CN103220680A - 一种实现调度请求的方法、装置和系统 - Google Patents

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Abstract

一种实现调度请求的方法、装置和系统;其中,所述方法包括:eNB为多个UE分配UE ID以及所述UE的SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应多个UE;当有上行数据需要传输时,所述UE向所述eNB发送包含UE ID的SR;所述eNB根据所述SR及其包含的UE ID确定发送该SR的UE,并通过该UE对应的C-RNTI发送下行PDCCH;采用本发明实施例的方法、装置和系统,能够有效提高SR容量,降低上行时延。

Description

一种实现调度请求的方法、装置和系统
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种实现调度请求的方法、装置和系统。
背景技术
基于蜂窝无线通信的智能电网输配电系统,能够利用现有的蜂窝无线网络来控制各种远程电力控制终端,保证整个电网高效稳定的运行,这种通信模式也被称为机器间通信(Machine to Machine,M2M)。
在智能电网配电自动化的场景中,既需要基站有广覆盖和低时延,又需要支持海量的电力远程控制单元;而按照LTE(Long Term Evolution,长期演进)的现有流程,用户设备(User Equipment,UE)需要从“IDLE(空闲)态”转为“连接态”再传数据,由于接入过程采用竞争随机接入的方式,需要交互的次数较多,因此时延较大;根据目前标准的规定,上述过程的控制面时延平均值为85ms,这样将只有15ms的时间留给数据传输,无法满足端到端时延100ms以内的需求,而如果让设备始终保持在“连接态”,则上行控制面时延仅有13ms,而下行控制面时延仅有1ms左右,能够满足上述性能需求。而目前普遍采用保持设备同时在线的方式,采用分配SR的方式来降低接入时延;但是,当UE数量较大时,SR周期过大将同样造成时延过大。
SR资源采用竞争方式共享,同时利用PUCCH(Physical Uplink ControlChannel,物理上行控制信道)第一类帧格式通过QPSK(Quadrature Phase ShiftKeying,正交相移键控)的四个符号分别对应四个不同的UE,以此来降低时延。但是,该方式对于类似智能电网这种发生概率极小的应用而言,将竞争限制在4个UE之内明显过于保守,从而造成了资源的极大浪费。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种实现调度请求(Scheduling Request,SR)的方法、装置和系统,能够有效提高SR资源竞争方式下的SR承载UE的容量。
为解决上述问题,本发明实施例提供的技术方案如下:
一方面,本发明提供了一种实现调度请求的方法,包括:
为多个用户设备UE配置用户设备标识UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应多个UE;
接收所述UE发送的包含所述UE ID的SR;
根据所述SR及其包含的UE ID确定发送该SR的UE,并通过该UE对应的小区无线网络临时标识C-RNTI发送物理下行控制信道PDCCH。
另一方面,本发明提供了一种实现调度请求的方法,包括:
获取用户设备标识UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应多个UE;
当有上行数据需要发送时,向基站发送包含所述UE ID的SR;
根据所述基站的上行调度发送上行数据。
另一方面,本发明提供了一种实现调度请求的基站,包括:配置单元、接收单元和调度单元;其中,
所述配置单元用于为多个用户设备UE配置用户设备标识UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应多个UE;
所述接收单元用于接收所述UE发送的包含所述UE ID的SR;
所述调度单元用于根据所述SR及其包含的UE ID确定发送该SR的UE,并通过该UE对应的小区无线网络临时标识C-RNTI发送物理下行控制信道PDCCH。
另一方面,本发明提供了一种实现调度请求的UE,包括:获取单元、请求单元和收发单元;其中,
所述获取单元用于获取UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应多个UE;
所述请求单元用于当有上行数据需要发送时,向基站发送包含所述UE ID的SR;
所述收发单元用于根据所述基站的上行调度发送上行数据。
可以看出,采用本发明实施例的方法、装置和系统,通过eNB为多个UE配置同一个SR资源,并在有上行数据需要传输时,使eNB能够根据所述SR及其包含的UE ID确定发送该SR的UE,并发送下行PDCCH,相比于现有技术SR所支持的UE数量而言,本发明的方案在完成调度请求的同时能够有效提高SR容量;同时,通过配置UE及其与SR资源周期的变换对应关系,来缩短SR接入时间,降低因SR冲突造成的退避时延,进而降低上行时延。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例实现调度请求的方法流程示意图;
