CN101563895A - 提供用于高速随机接入信道的传输参数 - Google Patents

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CN101563895A CNA2007800455274A CN200780045527A CN101563895A CN 101563895 A CN101563895 A CN 101563895A CN A2007800455274 A CNA2007800455274 A CN A2007800455274A CN 200780045527 A CN200780045527 A CN 200780045527A CN 101563895 A CN101563895 A CN 101563895A
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Abstract

在一个非限制性、示例性实施方式中,一种方法,包括:从广播信道接收至少一个参数(51);使用接收的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档(52);以及按照所确定的信息在RACH上传输消息(53)。

Description

提供用于高速随机接入信道的传输参数
技术领域
本发明的示例性但非限制性实施方式总体上涉及无线通信系统、方法、设备和计算机程序产品,并且更具体地,涉及用于通过随机接入信道从用户设备向无线网元发送信息的技术。
背景技术
在此定义以下缩写:
3GPP          第三代伙伴合作计划
ACK           确认
AICH          获取指示符信道
ARQ           自动重传请求
BCH           广播信道
CPCH          公共分组信道
E-AGCH        E-DCH绝对授权信道(下行链路中)
E-DCH         增强型专用信道
E-DPCCH       增强型专用物理控制信道(关于数据率
              的上行链路L1信息)
E-DPDCH       增强型专用物理信道(上行链路数据信
              道)
E-HICH        E-DCH混合型ARQ指示符信道(下行
              链路中)
E-RGCH        E-DCH相对授权信道
E-TFC         E-DCH传输格式组合
FACH          前向接入信道
F-DPCH        部分专用物理信道
HARQ          混合型自动重传请求
HS            高速
HSUPA         高速上行链路分组接入
L1            第1层(物理)
MAC           媒体接入控制
NACK          否定确认
节点B         基站
PC            功率控制
RACH          随机接入信道
RNC           无线电网络控制器
RRC           无线电资源控制
SIB           系统信息块
TCP           传输控制协议
UE            用户设备,诸如移动台或者移动终端
WCDMA         宽带码分多址
用于RACH(99版)的数据率很低。更具体地,实际瞬时数据率是16kbps(每秒16千比特或者每20毫秒320比特),而且在将前导码功率斜变(ramping)纳入考虑之中时,其实际上小于10kbps。RACH因此无法以任何实用方式用于传输大的分组呼叫,并且在后续版本(99版以后)中没有提出对RACH的增强。另外在RACH传输失败的情况下,重传延迟可能是显著的(秒级)。
此外,在99版中,从CELL_FACH到CELL_DCH的专用信道建立时间较长,这部分地是由于在使用慢RACH而可以建立专用连接之前所需的信令。由此导致的延迟比传输小到中等大小数据量所需的延迟要长得多。在任何比特实际可以在CELL_DCH状态中递送之前,将花去总时间的大部分时间。相比较于RACH所可以提供的,使用目前仅在CELL_DCH状态中可用的HSUPA物理信道明显地增加数据率。通过这种方式,可以使用HSUPA信道在CELL_FACH状态中开始数据传输,其向CELL_DCH状态的转换在实践中没有间隙,其中传输可以使用相同的信道继续。
可以通过RRC信令来设置和改变RACH的比特率。然而,这可能是个繁琐的过程。此外,RRC信令本身可能导致CELL_DCH中的状态改变。
在3GPP中,已经提出了HS-FACH概念,作为R2-061189,“Further discussion on delay enhancements in Rel7”,Nokia,2006年5月8日-12日。所提出的HS-FACH可以提供数百kbps到大于1Mbps(每秒百万比特)的下行链路CELL_FACH状态数据率。然而,为了获得经改进下行链路的全部益处,在上行链路CELL_FACH状态能力中,将需要相应的CELL_FACH状态能力改进。特别是对于基于TCP的应用而言,如果下行链路数据率显著提高,则端用户体验将同样取决于上行链路数据率,这是因为TCP确认是在反向链路中发送的。
3GPP 99版本规范以及一些后续版本中同样包括CPCH。CPCH意在作为RACH的扩展。在此方面,参考以下内容:
3GPP TS25.211,V4.6.0(2002-09),3rd Generation PartnershipProject;Technical Specification Group Radio Access Network;Physicalchannels and mapping of transport channels onto physical channels(FDD)(Release 4);
3GPP TS25.212,V4.6.0(2002-09),3rd Generation PartnershipProject;Technical Specification Group Radio Access Network;Multiplexing and channel coding(FDD)(Release 4);
3GPP TS25.213,V4.4.0(2003-12),3rd Generation PartnershipProject;Technical Specification Group Radio Access Network;Spreading and modulation(FDD);
3GPP TS25.214,V4.6.0(2003-03),3rd Generation PartnershipProject;Technical Specification Group Radio Access Network;Physicallayer procedures(FDD)(Release 4);以及
