LTE:DRX介绍

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1、本文介绍了LTE中关于RRC_CONNECTED态下的UE的DRX处理流程。主要结合3GPP协议,介绍了几个timer的作用。同时简单介绍了载波聚合对DRX的影响。一、DRX介绍     基于包的数据流通常是突发性的,在没有数据传输的时候,可以通过关闭UE的接收电路来降低功耗,从而提升电池使用时间。这就是DRX(DiscontinuousReception,不连续接收)的由来。      DRX的基本机制是为处于RRC_CONNECTED态的UE配置一个DRXcycle。DRXcycle由“OnDuration”和“OpportunityforDRX”组成:在“OnDurat

2、ion”的时间内,UE监听并接收PDCCH(激活期);在“OpportunityforDRX”时间内,UE不接收下行信道的数据以节省功耗(休眠期)。      从下图可以看出,在时域上,时间被划分成一个个连续的DRXCycle。 图一:DRXcycle      drxStartOffset指定DRXcycle的起始子帧,longDRX-Cycle指定了一个longDRXcycle占多少个子帧,这两个参数都是由longDRX-CycleStartOffset字段确定的。onDurationTimer指定了从DRXcycle的起始子帧算起,需要监听PDCCH的连续子帧数(即激活

3、期持续的子帧数)。      在大多数情况下,当一个UE在某个子帧被调度并接收或发送数据后,很可能在接下来的几个子帧内继续被调度,如果要等到下一个DRXcycle再来接收或发送这些数据将会带来额外的延迟。为了降低这类延迟,UE在被调度后,会持续位于激活期,即会在配置的激活期内持续监听PDCCH。其实现机制是:每当UE被调度以初传数据时,就会启动(或重启)一个定时器drx-InactivityTimer,UE将一直位于激活态直到该定时器超时。drx-InactivityTimer指定了当UE成功解码一个指示初传的UL或DL用户数据的PDCCH后,持续位于激活态的连续子帧数。即每

4、当UE有初传数据被调度,该定时器就重启一次。(注意:这里是初传而不是重传)      为了允许UE在HARQRTT期间内休眠,每个DLHARQprocess定义了一个“HARQRTT(RoundTripTime)timer”。当某个下行HARQprocess的TB解码失败时,UE可以假定至少在“HARQRTT”子帧后才会有重传,因此当HARQRTTtimer正在运行时,UE没必要监听PDCCH。当HARQRTTtimer超时,且对应HARQprocess接收到的数据没有被成功解码时,UE会为该HARQprocess启动一个drx-RetransmissionTimer。当该t

5、imer运行时,UE会监听用于HARQ重传的PDCCH。drx-RetransmissionTimer的长度与eNodeB调度器的灵活度要求相关。如果是要达到最优的电池消耗,就要求eNodeB在HARQRTTtimer超时之后,立即调度HARQ重传,这就也要求eNodeB为此预留无线资源,此时drx-RetransmissionTimer也就可以配得短些。drx-RetransmissionTimer指定了从UE期待收到DL重传的子帧(HARQRTT之后)开始,连续监听PDCCH的最大子帧数。      DXRcycle的选择包含了电池节约和延迟之间的平衡。从一个方面讲,长D

6、RX周期有益于延长UE的电池使用时间;例如网页浏览,当用户在阅读已经下载好的网页时,如果此时UE持续接收下行数据则是浪费资源。从另一个方面讲,当有新的数据传输时,一个更短的DRX周期有利于更快的响应;例如用户请求另一个网页或者VoIP。为了满足上述需求,每个UE可以配置两个DRXcycle:shortDRX-Cycle和longDRX-Cycle。 图二:DRX流程      当UE在“OnDuration”期间收到一个调度消息时,UE会启动一个“drx-InactivityTimer”并在该timer运行期间的每一个子帧监听PDCCH。当“drx-InactivityTim

7、er”运行期间收到一个调度信息时,UE会重启该Timer。(对应上图标红为(2)的部分)      当“drx-InactivityTimer”超时或收到DRXCommandMACcontrolelement时:1)如果UE没有配置shortDRXcycle,则直接使用longDRX cycle;2)如果UE配置了shortDRXcycle,UE会使用shortDRXcycle并启动(或重启)“drxShortCycleTimer”,当“drxShortCycleTimer”超时,UE使用longDRX

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