真正伟大的人还会继续向前,直到找到问题的关键和深层次的原因,然后再拿出一个优雅的、堪称完美的有效方案。

--史蒂夫.乔布斯


概要:EFACH DRX接收相关的主要功能参数,以及与FACH及EFACH下接收调度时序流程的差异比较。


一、EFACH/EPCH的主要演进功能:

主要是在FACH和PCH状态下引入HSDSCH信道进行接收。

1.FACH HSSCH接收上和正常DCH下的差异:

在FACH状态下需要监测第一条HSSCCH上是否带有BCCHRNTI的相关信息,另外采用专用或公共HRNTI检测所有HSSCCH信道。

2.在EPCH下,专用HRNTI和公共HRNTI配置不同:

在专用RNTI的情况下需要监测第一个HSSCCH的BCCH

HRNTI相关的信息,而公共HRNTI情况下是不需要的。另外公共HRNTI情况下采用less模式进行接收,需要解码的subframe个数配置在系统消息中number of PCCH transmission,而不是一直为5个subframe。在首次传输和重传中的RV值分别为0、2、5、6和1。

3.关于公共HRNTI的计算:

HRNTI index = U-RNTI % common HRNTI number

其中U-RNTI从配置或重配消息中得到。

二、EFACH DRX的相关参数

相关参数:T321、DRX-cyle length、DRX Burst length、Interruption-hs-DSCH

1、T321的使用:

初始建立链路完成、在停止上行Common EDCH发送后、抑或在接收到最后一个下行DSCH后,T321时长内没有接收或发送则可激活DRX模式。其值配置范围100ms、200ms、400ms或800ms。

2、DRX-cyle length:

非连续接收的周期,也就是必须接收下行DSCH数据burst的间隔周期长度。其取值为4、8、16或32。

3、DRX Burst length:

每个周期内必须接收DSCH数据的时间长度,其值范围1、2、4、8和16frames。

4、interruption-HS-DSCH:

布尔类型的取值,如果为False,则表示接收到DSCH数据包后,无需等待T321超时,一直保持EFACH

DRX状态。否则DSCH的数据包可以打断DRX状态,需要等待再次满足T321的条件后才能进入DRX的状态接收。

5、接收 HS-DSCH的burst的时间计算

满足(SFN 65536-H-RNTI) mod DRX_Cycle length < RX Burst Length的SFN都需要尝试接收;

而interruption-HS-DSCH为TRUE情况下,如果在Burst内收到DSCH数据,则需要根据T321设置继续接收。

三、测量occasion的差异

FACH状态下需要进行小区的重选,而在进行异频或异系统测量时刻,需要使用occasion进行测量。

1、非EFACH下occasion的计算:

满足条件SFN div N =C_RNTI mod M_Rep n * M_Rep

为occasion周期,在SFN不大于4095;

其中 M_Rep = 2^k k为系统消息中配置的周期系数;N是FACH下的映射的传输信道最大的TTI帧数;

2、EFACH下非DRX的occasion计算:

满足条件SFN = H-RNTI mod M_Rep n * M_Rep(在SFN不大于4095的情况下)

3、EFACH DRX下的可使用的测量时间:

在非接收数据的状态下,理论上都可以进行测量,但需要综合考虑功耗和测量性能;

而在此种情况下,由于interruption-HS-DSCH、commonEDCH等参数影响,不是完全周期性的。

四、一丝感受

有时候考虑问题本身可能比较复杂,而有一些机制却能使得事情变简单,则可以尝试去进行转换,多多想一想,这也许就是算法中的变治法吧。

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