Способ и устройство для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к способу и устройству для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала. Технический результат заключается в определении способа активации или деактивации в соответствии с количеством волн составляющих несущих, которые цепь RF терминала может одновременно принимать, экономя, таким образом, потребляемое электричество терминалом и избегая прерываний при передаче данных. Для этого способ активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки терминала содержит этапы, на которых: определяют количество волн составляющих несущих, которое RF цепь терминала может одновременно принимать; определяют способ активации, используемый для активации восходящего канала передачи данных, в соответствии с количеством волн составляющих несущих; и, на основе потребностей, передают информацию, содержащую способ активации. 8 н. и 17 з.п. ф-лы, 15 ил., 2 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Заявка относится к области передачи данных и, в частности, к способу и устройству для активации и деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки оборудования пользователя.

Уровень техники

Будущая система LTE-A (Усовершенствованное долгосрочное развитие) будет поддерживать полосу пропускания передачи данных вплоть до 100 МГц, в то время как максимальная полоса пропускания, поддерживаемая стандартом LTE (Долгосрочное развитие), составляет 20 МГц. Таким образом, для достижения более широкой полосы пропускания, требуется объединять множество несущих. Объединение несущих (СА) представляет собой технологию объединения множества несущих для комбинированной передачи, в соответствии с предложением 3GPP (Проект партнерства 3-го поколения), для удовлетворения требований более широкой полосы пропускания передачи будущих мобильных систем. Объединение несущих может быть подразделено на последовательное объединение несущих и непоследовательное объединение несущих, на основе положений несущих, объединяемых по спектру. LTE-A будет поддерживать оба эти сценария СА. При вводе технологии С A 3GPP также рассматривает возможность обеспечения обратной совместимости, что означает, что оборудование пользователя (UE), поддерживающее СА, и UE, не поддерживающее СА, будут одновременно существовать в течение длительного времени в будущем. UE, поддерживающие С А, могут быть соединены со множеством составляющих несущих (СС) одновременно, и UE, не поддерживающие СА, могут быть соединены только с определенной СС.

На фиг.1, 2 и 3 иллюстрируются сценарии приложения в соответствии с настоящей заявкой. Эти 3 сценария приложения, как показано, являются предпочтительными сценариями развития для объединения несущих, и представляют 3 типичных примера применения объединения несущих. На фиг.1 зоны покрытия ячеек, соответствующих несущим F1 и F2, по существу, совпадают, то есть, F1 и F2 обеспечивают зоны покрытия областей, подобные друг другу. F1 и F2 могут быть размещены в одной и той же полосе несущих, что представляет собой типичный сценарий последовательного СА. На каждой из фиг.2 и 3 показаны примеры непоследовательного СА, при котором F1 и F2 могут быть размещены в разных полосах несущих. Ячейка, соответствующая F1, используется для обеспечения перекрытия, а ячейка, соответствующая F2, используется для улучшения пропускной способности. Разница между фиг.2 и фиг.3 состоит в том, что на фиг.3 антенна ячейки, соответствующая F2, направлена на область кромки ячейки, соответствующей F1, поэтому, сценарий применения по фиг.3 может существенно улучшить пропускную способность области кромки ячейки, соответствующей F1.

Для упрощения управления беспроводными ресурсами в соответствии со сценариями СА в LTE-A вводится концепция "первичной частоты". В соответствии с этим, ячейка, соответствующая первичной частоте, называется "первичной ячейкой". Когда UE имеет высокие требования к пропускной способности данных, оно может войти в режим передачи СА, и, таким образом, для UE должна быть выделена новая составляющая несущая (СС), то есть, должна быть предусмотрена вторичная ячейка для UE. В режиме работы СА, для поддержания потребления энергии UE на нормальном уровне вводят механизм для активации и деактивации нисходящего канала вторичной ячейки. Когда вторичная ячейка деактивирована, UE не принимает соответствующую информацию канала управления (PDCCH или PDSCH) и не должно измерять качество канала. Когда вторичная ячейка активирована, выполняется обратная работа, то есть, UE принимает соответствующую информацию канала управления. Следует ли активировать или деактивировать нисходящий канал передачи данных соответствующей вторичной ячейки, определяется с помощью передачи сигнала управления (элемента управления) на уровне управления доступом к среде (MAC), передаваемого базовой станцией, или нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки может быть деактивирован, используя неявный подход с помощью таймера.

