CN103918340A - 确定信道损耗的方法、基站和用户设备 - Google Patents

确定信道损耗的方法、基站和用户设备 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种确定信道损耗的方法、基站和用户设备,该方法包括:接收来自第一用户设备UE的与所述第一UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息;根据所述第一信息,确定所述第一UE的信道损耗值所在的范围。通过本申请,基站能够获知第一UE的信道损耗值所在的范围,从而根据该范围进行数据的传输,改善了基站和第一UE之间的通信质量。

Description

确定信道损耗的方法、 基站和用户设备 技术领域 本申请涉及通信领域, 尤其涉及一种确定信道损耗的方法、 基站和用户设备。 背景技术 物联网是实现人与物、 物与物 (Machine to Machine, 简称为 M2M) 的互联互通的 网络。第三代合作伙伴计划组织(3rd Generation Partnership Project,简称为 3GPP)专门成 立项目组, 研究一种基于长期演进 (Long Term Evolution, 简称为 LTE) 的低成本机器 类型通信 (Machine Type Communication, 简称为 MTC) , 该通信类型可用于物联网。
基于 LTE的低成本 MTC的研究主要考虑针对 MTC设备的引入而需要对 LTE网络及 空中接口进行的增强或优化, 其中, 覆盖问题是运营商关心的关键问题之一。 MTC终端 (User Equipment, 简称为 UE)的一个重要应用是智能仪表, 例如, 可用于自动读取水、 电、 气等的计量信息, 并将计量信息上报给数据中心。 通常, 这种智能仪表是被安装在 住房的地下室中, 或是被金属外壳隔离, 或是在一些老式的厚墙壁的建筑物中, 在这种 情况下, MTC UE和基站之间的路径损耗会非常严重, 基站与 MTC UE之间的通信质量 较差。
考虑到成本以及频谱因素, 运营商不希望增加新的站址及中继设备。 因此, 运营商 提出了新的需求, 希望 LTE系统在给 MTC UE提供服务时, 相对于现在的 LTE系统, 其 覆盖需要有 20dB的增强。 发明内容
本发明实施例提供了一种确定信道损耗的方法、 基站和用户设备, 用于解决现有技 术中基站无法获知 UE的信道损耗的问题。
第一方面, 提供了一种确定信道损耗的方法, 包括: 接收来自第一用户设备 UE的 与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息; 根据所述第一信息, 确定所述 第一 UE的信道损耗值所在的范围。
在第一方面的第一种可能的实现方式中, 接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括:
根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信 息。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二种可能的实现方式中, 根据所 述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围包括:
所述第一信息是随机接入前导, 确定所述第一信息所在的随机接入前导组, 并根据 随机接入前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损 耗值所在的范围; 或
所述第一信息是随机接入前导,根据所述第一信息的传输类型与信道损耗值所在的 范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实现方式中, 所述随 机接入前导是为所述第一 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的 随机接入前导, N为正整数,
所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
所述第一 UE是机器类型通信 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接 入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的 随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入 前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第四种可能的实现方式中, 所述 N 个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括: 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或
所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第五种可能的实现方式中, 在接收 来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 通 过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所述 N个随机接入前导组的配置通知给所述第一 UE; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预定的;
其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第六种可能的实现方式中, 在接收 来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 通 过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所 述第一信息的传输类型通知给所述第一 UE; 或,
所述第一信息的传输类型是预先定义的。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第七种可能的实现方式中, 在根据 所述第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE 的信道损耗值所在的范围情况下,所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入 机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随 机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包 含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第九种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索 弓 I、 随机接入前导格式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十种可能的实现方式中, 在根据 信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信息之后, 所 述方法还包括:根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M,对所述第一信息进行叠加, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 根据第一信息传输类型 对应扩频因子为 M, 对所述第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的序列对解扩之后的 第一信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十一种可能的实现方式中, 在接 收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将 信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或, 根据预先约定的规则确定信 道损耗值的 N个范围。 结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十二种可能的实现方式中, 所述 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十三种可能的实现方式中, 接收 来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括: 接 收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所述第一信息, 其中, 所述邻近基站是为所述第 一 UE的服务基站;和 /或,在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之后, 所述方法还包括: 将所述第一信息或所述确定的第一 UE 的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十四种可能的实现方式中, 在接 收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所述第一信息之后, 根据所述第一信息确定所述 第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并配置与所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应 的随机接入前导信息; 将所述配置的随机接入前导信息通知给所述邻近基站, 以便所述 邻近基站将所述配置的随机接入前导信息发送给所述第一 UE; 接收所述第一 UE发送的 所述配置的随机接入前导信息指示的随机接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十五种可能的实现方式中, 在将 所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后, 接 收所述邻近基站发送的随机接入前导信息; 将所述接收的随机接入前导信息发送给所述 第一 UE。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十六种可能的实现方式中, 所述 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前导的参数、 指 示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强 的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间窗大小的参 数;其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资 源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十七种可能的实现方式中, 在接 收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指示的随机接入前导之后, 所述方 法包括: 根据所述重复因子 M, 对所述随机接入前导进行叠加, 并对叠加之后的随机接 入前导进行检测; 或, 根据所述扩频因子 M, 对所述随机接入前导进行解扩, 并对解扩 之后的随机接入前导进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十八种可能的实现方式中, 在根 据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围之后, 所述方法还包括: 使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类 型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第十九种可能的实现方式中, 所述 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控制信道 ePDCCH、随机接入响应消息、竞争解决消息、系统信息、物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、广播或组播 的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理 广播信道 PBCH。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二十种可能的实现方式中, 至少 两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二十一种可能的实现方式中, 在 传输第三信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所述第三信息的传输类型通 知给第一 UE; 或,
所述第三信息的传输类型是预定的; 或,
在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争解决消息将所述第三信息的 传输类型发送给所述第一 UE。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二十二种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传输机会中 发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信 息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二十三种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多种: 扩频 序列索引、 占用的物理资源块 (Physical Resource Block, 简称为 PRB) 个数、 控制信道 元素(Control Channel Element, 简称为 CCE)或增强的控制信道元素( Enhanced Control Channel Element, 简称为 eCCE) 聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二十四种可能的实现方式中, 在 使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进 行第三信息的接收之后,所述方法还包括: 根据第三信息传输类型对应的重复因子为 κ, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 根据第三信息传输 类型对应的扩频因子为 κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检 结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二十五种可能的实现方式中, 接 收对随机接入响应消息的应答消息, 所述对随机接入响应消息的应答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或, 接收随机接入前导, 所述随机接入前导指示第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专 用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第一方面的第二十六种可能的实现方式中, 所 述信道损耗包括: 所述第一 UE与所述第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号接 收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 所述第一 UE与所述 邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 第二方面, 提供了一种确定信道损耗的方法, 包括: 第一用户设备 UE检测所述第 一 UE信道损耗值;向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息, 以便所述第一基站根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述第一 UE信道损耗值所在的范围与所 述第一信息的传输类型之间存在对应关系。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第二种可能的实现方式中, 所述第 一信息是随机接入前导, 向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 所述第一 UE从与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的随机接入前导 组中选择一个随机接入前导; 或
所述第一信息是随机接入前导, 向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息包括: 所述第一 UE使用与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的 传输类型发送所述第一信息。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第三种可能的实现方式中, 所述随 机接入前导是为所述第一 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的 随机接入前导, N为正整数,
所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
所述第一 UE是 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部 用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导 之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第四种可能的实现方式中, 所述 N 个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括: 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或, 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前 导组是随机接入前导组 A, 另一个随机接入前导组是随机接入前导组 B。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第五种可能的实现方式中, 在向第 一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收所述第一基 站发送的所述 N个随机接入前导组的配置, 其中, 所述 N个随机接入前导组的配置携带 在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预定的; 其 中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所有用于 竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接入前导 组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起始随机 接入前导索引的参数、 用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引的参 数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第六种可能的实现方式中, 在向第 一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收所述第一基 站发送的所述第一信息的传输类型, 其中, 所述第一信息的传输类型携带在 RRC公共信 令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述第一 信息的传输类型是预先定义的。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实现方式中, 在所述 第一 UE使用与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息的 情况下,所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频 率资源位置不重叠。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第八种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随 机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包 含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第九种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索 弓 I、 随机接入前导格式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十种可能的实现方式中, 在向第 一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收所述第一基 站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 所述划分信息携带在 RRC公 共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 根据 预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十一种可能的实现方式中, 所述 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十二种可能的实现方式中, 向第 一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括: 经由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息, 其中, 所述邻近基站是为所述第一 UE的服务基站; 和 /或,
向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括: 向所述 第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的第一 UE 的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十三种可能的实现方式中, 在经 由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息之后, 接收所述第一基站配置的随机接 入前导信息; 向所述第一基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十四种可能的实现方式中, 在向 所述第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后, 接收所述邻近基站配置的随机接入 前导信息; 向所述邻近基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十五种可能的实现方式中, 所述 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前导的参数、 指 示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强 的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间窗大小的参 数;其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资 源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十六种可能的实现方式中, 在第 一用户设备 UE检测所述第一 UE信道损耗值之后,使用所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十七种可能的实现方式中, 所述 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控制信道 ePDCCH、随机接入响应消息、竞争解决消息、系统信息、物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、广播或组播 的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理 广播信道 PBCH。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十八种可能的实现方式中, 至少 两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第十九种可能的实现方式中, 在传 输第三信息之前, 接收所述第一基站发送的所述第三信息的传输类型, 其中, 所述第三 信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的 一种或多种信令中; 或, 所述第三信息的传输类型是预定的; 或, 在传输第三信息之前, 接收所述第一基站发送的随机接入响应消息和 /或竞争解决消息,其中,所述随机接入响 应消息和 /或竞争解决消息中携带有所述第三信息的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第二十种可能的实现方式中, 所述 信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传输机会中发 送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信息 传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第二十一种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多种: 扩频 序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、控制信道元素 CCE或增强的控制信道元素 eCCE 聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第二十二种可能的实现方式中, 在 使用所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的 接收之后, 所述方法还包括:
根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加 之后的第三信息进行检测; 或, 根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 Κ, 对所述第 三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第二十三种可能的实现方式中, 向 所述第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息, 其中, 所述对随机接入响应消息的 应答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信 息中的一种或多种; 或, 向所述第一基站发送随机接入前导, 所述随机接入前导指示所 述第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多 种。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第二方面的第二十四种可能的实现方式中, 所 述信道损耗包括: 所述第一 UE与所述第一基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 所述第一 UE与所述邻近基 站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 第三方面, 提供了一种基站, 包括: 传输单元, 用于接收来自第一用户设备 UE的 与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息; 确定单元, 用于根据所述第一 信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述传输单元用于根据信道损耗值所在的 范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信息。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二种可能的实现方式中, 所述第 一信息是随机接入前导, 所述确定单元用于确定所述第一信息所在的随机接入前导组, 并根据随机接入前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的 信道损耗值所在的范围; 或, 所述第一信息是随机接入前导, 所述确定单元用于根据所 述第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的 信道损耗值所在的范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第三种可能的实现方式中, 所述随 机接入前导是为所述第一 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的 随机接入前导, N为正整数, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部 用于竞争的随机接入前导; 或, 所述第一 UE是机器类型通信 MTC UE, 所述 N个随机接 入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导 组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机 接入前导组 A和所述随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接 入前导的集合。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第四种可能的实现方式中, 所述 N 个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括: 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的所有随机接入前导; 或, 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随 机接入前导组 A, 另一个随机接入前导组是随机接入前导组 B。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第五种可能的实现方式中, 所述传 输单元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应 的第一信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、媒体接入控制 MAC 控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令将所述 N个随机接入前导组的配置通 知给所述第一 UE; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预定的;
