[发明专利]高速上行链路分组接入中的资源分配方法及基站有效
申请号: | 201210009466.9 | 申请日: | 2012-01-12 |
公开(公告)号: | CN102624505A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 沈雅娜;徐红艳 | 申请(专利权)人: | 电信科学技术研究院 |
主分类号: | H04L1/18 | 分类号: | H04L1/18;H04W72/04 |
代理公司: | 北京润泽恒知识产权代理有限公司 11319 | 代理人: | 苏培华 |
地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高速 上行 分组 接入 中的 资源 分配 方法 基站 | ||
技术领域
本申请涉及无线通信技术,特别是涉及高速上行链路分组接入中的资源分配方法及基站。
背景技术
HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行链路分组接入)是新近提出的WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)的上行链路增强型版本,其主要目标包括:在快速变化的无线环境中获得较大的吞吐量;通过业务复用,同时传输多种业务;根据业务的服务质量(QoS)需求,限制相应的传输延时。
UE(User Equipment,用户设备)的E-TFC(E-DCH Transport Format Combination,E-DCH传输格式组合)选择是指:E-TFC选择实体根据从UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network,UMTS的无线接入网)接收到的调度信息来进行E-TFC选择,以及对映射到E-DCH(Enhanced Dedicated Channel增强专用控制)上的不同的数据流进行选择。E-TFC实体的具体配置由RRC(Radio Resource Control无线资源控制)通过MAC控制SAP(Service Access Point业务接入点)提供。E-TFC选择同时也对复用功能起控制作用。
在HSUPA系统中实现E-TFC的选择过程较以前的TFC的选择过程相对复杂,E-TFC的选择过程包括确定发送数据的逻辑信道集合、确定物理资源可以支持的传输块大小及从已经确定的逻辑信道集合中生成满足传输块大小的最大的MAC-e PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)3个过程。
在UE的E-TFC选择过程中,UE采用HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)进程来传输数据,HSUPA的HARQ的操作是:
根据基站优先为UE的重传进程分配的资源,UE优先选择重传进程传输HARQ数据,如果基站为重传进程分配资源(如时隙数目、码道等资源)失败,即基站的授权无法满足UE重传进程传输数据的需要,此时UE无法使用重传进程传输数据。然后,判断是否有空闲的新进程,如果有空闲的新进程则根据基站为新进程分配的资源,选择新进程传输HARQ数据,如果没有空闲的新进程,则UE会丢弃最久的重传进程中的数据,并选择这个重传进程作为新进程来传输HARQ数据。
在上述HARQ的操作过程中,UE选择重传进程传输数据时,需要满足的一个条件是,在E-TFC选择中根据基站分配的时隙数目找到的传输块(TB块)的大小,需要与该重传进程初传数据时的TB块大小一样。但是,HSUPA系统的协议中定义了5ms TTI E-DCH TB块集合,其中不同时隙数目对应的TB块大小很少有重合的情况。而在现有的资源分配方法中,基站采用以下计算公式统一为重传进程和新进程分配时隙数目:
其中, 为该重传进程的TB块大小,bo为剩余资源中的最大资源块可以承载的数据量。Ntsk为剩余资源中的最大时隙数目,为当前配置的E-PUCH信道(E-DCH Physical Uplink Channel,增强上行物理信道)的时隙数目Nts与UE能力支持的E-PUCH时隙数目NUE的较小值。
由上述计算公式可知,基站最终为重传进程分配的时隙数目Nreal很可能与该重传进程初传数据时的时隙数目不一致,实际证明,这种可能性时常出现。
因此通过以上协议描述,E-PUCH信道的数据如果在HARQ数据传输时的时隙数目与重传时的时隙数目不同的情况下,UE在为重传进程做E-TFC选择时在大部分情况下是失败的。进一步的,根据协议描述,如果UE此时没有空闲的新进程,则UE会将重传进程中的数据丢弃,导致业务的速率降低。
发明内容
本申请提供了高速上行链路分组接入中的资源分配方法及基站,以解决UE在为重传进程做E-TFC选择时在大部分情况下失败,进而导致业务速率降低的问题。
为了解决上述问题,本申请公开了高速上行链路分组接入中的资源分配方法,包括:
遍历终端的重传进程,获取当前重传进程的传输数据块大小;
将所述重传进程在初传数据时的时隙数目作为当前的最大时隙数目Ntsk;
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