CN101562896A - 一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法 - Google Patents
一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法,应用于时分同步码分多址上行增强系统,包括,预先约定小区内的FPACH信道与E-DCH资源配置之间的关联关系,当UE收到FPACH信道上节点B返回的确认信息后,获取该FPACH信道对应的E-DCH资源配置信息,UE在固定的定时间隔后,在该E-DCH资源上向节点B发送数据,如果在确定的定时间隔后收到节点B返回的确认信息,则UE随机接入成功。应用本发明,减小对系统随机接入资源碰撞概率及减小业务时延。
Description
技术领域
本发明涉及无线通讯领域,尤其涉及一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法。
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上行增强通过在CELL_FACH状态引入E-DCH(增强-专用传输信道)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的传输效率。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,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,再映射到E-PUCH(增强-物理上行信道)物理信道上。E-DCH业务按调度方式的不同分为调度业务和非调度业务,其中非调度业务的资源由SRNC(服务无线网络控制器)为UE(用户终端)分配,资源具有周期性和专用性,适合于实时业务;在调度业务中,由SRNC为Node B(基站)分配小区增强上行链路资源池,由Node B为单个UE分配资源。
CELL_DCH状态下的一次E-DCH调度业务传输过程如图1所示。
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,通过NBAP(Node B应用部分)协议的无线链路建立或无线链路重配置过程要求节点B(Node B)为UE建立E-PUCH无线链路;
步骤102:节点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;
步骤103:SRNC通过RRC协议向UE发起无线承载建立命令,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;
步骤104:UE接收配置参数,向网络侧回复响应消息。根据配置参数确定当前E-DCH传输业务是可用的;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E-RUCCH(增强-随机接入上行控制信道)的随机接入包括以下步骤(步骤105-步骤107):
步骤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)信道发送;
步骤106:Node B检测到UE的上行同步码后,通过FPACH(快速物理接入信道)信道发送确认;
步骤107:UE选择一条E-RUCCH信道在确定的子帧上发送调度请求,其中携带自己的E-RNTI;
步骤108:节点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(服务质量)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上携带UE的E-RNTI;
步骤109:UE检测到指向自己的E-AGCH后,在定时时间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进程号和重传序列号;UE根据数据量情况还可以发送调度信息;
步骤110:节点B对E-PUCH信道中的伴随控制信道解码,得到传输格式信息,然后对数据部分进行解码,并在E-HICH(E-DCH混合自动重发请求确认指示信道)信道上返回确认ACK/否认NACK信息,之后Node B会根据UE的缓冲区情况继续发送授权。