其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第六种可能的实现方式中, 传输单 元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种 或多种信令将所述第一信息的传输类型通知给所述第一 UE; 或, 所述第一信息的传输 类型是预先定义的。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第七种可能的实现方式中, 在根据 所述第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE 的信道损耗值所在的范围情况下,所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入 机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第八种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随 机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包 含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第九种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索 弓 I、 随机接入前导格式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十种可能的实现方式中, 所述基 站还包括: 检测单元, 用于根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对所述第一信 息进行叠加, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 用于根据 第一信息传输类型对应扩频因子为 M, 对所述第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的 序列对解扩之后的第一信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十一种可能的实现方式中, 所述 传输单元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对 应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中 的一种或多种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或, 根据预 先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十二种可能的实现方式中, 所述 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十三种可能的实现方式中, 所述 传输单元用于接收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所述第一信息, 其中, 所述邻近 基站是为所述第一 UE的服务基站; 和 /或, 所述传输单元, 用于将所述第一信息或所述 确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十四种可能的实现方式中, 所述 基站还包括: 配置单元, 用于根据所述第一信息确定所述第一 UE的信道损耗值所在的 范围, 并配置与所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的随机接入前导信息; 所述 传输单元用于将所述配置的随机接入前导信息通知给所述邻近基站, 以便所述邻近基站 将所述配置的随机接入前导信息发送给所述第一 UE; 所述传输单元用于接收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指示的随机接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十五种可能的实现方式中, 所述 传输单元用于接收所述邻近基站发送的随机接入前导信息; 所述传输单元用于将所述接 收的随机接入前导信息发送给所述第一 UE。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十六种可能的实现方式中, 所述 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前导的参数、 指 示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强 的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间窗大小的参 数;其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资 源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十七种可能的实现方式中, 所述 基站包括: 检测单元, 用于根据所述重复因子 M, 对所述随机接入前导进行叠加, 并对 叠加之后的随机接入前导进行检测; 或, 用于根据所述扩频因子 M, 对所述随机接入前 导进行解扩, 并对解扩之后的随机接入前导进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十八种可能的实现方式中, 所述 传输单元, 用于使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息 的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第十九种可能的实现方式中, 所述 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控制信道 ePDCCH、随机接入响应消息、竞争解决消息、系统信息、物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、广播或组播 的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理 广播信道 PBCH。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二十种可能的实现方式中, 至少 两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二十一种可能的实现方式中, 所 述传输单元还用于在传输第三信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信 令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所述第三 信息的传输类型通知给第一 UE; 或, 所述第三信息的传输类型是预定的; 或, 所述传 输单元还用于在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争解决消息将所述第 三信息的传输类型发送给所述第一 UE。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二十二种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息传输机会中 发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信 息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二十三种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多种: 扩频 序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、控制信道元素 CCE或增强的控制信道元素 eCCE 聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二十四种可能的实现方式中, 所 述基站还包括: 检测单元, 用于根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第 三信息进行叠加, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 用于根据第三信息传输类型 对应的扩频因子为 κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二十五种可能的实现方式中, 所 述传输单元还用于接收对随机接入响应消息的应答消息,所述对随机接入响应消息的应 答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息 中的一种或多种; 或, 所述传输单元还用于接收随机接入前导, 所述随机接入前导指示 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第三方面的第二十六种可能的实现方式中, 所 述信道损耗包括: 所述第一 UE与所述第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号接 收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 所述第一 UE与所述 邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 第四方面, 提供了一种 UE, 包括: 检测单元, 用于检测所述 UE的信道损耗值; 传 输单元, 用于向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息, 以 便所述第一基站根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述 UE信道损耗值所在的范围与所述第 一信息的传输类型之间存在对应关系。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第二种可能的实现方式中, 所述第 一信息是随机接入前导, 所述 UE还包括: 选择单元, 用于向所述第一基站发送所述 UE 信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 从与所述 UE信道损耗值所在的范围对应 的随机接入前导组中选择一个随机接入前导; 或, 所述第一信息是随机接入前导, 所述 传输单元使用与所述 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息。 结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第三种可能的实现方式中, 所述随 机接入前导是为所述 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机 接入前导, N为正整数, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于 竞争的随机接入前导; 或, 所述 UE是 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随 机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B 中的随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机 接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第四种可能的实现方式中, 所述 N 个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括: 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的所有随机接入前导; 或, 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随 机接入前导组 A, 另一个随机接入前导组是随机接入前导组 B。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第五种可能的实现方式中, 所述传 输单元还用于在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收所述第一基站发送的所述 N个随机接入前导组的配置, 其中, 所述 N个随机接入前 导组的配置携带在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、媒体接入控制 MAC控制 元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置 是预定的;
其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第六种可能的实现方式中, 所述传 输单元还用于在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收所述第一基站发送的所述第一信息的传输类型, 其中, 所述第一信息的传输类型携 带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
所述第一信息的传输类型是预先定义的。 结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第七种可能的实现方式中, 在所述 UE使用与所述 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息的情况下, 所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频率资源 位置不重叠。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第八种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随 机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包 含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第九种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索 弓 I、 随机接入前导格式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十种可能的实现方式中, 所述传 输单元还用于在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收所述第一基站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 所述划分信 息携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信 令中; 或, 根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十一种可能的实现方式中, 所述 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十二种可能的实现方式中, 所述 传输单元用于经由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息, 其中, 所述邻近基站 是为所述 UE的服务基站; 和 /或, 所述传输单元用于向所述第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻 近基站。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十三种可能的实现方式中, 所述 传输单元还用于在经由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息之后, 接收所述第 一基站配置的随机接入前导信息; 向所述第一基站按照所述随机接入前导信息的配置发 送随机接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十四种可能的实现方式中, 所述 传输单元还用于在向所述第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信 息或所述确定的 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后, 接收所述邻近基站 配置的随机接入前导信息; 向所述邻近基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机 接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十五种可能的实现方式中, 所述 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前导的参数、 指 示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强 的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间窗大小的参 数;其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资 源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十六种可能的实现方式中, 所述 传输单元还用于在第一用户设备 UE检测所述 UE信道损耗值之后,使用所述 UE信道损耗 值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十七种可能的实现方式中, 所述 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控制信道 ePDCCH、随机接入响应消息、竞争解决消息、系统信息、物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、广播或组播 的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理 广播信道 PBCH。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十八种可能的实现方式中, 至少 两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第十九种可能的实现方式中, 所述 传输单元还用于在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的所述第三信息的传输类 型, 其中, 所述第三信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信 令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述第三信息的传输类型是预定的; 或, 所述传输单元还用于在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的随机接入响应消息 和 /或竞争解决消息, 其中, 所述随机接入响应消息和 /或竞争解决消息中携带有所述第 三信息的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第二十种可能的实现方式中, 所述 信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息传输机会中发 送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信息 传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第二十一种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多种: 扩频 序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、控制信道元素 CCE或增强的控制信道元素 eCCE 聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第二十二种可能的实现方式中, 所 述检测单元还用于根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠 力口, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 用于根据第三信息传输类型对应的扩频因 子为 Κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第二十三种可能的实现方式中, 所 述传输单元还用于向所述第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息, 其中, 所述对 随机接入响应消息的应答消息中包括: UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续 接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或, 所述传输单元还用于向所述第一基站发送随机 接入前导, 所述随机接入前导指示所述 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续 接收 DRX配置信息中的一种或多种。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第四方面的第二十四种可能的实现方式中, 所 述信道损耗包括: 所述 UE与所述第一基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 所述 UE与所述邻近基站之间的路 径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 第五方面, 提供了一种基站, 包括: 收发器, 用于收发信号; 处理器, 用于执行以 下步骤: 控制所述收发器接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的 范围对应的第一信息; 根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
在第五方面的第一种可能的实现方式中,所述处理器用于通过以下方式实现控制所 述收发器接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息: 根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信 息。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二种可能的实现方式中, 所述处 理器用于通过以下方式实现根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的 范围: 所述第一信息是随机接入前导, 确定所述第一信息所在的随机接入前导组, 并根 据随机接入前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道 损耗值所在的范围; 或, 所述第一信息是随机接入前导, 根据所述第一信息的传输类型 与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第三种可能的实现方式中, 所述随 机接入前导是为所述第一 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的 随机接入前导, N为正整数,
所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
所述第一 UE是机器类型通信 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接 入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的 随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入 前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第四种可能的实现方式中, 所述 N 个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括: 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或
所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第五种可能的实现方式中, 所述处 理器控制所述收发器在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控 制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令将所述 N个随机接入前导组的 配置通知给所述第一 UE; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预定的;
其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第六种可能的实现方式中, 所述处 理器控制所述收发器在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信 令中的一种或多种信令将所述第一信息的传输类型通知给所述第一 UE; 或,
所述第一信息的传输类型是预先定义的。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第七种可能的实现方式中, 在根据 所述第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE 的信道损耗值所在的范围情况下,所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入 机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第八种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随 机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包 含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第九种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索 弓 I、 随机接入前导格式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十种可能的实现方式中, 在接收 所述第一信息之后,
所述处理器根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对所述第一信息进行叠 力口, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 根据第一信息传输 类型对应扩频因子为 M, 对所述第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的序列对解扩之 后的第一信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十一种可能的实现方式中, 所述 处理器控制所述收发器接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信 令中的一种或多种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或, 根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十二种可能的实现方式中, 所述 划分信息包括:
用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十三种可能的实现方式中, 所述 处理器用于通过以下方式实现控制所述收发器接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息: 接收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所 述第一信息, 其中, 所述邻近基站是为所述第一 UE的服务基站; 和 /或,
所述处理器控制所述收发器在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗 值所在的范围对应的第一信息之后, 将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗 值所在的范围发送给邻近基站。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十四种可能的实现方式中, 所述 处理器用于在控制所述收发器接收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所述第一信息之 后, 执行以下步骤:
根据所述第一信息确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并配置与所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的随机接入前导信息;
控制所述收发器将所述配置的随机接入前导信息通知给所述邻近基站, 以便所述邻 近基站将所述配置的随机接入前导信息发送给所述第一 UE;
控制所述收发器接收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指示的随机 接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十五种可能的实现方式中, 所述 处理器用于在控制所述收发器将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗值所在 的范围发送给邻近基站之后, 执行以下步骤:
控制所述收发器接收所述邻近基站发送的随机接入前导信息;
控制所述收发器将所述接收的随机接入前导信息发送给所述第一 UE。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十六种可能的实现方式中, 所述 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种:
