Инициирование передачи cqi из ue в узел в для ue, находящегося в состоянии cell_fach

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении улучшенной эффективности и надежности беспроводной связи в полуактивном состоянии. Предложен способ усовершенствованной беспроводной связи для абонентского устройства (UE), находящегося в полуактивном состоянии. Базовая станция использует конкретные ресурсы канала беспроводной связи контролируемого UE, находящегося в состоянии CELL-FACH, для инициирования передачи информации обратной связи канала из UE. UE сохраняет состояние CELL-FACH при приеме инициирующего сигнала и при ответе на него и принимает последующие данные информационного обмена в этом состоянии. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 табл., 15 ил.

Реферат

Испрашивание приоритета

Настоящая заявка на патент имеет притязание на приоритет предварительной заявки на патент США № 61/028,068 имеющей название "EFFICIENT UTILIZATION OF DL HS-RESOURCES IN CELL_FACH", с датой подачи 12 февраля 2008 г.; и предварительной заявки на патент США № 61/028,168, имеющей название "EFFICIENT UTILIZATION OF DL HS-RESOURCES IN CELL_FACH", с датой подачи 12 февраля 2008 г., права на каждую из которых принадлежат правообладателю настоящей заявки на патент, и которые, тем самым, включены сюда в явном виде путем ссылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

I. Область техники, к которой относится изобретение

Изложенное ниже относится, в общем, к области техники беспроводной связи и, в частности, к инициированию обратной связи по восходящей линии связи применительно к доставке данных по нисходящей линии связи в терминалы, находящиеся в состоянии CELL_FACH.

II. Уровень техники

В широких масштабах развернуты системы беспроводной связи для предоставления контента различных типов, передаваемого средствами связи, например, контента речевой связи, контента обмена данными и т.д. Типичными системами беспроводной связи могут являться системы множественного доступа, способные обеспечивать поддержку связи с множеством абонентов путем совместного использования имеющихся системных ресурсов (например, ширины полосы частот, мощности передачи). Примерами таких систем множественного доступа могут являться, в том числе, системы множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), системы множественного доступа с временным разделением (TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением (FDMA), системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) и т.п.

Обычно беспроводные системы связи множественного доступа могут обеспечивать поддержку связи одновременно для множества мобильных устройств. Каждое мобильное устройство может поддерживать связь с одной или с большим количеством базовых станций посредством передач по линиям прямой и обратной связи. Термин "линия прямой связи" (или "нисходящая линия связи") относится к линии связи из базовых станций в мобильные устройства, а термин "линия обратной связи" (или "восходящая линия связи") относится к линии связи из мобильных устройств в базовые станции. Кроме того, связь между мобильными устройствами и базовыми станциями может быть установлена посредством систем с одним входом и одним выходом (SISO), систем с множеством входов и одним выходом (MISO), систем с множеством входов и множеством выходов (MIMO) и т.д.

При плановом развертывании сетей с беспроводным доступом взаимные помехи от беспроводных сигналов могут являться результатом передач, производимых точками доступа (например, базовыми станциями), а также терминалами доступа. Помехи в восходящей линии связи в конкретной соте могут быть вызваны, например, случайными перемещениями терминалов доступа в соте или в соседних сотах. Помехи в нисходящей линии связи, по меньшей мере, для планового развертывания точек беспроводного доступа обычно имеют место от одной соты к другой соте; но они также могут иметь место между множеством передатчиков в пределах соты, в особенности при частично плановом или внеплановом развертывании.

Для содействия уменьшению помех в нисходящей линии связи подвижные станции могут получать информацию о качестве канала (CQI) относительно одного или большего количества ресурсов беспроводной связи. CQI может характеризовать помехи в канале, потери в тракте передачи, рассеяние, потери пакетов и т.п. CQI обычно предоставляет терминал доступа в базовую станцию, обслуживающую этот терминал. Используя информацию CQI, базовая станция может затем отрегулировать мощность передачи, использовать иные ресурсы беспроводной связи, использовать или изменять разнесение по антеннам, или применять другие способы для обеспечения надежной доставки данных по нисходящей линии связи в терминал доступа.

