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一種減小wcdma系統(tǒng)呼叫延時的方法

文檔序號:7953038閱讀:255來源:國知局
專利名稱:一種減小wcdma系統(tǒng)呼叫延時的方法
技術領域
本發(fā)明涉及寬帶碼分多址接入(Wideband Code Division Multiple Access)系統(tǒng)(以下簡稱WCDMA),特別是WCDMA中減少呼叫延時的方法。
背景技術
當用戶終端(User Equipment,簡稱UE)接入WCDMA系統(tǒng)時,為保證其鏈路的質量需要進行上行開環(huán)功率控制,計算功率的公式如下Preamble_Initial_Power=Primary CPICHTX power-CPICH_RSCP+ULinterference+Constant Value其中,CPICH_RSCP表示UE測量得到的導頻信道接收功率,PrimaryCPICH TX power表示導頻信道的發(fā)射功率,UL interference表示上行干擾,Constant Value表示網(wǎng)絡配置的常量,UE通過偵聽系統(tǒng)信息塊(SystemInformation Block,簡稱SIB)得到這幾個參數(shù),其中導頻信道發(fā)射功率和常量不是時變參數(shù),變化的頻率很小,本文稱之為靜態(tài)參數(shù),這兩個參數(shù)由SIB5/6提供。而上行干擾是動態(tài)變化的,而且變化頻率比較快,其不僅與小區(qū)內的UE數(shù)量、UE進行的業(yè)務相關,而且和無線環(huán)境的變化也相關,因此不能利用保存在UE中的歷史取值而必須重新讀取,本文稱之為動態(tài)參數(shù),這個參數(shù)由SIB7提供。當上行干擾偏大時,UE的接入會對系統(tǒng)造成額外的沖擊;當上行干擾偏小時,會造成過多的接入試探,增大了呼叫延時。
SIB的樹狀結構以及SIB的調度機制決定了空口SIB7的廣播不是連續(xù)的,實驗證明從UE開始偵聽SIB到獲得上行干擾至少要70~80ms的時間,也是WCDMA系統(tǒng)呼叫建立時間較長的一個重要原因。
針對呼叫建立時間較長,目前已有一些解決方法,如修改尋呼消息1,將上行干擾通過尋呼消息1發(fā)給被尋呼的UE,這樣被尋呼的UE可以不必偵聽SIB7而直接發(fā)起呼叫。然而該方法無法解決UE主動發(fā)起呼叫的情況,同時上行干擾是一個小區(qū)內的公共參數(shù),將其加入對每個用戶的尋呼消息中開銷較大,效率較低;修改SIB中的主信息塊(Master Information Block,簡稱MIB),增加一個比特位來指示UE是否需要讀取SIB7中的上行干擾,然而該方案中MIB每80ms才重復一次,當SIB7中的上行干擾變化時,SIB7還是要偵聽的,對呼叫延時的改進不明顯。

發(fā)明內容
本發(fā)明的目的在于提供一種減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,使用戶終端能快速獲取影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù),減少呼叫建立時間。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,通過將影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù)復用到下行公共物理信道中發(fā)送給用戶終端,由所述用戶終端讀取所述動態(tài)參數(shù)后計算初始發(fā)射功率。
上述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其中,具體包括如下步驟步驟1,選擇幀結構中包括沒有使用且不發(fā)射的比特的下行公共物理信道;步驟2,在下行公共物理信道的無線幀中復用更新的動態(tài)參數(shù);步驟3,用戶終端讀取并根據(jù)下行公共物理信道的無線幀中復用的動態(tài)參數(shù)計算上行初始發(fā)射功率。
上述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其中,所述動態(tài)參數(shù)為上行干擾,所述下行公共物理信道為尋呼指示信道。
上述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其中,所述步驟2中,通過以下方法在所述尋呼指示信道的無線幀中復用更新的上行干擾將6比特的所述上行干擾重復一次,然后進行交織處理,由所述尋呼指示信道每一幀的最后12個比特進行傳輸。
上述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其中,所述步驟2中,通過以下方法在下行公共物理信道的無線幀中復用更新的動態(tài)參數(shù)對上行干擾比特進行信道編碼的方法,增加編碼增益,并由所述尋呼指示信道每一幀的最后12個比特進行傳輸。
上述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其中,為保證上行干擾比特的接收概率,在發(fā)送上行干擾比特的時候可以增加一個功率偏移。
