專利名稱:對(duì)電信系統(tǒng)中混合時(shí)隙的有效資源利用的制作方法
對(duì)電信系統(tǒng)中混合時(shí)隙的有效資源利用技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明總體涉及無線通信系統(tǒng)、設(shè)備、軟件和方法,更具體地,涉及用于對(duì)電信系 統(tǒng)中使用的混合時(shí)隙進(jìn)行有效利用的機(jī)制和技術(shù)。
背景技術(shù):
在過去幾年中,對(duì)用于提供語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的無線接入技術(shù)的關(guān)注度日益 提高。在蜂窩通信中使用了各種電信技術(shù)。用于移動(dòng)通信的最普遍無線接入技術(shù)是數(shù)字蜂 窩。在3G(第三代)系統(tǒng)中展現(xiàn)出日益提高的關(guān)注度。一種這樣的3G系統(tǒng)基于時(shí)分-同 步碼分多址(TD-SCDMA),且該系統(tǒng)看來要成為中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。
國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)采用了 TD-SCDMA作為國(guó)際移動(dòng)電信-2000 (IMT-2000) 的一種時(shí)分雙工(TDD)選擇。TD-SCDMA被視為伴隨3GPP的寬帶碼分多址-頻分雙工 (WCDMA-FDD)的主要TDD版本。使用TDD的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是無需使用對(duì)稱的上行鏈路/下行 鏈路頻譜,因此,該系統(tǒng)支持更靈活的頻譜利用和分配,并能夠自由地動(dòng)態(tài)調(diào)整用于上行鏈 路和下行鏈路的時(shí)隙數(shù)目,從而支持網(wǎng)絡(luò)上行鏈路和下行鏈路的非對(duì)稱特性。
TD-SCDMA系統(tǒng)設(shè)計(jì)被期望采用以下技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)(1)智能天線技術(shù),即,其中,可 以形成天線束以追隨每個(gè)用戶,如空分多址(SDMA),從而增強(qiáng)鏈路預(yù)算;以及O) TDD和 CDMA,允許系統(tǒng)將TDMA和CDMA進(jìn)行組合,使得可以將每個(gè)時(shí)隙中用戶的數(shù)目保持為較小, 以便于聯(lián)合檢測(cè),這可以減小多接入干擾(MAI)并可以緩解遠(yuǎn)近問題,以增強(qiáng)系統(tǒng)容量。 TD-SCDMA還是基站與移動(dòng)站之間(尤其在上行鏈路中)的同步系統(tǒng)。因此,它可以緩解用 戶之間的MAI并可以增大鏈路預(yù)算,從而增大系統(tǒng)容量。
TD-SCDMA基于直接序列碼分多址(DS-CDMA)。與3GPP的WCDMA不同,碼片速率是 1. 28M cps( BP, WCDMA 的 3. 84M cps 的 1/3),額定信道帶寬是 1. 6M Hz ( BP, WCDMA 中的 5M Hz的約1/3)。TD-SCDMA采用TDD操作而不是WCDMA中的FDD,這可以被視為這兩個(gè)系統(tǒng)之 間的主要區(qū)別。在TDD模式中,上行鏈路和下行鏈路消息是在相同載波中的不同幀時(shí)間上 承載的。因此,TD-SCDMA空中接口的物理傳輸由載頻、碼以及幀中的時(shí)隙來確定。隨著擴(kuò) 頻因子的范圍是1至16,實(shí)際符號(hào)速率從80K sps至1. 28sps變化。
在一個(gè)實(shí)施中,TD-SCDMA使用具有用于上行鏈路和下行鏈路業(yè)務(wù)的7個(gè)時(shí)隙的 幀,每個(gè)時(shí)隙由864個(gè)碼片(即,在天線陣列技術(shù)中用于進(jìn)行波束形成的2個(gè)352-碼片的 數(shù)據(jù)部分和144-碼片的訓(xùn)練序列(midamble))構(gòu)成。時(shí)隙no. 0可以為下行鏈路預(yù)留,時(shí) 隙no. 1-6可以用于上行鏈路或下行鏈路,可以對(duì)它們進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)交換點(diǎn)是從上行鏈路 改變至下行鏈路的邊界。從下行鏈路至上行鏈路的另一交換點(diǎn)可以位于下行鏈路導(dǎo)頻時(shí)間 與保護(hù)時(shí)段之間。這樣,預(yù)期TD-SCDMA更好地支持突發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)類型的業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)隙中的訓(xùn)練序列可以用于多種目的同步(特別是上行鏈路)、信道測(cè) 量、上行鏈路和下行鏈路的信道估計(jì)、功率測(cè)量、波束形成等。TD-SCDMA信令采用QPSK作為 2M bps下更高頻譜效率的WCDMA-FDD和8-PSK調(diào)制。
TD-SCDMA使用各種信道來從用戶終端和向用戶終端發(fā)送數(shù)據(jù)和控制信號(hào)。一類信道是傳輸信道,其通過遵循3GPP概念來支持共享物理連接的多個(gè)服務(wù),從而提供從第1 層到更高層的服務(wù)。因此,使用傳輸信道以促進(jìn)這種概念??梢詫鬏斝诺婪诸悶閷S眯?道,并且這些信道使用終端用戶的互聯(lián)網(wǎng)地址,并包括例如隨機(jī)接入信道(RACH)、0DMA隨 機(jī)接入信道⑴RACH)、前向接入信道(FACH)、下行鏈路共享信道(DSCH)、上行鏈路共享信道 (USCH)、廣播信道(BCH)、同步信道(SCH)和尋呼信道(PCH)。
