CN102932907B - 一种获取同步的处理方法以及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种获取同步的处理方法以及设备,该方法包括:UE在第一SCell上选择Preamble,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报Preamble的信息给基站;利用UE的C-RNTI在PCell、第二SCell或者第一SCell的物理下行控制信道上接收基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息;根据随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从物理下行共享信道上接收随机接入响应消息或者冲突指示消息。

Description

一种获取同步的处理方法以及设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种获取同步的处理方法以及设备。
背景技术
现有技术中,为了提高用户设备(UserEquipment;简称:UE)的峰值速率,长期演进(LongTermEvolution;简称:LTE)技术的后续演进(LTE-Advanced;简称:LTE-A)中引入了载波聚合(CarrierAggregation;简称:CA)的概念,当UE需要聚合多个载波传输的数据时,演进型基站(evolvedNodeB;简称:eNB)可以为UE分配多个服务小区或者成员载波(ComponentCarrier;简称:CC),其中,每一个CC都可以是对应一个服务小区,具体的,其中一个CC可以作为主CC(PrimaryCC;简称:PCC),且PCC所在的小区可以称之为主小区(PrimaryCell;简称:PCell);其他CC可以作为辅小区(SecondaryCC;简称:SCC),且SCC所在的小区可以称之为辅小区(SecondaryCell;简称:SCell)。一般情况下,UE应用载波聚合时,为了不过分增加UE盲检物理下行控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel;简称:PDCCH)的次数,在PCell上,需要盲检公共搜索空间(CommonSearchSpace;简称:CSS)和专用搜索空间(DedicatedSearchSpace;简称:DSS)中的PDCCH调度信息,而在SCell上,只需要盲检CSS中的PDCCH调度信息。对于SCell中的寻呼消息和广播消息等需要在CSS中使用PDCCH调度发送的消息,UE都不能在自己的SCell的CSS中获得,而是通过专用的无线链路控制(RadioResourceControl;简称:RRC)消息获得。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:当UE在SCell上执行基于竞争的随机接入(RandomAccessChannel;简称:RACH)时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加。
发明内容
本发明实施例提供一种获取同步的处理方法以及设备,用以解决现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,带来的盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
本发明实施例提供一种获取同步的处理方法,包括:
UE在第一SCell上选择Preamble,并通过所述UE当前的PCell或者第二SCell上报所述Preamble的信息给基站;
所述UE利用所述UE的C-RNTI在所述PCell、所述第二SCell或者所述第一SCell的物理下行控制信道上接收所述基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息;
所述UE根据所述随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
本发明实施例还提供一种获取同步的处理方法,包括:
基站接收UE通过所述UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息;所述Preamble为所述UE在第一SCell上选择的Preamble;
所述基站利用所述UE对应的无线网络临时标识符,在所述PCell、所述第二SCell或者所述第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述PCell、所述第二SCell或者所述第一SCell的物理下行控制信道上发送给所述UE,以供所述UE根据所述调度信息在物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
本发明实施例还提供一种获取同步的处理方法,包括:
UE接收基站发送的第一SCell对应的配置信息;
所述UE在所述第一SCell上选择Preamble和PRACH资源;
所述UE通过所述PRACH资源将所述Preamble发送给所述基站;
所述UE根据所述PRACH资源的信息以及所述配置信息,生成随机接入无线网络临时标识符;
所述UE使用所述生成的随机接入无线网络临时标识符从所述UE当前的PCell或者第二SCell的物理下行控制信道上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据所述调度信息从所述PCell、第二SCell或者第一SCell的物理下行共享信道上接收所述基站发送的所述随机接入响应消息。
本发明实施例还提供一种获取同步的处理方法,包括:
基站接收UE通过PRACH资源发送的Preamble,所述Preamble为所述UE在第一SCell上选择的Preamble,所述PRACH资源为所述UE在所述第一SCell上选择的PRACH资源;
所述基站根据配置的与所述第一SCell对应的配置信息以及所述UE选择的所述PRACH资源的信息,生成第一随机接入无线网络临时标识符;
所述基站使用所述第一随机接入无线网络临时标识符,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在所述UE当前的PCell或者第二SCell的物理下行控制信道上发送给所述UE。
本发明实施例提供一种UE,包括:
选择模块,用于在第一SCell上选择Preamble;
上报模块,用于通过所述UE当前的PCell或者第二SCell上报所述Preamble的信息给基站;
调度信息接收模块,用于利用所述UE的C-RNTI在所述PCell、所述第二SCell或者所述第一SCell的物理下行控制信道上接收所述基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息;
消息接收模块,用于根据所述随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
本发明实施例提供一种基站,包括:
接收模块,用于接收UE通过所述UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息;所述Preamble为所述UE在第一SCell上选择的Preamble;
处理模块,用于利用所述UE对应的无线网络临时标识,在所述PCell、所述第二SCell或者所述第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在与所述PCell、所述第二SCell或者所述第一SCell的物理下行控制信道上发送给所述UE,以供所述UE根据所述随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息在物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
本发明实施例还提供一种UE,包括:
接收模块,用于接收基站发送的第一SCell对应的配置信息;
选择模块,用于所述在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源;
Preamble发送模块,用于通过所述PRACH资源将所述Preamble发送给所述基站;
随机接入无线网络临时标识符生成模块,用于根据所述PRACH资源的信息以及所述配置信息,生成随机接入无线网络临时标识符;
接收模块,用于使用所述生成的随机接入无线网络临时标识符从所述UE当前的PCell或者第二SCell的物理下行控制信道上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据所述调度信息从所述PCell、第二SCell或者第一SCell的物理下行共享信道上接收所述基站发送的所述随机接入响应消息。
本发明实施例还提供一种基站,包括:
接收模块,用于接收UE通过PRACH资源发送的Preamble,所述Preamble为所述UE在第一SCell上选择的Preamble,所述PRACH资源为所述UE在所述第一SCell上选择的PRACH资源;
第一随机接入无线网络临时标识符生成模块,用于根据配置的与所述第一SCell对应的配置信息以及所述UE选择的所述PRACH资源的信息,生成第一随机接入无线网络临时标识符;
处理模块,用于使用所述第一随机接入无线网络临时标识符,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在所述UE当前的PCell或者第二SCell的物理下行控制信道上发送给所述UE。
本发明实施例的获取同步的处理方法以及设备,通过UE在第一SCell上选择Preamble,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站;并利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的物理下行控制信道上接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,再根据该随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从物理下行共享信道上接收该随机接入响应消息或者冲突指示消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明获取同步的处理方法的一个实施例的流程图;
图2为本发明获取同步的处理方法的另一个实施例的流程图;
图3为本发明获取同步的处理方法的又一个实施例的流程图;
图4为本发明获取同步的处理方法的又一个实施例的流程图;
图5为本发明获取同步的处理方法的还一个实施例的流程图;
图6为本发明获取同步的处理方法的再一个实施例的流程图;
图7为本发明获取同步的处理方法的另一个实施例的流程图;
图8为本发明获取同步的处理方法的还一个实施例的流程图;
图9为本发明UE的一个实施例的结构示意图;
图10为本发明UE的另一个实施例的结构示意图;
图11为本发明UE的又一个实施例的结构示意图;
图12为本发明基站的一个实施例的结构示意图;
图13为本发明基站的另一个实施例的结构示意图;
图14为本发明基站的又一个实施例的结构示意图;
图15为本发明UE的一个实施例的结构示意图;
图16为本发明基站的一个实施例的结构示意图;
图17为本发明获取同步的处理***的一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明获取同步的处理方法的一个实施例的流程图,如图1所示,本实施例的方法包括:
步骤101、UE在第一SCell上选择前导码(Preamble),并通过该UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站。
在本实施例中,当UE被触发在该第一SCell上执行基于竞争的RACH时,UE可以在该第一SCell上选择Preamble,并通过该UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站。具体的,该Preamble的信息包括Preamble的标识符。
步骤102、UE利用UE的C-RNTI在该PCell、该第二SCell或者第一SCell的物理下行控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel;简称:PDCCH)上接收基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息。
在本实施例中,当UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站后,基站可以建立Preamble的信息和UE的对应关系,当UE通过第一SCell发送Preamble给基站时,基站可以利用对应关系,识别出该Preamble对应的UE,并可以利用该UE对应的无线网络临时标识,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,UE可以利用该UE的小区无线网络临时标识符(Cell-RadioNetworkTemporaryIdentity;简称:C-RNTI)在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息。
