BSR is triggered. Status. After the regular BSR is triggered, the regular BSR can be triggered again by the step SI. At this time, the regular BSR that is triggered later can be regarded as the trigger state or the pending state of the conventional BSR that is triggered before. There are multiple regular BSRs that are triggered. For example, if the data of one LCG logical channel satisfies the normal BSR trigger condition and the normal BSR is triggered, and the data of the other LCG logical channel also satisfies the normal BSR trigger condition, then the normal BSR can be considered to be triggered again. In fact, it is to maintain its trigger state, it can also be considered that there are two regular BSRs being triggered at this time. This embodiment and other embodiments are described in terms of having multiple conventional BSRs triggered.
  • Step S2 If the LCG logical channel of the first regular BSR is triggered to satisfy the non-transmission condition, cancel the first regular BSR; or if the second regular BSR is triggered, all the data of the LCG logical channel are satisfied. If the condition cannot be transmitted, the second regular BSR is cancelled.
  • the "LCG logical channel satisfies the untransportable condition" in step S2 is that the LCG logical channel has no transmittable data.
  • the UE when the LCG logical channel has transmittable data, the UE starts a discard timer for each transmittable PDCP SDU. If the discarding timer of the PDCP SDU expires, the PDCP SDU and the corresponding PDCP are discarded. The PDCP PDU discards the corresponding RLC SDU. However, if the RLC SDU has been assembled into an RLC PDU, it will not be discarded. Therefore, if all data of the LCG logical channel is discarded due to the drop timer timeout, the LCG logical channel has no transmittable data.
  • the LCG logical channel of the first regular BSR is triggered to transmit data by the step S1
  • the first regular BSR is cancelled.
  • the second regular BSR is cancelled.
  • step S2 may be performed by using an event triggering manner. For example, when the LCG logical channel triggering the first regular BSR satisfies the non-transmission condition, the automatic trigger cancels the The first regular BSR. Alternatively, after the second regular BSR is triggered, when all the LCG logical channels satisfy the non-transmission condition, the second regular BSR is automatically triggered to be cancelled.
  • step S2 may also be performed in a loop judgment manner. For example, it is determined in each ⁇ whether each LCG logical channel satisfies a non-transmission condition. When the LCG logical channel triggering the first regular BSR satisfies the non-transmission condition, the UE cancels the first regular BSR. Alternatively, after all the LCG logical channels satisfy the non-transmission condition after the second regular BSR is triggered, the UE cancels the second regular BSR.
  • Step S3 If the current transmission interval does not have an uplink transmission resource, and the first or second regular BSR in the trigger state exists, the BSR MAC CE is sent by using the uplink transmission resource.
  • the UE determines whether there is uplink transmission resources on each port, if any , then construct the BSR MAC CE and send it.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 20 in this embodiment can implement the method for transmitting the BSR provided by the embodiment shown in FIG. 1 of the present invention.
  • the UE 20 may include a conventional BSR triggering module 21, a conventional BSR canceling module 22, and a conventional BSR sending module 23, where
  • the conventional BSR triggering module 21 is configured to trigger the first regular BSR when the LCG logical channel meets the normal BSR triggering condition, or trigger the second when the BSR retransmission timer expires and there is transmittable data in any LCG logical channel.
  • Regular BSR is configured to trigger the first regular BSR when the LCG logical channel meets the normal BSR triggering condition, or trigger the second when the BSR retransmission timer expires and there is transmittable data in any LCG logical channel.
  • the conventional BSR triggering module 21 is configured to trigger the first regular BSR when the LCG logical channel meets the normal BSR triggering condition, where the conventional BSR triggering module is used in the LCG logic.
  • the first regular BSR is triggered: the transmittable data of the LCG logical channel is from scratch or the data becomes transmittable, and the priority of the LCG logical channel is higher than all other already available The priority of the LCG logical channel transmitting the data; the transmittable data of the LCG logical channel is from scratch, and any previous LCG logical channel No data can be transmitted.
  • the conventional BSR cancellation module 22 is configured to cancel the first regular BSR triggered by the regular BSR triggering module when the LCG logical channel that triggers the first regular BSR meets a non-transmission condition; or in the second conventional BSR After the triggering, when all the LCG logical channels satisfy the non-transmission condition, the second regular BSR triggered by the regular BSR trigger module is cancelled.
  • the conventional BSR cancellation module 22 is specifically configured to cancel the first regular BSR triggered by the conventional BSR triggering module when the LCG logical channel that triggers the first regular BSR has no transmittable data; Or, after the second regular BSR is triggered, when all the LCG logical channels have no data to transmit, cancel the second regular BSR triggered by the regular BSR trigger module.
  • the conventional BSR sending module 23 is configured to send the BSR MAC CE by using the uplink transmission resource when there is an uplink transmission resource and the first or second regular BSR in the triggered state triggered by the conventional BSR triggering module.
  • FIG. 3 is a flow chart of a method for transmitting an SR according to an embodiment of the present invention.
  • a method for transmitting an SR according to an embodiment of the present invention includes the following steps:
  • Step S11 If the LCG logical channel meets the normal BSR trigger condition, the first regular BSR is triggered; or if the BSR retransmission timer expires and there is transmittable data in any LCG logical channel, the second regular BSR is triggered.
  • Step S11 is the same as step SI, and details are not described herein again.
  • Step S12 If there is no uplink transmission resource currently, and the first state of the trigger state exists Or the second regular BSR, then trigger the SR.
  • the UE determines whether there is an uplink transmission resource on the current frame in each ⁇ , and triggers the SR if there is no uplink transmission resource.
  • a regular BSR can trigger a corresponding SR.
  • another BSR can also trigger an SR corresponding to the other BSR.
  • the UE determines whether there is an uplink transmission resource on the current frame in each ⁇ , and triggers the SR if there is no uplink transmission resource.
  • the regular BSRs no matter whether there is one or more of the regular BSRs, at most one SR can be triggered. For example, after a regular BSR triggers an SR, the other BSR simply keeps the triggered SR in a triggered state or suspended state, and does not trigger another new SR.
  • Step S13 If the LCG logical channel of the first regular BSR is triggered to satisfy the non-transmission condition, cancel the first regular BSR; or if the second regular BSR is triggered, all LCG logical channels are not transmittable. Condition, the second regular BSR is cancelled.
  • the LCG logical channel in step S13 satisfies the non-transportable condition: the LCG logical channel has no transmittable data.
  • the detailed description of step S13 is the same as that of step S2, and details are not described herein again.
  • Step S14 If all the regular BSRs are cancelled, cancel all the SRs;
  • the triggered SR is corresponding to the regular BSR. If one of the regular BSRs is canceled, the SR corresponding to the canceled regular BSR is canceled; or, if all the regular BSRs are cancelled at the same time or canceled one after another, all SRs are canceled.
  • the SR corresponding to all the regular BSRs has only one, and when all the regular BSRs are cancelled at the same time or canceled one after another, the SR is cancelled.
