CN105637941B - 一种确定发送功率的方法及用户设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种确定发送功率的方法及用户设备,涉及信息技术领域,可以提高用户设备与基站之间建立连接的成功率。所述方法包括:首先根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,然后采用确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。本发明适用于用户设备与基站之间建立连接。

Description

一种确定发送功率的方法及用户设备
技术领域
本发明涉及信息技术领域,特别涉及一种确定发送功率的方法及用户设备。
背景技术
用户设备(英文全称:User Equipment,英文缩写:UE)接收到基站发送的系统广播消息,UE根据系统广播消息向基站发送随机接入消息,以便UE与基站之间建立连接。
目前,UE通过公式P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送随机接入消息的发送功率。其中,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值。P初始值通过P初始值=PL+Po_prepre得到,PL为下行路损,Po_pre为随机接入消息携带的前导(英文:preamble)码的初始接收目标功率,Δpre为前导码的格式偏移。
然而,直接通过上述公式确定发送功率时,对于下行路损小于上行路损的情况,按照上述公式确定的发送功率小于实际所需的发送功率,从而导致按照确定的发送功率发送的随机接入消息无法发送至基站,进而导致UE与基站之间建立连接的成功率较低。
发明内容
本发明提供一种确定发送功率的方法及用户设备,可以提高UE与基站之间建立连接的成功率。
本发明采用的技术方案为:
第一方面,本发明提供一种确定发送功率的方法,包括:
根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率;
采用确定的所述发送功率,向基站发送所述随机接入消息。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P补偿为补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第一方面的第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,P补偿为预置的;
所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
从非易失性项中,获取P补偿
结合第一方面的第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,所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
确定P补偿
所述确定P补偿,包括:
根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup],确定P补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,或者,
根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup],确定P补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
结合第一方面,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,P步长补偿为预置的;
所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
从非易失性项中,获取P步长补偿
结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
确定P步长补偿
所述确定P步长补偿,包括:
根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]}/(Npre max-1),确定P步长补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup;或者
根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]}/(Npre max-X),确定P步长补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
结合第一方面,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XPL为路损补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第一方面,在第一方面的第八种可能的实现方式中,所述根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,或者第一方面的第二种可能的实现方式,或者第一方面的第三种可能的实现方式,或者第一方面的第四种可能的实现方式,或者第一方面的第五种可能的实现方式,或者第一方面的第六种可能的实现方式,或者第一方面的第七种可能的实现方式,或者第一方面的第八种可能的实现方式,在第一方面的第九种可能的实现方式中,P初始值是根据P初始值=PL+Po_prepre确定的,其中,PL为下行路损,Po_pre为所述随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为所述前导码的格式偏移。
结合第一方面或者第一方面的第一种可能的实现方式,或者第一方面的第二种可能的实现方式,或者第一方面的第三种可能的实现方式,或者第一方面的第四种可能的实现方式,或者第一方面的第五种可能的实现方式,或者第一方面的第六种可能的实现方式,或者第一方面的第七种可能的实现方式,或者第一方面的第八种可能的实现方式,或者第一方面的第九种可能的实现方式,在第一方面的第十种可能的实现方式中,所述采用确定的所述发送功率,向基站发送所述随机接入消息之后,所述方法还包括:
若所述随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2,则记录当前小区的小区标识;
当再次进入所述小区标识所标识的小区,并向所述基站发送所述随机接入消息时,按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送所述随机接入消息采用的发送功率。
结合第一方面的第十种可能的实现方式,在第一方面的第十一种可能的实现方式中,所述记录当前小区的小区标识之后,还包括:
当记录所述小区标识的时间大于或者等于预置时间时,删除记录的所述小区标识;或者
当重新启动用户设备时,删除记录的所述小区标识。
第二方面,本发明提供一种用户设备,包括:
确定单元,用于根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率;
收发单元,用于采用所述确定单元确定的所述发送功率,向基站发送所述随机接入消息。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,
所述确定单元,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P补偿为补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第二方面的第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,P补偿为预置的;
所述装置还包括:获取单元;
P补偿是由所述获取单元从非易失性项中获取的。
结合第二方面的第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,
P补偿是由所述确定单元根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup;或者,
P补偿是由所述确定单元根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
结合第二方面,在第二方面的第四种可能的实现方式中,
所述确定单元,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,P步长补偿为预置的;
P步长补偿是由所述获取单元从非易失性项中获取的。
结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,
P步长补偿是由所述确定单元根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]}/(Npre max-1)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup;或者,
P步长补偿是由所述确定单元根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]}/(Npre max-X)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
结合第二方面,在第二方面的第七种可能的实现方式中,
所述确定单元,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XPL为路损补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第二方面,在第二方面的第八种可能的实现方式中,
所述确定单元,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,或者第二方面的第二种可能的实现方式,或者第二方面的第三种可能的实现方式,或者第二方面的第四种可能的实现方式,或者第二方面的第五种可能的实现方式,或者第二方面的第六种可能的实现方式,或者第二方面的第七种可能的实现方式,或者第二方面的第八种可能的实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,P初始值是由所述确定单元根据P初始值=PL+Po_prepre确定的,其中,PL为下行路损,Po_pre为所述随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为所述前导码的格式偏移。
结合第二方面或者第二方面的第一种可能的实现方式,或者第二方面的第二种可能的实现方式,或者第二方面的第三种可能的实现方式,或者第二方面的第四种可能的实现方式,或者第二方面的第五种可能的实现方式,或者第二方面的第六种可能的实现方式,或者第二方面的第七种可能的实现方式,或者第二方面的第八种可能的实现方式,或者第二方面的第九种可能的实现方式,在第二方面的第十种可能的实现方式中,所述装置还包括:记录单元;
所述记录单元,用于当所述随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2时,记录当前小区的小区标识;
所述确定单元,还用于当再次进入所述记录单元记录的所述小区标识所标识的小区,并向所述基站发送所述随机接入消息时,按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送所述随机接入消息采用的发送功率。
结合第二方面的第十种可能的实现方式,在第二方面的第十一种可能的实现方式中,所述装置还包括:删除单元;
所述删除单元,用于当记录所述小区标识的时间大于或者等于预置时间时,删除所述记录单元记录的所述小区标识;
所述删除单元,还用于当该用户设备重新启动时,删除所述记录单元记录的所述小区标识。
第三方面,本发明提供一种用户设备,包括:
处理器,用于根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率;
收发器,用于采用所述处理器确定的所述发送功率,向基站发送所述随机接入消息。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,