或者,当UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站后,基站可以建立Preamble的信息和UE的对应关系,并还可以检测该UE在该第一SCell上选择的Preamble的信息是否与其它UE选择的Preamble的信息发生冲突,当发生冲突时,基站可以利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH发送给UE,UE可以利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的冲突指示消息的调度信息。
需要说明的是,基站利用UE对应的无线网络临时标识符可以包括该UE对应的C-RNTI,或者该UE对应的C-RNTI和该UE发送Preamble所使用的PRACH资源对应的随机接入无线网络临时标识符(RandomAccess-RadioNetworkTemporaryIdentity;简称:RA-RNTI)。
步骤103、UE根据该随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度消息,从物理下行共享信道(PhysicalDownlinkSharedChannel;简称:PDSCH)上接收随机接入响应消息或者冲突指示消息。其中,冲突指示消息用于指示所述UE选择的Preamble的信息与其它UE的选择的Preamble的信息发生冲突。
在本实施例中,通过UE在第一SCell上选择Preamble,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站;并利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,再根据该随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从PDSCH上接收该随机接入响应消息或者冲突指示消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息或者冲突指示消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图2为本发明获取同步的处理方法的另一个实施例的流程图,如图2所示,本实施例的方法包括:
步骤201、UE在第一SCell上选择Preamble和物理随机接入信道(PhysicalRandomAccessChannel;简称:PRACH)资源,并通过该UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站。
具体的,该PRACH资源的信息包括该PRACH资源的编号,其中,该PRACH资源的编号包括PRACH资源的时域编号和PRACH资源的频域编号。
步骤202、UE通过第一SCell的PRACH资源将该Preamble发送给基站。
步骤203、UE利用UE的C-RNTI在该PCell、该第二SCell或者该第一SCell的PDCCH上接收基站下发的随机接入响应消息的调度信息。
在本实施例中,当UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站后,基站可以建立Preamble的信息和UE的对应关系,当UE通过第一SCell的PRACH资源发送Preamble给基站时,基站可以利用对应关系,识别出该Preamble对应的UE,并可以利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,UE可以利用该UE的C-RNTI在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息。
另外,需要说明的是,基站利用UE对应的无线网络临时标识符可以包括该UE对应的C-RNTI,或者该UE对应的C-RNTI和该UE发送Preamble所使用的PRACH资源对应的RA-RNTI。
步骤204、UE根据调度信息,从PDSCH上接收随机接入响应消息。
步骤205、UE根据随机接入响应消息中指示的时间提前量(TimingAdvance;简称:TA)值进行TA调整。
步骤206、UE向基站报告TA值获取成功的消息。
在本实施例中,通过UE在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息;并通过第一SCell的PRACH资源发送Preamble给基站,再利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息,再根据该随机接入响应消息的调度信息,从PDSCH上接收该随机接入响应消息,并根据随机接入响应消息中指示的TA值进行TA调整,最后将TA值获取成功的消息报告给基站,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图3为本发明获取同步的处理方法的又一个实施例的流程图,如图3所示,本实施例的方法包括:
步骤301、UE在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源,并通过该UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息和PRACH资源的信息给基站。
具体的,该PRACH资源的信息包括该PRACH资源的编号,其中,该PRACH资源的编号包括PRACH资源的时域编号和PRACH资源的频域编号。
步骤302、UE利用UE的C-RNTI在该PCell、该第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收基站下发的冲突指示消息的调度信息。
在本实施例中,当UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息和PRACH资源的信息给基站后,基站可以建立Preamble的信息和UE的对应关系,并还可以检测该UE在该第一SCell上选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息是否与其它UE选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息均发生冲突,当发生冲突时,基站可以利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH发送给UE,UE可以利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的冲突指示消息的调度信息。
另外,基站利用UE对应的无线网络临时标识符可以包括该UE对应的C-RNTI,或者该UE对应的C-RNTI和该UE发送Preamble所使用的PRACH资源对应的RA-RNTI。
还需要说明的是,当只是Preamble的信息发生冲突,而PRACH资源的信息没有发生冲突;或者只是PRACH资源的信息发生冲突,而是Preamble的信息没有发生冲突时,则基站可以确定该UE没有发生冲突,则在接收到UE通过第一SCell的PRACH资源发送的该Preamble后,基站可以利用对应关系,识别出该Preamble对应的UE,并可以利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在相应的PDCCH上发送给UE,UE在可以利用该UE的C-RNTI在PCell或者第二SCell的PDCCH接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息。
步骤303、UE根据冲突指示消息的调度信息,从PDSCH上接收冲突指示消息。所述冲突指示消息用于指示所述UE的选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息与其它UE选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息均发生冲突。
步骤304、UE根据冲突指示消息,重新选择Preamble和/或PRACH资源。
在本实施例中,当UE将重新选择的Preamble的信息,或者Preamble的信息和PRACH资源的信息上报给基站后,基站可以建立该Preamble和UE的对应关系,若基站检测UE选择的Preamble的信息没有与其它UE选择的Preamble的信息发生冲突,或者基站检测UE选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息并没有与其它UE选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息均发生冲突,则在接收到UE通过第一SCell的PRACH资源发送的该重新选择的Preamble后,基站可以利用对应关系,识别出该重新选择的Preamble对应的UE,并可以利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,UE在可以利用该UE的C-RNTI在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息,最后利用该调度信息,从PDSCH上随机接入响应消息,并还可以根据随机接入响应消息中指示的TA值进行TA调整,再将TA值获取成功的消息报告给基站。
在本实施例中,通过UE在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息和PRACH资源的信息给基站;并利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的冲突指示消息的调度信息,再根据该调度信息,从PDSCH上接收该冲突指示消息,并根据该冲突指示消息,重新选择Preamble和/或PRACH资源,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的冲突指示消息中的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
进一步的,在本发明的还一个实施例中,在上述图1、图2或图3所示实施例的基础上,步骤101、步骤201或者步骤301之前还可以包括:
UE接收基站通知的第一SCell允许使用的Preamble子集,该Preamble子集是基站从第一SCell的Preamble集合中划分出一部分Preamble。
则步骤101、步骤201或者步骤301中的UE在第一SCell上选择Preamble可以具体为:
UE在第一SCell上从Preamble子集中选择Preamble。
进一步的,在本发明的再一个实施例中,在上述图1、图2或图3所示实施例的基础上,步骤101、步骤201或者步骤301之前还可以包括:
UE接收基站通知的UE在第一SCell上允许使用的PRACH资源子集,PRACH资源子集是基站从第一SCell的PRACH资源集合中划分出的一部分PRACH资源。
则步骤101、步骤201或者步骤301中的UE在第一SCell上选择PRACH资源可以具体为:
UE从PRACH资源子集中选择PRACH资源。
进一步的,在本发明的另一个实施例中,在上述图1、图2或图3所示实施例的基础上,步骤101、步骤201或者步骤301之前还可以包括:
UE接收基站通知的第一SCell允许使用的Preamble子集,该Preamble子集是基站从第一SCell中的Preamble集合中划分出一部分Preamble。
UE接收基站通知的UE在第一SCell上允许使用的PRACH资源子集,PRACH资源子集是基站从第一SCell的PRACH资源集合中划分出的一部分PRACH资源。
则步骤101、步骤201或者步骤301中的UE在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源可以具体为:
UE在第一SCell上从Preamble子集中选择Preamble,并从PRACH资源子集中选择PRACH资源。
图4为本发明获取同步的处理方法的又一个实施例的流程图,如图4所示,本实施例的方法包括:
步骤401、基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息;该Preamble为该UE在第一SCell上选择的Preamble。
在本实施例中,UE可以执行图1所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
步骤402、基站利用UE对应的无线网络临时标识,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供UE根据调度信息在PDSCH上接收随机接入响应消息或者冲突指示消息。
在本实施例中,当UE通过UE当前的PCell、第二SCell或者第一SCell上报该Preamble的信息给基站后,基站可以建立Preamble的信息和UE的对应关系,当UE通过第一SCell发送Preamble给基站时,基站可以利用对应关系,识别出该Preamble对应的UE,并可以利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,UE在可以利用该UE的C-RNTI在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息,UE再根据随机接入响应消息的调度信息在PDSCH上接收随机接入响应消息
或者,当UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站后,基站可以建立Preamble的信息和UE的对应关系,并还可以检测该UE在该第一SCell上选择的Preamble的信息是否与其它UE选择的Preamble的信息发生冲突,当发生冲突时,基站可以利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH发送给UE,UE可以利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的冲突指示消息的调度信息,UE再根据调度信息在PDSCH上接收冲突指示消息
