CN101772175A - 消息传输的方法、网络设备、用户设备及系统 - Google Patents

消息传输的方法、网络设备、用户设备及系统 Download PDF

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CN101772175A CN200910119914A CN200910119914A CN101772175A CN 101772175 A CN101772175 A CN 101772175A CN 200910119914 A CN200910119914 A CN 200910119914A CN 200910119914 A CN200910119914 A CN 200910119914A CN 101772175 A CN101772175 A CN 101772175A
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本发明实施例公开了一种消息传输的方法、网络设备、用户设备及系统,属于通信领域。所述方法包括:接收用户设备UE发送的随机接入前导;确定所述UE需采用传输时间间隔TTI绑定模式传输消息3,并通知所述UE采用TTI绑定模式传输消息3;接收所述UE采用所述TTI绑定模式传输的消息3。所述网络设备包括:接收模块、确定模块和通知模块。所述用户设备包括:发送模块和获取模块。所述系统至少包括用户设备UE。本发明实施例提供的技术方案能够解决UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。

Description

消息传输的方法、网络设备、用户设备及系统
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种消息传输的方法、网络设备、用户设备及系统。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,HARQ(Hybrid automatic retransmissionrequest,混合自动重传请求)机制用于增强无线链路传输效率。在FDD(Frequency DivisionDuplex,频分双工)模式下,存在8个并行传输的HARQ进程,每个HARQ进程对应的传输时隙为一个TTI(Transmission Time Interval,传输时间间隔)。
LTE系统中,小区边缘的用户可以采用TTI绑定(TTI bundling)模式进行上行链路传输,即连续的多个TTI同时传输同一数据,从而提高传输增益。上述一组连续传输的多个TTI被称为TTI bundle,连续传输的TTI的个数称为TTI绑定的大小(Bundle size),上述同时传输的同一数据实际为同一数据的多个不同版本,即同一数据经编码后生成的多个具有不同纠错能力的数据块。当采用TTI绑定模式时,同一个TTI bundle中的TTI对应同一个HARQ进程进行传输。
LTE系统中,UE在竞争模式的随机接入过程中发送的消息3指随机接入过程中HARQ传输的第一条上行消息,或者是随机接入过程中上行传输的第二条消息,或者是RRC(RadioResource Configuration,无线资源配置)的连接建立请求或连接重建请求消息。
发明人在实现本发明的过程中发现:
现有的技术方案中,用户设备(User Equipment,UE)不能采用TTI绑定模式传输消息3,从而导致UE在功率受限情况下无法完成随机接入过程。
发明内容
为了解决UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题,本发明实施例提供了一种消息传输的方法、网络设备、用户设备及系统。
所述技术方案如下:
本发明实施例提供了一种消息传输的方法,所述方法包括:
接收用户设备UE发送的随机接入前导;
确定所述UE需采用传输时间间隔TTI绑定模式传输消息3,并通知所述UE采用所述TTI绑定模式传输消息3;
接收所述UE采用所述TTI绑定模式传输的消息3。
本发明实施例提供了一种消息传输的方法,所述方法包括:
发送随机接入前导;
获取指示信息,所述指示信息指示采用传输时间间隔TTI绑定模式传输消息3;
采用所述TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例提供了一种网络设备,所述网络设备包括:接收模块、确定模块和通知模块;所述接收模块,用于接收用户设备UE发送的随机接入前导;还用于接收所述UE采用传输时间间隔TTI绑定模式传输的消息3;
所述确定模块,用于确定所述UE需采用所述TTI绑定模式传输消息3时,触发通知模块;
所述通知模块,用于收到所述确定模块的触发后,通知所述UE采用所述TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例提供了一种用户设备,所述用户设备包括:发送模块和获取模块;
其中,所述发送模块,用于发送随机接入前导及消息3;
所述获取模块,用于获取指示采用传输时间间隔TTI绑定模式传输消息3的指示消息。