  • step S14 can also be performed by using an event triggering manner or a loop determining manner.
  • Step S15 On the current network, if there is no uplink transmission resource and there is an SR in a trigger state, the SR is sent by using an SR resource or a random access procedure.
  • the UE if there is a triggered and not cancelled SR, the UE performs the following steps in each of the following:
  • Step A If there is no uplink transmission resource, perform step B;
  • Step B If the upper layer does not configure the SR resource, the random access procedure is triggered; if the upper layer is configured with the SR resource, step C is performed;
  • Step C If the currently configured SR resource is available, and the SR prohibit timer ( sr-ProhibitTimer ) is not running, and the SR counter ( SR_COUNTER ) is less than the maximum number of SR transmissions (dsr-TransMax ), step D is performed; The currently configured SR resource can be used, and the SR prohibit timer is not running, but the SR counter is equal to the maximum number of SR transmissions, then step E is performed;
  • Step D The SR counter is incremented by 1; the SR is sent on the configured SR resource; the SR disable timer is started.
  • Step E Notifying the RRC to release the relevant configuration resources; cancel all triggered SRs, and initiate a random access procedure.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 40 in this embodiment may implement the method for transmitting the SR provided by the embodiment shown in FIG. 3 of the present invention.
  • the UE 40 may include a conventional BSR trigger module 41, a SR trigger module 42, a normal BSR cancel module 43, an SR cancel module 44, and an SR sending module 45.
  • the conventional BSR triggering module 41 is configured to trigger the first regular BSR when the LCG logical channel meets the normal BSR triggering condition, or trigger the second when the BSR retransmission timer expires and any of the LCG logical channels have transmittable data. Regular BSR.
  • the conventional BSR triggering module is configured to trigger the first regular BSR when the LCG logical channel meets the normal BSR triggering condition:
  • the block is configured to trigger a first regular BSR when the LCG logical channel satisfies any of the following conditions: the transmittable data of the LCG logical channel is from scratch or the data becomes transmitable, and the priority of the LCG logical channel Higher than all other LCG logical channels that already have data to transmit; the transmittable data of the LCG logical channel is from scratch and none of the previous LCG logical channels have transmittable data.
  • the SR triggering module 42 is configured to trigger the SR when there is no uplink transmission resource and the first or second regular BSR triggered by the conventional BSR trigger module and is in a triggered state.
  • the conventional BSR canceling module 43 is configured to cancel the first regular BSR triggered by the regular BSR triggering module when the LCG logical channel that triggers the first regular BSR meets the non-transmission condition; or in the second conventional BSR After the triggering, when all the LCG logical channels satisfy the non-transmission condition, the second regular BSR triggered by the regular BSR trigger module is cancelled.
  • the conventional BSR cancellation module 43 is specifically configured to: when the LCG logical channel that triggers the first regular BSR has no transmittable data, cancel the first regular BSR triggered by the conventional BSR trigger module. Or, after the second regular BSR is triggered, when all the LCG logical channels have no data to transmit, cancel the second regular BSR triggered by the regular BSR trigger module.
  • the SR canceling module 44 is configured to cancel all the SRs triggered by the SR triggering module when all the regular BSRs triggered by the conventional BSR triggering module are canceled by the conventional BSR canceling module.
  • the SR corresponds to a regular BSR that triggers the SR.
  • the SR cancellation module is specifically configured to cancel the corresponding SR after each regular BSR is cancelled.
  • the SR sending module 45 is configured to send the SR by using an SR resource or a random access procedure when there is no uplink transmission resource and the SR triggered by the SR trigger module 42 is triggered.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for allocating a transmission resource according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission resource allocation method includes the following steps:
  • Step 21 Receive an SR sent by the user equipment.
  • Step 22 Determine whether the number of received SRs is less than the maximum number of SR transmissions
  • Step 23 If the number of received SRs is less than the maximum number of SR transmissions, determine that the received
  • the uplink transmission resource is allocated to the user equipment after the SR
  • Step 24 If the uplink transmission resource is not allocated to the user equipment after receiving the SR, determine whether the SR sent by the user equipment is received again.
  • Step 25 If the SR sent by the user equipment is not received again, the uplink transmission resource is not allocated to the user equipment.
  • the base station should allocate uplink transmission resources to the UE in response to the SR.
  • the uplink transmission resource is not allocated to the UE, for example, because the resource allocation rule is restricted, and the SR sent by the UE is not received again, indicating that the SR of the UE is cancelled, that is, the data has been discarded.
  • the UE has no data to transmit, and therefore does not allocate uplink transmission resources for the UE.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 60 in this embodiment can implement the transmission resource allocation method provided by the embodiment shown in FIG. 5 of the present invention.
  • the base station 60 can include an SR receiving module 61 and an uplink transmission resource allocation module 62.
  • the SR receiving module 61 is configured to receive an SR sent by the user equipment;
  • the uplink transmission resource allocation module 62 is configured to determine whether the number of SRs received by the SR receiving module 61 is less than the maximum number of SR transmissions. If the number of received SRs is less than the maximum number of SR transmissions, it is determined whether the SR is received after the SR is received. Allocating an uplink transmission resource to the user equipment; if the uplink transmission resource is not allocated to the user equipment after receiving the SR, determining whether the SR sent by the user equipment is received again; if the SR sent by the user equipment is not received again , the uplink transmission resource is not allocated for the user equipment.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for transmitting a Padding BSR according to still another embodiment of the present invention.
  • the method for transmitting a padding BSR provided in this embodiment includes the following steps: Step S31: If the padding BSR triggering condition is met, the padding BSR is triggered.
  • the "filling BSR trigger condition" is triggered when the uplink remaining transmission resource can accommodate the BSR MAC CE plus its subheader.
  • Step S32 If there is currently no uplink transmission resource and one of the allocated uplink transmission resources can accommodate all the transmittable data amount of the UE, but the remaining resources are insufficient to accommodate one BSR MAC CE plus its subheader, cancel the triggered padding BSR. .
  • Step S33 If there is an uplink transmission resource and a padding BSR with a trigger state, the padding BSR is sent by using the uplink transmission resource.
  • step S32 if one ⁇ allocated uplink transmission resource can accommodate all the transmittable data amount of the UE, but the remaining resources can accommodate one BSR MAC CE plus its subheader, all triggered BSRs are not cancelled. However, all the transmittable data of the UE has been transmitted through the uplink transmission resource, and it is actually unnecessary to send the BSR.
  • FIG. 8 is a flowchart of an improved method for transmitting a filler BSR according to still another embodiment of the present invention. The method includes the following steps:
  • Step S41 If the padding BSR triggering condition is met, the padding BSR is triggered.
  • the "filling BSR trigger condition" is triggered when the uplink remaining transmission resource can accommodate the BSR MAC CE plus its subheader.
  • Step S42 If there is currently an uplink transmission resource and one of the allocated uplink transmission resources can accommodate all the transmittable data amounts of the UE, all triggered BSRs are cancelled.