3GPP TS25.215,V4.8.0(2005-03),3rd Generation PartnershipProject;Technical Specification Group Radio Access Network;Physicallayer-Measurements(FDD)(Release 4)。
在3GPP TS25.211 V4.6.0的第4.1.2.5节中,CPCH被定义为上行链路传输信道,其与在下行链路上为上行链路CPCH提供功率控制和CPCH控制命令的专用信道相关联。CPCH的特征在于具有初始冲突风险,以及通过使用内环功率控制命令来传输。
然而,CPCH并未实现,而是从3GPP第5版规范中被删除。CPCH因此没有包括L1增强,因为在第6版中对于仅具有HSUPA的上行链路包括这些增强。L1增强包括快速L1重传、混合型ARQ和快速容量分配。
特别地,与RACH上一样,CPCH上的比特率分配是固定的。
发明内容
在本发明的一个示例性方面,一种方法,包括:从广播信道接收至少一个参数;使用接收的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及按照所确定的信息在RACH上传输消息。在另一示例性实施方式中,该方法可以实现为计算机程序,诸如可由用户设备或者用户设备的处理器执行的计算机程序。在其他示例性实施方式中,该方法可以实现为计算机程序产品,包括包含在有形计算机可读介质上的程序指令,该程序指令的执行得到该方法的步骤。
在本发明的另一示例性方面,一种设备,包括:接收器,其可被配置用于从广播信道接收至少一个参数;处理器,其可被配置用于使用接收的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及发射器,其可被配置用于按照所确定的信息在RACH上传输消息。
在本发明的另一示例性方面,一种设备,包括:用于从广播信道接收至少一个参数的装置;用于使用接收的至少一个参数来确定如下信息的装置,该信息包括以下至少一个:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及用于按照所确定的信息在RACH上传输消息的装置。
在本发明的另一示例性方面,一种方法,包括:确定包括以下至少一个的信息:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于在RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息。在另一示例性实施方式中,该方法可以实现为计算机程序,诸如可由用户设备或者用户设备的处理器执行的计算机程序。在其他示例性实施方式中,该方法可以实现为计算机程序产品,包括包含在有形计算机可读介质上的程序指令,该程序指令的执行得到该方法的步骤。
在本发明的另一示例性方面,一种设备,包括:处理器,其可被配置用于确定包括以下至少一个的信息:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于在RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及发射器,其可被配置用于通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息。
在本发明的另一示例性方面,一种设备,包括:用于确定如下信息的装置,该信息包括以下至少一个:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于在RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及用于通过广播信道传输至少一个参数的装置,其中该至少一个参数指示所确定的信息。
在本发明的另一示例性方面,一种系统,包括:第一设备,其可被配置用于确定包括以下至少一个的信息:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于在RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档,并且进一步可被配置用于通过广播信道传输至少一个参数的装置,其中该至少一个参数指示所确定的信息;以及第二设备,其可被配置用于从广播信道接收该至少一个参数,以便使用接收的至少一个参数来确定所述信息,以及按照所确定的信息在RACH上传输消息。
在本发明的另一示例性方面,一种无线通信系统,包括:第一设备,其包括第一处理器和第一发射器,其中第一处理器可被配置用于确定包括以下至少一个的信息:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于在RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档,其中第一发射器可被配置用于通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息;以及第二设备,其包括接收器、第二处理器和第二发射器,其中接收器可被配置用于从广播信道接收该至少一个参数,其中第二处理器可被配置用于使用接收的至少一个参数来确定所述信息,其中第二发射器可被配置用于按照所确定的信息在RACH上传输消息。
附图说明
当结合附图阅读下文消息描述时,本发明的示例性实施方式的上述方面以及其他方面将变得更为明显,其中:
图1示出了适用于实践本发明示例性实施方式的各种电子设备的简化框图;
图2示出了用于实现按照本发明某些示例性实施方式的HS-RACH的上行链路信道和下行链路信道的非限制性布置;
图3是描述可由图1所示系统执行的方法和计算机程序产品的一个示例的逻辑流程图;
图4是描述可由图1所示系统执行的另一示例性方法和计算机程序产品的逻辑流程图;
图5是描述按照本发明示例性实施方式的方面的另一示例性方法和计算机程序产品的逻辑流程图;以及
图6是描述按照本发明示例性实施方式的方面的又一示例性方法和计算机程序产品的逻辑流程图。
具体实施方式
首先参照图1,其示出了适用于实践本发明示例实施方式的各种电子设备的简化框图。在图1中,无线网络1适于经由节点B(基站)12来与UE 10通信。网络1可以包括网络控制单元(NCE)14。UE 10包括数据处理器(DP)10A、存储程序(PROG)10C的存储器(MEM)10B以及用于与节点B 12双向无线通信的适当射频(RF)收发器10D,其中节点B 12也包括DP 12A、存储PROG 12C的MEM12B以及适当的射频收发器12D。节点B 12经由数据路径13耦合至NCE 14,该NCE 14也包括DP 14A和存储关联PROG 14C的MEM14B。假设PROG 10C和12C中的至少一个包括如下程序指令,当该程序指令由相关联的DP执行时,其使得电子设备能够根据本发明的示例实施方式进行操作,这将在下文中更具体地加以讨论。作为一个非限制性示例,NCE 14可以包括RNC。