Кроме того, базовая станция обычно доставляет график очередности передач для уведомления терминала доступа о том, какие именно данные следует ожидать, когда их следует ожидать и посредством каких ресурсов. Обращаясь к графику очередности передач, терминал доступа может определить, все ли данные, предназначенные для терминала доступа, приняты, или же принята только их часть. Для каждого блока (например, пакета) данных в графике очередности передач терминал доступа посылает в базовую станцию ответ с сообщением о подтверждении приема (ACK) или о неподтверждении приема (NACK). Если пакет, предусмотренный графиком очередности передач, принят и декодирован надлежащим образом, то в базовую станцию посылают сообщение о подтверждении приема (ACK); в противном случае, если пакет, предусмотренный графиком очередности передач, не принят или не декодирован надлежащим образом, то в базовую станцию посылают сообщение о неподтверждении приема (NACK). На основании обратной связи посредством ACK/NACK базовая станция может определить, какие именно пакеты следует повторно передать по нисходящей линии связи.

Без наличия механизма обратной связи базовым станциям, вероятно, потребовалось бы многократно передавать потоки пакетов полностью, что привело бы к потреблению значительно больших ресурсов беспроводной связи для передач по нисходящему каналу связи и к увеличению общего времени передачи. Даже в этом случае доставка всех пакетов не была бы гарантированной. Соответственно, установление графика очередности передач пакетов и обратная связь играют существенную роль в обеспечении надежной беспроводной связи.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ниже представлено упрощенное краткое изложение сущности одного или большего количества аспектов изобретения для обеспечения понимания основополагающих принципов этих аспектов изобретения. Это краткое изложение сущности изобретения не является исчерпывающим кратким обзором всех предполагаемых аспектов изобретения, и подразумевают, что оно не определяет ни ключевые или критически важные элементы всех аспектов изобретения, ни объем патентных притязаний каких-либо или всех аспектов изобретения. Единственным его назначением является предоставление сведений о некоторых концепциях одного или большего количества аспектов изобретения в упрощенном виде в качестве вводной части к более подробному описанию, которое приведено ниже.

Раскрытый объект изобретения обеспечивает усовершенствованную беспроводную связь для абонентского устройства (UE), находящегося в состоянии CELL_FACH. Базовая станция может использовать совместно используемые ресурсы канала, контролируемого абонентскими устройствами (UE), находящимися в состоянии CELL_FACH, для инициирования передачи информации о канале по обратной связи. Таким образом, например, базовая станция может передавать данные в UE по нисходящей линии связи на основании информации о качестве канала (CQI), полученной в подвижной станции, что повышает надежность нисходящей линии связи и уменьшает потерю пакетов. Кроме того, передача ACK/NACK по обратной связи может быть инициирована базовой станцией, что уменьшает избыточность при передачах по нисходящей линии связи. Соответственно, раскрытый объект изобретения обеспечивает повышенную эффективность и надежность беспроводной связи.

В некоторых аспектах раскрытого объекта изобретения предложен способ беспроводной связи в сети беспроводной связи. Способ может включать в себя использование интерфейса связи для обмена беспроводными сигналами с одним или с большим количеством беспроводных UE и использование устройства обработки данных для генерации сообщений для UE, находящегося в состоянии CELL_FACH. Кроме того, способ может содержать использование интерфейса связи для инициирования ответа, передаваемого по восходящей линии связи из UE, находящегося в состоянии CELL_FACH, путем передачи сообщения в UE.

В других аспектах раскрытого объекта изобретения предложено устройство для беспроводной связи в сети беспроводной связи. Это устройство может включать в себя интерфейс связи, который облегчает беспроводную (OTA) передачу или прием данных посредством сигналов беспроводной связи. В дополнение к этому, устройство может включать в себя модуль потока информационного обмена, который распознает входящий поток информационного обмена для UE, находящегося в состоянии CELL_FACH. Кроме того, это устройство может включать в себя модуль обратной связи, который посылает в UE сообщение для инициирования ответа, передаваемого из UE по восходящей линии связи, причем этот ответ, передаваемый по восходящей линии связи, используется устройством обработки данных для передачи входящего потока информационного обмена через интерфейс связи.