本发明实施例提供了一种消息传输的方法,所述方法包括:
发送随机接入前导,所述随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;
采用所述TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例提供了一种用户设备,所述用户设备包括:发送模块;
所述发送模块,用于发送随机接入前导,所述随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;还用于采用所述TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例提供了一种消息传输的系统,所述系统至少包括用户设备UE;
所述UE用于发送随机接入前导,所述随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;还用于采用所述TTI绑定模式向网络设备传输消息3。
本发明实施例提供了一种消息传输的系统,所述系统至少包括网络设备;
所述网络设备用于接收用户设备UE发送的随机接入前导和UE采用所述传输时间间隔TTI绑定模式传输的消息3;还用于确定所述UE需采用所述TTI绑定模式传输消息3,并通知所述UE采用所述TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例通过发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,或者网络侧确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3,能够解决UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
附图说明
图1是本发明实施例1提供的一种消息传输的方法流程示意图;
图2是本发明实施例4提供的一种网络设备结构示意图;
图3是本发明实施例5提供的一种用户设备结构示意图;
图4是本发明实施例6提供的一种消息传输的方法流程示意图;
图5是本发明实施例7提供的一种消息传输的方法流程示意图;
图6是本发明实施例7提供的前导组划分的示意图。
图7是本发明实施例8提供的一种消息传输的方法流程示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,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做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。
现有的LTE系统中,在竞争接入模式时,闲置状态的UE没有eNB为其配置的TTI绑定资源,而如果UE采用eNB无法获知的TTI绑定模式接入,会导致上行传输冲突;对于连接状态的UE,eNB也无法通过前导消息获知UE是否配置TTI绑定或为其分配TTI绑定资源。因此,UE在竞争模式的随机接入过程中采用TTI绑定模式发送消息3将导致无法完成随机接入过程。本发明实施例当最大发射功率小于网络侧接收功率门限时,通过发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,或者网络侧确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3,能够解决UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例1
参见图1,本发明实施例1提供了一种消息传输的方法,该方法可以包括如下步骤:
S101:接收UE发送的随机接入前导;
S102:确定该UE需采用TTI绑定模式传输消息3,并通知UE,采用TTI绑定模式传输消息3;
S103:接收该UE采用TTI绑定模式传输的消息3。
本发明实施例中,网络侧在确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例2
本发明实施例2提供了一种消息传输的方法,该方法可以包括如下步骤:
S201:UE向eNB发送随机接入前导;
其中,现有技术中UE发送随机接入前导的过程均适用于本步骤,此处不再赘述。
S202:eNB接收该随机接入前导,并确定该UE需采用TTI绑定模式传输消息3;
本步骤中,eNB可以预设确定UE需采用TTI绑定模式传输消息3的条件,当实际测量值满足预设的条件时,执行s203。例如,eNB可以预设随机前导信号强度的门限A1和/或时间提前量(Timing Advance)的门限B1,当eNB接收的随机前导信号强度小于预设门限A1时,和/或时间提前量大于预设门限B1时,eNB确定UE需采用TTI绑定模式传输消息3,并执行S203。
S203:eNB通知UE可采用TTI绑定模式传输消息3;
