LTE的DRX,与R7版本的HSPA+类似,其DRX既可以在RRC_IDLE模式下(周期性的侦听寻呼信道),也可以在连接模式下(UE即使在连接模式下,在无data burst传输时的大部分时间里关闭接收机电路,仅保持周期性的侦听PDCCH)。其好处,显而易见,是为了节省UE power battery.但是这样的话,就导致了在连接模式下的DRX对业务的特性非常敏感。比如,如果DRX的参数设置不合理,会导致在连接状态下无法及时与UE通信从而触发network re-entry的信令。所以,LTE的DRX参数是由RRC层根据不同业务的QoS,delay sensitivity等特性来选择的。由于LTE的上行传输完全取决于基站的调度,所以UE在RRC_Connected模式下的DRX周期里其是不会被期望上报CQI等参数的。这样就节省了LTE的上行资源。LTE里的DRX之所以引起热议,大部分是因为RRC_Connected模式下如何由RRC考察业务特性来选择service-specific DRX参数值这个方法在实际应用时会有相当的优化空间。
LTE里为什么上行DTX较少被讨论呢?回顾3G WCDMA,上行控制信道一直存在的部分原因也是因为要维系稳定的功率控制和同步。所以,HSPA+里的UL DPCCH即使在没有下行数据传输时也必须周期性的发送,而不能是一直不发射。回到LTE,其物理层设计决定了其上行不受限于小区内干扰,也无须fast closed-loop power control,更进一步说,UE是否能传输数据完全受控于随机接入后的eNodeB的调度和资源分配,因此在LTE系统,下行无数据传送期间,其上行无需发送L1/L2信令,这和WCDMA系统是不一样的。如果上行失同步,只要依赖LTE的随机接入来恢复即可。换句话说,相比DTX,LTE的DRX为主导因素,正确的DRX策略是UE power saving 和 avoiding extra network re-entry的一个折衷。