所述处理器,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P补偿为补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第三方面的第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,P补偿为预置的;
P补偿是由所述处理器从非易失性项中获取的。
结合第三方面的第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,
P补偿是由所述处理器根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup;或者,
P补偿是由所述处理器根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
结合第三方面,在第三方面的第四种可能的实现方式中,
所述处理器,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,P步长补偿为预置的;
P步长补偿是由所述处理器从非易失性项中获取的。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,
P步长补偿是由所述处理器根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]}/(Npre max-1)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup;或者,
P步长补偿是由所述处理器根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]}/(Npre max-X)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
结合第三方面,在第三方面的第七种可能的实现方式中,
所述处理器,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XPL为路损补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第三方面,在第三方面的第八种可能的实现方式中,
所述处理器,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,或者第三方面的第二种可能的实现方式,或者第三方面的第三种可能的实现方式,或者第三方面的第四种可能的实现方式,或者第三方面的第五种可能的实现方式,或者第三方面的第六种可能的实现方式,或者第三方面的第七种可能的实现方式,或者第三方面的第八种可能的实现方式,在第三方面的第九种可能的实现方式中,P初始值是由所述处理器根据P初始值=PL+Po_prepre确定的,其中,PL为下行路损,Po_pre为所述随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为所述前导码的格式偏移。
结合第三方面或者第三方面的第一种可能的实现方式,或者第三方面的第二种可能的实现方式,或者第三方面的第三种可能的实现方式,或者第三方面的第四种可能的实现方式,或者第三方面的第五种可能的实现方式,或者第三方面的第六种可能的实现方式,或者第三方面的第七种可能的实现方式,或者第三方面的第八种可能的实现方式,或者第三方面的第九种可能的实现方式,在第三方面的第十种可能的实现方式中,
所述处理器,还用于当所述随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2时,记录当前小区的小区标识;
所述处理器,还用于当再次进入所述小区标识所标识的小区,并向所述基站发送所述随机接入消息时,按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送所述随机接入消息采用的发送功率。
结合第三方面的第十种可能的实现方式,在第三方面的第十一种可能的实现方式中,
所述处理器,还用于当记录所述小区标识的时间大于或者等于预置时间时,删除记录的所述小区标识;
所述处理器,还用于当所述用户设备重新启动时,删除记录的所述小区标识。
本发明提供的确定发送功率的方法及用户设备,首先根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,然后采用确定的所述发送功率,向基站发送所述随机接入消息。与目前直接通过下行路损确定发送功率相比,本发明通过为发送功率增加补偿值,能够当下行路损小于上行路损时,为发送功率增加适量补偿,从而提高UE与基站之间建立连接的的成功率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对本发明或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例中一种确定发送功率的方法流程图;
图2为本发明实施例中另一种确定发送功率的方法流程图;
图3为本发明实施例中一种用户设备的结构示意图;
图4为本发明实施例中另一种用户设备的结构示意图;
图5为本发明实施例中另一种用户设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种确定发送功率的方法,能够提高UE与基站之间建立连接的成功率,如图1所示,所述方法包括:
101、UE根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率。
具体地,步骤101可以为,UE根据预置规则,确定增加补偿值后的发送随机接入消息采用的发送功率。
UE可以通过P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup},确定增加补偿值前的发送功率。其中,P为增加补偿值前的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值。
对于本发明实施例,当UE与基站之间通过第四代移动通信技术(the 4Generationmobile communication technology,4G)建立连接时,随机接入消息中可以携带有preamble码。此时,随机接入消息的初始发送功率P初始值可以通过P初始值=PL+Po_prepre进行确定,PL为下行路损,Po_pre为随机接入消息携带的preamble码的初始接收目标功率,Δpre为preamble码的格式偏移。
