[发明专利]一种小区无线网络临时标识的分配方法及装置有效
申请号: | 201310745620.3 | 申请日: | 2013-12-30 |
公开(公告)号: | CN103702320B | 公开(公告)日: | 2017-05-17 |
发明(设计)人: | 李翔;李晓燕;刘宇超 | 申请(专利权)人: | 大唐移动通信设备有限公司 |
主分类号: | H04W8/26 | 分类号: | H04W8/26 |
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: | 一种 小区 无线网络 临时 标识 分配 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种小区无线网络临时标识的分配方法及装置。
背景技术
载波聚合(Carrier Aggregation,CA)是第三代合作伙伴计划(the3rd Generation Partner Project,3GPP)版本10(R10)引入的技术,作为高级长期演进(Long Term Evolution-Advanced,LTE-A)引入的提升系统传输带宽和上下行峰值速率的重要特性之一,载波聚合技术通过将多个小区的载波聚合起来形成更大的带宽,进而提供更高的数据传输速率,并且有效地利用频谱资源。
小区无线网络临时标识(Cell Radio Network Temporary Identifier,C-RNTI)用于当用户设备(User Equipment,UE)接入小区时,作为该UE在接入小区中的标识。3GPP协议定义的C-RNTI可用数据段比较大,但是考虑到该数据段还需要分配给半持续调度(Semi-Persistent Scheduling)C-RNTI、临时(Temporary)C-RNTI、传输功率控制-物理上行链路控制信道-无线网络临时标识(Transmission Power Control-Physical Up Control CHannel-Radio Network Temporary Identifier,TPC-PUCCH-RNTI)以及传输功率控制-物理上行链路共享信道-无线网络临时标识(Transmission Power Control-Physical Up Share Control CHannel-Radio Network Temporary Identifier,TPC-PUSCH-RNTI)使用,因此实际分配给C-RNTI的可用数据段并不太多。在产品实现的时候,通常按照单个小区支持服务的UE的数量对该小区进行C-RNTI区间段的规划,例如:单个小区支持服务1200个UE时,对该小区规划的C-RNTI区间段中的C-RNTI数目大于或等于1200即可;由于版本9(R9)UE没有进行载波聚合的能力属性,因此R9用户设备只有1个服务小区(Serving Cell),在引入载波聚合技术之前,每个小区支持服务的UE数量大致相同,因此网络侧对各个小区规划的C-RNTI区间段中的C-RNTI数目也是大致相同的。
引入载波聚合技术后,各个小区之间进行了载波聚合,一个UE便可以有多个服务小区,即进行载波聚合的主小区和辅小区都是该UE的服务小区。而根据3GPP36.321协议定义:用户设备在主小区和辅小区要使用相同的C-RNTI(A UE uses the same C-RNTI on all Serving Cells),即当辅小区为具有载波聚合能力的UE进行业务服务时,该UE在辅小区中的C-RNTI与该UE在主小区中的C-RNTI是同一个C-RNTI,因此应避免辅小区中的该C-RNTI被辅小区中的其他UE占用。针对这个需求,目前常见的对小区进行C-RNTI区间段的规划方法是静态预留,即网络侧在C-RNTI总区间段中为主小区和辅小区划分不同的C-RNTI分配区间段,这样主小区和辅小区优先在不同的C-RNTI分配区间段中为UE分配C-RNTI,避免了辅小区中的UE与主小区中的UE使用同一C-RNTI的问题,这样UE便可以在主小区和辅小区中使用相同的C-RNTI。
现有技术中的上述方案存在如下的缺点:
对小区进行C-RNTI区间段划分时占用的C-RNTI资源较多:如果要完全避免各个辅小区中的C-RNTI不同,同时又要满足单个小区可以支持服务一定数量的UE的需求,则需要很大的一个C-RNTI区间段用于对小区进行C-RNTI区间段的静态分配。如果考虑到一个小区作为主小区可以最多与4个辅小区进行载波聚合,同时该小区还可以作为其他主小区的辅小区,在对主小区和辅小区进行C-RNTI区间段的静态分配时,需要考虑所有小区支持服务的UE的数量,每新建一个小区时,网络侧为小区划分的C-RNTI总资源量便会增加,因此这样的C-RNTI区间段的静态规划方法比较复杂,消耗的C-RNTI资源也比较多。同时考虑到C-RNTI可用数据段需要分配给Semi-Persistent Scheduling C-RNTI、Temporary C-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI以及TPC-PUSCH-RNTI,C-RNTI可用数据段还需要为协议后续扩展(例如:协议中的定义后续有可能会变化)预留C-RNTI区间段,因此,现有技术中采用的静态分配方法消耗的C-RNTI资源多,且可扩展性差;
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