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TD-SCDMA终端的低功耗研究及设计

发布时间:2007/4/23 0:00:00 访问次数:468

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TD-SCDMA终端的低功耗研究及设计

移动终端的待机时间一直是业界关注的焦点问题之一。相对于2G系统,TD-SCDMA系统在提供更高的频谱利用率、更高的数据速率、更丰富多彩的多媒体业务的同时[1],其终端的功耗问题也更为严峻:复杂的基带数据处理、功放线性引入的低电源效率、多媒体应用所引入的音视频处理等,都使TD-SCDMA终端功耗问题变得更加棘手。

TD-SCDMA终端的功耗受到无线环境、网络配置、协议栈控制以及终端软硬件方案、电源管理、芯片本身的低功耗设计及其工艺特性等诸多因素的影响,其中起决定性作用的则是终端本身的省电技术。正是基于这种现实,本文结合TD-SCDMA系统及终端的技术特性,深入研究并实现了TD-SCDMlA终端在待机模式下的低功耗关键技术,这对于推动TD-SCDMA产业的发展有着重大的技术意义和现实意义。

1 TD-SCDMA系统中的协议栈状态及省电设计方案

1.1 RRC子层的状态及转换

TD-SCDMA系统中的RRC子层位于协议栈的第三层,属于接入层,主要完成无线资源的控制和管理等功能。终端侧的RRC层主要完成的功能有小区选择、小区重选、接收广播系统信息、寻呼指示、建立,维护和释放RRC连接、无线接入承载的建立、重配置和释放UE测量等。RRC有两个基本模式:空闲模式和连接模式。连接模式又可进一步分为CELL_DCH、CELL_FACH、CELL_PCH和URA_PCH几种状态[2]

RRC的连接模式和空闲模式间的状态转移如图1。

连接模式下,当RRC状态为CELL_PCH和URA_PCH时,终端仍可支持类似于空闲模式下的较低功耗。如果终端开机后驻留在UTRAN小区上,则终端在空闲模式下建立RRC连接,从而进入连接状态(CELL_DCH或者CELL_FACH),进入连接模式的终端可以在不同的连接状态之间迁移。处于连接模式的终端可以通过释放RRC连接回到空闲模式。

当已经注册上某个小区且终端处于空闲模式下,终端可以使用非连续接收DRX(Discontinuous Reception) 操作,这意味着在每个DRX周期终端只需要监听与寻呼相关的信息块,其他时间段不需要监听寻呼,从而达到省电的目的。RRC需要从系统信息中获得DRX的相关参数,并计算DRX周期,将其通知L1C。

RRC协议层在实现中

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移动终端的待机时间一直是业界关注的焦点问题之一。相对于2G系统,TD-SCDMA系统在提供更高的频谱利用率、更高的数据速率、更丰富多彩的多媒体业务的同时[1],其终端的功耗问题也更为严峻:复杂的基带数据处理、功放线性引入的低电源效率、多媒体应用所引入的音视频处理等,都使TD-SCDMA终端功耗问题变得更加棘手。

TD-SCDMA终端的功耗受到无线环境、网络配置、协议栈控制以及终端软硬件方案、电源管理、芯片本身的低功耗设计及其工艺特性等诸多因素的影响,其中起决定性作用的则是终端本身的省电技术。正是基于这种现实,本文结合TD-SCDMA系统及终端的技术特性,深入研究并实现了TD-SCDMlA终端在待机模式下的低功耗关键技术,这对于推动TD-SCDMA产业的发展有着重大的技术意义和现实意义。

1 TD-SCDMA系统中的协议栈状态及省电设计方案

1.1 RRC子层的状态及转换

TD-SCDMA系统中的RRC子层位于协议栈的第三层,属于接入层,主要完成无线资源的控制和管理等功能。终端侧的RRC层主要完成的功能有小区选择、小区重选、接收广播系统信息、寻呼指示、建立,维护和释放RRC连接、无线接入承载的建立、重配置和释放UE测量等。RRC有两个基本模式:空闲模式和连接模式。连接模式又可进一步分为CELL_DCH、CELL_FACH、CELL_PCH和URA_PCH几种状态[2]

RRC的连接模式和空闲模式间的状态转移如图1。

连接模式下,当RRC状态为CELL_PCH和URA_PCH时,终端仍可支持类似于空闲模式下的较低功耗。如果终端开机后驻留在UTRAN小区上,则终端在空闲模式下建立RRC连接,从而进入连接状态(CELL_DCH或者CELL_FACH),进入连接模式的终端可以在不同的连接状态之间迁移。处于连接模式的终端可以通过释放RRC连接回到空闲模式。

当已经注册上某个小区且终端处于空闲模式下,终端可以使用非连续接收DRX(Discontinuous Reception) 操作,这意味着在每个DRX周期终端只需要监听与寻呼相关的信息块,其他时间段不需要监听寻呼,从而达到省电的目的。RRC需要从系统信息中获得DRX的相关参数,并计算DRX周期,将其通知L1C。

RRC协议层在实现中

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