  • Step S43 If there is currently an uplink transmission resource and a padding BSR with a trigger state, the padding BSR is sent by using the uplink transmission resource.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 90 in this embodiment may implement the method for transmitting the padding BSR provided by the embodiment shown in FIG. 8 of the present invention.
  • the UE 90 may include a padding BSR triggering module 91, a padding BSR canceling module 92, and a padding BSR sending module 93.
  • the padding BSR cancellation module 92 is configured to cancel the padding BSR triggered by the padding BSR triggering module if there is currently an uplink transmission resource and one of the allocated uplink transmission resources can accommodate all the transmittable data amounts of the UE.
  • the padding BSR sending module 93 is configured to send the padding BSR by using the uplink transmission resource if there is currently an uplink transmission resource and a padding BSR that is triggered by the triggering state triggered by the BSR triggering module.
  • FIG. 10 is a flowchart of a method for allocating a transmission resource according to another embodiment of the present invention.
  • the transmission resource allocation method includes the following steps:
  • Step 51 Receive a MAC PDU sent by the UE.
  • Step 52 If the padding bit of the MAC PDU can accommodate a BSR MAC CE and its sub-header, but the padding bit does not include the BSR MAC CE, the UE does not allocate the uplink transmission resource.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the base station 110 in this embodiment can implement the transmission resource allocation method provided by the embodiment shown in FIG. 10 of the present invention.
  • the base station 110 can include a MAC PDU receiving module 111 and a padding BSR parsing module 112.
  • the MAC PDU receiving module 111 is configured to receive a MAC PDU sent by the UE.
  • the padding BSR parsing module 112 is configured to allocate an uplink transmission resource to the UE if the padding bit of the MAC PDU can accommodate a BSR MAC CE and its subheader, but the padding bit does not include the BSR MAC CE.
  • the transmission resource allocation method and the base station provided by the foregoing embodiment can accommodate a BSR MAC CE and its subhead according to the padding bit of the MAC PDU, but the padding bit does not include the BSR MAC CE, and the UE data is sent out. , the UE is no longer allocated uplink transmission resources, thus reducing the allocation of additional uplink transmission resources.
  • all or part of the process of implementing the above embodiments can be completed by a computer program to instruct related hardware, and the program can be stored in a computer readable.
  • the program when executed, may include the flow of an embodiment of the methods as described above.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read only memory (ROM) or a random access memory (RAM).
  • Each functional unit in the embodiment of the present invention may be integrated into one processing module, or may be each Units exist physically alone, or two or more units can be integrated into one module.
  • the above integrated modules can be implemented in the form of hardware or in the form of software functional modules.
  • the integrated modules, if implemented in the form of software functional modules and sold or used as stand-alone products, may also be stored in a computer readable storage medium.
  • the above-mentioned storage medium may be a read only memory, a magnetic disk or an optical disk or the like.
  • Each of the above described devices or systems may perform the methods of the corresponding method embodiments.

Landscapes

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

Description

数据发送方法、 传输资源分配方法和装置
本申请要求于 2011 年 04 月 29 日提交中国专利局、 申请号为 201110110738.X, 发明名称为"数据发送方法、 传输资源分配方法和装置"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
本发明涉及无线通信领域,特别涉及一种数据发送方法、传输资源分配方 法和装置。 背景技术