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,调度业务可以按图1中的105-110流程进行。但是从图1中可以看到,UE初始数据传输时,总是需要通过E-RUCCH信道请求资源,然后等待E-AGCH信道授权,其中至少需要20ms时间。在CELL_FACH状态下,一般进行的是交互类和背景类的分组业务,数据容易发生间断,这样UE会频繁发起E-RUCCH接入,E-RUCCH占用的是系统随机接入资源,在该资源上容易发生碰撞,导致失败;即使E-RUCCH能一次发送成功,经过节点B资源授权分配,其过程也给UE带来了不小的时延。而在CELL_DCH状态下,由于UE的业务量比较大,业务持续性比较好,UE发起E-RUCCH的概率不大;并且UE可以借助非调度资源来发送调度请求。因此,当前需要UE在CELL_FACH状态下,基于E-DCH信道的随机接入的技术方案。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法,以减小对系统随机接入资源碰撞概率及减小业务时延。
为了解决上述问题,本发明提供了一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法,应用于时分同步码分多址上行增强系统,包括,
预先约定小区内的快速物理接入信道FPACH信道与增强-专用传输信道E-DCH资源配置之间的关联关系,当用户终端UE收到FPACH信道上节点B返回的确认信息后,获取该FPACH信道对应的E-DCH资源配置信息,UE在固定的定时间隔后,在该E-DCH资源上向节点B发送数据,如果在确定的定时间隔后收到节点B返回的确认ACK信息,则UE随机接入成功。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,所述随机接入方法具体分为以下步骤,
a、小区内预先约定FPACH信道与E-DCH资源配置之间的关联,UE向节点B发送上行同步码,节点B在检测到UE发送的上行同步码时,判断是增强小区_前向接入信道CELL_FACH状态的上行接入时,根据该上行同步码确定相关联的FPACH信道,判断与该FPACH相关联的E-DCH资源可用时,节点B在规定的时序内在相应的FPACH信道上对UE返回确认信息;
b、UE收到FPACH信道上节点B返回的确认信息后,按一定的规则从该FPACH相关联的一套或多套E-DCH资源中选择一套E-DCH资源配置,在固定的定时间隔后,在所述FPACH信道对应的E-DCH资源上向节点B发送数据;
c、节点B对增强-物理上行信道E-PUCH信道中的伴随控制信道解码,得到传输格式信息,然后对收到的数据进行解码,解码成功后,节点B在E-DCH混合自动重发请求确认指示信道上对UE返回ACK信息,则UE随机接入成功。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,所述步骤a中还包括,所述UE使用专用的同步码,通过上行导频信道UpPCH子信道发送该同步码;或UE通过专用的UpPCH子信道向节点B发送上行同步码;
所述步骤a中进一步包括,所述节点B在一个子帧中检测到UE发送的上行同步码,根据接收的同步码或该子帧对应的UpPCH子信道的配置信息,判断是否是增强CELL_FACH状态的上行接入。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,所述UE使用的专用的同步码或专用的UpPCH子信道是指,高层通过小区系统广播消息给UE发送相应的同步码或UpPCH子信道的配置信息,并且在配置FPACH信息中配置对应的一套或多套E-DCH资源信息。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,所述步骤a中进一步包括,
无线网络控制器在Iub口公共传输信道建立消息中配置节点B的FPACH信道与UE使用的E-DCH资源之间的关联关系并通知节点B;
无线网络控制器在Uu口系统广播消息中配置FPACH信道与UE使用的E-DCH资源之间的关联关系并通知UE;
网络侧预先分配用于CELL_FACH状态下的公共E-DCH资源池,所述公共E-DCH资源池包含一套或多套E-DCH资源,每套E-DCH资源中至少包含E-PUCH信道配置信息、E-DCH混合自动重发请求确认指示信道E-HICH配置信息。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,所述步骤b中进一步包括,
