CN102740403A - 一种在通信网络的终端中用于接入的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种在通信网络的终端中用于接入的方法,包括:接收来自基站的消息2,该消息2用于分配资源以传输消息3,所分配的资源对应N个HARQ RTT,1≤N≤8;以及仅在N个HARQ RTT中的部分HARQ RTT中,发送消息3。通过本发明的技术方案,MTC设备选择性地仅在某个/某些HARQ RTT中发送Msg3,而在另一个/另一些HARQ RTT中保持静默,因此可以退避与其他UE发生接入碰撞的可能,从而其他UE,尤其是人-人UE,可以正常发送Msg3,而从网络中用户终端的整体角度,也降低了碰撞发生的概率,总体上减小了接入延迟和接入失败的可能性。
Description
技术领域
本发明涉及通信网络,尤其涉及在无线通信网络的终端中用于接入的方法和装置。
背景技术
随着互联网技术的发展,物联网的概念逐渐成为新一代信息技术的重要组成部分。与物联网类似的网络有两个特点:第一,其核心和基础仍然是通信网络,例如移动互联网,即是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间,进行信息交换和通信,而不再限于传统用户终端通常适用于人-人之间的信息交换和通信。
在现阶段以及未来,多数物联网类似的网络所属的终端,或者称为MTC(Machine Type Communication)设备都将以现有的移动互联网为承载网络进行通信,从而,上述MTC设备的会话或者通信的连接的接入、通信等步骤,一般地,都需要与传统的人-人(Human to Human)类型的UE(User Equipment,下文简称为UE)并存地进行,相应地,MTC设备与UE可能也会在同一个网络中,以相同的方式,并行处理相同的信令。
发明内容
基于来自运营商的参考数据,通常可以假定在3GPP的普通移动网络中,在10秒钟之内,可能会有30000个MTC设备接入网络。这对网络带来了巨大影响。考虑到碰撞之后随之而来的重传,就因其十秒左右甚至更长时间的接入延迟而可能导致对系统性能的严重影响。因此带来的后果接入能力下降,严重的情况下,可能导致接入能力耗尽但是始终没有UE或者极少的UE可以在其接入过程中成功接入。这对于网络中的UE来说,因其执行人-人之间的通信业务,而更加不能接受。
反观3GPP中存在的典型的方案是退避(Back off),但这种方案是在无任何MTC设备的情况下被提出的,但实际上,随着物联网的盛行,一般地,网络中的MTC设备在数量上甚至会超过UE。这种方案在避免人-人通信的性能的下降过程中,效率不高。因此,该方案需要提高。
因为现阶段所使用的用户终端的通信接入流程中,用户终端发送第1消息(Msg1)至eNB并在信道上等待来自eNB的第2消息(Msg2)。Msg2将在一个或多个,例如5个,子帧的窗口中到达。到此刻为止,eNB尚不知是否存在碰撞。在Msg2中,eNB向用户终端指示出发送Msg3所用的时频资源。然而,对于Msg3,不同的用户终端都在相同的资源上发送其各自的消息,因此Msg3碰撞发生。而eNB一侧无法解码Msg3,因此,eNB发送NACK至用户终端,以及,接下来,用户终端反复发送Msg3直至达到Msg3的最大允许发送/重传次数。接着,用户终端将在一段退避(backoff)时间之后,重新回到接入过程起始点,再次发送Msg1。
经研究发现,在上述接入过程中,用户终端的最长时间的延迟是因Msg3的重传而导致的。如果按照上述例子中,假定对Msg3允许使用5次重传,则将引入大约40ms的延迟。如果在这个延迟之后,该用户终端依然与其他用户终端通信碰撞。接入过程将重新开始,而这将引入大约数以百毫秒计的延迟。
经研究发现,产生上述问题的原因之一是eNB无法检测碰撞。而在所有用户终端(包括MTC设备和UE)都运行上述流程的前提下,在同时存在大量MTC设备和UE的网络中,接入效率的降低以及对UE的性能的不利影响,其瓶颈在于在接入过程中的第3消息(Msg3)的所发生的接入碰撞。当两个或者更多的UE选择相同的接入前导,则它们会接收到相同的信令,即第2消息(Msg2),以指示用以发送Msg3的资源,以及在相同资源上发送Msg3。当碰撞发生时,eNB无法正确检测到来自每个UE或MTC设备的Msg3,因此,UE或MTC设备对Msg3进行重传直至到达最大Msg3传输限制。
