CN106937400A - 一种随机接入方法、基站及用户设备 - Google Patents

一种随机接入方法、基站及用户设备 Download PDF

Info

Publication number
CN106937400A
CN106937400A CN201511019645.0A CN201511019645A CN106937400A CN 106937400 A CN106937400 A CN 106937400A CN 201511019645 A CN201511019645 A CN 201511019645A CN 106937400 A CN106937400 A CN 106937400A
Authority
CN
China
Prior art keywords
base station
interference
symbol
uplink
radio frames
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201511019645.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106937400B (zh
Inventor
郑英
卞国东
胡铭洁
仇勇
张强
姜琦
戴彬
吴晶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Mobile Group Jiangsu Co Ltd
Original Assignee
China Mobile Group Jiangsu Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Mobile Group Jiangsu Co Ltd filed Critical China Mobile Group Jiangsu Co Ltd
Priority to CN201511019645.0A priority Critical patent/CN106937400B/zh
Publication of CN106937400A publication Critical patent/CN106937400A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106937400B publication Critical patent/CN106937400B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种随机接入方法、基站及用户设备,该方法包括:基站判断当前是否存在同频干扰;若存在同频干扰,则所述基站向所述基站下的用户设备UE发送携带干扰前导序列格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,所述基站在所述干扰前导格式指示的时域资源上接收UE发送的用于进行随机接入的前导码;若所述基站正确解调所述前导码,则向所述UE发送随机接入响应,用以解决当遭遇同频干扰时,现有的PRACH前导序列格式导致UE接入失败,整个通信***的UE接入成功率降低。

Description

一种随机接入方法、基站及用户设备
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种随机接入方法、基站及用户设备。
背景技术
现代移动通信越来越趋向于提供高速率传输的多媒体业务,在LTE(Long TermEvolution,长期演进)***中,PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)是上行随机接入信道,UE(User Equipment,用户设备)接收到FPACH(Fast PhysicalAccess Channel,快速物理接入信道)响应消息后,会根据基站指示的信息在PRACH信道发送RRC(Radio Resource Control,无线资源控制协议)消息,进行RRC连接的建立。
在3GPP R8(第三代合作伙伴计划)规范中,LTE***在配置上行PRACH信道时,针对LTE_FDD和TD_LTE,设计了多种Preamble format(前导序列格式),以满足不同的小区覆盖半径需求。其中Preamble格式类型0、1、2、3(Preamble format 0、1、2、3)为LTE_FDD和TD_LTE通用,而针对TD_LTE特殊的帧结构,设计了Preamble格式类型4(Preamble format 4),用于小区半径较小时的热点覆盖。但是当遭遇同频干扰时,现有的PRACH信道前导序列格式会使得基站无法检测并解析到UE在PRACH信道上发送的随机码,最终造成UE无法成功接入通信***,导致整个通信***的UE接入成功率降低。
因此,当遭遇同频干扰时,现有的PRACH信道前导序列格式导致UE接入失败,整个通信***的UE接入成功率降低。
发明内容
本发明实施例提供一种随机接入方法、基站及用户设备,用以解决当遭遇同频干扰时,现有的PRACH前导序列格式导致UE接入失败,整个通信***的UE接入成功率降低。
本发明方法包括一种随机接入方法,该方法包括:基站判断当前是否存在同频干扰;若存在同频干扰,则所述基站向所述基站下的用户设备UE发送携带干扰前导序列格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;所述基站在所述干扰前导格式指示的时域资源上接收UE发送的用于进行随机接入的前导码;若所述基站正确解调所述前导码,则向所述UE发送随机接入响应。
