專利名稱:在tti長度重新配置過程中的wcdma上行鏈路harq操作的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明主要地涉及通用移動(dòng)電信系統(tǒng)(UMTS)地面無線電接入 (UTRA)的第三代伙伴項(xiàng)目(3GPP)夫見范,并且具體地涉及一種用
于最小化數(shù)據(jù)損失并且確保在WCDMA高速分組上行鏈^^接入 (HSUPA)空中接口的上行傳輸時(shí)間間隔(TTI)長度重新配置過程
中不發(fā)生大的延遲的方法。
背景技術(shù):
HSUPA特征的關(guān)鍵要素是高速WCDMA基站(即節(jié)點(diǎn)B)級(jí)混 合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ),其中節(jié)點(diǎn)B以在任何傳播延遲比如Tprop 之后的每個(gè)上行鏈路傳輸時(shí)間間隔(TTI)立即確認(rèn)收到傳輸分組,如 圖1中所示。在這一情況下,該確認(rèn)是肯定或者否定的。在不正確地 接收以上行鏈路TTI傳輸?shù)姆纸M的情況下,用戶設(shè)備(UE)為要傳輸
式冗余比特。
3GPP標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)者已經(jīng)達(dá)成共識(shí)為HSUPA空中^t妾口建立兩個(gè) 不同的上行鏈路TTI長度(即2 ms和10 ms),并且上行鏈路T丁I長 度將是半靜態(tài)的,即HSUPA無線電鏈路(或者空中接口 )TTI長度的 變化需要一個(gè)由無線電網(wǎng)絡(luò)控制器(RNC)控制的同步無線電鏈路重 新配置過程。通常,當(dāng)上行鏈路TTI長度發(fā)生變化時(shí)有未決傳輸,即節(jié)點(diǎn)B已
經(jīng)不正確地接收分組并且已經(jīng)請求重傳該分組。在這一情況下,在發(fā)
生分組的重傳之前,上行鏈路TTI長度改變。因此,在上行鏈路TTI 長度重新配置時(shí)會(huì)發(fā)生由于較高協(xié)議層的重傳而造成的數(shù)據(jù)損失和/ 或大的延遲,這是因?yàn)榫哂形礇Q重傳的分組在物理層中發(fā)生了損失。 目前,3GPP標(biāo)準(zhǔn)未能解決上行鏈路TTI長度重新配置過程中的系統(tǒng)行 為。因而,需要最小化數(shù)據(jù)損失和/或確保在重新配置HSUPA空中接 口的上行鏈路TTI長度時(shí)不發(fā)生大的延遲。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明是一種用于最小化數(shù)據(jù)損失并且確保在WCDMA高速分組 上行鏈路接入(HSUPA)空中接口的上行鏈路傳輸時(shí)間間隔(TTI) 長度重新配置過程中不發(fā)生大的延遲的方法。根據(jù)本發(fā)明,有多種技 術(shù)用于確保系統(tǒng)在上行鏈路TTI長度變化時(shí)合理地做出響應(yīng)。例如, 混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)的關(guān)鍵要素在于未成功接收的分組的 傳輸能量在接收設(shè)備中被存儲(chǔ)為軟符號(hào),并且對(duì)于重傳的請求被作為 反饋信息從接收設(shè)備發(fā)送到發(fā)送設(shè)備。根據(jù)用以傳輸同 一分組的不同 嘗試而獲得的這些軟符號(hào)可以被組合以創(chuàng)建數(shù)據(jù)分組的單個(gè)實(shí)例。因 此,如果具體分組被傳輸兩次而兩次都未被正確地接收,則未正確接 收的分組潛在地可以被組合進(jìn)單個(gè)正確分組。在本發(fā)明的一個(gè)方面中, 沒有利用不正確接收的分組中的傳輸能量,即沒有組合軟符號(hào)。在本 發(fā)明的另一方面中,使用了在上行鏈路TTI長度變化之前發(fā)送的不正 確接收的分組的能量,即組合每次傳輸嘗試的軟符號(hào)。
使用增量式冗余方案來創(chuàng)建軟符號(hào)。例如,即使發(fā)送器僅傳輸硬 比特(O和l,通常通過無線電映射到-1和+ 1 ),接收器仍然沒有關(guān)于 它是收到-l還是+l做出"硬"判決。實(shí)際上,是關(guān)于收到的比特有多 么接近于-1或者+ 1做出判決。根據(jù)本發(fā)明,多次傳輸?shù)能浄?hào)可以合 計(jì)在一起。因此,接收器可以累積來自多次傳輸?shù)膫鬏斈芰?。這里, 發(fā)送器利用了傳輸中和接收器中的糾錯(cuò)碼和循環(huán)冗余檢驗(yàn)(CRC)這一檢驗(yàn)部分。在每次的傳輸嘗試之后,解碼器為每個(gè)軟符號(hào)做出"硬"
