CN105554680A - 为mtc ue配置和接收公共控制信息的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了用于为MTC?UE配置和接收公共控制信息的方法和装置。一种在服务基站中为MTC?UE配置公共控制信息的方法,包括:在系统带宽的指定频率位置处配置所述公共控制信息的第一消息,其中,如果所述公共控制信息的第二消息的频率位置发生改变,则在所述第一消息中配置第一指示信元以指示所述第二消息的频率位置,其中所述第二消息是所述第一消息的下一个消息。
Description
技术领域
本发明概括而言涉及无线通信领域,更具体而言,涉及用于为MTCUE配置和接收公共控制信息的方法和装置。
背景技术
机器类型通信(MachineTypeCommunications,MTC)用户设备(UE)是一种由机器专用的UE,目前已广泛应用于智能交通、远程收费、远程监控等领域。在Rel-12中,一个关于低成本MTCUE的工作项目已经结束,该项目的目的是降低MTCUE的成本使得相对于其他技术而言更有竞争力。由于对于进一步降低这种设备的成本的巨大支持,低成本MTCUE很可能在Rel-13中继续,以进一步缩减成本。
预期MTCUE将与普通UE共存,并且MTCUE的数量会非常巨大。对于20MHz的系统带宽来说,将MTCUE的操作仅仅限制到20MHz系统带宽的中间1.4MHz区域将会产生系统拥塞。因此将这些MTCUE的操作扩展到整个系统带宽上将会更加有效。由于系统很可能由MTCUE与传统UE共享,并且PDCCH在整个带宽上传输,因此EPDCCH将需要用来调度公共控制消息。
因此对于初次连接来说,如何在整个系统带宽(例如20MHz带宽)中确定窄带UE所需要接收的1.4MHz带宽成为需要解决的技术问题。
对于这一问题当前还没有很好的方案。
一种建议的方案是将所有系统信息块(SIB)消息都限制在中间1.4MHz频带上。然而,由于这些消息也可以被传统UE接收,并且在当前标准中用于接收SIB的基于调度的机制被认为更好,所以位于中间1.4MHz的各个SIB消息、MSG4消息和随机接入响应(RAR)消息对容量影响很大。RAN2中研究了两种情况,即30000个用户和10000个用户的情况,在这两种情况中,拥塞总是一个需要考虑的重要问题。为了支持MTC负载,每10个子帧配置2个物理随机接入信道(PRACH)时机,并且通常RAR窗口大小为5(对于高负载情况,这可以增加)。但是由于SIB传输,所支持的接入负载降低,从而窗口大小小于5。注意,上述分析假设MSG4不共享相同的RF资源。中间频带还可以用于发送其他信令,例如EPDCCH,这进一步降低了容量。
因此,这种建议的设计具有严重的问题。
发明内容
根据本发明的第一方面,提供了一种在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的方法,包括:在系统带宽的指定频率位置处配置所述公共控制信息的第一消息,其中,如果所述公共控制信息的第二消息的频率位置发生改变,则在所述第一消息中配置第一指示信元以指示所述第二消息的频率位置,其中所述第二消息是所述第一消息的下一个消息。
根据本发明的第二方面,提供了一种在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的方法,包括:在系统带宽的指定频率位置处接收所述公共控制信息的第一消息;对所述第一消息进行解码;
如果所述第一消息包含用于指示所述公共控制信息的第二消息的频率位置的第一指示信元,则将接收频率调谐到所述第二消息的频率位置以接收所述第二消息;如果所述第一消息不包含所述第一指示信元,则仍在所述指定频率位置处接收所述第二消息。
根据本发明的第三方面,提供了一种在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的装置,包括:第一消息配置单元,用于在系统带宽的指定频率位置处配置所述公共控制信息的第一消息,其中,如果所述公共控制信息的第二消息的频率位置发生改变,则第一消息配置单元还在所述第一消息中配置第一指示信元以指示所述第二消息的频率位置,其中所述第二消息是所述第一消息的下一个消息。