需要说明的是,基站利用UE对应的无线网络临时标识符可以包括该UE对应的C-RNTI,或者该UE对应的C-RNTI和该UE发送Preamble所使用的PRACH资源对应的RA-RNTI。
在本实施例中,通过基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息,并利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供该UE根据该随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息在PDSCH上接收随机接入响应消息或者冲突指示消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息或者冲突指示消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图5为本发明获取同步的处理方法的还一个实施例的流程图,如图5所示,本实施例的方法包括:
步骤501、基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息和PRACH资源的信息;该Preamble为该UE在第一SCell上选择的Preamble,该PRACH资源为该UE在第一SCell上选择的PRACH资源。
步骤502、基站接收UE在第一SCell的PRACH资源上发送的该Preamble。
步骤503、基站利用UE对应的C-RNTI,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供UE根据调度信息在PDSCH上接收该随机接入响应消息,且利用UE对应的RA-RNTI,在第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供UE根据调度信息在第一SCell的PDSCH上接收该随机接入响应消息。
在本实施例中,第一SCell是本实施例中UE的辅小区,但是该第一SCell也可能是其他UE的主小区,当这两个UE发送相同的Preamble给基站时的,基站可以利用本实施例的UE对应C-RNTI,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给所述UE,且利用所述UE发送Preamble所使用的PRACH资源对应的RA-RNTI,在第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在第一SCell的PDCCH上发送给其他UE,以供其他UE根据调度信息在第一SCell的PDSCH上接收该随机接入响应消息,从而可以保证将该SCell作为SCell的UE和将该SCell作为其他UE的PCell的UE在随机接入过程中的公平性。
在本实施例中,通过基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息和PRACH资源的信息,并接收UE在第一SCell的PRACH资源上发送的该UE在第一SCell上选择的该Preamble,再利用该UE对应的C-RNTI,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供该UE根据该调度信息在PDSCH上接收随机接入响应消息,并还可以利用该UE发送所述Preamble所使用的PRACH资源对应的RA-RNTI,在第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在第一SCell的PDCCH上发送给其他可能将该SCell作为PCell的UE,以供其他UE根据调度信息在第一SCell的PDSCH上接收该随机接入响应消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息中的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。同时也保证了将该SCell作为SCell的UE和将该SCell作为PCell的其他UE在随机接入过程中的公平性。
图6为本发明获取同步的处理方法的再一个实施例的流程图,如图6所示,本实施例的方法包括:
步骤601、基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息;该Preamble为该UE在第一SCell上选择的Preamble。
步骤602、基站检测UE在第一SCell上选择的Preamble的信息是否与其它UE选择的Preamble的信息发生冲突。
步骤603、基站若检测UE在第一SCell上选择的Preamble的信息与其它UE选择的Preamble的信息发生冲突,则基站利用UE对应的C-RNTI,在PCell、所述第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在PCell、所述第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE。
在本实施例中,UE可以利用该UE的C-RNTI在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收基站下发的冲突指示消息的调度信息,并根据该调度信息,从PDSCH上接收冲突指示消息,再根据该冲突指示消息,重新选择Preamble和/或PRACH资源。
在本实施例中,通过基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息,若检测UE在第一SCell上选择的Preamble的信息发生冲突,则利用该UE对应的C-RNTI,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在PCell、所述第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供该UE根据该调度信息在PDSCH上接收冲突指示消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收冲突指示消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
进一步的,在本发明的还一个实施例中,在上述图6所示实施例基础上,当步骤601中基站还接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的PRACH资源的信息;该PRACH资源为UE在第一SCell上选择的PRACH资源。
则步骤602可以具体为:基站检测UE在第一SCell上选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息是否与其他用户设备选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息均发生冲突。
进一步的,本实施例的方法还包括:
基站从第一SCell中的Preamble集合中划分出一部分Preamble作为Preamble子集,并将Preamble子集通知给UE,以供所述UE在第一SCell上,从Preamble子集中选择Preamble。
在本实施例中,第一SCell是本实施例中UE的辅小区,但是该第一SCell也可能是其他UE的主小区,则基站可以在该第一SCell是本实施例中UE的辅小区时,从第一SCell中的Preamble集合中划分出一部分Preamble作为Preamble子集,并将该Preamble子集通知给UE,从而使得UE在第一SCell上,从该Preamble子集中选择Preamble。
更进一步的,本实施例的方法还包括:
基站从第一SCell中的PRACH资源集合中划分出一部分PRACH资源作为允许UE使用的PRACH资源子集,并将PRACH资源子集通知给UE,以供UE在第一SCell上,从PRACH资源子集中选择PRACH资源。
在本实施例中,第一SCell是本实施例中UE的辅小区,但是该第一SCell也可能是其他UE的主小区,则基站可以在该第一SCell是本实施例中UE的辅小区时,从第一SCell中的PRACH资源集合中划分出一部分PRACH资源作为PRACH资源子集,并将该PRACH资源子集通知给UE,从而使得UE在第一SCell上,从该PRACH资源子集中选择PRACH资源。
图7为本发明获取同步的处理方法的另一个实施例的流程图,如图7所示,本实施例的方法包括:
步骤701、UE接收基站发送的第一SCell对应的配置信息;
步骤702、UE在该第一SCell上选择Preamble和PRACH资源。
步骤703、UE通过PRACH资源将Preamble发送给基站。
步骤704、UE根据PRACH资源的信息以及该配置信息,生成RA-RNTI。
在本实施例中,该配置信息可以为该第一SCell归属的时间提前量(TimingAccess;简称:TA)组标识符值;或者,该第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值;或者,该第一SCell对应的网络特定的标识符值;或者,该第一SCell对应的特定偏移量值。
步骤705、UE使用该生成的RA-RNTI从该UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据该调度信息从该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDSCH上接收基站发送的该随机接入响应消息。
在本实施例中,通过UE接收基站发送的第一SCell对应的配置信息,并在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源,再通过PRACH资源将该Preamble发送给基站,并根据PRACH资源的信息以及该配置信息,生成RA-RNTI,最后UE使用该生成的RA-RNTI从该UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据该调度信息从该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDSCH上接收基站发送的该随机接入响应消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
进一步的,在本发明的又一个实施例中,在上述图7方法所示实施例的基础上,步骤704可以有如下四种具体实现方式:
第一种:当配置信息为第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则UE根据PRACH资源的信息以及接收到的基站发送的该第一SCell对应的第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,并采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成RA-RNTI;
第二种:当配置信息为第一SCell归属的TA组标识符值TA-group-index,则UE根据PRACH资源的信息以及接收到的基站发送的该第一SCell对应的SCell归属的TA组标识符值TA-group-index,并采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成RA-RNTI;
第三种:当配置信息为第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCell,则UE根据PRACH资源的信息以及接收到的基站发送的该第一SCell对应的第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCel,并采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成RA-RNTI;
第四种:当配置信息为第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index,则UE根据PRACH资源的信息以及接收到的基站发送的该第一SCell对应的第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index,并采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成RA-RNTI;
其中,t_id表示UE选择的PRACH资源的时域编号;f_id表示UE选择的PRACH资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
图8为本发明获取同步的处理方法的还一个实施例的流程图,如图8所示,本实施例的方法包括:
步骤801、基站接收UE通过PRACH资源发送的Preamble,该Preamble为UE在第一SCell上选择的Preamble;该PRACH资源为UE在第一SCell上选择的PRACH资源。
在本实施例中,UE可以执行图7所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
步骤802、基站根据配置的与第一SCell对应的配置信息以及UE选择的PRACH资源的信息,生成第一RA-RNTI。
步骤803、基站使用第一RA-RNTI,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在该UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上发送给UE。