判決。此外,在對(duì)收到的傳輸進(jìn)行解碼之后,如果CRC檢驗(yàn)指示了數(shù) 據(jù)正確,則可以清除軟符號(hào)并且可以將收到的解碼分組傳遞到RNC。 利用增量式冗余方案,發(fā)送器可以在每次傳輸中部分地傳輸不同比特。 此外,接收器預(yù)先知道在每次嘗試的傳輸中應(yīng)當(dāng)傳輸哪些比特。
在本發(fā)明的另外方面中,上行鏈路TTI長度的重新配置被延遲直 至所有未決重傳都成功地傳輸或者直至達(dá)到最大傳輸次數(shù)。這里,在 這一延遲時(shí)段過程中沒有發(fā)送新數(shù)據(jù)。因此,上行鏈路TTI長度的重 新配置被賦以延遲。
在本發(fā)明的可選方面中,在上行鏈路TTI長度改變之前允許流逝 代表了混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)重傳最大次數(shù)的時(shí)段。此外,防 止在那 一 時(shí)間段過程中傳輸任何新分組,但是允許發(fā)生任何未決傳輸。
本發(fā)明的其它目的和特征將從結(jié)合附圖來考慮的以下具體描述中 變得明顯。然而,應(yīng)當(dāng)理解,附圖是僅僅出于說明的目的而設(shè)計(jì)的, 而不是對(duì)本發(fā)明的限制進(jìn)行定義,至于對(duì)本發(fā)明的限制則應(yīng)當(dāng)參照所 附權(quán)利要求。還應(yīng)當(dāng)理解,附圖沒有必要按比例繪制,并且除非另有 指明,這些附圖僅僅旨在于在概念上說明這里所描述的結(jié)構(gòu)和過程。
本發(fā)明的上述和其它優(yōu)點(diǎn)及特征將從參照附圖在下文給出的對(duì)本 發(fā)明優(yōu)選實(shí)施例的具體描述中變得更為明顯,在這些附圖中
圖1是混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)時(shí)序圖的示例性圖示,其中 過程數(shù)目(N)等于3而上行鏈路傳輸時(shí)間間隔(TTL)等于10ms;
圖2是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例用于重新配置上行鏈路TTI長度的方法 的圖示;
圖3是針對(duì)在要執(zhí)行上行鏈路TTI長度的變化時(shí)的典型情況的示 例性信令流;
圖4是針對(duì)在要執(zhí)行上行鏈路TTI長度的變化時(shí)的典型情況的可 選示例性信令流;
7圖5是針對(duì)在要執(zhí)行上行鏈路TTI長度的變化時(shí)的典型情況的另 一示例性信令流;
10 ms的方法的步驟進(jìn)行圖示的流程圖7是對(duì)根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例用于將上行鏈路TTI長度從10 ms變
成2 ms的方法的步驟進(jìn)行圖示的流程圖8是圖示了與單個(gè)HARQ過程相關(guān)聯(lián)的步驟的流程圖; 圖9是圖示了與圖8的上行鏈路TTI長度變化過程相關(guān)聯(lián)的步驟
的流^呈圖;以及
圖IO是圖示了與可選上行鏈路TTI長度變化過程相關(guān)聯(lián)的步驟的 流程圖。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明是一種用于最小化數(shù)據(jù)損失并且/或者確保在WCDMA高 速分組上行鏈路接入(HSUPA)空中接口的上行傳輸時(shí)間間隔(TTI) 長度重新配置過程中不發(fā)生大的延遲的方法。根據(jù)本發(fā)明,有多種技 術(shù)用于確保系統(tǒng)在上行鏈路TTI長度變化時(shí)合理地做出響應(yīng)。例如, 混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)的關(guān)鍵要素在于未成功接收的分組的 傳輸能量在接收設(shè)備中被存儲(chǔ)為軟符號(hào),并且對(duì)于重傳的請求被作為 反饋信息從接收設(shè)備發(fā)送到發(fā)送設(shè)備。根據(jù)用以傳輸同一分組的不同 嘗試而獲得的這些軟符號(hào)可以被組合以創(chuàng)建數(shù)據(jù)分組的單個(gè)實(shí)例。因 此,如果具體分組-波傳輸兩次而兩次都未^皮正確地接收,則未正確接 收的分組潛在地可以:波組合進(jìn)單個(gè)正確分組。在本發(fā)明的 一 個(gè)實(shí)施例 中,沒有利用不正確接收的分組中的傳輸能量,即沒有組合軟符號(hào)。 在另一實(shí)施例中,使用了在上行鏈路TTI長度變化之前發(fā)送的不正確 接收的分組的能量,即組合每次傳輸嘗試的軟符號(hào)。