本步骤中,eNB可以向UE发送指示信息,该指示信息用于通知UE可采用TTI绑定模式传输消息3。进一步的,该指示信息可以包含在eNB发送的随机接入响应消息中。具体的,指示信息可以占用随机接入响应消息的预留位,或者随机接入响应消息中上行链路授权信息字段(UL grant)的预留位,例如,该预留位为0时,表示UE可采用TTI绑定模式传输消息3;该预留位为1或null时,表示UE不可采用TTI绑定模式传输消息3。还可以在随机接入响应消息中新增一个字段用于携带指示信息,例如,新增字段为1时,表示UE可采用TTI绑定模式传输消息3;新增字段为0或null或不存在时,表示UE不可采用TTI绑定模式传输消息3。
S204:接收UE采用TTI绑定模式传输的消息3。
本实施例中,eNB确定UE需采用TTI绑定模式传输消息3时,会分配UE可以采用TTI绑定传输模式传输消息的资源,即该TTI绑定模式传输资源在时域上是连续的。
本发明实施例中,eNB在确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例3
本发明实施例3提供了一种消息传输的方法,该方法包括:
S301:发送随机接入前导;
S302:接收指示信息,该指示信息指示可采用TTI绑定模式传输消息3;
S303:采用TTI绑定模式传输消息3。
本实施例的S302可以进一步包括:UE接收随机接入响应消息,并读取该消息包含的指示信息;可选的,该指示信息可以为该消息的新增字段或预留位,或该消息中上行链路授权信息字段的预留位。
本实施例的S302和S303之间可以进一步包括S302’:接收TTI绑定模式传输资源,即UE可以采用TTI绑定传输模式传输消息3的资源,则在S303中,UE利用该资源进行消息3的传输。
本发明实施例中,网络侧即eNB在确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例4
参见图2,本发明实施例4提供了一种网络设备,该网络设备包括:接收模块201、确定模块202和通知模块203;其中,
接收模块201,用于接收UE发送的随机接入前导以及UE采用TTI绑定模式传输的消息3;
确定模块202,用于确定UE需采用TTI绑定模式传输消息3时,触发通知模块203;
通知模块203,用于收到确定模块202的触发后,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3。
进一步的,确定模块202还可以用于保存或获取确定UE需采用TTI绑定模式传输消息3的预设条件,当实际测量值满足预设条件时,触发通知模块203。例如,确定模块202保存的预设条件为预设随机前导信号强度的门限A1和/或时间提前量(Timing Advance)的门限B1,当确定模块202确定接收模块201接收的随机接入前导信号强度小于预设门限A1时,和/或时间提前量大于预设门限B1时,确定UE需采用TTI绑定模式传输消息3,触发通知模块203。
进一步的,通知模块203可以用于发送指示信息,该指示信息用于通知UE可采用TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例中,网络侧在确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例5
参见图3,本发明实施例5提供了一种用户设备,该用户设备包括:发送模块301和获取模块302;
发送模块301,用于发送随机接入前导及消息3;
获取模块302,用于获取指示可采用TTI绑定模式传输消息3的指示信息。
进一步的,获取模块302可以用于接收随机接入响应消息,并读取占用该消息的预留位,或占用该消息包含的上行链路授权信息字段的预留位,或占用该消息的新增字段的指示信息。
本发明实施例中,网络侧在确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,通知UE采用TTI绑定模式传输消息3,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例6
参见图4,本发明实施例6提供了一种消息传输的方法,该方法可以包括如下步骤:
S401:发送随机接入前导;该随机接入前导指示消息3传输模式为TTI绑定模式;
S402:采用TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例中,通过向网络侧发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例7
本发明实施例7提供了一种消息传输的方法,该方法可以包括如下步骤:
S401’:当最大发射功率小于网络侧接收功率门限时,和/或当最大发射功率与路损之和小于网络侧接收功率门限时,和/或当UE已经采用TTI绑定模式进行上行传输时,发送随机接入前导;该随机接入前导指示消息3传输模式为TTI绑定模式;
本领域技术人员可以理解的,最大发射功率与路损之和小于网络侧接收功率门限可以包括如下情况:UE采用最大发射功率发送时,仍不能达到网络侧期望的接收功率。其中,网络侧期望的接收功率为网络侧能够成功接收的功率。此外,后文仅以最大发射功率小于网络侧接收功率门限条件为例进行介绍的,本发明实施例同样适用于最大发射功率与路损之和小于网络侧接收功率门限的情况。