指示专有的随机接入前导的参数、指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个 增强的随机接入机会的时间窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十七种可能的实现方式中, 所述 处理器用于在控制所述收发器接收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指 示的随机接入前导之后, 执行以下步骤: 根据所述重复因子 M, 对所述随机接入前导进 行叠加, 并对叠加之后的随机接入前导进行检测; 或, 根据所述扩频因子 M, 对所述随 机接入前导进行解扩, 并对解扩之后的随机接入前导进行检测。 结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十八种可能的实现方式中, 所述 处理器用于在根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围之后, 控 制所述收发器使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的 传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第十九种可能的实现方式中, 所述 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控制信道 ePDCCH、随机接入响应消息、竞争解决消息、系统信息、物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、广播或组播 的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理 广播信道 PBCH。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二十种可能的实现方式中, 至少 两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二十一种可能的实现方式中, 所 述处理器控制所述收发器在传输第三信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC 专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所 述第三信息的传输类型通知给第一 UE; 或, 所述第三信息的传输类型是预定的; 或, 所述处理器控制所述收发器在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争解决 消息将所述第三信息的传输类型发送给所述第一 UE。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二十二种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传输机会中 发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信 息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二十三种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多种: 扩频 序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、控制信道元素 CCE或增强的控制信道元素 eCCE 聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二十四种可能的实现方式中, 所 述处理器用于在控制所述收发器使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围 对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的接收之后, 执行以下步骤: 根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加 之后的第三信息进行检测; 或,
根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加 之后的第三信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二十五种可能的实现方式中, 所 述处理器控制所述收发器接收对随机接入响应消息的应答消息,所述对随机接入响应消 息的应答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配 置信息中的一种或多种; 或, 所述处理器控制所述收发器接收随机接入前导, 所述随机 接入前导指示第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中 的一种或多种。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第五方面的第二十六种可能的实现方式中, 所 述信道损耗包括: 所述第一 UE与所述第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号接 收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 所述第一 UE与所述 邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 第六方面, 提供了一种用户设备 UE, 包括: 收发器, 用于收发信号; 处理器, 用 于执行以下步骤: 检测所述 UE的信道损耗值; 控制所述收发器向第一基站发送所述 UE 的信道损耗值所在的范围对应的第一信息, 以便所述第一基站根据所述第一信息, 确定 所述 UE的信道损耗值所在的范围。
在第六方面的第一种可能的实现方式中, 所述 UE信道损耗值所在的范围与所述第 一信息的传输类型之间存在对应关系。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第二种可能的实现方式中, 所述第 一信息是随机接入前导, 所述处理器在控制所述收发器向所述第一基站发送所述 UE信 道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 从与所述 UE信道损耗值所在的范围对应的 随机接入前导组中选择一个随机接入前导; 或, 所述第一信息是随机接入前导, 所述处 理器通过以下方式实现控制所述收发器向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围 对应的第一信息包括: 使用与所述 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述 第一信息。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第三种可能的实现方式中, 所述随 机接入前导是为所述 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机 接入前导, N为正整数,
所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
所述 UE是 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于 竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导之外 的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第四种可能的实现方式中, 所述 N 个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括: 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或, 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前 导组是随机接入前导组 A, 另一个随机接入前导组是随机接入前导组 B。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第五种可能的实现方式中, 所述处 理器控制所述收发器在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息 之前, 接收所述第一基站发送的所述 N个随机接入前导组的配置, 其中, 所述 N个随机 接入前导组的配置携带在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述 N个随机接入前导 组的配置是预定的;
其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第六种可能的实现方式中, 所述处 理器控制所述收发器在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息 之前, 接收所述第一基站发送的所述第一信息的传输类型, 其中, 所述第一信息的传输 类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种 信令中; 或,
所述第一信息的传输类型是预先定义的。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第七种可能的实现方式中, 在所述 UE使用与所述 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息的情况下, 所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频率资源 位置不重叠。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第八种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随 机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包 含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第九种可能的实现方式中, 所述信 道损耗值所在的范围对应的第一信息传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索 弓 I、 随机接入前导格式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十种可能的实现方式中, 所述处 理器控制所述收发器在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息 之前, 接收所述第一基站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 所述 划分信息携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或 多种信令中; 或,
根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十一种可能的实现方式中, 所述 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十二种可能的实现方式中, 所述 处理器通过以下方式实现控制所述收发器向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息: 经由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息, 其中, 所述邻 近基站是为所述 UE的服务基站; 和 /或, 所述处理器通过以下方式实现控制所述收发器 向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息: 向所述第一基站发送 所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的 UE的信道损耗值所在 的范围发送给邻近基站。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十三种可能的实现方式中, 所述 处理器控制所述收发器在经由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息之后, 接收 所述第一基站配置的随机接入前导信息; 向所述第一基站按照所述随机接入前导信息的 配置发送随机接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十四种可能的实现方式中, 所述 处理器控制所述收发器在向所述第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述 第一信息或所述确定的 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后, 接收所述邻 近基站配置的随机接入前导信息; 向所述邻近基站按照所述随机接入前导信息的配置发 送随机接入前导。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十五种可能的实现方式中, 所述 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前导的参数、 指 示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强 的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间窗大小的参 数;其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资 源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十六种可能的实现方式中, 所述 处理器控制所述收发器在第一用户设备 UE检测所述 UE信道损耗值之后,使用所述 UE信 道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十七种可能的实现方式中, 所述 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控制信道 ePDCCH、随机接入响应消息、竞争解决消息、系统信息、物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、广播或组播 的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理 广播信道 PBCH。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十八种可能的实现方式中, 至少 两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第十九种可能的实现方式中, 所述 处理器控制所述收发器在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的所述第三信息的 传输类型, 其中, 所述第三信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述第三信息的传输类型是预定的; 或, 所述处理器控制所述收发器在传输第三信息之前, 接收所述第一基站发送的随机接 入响应消息和 /或竞争解决消息, 其中, 所述随机接入响应消息和 /或竞争解决消息中携 带有所述第三信息的传输类型。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第二十种可能的实现方式中, 所述 信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息传输机会中发 送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 κ, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信息 传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第二十一种可能的实现方式中, 所 述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多种: 扩频 序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、控制信道元素 CCE或增强的控制信道元素 eCCE 聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第二十二种可能的实现方式中, 所 述处理器用于在控制所述收发器使用所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第三信息的 传输类型, 进行第三信息的接收之后, 执行以下步骤: 根据第三信息传输类型对应的重 复因子为 κ, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 根据 第三信息传输类型对应的扩频因子为 κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第 三信息进行检测。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第二十三种可能的实现方式中, 所 述处理器控制所述收发器向所述第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息, 其中, 所述对随机接入响应消息的应答消息中包括: UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用 非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或, 所述处理器控制所述收发器向所述第一 基站发送随机接入前导, 所述随机接入前导指示所述 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
结合上述任一种可能的实现方式, 在第六方面的第二十四种可能的实现方式中, 所 述信道损耗包括: 所述 UE与所述第一基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 所述 UE与所述邻近基站之间的路 径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 通过本发明实施例, 基站能够获知第一 UE的信道损耗值所在的范围, 从而根据该 范围进行数据的传输, 改善了基站和第一 UE之间的通信质量。 附图说明 图 1是根据本发明实施例的一种确定信道损耗的方法流程图;
图 2是根据本发明实施例的另一种确定信道损耗的方法流程图; 图 3是根据本发明实施例的又一种确定信道损耗的方法流程图;
图 4是根据本发明实施例一的传输类型和随机接入前导重复因子的对应关系示意 图;
图 5是根据本发明实施例一的随机接入前导分组、 信道损耗划分和传输类型的对应 关系示意图;
图 6是根据本发明实施例二的传输类型和随机接入前导重复因子的对应关系的示意 图;
图 7是根据本发明实施例的传输类型中资源位置编号的示意图;
图 8是根据本发明实施例的一种基站的结构框图;
图 9是根据本发明实施例的一种基站的优选的结构框图;
图 10是根据本发明实施例的一种 UE的结构框图;
图 11是根据本发明实施例的一种 UE的优选的结构框图;
图 12是根据本发明实施例的另一种基站的结构框图;
图 13是根据本发明实施例的另一种 UE的结构框图。 具体实 itt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作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。 在不冲突的情况下, 本发明实施例及各实施例 中的特征可以互相组合。
本申请中的第一 UE可以是 MTC UE,基站可以是 LTE中的演进节点 B (Evolved Node B, 简称为 eNB) , 传输可以是发送和 /或接收。 本发明实施例提供了一种确定信道损耗的方法, 该方法可以由基站实现, 如图 1所 示, 该方法包括:
步骤 101,接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息;
步骤 102, 根据第一信息, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围。 通过本实施例, 基站能够获知第一 UE的信道损耗值所在的范围, 从而根据该范围 进行数据的传输, 改善了基站和第一 UE之间的通信质量。
优选地, 接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息包括: 根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收第一信 息。 现有技术中, 信道损耗值所在的范围和信息的传输类型无关, 在本实施例中, 当信 道损耗值所在的范围不同时, 第一信息的传输类型也是不同的, 基站按照每种信道损耗 值所在的范围对应的传输类型接收第一信息。 本发明实施例提供了另一种确定信道损耗的方法, 该方法可以由 UE实现, 如图 2所 示, 该方法包括:
步骤 201, 第一 UE检测第一 UE信道损耗值;
步骤 202, 向第一基站发送第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息, 以便第 一基站根据第一信息, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围。
通过本实施例, 基站能够获知第一 UE的信道损耗值所在的范围, 从而根据该范围 进行数据的传输, 改善了基站和第一 UE之间的通信质量。
优选地, 第一 UE信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型之间存在对应关系。 本发明实施例提供了又一种确定信道损耗的方法, 如图 3所示, 该方法包括: 步骤 301, 第一 UE检测所述第一 UE信道损耗值;
步骤 302, 第一 UE向第一基站发送与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信 息;
步骤 303, 根据第一信息, 第一基站确定第一 UE的信道损耗值所在的范围。
优选地, 步骤 302可以包括: 根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的 对应关系, 第一基站接收第一信息。
可选地, 根据第一信息, 第一基站确定第一 UE的信道损耗值所在的范围包括: 第 一信息是随机接入前导, 确定第一信息所在的随机接入前导组, 并根据随机接入前导组 与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围; 或, 第一信息是随机接入前导,根据第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对 应关系, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围。
优选地,随机接入前导是为第一 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前 导组内的随机接入前导, N为正整数, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是 全部用于竞争的随机接入前导; 或, 第一 UE是 MTC UE, N个随机接入前导组包含的所 有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导 组 B中的随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 随机接入前导组 A和随机接入 前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
优选地, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入 前导包括: N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机 接入前导组 B中的所有随机接入前导; 或, N个随机接入前导组中的一个随机接入前导 组是随机接入前导组 A, 另一个随机接入前导组是随机接入前导组 B。
优选地, 在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 第一基站通过无线资源控制 (Radio Resource Control, 简称为 RRC) 公共 信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 (Media Access Control, 简称为 MAC) 控制元素 (Control Element, 简称为 CE) 信令、 物理层信令中的一种或多种信令将 N个随机接入 前导组的配置通知给第一 UE; 或, N个随机接入前导组的配置是预定的; 其中, N个随 机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所有用于竞争的随机接入 的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接入前导组中包含的随机 接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引的 参数、 用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引的参数。
可选地, 在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 第一基站通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令 中的一种或多种信令将第一信息的传输类型通知给第一 UE; 或, 第一信息的传输类型 是预先定义的。
可选地, 在根据第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确 定第一 UE的信道损耗值所在的范围情况下, 第一信息的不同传输类型对应的增强的随 机接入机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机 接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 增强的随机接 入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。 优选地, 在根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收第 一信息之后, 第一基站根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对第一信息进行叠 力口, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 根据第一信息传输 类型对应扩频因子为 M, 对第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的序列对解扩之后的 第一信息进行检测。
可选地, 在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 第一基站通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令 中的一种或多种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或, 根据 预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
可选地, 上述划分信息包括: 用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定 N个范围的门限 参数。
优选地, 接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息包括: 第一基站接收邻近基站转发的来自第一 UE的第一信息, 其中, 邻近基站是 为第一 UE的服务基站;和 /或,在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之后, 第一基站将第一信息或确定的第一 UE的信道损耗值所在 的范围发送给邻近基站。
优选地, 在接收邻近基站转发的来自第一 UE的第一信息之后, 第一基站根据第一 信息确定第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并配置与第一 UE的信道损耗值所在的范围 对应的随机接入前导信息; 将配置的随机接入前导信息通知给邻近基站, 以便邻近基站 将配置的随机接入前导信息发送给第一 UE; 第一基站接收第一 UE发送的配置的随机接 入前导信息指示的随机接入前导。
可选地, 在将第一信息或确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站 之后, 第一基站接收邻近基站发送的随机接入前导信息; 将接收的随机接入前导信息发 送给第一 UE。
优选地, 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前 导的参数、 指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参 数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间 窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间 和 /或频率资源位置。 优选地, 在接收第一 UE发送的配置的随机接入前导信息指示的随机接入前导之后, 第一基站根据重复因子 M, 对随机接入前导进行叠加, 并对叠加之后的随机接入前导进 行检测; 或, 第一基站根据扩频因子 M, 对随机接入前导进行解扩, 并对解扩之后的随 机接入前导进行检测。
可选地, 在根据第一信息, 第一基站确定第一 UE的信道损耗值所在的范围之后, 第一基站使用确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进 行第三信息的发送和 /或接收。
优选地,第三信息包括以下至少之一:物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,简称为 PDCCH)、增强物理下行控制信道( Enhanced Physical Downlink Control Channel, 简称为 ePDCCH) 、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制 格式指示信道 (Physical Control Format Indicator Channel, 简称为 PCFICH) 、 物理混合 自动重传请求指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, 简称为 PHICH)、 单播 的物理下行共享信道 (Physical Downlink Shared Channel, 简称为 PDSCH) 、 广播或组 播的物理下行共享信道 PDSCH、物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel, 简 称为 PUSCH) 、物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel, 简称为 PUCCH) 、 公共参考信号(Common Reference Signal, 简称为 CRS ) 、 解调参考信号(demodulation reference signal, 简称为 DMRS ) 、 专有参考信号 (Dedicated Reference Signal, 简称为 DRS )、 同步信道(Synchronization CHannel, 简称为 SCH)、和物理广播信道(Physical Broadcast Channel, 简称为 PBCH) 。
可选地, 至少两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类 型。
优选地, 在传输第三信息之前, 第一基站通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专 有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将第三 信息的传输类型通知给第一 UE; 或, 第三信息的传输类型是预定的; 或, 在传输第三 信息之前,第一基站通过随机接入响应消息和 /或竞争解决消息将第三信息的传输类型发 送给第一 UE。
可选地,信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传 输机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一 个第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。 可选地,信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者 多种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信 道元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
