一种漏检控制信道的修复方法和装置的制造方法

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一种漏检控制信道的修复方法和装置的制造方法
【专利说明】一种漏检控制信道的修复方法和装置
[0001 ]本发明专利申请是分案申请,原案的申请号是201280002160.9,申请日是2012年10月25日,发明名称是:一种漏检控制信道的修复方法和装置。
技术领域
[0002]本发明涉及通信领域,尤其涉及一种漏检控制信道的修复方法和装置。
【背景技术】
[0003]PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)是LTE(LongTerm EvoIut1n,长期演进)系统的控制信道之一。它向UE(User Equipment,用户设备)指示了PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)的上行传输资源使用情况,包括UE所使用的时间/频率资源、调制和编码率等参数;同时指示了H)SCH(PhysicalDownlink Shared Channel,物理下行共享信道)的下行传输资源使用情况。
[0004]在LTE系统中,eNodeB(evolved NodeB,演进型基站)会通过PDCCH向UE下发上行授权(UL grant),所述UE在接收到所述上行授权后,进行相应的上行数据传输。
[0005]但当终端漏检所述上行授权时,会造成上行传输资源的浪费,同时造成下行吞吐率偏低,进而导致LTE系统性能的下降。

【发明内容】

[0006]本发明实施例提供一种漏检控制信道的修复方法和装置,能够减少上行资源浪费,提尚下彳丁吞吐率,进而提尚LTE系统性能。
[0007]根据本发明的一方面,提供一种漏检控制信道的修复方法,所述方法包括:
[0008]对UE进行I3DCCH漏检检测;
[0009]在检测到所述UE漏检所述roccH后,运用修复策略进行修复。
[0010]根据本发明的另一方面,提供一种基站装置,所述装置包括:
[0011 ]检测单元,用于对UE进行roccH漏检检测;
[0012]修复单元,用于在所述检测单元检测到所述UE漏检所述HXXH后,运用修复策略进行修复。
[0013]采用上述技术方案后,本发明实施例提供的漏检控制信道的修复方法和基站装置,通过对UE进行roccH漏检检测,并在检测到所述UE漏检所述roccH后,运用修复策略进行相应修复,这样一来,能够减少上行资源浪费,提高下行吞吐率,进而提高LTE系统性能。
【附图说明】
[0014]为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0015]图1为基站与UE之间的数据传输示意图;
[0016]图2为本发明实施例提供的漏检控制信道的修复方法的流程图;
[0017]图3为本发明实施例提供的一种确定UE漏检HXXH的方法的流程图;
[0018]图4为本发明实施例提供的另一种确定UE漏检HXXH的方法的流程图;
[0019]图5为本发明实施例提供的基站装置的结构框图。
【具体实施方式】
[0020]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0021]为更好地理解本发明实施例,下面结合图1首先对本发明实施例的应用场景进行相关介绍。
[0022]在图1中,方框I到方框12表不TTI (Transmiss1n Time Interval,传输时间间隔)。如图1所示,在第一个TTI,eNodeB通过F1DCCH下发上行授权(UL Grant),所述上行授权中包含有UE传输上行数据的资源位置、调度MCS(Modulat1n and Coding Scheme,调制编码方案)及是否包含下行的CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示符)等信息。终端接收到上行授权后,在第5个TTI,在所述上行授权中所指定的资源位置进行上行数据的传输。在距下发上行授权后的第9个TTI,基站对UE上行传输的数据进行CRC(CyclicRedundancy Check,循环冗余校验)校验,若校验正确,则反馈ACK(Acknowledge,确认)给UE并结束此次初传;若校验错误,则反馈NACK(Not Acknowledge,不确认)给UE。当上行传输采用非自适应HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)重传时,UE收到NACK后,在第13个TTI,不通过PDCCH指示,直接在相同的资源位置上使用相同的MCS进行数据重传;当上行传输采用自适应HARQ重传时,则通过H)CCH指示,指示UE进行数据的重传。
[0023]图2为本发明实施例提供的漏检控制信道的修复方法的流程图。如图2所示,本发明实施例提供一种漏检控制信道的修复方法,所述方法基于基站而描述,所述方法包括:
[0024]21、对UE进行PDCCH漏检检测。
[0025]在本文中,UE漏检控制信道是指基站(如eNodeB)给UE下发控制信道(例如,上行授权)指示,而所述UE未检测到所述控制信道指示。
[0026]在本发明实施例中,能够通过各种方式来对UE进行HXXH漏检检测。
[0027]可选地,在本发明的一个实施例中,所述对UE进行HXXH漏检检测可包括:
[0028]在CRC校验错误时,对预定位置的信号和预先存储的本地导频序列作相关(包括自相关和互相关),得到相关值,其中所述预定位置由基站在上行授权中指定;
[0029]在所述相关值小于第一门限值时,确定所述UE漏检所述H)CCH。
[0030]其中,在本发明实施例中,所述预先存储的本地导频序列由所述基站采用ZadofT-Chu序列预先生成。所述相关值和所述第一门限值的取值范围相同,具体地,相关值取值为[0,1],第一门限值e(0,i),其中I的表示和具体的实现方式相关,本发明不对其作限定。所述第一门限值可人为预先设置,第一门限值的设置和roccH漏检检测的准确率有关。
[0031 ]可选地,在本发明的另一个实施例中,所述对UE进行HXXH漏检检测可包括:
[0032]在CRC校验错误时,将预先确定的上行RSRP(ReferenceSignal Received Power,参考信号接收功率)与第二门限值进行比较,同时将预先确定的上行SINR(Signal toInterference plus Noise Rat1,信号与干扰加噪声比)与第三门限值进行比较;
[0033]在所述预先确定的上行RSRP小于所述第二门限值,且所述预先确定的上行SINR小于所述第三门限值时,确定所述UE漏检所述roccH。
[0034]在本发明实施例中,上行RSRP的取值范围为:[-200dBm,30dBm];上行SINR的取值范围为:[-30dB,40dB];第二门限值三[-200(^111,30(^111];第三门限值三[-30(^,40(^]。所述第二门限值和所述第三门限值可人为预先设置,设定的门限值和PDCCH漏检检测的准确率有关。
[0035]进一步地,在本发明的又一个实施例中,还可以对使用上面哪一种方式对UE进行PDCCH漏检检测设置系统临界条件。所述系统临界条件可以为例如基站指示上行传输数据使用16QAM(Quadrature Amplitude Modulat1n,正交幅度调制)调制方式等。因而,可选地,在步骤21所述对UE进行H)CCH漏检检测之前,所述方法还可包括:
[0036]对UE进行HXXH漏检检
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