在本实施例中,UE可以执行图7所示方法实施例的技术方案,其原理相类似,此处不再赘述。另外,需要说明的是,基站根据配置的与第一SCell对应的配置信息以及UE选择的PRACH资源的信息所生成的第一RA-RNTI与UE根据该UE选择的PRACH资源以及接收到的基站发送的该第一SCell对应的配置信息生成的RA-RNTI相同。
在本实施例中,通过基站接收UE发送的Preamble,该Preamble为UE在第一SCell上选择的Preamble,并根据配置的与第一SCell对应的配置信息以及UE选择的PRACH资源的信息,生成第一RA-RNTI,再使用第一RA-RNTI,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在该UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上发送给UE,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
进一步的,在本发明的再一个实施例中,在上述图8所示实施例的基础上,步骤801之前,还包括:
基站配置与第一SCell对应的配置信息,并将配置信息发送给UE。
具体的,该配置信息包括:该第一SCell归属的TA组标识符值;或者,该第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值;或者,该第一SCell对应的网络特定的标识符值;或者,该第一SCell对应的特定偏移量值。
则步骤802可以有如下四种实现方式:
第一种:当配置信息为第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则基站根据配置的与第一SCell对应的第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成第一RA-RNTI;
第二种:当配置信息为第一SCell归属的TA组标识符值TA-group-index,则基站根据配置的与第一SCell对应的第一SCell归属的TA组标识符值TA-group-index以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成第一RA-RNTI;
第三种:当配置信息为第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCell,则基站根据配置的与第一SCell对应的第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCell以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成第一RA-RNTI;
第四种:当配置信息为第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index,则基站根据配置的与第一SCell对应的第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成第一RA-RNTI;
其中,t_id表示UE选择的PRACH资源的时域编;f_id表示UE选择的PRACH资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
进一步的,本实施例的方法还包括:
基站根据UE选择的PRACH资源的信息,生成第二RA-RNTI;
具体的,该第二RA-RNTI可以采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id获取。
基站使用第二RA-RNTI,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在第一SCell的PDCCH上发送给其他UE。
另外,需要特别说明的是,本发明各个实施例中的随机接入响应消息可以仅仅包含UE需要在第一SCell上调整的TA调整量。即随机接入响应消息可以被TA调整命令消息代替。所述TA调整命令消息仅仅包含TA调整量。
图9为本发明UE的一个实施例的结构示意图,如图9所示,本实施例的UE包括:选择模块11、上报模块12、调度信息接收模块13和消息接收模块14,其中,选择模块11用于在第一SCell上选择Preamble;上报模块12用于通过UE当前的PCell或者第二SCell上报Preamble的信息给基站;调度信息接收模块13用于利用UE的C-RNTI在PCell、第二SCell或者所述第一SCell的PDCCH上接收基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息;消息接收模块14用于根据随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从PDSCH上接收随机接入响应消息或者冲突指示消息。
本实施例的UE可以执行图1所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过UE在第一SCell上选择Preamble,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息给基站;并利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,再根据该随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从PDSCH上接收该随机接入响应消息或者冲突指示消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息或者冲突指示消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图10为本发明UE的另一个实施例的结构示意图,在上述图9所示实施例的基础上,如图10所示,当调度信息接收模块13具体用于利用UE的C-RNTI在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收基站下发的随机接入响应消息的调度信息时,该选择模块11还用于在第一SCell上选择PRACH资源,且该UE还可以包括:Preamble发送模块15和调整模块16,其中,Preamble发送模块15用于通过第一SCell的PRACH资源将Preamble发送给基站;调整模块16用于根据随机接入响应消息中指示的TA值进行TA调整。
进一步的,该UE还可以包括Preamble子集接收模块17,用于接收基站通知的第一SCell允许使用的Preamble子集,该Preamble子集是基站从第一SCell的Preamble集合中划分出一部分Preamble;则选择模块11具体用于在第一SCell上选择PRACH资源,并从Preamble子集中选择Preamble。
更进一步的,该UE还可以包括PRACH资源子集接收模块18,用于接收基站通知的UE在第一SCell上允许使用的PRACH资源子集,PRACH资源子集是基站从第一SCell的PRACH集合中划分出的一部分PRACH资源。则选择模块11具体用于在第一SCell上从PRACH资源子集中选择PRACH资源,并从Preamble子集中选择Preamble。
更进一步的,该上报模块12还用于向基站报告TA值获取成功的消息。
本实施例的UE可以执行图2所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过UE在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息;并通过第一SCell的PRACH资源发送Preamble给基站,再利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的随机接入响应消息的调度信息,再根据该随机接入响应消息的调度信息,从PDSCH上接收该随机接入响应消息,并根据随机接入响应消息中指示的TA值进行TA调整,最后将TA值获取成功的消息报告给基站,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图11为本发明UE的又一个实施例的结构示意图,在上述图9所示实施例的基础上,如图11所示,当调度信息接收模块13具体用于利用UE的C-RNTI在PCell或者第二SCell的物理下行控制信道上接收基站下发的冲突指示消息的调度信息时,选择模块11还用于根据冲突指示消息,重新选择Preamble和/或PRACH资源。
进一步的,该选择模块11还用于在第一SCell上选择PRACH资源,上报模块12还用于通过PCell或者第二SCell上报PRACH资源的信息给基站。
更进一步的,该UE还可以包括Preamble子集接收模块19,用于接收基站通知的第一SCell允许使用的Preamble子集,该Preamble子集是基站从第一SCell的Preamble集合中划分出一部分Preamble;则选择模块11具体用于在第一SCell上选择PRACH资源,并从Preamble子集中选择Preamble。
更进一步的,该UE还可以包括PRACH资源子集接收模块20,用于接收基站通知的UE在第一SCell上允许使用的PRACH资源子集,PRACH资源子集是基站从第一SCell的PRACH集合中划分出的一部分PRACH资源。则选择模块11具体用于在第一SCell上从PRACH资源子集中选择PRACH资源,并从Preamble子集中选择Preamble。
本实施例的UE可以执行图3所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过UE在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源,并通过UE当前的PCell或者第二SCell上报该Preamble的信息;并利用该UE的C-RNTI在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上接收该基站下发的冲突指示消息的调度信息,再根据该调度信息,从PDSCH上接收该冲突指示消息,并根据该冲突指示消息,重新选择Preamble和/或PRACH资源,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的冲突指示消息中的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图12为本发明基站的一个实施例的结构示意图,如图12所示,本实施例的基站包括:接收模块21和处理模块22,其中,接收模块21用于接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息;该Preamble为该UE在第一SCell上选择的Preamble;处理模块22用于利用UE对应的无线网络临时标识符,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供UE根据调度信息在PDSCH上接收随机接入响应消息或者冲突指示消息。
本实施例的基站可以执行图4所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息,并利用该UE对应的无线网络临时标识符,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供该UE根据该调度信息在PDSCH上接收随机接入响应消息或者冲突指示消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息或者冲突指示消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图13为本发明基站的另一个实施例的结构示意图,在上述图12所示实施例的基础上,如图13所示,当处理模块22具体用于利用UE对应的无线网络临时标识符,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE时,则接收模块21还用于接收UE在该第一SCell的PRACH资源上发送的UE在第一SCell上选择的Preamble。
进一步的,接收模块21还用于接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的PRACH资源的信息;该PRACH资源为UE在第一SCell上选择的PRACH资源。
更进一步的,处理模块22还可以具体用于利用UE对应的C-RNTI,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE;或者,
处理模块22还可以具体用于利用UE对应的C-RNTI,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,且利用UE发送Preamble所使用的PRACH资源对应的RA-RNTI在第一SCell上对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在第一SCell的PDCCH上发送给其他UE。
更进一步的,该UE还可以包括:Preamble划分模块23,用于从第一SCell中的Preamble集合中划分出一部分Preamble作为允许UE使用的Preamble子集,并将Preamble子集通知给UE,以供UE在第一SCell上,从Preamble子集中选择Preamble。