优选地, 在使用确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类 型, 进行第三信息的接收之后, 第一基站根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对第三信息进行叠加, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 第一基站根据第三信息 传输类型对应的扩频因子为 Κ, 对第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检 可选地, 第一基站接收对随机接入响应消息的应答消息, 所述对随机接入响应消息 的应答消息中包括:第一 UE的业务类型、业务特征、类型、专用非连续接收(Discontinuous Reception, 简称为 DRX) 配置信息中的一种或多种; 或, 第一基站接收随机接入前导, 随机接入前导指示第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信 息中的一种或多种。
可选地, 上述信道损耗包括: 第一 UE与第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考 信号接收功率 (Reference Signal Received Power, 简称为 RSRP) 、 参考信号接收质量 (Reference Signal Received Quality, 简称为 RSRQ)、 或信道质量信息 ( Channel Quality Information, 简称为 CQI) ; 或, 第一 UE与邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 本发明实施例还提供一种增强的传输方法, 对现有 LTE或 LTE-A系统的网络覆盖进 行增强, 使得 LTE或 LTE-A系统的网络侧设备能和第一 UE (特别是 MTC UE) 建立可靠 的服务链接。 在本实施例中, 假设网络覆盖需要增强的最大值是 xdB (如 x=20) , 实际 上由于不同 UE所处的信道环境的不同, 当网络覆盖的增强值是 0~xdB中的某个值时, 网 络侧设备就可以和 UE建立可靠的服务链接。如果对现有系统按照最大的 xdB进行覆盖增 强, 而不对实际需要的增强值进行区分, 则会失去资源调度灵活性并浪费许多资源。 本 实施例可以解决这种资源调度灵活和资源浪费的问题, 首先对随机接入前导进行增强, 实现随机接入前导的可靠发送, 并且使得基站能够通过检测随机接入前导获知第一 UE 的信道损耗值所在的范围或信道损耗值, 并根据所获知的信道损耗值所在的范围或信道 损耗值选择对以下至少之一的增强方式: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行 控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示 信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上 行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同 步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH
本实施例提供了一种增强的传输方法, 该方法可用于竞争的随机接入中的随机接入 前导传输的增强, 下面对该方法进行详细说明。
基站为第一 UE确定 N (N>1 ) 个随机接入前导组, 这 N个随机接入前导组可以是在 所有用于竞争的随机接入前导中进行划分, 也可以是在部分用于竞争的随机接入前导中 进行划分。
下面例举几种随机接入前导组的划分方法:
第一种: 基站为第一 UE确定 N (N>1 ) 个随机接入前导组, 这 N个随机接入前导组 可以是在所有用于竞争的随机接入前导中进行划分。
在本方法中, 所有用于竞争的随机接入前导数量可以不配置, 也可以通过 RRC公共 信令 (如通过系统信息块 SIBx、 或主要信息块 MIB) RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令配置; 所有用于竞争的随机接入前导数量也可以由参数 随机接入前导数量(numberOfRA-Preambles) 指示; 其中, 参数 numberOfRA-Preambles 指示了除 MTC UE之外的 UE (此处称为正常 UE)可以用于竞争随机接入的前导个数(即, 前导组 A和前导组 B包含的随机接入前导个数) 。
N是基站 (或系统, 或网络侧实体) 预先确定的正整数值, N可以是固定的数值, 也可以是系统通过 RRC公共信令 (如通过系统信息块 SIBx、 或主要信息块 MIB) RRC 专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令配置。 所述 N个随机接入前 导组中的每个前导组包含的随机接入前导的个数可以相同, 也可以不同。 每个随机接入 前导组包含的随机接入前导的个数可以是固定的数值,也可以是系统通过 RRC公共信令 (如通过系统信息块 SIBx,或主要信息块 MIB ) RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层 信令中的一种或多种信令配置。
如可以在 SIB2包含的公共随机接入配置 (RACH-ConfigCommon) 中增加指示 N及 每个随机接入前导组包含的随机接入前导个数的配置信息:
pream e roupIn o
在上述 RACH-ConfigCommon的信息元素 (information element, 简称为 IE)中, 用前 导组个数(preambleGroupNumber)指示随机接入前导组的组个数 N, 用随机接入前导组 大小( sizeOfRA-PreamblesGroup)指示每个随机接入前导组中包含的随机接入前导个数。
上述例子中, 默认第一个随机接入前导组包含的随机接入前导的前导索引范围是 [0 ( sizeOfRA-PreamblesGroupl ) -1] ,第 n个随机接入前导组包含的随机接入前导的前导索 引范围是 [(第一个随机接入前导组包含的随机接入前导个数) + ...... + (第 n-1个随机接入 前导组包含的随机接入前导个数) (第一个随机接入前导组包含的随机接入前导个 数) + ...... + (第 n个随机接入前导组包含的随机接入前导个数) -1], 其中, n是小于等于 N 的正整数。
可选的, 可以将每个随机接入前导组所包含的随机接入前导的起始前导索引通过 RRC公共信令(如通过系统信息块 SIBx、或主要信息块 MIB ) 、 RRC专有信令、 MAC CE 信令、 物理层信令中的一种或多种信令配置, 或者, 只配置第一个随机接入前导组中包 含的随机接入前导的起始前导索引。
第二种: 基站将部分用于竞争的随机接入前导划分为 N (N>1 )个随机接入前导组。 考虑到当前正常 UE使用前导组 A或前导组 B中的随机接入前导进行随机接入, 为了 不对正常 UE的随机接入过程造成影响, 第一 UE使用随机接入的前导可以在除前导组 A 和前导组 B包含的随机接入前导外的其它随机接入前导中进行分组。
如假设系统共有 K个随机接入前导, 前导组 A包括的随机接入前导的索引范围是 [0 sizeOfRA-PreamblesGroup A- 1 ]; 前导组 B包括的随机接入前导的索引范围是 [sizeOfRA-PreamblesGrou A numberOfRA-Preambles- 1 ]。 sizeOfRA-PreamblesGroupA 和 numberOfRA-Preambles是系统通过 RRC信令通知的, sizeOfRA-PreamblesGroupA指示 前导组 A包含的前导个数, numberOfRA-Preambles指示正常 UE可以用于竞争随机接入前 导个数。
基站将在剩下的 K-(numberOfRA-Preambles ) 个随机接入前导中为第一 UE进行前导 分组。如前所述, 为第一 UE划分的随机接入前导组的个数 N及每个随机接入前导组内包 含的随机接入前导个数可以是预先确定的固定数值, 也可以是系统通过 RRC公共信令 (如通过系统信息块 SIBx、 或主要信息块 MIB ) 、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理 层信令中的一种或多种信令配置。
1 1- (■ n 11 ii ΟΙΊΊ ΙΊΊΟΙΊ . I I I - \ ( I - , 如果没有利用信令通知新的随机接入前导组内的包含的随机接入前导的起始前导 索引, 那么确定的第一个新随机接入前导组包含的随机接入前导的起始前导索引从 numberOfRA-Preambles开始,范围是 [numberOfRA-Preambles ( numberOfRA-Preambles ) + ( sizeOfRA-PreamblesGroupl ) -1] , 第 n个随机接入前导组包含的随机接入前导的前导 索弓 I范围是 [numberOfRA-Preambles + (第一个随机接入前导组包含的随机接入前导个 数)+ ...... +(第 n-1 个 随 机接 入 前 导 组 包含 的 随 机接 入 前 导 个 数) numberOfRA-Preambles + (第一个随机接入前导组包含的随机接入前导个数) + ...... + (第 n 个随机接入前导组包含的随机接入前导个数) -1], 其中, n是小于等于 N的正整数。
可选的, 可以将每个随机接入前导组所包含的随机接入前导的起始前导索引通过
RRC公共信令(如通过系统信息块 SIBx、或主要信息块 MIB ) 、 RRC专有信令、 MAC CE 信令、 物理层信令中的一种或多种信令配置, 或者, 只配置第一个随机接入前导组中包 含的随机接入前导的起始前导索引。
基站会在剩下的 K-(numberOfRA-Preambles ) 个随机接入前导中预留一些随机接入 前导用于非竞争的随机接入, 但由于非竞争的随机接入资源(包括随机接入前导及发送 随机接入前导的时频资源位置) 是基站通过专有信令告诉给 UE, 因此, 用于非竞争随 机接入的前导预留 (预留的随机接入前导数量和随机接入前导)属于基站的实现, 且非 竞争随机接入的前导预留不会影响为第一 UE进行随机接入前导分组。
第三种: 基站将所有用于竞争的随机接入前导划分为 N (N>1 )个随机接入前导组, 且为正常 UE划分的前导组 A和前导组 B可以被作为第一 UE的一个或者 2个随机接入前导 组。
例如, 基站为第一 UE确定了 N个随机接入前导组, 其中:
第一 UE的第一个随机接入前导组是正常 UE的前导组 A, 第一 UE的第二个随机接入前导组是正常 UE的前导组 B,第一 UE的其它 N-2个随机接 入前导组在除前导组 A和前导组 B包含的随机接入前导外的其它随机接入前导中进行分 组; 或,
第一 UE的第一个随机接入前导组是正常 UE的前导组 A和前导组 B, 第一 UE的其它 N-1个随机接入前导组在除前导组 A和前导组 B包含的随机接入前导外的其它前导中进 行分组。
如前所述,为第一 UE划分的随机接入前导组的个数 N及每个随机接入前导组内包含 的随机接入前导个数可以是预先确定的固定数值, 也可以是系统通过 RRC公共信令(如 通过系统信息块 SIBx、 或主要信息块 MIB) 、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信 令中的一种或多种信令配置。
可选的, 可以将每个随机接入前导组所包含的随机接入前导的起始前导索引通过
RRC公共信令(如通过系统信息块 SIBx、或主要信息块 MIB)、 RRC专有信令、 MAC CE 信令、 物理层信令中的一种或多种信令配置, 或者, 只配置第一个随机接入前导组中包 含的随机接入前导的起始前导索引。
需要指出的是, 在上述随机接入前导分组中, 若 N个随机接入前导组包含的总随机 接入前导数目是已知的, 且前 N-1个随机接入前导组包含的随机接入前导已被配置, 则 第 N个随机接入前导组包含的随机接入前导是在所有 N个随机接入前导组包含的总随机 接入前导中除前 N-1个随机接入前导组包含的随机接入前导外的前导,此时,第 N个随机 接入前导组可以不需要通过信令配置。
系统、基站、 或其它网络侧实体预先将基站和第一 UE之间的信道损耗的值划分成 N 个范围。 例如, 若将信道损耗的值划分成 3个范围, 这三个范围可以分别是:
信道损耗值范围 1 : 信道损耗≤^(18, 该范围索引为 1 ;
信道损耗值范围 2: xl dB<信道损耗≤ 2(18, 该范围索引为 2;
信道损耗值范围 3: 信道损耗> 2, 该范围索引为 3。
每一个信道损耗值范围与一个前述的随机接入前导组相对应。 信道损耗值划分成 N 个范围的划分信息可以是基站通过通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令通知给第一 UE的。所述划分信息包括: 用于指示 N值的 参数、 和 /或用于确定 N个范围的门限参数, 比如当 N等于 3时即为 xl、 x2。 比如, RRC 信令中可以包含 IE来将信道损耗进行划分:
PathLossConfig ::= SEQUENCE {
xl ENUMERATED {Χ,Χ,Χ...}, x2 ENUMERATED {Χ,Χ,Χ...},
}
或者, 基站和第一 UE根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。该预先约定 的规则可以是基站和第一 UE预先约定的一个表格, 例如表 1。
表 1 信道损耗值范围的划分规则
该预先约定的规则还可以是基站和第一 UE预先约定的一个公式, 比如假设信道损 耗值表示为 PL, 」表示向下取整运算, X 是一个固定的常数。 所述信道损耗可以是参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 通过 RSRP或 RSRQ计算出来的路径损耗、 或信道质量信息 CQI。
系统、 基站、 或其它网络侧实体针对 N个信道损耗值所在的范围相应的配置 N个传 输类型。每个传输类型用于相应信道损耗值所在的范围对应的一个随机接入前导组内的 随机接入前导的传输。
每个传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频 因子 M, M为正整数, M可以是根据信道损耗的值计算得到的, 比如, 选取信道损耗值 所在的范围中的第一个信道损耗值为 PL, M=fun (PL) , fun ( )表示一个确定的公式; 其中,所述增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源 位置。 在一个增强的随机接入机会所在的时间和 /或频率资源位置上, 第一 UE可以以重 复因子或扩频因子 M进行随机接入前导的发送。 可选的, 每个传输类型包括以下的一种 或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。
传输类型和随机接入前导重复因子 (表示重复次数) 的对应关系如图 4所示, 随机 接入前导分组、 信道损耗划分和传输类型的对应关系如图 5所示。
如图 4所示,这 N个传输类型可以通过预先定义的方式确定,或者通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令通知给第一 UE。
图 5进一步示意了前导分组、 信道损耗划分和传输类型之间的关联关系。 其中, H 为随机接入前导数。 第一 UE根据自身信道损耗值所在的范围, 选择相应的随机接入前导组, 且在该随 机接入前导组中随机选取一个随机接入前导, 并按照该随机接入前导组对应的传输类型 进行随机接入前导的发送。 针对不同的信道损耗值, 第一 UE选择不同的随机接入前导 传输类型, 按照实际需要的覆盖增强或补偿值应用不同的随机接入前导重复或扩频因子 对随机接入前导的发送进行覆盖增强, 从而能够实现可靠的随机接入前导传输, 并且避 免了资源的浪费。
基站在每一种随机接入前导组所对应的传输类型对应的随机接入机会上对该随机 接入前导组内的随机接入前导进行检测, 从而提高了前导检测的可靠性。 并且, 若基站 成功在第 n个随机接入前导组内检测到前导, 则基站就可以根据随机接入前导组和信道 损耗值所在的范围或信道损耗值的对应关系, 获知了第一 UE的信道损耗值所在的范围 或信道损耗值, 然后, 基站可以根据第一 UE的信道损耗值所在的范围或信道损耗值, 为第一 UE选择数据信道和 /或控制信道和 /或参考信号的增强方式。 实施例二
本实施例提供了一种增强的传输方法, 该方法可用于竞争的随机接入。 在本实施例 中, 不需要对前导进行分组。 下面对本实施例的实现过程进行说明。
1 ) 系统、 基站、 或其它网络侧实体预先将基站和第一 UE之间的信道损耗的值划分 成 N个范围, 信道损耗值划分成 N个范围的划分信息可以是基站通过通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、物理层信令中的一种或多种信令通知给第一 UE的,或者, 基站和第一 UE根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。划分的方法和实施例一 相同。 信道损耗可以是参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 通过 RSRP 或 RSRQ计算出来的路径损耗、 或信道质量信息 CQI。 。
2)系统、 基站、 或其它网络侧实体针对 N个信道损耗值所在的范围相应的配置 N个 传输类型。每个传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或 扩频因子 M, M为正整数, M可以是根据信道损耗的值计算得到的, 如实施例一中所述; 其中,所述增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源 位置。 在一个增强的随机接入机会所在的时间和 /或频率资源位置上, 第一 UE可以以重 复因子或扩频因子 M进行随机接入前导的发送。 可选的, 每个传输类型包括以下的一种 或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。 这 N个传输类型可以通过预先定义的方式确定, 或者通过 RRC公共信令、 RRC专有 信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令通知给第一 UE。
图 6是根据本发明实施例二的传输类型和随机接入前导重复因子 (表示重复次数) 的对应关系的示意图, 在本实施例中, 配置这 N个传输类型时, 应该保证与不同传输类 型相关联的随机接入机会的时间和 /或频率位置不相互重叠。
3) 第一 UE随机选取一个随机接入前导, 并根据自身信道损耗值所在的范围选取相 对应的传输类型, 按照选取的传输类型进行随机接入前导的发送。 针对不同的信道损耗 值, 第一 UE选择不同的随机接入前导传输类型, 按照实际需要的覆盖增强或补偿值应 用不同的随机接入前导重复因子或扩频因子对前导的发送进行覆盖增强, 从而能够实现 可靠的前导传输, 避免了资源的浪费。
4) 基站在每一种传输类型对应的随机接入机会上对随机接入前导进行检测, 从而 提高了前导检测的可靠性。 并且, 若基站成功在第 n个传输类型对应的随机接入机会上 检测到随机接入前导, 则基站就可以根据传输类型和信道损耗值所在的范围或信道损耗 值的对应关系, 获知第一 UE的信道损耗值所在的范围或信道损耗值, 然后, 基站可以 根据第一 UE的信道损耗值所在的范围或信道损耗值, 为第一 UE选择数据信道和 /或控制 信道和 /或参考信号的增强方式。 实施例三
本实施例提供了一种增强的传输方法, 该方法可以用于非竞争的随机接入。 下面对 本实施例的实现过程进行说明。
本实施例适用于以下两种情况:
1 ) 在切换时, 终端需要和目标小区建立上行同步。
源基站可以配置第一 UE测量邻近小区的 RSRP、 RSRQ、 CQI、 或路径损耗, 第一 UE通过随机接入过程和源基站建立 RRC连接之后, 就可以将测量得到的邻近小区的 RSRP、 RSRQ、 CQI、 或路径损耗上报给源基站, 源基站也就获得了邻近小区 (例如, 目标小区) 的 RSRP、 RSRQ、 CQI、 或路径损耗。
在本实施例中, 当第一 UE需要进行切换时, 源基站通过 X2接口把第一 UE测量得到 的目标小区的 RSRP、 RSRQ、 CQI、 路径损耗、 或信道损耗值所在的范围告诉给目标基 站, 从而目标基站获得了目标基站和第一 UE之间的信道损耗。 2) 在第一 UE处于 RRC连接 (RRC_CONNECTED) 状态, 且第一 UE上行不同步, 当第一 UE需要接收新的下行数据并通过上行进行确认 /非确认 (ACK/NACK) 反馈时, 需要建立上行同步。
由于第一 UE是处于 RRC_CONNECTED状态, 因此, 如果在 RRC连接建立之前的随 机接入过程中, 可以采用实施例一或二的随机接入前导发送方式, 基站根据前导发送方 式获知信道损耗; 基站也可以根据第一 UE上报的 RSRP RSRQ CQI、 或路径损耗, 从 而获知第一 UE的信道损耗。
系统、 基站、 或其它网络侧实体按照实施例一或二中的方式进行信道损耗的定义和 信道损耗值所在的范围的划分。
在非竞争的随机接入中, 基站获知了第一 UE的信道损耗后, 确定和第一 UE之间的 信道损耗值所在的范围, 并需要配置信道损耗值所在的范围对应的随机接入前导信息, 该随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前导的参数、 指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增 强的随机接入机会的参数、指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间窗大小的参 数;其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资 源位置。
随机接入前导信息可以通过 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令配置给第一 UE, 以 RRC专有信令为例, 现有技术中, RRC专有信令的信息元素专有随机接入配置(RACH-ConfigDedicated)中包含以下信息:
Mask l iuiox Ι ΝΊΊ ΧΊ Ι - k i () 其中, 随机接入前导索引 (ra-Preamblelndex) 是用于指定用于第一 UE非竞争接入 的一个专有的随机接入前导的参数。 随机接入掩码索引(ra-PRACH-Masklndex)是随机 接入前导发送可以占用的时频资源的索引, 是 0到 15之间的一个整数。
在本实施例中,对 m-PRACH-Masklndex的含义进行重新解释,是指示增强的随机接 入机会的参数,用于表示当采用信道损耗值所在的范围相对应的随机接入信息配置的随 机接入前导进行随机接入时,相应的一个增强的随机接入机会所占用的时频资源位置索 引。基站按照信道损耗值所在的范围设定指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时 间窗大小的参数, 该时间窗大小的参数可以是预先定义的一个数值, 也可以通过信令通 知 第 一 UE , 例 如 , 在 RACH-ConfigDedicated 中 还 包 含 时 间 窗 大 小 (transmissionWindowSize) 。 如图 7所示, 假设一个增强的随机接入机会中前导传输的 重复次数为 M, 则从第一个具有 M次重复前导传输的随机接入机会的时间起点开始, 到 传输时间窗大小为止,对随机接入机会先时域后频域进行编号,用 m-PRACH-Masklndex 进行指示。
第一 UE使用随机接入信息配置的随机接入前导, 按照随机接入信息的配置信道损 耗值所在的范围, 在基站指定的时频资源位置上发送前导。
基站若能在指定的时频资源位置上检测到第一 UE发送的指定前导, 则返回随机接 入响应消息, 随机接入过程完成。
实施例四
通过实施例一或二或三, 基站在完成前导的检测后, 可以获得第一 UE信道损耗值 所在的范围信息, 该信道损耗值所在的范围信息可以用于基站发送 PDCCH/ePDCCH的 覆盖增强。 该覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH可以应用于随机接入过程中的消息以及后续 单播业务消息的调度。 下面对本实施例的实现方式进行具体说明。
针对信道损耗值所在的 N个不同范围定义相应的覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH传输 类型, 这些传输类型为覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH的传输设置不同的参数, 例如传输 类型包括在一个覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH传输机会中发送或接收覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数, 并且是根据信道损耗值 所在的范围计算得到的, 计算方法如实施例一所示; 其中, 一个覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH包含了发送或接收覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH时间和 /或频率资源位 置。
传输类型还包括以下的一种或者多种: 覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH使用的扩频序 列索引、 覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE 或增强的控制信道元素 eCCE聚合级别或范围、 覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH调制编码方 式、 和功率配置。
这 N个传输类型可以通过预先约定的方式确定, 或者通过 RRC公共信令、 RRC专有 信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令通知给第 一 UE。
基站根据获知的第一 UE信道损耗值所在的范围, 选择相应的覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH的传输类型, 按照所述传输类型, 进行覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH的 发送。 第一 UE根据自身信道损耗值所在的范围, 按照所述传输类型, 进行覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH的检测。
下面对此进行举例说明:
假设信道损耗划分成 3个范围: 信道损耗范围 1 : 信道损耗≤^(18, 信道损耗范围 2: xldB<信道损耗≤ 2(18, 信道损耗范围 3: 信道损耗> 2(18;
对于覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH, 与信道损耗的范围相对应的 CCE/eCCE的聚合级 别可以定义如下:
信道损耗范围 1 : CCE/eCCE聚合级别为 2,4,8;
信道损耗范围 2: CCE/eCCE聚合级别为 16, 32, 64;
信道损耗范围 3: CCE/eCCE聚合级别为 128, 256, 512;
对于覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH, 与信道损耗的范围相对应的 PDCCCH/ePDCCH 的传输子帧位置规定如下:
信道损耗范围 1 : 任何一个子帧;
信道损耗范围 2: 连续的 2个或 4个子帧, 第一个子帧的序号需要满足 (第一子帧序 号) mod (2或 4) =0, mod是取模运算;
信道损耗范围 3: 连续的 10个或 40个子帧, 第一个子帧的序号需要满足 (第一子帧 序号) mod ( 1或 4) =0;
与信道损耗的范围相对应的 PDCCCH/ePDCCH的 CCE/eCCE聚合级别以及传输子帧 位置的定义可以采用预先约定的方式, 或者通过 RRC信令通知给第一 UE。
基站根据第一 UE的信道损耗值所在的范围选择相应的 PDCCH/ePDCCH覆盖增强方 式。 假如某个第一 UE的信道损耗值属于范围 2, 则基站将采用聚合级别 16、 32、 和 64中 的一个来发送 PDCCH/ePDCCH, 并在 (子帧序号) mod (2或 4) =0的子帧开始, 在连续 2或 4个子帧内进行发送。
第一 UE从(子帧序号) mod (2以及 4) =0的子帧开始, 在连续 2以及 4个子帧内, 按 照聚合级别 16、 32、 和 64对 PDCCH/ePDCCH进行盲检测。
实施例五
实施例四所述的根据信道损耗值所在的范围来选择覆盖增强的 PDCCH/ePDCCH的 的传输类型的方法也可以用于以下至少之一的传输:随机接入响应消息、竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行 共享信道 PUSCH、物理上行控制信道 PUCCH、公共参考信号 CRS、解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。 下面对此进行详细说明。
针对信道损耗值所在的 N个不同范围为随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信 息、 物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、 单播的 物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信 道 PUSCH、物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、解调参考信号 DMRS、专有 参考信号 DRS、同步信道 SCH、和物理广播信道 PBCH中一个或者多个定义 N个传输类型, 每个传输类型用于规定与信道损耗值所在的范围相对应的覆盖增强方案的参数,例如传 输类型包括重复因子或扩频因子 kl, kl根据信道损耗值所在的范围计算得到, 计算方法 如实施例一所示, 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 调制编码方式、 和功率 配置中的一个或者多个。
基站根据获知的第一 UE信道损耗值所在的范围, 选择相应的传输类型, 按照所述 传输类型, 发送或接收以上信号、 信道、 消息中的一个或者多个。
第一 UE根据自身信道损耗值所在的范围, 选择相应的传输类型, 按照所述传输类 型, 发送或接收以上信号、 信道、 消息中的一个或者多个。
需要说明的是, 以上信号、信道、消息中的至少两种的传输类型不同; 或以上信号、 信道、 消息具有相同的传输类型。 以上信号、 信道、 消息的一种或多种的传输类型是基 站通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信 令中的一种或多种信令通知给第一 UE的; 或以上信号、 信道、 消息的一种或多种的传 输类型是预定的; 或以上信号、 信道、 消息中的一种或多种的传输类型是基站通过随机 接入响应消息和 /或竞争解决消息通知给第一 UE的。
可选的, PUSCH在用于对随机接入响应消息的应答消息传输时, 还可以包含第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
可选的, 通过随机接入前导指示第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连 续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
其中 UE的业务类型是指 UE的业务种类, 如有的 UE是抄表类业务, 有的是实时监控 业务。 UE的业务特征反映了 UE的业务特性, 如是固定 UE, 还是移动性 UE, 还如是时 延敏感 UE, 还是时延不敏感 UE。 UE的类型 (category) 是说 UE是 category 0 UE呢, 还 是其他 category UE。 本发明实施例提供了一种基站, 用于实现上述方法实施例。 如图 8所示, 该基站包 括: 传输单元 82, 用于接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对 应的第一信息; 确定单元 84, 耦合至传输单元 82, 用于根据第一信息, 确定第一 UE的 信道损耗值所在的范围。