在现有长期演进( Long Term Evolution, 筒称 LTE ) 系统中, 与演进基站 ( evolved NodeB, 筒称 eNB )建立了连接的所有用户设备 ( User Equipment, 筒 称 UE )共享空口资源, 即 eNB在每个传输间隔(Transmission Time Interval, 筒 称 ΤΉ )根据 UE的数据量等信息动态地为其下属的 UE分配传输资源, 从而提 高信道利用率。
在上行数据调度中, UE通过发送緩存状态报告(Buffer Status Report, 筒 称 BSR ),向 eNB报告自己的緩存数据量,从而为 eNB的上行调度提供参考信息。 eNB根据可用资源情况和所有 UE的 BSR及其他信息, 按一定策略为 UE分配上 行传输资源。
目前 UE涉及 BSR上报机制和分组数据汇聚协议( Packet Data Convergence
Protocol, 筒称 PDCP )丢弃机制。
在该 BSR上报机制中, 具有可传输数据的逻辑信道组( Logical Channel Group, 筒称 LCG )逻辑信道通过 BSR触发机制可以触发常规 BSR, 可以通过 BS 送机制将触发状态的 BSR发送。 其中, 该 LCG逻辑信道是指属于 LCG的 逻辑信道。
PDCP丢弃机制: UE的 PDCP实体会为每个可传输的 PDCP服务数据单元( Service Data Unit, 筒称 SDU )启动一个丢弃定时器(discard Timer ), 如果该 PDCP SDU的丢弃定 时器超时, 则丢弃该 PDCP SDU及对应的 PDCP协议数据单元( Protocol Data Unit, 筒称 PDU ), 并通知对应的无线链路控制( Radio Link Control, 筒称 RLC ) 实体, 丢弃对应的 RLC SDIL 但如果该 RLC SDU已经被组装成为 RLC PDU, 则 RLC实体不执行丢弃。
上述的 BSR上报机制存在这样的问题:
在常规 BSR被触发后, 该 BSR可能会由于没有被分配上行传输资源而一直 处于触发状态, 而触发 BSR的 LCG逻辑信道中的可传输数据, 例如 PDCP SDU 及对应的 PDCP PDU, 却有可能由于丢弃定时器超时而被丢弃。 由于该 BSR处 于触发状态, 因此仍然会被发送, 但是由于触发该 BSR的 PDCP SDU及对应的 PDCP PDU已经被丢弃, 此时发送该 BSR已经没有必要, 因此在此情况下会造 成不必要的常规 BSR发送, 浪费了传输资源。 发明内容
为了减少传输资源的浪费,本发明实施例提供了一种 BSR、 SR发送方法、 传输资源分配方法、 用户设备和基站。
所述技术方案如下:
一种緩存状态报告 BSR的发送方法, 所述方法包括:
一种緩存状态报告 BSR的发送方法, 其特征在于, 所述方法包括: 如果逻辑信道组 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件,则触发第一常规 BSR; 或者如果 BSR重传定时器超时, 且任意 LCG逻辑信道中有可传输的数 据, 则触发第二常规 BSR;
如果触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条件,则取消 所述第一常规 BSR; 或者如果在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑 信道都满足不可传输条件, 则取消所述第二常规 BSR;
如果当前传输间隔 ΤΉ有上行传输资源,以及存在处于触发状态的所述第 一或第二常规 BSR, 则利用所述上行传输资源发送緩存状态报告媒体接入控 制控制单元 BSR MAC CE。
一种用户设备, 所述用户设备包括:
常规 BSR触发模块, 用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR; 或者在 BSR重传定时器超时,且任意 LCG逻辑信道中有 可传输的数据时, 触发第二常规 BSR;
常规 BSR取消模块, 用于在触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满 足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的所述第一常规 BSR; 或者在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件 时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第二常规 BSR;
常规 BSR发送模块, 用于在当前 ΤΉ有上行传输资源, 以及存在所述常 规 BSR触发模块触发的、 且处于触发状态的第一或第二常规 BSR时, 利用所 述上行传输资源发送 BSR MAC CE。
一种调度请求 SR的发送方法, 所述方法包括:
如果 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件, 则触发第一常规 BSR; 或者 如果 BSR重传定时器超时, 且任意 LCG逻辑信道中有可传输的数据, 则触发 第二常规 BSR;
如果当前 ΤΉ没有上行传输资源,且存在处于触发状态的所述第一或第二 常规 BSR, 则触发 SR;
如果触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条件,则取消 所述第一常规 BSR; 或者如果在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑 信道都满足不可传输条件, 则取消所述第二常规 BSR;
如果所有的常规 BSR都被取消, 则取消所有的 SR; 在当前 ΤΉ上, 如果没有上行传输资源且存在处于触发状态的 SR, 则利 用 SR资源或者随机接入过程发送所述 SR。
一种用户设备, 所述用户设备包括:
常规 BSR触发模块, 用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR; 或者在 BSR重传定时器超时,且任意 LCG逻辑信道中有 可传输的数据时, 触发第二常规 BSR;
SR触发模块,用于在当前 ΤΉ没有上行传输资源,以及存在所述常规 BSR 触发模块触发的、 且处于触发状态的第一或第二常规 BSR时, 触发 SR;
常规 BSR取消模块, 用于在触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满 足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第一常规 BSR; 或者 在所述第二常规 BSR被触发后, 所有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第二常规 BSR;
SR取消模块, 用于在所述常规 BSR触发模块触发的所有的常规 BSR都 被所述常规 BSR取消模块取消时, 取消所述 SR触发模块触发的所有的 SR;
SR发送模块, 用于在当前 ΤΉ上, 当没有上行传输资源, 以及存在所述
SR触发模块触发的、且处于触发状态的 SR时, 利用 SR资源或者随机接入过 程发送所述 SR。
一种传输资源分配方法, 所述方法包括:
接收用户设备发送的 SR。
判断收到的 SR的数目是否小于 SR传输最大次数。
如果收到的 SR的数目小于 SR传输最大次数, 则判断收到所述 SR后是 否为所述用户设备分配了上行传输资源。
如果收到所述 SR后没有为所述用户设备分配上行传输资源, 则判断是否 再次收到所述用户设备发送的 SR。
如果没有再次收到所述用户设备发送的 SR, 则不为所述用户设备分配上 行传输资源。
一种基站, 所述基站包括:
SR接收模块, 用于接收用户设备发送的 SR。
上行传输资源分配模块, 用于判断所述 SR接收模块收到的 SR的数目是 否小于 SR传输最大次数; 如果收到的 SR的数目小于 SR传输最大次数, 则 判断收到所述 SR后是否为所述用户设备分配了上行传输资源; 如果收到所述 SR后没有为所述用户设备分配上行传输资源, 则判断是否再次收到所述用户 设备发送的 SR; 如果没有再次收到所述用户设备发送的 SR, 则不为所述用户 设备分配上行传输资源。
上述实施例提供的緩存状态报告的发送方法和用户设备,由于在触发常规 緩存状态报告的逻辑信道的数据满足不可传输条件的情况下取消该常规緩存 状态报告,避免了用户设备没有意义的緩存状态报告媒体接入控制控制单元的 形成和緩存状态报告的上报,也避免了基站对于该没有意义的緩存状态报告的 接收和处理, 从而节约了传输资源。
上述实施例提供的调度请求的发送方法和用户设备,由于在触发常规緩存 状态报告的逻辑信道的数据满足不可传输条件的情况下取消该常规緩存状态 报告和调度请求, 第一, 减少不必要的调度请求发送, 从而节约了传输资源, 也降低用户设备的功率消耗, 减少了调度请求对其他用户的干扰; 第二, 避免 由于调度请求发送失败(即调度请求计数器达到调度请求传输最大次数)而导 致的相关资源的释放及随机接入过程, 节省了信令开销及随机接入资源。
