CN102843208B - 对上行不连续发射状态的控制方法、***及装置 - Google Patents

对上行不连续发射状态的控制方法、***及装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种对上行不连续发射DTX状态的控制方法、***及装置,在网络侧要关闭终端处于的上行DTX状态时,向终端发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,指示终端关闭上行DTX状态,打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。这样,本发明提供的方法、***及装置就可以对终端的上行DTX状态关闭。

Description

对上行不连续发射状态的控制方法、***及装置
技术领域
本发明涉及在时分同步码分多址(TD-SCDMA)***中对射频信号的控制技术,特别涉及一种在TD-SCDMA***中对上行不连续发射(DTX,Discontinuous transmission)状态的控制方法、***及装置。
背景技术
在TD-SCDMA***中,在终端与网络侧之间传输DTX的射频信号是3GPP国际标准定义的一种标准技术和功能。当TD-SCDMA***中的终端与网络侧之间建立无线链路后,如果终端和网络侧之间暂时不进行通信交互,即终端或网络侧没有传输数据块提供给任何给定的编码复合传输信道(CCTrCH)用于承载在射频信号上发射时,终端或网络侧就会关闭自身的射频发射机,停止射频信号的连续发射,并进入DTX状态。
终端与网络侧之间通过无线链路传输射频信号时,根据不同的发射方向,可以分为上行DTX的射频信号和下行DTX的射频信号。其中,上行DTX的射频信号表示终端向网络侧发射的非连续的发射射频信号,这时发射的射频信号称为特殊突发(special burst),下行DTX的射频信号表示网络侧向终端发射的非连续的发射射频信号,这时发射的射频信号也为特殊突发。
图1为现有技术的上行DTX的射频信号与上行连续发射的射频信号进行发射的对比示意图,如图所示,对于非上行DTX的射频信号,在一个发射周期内,比如该发射周期为40毫秒,非上行DTX的射频信号中每个无线帧,也就是每10毫秒一个无线帧都携带有数据块发送;对于上行DTX的射频信号,在一个发射周期内,也就是特殊突发产生周期(SBGP,Specialburst generation period)内,设该SBGP为40毫秒,除了第一个无线帧,也就是第一个10毫秒要发射的无线帧内,发射特殊突发,剩余时间的无线帧内不发射任何突发。
在网络侧与终端建立无线链路后,为了使得终端可以进入上行DTX状态,采用了图2所示的方法,图2为现有技术终端进入上行DTX状态的方法流程图,其具体步骤为:
步骤201、网络侧向终端发送上行物理信道控制消息,在该消息携带有进入上行DTX状态指示;
步骤202、终端接收到该消息后,确认要进入上行DTX状态,关闭自身的射频发射机,停止射频信号的连续发射,进入上行DTX状态。
可以看出,在终端进入上行DTX状态时,只需要发射不连续的射频信号,而不发送连续的射频信号。由于没有连续的射频信号发射,终端在进入上行DTX状态时具有省电和降干扰等好处,但同时使得网络侧对终端的同步控制和功率控制的周期变得稀疏,特别是在诸如高速移动、深衰落和强干扰等恶劣和复杂通信场景下。当终端进入上行DTX状态时,由于终端发射的上行DTX的射频信号本身具有不连续的信号发射特性,与非上行DTX的射频信号发射特性相比,网络侧和终端之间的无线链路交互和控制效率明显降低,如果网络侧对终端的同步和功率控制机制的周期远远小于上行DTX状态的发射周期,就会使得网络侧无法在网络侧对终端的同步和功率控制机制的周期内获取到终端发送的上行射频信号,导致终端与网络侧之间失步或断开无线链路等异常现象。
为了克服上述问题,当网络侧无法在网络侧对终端的同步和功率控制机制的周期内获取到终端发送的上行射频信号时,需要指示终端关闭上行DTX状态,进行非上行DTX的射频信号发射的过程。但是,现有的技术标准及实现方法中网络侧在指示终端进入上行DTX状态时,上行物理信道控制消息携带进入上行DTX状态指示缺省上行DTX状态,就是默认上行DTX状态为开启,并始终保持有效,但却没有任何方法和过程指示终端关闭上行DTX状态,这就意味着终端的上行DTX状态无法在开启和关闭之间进行控制。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种对上行不连续发射状态的控制方法,该控制方法能够对终端的上行DTX状态关闭。
本发明还提供一种对上行不连续发射状态的控制***,该控制***能够对终端的上行DTX状态关闭。
本发明还提供一种对上行不连续发射状态的控制装置,该控制装置能够对终端的上行DTX状态关闭。
为达到上述目的,本发明实施的技术方案具体是这样实现的:
一种对上行不连续发射状态的控制方法,其特征在于,该方法还包括:
网络侧向终端发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,指示终端关闭上行DTX状态。
该方法还包括:
网络侧向终端发送携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,指示终端根据所携带的突发时序安排指示确认继续处于上行DTX状态,指示终端根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,指示不调整;否则,指示终端根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
一种对上行DTX状态的控制方法,包括终端处于DTX状态,该方法还包括:
终端接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,确认没有携带特殊突发时序安排指示时,关闭上行DTX状态。
该方法还包括,当确认携带有特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期时,终端根据所携带的突发时序安排确认继续处于上行DTX状态;