根据本发明的第四方面,提供了一种在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的装置,包括:接收单元,用于在系统带宽的指定频率位置处接收所述公共控制信息的第一消息;解码单元,用于对所述第一消息进行解码;调谐单元,如果所述第一消息包含用于指示所述公共控制信息的第二消息的频率位置的第一指示信元,则将接收频率调谐到所述第二消息的频率位置以接收所述第二消息,其中,如果所述第一消息不包含所述第一指示信元,则所述接收单元仍在所述指定频率位置处接收所述第二消息。
附图说明
通过以下参考下列附图所给出的本发明的具体实施方式的描述之后,将更好地理解本发明,并且本发明的其他目的、细节、特点和优点将变得更加显而易见。在附图中:
图1示出了根据本发明实施方式的在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的方法的流程图;
图2示出了根据本发明实施方式的在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的方法的流程图;
图3示出了根据本发明的用于MTCUE的公共控制信息的各个消息的频率位置的具体实例;
图4示出了根据本发明实施方式的在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的装置的示意图;以及
图5示出了根据本发明实施方式的用于在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的装置的示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的优选实施方式。虽然附图中显示了本公开的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
在本文中,将带宽有限的MTCUE使用的频率块称为RF块,也称为频率位置。
在当前系统中,在初始连接过程中,UE将依次读取相关的控制消息。例如,UE首先解码主同步信号(PSS)/辅助同步信号(SSS),然后读取主信息块(MIB),然后是系统信息块(SIB)等。
考虑到这一顺序,本发明的基本思想是在MTCUE的初始连接时,在用于MTCUE的公共控制信息中,向当前消息中添加信元来指示下一消息的频率位置,即所占用的RF块;若下一消息的频率位置不发生变化,则可以不添加这样的指示信元。这样,MTCUE可以通过对当前消息进行解码,根据当前消息中是否包含这样的指示信元来确定是否需要调谐到另一频率位置处来接收下一消息。
图1示出了根据本发明实施方式的在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的方法100的流程图。
如图1中所示,方法100包括步骤110,其中服务基站在系统带宽的指定频率位置处配置公共控制信息的第一消息。
在一种实现中,指定频率位置可以是系统带宽的中间1.4MHz的RF块。这里,对于MTCUE来说,第一消息可以是MIB消息,服务基站通过物理广播信道(PBCH)将第一消息发送给MTCUE。
方法100还包括步骤120,其中如果公共控制信息的第二消息(即,第一消息的下一个消息)的频率位置发生改变,则在第一消息中配置/添加第一指示信元以指示第二消息的频率位置。
这里,对于MTCUE来说,第二消息可以是SIB1消息。
当然,若第二消息的频率位置不发生改变,可以在第一消息中添加第一指示信元来指示与第一消息相同的RF块,也可以不在第一消息中添加第一指示信元。
在一种实现中,方法100还包括步骤130,其中如果公共控制信息的第三消息(即,第二消息的下一个消息)的频率位置发生改变,则在第二消息中配置/添加第二指示信元以指示第三消息的频率位置。
这里,对于MTCUE来说,第三消息可以是其他SIB消息。
当然,若第三消息的频率位置不发生改变,可以在第二消息中添加第二指示信元来指示与第二消息相同的RF块,也可以不在第二消息中添加第二指示信元。
在一种实现中,方法100还包括步骤140,其中如果公共控制信息的第四消息(即,第三消息的下一个消息)的频率位置发生改变,则在第三消息中配置/添加第三指示信元以指示第四消息的频率位置。
这里,对于MTCUE来说,第四消息可以是RAR消息。
当然,若第四消息的频率位置不发生改变,可以在第三消息中添加第三指示信元来指示与第三消息相同的RF块,也可以不在第三消息中添加第三指示信元。
