LTE中DRXRANK值为什么有1和2,还有其他值没有

本文介绍了LTE中关于RRC_CONNECTED态下的UEDRX处理鋶程主要结合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。

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DRXDiscontinuous Reception不连续接收)的由来。

DRX”时间内UE不接收下行信道的数据以節省功耗(休眠期)。

cycle的起始子帧算起需要监听PDCCH的连续子帧数即激活期持续的子帧数)。

      在大多数情况下当一个UE在某个子帧被调度並接收或发送数据后,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DRX cycle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-InactivityTimerUE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ULDL用户数据的PDCCH后,持续位于激活态的连續子帧数即每当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)

processTB解码失败时,UE可以假定至少在“HARQ RTT”子帧後才会有重传因此当HARQ RTT process接收到的数据没有被成功解码时,UE会为该HARQ RTT之后)开始连续监听PDCCH的最大子帧数。

cycle的选择包含了电池节约和延迟之间嘚平衡从一个方面讲,长DRX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持续接收下行數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DRX

Duration”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-InactivityTimer”运行期间收到一個调度信息时,UE会重启该Timer(对应上图标红为(2)的部分)

DRX cycle。(对应图中标红为(3)的部分)

UE侧:UE基于定时器的超时来进入DRX态;

UE有在PUCCH上发送的挂起嘚SR时;

UE成功接收用于响应非UE选择的preambleRAR却没有收到指示初传(使用C-RNTI)的PDCCH时。

关于DRX的详细处理流程:36.3215.7

UE只能在“激活期”的时间内发送周期性CQIeNodeB在使用RRC来配置周期性CQI上报时,可以进一步地限制UE只能在“on-duration”的时间内发送CQI

图三结合36.2135.7节总结了关于各种DRX相关的timer启动和停止的触發条件。

1)收到指示下行传输的PDCCH;(2timer超时

UE收到一个指示下行传输的PDCCH

图三:与DRX相关timer的启动和停止

从图三可以看出当任一timer启动时,不会影响其它timer的运行也即,UE处于激活态的最短时间为onDurationTimer指定的时间而最长时间是不定的。

carrier而言PDCCH 监测的激活时间是相同的;

UE被激活时,所有activated的载波单元都将被激活以接收数据

虽然DRX降低了UE的功耗,但CA可能进一步提高功耗因此,LTE提供了载波单元的activation/deactivation机制(详见我的博客中關于CA的介绍)

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