公共信道使用終端的顯式地址,并包括專用信道(DCH)和ODMA專用信道(ODCH)。 ODMA是可選的多接入方案,并一般不在TD-SCDMA的實(shí)施中對(duì)其加以考慮。TD-SCDMA的邏 輯信道結(jié)構(gòu)基本上與WCDMA-FDD的結(jié)構(gòu)類似。針對(duì)由MAC提供的不同種類的數(shù)據(jù)傳送服務(wù) 來定義邏輯信道類型的集合??梢詫⑦壿嬓诺婪诸悶閮蓚€(gè)組控制信道(用于傳送控制平 面信息)和業(yè)務(wù)信道(用于傳送用戶平面數(shù)據(jù)/信息)。信道是控制信道(CCH)同步控制 信道(SCCH)、廣播控制信道(BCCH)、尋呼控制信道(PCCH)、專用控制信道(DCCH)、公共控制 信道(CCCH)、ODMA公共控制信道(ODCCH)、共享信道控制信道(SHCCH)、業(yè)務(wù)信道(TCH)專 用業(yè)務(wù)信道(DTCH)、ODMA專用業(yè)務(wù)信道(ODTCH)和公共業(yè)務(wù)信道(CTCH)。
TD-SCDMA能夠支持高速下行鏈路分組接入(HSDPA),HSDPA基于用于將分組數(shù)據(jù) 發(fā)送至終端設(shè)備的共享高速下行鏈路傳輸信道(被稱作高速下行鏈路共享信道HS-DSCH)。 對(duì)于當(dāng)前DSCH,每個(gè)終端設(shè)備(可在HS-DSCH上向該終端設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù))具有關(guān)聯(lián)的專用 物理信道(DPCH)。DPCH用于攜帶針對(duì)關(guān)聯(lián)上行鏈路的功率控制命令,并在需要時(shí)攜帶其他 服務(wù),例如電路交換語音。HS-DSCH提供更高的數(shù)據(jù)速率和由節(jié)點(diǎn)B提供的快速重傳機(jī)制, 即HARQ (混合自動(dòng)重復(fù)請(qǐng)求)機(jī)制。
HSDPA被視為改進(jìn)下行鏈路(DL)中的吞吐量、延遲和頻譜效率。HSDPA基于以 動(dòng)態(tài)的方式(即,快速;例如,F(xiàn)DD中每2ms或TDD中每IOms),作為其瞬時(shí)體驗(yàn)的無線電和 服務(wù)條件的函數(shù),對(duì)在空中接口上向不同移動(dòng)單元進(jìn)行分組傳輸調(diào)度。該功能(即,快速、 動(dòng)態(tài)的HSDPA分組調(diào)度器)可以位于基站(即,節(jié)點(diǎn)B)中,并可以用對(duì)于無線網(wǎng)絡(luò)控制器 (RNC)來說自主的方式進(jìn)行操作。
在TDD系統(tǒng)中,RNC向每個(gè)小區(qū)分配特定數(shù)目的時(shí)隙,以供HSPDA數(shù)據(jù)信道(即, HS-DSCH)使用。RNC憑借Iub/Iur信令向節(jié)點(diǎn)B通知哪些時(shí)隙以及每個(gè)時(shí)隙中哪個(gè)擴(kuò)頻碼 集合可以用于HS-DSCH。隨后,RNC將對(duì)何時(shí)在所選的時(shí)隙和擴(kuò)頻碼中發(fā)送DL分組的控制 傳遞給節(jié)點(diǎn)B。
此外,對(duì)于TDD下的HSDPA操作,接下來討論從節(jié)點(diǎn)B至終端設(shè)備以及從終端 設(shè)備至RNC的DL和UL控制信令。存在兩種類型的HSDPA控制信道用于快速DL信令 的HS-SCCH(高速共享控制信道)和用于快速UL信令的HS-SICH(高速共享信息信道)。 HS-SCCH和HS-SICH都可以占用一個(gè)資源單元(一個(gè)時(shí)隙中的一個(gè)擴(kuò)頻因子16碼)。
節(jié)點(diǎn)B使用DL HS-SCCH來向終端設(shè)備組中的終端設(shè)備警告在HS-DSCH上針對(duì)其 調(diào)度高速數(shù)據(jù)。一個(gè)特定的終端設(shè)備可以并行地監(jiān)視最多四個(gè)HS-SCCH。然而,可能在小區(qū) 中建立多于四個(gè)HS-SCCH。
用戶終端(UE)使用UL HS-SICH來向節(jié)點(diǎn)B通知HS-DSCH解碼嘗試的結(jié)果,即,數(shù) 據(jù)接收成功/不成功。任何HS-SICH可以明確地與特定HS-SCCH的出現(xiàn)相關(guān)聯(lián)(固定定時(shí)關(guān) 系和碼映射),以允許節(jié)點(diǎn)B在已在HS-SCCH上尋址的終端設(shè)備與相同終端設(shè)備在HS-DSC 解碼之后的對(duì)應(yīng)UL傳輸之間建立關(guān)系。
對(duì)于FDD和TDD下的HSDPA操作,RNC可以憑借專用信道(DCH)來維持與終端設(shè)備 的永久低速率UL和DL信令連接。這種所謂的關(guān)聯(lián)DCH傳送無線資源控制(RRC)信息(例 如,切換命令或測(cè)量數(shù)據(jù)),并還在UL中用于傳送用戶平面數(shù)據(jù),例如TCP/IP確認(rèn)。從功能 的觀點(diǎn)來說,該關(guān)聯(lián)DCH與傳統(tǒng)UMTS R99或R4專用信道相同,即使需要低得多的數(shù)據(jù)速率 (艮P,3. 4kbps)。