UE在节点B应用部分协议规定的时序内接收到FPACH信道上节点B返回的确认信息,并判断该FPACH信道是针对自己所发送的同步码后,从已保存的系统广播消息中获取该FPACH信道对应的E-DCH资源信息,按如下规则选择其中一套E-DCH资源,并在固定的定时间隔后,向节点B发送数据;
所述规则为:nE-DCHi=(SFN’mod NE-DCHi);nE-DCHi=0,...,NE-DCHi-1;
其中,SFN’是接收FAPCH所在的子帧号,NE-DCHi是与该FPACH相关联的E-DCH资源数,每套资源中至少包含E-PUCH信道的配置和E-DCH混合自动重发请求确认指示信道E-HICH的配置信息;nE-DCHi是UE使用的E-DCH资源序号。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,所述步骤b中,
所述定时间隔是由协议约定,包括间隔一个子帧;节点B在为UE分配公共E-DCH资源时,需要根据定时间隔来确保不同的UE不会在同一时间使用相同的资源;当该公共E-DCH资源是由资源持续指示RDI指示的多个传输时间间隔的授权时,UE在RDI指示的时长上连续发送数据。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,所述UE处于空闲状态,并使用E-DCH传输信道发起无线资源控制连接请求;或者UE处于CELL_FACH状态,在没有E-DCH传输信道授权的情况下使用E-DCH传输信道进行上行传输;
其中,所述UE具有E-DCH传输信道的传输能力。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,当所述UE处于空闲状态,并使用E-DCH传输信道发起无线资源控制连接请求时,进一步包括,
UE发送的是公共控制信道CCCH信道上的信令,此时UE没有任何专用配置信息,所有配置都从系统消息中获得,UE需要通过FPACH授权的公共E-DCH传输信道资源上发送完CCCH上的所有信令数据;如果数据成功传输后,UE的上行接入成功结束,等待接收网络侧反馈的下行信令;如果数据传输不成功,UE的上行接入失败,UE等待一段时间后重新发起一次新的接入。
进一步地,上述随机接入方法还可包括,当所述UE处于CELL_FACH状态,在没有E-DCH传输信道授权的情况下使用E-DCH传输信道进行上行传输时,进一步包括,
UE发送的是专用控制信道/专用业务信道上的信令,此时UE具有自己的增强-无线链路临时标识E-RNTI,UE在FPACH授权的公共E-DCH传输信道上发送数据时,需要带上自己的E-RNTI和调度信息,一旦数据被节点B成功接收,节点B根据调度信息中的缓冲区状况通过增强-绝对授权信道向UE发送授权信息,所述增强-绝对授权信道上携带UE的E-RNTI,UE不需要通过增强CELL_FACH状态的上行接入获得资源。
与现有技术相比,应用本发明,不需要改变FPACH物理层帧结构,UE在没有授权资源过程的情况下,一旦有数据,就可以通过预先绑定配置的授权公共E-DCH资源,并按照一定规则选定一套E-DCH资源,直接在上行随机接入过程中发送数据,避免了发送调度请求及接收授权信令的过程,可以节省随机接入信道的资源开销,避免UE发送数据前的多次信令交互,大大节省时延,同时本发明涉及的信道都基于现有技术,简单可用。
附图说明
图1是现有技术中CELL_DCH状态下的E-DCH调度业务传输过程的流程图;
图2是本发明中基于增强-专用传输信道的随机接入方法的流程图;
图3是根据本发明所述方法的CELL_FACH状态下DCCH(专用控制信道)/DTCH(专用业务信道)信道的传输过程图;
图4是根据本发明所述方法的CELL_FACH状态下CCCH(公共控制信道)信道的传输过程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。
本发明的主要构思是:在TD-SCDMA系统(时分同步码分多址上行增强系统)中,预先在Uu口和Iub口信令中约定Node B的FPACH信道与UE使用的公共E-DCH资源配置之间的关联关系,当UE收到FPACH信道上Node B返回的确认信息后,从所述预先配置的信息中获取该FPACH信道关联对应的E-DCH资源配置信息,UE在固定的定时间隔后,在该E-DCH资源上向Node B发送数据。