上述实施例提供的传输资源分配方法和基站,由于可以判断出用户设备取 消了 SR, 进而推断出用户设备所有的常规 BSR已被取消而无需发送, 据此不 为所述用户设备分配上行传输资源, 从而节省了上行传输资源。 附图说明 图 1是本发明一个实施例提供的一种 BSR的发送方法的流程图; 图 2是本发明一个实施例提供的一种 UE的结构示意图;
图 3是本发明一个实施例提供的一种 SR的发送方法的流程图;
图 4是本发明一个实施例提供的一种 UE的结构示意图;
图 5是本发明一个实施例提供的一种传输资源分配方法的流程图; 图 6是本发明一个实施例提供的一种基站的结构示意图;
图 7是本发明又一个实施例提供的一种填充 BSR的发送方法的流程图; 图 8是本发明的又一个实施例所提供的一种改进的填充 BSR的发送方法 的流程图;
图 9是本发明一个实施例提供的一种 UE的结构示意图;
图 10是本发明又一个实施例提供的一种传输资源分配方法的流程图; 图 11是本发明又一个实施例提供的一种基站的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚, 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的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。
请参照图 1 , 图 1是本发明一个实施例提供的一种 BSR的发送方法的流 程图。 本发明一个实施例提供的一种 BSR的发送方法, 包括以下步骤:
步骤 Sl、 如果 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件, 则触发第一常规 BSR; 或者如果 BSR重传定时器超时, 且任意 LCG逻辑信道中有可传输的数 据, 则触发第二常规 BSR。
在本实施例的一个实现方式中, 步骤 S1中的 "满足常规 BSR触发条件" 是满足以下条件: 该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者数据变得可传 输,且该 LCG逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数据的 LCG逻辑 信道的优先级。
举例而言, 在 UE的多个 LCG逻辑信道中, 其中一个第一 LCG逻辑信道 的可传输数据从无到有, 或者该第一 LCG逻辑信道的数据从不可传输变得可 传输, 同时其他 LCG逻辑信道中的一部分或全部也具有可传输的数据, 但是 该第一 LCG逻辑信道的优先级高于其他具有可传输的数据的 LCG逻辑信道的 优先级, 那么该 UE触发一个第一常规 BSR。
或者, 当至少有一个 BSR被触发且没有被取消时, UE在每个 ΤΉ会判断 当前的 ΤΉ是否有上行传输资源, 如果有上行传输资源则启动或重启 BSR重 传定时器。 一旦 BSR重传定时器超时, 且 UE的任意一个 LCG逻辑信道具有 可传输的数据时, 那么该 UE触发一个第二常规 BSR。
在本实施例的另一个实现方式中,步骤 SI中的"满足常规 BSR触发条件" 是满足以下条件: 该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有, 且此前任意 LCG 逻辑信道均没有可传输数据。
举例而言, UE的任意一个 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有, 而同时 其他 LCG逻辑信道在此之前都没有可传输的数据, 那么该 UE触发一个第一 常规 BSR。
在本实施例的又一个实现方式中,步骤 SI中的"满足常规 BSR触发条件" 是满足以下条件中的任意一个: 该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者 数据变得可传输, 且该 LCG逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数 据的 LCG逻辑信道的优先级; 该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有,且此 前任意 LCG逻辑信道均没有可传输数据。 具体而言, 只要满足上述两个条件 中的任意一个条件, 那么该 UE触发一个第一常规 BSR。
这里应当特别说明的是: 在该常规 BSR被触发后, 该常规 BSR处于触发 状态。 在触发了常规 BSR之后, 通过步骤 SI还可以再次触发常规 BSR, 此时 可以认为后触发的常规 BSR是使之前触发的常规 BSR保持触发状态或称挂起 ( pending )状态, 也可以认为此时有多个常规 BSR被触发。 例如, 一个 LCG 逻辑信道的数据满足常规 BSR触发条件触发常规 BSR且并未被取消, 而后另 一个 LCG逻辑信道的数据也满足常规 BSR触发条件, 则此时, 可以认为对该 常规 BSR的再次触发实际上是保持它的触发状态, 也可以认为此时有两个常 规 BSR被触发。 本实施例和其他各实施例中按照有多个常规 BSR被触发进行 描述。
步骤 S2、 如果触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条 件, 则取消所述第一常规 BSR; 或者如果在所述第二常规 BSR被触发后, 所 有 LCG逻辑信道的数据都满足不可传输条件, 则取消所述第二常规 BSR。
在本实施例的一个实现方式中, 步骤 S2中的 "LCG逻辑信道满足不可传 输条件" 为 LCG逻辑信道没有可传输数据。
举例而言, 当该 LCG逻辑信道具有可传输的数据时, UE会为每个可传输 的 PDCP SDU启动一个丢弃定时器, 如果该 PDCP SDU的丢弃定时器超时, 则丢弃该 PDCP SDU及对应的 PDCP PDU, 丢弃对应的 RLC SDU。 但如果该 RLC SDU已经被组装成为 RLC PDU, 则不丢弃。 因此, 如果该 LCG逻辑信 道的所有数据由于丢弃定时器超时而被丢弃, 则该 LCG逻辑信道没有可传输 数据。
如果通过步骤 S1触发第一常规 BSR的 LCG逻辑信道没有可传输数据, 则取消该第一常规 BSR。
如果通过步骤 S1触发第二常规 BSR后, 所有 LCG逻辑信道都没有可传 输数据, 则取消该第二常规 BSR。
在本实现方式中, 优选的, 步骤 S2可以采用事件触发方式来执行。 例如, 当触发第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条件时, 自动触发取消该 第一常规 BSR。 或者, 在该第二常规 BSR被触发后, 所有 LCG逻辑信道都满 足不可传输条件时, 自动触发取消该第二常规 BSR。
在另一个实现方式中, 步骤 S2也可以采用循环判断的方式来执行。例如, 在每个 ΤΉ依次判断每个 LCG逻辑信道是否满足不可传输条件。 当触发第一 常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条件时, UE取消该第一常规 BSR。 或者, 在该第二常规 BSR被触发后, 所有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件 时, UE取消该第二常规 BSR。
步骤 S3、 如果当前传输间隔 ΤΉ有上行传输资源, 以及存在处于触发状 态的所述第一或第二常规 BSR, 则利用该上行传输资源发送 BSR MAC CE。
在本实施例的一个实现方式中, 如果有通过步骤 S1触发的、 且未通过步 骤 S2被取消的第一或第二常规 BSR, 则 UE在每个 ΤΉ上判断是否有上行传 输资源, 如果有, 则构造 BSR MAC CE并发送。
请参照图 2, 图 2是本发明一个实施例提供的一种 UE的结构示意图。 本 实施例中的 UE20可以实现本发明图 1所示实施例所提供的 BSR的发送方法。 如图 2所示,该 UE20可以包括常规 BSR触发模块 21、常规 BSR取消模块 22 和常规 BSR发送模块 23, 其中,
该常规 BSR触发模块 21用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR; 或者在 BSR重传定时器超时,且任意 LCG逻辑信道中有 可传输的数据时, 触发第二常规 BSR。
在本实施例的一个实现方式中, 该常规 BSR触发模块 21用于在 LCG逻 辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR具体是: 所述常规 BSR 触发模块用于在所述 LCG逻辑信道满足以下条件中的任意一个时, 触发第一 常规 BSR: 该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者数据变得可传输, 且 该 LCG逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数据的 LCG逻辑信道的 优先级; 该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有,且此前任意 LCG逻辑信道 均没有可传输数据。
常规 BSR取消模块 22用于在触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满 足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的所述第一常规 BSR; 或者在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件 时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第二常规 BSR。