Для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки наиболее естественные подходы к обработке включают в себя два типа. Один из подходов активации аналогичен активации нисходящего канала передачи данных, то есть, команда активации может быть передана в явном виде для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Такая явно переданная команда может быть передана вместе с командой для активации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки. В качестве альтернативы, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки может быть активирован отдельно, когда увеличивается количество данных, передаваемых по восходящему каналу передачи данных. Другой подход при активации восходящего канала передачи данных представляет собой неявный подход. Другими словами, когда нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки активируется, восходящий канал передачи данных, соответствующий этому нисходящему каналу передачи данных, активируется одновременно. Таким образом, не требуется явная передача команды активации восходящего канала передачи данных.

Преимущество использования явной передачи команды состоит в том, что для UE, имеющего только одну RF цепь, полоса пропускания передачи может быть отрегулирована как сумма полос передачи активируемых ячеек вместо ее установки как сумма полос пропускания всех ячеек, выделенных для UE (количество всех ячеек, выделенных для UE, больше или равно количеству активированных ячеек). Таким образом, потребление энергии UE может быть дополнительно сокращено. Недостаток использования явной команды состоит в том, что когда требуется активировать восходящий канал передачи новой вторичной ячейки, задержка, необходимая для регулировки полосы пропускания RF, может привести к прерыванию передачи данных или потере данных в течение периода времени задержки. Кроме того, использование явных сигналов управления уровня MAC может увеличить количество соответствующей информации управления.

Преимущество использования неявных команд состоит в том, что количество информации управления уровня MAC не увеличивается, а процесс передачи и обработки сигналов управления подразумевается. Недостаток использования неявной команды состоит в том, что для UE, имеющего только одну цепь RF, полоса пропускания передачи представляет собой сумму полос пропускания всех его ячеек, независимо от того, является ли вторичная ячейка (ячейки) активированной или нет. Таким образом, потребление энергии UE увеличивается. Одновременно с этим, преимущество этого состоит в том, что, когда восходящий канал передачи новой вторичной ячейки активируется, полосу пропускания передачи не требуется регулировать, и, таким образом, в результате, не возникает перерыв передачи данных и потеря пакетов данных.

Следует отметить, что, в настоящей заявке так называемые восходящий и нисходящий каналы передачи данных могут быть скоррелированы друг с другом на основе системной информации блока 2 (SIB2) (то есть, корреляция на основе ячейки), или могут быть скоррелированы на основе UE.

Как можно видеть из представленного выше, в UE, имеющем только одну цепь RF, потребление энергии и прерывание при передаче данных представляют собой две основных проблемы, которые не могут быть решены одновременно при использовании описанных выше подхода явной передачи команды или подхода неявной передачи команды.

Раскрытие изобретения

Ниже представлена упрощенная сущность настоящего изобретения для обеспечения основного понимания некоторых аспектов изобретения. Эта сущность изобретения не является исчерпывающим раскрытием. Она не предназначена для идентификации ключевых или критических элементов раскрытия, или для ограничения объема раскрытия. Ее единственное назначение состоит в том, чтобы представить некоторые концепции в упрощенной форме, в качестве предисловия к более подробному описанию изобретения, которое представлено ниже.

Изобретение направлено на решение описанной выше задачи предшествующего уровня техники. Подход при активации или деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE определяется по количеству СС, которые могут быть приняты одновременно через RF цепь UE, для экономии потребляемой энергии UE и исключения прерывания при его передаче данных.

В соответствии с одним аспектом изобретения, предусмотрен способ активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: определяют количество составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; определяют способ активации, используемый для активации восходящего канала передачи данных, в соответствии с количеством составляющих несущих; и передают сообщение, которое содержит требуемый способ при активации.