如图2所示,一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法,应用于TD-SCDMA系统,具体包括以下步骤:
步骤10、预先约定Node B的FPACH信道与UE使用的公共E-DCH资源配置之间的关联关系;
该配置过程可以包括以下步骤:
步骤1001、预先在Uu口和Iub口信令中约定Node B的FPACH信道与UE使用的公共E-DCH传输信道资源指示的配置之间的关联;
所述UE处于空闲状态,并使用E-DCH传输信道发起RRC(无线资源控制)连接请求;或者UE处于CELL_FACH状态,UE使用专用的同步码通过UpPCH子信道向Node B发送上行同步码;或UE通过专用的UpPCH子信道向Node B发送上行同步码,没有E-DCH传输信道授权的情况下使用E-DCH传输信道进行上行传输。
所述UE具有E-DCH传输信道的传输能力。
RNC(无线网络控制器)通过Uu口信令小区系统广播消息给UE发送相应的同步码或UpPCH子信道的配置信息,并在配置FPACH信息中绑定对应授权的E-DCH资源信息。
Node B可以通过UE使用专用的同步码或专用的UpPCH子信道发起上行同步来对PRACH(分组随路控制信道)接入、E-RUCCH接入和增强CELL_FACH状态的上行接入进行区分随机接入类型。
网络侧预先分配用于CELL_FACH状态下的公共E-DCH资源池,并在Uu口信令系统消息中广播,所述公共E-DCH资源池包含一套或多套E-DCH资源,每套E-DCH资源中至少包含E-PUCH信道配置信息、E-HICH信道配置信息。
RNC在Iub口公共传输信道建立消息中通知Node B配置的FPACH信道与UE使用的E-DCH资源配置之间的关联关系。
所述与FPACH关联的E-DCH资源包括一套或多套E-PUCH物理信道资源。
步骤1002、Node B在一个子帧(该子帧对应一个UpPCH子信道)中检测到UE发送的上行同步码,Node B根据同步码或该子帧对应的UpPCH子信道的配置信息,判断是增强CELL_FACH状态的上行接入时,根据该上行同步码确定相关联的FPACH信道,判断与该FPACH相关联的E-DCH资源可用时,Node B在规定的时序内在相应的FPACH信道上对UE返回确认信息。
步骤20、UE收到FPACH信道上Node B返回的确认信息后,从已保存的系统广播消息配置中检测该FPACH信道对应配置的授权公共E-DCH资源信息,UE在固定的定时间隔后,在获取所述FPACH信道对应的E-DCH资源上向Node B发送数据;
其中,UE在3GPP物理层协议规定的时序内接收到FPACH信道上NodeB返回的确认信息后,并判断该FPACH信道是针对自己所发送的同步码,然后从已保存的Uu口系统广播消息中获取该FPACH信道对应的E-DCH传输信道资源进行上行数据发送。
所述与FPACH关联的E-DCH资源包括一套或多套E-PUCH物理信道资源,UE按照一定的规则选择其中一套资源。
步骤30、Node B对E-PUCH信道中的伴随控制信道解码,得到传输格式信息,然后对收到的数据进行解码,解码成功后,并在E-HICH信道上返回ACK/NACK信息,如果Node B返回ACK信息,则UE随机接入成功。
按照本发明所述的方法,TD-SCDMA系统基于新增一种随机接入方式,本文中称为增强CELL_FACH状态的上行接入,UE在发起增强CELL_FACH状态的上行接入时,将使用该接入类型对应的同步码或子信道发送上行同步码。
相应的,Node B在某个UpPCH子信道上检测到某个上行同步码时,将依据系统约定的规则判断该随机接入的类型。
根据本发明所述的方法,网络侧需要预先分配用于CELL_FACH状态下的公共E-DCH传输信道资源池,该信息和FPACH信息配置绑定,即:节点B一旦选定FPACH信道,其对应匹配的授权E-DCH资源也就确定,为可选配置。其是否配置取决于上行接入同步码或子信道所属接入类型。
公共E-DCH资源信息以及FPACH信息绑定配置关系对节点B在Iub口公共传输信道建立请求消息中配置,其配置关联关系和资源创建需要在小区进行物理共享信道重配HSUPA资源后完成执行。
表1以及表2是FPACH信息和公共E-DCH传输信道资源信息关联配置,在Iub口公共传输信道建立请求消息配置如下:
表1
信息元素 | 循环个数 | 注释 |
FPACH信息 | 0..1 | Mandatory for 1.28McpsTDD. |