Согласно одному или большему количеству дополнительных аспектов изобретения, раскрыто устройство для беспроводной связи в сети беспроводной связи. Это устройство может включать в себя средство использования интерфейса связи для обмена беспроводными сигналами с одним или с большим количеством беспроводных UE и средство использования устройства обработки данных для генерации сообщения для UE, находящегося в состоянии CELL_FACH. Кроме того, это устройство может включать в себя средство использования интерфейса связи для инициирования ответа, передаваемого по восходящей линии связи из UE, находящегося в состоянии CELL_FACH, путем передачи сообщения в UE.

В других аспектах изобретения предложен, по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный для беспроводной связи в сети беспроводной связи. Этот процессор может содержать первый модуль, который использует интерфейс связи для обмена беспроводными сигналами с одним или с большим количеством беспроводных UE. Кроме того, этот процессор может содержать второй модуль, который осуществляет генерацию сообщения для UE, находящегося в состоянии CELL_FACH. Кроме того, этот процессор может содержать третий модуль, который инициирует ответ, передаваемый по восходящей линии связи из UE, находящегося в состоянии CELL_FACH, путем передачи сообщения в UE.

По меньшей мере, в одном аспекте изобретения в раскрытом объекте изобретения предложен компьютерный программный продукт, содержащий считываемый посредством компьютера носитель информации. Этот считываемый посредством компьютера носитель информации может содержать первый набор кодов, вызывающий использование компьютером интерфейса связи для обмена беспроводными сигналами с одним или с большим количеством беспроводных UE. Кроме того, этот считываемый посредством компьютера носитель информации может содержать второй набор кодов, который вызывает генерацию компьютером сообщения для UE, находящегося в состоянии CELL_FACH. В дополнение к этому, считываемый посредством компьютера носитель информации может содержать третий набор кодов, который вызывает использование компьютером интерфейса для инициирования ответа, передаваемого по восходящей линии связи из UE, находящегося в состоянии CELL_FACH, путем передачи сообщения в UE.

В дополнение к вышеизложенному, раскрытый объект изобретения обеспечивает способ содействия эффективной беспроводной связи. Способ может включать в себя использование интерфейса беспроводной связи UE, находящегося в состоянии CELL_FACH, для приема системной информации или информации потока информационного обмена из точки доступа (AP) сети беспроводной связи. Этот способ также может включать в себя использование, по меньшей мере, одного процессора для анализа принятых сигналов, переданных из AP по совместно используемому каналу управления, в соответствии с состоянием CELL_FACH. Кроме того, этот способ может включать в себя использование интерфейса беспроводной связи для предоставления информации о канале по восходящей линии связи в ответ на сообщение, принятое из AP по совместно используемому каналу управления.

В других аспектах раскрытого объекта изобретения предложено устройство для содействия эффективной беспроводной связи в сети беспроводной связи. Это устройство может содержать интерфейс беспроводной связи для передачи или приема данных посредством беспроводных сигналов. Это устройство может дополнительно содержать устройство обработки данных для анализа беспроводных сигналов, переданных точкой доступа (AP) сети беспроводной связи. Кроме того, это устройство может содержать модуль сетевого отклика, который распознает сообщение, переданное AP по совместно используемому каналу управления, и передает сообщение по восходящей линии связи в ответ на сообщение, переданное по совместно используемому каналу управления.

В одном или в большем количестве других аспектов раскрытого объекта изобретения предложено устройство, сконфигурированное таким образом, что способствует эффективной беспроводной связи. Это устройство может содержать средство использования интерфейса беспроводной связи, сконфигурированного в состоянии CELL_FACH, для приема системной информации или информации потока информационного обмена из AP сети беспроводной связи, и средство использования, по меньшей мере, одного процессора для анализа сигналов, принятых из AP по совместно используемому каналу управления, в соответствии с состоянием CELL_FACH. Кроме того, это устройство может содержать средство использования интерфейса беспроводной связи для предоставления информации о канале по восходящей линии связи в ответ на сообщение, принятое из AP по совместно используемому каналу управления.