使用增量式冗余方案來創(chuàng)建軟符號(hào)。例如,即使發(fā)送器僅傳輸硬 比特(0和1,通常通過無線電映射到-1和+1 ),接收器仍然沒有關(guān)于 它是收到-l還是+l做出"硬"判決。實(shí)際上,是關(guān)于收到的比特有多么接近于-1或者+ 1做出判決。根據(jù)本發(fā)明,多次傳輸?shù)能浄?hào)可以合 計(jì)在一起。因此,接收器可以累積來自多次傳輸?shù)膫鬏斈芰?。這里,
發(fā)送器利用了傳輸中和接收器中的糾錯(cuò)碼和循環(huán)冗余檢驗(yàn)(CRC)這
一檢驗(yàn)部分。在每次的傳輸嘗試之后,解碼器為每個(gè)軟符號(hào)做出"硬"
判決。此外,在對(duì)收到的傳輸進(jìn)行解碼之后,如果CRC檢驗(yàn)指示了數(shù) 據(jù)正確,則可以清除軟符號(hào)并且可以將收到的解碼分組傳遞到RNC。 利用增量式冗余方案,發(fā)送器可以在每次傳輸中部分地傳輸不同比特。 此外,接收器預(yù)先知道在每次嘗試的傳輸中應(yīng)當(dāng)傳輸哪些比特。
在本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例中,上行鏈路TTI長度的重新配置被延遲 直至所有未決重傳都成功地傳輸或者直至達(dá)到最大傳輸次數(shù)。這里, 在這一延遲時(shí)段過程中沒有發(fā)送新數(shù)據(jù)。因此,上行鏈路TTI長度的 重新配置被賦以延遲。不出所料,如果重新配置相對(duì)不那么頻繁地發(fā) 生,并且沒有對(duì)執(zhí)行重新配置的立即請求,則該延遲是可接受的,因 為延遲對(duì)總體系統(tǒng)性能的不利影響將是最小的。然而,當(dāng)上行鏈路TTI 長度由于不良的信號(hào)覆蓋而從2 ms變成10 ms,則延遲上行鏈路TTI 長度重新配置變得不切實(shí)際,因?yàn)?掉話(drop call)"事件可能在延 遲時(shí)間過程中發(fā)生。然而,當(dāng)上行鏈^各TTI長度從10 ms變成2 ms時(shí), 上行鏈路TTI長度的重新配置可以延遲,因?yàn)檫@時(shí)不存在與不良的信 號(hào)覆蓋相關(guān)聯(lián)的問題。在可選實(shí)施例中,在上行鏈路TTI長度改變之 前允許流逝代表了混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)重傳最大次數(shù)的時(shí)段。 此外,防止在那一時(shí)間段過程中傳輸任何新分組,但是允許發(fā)生任何 未決傳輸。
本實(shí)施例的方法是通過使用服務(wù)無線電網(wǎng)絡(luò)控制器(SRNC)命令 為用戶設(shè)備(UE )和節(jié)點(diǎn)B進(jìn)行上行鏈路TTI長度的同步重新配置來 實(shí)施的,其中指示了要進(jìn)行重新配置的連接幀編號(hào)(CFN)。在可選實(shí) 施例中,UE和節(jié)點(diǎn)B通過由3GPP建立的可選方法來獲得用于上行鏈 路TTI長度重新配置的準(zhǔn)確時(shí)序。
在發(fā)出所設(shè)置的連接幀編號(hào)(CFN)命令時(shí),UE停止借助舊的上 行鏈路TTI長度傳輸任何新數(shù)據(jù)分組,但是繼續(xù)借助舊的上行鏈路TTI長度傳輸任何未決重傳,直至所有分組成功傳輸、即UE已經(jīng)針對(duì)每
個(gè)HARQ過程收到肯定確認(rèn)(ACK),或者直至達(dá)到具體的最大重傳 次數(shù)。在這一事件已經(jīng)發(fā)生之后,UE可以開始借助新的上行鏈路TTI 長度進(jìn)行傳輸。
在所設(shè)置的CFN處,節(jié)點(diǎn)B繼續(xù)借助舊的上行鏈路TTI長度以正 常方式操作,直至每個(gè)HARQ過程已經(jīng)通過在一次或者多次重傳之后 成功地接收分組或者通過達(dá)到最大重傳次數(shù)來終止它的未決重傳。在 HARQ過程終止之后,節(jié)點(diǎn)B開始借助新的上行鏈路TTI長度進(jìn)行接 收。在對(duì)于任何HARQ過程都沒有未決重傳的情況下,節(jié)點(diǎn)B立即開 始等待借助新的上行鏈路TTI長度的傳輸。
應(yīng)當(dāng)注意,當(dāng)多個(gè)節(jié)點(diǎn)B正在參與處理UE的軟切換(SHO)分 支時(shí)不宜使用本實(shí)施例的方法。這是因?yàn)榱硪还?jié)點(diǎn)B可能接收借助舊 的上行鏈路TTI長度正確發(fā)送的最后分組,而其它節(jié)點(diǎn)B已經(jīng)錯(cuò)過該 分組,并因此將仍然請求利用舊的上行鏈路TTI長度重傳分組。這里, UE會(huì)改變上行鏈路TTI長度。然而,仍然在請求重傳一個(gè)或者多個(gè)分 組的其它節(jié)點(diǎn)B會(huì)無法對(duì)來自UE的下一傳輸進(jìn)行解碼。