HSDPA的信道配置(即,向時(shí)隙和擴(kuò)頻碼分配HSDPA操作所必需的HS-DSCH、 HS-SCCH和HS-SICH以及關(guān)聯(lián)的UL和DL DCH)是在連接建立時(shí)由RNC實(shí)現(xiàn)的。RNC憑借RNC 信令向用戶終端通知信道配置,并通過Iub/Iur網(wǎng)絡(luò)接口、憑借NBAP (節(jié)點(diǎn)B應(yīng)用部分)向 節(jié)點(diǎn)B通知信道配置。
在TD-SCDMA系統(tǒng)中,可以對(duì)時(shí)隙進(jìn)行混合,S卩,在相同時(shí)隙中可以存在DCH和 HS-DSCH相關(guān)碼。因此,向DCH分配時(shí)隙中的代碼資源(包括信道化碼和訓(xùn)練序列碼)和功 率資源的一部分,并向HS-DSCH分配其余部分。在RNC中設(shè)置HSDPA相關(guān)配置并在Iub消 息中將其發(fā)送至節(jié)點(diǎn)B。
然而,TD-SCDMA實(shí)施的問題在于DCH和HSDPA僅可以使用預(yù)先配置的資源。如果 DCH或HSDPA中的一個(gè)未使用預(yù)先配置的資源,則另一個(gè)僅可以通過調(diào)用“物理共享信道重 新配置”過程來使用這些資源。將物理共享信道重新配置過程定義為TD-SCDMA中的標(biāo)準(zhǔn), 參見例如www.3gpp.org處的3GPP TS 25. 433,其以全文引用的方式并入此處。該過程不允 許以下情況發(fā)生。
根據(jù)圖1所示的第一種情況,如果未完全使用當(dāng)前時(shí)隙10中的DCH,S卩,未使用 DCH資源12的一部分,則HSDPA可能不使用這些DCH專用碼和功率資源。在這一點(diǎn)上,圖1 示出了 HSDPA可能不使用未標(biāo)記的資源16。根據(jù)圖2所示的第二種情況,如果未使用HSDPA 資源14,例如,在該小區(qū)的時(shí)隙中不存在HSDPA用戶,則DCH可能不使用預(yù)先配置的HSDPA 資源14,S卩,如圖2所示,DCH可能未使用未標(biāo)記的資源18。因此,TD-SCDMA中的時(shí)隙分配 并未使用全部可用資源,從而導(dǎo)致這些資源的浪費(fèi)。
小區(qū)專用碼資源包括擴(kuò)頻因子16的多個(gè)碼。由于針對(duì)HS-DSCH分配了碼樹的一 部分,同時(shí)針對(duì)其他信道使用了其余部分,例如,用于話音服務(wù)的專用信道,因此不存在對(duì) 信道的未使用代碼資源加以使用的適當(dāng)機(jī)制。
相應(yīng)地,需要提供避免上述問題和缺陷的用于話音和視頻通信的設(shè)備、系統(tǒng)以及 方法。發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)示例實(shí)施例,提供了一種用于分配由基站向用戶終端發(fā)送的混合時(shí)隙中的資 源的方法,所述基站連接至通信網(wǎng)絡(luò)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器。所述方法包括在所述基站處,從 無線網(wǎng)絡(luò)控制器接收配置混合時(shí)隙的資源分配的請(qǐng)求;在所述基站中,基于所接收的請(qǐng)求, 將混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置;以及在所述 基站中,基于所接收的請(qǐng)求,根據(jù)與所述基站相連的用戶終端的數(shù)目,將混合時(shí)隙的第二部 分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和HS-DSCH中的至少一個(gè)。
根據(jù)另一示例實(shí)施例,提供了一種用于分配由基站向用戶終端發(fā)送的混合時(shí)隙中 的資源的基站,所述基站連接至通信網(wǎng)絡(luò)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器。所述基站包括收發(fā)器設(shè)備,被配置為從無線網(wǎng)絡(luò)控制器接收配置混合時(shí)隙的資源分配的請(qǐng)求;以及處理器,連接至收 發(fā)器設(shè)備,并被配置為基于所接收的請(qǐng)求,將混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行鏈路共 享信道(HS-DSCH)的最小配置,并根據(jù)與所述基站相連的用戶終端的數(shù)目,將混合時(shí)隙的 第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和HS-DSCH中的至少一個(gè)。
根據(jù)另一示例實(shí)施例,提供了一種用于分配由基站向用戶終端發(fā)送的混合時(shí)隙中 的資源的基站,所述基站連接至通信網(wǎng)絡(luò)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器。所述基站包括裝置,用于 從無線網(wǎng)絡(luò)控制器接收配置混合時(shí)隙的資源分配的請(qǐng)求;以及裝置,用于基于所接收的請(qǐng) 求,將混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置,并根據(jù) 與所述基站相連的用戶終端的數(shù)目,將混合時(shí)隙的第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和 HS-DSCH中的至少一個(gè)。