优选地,传输单元用于根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关 系, 接收第一信息。
可选地, 第一信息是随机接入前导, 确定单元用于确定第一信息所在的随机接入前 导组, 并根据随机接入前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定第一 UE 的信道损耗值所在的范围; 或, 第一信息是随机接入前导, 确定单元用于根据第一信息 的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定第一 UE的信道损耗值所在 的范围。
优选地,随机接入前导是为第一 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前 导组内的随机接入前导, N为正整数,
N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导; 或 第一 UE是机器类型通信 MTC UE, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是 全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入 前导之外的所有随机接入前导, 其中, 随机接入前导组 A和随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
可选地, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入 前导包括:
N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接入前 导组 B中的所有随机接入前导; 或
N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随机接 入前导组是随机接入前导组 B。
优选地, 传输单元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接 入控制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令将 N个随机接入前导组的 配置通知给第一 UE; 或, N个随机接入前导组的配置是预定的;
其中, N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所有用 于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接入前 导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起始随 机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引的参 数。
优选地, 传输单元还用于在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理 层信令中的一种或多种信令将第一信息的传输类型通知给第一 UE; 或,
第一信息的传输类型是预先定义的。
可选地, 在根据第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确 定第一 UE的信道损耗值所在的范围情况下, 第一信息的不同传输类型对应的增强的随 机接入机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机 接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 增强的随机接 入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。
图 9是根据本发明实施例的一种基站的优选的结构框图, 可选地, 该基站还包括: 检测单元 86, 耦合至传输单元, 用于根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对第 一信息进行叠加, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 用于 根据第一信息传输类型对应扩频因子为 M, 对第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的 序列对解扩之后的第一信息进行检测。
优选地, 传输单元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理 层信令中的一种或多种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或,
根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
可选地, 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、和 /或用于确定 N个范围的门限参数。 优选地, 传输单元用于接收邻近基站转发的来自第一 UE的第一信息, 其中, 邻近 基站是为第一 UE的服务基站; 和 /或,
传输单元, 用于将第一信息或确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近 基站。 如图 9所示, 该基站还包括: 配置单元 88, 耦合至确定单元, 用于根据第一信息确 定第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并配置与第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的 随机接入前导信息; 传输单元用于将配置的随机接入前导信息通知给邻近基站, 以便邻 近基站将配置的随机接入前导信息发送给第一 UE; 传输单元用于接收第一 UE发送的配 置的随机接入前导信息指示的随机接入前导。
优选地, 传输单元用于接收邻近基站发送的随机接入前导信息; 传输单元用于将接 收的随机接入前导信息发送给第一 UE。
优选地, 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前 导的参数、 指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参 数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间 窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间 和 /或频率资源位置。
可选地, 该基站包括: 检测单元 86, 用于根据重复因子 M, 对随机接入前导进行叠 力口, 并对叠加之后的随机接入前导进行检测; 或, 用于根据扩频因子 M, 对随机接入前 导进行解扩, 并对解扩之后的随机接入前导进行检测。
可选地, 传输单元还用于使用确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三 信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
优选地, 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下 行控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指 示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上 行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同 步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
优选地, 至少两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类 型。
可选地, 传输单元还用于在传输第三信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令 将第三信息的传输类型通知给第一 UE; 或,
第三信息的传输类型是预定的; 或, 传输单元还用于在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争解决消息将 第三信息的传输类型发送给第一 UE。
可选地, 信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息 传输机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
可选地,信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者 多种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信 道元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
优选地, 该基站还包括: 检测单元 86, 用于根据第三信息传输类型对应的重复因子 为 κ, 对第三信息进行叠加, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 用于根据第三信 息传输类型对应的扩频因子为 κ, 对第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行 检测。
优选地, 传输单元还用于接收对随机接入响应消息的应答消息, 对随机接入响应消 息的应答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配 置信息中的一种或多种; 或, 传输单元还用于接收随机接入前导, 随机接入前导指示第 一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
优选地, 信道损耗包括: 第一 UE与第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号 接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 第一 UE与邻近基 站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 本发明实施例还提供了一种 UE,该 UE用于实现以上方法,如图 10所示,该 UE包括: 检测单元 1002, 用于检测 UE的信道损耗值; 传输单元 1004, 耦合至检测单元 1002, 用 于向第一基站发送第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息, 以便第一基站根据 第一信息, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围。
优选地, UE信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型之间存在对应关系。 图 11是根据本发明实施例的一种 UE的优选的结构框图; 可选地, 第一信息是随机 接入前导, 该 UE还包括: 选择单元 1006, 耦合至传输单元 1004, 用于向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 从与 UE信道损耗值所在的范围对应的 随机接入前导组中选择一个随机接入前导; 或 第一信息是随机接入前导, 传输单元使用与 UE信道损耗值所在的范围对应的传输 类型发送第一信息。
优选地,随机接入前导是为 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组 内的随机接入前导, N为正整数,
N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导; 或
UE是 MTC UE, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随 机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导之外的所有随 机接入前导, 其中, 随机接入前导组 A和随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用 的用于竞争的随机接入前导的集合。
优选地, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入 前导包括:
N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接入前 导组 B中的所有随机接入前导; 或
N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随机接 入前导组是随机接入前导组 B。
优选地, 传输单元还用于在向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息之前, 接收第一基站发送的 N个随机接入前导组的配置, 其中, N个随机接入前导 组的配置携带在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、媒体接入控制 MAC控制元 素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, N个随机接入前导组的配置是预定 的;
其中, N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所有用 于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接入前 导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起始随 机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引的参 数。
可选地, 传输单元还用于在向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息之前, 接收第一基站发送的第一信息的传输类型, 其中, 第一信息的传输类型携带 在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
第一信息的传输类型是预先定义的。 优选地, 在 UE使用与 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送第一信息的情 况下,第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频率资源 位置不重叠。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机 接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 增强的随机接 入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
优选地, 信道损耗值所在的范围对应的第一信息传输类型包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。
可选地, 传输单元还用于在向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息之前, 接收第一基站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 划分 信息携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种 信令中; 或,
根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
可选地, 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、和 /或用于确定 N个范围的门限参数。 优选地, 传输单元用于经由邻近基站, 向第一基站发送第一信息, 其中, 邻近基站 是为 UE的服务基站; 和 /或,
传输单元用于向第一基站发送第一信息, 以便第一基站将第一信息或确定的 UE的 信道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
可选地, 传输单元还用于在经由邻近基站, 向第一基站发送第一信息之后, 接收第 一基站配置的随机接入前导信息; 向第一基站按照随机接入前导信息的配置发送随机接 入前导。
可选地, 传输单元还用于在向第一基站发送第一信息, 以便第一基站将第一信息或 确定的 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后, 接收邻近基站配置的随机接 入前导信息; 向邻近基站按照随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
优选地, 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前 导的参数、 指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参 数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间 窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间 和 /或频率资源位置。 可选地, 传输单元还用于在第一用户设备 UE检测 UE信道损耗值之后, 使用 UE信道 损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
可选地, 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下 行控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指 示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上 行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同 步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
优选地, 至少两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类 型。
其特征在于, 传输单元还用于在传输第三信息之前, 接收第一基站发送的第三信息 的传输类型,其中,第三信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE 信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
第三信息的传输类型是预定的; 或,
传输单元还用于在传输第三信息之前, 接收第一基站发送的随机接入响应消息和 / 或竞争解决消息,其中, 随机接入响应消息和 /或竞争解决消息中携带有第三信息的传输 类型。
优选地, 信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息 传输机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 κ, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者 多种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信 道元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
优选地, 检测单元还用于根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对第三信息 进行叠加, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 用于根据第三信息传输类型对应的 扩频因子为 Κ, 对第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检测。
优选地, 传输单元还用于向第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息, 其中, 对随机接入响应消息的应答消息中包括: UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连 续接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或, 传输单元还用于向第一基站发送随机接入前导, 随机接入前导指示 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
可选地, 信道损耗包括: UE与第一基站之间的路径损耗、参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, UE与邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ 或者 CQI。 本发明实施例还提供了一种基站, 该基站用于实现以上方法, 如图 12所示, 该基站 包括: 收发器 1202, 用于收发信号; 处理器 1204, 用于执行以下步骤: 控制收发器接收 来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息; 根据第一信 息, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围。
优选地, 处理器用于通过以下方式实现控制收发器接收来自第一用户设备 UE的与 第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息:
根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收第一信息。 优选地, 处理器用于通过以下方式实现根据第一信息, 确定第一 UE的信道损耗值 所在的范围:
第一信息是随机接入前导, 确定第一信息所在的随机接入前导组, 并根据随机接入 前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范 围; 或
第一信息是随机接入前导,根据第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间 的对应关系, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围。
优选地,随机接入前导是为第一 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前 导组内的随机接入前导, N为正整数,
N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导; 或 第一 UE是机器类型通信 MTC UE, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是 全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入 前导之外的所有随机接入前导, 其中, 随机接入前导组 A和随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
优选地, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入 前导包括: N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接入前 导组 B中的所有随机接入前导; 或
N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随机接 入前导组是随机接入前导组 B。
优选地, 处理器控制收发器在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所 在的范围对应的第一信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体 接入控制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令将 N个随机接入前导组 的配置通知给第一 UE; 或, N个随机接入前导组的配置是预定的;
其中, N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所有用 于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接入前 导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起始随 机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引的参 数。
优选地, 处理器控制收发器在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所 在的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物 理层信令中的一种或多种信令将第一信息的传输类型通知给第一 UE; 或,
第一信息的传输类型是预先定义的。
优选地, 在根据第一信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确 定第一 UE的信道损耗值所在的范围情况下, 第一信息的不同传输类型对应的增强的随 机接入机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机 接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 增强的随机接 入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。
优选地,在接收第一信息之后,处理器根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对第一信息进行叠加, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 根据第一信息传输类型对应扩频因子为 M, 对第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的 序列对解扩之后的第一信息进行检测。 优选地, 处理器控制收发器接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理 层信令中的一种或多种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或,
根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
优选地, 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、和 /或用于确定 N个范围的门限参数。 优选地, 处理器用于通过以下方式实现控制收发器接收来自第一用户设备 UE的与 第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息: 接收邻近基站转发的来自第一 UE的第 一信息, 其中, 邻近基站是为第一 UE的服务基站; 和 /或,
处理器控制收发器在接收来自第一用户设备 UE的与第一 UE信道损耗值所在的范围 对应的第一信息之后, 将第一信息或确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻 近基站。
优选地, 处理器用于在控制收发器接收邻近基站转发的来自第一 UE的第一信息之 后, 执行以下步骤:
根据第一信息确定第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并配置与第一 UE的信道损耗 值所在的范围对应的随机接入前导信息;
控制收发器将配置的随机接入前导信息通知给邻近基站, 以便邻近基站将配置的随 机接入前导信息发送给第一 UE;
控制收发器接收第一 UE发送的配置的随机接入前导信息指示的随机接入前导。 优选地, 处理器用于在控制收发器将第一信息或确定的第一 UE的信道损耗值所在 的范围发送给邻近基站之后, 执行以下步骤:
控制收发器接收邻近基站发送的随机接入前导信息;
控制收发器将接收的随机接入前导信息发送给第一 UE。
优选地, 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前 导的参数、 指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参 数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间 窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间 和 /或频率资源位置。
优选地, 处理器用于在控制收发器接收第一 UE发送的配置的随机接入前导信息指 示的随机接入前导之后, 执行以下步骤: 根据重复因子 M, 对随机接入前导进行叠加, 并对叠加之后的随机接入前导进行检 根据扩频因子 M, 对随机接入前导进行解扩, 并对解扩之后的随机接入前导进行检 优选地, 处理器用于在根据第一信息, 确定第一 UE的信道损耗值所在的范围之后, 控制收发器使用确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
优选地, 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下 行控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指 示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上 行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同 步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
优选地, 至少两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类 型。
优选地,处理器控制收发器在传输第三信息之前,通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令 将第三信息的传输类型通知给第一 UE; 或,
第三信息的传输类型是预定的; 或,
处理器控制收发器在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争解决消息 将第三信息的传输类型发送给第一 UE。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传 输机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一 个第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者 多种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信 道元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
优选地, 处理器用于在控制收发器使用确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围对 应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的接收之后, 执行以下步骤: 根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对第三信息进行叠加, 并对叠加之后 的第三信息进行检测; 或,
