[发明专利]针对分组传送模式下的无线设备的优化资源分配有效
申请号: | 201080061676.1 | 申请日: | 2010-11-18 |
公开(公告)号: | CN102714823A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 迪内希·库马尔·阿罗拉;戴维·菲利普·霍尔 | 申请(专利权)人: | 捷讯研究有限公司 |
主分类号: | H04W36/02 | 分类号: | H04W36/02 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 王玮 |
地址: | 加拿大安大*** | 国省代码: | 加拿大;CA |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 针对 分组 传送 模式 无线 设备 优化 资源 分配 | ||
相关申请的交叉引用
本申请要求于2009年11月18日递交的题为“针对分组传送模式下的无线设备的优化资源分配(OPTIMIZED RESOURCE ALLOCATION FOR WIRELESS DEVICE IN PACKET TRANSFER MODE”)”的美国临时专利申请No.61/262,471的优先权,并将其以引用方式并入本文中。
技术领域
本公开大体上涉及在无线设备和网络之间进行通信的系统和方法。
背景技术
如本文所使用的,术语无线设备可以指代诸如移动电话、个人数字助理(PDA)、手持或膝上型计算机之类的各种无线设备以及包括移动台(MS)、用户代理(UA)或者具有通信能力的用户设备(UE)在内的类似设备。在一些实施例中,无线设备可以指代移动无线设备。术语无线设备还可以指代具有类似能力但是通常不是可便携的设备,例如台式计算机、机顶盒或者网络节点。
无线设备可以在提供高速数据和/或语音通信的无线通信网络中工作。例如,无线设备可以根据增强通用陆地无线接入网络(E-UTRAN)、通用陆地无线接入网络(UTRAN)、全球移动通信系统(GSM)网络、演进数据优化(EV-DO)、数字增强型无绳通信(DECT)、数字AMPS(IS-136/TDMA)、综合数字增强型网络(iDEN)、通用移动通信系统(UMTS)、用于GSM演进的增强型数据速率(EDGE)、GSM/EDGE无线接入网络(GERAN)和通用分组无线业务(GPRS)技术的一个或多个来工作。无线设备可以工作于其中的其他无线网络包括(但不限于)码分多址接入(CDMA)、cdma2000、cdma20001xRTT、cdma2000HRPD、WLAN(例如IEEE 802.11)和WRAN(例如,IEEE 802.22)。无线设备也可以在固定网络上下文中工作,例如数字用户线路(xDSL)上下文、基于有线服务接口的数据规范(DOCSIS)有线网络、无线个域网(PAN)、蓝牙、Zigbee、无线城域网(MAN)(例如,WiMAX、IEEE 802.20、IEEE802.22以太网)或者光网络。
在无线通信系统中,基站中的发送设备在被称为小区的地理区域中发送信号。因此,每一个地理区域由多个小区来提供服务,通常具有至少部分重叠的结构。可以通过多个变量来规定用于判定无线设备何时和如何改变小区的过程,这些变量包括由无线设备、小区和整个网络所利用的特定通信技术。例如,利用GERAN技术的小区可以利用多种网络控制模式,包括纯自主(NC0)小区改变模式、部分自主(NC1)小区改变模式和网络控制的(NC2)小区改变模式。
与所利用的具体协议无关,在执行“小区重新选择”时,通常在分组数据传送时存在延迟,因为一定量的时间用于在新小区中执行切换和信令操作。在无线设备在小区重新选择期间处于数据传送过程中的情况下,所述延迟可能对于用户非常易于理解,因为可能中断或者延迟数据传送。这种情况可能特别普遍,因为网络可以辅助或者控制小区改变,但是不关注无线设备想要发送的数据的量。基于粗略的估计,取决于协议和实现方式,网络可以估计无线设备完成进行中的数据传送所需的资源分配,因此推迟小区重新选择过程,直到无线设备可以完成进行中的数据传送。然而,如果网络进行的粗略估计是不正确或者不足的,可能仍然存在用户可察觉的延迟。因为网络对于其进行估计所基于的信息了解得非常少(尤其是在诸如确定何时触发小区改变的BSS之类的实体处),所述估计的准确性可能非常低。
例如参见图1和图2,可以容易得说明该场景。具体地,图1是与服务小区12相关联的、并且移动到目标小区14的无线设备10的示意说明图。同样,图2示出了当无线设备10从服务小区12“移动”到目标小区14时在无线设备10和网络之间的通信的序列图。应该注意的是:无线设备10可以在不存在物理移动的情况下从服务小区12“移动”到目标小区14。即,无线设备10可以停留在相同的位置,但是改变小区。
更具体地,图2示出了当使用小区改变通知(CCN)模式将通过服务小区12的通信改变到目标小区14时,在无线设备10一侧存在等待向网络发送100个无线链路控制(RLC)数据块的情况下,实现NACC过程的无线设备10和网络的示例。在该示例中,向无线设备10分配4个上行链路(UL)时隙,并且使用具有RLC应答模式的调制和编码方案(MCS)-9。应该注意的是为了简便起见,在图2中未示出来自网络的上行链路Ack/Nack块。这些控制消息(和其他控制消息)的发送可以减少用于发送RLC数据块的可用资源。
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