从用户设备侧,本发明实施例进一步地提供一种随机接入方法,该方法包括:UE接收基站发送的携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;所述UE在所述PRACH资源上发送用于进行随机接入的前导码,以便基站根据各个UE的前导码向正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应。
基于同样的发明构思,本发明实施例一种基站,该基站包括:判断单元,用于判断当前是否存在同频干扰;发送***消息单元,用于若存在同频干扰,则向所述基站下的UE发送携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;接收单元,用于在所述干扰前导格式指示的时域资源上接收UE发送的用于进行随机接入的前导码;发送随机接入响应单元,用于若正确解调所述前导码,则向所述UE发送随机接入响应。
进一步地,本发明实施例提供一种用户设备,该设备包括:接收单元,用于接收基站发送的携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;发送单元,用于在所述PRACH资源上发送用于进行随机接入的前导码,以便基站根据各个UE的前导码向正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应。
本发明实施例一方面基站判断当前是否存在同频干扰,若存在同频干扰,则向基站下的用户设备UE发送携带干扰前导序列格式的***消息,该***消息中干扰前导格式为基站和终端预先约定使用的前导序列格式,该前导序列格式的特点是PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,而且第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值;另一方面,UE在约定为干扰前导序列格式的PRACH上发送前导码,基站接收前导码完成正确解调后,向UE发送随机接入响应。可见,当UE利用本发明实施例定义中的干扰前导序列格式的PRACH发送前导码进行接入,可以提高在同频干扰情况下,UE的接入成功率,提升整个***的接入性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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为现有技术提供一种PRACH信道上的随机接入前导序列;
图2为现有技术提供一种Preamble格式类型为4时PRACH在时域资源位置;
图3为现有技术提供一种Preamble格式类型为0时PRACH在时域资源位置;
图4为现有技术提供一种同频干扰下PRACH在时域资源占用的符号的干扰电平值;
图5为本发明实施例提供一种基站侧对应的干扰前导序列格式方法流程示意图;
图6为本发明实施例提供一种干扰前导序列格式对应的PRACH在时域资源位置;
图7为本发明实施例提供一种用户设备侧对应的干扰前导序列格式方法流程示意图;
图8为本发明实施例提供一种基站示意图;
图9为本发明实施例提供一种用户设备示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本文中结合UE和/或基站来描述各种方面。UE,指向用户提供语音和/或数据连通性的设备(device),包括无线UE或有线UE。无线UE可以是具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备,经无线接入网与一个或多个核心网进行通信的移动UE。例如,无线UE可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动UE的计算机。又如,无线UE也可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。再如,无线UE可以为移动站、接入点、或用户设备(user equipment,UE)的一部分。
需要说明的是,PRACH用作随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建立,重新恢复上行同步的途径。UE通过PRACH达到与通信***之间的上行接入和同步。
UE使用PRACH信道上的随机接入前导序列接入,所述随机接入前导序列为ZC序列,其表达式为:
xu,v(n)=xu((n+Cv)mod Nzc)……………公式1
其中,Cv为循环位移植,Nzc为循环周期,0≤n≤Nzc-1,u为根序列的循环索引。
PRACH信道上的随机接入前导序列,包含长度为Tcp的循环前缀(CP)和长度为TSEQ的序列,如图1所示,现有的前导序列格式具体参数如表l所示。
表1:
前导序列格式 Tcp TSEQ
Format 0 3168Ts 24576Ts
Format 1 21024TS 24576TS
Format 2 6240Ts 59152Ts
Format 3 21024Ts 59152Ts
format 4 448Ts 4096Ts
其中,Preamble format 0:持续1ms,序列长度800us,适用于小、中型的小区,最大小区半径14.53km,此格式满足网络覆盖的多数场景;Preamble format1:持续2ms,序列长度800us,适用于大型的小区,最大小区半径为77.34km;Preamble format 2:持续2ms,序列长度1600us,适用于中型小区,最大小区半径为29.53km;Preamble format 3:持续3ms,序列长度1600us,适用于超大型小区,最大小区半径为100.16km;一般用于海面、孤岛等需要超长距离覆盖的场景;Preamble format 4:TDD模式专用的格式,持续时间157.292μs(2个OFDM符号的突发),适用于小型小区,小区半径≤1.4km,一般应用于短距离覆盖,特别是密集市区、室内覆盖或热点补充覆盖等场景。
综上所述,各种现有preamble format下所支持小区的最大半径如表2所示。