根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 κ, 对第三信息进行解扩, 并对叠加之后 的第三信息进行检测。
优选地, 处理器控制收发器接收对随机接入响应消息的应答消息, 对随机接入响应 消息的应答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX 配置信息中的一种或多种; 或,
处理器控制收发器接收随机接入前导, 随机接入前导指示第一 UE的业务类型、 业 务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
优选地, 信道损耗包括: 第一 UE与第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号 接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, 第一 UE与邻近基 站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 本发明实施例还提供了一种 UE,该 UE用于实现上述方法,如图 13所示,该 UE包括: 收发器 1302, 用于收发信号; 处理器 1304, 耦合至收发器 1302, 用于执行以下步骤: 检 测 UE的信道损耗值; 控制收发器向第一基站发送 UE的信道损耗值所在的范围对应的第 一信息, 以便第一基站根据第一信息, 确定 UE的信道损耗值所在的范围。
优选地, UE信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型之间存在对应关系。 优选地, 第一信息是随机接入前导, 处理器在控制收发器向第一基站发送 UE信道 损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 从与 UE信道损耗值所在的范围对应的随机接 入前导组中选择一个随机接入前导; 或
第一信息是随机接入前导, 处理器通过以下方式实现控制收发器向第一基站发送
UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括: 使用与 UE信道损耗值所在的范围对应 的传输类型发送第一信息。
优选地,随机接入前导是为 UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组 内的随机接入前导, N为正整数,
N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导; 或 UE是 MTC UE, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随 机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导之外的所有随 机接入前导, 其中, 随机接入前导组 A和随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用 的用于竞争的随机接入前导的集合。
优选地, N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入 前导包括:
N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接入前 导组 B中的所有随机接入前导; 或
N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随机接 入前导组是随机接入前导组 B。
优选地, 处理器控制收发器在向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 接收第一基站发送的 N个随机接入前导组的配置, 其中, N个随机接入前 导组的配置携带在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、媒体接入控制 MAC控制 元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, N个随机接入前导组的配置是预 定的;
其中, N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所有用 于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接入前 导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起始随 机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引的参 数。
优选地, 处理器控制收发器在向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 接收第一基站发送的第一信息的传输类型, 其中, 第一信息的传输类型携 带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
第一信息的传输类型是预先定义的。
优选地, 在 UE使用与 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送第一信息的情 况下,第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频率资源 位置不重叠。
优选地, 其特征在于, 信道损耗值所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一 个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。 优选地, 信道损耗值所在的范围对应的第一信息传输类型包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。
优选地, 处理器控制收发器在向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对应的第 一信息之前, 接收第一基站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 划 分信息携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多 种信令中; 或,
根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
优选地, 划分信息包括: 用于指示 N值的参数、和 /或用于确定 N个范围的门限参数。 优选地, 处理器通过以下方式实现控制收发器向第一基站发送 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息: 经由邻近基站, 向第一基站发送第一信息, 其中, 邻近基站是 为 UE的服务基站; 和 /或,
处理器通过以下方式实现控制收发器向第一基站发送 UE信道损耗值所在的范围对 应的第一信息: 向第一基站发送第一信息, 以便第一基站将第一信息或确定的 UE的信 道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
优选地, 处理器控制收发器在经由邻近基站, 向第一基站发送第一信息之后, 接收 第一基站配置的随机接入前导信息; 向第一基站按照随机接入前导信息的配置发送随机 接入前导。
优选地, 处理器控制收发器在向第一基站发送第一信息, 以便第一基站将第一信息 或确定的 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后, 接收邻近基站配置的随机 接入前导信息; 向邻近基站按照随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
优选地, 随机接入前导信息包括以下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前 导的参数、 指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重复因子或扩频因子 M的参 数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个增强的随机接入机会的时间 窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或扩频的随机接入前导的时间 和 /或频率资源位置。
优选地, 处理器控制收发器在第一用户设备 UE检测 UE信道损耗值之后, 使用 UE信 道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
优选地, 第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下 行控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指 示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上 行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同 步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
优选地, 至少两种第三信息的传输类型不同; 或, 所有第三信息具有相同的传输类 型。
优选地, 处理器控制收发器在传输第三信息之前, 接收第一基站发送的第三信息的 传输类型, 其中, 第三信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE 信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
第三信息的传输类型是预定的; 或,
处理器控制收发器在传输第三信息之前,接收第一基站发送的随机接入响应消息和
/或竞争解决消息, 其中, 随机接入响应消息和 /或竞争解决消息中携带有第三信息的传 输类型。
优选地, 信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息 传输机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 κ, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
优选地,信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者 多种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信 道元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
优选地, 处理器用于在控制收发器使用 UE信道损耗值所在的范围对应的第三信息 的传输类型, 进行第三信息的接收之后, 执行以下步骤:
根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对第三信息进行叠加, 并对叠加之后 的第三信息进行检测; 或,
根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 Κ, 对第三信息进行解扩, 并对叠加之后 的第三信息进行检测。
优选地,处理器控制收发器向第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息,其中, 对随机接入响应消息的应答消息中包括: UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连 续接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或,
处理器控制收发器向第一基站发送随机接入前导, 随机接入前导指示 UE的业务类 型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。 优选地, 信道损耗包括: UE与第一基站之间的路径损耗、参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或, UE与邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 上述本发明实施例中的处理器可能是一种集成电路芯片, 具有信号的处理能力, 也 可以是中央处理器 (Central Processing Unit, 简称为 CPU) 等硬件处理器。 在实现过程 中, 上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完 成。 这些指令可以通过其中 的处理器以配合实现及控制。 用于执行本发明实施例揭示 的方法, 上述的处理器可以是通用处理器、 数字信号处理器 (Digital Signal Processor, 简称为 DSP) 、 专用集成电路 (Application Specific Integrated Circuit, 简称为 ASIC) 、 现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, 简称为 FPGA) 或者其他可编程逻 辑器件、 分立门或者晶体管逻辑器件、 分立硬件组件。 可以实现或者执行本发明实施例 中的公开的各方法、 步骤及逻辑框图。 通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以 是任何常规的处理器, 解码器等。 结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现 为硬件处理器执行完成, 或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。 软件模块 可以位于随机存储器, 闪存、 只读存储器, 可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储 器、 寄存器等本领域成熟的存储介质中。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以用 硬件实现, 或固件实现, 或它们的组合方式来实现。 当使用软件实现时, 可以将上述功 能存储在计算机可读介质中或作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传 输。 计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质, 其中通信介质包括便于从一个地 方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是计算机能够存取的任何可 用介质。以此为例但不限于:计算机可读介质可以包括随机存取存储器(Random Access Memory, 简称为 RAM) 、 只读内存 (Read- Only Memory, 简称为 ROM) 、 电可擦可编 程只读存储器 ( Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, 简称为 EEPROM) 、 只读光盘 (Compact Disc Read-Only Memory, 简称为 CD-ROM)或其他光 盘存储、 磁盘存储介质或者其他磁存储设备、 或者能够用于携带或存储具有指令或数据 结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质。 此外。 任何连接可以 适当的成为计算机可读介质。 例如, 如果软件是使用同轴电缆、 光纤光缆、 双绞线、 数 字用户线(Digital Subscriber Line, 简称为 DSL)或者诸如红外线、无线电和微波之类的 无线技术从网站、 服务器或者其他远程源传输的, 那么同轴电缆、 光纤光缆、 双绞线、 DSL或者诸如红外线、 无线和微波之类的无线技术包括在所属介质的定影中。 如本发明 所使用的, 盘 (Disk) 和碟 (disc) 包括压縮光碟 (Compact Disc, 简称为 CD) 、 激光 碟、 光碟、 数字通用光碟 (Digital Versatile Disk, 简称为 DVD) 、 软盘和蓝光光碟, 其 中盘通常磁性的复制数据, 而碟则用激光来光学的复制数据。 上面的组合也应当包括在 计算机可读介质的保护范围之内。
总之, 以上所述仅为本发明技术方案的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包 含在本发明的保护范围之内。

Claims (148)

  1. 权利要求
    1、 一种确定信道损耗的方法, 其特征在于, 包括:
    接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信 息;
    根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  2. 2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 接收来自第一用户设备 UE的与所述 第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括:
    根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信 息。
  3. 3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 根据所述第一信息, 确定所述第 一 UE的信道损耗值所在的范围包括:
    所述第一信息是随机接入前导, 确定所述第一信息所在的随机接入前导组, 并根据 随机接入前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损 耗值所在的范围; 或
    所述第一信息是随机接入前导,根据所述第一信息的传输类型与信道损耗值所在的 范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  4. 4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入前导是为所述第一 UE 确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机接入前导, N为正整数, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
    所述第一 UE是机器类型通信 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接 入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的 随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入 前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
  5. 5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述 N个随机接入前导组包含的所有 随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括:
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
  6. 6、 根据权利要求 4或 5所述的方法, 其特征在于,
    在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信 息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令将所述 N个随机接入前导组的配置通知给所述 第一 UE; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预定的;
    其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
  7. 7、 根据权利要求 2至 6中任一项所述的方法, 其特征在于,
    在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信 息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多 种信令将所述第一信息的传输类型通知给所述第一 UE; 或,
    所述第一信息的传输类型是预先定义的。
  8. 8、 根据权利要求 3至 7中任一项所述的方法, 其特征在于, 在根据所述第一信息的 传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损耗值所 在的范围情况下,所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时 间和 /或频率资源位置不重叠。
  9. 9、 根据权利要求 2至 8中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述信道损耗值所在的 范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前导的重 复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包含了重复或扩频 的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  10. 10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述信道损耗值所在的范围对应的 第一信息的传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和 功率配置。
  11. 11、 根据权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 在根据信道损耗值所在的范围 与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信息之后, 所述方法还包括:
    根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对所述第一信息进行叠加, 并使用预 定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或,
    根据第一信息传输类型对应扩频因子为 M, 对所述第一信息进行解扩, 并使用预定 集合中的序列对解扩之后的第一信息进行检测。
  12. 12、 根据权利要求 1至 11中任一项所述的方法, 其特征在于,
    在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信 息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多 种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或,
    根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
  13. 13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述划分信息包括:
    用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
  14. 14、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于
    接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息 包括: 接收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所述第一信息, 其中, 所述邻近基站是 为所述第一 UE的服务基站; 和 /或,
    在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信 息之后, 所述方法还包括: 将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗值所在的 范围发送给邻近基站。
  15. 15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 在接收邻近基站转发的来自所述第 一 UE的所述第一信息之后,
    根据所述第一信息确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并配置与所述第一
    UE的信道损耗值所在的范围对应的随机接入前导信息; 将所述配置的随机接入前导信 息通知给所述邻近基站, 以便所述邻近基站将所述配置的随机接入前导信息发送给所述 第一 UE;
    接收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指示的随机接入前导。
  16. 16、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 在将所述第一信息或所述确定的第 一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后,
    接收所述邻近基站发送的随机接入前导信息;
    将所述接收的随机接入前导信息发送给所述第一 UE。
  17. 17、 根据权利要求 15或 16所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入前导信息包括以 下参数中的一种或多种: 指示专有的随机接入前导的参数、指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个 增强的随机接入机会的时间窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  18. 18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 在接收所述第一 UE发送的所述配 置的随机接入前导信息指示的随机接入前导之后, 所述方法包括:
    根据所述重复因子 M, 对所述随机接入前导进行叠加, 并对叠加之后的随机接入前 导进行检测; 或,
    根据所述扩频因子 M, 对所述随机接入前导进行解扩, 并对解扩之后的随机接入前 导进行检测。
  19. 19、 根据权利要求 1至 18中任一项所述的方法, 其特征在于, 在根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围之后, 所述方法还包括:
    使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类 型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
  20. 20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于,
    所述第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控 制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示信 道 PCFICH、物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信 道 PUCCH、公共参考信号 CRS、解调参考信号 DMRS、专有参考信号 DRS、同步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
  21. 21、 根据权利要求 19或 20所述的方法, 其特征在于,
    至少两种第三信息的传输类型不同; 或
    所有第三信息具有相同的传输类型。
  22. 22、 根据权利要求 19至 21中任意一项所述的方法, 其特征在于,
    在传输第三信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入 控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所述第三信息的传输类 型通知给第一 UE; 或,
    所述第三信息的传输类型是预定的; 或,
    在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争解决消息将所述第三信息的 传输类型发送给所述第一 UE。
  23. 23、 根据权利要求 19至 22中任意一项所述的方法, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传输 机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个 第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
  24. 24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信道 元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
  25. 25、根据权利要求 23或 24所述的方法, 其特征在于, 在使用所述确定的所述第一 UE 的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的接收之后, 所述 方法还包括:
    根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加 之后的第三信息进行检测; 或,
    根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 Κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加 之后的第三信息进行检测。
  26. 26、 根据权利要求 1至 25中任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括:
    接收对随机接入响应消息的应答消息, 所述对随机接入响应消息的应答消息中包 括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或 多种; 或,
    接收随机接入前导, 所述随机接入前导指示第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
  27. 27、 根据权利要求 1至 26中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述信道损耗包括: 所述第一 UE与所述第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或,
    所述第一 UE与所述邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。
  28. 28、 一种确定信道损耗的方法, 其特征在于, 包括:
    第一用户设备 UE检测所述第一 UE信道损耗值;
    向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息, 以便所述第 一基站根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  29. 29、 根据权利要求 28所述的方法, 其特征在于,
    所述第一 UE信道损耗值所在的范围与所述第一信息的传输类型之间存在对应关 系。
  30. 30、 根据权利要求 28或 29所述的方法, 其特征在于,
    所述第一信息是随机接入前导, 向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息之前, 所述第一 UE从与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的随 机接入前导组中选择一个随机接入前导; 或