S402’:采用TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例中,当UE的最大发射功率都小于网络侧接收功率门限时,和/或当最大发射功率与路损之和小于网络侧接收功率门限时,和/或当UE已经采用TTI绑定模式进行上行传输时,向网络侧发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例8
参见图5,本发明实施例8提供了一种消息传输的方法,该方法可以包括如下步骤:
S501:配置随机接入前导组C,该随机接入前导组C包含多于一个指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导;
例如,预设随机接入前导组C中前导的取值范围是50-60,或者预设随机接入前导组C中前导的下限为50,该随机接入前导组C包括50-63的前导,共14个。
S502:从该随机接入前导组C选取用于发送的随机接入前导;
本步骤中,选取的随机接入前导可以是从随机接入前导组C内随机选择的,还可以是根据预设规则进行组内选择的,例如,优先选择组内已用次数最少、或已用概率最低、或上一次采用的随机接入前导。
进一步的,随机接入前导组C中的前导可以指示对长度较短的消息3或长度较长的消息3采用TTI绑定模式,或者,不区分消息3的长度,指示对所有消息3采用TTI绑定模式传输。进一步的,随机接入前导组C可以分为多于一个的前导组,例如随机接入前导组C1和随机接入前导组C2。
S503:检测最大发射功率是否达到网络侧接收功率门限,如果达到,则执行S504;否则,执行S505。
S504:发送随机接入前导,并采用非TTI绑定模式传输消息3;该随机接入前导不属于S501预设的随机接入前导组C。
可选的,如果在S501中还预设了随机接入前导组A或/和随机接入前导组B,该随机接入前导组A或/和随机接入前导组B内的随机接入前导用于指示消息3传输模式为非TTI绑定模式,则在本步骤中发送的随机接入前导可以为该随机接入前导组A或随机接入前导组B的随机接入前导。
S505:发送在随机接入前导组C中选取随机接入前导,并采用TTI绑定模式发送消息3。
相应的,网络侧在接收到随机接入前导组C中的前导时,可以获知UE请求采用TTI绑定模式传输消息,可以进一步为该UE分配TTI绑定模式传输资源,还可以通知UE为其分配了TTI绑定模式传输资源;UE可以采用该分配的资源发送消息3。
本实施例中,可以在S501中预设仅包含一个随机接入前导的随机接入前导组C,则在S505中可以直接发送该随机接入前导而无需执行组内选择。
本实施例中,可以将随机接入前导分为三组,随机接入前导组A、B和C,随机接入前导组A用于传输长度较短的消息3,随机接入前导组B用于传输长度较长的消息3,随机接入前导组C用于指示消息3传输模式为TTI绑定模式。
本实施例中的S501的替代方案可以是:接收网络侧(如演进基站eNB)发送的前导分组消息,通过该消息可以获取随机接入前导组C中前导的取值范围,该随机接入前导组C中的随机接入前导指示消息3传输模式为TTI绑定模式。
其中,可以通过前导分组消息直接获取随机接入前导组C的取值范围,也可以根据随机接入前导的总数量、随机接入前导组A的数量和随机接入前导组B的数量计算随机接入前导组C中前导的取值范围。
本实施例中的S501的替代方案还可以是:接收网络侧发送的RRC消息,获取其包含的随机接入前导组C的取值范围。
例如,该消息包括随机接入前导的总数量Npreamble、随机接入前导组A中前导的数量NA和随机接入前导组B中前导的数量NB,随机接入前导组C中前导的数量NC为Npreamble-NA-NB,随机接入前导组C中前导的取值下限为NA+NB-1,即随机接入前导组C中前导的取值范围是NA+NB-1至Npreamble-1。
本领域技术人员可以理解的,随机接入前导组的前导取值下限、前导的数量和前导的范围具有换算关系,可以根据其中一个的取值计算另外两个的取值。
需要指出的是,如果所有的前导共分为多于三组的随机接入前导组,则计算随机接入前导组C中前导的数量与上述方法类似,可以依次类推,不再赘述。
此外,如果所有的前导共分为随机接入前导组A和随机接入前导组C两组,则当前导分组消息包含一个随机接入前导组A中前导的数量时,可以根据上述方法计算出NC为Npreamble-NA;当前导分组消息包含随机接入前导组C的数量时,随机接入前导组C中前导的取值范围可以是NC-1到Npreamble-1,当然,在所有的前导共分为两组的时候,随机接入前导组C中前导的取值范围还可以是0至NC-1,采用哪种取值范围可以根据协议或协商确定。
需要说明的是,本实施例中S501及其替代方法是可选步骤,随机前导组C可以是根据协议设定好的或者UE已保存的信息,而无需进行配置或获取。进一步的,UE配置或获取到该随机接入前导C之后,可以保存或更新已保存的随机接入前导组C。
进一步的,如果所有的前导划分为包括随机接入前导组C在内的至少两个随机接入前导组,则在S502之前,本实施例还可以包括:选择该随机接入前导组C;和/或,在S504之前,本实施例还可以包括:选择随机接入前导组A和/或B。进一步的,如果该随机接入前导组C包括随机接入前导组C1和随机接入前导组C2,则S502之前,本实施例还可以包括:选择该随机接入前导组C中的C1或C2。以下详细说明选择随机接入前导组的过程。