图2是本发明实施例中UE与SR资源的对应关系示意图;
图3是本发明实施例中UE与SR资源的对应关系的另一示意图;
图4是本发明实施例UE与SR资源循环移位的对应关系示意图;
图5是本发明实施例实现调度请求的基站结构示意图;
图6是本发明实现调度请求的UE结构示意图。
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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。
众所周知,目前的调度请求过程主要包括:在LTE系统中处于在线状态的UE,其会在上行资源中周期分配SR资源,而如果UE要发起上行数据传输就要先向eNB(enhanced NodeB,基站)发起SR,在所述eNB收到所述SR后,调度该发起SR的UE,以使所述UE开始传输上行数据;具体本文不再赘述。
基于此调度请求过程,本发明实施例一提供了一种实现调度请求的方法,其可以应用于UTMS(Universal Mobile Telecommunication System,通用移动通信系统)、LTE等系统中,而本发明实施例仅以LTE系统为例进行说明;具体,如图1所示,该方法包括:
步骤110:eNB为多个UE分配UE ID(Identity,标识)以及所述UE的SR资源序号;其中,所述UE的SR资源序号指示每个SR资源对应至少两个UE;
具体的,在本发明实施例中,所述eNB可通过如下方式为所述多个UE分配其SR资源序号,但并不局限于此:当UE首次接入所述eNB时,所述eNB会在RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)过程中,通过SRC(Scheduling Request Config,调度请求配置)信息将所述UE对应的SR位置、SR周期通知给所述UE,以完成其SR资源序号的分配,具体交互过程与现有RRC配置过程类似,本文在此不再赘述。
需要说明的,本实施例中所述UE与SR资源的对应关系中,每个SR资源对应多个UE包括但不限于以下几种方式:每个UE仅对应一个SR,而多个UE对应同一个SR,例如图2所示;或者,每个UE对应多个SR,而多个UE对应多个SR,例如图3所示。
步骤120:当有上行数据需要传输时,所述UE向所述eNB发送包含UEID的SR;
具体的,当有上行数据需要传输时,所述UE首先要向所述eNB发起SR;在本实施例中,所述UE利用所述eNB分配所述UE的SR资源序号指示的SR资源和SR周期发起SR,并且该SR中需包含所述UE的UE ID,以使所述eNB能够利用所述UE ID和SR资源的关系确定发起该SR的UE;需要说明的是,根据所述eNB的配置,所述UE在不同的SR周期发起SR所利用的SR资源可能相同,也可以不同。
需要注意的是,由于在现有PUCCH的第二类帧格式下,其能够承载6个SR,其中每个SR包括10个QPSK符号,共20个比特;针对此,为了进一步提高所述SR承载UE的容量,本实施例通过将所述SR中的QPSK分组来实现,具体如下:
本实施例提出在时域上将所述QPSK符号划分为N组(1≤N≤10),其中每一组包括N/10个符号,即N/5个比特;其中,所述每组的N/5个比特必须大于所述M个UE ID占用的比特数P和校验码占用的比特数Q之和,即P+Q≤N/5,由此每个RB所承载UE数即为:6×N×M,其明显多余现有SR资源竞争方式下SR所承载的UE数量;
例如,将每个SR中的10个QPSK划分为2组,每组ZC序列承载5个QPSK符号共10bit;假设8个UE共需要3bit来建立UE ID,共需要1bit的校验码,则一个RB最多能够承载2×6×8=96个UE,明显多于现有SR资源竞争方式下承载72个UE的容量。
步骤130:所述eNB根据所述SR及其包含的UE ID确定发送所述SR的UE,并通过所述发送SR的UE对应的C-RNTI(Cell Radio Network TemporaryIdentity,无线网络临时标识)发送下行PDCCH,用以指示所述UE发送上行数据。
具体的,当所述eNB接收到所述UE发起的SR后,首先通过对所述SR进行解码操作,提取出所述UE的UE ID,然后将该提取出的UE ID与该eNB自身存储的UE ID列表进行比较,当所述UE ID列表中存储有所述UE的UEID时,查找到该UE ID对应的UE的C-RNTI,再利用所述UE对应的C-RNTI向该UE发送下行PDCCH,完成调度过程。
例如,所述eNB配置每个SR对应12个UE,并为该12个UE配置UE ID,则其配置后存储的UE ID列表如下表1所示;当所述eNB接收到所述UE发起的SR后,通过对所述SR进行解码获得该UE的UE ID为001,然后通过查询下述表1,获取该UE对应的C-RNTI为UE2 C-RNTI,再通过UE2 C-RNTI向该UE发送下行PDCCH,完成调度过程。