根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,不调整;否则,根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
一种对上行DTX状态的控制***,包括网络侧和终端,其中,
网络侧,用于向终端发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,所述控制消息指示终端关闭上行DTX状态;
终端,用于接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,确定没有携带特殊突发时序安排指示,关闭上行DTX状态。
一种对上行DTX状态的控制网络侧,包括设置模块及收发模块,其中,
设置模块,用于设置不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,发送给收发模块,所述控制消息指示终端关闭上行DTX状态;
收发模块,用于将设置模块设置的不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息发送给终端。
所述设置模块,还用于设置携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,发送给收发模块,所述控制消息指示终端根据所携带的突发时序安排指示确认继续处于上行DTX状态,指示终端根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,指示不调整;否则,指示终端根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期;
所述收发模块,还用于将设置模块设置的携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息发送给终端。
一种对上行DTX状态的控制终端,包括接收模块和处理模块,其中,
接收模块,用于接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,解析得到不携带特殊突发时序安排指示,通知给处理模块;
处理模块,用于根据从接收模块接收的不携带特殊突发时序安排指示的通知,关闭上行DTX状态。
所述接收模块,还用于接收网络侧发送的携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,解析出特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期,发送给所述处理模块;
所述处理模块,还用于根据从接收模块接收的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,不调整;否则,根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
由上述技术方案可见,本发明在网络侧要关闭终端处于的上行DTX状态时,向终端发送不携带特殊突发时序安排(special burst scheduling)指示的上行物理信道控制消息,指示终端关闭上行DTX状态,打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。这样,本发明提供的方法、***及装置就可以对终端的上行DTX状态关闭。
附图说明
图1为现有技术的上行DTX的射频信号与上行连续发射的射频信号进行发射的对比示意图;
图2为现有技术终端进入上行DTX状态的方法流程图;
图3为本发明提供的对上行不连续发射状态的网络侧控制方法流程图;
图4为本发明提供的对上行不连续发射状态的终端侧控制方法流程图;
图5为本发明提供的对上行不连续发射状态的控制***结构示意图;
图6为本发明提供的对上行不连续发射状态控制的网络侧结构示意图;
图7为本发明提供的对上行不连续发射状态控制的终端结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明作进一步详细说明。
由于现有的技术标准及实现方法中网络侧在指示终端进入上行DTX状态时,没有任何方法和过程指示终端关闭上行DTX状态,使得终端的上行DTX状态无法在开启和关闭之间进行控制,对于进入上行DTX状态的终端,会使得网络侧无法在网络侧对终端的同步和功率控制机制的周期内获取到终端发送的上行射频信号,导致终端与网络侧之间失步或断开无线链路等异常现象。
为了克服这个问题,本发明在网络侧要关闭终端处于的上行DTX状态时,向终端发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,指示终端关闭上行DTX状态,打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。
本发明网络侧确定要关闭终端进入的DTX状态之前,网络侧检测到终端由于无法在网络侧对终端的同步和功率控制机制的周期内获取到终端发送的上行射频信号,而出现诸如与网络侧之间失步或断开无线链路等异常现象。
在现有的上行物理信道控制消息中包含的部分内容如表一所示,
表一
当特殊突发时序安全指示包括在上行物理信道控制消息中时,在现有的上行物理信道控制消息中还必须携带SBGP,主要用于对上行DTX状态的周期长度进行配置,其具体含义如表二所示:
表二
从表二可以看出,SBGP的取值范围及为0~7,所对应的时间周期为20毫秒~2560毫秒。
在表一中的特殊突发时序安排指示的属性为可选,说明是否在上行物理信道控制消息中携带特殊突发时序安排指示是根据需要配置。在现有技术中,当上行物理信道控制消息中携带有特殊突发时序安排指示时,则表明需要对终端处于上行DTX状态的SBGP进行更新,所以在上行物理信道控制消息中还携带有设置了参数值的SBGP,如果不携带特殊突发时序安排指示,则终端处于上行DTX状态的SBGP不变。
本发明将特殊突发时序安排指示的可选属性进行利用,在对不携带时进行重新定义,用于作为关闭终端的上行DTX状态的指示,即:
当特殊突发时序安排指示携带在上行物理信道控制消息中时,指示终端的上行DTX状态为开,也就是与现有标准定义保持不变,并且按照上行物理信道控制消息携带的SBGP参数值更新上行DTX状态的时间周期;这里,如果携带的SBGP参数值为终端当前处于上行DTX状态的时间周期时,就可以不调整,直接维护处于上行DTX状态即可;
当特殊突发时序安排指示不携带在上行物理信道控制消息中时,指示终端的上行DTX状态为关,也就是将现有标准定义更改为上行DTX状态的关闭。
图3为本发明提供的对上行不连续发射状态的网络侧控制方法流程图,假设UE与网络侧已经建立无线链路,且UE进入上行DTX状态,上行DTX状态的时间周期为上行物理信道控制消息携带的SBGP参数值,也可以为SBGP参数缺省值,比如SBGP为2,即80毫秒,其具体步骤为:
步骤301、网络侧确定终端要关闭上行DTX状态;
在本步骤之前,网络侧可以检测到与终端之间的无线通信链路异常或接收到终端发起的要关闭上行DTX状态请求,这里不限定;
步骤302、网络侧发送发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息给终端,指示终端关闭上行DTX状态,即指示终端打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。
在该实施例中,网络侧当需要更改处于上行DTX状态的终端的上行DTX状态的时间周期时,也可以携带特殊突发时序安排指示及SBGP参数值,这样,就可以指示终端更改所处于上行DTX状态的时间周期了。
具体地说,网络侧向终端发送携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,指示终端根据所携带的突发时序安排指示确认继续处于上行DTX状态,指示终端根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,指示不调整;否则,指示终端根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
在本发明中,网络侧可以为全球陆地接入网络(UTRAN)侧。
图4为本发明提供的对上行不连续发射状态的终端侧控制方法流程图,假设UE与网络侧已经建立无线链路,且UE进入上行DTX状态,上行DTX状态的时间周期为上行物理信道控制消息携带的SBGP参数值,也可以为SBGP参数缺省值,比如SBGP为2,即80毫秒,其具体步骤为:
步骤401、终端判断是否接收到上行物理信道控制消息,如果是,则执行步骤402;如果否,则返回步骤401继续接收上行物理信道控制消息;
步骤402、终端确定该消息是否携带了特殊突发时序安排指示,如果否,则执行步骤403;如果是,则执行步骤404;
步骤403、终端关闭上行DTX状态,即打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号;
步骤404、终端继续保持上行DTX状态,根据所携带的SBGP参数值更新配置所处于的上行DTX状态周期。
在本发明中,携带在上行物理信道控制消息中的SBGP参数值的下发,与现有技术保持一致。
在本实施例中,当确认携带有特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期时,终端根据所携带的突发时序安排确认继续处于上行DTX状态;
根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,不调整;否则,根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
图5为本发明提供的对上行不连续发射状态的控制***结构示意图,包括网络侧和终端,该终端处于上行DTX状态,其中,
网络侧,用于向处于上行DTX状态的终端发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,所述控制消息指示终端关闭上行DTX状态;
处于上行DTX状态的终端,用于接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,确定没有携带特殊突发时序安排指示,关闭上行DTX状态。
图6为本发明提供的对上行不连续发射状态控制的网络侧结构示意图,包括设置模块及收发模块,其中,
设置模块,用于设置不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,发送给收发模块,所述控制消息指示终端关闭上行DTX状态;
收发模块,用于将设置模块设置的不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息发送给终端。
在该实施例中,所述设置模块,还用于设置携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,发送给收发模块,所述控制消息指示终端根据所携带的突发时序安排指示确认继续处于上行DTX状态,指示终端根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,指示不调整;否则,指示终端根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期;
所述收发模块,还用于将设置模块设置的携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息发送给终端。
图7为本发明提供的对上行不连续发射状态控制的终端结构示意图,包括接收模块和处理模块,其中,
接收模块,用于接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,解析得到不携带特殊突发时序安排指示,通知给处理模块;
处理模块,用于根据从接收模块接收的不携带特殊突发时序安排指示的通知,关闭上行DTX状态。
在该实施例中,所述接收模块,还用于接收网络侧发送的携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,解析出特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期,发送给所述处理模块;