具体的,设PL为实际测量的路损,PLC为预设的选择随机接入前导组C时的路损阈值;PLB为预设的选择随机接入前导组B时的路损阈值;则,UE选择随机接入前导组C的条件可以是:
(1)待发送的消息3的长度小于预设阈值且PL>PLC
(2)每次待发送的消息3的长度均相同且PL>PLC
(3)待发送的消息3的长度大于预设阈值且PLB<PL<PLC
具体的,预设阈值为80比特,当消息3的长度小于80比特,则认为该消息长度较短;当消息3的长度大于80比特,则认为该消息长度较长。
进一步的,若存在随机接入前导组A、B,均包含用于指示消息3传输模式为非TTI绑定模式的随机接入前导,则选择随机接入前导组A或B的条件可以是:
(1)当待发送的消息3的长度小于预设阈值且PL<PLC时,选择随机接入前导组A;
(2)当待发送的消息3的长度大于预设阈值且PL<PLB时,选择随机接入前导组B。
(3)当待发送的消息3的长度大于预设阈值且PL>PLC时,选择随机接入前导组A。
(4)当每次待发送的消息3的长度均相同,且PL<PLC时,选择随机接入前导组A。
进一步的,若该随机接入前导组C包括随机接入前导组C1和随机接入前导组C2,设PLC2为预设的选择随机接入前导组C2时的路损阈值;PLA为预设的选择随机接入前导组A时的路损阈值;
则选择该随机接入前导组C中的C1或C2的条件可以是:
(1)当待发送的消息3的长度大于预设阈值且PLB<PL<PLC2,选择随机接入前导组C2;
(2)当待发送的消息3的长度小于预设阈值且PL>PLA,选择随机接入前导组C1;
(3)当待发送的消息3的长度大于预设阈值且PL<PLB,选择随机接入前导组B;
(4)当待发送的消息3的长度大于预设阈值且PLC2<PL<PLA,选择随机接入前导组A。
需要指出的是,选择随机接入前导组和随机接入前导组内选取前导可以为相互独立的两个步骤,也可以融合为一个步骤,即一次性执行前导组和前导的选择。例如,参见图6,为随机接入前导组C包括C1和C2时前导组划分的示意图;当PL<PLB时,从随机接入前导组B中选取一个前导;当PL在PLB和PLC2之间时,从随机接入前导组C2中选取一个前导;随机接入前导组B和C2表示待发送的消息3的长度大于预设阈值;当路损在PLC2和PLA之间时,从随机接入前导组A中选取一个前导;当路损大于PLA时,从随机接入前导组C1中选取一个前导,随机接入前导组A和C1表示待发送的消息3的长度小于预设阈值。
本实施例中,随机接入前导组C可以用于同时支持不同长度的消息3,其前导分配信息通过系统消息进行广播,对每个随机接入前导组的取值范围进行配置,同时指示是否支持不同大小消息的传输以及消息功率偏移。
本发明实施例中,当最大发射功率小于网络侧接收功率门限时,通过发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例9
参见图7,本发明实施例9提供了一种消息传输的方法,该方法可以包括如下步骤:
S601:配置随机接入前导组C,该随机接入前导组C包含多于一个指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导;
S602:从该随机接入前导组C选取用于发送的随机接入前导;
本步骤中,选取的随机接入前导可以是从随机接入前导组C内随机选择的,还可以是根据预设规则进行组内选择的,例如,优先选择组内已用次数最少、或已用概率最低、或上一次采用的随机接入前导。
进一步的,随机接入前导组C中的前导可以指示对长度较短的消息3或长度较长的消息3采用TTI绑定模式,或者,不区分消息3的长度,指示对所有消息3采用TTI绑定模式传输。进一步的,随机接入前导组C可以分为多于一个的前导组,例如随机接入前导组C1和随机接入前导组C2。
S603:发送在随机接入前导组C中选取随机接入前导,并采用TTI绑定模式发送消息3。
本步骤中,当UE本身处于连接态并已经采用TTI绑定模式进行上行数据传输时,或当UE检测到信号强度较弱时,在随机接入前导组C中选取随机接入前导发送给网络侧。
需要指出的是,如果UE已经启动了TTI绑定模式,在上行数据到达需要新的调度资源时,UE可能会发起随机接入过程,由于UE已经采用了TTI绑定模式进行传输,因此,在进行随机接入前导选择时,可以直接在随机接入前导组C中选取随机接入前导发送给网络侧。
相应的,网络侧在接收到随机接入前导组C中的前导时,可以获知UE请求采用TTI绑定模式传输消息,可以进一步为该UE分配TTI绑定模式传输资源,还可以通知UE为其分配了TTI绑定模式传输资源;UE可以采用该分配的资源发送消息3。
本实施例中,可以在S601中预设仅包含一个随机接入前导的随机接入前导组C,则在S505中可以直接发送该随机接入前导而无需执行组内选择。
本实施例中的S601的替代方案可以是:接收网络侧(如演进基站eNB)发送的前导分组消息,通过该消息可以获取随机接入前导组C中前导的取值范围,该随机接入前导组C中的随机接入前导指示消息3传输模式为TTI绑定模式。
