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LTE网络端MAC状态研究与设计

2012-06-26牛丹丹杨晋霞

电信工程技术与标准化 2012年5期
关键词:系统设计

牛丹丹,杨晋霞

(郑州科技学院, 郑州 400005)

LTE系统与TD-SCDMA系统的MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层相比,不具有加密功能,但增加了HARQ功能,进一步提高信道利用率[1~3]。MAC子层位于LTE系统的数据链路层,向下通过传输信道与物理层进行信息交互,向上以逻辑信道的形式为RLC提供服务,在通信过程中起着重要的作用[4]。

目前,在LTE通信系统通信过程中,文献[5]中提出了LTE通信系统的状态划分概念,但没有具体到每一个子层,本文提出了网络端MAC子层从UE开机到正常通信整个过程中的状态划分,将MAC子层划分为4个状态,设计出该方案下状态转移图和随机接入正常通信的流程图,实现状态设计与流程的有效结合。

1 MAC子层的功能

LTE系统中定义了两个MAC实体,一个在用户端,一个在E-UTRAN。本文主要研究E-UTRAN端MAC实体。MAC主要完成的功能有:不同逻辑信道的复用和逻辑信道到相应的传输信道的映射,图1描述了下行信道逻辑信道与传输信道的映射;MAC SDU的复用与解复用;调度信息上报;通过HARQ进行错误纠正;UE之间优先级操作;逻辑信道优先级操作;逻辑信道优先级排序;传输格式选择[6~7]。

图1 下行信道映射

2 MAC状态转移设计

UE开机到通话结束整个过程中,通过消息与网络端对等层交互以及原语与用户平面的子层进行通信。网络端MAC层在通信的整个过程中,与UE端的MAC进行信息交互,所以研究网络端MAC子层及状态转移为通信顺利进行提供了基础。根据MAC在通信过程中的不同作用划分为4个状态:空(NUL),空闲(IDL),接入(ACC),连接(CON)。

2.1 通信流程介绍

网络端MAC还没有被RRC(Radio Resources Control,无线资源控制)子层激活,MAC不执行任何命令,此时MAC子层处于空闲状态。……

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