LTECDRX原理Word格式.docx

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内容

1

创建

2013/08/16

DRX报告,研究DRX各个定时器的启动停止时刻、基本原理

1概述

1.1编写目的

本文档描述了连接态(RRC_CONNECTED)DRX(DiscontinuousReception)相关特性,DRX相

关实现原理、与其余功能的关系。

本算法中所定义的术语、缩略语的中、英文和缩写。

本文使用的专用术语、定义见表。

表1

术语/定义

英文对应词

含义

1.2参考资料

[1]

[2]

2概述

DRX(DiscontinuousReception)即非连续接收,是指UE仅在必要的时间段打开接收机以接收下行数据

和信令,而在其他时间段关闭接收机停止接收下行数据和信令的一种节省UE电量的工作模式。

在DRX工作模式下:

UE无需连续侦听PDCCH(PhysicalDownlinkControlChannel)信道,从而可达到节省UE的耗电量

以延长其使用时间的效果。

减少了RRCConnected状态向RRCIDLE态转换的概率,从而减少整个网络的信令开销。

该效果在智

能UE所占比例较高的网络中更为明显。

DRX的典型应用场景包括如下几类:

周期性连续小包业务,如:

VoIP(VoiceoverIP)业务。

对时延不敏感、并非大多数时间内有数据接收和发送的业务,如:

E-Mail、FTP、网页浏览等业务。

产生稀少小包的业务,如:

Presence业务。

注:

Presence业务也被称为呈现业务。

Presence业务是以某种通信方式,按照一定的接入准则,实时获取Presence信息(如

用户状态、通信能力、个人喜好等信息),并展现给其他用户的一种业务,具有类似MSN用户上线通知的特性。

ShortDRX应用场景:

3DRX

3.1DRX周期相关概念

3.1.1OnDuration

DRX工作模式下,UE不能一直关闭接收机,而必须周期性打开接收机来侦听可能到来的信令,周期性打

开接收机的这个时间段(子帧)即为OnDuration,该周期由定时器OnDurationTimer控制,该时段的时

长通过参数OnDurationTimer设置。

3.1.2DRX周期

DRX周期按状态可分为激活期和休眠期,按类型可分为长周期和短周期。

DRX周期即DRX状态下OnDuration重复出现的周期。

每个DRX周期由一个OnDuration和一个可能存

在的休眠期组成,如图3-1所示。

OnDuration状态之后未必是休眠期,也可能是激活期,详细信息可参

考“DRX周期转换”。

激活期

UE打开接收机,侦听PDCCH信道的时间段称为DRX激活期。

DRX激活期包括OnDuration、DRX

相关定时器处于工作状态、有高优先级业务进程的几个时间段。

其他DRX相关定时器包含:

DRX

InactivityTimer、ContentionResolutionTimer、DRXRetransmissionTimer。

DRX激活期的长短与业务处理情况如下:

−DRX激活期越长,业务处理越及时。

相应地,接收机在同一周期内工作时间较长,耗电量较大。

−DRX激活期越短,业务处理会延迟。

相应地,接收机在同一周期内关闭时间较长,耗电量较小。

休眠期

一个DRX周期内的非激活期时段即为休眠期。

UE处于休眠期时,关闭接收机。

长周期

进入DRX工作模式之时,DRX周期必须配置为长周期。

短周期

当UE配置了短周期后,可按照“DRX周期转换”中的流程决定长短周期间的转换。

3.1.3DRX周期启动

UE进入DRX工作模式后并不意味着立即进入DRX周期。

只有在如下条件满足时,才会立即启动On

DurationTimer,从而进入一个DRX周期。

使用DRX长周期时,若某时刻满足:

[(SFN*10)+SSFN]modulo(LongDRXCycle)=DRXStartOffset;

则在此时刻(SFN、SSFN)启动DRX长周期。

使用DRX短周期时,若某时刻满足:

[(SFN*10)+SSFN]modulo(ShortDRXCycle)=(DRXStartOffset)modulo(ShortDRXCycle);

则在此时刻(SFN、SSFN)启动DRX短周期。

其中,DRXStartOffset是长周期的起始偏置;

(DRXStartOffset)modulo(ShortDRXCycle)是短周期的

起始偏置,modulo表示取余运算。

周期时长和DRXStartOffset均由eNodeB通过RRCConnection

Reconfiguration信令发送到UE。

SFN:

SystemFrameNumber系统帧

SSFN:

SystemSubframeNumber系统子帧

图3-1中,eNodeB为小区内的两个UE分别下发了时长为10个TTI(TransmissionTimeInterval)的DRX

长周期。

eNB通过RRC重配置知识UE在TTI0时刻进入DRX状态。

eNodeB通过信令指示第一个UE在TTI#0处进入DRX模式;

eNodeB通过信令指示第二个UE在TTI#0处进入DRX模式。

两个UE根据各自不同的DRXStartOffset配置,分别在TTI#1、TTI#2启动了DRX长周期。

在红线开始之前,UE已经进入了DRX模式,这些时间通过公式计算是否处于idle态,相关的定时器已经生效。

图3-1中,由于配置DRX生效时刻与DRXstartoffset距离较近,只有1-2ms,按照HARQRTT等,图中在这1-2ms内一直处于激活状态。

实际中,如果DRX周期较长,DRX相关定时器生效后,可能在DRXstartoffset之前进入idle状态。

即DRX模式基本上都是从不完整的一个DRX周期开始的,此处说的基本上,因为不排除DRX生效时刻正好是在startoffset时刻。

注意:

由于UE制造商不同,不完整的DRX周期部分并不进入DRX状态,但是基站侧是不敢冒险随意调度的,会影响KPI指标。

图31进入DRX模式以及DRX周期启动

3.2DRX周期转换

DRX周期转换的定时器配置需要在eNodeB侧进行,下面详细介绍一下定时器的概念和周期间转换的流

程。

3.2.1定时器

定时器含义表

定时器

定义

说明

OnDuration

Timer

作用

本定时器在每个DRX周期开始时启动。

UE在本定时器时间段内侦听PDCCH。

启动。

在DRX周期的起始偏置启动,即在DRXstartoffset时刻启动,参见“DRX周期启动”计时以连续的PDCCH子帧数计时。

停止

UE收到DRXCommandMCE(MACcontrolelement)时停止。

本定时器超时则停止。

超时

停止计时,UE无其他操作

Inactivity

作用

本定时器用于判断UE的激活期是否因为新数据的到达而延长,也为UE应用DRX短周期提供时间参考。

在OnDuration时段内,如果UE从PDCCH信道上的调度信息获知要开始上行或下行初传,则启动DRXInactivityTimer。

在DRXInactivityTimer超时前,UE也会持续侦听PDCCH,如果又出现新的初传,则重启DRXInactivityTimer。

因此持续不断的数据传输可使DRXInactivityTimer不断重启,从而使得DRX激活期延长。

启动

UE成功解码PDCCH,获知存在与自己相关的初传数据(上行授权或下行数据指示)时启动或重启

计时

以连续的PDCCH子帧数计时。

停止

若用户配置了短周期,且当DRXInactivityTimer超时,则UE将进入短周期。

详细信息请参见“长周期转换为短周期”。

如果配置了DRX短周期,则超时后启动或重启短周期定时器DRXShortCycleTimer。

如果没有配置DRX短周期,则继续应用DRX长周期。

DRXShort

CycleTimer

标识了进入短周期后的连续重复次数

如果配置了短周期,DRXInactivityTimer超时,则启动或重启;

UE收到DRXCommandMCE时,如果配置了短周期,则启动或重启。

启动的同时应用短周期。

以短周期的重复次数计数。

本定时器超时则停止。

停止计时,并应用长周期。

Retransmis

sionTimer

本定时器定义了UE处于激活期等待重传的时长。

如果该定时器超时,UE依旧没有收到下行重传数据,则UE不再接收该重传数据。

如果HARQRTTTimer已超时,却还未收到相应下行数据的ACK反馈,则该定时器启动或重启。

以连续的PDCCH子帧数计时

如果在超时前收到重传数据,则该定时器停止。

停止计时,UE无其他操作。

HARQRTT

本定时器用于判断何时启动DRXRetransmissionTimer。

表示从出现下行数据包的子帧开始,若发生了错误而需要重传本数据包,则重传会在多少个子帧之后到来。

UE在下一个可能存在半静态下行数传的子帧起始处,或者通过检测PDCCH获知自身某HARQ进程存在新的下行数传的子帧时,停止HARQ进程所对应的DRXRetransmissionTimer,同时启动HARQRTTTimer。

以子帧数计时

该定时器超时则停止。

停止计时,并判断下行数据是否接收正确:

如果接收正确,则无操作;

如果接收错误,则启动定时器DRXRetransmissionTimer进行数据重传。

Contention

Resolution

本定时器定义了UE在竞争随机接入过程中等待接收ContentionResolution的时长。

在竞争随机接入过程中,UE初传或重传Msg3时启动。

UE收到ContentionResolution时停止。

停止计时,并发起前导重传。

3.2.2激活期与休眠期转换

激活期与休眠期状态转换受到定时器以

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