>Common PhysicalChannel ID公共物理信道ID | ||
>TDD ChannelisationCode LCRTDD低码片信道码 | ||
>Time Slot LCR低码片时隙 | ||
>Midamble Shift LCR低码片中间码偏移 | ||
>Max FPACH Power最大功率 | ||
>UARFCN载频 | 该信息表示FPACH建立载频 | |
公共E-DCH资源配置信息 | 可选配置,用于随机接入上行增强绑定配置,参加表2。 |
表2
信息元素 | 循环个数 | 注释 |
公共E-DCH配置信息 | 0..<maxnoofPRACHLCRs> | 配置节点B侧FPACH关联E-DCH 信息。maxnoofPRACHLCRs指示一条FPACH最大关联E-DCH资源数目 |
>E-TFCS InformationTDDTDD E-TFCS信息 | ||
>E-DCH MAC-d FlowsInformation公共E-DCH MAC-d流信息 | - | |
>E-PUCH InformationE-PUCH信息 | - | |
>>E-PUCH InformationLCR低码片E-PUCH信息 | ||
>>TDD ChannelisationCodeTDD信道码 | E-PUCH占用信道码 | |
>>NE-UCCH | 一个E-DCH TTI内的E-UCCH和TPC实例数 | |
>E-HICH InformationE-HICH信息 | 1 | |
>>E-HICH ID TDDTDD E-HICH标识 | 在公共共享物理信道消息配置完成 | |
>>Signature SequenceGroup Index签名序列组索引 | ||
>E-DCH TDDInformation LCR低码片TDD E-DCH信息 | ||
>Power Control GAP功率控制GAP | 单位:子帧数 |
公共E-DCH传输信道资源信息以及FPACH信息绑定配置关系对UE在系统消息中广播,所述公共E-DCH传输信道资源池包含一套或多套E-DCH传输信道资源,每套E-DCH传输信道资源中包含E-PUCH信道配置、E-HICH信道配置;还需要广播其他E-DCH传输需要使用的参数,如参考期望接收功率PRXdes_base、上行同步参数、闭环功率参数、E-TFCS(增强-传输格式集合)配置、E-UCCH信道重复个数等。
表3是FPACH信息和公共E-DCH传输信道资源信息关联配置,在Uu口小区系统广播消息中广播:
表3
信息元素 | 循环个数 | 注释 |
PRACH Definition(PRACH限定) | 1..<maxPRACH_FPACH> | 公共E-DCH的最大资源数小于等于maxPRACH_FPACH |
>Timeslot number(时隙号) | Timeslot number(时隙号) | |
>PRACHChannelisation Code(PRACH信道码) | PRACH ChannelisationCode 1.28Mcps TDD(1.28M TDD的PRACH信道码配置) | |
>Midamble Shift andburst type(中间码偏移和突发类型) | Midamble shift and bursttype(PRACH使用的中间码偏移和突发类型) | |
>FPACH info(FPACH信息) | FPACH info(FPACH相关信息配置) | |
>公共E-DCH配置信息 | 其配置见表4,该配置可选 |
表4是公共E-DCH传输信道相关的配置信息,这些配置信息小区系统消息中广播通知UE:
表4
Node B在一个子帧中检测到上行同步码,Node B根据同步码或该子帧对应的UpPCH子信道判断是增强CELL_FACH状态的上行接入时,如果小区内有可用的公共E-DCH资源,Node B在协议规定的时序内在相应的FPACH信道上返回确认信息;UE收到FPACH信道上确认信息后,检测在该FPACH信道对应配置的授权公共E-DCH传输信道资源信息。
此过程和现有系统中的随机接入过程相同,只是节点B选定的FPACH信道,对应系统消息中广播的绑定配置的一套E-DCH传输信道资源。