在一种实现中,方法100还包括步骤150,其中如果公共控制信息的第五消息(即,第四消息的下一个消息)的频率位置发生改变,则在第四消息中配置/添加第四指示信元以指示第五消息的频率位置。
这里,对于MTCUE来说,第五消息可以是MSG4消息。
当然,若第五消息的频率位置不发生改变,可以在第四消息中添加第四指示信元来指示与第四消息相同的RF块,也可以不在第四消息中添加第四指示信元。
图2示出了根据本发明实施方式的在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的方法200的流程图。
如图2中所示,方法200包括步骤202,其中MTCUE在系统带宽的指定频率位置处接收公共控制信息的第一消息并对第一消息进行解码。
在一种实现中,指定频率位置可以是系统带宽的中间1.4MHz的RF块。这里,对于MTCUE来说,第一消息可以是MIB消息,MTCUE通过PBCH从服务基站接收第一消息。
方法200还包括步骤204,其中MTCUE根据解码结果确定第一消息是否包含用于指示公共控制信息的第二消息的频率位置的第一指示信元。
如果步骤204的结果为“是”,则方法200进入步骤206,MTCUE将其接收频率调谐到第二消息的频率位置以接收第二消息。
如果步骤204的结果为“否”,则方法200进入步骤208,MTCUE仍在第一消息的指定频率位置处接收第二消息。
这里,对于MTCUE来说,第二消息可以是SIB1消息。
在一种实现中,方法200还可以包括步骤210,其中MTCUE在接收到第二消息后确定第二消息是否包含用于指示公共控制信息的第三消息的频率位置的第二指示信元。
如果步骤210的结果为“是”,则方法200进入步骤212,MTCUE将其接收频率调谐到第三消息的频率位置以接收第三消息。
如果步骤210的结果为“否”,则方法200进入步骤214,MTCUE仍在第二消息的频率位置处接收第三消息。
这里,对于MTCUE来说,第三消息可以是其他SIB消息。
在一种实现中,方法200还可以包括步骤216,其中MTCUE在接收到第三消息后确定第三消息是否包含用于指示公共控制信息的第四消息的频率位置的第三指示信元。
如果步骤216的结果为“是”,则方法200进入步骤218,MTCUE将其接收频率调谐到第四消息的频率位置以接收第四消息。
如果步骤216的结果为“否”,则方法200进入步骤220,MTCUE仍在第三消息的频率位置处接收第四消息。
这里,对于MTCUE来说,第四消息可以是RAR消息。
在一种实现中,方法200还可以包括步骤222,其中MTCUE在接收到第四消息后确定第四消息是否包含用于指示公共控制信息的第五消息的频率位置的第四指示信元。
如果步骤222的结果为“是”,则方法200进入步骤224,MTCUE将其接收频率调谐到第五消息的频率位置以接收第五消息。
如果步骤222的结果为“否”,则方法200进入步骤226,MTCUE仍在第四消息的频率位置处接收第五消息。
这里,对于MTCUE来说,第五消息可以是MSG4消息。
在方法100和200中,当前消息中包含下一消息的频率位置的指示信元的情况(例如步骤204、210、216、222的判断为“是”的情况)对应着下一消息不需要EPDCCH的情况。即,诸如MCS之类的调度信息以及RF块内的PRB位置提前知道,或者可以从一组候选者中盲解码得到时。
在已有方案中,一个RAR消息可以携带三个响应,但是6个PRB(大概370比特容量)仅可以携带一个MSG4,因此这需要用于MSG4的负载分布机制。
利用上述方法100和200,可以通过为每个MTCUE的MSG4消息分配不同的RF块的频率位置,将用于频带有限的MTCUE的公共控制信息扩展到整个系统带宽(例如20MHz的带宽)而不仅仅局限于中间1.4MHz带宽。
在一种实现中,无线资源控制(RRC)空闲模式MTCUE检测由服务基站配置的RF块(频率位置)以获取寻呼消息,寻呼时机可以由一个函数确定。在另一种实现中,MTCUE直接在所配置的RF块中监测寻呼消息。为了节省功率,可以使用单独的、更长的寻呼时机。RF块可以由基站配置或者可以在标准中定义,例如定义在中间1.4MHz频带中。
对于RRC连接模式的MTCUE来说,寻呼消息的调度和传输与特定于UE的消息类似。