Согласно дальнейшим аспектам изобретения, раскрыт, по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный таким образом, что содействует эффективной беспроводной связи. Этот процессор может (эти процессоры могут) содержать первый модуль, который использует интерфейс беспроводной связи UE, находящегося в состоянии CELL_FACH, для приема системной информации или информации потока информационного обмена из AP сети беспроводной связи. Кроме того, этот процессор может (эти процессоры могут) содержать второй модуль, который анализирует сигналы, принятые из AP по совместно используемому каналу управления, в соответствии с состоянием CELL_FACH. Кроме того, этот процессор может (эти процессоры могут) содержать третий модуль для использования интерфейса беспроводной связи для предоставления информации о канале по восходящей линии связи в ответ на сообщение, принятое из AP по совместно используемому каналу управления.

По меньшей мере, в одном аспекте изобретения раскрыт компьютерный программный продукт, содержащий считываемый посредством компьютера носитель информации. Этот считываемый посредством компьютера носитель информации может содержать первый набор кодов, вызывающий использование компьютером интерфейса беспроводной связи, сконфигурированного в состоянии CELL_FACH, для приема системной информации или информации потока информационного обмена из AP сети беспроводной связи. Этот считываемый посредством компьютера носитель информации может дополнительно содержать второй набор кодов, вызывающий выполнение компьютером анализа сигналов, принятых из AP по совместно используемому каналу управления, в соответствии с состоянием CELL_FACH. В дополнение к вышеизложенному, считываемый посредством компьютера носитель информации может содержать третий набор кодов, вызывающий использование компьютером интерфейса беспроводной связи для предоставления информации о канале по восходящей линии связи в ответ на сообщение, принятое из AP по совместно используемому каналу управления.

Для достижения вышеизложенных и родственных целей один или большее количество аспектов изобретения содержат признаки, полное описание которых приведено ниже и которые детально изложены в формуле изобретения. В приведенном ниже описании и на приложенных чертежах подробно изложены некоторые иллюстративные аспекты одного или большего количества аспектов изобретения. Однако эти аспекты указывают только лишь некоторые из различных возможных способов использования принципов, изложенных в различных аспектах изобретения, и подразумевают, что описанные аспекты изобретения включают в себя все такие аспекты изобретения и их эквиваленты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На Фиг. 1 изображена блок-схема типовой системы для обеспечения улучшенной связи по нисходящей линии связи при беспроводной связи.

На Фиг. 2 изображена блок-схема приведенной в качестве примера системы, способствующей улучшенной связи по нисходящей линии связи согласно дальнейшим аспектам изобретения.

На Фиг. 3 проиллюстрирована блок-схема типовой системы, которая инициирует обратную связь по восходящей линии связи для улучшения передач по нисходящей линии связи для абонентских устройств (UE), находящихся в состоянии CELL_FACH.

На Фиг. 4 проиллюстрирована блок-схема типового обмена системными сообщениями, способствующего улучшенной связи по нисходящей линии связи, в некоторых аспектах изобретения.

На Фиг. 5 изображена блок-схема приведенной в качестве примера базовой станции, сконфигурированной таким образом, что она способна инициировать обратную связь по восходящей линии связи из абонентских устройств (UE), находящихся в состоянии CELL_FACH.

На Фиг. 6 изображена блок-схема типового UE, сконфигурированного таким образом, что оно способно предоставлять данные по обратной связи в состоянии CELL_FACH, согласно дальнейшим аспектам изобретения.

На Фиг. 7 проиллюстрирована схема последовательности операций, выполняемых в приведенной в качестве примера методологии обеспечения улучшенных передач по нисходящей линии связи при беспроводной связи.

На Фиг. 8 проиллюстрирована схема последовательности операций, выполняемых в типовой методологии инициирования обратной связи при передаче по нисходящей линии связи для UE, находящегося в состоянии CELL_FACH.

На Фиг. 9 изображена схема последовательности операций, выполняемых в типовой методологии, способствующей улучшению передач по нисходящей линии связи при беспроводной связи.

На Фиг. 10 проиллюстрирована схема последовательности операций, выполняемых в приведенной в качестве примера методологии ответа на команду обратной связи по восходящей линии связи в состоянии CELL_FACH.