UE在协议规定的时序内接收到FPACH并判断该FPACH是针对自己所发送的同步码的(这一过程和现有系统中的随机接入过程相同),UE根据从系统广播消息中获取该FPACH信息固定对应的E-DCH资源,并在规定的定时间隔后在该E-DCH资源上发送数据,该定时间隔可以由协议约定,比如间隔一个子帧。Node B在为UE分配公共E-DCH传输信道资源时,也要兼顾这个定时因素,确保不同的UE不会在同一时间使用相同的资源;当该公共E-DCH传输信道资源是由RDI(资源持续指示)指示的多个TTI(传输时间间隔)的授权时,UE可以在RDI指示的时长上连续发送数据。
本发明所述方法可以应用在2种场景下:
1.具有E-DCH传输信道能力的UE处于空闲状态,使用E-DCH传输信道发起RRC连接请求;
2.具有E-DCH传输信道能力的UE处于CELL_FACH状态,此时没有授权资源,但缓冲区中有数据需要在E-DCH传输信道进行上行传输。
其中,对于场景1,UE发送的是CCCH信道上的信令,此时UE没有任何专用配置信息(包括E-RNTI),所有配置都从系统广播消息中获得,在这种情况下,UE需要借助FPACH对应的系统预先约定公共E-DCH资源上发送完CCCH上的所有信令数据;数据成功传输后,UE的上行接入成功结束,等待接收网络侧反馈的下行信令;如果数据传输不成功,UE的上行接入失败,UE可以等待一段时间后重新发起一次新的接入。
对于场景2,UE发送的是DCCH/DTCH上的信令,此时UE具有自己的E-RNTI,UE在FPACH配置对应授权的公共E-DCH资源上发送数据时,需要带上自己的E-RNTI和调度信息,一旦数据被Node B成功接收,Node B可以根据调度信息中的缓冲区状况通过E-AGCH信道向UE发送授权信息,E-AGCH上携带UE的E-RNTI,UE不需要通过增强CELL_FACH状态的上行接入获得资源。
图3是一个具体的基于E-DCH传输信道随机接入的流程图,在本实例中,采用(划分专用的同步码的方法)来区分增强CELL_FACH状态上行接入,UE发送DCCH/DTCH上的数据,UE具有自己的E-RNTI配置,包括以下步骤,
参数解释:
FPACHi:FPACH号i;
NE-DCHi:与第i个FPACH相关的E-DCH资源的数目;
nE-DCHi:与第i个FPACH相关的E-DCH资源的编号,范围从0到NE-DCHi-1;
WT:用于等待网络对一个发送签名的确认的子帧的数目的最大值;
SFN’:用于子帧计数的子帧数目。系统帧数SFN=0的帧开始时子帧数目设置为0。
步骤301:UE选择专用于增强CELL_FACH状态上行接入的上行同步码,如果系统配置了上行接入分割信息,UE根据ASC(接入业务类别)来确定具体的同步码和子信道;
步骤302:Node B检测到UE的上行同步码后,判断这是一次增强CELL_FACH状态的上行接入后,如果Node B在FPACHi关联的多套E-DCH资源中判决可用的公共E-DCH资源,Node B将通过FPACH信道发送确认响应;
Node B仅在满足下列关系的帧中发射与UpPCH相关的FPACHi:
(SFN’mod NE-DCHi)=nE-DCHi;nE-DCHi=0,...,NE-DCHi-1。
步骤303:UE根据从系统广播消息中获取该FPACH信息配置对应的E-DCH资源配置(表3中所示);UE发射签名后,听取相关的FPACH从随后的WT子帧中获取Node B确认;
UE将从满足下列关系的子帧中读取与发射UpPCH相关的FPACHi:
(SFN’mod NE-DCHi)=nE-DCHi;nE-DCHi=0,...,NE-DCHi-1。
并且以接收到FPACH信道的当前SFN’作为从FPACHi对应多套E-DCH资源中选取一套可用E-DCH资源时刻,计算可用E-DCH资源编号:
nE-DCHi=SFN’mod NE-DCHi。
其中,SFN’是发送FAPCH所在的子帧号,NE-DCHi是与该FPACH相关联的E-DCH资源数,每套资源中至少包含E-PUCH信道的配置和E-HICH信道的配置信息;nE-DCHi是UE可以使用的E-DCH资源序号。
在规定的定时时间后在该nE-DCHi编号的E-DCH资源上发送E-DCH传输信道数据包,其中携带自己的E-RNTI和调度信息;
步骤304:节点B对E-PUCH信道中的伴随控制信道解码,得到传输格式信息,然后对数据部分进行解码,并在E-HICH信道上返回ACK/NACK信息;
如果是NACK,那么UE将放弃本次接入,在等待一段时间后重新发起随机接入;
如果是ACK,也就意味着UE本次接入成功,那么继续步骤305的流程;