在本实施例的一个实现方式中,该常规 BSR取消模块 22具体用于当触发 该第一常规 BSR的 LCG逻辑信道没有可传输数据时, 取消该常规 BSR触发 模块触发的该第一常规 BSR; 或者在该第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻 辑信道都没有可传输数据时,取消该常规 BSR触发模块触发的第二常规 BSR。
常规 BSR发送模块 23用于在当前 ΤΉ有上行传输资源,以及存在所述常 规 BSR触发模块触发的、 处于触发状态的第一或第二常规 BSR时, 利用所述 上行传输资源发送 BSR MAC CE。
上述实施例提供的 BSR的发送方法和上述实施例提供的 UE由于在触发 常规 BSR的 LCG逻辑信道的数据满足不可传输条件的情况下,或者所有 LCG 逻辑信道的数据都不可传输的情况下,取消对应的该常规 BSR, 避免了 UE没 有意义的 BSR MAC CE的形成和 BSR上报, 也避免了 eNB对于该没有意义 的 BSR的接收和处理, 从而节约了传输资源。 请参照图 3, 图 3是本发明一个实施例提供的一种 SR的发送方法的流程 图。 本发明一个实施例提供的一种 SR的发送方法, 包括以下步骤:
步骤 Sll、 如果 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件, 则触发第一常规 BSR; 或者如果 BSR重传定时器超时, 且任意 LCG逻辑信道中有可传输的数 据, 则触发第二常规 BSR。
步骤 S11与步骤 SI相同, 这里不再赘述。
步骤 S12、 如果当前 ΤΉ没有上行传输资源, 且存在触发状态的所述第一 或第二常规 BSR, 则触发 SR。
在本实施例的一个实现方式中, 在该常规 BSR被触发且未被取消的情况 下, 该 UE在每一个 ΤΉ判断当前 ΤΉ上是否有上行传输资源, 如果没有上行 传输资源, 则触发 SR。 其中, 一个常规 BSR可以触发一个对应的 SR。 例如, 一个常规 BSR触发了一个与其对应的 SR后, 另一个 BSR也可以触发一个与 该另一个 BSR对应的 SR。
在本实施例的一个实现方式中, 在该常规 BSR被触发且未被取消的情况 下, 该 UE在每一个 ΤΉ判断当前 ΤΉ上是否有上行传输资源, 如果没有上行 传输资源, 则触发 SR。 其中, 无论该常规 BSR有一个还是多个, 最多只能触 发一个 SR。 例如, 一个常规 BSR触发了一个 SR后, 另一个 BSR只是使该已 经触发的 SR保持触发状态或称挂起状态, 而并不会再另外触发一个新的 SR。
步骤 S13、 如果触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条 件, 则取消所述第一常规 BSR; 或者如果在所述第二常规 BSR被触发后, 所 有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件, 则取消所述第二常规 BSR。
在本实施例的一个实现方式中, 步骤 S13中的 LCG逻辑信道满足不可传 输条件为: LCG逻辑信道没有可传输数据。 步骤 S13的详细描述与步骤 S2相 同, 这里不再赘述。
步骤 S14、 如果所有的常规 BSR都被取消, 则取消所有的 SR;
在本实施例的一个实现方式中,触发的该 SR是和该常规 BSR——对应的。 如果常规 BSR中的一个被取消, 则取消该被取消的常规 BSR所对应的 SR; 或者, 如果所有的常规 BSR同时被取消或先后被取消, 则取消所有的 SR。
在本实施例的一个实现方式中, 与全部常规 BSR对应的该 SR只有一个, 则当所有的常规 BSR同时被取消或者先后被取消时, 取消该 SR。
与步骤 S2类似的, 步骤 S14也可以采取事件触发方式或者循环判断方式 来执行。 步骤 S15、 在当前 ΤΉ上, 如果没有上行传输资源且存在触发状态的 SR, 则利用 SR资源或者随机接入过程发送该 SR。
在本实施例的一个实现方式中,如果有触发的且未被取消的 SR, UE在每 个 ΤΉ会执行如下步骤:
步骤 A、 如果当前 ΤΉ没有上行传输资源, 则执行步骤 B;
步骤 B、 如果高层没有配置 SR资源, 则触发随机接入过程; 如果高层配 置了 SR资源, 则执行步骤 C;
步骤 C、 如果当前 ΤΉ有配置的 SR资源可以使用, 且 SR禁止定时器 ( sr-ProhibitTimer ) 没有运行, 且 SR计数器( SR_COUNTER ) 小于 SR传输 最大次数(dsr-TransMax ), 则执行步骤 D; 如果当前 ΤΉ有配置的 SR资源可 以使用, 且 SR禁止定时器没有运行, 但 SR计数器等于 SR传输最大次数, 则执行步骤 E;
步骤 D、 SR计数器加 1; 在配置的 SR资源上发送 SR; 启动 SR禁止定 时器。
步骤 E、 通知 RRC释放相关配置资源; 取消所有被触发的 SR, 并发起随 机接入过程。
请参照图 4, 图 4是本发明一个实施例提供的一种 UE的结构示意图。 本 实施例中的 UE40可以实现本发明图 3所示实施例所提供的 SR的发送方法。 如图 4所示, 该 UE40可以包括常规 BSR触发模块 41、 SR触发模块 42、 常 规 BSR取消模块 43、 SR取消模块 44和 SR发送模块 45,
常规 BSR触发模块 41 ,用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR; 或者在 BSR重传定时器超时,且任意 LCG逻辑信道中有 可传输的数据时, 触发第二常规 BSR。
在本实施例的一个实现方式中,该常规 BSR触发模块用于在 LCG逻辑信 道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR具体为: 常规 BSR触发模 块用于在 LCG逻辑信道满足常规以下条件中的任意一个时, 触发第一常规 BSR:该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者数据变得可传输,且该 LCG 逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数据的 LCG逻辑信道的优先 级; 该 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有,且此前任意 LCG逻辑信道均没 有可传输数据。
SR触发模块 42, 用于在当前 ΤΉ没有上行传输资源, 以及存在所述常规 BSR触发模块触发的、且处于触发状态的的第一或第二常规 BSR时,触发 SR。
常规 BSR取消模块 43, 用于在触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道 满足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第一常规 BSR; 或 者在在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件 时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第二常规 BSR。
在本实施例的一个实现方式中, 该常规 BSR取消模块 43具体用于: 在触发该第一常规 BSR的 LCG逻辑信道没有可传输数据时,取消该常规 BSR触发模块触发的该第一常规 BSR; 或者在该第二常规 BSR被触发后, 所 有 LCG逻辑信道都没有可传输数据时,取消该常规 BSR触发模块触发的第二 常规 BSR。
SR取消模块 44, 用于在所述常规 BSR触发模块触发的所有的常规 BSR 都被所述常规 BSR取消模块取消时,取消所述 SR触发模块触发的所有的 SR。
在本实施例的一个实现方式中,该 SR与触发该 SR的常规 BSR——对应; 该 SR取消模块具体用于在每一个常规 BSR被取消后, 取消对应的 SR。
SR发送模块 45, 用于在当前 ΤΉ上, 当没有上行传输资源, 以及存在所 述 SR触发模块 42触发的、 处于触发状态的 SR, 则利用 SR资源或者随机接 入过程发送该 SR。
上述实施例提供的 SR的发送方法和上述实施例提供的 UE由于在触发常 规 BSR的逻辑信道的数据满足不可传输条件的情况下取消该常规 BSR和 SR, 第一, 减少不必要的 SR发送, 从而降低 UE的功率消耗, 也减少对其他用户 的干扰; 第二, 避免由于 SR发送失败(即 SR计数器达到 SR传输最大次数) 而导致的相关资源的释放及随机接入过程, 节省了信令开销及随机接入资源。 此外, 更多的有益效果将在后续其他的实施方式当中体现。 请参照图 5, 图 5是本发明一个实施例提供的一种传输资源分配方法的流 程图。 该传输资源分配方法包括以下步骤:
步骤 21、 接收用户设备发送的 SR;
步骤 22、 判断收到的 SR的数目是否小于 SR传输最大次数;
步骤 23、 如果收到的 SR的数目小于 SR传输最大次数, 则判断收到所述
SR后是否为所述用户设备分配上行传输资源;