На Фиг. 11 и Фиг. 12 изображены блок-схемы приведенных в качестве примера систем, соответственно, для обеспечения и содействия обратной связи из абонентских устройств (UE), находящихся в состоянии CELL_FACH.

На Фиг. 13 проиллюстрирована блок-схема типового устройства для беспроводной связи согласно некоторым аспектам раскрытого объекта изобретения.

На Фиг. 14 изображена блок-схема приведенной в качестве примера среды мобильной связи согласно дальнейшим аспектам раскрытого объекта изобретения.

На Фиг. 15 проиллюстрирована блок-схема типовой среды сотовой связи согласно дополнительным аспектам раскрытого объекта изобретения.

В приложении A приведен пример, демонстрирующий потенциальную неэффективность передачи по нисходящей линии связи без обратной связи по восходящей линии связи для абонентских устройств (UE), находящихся в состоянии CELL_FACH.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Теперь будет приведено описание различных аспектов изобретения со ссылкой на чертежи, на которых для обозначения одинаковых элементов на всех чертежах использованы одинаковые номера позиций. В приведенном ниже описании в пояснительных целях изложены многочисленные конкретные подробности для обеспечения полного понимания одного или большего количества аспектов изобретения. Однако очевидно, что такой аспект (такие аспекты) изобретения могут быть реализованы на практике без этих конкретных подробностей. В других случаях известные структуры и устройства показаны в виде блок-схем для облегчения описания одного или большего количества аспектов изобретения.

Кроме того, ниже приведено, описаны различные аспекты раскрытой сущности изобретения. Должно быть очевидным, что изложенная здесь идея изобретения может быть воплощена в большом разнообразии вариантов, и что любая раскрытая здесь конкретная структура и/или функция является просто репрезентативной. На основании изложенной здесь идеи изобретения специалист в данной области техники должен понимать, что раскрытый здесь аспект изобретения может быть реализован независимо от любых других аспектов изобретения, и что два или более этих аспектов изобретения могут быть объединены различными способами. Например, устройство может быть реализовано и/или способ может быть осуществлен на практике с использованием любого количества изложенных здесь аспектов изобретения. Кроме того, устройство может быть реализовано и/или способ может быть осуществлен на практике с использованием иной структуры и/или иных функций в дополнение к одному или к большему количеству изложенных здесь аспектов изобретения, или являющихся иными, чем они. В качестве примера, многие из описанных здесь способов, устройств, систем и аппаратных средств описаны применительно к обеспечению надежных и эффективных передач по нисходящей линии связи в среде беспроводной связи. Специалисту в данной области техники следует понять, что для других сред связи могут быть применены аналогичные способы.

Системы беспроводной связи реализуют обмен информацией между узлами беспроводной сети с использованием различных механизмов передачи сигналов. В одном случае базовая станция может использоваться для передачи контрольных сигналов, которые, помимо прочего, устанавливают временные последовательности и идентифицируют источник сигнала и сеть, связанную с этим источником. Удаленный узел беспроводной сети, которым является, например, абонентский терминал (UT) или терминал доступа (AT), может декодировать контрольный сигнал для получения информации, необходимой для установления основной связи с базовой станцией. Передача дополнительных данных, таких как, например, частота или набор частот беспроводной связи, временной интервал (временные интервалы), коды символов и т.п. может производиться в управляющих сигналах, передаваемых из базовой станции. Эти данные могут использоваться для установления ресурсов беспроводной связи, посредством которых могут быть переданы данные информационного обмена, переносящие абонентскую информацию, например, в режиме речевой связи или передачи данных, между базовой станцией и UT.

Одна существенная проблема в такой системе состоит в наличии взаимных помех между беспроводными передачами соседних узлов беспроводной сети. Помехи могут ухудшать качество приема, снижать пропускную способность, или приводить к неэффективности связи при наличии сильных помех. Соответственно, варианты развертывания базовых станций согласно плану являются идеальными в том, что узлы беспроводной сети могут быть размещены на подходящем расстоянии для уменьшения помех. Однако, даже в сетях, развернутых согласно плану, помехи в нисходящей линии связи могут в итоге возникать, например, тогда, когда нагрузка по трафику становится большой, когда терминалы находятся на краю зоны обслуживания и т.п. Кроме того, в частично плановых или внеплановых вариантах развертывания (например, содержащих базовые станции, находящиеся в собственности индивидуальных владельцев, которыми установлены при недостаточных руководящих указаниях со стороны оператора сети или без какого-либо руководства с его стороны), проблемы, связанные с помехами, обостряются.

