CN104244459A - 一种基于td-lte集群通信***的传输方法 - Google Patents
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Abstract
一种基于TD-LTE集群通信***的传输方法,所述方法包括:在上行物理共享信道PUSCH上传输数据时,用户UE利用用户标识号生成扰码序列,由所述扰码序列加扰传输数据;基站eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据,由用户标识号根据列表确定逻辑信号LCID值;依据LCID值执行相应地操作。应用本发明实施例后,能够避免所使用的LCID与LTE协议中所使用LCID发生冲突。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种基于TD-LTE集群通信***的传输方法。
背景技术
TD-LTE技术是新一代宽带移动通信无线接入技术,与现有2G、3G移动通信***的无线接入技术相比,其具有传输速率高、传输时延小、高业务的服务质量(QoS)保证等特点。在现有的TD-LTE技术上,增加集群业务的特性,实现TD-LTE宽带数字集群通信***是集群通信***的发展方向。
基于TD-LTE技术的宽带数字集群通信***,不但可以支持TD-LTE移动通信***自身的各种多媒体业务,而且可以提供基本集群呼叫业务以及集群多媒体业务,如语音组呼、语音单呼、可视组呼、可视单呼、广播呼叫、实时视频传输等。
集群组呼业务是一种点到多点的业务,在专业通信领域发挥着巨大的作用。为了实现集群组呼业务快速呼叫建立,针对点对多点业务的特性,在TD-LTE技术的基础上修改空中接口方案,增加新的逻辑信道和传输信道。
为了保证集群业务优先调度,增加了集群缓存状态报告(BSR)MAC控制单元。集群BSR MAC控制单元包含集群长BSR格式和集群短BSR格式,通过使用逻辑信道号(LCID)的预留值来标识。
BSR格式在MAC PDU中以带有LCIDs字段的MAC PDU子头的表示。削减BSR、短BSR和长BSR是非集群BSR MAC控制单元使用的BSR格式,它们使用的是LTE协议规定的LCID,分别为11100、11101和11110。
集群短BSR和集群长BSR是集群BSR MAC控制单元使用的BSR格式,它们占用了LCID的预留值,分别使用的LCID为10000和10001,如表1所示。考虑到上行共享信道(UL-SCH)对应的LCID域的预留值数目剩余不多,为了避免占用的预留位将来发生冲突,现有集群***尽可能减少对预留值的占用,所以集群***暂时没有使用集群削减BSR格式。
表1
索引 | LCID值 |
00000 | CCCH |
00001-01010 | 逻辑信道的标识 |
01011-01111 | 保留 |
10000 | 集群短BSR |
10001 | 集群长BSR |
10010-11000 | 保留 |
11001 | 扩展功率剩余空间报告 |
11010 | 功率剩余空间报告 |
11011 | C-RNTI |
11100 | 削减BSR |
11101 | 短BSR |
11110 | 长BSR |
11111 | 填充 |
TD-LTE集群通信***是在TD-LTE技术的基础上通过修改空中接口方案满足专网的集群调度特殊需求。专网通信的关键是快速建立呼叫,特别是集群组呼,一人讲多人听,需要快速建立通信通道以保证集群专用数据的传输。对于集群BSR MAC控制单元使用的是UL-SCH的LCID预留值。其中所使用LCID与LTE协议中所使用的LCID发生冲突。
发明内容
本发明实施例提出一种基于TD-LTE集群通信***的传输方法,能够避免所使用的LCID与LTE协议中所使用LCID发生冲突。
本发明实施例的技术方案如下:
一种基于TD-LTE集群通信***的传输方法,所述方法包括:
在上行物理共享信道PUSCH上传输数据时,用户UE利用用户标识号生成扰码序列,由所述扰码序列加扰传输数据;
基站eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据,由用户标识号根据列表确定逻辑信号LCID值;
依据LCID值执行相应地操作。
当传输数据不包含上行集群专用信息时,所述UE利用用户标识号生成扰码序列包括:UE利用用户标识号自身生成扰码序列。
当传输数据包含上行集群专用信息时,所述UE利用用户标识号生成扰码序列包括:UE利用用户标识号的转换值生成扰码序列。
所述eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据包括:UE与eNB约定用户标识号的转换值,eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据。