更进一步的,该UE还可以包括:PRACH资源划分模块24,用于从第一SCell中的PRACH资源集合中划分出一部分PRACH资源作为允许UE使用的PRACH资源子集,并将PRACH资源子集通知给UE,以供UE在第一SCell上,从PRACH资源子集中选择PRACH资源。
本实施例的基站可以执行图5所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息和PRACH资源的信息,并接收UE在该第一SCell的PRACH资源上发送的该UE在第一SCell上选择的该Preamble,再利用该UE对应的C-RNTI,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供该UE根据该调度信息在PDSCH上接收随机接入响应消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息中的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图14为本发明基站的又一个实施例的结构示意图,在上述图12所示实施例的基础上,如图14所示,当处理模块22具体用于利用UE对应的无线网络临时标识符,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE时,则基站还包括:检测模块25,用于检测UE在第一SCell上选择的Preamble的信息是否与其他用户设备选择的Preamble的信息发生冲突;则处理模块22具体用于若检测模块25检测UE在第一SCell上选择的Preamble的信息发生冲突,则利用UE对应的C-RNTI,在PCell、第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE。
进一步的,接收模块21还用于接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的PRACH资源的信息;该PRACH资源为UE在第一SCell上选择的PRACH资源。
更进一步的,检测模块25具体用于检测UE在第一SCell上选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息是否与其他用户设备选择的Preamble的信息和PRACH资源的信息均发生冲突。
更进一步的,该UE还可以包括:Preamble划分模块26,用于从第一SCell中的Preamble集合中划分出一部分Preamble作为允许UE使用的Preamble子集,并将Preamble子集通知给UE,以供UE在第一SCell上,从Preamble子集中选择Preamble。
更进一步的,该UE还可以包括:PRACH资源划分模块27,用于从第一SCell中的PRACH资源集合中划分出一部分PRACH资源作为允许UE使用的PRACH资源子集,并将PRACH资源子集通知给UE,以供UE在第一SCell上,从PRACH资源子集中选择PRACH资源。
本实施例的基站可以执行图6所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过基站接收UE通过UE当前的PCell或者第二SCell上报的Preamble的信息,并利用该UE对应的C-RNTI,在该PCell、第二SCell或者第一SCell上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDCCH上发送给UE,以供该UE根据该调度信息在PDSCH上接收冲突指示消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收冲突指示消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
图15为本发明UE的一个实施例的结构示意图,如图15所示,本实施例的UE包括:接收模块31、选择模块32、Preamble发送模块33、RA-RNTI生成模块34和处理模块35,其中,接收模块31用于接收基站发送的第一SCell对应的配置信息;选择模块32用于在第一SCell上选择Preamble和PRACH资源;Preamble发送模块33用于通过PRACH资源将Preamble发送给基站;RA-RNTI生成模块34用于根据PRACH资源的信息以及该配置信息,生成RA-RNTI;处理模块35用于使用生成的RA-RNTI从UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据调度信息从该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDSCH上接收基站发送的随机接入响应消息。
本实施例的UE可以执行图7所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过UE接收基站发送的第一SCell对应的配置信息,并在SCell上选择Preamble和PRACH资源,通过该PRACH资源将该Preamble发送给基站,再根据PRACH资源以及该配置信息,生成RA-RNTI,最后UE使用该生成的RA-RNTI从该UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据该调度信息从该PCell、第二SCell或者第一SCell的PDSCH上接收基站发送的该随机接入响应消息,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行基于竞争的RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
进一步的,RA-RNTI生成模块34具体用于当配置信息为第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则根据PRACH资源的信息以及接收到的基站发送的第一SCell对应的第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成RA-RNTI;或者,
RA-RNTI生成模块32具体用于当配置信息为第一SCell归属的TA组标识符值TA-group-index,则根据PRACH资源的信息以及接收到的基站发送的第一SCell对应的第一SCell归属的TA组标识符值TA-group-index,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成RA-RNTI;或者,
RA-RNTI生成模块32具体用于当配置信息为第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCell,则根据PRACH资源的信息以及接收到基站发送的第一SCell对应的第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCel,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成RA-RNTI;或者,
RA-RNTI生成模块32具体用于当配置信息为第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index,则根据PRACH资源的信息以及接收到基站发送的第一SCell对应的第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成RA-RNTI;
其中,t_id表示UE选择的PRACH资源的时域编号;f_id表示UE选择的PRACH资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
图16为本发明基站的一个实施例的结构示意图,如图16所示,本实施例的基站包括:接收模块41、第一RA-RNTI生成模块42和处理模块43,其中,接收模块41用于接收UE通过PRACH资源发送的Preamble,该Preamble为UE在第一SCell上选择的Preamble,该PRACH资源为所述在第一SCell上选择的PRACH资源;第一RA-RNTI生成模块42用于根据配置的与第一SCell对应的配置信息以及UE选择的PRACH资源的信息,生成第一RA-RNTI;处理模块43用于使用第一RA-RNTI,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上发送给UE。
本实施例的UE可以执行图8所示方法实施例的技术方案,其实现原理相类似,此处不再赘述。
在本实施例中,通过基站接收UE通过PRACH资源发送的Preamble,该Preamble为UE在SCell上选择的Preamble,该PRACH资源为所述在第一SCell上选择的PRACH资源,并根据配置的与第一SCell对应的配置信息以及UE选择的PRACH资源的信息,生成第一RA-RNTI,再使用第一RA-RNTI,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在UE当前的PCell或者第二SCell的PDCCH上发送给UE,从而解决了现有技术中UE在SCell上执行RACH时,如果所有RACH步骤都在SCell上完成,则会使得UE需要监听SCell的CSS以获取SCell上的接收随机接入响应消息的调度信息,从而不可避免地带来了盲检次数和虚警概率的增加的缺陷。
进一步的,在本发明的另一个实施例中,在上述图16所示实施例的基础上,该基站还可以包括:配置模块,用于配置与SCell对应的配置信息,并将配置信息发送给UE。
更进一步的,该第一RA-RNTI生成模块42可以具体有以下四种实现方式,具体为:
第一种:第一RA-RNTI生成模块42具体用于当配置信息为第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则根据配置的与第一SCell对应的第一SCell归属的TA组对应的特定偏移量值Offset_TA-group以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成RA-RNTI;或者,
第二种:第一RA-RNTI生成模块42具体用于当配置信息为第一SCell归属的TA组标识符值TA-group-index,则根据配置的与第一SCell对应的第一SCell归属的TA组标识符值TA-group-index以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成RA-RNTI;或者,
第三种:第一RA-RNTI生成模块42具体用于当配置信息为第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCell,则根据配置的与SCell对应的第一SCell对应的特定偏移量值Offset_SCell以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成RA-RNTI;或者,
第四种:第一RA-RNTI生成模块42具体用于当配置信息为第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index,则根据配置的与SCell对应的第一SCell对应的网络特定的标识符值SCell-index以及UE选择的PRACH资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成RA-RNTI;
其中,t_id表示UE选择的PRACH资源的时域编;f_id表示UE选择的PRACH资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
更进一步的,该基站还可以包括:第二RA-RNTI生成模块44,用于根据UE选择的PRACH资源的信息,生成第二RA-RNTI;则处理模块43还用使用第二RA-RNTI,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在第一SCell的PDCCH上发送给其他UE。
图17为本发明获取同步的处理***的一个实施例的结构示意图,如图17所示,本实施例的***包括:UE51和基站52。
具体的,UE51可以为图9至图11任一所示的UE,基站52可以为图12至图14任一所示的基站。
或者,UE51可以为图15所示的UE,基站52可以为16所示的基站。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到至少两个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (43)

1.一种获取同步的处理方法,其特征在于,包括:
用户设备在第一辅小区上选择前导码,并通过所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区上报所述前导码的信息给基站;
所述用户设备利用所述用户设备的小区无线网络临时标识符在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区的物理下行控制信道上接收所述基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息;
所述用户设备根据所述随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
2.根据权利要求1所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述用户设备在所述第一辅小区上选择物理随机接入信道资源;
所述用户设备通过所述主小区或者所述第二辅小区上报所述物理随机接入信道资源的信息给所述基站。