В соответствии с другим аспектом изобретения, предложен способ деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: определяют количество составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; определяют способ деактивации, используемый для деактивации восходящего канала передачи данных, в соответствии с количеством составляющих несущих; и передают сообщение, содержащее требуемый способ деактивации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложено устройство для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: первый модуль определения количества составляющих несущий для определения количества составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; модуль определения способа активации для определения способа активации, используемого для активации восходящего канала, в соответствии с количеством составляющих несущих; и первый модуль передачи сообщения для передачи сообщения, содержащего требуемый способ активации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения предложено устройство деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: второй модуль определения количества составляющих несущих для определения количества составляющих несущих, принимаемых одновременно по радиочастотной цепи для оборудования пользователя; модуль определения способа активации для определения способа деактивации, используемого для деактивации восходящего канала, в соответствии с количеством составляющих несущих; и второй модуль передачи сообщения для передачи сообщения, содержащего требуемый способ деактивации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложен способ активации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: принимают сообщение, содержащее способ активации; и активируют восходящий канал передачи в соответствии с указанным способом активации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложен способ деактивации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающий в себя этапы, на которых: принимают сообщение, содержащее способ деактивации; и деактивируют восходящий канал в соответствии с указанным способом деактивации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения, предложено устройство для активации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: первый модуль приема для приема сообщения, содержащего способ активации; и модуль активации для активации восходящего канала в соответствии со способом активации.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения предложено устройство деактивации восходящего канала вторичной ячейки для оборудования пользователя, включающее в себя: второй модуль приема для приема сообщения, содержащего способ деактивации; и модуль деактивации для деактивации восходящего канала в соответствии с указанным способом деактивации.

Кроме того, вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает компьютерную программу для реализации представленных выше способов.

Кроме того, вариант осуществления изобретения обеспечивает компьютерный программный продукт в виде считываемого компьютером носителя информации, на котором записаны компьютерные программные коды для описанных выше способов.

Описанные выше и другие преимущества раскрытия могут быть более понятны со ссылкой на лучший способ выполнения изобретения совместно с приложенными чертежами.

Краткое описание чертежей

Представленные выше и другие цели, свойства и преимущества вариантов осуществления раскрытия будут более понятны со ссылкой на представленное ниже описание, совместно с приложенными чертежами, на которых идентичные или похожие компоненты обозначены идентичными или похожими номерами ссылочных позиций. Кроме того, компоненты, представленные на чертежах, являются только иллюстрацией принципов раскрытия. На чертежах:

на фиг.1 показана схема, представляющая первый сценарий СА в соответствии с предшествующим уровнем техники;

на фиг.2 показана схема, представляющая второй сценарий СА в соответствии с предшествующим уровнем техники;

на фиг.3 показана схема, представляющая третий сценарий СА в соответствии с предшествующим уровнем техники;

на фиг.4 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.5 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения;

на фиг.6 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в случае перекрестного планирования;

на фиг.7 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ деактивации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.8 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ деактивации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения;

на фиг.9 представлено устройство формирования восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.10 представлено устройство деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.11 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ активации UE восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.12 показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ деактивации UE восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.13, схематично показана блок-схема представляющая устройство формирования восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.14, схематично показана блок-схема представляющая устройство деактивации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения; и

на фиг.15, схематично показана блок-схема представляющая структуру компьютера, реализующего варианты осуществления раскрытия.

Осуществление изобретения

Некоторые варианты осуществления настоящего раскрытия будут описаны ниже со ссылкой на приложенные чертежи. Следует отметить, что элементы и/или свойства, показанные на чертежах или раскрытые в вариантах осуществления, могут быть скомбинированы с элементами и/или свойствами, показанными на одном или больше других чертежах или в вариантах осуществления. Следует дополнительно отметить, что некоторые детали, относящиеся к одним и тем же компонентам и/или процессам, независимо от раскрытия, или хорошо известные в области техники, исключены для ясности и краткости описания.

