專利名稱:上行導(dǎo)頻信道位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒跋到y(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及時分同步碼分多址(TD-SCDMA,TimeDivision SynchronousCode Division Multiple Access)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),尤其涉及TD-SCDMA中,一種上行導(dǎo)頻 信道(UpPCH,Uplink Pilot Channel)位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒跋到y(tǒng)。
背景技術(shù):
在TD-SCDMA系統(tǒng)的幀結(jié)構(gòu)中,下行導(dǎo)頻時隙之后是保護(hù)間隔時隙和上行導(dǎo)頻時 隙。這樣,基站在接收用戶設(shè)備(UE,User Equipment)發(fā)射的上行同步信號時,會收到本基 站反射的和其他基站發(fā)射的經(jīng)過一段時間傳播過來的下行導(dǎo)頻信號,這些下行導(dǎo)頻信號會 對上行同步信號造成干擾,并且,下行導(dǎo)頻信號對上行同步信號的干擾在同頻組網(wǎng)時尤其嚴(yán)重。為避免下行導(dǎo)頻信號對UE的上行同步信號的干擾,在TD-SCDMA系統(tǒng)中提出UpPCH 的位置可以自適應(yīng)改變當(dāng)檢測到UpPCH的干擾較大時,UpPCH的位置相對原來的上行接 入位置發(fā)生改變;否則,維持原來的上行接入位置不變。中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(CCSA)中 的上行導(dǎo)頻同步位置移動(Shifting)方案為當(dāng)UpPCH位置改變時,空閑(IDLE)狀態(tài)、 小區(qū)_前向接入信道(CELL_FACH)狀態(tài)、小區(qū)_尋呼信道(CELL_PCH)狀態(tài)、全球陸上無線 接入網(wǎng)絡(luò)注冊區(qū)_尋呼信道(URA_PCH)狀態(tài)下的UE可通過接收小區(qū)系統(tǒng)廣播的系統(tǒng)信 息塊3/4(SIB3/4)獲取UE上行導(dǎo)頻的新位置。對于第三代移動通信伙伴組織(3GPP,3rd Generation Partnership Pro ject) R5 之前的小區(qū) _ 專用信道(CELL_DCH)狀態(tài)下的 UE,UE 發(fā)生切換時無線網(wǎng)絡(luò)控制器(RNC)發(fā)送物理信道重配置消息或無線承載重配置消息告知 UE UpPCH改變后的位置。另外,隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,在移動網(wǎng)中提供互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)業(yè)務(wù)的需 求日益強(qiáng)烈;為此,3GPP R6和R7中提出了對上行方向進(jìn)行增強(qiáng),即高速上行分組接入 (HSUPA,High Speed Uplink Packet Access)技術(shù),該技術(shù)主要在于增強(qiáng)容量和上行覆蓋, 同時改善上行時延。增強(qiáng)專用信道(E-DCH)也即HSUPA,運(yùn)用先進(jìn)的物理層技術(shù)來獲得高的傳輸效率, E-DCH傳輸僅在CELL_DCH狀態(tài)下使用。另外,E-DCH業(yè)務(wù)按調(diào)度方式的不同分為調(diào)度業(yè)務(wù) 和非調(diào)度業(yè)務(wù),其中,非調(diào)度業(yè)務(wù)的資源由RNC為UE分配,這種資源具有周期性和專用性, 適合于實時業(yè)務(wù);在調(diào)度業(yè)務(wù)中,由RNC為基站Node B分配小區(qū)增強(qiáng)上行鏈路公共資源池, 之后由Node B為UE分配資源。目前,CELL_DCH狀態(tài)下的一次E-DCH調(diào)度業(yè)務(wù)的傳輸流程如圖1所示,包括以下 步驟步驟101,RNC經(jīng)過接納控制認(rèn)為可以為UE建立增強(qiáng)上行鏈路,則通過Node B應(yīng) 用部分協(xié)議(NBAP)的無線鏈路建立請求、或無線鏈路重配置過程,要求Node B為UE建立 增強(qiáng)上行物理信道(E-PUCH)無線鏈路。步驟102,Node B接收無線鏈路建立請求之后,從小區(qū)的增強(qiáng)上行鏈路公共資源池中為該UE分配E-DCH配置參數(shù),如增強(qiáng)-絕對授權(quán)信道(E-AGCH)配置、增強(qiáng)-無線鏈路臨 時標(biāo)識(E-RNTI)配置、映射到E-DCH上的邏輯信道的配置、增強(qiáng)-傳輸格式集(E-TFC)配 置等;并通過NBAP的無線鏈路建立響應(yīng)、或無線鏈路重配置響應(yīng),將E-DCH配置參數(shù)返回給 RNC。步驟103,RNC通過無線資源控制(RRC,Radio Resource Control)協(xié)議向UE發(fā)起 無線承載建立請求,其中包含E-DCH配置參數(shù)。步驟104,UE接收E-DCH配置參數(shù)之后,向RNC返回?zé)o線承載建立完成響應(yīng)。 根據(jù)E-DCH配置參數(shù),UE確定當(dāng)前E-DCH傳輸業(yè)務(wù)是可用的;當(dāng)UE映射到E-DCH 上的邏輯信道緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)量由0變?yōu)榉?