3.根据权利要求2所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述用户设备在第一辅小区上选择前导码之后,还包括:
所述用户设备通过所述物理随机接入信道资源将所述前导码发送给所述基站;
所述用户设备根据所述随机接入响应消息的调度信息的调度信息,从物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息之后,还包括:
所述用户设备根据所述随机接入响应消息中指示的时间提前量值进行时间提前量调整。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述用户设备根据所述冲突指示消息的调度信息,从物理下行共享信道上接收所述冲突指示消息之后,还包括:
所述用户设备根据所述冲突指示消息,重新选择前导码和/或物理随机接入信道资源。
5.根据权利要求1至3任一项所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述用户设备接收所述基站通知的所述用户设备在所述第一辅小区上允许使用的前导码子集,所述前导码子集是所述基站从所述第一辅小区的前导码集合中划分出的一部分前导码;
则所述用户设备在第一辅小区上选择前导码,包括:
所述用户设备从所述前导码子集中选择前导码。
6.根据权利要求2或3所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述用户设备接收所述基站通知的所述用户设备在第一辅小区上允许使用的物理随机接入信道资源子集,所述物理随机接入信道资源子集是所述基站从所述第一辅小区的物理随机接入信道资源集合中划分出的一部分物理随机接入信道资源;
则所述用户设备在第一辅小区上选择物理随机接入信道资源,包括:
所述用户设备从所述物理随机接入信道资源子集中选择物理随机接入信道资源。
7.根据权利要求3所述的获取同步的处理方法,其特征在于,在所述用户设备根据所述随机接入响应消息中指示的时间提前量值进行时间提前量调整之后,还包括:
所述用户设备向所述基站报告所述时间提前量值获取成功的消息。
8.根据权利要求2所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述前导码的信息包括所述前导码的标识符;所述物理随机接入信道资源的信息包括所述物理随机接入信道资源的编号。
9.一种获取同步的处理方法,其特征在于,包括:
基站接收用户设备通过所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区上报的前导码的信息;所述前导码为所述用户设备在第一辅小区上选择的前导码;
所述基站利用所述用户设备对应的无线网络临时标识符,在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给所述用户设备,以供所述用户设备根据所述随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息在物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
10.根据权利要求9所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述基站接收所述用户设备在所述第一辅小区的所述物理随机接入信道资源上发送的所述前导码。
11.根据权利要求9或10所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述基站接收所述用户设备通过所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区上报的物理随机接入信道资源的信息;所述物理随机接入信道资源为所述用户设备在所述第一辅小区上选择的物理随机接入信道资源。
12.根据权利要求11所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述基站接收用户设备通过所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区上报的前导码的信息之后,还包括:
所述基站检测所述用户设备在所述第一辅小区上选择的所述前导码的信息是否与其它用户设备选择的前导码的信息发生冲突,或者所述前导码的信息和所述物理随机接入信道资源的信息是否与其它用户设备选择的前导码的信息和物理随机接入信道资源的信息均发生冲突;
则所述基站利用所述用户设备对应的无线网络临时标识符,在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给所述用户设备,包括:
若所述基站检测所述用户设备在所述第一辅小区上选择的前导码的信息与其它用户设备选择的前导码的信息发生冲突,或者所述前导码的信息和所述物理随机接入信道资源的信息均与其它用户设备选择的前导码的信息和物理随机接入信道资源的信息发生冲突,则所述基站利用所述用户设备对应的小区无线网络临时标识符,在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给所述用户设备。
13.根据权利要求10所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述基站利用所述物理随机接入信道资源对应的随机接入无线网络临时标识符在所述第一辅小区上对所述随机接入响应消息的调度信息或所述冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给其他用户设备。
14.根据权利要求9或10所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述基站从所述第一辅小区的前导码集合中划分出一部分前导码作为允许所述用户设备使用的前导码子集,并将所述前导码子集通知给所述用户设备,以供所述用户设备在所述第一辅小区上,从所述前导码子集中选择前导码。
15.根据权利要求9或10所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述基站从所述第一辅小区的物理随机接入信道资源集合中划分出一部分物理随机接入信道资源作为允许所述用户设备使用的物理随机接入信道资源子集,并将所述物理随机接入信道资源子集通知给所述用户设备,以供所述用户设备在所述第一辅小区上,从所述物理随机接入信道资源子集中选择物理随机接入信道资源。
16.一种获取同步的处理方法,其特征在于,包括:
用户设备接收基站发送的第一辅小区对应的配置信息;
所述用户设备在所述第一辅小区上选择前导码和物理随机接入信道资源;
所述用户设备通过所述物理随机接入信道资源将所述前导码发送给所述基站;
所述用户设备根据所述物理随机接入信道资源的信息以及所述配置信息,生成随机接入无线网络临时标识符;
所述用户设备使用所述生成的随机接入无线网络临时标识符从所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区的物理下行控制信道上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据所述调度信息从所述主小区、第二辅小区或者第一辅小区的物理下行共享信道上接收所述基站发送的所述随机接入响应消息。
17.根据权利要求16所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述配置信息包括:
所述第一辅小区归属的时间提前量组标识符值;
或者,
所述第一辅小区归属的时间提前量组对应的特定偏移量值;
或者,
所述第一辅小区对应的网络特定的标识符值;
或者,
所述第一辅小区对应的特定偏移量值。
18.根据权利要求17所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述用户设备根据所述物理随机接入信道资源的信息以及所述配置信息,生成随机接入无线网络临时标识符,包括:
当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则所述用户设备根据物理随机接入信道资源的信息以及所述Offset_TA-group,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
或者,
当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组标识符值TA-group-index,则所述用户设备根据物理随机接入信道资源的信息以及所述TA-group-index,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
或者,
当所述配置信息为所述第一辅小区对应的特定偏移量值Offset_辅小区,则所述用户设备根据物理随机接入信道资源的信息以及所述Offset_SCell,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
或者,
当所述配置信息为所述第一辅小区对应的网络特定的标识符值辅小区-index,则所述用户设备根据物理随机接入信道资源的信息以及所述SCell-index,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
其中,t_id表示所述用户设备选择的物理随机接入信道资源的时域编号;f_id表示所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
19.一种获取同步的处理方法,其特征在于,包括:
基站接收用户设备通过物理随机接入信道资源发送的前导码,所述前导码为所述用户设备在第一辅小区上选择的前导码,所述物理随机接入信道资源为所述用户设备在所述第一辅小区上选择的物理随机接入信道资源;
所述基站根据配置的与所述第一辅小区对应的配置信息以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,生成第一随机接入无线网络临时标识符;
所述基站使用所述第一随机接入无线网络临时标识符,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区的物理下行控制信道上发送给所述用户设备。
20.根据权利要求19所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述基站将所述配置信息发送给所述用户设备。
21.根据权利要求19或20所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述配置信息包括所述第一辅小区归属的时间提前量组标识符值;
或者,
所述第一辅小区归属的时间提前量组对应的特定偏移量值;
或者,
所述第一辅小区对应的网络特定的标识符值;
或者,
所述第一辅小区对应的特定偏移量值。
22.根据权利要求21所述的获取同步的处理方法,其特征在于,所述基站根据配置的与所述第一辅小区对应的配置信息以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,生成第一随机接入无线网络临时标识符,包括:
当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则所述基站根据所述Offset_TA-group以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
或者,
当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组标识符值TA-group-index,则所述基站根据所述TA-group-index以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
或者,
当所述配置信息为所述第一辅小区对应的特定偏移量值Offset_辅小区,则所述基站根据所述Offset_SCell以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
或者,
当所述配置信息为所述第一辅小区对应的网络特定的标识符值辅小区-index,则所述基站根据所述SCell-index以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
其中,t_id表示所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的时域编;f_id表示所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
23.根据权利要求19或20所述的获取同步的处理方法,其特征在于,还包括:
所述基站根据所述用户设备选择的物理随机接入信道资源的信息,生成第二随机接入无线网络临时标识符;
所述基站使用所述第二随机接入无线网络临时标识符,对所述随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给其他用户设备。
24.一种用户设备,其特征在于,包括:
选择模块,用于在第一辅小区上选择前导码;
上报模块,用于通过所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区上报所述前导码的信息给基站;
调度信息接收模块,用于利用所述用户设备的小区无线网络临时标识符在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区的物理下行控制信道上接收所述基站下发的随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息;