在本發(fā)明的可選實(shí)施例中,在位于收到的重新配置消息中的連接 幀編號(hào)(CFN)的指示激活時(shí)間立即改變上行鏈路TTI長度。這里, 節(jié)點(diǎn)B清除它的HARQ緩沖器,而UE在該指示激活時(shí)間開始借助新 的上行鏈路TTI長度發(fā)送新分組。因此,所有等待重傳的分組將損失, 但是將潛在地通過較高層重傳協(xié)議來恢復(fù)。
現(xiàn)在轉(zhuǎn)向圖2,其中圖示了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例用于重新配置上行 鏈路TTI長度的方法。這里,當(dāng)收到重新配置命令時(shí)立即改變上行鏈 路TTI長度;也就是說,節(jié)點(diǎn)B清除它的HARQ緩沖器。然而,隨后 為最初的上行鏈路TTI長度傳輸發(fā)送每次傳輸?shù)腁CK/NACK。因此, 允許UE知道正確地和/或不正確地收到哪些分組?;诖诵畔?,UE 借助新的上行鏈路TTI長度使用新的初始傳輸(以及可能還有后續(xù)重 傳)來發(fā)送沒有成功地在節(jié)點(diǎn)B中接收的數(shù)據(jù)。因此,分組在物理層 中沒有損失。然而,損失了以舊的上行鏈路TTI長度進(jìn)行的最初傳輸?shù)哪芰俊?br>
根據(jù)本實(shí)施例,當(dāng)從10ms上行鏈路TTI長度變成2ms上行鏈路 TTI長度時(shí),要求UE在大概(N- 1 ) *10 ms內(nèi)避免以新的上行鏈路 TTI長度傳輸任何分組。這是為了避免較短上行鏈路TTI長度的較快 ACK/NACK傳輸與較長上行鏈路TTI長度的未決ACK/NACK相重疊。 在這一情況下,N是10ms上行鏈路TTI長度內(nèi)HARQ過程的數(shù)目。 通常,當(dāng)從2ms上行鏈路TTI長度變成10ms上行鏈路TTI長度時(shí), ACK/NACK重疊不會(huì)發(fā)生,因?yàn)橛糜? ms上行鏈路TTI長度的N低 得足夠(例如7)使得可以在要為第一 10 ms上行鏈路TTI數(shù)據(jù)分組 接收第一 ACK/NACK之前收到所有ACK/NACK。因此,在發(fā)生重新 配置之后,UE可以立即開始借助10 ms上行鏈路TTI長度進(jìn)行傳輸, 并且在第一 10 ms ACK/NACK到達(dá)UE之前接收在隊(duì)列中保留的2 ms ACK/NACK。因此,防止發(fā)生不同TTI長度的ACK/NACK之間的重 疊。
另外參照圖2,本實(shí)施例的方法是通過使用服務(wù)無線電網(wǎng)絡(luò)控制 器(SRNC)命令為用戶設(shè)備(UE)和節(jié)點(diǎn)B進(jìn)行上行鏈路TTI長度 的同步重新配置來實(shí)施的,其中指示了要進(jìn)行重新配置的連接幀編號(hào) (CFN)。在可選實(shí)施例中,UE和節(jié)點(diǎn)B通過由3GPP建立的可選方 法來獲得用于上行鏈路TTI長度重新配置的準(zhǔn)確時(shí)序。
根據(jù)本實(shí)施例的方法,為了將上行鏈路TTI長度從2 ms重新配置 成10ms, UE在發(fā)生重新配置時(shí)立即開始借助10ms上行鏈路TTI長 度傳輸分組。然而,仍然以如同沒有進(jìn)行重新配置那樣的相同方式接 收先前以2 ms上行鏈路TTI長度發(fā)送的分組的ACK/NACK。這里, 用于2 ms和10 ms上行鏈路TTI長度的HARQ過程的數(shù)目被建立成 以便防止ACK/NACK傳輸相重疊這一預(yù)期是合理的。
根據(jù)收到的2 ms TTI分組的ACK/NACK, UE斷定哪一數(shù)據(jù)被不 正確地接收。因此,UE重發(fā)那一數(shù)據(jù),但是借助lOms上行鏈路TTI, 就如同它是新數(shù)據(jù)一樣。
接著,節(jié)點(diǎn)B立即開始以10 ms上行鏈路TT1長度接收數(shù)據(jù),而仍然以2 ms上行鏈路TTI長度為先前接收的分組正常地傳輸 ACK/NACK。
在節(jié)點(diǎn)B傳輸2 ms上行鏈路TTI長度的最后ACK/NACK之后, 它將為那些仍然具有未決重傳的以2 ms TTI長度發(fā)送的HARQ過程來 清除HARQ緩沖器??蛇x地,節(jié)點(diǎn)B將把以2 ms TTI長度發(fā)送的分 組的累積能量(即軟符號(hào))與以10 ms TTI長度對(duì)同一數(shù)據(jù)的重傳一 起使用。
根據(jù)本發(fā)明的本實(shí)施例,為了將上行鏈路TTI長度從10 ms重新 配置成2 ms,就要在根據(jù)用于兩個(gè)上行鏈路TTI長度的HARQ過程的 數(shù)目而導(dǎo)出的持續(xù)時(shí)間內(nèi)防止UE傳輸分組,使得以2 ms上行鏈路TTI 長度發(fā)送的第 一分組的ACK/NACK只有在以10 ms上行鏈路TTI長度 發(fā)送的最后分組的ACK/NACK之后才到達(dá)UE。在其它方面中,構(gòu)思 的本實(shí)施例與關(guān)于將上行鏈J各TTI長度從2 ms TTI重新配置成10 ms 而描述的實(shí)施例相同。