换言之,本发明的示例性实施方式可以至少部分地通过可由UE10的DP 10A和节点B 12的DP 12A执行的计算机软件、或者通过硬件或软件和硬件的组合来实现。
一般地,UE 10的各种实施方式可以包括但不限于移动电话、蜂窝电话、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式计算机、具有无线通信能力的图像捕获设备如数字相机、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和回放装置、允许无线因特网接入和浏览的因特网装置以及并入这些功能的组合的便携式单元或者终端。
MEM 10B、12B和14B可以是适合本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何适当的数据存储技术(诸如基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光存储器设备和系统、固定存储器和可移动存储器,作为非限制性示例)来实施。DP 10A、12A和14A可以是适合本地技术环境的任何类型,并且作为非限制性示例,其可以包括以下一个或多个:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器。
Jeroen Wigard,Karri Ranta-aho和Harri Holma于2006年9月29日提交的美国临时专利申请No.60/848,106“Apparatus,Method andComputer Program Produce Providing Usage of E-DCH as RACHShared Channel”中公开了一种高速RACH技术,特别地提供了对上行链路RACH能力的改进,从而充分利用改进的下行链路FACH能力。在此通过引用并入上述美国临时专利申请No.60/848,106的全部内容。
上述引用的美国临时专利申请No.60/848,106中公开的示例性实施方式中,提供了一种高速RACH(HS-RACH),并且使用现有的(已经指定的)物理信道作为共享信道。
更具体地,一个或多个上行链路E-DPDCH和/或E-DPCCH被用作共享信道,并且一组或多组下行链路L1反馈信道被用作共享信道。下行链路L1反馈信道携带功率控制(F-DPCH)、重传请求(ACK/NACK,E-HICH)以及容量分配(E-AGCH,E-RFCH),而上行链路共享信道用来将消息(其可以包括数据)从UE 10传输至节点B 12。
本发明的示例性实施方式提供了一种以快速方式在HS-RACH上分配初始比特率的技术,其避免了对需要建立用户特定信令信道的用户特定信令的需要。
本发明的示例性实施方式至少部分地涉及3GPP WCDMA无线电接入,并涉及将版本6HSUPA物理信道用作共享信道,并且描述了一种通过使用广播信道来为共享传输信道(使用这些物理信道传输的)分配初始比特率的技术。本发明的示例性实施方式还描述了一种通过使用广播信道来递送用于共享传输信道的HARQ或者ARQ简档的技术。
尽管本发明的示例性实施方式是在WCDMA系统的环境中描述的,但应当理解,本发明的示例性实施方式不限于与这一种特定类型的无限通信系统一起使用,而是可以用来改进其他类型的无线通信系统。此外,所描述的特定信道和通信(例如,消息)应被视作是非限制性示例。本发明的示例性实施方式可以用于不同的信道和通信。
需要注意的是,传输信道通常是使用物理信道通过空中携带的。例如,E-DCH是HSUPA传输信道。也即,E-DPCCH和E-DPDCH用以在下行链路中将E-DCH分组从节点B递送至UE。本发明的示例性实施方式对E-DPCCH/E-DPDCH进行复用。在本发明的其他实施方式中,传输信道可以是E-DCH。在本发明的另外实施方式中,传输信道可以不是E-DCH。
按照上文引用的美国临时专利申请No.60/848,106中公开的方法、设备和计算机程序产品的示例性实施方式,UE 10发送前导码,并且节点B 12向UE 10发送获取指示和HS-RACH信道指派。此时,UE 10被指派有与其上行链路传输一起使用的唯一扩频码,从而使节点B 12可以识别那些由UE 10发送的HS-RACH传输。继而,与下行链路F-DPCH信道配合,启动功率控制前导过程(例如从约10ms到约30ms),以调节由UE 10用于随机接入目的(即,像RACH)的上行链路E-DPDCH的功率水平。预留一个或多个E-DPDCH以用于HS-RACH公共使用,并且在E-DPDCH上以第一比特率开始数据传输,同时将DPCCH和E-DPCCH用于功率参考和控制信息。L1反馈(例如,ACK/NACK反馈)在下行链路公共信道上携带,以用于使用E-DPDCH发送的消息。响应于UE 10接收到E-AGCH上的容量分配,可以使用E-DPDCH通过HS-RACH继续发送数据,但是是以第二比特率发送,而DPCCH和E-DPCCH继续用于功率参考和控制信息。需要注意的是,实际上在标准中,这些各种信道(例如,E-DPDCH)被定义为仅当UE处于CELL DCH状态时按照专用模式来使用,而不是在UE处于任何其他状态(例如CELL FACH状态)时作为共享信道使用。
图2示出了用于实现按照本发明某些示例性实施方式的HS-RACH的上行链路信道(UE到节点B)和下行链路信道(节点B到UE)的非限制性布置。参考图2,并且按照本发明的示例性实施方式,在(1)处,UE 10使用特定的接入时隙来发送特定的前导码,以指示HS-RACH的使用。在(2)处,使用AICH向UE 10发送用于HS-RACH的信道指派。AICH例如可以如版99中所定义,并且可以使用两个比特来进行信道指派(例如,利用4x重复)。在(3)处,功率控制前导码允许节点B 12获得同步,其方式可能类似于在DCH同步中使用的方式。UE 10使用的数据传输的初始传输功率例如可以基于最近的先前使用的前导码功率,并应用适当的偏移。可以使用如版99中定义的开环功率控制方法来设置前导码功率。
在(4)处,按照本发明的某些示例性实施方式,在BCH中,数据传输以赋予UE 10的初始比特率开始。如果超过了业务量阈值,则UE 10向RNC(例如,向NCE 14)发送测量报告。RNC开始对专用连接的分配。(需要注意的是,可以使用HS-RACH来发送测量报告。)
在一个非限制性、示例性实施方式中,UE 10在HS-RACH传输中采用的初始比特率通过BCH在小区级别上广播。更具体地,所广播的可以是用于UE 10的E-TFC选择块的服务授权(SG)参数,其中E-TFC选择块将被用于E-TFC选择,以便在共享E-DCH资源上传输随机接入类型的消息。所分配的比特率(SG)可以取决于小区中的负载,从而在低负载的情况下分配高比特率,而在高负载的情况下分配低比特率。以此方式,使失败(获取HS-RACH失败)的风险最小化,同时使HS-RACH上的比特率最大化。在不止一个HS-RACH的情况下,可以相应地设置比特率。