На фиг.4 представлен способ активации базовой станции восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения, как описано ниже.

Как показано на фиг.4, на этапе 402 определяют количество СС, которые могут быть одновременно приняты через цепь RF UE. На этапе 404 подход при активации, для активации восходящего канала передачи данных, определяют на основе количества СС. На этапе 406 определяют, является ли используемый в данное время подход при активации и подход при активации, определенный на этапе 404, оба неявными подходами при активации. Если любой из используемого в настоящее время подхода при активации и подхода при активации, определенного на этапе 404, являются явно выраженными подходами при активации (Нет на этапе 406), сообщение, обозначающее, определенный подход при активации, передают на этапе 408. Если используемый в настоящее время подход при активации и подход при активации, определенный на этапе 404, оба являются неявными подходами активации (Да на этапе 406), предпочтительно не передавать сообщение, обозначающее определенный подход при активации.

В варианте осуществления, если используемый в настоящее время подход при активации представляет собой неявный подход при активации, и подход при активации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при активации, или если используемый в настоящее время подход при активации представляет собой явно выраженный подход при активации, и подход при активации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при активации, или если используемый в настоящее время подход при активации представляет собой явно выраженный подход при активации, и подход при активации, определенный для использования, представляет собой неявный подход при активации, передают сообщение, обозначающее определенный подход при активации. Если используемый в настоящее время подход при активации и подход при активации, определенный для использования, оба являются неявными подходами при активации, предпочтительно, не передавать сообщение, обозначающее определенный подход при активации. Таким образом, сообщение, обозначающее определенный подход при активации подход при активации, передают в соответствии с необходимостью.

Сообщение может представлять собой сигналы управления уровня MAC, передаваемые базовой станцией. Конечно, сообщение может быть передано в качестве альтернативы с помощью UE.

Ниже, со ссылкой на фиг.5, будет описан способ активации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения.

Как показано на фиг.5, на этапе 502 определяют количество СС, которые могут быть одновременно приняты через RF цепь UE. На этапе 504 определяют, является ли количество СС большим 1. Если данные только одной СС могут быть приняты по радиочастотной цепи (Нет на этапе 504), на этапе 506, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки, соответствующей частоте, активируют, используя явно выраженный подход при активации после активации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Другими словами, определяют, является ли восходящий канал вторичной ячейки активированным, на основе требований к передаче данных. В примере, в котором только данные одной СС принимают по определенной радиочастотной цепи, для режима междучастотного СА, используются две СС, где центральная частота одной СС составляет приблизительно 800 МГц, и центральная частота другой СС находится на частоте 2ГГц; UE имеет две RF цепи, где одна RF цепь соответствует частоте 800 МГц, и другая RF цепь соответствует частоте 2 ГГц. В другом примере, в котором только данные одной СС принимают по определенной радиочастотной цепи, для внутричастотного режима СА, используют две СС, где центральные частоты обеих СС находятся на 800 МГц; UE имеет две RF цепи, и каждая из этих двух СС может быть выделена, соответственно, соответствующей одной из двух RF цепей.

На этапе 508 передают сообщение, обозначающее, что на описанном выше этапе был определен подход при явной активации. В случае требования передачи данных команду явно выраженной активации передают на этапе 510, и UE активирует восходящий канал передачи данных в ответ на команду явно выраженной активации (этап UE562).

Что касается режима передачи СА, UE не требуется использовать симметричную передачу. Таким образом, использование нисходящего канала передачи данных несущей (ячейки) для передачи не обязательно означает, что соответствующая несущая (ячейка) восходящего канала передачи требуется для передачи. В процессе перехода вторичной ячейки из деактивированного состояния в активированное состояние, поскольку только одну несущую частоту выделяют для одной RF цепи, влияние на другие RF цепи не будет оказано. Таким образом, часть передачи RF цепи восходящего канала передачи данных (соединение восходящего канала передачи данных) может быть активирована, когда это требуется, что позволяет дополнительно сэкономить потребление энергии. Таким образом, передача данных UE не прерывается, и потребление энергии UE уменьшается.