在圖3中圖示了當(dāng)要執(zhí)行上行鏈路TTI長度的變化時(shí)的典型情況 的示例性信令流。其中示出了小區(qū)內(nèi)通信。所示信令流不是窮舉性的, 而其它信號(hào)流情況是可以定義的,例如圖4中所示的BTS內(nèi)無線電鏈 路添加、圖5中所示的BTS間無線電鏈路添加、或者分支刪除和分支 替換。
成10 ms的方法的步驟進(jìn)行圖示的流程圖。參照圖6,本發(fā)明的方法 通過從UE向節(jié)點(diǎn)B傳輸分組來實(shí)施,如步驟600中所示。針對(duì)每個(gè) 傳輸?shù)姆纸M向UE發(fā)送ACK/NACK,如步驟610中所示。執(zhí)行檢驗(yàn)以 判斷是否已經(jīng)發(fā)出上行鏈路TTI長度重新配置命令,如步驟620中所 示。如果已經(jīng)發(fā)出TTI長度命令,則執(zhí)行檢驗(yàn)以判斷是否已經(jīng)不正確 地接收分組,如步驟630中所示。如果正確地收到所有分組,則返回 到步驟600以便繼續(xù)傳輸分組。然而,如果有一個(gè)分組沒有被正確地 接收,即UE收到一個(gè)NACK,則從服務(wù)無線電網(wǎng)絡(luò)控制器(SRNC) 發(fā)出命令以引起為用戶設(shè)備(UE)和節(jié)點(diǎn)B進(jìn)行上行鏈路TTI長度的
12同步重新配置,該命令指示了要進(jìn)行重新配置的連接幀編號(hào)(CFN); 并且終止在所命令的連接幀編號(hào)(CFN )處以2 ms上行鏈路TTI長度 傳輸新數(shù)據(jù),如步驟640中所示。在可選實(shí)施例中,UE和節(jié)點(diǎn)B通 過由3GPP建立的可選方法來獲得用于上行鏈路TTI長度重新配置的 準(zhǔn)確時(shí)序。
接著,使用以2 ms上行鏈路TTI長度傳輸?shù)姆纸M的ACK/NACK 來執(zhí)行檢驗(yàn)以判斷是否正確地收到所有傳輸數(shù)據(jù),如步驟650中所示。 如果有2 ms上行鏈路TTI長度的未決重傳,則仍然以如同沒有進(jìn)行重 新配置那樣的相同方式接收先前以2 ms上行鏈路TTI長度發(fā)送的分組 的ACK/NACK,如步驟660中所示。這里,用于2ms和10ms上行 鏈路TTI長度的HARQ過程的數(shù)目被建立為使得防止ACK/NACK傳 輸相重疊這一預(yù)期是合理的。因此,節(jié)點(diǎn)B將在開始以10 ms上行鏈 路TTI長度接收數(shù)據(jù)之前等待,直至用于先前以2 ms上行鏈路TTI 長度接收的分組的所有ACK/NACK被傳輸,如步驟670中所示。
在節(jié)點(diǎn)B傳輸2 ms上行鏈路TTI長度的最后ACK/NACK之后, 它將為那些仍然具有未決傳輸?shù)囊? ms TTI長度發(fā)送的HARQ過程來 清除HARQ緩沖器??蛇x地,節(jié)點(diǎn)B將把以2 ms TTI長度發(fā)送的分 組的累積能量(即軟符號(hào))與以10 ms TTI長度對(duì)同一數(shù)據(jù)的重傳一 起使用。
根據(jù)本發(fā)明的本實(shí)施例,為了將上行鏈路TTI長度從10 ms重新 配置成2 ms,就要在根據(jù)用于兩個(gè)上行鏈路TTI長度的HARQ過程的 數(shù)目而導(dǎo)出的持續(xù)時(shí)間內(nèi)防止UE傳輸分組,使得以2 ms上行鏈i 各TTI 長度發(fā)送的第 一分組的ACK/NACK只有在以10 ms上行鏈路TTI長度 發(fā)送的最后分組的ACK/NACK之后才到達(dá)UE
圖7是對(duì)于根據(jù)本發(fā)明的本實(shí)施例用于將上行鏈路TTI長度從10 ms變成2ms的方法的步驟進(jìn)行圖示的流程圖。參照圖7,本發(fā)明的方 法通過從UE向節(jié)點(diǎn)B傳輸分組來實(shí)施,如步驟700中所示。針對(duì)每 個(gè)傳輸分組向UE發(fā)送ACK/NACK,如步驟710中所示。執(zhí)行檢3t以 判斷是否已經(jīng)發(fā)出上行鏈路TTI長度重新配置命令,如步驟720中所示。如果已經(jīng)發(fā)出TTI長度命令,則執(zhí)行檢驗(yàn)以判斷是否已經(jīng)不正確 地接收分組,如步驟730中所示。如果正確地收到所有分組,則返回 到步驟700以便繼續(xù)傳輸分組。然而,如果有一個(gè)分組沒有被正確地 接收,即UE收到一個(gè)NACK,則從服務(wù)無線電網(wǎng)絡(luò)控制器(SRNC) 發(fā)出命令以引起為用戶設(shè)備(UE)和節(jié)點(diǎn)B進(jìn)行上行鏈路TTI長度的 同步重新配置,該命令指示了要進(jìn)行重新配置的連接幀編號(hào)(CFN); 并且終止在所命令的連接幀編號(hào)(CFN)處以2ms上行鏈路TTI長度 傳輸新數(shù)據(jù),如步驟740中所示。在可選實(shí)施例中,UE和節(jié)點(diǎn)B通 過由3GPP建立的可選方法來獲得用于上行鏈路TTI長度重新配置的 準(zhǔn)確時(shí)序。