针对上述现有技术中所存在的缺陷,如果可以提出一种在通信网络的终端中用于接入的方法,可以在MTC设备和UE并存的网络中,提高人-人类型的UE在接入过程中的成功率以及减小网络中MTC设备或UE的接通延迟时间,这对网络的通信性能而言,将是有益的和可取的。
根据以上分析和研究,因此,在本发明的一个实施例中,提出了一种在通信网络的终端中用于接入的方法,该方法包括:
接收来自基站的消息2,该消息2用于分配资源以传输消息3,所分配的资源对应N个HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)RTT(Round Trip Time,往返时间/往返周期),1≤N≤8;以及,仅在N个HARQ RTT中的部分HARQ RTT中,发送消息3。
在上述实施例中的方法中,在N个HARQ RTT中,用于发送消息3的一部分HARQ RTT的选取,可以有多种方法。可选地,如果尚出于接入流程中,则可以在例如MTC设备的第1个或第2个HARQRTT中,主动保持静默,即不发送Msg3,以避免与其他可能存在的人-人类型UE之间的碰撞。可选地,还可以根据一预定概率,例如0.7,选择性地在N个HARQ RTT中发送接入过程的消息3。
本发明一些实施例的方案中,MTC设备选择性地仅在某个/某些HARQ RTT中发送Msg3,而在另一个/另一些HARQ RTT中保持静默,因此可以退避与其他UE发生接入碰撞的可能,从而其他UE,尤其是人-人UE,可以正常发送Msg3,而从网络中用户终端的整体角度,也降低了碰撞发生的概率,总体上减小了接入延迟和接入失败的可能性。而在本发明的某些实施例中,MTC设备主动在N个HARQ RTT中的时序上的前1个或几个HARQ RTT中保持静默,从而使得同网络中的其他用户终端,尤其是人-人类型UE可以利用上述时序上的前1个或几个HARQ RTT优先完成接入,从而在网络中增加大量MTC设备的情况下,使网络中的人-人类型UE的接入过程不受影响。
附图说明
通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1为根据本发明的一实施例的通信网络系统的接入过程的消息流图;
图2为根据本发明的一实施例的在通信网络的终端中用于接入的方法流程图;
图3为根据本发明的另一实施例的图2中所示的接入方法的步骤S202的流程图;
图4为根据本发明的另一实施例的在通信网络的终端中用于接入的装置的结构示意图;
其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的步骤特征或装置(模块)。
具体实施方式
图1为根据本发明的一实施例的通信网络系统的接入过程的消息流图。在用户终端(包括MTC设备和人-人类型UE)的接入流程中,如图所示,从时序角度,用户终端发送第1消息(Msg1)至eNB并在信道上等待来自eNB的第2消息(Msg2)。Msg2将在一个或多个,例如5个,子帧的窗口(RAR窗口)中到达。到此刻为止,eNB(图中未示出)尚不知是否存在碰撞。在Msg2中,eNB向用户终端指示出发送Msg3所应利用的时频资源。然而,根据3GPP协议,对于Msg3,不同的用户终端可能都会在相同的时频资源上发送其各自的消息,因此可能会Msg3碰撞发生,而在这种碰撞情况下,eNB一侧无法解码Msg3,相应地,eNB发送NACK至用户终端,以及,接下来,用户终端反复在相同的时频资源上发送Msg3直至达到Msg3的最大允许发送/重传次数,在该实施例中,假定Msg3所对应的该最大允许发送/重传次数为5,如图所示,当然,该最大允许发送/重传次数也可以配置为1-8中的任意值。接着,用户终端将在一段退避(backoff)时间之后,重新回到接入过程起始点,再次发送Msg1。
下面结合图1及图2,对本发明的一些实施例进行详细的说明。这些实施例中,主要是以MTC设备作为主体以运行本发明的实施例中的一些用于接入的方法,但是本领域技术人员应当明了:该方法也可以用于其它种类的用户终端中,例如普通的人-人类型的UE(以下简称UE)中,例如,也可以用在大量的人-人类型的UE较为集中地接入系统的过程中。
