[发明专利]时分同步码分多址系统增强上行物理信道的解码装置无效

专利信息
申请号: 200610138606.7 申请日: 2006-11-08
公开(公告)号: CN101179837A 公开(公告)日: 2008-05-14
发明(设计)人: 陈慧 申请(专利权)人: 中兴通讯股份有限公司
主分类号: H04Q7/38 分类号: H04Q7/38;H04B7/26;H04Q7/36;H04L1/18
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 代理人: 李伟;吴孟秋
地址: 518057广东省深圳市南*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 时分 同步 码分多址 系统 增强 上行 物理 信道 解码 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及无线通信技术领域,更具体地,涉及一种时分同步码分多址系统增强上行物理信道的解码装置。

背景技术

2006年3月,第三代合作伙伴计划(3rd Generation PartnershipProject,以下简称为3GPP)通过了时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统增强上行链路的立项申请。增强上行链路一般被称为高速上行分组接入(High Speed Uplink Packet Access,以下简称为HSUPA),目的在于通过先进的技术来提高上行链路的效率。

HSUPA中新增了一个传输信道,即,增强上行链路专用传输信道(E-DCH),增强上行业务数据承载在该传输信道上,E-DCH的传输时间间隔(TTI)为5ms。在一个TTI中,由一条E-DCH传输信道组成编码组合传输信道,承载在E-PUCH(E-DCH上行物理信道,也称作增强上行物理信道)上。

HSUPA技术主要有以下特征:

(1)基站进行调度:在采用HSUPA技术之前,上行调度功能在服务无线网络控制器(SRNC)中实现,HSUPA技术中将调度功能下放到基站,可以更准确和实时地使用小区的负荷信息,从而更充分地利用上行空口资源。基于基站调度的业务称为调度业务,用户设备(UE)在传输数据前,先通过E-DCH随机接入上行控制信道(E-RUCCH)发送调度请求,然后,基站根据UE的调度请求和小区的资源状况为UE分配资源,并通过E-DCH绝对授权信道(E-AGCH)将授权的资源(包括码道、时隙、以及功率)发送给UE。

(2)混合自动重传(HARQ):在采用HSUPA之前,上行数据的重传需要在SRNC的RLC层进行,HSUPA技术中将重传功能下放到基站,缩短了重传所需的时间。当基站接收到UE的E-PUCH信道数据后,基站的物理层进行解码,并将解码信息反馈给上层增强媒体接入控制实体(MAC-e),由MAC-e实体负责产生“确认”(ACK)或“不确认”(NACK)指示,并在E-DCH混合自动重传请求指示信道(E-HICH)上将指示发送给UE,UE收到ACK后,就会丢弃原先的分组,进行新数据的传输;如果收到的是NACK,则需要等待授权资源再进行重传。

为了适应实时性较强的业务,HSUPA还提供非调度业务,其资源由SRNC为UE分配,分配方式同现有的专用信道分配方式一样。一个UE可以同时具有调度业务和非调度业务,当一个E-DCHTTI到来时,由UE高层自己决定发送调度业务数据或非调度业务数据。因此,当UE既有调度资源,同时又有非调度资源时,就会存在资源的浪费。TD-SCDMA允许UE整合调度资源和非调度资源,比如当UE在当前TTI中既有调度资源,同时又有非调度资源时,UE可以决定将当前调度和非调度的资源总合用于非调度业务数据的传输或调度业务数据的传输,在下文中,将其简称为“资源复用”。

在上行增强数据传输过程中,UE需要向基站传输一些控制信息以帮助基站解码E-PUCH,这些信息承载在一条物理层控制信道-增强上行控制信道(E-UCCH)上,包含的信息如图1所示,其中增强传输格式组合指示(E-TFCI)是一个索引值,指示了UE本次传输的传输块长度和调制方式,它和E-PUCH的资源数有关,基站根据UE使用的资源数从E-TFCI中翻译得到传输块长度和E-PUCH信道的调制方式;RSN是重传计数器,还隐含HARQ冗余版本信息;HARQ进程ID用于指示处理HARQ重传的进程号,同时还包含本次传输的业务数据类型(调度或非调度)。基站使用E-UCCH上的这些信息来对E-PUCH进行物理层解码和HARQ处理。E-UCCH通过E-PUCH信道来传输,目前E-UCCH的保护级及E-PUCH的帧结构还没有确定,但能确定的是,E-UCCH将通过E-PUCH物理信道指示域传输,并采用固定的、已知的调制和编码方式,因为基站只有在正确解调和解码E-UCCH后,才能对E-PUCH信道业务数据部分进行解调和解码。

图2是E-PUCH信道结构的示意图。如图2所示,E-PUCH信道包括:两个业务数据部分;两个物理信道指示域;一个中间码部分;以及一个保护带。E-UCCH映射到物理信道指示域中传输。

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