还要注意的是,在(4)处启动的数据传输过程可以使用针对HSUPA而预定义的HARQ简档,或者该简档可以是在BCH中递送给UE 10的。HARQ简档可以如针对HSUPA所定义的,或者备选地,节点B 12或者RNC(例如,NCE 14)可以创建RACH-HARQ简档,其继而在BCH上被广播到小区中。3GPP TS 25.309 V6.6.0将HARQ简档定义为具有功率偏移属性和/或最大重传数目。如果没有发送HARQ简档,则UE使用标准中所定义的默认简档。可以参考3GPPTS 25.309,V6.6.0(2006-03),3rd  Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;FDD EnhancedUplink;Overall Description;Stage2(版6)。
在(5)处,E-AGCH可以用于冲突检测以及用于指派新的数据率。可以使用PC前导码或者MAC-e报头来递送随机标识(ID),期望该随机标识在E-AGCH上返回,以作为该特定UE正被监听并且可以继续传输的指示。对于MAC-e报头的讨论,可以参考3GPPTS25.309V6.6.0,第7.2.5小节。
在(6)处,使用HICH和F-DPCH来提供下行链路反馈。F-DPCH定时可以根据RACH接入时隙/E-DCH(HS-RACH)信道指派来定义。在(7)处,UE10可以例如通过使用Happy位来请求较高的比特率,作为响应,节点B 12可以提高UL数据率。在(8)处,发生以下至少一个:UE 10穷尽了其必须发送的数据,HS-RACH分配到期,节点B 12终止UE 10的HS-RACH分配,或者UE 10移动使用专用E-DCH连接的CELL_DCH状态。一般地,如果UE 10中的数据量超过了业务量阈值,则可以为UE 10做出到CELL-DCH的切换并建立DCH/E-DCH。
为了简化实现,期望HS-RACH概念复用已有的(版本6)物理信道。
按照某些示例性实施方式,节点B 12在BCH信道上广播服务授权(SG)参数(或者UE 10可以根据其得出将要使用的最大数据率的参数)。SG参数可以基于一个或多个考虑来设置,作为非限制性示例,这些考虑诸如是当前小区负载和/或用于接收随机接入传输的、已分配的节点B 12资源的量。UE 10接收BCH信道和SG参数。当在随机接入类型的传输中使用E-DCH类型的信道时,UE 10的E-TFC选择功能使用SG参数来定义其可以在HS-RACH UL传输中使用的最大数据率。UE E-TFC选择的描述可以在TS 25.309 V6.6.0的第11.2章,TS 25.321 V6.10.0第11.8.1.4小节以及TS 25.321 V6.10.0的附录C(其给出了用于选择的伪代码)中找到。在此方面,可以参考2006年10月17日的TS 25.321 V6.10.0(2006-09),“3rd GenerationPartnership Project;Technical Specification Group Radio AccessNetwork;Medium Access Control(MAC)protocol specification(Release 6)”。
进一步根据某些实施方式,作为示出如何根据在BCH上发送的参数来获得HS-RACH比特率的非限制性示例,可以向UE递送UE可在数据传输上使用的最大功率偏移(也即,相对功率设置)。数据率转换为功率偏移,该功率偏移连同HARQ简档中定义的功率偏移不应超过最大功率偏移。也即,UE必须选择足够低的数据率,使得数据率所定义的功率偏移足够高,从而使数据率的功率偏移加上HARQ简档的功率偏移的和不超过最大功率偏移。
参考图3,并根据一种方法和/或计算机程序产品的非限制性、示例性实施方式,在块3A处,诸如节点B 12的网络节点确定将由UE(例如,UE 10)用于在HS-RACH上传输的初始比特率;在块3B处,通过BCH发送参数,以指示该初始比特率;以及在块3C处,当UE启动HS-RACH上的上行链路数据传输时,其使用E-TFC选择过程中的值。块3A处的操作例如可以包括对小区负载的考虑和/或用于提供HS-RACH的资源量的考虑。
参考图4,并进一步根据一种方法和/或计算机程序产品的非限制性、示例性实施方式,在块4A处,诸如节点B 12的网络节点确定将由UE(例如,UE 10)用于HS-RACH上传输的RACH-HARQ简档;在块4B处,通过BCH发送参数,以指示RACH-HARQ简档;以及在块4C处,UE 10在HS-RACH上传输数据时使用RACH-HARQ简档,其中RACH-HARQ简档包括以下至少一个:最大重传数目,以及功率偏移属性。
需要注意的是,图3和图4中所示的各个块可以视作方法步骤,和/或计算机程序产品的操作得到的操作,和/或构建以执行相关联功能的多个耦合的逻辑电路元件。
由此,还公开了一种包括电路的UE,该电路用以从广播信道接收至少一个参数,以及使用接收的至少一个参数来确定在HS-RACH上传输数据时使用的至少一个初始比特率,或者用于确定在HS-RACH上使用的HARQ简档。
还公开了一种节点B方法、计算机程序产品和设备,其进行操作以确定将由UE用于HS-RACH上传输的初始比特率的值和/或RACH-HARQ简档,并且通过小区广播信道发送至少一个参数,以指示该初始比特率和/或RACH-HARQ简档,其中RACH-HARQ简档包括以下至少一个:最大重传数目以及功率偏移属性。
在本发明的某些示例性实施方式中,可以在广播中信号传送由UE在RACH信道上用于进行通信的特定RACH过程。例如,可以通知UE是应当使用版本7过程还是版本8(LTE)过程。在其他示例性实施方式中,不适用附加的信令,并且UE将其他参数的存在用作UE应当使用特定RACH过程(例如,LTE RACH过程和信令)的指示。
要特别注意的是,本发明的某些实施方式可以视作通过广播向UE提供至少一个上行链路参数(也即,指示初始比特率和/或RACH-HARQ简档)。在某些示例性实施方式中,至少一个上行链路参数的广播包括UE通过RACH开始传输(也即,在上行链路上)所需的全部信息。即,在某些示例性实施方式中,UE开始使用上行链路RACH不需要其他信令。在某些示例性实施方式中,在广播中信号传送的至少一个参数包括SIB或者SIB的元素。
尽管上文参考广播传输进行了描述,但是也可以使用类似的其他类型的传输,诸如多播传输。
尽管上文参考HARQ简档进行了描述,但本发明的其他示例性实施方式可以使用ARQ简档。如在此使用的,HARQ被认为是ARQ的子集。
如上文描述并且特别是关于示例性方法而描述的,本发明的示例性实施方式可以实现为计算机程序和/或计算机程序产品,该产品包括包含在有形计算机可读介质上的程序指令,该程序指令的执行导致包括使用示例性实施方式的步骤或者方法步骤的操作。
可以理解的是,使用本发明的示例性实施方式所取得的一个非限制性优点在于:其避免了使用(复杂且缓慢的)基于RRC的信令来设置/改变HS-RACH中的比特率,因为可以通过使用简单的广播消息来设置/改变初始比特率。此外,例如可以根据系统的负载来优化HS-RACH上的比特率。