图3示出了根据本发明的用于MTCUE的公共控制信息的各个消息的频率位置的具体实例。在该实例中,将RF块表示为1.4MHz宽。
根据当前系统,PSS/SSS和PBCH位于系统带宽的中间1.4MHz,UE将解码PBCH以在系统带宽的中间1.4MHz块读取MIB。即,在该实例中,用于MIB的初始RF块是在系统带宽的中间。然而,本领域技术人员可以理解,本发明并不局限于此,第一消息可以位于系统带宽中的任意频率位置,可以由标准规定或由服务基站指定。
在图3所示实例中,MIB消息不包含关于下一消息(即SIB1消息)的RF块位置的信息。因此MTCUE将在相同的RF块找到包含用于SIB1的调度信息的EPDCCH。
根据该实例,SIB1消息中包含下一消息(即其他SIB消息)的RF块的频率位置。MTCUE将其接收频率移动至所指示的RF决以读取对应的SIB消息。
在发送了PRACH(前导码)之后,MTCUE根据第三消息(其他SIB消息)预测RAR消息将在相同RF块中到达,因此其试图在该RF块中解码RAR消息。
在该实例中,RAR消息包含下一消息(MSG4)的RF块的频率位置。因此在发送MSG3消息之后,MTCUE将接收频率调谐到所指示的频率位置以等待MSG4消息。
可以看出,在本发明提供的方案中,需要在一些消息中添加一些信元,这些消息包括:
RRC消息,其中添加了用于指示新的RF块(频率位置)的信元;以及
RAR消息,其中添加了用于指示MSG4的RF块(频率位置)的信元。
所建议的方案给出一种使得能够将MTCUE的公共控制信息扩展到整个系统带宽的方法,从而使得网络能够使用频谱的其他部分,而不是将所有信息都集中在中间的1.4MHz带宽(6个PRB)。
以上,根据当前系统中用于MTCUE的公共控制信息的内容对本发明在服务基站侧和MTCUE侧执行的方法进行了描述。然而,本领域技术人员可以理解,本发明并不局限于此。在本发明的发明构思下,上述方案可以应用于当前以及未来开发的任何用于MTCUE的公共控制信息的架构中。例如,如果未来开发的用于MTCUE的公共控制信息包含除了MIB、SIB、RAR、MSG4之外的其他消息,或者该公共控制信息可以包含MIB、SIB、RAR、MSG4中的部分消息或其任意组合。
图4示出了根据本发明实施方式的在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的装置400的示意图。
如图4中所示,装置400包括第一消息配置单元410,用于在系统带宽的指定频率位置处配置公共控制信息的第一消息,其中,如果公共控制信息的第二消息的频率位置发生改变,则第一消息配置单元410还在第一消息中配置第一指示信元以指示第二消息的频率位置,其中第二消息是第一消息的下一个消息。
在一种实现中,装置400还包括第二指示信元配置单元420,如果公共控制信息的第三消息的频率位置发生改变,则第二指示信元配置单元420在第二消息中配置第二指示信元以指示第三消息的频率位置,其中第三消息是第二消息的下一个消息。
在一种实现中,装置400还包括第三指示信元配置单元430,如果公共控制信息的第四消息的频率位置发生改变,则第三指示信元配置单元430在第三消息中配置第三指示信元以指示第四消息的频率位置,其中第四消息是第三消息的下一个消息。
在一种实现中,装置400还包括第四指示信元配置单元440,如果公共控制信息的第五消息的频率位置发生改变,则第四指示信元配置单元440在第四消息中配置第四指示信元以指示第五消息的频率位置,其中第五消息是所述第四消息的下一个消息。
在一种实现中,第一消息、第二消息、第三消息、第四消息和第五消息分别是MIB消息、SIB1消息、其他SIB消息、RAR消息和MSG4消息。
图5示出了根据本发明实施方式的用于在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的装置500的示意图。
如图5中所示,装置500包括:接收单元510,用于在系统带宽的指定频率位置处接收公共控制信息的第一消息;解码单元520,用于对第一消息进行解码;调谐单元530,用于如果第一消息包含用于指示公共控制信息的第二消息的频率位置的第一指示信元,则将接收频率调谐到第二消息的频率位置以接收第二消息;其中,如果第一消息不包含第一指示信元,则接收单元510仍在指定频率位置处接收第二消息。