接著,把從UE對(duì)分組的傳輸暫停一持續(xù)時(shí)間,該持續(xù)時(shí)間是根 據(jù)用于兩個(gè)上行鏈路TTI長度的HARQ過程的數(shù)目而導(dǎo)出的,如步驟 750中所示。在節(jié)點(diǎn)B傳輸10 ms上行鏈路TTI長度的最后ACK/NACK 之后,它將為那些仍然具有未決傳輸?shù)囊?0 ms TTI長度發(fā)送的HARQ 過程來清除HARQ緩沖器。因此,節(jié)點(diǎn)B立即開始以2 ms上行鏈路 TTI長度接收數(shù)據(jù),而仍然以2ms上行鏈路TTI長度為先前接收的分 組正常地傳輸ACK/NACK,如步驟760中所示。
圖8是圖示了與單個(gè)HARQ過程相關(guān)聯(lián)的步驟的流程圖。具體而 言,圖8圖示了多個(gè)HARQ過程(例如UE信道)如何操作以便在其 它HARQ過程等待ACK/NACK的傳輸時(shí)在單個(gè)過程中傳輸數(shù)據(jù)。在 這一情況下,將針對(duì)所有HARQ過程同時(shí)發(fā)生TTI長度的變化。在優(yōu) 選實(shí)施例中,在執(zhí)行是否傳輸數(shù)據(jù)分組的判決之前立即執(zhí)行或者在執(zhí) 行傳輸分組的數(shù)據(jù)判決之后立即執(zhí)行是否改變TTI長度的判斷。
參照圖8,傳輸新數(shù)據(jù)分組,如步驟800中所示。接著,執(zhí)行檢 驗(yàn)以判斷是否已經(jīng)發(fā)出上行鏈路TTI長度改變命令,如步驟810中所 示。如果已經(jīng)發(fā)出上行鏈路TTI長度改變命令,則啟動(dòng)上行鏈路TTI 長度改變過程以便為后續(xù)傳輸?shù)姆纸M改變上行鏈路TTI長度,如步驟 820中所示。然后返回到步驟800,其中借助新的上行鏈路TTI長度傳 輸后續(xù)數(shù)據(jù)分組。如果沒有發(fā)出上行鏈路TTI長度改變命令,則執(zhí)行檢驗(yàn)以確定是 否已經(jīng)收到ACK/NACK,如步驟830中所示。如果已經(jīng)收到NACK, 則重傳數(shù)據(jù)分組,如步驟840中所示。如果已經(jīng)收到ACK,則返回到 步驟600,其中傳輸另外的數(shù)據(jù)分組。
圖9是圖示了與圖8的上行鏈路TTI長度改變過程相關(guān)聯(lián)的步驟 的流程圖。參照圖9,上行鏈路TTI長度改變過程通過檢查以判斷是 否已經(jīng)收到ACK/NACK來實(shí)施,如步驟900中所示。如果已經(jīng)收到 NACK,則重傳數(shù)據(jù)分組,如步驟910中所示。如果收到ACK,則發(fā) 出上行鏈路TTI長度改變命令,如步驟920中所示。
行鏈路TTI長度,如步驟930中所示。如果沒有改變針對(duì)所有HARQ 過程的上行鏈路TTI長度,則繼續(xù)地檢驗(yàn)所有HARQ過程,直至針對(duì) 所有過程的上行鏈路TTI長度改變。需要這一 "繼續(xù)循環(huán)"是為了確 保一個(gè)HARQ過程沒有借助新的上行鏈路TTI長度進(jìn)行傳輸,而另一 HARQ過程借助舊的上行鏈路TTI長度進(jìn)行傳輸。
流程圖。參照圖10,上行鏈路TTI長度改變過程通過將變化計(jì)數(shù)器設(shè) 置成零來實(shí)施,如步驟1000中所示。然后執(zhí)行檢驗(yàn)以判斷數(shù)據(jù)分組的 重傳計(jì)數(shù)是否在預(yù)定的最大傳輸次數(shù)以下,如步驟1010中所示。應(yīng)當(dāng) 注意,在上行鏈路TTI改變命令之前發(fā)生的數(shù)據(jù)分組重傳也被計(jì)數(shù)成 重傳計(jì)數(shù)的部分。
如果重傳計(jì)數(shù)在預(yù)定的最大傳輸次數(shù)以下,則執(zhí)行檢驗(yàn)以判斷是 否已經(jīng)收到NACK,如步驟1020中所示。自然地,將認(rèn)識(shí)到如果重傳 計(jì)數(shù)器在預(yù)定的最大傳輸次數(shù)以上,則沒有傳輸NACK,如步驟1025 中所示。