根據(jù)另一示例實(shí)施例,提供了一種包括計(jì)算機(jī)指令的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì),所述計(jì)算 機(jī)指令在由基站的處理器執(zhí)行時(shí),將所述基站確定為分配由所述基站向用戶終端發(fā)送的 混合時(shí)隙中的資源,所述基站連接至通信網(wǎng)絡(luò)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器。所述指令包括在所述基 站處,從無線網(wǎng)絡(luò)控制器接收配置混合時(shí)隙的資源分配的請(qǐng)求;在所述基站中,基于所接收 的請(qǐng)求,將混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置;以 及在所述基站中,基于所接收的請(qǐng)求,根據(jù)與所述基站相連的用戶終端的數(shù)目,將混合時(shí)隙S-DSCH中的至少一個(gè)。的第二.部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH) 7
縮寫列表
3G第3代
3GPP第3代伙伴計(jì)劃
BCH廣播信道
BCCH廣播控制信道
CDMA碼分多址
CCH控制信道
CCCH公共控制信道
CTCH公共業(yè)務(wù)信道
CRNC控制 RNC (CRNC)
DCCH專用控制信道
DCH專用信道
DL下行鏈路
DL-SCH下行鏈路共享信道
DS-CDMA直接序列CDMA
DSCH下行鏈路共享信道
DTCH專用業(yè)務(wù)信道
eNBe節(jié)點(diǎn)B
FACH前向接入信道
IMT-2000國(guó)際移動(dòng)電信-2000
ITU國(guó)際電信聯(lián)盟
IP互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議
LTE長(zhǎng)期演進(jìn)
MAI多接入干擾
MAC媒體接入控制
ODCHODMA專用信道
ODCCHODMA公共控制信道
ODTCHODMA專用業(yè)務(wù)信道
ORACHODMA隨機(jī)接入信道
PCH尋呼信道
PSK相移鍵控
PCCH尋呼控制信道
QPSK正交相移鍵控
RACH隨機(jī)接入信道
RNC無線網(wǎng)絡(luò)控制器
RNS無線網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)
SDMA空分多址
SCH支持信道
SCCH同步控制信道
SHCCH共享信道控制信道
TDD時(shí)分雙工
TDMA時(shí)分多址
TCH業(yè)務(wù)信道
TD-SCDMA時(shí)分-同步碼分多址
UE用戶設(shè)備
UL上行鏈路
USCH上行鏈路共享信道
WCDMA寬帶碼分多址
并入說明書中并且構(gòu)成說明書的一部分的附圖示出了一個(gè)或更多實(shí)施例,并且其 與描述一起解釋了這些實(shí)施例。在附圖中
圖1是DCH部分中具有未被使用的碼資源的混合HSDPA和DCH時(shí)隙的示意圖2是HSDPA部分中具有未被使用的碼資源的混合HSDPA和DCH時(shí)隙的示意圖3是電信系統(tǒng)的示意圖4是根據(jù)示例實(shí)施例的基站和/或用戶終端的示意圖5示出了在無線網(wǎng)絡(luò)控制器與基站之間交換的用于重新配置時(shí)隙中的資源分 配的信號(hào);
圖6示出了根據(jù)示例實(shí)施例的混合時(shí)隙的結(jié)構(gòu);
圖7是示出了根據(jù)示例實(shí)施例的為了分配在混合時(shí)隙中的資源而執(zhí)行的步驟的 流程圖;以及
圖8是示出了除圖7所示的步驟以外還可執(zhí)行的可選步驟的圖。
具體實(shí)施方式
示例實(shí)施例的以下描述參照附圖。不同附圖中的相同引用標(biāo)號(hào)標(biāo)識(shí)了相同或相似 的單元。以下具體實(shí)施方式
并不限制本發(fā)明。取而代之地,本發(fā)明的范圍由所附權(quán)利要求 書所限定。為了簡(jiǎn)明,用上述TD-SCDMA系統(tǒng)的術(shù)語和結(jié)構(gòu)來討論以下實(shí)施例??梢栽贑CSA 2GHzTD-SCDMA Iub 規(guī)范部分 4-NBAP (Release 5)_1 和 3GPP TS 25. 433 中找到與 TD-SCDMA 有關(guān)的更多細(xì)節(jié),其以全文引用的方式并入此處。然而,接下來要討論的實(shí)施例不受限于這 些系統(tǒng),而是可以應(yīng)用于其他現(xiàn)有電信系統(tǒng),如WCDMA等。此外,盡管以下描述使用專用于 TD-SCDMA系統(tǒng)的術(shù)語,但是在一般意義上使用術(shù)語基站、終端設(shè)備、無線控制網(wǎng)絡(luò)。例如,術(shù) 語基站可以包括節(jié)點(diǎn)B、e節(jié)點(diǎn)B或其他節(jié)點(diǎn)。術(shù)語終端設(shè)備可以包括移動(dòng)電話、個(gè)人數(shù)字 助理、照相機(jī)等。
在整個(gè)說明書中對(duì)“一個(gè)實(shí)施例”或“實(shí)施例”的引用意味著本發(fā)明的至少一個(gè)實(shí) 施例包括通過實(shí)施例來描述的特定特征、結(jié)構(gòu)或特性。因此,整個(gè)說明書中各個(gè)位置處出現(xiàn) 的術(shù)語“在一個(gè)實(shí)施例中”或“在實(shí)施例中”不一定都引用相同的實(shí)施例。此外,在一個(gè)或 更多實(shí)施例中可以用任何合適的方式對(duì)特定特征、結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行組合。