图2为根据本发明的一实施例的在通信网络的终端中用于接入的方法流程图。如图所示,该实施例的接入方法包括接收来自基站的Msg2的步骤S201,利用部分HARQ RTT发送Msg3的步骤S202。
在步骤S201中,MTC设备接收来自基站的消息2,该消息2用于分配时频资源以传输消息3,所分配的时频资源对应N个HARQRTT,1≤N≤8。
接着,在步骤S202中,MTC设备仅在N个HARQ RTT中的部分HARQ RTT中,发送消息3。
以N=5为例,在现有技术的方案中,在5个HARQ RTT中,如果MTC设备在PHICH(Physical hybrid-ARQ indicator channel,物理层混合重传指示信道)接到的对应于上一个HARQ RTT的响应如果是NACK,则在当前的HARQ RTT中继续发送Msg3,而不存在任何在接入过程中的退避动作,或者说在接入过程中,MTC设备不会主动选择保持静默。
在本发明的该实施例中,如果其接到的对应于上一个HARQRTT的响应是NACK,则MTC设备不一定会在当前的HARQ RTT中发送Msg3,而是根据对通信场景的判断而选择继续发送Msg3,或者选择保持静默。换言之,在一个接入过程中,MTC设备仅在全部的5个HARQ RTT中的部分HARQ RTT中,发送消息3。例如,如果所接收到的对应于第1、4个HARQ RTT的反馈为NACK,则仅在第2、第5个HARQ RTT中发送Msg3,而在其余的HARQ RTT中,即便所接收到的对应于上一次HARQ RTT的反馈为NACK,也保持静默。当然,在第一个HARQ RTT中也可以无条件地主动选择静默。
可选地,该实施例的方法中,还可以包括一个接收来自基站的系统信息块(System Information Block)消息的步骤,该系统信息块消息中包括对应于消息3的发送控制信息,用于指示本终端如何在5个HARQ RTT中选择一部分的HARQ RTT,进行消息3的发送。
图3为根据本发明的另一实施例的图2中所示的接入方法的步骤S202的流程图。如图所示,该实施例的接入方法的步骤S202还包括在第1个HARQ RTT中,发送消息3的步骤S2021,接收对应于第1个HARQ RTT的消息3的第一响应的步骤S2022,在第2个HARQ RTT至第N-1个HARQ RTT中,分别发送消息3或分别保持静默的步骤S2023,以及在第N个HARQ RTT中,保持静默的步骤S2024。
在步骤S2021中,MTC设备在全部的5个HARQ RTT中的第1个HARQ RTT中,发送消息3。
然后,步骤S2022中,MTC设备在PHICH上接收对应于第1个HARQ RTT的消息3的第一响应。
接着,步骤S2023中进行判断,如果在步骤S2022中所接到的第一响应为NACK,则根据第一预定概率,例如在5个HARQ RTT中的第2个HARQ RTT至第4个HARQ RTT中,分别发送消息3或分别保持静默。
然后,在步骤S2024中,可以选择在5个HARQ RTT中的最后一个,即第5个HARQ RTT中,保持静默。
可选地,该实施例中的上述第一预定概率可以基于本终端的ID对3模除获得,则根据模除的运算结果,该实施例中的MTC设备,要么在第2个HARQ RTT至第4个HARQ RTT中分别发送消息3,要么在第2个HARQ RTT至第4个HARQ RTT中分别保持静默。但是,从统计上说,当存在大量的MTC设备需要进行接入的情况下,在每一个HARQ发送时机(HARQ occasion)上,都可以有大约33%的MTC设备保持静默,则可以以一个与之相关的比例,提升系统的接入性能以及降低接入延迟。由于从概率角度,MTC设备在该实施例的第1-4个HARQ RTT中,是可能全部发送了消息3的,因此,在步骤S2024中,MTC设备选择保持静默,可以保证在该次接入过程中存在一个HARQ RTT,MTC设备在其中保持了静默以退避可能发生的碰撞。
当然,本领域技术人员应当理解:如果在步骤S2023中进行的判断结果显示,步骤S2022中所接到的第一响应为ACK,则此时,该MTC设备接入成功,则此后的步骤S2023、S2024也便不再需要进行了。这一点对于后述的实施例中,也同样适用,不再赘述。
