[发明专利]载波聚合系统中的定时器维护方法和设备有效
申请号: | 201110033041.7 | 申请日: | 2011-01-30 |
公开(公告)号: | CN102075993A | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 赵亚利 | 申请(专利权)人: | 大唐移动通信设备有限公司 |
主分类号: | H04W24/04 | 分类号: | H04W24/04 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 刘松 |
地址: | 100083*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 载波 聚合 系统 中的 定时器 维护 方法 设备 | ||
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种载波聚合系统中的定时器维护方法和设备。
背景技术
在基于共享信道的移动通信系统中,比如长期演进(LTE)系统中,上下行数据的传输由基站调度器负责控制,当调度器确定调度某终端(UE)时,将通过物理层控制信道(Physical control channel,PDCCH)通知终端在什么资源上发送或接收数据。终端监听PDCCH,当检测到PDCCH中包含自己的调度信息时,将根据基站的指示完成数据的发送或接收。在激活状态下,由于终端不确定基站何时对其进行调度,因此一种常见的工作模式为终端连续监听PDCCH,以判断是否被调度。这种工作方式在终端数据量较大、可能被频繁调度的情况下能获得较高的效率。然而对某些业务而言,数据包达到时间不规律,可能长时间没有数据到达,这种情况下,如果终端仍然连续监听控制信道,无疑会增加其耗电量。为了解决耗电问题,LTE系统采用了非连续接收(Discontinuous reception,DRX)工作模式,在这种工作模式下,终端非连续监听PDCCH,从而可以达到节电的目的。
DRX机制的基本原理如图1所示。其中监听时段(On duration)表示UE监听控制信道的时间段,其间UE的射频通道打开,并连续监听控制信道;除去On duration之外的其它时间,UE处于睡眠(Sleep)状态,其射频链路将被关闭,不再监听控制信道,以达到省电的目的。On Duration都是周期性出现的,具体周期由基站(eNB)配置实现。
LTE的DRX机制考虑了数据业务的到达模型,即数据分组的到达是突发的,可以理解为,一旦有数据分组到达,那么会在较短时间内连续到达较多的分组。为了适应这种业务到达特点,LTE DRX过程采用了多种定时器,并与混合自动重传请求(HARQ)过程相结合,以期达到更好的节电性能。
DRX相关定时器包括持续监听定时器(OnDurationTimer)、非连续接收短周期定时器(DrxShortCycleTimer)、非连续接收非激活定时器(Drx-InactivatityTimer)、混合自动重传请求(HARQ)往返时间定时器(RTTTimer)和非连续接收重传定时器(Drx-RetransmissionTimer),具体如下:
OnDurationTimer:UE周期性醒来监听控制信道的定时器,如图1所示。该timer的长度由无线资源控制(RRC)信令配置,以PDCCH子帧(psf)个数为单位,最小取值为psf1,最大取值为psf200。
DrxShortCycleTimer:为了更好的配合数据业务到达的特点,LTE系统允许配置两种DRX周期(cycle):长周期(long cycle)和短周期(short cycle)。两种cycle的onDurationTimer相同,但sleep的时间不一样。在short cycle中,sleep时间相对更短,UE可以更快地再次监听控制信道。Long cycle是必须配置的,并且是DRX过程的初始状态;short cycle是可选的。DrxShortCycleTimer设置了采用short cycle持续的时间,DrxShortCycleTimer超时后,UE将使用Long cycle。DrxShortCycleTimer由RRC信令配置,长度单位为short cycle的个数,取值范围为1到16。
Drx-InactivatityTimer:配置了DRX后,当UE在允许监听控制信道的时间(Active Time)内收到HARQ初始传输的控制信令时打开该定时器,在该定时器超时之前,UE连续监听控制信道。如果在Drx-InactivatityTimer超时前,UE收到HARQ初始传输的调度信令,将重新启动Drx-InactivatityTimer。该timer长度由RRC信令配置,以PDCCH子帧(psf)个数为单位,最小取值为psf1,最大取值为psf2560;
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