表2:
现有TD-LTE***中,在网络规划上下行子帧配置比例时,必须根据切换周期选择合适的配置。TD-LTE***一个无线帧的子帧配置支持以下7种DL:UL配比方式,见表3所示:
由表3可见:模式0:1个无线帧中包括2个下行子帧、6个上行子帧和2个特殊子帧;模式1:1个无线帧中包括4个下行子帧、4个上行子帧和2个特殊子帧;模式2:1个无线帧中包括6个下行子帧、2个上行子帧和2个特殊子帧;模式3:1个无线帧中包括6个下行子帧、3个上行子帧和1个特殊子帧;模式4:1个无线帧中包括7个下行子帧、2个上行子帧和1个特殊子帧;模式5:1个无线帧中包括8个下行子帧、1个上行子帧和1个特殊子帧;模式6:1个无线帧中包括3个下行子帧、5个上行子帧和2个特殊子帧。
现有的TD-LTE***通常采用Preamble格式类型为4或者Preamble格式类型0。当采用preamble format为4时,PRACH在频域上占用中间1.08MHz带宽(72个子载波),时域上占用uppts的2个symbols,如图2所示。
当采用preamble format为0时,PRACH在频域上占用中间1.08MHz带宽(72个子载波),时域上占用第一个上行子帧的一共14个symbols,如图3所示。
但是当遭遇同频干扰时,现有技术的两种Preamble格式类型对应的PRACH都会受到干扰,具体干扰情况如图4所示,TD-LTE网络在日常时段仅Up及上行第一个符号略受干扰,但干扰电平总体都处于-110dBm以下,对网络性能影响不大;而当遭遇远距离同频干扰时,直至上行符号symbol 7才降至-105dBm以下,UpPTS_symbol 1、UpPTS_symbol 2和UL_symbol 1至UL_symbol 6都遭受到不同程度的干扰,干扰电平强度从前向后呈递减趋势。
因此,通过试验统计数据可知,在preamble format设置为4的情况下,UpPTS的两个symbols上遭遇到强干扰;在preamble format设置为0的情况下,UP subframe的前6个symbols遭遇到强干扰,严重影响无线接入性能,影响LTE用户感知。
为了解决同频干扰造成的影响,本发明实施例提供一种干扰前导序列格式,基于该前导序列格式实现随机接入,具体地,参见图5所示,本发明实施例提供一种随机接入方法流程示意图,具体地实现方法包括:
步骤S101,基站判断当前是否存在同频干扰。
步骤S102,若存在同频干扰,则所述基站向所述基站下的UE发送携带干扰前导序列格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数。
步骤S103,所述基站在所述干扰前导格式指示的时域资源上接收UE发送的用于进行随机接入的前导码。
步骤S104,若所述基站正确解调所述前导码,则向所述UE发送随机接入响应。
考虑到基站遭受同频干扰时,网络侧收集到的干扰电平值会发生变化,因此,可以通过网络侧的干扰电平值判断基站是否处于同频干扰的状态下,具体地,所述基站获取一个无线帧中每个子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值;
针对一个无线帧中的一个上行子帧,所述基站将所述上行子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值与所述第一阈值作比较,若连续m个符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰,m为不大于14的正整数;
或者,
针对一个无线帧中的一个特殊子帧,所述基站将所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值与第一阈值作比较,若所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰。
例如,当基站采用的是Preamble格式类型为4的上行PRACH信道,那么当遭遇同频干扰时,PRACH在时域上占用uppts的2个symbols均遭遇到强干扰,上行干扰电平值均大于-110dBm,故可以判断此时基站处于同频干扰状态;另外,当基站采用的是Preamble格式类型为0的上行PRACH信道,那么当遭遇同频干扰时,PRACH时域上占用第一个上行子帧的一共14个符号(symbols),前6个符号均遭遇到强干扰,前6个符号的上行干扰电平值均大于-110dBm,故可以判断此时基站处于同频干扰状态。当然,现有技术存在其它的同频干扰判断方式也同样适用,在此不再赘述。
当基站判断出此时处于同频干扰状态时,需要通过调整PRACH在时域上的占用位置,以解决同频干扰带来的影响,具体地,解决方式是通过设定新的前导序列格式,本发明实施例定义为干扰前导序列格式,所述干扰前导序列格式包含长度为Tcp的循环前缀(CP)和长度为TSEQ的序列,其中Tcp为15456Ts,TSEQ为12288Ts。
在TD-LTE***中,所述干扰前导序列格式指示所述UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧的第7个符号至至第14个符号,其中,PRACH占用的时域资源如图6所示。此方式中,无需实时考虑各个符号的同频干扰,而是通过基站与UE约定的干扰前导序列格式,可以在避免同频干扰的情况下,进一步提供***的效率。
因为在TD-LTE***中,TD-LTE***一个无线帧的子帧配置采用的模式2,而模式2中包括:1个无线帧中包括6个下行子帧、2个上行子帧和2个特殊子帧。基于TD-LTE***采用的模式2中子帧的特点,每个半帧中包含一个上行子帧,当遭遇同频干扰时,TD-LTE***一个无线帧中每个半帧的上行子帧中,前6个符号受到干扰,后8个符号的干扰电平值在-110dBm以下,因此调整PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧的第7个符号至至第14个符号,可以有效降低PRACH信道的干扰电平强度。