当传输数据不包含上行集群专用信息时,所述由用户标识号根据列表确定LCID值包括:由用户标识号在非集群专用信息表中根据LCID域确定LCID值。
当传输数据包含上行集群专用信息时,所述由用户标识号根据列表确定LCID值包括:由用户标识号确定用户标识号的转换值,根据用户标识号的转换值在集群专用信息表中根据LCID域确定LCID值。
所述用户标识号的转换值包括:用户标识号取反后的值、用户标识号循环位移后的值或用户标识号补码后的值。
当传输数据包含上行集群专用信息时,所述由用户标识号根据列表确定LCID值包括:由用户标识号确定用户标识号的转换值,依据用户标识号的转换值在集群专用信息表中根据LCID域不能确定LCID值,然后在非集群专用信息表中根据LCID域确定LCID值。
从上述技术方案中可以看出,在本发明实施例中在PUSCH上传输数据时,UE利用用户标识号生成扰码序列,由所述扰码序列加扰传输数据;eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据,由用户标识号根据列表确定LCID值;依据LCID值执行相应地操作。由于利用用户标识号可以采用相应的列表进而确定LCID值,因此能够避免所使用的LCID与LTE协议中所使用LCID发生冲突。
附图说明
图1为基于TD-LTE集群通信***的传输方法流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点表达得更加清楚明白,下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明。
在本发明实施例中,通过用户标识号确定相应的列表,由不同的列表可以确定LCID值.标识集群专用信息的LCID值可以单独设置,不需要考虑LTE协议规定的LCID数目。因此能够避免所使用的LCID与LTE协议中所使用LCID发生冲突。
参见附图1是基于TD-LTE集群通信***的传输方法流程示意图,具体包括以下步骤:
101、在PUSCH上传输数据时,UE利用用户标识号生成扰码序列,由所述扰码序列加扰传输数据。
根据现有LTE协议PUSCH可用于传输数据,也可用于传输以PUSCH形式传输的控制信息。PUSCH的信号处理流程可以概括为速率匹配后的PUSCH二进制数据比特,经过加扰、调制映射、变换预编码、资源单元映射,最后产生SC-FDMA信号。为了使传输的比特随机化,对传输的数据进行比特级的加扰。
本发明中所用的扰码序列c(i)对应的加扰序列产生器在每个子帧初始化为cinit,
其中,nRNTI为对应当前PUSCH传输使用的用户标识号(RNTI),n'RNTI为对应当前PUSCH传输使用的RNTI的转换值,即对nRNTI进行转换操作获取的值。
具体地获得RNTI的转换值有很多种方式,只要eNB和UE约定规则一致即可。如对RNTI值取反、对RNTI值进行循环移位,对RNTI值取补码,通过预先定义公式由RNTI计算RNTI的转换值、或制定映射关系来根据RNTI值获得其RNTI的转换值等操作。
即:当传输数据不包含上行集群专用信息时,UE利用用户标识号自身生成扰码序列。
当传输数据包含上行集群专用信息时,UE利用用户标识号的转换值生成扰码序列。
当不包含上行集群专用信息时,可以直接由用户标识号在非集群专用信息表即表2中根据LCID域确定LCID值。通过表2中不同LCID值来标识每个MAC SDU对应的逻辑信道或者每个MAC控制单元的类型或者填充部分。
表2
Index | LCID values |
00000 | CCCH |
00001-01010 | Identity of the logical channel |
01011-11000 | Reserved |
11001 | Extended Power Headroom Report |
11010 | Power Headroom Report |
11011 | C-RNTI |
11100 | Truncated BSR |
11101 | Short BSR |
11110 | Long BSR |
11111 | Padding |
当包含上行集群专用信息时,由用户标识号确定用户标识号的转换值,根据用户标识号的转换值在集群专用信息表即表3中根据LCID域确定LCID值。而UE与eNB已预先约定确定用户标识号的转换值的规定。通过表3中不同LCID值来标识集群专用信息。
表3
Index | LCID values |
00000-11011 | 预留 |
11100 | 集群Truncated BSR |
11101 | 集群Short BSR |
11110 | 集群Long BSR |
11111 | 预留 |