在本发明的另一个实施例中,上述的S202步骤还可以包括:消息3发送步骤,响应接收步骤,以及保持静默步骤。
在‘消息3发送步骤’中,MTC设备在N个HARQ RTT中的第m个HARQ RTT中,发送消息3。
在‘响应接收步骤’中,MTC设备在PHICH上接收对应于第m个HARQ RTT的消息3的第一响应。
在‘保持静默步骤’中,如果第一响应为NACK,则MTC设备在第m+1个HARQ RTT中保持静默。
此处,本领域技术人员可以明了,在1≤N≤8的条件下,上述3个步骤中,m的取值显然不能大于7,即在该实施例的方法的步骤中,m取值最大为7。或者说,上述方法应选用在N≥2的系统中。
可选地,上述实施例的方法,还可以包括下述两个步骤,(a)MTC设备在PHICH上接收对应于第m+1个HARQ RTT的消息3的第二响应的步骤,以及,(b)如果第二响应为NACK,则MTC设备在第m+2个HARQ RTT中发送消息3。
此处,本领域技术人员可以明了,在1≤N≤8的条件下,上述3个步骤中,m的取值显然不能大于6,即在该实施例的方法的步骤中,m取值最大为7。或者说,上述方法应选用在N≥3的系统中。
可选地,上述m的取值可以为1,换言之,MTC设备选择在第1个HARQ RTT上发送消息3,如果接收到的对应的响应为NACK,则在在第2个HARQ RTT上保持静默以退避碰撞,然后如果接收到的对应的响应依然为NACK,则在第3个HARQ RTT上重新发送消息3。
另外,对于配置系数N不满足上述条件的系统,可以考虑采用下述的本发明的实施例中,以根据某预定概率在全部N个HARQ RTT中,选择其中的一个或多个HARQ RTT以发送消息3的方法。
在本发明的又一个实施例中,上述的S202步骤还可以包括下述(a)消息3发送步骤,(b)响应接收步骤,(c)择一发送步骤。
在步骤(a)中,MTC设备在N,例如5,个HARQ RTT中的第1个HARQ RTT中发送消息3。具体地,在HARQ RTT中的具体的发送时段,例如可以是在该HARQ RTT之内的相应的HARQ发送时机上。下文中对此具体的Msg3等消息的具体发送时刻,不再赘述。
在步骤(b)中,MTC设备在PHICH上接收对应于第1个HARQRTT的消息3的第一响应。
在步骤(c)中,如果第一响应为NACK,则MTC设备根据第一预定概率在5个HARQ RTT中的第2个HARQ RTT至第N个HARQRTT中择一地发送消息3。
此处,本领域技术人员可以明了,在该实施例的方法应选用在N≥2的系统中。其中的第一预定概率本领域技术人员可以根据应用场景的需要而配置,例如,可以为0.7或0.8等。根据步骤(c)的择一特点,从时序角度,一旦在2个HARQ RTT至第5个HARQ RTT中由上述概率确定了一个用以发送Msg3的HARQ RTT,则后续的HARQ RTT则不需要再行判断,而是全部保持静默。
在该实施例中,择一发送步骤(c)进一步包括:(c1)和(c2)两个子步骤,以实现在第2个HARQ RTT和第3个HARQ RTT中择一发送Msg3。
在步骤(c1)中,如果以第一预定概率选择第2个HARQ RTT以发送消息3,且在PHICH上接收的对应于第2个HARQ RTT的消息3的第二响应为NACK,则MTC设备在第3个HARQ RTT中保持静默。
在步骤(c2)中,如果以第一预定概率确定在第2个HARQ RTT中保持静默,且在PHICH上接收的对应于第2个HARQ RTT的消息3的第二响应为NACK,则MTC设备在第3个HARQ RTT中发送消息3。
在本发明的又一个实施例中,上述的S202步骤还可以包括下述的步骤(d)静默保持步骤(e)响应接收步骤,以及(f)消息3发送步骤。
在步骤(d)中,MTC设备在N,例如5个HARQ RTT中的第1个HARQ RTT中,保持静默。
在步骤(e)中,MTC设备在PHICH上接收对应于第1个HARQRTT的消息3的第一响应。
在步骤(f),如果第一响应为NACK,则MTC设备在全部的5个HARQ RTT中的第2个HARQ RTT中,发送消息3。