另外,若在TD-LTE***中,TD-LTE***一个无线帧的子帧配置采用的模式1,而模式1中包括:1个无线帧中包括4个下行子帧、4个上行子帧和2个特殊子帧。基于TD-LTE***采用的模式1中子帧的特点,每个半帧中包含两个上行子帧,当遭遇同频干扰时,TD-LTE***一个无线帧中每个半帧的上行子帧中,前6个符号受到干扰,后8个符号的干扰电平值在-110dBm以下,因此调整PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧和第二个上行子帧的第7个符号至至第14个符号,可以有效降低PRACH信道的干扰电平强度。
当确定了干扰前导序列格式之后,基站侧和UE侧通过协议约定默认该种干扰前导序列格式的PRACH资源。因为上述设定格式的PRACH资源是基站和UE双方约定的,则UE在发起随机接入过程中,会直接从约定的特定格式的PRACH资源中随机选择,并在选择的PRACH资源上发送前导码。UE的随机接入过程为,参见图7所示,具体地实现方法包括:
步骤S201,UE接收基站发送的携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数。
步骤S202,所述UE在所述PRACH资源上发送用于进行随机接入的前导码,以便基站根据各个UE的前导码向正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应。
当UE通过本发明实施例的随机接入方法发送前导码之后,基站可以在其为UE配置的PRACH资源上解调检测各个UE发送的前导码,并对正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应(RAResponse,RAR)。其中,基站需要根据该前导码所使用的PRACH资源计算RA-RNTI(random access-Radio Network Temporary Identifier,随机接入-无线网络临时标识),并使用该RA-RNTI对PDCCH进行CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验码)校验,然后在该PDCCH调度的PDSCH上发送所述随机接入响应,具体的发送过程与现有技术相同,在此不再赘述。
通过本发明实施例的方法,UE在基站为其配置的特定格式为干扰前导序列格式的PRACH资源上发送前导码,解决了在同频干扰下,UE接入困难的问题,提高UE的接入成功率,提升整个***的接入性能。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供一种基站,该基站可执行上述方法实施例。本发明实施例提供的基站如图8所示,包括:判断单元301,发送***消息单元302,接收单元303,发送随机接入响应单元304,其中:
判断单元301,用于判断当前是否存在同频干扰;
发送***消息单元302,用于若存在同频干扰,则向所述基站下的UE发送携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;
接收单元303,用于在所述干扰前导格式指示的时域资源上接收UE发送的用于进行随机接入的前导码;
发送随机接入响应单元304,用于若正确解调所述前导码,则向所述UE发送随机接入响应。
考虑到基站遭受同频干扰时,网络侧收集到的干扰电平值会发生变化,因此,可以通过网络侧的干扰电平值判断基站是否处于同频干扰的状态下,具体地,所述判断单元301具体用于:
获取一个无线帧中每个子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值;
针对一个无线帧中的一个上行子帧,将所述上行子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值与所述第一阈值作比较,若连续m个符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰,m为不大于14的正整数;
或者,
针对一个无线帧中的一个特殊子帧,将所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值与第一阈值作比较,若所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰。
所述干扰前导序列格式指示所述UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧的第7个符号至至第14个符号。
例如,当基站采用的是Preamble格式类型为4的上行PRACH信道,那么当遭遇同频干扰时,PRACH在时域上占用uppts的2个symbols均遭遇到强干扰,上行干扰电平值均大于-110dBm,故可以判断此时基站处于同频干扰状态;另外,当基站采用的是Preamble格式类型为0的上行PRACH信道,那么当遭遇同频干扰时,PRACH时域上占用第一个上行子帧的一共14个符号(symbols),前7个符号均遭遇到强干扰,前7个符号的上行干扰电平值均大于-110dBm,故可以判断此时基站处于同频干扰状态。当然,现有技术存在其它的同频干扰判断方式也同样适用,在此不再赘述。
当基站判断出此时处于同频干扰状态时,需要通过调整PRACH在时域上的占用位置,以解决同频干扰带来的影响,具体地,解决方式是通过设定新的前导序列格式,本发明实施例定义为干扰前导序列格式,所述干扰前导序列格式包含长度为Tcp的循环前缀(CP)和长度为TSEQ的序列,其中Tcp为15456Ts,TSEQ为12288Ts。