時,UE發(fā)起增強(qiáng)-隨機(jī)接入上行控制信道 (E-RUCCH)隨機(jī)接入過程,該隨機(jī)接入過程包括步驟105 107。步驟105,UE選擇專用于E-DCH隨機(jī)接入的上行同步碼(SYNC-UL),通過UpPCH將 SYNC-UL 發(fā)送給 Node B。步驟106,Node B檢測到UE的SYNC-UL之后,通過快速物理接入信道(FPACH)發(fā) 送確認(rèn)。其中攜帶時間提前值TADV (Timing Advance),該時間提前值Tfflv的作用是在后續(xù) 步驟中,UE將Tfflv作為E-RUCCH的上行同步偏移,從而發(fā)送的消息到達(dá)Node B時能夠與基 站時鐘保持同步。這里,可將步驟105 106稱為上行預(yù)同步過程。步驟107,UE選擇一條E-RUCCH在確定的子幀上發(fā)送上行調(diào)度請求,其中攜帶自身 的 E-RNTI。這里,步驟107可稱為上行同步過程。步驟108,Node B檢測到UE的上行調(diào)度請求之后,將該UE加入到使用E-DCH資源 的競爭UE群中;并根據(jù)當(dāng)前的資源狀況、UE的服務(wù)質(zhì)量(QoS)屬性、UE輔助調(diào)度信息等對 該UE進(jìn)行調(diào)度,分配合適的資源之后,通過E-AGCH向UE發(fā)送授權(quán)信息,E-AGCH中攜帶該 UE 的 E-RNTI。步驟109,UE檢測到指向自身的E-AGCH,在定時時間nE_AOTI之后,UE在授權(quán) 的E-PUCH上發(fā)送數(shù)據(jù),在E-PUCH中還伴隨著一個控制信道——增強(qiáng)-上行控制信道 (E-UCCH),UE在E-UCCH中攜帶增強(qiáng)-傳輸格式指示(E-TFCI)、混合自動重傳請求(HARQ) 進(jìn)程號和重傳序列號;UE根據(jù)數(shù)據(jù)量情況還可發(fā)送調(diào)度信息。步驟110,Node B對E-PUCH中伴隨的E-UCCH解碼,得到傳輸格式信息,然后對數(shù) 據(jù)進(jìn)行解碼,并在定時時間nE_HKH之后,在增強(qiáng)-上行HARQ應(yīng)答指示信道(E-HICH)中返回 確認(rèn)/非確認(rèn)(ACK/NACK)信息。之后,Node B會根據(jù)UE的緩沖區(qū)情況繼續(xù)發(fā)送授權(quán)信息。處于CELL_DCH狀態(tài)的UE在使用上述E-DCH傳輸時,當(dāng)小區(qū)的UpPCH位置發(fā)生改 變時,就不能像上述R5之前CELL_DCH態(tài)的UE —樣,只需在發(fā)生移動性時通知UE,而是要及 時通知UE。RNC發(fā)送物理信道重配置消息通知UE UpPCH位置發(fā)生改變。在Node B開始遷 移UpPCH直至UpPCH的新位置生效之前的這段時間,由于UpPCH原來的位置已失效而UpPCH 的新位置還未生效,因此UE無法通過步驟105 106獲得上行同步偏移,從而導(dǎo)致UE發(fā)起 的E-RUCCH隨機(jī)接入過程,即步驟105 107失敗,使UE無法發(fā)送上行調(diào)度請求以獲得授 權(quán)信息,因此數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)生暫時性中斷,從而影響用戶對業(yè)務(wù)質(zhì)量的體驗。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的主要目的在于提供一種UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸 的方法及系統(tǒng),能夠在UpPCH的新位置生效之前,保證上行數(shù)據(jù)的傳輸,從而改善用戶對業(yè) 務(wù)質(zhì)量的體驗。為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的一種上行導(dǎo)頻信道位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,包括RNC將歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息通 知Node B,并通知UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息;UE收到UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息之后,測量時間提前值
丁廁;在UpPCH的新位置生效之前,UE將自身測得的Tfflv作為E-RUCCH向Node B發(fā)送上 行調(diào)度請求的上行同步偏移。其中,所述方法進(jìn)一步包括在UpPCH的新位置生效之后,UE執(zhí)行正常的E-RUCCH隨機(jī)接入過程請求調(diào)度。其中,所述方法進(jìn)一步包括Node B在收到歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的 生效時刻以及UpPCH新位置的信息之后,且開始遷移該小區(qū)的UpPCH位置之前,對要調(diào)度到 的所有UE進(jìn)行連續(xù)授權(quán)。其中,所述RNC通過發(fā)送公共信道重配置消息通知Node B UpPCH新位置的生效時 刻以及UpPCH新位置的信息,所述UpPCH新位置的生效時刻為小區(qū)連接幀號。其中,所述RNC通過發(fā)送物理信道重配置消息或無線承載重配置消息通知UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息。其中,所述UE為所述歸屬于Node B的小區(qū)覆蓋范圍下所有使用增強(qiáng)專用信道的 UE。