表1
Figure BDA0000132788660000061
此外,由于同一个SR资源分配给多个UE后,当分配同一个SR的多个UE同时发送上行数据时,很容易产生碰撞;因此,为了避免选择相同SR资源的UE连续发生碰撞,本发明实施例二也提出了一种实现调度请求的方法,该方法在上述实施例一的基础上还包括:
步骤140:在所述eNB为所述UE分配UE ID以及所述UE的SR资源序号时,还可以为该UE配置其与所述SR资源的周期对应关系;所述对应关系为一个周期对应一个SR资源的多个UE在其他周期中对应不同的SR资源;
其中,本实施例中所述UE与所述SR资源的周期对应关系可包括如下方式,但并不局限于此:一个RB支持L个SR,每个SR分配K个不会产生连续碰撞的UE,每个SR周期内UE根据其在SR组内序号N,循环移位其对应的SR组内序号N;
例如图4所示:每个SR对应12个UE,在第一个SR周期内,UE1-UE12皆与SR1对应;在第二个SR周期内,所述UE1循环移位1后于所述SR2对应、所述UE2循环移位2后与所述SR3对应,以此类推,所述UE12循环移位12后仍与所述SR1对应;由此,即可使所述在一个周期内对应一个SR(如SR1)资源的多个UE(如UE1-UE12)在下一个周期内不对应同一个SR(如SR1),进而能够避免选择相同SR资源的UE连续发生碰撞;
当然,本实施例还可以采用其他的UE与SR周期的对应关系,例如:对于一个SR分配给大于12个UE时,可以采取在多个PUCCH的RB上进行移位,或者移位大小是基站配置的一种随机序列,如m序列等;具体本文不再赘述。
值得注意的是,基于上述各实施例的方法,本发明实施例三也提出了一种实现调度请求的方法,其不但包括上述实施例一的各实现步骤,还包括以下步骤,用以解决当分配同一个SR的多个UE同时发送上行数据而产生碰撞时的冲突问题:
步骤150:当未发起SR的UE接收到PDCCH的上行调度后,通过PUCCH反馈错误指示,用以通知所述eNB已发生SR碰撞;当发起SR的UE在预设时间内未接收到PDCCH的上行调度,则判定前次SR发送失败,在下一个SR周期的SR资源上重新发起SR。
具体的,当分配了同一个SR的多个UE同时发送上行数据而产生碰撞时,eNB有可能会误判为其他UE,从而发起错误的调度:如UE1和UE2同时发起SR,其中UE1的UE ID为110、UE2的UE ID为001,而由于SR资源碰撞,所述eNB接收到SR后误判为UE ID为010的UE发起的,该eNB会发送010对应的C-RNTI加扰的PDCCH来调度上行资源;此时,未发起SR的UE ID为010的UE如果监听到PDCCH的上行调度时,则通过PUCCH向eNB反馈错误指示,所述eNB接收到所述错误指示后据此即可判定已发生SR冲突。由此,即可使所述eNB快速识别SR冲突,避免做出进一步的错误指示。
同时,当分配了同一个SR的多个UE同时发送上行数据而产生碰撞时,如果发送SR的UE没有接收到自身C-RNTI加扰的PDCCH上行调度,则认为前次SR发送失败,其会在下一个SR周期的资源上重新发送SR。
可以看出,利用上述各实施例的方法,通过eNB为多个UE配置同一个SR资源,并在有上行数据需要传输时,使eNB能够根据所述SR及其包含的UE ID确定发送该SR的UE,并发送下行PDCCH,此次在完成调度请求的同时能够有效提高SR容量;同时,通过配置UE及其与SR资源周期的变换对应关系,来缩短SR接入时间,降低因SR冲突造成的退避时延,进而降低上行时延。
基于上述思想,本发明实施例四又提出了一种实现调度请求的基站,如图5所示,所述基站500包括:配置单元510、接收单元520和调度单元530;其中,
所述配置单元510用于为用户设备UE分配用户设备标识UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述UE的SR资源序号指示每个SR资源对应至少两个UE;所述配置单元还用于为该UE配置其与所述SR资源的周期对应关系;所述周期对应关系为一个周期对应一个SR资源的至少两个UE在下一个周期不对应同一个SR资源。其中,所述配置单元配置的所述周期对应关系具体包括:与第N个SR对应的UE根据其在SR组内序号N,在相邻SR周期内循环移位N位。
所述接收单元520用于接收所述UE发送的包含所述UE ID的SR;
所述调度单元530用于根据所述SR及其包含的UE ID确定发送该SR的UE,并通过该UE对应的小区无线网络临时标识C-RNTI发送物理下行控制信道PDCCH。
其中,所述调度单元530还可包括(图中未示出):解码模块,用于对所述接收单元接收到的SR进行解码操作;提取模块,用于从所述解码模块解码的结果中提取出所述UE的UE ID;比较模块,用于将所述提取模块提取出的UE ID与预存储的UE ID列表进行比较,确定发送该SR的UE。
基于相同思想,本发明实施例五也提出了一种实现调度请求的UE,如图6所示,所述UE600包括:获取单元610、请求单元620和收发单元630;其中,