一旦收到NACK,則重傳^t據(jù)分組,如步驟1030中所示。然后遞 增變化計(jì)數(shù)器,如步驟1040中所示。這里,還遞增數(shù)據(jù)分組的重傳計(jì) 數(shù),其中返回步驟1010以執(zhí)行檢驗(yàn)從而判斷數(shù)據(jù)分組的重傳計(jì)數(shù)是否 在預(yù)定的最大傳輸次數(shù)以下。另一方面,如果在步驟1020收到ACK,則發(fā)出上行鏈路TTI長 度改變命令,如步驟1050中所示。然后執(zhí)行檢驗(yàn)以判斷是否已經(jīng)發(fā)生 針對(duì)所有HARQ過程改變上行鏈路TTI長度,如步驟1060中所示。 如果沒有改變針對(duì)所有HARQ過程的上行鏈路TTI長度,則繼續(xù)地檢 驗(yàn)所有HARQ過程,直至改變針對(duì)所有過程的上行鏈路TTI長度。
簡明的"數(shù)據(jù)損失"方式(即清除節(jié)點(diǎn)B中的HARQ緩沖器,并 且從UE繼續(xù)傳輸,就如同沒有未決重傳一樣)是用以重新配置上行 鏈路TTI長度的最簡單方式。然而,這一技術(shù)造成數(shù)據(jù)損失并且依賴 于可能造成高度延遲的RLC/TCP層重傳。本發(fā)明方法的運(yùn)用產(chǎn)生了沒 有相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)損失的無縫結(jié)果。然而,處理復(fù)雜度的水平以及成本 有所正增長。
因此,盡管已經(jīng)示出和描述并且指出應(yīng)用于本發(fā)明優(yōu)選實(shí)施例的 本發(fā)明基本新穎特征,但是將理解到在所示設(shè)備的形式和細(xì)節(jié)上以及 在它們的操作上的各種省略和替代以及變化在不脫離本發(fā)明的精神情 況下可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員做出。例如,明確地旨在于使以基本上相 同的方式執(zhí)行基本上相同的功能以實(shí)現(xiàn)相同結(jié)果的那些單元和/或方 法步驟的所有組合都在本發(fā)明的范圍之內(nèi)。另外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到,作為 一般性的設(shè)計(jì)選擇內(nèi)容,結(jié)合本發(fā)明的任何公開形式或者實(shí)施例來示 出和/或描述的結(jié)構(gòu)和/或單元和/或方法步驟可以被并入于任何其它公 開或者描述或者提示的形式或者實(shí)施例中。因此本發(fā)明的本意在于僅 由所附權(quán)利要求的范圍所指示的那樣來限定。
1權(quán)利要求
1. 一種用于重新配置上行鏈路TTI長度的方法,包括以下步驟以第一上行鏈路TTI長度從用戶設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)分組到基站;通過從所述基站發(fā)送ACK/NACK到所述用戶設(shè)備來確認(rèn)收到所述數(shù)據(jù)分組;在從服務(wù)無線電網(wǎng)絡(luò)控制器發(fā)出重新配置命令時(shí)終止以所述第一上行鏈路TTI長度從所述用戶設(shè)備對(duì)新數(shù)據(jù)分組的傳輸;把從所述用戶設(shè)備對(duì)新數(shù)據(jù)分組的傳輸延遲預(yù)定的時(shí)間間隔;以及在完成終止后子例程之后以第二上行鏈路TTI長度從所述用戶設(shè)備傳輸新數(shù)據(jù)分組到所述基站。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述終止后子例程包括以下 步驟確定是否有未成功接收的數(shù)據(jù)分組的未決重傳;為至少 一個(gè)未成功接收的數(shù)據(jù)分組的所有未決重傳而繼續(xù)以所述 第一上行鏈路TTI長度接收重傳,直至已經(jīng)成功地接收所述上行鏈路 TTI長度的所有數(shù)據(jù)分組。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述終止后子例程包括以下 步驟把從所述用戶設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)分組的傳輸暫停一持續(xù)時(shí)間,該持續(xù)時(shí) 間基于當(dāng)前運(yùn)行的混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)過程的數(shù)目。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述第一上行鏈路TTI長度 是2ms,而所述第二上行鏈路TTI長度是lOms。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述重新配置命令由服務(wù)無 線電網(wǎng)絡(luò)控制器發(fā)出。