所述处理模块,还用于根据从接收模块接收的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,不调整;否则,根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
在现有技术的TD-SCDMA***中,完全没有终端处于上行DTX状态时对DTX状态的关闭机制,所以网络侧无法根据需求灵活有效配置上行DTX状态,导致该功能在使用过程中存在较大的且不可控的风险。本发明就是通过对不携带特殊突发时序安排指示进行重新定义,将其配置为上行DTX状态的关闭指示,本发明对现有技术的标准改造量小,终端与网络侧仅需较少改动即可支持,使得终端不仅可以进入上行DTX状态,有效确保上行DTX状态可用,进而可以达到省电和降干扰的好处,且增强了网络侧对处于DTX状态的终端的DTX状态控制措施,可以进行关闭控制,提供有效的网络运营管理手段。
以上举较佳实施例,对本发明的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种对上行不连续发射状态的控制方法,其特征在于,该方法还包括:
网络侧向终端发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,指示终端关闭上行DTX状态,打开终端的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
网络侧向终端发送携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,指示终端根据所携带的突发时序安排指示确认继续处于上行DTX状态,指示终端根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,指示不调整;否则,指示终端根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
3.一种对上行DTX状态的控制方法,包括终端处于DTX状态,其特征在于,该方法还包括:
终端接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,确认没有携带特殊突发时序安排指示时,关闭上行DTX状态,打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,该方法还包括,当确认携带有特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期时,终端根据所携带的突发时序安排确认继续处于上行DTX状态;
根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,不调整;否则,根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
5.一种对上行DTX状态的控制***,其特征在于,包括网络侧和终端,其中,
网络侧,用于向终端发送不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,所述控制消息指示终端关闭上行DTX状态,打开终端的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号;
终端,用于接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,确定没有携带特殊突发时序安排指示,关闭上行DTX状态,打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。
6.一种对上行DTX状态的控制网络侧,其特征在于,包括设置模块及收发模块,其中,
设置模块,用于设置不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息,发送给收发模块,所述控制消息指示终端关闭上行DTX状态,打开终端的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号;
收发模块,用于将设置模块设置的不携带特殊突发时序安排指示的上行物理信道控制消息发送给终端。
7.如权利要求6所述的控制网络侧,其特征在于,所述设置模块,还用于设置携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,发送给收发模块,所述控制消息指示终端根据所携带的突发时序安排指示确认继续处于上行DTX状态,指示终端根据所携带的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,指示不调整;否则,指示终端根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期;
所述收发模块,还用于将设置模块设置的携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息发送给终端。
8.一种对上行DTX状态的控制终端,其特征在于,包括接收模块和处理模块,其中,
接收模块,用于接收网络侧发送的上行物理信道控制消息,解析得到不携带特殊突发时序安排指示,通知给处理模块;
处理模块,用于根据从接收模块接收的不携带特殊突发时序安排指示的通知,关闭上行DTX状态,打开自身的射频发射机,恢复发射连续发射的射频信号。
9.如权利要求8所述的终端,其特征在于,所述接收模块,还用于接收网络侧发送的携带特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期的上行物理信道控制消息,解析出特殊突发时序安排指示及特殊突发产生周期,发送给所述处理模块;
所述处理模块,还用于根据从接收模块接收的特殊突发产生周期确定是否调整处于上行DTX状态的时间周期:当所述特殊突发产生周期为终端处于DTX状态的当前时间周期时,不调整;否则,根据特殊突发产生周期调整处于上行DTX状态的时间周期。
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