所述获取单元610用于获取UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述UE的SR资源序号指示每个SR资源对应至少两个UE;所述每个SR资源对应至少两个UE包括:每个UE仅对应一个SR,多个UE对应同一个SR;或者,每个UE对应多个SR,多个UE对应多个SR;所述获取单元还用于获取UE与所述SR资源的周期对应关系;所述周期对应关系为一个周期对应一个SR资源的多个UE在下一个周期不对应同一个SR资源;所述周期对应关系具体包括:与第N个SR对应的UE根据其在SR组内序号N,在相邻SR周期内循环移位N位;
所述请求单元620用于当有上行数据需要发送时,向基站发送包含所述UE ID的SR;
所述收发单元630用于根据所述基站的上行调度发送上行数据。
此外,所述获取单元610还可包括(图中未示出):接收模块,用于接收基站发送的调度请求配置SRC信息;提取模块,用于从所述接收模块接收到的SRC信息中提取出所述UE对应的SR位置和SR周期。
除此之外,所述UE600还可包括(图中未示出):
判定模块,用于判定在预设时间内是否接收到基站的上行调度,并将判定结果发送至通知模块;
通知模块,用于接收所述判定模块的判定结果,当在预设时间内未接收到基站的上行调度,则判定此次SR发送失败,通知所述请求单元在下一个SR周期的SR资源上重新发起SR。
需要注意的是,本领域技术人员很容易了解,上述实施例中所描述的各种告警事件处理也可以作为其他系统的一部分存在,并在系统中实现告警事件处理方面与上述实施例中的描述一致,因而包含上述实施例中的实现调度请求的基站和UE的其他系统也应包含在本申请的保护范围之内,在此不再赘述。
专业人员还可以进一步应能意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明实施例的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明实施例。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明实施例的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明实施例将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
以上所述仅为本发明实施例的较佳实施例而已,并不用以限制本发明实施例,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

Claims (23)

1.一种实现调度请求的方法,其特征在于,包括:
为多个用户设备UE分配用户设备标识UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应至少两个所述UE;
接收所述UE发送的包含所述UE ID的SR;
根据所述SR及其包含的UE ID确定发送所述SR的UE,并通过所述发送SR的UE对应的小区无线网络临时标识C-RNTI发送物理下行控制信道PDCCH,用以指示所述UE发送上行数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述为多个UE分配UE ID以及所述UE的SR资源序号包括:
当UE首次接入时,通过调度请求配置SRC信息将所述UE的UE ID以及所述UE对应的SR位置、SR周期通知给所述UE,用以为所述UE分配所述SR资源序号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每个SR资源对应多个UE包括:
每个UE仅对应一个SR、多个UE对应同一个SR;或者,
每个UE对应多个SR、多个UE对应多个SR。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据SR及其包含的UE ID确定发送所述SR的UE包括:
对所述包含UE ID的SR进行解码操作;
通过解码获取所述UE的UE ID;
将所述获取的UE ID与预存储的UE ID列表进行比较,确定发送所述SR的UE。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
为所述多个UE配置其与所述SR资源的周期对应关系;所述周期对应关系为一个周期中对应一个SR资源的多个UE在其他周期中对应不同的SR资源。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述周期对应关系包括:与第N个SR对应的UE根据其在SR组内序号N,在相邻SR周期内循环移位N位;其中,N为自然数。
7.一种实现调度请求的方法,其特征在于,包括:
获取用户设备标识UE ID以及所述UE的SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应至少两个UE;
当有上行数据需要发送时,向基站发送包含所述UE ID的SR;