Для уменьшения наложения передач и возникающих в результате этого взаимных помех между сигналами, передачи в системах беспроводной связи обычно являются структурированными по времени, частоте или по различным ресурсам кодов или символов для обеспечения возможности отличать сигналы от других сигналов. Например, передача в различные моменты времени, так же как и передача на ортогональных частотах, обеспечивает возможность различения. Кроме того, использование ортогональных кодов или символов также может приводить к уменьшению помех даже для сигналов, переданных в один и тот же момент времени. Таким образом, ресурсы беспроводной связи могут быть разделены на части, что позволяет множеству узлов сети работать в данной среде беспроводной связи.

В дополнение к проблемам, связанным с помехами или с потерей пакетов, терминалы мобильной связи обычно сконфигурированы для различных состояний сетевого интерфейса для продления ограниченных ресурсов аккумулятора в терминале. В частности, различные состояния интерфейса (или, например, режимы работы с сетью) могут содержать различные протоколы, которые различным образом влияют на потребление энергии. Как правило, основным потребителем энергии аккумулятора в терминале являются вычислительные ресурсы, задействованные при анализе сигналов, передаваемых по нисходящей линии связи, и при передаче сигналов в сеть. Таким образом, при активной беспроводной передаче потока информационного обмена происходит существенное потребление энергии. Однако, когда в терминале процессор, запоминающее устройство и т.д. являются бездействующими или редко активными, потребляется намного меньше энергии.

На основании вышеизложенного, различные состояния или режимы работы терминала сконфигурированы для различных степеней активности беспроводной связи для обеспечения различных степеней потребления энергии. Используемое в письменном описании и в прилагаемой формуле изобретения понятие "полуактивное состояние" относится к состоянию интерфейса UE, к режиму работы и т.д., в котором абонентское устройство (UE) анализирует меньше принятых сигналов или производит передачу менее часто, чем тогда, когда оно занято активной передачей потока информационного обмена (например, применительно к вызову в режиме речевой связи или к вызову в режиме передачи данных). Полуактивное состояние позволяет UE использовать меньше энергии, чем активное состояние, в котором UE анализирует значительно большую часть принятых сигналов и передает больше данных по сравнению с полуактивным состоянием. Примеры состояний работы с низкой мощностью включают в себя режим ожидания, состояние CELL_FACH, состояние CELL_PCH и состояние CELL_DCH, или подобные состояния. В режиме ожидания терминал может сберегать значительную энергию за счет того, что он осуществляет текущий контроль минимального количества сетевых сигналов (например, сигналов поискового вызова и периодических контрольных сигналов для вхождения в синхронизм). В состоянии CELL_PCH терминал может осуществлять текущий контроль физического канала (например, канала PCH - контрольного сигнала синхронизации) в дополнение к каналам передачи поисковых вызовов, и использовать немного больше энергии (например, на 10% больше), чем в режиме ожидания. В состоянии CELL_FACH терминал может осуществлять текущий контроль совместно используемых каналов, каналов передачи поисковых вызовов и контрольных сигналов для вхождения в синхронизм, и использовать больше энергии, чем в состоянии ожидания или в состоянии CELL_PCH. Аналогичным образом, терминал мог присоединяться к выделенным каналам и осуществлять их текущий контроль в состоянии CELL_DCH, используя намного больше энергии по сравнению с другими состояниями. Термины "режим ожидания" "CELL_PCH", "CELL_FACH" и "CELL_DCH" используются здесь как имеющие, по существу, сходное значение в соответствии со спецификациями Проекта о партнерстве в области систем связи третьего поколения (3GPP) (например, спецификациями 3GPP TS 25.331), за исключением тех случаев, когда здесь указано обратное. Однако следует понимать, что раскрытый объект изобретения и прилагаемая формула изобретения не ограничены вышеупомянутыми состояниями терминала за исключением тех случаев, когда это указано в явном виде.

Одним рабочим предположением в некоторых высокоскоростных (HS) сетях с радиодоступом (RAN) является конфигурирование каналов беспроводной связи в реальном масштабе времени или в масштабе времени, близком к реальному, на основании текущих условий беспроводной связи в сети. Например, в некоторых сетях третьего поколения (3GPP) абонентское устройство (UE) использует выделенный высокоскоростной (HS) физический канал управления (HS-DPCCH) для передачи информации обратной связи по восходящей линии связи в точку беспроводного доступа для ее использования при установлении графика очередности передач по нисходящей линии связи (DL). В качестве конкретного примера, стандартом 3GPP версии 8 (Rel. 8) предусмотрено конфигурирование нисходящего физического канала в ответ на передачу по выделенному восходящему каналу (например, по каналу HS-DPCCH). В этом случае UE может быть сконфигурировано таким образом, что предоставляет информацию о качестве канала (CQI), данные, подтверждающие или неподтверждающие прием пакета (ACK/NACK), или другую соответствующую информацию совместно с передачей по восходящей линии связи. На основании данных о CQI, данных об ACK/NACK и т.д. могут быть надежно реализованы передачи по нисходящей линии связи для UE. Однако, в некоторых состояниях терминала, например, в состояниях режима ожидания или в состояниях CELL_FACH, типичное UE может быть сконфигурировано таким образом, что редко предоставляет информацию по восходящему каналу связи. Соответственно, передача данных о нисходящей линии связи часто запланирована без полезной информации о канале, передаваемой по обратной связи, информации о надежности передачи пакетов и т.д. Это может приводить к существенной неэффективности сети и к задержке передач по нисходящей линии связи (например, см. приложение A).

Кроме того, применительно к системам связи стандарта 3GPP, передачи по каналу HS-DPCCH часто являются полезными или используются только тогда, когда у UE имеются данные для передачи по каналу E-DCH. Во многих случаях при передачах по каналу HS-DPCCH отсутствуют какие-либо данные, подлежащие доставке по нисходящей линии связи в UE, и, следовательно, канал HS-DPCCH имеет ограниченную полезность. Это, в свою очередь, приводит к ненужной обработке в базовой станции.

В дополнение к вышеизложенному, в состоянии CELL_FACH, например, когда передачи по нисходящему (DL) высокоскоростному (HS) каналу не перекрываются передачами по восходящему (UL) каналу E-DCH, то передачи по высокоскоростному (HS) каналу часто посылают вслепую, используя несколько повторных передач для улучшения способности приема данных. Такой случай может иметь место тогда, когда отсутствуют данные об ACK/NACK или CQI или когда они не соответствуют текущему моменту времени, например, когда UE в последнее время не производил передачу по каналу E-DCH. В противном случае, если передача по DL соответствует передаче по восходящему (UL) каналу E-DCH, то планировщик базовой станции может использовать информацию об ACK/NACK или CQI при установлении графика очередности передач по DL для UE, находящегося в состоянии CELL_FACH. Без информации, передаваемой по каналу обратной связи, слепая передача по высокоскоростным (HS) каналам часто приводит к существенным потерям при высокоскоростном пакетном доступе в нисходящем канале связи и к очень неэффективной реализации ресурсов HS DL.

Для решения вышеизложенных проблем в раскрытом объекте изобретения предусмотрена инициированная сетью обратная связь для абонентских устройств (UE), находящихся в полуактивных состояниях. В некоторых аспектах раскрытого объекта изобретения базовая станция может посылать команду обратной связи по каналу, контролируемому UE, исходя из состояния UE. Такая команда может быть послана тогда, когда в базовой станции имеются данные для UE, подлежащие передаче по нисходящей линии связи. Кроме того, условием для этой команды может, но не обязательно, являться то, что UE находится в конкретном полуактивном состоянии, или неуспешный прием отклика от UE в течение порогового времени и т.п.