一種UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng),包括通知模塊、時間提前值測 量模塊及上行調(diào)度請求發(fā)送模塊,其中通知模塊,用于將歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位 置的信息通知Node B,并通知UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息;時間提前值測量模塊,用于在UE收到UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置 的信息之后,測量時間提前值Tadv ;上行調(diào)度請求發(fā)送模塊,用于在UpPCH的新位置生效之前,將測得的Tadv作為 E-RUCCH向Node B發(fā)送上行調(diào)度請求的上行同步偏移。其中,所述系統(tǒng)進(jìn)一步包括隨機(jī)接入過程執(zhí)行模塊,用于在UpPCH的新位置生效之后,執(zhí)行正常的E-RUCCH隨 機(jī)接入過程。其中,所述系統(tǒng)進(jìn)一步包括授權(quán)模塊,用于Node B在收到歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以 及UpPCH新位置的信息之后,且開始遷移該小區(qū)的UpPCH位置之前,對要調(diào)度到的所有UE 進(jìn)行連續(xù)授權(quán)。其中,所述通知模塊位于RNC中;所述時間提前值測量模塊、上行調(diào)度請求發(fā)送模塊及隨機(jī)接入過程執(zhí)行模塊位于UE中,所述授權(quán)模塊位于Node B中。由以上技術(shù)方案可以看出,在UpPCH遷移過程中,由UE自身測量時間提前值Tfflv, 并將此時間提前值Tfflv作為E-RUCCH的上行同步偏移,因此,處于CELL_DCH狀態(tài)的UE仍能 通過E-RUCCH發(fā)送上行調(diào)度請求,從而保證上行數(shù)據(jù)的傳輸;并且,Node B下某個小區(qū)和UE 的UpPCH的新位置同步生效之后,可執(zhí)行正常的E-RUCCH隨機(jī)接入過程。因此,在UpPCH的 新位置生效之前和生效之后,都能保證上行數(shù)據(jù)的傳輸,從而改善用戶對業(yè)務(wù)質(zhì)量的體驗。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中CELL_DCH狀態(tài)下的E-DCH調(diào)度業(yè)務(wù)的傳輸流程圖;圖2為本發(fā)明UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒鞒虉D;圖3為本發(fā)明UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。
具體實施例方式下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的技術(shù)方案作詳細(xì)說明。如圖2所示,本發(fā)明UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒òㄒ韵虏襟E步驟201,RNC將歸屬于Node B的某個小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH 新位置的信息通知Node B ;并同時通知UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的
fn息o其中,Node B負(fù)責(zé)管理多個小區(qū),當(dāng)某個小區(qū)需要改變UpPCH位置時,則RNC通知 Node B以使Node B遷移該小區(qū)的UpPCH位置;另外,UE為歸屬于Node B的該小區(qū)覆蓋范 圍下所有使用E-DCH的UE。進(jìn)一步地,Node B在收到歸屬于Node B的該小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及 UpPCH新位置的信息之后,開始遷移該小區(qū)的UpPCH位置。并且,NodeB在開始遷移該小區(qū) 的UpPCH位置之前,對要調(diào)度到的所有UE進(jìn)行連續(xù)授權(quán),以確保在遷移時不做上行同步過程。步驟202,UE收到UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息之后,測量時
間提前值Tadv。UE如何測量時間提前值Tadv為現(xiàn)有技術(shù),在此不再贅述。步驟203,在UpPCH的新位置生效之前,如果UE需重新發(fā)起E-RUCCH隨機(jī)接入過 程請求調(diào)度,則將自身測得的Tadv作為E-RUCCH向Node B發(fā)送上行調(diào)度請求的上行同步偏 移。在UpPCH的新位置生效之前,本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于時間提前值的TADV是 由UE自身測量的,而不是由Node B發(fā)送給UE的,因此,本發(fā)明的E-RUCCH隨機(jī)接入過程省 略了步驟105 106而直接執(zhí)行步驟107 108,即無需進(jìn)行上行預(yù)同步過程。步驟204,在UpPCH的新位置生效之后,如果UE需重新發(fā)起E-RUCCH隨機(jī)接入過程 請求調(diào)度,則執(zhí)行正常的E-RUCCH隨機(jī)接入過程請求調(diào)度,即執(zhí)行步驟105 108。其中,在UpPCH的新位置上發(fā)送SYNC_UL。下面舉一個實施例來對UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒ㄗ鬟M(jìn)一步詳 細(xì)說明,該實施例包括以下步驟
