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LTE系统的半静态调度传输解决方案(中)

(2010-05-24 21:54:19)
标签:

lte

悟空的水帘洞

it

LTE系统的半静态调度传输解决方案(中)

图2 半静态调度资源使用示意图

对于半静态调度传输,主要有三个关键的步骤,即半静态调度传输的激活,半静态调度传输的HARQ过程以及半静态调度传输资源的释放。

1.    半静态调度传输的激活

LTE系统中,需要进行半静态调度的业务如VoIP等,在业务建立初期,将由RRC配置相关的半静态调度参数,如半静态传输时间间隔,半静态调度小区无线网络标识(SPS-C-RNTI),上行传输功率等。

半静态调度传输的激活由用SPS-C-RNTI进行掩码的PDCCH指示。在第二章我们提到,UE对于PDCCH的接收是通过属于自己的无线网络标识(RNTI)对PDCCH的CRC的解掩码得到的,对于16比特的SPS-C-RNTI,UE可能会将本非用SPS-C-RNTI掩码的PDCCH错误的认为是半静态调度传输的激活,从而按照其授权信息在固定的频率资源上周期性的发送或接收信息,则会对系统造成严重的干扰。并且由于半静态调度传输是一经激活即长时间,周期性的在固定位置上发送或者接收数据,则如果对PDCCH的错误解析会带来比较长时间的,严重的资源冲突和浪费的后果。这样,对于半静态调度传输的激活信息的可靠性就提出了更高的要求。在LTE标准中,采用了一种称为“虚拟CRC”的用于半静态调度的PDCCH校验机制,即UE除了接收到SPS-C-RNTI掩码的PDCCH以外,还需要检查PDCCH中固定的比特位是否设置为预先规定好的值,只有这部分预先约定的比特位全部为设定的值时,UE才认为该PDCCH为半静态调度传输的激活信令。固定的比特位如表1所示

表1 半静态调度授权信息中的固定比特位

 

DCI format 0

DCI format 1/1A

DCI format 2/2A

TPC command for scheduled PUSCH

set to ‘00’

N/A

N/A

Cyclic shift DM RS

set to ‘000’

N/A

N/A

Modulation and coding scheme and redundancy version

MSB is set to ‘0’

N/A

N/A

HARQ process number

N/A

FDD: set to ‘000’

TDD: set to ‘0000’

FDD: set to ‘000’

TDD: set to ‘0000’

Modulation and coding scheme

N/A

MSB is set to ‘0’

For the enabled transport block:
MSB is set to ‘0’

Redundancy version

N/A

set to ‘00’

For the enabled transport block:
set to ‘00’

 

2.    半静态调度传输的HARQ过程

LTE系统的半静态调度,由于其周期性、持续性的特点,在HARQ过程中,也和传统的动态业务有所不同。本文将分别介绍LTE半静态调度传输的上行HARQ过程和下行HARQ过程。

上行

LTE协议中规定,对于半静态传输,上行可以采用同步自适应HARQ或者同步非自适应HARQ两种方式。非自适应重传HARQ不需要进行授权,UE按照上一次传输所使用的资源和调制编码方式进行数据的重传,而自适应重传需要通过SPS-C-RNTI掩码的PDCCH进行授权传输。由于LTE系统中的上行为同步HARQ,即对于特定数据包的初始传输和重传具有固定的时间间隔,所以会存在半静态调度传输的非自适应重传和周期性到达的新数据传输发生碰撞的情况。如图3所示为FDD LTE上行半静态调度传输可能发生碰撞的情况

 

LTE系统的半静态调度传输解决方案(中)

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