    所述第一信息是随机接入前导, 向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息包括: 所述第一 UE使用与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的 传输类型发送所述第一信息。
  31. 31、根据权利要求 30所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入前导是为所述第一 UE 确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机接入前导, N为正整数, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
    所述第一 UE是 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部 用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导 之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
  32. 32、 根据权利要求 31所述的方法, 其特征在于, 所述 N个随机接入前导组包含的所 有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括:
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
  33. 33、 根据权利要求 31或 32所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
    在向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收 所述第一基站发送的所述 N个随机接入前导组的配置, 其中, 所述 N个随机接入前导组 的配置携带在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预 定的;
    其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
  34. 34、 根据权利要求 29至 33中任一项所述的方法, 其特征在于,
    在向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收 所述第一基站发送的所述第一信息的传输类型, 其中, 所述第一信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述第一信息的传输类型是预先定义的。
  35. 35、 根据权利要求 30至 34中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述第一 UE使用 与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息的情况下, 所 述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频率资源位 置不重叠。
  36. 36、 根据权利要求 29至 35中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述信道损耗值所在 的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包含了重复或扩 频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  37. 37、 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述信道损耗值所在的范围对应的 第一信息传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功 率配置。
  38. 38、 根据权利要求 28至 37中任一项所述的方法, 其特征在于,
    在向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 接收 所述第一基站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 所述划分信息携 带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
    根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
  39. 39、 根据权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 所述划分信息包括:
    用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。 40、 根据权利要求 28所述的方法, 其特征在于
    向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括: 经由邻 近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息, 其中, 所述邻近基站是为所述第一 UE的 服务基站; 和 /或,
    向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括: 向所述 第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的第一 UE 的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
  40. 41、 根据权利要求 40所述的方法, 其特征在于, 在经由邻近基站, 向所述第一基站 发送所述第一信息之后,
    接收所述第一基站配置的随机接入前导信息;
    向所述第一基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
  41. 42、 根据权利要求 40所述的方法, 其特征在于, 在向所述第一基站发送所述第一信 息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围 发送给邻近基站之后,
    接收所述邻近基站配置的随机接入前导信息;
    向所述邻近基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
  42. 43、 根据权利要求 41或 42所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入前导信息包括以 下参数中的一种或多种:
    指示专有的随机接入前导的参数、指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个 增强的随机接入机会的时间窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  43. 44、 根据权利要求 28至 43中任一项所述的方法, 其特征在于,
    在第一用户设备 UE检测所述第一 UE信道损耗值之后,使用所述第一 UE信道损耗值 所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
  44. 45、 根据权利要求 44所述的方法, 其特征在于, 所述第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、增强型物理下行控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞 争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示 信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。 46、 根据权利要求 44或 45所述的方法, 其特征在于,
    至少两种第三信息的传输类型不同; 或
    所有第三信息具有相同的传输类型。
  45. 47、 根据权利要求 44至 46中任意一项所述的方法, 其特征在于,
    在传输第三信息之前, 接收所述第一基站发送的所述第三信息的传输类型, 其中, 所述第三信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层 信令中的一种或多种信令中; 或,
    所述第三信息的传输类型是预定的; 或,
    在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的随机接入响应消息和 /或竞争解决消 息,其中,所述随机接入响应消息和 /或竞争解决消息中携带有所述第三信息的传输类型。
  46. 48、 根据权利要求 44至 47中任意一项所述的方法, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传输 机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个 第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
  47. 49、 根据权利要求 48所述的方法, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信道 元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
  48. 50、 根据权利要求 48或 49所述的方法, 其特征在于, 在使用所述第一 UE信道损耗 值所在的范围对应的第三信息的传输类型,进行第三信息的接收之后,所述方法还包括: 根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加 之后的第三信息进行检测; 或,
    根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 Κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加 之后的第三信息进行检测。
  49. 51、 根据权利要求 28至 50中任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括:
    向所述第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息, 其中, 所述对随机接入响应消息的应答 消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的 一种或多种; 或,
    向所述第一基站发送随机接入前导, 所述随机接入前导指示所述第一 UE的业务类 型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
  50. 52、 根据权利要求 28至 51中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述信道损耗包括: 所述第一 UE与所述第一基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号 接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或,
    所述第一 UE与所述邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。
  51. 53、 一种基站, 其特征在于, 包括:
    传输单元, 用于接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围 对应的第一信息;
    确定单元, 用于根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  52. 54、 根据权利要求 53所述的基站, 其特征在于, 所述传输单元用于根据信道损耗值 所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信息。
  53. 55、 根据权利要求 53或 54所述的基站, 其特征在于,
    所述第一信息是随机接入前导,所述确定单元用于确定所述第一信息所在的随机接 入前导组, 并根据随机接入前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述 第一 UE的信道损耗值所在的范围; 或
    所述第一信息是随机接入前导,所述确定单元用于根据所述第一信息的传输类型与 信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  54. 56、根据权利要求 55所述的基站, 其特征在于, 所述随机接入前导是为所述第一 UE 确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机接入前导, N为正整数, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
    所述第一 UE是机器类型通信 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接 入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的 随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入 前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
  55. 57、 根据权利要求 56所述的基站, 其特征在于, 所述 N个随机接入前导组包含的所 有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括:
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或 所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
  56. 58、 根据权利要求 56或 57所述的基站, 其特征在于,
    所述传输单元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接 入控制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令将所述 N个随机接入前导 组的配置通知给所述第一 UE; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预定的;
    其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
  57. 59、 根据权利要求 54至 58中任一项所述的基站, 其特征在于,
    传输单元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范 围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信 令中的一种或多种信令将所述第一信息的传输类型通知给所述第一 UE; 或,
    所述第一信息的传输类型是预先定义的。
  58. 60、 根据权利要求 55至 59中任一项所述的基站, 其特征在于, 在根据所述第一信息 的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损耗值 所在的范围情况下,所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的 时间和 /或频率资源位置不重叠。
  59. 61、 根据权利要求 54至 60中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述信道损耗值所在 的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包含了重复或扩 频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  60. 62、 根据权利要求 61所述的基站, 其特征在于, 所述信道损耗值所在的范围对应的 第一信息的传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和 功率配置。
  61. 63、 根据权利要求 61或 62所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括:
    检测单元, 用于根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对所述第一信息进行 叠加, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 用于根据第一信 息传输类型对应扩频因子为 M, 对所述第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的序列对 解扩之后的第一信息进行检测。
  62. 64、 根据权利要求 53至 63中任一项所述的基站, 其特征在于,
    所述传输单元, 用于在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在 的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理 层信令中的一种或多种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或,
    根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
  63. 65、 根据权利要求 64所述的基站, 其特征在于, 所述划分信息包括:
    用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
  64. 66、 根据权利要求 53所述的基站, 其特征在于
    所述传输单元用于接收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所述第一信息, 其中, 所述邻近基站是为所述第一 UE的服务基站; 和 /或,
    所述传输单元, 用于将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗值所在的范 围发送给邻近基站。
  65. 67、 根据权利要求 66所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括:
    配置单元, 用于根据所述第一信息确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并 配置与所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的随机接入前导信息;
    所述传输单元用于将所述配置的随机接入前导信息通知给所述邻近基站, 以便所述 邻近基站将所述配置的随机接入前导信息发送给所述第一 UE;
    所述传输单元用于接收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指示的随 机接入前导。
  66. 68、 根据权利要求 66所述的基站, 其特征在于,
    所述传输单元用于接收所述邻近基站发送的随机接入前导信息;
    所述传输单元用于将所述接收的随机接入前导信息发送给所述第一 UE。
  67. 69、 根据权利要求 67或 68所述的基站, 其特征在于, 所述随机接入前导信息包括以 下参数中的一种或多种:
    指示专有的随机接入前导的参数、指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个 增强的随机接入机会的时间窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  68. 70、 根据权利要求 69所述的基站, 其特征在于, 所述基站包括:
    检测单元, 用于根据所述重复因子 M, 对所述随机接入前导进行叠加, 并对叠加之 后的随机接入前导进行检测; 或, 用于根据所述扩频因子 M, 对所述随机接入前导进行 解扩, 并对解扩之后的随机接入前导进行检测。
  69. 71、 根据权利要求 53至 70中任一项所述的基站, 其特征在于,
    所述传输单元, 用于使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的 第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
  70. 72、 根据权利要求 71所述的基站, 其特征在于,
    所述第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控 制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示信 道 PCFICH、物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信 道 PUCCH、公共参考信号 CRS、解调参考信号 DMRS、专有参考信号 DRS、同步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
  71. 73、 根据权利要求 71或 72所述的基站, 其特征在于,
    至少两种第三信息的传输类型不同; 或
    所有第三信息具有相同的传输类型。
  72. 74、 根据权利要求 71至 73中任意一项所述的基站, 其特征在于,
    所述传输单元还用于在传输第三信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC 专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所 述第三信息的传输类型通知给第一 UE; 或,
    所述第三信息的传输类型是预定的; 或,
    所述传输单元还用于在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争解决消 息将所述第三信息的传输类型发送给所述第一 UE。
  73. 75、 根据权利要求 71至 74中任意一项所述的基站, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息传输 机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个 第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。 76、 根据权利要求 75所述的基站, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信道 元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
  74. 77、 根据权利要求 75或 76所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括:
    检测单元, 用于根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行 叠加, 并对叠加之后的第三信息进行检测; 或, 用于根据第三信息传输类型对应的扩频 因子为 Κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检测。
  75. 78、 根据权利要求 53至 77中任一项所述的基站, 其特征在于,
    所述传输单元还用于接收对随机接入响应消息的应答消息,所述对随机接入响应消 息的应答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配 置信息中的一种或多种; 或,
    所述传输单元还用于接收随机接入前导, 所述随机接入前导指示第一 UE的业务类 型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
  76. 79、 根据权利要求 53至 78中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述信道损耗包括: 所述第一 UE与所述第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或,
    所述第一 UE与所述邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。 80、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
    检测单元, 用于检测所述 UE的信道损耗值;
    传输单元, 用于向第一基站发送所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信 息, 以便所述第一基站根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  77. 81、 根据权利要求 80所述的 UE, 其特征在于,
    所述 UE信道损耗值所在的范围与所述第一信息的传输类型之间存在对应关系。
  78. 82、 根据权利要求 80或 71所述的 UE, 其特征在于,
    所述第一信息是随机接入前导, 所述 UE还包括: 选择单元, 用于向所述第一基站 发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 从与所述 UE信道损耗值所在 的范围对应的随机接入前导组中选择一个随机接入前导; 或
    所述第一信息是随机接入前导, 所述传输单元使用与所述 UE信道损耗值所在的范 围对应的传输类型发送所述第一信息。
  79. 83、 根据权利要求 82所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入前导是为所述 UE确定 的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机接入前导, N为正整数,
    所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
    所述 UE是 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于 竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导之外 的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
  80. 84、 根据权利要求 83所述的 UE, 其特征在于, 所述 N个随机接入前导组包含的所有 随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括:
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
  81. 85、 根据权利要求 83或 84所述的 UE, 其特征在于,
    所述传输单元还用于在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息之前, 接收所述第一基站发送的所述 N个随机接入前导组的配置, 其中, 所述 N个 随机接入前导组的配置携带在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控 制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述 N个随机接入前 导组的配置是预定的;
    其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
  82. 86、 根据权利要求 81至 85中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述传输单元还用于在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息之前, 接收所述第一基站发送的所述第一信息的传输类型, 其中, 所述第一信息的 传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或 多种信令中; 或,
    所述第一信息的传输类型是预先定义的。
  83. 87、 根据权利要求 82至 86中任一项所述的 UE, 其特征在于, 在所述 UE使用与所述 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息的情况下, 所述第一信息 的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
  84. 88、 根据权利要求 81至 87中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述信道损耗值所在 的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包含了重复或扩 频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  85. 89、 根据权利要求 88所述的 UE, 其特征在于, 所述信道损耗值所在的范围对应的 第一信息传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功 率配置。
  86. 90、 根据权利要求 80至 89中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述传输单元还用于在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一 信息之前, 接收所述第一基站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 所述划分信息携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一 种或多种信令中; 或,
    根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
  87. 91、 根据权利要求 90所述的 UE, 其特征在于, 所述划分信息包括:
    用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
  88. 92、 根据权利要求 80所述的 UE, 其特征在于
    所述传输单元用于经由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息, 其中, 所述 邻近基站是为所述 UE的服务基站; 和 /或,
    所述传输单元用于向所述第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第 一信息或所述确定的 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
  89. 93、 根据权利要求 92所述的 UE, 其特征在于, 所述传输单元还用于在经由邻近基 站, 向所述第一基站发送所述第一信息之后, 接收所述第一基站配置的随机接入前导信 息; 向所述第一基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
  90. 94、 根据权利要求 92所述的 UE, 其特征在于, 所述传输单元还用于在向所述第一 基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的 UE的信道损 耗值所在的范围发送给邻近基站之后, 接收所述邻近基站配置的随机接入前导信息; 向 所述邻近基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
  91. 95、 根据权利要求 93或 94所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入前导信息包括以 下参数中的一种或多种:
    指示专有的随机接入前导的参数、指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个 增强的随机接入机会的时间窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  92. 96、 根据权利要求 90至 95中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述传输单元还用于在第一用户设备 UE检测所述 UE信道损耗值之后,使用所述 UE 信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
  93. 97、 根据权利要求 96所述的 UE, 其特征在于, 所述第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、增强型物理下行控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞 争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示 信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
  94. 98、 根据权利要求 96或 97所述的 UE, 其特征在于,
    至少两种第三信息的传输类型不同; 或
    所有第三信息具有相同的传输类型。
  95. 99、 根据权利要求 96至 98中任意一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述传输单元还用于在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的所述第三信息 的传输类型, 其中, 所述第三信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
    所述第三信息的传输类型是预定的; 或,
    所述传输单元还用于在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的随机接入响应 消息和 /或竞争解决消息, 其中, 所述随机接入响应消息和 /或竞争解决消息中携带有所 述第三信息的传输类型。
  96. 100、 根据权利要求 96至 99中任意一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息传输 机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个 第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
  97. 101、 根据权利要求 100所述的 UE, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信道 元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
  98. 102、 根据权利要求 100或 101所述的 UE, 其特征在于, 所述检测单元还用于根据第 三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加之后的第三 信息进行检测; 或, 用于根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 Κ, 对所述第三信息 进行解扩, 并对叠加之后的第三信息进行检测。
  99. 103、 根据权利要求 90至 102中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述传输单元还用于向所述第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息, 其中, 所述对随机接入响应消息的应答消息中包括: UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用 非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或,
    所述传输单元还用于向所述第一基站发送随机接入前导,所述随机接入前导指示所 述 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
  100. 104、 根据权利要求 90至 103中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述信道损耗包括: 所述 UE与所述第一基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收 质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或,
    所述 UE与所述邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。
  101. 105、 一种基站, 其特征在于, 包括:
    收发器, 用于收发信号;
    处理器, 用于执行以下步骤:
    控制所述收发器接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围 对应的第一信息;
    根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  102. 106、 根据权利要求 105所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于通过以下方式实 现控制所述收发器接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值所在的范围对 应的第一信息: 根据信道损耗值所在的范围与第一信息的传输类型的对应关系, 接收所述第一信 息。
  103. 107、 根据权利要求 105或 106所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于通过以下 方式实现根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围:
    所述第一信息是随机接入前导, 确定所述第一信息所在的随机接入前导组, 并根据 随机接入前导组与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损 耗值所在的范围; 或
    所述第一信息是随机接入前导,根据所述第一信息的传输类型与信道损耗值所在的 范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围。
  104. 108、 根据权利要求 107所述的基站, 其特征在于, 所述随机接入前导是为所述第一
    UE确定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机接入前导, N为正整数, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
    所述第一 UE是机器类型通信 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接 入前导是全部用于竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的 随机接入前导之外的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入 前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
  105. 109、 根据权利要求 108所述的基站, 其特征在于, 所述 N个随机接入前导组包含的 所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括:
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
  106. 110、 根据权利要求 108或 109所述的基站, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗 值所在的范围对应的第一信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令将所述 N个随机接 入前导组的配置通知给所述第一 UE; 或, 所述 N个随机接入前导组的配置是预定的; 其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
  107. 111、 根据权利要求 106至 110中任一项所述的基站, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗 值所在的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将所述第一信息的传输类型通知给所述第一 UE; 或, 所述第一信息的传输类型是预先定义的。
  108. 112、 根据权利要求 107至 111中任一项所述的基站, 其特征在于, 在根据所述第一 信息的传输类型与信道损耗值所在的范围之间的对应关系, 确定所述第一 UE的信道损 耗值所在的范围情况下,所述第一信息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包 含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
  109. 113、 根据权利要求 106至 112中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述信道损耗值 所在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前 导的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包含了重复 或扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  110. 114、 根据权利要求 113所述的基站, 其特征在于, 所述信道损耗值所在的范围对应 的第一信息的传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和功率配置。
  111. 115、 根据权利要求 113或 114所述的基站, 其特征在于, 在接收所述第一信息之后, 所述处理器根据第一信息传输类型对应的重复因子为 M, 对所述第一信息进行叠 力口, 并使用预定集合中的序列对叠加之后的第一信息进行检测; 或, 根据第一信息传输 类型对应扩频因子为 M, 对所述第一信息进行解扩, 并使用预定集合中的序列对解扩之 后的第一信息进行检测。
  112. 116、 根据权利要求 105至 115中任一项所述的基站, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗值 所在的范围对应的第一信息之前, 通过 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息通知给第一 UE; 或,
    根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。 117、 根据权利要求 116所述的基站, 其特征在于, 所述划分信息包括:
    用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
  113. 118、 根据权利要求 105所述的基站, 其特征在于
    所述处理器用于通过以下方式实现控制所述收发器接收来自第一用户设备 UE的与 所述第一 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息: 接收邻近基站转发的来自所述第 一 UE的所述第一信息, 其中, 所述邻近基站是为所述第一 UE的服务基站; 和 /或, 所述处理器控制所述收发器在接收来自第一用户设备 UE的与所述第一 UE信道损耗 值所在的范围对应的第一信息之后, 将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗 值所在的范围发送给邻近基站。
  114. 119、 根据权利要求 118所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于在控制所述收发 器接收邻近基站转发的来自所述第一 UE的所述第一信息之后, 执行以下步骤:
    根据所述第一信息确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围, 并配置与所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的随机接入前导信息;
    控制所述收发器将所述配置的随机接入前导信息通知给所述邻近基站, 以便所述邻 近基站将所述配置的随机接入前导信息发送给所述第一 UE;
    控制所述收发器接收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指示的随机 接入前导。
  115. 120、 根据权利要求 118所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于在控制所述收发 器将所述第一信息或所述确定的第一 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之 后, 执行以下步骤:
    控制所述收发器接收所述邻近基站发送的随机接入前导信息;
    控制所述收发器将所述接收的随机接入前导信息发送给所述第一 UE。
  116. 121、 根据权利要求 119或 120所述的基站, 其特征在于, 所述随机接入前导信息包 括以下参数中的一种或多种:
    指示专有的随机接入前导的参数、指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个 增强的随机接入机会的时间窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  117. 122、 根据权利要求 121所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于在控制所述收发 器接收所述第一 UE发送的所述配置的随机接入前导信息指示的随机接入前导之后, 执 行以下步骤:
    根据所述重复因子 M, 对所述随机接入前导进行叠加, 并对叠加之后的随机接入前 导进行检测; 或,
    根据所述扩频因子 M, 对所述随机接入前导进行解扩, 并对解扩之后的随机接入前 导进行检测。
  118. 123、 根据权利要求 105至 122中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于 在根据所述第一信息, 确定所述第一 UE的信道损耗值所在的范围之后, 控制所述收发 器使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或接收。
  119. 124、 根据权利要求 123所述的基站, 其特征在于,
    所述第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、 增强型物理下行控 制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示信 道 PCFICH、物理混合自动重传请求指示信道 PHICH、单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信 道 PUCCH、公共参考信号 CRS、解调参考信号 DMRS、专有参考信号 DRS、同步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
  120. 125、 根据权利要求 123或 124所述的基站, 其特征在于,
    至少两种第三信息的传输类型不同; 或
    所有第三信息具有相同的传输类型。
  121. 126、 根据权利要求 123至 125中任意一项所述的基站, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器在传输第三信息之前, 通过无线链路控制 RRC公共信 令、 RRC专有信令、 媒体接入控制 MAC控制元素 CE信令、 物理层信令中的一种或多种 信令将所述第三信息的传输类型通知给第一 UE; 或,
    所述第三信息的传输类型是预定的; 或,
    所述处理器控制所述收发器在传输第三信息之前,通过随机接入响应消息和 /或竞争 解决消息将所述第三信息的传输类型发送给所述第一 UE。
  122. 127、 根据权利要求 123至 126中任意一项所述的基站, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括在一个第三信息传输 机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 K, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个 第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。 128、 根据权利要求 127所述的基站, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信道 元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
  123. 129、 根据权利要求 127或 128所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于在控制所 述收发器使用所述确定的所述第一 UE的信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输 类型, 进行第三信息的接收之后, 执行以下步骤:
    根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加 之后的第三信息进行检测; 或,
    根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加 之后的第三信息进行检测。
  124. 130、 根据权利要求 105至 129中任一项所述的基站, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器接收对随机接入响应消息的应答消息,所述对随机接入 响应消息的应答消息中包括: 第一 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或,
    所述处理器控制所述收发器接收随机接入前导, 所述随机接入前导指示第一 UE的 业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种。
  125. 131、 根据权利要求 105至 130中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述信道损耗包 括:
    所述第一 UE与所述第一 UE的服务基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或,
    所述第一 UE与所述邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。
  126. 132、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
    收发器, 用于收发信号;
    处理器, 用于执行以下步骤:
    检测所述 UE的信道损耗值;
    控制所述收发器向第一基站发送所述 UE的信道损耗值所在的范围对应的第一信 息, 以便所述第一基站根据所述第一信息, 确定所述 UE的信道损耗值所在的范围。
  127. 133、 根据权利要求 132所述的 UE, 其特征在于, 所述 UE信道损耗值所在的范围与所述第一信息的传输类型之间存在对应关系。
  128. 134、 根据权利要求 132或 133所述的 UE, 其特征在于,
    所述第一信息是随机接入前导,所述处理器在控制所述收发器向所述第一基站发送 所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息之前, 从与所述 UE信道损耗值所在的范 围对应的随机接入前导组中选择一个随机接入前导; 或
    所述第一信息是随机接入前导,所述处理器通过以下方式实现控制所述收发器向第 一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第一信息包括: 使用与所述 UE信道损 耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息。
  129. 135、 根据权利要求 134所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入前导是为所述 UE确 定的 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组内的随机接入前导, N为正整数, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前 导; 或
    所述 UE是 MTC UE, 所述 N个随机接入前导组包含的所有随机接入前导是全部用于 竞争的随机接入前导中除随机接入前导组 A和随机接入前导组 B中的随机接入前导之外 的所有随机接入前导, 其中, 所述随机接入前导组 A和所述随机接入前导组 B是除 MTC UE之外的 UE使用的用于竞争的随机接入前导的集合。
  130. 136、 根据权利要求 135所述的 UE, 其特征在于, 所述 N个随机接入前导组包含的所 有随机接入前导是全部用于竞争的随机接入前导包括:
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组包括随机接入前导组 A和随机接 入前导组 B中的所有随机接入前导; 或
    所述 N个随机接入前导组中的一个随机接入前导组是随机接入前导组 A, 另一个随 机接入前导组是随机接入前导组 B。
  131. 137、 根据权利要求 135或 136所述的 UE, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应 的第一信息之前, 接收所述第一基站发送的所述 N个随机接入前导组的配置, 其中, 所 述 N个随机接入前导组的配置携带在无线链路控制 RRC公共信令、 RRC专有信令、 媒体 接入控制 MAC控制元素 CE信令、物理层信令中的一种或多种信令中; 或, 所述 N个随机 接入前导组的配置是预定的;
    其中, 所述 N个随机接入前导组的配置包括以下参数中的一种或多种: 用于指示所 有用于竞争的随机接入的前导数量的参数、 用于指示 N值的参数、 用于指示每个随机接 入前导组中包含的随机接入前导的个数的参数、用于指示第一个随机接入前导组内的起 始随机接入前导索引的参数、用于指示每个随机接入前导组内的起始随机接入前导索引 的参数。
  132. 138、 根据权利要求 133至 137中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应 的第一信息之前, 接收所述第一基站发送的所述第一信息的传输类型, 其中, 所述第一 信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令中的 一种或多种信令中; 或,
    所述第一信息的传输类型是预先定义的。
  133. 139、根据权利要求 134至 138中任一项所述的 UE, 其特征在于, 在所述 UE使用与所 述 UE信道损耗值所在的范围对应的传输类型发送所述第一信息的情况下, 所述第一信 息的不同传输类型对应的增强的随机接入机会所包含的时间和 /或频率资源位置不重叠。
  134. 140、 根据权利要求 133至 139中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述信道损耗值所 在的范围对应的第一信息的传输类型包括在一个增强的随机接入机会中随机接入前导 的重复因子或扩频因子 M, M为正整数; 其中, 所述增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  135. 141、 根据权利要求 140所述的 UE, 其特征在于, 所述信道损耗值所在的范围对应 的第一信息传输类型包括以下的一种或者多种: 扩频序列索引、 随机接入前导格式、 和 功率配置。
  136. 142、 根据权利要求 132至 141中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器在向第一基站发送所述 UE信道损耗值所在的范围对应 的第一信息之前, 接收所述第一基站发送的将信道损耗值划分成 N个范围的划分信息, 其中, 所述划分信息携带在 RRC公共信令、 RRC专有信令、 MAC CE信令、 物理层信令 中的一种或多种信令中; 或,
    根据预先约定的规则确定信道损耗值的 N个范围。
  137. 143、 根据权利要求 142所述的 UE, 其特征在于, 所述划分信息包括:
    用于指示 N值的参数、 和 /或用于确定所述 N个范围的门限参数。
  138. 144、 根据权利要求 132所述的 UE, 其特征在于
    所述处理器通过以下方式实现控制所述收发器向第一基站发送所述 UE信道损耗值 所在的范围对应的第一信息:经由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息,其中, 所述邻近基站是为所述 UE的服务基站; 和 /或,
    所述处理器通过以下方式实现控制所述收发器向第一基站发送所述 UE信道损耗值 所在的范围对应的第一信息: 向所述第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将 所述第一信息或所述确定的 UE的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站。
  139. 145、 根据权利要求 144所述的 UE, 其特征在于, 所述处理器控制所述收发器在经 由邻近基站, 向所述第一基站发送所述第一信息之后, 接收所述第一基站配置的随机接 入前导信息; 向所述第一基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
  140. 146、 根据权利要求 144所述的 UE, 其特征在于, 所述处理器控制所述收发器在向 所述第一基站发送所述第一信息, 以便所述第一基站将所述第一信息或所述确定的 UE 的信道损耗值所在的范围发送给邻近基站之后,接收所述邻近基站配置的随机接入前导 信息; 向所述邻近基站按照所述随机接入前导信息的配置发送随机接入前导。
  141. 147、 根据权利要求 145或 146所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入前导信息包括 以下参数中的一种或多种:
    指示专有的随机接入前导的参数、指示一个增强的随机接入机会中随机接入前导的 重复因子或扩频因子 M的参数、 指示增强的随机接入机会的参数、 指示包含一个或多个 增强的随机接入机会的时间窗大小的参数; 其中一个增强的随机接入机会包含了重复或 扩频的随机接入前导的时间和 /或频率资源位置。
  142. 148、 根据权利要求 142至 147中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器在第一用户设备 UE检测所述 UE信道损耗值之后, 使用 所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息的发送和 /或 接收。
  143. 149、 根据权利要求 148所述的 UE, 其特征在于, 所述第三信息包括以下至少之一: 物理下行控制信道 PDCCH、增强型物理下行控制信道 ePDCCH、 随机接入响应消息、 竞 争解决消息、 系统信息、 物理控制格式指示信道 PCFICH、 物理混合自动重传请求指示 信道 PHICH、 单播的物理下行共享信道 PDSCH、 广播或组播的物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH、 公共参考信号 CRS、 解调参考信号 DMRS、 专有参考信号 DRS、 同步信道 SCH、 和物理广播信道 PBCH。
  144. 150、 根据权利要求 148或 149所述的 UE, 其特征在于,
    至少两种第三信息的传输类型不同; 或
    所有第三信息具有相同的传输类型。 151、 根据权利要求 148至 150中任意一项所述的 UE, 其特征在于, 所述处理器控制所述收发器在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的所述第 三信息的传输类型, 其中, 所述第三信息的传输类型携带在 RRC公共信令、 RRC专有信 令、 MAC CE信令、 物理层信令中的一种或多种信令中; 或,
    所述第三信息的传输类型是预定的; 或,
    所述处理器控制所述收发器在传输第三信息之前,接收所述第一基站发送的随机接 入响应消息和 /或竞争解决消息, 其中, 所述随机接入响应消息和 /或竞争解决消息中携 带有所述第三信息的传输类型。
  145. 152、 根据权利要求 148至 151中任意一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型包括: 在一个第三信息传输 机会中发送或接收第三信息的重复因子或扩频因子 κ, 其中, Κ为正整数; 其中, 一个 第三信息传输机会包含了发送或接收第三信息的时间和 /或频率资源位置。
  146. 153、 根据权利要求 152所述的 UE, 其特征在于,
    所述信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型还包括以下的一种或者多 种: 扩频序列索引、 占用的物理资源块 PRB个数、 控制信道元素 CCE或增强的控制信道 元素 eCCE聚合级别或范围、 调制编码方式、 和功率配置。
  147. 154、 根据权利要求 152或 153所述的 UE, 其特征在于, 所述处理器用于在控制所述 收发器使用所述 UE信道损耗值所在的范围对应的第三信息的传输类型, 进行第三信息 的接收之后, 执行以下步骤:
    根据第三信息传输类型对应的重复因子为 K, 对所述第三信息进行叠加, 并对叠加 之后的第三信息进行检测; 或,
    根据第三信息传输类型对应的扩频因子为 Κ, 对所述第三信息进行解扩, 并对叠加 之后的第三信息进行检测。
  148. 155、 根据权利要求 142至 154中任一项所述的 UE, 其特征在于,
    所述处理器控制所述收发器向所述第一基站发送对随机接入响应消息的应答消息, 其中, 所述对随机接入响应消息的应答消息中包括: UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或多种; 或,
    所述处理器控制所述收发器向所述第一基站发送随机接入前导,所述随机接入前导 指示所述 UE的业务类型、 业务特征、 类型、 专用非连续接收 DRX配置信息中的一种或 多种。 156、根据权利要求 142至 155中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述信道损耗包括: 所述 UE与所述第一基站之间的路径损耗、 参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收 量 RSRQ、 或信道质量信息 CQI; 或,
    所述 UE与所述邻近基站之间的路径损耗、 RSRP、 RSRQ、 或者 CQI。
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