需要说明的是,本发明实施例并不局限于上述第四代移动通信技术,其他能够实现UE与基站之间建立连接的技术,例如第二代移动通信技术(the 2nd Generation mobilecommunication technology,2G)及第三代移动通信技术(the 3rd Generation mobilecommunication technology,3G)等,均适用本发明实施例。
对于本发明实施例,步骤101之前,还可以包括:UE接收基站广播的第二系统信息块(英文全称:System Information Block-2,英文缩写:SIB-2)消息。其中,SIB-2消息的radioResourceConfigCommon字段的RACH-ConfigCommon中,可以携带有上述PMAX、Po_pre、Npre max及ΔPrampup各自对应的具体数值。
对于本发明实施例,UE接收的SIB-2消息中还可以携带有参考信号的接收功率(英文全称:Reference Signal Receiving Power,英文缩写:RSRP)。此时,步骤101之前,还可以包括:UE将SIB-2消息中携带的RSRP与实际接收到的RSRP进行相减,得到下行路损(PL)。
102、UE采用确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。
具体地,步骤102可以为:UE采用确定的增加补偿值后的发送随机接入消息采用的发送功率,向基站发送随机接入消息。
对于本发明实施例,当UE首次按照发送功率,向基站发送随机接入消息后,若未接收到基站发送的随机接入响应,则UE按照发送功率增加值ΔPrampup增大发送功率P,并按照增大后的发送功率再次向基站发送随机接入消息,直至接收到基站发送的随机接入响应或者随机接入消息的发送次数达到最大发送次数。在本发明实施例中,当达到最大发送次数并且仍未接收到基站发送的随机接入响应时,UE等待一段时间后,进行随机接入消息的第二轮发送,直至接收到基站发送的随机接入响应。
需要说明的是,UE首次按照发送功率增加值ΔPrampup进行Npre max次尝试的过程,为第一轮随机接入尝试过程。其中,UE的第一轮随机接入尝试过程由非接入层(英文全称:Non-Access Stratum,英文缩写:NAS)指示接入层(英文全称:Access stratum,英文缩写:AS),进行本轮随机接入尝试。若UE第一轮随机接入尝试失败,则UE可以进行第二轮及以后的随机接入尝试。其中,UE的第二轮及以后的随机接入尝试过程可以直接由AS自主发起;也可以在前一轮随机接入尝试失败后,向NAS汇报,并由NAS指示AS进行本轮尝试。
本发明实施例提供的确定发送功率的方法,首先根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,然后采用确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。与目前直接通过下行路损确定发送功率相比,本发明实施例通过为发送功率增加补偿值,能够当下行路损小于上行路损时,为发送功率增加适量补偿,从而可以保证按照增加补偿值的发送功率发送的随机接入消息能够发送至基站,进而可以提高UE与基站之间建立连接的的成功率。
作为对图1所示方法的具体说明,本发明实施例提供另一种确定发送功率的方法,如图2所示,所述方法包括:
201、UE根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率。
具体地,步骤201可以为,UE根据预置规则,确定增加补偿值后的发送随机接入消息采用的发送功率。
需要说明的是,本发明实施例中对于增加补偿值前的发送功率的相应描述,可以参考步骤101中的对应描述,在此不再赘述。
可选地,步骤201具体可以为,UE根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,P补偿为补偿功率,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
对于本发明实施例,当AS可以自主发起第二轮及以后的随机接入尝试时,由AS自主记录当前随机接入尝试的轮数N;当AS需要根据NAS的指示进行第二轮及以后的随机接入尝试时,由NAS向AS发送当前尝试的轮数N。需要说明的是,后续实施例中对于随机接入尝试的轮数的相应描述,可以参考此处对应描述,后续不再赘述。
对于本发明实施例,P补偿可以为预置的。此时,步骤201之前,还可以包括:UE从非易失性(英文全称:Non-Volatile,英文缩写:NV)项中,获取P补偿。其中,P补偿可以在UE中预先进行配置。
对于本发明实施例,P补偿还可以根据UE的实际情况确定得到。此时,步骤201之前,还可以包括:UE确定P补偿
对于本发明实施例,UE确定P补偿具体可以为:UE根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup],确定P补偿;其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup
对于本发明实施例,通过上述公式可以为发送功率增加补偿(N-1)*P补偿,每轮中每次发送的随机接入消息,与前一轮的对应次数发送的随机接入消息相比,发送功率均增加P补偿。在本发明实施例中,若满足PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,则当第二轮第Npre max次(即第二轮最后一次)发送随机接入消息时,即可达到最大发送功率,当第三轮及以后发送随机接入消息时,均按照最大发送功率进行发送,从而可以提高UE与基站之间建立连接的成功率。
进一步地,UE可以预先配置当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数。此时,UE确定P补偿具体可以为:UE根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup],确定P补偿。其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数。在本发明实施例中,通过UE预先配置当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数,能够根据用户需求,增大随机接入消息的补偿功率,减少达到最大发送功率所需的发送次数,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间。