在TD-LTE***中,所述干扰前导序列格式指示所述UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧的第7个符号至至第14个符号,其中,PRACH占用的时域资源如图6所示。
因为在TD-LTE***中,TD-LTE***一个无线帧的子帧配置采用的模式2,而模式2中包括:1个无线帧中包括6个下行子帧、2个上行子帧和2个特殊子帧。基于TD-LTE***采用的模式2中子帧的特点,每个半帧中包含一个上行子帧,当遭遇同频干扰时,TD-LTE***一个无线帧中每个半帧的上行子帧中,前7个符号受到干扰,后7个符号的干扰电平值在-110dBm以下,因此调整PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧的第7个符号至至第14个符号,可以有效降低PRACH信道的干扰电平强度。
另外,若在TD-LTE***中,TD-LTE***一个无线帧的子帧配置采用的模式1,而模式1中包括:1个无线帧中包括4个下行子帧、4个上行子帧和2个特殊子帧。基于TD-LTE***采用的模式1中子帧的特点,每个半帧中包含两个个上行子帧,当遭遇同频干扰时,TD-LTE***一个无线帧中每个半帧的上行子帧中,前7个符号受到干扰,后7个符号的干扰电平值在-110dBm以下,因此调整PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧和第二个上行子帧的第7个符号至至第14个符号,可以有效降低PRACH信道的干扰电平强度。
当确定了干扰前导序列格式之后,基站侧和UE侧通过协议约定默认该种干扰前导序列格式的PRACH资源。因为上述设定格式的PRACH资源是基站和UE双方约定的,则UE在发起随机接入过程中,会直接从约定的特定格式的PRACH资源中随机选择,并在选择的PRACH资源上发送前导码。本发明实施还提供一种用户设备UE,参见图9,该设备包括:接收单元401,发送单元402,其中:
接收单元401,用于接收基站发送的携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;
发送单元402,用于在所述PRACH资源上发送用于进行随机接入的前导码,以便基站根据各个UE的前导码向正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应。
当UE通过本发明实施例的随机接入方法发送前导码之后,基站可以在其为UE配置的PRACH资源上解调检测各个UE发送的前导码,并对正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应(RA Response,RAR)。其中,基站需要根据该前导码所使用的PRACH资源计算RA-RNTI(random access-Radio Network Temporary Identifier,随机接入-无线网络临时标识),并使用该RA-RNTI对PDCCH进行CRC校验,然后在该PDCCH调度的PDSCH上发送所述随机接入响应,具体的发送过程与现有技术相同,在此不再赘述。
综上所述,本发明实施例一方面基站判断当前是否存在同频干扰,若存在同频干扰,则向基站下的用户设备UE发送携带干扰前导序列格式的***消息,该***消息中干扰前导格式为基站和终端预先约定使用的前导序列格式,该前导序列格式的特点是PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,而且第第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值;另一方面,UE在约定为干扰前导序列格式的PRACH上发送前导码,基站接收前导码完成正确解调后,向UE发送随机接入响应。可见,当UE利用本发明实施例定义中的干扰前导序列格式的PRACH发送前导码进行接入,可以提高在同频干扰情况下,UE的接入成功率,提升整个***的接入性能。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种随机接入方法,其特征在于,该方法包括:
基站判断当前是否存在同频干扰;
若存在同频干扰,则所述基站向所述基站下的用户设备UE发送携带干扰前导序列格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;
所述基站在所述干扰前导格式指示的时域资源上接收UE发送的用于进行随机接入的前导码;
若所述基站正确解调所述前导码,则向所述UE发送随机接入响应。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述干扰前导序列格式指示所述UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧的第7个符号至至第14个符号。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基站判断当前是否存在同频干扰,包括:
所述基站获取一个无线帧中每个子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值;
针对一个无线帧中的一个上行子帧,所述基站将所述上行子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值与所述第一阈值作比较,若连续m个符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰,m为不大于14的正整数;
或者,
针对一个无线帧中的一个特殊子帧,所述基站将所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值与第一阈值作比较,若所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PRACH资源中包括循环前缀CP和前导序列码,其中,所述CP根据所述基站覆盖的小区半径确定。