在一种实现中,解码单元520还对第二消息进行解码;并且如果第二消息包含用于指示公共控制信息的第三消息的频率位置的第二指示信元,则调谐单元530将接收频率调谐到第三消息的频率位置以接收第三消息,并且如果第二消息不包含第二指示信元,则接收单元510仍在第二消息的频率位置处接收第三消息。
在一种实现中,解码单元520还对第三消息进行解码;如果第三消息包含用于指示公共控制信息的第四消息的频率位置的第三指示信元,则调谐单元530将接收频率调谐到第四消息的频率位置以接收第四消息;并且如果第三消息不包含第三指示信元,则接收单元510仍在第三消息的频率位置处接收第四消息。
在一种实现中,解码单元520还对第四消息进行解码;如果第四消息包含用于指示公共控制信息的第五消息的频率位置的第四指示信元,则调谐单元530将接收频率调谐到第五消息的频率位置以接收第五消息;并且如果第四消息不包含第四指示信元,则接收单元510仍在第四消息的频率位置处接收第五消息。
在一种实现中,第一消息、第二消息、第三消息、第四消息和第五消息分别是MIB消息、SIB1消息、其他SIB消息、RAR消息和MSG4消息。
在本文中,参照附图对本文公开的方法进行了描述。然而应当理解,附图中所示的以及说明书中所描述的步骤顺序仅仅是示意性的,在不脱离权利要求的范围的情况下,这些方法步骤和/或动作可以按照不同的顺序执行而不局限于附图中所示的以及说明书中所描述的具体顺序。
在一个或多个示例性设计中,可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现本申请所述的功能。如果用软件来实现,则可以将所述功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上,或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码来传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括有助于计算机程序从一个地方传递到另一个地方的任意介质。存储介质可以是通用或专用计算机可访问的任意可用介质。这种计算机可读介质可以包括,例如但不限于,RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储设备、磁盘存储设备或其它磁存储设备,或者可用于以通用或专用计算机或者通用或专用处理器可访问的指令或数据结构的形式来携带或存储希望的程序代码模块的任意其它介质。并且,任意连接也可以被称为是计算机可读介质。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(DSL)或诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术来从网站、服务器或其它远程源传输的,那么同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术也包括在介质的定义中。
可以用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑、分立硬件组件或用于执行本文所述的功能的任意组合来实现或执行结合本公开所描述的各种示例性的逻辑块、模块和电路。通用处理器可以是微处理器,或者,处理器也可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或者状态机。处理器也可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核的结合,或者任何其它此种结构。
本领域普通技术人员还应当理解,结合本申请的实施例描述的各种示例性的逻辑块、模块、电路和算法步骤可以实现成电子硬件、计算机软件或二者的组合。为了清楚地表示硬件和软件之间的这种可互换性,上文对各种示例性的部件、块、模块、电路和步骤均围绕其功能进行了一般性描述。至于这种功能是实现成硬件还是实现成软件,取决于特定的应用和施加在整个系统上的设计约束条件。本领域技术人员可以针对每种特定应用,以变通的方式实现所描述的功能,但是,这种实现决策不应解释为背离本发明的保护范围。
本公开的以上描述用于使本领域的任何普通技术人员能够实现或使用本发明。对于本领域普通技术人员来说,本公开的各种修改都是显而易见的,并且本文定义的一般性原理也可以在不脱离本发明的精神和保护范围的情况下应用于其它变形。因此,本发明并不限于本文所述的实例和设计,而是与本文公开的原理和新颖性特性的最广范围相一致。
