CN101547440A - 在e-dch上传输公共控制信道时寻址用户设备的方法 - Google Patents
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Abstract
在增强-专用传输信道E-DCH上传输公共控制信道时寻址用户设备UE的方法,包括:建立增强-随机接入上行控制信道E-RUCCH与至少一条增强-绝对授权信道E-AGCH的关联关系,并将该关联关系保存在基站Node B和UE;当接收到UE通过一条E-RUCCH信道发来的携带增强-无线链路临时标识E-RNTI的随机接入请求时,Node B选择一条与E-RUCCH具有关联关系的E-AGCH向UE发送携带E-RNTI的授权信息,并且E-AGCH信道与E-RUCCH信道之间有确定的时序关系;UE根据E-RNTI和时序关系在E-AGCH上接收授权信息。本发明基于现有随机接入算法和E-DCH传输流程,简单可用。
Description
技术领域
本发明涉及无线通讯领域,尤其涉及一种在E-DCH(增强-专用传输信道)上传输公共控制信道时寻址用户设备方法。
背景技术
3GPP(第三代移动通信伙伴组织)目前正在进行CELL_FACH(小区_前向接入信道)状态上行增强的标准化工作。CELL_FACH状态上行增强通过在CELL_FACH状态引入E-DCH传输信道来增强该状态的上行分组数据传输性能,使其获得较小的分组传输时延和较高的传输速率。
E-DCH传输就是通常所说的HSUPA(高速上行分组接入),HSUPA运用先进的物理层技术来获得高传输效率。在3GPP Rel-7之前的版本中,E-DCH传输只在CELL_DCH(小区_专用信道)状态下使用,将DCCH(专用控制信道)或DTCH(专用业务信道)逻辑信道上的信令或数据映射到E-DCH传输信道上,再由E-DCH信道映射到物理信道E-PUCH(增强-物理上行信道)上。
E-DCH业务按调度方式的不同可分为调度业务和非调度业务,其中非调度业务的资源是由SRNC(服务无线网络控制器)为UE(用户终端)分配的,该资源具有周期性和专用性,适合于实时业务;在调度业务中,先由SRNC为Node B(节点B)分配小区增强上行链路资源池,再由Node B为单个UE分配资源。
当UE处于CELL_DCH状态时,E-DCH调度业务的传输过程如图1所示,包括以下步骤:
101:SRNC经过接纳控制认为可以为该UE建立增强上行链路,所以其通过采用NBAP(节点B应用部分)协议的无线链路建立请求或无线链路重配置请求要求Node B为UE建立E-PUCH无线链路;
102:Node B接收配置参数,并从该小区的增强上行公共资源池中为该UE分配E-AGCH(增强-绝对授权信道)信道和E-RNTI(增强-无线链路临时标识),通过采用NBAP协议的无线链路建立响应或无线链路重配置响应返回给SRNC;
103:SRNC通过RRC(无线资源控制)协议向UE发起无线承载建立请求,其中包含E-DCH配置参数,如E-AGCH信道配置、E-RNTI、映射到E-DCH上的逻辑信道的配置、E-TFC(增强-传输格式集)配置等;
104:UE接收E-DCH配置参数,向网络侧回复无线承载建立完成消息。根据E-DCH配置参数确定当前E-DCH传输业务是可用的。当UE映射到E-DCH上的逻辑信道缓冲区中数据量由0变为非0时,UE发起的E-RUCCH(增强-随机接入上行控制信道)随机接入过程包括步骤105~107:
105:UE选择专用于E-DCH随机接入的上行同步码(SYNC_UL),通过UpPCH(上行导频信道)信道将其发送给Node B;
106:Node B检测到UE的上行同步码后,通过FPACH(前向物理接入信道)信道发送确认;
107:UE选择一条E-RUCCH信道在确定的子帧上发送随机接入请求,其中携带自己的E-RNTI;
108:Node B检测到该UE的随机接入请求后,将UE加入使用E-DCH资源的竞争UE群中,根据当前的资源状况、UE的QOS属性、UE辅助调度信息等对该UE进行调度,分配合适的资源后,通过E-AGCH信道向UE发送授权信息,E-AGCH的CRC(循环冗余校验码)字段上携带UE的E-RNTI;
109:UE检测到指向自己的E-AGCH后,在到达定时时间nE-AGCH后,UE在授权的E-PUCH上发送数据,在E-PUCH上还有一个伴随的控制信道E-UCCH(增强-上行控制信道),UE在其中携带E-TFCI(增强-传输格式指示)、HARQ(混合自动重传)进程号和重传序列号;
