[发明专利]第三代移动通信系统中移动终端选择传输格式组合的方法有效

专利信息
申请号: 200710043000.X 申请日: 2007-06-28
公开(公告)号: CN101335935A 公开(公告)日: 2008-12-31
发明(设计)人: 张小琴 申请(专利权)人: 上海摩波彼克半导体有限公司
主分类号: H04Q7/32 分类号: H04Q7/32;H04L12/56
代理公司: 上海智信专利代理有限公司 代理人: 王洁
地址: 201203上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 第三代 移动 通信 系统 终端 选择 传输 格式 组合 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及第三代移动通信领域,特别涉及第三代移动通信终端多业务数据传输技术领域,具体是指一种第三代移动通信系统中移动终端选择传输格式组合的方法。

背景技术

在WCDMA、TD-SCDMA技术领域,通讯技术的发展和用户需求的提高,促使多种业务并发传输成为可能,如一个移动终端用户可能需要同时传输数据、语言等业务流。

传输格式组合(TFC,Transport Format Combination)的选择是媒体访问控制(MAC,Media Access Control)协议层的主要功能,该功能的目的:在上行数据传输方向,根据复用在传输信道上所有逻辑信道的数据量大小,以及逻辑信道优先级,在网络分配的传输格式组合集合(TFCS,Transport Format Combination Set)内,为每个传输信道选择最合适的传输格式(TF,Transport Format),要求尽最大可能的传送高优先级数据。

对于每个传输信道,都有一个传输时间间隔(TTI),在该传输时间间隔之内,不允许改变其传输格式TF。每个传输信道都包含了传输格式集合(TFS,Transport Format Set)。当网络侧给移动台分配了多条传输信道,则多条传输信道将会在物理层组合成CCTrCH,此时每个传输信道TF就组成了传输格式组合TFC。

其中,TB(Transport Block,传输块)、TFS、TFC、TFCS之间的关系请参阅图1所示。其中,图1包含了四种TFC类型,并且每一种类型都确定了传输信道1与传输信道2所使用的传输格式TF。

再请参阅图2所示,其中是一个TFC状态转移图,TFC存在以下三种状态:

(1)支持状态——Supported State

被评估的传输功率尚未超出手机最大发射功率。

(2)功率过载状态——Excess Power State

被评估的传输功率超出手机最大发射功率。

(3)阻塞状态——Blocked State

被评估的传输功率超出手机最大发射功率一段时间。

对于TFC状态迁移条件如下:

(1)消除条件满足——Elimination Criterion met

在连续30个slots期间至少有15个slots发射功率大于UE的最大传输功率,SupportedState进入Excess Power State,设置T(notify)+T(modify)测量时间,并通知一些需要进行速率调整的设备,比如AMR(Adaptive Multi-Rate,自适应多速率)语音设备。

(2)阻塞条件满足——Blocking Criterion met

当某TFC在Excess Power State维持了T(notify)+T(modify)测量时间(必须保证与最大TTI边界对齐)。如果还不满足Recovery Criterion met准则,则进入Blocked State。

(3)恢复条件满足——Recovery Criterion met

倘若在连续30slots上没有任何slot发射功率大于UE最大传输功率,则进入SupportedState,并需要告知一些需要进行速率调整的设备,比如AMR设备。

通常,在TFC选择之前,必须判断所选择的TFC是否处于blocked状态,如果未处于blocked状态,则可以进行选择。否则继续下一个TFC的选择。

根据3GPP25.321协议要求,TFC选择时必须依据以下三个准则:

●所选的TFC必须传送最高优先级的数据最多

●所选的TFC必须传输次低优先级的数据最多

●如果有多个TFC均满足以上准则,则必须选择传输速率小的TFC请参阅图3所示,其中是一个描述TFC选择的例子,其中:

●传输信道1有数据量444(148×3)bit待传送,TTI间隔为10ms

●传输信道2有数据672(336×2)bit待传送,TTI间隔为40ms

●所有TFC都处于support状态

(1)第0帧(Frame0)选择TFC3

因为传输信道1拥有数据444(148×3)bit,传输信道2拥有数据672bit。依据以上选择TFC的准则,TFC3所携带的用户数据最多。此刻传输信道1只剩下296bit数据尚未发送,而传输信道2将把336bit数据分割成四块,分别在Frame0、Frame1、Frame2、Frame3上面发送。

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