5.一种随机接入方法,其特征在于,该方法包括:
UE接收基站发送的携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;
所述UE在所述PRACH资源上发送用于进行随机接入的前导码,以便基站根据各个UE的前导码向正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应。
6.一种基站,其特征在于,该基站包括:
判断单元,用于判断当前是否存在同频干扰;
发送***消息单元,用于若存在同频干扰,则向所述基站下的UE发送携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;
接收单元,用于在所述干扰前导格式指示的时域资源上接收UE发送的用于进行随机接入的前导码;
发送随机接入响应单元,用于若正确解调所述前导码,则向所述UE发送随机接入响应。
7.如权利要求6所述的基站,其特征在于,所述干扰前导序列格式指示所述UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的第一个上行子帧的第7个符号至至第14个符号。
8.如权利要求6所述的基站,其特征在于,所述判断单元具体用于:
获取一个无线帧中每个子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值;
针对一个无线帧中的一个上行子帧,将所述上行子帧的符号组中每个符号分别对应的上行干扰电平值与所述第一阈值作比较,若连续m个符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰,m为不大于14的正整数;
或者,
针对一个无线帧中的一个特殊子帧,将所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值与第一阈值作比较,若所述特殊子帧中上行导频时隙的符号分别对应的上行干扰电平值大于所述第一阈值,则判断所述基站存在同频干扰。
9.如权利要求6所述的基站,其特征在于,所述PRACH资源中包括循环前缀CP和前导序列码,其中,所述CP根据所述基站覆盖的小区半径确定。
10.一种用户设备UE,其特征在于,该设备包括:
接收单元,用于接收基站发送的携带干扰前导格式的***消息,所述干扰前导序列格式用于指示UE的物理随机接入信道PRACH占用的时域资源为一个无线帧中每个半帧的至少第一个上行子帧的第i个符号至第i+n符号,其中,第i个符号的上行干扰电平值小于第一阈值,n为不大于14的正整数;
发送单元,用于在所述PRACH资源上发送用于进行随机接入的前导码,以便基站根据各个UE的前导码向正确解调的前导码对应的UE发送随机接入响应。
CN201511019645.0A 2015-12-29 2015-12-29 一种随机接入方法、基站及用户设备 Active CN106937400B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201511019645.0A CN106937400B (zh) 2015-12-29 2015-12-29 一种随机接入方法、基站及用户设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201511019645.0A CN106937400B (zh) 2015-12-29 2015-12-29 一种随机接入方法、基站及用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106937400A true CN106937400A (zh) 2017-07-07
CN106937400B CN106937400B (zh) 2020-02-18

Family

ID=59441485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201511019645.0A Active CN106937400B (zh) 2015-12-29 2015-12-29 一种随机接入方法、基站及用户设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106937400B (zh)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108476528A (zh) * 2016-01-29 2018-08-31 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法
CN108476520A (zh) * 2017-08-07 2018-08-31 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法、装置及计算机可读存储介质
CN109451585A (zh) * 2018-04-04 2019-03-08 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN110098903A (zh) * 2018-01-30 2019-08-06 普天信息技术有限公司 一种上行导频传输方法、用户设备和基站
CN110198567A (zh) * 2018-02-26 2019-09-03 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种随机接入检测方法和装置
CN110741715A (zh) * 2017-08-10 2020-01-31 华为技术有限公司 随机接入前导码传输方法及装置