110:Node B对E-PUCH信道中的伴随控制信道进行解码,得到E-TFCI,然后对数据部分进行解码,并在E-HICH(E-DCH HARQ确认指示信道)信道上返回ACK/NACK信息。
在CELL_FACH状态下,上行逻辑信道包括CCCH(公共控制信道)、DCCH和DTCH。在CCCH信道上发送的RRC信令有:
RRC连接请求(RRC Connection Request):由处于Idle(空闲)状态的UE发起;
小区更新(Cell Update)请求:由处于CELL_FACH、CELL_PCH(小区寻呼信道)和URA_PCH(用户注册区_寻呼信道)状态的UE发起;
URA更新(URA Update)请求:由处于URA_PCH状态的UE发起。
在CELL_FACH状态下进行E-DCH传输时,由于该状态不支持专用链路,因而只能进行调度业务。图2所示为将CCCH映射到E-DCH上时的一种合理的流程,该流程和CELL_DCH状态下的初始E-DCH传输过程一致,包括以下步骤:
201-203:处于Idle状态、CELL_PCH或URA_PCH状态的UE,发起上行接入时,即通过CCCH逻辑信道发送RRC连接请求、小区更新请求或URA更新请求时,首先进行上行随机接入过程。该过程中,上行同步码使用专用于E-DCH随机接入的同步码SYNC_UL,UE在收到Node B通过FPACH信道发来的同步码确认后,在相关联的E-RUCCH信道上发起随机接入请求,其中需要携带调度信息和UE的E-RNTI;
204:Node B检测到UE的调度信息后,通过E-AGCH信道授权资源,且在E-AGCH的CRC(循环冗余校验码)字段上携带UE的E-RNTI;
205:UE检测到指向自己的E-AGCH后,在授权的E-PUCH上发送数据,此处是发送映射到CCCH逻辑信道上的初始RRC信令,UE还可以根据数据量情况在数据帧中携带调度信息;
206:Node B在确定的定时偏移上通过E-HICH进行确认;
207:Node B将接收到的E-DCH数据转发给SRNC。
当UE在CCCH上的数据未传送完成时,Node B会继续通过E-AGCH信道调度UE,并重复执行步骤204~207。
SRNC在收到UE的初始RRC信令后,会发送响应信息,比如对于UE的RRC连接请求,SRNC会发送RRC连接建立消息。在该消息中,SRNC会为UE配置无线承载方面的信息(映射到DCCH逻辑信道上),并为UE配置E-DCH相关的资源,比如E-RNTI。此时UE可以在E-DCH上回复RRC连接建立完成消息,并可以按照和CELL_DCH状态下相同的E-DCH传输过程进行传输。
但由于在初始接入时UE还不具有专用配置信息,因此还有一些问题需要解决,包括:Node B如何分配E-RNTI及如何通过E-AGCH寻址到某个特定的UE。常用的解决方法是Node B通过***广播消息广播若干个公共的E-RNTI,UE选择其中一个作为自己的,但这会造成E-RNTI的冲突,即:可能有多个UE同时使用同一个E-RNTI,造成Node B无法通过E-AGCH信道准确寻址到一个具体的UE,进而造成授权资源的冲突。而且当小区内存在一条以上的E-RUCCH信道时,该E-AGCH信道还是有可能被多个UE接收,同样会造成UE寻址模糊的问题。
在现有的TD-SCDMA(时分-同步码分多址)***中,E-RUCCH和传统的PRACH(物理随机接入信道)共用***中的随机接入信道资源,2种随机接入通过同步码进行区分。小区中的同步码被划分成2组,一组专用于PRACH接入;另一组专用于E-RUCCH接入。***可以配置多条FPACH信道,一条FPACH信道与多条随机接入信道关联。
按照现有的随机接入算法,在步骤201~203中,UE发出E-DCH专用的上行同步码后,根据以下规则选择一条FPACH信道侦听确认信息。
规则一:上行同步码和FPACH信道号的对应关系满足:i=NmodM。
其中N代表同步码编号,M代表UE使用的随机接入资源配置中可用的FPACH信道总数,i表示被选的FPACH的信道号。
Node B检测到UE的同步码后,在FPACH信道上向UE发送确认,NodeB在一个子帧中在一条FPACH信道上只能确认一个UE,FPACH的选择也按照规则一得到。
当UE在按照规则一选择的FPACH信道上侦听到确认信息后,其还需要选择一条E-RUCCH信道以向Node B发起随机接入请求。FPACH信道和E-RUCCH信道之间的关联关系应满足以下规则二:
规则二:被选中的第i条FPACH信道FPACHi的子帧号SFN’和被选中的E-RUCCH的信道号满足以下关系:
其中,nE-RUCCHi为被选中的E-RUCCH的信道号,NE-RUCCHi为与FPACHi相关联的E-RUCCH信道的个数,其值不大于LEi;LEi是E-RUCCH传输块长度,一般取值为1、2,单位为子帧;SFN’是UE在FPACHi上收到确认时的***子帧号。
按照规则二选择出FPACHi相关联的E-RUCCH信道后,UE在收到NodeB通过FPACHi向其发送的同步码确认后,在第二个子帧中向Node B发送随机接入请求。当E-RUCCH传输块长度大于1且第二个子帧的子帧号为奇数时,再等待一子帧发射上述请求。
从以上随机接入过程使用的规则二可以看出,在一个子帧中,一条FPACH信道只能确认一个UE的接入,因而与一条FPACH信道相关联的E-RUCCH信道理论上不会发生资源冲突,即:一条E-RUCCH信道在同一时刻只可能被一个UE使用,它是被小区内的UE分时共享的。本发明将基于此提供一个CELL_FACH状态下CCCH信道上UE的寻址方法。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种在E-DCH上传输CCCH时寻址UE的方法,以使Node B正确寻址到UE。
为解决上述问题,本发明提供了一种在增强-专用传输信道E-DCH上传输公共控制信道时寻址用户设备的方法,应用于时分-同步码分多址TD-SCDMA***中处于小区_前向接入信道CELL_FACH状态时,包括:
建立增强-随机接入上行控制信道E-RUCCH与至少一条增强-绝对授权信道E-AGCH的关联关系,并将所述关联关系保存在基站Node B和所述用户设备UE侧;
当接收到所述UE通过一条E-RUCCH信道发来的携带增强-无线链路临时标识E-RNTI的随机接入请求时,所述Node B选择一条与所述E-RUCCH具有关联关系的E-AGCH向所述UE发送携带所述E-RNTI的授权信息,并且所述E-AGCH信道与所述E-RUCCH信道之间有确定的时序关系;所述UE根据所述E-RNTI和所述时序关系在所述E-AGCH上接收所述授权信息。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述E-AGCH与所述E-RUCCH的时序关系是由高层配置或协议约定的,并且将所述时序关系连同二者之间的关联关系一同保存在所述Node B和所述UE侧。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述UE在成功通过所述E-RUCCH信道发出随机接入请求后,如果在规定的时序上没有接收到所述授权信息,则所述UE重新向所述Node B发送所述随机接入请求。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述UE在成功通过所述E-RUCCH信道发出随机接入请求后,如果在规定的时序上检测所述E-AGCH信道且该E-AGCH信道上携带所述E-RNTI,则判断所述授权信息是发给所述UE的。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述E-AGCH与所述E-RUCCH的时序关系是通过一时间标识确定的,所述Node B在通过所述E-AGCH向所述UE发送授权信息时,携带所述时间标识,所述时间标识用于指示本次授权是针对哪个子帧中的E-RUCCH信道上的随机接入请求。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述E-RNTI是所述UE通过接收Node B广播的小区***消息得到的;所述Node B在小区内广播一个或多个E-RNTI,所述UE从中随机选择一个作为自己的E-RNTI。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述E-RNTI是所述UE通过接收Node B广播的小区***消息得到的;所述Node B在小区内广播一个或多个E-RNTI,所述UE使用其国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别TMSI通过下式选择一个E-RNTI作为自己的E-RNTI:
k=IMSI(TMSI)%K