其中,可以通过前导分组消息直接获取随机接入前导组C的取值范围,也可以根据随机接入前导的总数量、随机接入前导组A的数量和随机接入前导组B的数量计算随机接入前导组C中前导的取值范围。
本实施例中的S601的替代方案还可以是:接收网络侧发送的RRC消息,获取其包含的随机接入前导组C的取值范围。
例如,该消息包括随机接入前导的总数量Npreamble、随机接入前导组A中前导的数量NA和随机接入前导组B中前导的数量NB,随机接入前导组C中前导的数量NC为Npreamble-NA-NB,随机接入前导组C中前导的取值下限为NA+NB-1,即随机接入前导组C中前导的取值范围是NA+NB-1至Npreamble-1。
本领域技术人员可以理解的,随机接入前导组的前导取值下限、前导的数量和前导的范围具有换算关系,可以根据其中一个的取值计算另外两个的取值。
需要指出的是,如果所有的前导共分为多于三组的随机接入前导组,则计算随机接入前导组C中前导的数量与上述方法类似,可以依次类推,不再赘述。
此外,如果所有的前导共分为随机接入前导组A和随机接入前导组C两组,则当前导分组消息包含一个随机接入前导组A中前导的数量时,可以根据上述方法计算出NC为Npreamble-NA;当前导分组消息包含随机接入前导组C的数量时,随机接入前导组C中前导的取值范围可以是NC-1到Npreamble-1,当然,在所有的前导共分为两组的时候,随机接入前导组C中前导的取值范围还可以是0至NC-1,采用哪种取值范围可以根据协议或协商确定。
需要说明的是,本实施例中S601及其替代方法是可选步骤,随机前导组C可以是根据协议设定好的或者UE已保存的信息,而无需进行配置或获取。进一步的,UE配置或获取到该随机接入前导C之后,可以保存或更新已保存的随机接入前导组C。
进一步的,若该随机接入前导组C包括随机接入前导组C1和随机接入前导组C2,则选择该随机接入前导组C中的C1或C2的条件可以是:
(1)当待发送的消息3的长度大于预设阈值,选择随机接入前导组C2;
(2)当待发送的消息3的长度小于预设阈值,选择随机接入前导组C1;
需要指出的是,选择随机接入前导组和随机接入前导组内选取前导可以为相互独立的两个步骤,也可以融合为一个步骤,即一次性执行前导组和前导的选择。
本实施例中,随机接入前导组C可以用于同时支持不同长度的消息3,其前导分配信息通过系统消息进行广播,对每个随机接入前导组的取值范围进行配置,同时指示是否支持不同大小消息的传输以及消息功率偏移。
本发明实施例中,通过发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例10
本发明实施例10提供了一种用户设备,该用户设备包括:发送模块;
发送模块,用于发送随机接入前导,该随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;还用于采用TTI绑定模式传输消息3。
相应的,网络侧在接收到随机接入前导组C中的前导时,可以获知UE请求采用TTI绑定模式传输消息,则为该UE分配TTI绑定模式传输资源,可选的,网络侧可以通知UE为其分配了TTI绑定模式传输资源。
其中,该用户设备还包括:
触发模块,用于当UE已经采用TTI绑定模式进行上行传输,和/或,当最大发射功率小于网络侧接收功率门限时,和/或当UE已经采用TTI绑定模式进行上行传输时,触发上述发送模块。
其中,该装置还包括:选取模块;
选取模块,用于在随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导,该随机接入前导组C包含多于一个指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导。
具体的,选取的随机接入前导可以是从随机接入前导组C内随机选择的,还可以是根据预设规则进行组内选择的,例如,优先选择组内已用次数最少、或已用概率最低、或上一次采用的随机接入前导。
进一步的,随机接入前导组C中的前导可以指示对长度较短的消息3或长度较长的消息3采用TTI绑定模式,或者,不区分消息3的长度,指示对所有消息3采用TTI绑定模式传输。进一步的,随机接入前导组C可以分为多于一个的前导组,例如C1和C2。
进一步地,该用户设备还包括,处理模块,用于配置或获取用于随机接入前导组C;进一步的,该处理模块还可以用于保存该随机接入前导组C。
本发明实施例中,通过发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例11
本发明实施例11提供了一种消息传输的系统,该系统至少包括UE,用于发送随机接入前导,该随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;还用于采用TTI绑定模式向网络侧传输消息3。
本发明实施例中,通过发送指示消息3传输模式为TTI绑定模式的随机接入前导,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
实施例12