Если определенная RF цепь выделяется для одновременного приема данных множества СС (Да на этапе 504), подход при активации для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки, соответствующей множеству СС, определяют на основе конкретного сценария. В примере, в котором определенную RF цепь выделяют для одновременного приема данных множества СС, для внутричастотного режима СА, используют две СС и центральные частоты обеих СС составляют 800 МГц; UE имеет только одну цепь RF и в это время две СС выделяют для RD цепи. На этапе 512 определяют частоту активируемого восходящего канала передачи данных. Затем, на этапе 514, определяют, активировано ли использование неявного подхода при активации или явно выраженного подхода при активации, на основе частоты активируемого восходящего канала передачи данных.

Предпочтительно, пороговое значение частоты может быть заранее определено. Когда определенная частота выше, чем пороговое значение (Да на этапе 514), определяют использовать неявный подход при активации для восходящего канала передачи данных на этапе 516.

В частности, подход при активации может быть определен на основе типа услуги и количества данных, предоставляемых UE. Если услуга, предоставляемая UE, представляет собой услугу такого типа, как пакетная передача данных или если количество данных велико, что означает, что операция динамической активации (или деактивации) будет часто выполняться в течение относительно ограниченного времени, прерывание при передаче данных в результате часто выполняемых операций активации, будет неприемлемым. В это время полосу пропускания передачи RF цепи регулируют так, чтобы она составляла сумму полос пропускания всех ячеек, что означает, что используется неявный режим активации, для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

На этапе 518 определяют, используется ли в настоящее время неявный подход при активации. Если в настоящее время используется неявный подход при активации (Да на этапе 518), сообщение, содержащее неявный подход при активации, не должно быть передано.

Если в настоящее время используется явно выраженный подход при активации (Нет на этапе 518), сообщение, содержащее неявный подход при активации, передают на этапе 520. Например, может быть передан сигнал управления уровнем MAC через сеть для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

Если UE находит, что нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки активирован (этап UE564), также активируется восходящий канал передачи данных вторичной ячейки (UE566). Другими словами, в ответ на активацию нисходящего канала передачи, UE активирует соответствующий восходящий канал передачи. Кроме того, при использовании неявного подхода при активации также можно исключить нагрузку при передаче команд явно выраженной активации, которая необходима для частой активации.

Если частота меньше, чем пороговое значение (Нет на этапе 514), определяют использование явно выраженного подхода при активации на этапе 522.

В частности, если в это время услуга, выполняемая UE, не является услугой пакетной передачи данных или, если количество данных невелико, операция динамической активации (или деактивации), не будет выполняться часто. В это время, для уменьшения потребления энергии UE, полосу пропускания передачи RF цепи регулируют так, чтобы она составляла сумму полос пропускания активированных ячеек, что означает, что в такой ситуации используется явно выраженный подход при активации для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

Предпочтительно, частота активации может быть определена на основе типа услуги и/или количества данных, передаваемых UE. Предпочтительно, UE может собирать соответствующую информацию (в отношении количества данных, предназначенных для передачи по восходящему каналу передачи, и типа услуги, и т.д.) и передавать эти данные в базовую станцию. Базовая станция определяет, какой подход при активации следует использовать. Или определение может быть выполнено с помощью UE, на основе собранной информации, и результат решения может быть передан, как уведомление, в базовую станцию.

На этапе 524 передают сообщение, содержащее явно выраженный подход при активации. Затем, на этапе 526, передают команду явно выраженной активации (например, информацию управления, передаваемую через уровень MAC), в соответствии с требованиями услуги, для активации восходящего канала передачи данных ячейки (UE568).

На этапе 528 выполняют оценку периода времени, необходимого для регулирования восходящего канала передачи. В частности, оценивается время начала и длительность периода времени, необходимого для регулирования восходящего канала передачи данных. На этапе 530 блок ресурса беспроводной передачи данных не выделяют для UE в течение этого периода времени.