其中,K是所述Node B广播的E-RNTI的总个数;k是被选中的E-RNTI的序号,该序号对应于所述***消息中E-RNTI的配置顺序,从0开始编号。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述Node B在接收到所述UE向其发送的随机接入请求后,为其分配一专用E-RNTI,并将其连同所述授权信息一起发送给所述UE。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述关联关系由所述Node B确定,通过服务无线网络控制器SRNC和所述Node B间的接口配置给所述SRNC,所述SRNC再通过***广播消息将该关联关系发送给所述UE。
本发明利用现有***中的随机接入算法中各信道之间的关系来设计寻址方法,使E-AGCH信道与E-RUCCH信道相绑定,并建立时序关系,这样可以达到唯一识别一个用户的目的。本发明基于现有随机接入流程和E-DCH传输流程,简单可用。
附图说明
图1为现有技术中CELL_DCH状态下E-DCH调度业务传输过程的流程图;
图2为现有技术中CCCH映射到E-DCH上的传输过程流程图;
图3为本发明实施例中所述方法相关的流程;
图4为本发明应用实例中CCCH传输过程流程图。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本发明的技术方案进行更详细的说明。
本发明在现有***中的随机接入算法的基础上,进一步通过建立E-AGCH信道与E-RUCCH信道的时序关系而达到Node B能正确寻址到UE的功效。如图3所示,包括以下步骤:首先确定一条或多条E-AGCH信道与一条E-RUCCH信道的关联关系,这样UE只侦听与自己选择的E-RUCCH信道相关联的E-AGCH信道;然后再通过建立E-AGCH信道和与其关联的E-RUCCH信道之间的时序关系来确定该E-AGCH信道是发给在某个具体时刻通过E-RUCCH信道发送随机接入请求的UE,就可以完全避免UE寻址模糊的问题。
在本发明所述方法下,UE发送的E-RNTI可以基于公共E-RNTI策略,即Node B在小区***消息中广播一个或多个E-RNTI。采用这种方法可以保持CCCH信道的E-DCH传输与CELL_DCH状态下流程上的一致性;且可以共享CELL_DCH状态下的E-AGCH信道资源。UE按照一定的规则从中选择一个作为自己的E-RNTI,选择的规则可以是下述两种中的任意一种:
1.随机选择其中一个;
2.UE使用自己的ID(IMSI(国际移动用户识别码)/TMSI(临时移动用户识别))取模选择一个:IMSI(TMSI)%K=k,其中K是公共E-RNTI总数;k是被选中的E-RNTI的序号,该序号对应于***消息中公共E-RNTI的配置顺序,从0开始编号。
可以通过下述两种方法中的任意一种来确定E-AGCH和与其关联的E-RUCCH之间的时序关系:
方法1:固定的时序关系。由***配置或通过协议约定E-AGCH信道发送授权信息和与之关联的E-RUCCH信道发送随机接入请求之间的时序关系,比如两者间隔多少子帧、或间隔多少时隙,并在确定好后通过***消息广播给UE,使其保存在UE侧和Node B侧。UE在成功通过E-RUCCH信道发出随机接入请求后,在规定的时序上检测与之关联的E-AGCH信道,如果其中一条E-AGCH信道上包含自己所选的公共E-RNTI,就认为是发给自己的;如果没有检测到,则说明本次授权申请没有成功,UE可以考虑重新发起随机接入请求;
方法2:灵活的时序关系。在E-AGCH信道上添加一时间标识,Node B在通过该E-AGCH信道向UE发送授权信息时携带该时间标识,该时间标识用于指示本次授权针对哪个子帧中的与该E-AGCH信道相关联的E-RUCCH信道上的随机接入请求,UE需要在发起随机接入请求后,连续检测该E-AGCH信道,如果E-AGCH信道上包含了自己选择的公共E-RNTI,还需要根据其中的时间标识判断是否是属于自己的授权。
通过E-AGCH信道与E-RUCCH信道建立关联关系及建立E-AGCH信道发送授权信息和E-RUCCH信道发送随机接入请求之间的时序关系,可以解决CCCH信道映射到E-DCH信道上时由于缺少专用配置信息而使Node B无法寻址到UE的问题。
以上是原理说明,下面用一应用实例具体说明,在本实例中,E-AGCH授权和E-RUCCH随机接入请求之间的时序由高层配置。
高层首先需要配置CCCH信道映射到E-DCH上时所需的信息元素,并通过***消息广播给UE,与本发明相关的信息如表1和表2所示。
表1 E-RUCCH信道资源及与其相关联的E-AGCH信道资源
信息元素 | 循环个数 | 注释 |
同步码信息 | ||
随机接入信道 | 1..<maxPRACH_FPACH> | maxPRACH_FPACH:可以最多配置8套FPACH-PRACH/E-RUCCH信道 |
时隙信息 | ||