本发明实施例12提供了一种消息传输的系统,该系统至少包括网络设备,用于接收UE发送的随机接入前导和UE采用该TTI绑定模式传输的消息3;还用于确定上述UE需采用TTI绑定模式传输消息3,并通知该UE采用TTI绑定模式传输消息3。
本发明实施例中,网络侧在确定需要UE采用TTI绑定模式传输消息3时,向UE发送携带指示信息的随机接入响应消息,解决了UE不能采用TTI绑定模式传输消息3而导致在功率受限情况下无法完成随机接入过程的问题。
需要特别指出的是,本发明各实施例仅以LTE系统为例进行说明,并因此采用eNB作为网络侧设备的举例,但本发明各实施例提供的方法并不限于LTE系统,还适用于存在TTI绑定模式下传输消息3的其他通信系统,并因此可以采用非eNB的网络侧设备与UE进行通信。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (25)

1.一种消息传输的方法,其特征在于,所述方法包括:
接收用户设备UE发送的随机接入前导;
确定所述UE需采用传输时间间隔TTI绑定模式传输消息3,并通知所述UE采用所述TTI绑定模式传输消息3;
接收所述UE采用所述TTI绑定模式传输的消息3。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定UE需采用TTI绑定模式传输消息3包括:
当所述随机前导信号的强度小于预设门限A1时,和/或时间提前量大于预设门限B1时,确定所述UE需采用TTI绑定模式传输消息3。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述通知UE采用TTI绑定模式传输消息3包括:
发送随机接入响应消息;所述随机接入响应消息包含用于通知UE采用TTI绑定模式传输消息3的指示信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述指示信息占用所述随机接入响应消息的预留位,或所述随机响应消息包含的上行链路授权信息字段的预留位,或所述随机接入响应消息的新增字段。
5.一种消息传输的方法,其特征在于,所述方法包括:
发送随机接入前导;
获取指示信息,所述指示信息指示采用传输时间间隔TTI绑定模式传输消息3;
采用所述TTI绑定模式传输消息3。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述获取指示信息包括:
接收随机接入响应消息;
读取占用所述随机接入响应消息的预留位,或占用所述随机响应消息包含的上行链路授权信息字段的预留位,或占用所述随机接入响应消息的新增字段的指示信息。
7.一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:接收模块、确定模块和通知模块;
所述接收模块,用于接收用户设备UE发送的随机接入前导;还用于接收所述UE采用传输时间间隔TTI绑定模式传输的消息3;
所述确定模块,用于确定所述UE需采用所述TTI绑定模式传输消息3时,触发通知模块;
所述通知模块,用于收到所述确定模块的触发后,通知所述UE采用所述TTI绑定模式传输消息3。
8.根据权利要求7所述的网络设备,其特征在于,所述确定模块具体用于,确定所述随机前导信号的强度小于预设门限A1时,和/或时间提前量大于预设门限B1时,触发所述通知模块。
9.根据权利要求7或8所述的网络设备,其特征在于,所述通知模块具体用于,发送随机接入响应消息;所述随机接入响应消息包含用于通知所述UE采用所述TTI绑定模式传输消息3的指示信息。
10.一种用户设备,其特征在于,所述用户设备包括:发送模块和获取模块;
其中,所述发送模块,用于发送随机接入前导及消息3;
所述获取模块,用于获取指示采用传输时间间隔TTI绑定模式传输消息3的指示消息。
11.根据权利要求10所述的用户设备,其特征在于,所述获取模块具体用于,
接收随机接入响应消息;
读取占用所述随机接入响应消息的预留位,或占用所述随机响应消息包含的上行链路授权信息字段的预留位,或占用所述随机接入响应消息的新增字段的指示信息。
12.一种消息传输的方法,其特征在于,所述方法包括:
发送随机接入前导,所述随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;
采用所述TTI绑定模式传输消息3。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述发送随机接入前导包括:
当用户设备UE已经采用所述TTI绑定模式进行上行传输,和/或当最大发射功率小于网络侧接收功率门限时,和/或当最大发射功率与路损之和小于网络侧接收功率门限时,发送随机接入前导。
14.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,发送随机接入前导之前,还包括:
从随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导,所述随机接入前导组C包含多于一个指示消息3传输模式为所述TTI绑定模式的随机接入前导。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述从随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导之前,还包括:配置或获取所述随机接入前导组C,和/或保存所述随机接入前导组C;
