[发明专利]支持上行链路调度的双阈值上行链路速率控制有效

专利信息
申请号: 200810083228.6 申请日: 2003-05-22
公开(公告)号: CN101242611A 公开(公告)日: 2008-08-13
发明(设计)人: 安蒂·托斯卡拉;埃萨·马尔卡玛基;关皓;迈克·J·林尼;R·汤玛斯·德里伯里 申请(专利权)人: 诺基亚公司
主分类号: H04Q7/32 分类号: H04Q7/32;H04Q7/30;H04Q7/38;H04L12/56;H04L1/00;H04L29/08
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 赵科
地址: 芬兰*** 国省代码: 芬兰;FI
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摘要:
搜索关键词: 支持 上行 调度 阈值 速率 控制
【说明书】:

本申请是基于2003年5月22日、申请号为03814217.1、发明名称为“支持上行链路调度的双阈值上行链路速率控制”申请的分案申请。

技术领域

本发明一般涉及无线通信领域。本发明尤其涉及在无线通信网络的终端和基站之间的空中接口中的上行链路增强。

背景技术

无线通信网络中终端和基站之间的空中接口直接涉及网络可实现的性能等级。由于物理层限定了空中接口的基本能力极限,所以对于物理层中具有不同编码和分集方案的充分链路性能,需要具有低的信干比(SIR)要求。

在第三代无线通信系统,例如第三代伙伴项目联合标准化项目(www.3gpp.org)版本99或以后的版本中所指定的无线通信网络中,不是围绕单一业务,例如语音业务而设计物理层;需要更大的灵活性来支持多媒体业务的动态调度。在版本99中,3GPP TS 25.211-25.215中介绍了物理层,3GPP TS 25.331介绍了无线资源控制协议,3GPP TS25.133介绍了对无线资源管理的要求,这些文献被全文包括在这里作为参考。

图1表示涉及版本99中全部与无线电有关的功能的无线接入网络的结构。用户设备(UE)11通过无线接口连接到各自的第一节点B。第一节点B变换lub和无线接口之间的数据流,并且还在有限的程度上参与无线资源管理。第一节点B和第二节点B通过lub接口连接到相同无线网络控制器(RNC),并且共享相同无线资源管理。RNC负责控制在其域内的无线资源,即第一节点B和第二节点B。尽管在图1中只表示了两个,但是一般有多于两个的节点B连接到同一RNC。每组节点B和同一RNC构成了无线网络子系统(RNS),尽管在图1中只表示了两个,但是在无线接入网络中一般有大量的RNS。共同地,RNS是用于无线接入网络通过lu接口向核心网络(未标出)所提供的全部业务(包括,例如管理到UE11的连接)的业务接入点。在逻辑层面上定义图1中所示的单元,但是它们也可以具有相似的物理实现。

在版本99中,对于调度从UE 11到节点B 21的上行链路上的传输,灵活性很小。物理层速率信令在节点B 21处终止。RRC限制了使用不同信令格式的TFCS,UE 11只能够使用允许的TFCS。其缺点在于,多个测量和UE RRC报告被提供给SRNC,被处理并被发送到UE 11,以毫秒为单位测量整个帧结构。

在版本99中,可以对在具有指定启动时间的无线资源控制(RRC)中使用未确认信令模式的上行链路进行调度改变。或者,RRC具有利用不同的信令格式控制和限制传输格式组合控制的能力。可以在透明模式中,在其自己的传输信道上在每TTI发送传输格式组合控制。可以用允许/不允许的组合的列或组合的完全开放集来索引传输格式组合。对于说明书的一个例子,假设包括最大时间,所述最大时间是由于在新的组合之前UE中的处理而在接收信令消息以后应该经过的,见3GPP TS 25.331 v 3.8.0,13.5节。

可以减缓使用限制TFCS的RRC能力的方法来适应网络中的变化,例如网络单元之间将被传输的数据量。另外,由于方法与RNC所控制的RRC相关,所以它容易受到处理瓶颈和影响RNC性能的其他因素的影响。

发明内容

在本发明优选实施例的第一方面中,无线通信网络包括多个终端和至少一个基站,所述基站在无线下行链路上发送数据到所述多个终端中的每一个,并且在无线上行链路上从所述多个终端中的每一个接收数据。所述多个终端中至少一个发送速率请求到所述基站,所述速率请求用于请求改变无线上行链路上的数据速率。所述基站响应于来自所述多个终端中所述至少一个的所述速率请求,发送速率确认到所述多个终端中的所述至少一个,所述速率确认指示所述多个终端中的所述一个是否可以改变无线上行链路上的数据速率。

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