[发明专利]为上行链路同步传输方案控制定时的方法无效
申请号: | 02105307.3 | 申请日: | 2002-02-22 |
公开(公告)号: | CN1372423A | 公开(公告)日: | 2002-10-02 |
发明(设计)人: | 黄承勳;金奉会;权圣乐 | 申请(专利权)人: | LG电子株式会社 |
主分类号: | H04Q7/20 | 分类号: | H04Q7/20;H04B7/26;H04B7/005 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 余朦,方挺 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 上行 同步 传输 方案 控制 定时 方法 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信系统,特别是涉及为上行链路同步传输方案控制定时的方法。
背景技术
上行链路同步传输方案(uplink synchronous transmission scheme,USTS)被看作是第三代合作方案(3GPP)的附加技术。USTS通过从用户设备(UE)(即移动台)向基站(节点B)传输具有相同的扰频码和不同的正交码的数据来消除小区内部干扰。通过基站的控制而同时接收UE所发送的数据。也就是说,基站向每个UE发送时间对齐比特(TAB)信息以对齐数据到达时间,每个UE根据TAB信息控制它的传输定时。
USTS定时控制包括初始同步和跟踪过程。由初始同步获得短暂的定时同步,并且在跟踪过程中保持由初始同步而得到的定时。一般来说,初始同步是在呼叫建立过程中进行的,但是有时候会省略它而进行跟踪过程。在后一种情况下,初始同步是通过交换其它的控制信息(而不是USTS TAB信息)来进行的,其中同步的可接受范围是大约1.5码片时间。
跟踪过程通过一个类似于发射功率控制(Transmit PowerControl,TPC)系统的闭环装置来控制定时。也就是说,基站每20ms向可用的UE发送TAB信息。如果接收到的信号定时太快,基站把TAB信息置为“0”,如果接收到信号定时太慢则置为“1”。对于具有15个时隙的帧,TAB信息包含在每个其他帧的第15个时隙中。更具体地说,TAB信息包含在第15个时隙的TPC字段中。UE以预定的时间单元来调整定时,所述预定的时间单元是在TAB信息的基础上组合“0”或“1”的硬判定(hard decision)值而确定的。这里,如果跟踪过程是利用TAB信息进行的,则同步的可接受范围大约是1/8码片时间。另外,定时控制与专用信道(Dedicated Channel,DCH)相互作用。
图1显示了现有技术的下行链路专用信道的帧结构。下行链路专用信道由多个无线帧构成,其中一个帧的Tf周期是10ms。一个帧是由15个时隙(Slot#0~Slot#14)构成的。每个时隙时间(Tslot)具有2,560个码片和一共20×2k个比特(k=0,1…7)。时隙包括专用物理数据信道(DPDCH)和专用物理控制信道(DPCCH)的交替序列。第一DPDCH包括Ndata1比特的data1,第一DPCCH包括NTPC比特的TPC控制信息和NTFCI比特的TFCI控制信息。第二DPDCH包括Ndata2比特的data2,第二DPCCH包括Npilot比特的导频信息。
TFCI控制信息包含当前传输的信道信息。例如,TFCI控制信息可以标明传输的数据数量、编码方法等等。
TPC控制信息开始包括发射功率控制(TPC),但使用本发明的USTS时,TAB信息可以包含在TPC控制信息之中。也就是说,在USTS的情况下,TPC控制信息和TAB信息通过专用信道而择一地包含在TPC字段中。
在USTS的TAB信息的基础上,定时控制的定时更新周期从20ms改进到200ms。相应地,基站在200ms的周期内,以类似于上述的在20ms周期内向UE发送1个TAB信息的方式,发送10个独立的TAB信息。UE在定时更新周期内接收这10个从基站发来的TAB信息,并利用这个信息确定定时,并且相应地调整它的定时。参照3GPP规范,本领域的技术人员可以很好地理解这个过程。
在200ms的周期内连续地发送独立的TAB信息会由于穿孔操作而对TPC的性能产生影响,因为TPC比特减少了。另外,因为UE组合10个TAB信息以进行定时判定,所以消耗了大量的时间,从而延缓和降低了定时调整的频率。
另外,发送独立的TAB信息本身也带来了TAB信息可靠性的问题。在软越区切换地区这个问题更加严重。因此,由于不能正常地保持USTS增益而无法很好地检测数据,因为不能保持无线帧的定时同步。
另外,在现有技术的USTS中不考虑组合TAB信息的方法。
还有,即使基站几次发送TAB信息,它也不能对每200ms生成的判定造成很大的影响,因为UE以10为单位而根据TAB信息进行定时更新。
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