如圖3所示,根據(jù)示例實(shí)施例,一般電信系統(tǒng)30包括與核心網(wǎng)34相連的無線網(wǎng)絡(luò) 子系統(tǒng)(RNQ 32。一個(gè)或更多終端設(shè)備(UE) 36與對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)B 38進(jìn)行通信。每個(gè)節(jié)點(diǎn)B 38經(jīng)由Iub接口 41連接至RNC39。RNS 32經(jīng)由Iu接口 43與核心網(wǎng);34進(jìn)行通信。
終端設(shè)備36和/或節(jié)點(diǎn)B 38可以具有圖4所示的結(jié)構(gòu)。圖4示出了終端設(shè)備36 和/或節(jié)點(diǎn)B 38可以包括經(jīng)由總線44與存儲(chǔ)器42相連的處理器40。處理器40可以被 配置為處理與發(fā)送或接收封裝有關(guān)的信息。存儲(chǔ)器42可以被配置為存儲(chǔ)由處理器40使用 的各種數(shù)據(jù)、或要由設(shè)備發(fā)送的信息、或設(shè)備的功能所必需的信息。終端或基站可以包括被 配置為例如從用戶接收命令并發(fā)送命令的輸入/輸出單元46。收發(fā)器設(shè)備48可以連接至 總線44并被配置為接收或發(fā)送封裝信息。收發(fā)器設(shè)備48可以包括天線陣列。調(diào)度器單元 50可以連接至總線44以執(zhí)行調(diào)度功能。也可以由處理器40來執(zhí)行這些功能。
由于TD-SCDMA系統(tǒng)是多載波系統(tǒng),因此根據(jù)示例實(shí)施例,每個(gè)小區(qū)具有3或6個(gè) 載波,每個(gè)載波具有多個(gè)DL時(shí)隙。UL/DL時(shí)隙比率配置可以是1 5、2 4、3 3、4 2 或5 1 (不包括TSO,3GPP和CCSA標(biāo)準(zhǔn)化在DL時(shí)隙中將其定義為轉(zhuǎn)折點(diǎn))。如果DL DCH 和HSDPA資源配置在小區(qū)中是固定的,如通過圖1和2所討論,則可能未有效使用資源,導(dǎo) 致資源的浪費(fèi)。
根據(jù)創(chuàng)新的機(jī)制,通過允許DCH使用未由HSDPA使用的資源或通過允許HSDPA使 用未由DCH使用的資源,還通過在一個(gè)或每一個(gè)時(shí)隙中分配最小HSDPA資源以提供HSDPA 能力,來消除這種資源浪費(fèi)。根據(jù)示例實(shí)施例,RNC可以通過使用“物理共享信道重新配置” 過程來在節(jié)點(diǎn)B處配置最小HSDPA碼和功率資源,并且在DCH與HS-DSCH之間可以共享時(shí) 隙中剩下的所有資源。這與TD-SCDMA中HSDPA的當(dāng)前實(shí)施不同,在該當(dāng)前實(shí)現(xiàn)方式中,不 存在DCH和HSDPA的資源共享,同時(shí)為每個(gè)時(shí)隙預(yù)留了最小HSDPA資源。
在一個(gè)示例實(shí)施例中,過程“物理共享信道重新配置”用于實(shí)現(xiàn)最小HSDPA碼,但 該過程的特性和參數(shù)與具有相同名稱的現(xiàn)有過程不同。如上所述,傳統(tǒng)過程不分配最小HSDPA資源。圖5示出了該創(chuàng)新的過程,在圖5中,在步驟50,控制RNC(CRNC)請(qǐng)求節(jié)點(diǎn)B 如上所述的重新配置時(shí)隙,在步驟52,節(jié)點(diǎn)B對(duì)重新配置是否成功進(jìn)行響應(yīng)。
如圖6所示,根據(jù)示例實(shí)施例,時(shí)隙被配置為為最小HSDPA配置60預(yù)留資源的 一部分。最小HSDPA可以包括例如HSDPA DL時(shí)隙列表,列表中的每個(gè)DL TS可以包括時(shí)隙 號(hào)、訓(xùn)練序列移位和信道化碼列表。當(dāng)在時(shí)隙中接納DCH時(shí),由于DCH比HSDPA具有更高 優(yōu)先級(jí),因此DCH可以使用除最小HSDPA過程60以外的所有未指派的資源61。然而,如果 在該時(shí)隙中分配的DCH資源62未使用資源61的一部分,則HSDPA可以使用所有剩余資源 64??梢栽赗NC中決定資源分配并由節(jié)點(diǎn)B來實(shí)現(xiàn)資源分配??梢曰诳捎玫腄CH用戶和 HSDPA用戶來執(zhí)行資源分配。
根據(jù)圖7所示的示例實(shí)施例,用于實(shí)施上述機(jī)制的方法包括以下步驟。根據(jù)步驟 700,基站從無線網(wǎng)絡(luò)控制器接收配置混合時(shí)隙的資源分配的請(qǐng)求。在步驟710,基站基于所 接收的請(qǐng)求將混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置, 并且在步驟720,基站基于所接收的請(qǐng)求、根據(jù)與基站相連的用戶終端的數(shù)目將混合時(shí)隙的 第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和HS-DSCH中的至少一個(gè)。
圖8所示的可選步驟包括在步驟800,在每個(gè)混合時(shí)隙中維持相同的所分配的 HS-DSCH信道的最小配置;在步驟810,將DCH和HS-DSCH信道定義為時(shí)分-同步碼分多 址(TD-SCDMA)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)信道;在步驟820,針對(duì)每個(gè)混合時(shí)隙,分配HS-DSCH信道的最 小配置;在步驟830,在基站中將混合時(shí)隙的第二部分分配給最高優(yōu)先級(jí)信道,其中,最高 優(yōu)先級(jí)信道是DCH信道;在步驟840,與HS-DSCH用戶是否需要使用所述混合時(shí)隙的第二 部分無關(guān),在DCH用戶需要時(shí),將混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分分配給DCH信道;在步驟850, 在HS-DSCH用戶需要并且任何DCH用戶都不需要時(shí),將混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分分配給 HS-DSCH信道;以及在步驟860,僅在資源的第一和第二部分中劃分混合時(shí)隙。