此处,本领域技术人员可以明了,在该实施例的方法应选用在N≥2的系统中。另外,应当注意到,虽然MTC设备在步骤(d)中没有进行Msg3的发送,但是如果在步骤(e)中MTC设备所接收到的对应于第1个HARQ RTT的消息3的第一响应为ACK,则说明在经过该MTC设备在步骤(d)的退避,已经有其他的用户设备通过相应的时频资源完成其接入过程中的该步骤。这种情况下,该MTC设备可以等待一个预定的退避时间,例如20ms,然后,重新进行接入,进而再次执行步骤S201,S202等,此处不再赘述。
在本发明的又一个实施例中,上述的S202步骤还可以包括一个步骤(g)依概率发送Msg3的步骤。在该步骤中,MTC设备根据第二预定概率,选择性地在所配置的N个HARQ RTT中发送消息3。该第二概率可以因N取值的不同而不同,对于N配置较小的场景,可以相应地取较大值,例如N=2,则第二概率可以取值0.41。如果N取值较大,例如N=5,则可以取较小值,例如0.25,从而从一定程度上控制MTC设备和其他用户终端发生碰撞的机会。
下面,可以将上述的本发明的实施例中的多个方法,应用到一个实际的通信网络实验中,该实验的系统参数如下表1所示,其中的参数满足3GPP标准的要求。
表1.LTE FDD的基本参数配置
其中,基于了3GPP中的如下两个基本方案:
(1)退避(Backoff),如上,在每次接入失败之后,UE会选择一定长度的时间以作退避,例如,20ms。
(2)UE可以基于mod(UE_ID,slot_length)而在某时隙中的特定子帧中接入系统。
本发明的实施例中的方法可以与上述的3GPP中所建议的基本方案保持良好的兼容和适配,原因是本发明的实施例的方法运行第3或第4个接入步骤,即竞争分辨步骤,而基本方案却是作用在第一个步骤,即,何时发送前导。
在该实验中,假定30000个MTC设备在10s之内接入系统。表2示出了根据本发明的实施例中的5种方法的效果。其中,相对于现有技术中的基本方案,本发明的这些变化例,在H2H UE的接入成功率方面分别取得了从80.88%到99.24%的增益效果。同时,MTC设备的接入成功率也被大大提高。而成功率的接入,导致碰撞概率几乎减半。MTC设备和H2H UE的接入延迟显著下降。尤其是对于H2H UE,该延迟从199ms降至49ms。而同时本发明的实施例中的方法却不会浪费时频资源。由于更少的碰撞产生以及高的接入成功率,接入尝试的总数量大大减少,因此,在下表中的由MTC设备传送的Msg3的平均数量从9.08降至4.23。对应于此,前导发送的数量也从约9降至6。
表2.根据本发明的实施例中的5种方法的效果
图4为根据本发明的另一实施例的在通信网络的终端中用于接入的装置的结构示意图。该接入装置400包括消息3发送模块402以及消息2接收模块401。
在消息2接收模块401中,MTC设备接收来自基站的消息2,该消息2用于分配时频资源以传输消息3,所分配的时频资源对应N个HARQ RTT,1≤N≤8。
接着,在消息3发送模块40中,MTC设备仅在N个HARQ RTT中的部分HARQ RTT中,发送消息3。
以N=5为例,在现有技术的方案中,在5个HARQ RTT中,如果MTC设备在PHICH(Physical hybrid-ARQ indicator channel,物理层混合重传指示信道)接到的对应于上一个HARQ RTT的响应如果是NACK,则在当前的HARQ RTT中继续发送Msg3,而不存在任何在接入过程中的退避动作,或者说在接入过程中,MTC设备不会主动选择保持静默。
在本发明的该实施例中,如果其接到的对应于上一个HARQRTT的响应是NACK,则MTC设备不一定会在当前的HARQ RTT中发送Msg3,而是根据对通信场景的判断而选择继续发送Msg3,或者选择保持静默。换言之,在一个接入过程中,MTC设备仅在全部的5个HARQ RTT中的部分HARQ RTT中,发送消息3。例如,如果所接收到的对应于第1、4个HARQ RTT的反馈为NACK,则仅在第2、第5个HARQ RTT中发送Msg3,而在其余的HARQ RTT中,即便所接收到的对应于上一次HARQ RTT的反馈为NACK,也保持静默。当然,在第一个HARQ RTT中也可以无条件地主动选择静默。
在本发明的另一实施例中,上述的消息3发送模块402还包括下面可通信地耦合于MTC设备的A、B、C、D四个模块。