步骤305:本例中假设该公共E-DCH传输信道资源只持续1个TTI,NodeB会根据UE的缓冲区情况为UE发送授权,通过E-AGCH信道发送给UE,其中E-AGCH信道上指示了UE的E-RNTI;
步骤306:UE检测到指向自己的E-AGCH后,在定时时间nE-AGCH后,UE在授权的E-PUCH上发送数据。
图4是CCCH信道传输的实例,仍然采用划分专用的同步码的方法来区分增强CELL_FACH状态上行接入,包括以下步骤,:
步骤401:UE选择专用于增强CELL_FACH状态上行接入的上行同步码(表3配置的信息),如果系统配置了上行接入分割信息,UE根据ASC(接入业务类别)来确定具体的同步码和子信道;
步骤402:Node B检测到UE的上行同步码后,判断这是一次增强CELL_FACH状态的上行接入后,如果Node B在FPACHi关联的多套E-DCH资源中判决可用的公共E-DCH资源,Node B将通过FPACH信道发送信道发送确认响应;
Node B仅在满足下列关系的帧中发射与UpPCH相关的FPACHi:
(SFN’mod NE-DCHi)=nE-DCHi;nE-DCHi=0,...,NE-DCHi-1。
步骤403:UE根据从系统广播消息中获取该FPACH信息固定对应的E-DCH传输信道资源配置(表3中所示),UE发射签名后,听取相关的FPACH从随后的WT子帧中获取Node B确认;
UE将从满足下列关系的子帧中读取与发射UpPCH相关的FPACHi:
(SFN’mod NE-DCHi)=nE-DCHi;nE-DCHi=0,...,NE-DCHi-1。
并且以接收到FPACH信道的当前SFN’作为从FPACHi对应多套E-DCH资源中选取一套可用E-DCH资源时刻,计算可用E-DCH资源编号:
nE-DCHi=SFN’mod NE-DCHi。
其中,SFN’是发送FAPCH所在的子帧号,NE-DCHi是与该FPACH相关联的E-DCH资源数,每套资源中至少包含E-PUCH信道的配置和E-HICH信道的配置信息;nE-DCHi是UE可以使用的E-DCH资源序号。
在规定的定时时间后在该nE-DCHi编号的E-DCH资源上发送CCCH信令;
步骤404:节点B对E-PUCH信道中的伴随控制信道解码,得到传输格式信息,然后对数据部分进行解码,并在E-HICH信道上返回ACK/NACK信息。
如果公共E-DCH传输信道资源持续多个TTI,那么UE可以分包发送CCCH数据,并依次接收E-HICH确认。如果所有的数据包都发送成功,也就意味着UE完成了CCCH信道的传输,可以等待网络侧反馈下行RRC信令。只要其中一个数据包发送不成功,那么UE本次的接入失败,需要重新发起上行接入。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉该技术的人在本发明所揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1、一种基于增强-专用传输信道的随机接入方法,应用于时分同步码分多址上行增强系统,其特征在于,包括,
预先约定小区内的快速物理接入信道FPACH信道与增强-专用传输信道E-DCH资源配置之间的关联关系,当用户终端UE收到FPACH信道上节点B返回的确认信息后,获取该FPACH信道对应的E-DCH资源配置信息,UE在固定的定时间隔后,在该E-DCH资源上向节点B发送数据,如果在确定的定时间隔后收到节点B返回的确认ACK信息,则UE随机接入成功。
2、如权利要求1所述的随机接入方法,其特征在于,
所述随机接入方法具体分为以下步骤,
a、小区内预先约定FPACH信道与E-DCH资源配置之间的关联,UE向节点B发送上行同步码,节点B在检测到UE发送的上行同步码时,判断是增强小区_前向接入信道CELL_FACH状态的上行接入时,根据该上行同步码确定相关联的FPACH信道,判断与该FPACH相关联的E-DCH资源可用时,节点B在规定的时序内在相应的FPACH信道上对UE返回确认信息;
b、UE收到FPACH信道上节点B返回的确认信息后,按一定的规则从该FPACH相关联的一套或多套E-DCH资源中选择一套E-DCH资源配置,在固定的定时间隔后,在所述FPACH信道对应的E-DCH资源上向节点B发送数据;
c、节点B对增强-物理上行信道E-PUCH信道中的伴随控制信道解码,得到传输格式信息,然后对收到的数据进行解码,解码成功后,节点B在E-DCH混合自动重发请求确认指示信道上对UE返回ACK信息,则UE随机接入成功。
