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图1:

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图2:

RRC连接重配置(SPS-config实例)

三、SPS激活/释放

UE配置了SPS后,还不能使用,必须使用SPSC-RNT加扰的PDCCH进行激活。

eNodeB通过SPSC-RNTI加扰的PDCCH来激活/释放UE的SPS这里将用于指示SPS激活的PDCCH所在的子帧称为"

SPS激活子帧”,将用于指示SPS释放的PDCCH所在的子帧称为"

SPS释放子帧”,而其它周期性发送PDSCH(虽然下行SPS激活子帧也携带PDSCH但这里不包含在内)或PUSCH的SPS相关子帧称为“SPS子帧”。

只有满足如下条件,UE才会验证接收到的PDCCH是否用于SPS的激活或释放:

PDCCH的CRC校验位使用SPSC-RNT进行加扰;

NDI域设置为0。

对于DCIformat2/2A/2B/2C而言,支持2个TB,存在2个NDI域,每个NDI域对应一个TB。

每个TB使能SPS是通过将对应的NDI域设置为0而独立配置的。

(中兴认为SPS只能是单流)

满足了上述条件后,UE还会根据36.213的Table9.2-1(SPS激活)和Table9.2-1A(SPS释放)进一步验证PDCCH如下字段:

Tdblu9.2*1:

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图3:

SPSActivation/ReleasePDCCHValidation

如果对应DCIformat中的所有字段都按图3所示来设置,则验证成功,否则验证失败。

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图4:

SPS激活PDCCH的DCI内容(上行SPS激活子帧,ULGrantinfo)

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图5:

SPS激活PDCCH验证成功(上行SPS激活子帧)

如果验证成功,UE会将接收到的DCI当做一个有效的SPS激活/释放来处理;

如果验证失败,UE会认为接收到的DCI使用了一个不匹配的CRC

注意:

DCI中的其它字段含义没有改变,SPS使用的无线资源(称为SPS资源)和MCS

等就是通过用于激活SPS的DCI来指示的。

(1)从36.213的Table9.2-1可以看出,指示SPS激活的PDCCH中的“Resourceblockassignment”(用于下行)和"

Resourceblockassignment(andhoppingresourceallocation)”(用于上行)

字段是用于指示无线资源的,也就是说,对于下行,该PDCCH是与对应的PDSCH一起发送

的,对于上行,该PDCCH还指定了PUSCH的资源;

但从36.213的Table9.2-1A可以看出,扌旨示SPS释放的PDCCH中的"

Resourceblockassignment”(用于下行)和"

Resourceblockassignment(andhoppingresourceallocation)”(用于上行)字段为"

全1”,即该字段是不用于指示无线资源的。

简单地说:

SPS激活时可以同时传输PDSCH和PUSCH有一定的timing),但SPS释放时不能同时传输PDSCH和PUSCH

(2)从36.213的Table9.2-1可以看出,指示SPS激活的PDCCH的5bit“Modulationandcodingscheme(andredundancyversion)”字段的MSB(mostsignificantbit最高位)为0,即卩心1的取值范围为0~15,而不是通常的0~31。

这里主要是由于VOIP数据包通常比较小,所以l_TBS没必要太大,以提高这类业务的可靠性。

对于下行传输,如果接收到的DCI指示下行SPS激活,则DCI中的TPCcommandforPUCCH字段将指示从4个PUCCH资源中选择1个用于回复ACK/NACK该4个PUCCH资源是通过

SPS-ConfigDL的n1PUCCH-AN-PersistentList来配置的(对于2天线传输,第二个天线端口的4个PUCCH资源通过n1PUCCH-AN-PersistentListP1-r10配置)。

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图6:

TPCcommandforPUCCH字段在SPS中的含义

在激活了SPS后,UE就可以周期性地使用配置的SPS资源来接收和发送数据。

四、下行SPS(36.321的5.10节)

1、下行SPS

下行半静态调度的优先级低于广播、寻呼等公共控制信息,高于用户级控制信令和数据面的传输。

eNodeB在指定的半静态资源上周期发送数据,UE在指定的半静态调度资源上周

期接收数据。

半静态调度激活时,根据VoIP数据包大小和UE上报的全带宽CQI,为用户分配MCS

和RB半静态调度激活后,根据半静态IBLER测量值判决是否需要进行半静态重激活。

如果配置并激活了下行SPS贝UUE会认为在满足下面公式的子帧里(称为SPS子帧)

被分配了SPS下行资源(此时无需收到PDCCH:

(10*SFN+subframe)=[(1O*SFNstarttime+subframestarttime)+N*semiPersistSchedlntervalDL]mod10240

其中N>

0(初始为0,每过一个周期加1),SFNstarttime和subframestarttime为UE接收到指示下行SPS激活的PDCCH的系统帧号和子帧号。

modulo10240是因为系统帧使用10bit表示,取值范围为0~1023,每隔1024个系统帧需要做一次反转。

semiPersistSchedIntervaIDL扌旨明UE每隔semiPersistSchedIntervaIDL个子帧被分配一次下行SPS资源,即下行SPS周期。

公式中semiPersistSchedIntervaIDL可能不是10的倍数,比如sf32,这个时候,如果恰好那个子帧不是下行咋办?

Semi-persistentschedulingintervalinuplink,seeTS36.321[6].Valueinnumberofsub-frames.Valuesf10correspondsto10sub-frames,sf20correspondsto20sub-framesandsoon.ForTDD,theUEshallroundthisparameterdowntothenearestinteger(of10sub-frames),e.g.sf10c

orrespondsto10sub-frames,sf32correspondsto30sub-frames,sf128correspondsto120sub-frames.TDD的会强制变成10的倍数。

图7:

SPS激活PDCCH验证成功(下行SPS激活子帧)

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图8:

SPS激活PDCCH的DCI内容(SPS激活子帧:

8859下发了PDCCH调度信息)

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图9:

下行SPS(8859激活下行SPS以后,在SPS子帧8879、8899等分配了下行SPS资源)

2、下行SPSHARQ

对于下行HARQ,只有新传会使用SPS资源,重传需要通过SPSC-RNI加扰的PDCCH显式地分配资源,这是因为eNodeB支持下行HARQ使用异步、自适应的方式。

半静态调度的PDCCH授权中,不包含HARQ进程信息,会出现下行半静态的重传数据不能确定其HARQ进程,导致重传与初传数据无法合并的问题。

为了解决半静态调度的下行

HARQ合并问题,协议3GPPTS36.321规定,为下行半静态调度预留HARQ进程,预留的HARQprocessnumber字段通过RRC信令下发给UE=

sps-ConfigDLsatup:

SMuPmrfistSchrdlrtt亡r甘自1DLsf20,

图10:

下行HARQprocessnumber字段(RRC连接重配置)

当UE接收到指示下行SPS激活的PDCCH时,其对应的HARQprocessID是通过下面的公式计算的(DCI中的HARQprocessnumber域被置成0,floor为向下取整):

HARQprocessnumber=[floor(CURRENT_TTI/下行半静态调度的周期))]

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