В частности, повторное регулирование полосы пропускания передачи из-за операции активации может неизбежно привести к прерыванию передачи данных или к потере данных. Для уменьшения потери данных может использоваться следующий способ оптимизации: поскольку при использовании подхода явно выраженной активации команду активации передают из базовой станции, базовая станция может прогнозировать, когда полосу пропускания передачи RF цепи UE требуется отрегулировать, и может заранее выполнить оценку времени, которое потребуется для регулирования (обычно не больше, чем 1 мс). Для исключения потери данных в течение этого периода времени, базовая станция может регулировать алгоритм выделения ресурсов планировщика таким образом, что ни один блок ресурса беспроводной передачи данных не будет выделен в UE в течение этого периода времени. Таким образом, могут быть исключены потери данных, из-за явно выраженного подхода.

В варианте осуществления решения неявный подход при активации может быть установлен, как принятый по умолчанию подход при активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Когда базовая станция определяет использовать явно выраженный подход при активации и передает команду на явно выраженный подход, может быть определено, что явно выраженный подход при активации используется для активации восходящего канала передачи данных вторичной ячейки, и явно выраженный подход при активации может поддерживаться до отключения вторичной ячейки.

В случае перекрестного планирования в СА, в PDCCH определенной ячейки, может быть обозначена передача данных PDSCH других ячеек.

Что касается фиг.6, ниже будет описан способ активации, выполняемой базовой станцией, соединенной по восходящему каналу передачи данных с вторичной ячейкой UE в случае перекрестного планирования.

Как показано на фиг.6, после этапа 524 или 508, может быть передана авторизация на передачу по восходящему каналу данных через восходящий канал передачи данных. На этапе 532 определяют, содержит ли авторизация передачи поле индикатора несущей. Если авторизация передачи содержит поле индикатора несущей (Да на этапе 532), восходящий канал передачи, соответствующий полю индикатора несущей, активируется на этапе 534. Если авторизация передачи не содержит поля индикатора несущей (Нет на этапе 532), восходящий канал передачи, соответствующий нисходящему каналу передачи, активируется на этапе 536.

В частности, если UE принимает через ячейку (которая может быть первичной ячейкой или вторичной ячейкой) авторизацию на передачу по восходящему каналу передачи данных, содержащему поле индикатора несущей (CIF) для другой вторичной ячейки (обозначена CIF), восходящий канал передачи данных обозначенной вторичной ячейки активируется неявно. Если UE не может принять авторизацию передачи данных по восходящему каналу передачи через ячейку, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки, через который была получена авторизация передачи восходящего канала передачи, активируется неявно. Другими словами, восходящий канал передачи данных, соответствующий нисходящему каналу передачи данных, активируется неявно. Здесь восходящий канал передачи и нисходящий канал передачи данных могут быть скоррелированы на основе блока 2 системной информации (SIB2) (то есть, корреляция на основе ячейки), или могут быть скоррелированы на основе UE.

В случае, когда UE имеет множество вторичных ячеек, неявные и явно выраженные подходы активации могут одновременно присутствовать в системе передачи данных. Например, явно выраженный подход при активации в настоящее время используется для активации восходящих каналов передачи данных всех вторичных ячеек, выделенных для UE. Авторизацию передачи восходящего канала передачи получают для любой из этих вторичных ячеек. В это время восходящий канал передачи, который получает авторизацию передачи восходящего канала передачи (в случае, когда отсутствует CIF) активируется неявно. Или восходящий канал передачи данных одной из этих вторичных ячеек активируется неявно на основе показателя CIF; в то время как для других вторичных ячеек, используется открытый подход при активации.

Со ссылкой на фиг.7, ниже будет описан способ деактивации базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения.