码资源信息 | 其中最多配置4条码道。当E-RUCCH的传输块长度为5ms时,第1条可以作为E-RUCCH信道;当E-RUCCH的传输块长度为10ms时,第1、第2条可以作为E-RUCCH信道。 |
中间码 | ||
FPACH配置信息 | ||
E-RUCCH-E-AGCH信息 | 1..2 | 最多配置2组与E-RUCCH关联的E-AGCH信道;第一组对应第一条E-RUCCH信道;第二组对应第二条E-RUCCH信道 |
E-AGCH信道配置 | 1..<maxE-AGCH> | maxE-AGCH:每组最多可以配置的E-AGCH信道个数 |
E-AGCH物理信道配置 | ||
Te-agch | E-RUCCH调度请求和E-AGCH授权之间的时间间隔,单位:子帧 |
表1中与本发明相关的是“E-RUCCH-E-AGCH信息”信息元素,该元素下最多配置2组E-AGCH信道,第一组和“码资源信息”中的第一条E-RUCCH信道相关联;第二组和“码资源信息”中的第二条E-RUCCH信道相关联。每组E-AGCH信道配置中又可以配置最多maxE-AGCH条E-AGCH物理信道。目前***信息中针对主载波有最多16个随机接入资源配置实例,每个配置实例中都应具有表1所示的信息元素;辅载波上的配置和主载波上的配置方法相同。
表2 公共E-RNTI资源
E-RNTI列表 | 1..<maxCommonERNTI> | maxCommonERNTI:最多配置的公共E-RNTI数 |
E-RNTI信息 | 16比特的整数 |
E-AGCH信道资源由Node B从小区公共E-AGCH资源池中选择,并通过SRNC组织后在***消息中广播。E-AGCH和E-RUCCH之间的关联关系由Node B确定,可以通过Iub(一种SRNC和Node B之间的接口)接口NBAP(Node B Application Part,Node B应用部分)中的物理共享信道重配置过程配置给SRNC,SRNC通过***消息将该关联关系发送给UE。Node B和UE将遵循同样的信道关联关系进行信道的发送和接收。
对于E-RUCCH和E-AGCH之间的时序关系,如果采用固定的时序关系,那么需要为UE配置一定时值,体现在表1中是Te-agch,它是E-RUCCH随机接入请求和E-AGCH授权之间的时间间隔,反映了***的调度能力和调度频度,该值可以由Node B选择也可以由SRNC配置,最终也在***消息中广播。如果由SRNC选择的话,Te-agch需要同时配置给Node B。当小区内多个频点上允许进行CELL_FACH状态下的E-DCH传输时,应分别配置多个频点上的E-AGCH信道资源。
如果E-AGCH和E-RUCCH的定时关系采用第二种灵活的方式时,***消息中不需要配置Te-agch,时间关系应通过E-AGCH信道指出。现有E-AGCH信道中有一个3比特的信息域EGSN,是用于对E-AGCH信道的功控的,该字段在公共E-RNTI传输时无法使用,可以用来作为时间指示,如果按子帧为单位,最多可以指示之前8个子帧的信息,比如EGSN=1时,可以表示本次授权与前一子帧中的调度申请有关(当一次E-RUCCH信道传输跨越1个以上的子帧时,应以首个子帧为基准进行指示)。也可以做更多的扩展,比如E-RUCCH和E-AGCH之间的时序关系为:T1+EGSN指示的值,其中T1是个固定值。比如***设置T1=7,那么E-RUCCH和E-AGCH之间的间隔总是大于等于7。
UE发起CCCH传输前,需要获取以上相关信息。图4是一个具体的CCCH数据传输过程,该过程基于的前提是小区支持CCCH映射到E-DCH上传输,且UE具有E-DCH传输能力;在本例中E-AGCH信道和E-RUCCH信道之间采用固定的时序关系:
401:UE需要发起RRC连接时,UE选择一个载波,并选择该载波上专用于E-RUCCH接入的同步码,在可用的UpPCH子信道上发送该同步码;UE按照规则1选择一条FPACH信道,记为FPAC Hi;
402:Node B检测到同步码后,通过规则1选择了FPACHi信道,并在满足规则2的子帧上发送确认;
403:UE按照规则2选择与FPACHi相关联的第n条E-RUCCH信道,并从***信息中随机选择一个公共E-RNTI。UE填充E-RUCCH信道中的信息,并带上所选的公共E-RNTI;
404:Node B接收到E-RUCCH信道后,在之后的第Te-agch个子帧上通过一条与该E-RUCCH信道相关联的E-AGCH信道发送授权信息(这里也可以通过E-AGCH信道分配专用的E-RNTI),此时UE可以按同样的定时约定接收携带自己所选E-RNTI的E-AGCH信道;