下面描述本发明的各种非限制性、示例性实施方式。为了方便,下文描述的示例性实施方式是分别编号的,但是不应认为这种编号完全地分离了所描述的示例性实施方式。在适当的情况下,或者根据在此给出的描述和讨论显而易见的,可以在任何可行的、有效的组合中一起使用各种示例性实施方式的一个或多个方面。
(1)在一个非限制性、示例性实施方式中,如图5所示,一种方法,包括:从广播信道接收至少一个参数(框51);使用接收到的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档(框52);以及按照所确定的信息在RACH上传输消息(框53)。
如上所述的方法,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的方法,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述的任一方法,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。如上所述的任一方法,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。如前所述的方法,其中所述至少一个考虑包括以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
如上所述的任一方法,其中通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述任一方法,还包括:如果超过了业务量阈值,则传输测量报告。如上所述任一方法,其中该方法由宽带码分多址通信系统中的用户设备来执行。如上所述的任一方法,其中该方法由计算机程序来实现。
(2)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种设备,包括:接收器,其可被配置用于从广播信道接收至少一个参数;处理器,其可被配置用于使用接收的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及发射器,其可被配置用于按照所确定的信息在RACH上传输消息。
如上所述的设备,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的设备,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述任一设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
如前所述的任一设备,其中该设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。如上所述的任一设备,其中该设备包括移动电话。如上所述的任一设备,其中处理器通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。如上所述的任一设备,其中发射器可被进一步配置用于响应于处理器确定业务量阈值被超过,传输测量报告。
(3)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种设备,包括:用于从广播信道接收至少一个参数的装置;用于使用接收的至少一个参数来确定如下信息的装置,该信息包括以下至少一个:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及用于按照所确定的信息在RACH上传输消息的装置。
如上所述的设备,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的设备,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述任一设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
如前所述的任一设备,其中该设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。如上所述的任一设备,其中该设备包括移动电话。如上所述的任一设备,其中用于接收的装置包括接收器,用于确定的装置包括处理器,并且用于传输的装置包括发射器。如上所述的任一设备,其中用于确定的装置通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。如上所述的任一设备,其中用于传输的装置进一步用于响应于用于确定的装置进一步确定业务量阈值被超过,传输测量报告。
(4)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种计算机程序产品,包括包含在有形计算机可读介质上的程序指令,该程序指令的执行导致操作,所述操作包括:从广播信道接收至少一个参数;使用接收的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及按照所确定的信息在RACH上传输消息。
如上所述的计算机程序产品,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的计算机程序产品,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述的任一计算机程序产品,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。如上所述的任一计算机程序产品,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。如前所述的计算机程序产品,其中所述至少一个考虑包括以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
如上所述的任一计算机程序产品,其中通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述任一计算机程序产品,所述程序指令的执行导致的操作还包括:如果超过了业务量阈值,则传输测量报告。如上所述任一计算机程序产品,其中该程序由宽带码分多址通信系统中的用户设备或者用户设备的处理器来执行。
(5)在另一非限制性、示例性实施方式中,如图6中所示,一种方法,包括:确定包括以下至少一个的信息:用于随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档(框61);以及通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息(框62)。
如上所述的方法,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的方法,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述的任一方法,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。