Как показано на фиг.7, на этапе 702 определяют количество СС, которое может быть принято одновременно через RF цепь UE. На этапе 704 определяют подход, используемый для деактивации восходящего канала передачи, на основе количества СС. На этапе 706 определяют, является ли используемый в настоящее время подход при деактивации и подход при деактивации, определенный на этапе 704, оба неявными подходами при деактивации. Если один из используемых в настоящее время подхода при деактивации и подхода при деактивации, определенных на этапе 704, представляет собой явно выраженный подход при деактивации (Нет на этапе 706), сообщение, содержащее заданный подход при деактивации, передают на этапе 708. Если используемый в настоящее время подход при деактивации и подход при деактивации, определенный на этапе 704, оба являются неявными подходами деактивации (Да на этапе 706), сообщение, содержащее определенный подход при деактивации, не требуется передавать.

В варианте осуществления, если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой неявный подход при деактивации, и подход к при деактивации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при деактивации, или если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой явно выраженный подход при деактивации, и подход при деактивации, определенный для использования, представляет собой явно выраженный подход при деактивации, или если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой явно выраженный подход при деактивации, и подход при деактивации, определенный для использования, представляет собой неявный подход при деактивации, передают сообщение, содержащее определенный подход при деактивации. Если используемый в настоящее время подход при деактивации и подход при деактивации, определенный для использования, оба являются неявными подходами при деактивации, сообщение, содержащее определенный подход при деактивации, предпочтительно не будет передано. Таким образом, сообщение, содержащее определенный подход при деактивации, будет передано, если необходимо.

Переданное сообщение может представлять собой сигнал управления уровнем MAC из базовой станции. Или сообщение может быть передано UE.

Со ссылкой на фиг.8 ниже будет описан способ деактивации, выполняемый базовой станцией восходящего канала передачи данных вторичной ячейки UE, в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения.

На фиг.8 представлен этап 802, на котором определяют количество СС, которые могут быть приняты одновременно RF цепью UE. На этапе 804 определяют, является ли количество СС больше 1. Если данные только одной СС могут быть приняты по радиочастотной цепи (Нет на этапе 804), на этапе 806 определяют использование неявного подхода при деактивации. Таким образом, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки, соответствующей частоте, деактивируют, используя неявный подход при активации после деактивации нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки. Другими словами, восходящий канал передачи данных вторичной ячейки деактивируют, когда деактивируется нисходящий канал передачи данных вторичной ячейки. В примере, в котором только данные одной СС принимают по определенной радиочастотной цепи, для межчастотного режима СА, используются две СС, где центральная частота одной из СС установлена на 800 МГц, и центральная частота другой из СС установлена на 2ГГц; UE имеет две RF цепи, где одна RF цепь соответствует частоте 800 МГц, и другая RF цепь соответствует частоте 2 ГГц. В другом примере, в котором только данные одной СС принимают по определенной радиочастотной цепи для режима СА на одной частоте, используют две СС, где центральные частоты обеих СС установлены на 800 МГц; UE имеет две RF цепи, и каждая из двух СС может быть, соответственно, выделена для соответствующей одной из двух RF цепей.

На этапе 808 определяют, что в настоящее время используется явно выраженный подход при деактивации, и затем на этапе 810 передают сообщение, содержащее неявный подход при деактивации. Если используемый в настоящее время подход при деактивации представляет собой неявный подход при деактивации, сообщение не требуется передавать.

После того, как UE определяет, что нисходящий канал передачи данных, соответствующий восходящему каналу передачи данных, деактивирован (UE862), UE деактивирует восходящий канал передачи (UE864).

Деактивация вторичной ячейки может быть выполнена в связи с уменьшением количества передаваемых данных, или из-за ухудшения качества сигнала в ячейке, или вследствие того, что базовая станция не будет планировать ячейку в течение определенного времени. В любом из этих случаев нет необходимости поддерживать восходящий канал передачи ячейки в активированном состоянии. Таким образом, деактивированное состояние восходящего канала передачи данных вторичной ячейки связано с состоянием нисходящего канала передачи данных вторичной ячейки.

Если вторичная ячейка, соответствующая цепи RF, находится в деактивированном состоянии, цепь RF может быть закрыта (UE866), для дополнительного уменьшения потребляемой энергии, без влияния на другие цепи RF.

Если цепь RF выделена для одновременного приема данных множества СС (Да на этапе 804), подход при де