上述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其中,所述步驟2具體包括步驟21,對6比特的上行干擾進行1/2的卷積編碼;步驟22,將28比特通過速率匹配算法變?yōu)?4比特;步驟23,將24比特進行交織;步驟24,將交織后的24比特填充到連續(xù)的兩個尋呼指示信道無線幀中。
本發(fā)明的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法通過在下行公共物理信道中復用影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù),使用戶能快速獲取影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù),從而減少了呼叫建立的時間,同時利用PICH的保留比特進行上行干擾的傳輸,有非常好的向后兼容性。同時,因為上行干擾本身就是由NODE B測量得到的,通過SIB7帶給UE的方式需要NODE B將上行干擾上報給RNC,由RNC(Radio Network Controller,無線網(wǎng)絡控制器)通過RRC(Radio ResourceControl,無線資源管理)層的系統(tǒng)消息發(fā)給UE。而通過本發(fā)明NODE B將上行干擾直接復用到PICH幀中即可,實現(xiàn)簡單,同時符合第三代移動通訊伙伴計劃(3rd Generation Partnership Project,簡稱3GPP)長期演進計劃中簡化RNC的功能,增強NODE B功能的思路。


圖1為本發(fā)明的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法的流程圖;圖2為PICH的幀結構示意圖;圖3為小區(qū)建立后將上行干擾復用在PICH信道中的具體流程圖;圖4為PICH復用上行干擾后的幀結構示意圖。
具體實施例方式
本發(fā)明的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法中,通過將影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù)復用到下行公共物理信道中發(fā)送給UE,減少呼叫延時。
在本發(fā)明的具體實施例中,以動態(tài)參數(shù)為上行干擾,尋呼指示信道為下行公共物理信道為例進行說明。
如圖1所示,本發(fā)明的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法包括如下步驟步驟11,小區(qū)建立后,在小區(qū)下行公共物理信道的無線幀中復用上行干擾,除非該物理信道刪除,否則其無線幀中都復用上行干擾并保持該參數(shù)的實時更新;步驟12,UE在發(fā)起呼叫前讀取下行公共物理信道中的上行干擾參數(shù),并根據(jù)其計算出上行初始發(fā)射功率。
本發(fā)明的具體實施例選擇尋呼指示信道(Paging Indicator Channel,簡稱PICH)作為復用上行干擾的下行公共物理信道。尋呼指示信道是固定速率,擴頻因子為256,用于攜帶尋呼指示(Paging Indicator,簡稱PI)。PICH的幀結構如圖2所示,其中包括288比特的尋呼指示信息,還包括12比特沒有使用且不發(fā)射,本發(fā)明就將該12個比特用于傳輸上行干擾。
PICH信道與尋呼信道(Paging Channel,簡稱PCH)之間一一對應,在小區(qū)中駐留的每個UE都有其對應的PICH信道,將上行干擾復用到PICH信道的10ms無線幀中,UE在進行呼叫前讀取其對應PICH信道無線幀中復用的上行干擾,即可快速獲得該參數(shù)并減少呼叫延時。
上行干擾需要用占用6個比特進行傳輸,而PICH信道沒有編碼增益,為了保證UE能正確接收PICH中的上行干擾,可以采用但并不限于以下方法第一方法,將6比特的上行干擾重復一次,然后進行交織處理,由PICH每一幀的最后12個比特進行傳輸;第二方法,在第一方法的基礎上,在發(fā)送上行干擾比特的時候增加一個功率偏移,增大UE對上行干擾的接收概率,這個不是在空口的PICH信道上傳輸?shù)?,是發(fā)送上行干擾比特的時候增加一個功率進行發(fā)射,如圖4所示,發(fā)射上行干擾的功率偏移參數(shù)通過Iub口的信令配置給NODE B;第三方法,采用對上行干擾比特進行信道編碼的方法,通過編碼增益增加UE對上行干擾的接收概率;第四方法,在第三方法的基礎上,在發(fā)送上行干擾比特的時候增加一個功率偏移,增大UE對上行干擾的接收概率。
推而廣之,對于與上行干擾類似且影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù),也可以將其復用到下行公共物理信道中發(fā)送給UE,減少呼叫延時。
下面以第一方法為例進行進一步說明。