消息接收模块,用于根据所述随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息,从物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
25.根据权要求24所述的用户设备,其特征在于,还包括:
所述选择模块还用于在所述第一辅小区上选择物理随机接入信道资源;
所述上报模块还用于通过所述主小区或者所述第二辅小区上报所述物理随机接入信道资源的信息给所述基站。
26.根据权利要求25所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备还包括:
前导码发送模块,用于通过所述物理随机接入信道资源将所述前导码发送给所述基站;
调整模块,用于根据所述随机接入响应消息中指示的时间提前量值进行时间提前量调整。
27.根据权利要求24至26任一项所述的用户设备,其特征在于,所述选择模块还用于根据所述冲突指示消息,重新选择前导码和/或物理随机接入信道资源。
28.根据权利要求24至26任一项所述的用户设备,其特征在于,还包括:
前导码子集接收模块,用于接收所述基站通知的所述用户设备在所述第一辅小区上允许使用的前导码子集,所述前导码子集是所述基站从所述第一辅小区的前导码集合中划分出的一部分前导码;
则所述选择模块用于在所述第一辅小区上选择物理随机接入信道资源,并从所述前导码子集中选择前导码。
29.根据权利要求25或26所述的用户设备,其特征在于,还包括:
物理随机接入信道资源子集接收模块,用于接收所述基站通知的所述用户设备在第一辅小区上允许使用的物理随机接入信道资源子集,所述物理随机接入信道资源子集是所述基站从所述第一辅小区的物理随机接入信道集合中划分出的一部分物理随机接入信道资源;
则所述选择模块用于从所述物理随机接入信道资源子集中选择物理随机接入信道资源,在所述第一辅小区上选择前导码。
30.根据权利要求26所述的用户设备,其特征在于,所述上报模块还用于向所述基站报告所述时间提前量值获取成功的消息。
31.一种基站,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收用户设备通过所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区上报的前导码的信息;所述前导码为所述用户设备在第一辅小区上选择的前导码;
处理模块,用于利用所述用户设备对应的无线网络临时标识符,在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区上,对随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给所述用户设备,以供所述用户设备根据所述随机接入响应消息的调度信息或者冲突指示消息的调度信息在物理下行共享信道上接收所述随机接入响应消息或者冲突指示消息。
32.根据权利要求31所述的基站,其特征在于,所述接收模块还用于接收所述用户设备在所述第一辅小区的所述物理随机接入信道资源上发送的所述前导码。
33.根据权利要求31或32所述的基站,其特征在于,所述接收模块还用于接收用户设备通过所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区上报的物理随机接入信道资源的信息;所述物理随机接入信道资源为所述用户设备在所述第一辅小区上选择的物理随机接入信道资源。
34.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
检测模块,用于检测所述用户设备在所述第一辅小区上选择的所述前导码的信息是否与其他用户设备选择的前导码的信息发生冲突,或者所述前导码的信息和所述物理随机接入信道资源的信息是否与其他用户设备选择的前导码的信息和物理随机接入信道资源的信息均发生冲突;
则所述处理模块用于若所述检测模块检测所述用户设备在所述第一辅小区上选择的前导码的信息与其他用户设备选择的前导码的信息发生冲突,或者所述前导码的信息和所述物理随机接入信道资源的信息与其他用户设备选择的前导码的信息和物理随机接入信道资源的信息均发生冲突,则利用所述用户设备对应的小区无线网络临时标识符,在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区上,对冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述主小区、所述第二辅小区或者所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给所述用户设备。
35.根据权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理模块还用于利用所述物理随机接入信道资源对应的随机接入无线网络临时标识符在所述第一辅小区上对所述随机接入响应消息的调度信息或所述冲突指示消息的调度信息进行加扰并在所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给其他用户设备。
36.根据权利要求31或32所述的基站,其特征在于,还包括:
前导码划分模块,用于从所述第一辅小区中的前导码集合中划分出一部分前导码作为允许所述用户设备使用的前导码子集,并将所述前导码子集通知给所述用户设备,以供所述用户设备在所述第一辅小区上,从所述前导码子集中选择前导码。
37.根据权利要求31或32所述的基站,其特征在于,还包括:
物理随机接入信道资源划分模块,用于从所述第一辅小区中的物理随机接入信道资源集合中划分出一部分物理随机接入信道资源作为允许所述用户设备使用的物理随机接入信道资源子集,并将所述物理随机接入信道资源子集通知给所述用户设备,以供所述用户设备在所述第一辅小区上,从所述物理随机接入信道资源子集中选择物理随机接入信道资源。
38.一种用户设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收基站发送的第一辅小区对应的配置信息;
选择模块,用于所述在第一辅小区上选择前导码和物理随机接入信道资源;
前导码发送模块,用于通过所述物理随机接入信道资源将所述前导码发送给所述基站;
随机接入无线网络临时标识符生成模块,用于根据所述物理随机接入信道资源的信息以及所述配置信息,生成随机接入无线网络临时标识符;
处理模块,用于使用所述生成的随机接入无线网络临时标识符从所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区物理下行控制信道上接收随机接入响应消息的调度信息,并根据所述调度信息从所述主小区、第二辅小区或者第一辅小区的物理下行共享信道上接收所述基站发送的所述随机接入响应消息。
39.根据权利要求38所述的用户设备,其特征在于,所述随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则根据所述物理随机接入信道资源的信息以及所述Offset_TA-group,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;或者,
所述随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组标识符值TA-group-index,则根据所述物理随机接入信道资源的信息以及所述TA-group-index,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;或者,
所述随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区对应的特定偏移量值Offset_SCell,则根据所述物理随机接入信道资源的信息以及所述Offset_SCell,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成随机接入无线网络临时标识符;或者,
所述随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区对应的网络特定的标识符值SCell-index,则根据所述物理随机接入信道资源的信息以及所述SCell-index,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
其中,t_id表示所述用户设备选择的物理随机接入信道资源的时域编号;f_id表示所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
40.一种基站,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收用户设备通过物理随机接入信道资源发送的前导码,所述前导码为所述用户设备在第一辅小区上选择的前导码,所述物理随机接入信道资源为所述用户设备在所述第一辅小区上选择的物理随机接入信道资源;
第一随机接入无线网络临时标识符生成模块,用于根据配置的与所述第一辅小区对应的配置信息以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,生成第一随机接入无线网络临时标识符;
处理模块,用于使用所述第一随机接入无线网络临时标识符,对随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在所述用户设备当前的主小区或者第二辅小区的物理下行控制信道上发送给所述用户设备。
41.根据权利要求40所述的基站,其特征在于,还包括:
配置模块,用于配置与所述第一辅小区对应的配置信息,并将所述配置信息发送给所述用户设备。
42.根据权利要求41所述的基站,其特征在于,所述第一随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组对应的特定偏移量值Offset_TA-group,则根据所述Offset_TA-group以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_TA-group,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;或者,
所述第一随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区归属的时间提前量组标识符值TA-group-index,则根据所述TA-group-index以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*TA-group-index,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;或者,
所述第一随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区对应的特定偏移量值Offset_SCell,则根据所述Offset_SCell以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+Offset_SCell,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;或者,
所述第一随机接入无线网络临时标识符生成模块用于当所述配置信息为所述第一辅小区对应的网络特定的标识符值SCell-index,则根据所述SCell-index以及所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的信息,采用公式RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+N*SCell-index,生成第一随机接入无线网络临时标识符RA-RNTI;
其中,t_id表示所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的时域编;f_id表示所述用户设备选择的所述物理随机接入信道资源的频域编号;0<=TA-group-index<n,0<=SCell-index<m,其中,n、m和N为整数。
43.根据权利要求40至42任一项所述的基站,其特征在于,还包括:
第二随机接入无线网络临时标识符生成模块,用于根据所述用户设备选择的物理随机接入信道资源的信息,生成第二随机接入无线网络临时标识符;
所述处理模块还用于使用所述第二随机接入无线网络临时标识符,对所述随机接入响应消息的调度信息进行加扰并在所述第一辅小区的物理下行控制信道上发送给其他用户设备。
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Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9414399B2 (en) 2013-02-07 2016-08-09 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9380466B2 (en) 2013-02-07 2016-06-28 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9936470B2 (en) 2013-02-07 2018-04-03 Commscope Technologies Llc Radio access networks
BR112016002006A2 (pt) * 2013-08-05 2017-08-01 Fujitsu Ltd método e aparelho e sistema de configuração de rede