步骤 24、 如果收到所述 SR后没有为所述用户设备分配了上行传输资源, 则判断是否再次收到所述用户设备发送的 SR;
步骤 25、 如果没有再次收到所述用户设备发送的 SR, 则不为所述用户设 备分配上行传输资源。
具体而言, 基站如果收到 UE发送的该 SR, 且所收到的该 SR数目小于 SR传输最大次数, 则应当响应于该 SR为该 UE分配上行传输资源。但是由于 例如受到资源分配规则限制等原因没有为该 UE分配上行传输资源,且之后没 有再收到该 UE发送的 SR, 则说明该 UE的 SR被取消, 亦即说明由于数据已 经被丢弃等原因而造成 UE没有可传输数据, 因此不会为该 UE分配上行传输 资源。
请参照图 6, 图 6是本发明一个实施例提供的一种基站的结构示意图。 本 实施例中的基站 60可以实现本发明图 5所示实施例所提供的传输资源分配方 法。 如图 6所示, 该基站 60可以包括 SR接收模块 61和上行传输资源分配模 块 62。 SR接收模块 61 , 用于接收用户设备发送的 SR;
上行传输资源分配模块 62, 用于判断所述 SR接收模块 61收到的 SR的 数目是否小于 SR传输最大次数; 如果收到的 SR的数目小于 SR传输最大次 数,则判断收到该 SR后是否为该用户设备分配上行传输资源;如果收到该 SR 后没有为该用户设备分配了上行传输资源,则判断是否再次收到该用户设备发 送的 SR; 如果没有再次收到该用户设备发送的 SR, 则不为该用户设备分配上 行传输资源。
上述实施例提供的传输资源分配方法和基站由于可以根据 UE取消了 SR 的发送而判断出由于数据已经被丢弃等原因而造成 UE没有可传输数据, 而不 为该 UE分配上行传输资源, 从而节省了 PDCCH及 PUSCH资源。 请参照图 7, 图 7是本发明又一个实施例提供的一种填充( Padding ) BSR 的发送方法的流程图。 本实施例提供的填充 BSR的发送方法包括以下步骤: 步骤 S31、 如果满足填充 BSR触发条件, 则触发填充 BSR。
在本实施例的一个实现方式中, 该 "填充 BSR触发条件" 是当上行剩余 传输资源能容纳 BSR MAC CE加其子头时, 则触发填充 BSR。
步骤 S32、如果当前 ΤΉ有上行传输资源且一个 ΤΉ分配的上行传输资源 可以容纳 UE所有可传输的数据量, 但剩余资源不够容纳一个 BSR MAC CE 加其子头, 则取消被触发的该填充 BSR。
步骤 S33、 如果当前 ΤΉ有上行传输资源, 以及有触发状态的填充 BSR, 则利用该上行传输资源发送该填充 BSR。
其中, 在步骤 S32意味着, 如果一个 ΤΉ分配的上行传输资源可以容纳 UE所有可传输的数据量, 但剩余资源可以容纳一个 BSR MAC CE加其子头, 则不会取消所有被触发的 BSR。 但是, UE所有可传输的数据都已经经过上行 传输资源传输完毕, 实际上已经没有必要发送 BSR。 鉴于上述情况,本发明的又一个实施例提供了一种填充 BSR的发送方法。 请参照图 8, 图 8是本发明的又一个实施例所提供的一种改进的填充 BSR的 发送方法的流程图。 该方法包括以下步骤:
步骤 S41、 如果满足填充 BSR触发条件, 则触发填充 BSR。
在本实施例的一个实现方式中, 该 "填充 BSR触发条件" 是当上行剩余 传输资源能容纳 BSR MAC CE加其子头时, 则触发填充 BSR。
步骤 S42、如果当前有上行传输资源且一个 ΤΉ分配的上行传输资源可以 容纳 UE所有可传输的数据量, 则取消所有被触发的 BSR。
步骤 S43、 如果当前 ΤΉ有上行传输资源, 以及有触发状态的填充 BSR, 则利用该上行传输资源发送该填充 BSR。
请参照图 9, 图 9是本发明一个实施例提供的一种 UE的结构示意图。 本 实施例中的 UE90可以实现本发明图 8所示实施例所提供的填充 BSR的发送 方法。 如图 9所示, 该 UE90可以包括填充 BSR触发模块 91、 填充 BSR取消 模块 92和填充 BSR发送模块 93,
填充 BSR触发模块 91 , 用于如果满足填充 BSR触发条件, 则触发填充
BSR。
填充 BSR取消模块 92, 用于如果当前有上行传输资源且一个 ΤΉ分配的 上行传输资源可以容纳 UE所有可传输的数据量, 则取消该填充 BSR触发模 块触发的填充 BSR。
填充 BSR发送模块 93, 用于如果当前 ΤΉ有上行传输资源, 以及有该填 充 BSR触发模块触发的触发状态的填充 BSR, 则利用该上行传输资源发送该 填充 BSR。
上述实施例提供的填充 BSR的发送方法和上述实施例提供的 UE由于在 当前有上行传输资源且一个 ΤΉ分配的上行传输资源可以容纳 UE所有可传输 的数据量时, 取消了被触发的 BSR, 因此减少了不必要的数据发送。 请参照图 10, 图 10是本发明又一个实施例提供的一种传输资源分配方法 的流程图。 该传输资源分配方法包括以下步骤:
步骤 51、 接收 UE发送的 MAC PDU;
步骤 52、 如果该 MAC PDU的填充比特可以容纳一个 BSR MAC CE加其 子头, 但该填充比特并没有包含 BSR MAC CE时, 则不再为该 UE分配上行 传输资源。
请参照图 11 ,图 11是本发明又一个实施例提供的一种基站的结构示意图。 本实施例中的基站 110可以实现本发明图 10所示实施例所提供的传输资源分 配方法。 如图 11所示, 该基站 110可以包括 MAC PDU接收模块 111和填充 BSR解析模块 112。
MAC PDU接收模块 111、 用于接收 UE发送的 MAC PDU;
填充 BSR解析模块 112、 用于如果该 MAC PDU的填充比特可以容纳一 个 BSR MAC CE加其子头, 但该填充比特并没有包含 BSR MAC CE时, 则不 再为该 UE分配上行传输资源。
上述实施例提供的传输资源分配方法及基站由于根据该 MAC PDU的填 充比特可以容纳一个 BSR MAC CE加其子头, 但该填充比特并没有包含 BSR MAC CE的情况判断出 UE的数据已经发送完, 则不再为该 UE分配上行传输 资源, 因此减少了额外的上行传输资源的分配。 最后需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中 的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的 程序可存储于一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各 方法的实施例的流程。 其中, 所述的存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆 体(ROM )或随机存储记忆体(RAM )等。
本发明实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,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模块中。上述集成 的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所 述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用 时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的存储介质可以是 只读存储器, 磁盘或光盘等。 上述的各装置或系统, 可以执行相应方法实施例 中的方法。
以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的 精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的 保护范围之内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种緩存状态报告 BSR的发送方法, 其特征在于, 所述方法包括: 如果逻辑信道组 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件,则触发第一常规 BSR; 或者如果 BSR重传定时器超时, 且任意 LCG逻辑信道中有可传输的数 据, 则触发第二常规 BSR;
如果触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条件,则取消 所述第一常规 BSR; 或者如果在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑 信道都满足不可传输条件, 则取消所述第二常规 BSR;
如果当前传输间隔 ΤΉ有上行传输资源,以及存在处于触发状态的所述第 —或第二常规 BSR, 则利用所述上行传输资源发送緩存状态报告媒体接入控 制控制单元 BSR MAC CE。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件为满足以下条件中的任意一个:
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者数据变得可传输, 且所述 LCG逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数据的 LCG逻辑信道的优 先级;