如上所述的任一方法,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。如前所述的方法,其中所述至少一个考虑包括以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。如上所述的任一方法,其中通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述任一方法,其中该方法由宽带码分多址通信系统中的用户设备来执行。如上所述的任一方法,其中该方法由计算机程序来实现。
(6)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种设备,包括:处理器,其可被配置用于确定包括以下至少一个的信息:用于随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及发射器,其可被配置用于通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息。
如上所述的设备,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的设备,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
如上所述的任一设备,还包括:接收器,其可被配置用于从RACH接收至少一个消息,其中该消息是按照所述确定的信息传输的。如上所述任一设备,其中该设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。如上所述任一设备,其中该设备包括移动电话。如上所述的任一设备,其中处理器通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。
(7)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种设备,包括:用于确定如下信息的装置,该信息包括以下至少一个:用于随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及用于通过广播信道传输至少一个参数的装置,其中该至少一个参数指示所确定的信息。
如上所述的设备,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的设备,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
如上所述的任一设备,其中该设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。如上所述的任一设备,进一步包括:用于从RACH接收至少一个消息的装置,其中该消息是按照所述确定的信息传输的。如上所述任一设备,其中该设备包括移动电话。如上所述的任一设备,其中用于接收的装置包括接收器,用于确定的装置包括处理器,并且用于传输的装置包括发射器。如上所述的任一设备,其中用于确定的装置通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述的任一设备,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。
(8)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种计算机程序产品,包括包含在有形计算机可读介质上的程序指令,该程序指令的执行导致操作,所述操作包括:确定包括以下至少一个的信息:用于随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息。
如上所述的计算机程序产品,其中ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。如前所述的计算机程序产品,其中HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。如上所述的任一计算机程序产品,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中E-TFC选择块将用于E-TFC选择,以便在RACH上传输随机接入消息;以及用于RACH上传输的最大功率偏移。
如上所述的任一计算机程序产品,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。如前所述的计算机程序产品,其中所述至少一个考虑包括以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。如上所述的任一计算机程序产品,其中通过使用所述至少一个参数来确定初始比特率,以定义用于RACH上传输的最大比特率。如上所述任一计算机程序产品,其中该程序由宽带码分多址通信系统中的用户设备或者用户设备的处理器来执行。
(9)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种系统,包括:第一设备,其可被配置用于确定包括以下至少一个的信息:用于随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档,并且进一步可被配置用于通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息;以及第二设备,其可被配置用于从广播信道接收该至少一个参数,以便使用接收的至少一个参数来确定所述信息,以及按照所确定的信息在RACH上传输消息。
如上所述的系统,还包括在此描述的本发明的示例性实施方式和/或下文记载并在此关于示例性设备的方面而进一步描述的一个或多个独立权利要求的一个或多个其他方面。
(10)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种无线通信系统,包括:第一设备,其包括第一处理器和第一发射器,其中第一处理器可被配置用于确定包括以下至少一个的信息:用于随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档,其中第一发射器可被配置用于通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的信息;以及第二设备,其包括接收器、第二处理器和第二发射器,其中接收器可被配置用于从广播信道接收该至少一个参数,其中第二处理器可被配置用于使用接收的至少一个参数来确定所述信息,其中第二发射器可被配置用于按照所确定的信息在RACH上传输消息。
如上所述的系统,还包括在此描述的本发明的示例性实施方式和/或下文记载并在此关于示例性设备的方面而进一步描述的一个或多个独立权利要求的一个或多个其他方面。
(11)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种方法,包括:确定由至少一个用户设备用于RACH上传输的初始比特率的值;通过广播信道传输至少一个参数,其中该参数指示所述确定的值;接收所传输的至少一个参数;以及在RACH上的上行链路数据传输的启动期间,在E-TFC选择过程中使用由接收的至少一个参数所指示的值。
如上所述的方法,还包括在此描述的本发明的示例性实施方式和/或下文记载并在此关于示例性方法的方面而进一步描述的一个或多个独立权利要求的一个或多个其他方面。
(12)在另一非限制性、示例性实施方式中,一种方法,包括:确定将由至少一个用户设备用于RACH上传输的RACH-ARQ简档;通过广播信道传输至少一个参数,其中该至少一个参数指示所确定的RACH-ARQ简档;接收所传输的至少一个参数;以及按照由接收的至少一个参数所指示的RACH-ARQ简档在RACH上进行传输。
如上所述的方法,还包括在此描述的本发明的示例性实施方式和/或下文记载并在此关于示例性方法的方面而进一步描述的一个或多个独立权利要求的一个或多个其他方面。
应当注意的是,术语“连接”、“耦合”或其任何变形表示:两个或者更多元件之间的、直接或者间接的任何连接或者耦合,并且可以包涵在“连接”或者“耦合”在一起的两个元件之间存在一个或多个中间元素。元素之间的耦合或者连接可以是物理的、逻辑的或者其结合。如在此使用的,作为几个非限制性和非排他性示例,通过使用一个或多个电线、电缆和/或印刷电子连接、以及通过使用电磁能(例如,具有射频区域内、微波区域内以及光(可见光和不可见光二者)区域内的波长的电磁能),可以认为两个元件被“连接”或者“耦合”在一起。
一般而言,可以用硬件或者专用电路、软件、逻辑或者其任何组合来实施各种示例实施方式。例如,可以用硬件实施一些方面,而可以用可以由控制器、微处理器或者其它计算设备执行的固件或者软件实施其它方面,当然本发明不限于此。尽管本发明示例性实施例的各种方面可以图示和描述为框图、流程图或者使用其它图形表示来图示和描述,但是清楚地理解可以用作为非限制例子以硬件、软件、固件、专用电路或者逻辑、通用硬件或者控制器或者其它计算设备或者其某一组合来实施这里描述的这些块、装置、系统、技术或者方法。
这样,应当认识到可以在各种部件如集成电路芯片和模块中实现本发明示例实施例的至少一些方面。集成电路设计基本上是一种高度自动化工艺。复杂而强大的软件工具可用于将逻辑级设计转换成准备好在半导体衬底上制作的半导体电路设计。这样的软件工具可以使用建立的设计规则以及预存设计模块库在半导体衬底上自动地对导体进行布线并且对部件进行定位。一旦已经完成用于半导体电路的设计,标准化电子格式(例如Opus、GDSII等)的所得设计可以传输到半导体制作厂以便制作为一个或者多个集成电路设备。
相关领域技术人员在结合附图来阅读时,根据前文描述可以清楚对本发明前述示例实施方式的各种修改和改造。然而,任何和所有修改将仍然落在本发明的非限制性和示例性实施方式的范围内。
另外,本发明各种非限制性和示例性实施方式的一些特征在没有对应运用其它特征时也可以有利地加以运用。这样,应当认为前文描述仅是本发明的原理、教导和示例性实施方式的举例说明而不是对其限制。

Claims (51)

1.一种方法,包括:
从广播信道接收至少一个参数;
使用所述接收的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在所述RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及
按照所述确定的信息在所述RACH上传输消息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。
4.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中所述E-TFC选择块将被用于E-TFC选择,以便在所述RACH上传输随机接入消息;以及用于在所述RACH上传输的最大功率偏移。
5.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述至少一个考虑包括以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
7.根据任一前述权利要求所述的方法,其中通过使用所述至少一个参数来确定所述初始比特率,以定义用于在所述RACH上传输的最大比特率。
8.根据任一前述权利要求所述的方法,还包括:如果超过了业务量阈值,则传输测量报告。
9.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述方法由宽带码分多址通信系统中的用户设备来执行。
10.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述方法由计算机程序来实现。
11.一种设备,包括:
接收器,其可被配置用于从广播信道接收至少一个参数;
处理器,其可被配置用于使用所述接收的至少一个参数来确定包括以下至少一个的信息:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在所述RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及
发射器,其可被配置用于按照所述确定的信息,在所述RACH上传输消息。
12.根据权利要求11所述的设备,其中所述ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。
13.根据权利要求12所述的设备,其中所述HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。
14.根据权利要求11-13中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中所述E-TFC选择块将被用于E-TFC选择,以便在所述RACH上传输随机接入消息;以及用于在所述RACH上传输的最大功率偏移。
15.根据权利要求11-14中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
16.根据权利要求11-15中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。
17.根据权利要求11-16中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括用户设备。
18.一种设备,包括:
用于从广播信道接收至少一个参数的装置;
用于使用所述接收的至少一个参数来确定如下信息的装置,所述信息包括以下至少一个:在随机接入信道(RACH)上传输时使用的初始比特率,以及在所述RACH上传输时使用的自动重传请求(ARQ)简档;以及