A:第1HARQ时机发送模块,用于在全部的5个HARQ RTT中的第1个HARQ RTT中,发送消息3。
B:响应接收模块,用于在PHICH上接收对应于第1个HARQRTT的消息3的第一响应。
C:概率发送模块,用于,如果在步骤S2022中所接到的第一响应为NACK,则根据第一预定概率,例如在5个HARQ RTT中的第2个HARQ RTT至第4个HARQ RTT中,分别发送消息3或分别保持静默。
D:尾部HARQ时机静默保持模块,用于在5个HARQ RTT中的最后一个,即第5个HARQ RTT中,保持静默。
可选地,该实施例中的上述第一预定概率可以由概率发送模块C或其他模块,基于本终端的ID对3模除获得,则根据模除的运算结果,该实施例中的概率发送模块C,要么在第2个HARQ RTT至第4个HARQ RTT中分别发送消息3,要么在第2个HARQ RTT至第4个HARQ RTT中分别保持静默。但是,从统计上说,当存在大量的MTC设备需要进行接入的情况下,在每一个HARQ发送时机(HARQ occasion)上,由于概率发送模块的作用,都可以有大约33%的MTC设备保持静默,则可以以一个与之相关的比例,提升系统的接入性能以及降低接入延迟。由于从概率角度,概率发送模块在该实施例的第1-4个HARQ RTT中的发送时机上,是可能全部发送了消息3的,因此,尾部HARQ时机静默保持模块D,用于选择保持静默,可以保证在该次接入过程中存在一个HARQ RTT,上述尾部HARQ时机静默保持模块D在其中保持了静默以退避可能发生的碰撞。
在本发明的又一个实施例中,上述的消息3发送模块402还可以包括一个第二概率Msg3发送模块,用于根据第二预定概率,选择性地在所配置的N个HARQ RTT中发送消息3。其中,该第二概率可以因N取值的不同而不同,对于N配置较小的场景,可以相应地取较大值,例如N=2,则第二概率可以取值0.41。如果N取值较大,例如N=5,则可以取较小值,例如0.25,从而从一定程度上控制该消息3发送模块402所在的MTC设备和其他用户终端发生碰撞的机会。
本领域技术人员应能理解,本发明中所称的各装置既可以由硬件模块实现,也可以由软件中的功能模块实现,还可以由集成了软件功能模块的硬件模块实现。
本领域技术人员应能理解,上述实施例均是示例性而非限制性的。在不同实施例中出现的不同技术特征可以进行组合,以取得有益效果。本领域技术人员在研究附图、说明书及权利要求书的基础上,应能理解并实现所揭示的实施例的其他变化的实施例。在权利要求书中,术语“包括”并不排除其他装置或步骤;不定冠词“一个”不排除多个;术语“第一”、“第二”用于标示名称而非用于表示任何特定的顺序。权利要求中的任何附图标记均不应被理解为对保护范围的限制。权利要求中出现的多个部分的功能可以由一个单独的硬件或软件模块来实现。某些技术特征出现在不同的从属权利要求中并不意味着不能将这些技术特征进行组合以取得有益效果。
Claims (15)
1.一种在通信网络的终端中用于接入的方法,该方法包括:
接收来自基站的消息2,该消息2用于分配资源以传输消息3,所分配的资源对应N个HARQ往返时间,1≤N≤8;
仅在所述N个HARQ往返时间中的部分HARQ往返时间中,发送所述消息3。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送步骤进一步包括:
在所述N个HARQ往返时间的第m个HARQ往返时间中,发送所述消息3;
在PHICH上接收对应于第m个HARQ往返时间的所述消息3的第一响应;
如果所述第一响应为NACK,则在第m+1个HARQ往返时间中保持静默。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在PHICH上接收对应于第m+1个HARQ往返时间的所述消息3的第二响应;
如果所述第二响应为NACK,则在第m+2个HARQ往返时间中发送所述消息3。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:
所述m的数值为1。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送步骤进一步包括:
在所述N个HARQ往返时间的第1个HARQ往返时间中,发送所述消息3;