需要说明的是,表2使用的是LTE协议中规定LCID索引与LCID值的对应关系,并且表2的内容可根据LTE协议的改变而改变。为了区分不同的集群专用信息,集群***通过不同LCID值来标识集群专用信息。
表3给出了一种为集群专用信息规划的LCID索引与LCID值的对应关系,但不限制此数值。并且,随着集群***不断推进,可能在表3增加LCID值来标识集群专用的逻辑信道和MAC控制单元。
集群UE在发送数据过程中,对于上行集群专用信息,集群UE将参照表3中的集群专用信息规划的LCID索引与LCID值的对应关系,来设置MAC PDU子头中LCID域的值。
对于除上行集群专用信息之外的,集群UE将参照表2来设置MAC PDU子头中LCID域的值。若MAC PDU中包含了集群专用信息,则指示其数据包所用扰码序列对应的加扰序列产生器使用n'RNTI,否则加扰序列产生器使用nRNTI。
102、eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据,由用户标识号根据列表确定LCID值;依据LCID值执行相应地操作。
eNode B在接收数据过程中,对PUSCH上的数据解扰成功后,指示其数据包所用的扰码序列对应的加扰序列产生器使用的n'RNTI还是nRNTI。对数据包进行拆分和解复用时,当使用的是nRNTI时,MAC PDU子头中LCID域直接参见表2标识每个MAC SDU对应的逻辑信道或者每个MAC控制单元的类型或者填充部分。
当使用的是n'RNTI时,MAC PDU子头中LCID域首先参见表3,如果该域的值对应的LCID值不是表3中的预留值,则根据该LCID域的值参见表3确定标识的上行集群专用信息,否则根据该LCID域的值参见表2确定标识的每个MAC SDU对应的逻辑信道或者每个MAC控制单元的类型或者填充部分。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,所述方法包括:
在上行物理共享信道PUSCH上传输数据时,用户UE利用用户标识号生成扰码序列,由所述扰码序列加扰传输数据;
基站eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据,由用户标识号根据列表确定逻辑信号LCID值;
依据LCID值执行相应地操作。
2.根据权利要求1所述基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,当传输数据不包含上行集群专用信息时,所述UE利用用户标识号生成扰码序列包括:UE利用用户标识号自身生成扰码序列。
3.根据权利要求1所述基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,当传输数据包含上行集群专用信息时,所述UE利用用户标识号生成扰码序列包括:UE利用用户标识号的转换值生成扰码序列。
4.根据权利要求3所述基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,所述eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据包括:UE与eNB约定用户标识号的转换值,eNB根据用户标识号解扰加扰后的传输数据。
5.根据权利要求1所述基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,当传输数据不包含上行集群专用信息时,所述由用户标识号根据列表确定LCID值包括:由用户标识号在非集群专用信息表中根据LCID域确定LCID值。
6.根据权利要求1所述基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,当传输数据包含上行集群专用信息时,所述由用户标识号根据列表确定LCID值包括:由用户标识号确定用户标识号的转换值,根据用户标识号的转换值在集群专用信息表中根据LCID域确定LCID值。
7.根据权利要求3或6所述基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,所述用户标识号的转换值包括:用户标识号取反后的值、用户标识号循环位移后的值或用户标识号补码后的值。
8.根据权利要求1所述基于TD-LTE集群通信***的传输方法,其特征在于,当传输数据包含上行集群专用信息时,所述由用户标识号根据列表确定LCID值包括:由用户标识号确定用户标识号的转换值,依据用户标识号的转换值在集群专用信息表中根据LCID域不能确定LCID值,然后在非集群专用信息表中根据LCID域确定LCID值。
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