405:UE在发出E-RUCCH后的第Te-agch个子帧上检测E-AGCH信道,当其上含有自己所选的E-RNTI后,在授权的资源上发送数据,此处是发送映射到CCCH逻辑信道上的初始RRC信令,UE还可以根据数据量情况在数据帧中携带调度信息;
406:Node B在确定的定时偏移上进行确认;
407:Node B将接收的E-DCH数据转发给SRNC。
当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (9)
1、一种在增强-专用传输信道E-DCH上传输公共控制信道时寻址用户设备的方法,应用于时分-同步码分多址TD-SCDMA***中处于小区前向接入信道CELL_FACH状态时,其特征在于,
建立增强-随机接入上行控制信道E-RUCCH与至少一条增强-绝对授权信道E-AGCH的关联关系,并将所述关联关系保存在基站Node B和所述用户设备UE侧;
当接收到所述UE通过一条E-RUCCH信道发来的携带增强-无线链路临时标识E-RNTI的随机接入请求时,所述Node B选择一条与所述E-RUCCH具有关联关系的E-AGCH向所述UE发送携带所述E-RNTI的授权信息,并且所述E-AGCH信道与所述E-RUCCH信道之间有确定的时序关系;所述UE根据所述E-RNTI和所述时序关系在所述E-AGCH上接收所述授权信息。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述E-AGCH与所述E-RUCCH的时序关系是由高层配置或协议约定的,并且将所述时序关系连同二者之间的关联关系一同保存在所述Node B和所述UE侧。
3、如权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述UE在成功通过所述E-RUCCH信道发出随机接入请求后,如果在规定的时序上没有接收到所述授权信息,则所述UE重新向所述Node B发送所述随机接入请求。
4、如权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述UE在成功通过所述E-RUCCH信道发出随机接入请求后,如果在规定的时序上检测所述E-AGCH信道且该E-AGCH信道上携带所述E-RNTI,则判断所述授权信息是发给所述UE的。
5、如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述E-AGCH与所述E-RUCCH的时序关系是通过一时间标识确定的,所述Node B在通过所述E-AGCH向所述UE发送授权信息时,携带所述时间标识,所述时间标识用于指示本次授权是针对哪个子帧中的E-RUCCH信道上的随机接入请求。
6、如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述E-RNTI是所述UE通过接收Node B广播的小区***消息得到的;所述Node B在小区内广播一个或多个E-RNTI,所述UE从中随机选择一个作为自己的E-RNTI。
7、如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述E-RNTI是所述UE通过接收Node B广播的小区***消息得到的;所述Node B在小区内广播一个或多个E-RNTI,所述UE使用其国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别TMSI通过下式选择一个E-RNTI作为自己的E-RNTI:
k=IMSI(TMSI)%K
其中,K是所述Node B广播的E-RNTI的总个数;k是被选中的E-RNTI的序号,该序号对应于所述***消息中E-RNTI的配置顺序,从0开始编号。
8、如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述Node B在接收到所述UE向其发送的随机接入请求后,为其分配一专用E-RNTI,并将其连同所述授权信息一起发送给所述UE。
9、如权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述关联关系由所述Node B确定,通过服务无线网络控制器SRNC和所述Node B间的接口配置给所述SRNC,所述SRNC再通过***广播消息将该关联关系发送给所述UE。
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