利用該增強(qiáng)的RNC和節(jié)點(diǎn)B的機(jī)制,一個(gè)或更多實(shí)施例可以提供更高的資源使用 率,而無需對(duì)3GPP和CCSA規(guī)范添加任何改變。因此,所述創(chuàng)新的示例實(shí)施例不需要對(duì)3GPP 和CCSA規(guī)范進(jìn)行任何改變。
所公開的示例實(shí)施例提供了一種用于分配混合HS和DCH時(shí)隙中的資源的用戶終 端、系統(tǒng)、方法和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。應(yīng)當(dāng)理解,該描述并不意在限制本發(fā)明。相反,示例實(shí) 施例意在涵蓋包括在如所附權(quán)利要求所限定的本發(fā)明的精神和范圍內(nèi)的備選、修改和等價(jià) 物。此外,在示例實(shí)施例的具體實(shí)施方式
中,闡述了許多具體細(xì)節(jié)以提供對(duì)所要求保護(hù)的本 發(fā)明的全面理解。然而,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,在沒有這些具體細(xì)節(jié)的情況下也可以實(shí) 現(xiàn)各個(gè)實(shí)施例。
本領(lǐng)域技術(shù)人員還應(yīng)當(dāng)理解,示例實(shí)施例可以體現(xiàn)在無線通信設(shè)備中、體現(xiàn)在電 信網(wǎng)絡(luò)中、體現(xiàn)為方法或體現(xiàn)在計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品中。相應(yīng)地,示例實(shí)施例可以采用整個(gè)為硬 件實(shí)施例或?qū)⒂布蛙浖矫孢M(jìn)行組合的實(shí)施例的形式。此外,示例實(shí)施例可以采用存儲(chǔ) 在計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)上的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的形式,其中,在介質(zhì)中體現(xiàn)了計(jì)算機(jī)可讀指 令??梢岳萌魏魏线m的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì),包括硬盤、CD-ROM、數(shù)字通用盤(DVD)、光存儲(chǔ)設(shè) 備、或者諸如軟盤或磁帶之類的磁存儲(chǔ)設(shè)備。計(jì)算機(jī)可讀媒體的其他非限制性示例包括閃 存型存儲(chǔ)器或其他已知存儲(chǔ)器。
可以在用戶終端、基站中以及一般在包括用戶設(shè)備和基站在內(nèi)的無線通信網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)本示例實(shí)施例。還可以在專用集成電路
(ASIC)或數(shù)字信號(hào)處理器中實(shí)現(xiàn)示例實(shí)施例。作為示例,合適的處理器包括通用 處理器、專用處理器、傳統(tǒng)處理器、數(shù)字信號(hào)處理器
(DSP)、多個(gè)微處理器、與DSP核相關(guān)聯(lián)的一個(gè)或更多微處理器、控制器、微控制 器、專用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)電路、任何其他類型的集成電路(IC) 和/或狀態(tài)機(jī)。與軟件相關(guān)聯(lián)的處理器可以用于實(shí)現(xiàn)在用戶終端、基站或任何主機(jī)計(jì)算 機(jī)中使用的射頻收發(fā)器。用戶設(shè)備可以與模塊結(jié)合使用,可以在諸如照相機(jī)、視頻照相 機(jī)模塊、視頻電話、揚(yáng)聲器電話、震動(dòng)設(shè)備、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)、電視收發(fā)器、免提耳機(jī)、鍵盤、 Bluetooth模塊、調(diào)頻(FM)無線電單元、液晶顯示器(IXD)顯示單元、有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED)顯示單元、數(shù)字音樂播放器、媒體播放器、視頻游戲播放器模塊、互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器和/ 或任何無線局域網(wǎng)(WLAN)模塊之類的硬件和/或軟件中實(shí)施。
盡管在實(shí)施例中以特定組合描述了本示例實(shí)施例的特征和單元,但是可以單獨(dú)使 用每個(gè)特征或單元,而無需實(shí)施例的其他特征和單元,或者與或不與本文公開的其他特征 和單元進(jìn)行各種組合??梢栽谟赏ㄓ糜?jì)算機(jī)或處理器執(zhí)行的、在計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器中實(shí)際 體現(xiàn)的計(jì)算機(jī)程序、軟件或固件中實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)中提供的方法或流程圖。