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步驟301,RNC經(jīng)過對某個小區(qū)的小區(qū)上行導(dǎo)頻時隙干擾評估,認(rèn)為需要改變對該 小區(qū)的UpPCH的位置時,通過NBAP發(fā)送公共信道重配置消息給該小區(qū)所屬的Node B,該公 共信道重配置消息中攜帶有該小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息。其中,公共信道重配置消息的配置參數(shù)如表1所示,且UpPCH新位置的生效時刻以 小區(qū)連接幀號(CFN)表示。 表 1表1所示參數(shù)中,以斜體表示的參數(shù)即CFN為本發(fā)明新配置的參數(shù),用于表示Node B改變UpPCH位置后,UpPCH新位置的生效時刻,其他參數(shù)是根據(jù)現(xiàn)有協(xié)議配置的。進(jìn)一步地,Node B在開始遷移該小區(qū)的UpPCH位置之前,對要調(diào)度到的所有UE進(jìn) 行連續(xù)授權(quán),確保在遷移時不做上行同步過程。步驟302,RNC通過RRC協(xié)議向UE發(fā)送物理信道重配置消息或無線承載重配置消 息,所述消息中攜帶有UpPCH新位置的生效時刻、以及UpPCH新位置的信息,該UpPCH新位 置的信息指小區(qū)上行導(dǎo)頻信息位置改變時的配置。其中,所述消息的配置參數(shù)如表2所示,包括生效時刻(Activation time)和多載 頻信息(Multi-frequency info)信元,且UpPCH新位置的生效時刻以生效時刻表示;UpPCH 新位置的信息以上行導(dǎo)頻信道位置信息(UpPCH Positionlnfo)表示。 表2表2所示參數(shù)中,以斜體表示的參數(shù)為本發(fā)明新配置的參數(shù),其他參數(shù)是根據(jù)現(xiàn) 有協(xié)議配置的。步驟303,UE收到物理信道重配置消息或無線承載重配置消息之后,讀取并保存 其中的Activation time以及UpPCH Position Info參數(shù),并測量時間提前值Tfflv。步驟304,UE在等待UpPCH的新位置生效之前,如果需重新發(fā)起E-RUCCH隨機(jī)接入 過程,則可將自身測得的Tadv作為E-RUCCH向Node B發(fā)送上行調(diào)度請求的上行同步偏移。步驟305,在UpPCH的新位置生效之后,如果UE需重新發(fā)起E-RUCCH隨機(jī)接入過 程,則執(zhí)行正常的E-RUCCH隨機(jī)接入過程,即執(zhí)行步驟105 108。為實現(xiàn)上述方法,本發(fā)明相應(yīng)提供一種UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南?統(tǒng),如圖3所示,該系統(tǒng)包括通知模塊10、時間提前值測量模塊20及上行調(diào)度請求發(fā)送模塊 30,其中通知模塊10,用于將歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新 位置的信息通知Node B,并通知UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息;時間提前值測量模塊20,用于在UE收到UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位 置的信息之后,測量時間提前值Tadv ;上行調(diào)度請求發(fā)送模塊30,用于在UpPCH的新位置生效之前,將測得的Tadv作為 E-RUCCH向Node B發(fā)送上行調(diào)度請求的上行同步偏移。該系統(tǒng)進(jìn)一步包括隨機(jī)接入過程執(zhí)行模塊40,用于在UpPCH的新位置生效之后,執(zhí)行正常的E-RUCCH 隨機(jī)接入過程。該系統(tǒng)進(jìn)一步包括授權(quán)模塊50,用于Node B在收到歸屬于Node B的該小區(qū)UpPCH新位置的生效時 刻以及UpPCH新位置的信息之后,且開始遷移該小區(qū)的UpPCH位置之前,對要調(diào)度到的所有 UE進(jìn)行連續(xù)授權(quán)。此外,所述通知模塊10也可以包括第一通知子模塊、第二通知子模塊,其中,第一 通知子模塊用于通知Node B UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息;第二通知 子模塊用于通知UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息。在實際應(yīng)用中,通知模塊10位于RNC中;時間提前值測量模塊20、上行調(diào)度請求 發(fā)送模塊30及隨機(jī)接入過程執(zhí)行模塊40位于UE中;授權(quán)模塊50位于Node B中。以上所述,僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并非用于限定本發(fā)明的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