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有,且此前任意 LCG逻辑信道均 没有可传输数据。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, LCG逻辑信道满足不可传输 条件为: LCG逻辑信道没有可传输数据。
4、 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包括:
常规 BSR触发模块, 用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR; 或者在 BSR重传定时器超时,且任意 LCG逻辑信道中有 可传输的数据时, 触发第二常规 BSR;
常规 BSR取消模块, 用于在触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满 足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的所述第一常规 BSR; 或者在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件 时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第二常规 BSR;
常规 BSR发送模块, 用于在当前 ΤΉ有上行传输资源, 以及存在所述常 规 BSR触发模块触发的、 且处于触发状态的第一或第二常规 BSR时, 利用所 述上行传输资源发送 BSR MAC CE。
5、 如权利要求 4所述的用户设备, 其特征在于,
所述常规 BSR触发模块用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR, 具体是:
所述常规 BSR触发模块用于在所述 LCG逻辑信道满足以下条件中的任意 一个时, 触发第一常规 BSR:
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者数据变得可传输, 且所述 LCG逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数据的 LCG逻辑信道的优 先级;
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有,且此前任意 LCG逻辑信道均 没有可传输数据。
6、 如权利要求 4所述的用户设备, 其特征在于, 所述常规 BSR取消模块 具体用于:
当触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道没有可传输数据时,取消所述 常规 BSR触发模块触发的所述第一常规 BSR;或者在所述第二常规 BSR被触 发后, 所有 LCG逻辑信道都没有可传输数据时, 取消所述常规 BSR触发模块 触发的第二常规 BSR。
7、 一种调度请求 SR的发送方法, 其特征在于, 所述方法包括: 如果 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件, 则触发第一常规 BSR; 或者 如果 BSR重传定时器超时, 且任意 LCG逻辑信道中有可传输的数据, 则触发 第二常规 BSR;
如果当前 ΤΉ没有上行传输资源,且存在处于触发状态的所述第一或第二 常规 BSR, 则触发 SR;
如果触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满足不可传输条件,则取消 所述第一常规 BSR; 或者如果在所述第二常规 BSR被触发后,所有 LCG逻辑 信道都满足不可传输条件, 则取消所述第二常规 BSR;
如果所有的常规 BSR都被取消, 则取消所有的 SR;
在当前 ΤΉ上, 如果没有上行传输资源且存在处于触发状态的 SR, 则利 用 SR资源或者随机接入过程发送所述 SR。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述 LCG逻辑信道满足常规
BSR触发条件为满足以下条件中的任意一个:
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者数据变得可传输, 且所述 LCG逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数据的 LCG逻辑信道的优 先级;
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有,且此前任意 LCG逻辑信道均 没有可传输数据。
9、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, LCG逻辑信道满足不可传输 条件为: LCG逻辑信道没有可传输数据。
10、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述 SR与触发所述 SR的 第一或第二常规 BSR——对应;
所述如果所有的常规 BSR都被取消,则取消所有的 SR具体为:每一个常 规 BSR被取消后, 取消对应的 SR。
11、 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包括:
常规 BSR触发模块, 用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR; 或者在 BSR重传定时器超时,且任意 LCG逻辑信道中有 可传输的数据时, 触发第二常规 BSR;
SR触发模块,用于在当前 ΤΉ没有上行传输资源,以及存在所述常规 BSR 触发模块触发的、 且处于触发状态的第一或第二常规 BSR时, 触发 SR;
常规 BSR取消模块, 用于在触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道满 足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第一常规 BSR; 或者 在所述第二常规 BSR被触发后, 所有 LCG逻辑信道都满足不可传输条件时, 取消所述常规 BSR触发模块触发的第二常规 BSR;
SR取消模块, 用于在所述常规 BSR触发模块触发的所有的常规 BSR都 被所述常规 BSR取消模块取消时, 取消所述 SR触发模块触发的所有的 SR;
SR发送模块, 用于在当前 ΤΉ上, 当没有上行传输资源, 以及存在所述
SR触发模块触发的、且处于触发状态的 SR时, 利用 SR资源或者随机接入过 程发送所述 SR。
12、 如权利要求 11所述的用户设备, 其特征在于, 所述常规 BSR触发模 块用于在 LCG逻辑信道满足常规 BSR触发条件时, 触发第一常规 BSR具体 为:
常规 BSR触发模块用于在逻辑信道组 LCG逻辑信道满足常规以下条件中 的任意一个时, 触发第一常规 BSR:
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有或者数据变得可传输, 且所述 LCG逻辑信道的优先级高于所有其他已经有可传输数据的 LCG逻辑信道的优 先级;
所述 LCG逻辑信道的可传输数据从无到有,且此前任意 LCG逻辑信道均 没有可传输数据。
13、 如权利要求 11所述的用户设备, 其特征在于, 所述常规 BSR取消模 块具体用于:
在触发所述第一常规 BSR的 LCG逻辑信道没有可传输数据时,取消所述 常规 BSR触发模块触发的所述第一常规 BSR;或者在所述第二常规 BSR被触 发后, 所有 LCG逻辑信道都没有可传输数据时, 取消所述常规 BSR触发模块 触发的第二常规 BSR。
14、 如权利要求 11所述的用户设备, 其特征在于,
所述 SR触发模块具体用于, 在当前 ΤΉ没有上行传输资源, 以及存在所 述常规 BSR触发模块触发的、 且处于触发状态的第一或第二常规 BSR时, 触 发 SR, 所述 SR与触发所述 SR的常规 BSR——对应;
所述 SR取消模块具体用于, 在每一个常规 BSR被取消后, 取消对应的
SR。
15、 一种传输资源分配方法, 其特征在于, 所述方法包括:
接收用户设备发送的 SR;
判断收到的 SR的数目是否小于 SR传输最大次数;
如果收到的 SR的数目小于 SR传输最大次数, 则判断收到所述 SR后是 否为所述用户设备分配了上行传输资源;
如果收到所述 SR后没有为所述用户设备分配上行传输资源, 则判断是否 再次收到所述用户设备发送的 SR;
如果没有再次收到所述用户设备发送的 SR, 则不为所述用户设备分配上 行传输资源。
16、 一种基站, 其特征在于, 所述基站包括:
SR接收模块, 用于接收用户设备发送的 SR;
上行传输资源分配模块, 用于判断所述 SR接收模块收到的 SR的数目是 否小于 SR传输最大次数; 如果收到的 SR的数目小于 SR传输最大次数, 则 判断收到所述 SR后是否为所述用户设备分配了上行传输资源; 如果收到所述 SR后没有为所述用户设备分配上行传输资源, 则判断是否再次收到所述用户 设备发送的 SR; 如果没有再次收到所述用户设备发送的 SR, 则不为所述用户 设备分配上行传输资源。
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