權(quán)利要求
1.一種用于分配由基站(38)向用戶終端(36)發(fā)送的混合時(shí)隙(10)中的資源的方法, 所述基站(38)連接至通信網(wǎng)絡(luò)(30)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器(39),所述方法包括在所述基站(38)處,從所述無線網(wǎng)絡(luò)控制器(39)接收配置所述混合時(shí)隙(10)的資源 分配的請(qǐng)求;在所述基站(38)中,基于所接收的請(qǐng)求,將所述混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行 鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置;以及在所述基站(38)中,基于所接收的請(qǐng)求,根據(jù)與所述基站(38)相連的用戶終端的數(shù) 目,將所述混合時(shí)隙的第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和HS-DSCH中的至少一個(gè)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括在每個(gè)混合時(shí)隙中,保持相同的所分配的HS-DSCH信道的最小配置。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述DCH和HS-DSCH信道是在時(shí)分同步碼分多址 (TD-SCDMA)系統(tǒng)中定義的標(biāo)準(zhǔn)信道。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括針對(duì)每個(gè)混合時(shí)隙,分配HS-DSCH信道的最小配置。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括在所述基站中,將所述混合時(shí)隙的第二部分分配給最高優(yōu)先級(jí)信道,其中,所述最高優(yōu) 先級(jí)信道是所述DCH信道。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,還包括與HS-DSCH用戶是否需要使用所述混合時(shí)隙的第二部分無關(guān),在DCH用戶需要時(shí),將所 述混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分分配給所述DCH信道。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,還包括在HS-DSCH用戶需要并且任何DCH用戶都不需要時(shí),將所述混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分 分配給所述HS-DSCH信道。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括僅在資源的第一和第二部分中劃分所述混合時(shí)隙。
9.一種用于分配由基站(38)向用戶終端(36)發(fā)送的混合時(shí)隙(10)中的資源的基站(38),所述基站(38)連接至通信網(wǎng)絡(luò)(30)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器 (39),所述基站(38)包括收發(fā)器設(shè)備(48),被配置為從所述無線網(wǎng)絡(luò)控制器(39)接收配置所述混合時(shí)隙的資 源分配的請(qǐng)求;以及處理器(40),連接至所述收發(fā)器設(shè)備(48),并被配置為基于所接收的請(qǐng)求,將所述混 合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置,并根據(jù)與所述基 站(38)相連的用戶終端的數(shù)目,將所述混合時(shí)隙的第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和 所述HS-DSCH中的至少一個(gè)。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的基站,其中,所述處理器還被配置為在每個(gè)混合時(shí)隙中,保持相同的所分配的HS-DSCH信道的最小配置。
11.根據(jù)權(quán)利要求9所述的基站,其中,所述DCH和HS-DSCH信道是在時(shí)分同步碼分多 址(TD-SCDMA)系統(tǒng)中定義的標(biāo)準(zhǔn)信道。
12.根據(jù)權(quán)利要求9所述的基站,其中,所述處理器還被配置為向每個(gè)混合時(shí)隙分配HS-DSCH信道的最小配置。
13.根據(jù)權(quán)利要求9所述的基站,其中,所述處理器還被配置為將所述混合時(shí)隙的第二部分分配給最高優(yōu)先級(jí)信道,其中,所述最高優(yōu)先級(jí)信道是所 述DCH信道。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的基站,其中,所述處理器還被配置為與HS-DSCH用戶是否需要使用所述混合時(shí)隙的第二部分無關(guān),在DCH用戶需要時(shí),將所 述混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分分配給所述DCH信道。
15.根據(jù)權(quán)利要求13所述的基站,其中,所述處理器還被配置為在HS-DSCH用戶需要并且任何DCH用戶都不需要時(shí),將所述混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分 分配給所述HS-DSCH信道。