所述获取随机接入前导组C包括:
获取前导分组消息或无线资源配置RRC消息包含的所述随机接入前导组C中的前导取值范围;或者,
获取前导分组消息,包含的随机前导的总数量、随机接入前导组A的数量和随机接入前导组B的数量,并计算所述随机接入前导组C的取值范围。
16.根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述从随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导包括:
当待发送的消息3的长度小于预设阈值且PL>PLC时,或当每次待发送的消息3的长度均相同且PL>PLC时,或当待发送的消息3的长度大于预设阈值且PLB<PL<PLC时,从所述随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导;
其中,设PL为实际测量的路损,PLC为预设的选择所述随机接入前导组C时的路损阈值;PLB为预设的选择所述随机接入前导组B时的路损阈值。
17.根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述从随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导包括:
所述随机接入前导组C包含随机接入前导组C1和随机接入前导组C2;
当待发送的消息3的长度大于预设阈值且PLB<PL<PLC2,从所述随机接入前导组C2中选取用于发送的随机接入前导;
或,当待发送的消息3的长度小于预设阈值且PL>PLA,从所述随机接入前导组C1中选取用于发送的随机接入前导;
其中,PL为实际测量的路损,PLC2为预设的选择所述随机接入前导组C2时的路损阈值,PLA为预设的选择所述随机接入前导组A时的路损阈值;PLB为预设的选择所述随机接入前导组B时的路损阈值。
18.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述从随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导包括:
所述随机接入前导组C包含随机接入前导组C1和随机接入前导组C2;
当待发送的消息3的长度大于预设阈值时,从所述随机接入前导组C2中选取用于发送的随机接入前导;或者,
当待发送的消息3的长度小于预设阈值时,从所述随机接入前导组C1中选取用于发送的随机接入前导。
19.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述从随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导包括:
从所述随机接入前导组C中随机选取或根据预设规则选取一个前导作为用于发送的随机接入前导。
20.一种用户设备,其特征在于,所述用户设备包括:发送模块;
所述发送模块,用于发送随机接入前导,所述随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;还用于采用所述TTI绑定模式传输消息3。
21.根据权利要求20所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备还包括:触发模块;
所述触发模块,用于当用户设备UE已经采用TTI绑定模式进行上行传输,和/或,当最大发射功率小于网络侧接收功率门限时,和/或当最大发射功率与路损之和小于网络侧接收功率门限时,触发所述发送模块。
22.根据权利要求20或21所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备还包括:选取模块;
所述选取模块,用于从随机接入前导组C中选取用于发送的随机接入前导,所述随机接入前导组C包含多于一个指示消息3传输模式为所述TTI绑定模式的随机接入前导。
23.根据权利要求22所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备还包括处理模块;
所述处理模块用于,配置所述随机接入前导组C,和/或获取所述随机接入前导组C,和/或保存所述随机接入前导组C。
24.一种消息传输的系统,其特征在于,所述系统至少包括用户设备UE;
所述UE用于发送随机接入前导,所述随机接入前导指示消息3传输模式为传输时间间隔TTI绑定模式;还用于采用所述TTI绑定模式向网络设备传输消息3。
25.一种消息传输的系统,其特征在于,所述系统至少包括网络设备;
所述网络设备用于接收用户设备UE发送的随机接入前导和UE采用所述传输时间间隔TTI绑定模式传输的消息3;还用于确定所述UE需采用所述TTI绑定模式传输消息3,并通知所述UE采用所述TTI绑定模式传输消息3。
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