В качестве конкретного примера для иллюстрации вышеизложенного, если UE находится в состоянии CELL_FACH, то базовая станция может послать в UE команду на передачу по каналу обратной связи по каналам, которые являются контролируемыми в состоянии CELL_FACH, (например, по совместно используемому каналу управления). В качестве другого примера, если UE находится в состоянии режима ожидания, то посылаемая в UE команда на передачу по каналу обратной связи может быть послана по каналу, который является контролируемым в состоянии режима ожидания (например, по каналу передачи поисковых вызовов). По меньшей мере, в одном из примеров эта команда может быть послана по истечении порогового времени, в течение которого не получают данные по каналу обратной связи из UE.

После того, как UE получает команду на передачу по каналу обратной связи, UE может выполнить процедуры произвольного доступа, предусмотренные в сети беспроводной связи, для захвата канала для передачи данных по обратной связи, (например, ACK/NACK, CQI). По меньшей мере, в одном аспекте раскрытого объекта изобретения команда на передачу по каналу обратной связи, переданная базовой станцией, может указывать конкретные ресурсы восходящей линии связи для обратной связи по восходящей линии связи. В этом аспекте (этих аспектах) изобретения UE может не выполнять процедуры произвольного доступа и производить передачу посредством указанных ресурсов восходящей линии связи.

Согласно одному или большему количеству дальнейших аспектов раскрытого объекта изобретения, базовая станция может инициировать обратную связь по восходящей линии связи путем передачи в UE части данных информационного обмена совместно с командой на передачу по каналу обратной связи или вместо нее. В частности, базовая станция может разделять поток информационного обмена по DL, по меньшей мере, на первую часть и вторую часть. В некоторых аспектах изобретения первая часть (например, начальный пакет данных) может быть меньшей, чем вторая часть (например, остальные пакеты данных потока информационного обмена по DL. Базовая станция посылает первую часть потока информационного обмена в UE, возможно, но не обязательно, с использованием слепой повторной передачи, если данные о CQI или ACK/NACK отсутствуют. Затем, после приема первой части UE может ответить на принятые данные информационного обмена, используя сообщения о подтверждении приема уровня управления каналом радиосвязи (RLC ACKs) или протокольные единицы обмена данными о состоянии (STATUS PDUs). Для передачи протокольной единицы обмена данными (PDU) ACK/STATUS уровня управление каналом радиосвязи (RLC) абонентское устройство UE может выполнить процедуры произвольного доступа, в качестве части которых оно может получить общий ресурс восходящей линии связи. Затем UE может начать передачу CQI/ACK с использованием полученного общего ресурса восходящей линии связи. Затем базовая станция может посылать остальные данные, целесообразно используя информацию о CQI/ACK, переданную UE.

Теперь со ссылкой на чертежи, на Фиг. 1 изображена блок-схема приведенной в качестве примера системы 100, которая может инициировать обратную связь по восходящей линии связи из узлов беспроводной сети в сети беспроводной связи. Например, система 100 может обеспечивать обслуживание для одного или для большего количества UE (на чертеже не показаны) в сети беспроводной связи или в ее соте. При некоторых обстоятельствах UE может входить в режим экономии энергии для сбережения энергии аккумулятора. При таких обстоятельствах UE может редко предоставлять в базовую станцию информацию о качестве канала или о подтверждении приема пакетов, что уменьшает надежность передач по DL, переданных системой 100. Однако за счет инициирования обратной связи по восходящей линии связи для режима (режимов) экономии энергии система 100 может повысить надежность связи по нисходящей линии связи в сети беспроводной связи.

Система 100 может содержать устройство 102 управления, связанное с точкой 104 доступа сети с радиодоступом (RAN). Интерфейс 106 связи может использовать точку 104 беспроводного доступа для передачи беспроводных сигналов в UE и их приема из UE, обслуживаемого сотой сети беспроводной связи. Устройство 102 управления может устанавливать график очередности передачи беспроводных сигналов, передаваемых по DL точкой 104 доступа (AP)/интерфейсом 106 связи, и сигналы, переданные по UL, могут быть декодированы или проанализированы устройством 102 управления.

С этой целью устройство 102 управления может содержать набор устройств 108 обработки данных, сконфигурированных таким образом, что они способны анализировать принятые символы, переданные посредством беспроводной связи. В некоторых аспе