在PHICH上接收对应于第1个HARQ往返时间的所述消息3的第一响应;
如果所述第一响应为NACK,则根据第一预定概率在所述N个HARQ往返时间的第2个HARQ往返时间至第N个HARQ往返时间中择一地发送所述消息3。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述择一发送步骤进一步包括:
如果以所述第一预定概率选择所述第2个HARQ往返时间以发送所述消息3,且在PHICH上接收的对应于第2个HARQ往返时间的所述消息3的第二响应为NACK,则在第3个HARQ往返时间中保持静默;
如果以所述第一预定概率确定在所述第2个HARQ往返时间中保持静默,且在PHICH上接收的对应于第2个HARQ往返时间的所述消息3的第二响应为NACK,则在所述第3个HARQ往返时间中发送所述消息3。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送步骤进一步包括:
根据第二预定概率,选择性地在所述N个HARQ往返时间中发送所述消息3。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送步骤进一步包括:
在所述N个HARQ往返时间的第1个HARQ往返时间中,保持静默;
在PHICH上接收对应于所述第1个HARQ往返时间的所述消息3的第一响应;
如果所述第一响应为NACK,则在所述N个HARQ往返时间的第2个HARQ往返时间中,发送所述消息3。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送步骤进一步包括:
在所述N个HARQ往返时间的第1个HARQ往返时间中,发送所述消息3;
在PHICH上接收对应于所述第1个HARQ往返时间的所述消息3的第一响应;
如果所述第一响应为NACK,则根据第一预定概率在所述N个HARQ往返时间中的第2个HARQ往返时间至第N-1个HARQ往返时间中,分别发送所述消息3或分别保持静默。
在所述N个HARQ往返时间的第N个HARQ往返时间中,保持静默。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于:
所述第一预定概率为基于本终端的ID对3模除获得。
11.根据权利要求1-10所述的方法中任一项,其特征在于,所述方法还包括:
接收来自所述基站的系统信息块消息,该系统信息块消息中包括对应于所述消息3的发送控制信息,用于控制本终端仅在所述N个HARQ往返时间中的所述部分HARQ往返时间中发送所述消息3。
12.一种在通信网络的终端中用于接入的装置,该装置包括:
消息2接收模块,用于接收来自基站的消息2,该消息2用于分配资源以传输消息3,所分配的资源对应N个HARQ往返时间,1≤N≤8;
消息3发送模块,用于仅在所述N个HARQ往返时间中的部分HARQ往返时间中,发送所述消息3。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述消息3发送模块进一步包括:
第一HARQ往返时间发送模块,用于在所述N个HARQ往返时间的第1个HARQ往返时间中,发送所述消息3;
第一HARQ往返时间响应接收模块,用于在PHICH上接收对应于所述第1个HARQ往返时间的所述消息3的第一响应;
第二概率发送模块,用于如果所述第一响应为NACK,则根据第一预定概率在所述N个HARQ往返时间中的第2个HARQ往返时间至第N-1个HARQ往返时间中,分别发送所述消息3或分别保持静默。
静默使能模块,在所述N个HARQ往返时间的第N个HARQ往返时间中,保持静默。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,还包括:
概率获取模块,用于基于本终端的ID对3模除以获取所述第一预定概率。
15.根据权利要求12所述的装置,其特征在于:所述消息3发送模块进一步包括:
选择发送模块,用于根据第二预定概率,选择性地在所述N个HARQ往返时间中发送所述消息3。
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