根据接收到的所述基站发送的PDCCH的指示发送上行数据。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述获取UE ID以及所述UE的SR资源序号包括:
接收基站发送的调度请求配置SRC信息;
从所述SRC信息中提取出所述UE的UE ID以及所述UE对应的SR位置和SR周期。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述每个SR资源对应多个UE包括:
每个UE仅对应一个SR、多个UE对应同一个SR;或者,
每个UE对应多个SR、多个UE对应多个SR。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取UE与所述SR资源的周期对应关系;所述周期对应关系为一个周期中对应一个SR资源的多个UE在其他周期中对应不同的SR资源。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述周期对应关系具体包括:与第N个SR对应的UE根据其在SR组内序号N,在相邻SR周期内循环移位N位。
12.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果在预设时间内未接收到基站发送的PDCCH,则判定此次SR发送失败,在下一个SR周期的SR资源上重新发起SR。
13.一种实现调度请求的基站,其特征在于,包括:配置单元、接收单元和调度单元;其中,
所述配置单元用于为多个用户设备UE分配用户设备标识UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应至少两个所述UE;
所述接收单元用于接收所述UE发送的包含所述配置单元分配的UE ID的SR;
所述调度单元用于根据所述接收单元接收到的SR及其包含的UE ID确定发送所述SR的UE,并通过所述发送SR的UE对应的小区无线网络临时标识C-RNTI发送物理下行控制信道PDCCH。
14.根据权利要求13所述的基站,其特征在于,所述配置单元包括:
封装模块,用以将所述UE的UE ID以及所述UE对应的SR位置、SR周期封装入所述SRC信息;
发送模块,用以当UE首次接入时,将所述封装单元封装后的SRC信息通知给所述UE,用以为所述UE分配所述SR资源序号。
15.根据权利要求13所述的基站,其特征在于,所述调度单元包括:
解码模块,用于对所述接收单元接收到的包含UE ID的SR进行解码操作;
提取模块,用于从所述解码模块解码的结果中获取所述UE的UE ID;
比较模块,用于将所述提取模块获取的UE ID与预存储的UE ID列表进行比较,确定发送所述SR的UE。
16.根据权利要求13所述的基站,其特征在于:
所述配置单元还用于为所述多个UE配置其与所述SR资源的周期对应关系;所述周期对应关系为一个周期中对应一个SR资源的多个UE在其他周期中对应不同的SR资源。
17.根据权利要求16所述的基站,其特征在于,所述配置单元配置的所述周期对应关系具体包括:与第N个SR对应的UE根据其在SR组内序号N,在相邻SR周期内循环移位N位。
18.一种实现调度请求的用户设备UE,其特征在于,包括:获取单元、请求单元和收发单元;其中,
所述获取单元用于获取UE ID以及所述UE的调度请求SR资源序号;其中,所述SR资源序号指示每个SR资源对应至少两个UE;
所述请求单元用于当有上行数据需要发送时,向基站发送包含所述获取单元获取的UE ID的SR;
所述收发单元用于接收所述基站发送的PDCCH,并根据所述PDCCH的指示发送上行数据。
19.根据权利要求18所述的UE,其特征在于,所述获取单元包括:
接收模块,用于接收基站发送的调度请求配置SRC信息;
提取模块,用于从所述接收模块接收到的SRC信息中提取出所述UE的UE ID以及所述UE对应的SR位置和SR周期。
20.根据权利要求18所述的UE,其特征在于,所述获取单元获取的SR资源序号指示每个SR资源对应多个UE包括:
每个UE仅对应一个SR、多个UE对应同一个SR;或者,
每个UE对应多个SR、多个UE对应多个SR。
21.根据权利要求18所述的UE,其特征在于:
所述获取单元还用于获取UE与所述SR资源的周期对应关系;所述周期对应关系为一个周期中对应一个SR资源的多个UE在其他周期中对应不同的SR资源。
22.根据权利要求21所述的UE,其特征在于,所述获取单元获取的周期对应关系具体包括:与第N个SR对应的UE根据其在SR组内序号N,在相邻SR周期内循环移位N位。
23.根据权利要求21所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
判定模块,用于判定在预设时间内是否接收到基站发送的PDCCH,并将判定结果发送至通知模块;
通知模块,用于接收所述判定模块的判定结果,当在预设时间内未接收到基站的上行调度,则判定此次SR发送失败,通知所述请求单元在下一个SR周期的SR资源上重新发起SR。
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