一種上行導(dǎo)頻信道UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,其特征在于,該方法包括無線網(wǎng)絡(luò)控制器RNC將歸屬于基站Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息通知Node B,并通知用戶設(shè)備UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息;UE收到UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息之后,測量時間提前值TADV;在UpPCH的新位置生效之前,UE將自身測得的TADV作為增強(qiáng) 隨機(jī)接入上行控制信道E RUCCH向Node B發(fā)送上行調(diào)度請求的上行同步偏移。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒ǎ涮卣髟谟?,?述方法進(jìn)一步包括在UpPCH的新位置生效之后,UE執(zhí)行正常的E-RUCCH隨機(jī)接入過程請求調(diào)度。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,其特征?于,所述方法進(jìn)一步包括Node B在收到歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以 及UpPCH新位置的信息之后,且開始遷移該小區(qū)的UpPCH位置之前,對要調(diào)度到的所有UE 進(jìn)行連續(xù)授權(quán)。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,其特征在于,?述RNC通過發(fā)送公共信道重配置消息通知Node B UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新 位置的信息,所述UpPCH新位置的生效時刻為小區(qū)連接幀號。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,其特征在于,?述RNC通過發(fā)送物理信道重配置消息或無線承載重配置消息通知UE UpPCH新位置的生效 時刻以及UpPCH新位置的信息。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,其特征在于,?述UE為所述歸屬于Node B的小區(qū)覆蓋范圍下所有使用增強(qiáng)專用信道的UE。
7.—種UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)包括通知模 塊、時間提前值測量模塊及上行調(diào)度請求發(fā)送模塊,其中通知模塊,用于將歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的 信息通知Node B,并通知UE UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息;時間提前值測量模塊,用于在UE收到UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信 息之后,測量時間提前值TADV ;上行調(diào)度請求發(fā)送模塊,用于在UpPCH的新位置生效之前,將測得的Tadv作為E-RUCCH 向Node B發(fā)送上行調(diào)度請求的上行同步偏移。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng),其特征在于,所 述系統(tǒng)進(jìn)一步包括隨機(jī)接入過程執(zhí)行模塊,用于在UpPCH的新位置生效之后,執(zhí)行正常的E-RUCCH隨機(jī)接 入過程。
9.根據(jù)權(quán)利要求7或8所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng),其特征在 于,所述系統(tǒng)進(jìn)一步包括授權(quán)模塊,用于Node B在收到歸屬于Node B的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及 UpPCH新位置的信息之后,且開始遷移該小區(qū)的UpPCH位置之前,對要調(diào)度到的所有UE進(jìn)行連續(xù)授權(quán)。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng),其特征在于, 所述通知模塊位于RNC中;所述時間提前值測量模塊、上行調(diào)度請求發(fā)送模塊及隨機(jī)接入 過程執(zhí)行模塊位于UE中,所述授權(quán)模塊位于Node B中。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種上行導(dǎo)頻信道(UpPCH)位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒ǎo線網(wǎng)絡(luò)控制器將歸屬于基站的小區(qū)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息通知Node B,并通知用戶設(shè)備(UE)UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息;UE收到UpPCH新位置的生效時刻以及UpPCH新位置的信息之后,測量時間提前值TADV;在UpPCH的新位置生效之前,UE將自身測得的TADV作為增強(qiáng)-隨機(jī)接入上行控制信道向Node B發(fā)送上行調(diào)度請求的上行同步偏移。本發(fā)明還公開了一種UpPCH位置改變過程中保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng)。采用本發(fā)明能夠在UpPCH的新位置生效之前,保證上行數(shù)據(jù)的傳輸,從而改善用戶對業(yè)務(wù)質(zhì)量的體驗。
文檔編號H04W48/08GK101925156SQ200910087138
公開日2010年12月22日 申請日期2009年6月10日 優(yōu)先權(quán)日2009年6月10日
發(fā)明者李群 申請人:中興通訊股份有限公司