CN111096039A (zh) * 2017-09-08 2020-05-01 株式会社Ntt都科摩 基站装置和用户装置
CN111278151A (zh) * 2018-12-24 2020-06-12 维沃移动通信有限公司 随机接入方法、网络侧设备和终端
CN111316744A (zh) * 2017-11-16 2020-06-19 株式会社Ntt都科摩 用户装置和基站装置
CN111543112A (zh) * 2018-01-11 2020-08-14 株式会社Ntt都科摩 用户装置及基站装置
CN111727643A (zh) * 2018-02-20 2020-09-29 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站装置
CN111937477A (zh) * 2018-05-11 2020-11-13 华为技术有限公司 一种随机接入前导码的传输方法及装置
CN114615683A (zh) * 2020-12-08 2022-06-10 ***通信集团山西有限公司 一种优化随机接入的方法、装置、设备及存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101309109A (zh) * 2008-06-20 2008-11-19 中兴通讯股份有限公司 Tdd***的物理随机接入信道到物理资源的映射方法
CN101345580A (zh) * 2008-08-22 2009-01-14 中兴通讯股份有限公司 随机接入信道的发送方法和装置
US20100074130A1 (en) * 2008-09-19 2010-03-25 Pierre Bertrand Preamble Group Selection in Random Access of Wireless Networks
CN101873714A (zh) * 2009-04-27 2010-10-27 中兴通讯股份有限公司 一种物理随机接入信道循环移位限制的配置方法和***

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101309109A (zh) * 2008-06-20 2008-11-19 中兴通讯股份有限公司 Tdd***的物理随机接入信道到物理资源的映射方法
CN101345580A (zh) * 2008-08-22 2009-01-14 中兴通讯股份有限公司 随机接入信道的发送方法和装置
US20100074130A1 (en) * 2008-09-19 2010-03-25 Pierre Bertrand Preamble Group Selection in Random Access of Wireless Networks
CN101873714A (zh) * 2009-04-27 2010-10-27 中兴通讯股份有限公司 一种物理随机接入信道循环移位限制的配置方法和***

Cited By (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108476528A (zh) * 2016-01-29 2018-08-31 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法
US11696323B2 (en) 2016-01-29 2023-07-04 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method
CN108476520A (zh) * 2017-08-07 2018-08-31 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法、装置及计算机可读存储介质
CN108476520B (zh) * 2017-08-07 2021-06-29 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法、装置及计算机可读存储介质
US11382125B2 (en) 2017-08-07 2022-07-05 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Data transmission method, device and computer readable storage medium
CN110741715B (zh) * 2017-08-10 2021-08-20 华为技术有限公司 随机接入前导码传输方法及装置
US11229060B2 (en) 2017-08-10 2022-01-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Random access preamble transmission method and apparatus
CN110741715A (zh) * 2017-08-10 2020-01-31 华为技术有限公司 随机接入前导码传输方法及装置
CN111096039B (zh) * 2017-09-08 2023-08-18 株式会社Ntt都科摩 终端、终端的通信方法和基站装置
CN111096039A (zh) * 2017-09-08 2020-05-01 株式会社Ntt都科摩 基站装置和用户装置
CN111316744A (zh) * 2017-11-16 2020-06-19 株式会社Ntt都科摩 用户装置和基站装置
CN111316744B (zh) * 2017-11-16 2023-08-18 株式会社Ntt都科摩 用户装置和基站装置
CN111543112A (zh) * 2018-01-11 2020-08-14 株式会社Ntt都科摩 用户装置及基站装置