3、如权利要求2所述的随机接入方法,其特征在于,
所述步骤a中还包括,所述UE使用专用的同步码,通过上行导频信道UpPCH子信道发送该同步码;或UE通过专用的UpPCH子信道向节点B发送上行同步码;
所述步骤a中进一步包括,所述节点B在一个子帧中检测到UE发送的上行同步码,根据接收的同步码或该子帧对应的UpPCH子信道的配置信息,判断是否是增强CELL_FACH状态的上行接入。
4、 如权利要求3所述的随机接入方法,其特征在于,
所述UE使用的专用的同步码或专用的UpPCH子信道是指,高层通过小区系统广播消息给UE发送相应的同步码或UpPCH子信道的配置信息,并且在配置FPACH信息中配置对应的一套或多套E-DCH资源信息。
5、如权利要求2所述的随机接入方法,其特征在于,
所述步骤a中进一步包括,
无线网络控制器在Iub口公共传输信道建立消息中配置节点B的FPACH信道与UE使用的E-DCH资源之间的关联关系并通知节点B;
无线网络控制器在Uu口系统广播消息中配置FPACH信道与UE使用的E-DCH资源之间的关联关系并通知UE;
网络侧预先分配用于CELL_FACH状态下的公共E-DCH资源池,所述公共E-DCH资源池包含一套或多套E-DCH资源,每套E-DCH资源中至少包含E-PUCH信道配置信息、E-DCH混合自动重发请求确认指示信道E-HICH配置信息。
6、如权利要求2所述的随机接入方法,其特征在于,
所述步骤b中进一步包括,
UE在节点B应用部分协议规定的时序内接收到FPACH信道上节点B返回的确认信息,并判断该FPACH信道是针对自己所发送的同步码后,从已保存的系统广播消息中获取该FPACH信道对应的E-DCH资源信息,按如下规则选择其中一套E-DCH资源,并在固定的定时间隔后,向节点B发送数据;
所述规则为:nE-DCHi=(SFN’mod NE-DCHi);nE-DCHi=0,...,NE-DCHi-1;
其中,SFN’是接收FAPCH所在的子帧号,NE-DCHi是与该FPACH相关联的E-DCH资源数,每套资源中至少包含E-PUCH信道的配置和E-DCH混合自动重发请求确认指示信道E-HICH的配置信息;nE-DCHi是UE使用的E-DCH资源序号。
7、如权利要求6所述的随机接入方法,其特征在于,
所述步骤b中,
所述定时间隔是由协议约定,包括间隔一个子帧;节点B在为UE分配公共E-DCH资源时,需要根据定时间隔来确保不同的UE不会在同一时间使用相同的资源;当该公共E-DCH资源是由资源持续指示RDI指示的多个传输时间间隔的授权时,UE在RDI指示的时长上连续发送数据。
8、如权利要求2-7中任一所述的随机接入方法,其特征在于,
所述UE处于空闲状态,并使用E-DCH传输信道发起无线资源控制连接请求;或者UE处于CELL_FACH状态,在没有E-DCH传输信道授权的情况下使用E-DCH传输信道进行上行传输;
其中,所述UE具有E-DCH传输信道的传输能力。
9、如权利要求8所述的随机接入方法,其特征在于,
当所述UE处于空闲状态,并使用E-DCH传输信道发起无线资源控制连接请求时,进一步包括,
UE发送的是公共控制信道CCCH信道上的信令,此时UE没有任何专用配置信息,所有配置都从系统消息中获得,UE需要通过FPACH授权的公共E-DCH传输信道资源上发送完CCCH上的所有信令数据;如果数据成功传输后,UE的上行接入成功结束,等待接收网络侧反馈的下行信令;如果数据传输不成功,UE的上行接入失败,UE等待一段时间后重新发起一次新的接入。
10、如权利要求8所述的随机接入方法,其特征在于,
当所述UE处于CELL_FACH状态,在没有E-DCH传输信道授权的情况下使用E-DCH传输信道进行上行传输时,进一步包括,
UE发送的是专用控制信道/专用业务信道上的信令,此时UE具有自己的增强-无线链路临时标识E-RNTI,UE在FPACH授权的公共E-DCH传输信道上发送数据时,需要带上自己的E-RNTI和调度信息,一旦数据被节点B成功接收,节点B根据调度信息中的缓冲区状况通过增强-绝对授权信道向UE发送授权信息,所述增强-绝对授权信道上携带UE的E-RNTI,UE不需要通过增强CELL FACH状态的上行接入获得资源。
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