16.根據(jù)權(quán)利要求9所述的基站,其中,所述處理器還被配置為 僅在資源的第一和第二部分中劃分所述混合時(shí)隙。
17.一種用于分配由基站(38)向用戶終端(36)發(fā)送的混合時(shí)隙(10)中的資源的基站 (38),所述基站(38)連接至通信網(wǎng)絡(luò)(30)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器(39),所述基站(38)包括裝置,用于從所述無線網(wǎng)絡(luò)控制器(39)接收08)配置所述混合時(shí)隙的資源分配的請(qǐng) 求;以及裝置,用于基于所接收的請(qǐng)求,將所述混合時(shí)隙的第一部分分配GO)給高速下行鏈路 共享信道(HS-DSCH)的最小配置,并根據(jù)與所述基站(38)相連的用戶終端的數(shù)目,將所述 混合時(shí)隙的第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和所述HS-DSCH中的至少一個(gè)。
18.—種包括計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì),所述計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令在由基站(38)的處理器00)執(zhí)行時(shí)將所述基站(38)確定為分配由所述基站(38)向用戶終端 (36)發(fā)送的混合時(shí)隙(10)中的資源,所述基站(38)連接至通信網(wǎng)絡(luò)30的無線網(wǎng)絡(luò)控制器(39),所述計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令包括在所述基站(38)處,從所述無線網(wǎng)絡(luò)控制器(39)接收配置所述混合時(shí)隙的資源分配 的請(qǐng)求;在所述基站(38)中,基于所接收的請(qǐng)求,將所述混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行 鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置;以及在所述基站(38)中,基于所接收的請(qǐng)求,根據(jù)與所述基站(38)相連的用戶終端的數(shù) 目,將所述混合時(shí)隙的第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和所述HS-DSCH中的至少一個(gè)。
19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的介質(zhì),還包括在每個(gè)混合時(shí)隙中,保持相同的所分配的HS-DSCH信道的最小配置。
20.根據(jù)權(quán)利要求18所述的介質(zhì),其中,所述DCH和HS-DSCH信道是在時(shí)分同步碼分多 址(TD-SCDMA)系統(tǒng)中定義的標(biāo)準(zhǔn)信道。
21.根據(jù)權(quán)利要求18所述的介質(zhì),還包括 針對(duì)每個(gè)混合時(shí)隙,分配HS-DSCH信道的最小配置。
22.根據(jù)權(quán)利要求18所述的介質(zhì),還包括在所述基站中,將所述混合時(shí)隙的第二部分分配給最高優(yōu)先級(jí)信道,其中,所述最高優(yōu) 先級(jí)信道是所述DCH信道。
23.根據(jù)權(quán)利要求22所述的介質(zhì),還包括與HS-DSCH用戶是否需要使用所述混合時(shí)隙的第二部分無關(guān),在DCH用戶需要時(shí),將所 述混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分分配給所述DCH信道。
24.根據(jù)權(quán)利要求22所述的介質(zhì),還包括在HS-DSCH用戶需要并且任何DCH用戶都不需要時(shí),將所述混合時(shí)隙的整個(gè)第二部分 分配給所述HS-DSCH信道。
25.根據(jù)權(quán)利要求18所述的介質(zhì),還包括僅在資源的第一和第二部分中劃分所述混合時(shí)隙。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種用于分配由基站向用戶終端發(fā)送的混合時(shí)隙中的資源的基站、計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)和方法,所述基站連接至通信網(wǎng)絡(luò)的無線網(wǎng)絡(luò)控制器。所述方法包括在所述基站處,從所述無線網(wǎng)絡(luò)控制器接收配置所述混合時(shí)隙的資源分配的請(qǐng)求;在所述基站中,基于所接收的請(qǐng)求,將所述混合時(shí)隙的第一部分分配給高速下行鏈路共享信道(HS-DSCH)的最小配置;以及在所述基站中,基于所接收的請(qǐng)求,根據(jù)與所述基站相連的用戶終端的數(shù)目,將所述混合時(shí)隙的第二部分動(dòng)態(tài)分配給專用信道(DCH)和HS-DSCH中的至少一個(gè)。
文檔編號(hào)H04B7/26GK102037777SQ200880129313
公開日2011年4月27日 申請(qǐng)日期2008年5月20日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月20日
發(fā)明者乜京月, 朱懷松, 毛杰 申請(qǐng)人:艾利森電話股份有限公司