Claims (12)
1.一种在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的方法,包括:
在系统带宽的指定频率位置处配置所述公共控制信息的第一消息,
其中,如果所述公共控制信息的第二消息的频率位置发生改变,则在所述第一消息中配置第一指示信元以指示所述第二消息的频率位置,其中所述第二消息是所述第一消息的下一个消息。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
如果所述公共控制信息的第三消息的频率位置发生改变,则在所述第二消息中配置第二指示信元以指示所述第三消息的频率位置,其中所述第三消息是所述第二消息的下一个消息。
3.如权利要求2所述的方法,还包括:
如果所述公共控制信息的第四消息的频率位置发生改变,则在所述第三消息中配置第三指示信元以指示所述第四消息的频率位置,其中所述第四消息是所述第三消息的下一个消息。
4.如权利要求3所述的方法,还包括:
如果所述公共控制信息的第五消息的频率位置发生改变,则在所述第四消息中配置第四指示信元以指示所述第五消息的频率位置,其中所述第五消息是所述第四消息的下一个消息。
5.如权利要求4所述的方法,其中所述第一消息、第二消息、第三消息、第四消息和第五消息分别是MIB消息、SIB1消息、其他SIB消息、RAR消息和MSG4消息。
6.一种在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的方法,包括:
在系统带宽的指定频率位置处接收所述公共控制信息的第一消息;
对所述第一消息进行解码;
如果所述第一消息包含用于指示所述公共控制信息的第二消息的频率位置的第一指示信元,则将接收频率调谐到所述第二消息的频率位置以接收所述第二消息;
如果所述第一消息不包含所述第一指示信元,则仍在所述指定频率位置处接收所述第二消息。
7.如权利要求6所述的方法,还包括:
对所述第二消息进行解码;
如果所述第二消息包含用于指示所述公共控制信息的第三消息的频率位置的第二指示信元,则将接收频率调谐到所述第三消息的频率位置以接收所述第三消息;
如果所述第二消息不包含所述第二指示信元,则仍在所述第二消息的频率位置处接收所述第三消息。
8.如权利要求7所述的方法,还包括:
对所述第三消息进行解码;
如果所述第三消息包含用于指示所述公共控制信息的第四消息的频率位置的第三指示信元,则将接收频率调谐到所述第四消息的频率位置以接收所述第四消息;
如果所述第三消息不包含所述第三指示信元,则仍在所述第三消息的频率位置处接收所述第四消息。
9.如权利要求8所述的方法,还包括:
对所述第四消息进行解码;
如果所述第四消息包含用于指示所述公共控制信息的第五消息的频率位置的第四指示信元,则将接收频率调谐到所述第五消息的频率位置以接收所述第五消息;
如果所述第四消息不包含所述第四指示信元,则仍在所述第四消息的频率位置处接收所述第五消息。
10.如权利要求9所述的方法,其中所述第一消息、第二消息、第三消息、第四消息和第五消息分别是MIB消息、SIB1消息、其他SIB消息、RAR消息和MSG4消息。
11.一种在服务基站中为MTCUE配置公共控制信息的装置,包括:
第一消息配置单元,用于在系统带宽的指定频率位置处配置所述公共控制信息的第一消息,
其中,如果所述公共控制信息的第二消息的频率位置发生改变,则第一消息配置单元还在所述第一消息中配置第一指示信元以指示所述第二消息的频率位置,其中所述第二消息是所述第一消息的下一个消息。
12.一种在MTCUE中接收来自服务基站的公共配置信息的装置,包括:
接收单元,用于在系统带宽的指定频率位置处接收所述公共控制信息的第一消息;
解码单元,用于对所述第一消息进行解码;
调谐单元,如果所述第一消息包含用于指示所述公共控制信息的第二消息的频率位置的第一指示信元,则将接收频率调谐到所述第二消息的频率位置以接收所述第二消息,
其中,如果所述第一消息不包含所述第一指示信元,则所述接收单元仍在所述指定频率位置处接收所述第二消息。
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