US9716988B2 (en) 2013-09-26 2017-07-25 Sierra Wireless, Inc. Method and apparatus for communicating with LTE terminals having restricted capabilities
CN111431689B (zh) * 2014-03-13 2023-04-11 Lg电子株式会社 装置到装置用户设备在无线通信***中发送信号的方法和设备
CN109150486B (zh) 2014-03-20 2021-11-09 华为技术有限公司 测量方法和用户设备
CN118175636A (zh) 2014-06-09 2024-06-11 艾尔瓦纳有限合伙公司 在无线电接入网络中调度相同的资源
US10631330B2 (en) * 2015-04-03 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Random access procedures under coverage limitations
US10772123B2 (en) 2015-04-08 2020-09-08 Nokia Solutions And Networks Oy Random access response message transmission
US10764928B2 (en) * 2015-04-24 2020-09-01 Nokia Technolgies Oy Common random access channel resource based coordinated random access
US10785791B1 (en) 2015-12-07 2020-09-22 Commscope Technologies Llc Controlling data transmission in radio access networks
WO2017166814A1 (zh) * 2016-04-01 2017-10-05 华为技术有限公司 一种资源调度方法、接入网设备以及用户设备
CN107333222A (zh) * 2016-04-28 2017-11-07 中兴通讯股份有限公司 调度信息的处理、发送方法、装置及调度信息的处理***
CA3029562C (en) * 2016-07-01 2022-01-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for signal detection
CN108282899B (zh) * 2017-01-05 2020-03-06 电信科学技术研究院 一种两步竞争随机接入方法和装置
EP4080977A1 (en) * 2017-05-02 2022-10-26 Ntt Docomo, Inc. User equipment, base station, and uplink transmission timing control method
CN109121207B (zh) * 2017-06-22 2024-04-26 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
CN107371126B (zh) * 2017-08-21 2019-07-30 西安电子科技大学 基于fdd-lte网络的随机接入方法
CN116318589A (zh) 2017-10-03 2023-06-23 康普技术有限责任公司 C-ran中的动态下行链路重用
CN110035556B (zh) * 2018-01-11 2020-10-16 维沃移动通信有限公司 通信业务过程冲突的处理方法及终端
EP3794888A4 (en) 2018-05-16 2022-01-19 CommScope Technologies LLC DYNAMIC DOWNLINK REUSE IN A C-RAN
US11395259B2 (en) 2018-05-16 2022-07-19 Commscope Technologies Llc Downlink multicast for efficient front-haul utilization in a C-RAN
US10798667B2 (en) 2018-06-08 2020-10-06 Commscope Technologies Llc Automatic transmit power control for radio points of a centralized radio access network that primarily provide wireless service to users located in an event area of a venue
CN110876162B (zh) * 2018-08-29 2023-05-19 中兴通讯股份有限公司 一种mtc设备的随机接入方法和装置
CN112640379A (zh) 2018-09-04 2021-04-09 康普技术有限责任公司 用于集中式无线电接入网络中的前传速率降低
CN111526597B (zh) * 2019-02-01 2023-04-18 大唐移动通信设备有限公司 一种两步随机接入方法、设备及装置
US11601981B2 (en) * 2019-07-31 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Two-step RACH procedure for NR reduced capability UE
US11937311B2 (en) * 2019-08-16 2024-03-19 Qualcomm Incorporated Techniques for network node conflict resolution
US11323164B2 (en) 2019-10-24 2022-05-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication method and apparatus in cloud radio access network
CN113079581A (zh) * 2020-01-03 2021-07-06 维沃移动通信有限公司 随机接入报告的上报方法、终端及网络侧设备
WO2021168774A1 (en) * 2020-02-28 2021-09-02 Qualcomm Incorporated Two step random access procedure in wireless communication
WO2021055016A1 (en) * 2020-04-13 2021-03-25 Futurewei Technologies, Inc. Detection and resolution of data synchronization conflicts
WO2021208953A1 (zh) * 2020-04-15 2021-10-21 维沃移动通信有限公司 冲突资源判断方法、终端和网络设备
CN112235706B (zh) * 2020-10-13 2022-04-15 恒玄科技(上海)股份有限公司 双耳助听器
CN115002785B (zh) * 2021-03-02 2024-06-04 中国联合网络通信集团有限公司 天线端口数据的处理方法及通信装置
WO2023178697A1 (zh) * 2022-03-25 2023-09-28 Oppo广东移动通信有限公司 信息处理方法和终端设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101686557A (zh) * 2008-09-22 2010-03-31 华为技术有限公司 一种多小区调度信息发送方法、装置及用户设备
CN102118801A (zh) * 2011-03-31 2011-07-06 电信科学技术研究院 多载波聚合***中的上行传输方法和设备
CN102123516A (zh) * 2011-03-31 2011-07-13 电信科学技术研究院 一种基于多个上行定时提前量的随机接入方法和设备

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8295243B2 (en) * 2006-08-21 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system
KR101447750B1 (ko) * 2008-01-04 2014-10-06 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
US8825050B2 (en) * 2008-01-24 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Random access channel preamble detection
CN102027797A (zh) * 2008-03-14 2011-04-20 诺基亚西门子通信公司 用于中继网络中的随机接入的本地冲突避免的方法、设备和***
WO2009131037A1 (ja) * 2008-04-24 2009-10-29 シャープ株式会社 移動局装置、移動通信システムおよび通信方法
US20100047397A1 (en) * 2008-08-19 2010-02-25 Sergeant's Pet Care Products Inc. Coated Pet Chew and Method of Making
KR101592924B1 (ko) * 2009-02-03 2016-02-11 삼성전자주식회사 다중의 릴레이 노드들을 이용하는 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스를 위한 물리채널 송수신 방법 및 장치
ATE550904T1 (de) * 2009-06-18 2012-04-15 Panasonic Corp Erweitertes direktzugriffsverfahren für mobile kommunikationen
US20100322096A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Chia-Chun Hsu Method of improving component carrier identification in a random access procedure in a wireless communication system and related communication device
BR112012006948B1 (pt) * 2009-09-28 2021-04-27 Samsung Electronics., Ltd Método para estender uma região de pdcch e aparelho de ue para receber informação de dci
CN101883369B (zh) * 2010-07-06 2012-12-19 新邮通信设备有限公司 一种盲检测方法
US8923251B2 (en) * 2011-03-24 2014-12-30 Htc Corporation Method of handling uplink time alignment
US9467959B2 (en) * 2011-04-01 2016-10-11 Mediatek, Inc. Method of maintaining multiple timing advance
US8705467B2 (en) * 2011-04-29 2014-04-22 Nokia Corporation Cross-carrier preamble responses
US20120300714A1 (en) * 2011-05-06 2012-11-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for random access procedures with carrier aggregation for lte-advanced systems
WO2013006111A1 (en) * 2011-07-06 2013-01-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random access with primary and secondary component carrier communications

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101686557A (zh) * 2008-09-22 2010-03-31 华为技术有限公司 一种多小区调度信息发送方法、装置及用户设备
CN102118801A (zh) * 2011-03-31 2011-07-06 电信科学技术研究院 多载波聚合***中的上行传输方法和设备
CN102123516A (zh) * 2011-03-31 2011-07-13 电信科学技术研究院 一种基于多个上行定时提前量的随机接入方法和设备

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