CN111543112B (zh) * 2018-01-11 2023-09-01 株式会社Ntt都科摩 用户装置及基站装置
CN110098903A (zh) * 2018-01-30 2019-08-06 普天信息技术有限公司 一种上行导频传输方法、用户设备和基站
CN111727643A (zh) * 2018-02-20 2020-09-29 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站装置
CN111727643B (zh) * 2018-02-20 2024-04-12 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站装置
CN110198567B (zh) * 2018-02-26 2021-11-26 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种随机接入检测方法和装置
CN110198567A (zh) * 2018-02-26 2019-09-03 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种随机接入检测方法和装置
US11528751B2 (en) 2018-04-04 2022-12-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for resource allocation using random access configuration information
CN109451585B (zh) * 2018-04-04 2020-07-14 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN109451585A (zh) * 2018-04-04 2019-03-08 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN111937477B (zh) * 2018-05-11 2022-05-13 华为技术有限公司 一种随机接入前导码的传输方法及装置
CN111937477A (zh) * 2018-05-11 2020-11-13 华为技术有限公司 一种随机接入前导码的传输方法及装置
WO2020134809A1 (zh) * 2018-12-24 2020-07-02 维沃移动通信有限公司 随机接入方法、网络侧设备和终端
CN111278151A (zh) * 2018-12-24 2020-06-12 维沃移动通信有限公司 随机接入方法、网络侧设备和终端
CN114615683A (zh) * 2020-12-08 2022-06-10 ***通信集团山西有限公司 一种优化随机接入的方法、装置、设备及存储介质
CN114615683B (zh) * 2020-12-08 2023-08-15 ***通信集团山西有限公司 一种优化随机接入的方法、装置、设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN106937400B (zh) 2020-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106937400A (zh) 一种随机接入方法、基站及用户设备
CN108668367B (zh) 一种数据传输方法、网络设备和终端
CN103404046B (zh) 在多节点***中用终端搜索控制信息的方法和装置
CN107926034A (zh) Mtc操作的随机接入过程
CN110167036A (zh) 无线通信考虑波束故障恢复的监听控制资源的方法和设备
CN108141383B (zh) 配置修改的空口的***和方法
CN104160766B (zh) 用于传输参考信号的方法、基站和用户设备
CN105052044B (zh) 信息传输的方法、基站和用户设备
CN107889273A (zh) 随机接入的方法及相应设备
CN106936558B (zh) 一种增强的探测参考信号映射的方法及装置
CN104519591A (zh) 一种随机接入响应消息的处理方法和装置
CN104782206A (zh) 终端装置、通信方法以及集成电路
CN104798400A (zh) 接收信号的方法和用户设备以及发送信号的方法和基站
CN105681006B (zh) 一种laa通信的方法和装置
KR20190080977A (ko) 랜덤 액세스 메시지의 송신을 향상시키기 위한 통신 디바이스 및 방법
CN104094536A (zh) 用于发送和接收mbsfn子帧的方法和装置
CN104769868A (zh) 终端装置、集成电路、无线通信方法以及基站装置
CN105960825A (zh) 无线电通信网络中用于处理随机接入信道上前置码传送的用户设备、网络节点及其中的方法
CN104969486A (zh) 传输信号的方法和设备
CN104285483A (zh) 传输公共信号的方法及其装置
CN103517345B (zh) 下行用户专用dm‑rs传输方法和ue及网络侧装置
CN106549745A (zh) 参考信号的发送方法及装置、接收方法及装置
CN102595604B (zh) 一种基站向终端传输控制信息的方法和***
EP3177084B1 (en) Terminal device, base station device, communications method and integrated circuit
CN104066194A (zh) 数据传输调度和数据传输方法及设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant