專利名稱:一種e-puch資源的動態(tài)配置方法
技術領域:
本發(fā)明涉及通信系統(tǒng)中的資源配置方法,特別涉及一種E-PUCH資源的動態(tài)配置 方法。
背景技術:
在現有通信系統(tǒng)中,引入HSUPA用于提高上行數據傳輸速率。調度模式HSUPA的UE如果需要上傳數據,需要通過E-RUCCH或E-PUCH發(fā)送SI給 NodeB的MAC-e實體請求資源,MAC-e實體根據當前E-PUCH資源的狀態(tài)和UE申請的資源 分配合適的E-PUCH資源(包括時隙、碼道以及持續(xù)時間)給UE,通過E-AGCH信道下發(fā)授 權(AG)給UE,UE收到授權之后解析出發(fā)送數據的時間點、時隙和碼道。進一步地,在發(fā)送 數據時UE需要獲取被分配的E-PUCH資源所在時隙的Midamble配置,來進行數據發(fā)送。其 中,E-PUCH資源所在時隙的Midamble配置是由RNC在承載建立過程中,通過無線承載重配 置空口消息中E-PUCH Info字段攜帶給UE的。目前在TD-SCDMA系統(tǒng)中,在HSUPA頻點上存在調度HSUPA用戶時可以動態(tài)配置 E-PUCH資源所在的時隙,例如,原來的E-PUCH資源為時隙2和時隙3,調整后為時隙3和時 隙4(時隙配置為4 2)。在進行E-PUCH資源所在時隙的重配時,一方面由RNC將重配后E-PUCH資源所在 的時隙信息配置到NodeB,另一方面,若重配后,該重配的E-PUCH資源上存在在線調度用 戶,需要將重配后E-PUCH資源所在時隙的midamble配置發(fā)送給在線調度用戶。目前進行E-PUCH資源的時隙動態(tài)配置的方式有兩種。第一種方式的實現流程如圖1所示。在第一種實現方式下,對于需要進行重配的 E-PUCH資源,系統(tǒng)首先將該E-PUCH資源所在頻點上的用戶從該頻點上遷出,使該重配的 E-PUCH資源不承載任何用戶,然后,再進行該E-PUCH資源所在時隙的重配。具體地,首先,通過圖1中步驟101 102,服務RNC (SRNC)利用無線鏈路建立過 程(Radio Link Setup Request/Response)在其他頻點上建立新的無線鏈路資源,準備用 于承載重配E-PUCH資源頻點上遷出的用戶;然后,通過圖1中的步驟103,S-RNC通過ALCAP過程建立Iub傳輸承載;之后,通過圖1中的步驟104-105,S-RNC通過無線承載重配置過程 (RadioBearerReconfiguation)告知UE網絡側重新分配的無線鏈路資源,更新UE的工 作頻點到其他頻點上;再在步驟106-107通過無線鏈路刪除過程(Radio Link Deletion Requst/Response)將重配E-PUCH資源頻點上的無線鏈路刪除。至此,完成頻點上用戶的遷出,接下來通過圖1中的步驟108-109,控制 RNC(C-RNC)利用物理共享信道重配置過程(Physical Share Channel Reonfiguration Request/Response)調整相應E-PUCH資源所在的時隙。由于該頻點上的用戶都已經遷出, 因此不需要再通知用戶該E-PUCH資源所在時隙發(fā)生了重配。第二種實現方式的流程如圖2所示。在第二種實現方式下,對于需要進行重配的E-PUCH資源,不再將該E-PUCH資源所在頻點上的用戶從該頻點上遷出,而是直接進行 E-PUCH資源的時隙重配,再在完成重配后將新的時隙信息通知給該頻點上的用戶。具體地,首先通過步驟201-202,C-RNC通過物理共享信道重配置過程(Physical Share Channel Reonfiguration Request/Response)調整小區(qū)的 E-PUCH 資源。然后,通過步驟203-204,S-RNC利用無線承載重配置過程(PhysicalCharmel Reconfiguation)告知相應頻點上在線的HSUPA UE,網絡側重新配置的E-PUCH資源的時隙 配置,從而保證UE可以進行正常的業(yè)務上傳。其中,在無線承載重配置過程中通過字段E-PUCH Info (見表1,摘自3GPP 25. 331)配置在線調度HSUPA用戶新配置E-PUCH資源時隙信息。上述第一種實現方式中,為進行在線調度用戶的頻點遷移,需要引入額外的無線 承載重配置過程;第二種實現方式中,為通知在線調度用戶新的時隙配置信息,也需要引入 額外的無線承載重配置過程。這些無線承載重配置過程,會增加UE與網絡之間的信令交 互,并且進一步占用了 UTRAN系統(tǒng)的資源。在第二種實現方式中,UE在收到無線承載重配置 消息之后,會對本身的物理資源進行重新配置的過程,在重配置過程也會影響用戶的速率。
發(fā)明內容
有鑒于此,本發(fā)明提供一種E-PUCH資源的動態(tài)配置方法,能夠避免動態(tài)配置過程 中UE與網絡之間的信令交互,并避免重配置過程對用戶速率的影響。為實現上述目的,本發(fā)明采用如下的技術方案一種E-PUCH資源的動態(tài)配置方法,包括對于任一 HSUPA UE,在調度HSUPA業(yè)務建立過程中,對于小區(qū)內可能成為E-PUCH 資源的所有時隙,RNC將所述所有時隙的midamble配置信息發(fā)送給所述UE ; 在對所述HSUPA UE的E-PUCH資源進行所在時隙的動態(tài)配置時,RNC通過物理共 享信道重配置過程進行所述E-PUCH資源的動態(tài)配置。較佳地,所述RNC將所述所有時隙的midamb 1 e配置信息發(fā)送給所述UE為利用無線承載建立消息中的E-PUCH Info字段攜帶所述midamble配置信息。較佳地,在RNC通過物理共享信道重配置過程進行所述E-PUCH資源的動態(tài)配置 后,所述UE在進行上行數據傳輸時,該方法進一步包括UE根據NodeB的調度信息確定調度給該UE的E-PUCH資源所在的時隙和頻點;所述UE從RNC發(fā)送的所述所有時隙的midamble配置信息中,確定所述調度給該 UE的E-PUCH資源所在時隙的midamble配置信息,進行上行數據傳輸。由上述技術方案可見,本發(fā)明中,在調度HSUPA業(yè)務建立過程中,對于小區(qū)內可 能成為E-PUCH資源的所有時隙,RNC將所述所有時隙的midamble配置信息發(fā)送給HSUPA UE ;在進行E-PUCH資源所在時隙的動態(tài)配置時,僅利用物理共享重配置過程進行E-PUCH 資源的動態(tài)配置。這樣,由于各個時隙的midamble配置已經在業(yè)務建立時統(tǒng)一下發(fā)給UE, 因此,進行E-PUCH資源重配后,就不需要再額外引入無線承載重配置過程,通知UE相應的 midamble配置,從而避免動態(tài)配置過程中UE與網絡之間的信令交互,并避免重配置過程對 用戶速率的影響。
圖1為現有第一種E-PUCH資源動態(tài)配置的流程圖。圖2為現有第二種E-PUCH資源動態(tài)配置的流程圖。圖3為本發(fā)明種E-PUCH資源動態(tài)配置的流程圖。
具體實施例方式為使本發(fā)明的目的、技術手段和優(yōu)點更加清楚明白,以下結合附圖對本發(fā)明做進一步詳細說明。如前所述,在對某頻點的E-PUCH資源所在時隙進行重配后,若該頻點上仍然存在 在線調度HSUPA UE,則為使這些UE能夠正常進行數據上傳,需要通知UE重配后E-PUCH資 源的時隙信息。具體地,如表1所示,該時隙信息包括E-PUCH資源的時隙配置、E-PUCH資 源所在的時隙編號、E-PUCH資源所在時隙的midamble偏移和burst類型。結合HSUPA UE進行上行數據傳輸的過程,對上述時隙信息進行分析可以發(fā)現,在 調度過程中,NodeB會向UE下發(fā)調度的E-PUCH資源,包括所在的時隙編號和頻點編號等, 但不包括所在時隙的midamble偏移,因此,E-PUCH資源所在時隙重配后,RNC通過無線承載 重配置過程發(fā)送給UE的時隙信息中,僅E-PUCH資源所在時隙的midamble偏移是UE無法 通過其他方式獲取的,其他的E-PUCH資源所在時隙編號等UE可以通過NodeB的調度過程 獲取。同時,小區(qū)時隙的Midamble配置在小區(qū)的生命周期內是不會改變的,并且每個時 隙僅對應一種Midamble配置?;谏鲜龇治?,本發(fā)明的基本思想是預先將各個相關時隙的midamble配置發(fā)給 UE,在進行E-PUCH資源重配時,不需要再發(fā)送重配后的時隙信息給UE,從而避免RNC與UE 間的信令交互,簡化UE側的處理。具體地,本發(fā)明的E-PUCH資源重配置方法流程如圖3所示,包括步驟301,預先在調度HSUPA業(yè)務建立時,對于小區(qū)內所有可能成為E-PUCH資源的 時隙,RNC將這些時隙的miadamble配置信息發(fā)送給UE。具體發(fā)送信息的方式可以為在調度HSUPA業(yè)務建立時,利用無線承載重配置過 程(Radio Bearer Setup)建立UE業(yè)務的上傳無線鏈路,并在圖3所示的Radio Bearer Setup消息中的E-PUCH Infο字段上,攜帶該小區(qū)所有可能的E-PUCH資源所在時隙的 midamble配置信息。具體在服務小區(qū)中,哪些時隙可能成為E-PUCH資源所在時隙,是本領 域技術人員的公知技術,這里就不再贅述。UE從Radio Bearer Setup消息中的E-PUCH Info字段上提取相應的midamble配
置信息,并存儲在全局變量中。這里需要進一步說明的是,本步驟中的無線承載重配置過程是指業(yè)務建立時的無 線承載建立,該過程是任何進行HSUPA業(yè)務前必須進行的處理,并非額外加入的信令處理 過程。本發(fā)明在于在該過程中進一步攜帶相關時隙(即該小區(qū)中所有可能成為E-PUCH資 源的時隙)的midamble配置信息。步驟302,在需要進行E-PUCH資源的重配置時,RNC通過物理共享信道重配置過程 進行E-PUCH資源的重配置。
通過本步驟,RNC將新的E-PUCH資源所在時隙配置給NodeB。本步驟的實現與現 有實現方式相同,這里就不再贅述。在進行本步驟操作后,E-PUCH資源的動態(tài)配置過程就結束了。在此之后,若進行 E-PUCH資源重配的頻點上,UE需要進行上行數據傳輸,則一方面NodeB為其調度重配后的 E-PUCH資源,另一方面UE在步驟301中保存有各個可能的E-PUCH時隙的midamble配置, 可以根據NodeB調度給該UE的重配后E-PUCH資源所在時隙,并根據保存的midamble配置 信息,確定本次調度的E-PUCH時隙的midamble配置,這樣就可以進行上行數據傳輸了。由上述可見,本發(fā)明中的E-PUCH資源動態(tài)配置方法,在業(yè)務建立時進一步向UE下 發(fā)時隙的midamble配置,而在進行E-PUCH資源動態(tài)配置時,就不需要進行無線承載重配置 過程的信令交互,從而大大減少了 E-PUCH資源動態(tài)配置的信令交互,同時,由于該動態(tài)配 置過程,并未直接在UE上進行相應時隙信息的重配,因此也避免重配置過程對用戶速率的 影響。 以上僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并非用于限定本發(fā)明的保護范圍。凡在本發(fā) 明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍 之內。
權利要求
1.一種E-PUCH資源的動態(tài)配置方法,其特征在于,該方法包括對于任一 HSUPA UE,在調度HSUPA業(yè)務建立過程中,對于小區(qū)內可能成為E-PUCH資源 的所有時隙,RNC將所述所有時隙的midamble配置信息發(fā)送給所述UE ;在對所述HSUPA UE的E-PUCH資源進行所在時隙的動態(tài)配置時,RNC通過物理共享信 道重配置過程進行所述E-PUCH資源的動態(tài)配置。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述RNC將所述所有時隙的midamble配 置信息發(fā)送給所述UE為利用無線承載建立消息中的E-PUCH Info字段攜帶所述midamble配置信息。
3.根據權利要求1或2所述的方法,其特征在于,在RNC通過物理共享信道重配置過程 進行所述E-PUCH資源的動態(tài)配置后,所述UE在進行上行數據傳輸時,該方法進一步包括UE根據NodeB的調度信息確定調度給該UE的E-PUCH資源所在的時隙和頻點; 所述UE從RNC發(fā)送的所述所有時隙的midamble配置信息中,確定所述調度給該UE的 E-PUCH資源所在時隙的midamble配置信息,進行上行數據傳輸。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種E-PUCH資源的動態(tài)配置方法,包括在調度HSUPA業(yè)務建立過程中,對于小區(qū)內可能成為E-PUCH資源的所有時隙,RNC將所述所有時隙的midamble配置信息發(fā)送給HSUPA UE;在進行E-PUCH資源所在時隙的動態(tài)配置時,僅利用物理共享重配置過程進行E-PUCH資源的動態(tài)配置。這樣,由于各個時隙的midamble配置已經在業(yè)務建立時統(tǒng)一下發(fā)給UE,因此,進行E-PUCH資源重配后,就不需要再額外引入無線承載重配置過程,通知UE相應的midamble配置,從而避免動態(tài)配置過程中UE與網絡之間的信令交互,并避免重配置過程對用戶速率的影響。
文檔編號H04W72/14GK102088791SQ20091024204
公開日2011年6月8日 申請日期2009年12月3日 優(yōu)先權日2009年12月3日
發(fā)明者趙建森 申請人:普天信息技術研究院有限公司