小區(qū)建立后將上行干擾復用在PICH信道中,如圖3所示,具體包括如下步驟步驟31,對6比特的上行干擾首先進行1/2的卷積編碼,依據(jù)1/2碼率的卷積編碼方案Yi=2*Ki+16,其中Ki為編碼前的碼塊比特數(shù),Yi為編碼后的碼塊比特數(shù),這樣經(jīng)過1/2的卷積編碼后上行干擾變?yōu)?8比特;步驟32,將28比特通過速率匹配算法變?yōu)?4比特;步驟33,將24比特進行交織;步驟34,將交織后的24比特填充到連續(xù)的兩個PICH無線幀中,為了便于UE讀取,可以約定第一個無線幀為SFN mod 2=0,第二個無線幀為SFNmod 2=1,其中SFN是System Frame Number,表示系統(tǒng)幀序號,復用后的PICH幀結構如圖4所示;UE在發(fā)起呼叫前讀取PICH無線幀中編碼后的上行干擾比特,并通過編碼的逆過程解碼得到上行干擾,如果UE發(fā)起呼叫的時刻為SFN mod 2=0,則UE獲得上行干擾需費時20ms,如果UE發(fā)起呼叫的時刻為SFN mod 2=1,則UE獲得上行干擾需費時30ms,與通過讀取SIB7來獲得上行干擾的方法相比,本實施例可以減少約50ms的呼叫延時;根據(jù)上行干擾計算UE的初始發(fā)射功率。
本發(fā)明利用PICH的保留比特進行上行干擾的傳輸,有非常好的向后兼容性。譬如R5版本實現(xiàn)本了發(fā)明,則對于R99、R4的UE在R5的網(wǎng)絡中時,PICH中復用的上行干擾對其沒有任何影響,R99、R4的UE還是通過讀取SIB7來獲得上行干擾;而R5即以上版本的UE在R99、R4版本的網(wǎng)絡中時,由于PICH每一幀的最后12個比特不發(fā)送,R5的UE還可以通過讀取SIB7來獲得上行干擾。
當然,本發(fā)明還可有其它多種實施例,在不背離本發(fā)明精神及其實質的情況下,熟悉本領域的技術人員當可根據(jù)本發(fā)明作出各種相應的改變和變形,但這些相應的改變和變形都應屬于本發(fā)明所附的權利要求的保護范圍。
權利要求
1.一種減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,將影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù)復用到下行公共物理信道中發(fā)送給用戶終端,由所述用戶終端讀取所述動態(tài)參數(shù)后計算初始發(fā)射功率。
2.根據(jù)權利要求1所述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,具體包括如下步驟步驟1,選擇幀結構中包括沒有使用且不發(fā)射的比特的下行公共物理信道;步驟2,在下行公共物理信道的無線幀中復用更新的動態(tài)參數(shù);步驟3,用戶終端讀取并根據(jù)下行公共物理信道的無線幀中復用的動態(tài)參數(shù)計算上行初始發(fā)射功率。
3.根據(jù)權利要求2所述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,所述動態(tài)參數(shù)為上行干擾,所述下行公共物理信道為尋呼指示信道。
4.根據(jù)權利要求3所述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,所述步驟2中,通過以下方法在所述尋呼指示信道的無線幀中復用更新的上行干擾將6比特的所述上行干擾重復一次,然后進行交織處理,由所述尋呼指示信道每一幀的最后12個比特進行傳輸。
5.根據(jù)權利要求3所述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,所述步驟2中,通過以下方法在下行公共物理信道的無線幀中復用更新的動態(tài)參數(shù)對上行干擾比特進行信道編碼的方法,增加編碼增益,并由所述尋呼指示信道每一幀的最后12個比特進行傳輸。
6.根據(jù)權利要求4或5所述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,在發(fā)送上行干擾比特的時候增加一個功率偏移。
7.根據(jù)權利要求4所述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,所述步驟2具體包括步驟21,對6比特的上行干擾進行1/2的卷積編碼;步驟22,將28比特通過速率匹配算法變?yōu)?4比特;步驟23,將24比特進行交織;步驟24,將交織后的24比特填充到連續(xù)的兩個尋呼指示信道無線幀中。
8.根據(jù)權利要求7所述的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,其特征在于,所述連續(xù)的兩個尋呼指示信道無線幀的SFN mod 2不同。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法,通過將影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù)復用到下行公共物理信道中發(fā)送給用戶終端,由所述用戶終端讀取所述動態(tài)參數(shù)后計算初始發(fā)射功率。本發(fā)明的減小WCDMA系統(tǒng)呼叫延時的方法使用戶能快速獲取影響呼叫建立時間的動態(tài)參數(shù),從而減少了呼叫建立的時間、有非常好的向后兼容性、實現(xiàn)簡單,符合第三代移動通訊伙伴計劃長期演進計劃中簡化RNC的功能,增強NODE B功能的思路。
文檔編號H04W76/02GK1997218SQ20061001112
公開日2007年7月11日 申請日期2006年1月6日 優(yōu)先權日2006年1月6日
發(fā)明者續(xù)斌 申請人:中興通訊股份有限公司
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