用于按照所述确定的信息,在所述RACH上传输消息的装置。
19.根据权利要求18所述的设备,其中所述ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。
20.根据权利要求19所述的设备,其中所述HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。
21.根据权利要求18-20中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中所述E-TFC选择块将被用于E-TFC选择,以便在所述RACH上传输随机接入消息;以及用于所述RACH上传输的最大功率偏移。
22.根据权利要求18-21中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
23.根据权利要求18-22中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。
24.根据权利要求18-23中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括用户设备。
25.根据权利要求18-24中任一权利要求所述的设备,其中所述用于接收的装置包括接收器,所述用于确定的装置包括处理器,并且所述用于传输的装置包括发射器。
26.一种方法,包括:
确定包括以下至少一个的信息:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于所述RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及
通过广播信道传输至少一个参数,其中所述至少一个参数指示所述确定的信息。
27.根据权利要求26所述的方法,其中所述ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。
28.根据权利要求27所述的方法,其中所述HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。
29.根据权利要求26-28中任一权利要求所述的方法,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中所述E-TFC选择块将被用于E-TFC选择,以便在所述RACH上传输随机接入消息;以及用于所述RACH上传输的最大功率偏移。
30.根据权利要求26-29中任一权利要求所述的方法,其中所述至少一个参数取决于至少一个考虑。
31.根据权利要求30所述的方法,其中所述至少一个考虑包括以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
32.根据权利要求26-31中任一权利要求所述的方法,其中通过使用所述至少一个参数来确定所述初始比特率,以定义用于在所述RACH上传输的最大比特率。
33.根据权利要求26-32中任一权利要求所述的方法,其中所述方法由宽带码分多址通信系统中的用户设备来执行。
34.根据权利要求26-33中任一权利要求所述的方法,其中所述方法由计算机程序来实现。
35.一种设备,包括:
处理器,其可被配置用于确定包括以下至少一个的信息:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于所述RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及
发射器,其可被配置用于通过广播信道传输至少一个参数,其中所述至少一个参数指示所述确定的信息。
36.根据权利要求35所述的设备,其中所述ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。
37.根据权利要求36所述的设备,其中所述HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。
38.根据权利要求35-37中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中所述E-TFC选择块将被用于E-TFC选择,以便在所述RACH上传输随机接入消息;以及用于所述RACH上传输的最大功率偏移。
39.根据权利要求35-38中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
40.根据权利要求35-39中任一权利要求所述的设备,还包括:接收器,其可被配置用于从所述RACH接收至少一个消息,其中所述消息是按照所述确定的信息传输的。
41.根据权利要求35-40中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。
42.根据权利要求35-41中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括网元。
43.一种设备,包括:
用于确定如下信息的装置,所述信息包括以下至少一个:用于在随机接入信道(RACH)上传输的初始比特率,以及用于所述RACH上传输的自动重传请求(ARQ)简档;以及
用于通过广播信道传输至少一个参数的装置,其中所述至少一个参数指示所述确定的信息。
44.根据权利要求43所述的设备,其中所述ARQ简档包括混合型自动重传请求(HARQ)简档。
45.根据权利要求44所述的设备,其中所述HARQ简档包括指示以下至少一个的第二信息:功率偏移属性和最大重传数目。
46.根据权利要求43-45中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数包括以下至少一个:服务授权参数;用于增强型专用信道(E-DCH)传输格式组合(E-TFC)选择块的服务授权参数,其中所述E-TFC选择块将被用于E-TFC选择,以便在所述RACH上传输随机接入消息;以及用于所述RACH上传输的最大功率偏移。
47.根据权利要求43-46中任一权利要求所述的设备,其中所述至少一个参数取决于以下至少一个:相应小区中的负载,以及用于接收随机接入传输的已分配资源的量。
48.根据权利要求43-47中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括宽带码分多址通信系统中的节点。
49.根据权利要求43-48中任一权利要求所述的设备,还包括:用于从所述RACH接收至少一个消息的装置,其中所述消息是按照所述确定的信息传输的。
50.根据权利要求43-49中任一权利要求所述的设备,其中所述设备包括网元。
51.根据权利要求43-50中任一权利要求所述的设备,其中所述用于接收的装置包括接收器,所述用于确定的装置包括处理器,并且所述用于传输的装置包括发射器。
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