6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中所述重新配置命令包括以下 步驟在要發(fā)生同步重新配置的連接幀編號(hào)處啟動(dòng)所述用戶設(shè)備的所述上行鏈路TTI長度的所述重新配置。
7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括以下步驟 當(dāng)發(fā)出所述重新配置命令時(shí)立即借助所述第二上行鏈路TTI長度發(fā)送數(shù)據(jù)分組。
8. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括以下步驟 基于以所述第一上行鏈路TTI長度的數(shù)據(jù)分組的ACK/NACK來確定未正確接收的數(shù)據(jù)分組;以及以所述第二上行鏈路TTI長度從所述用戶設(shè)備重傳所述未正確接 收的數(shù)據(jù)分組到所述基站。
9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,還包括以下步驟為如下HARQ進(jìn)程清除混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)緩沖器,所 述HARQ進(jìn)程具有以所述第 一上行鏈路TTI長度發(fā)送的未決重傳數(shù)據(jù) 分組。
10. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的方法,其中在所述基站以所述第一上 行鏈路TTI長度向所述用戶設(shè)備發(fā)送最后的ACK/NACK之后4丸行所 述清除步驟。
11. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的方法,其中所述第一上行鏈路TTI長 度是2 ms。
12. 根據(jù)權(quán)利要求IO所述的方法,所述第一上行鏈路TTI長度是 2 ms。
13. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其中以所述第一上行鏈路TTI 長度傳輸?shù)牡谝粩?shù)據(jù)分組的ACK/NACK只有在以所述第二上行鏈路 TTI長度發(fā)送的最后數(shù)據(jù)分組之后才到達(dá)所述用戶設(shè)備。
14. 根據(jù)權(quán)利要求13所述的方法,其中所述第一TTI長度是10 ms, 而所述第二 TTI長度是2 ms。
15. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述預(yù)定的時(shí)間間隔是如 下時(shí)間段,在該時(shí)間段中發(fā)生預(yù)先建立的最大次數(shù)的借助所述第 一上 行鏈路TTI長度的傳輸。
16. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述預(yù)定的時(shí)間間隔是如下時(shí)間段中的至少一個(gè),在一個(gè)時(shí)間段中已經(jīng)肯定地確認(rèn)借助所述第一上行鏈路TTI長度的所有重傳分組,而在另一時(shí)間段中達(dá)到預(yù)先建 立的借助所述第 一 上行鏈路TTI長度的傳輸?shù)淖畲蟠螖?shù)。
17. 根據(jù)權(quán)利要求16所述的方法,其中在所述預(yù)定的時(shí)間間隔過 程中沒有發(fā)送所述新分組。
18. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括以下步驟 接收借助所述第一上行鏈路TTI長度傳輸?shù)腁CK/NACK;以及 借助所述第二上行鏈路TTI長度重傳未成功接收的數(shù)據(jù)分組作為新數(shù)據(jù)分組傳輸。
全文摘要
提供了一種用于最小化數(shù)據(jù)損失并且確保在WCDMA高速分組上行鏈路接入(HSUPA)空中接口的上行傳輸時(shí)間間隔(TTI)長度重新配置過程中不發(fā)生大的延遲的方法,其中上行鏈路TTI長度的重新配置被延遲直至所有未決重傳成功地傳輸或者直至達(dá)到最大傳輸次數(shù)。防止在這一時(shí)間段過程中傳輸新分組。然而,允許發(fā)生未決重傳。在UE已經(jīng)針對(duì)每個(gè)HARQ過程收到ACK/NACK之后,或者在達(dá)到具體的最大重傳次數(shù)之前,UE開始借助新的上行鏈路TTI長度進(jìn)行傳輸。
文檔編號(hào)A61B17/56GK101431950SQ200580032060
公開日2009年5月13日 申請日期2005年7月18日 優(yōu)先權(quán)日2004年8月13日
發(fā)明者A·托斯卡拉, J·皮爾斯卡南, K·朗特-阿奧 申請人:諾基亞公司