对于本发明实施例,通过上述公式可以为发送功率增加补偿(N-1)*P补偿,每轮中每次发送的随机接入消息,与前一轮的对应次数发送的随机接入消息相比,发送功率均增加P补偿。在本发明实施例中,若满足PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,则当第二轮第Npre max-X+1次发送随机接入消息时,即可达到最大发送功率,当第二轮第Npre max-X+1次以后发送随机接入消息时,均按照最大发送功率进行发送,从而可以提高UE与基站之间建立连接的成功率。
可替换地,步骤201还可以为,UE根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
对于本发明实施例,P步长补偿可以为预置的。此时,步骤201之前,还可以包括:UE从非易失性项中,获取P步长补偿。其中,P步长补偿可以在UE中预先进行配置。
对于本发明实施例,P步长补偿还可以根据UE的实际情况确定得到。此时,步骤201之前,还可以包括:UE确定P步长补偿
对于本发明实施例,UE确定P步长补偿具体可以为:UE根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]}/(Npre max-1),确定P步长补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup
对于本发明实施例,通过上述公式可以为发送功率增加补偿(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿,每轮中每次发送的随机接入消息,与当前轮的前一次发送的随机接入消息相比,发送功率均增加P步长补偿。在本发明实施例中,若满足PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,则当第二轮第Npre max次(即第二轮最后一次)发送随机接入消息时,即可达到最大发送功率,当第三轮及以后发送随机接入消息时,均按照最大发送功率进行发送,从而可以提高UE与基站之间建立连接的成功率。
进一步地,UE可以预先配置当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数。此时,UE确定P步长补偿具体可以为:根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]}/(Npre max-X),确定P步长补偿。其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数。在本发明实施例中,通过UE预先配置当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数,能够根据用户需求,增大随机接入消息的步长补偿功率,减少达到最大发送功率所需的发送次数,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间。
对于本发明实施例,通过上述公式可以为发送功率增加补偿(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿,每轮中每次发送的随机接入消息,与当前轮的前一次发送的随机接入消息相比,发送功率均增加P步长补偿。在本发明实施例中,若满足PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,则当第二轮第Npre max-X+1次发送随机接入消息时,即可达到最大发送功率,当第二轮第Npre max-X+1次以后发送随机接入消息时,均按照最大发送功率进行发送,从而可以提高UE与基站之间建立连接的成功率。其中,X为每轮中按照最大发送功率进行发送的次数。
可替换地,步骤201还可以为,UE根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,XPL为路损补偿系数,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
对于本发明实施例,路损补偿系数XPL可以在UE中预先进行配置,可以为整数或小数。例如,路损补偿系数XPL可以为0.2、0.5、1.3、3等。在本发明实施例中,通过上述公式可以为发送功率增加补偿PL*(N-1)*XPL,每轮每次发送的随机接入消息,与前一轮的对应次数发送的随机接入消息相比,发送功率均增加PL*XPL
可替换地,步骤201还可以为,UE根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
对于本发明实施例,步长补偿系数XΔP可以在UE中预先进行配置,可以为整数或小数。例如,步长补偿系数XΔP可以为0.8、1.2、2、4.5等。在本发明实施例中,通过上述公式可以为发送功率增加补偿ΔPrampup*(N-1)*XΔP,每轮每次发送的随机接入消息,与前一轮的对应次数发送的随机接入消息相比,发送功率均增加ΔPrampup*XΔP
对于本发明实施例,通过上述各个公式确定得到的第一轮发送功率,均与增加补偿值前的发送功率相同,能够避免当通过增加补偿值前的发送功率足以将随机接入消息发送给基站时,仍然对发送功率进行补偿的情况,从而可以降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰。
对于本发明实施例,当UE与基站之间通过4G建立连接时,随机接入消息中可以携带有前导码。此时,P初始值可以是根据P初始值=PL+Po_prepre确定的。其中,PL为下行路损,Po_pre为随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为前导码的格式偏移。
需要说明的是,本发明实施例并不局限于上述4G技术,其他能够实现UE与基站之间建立连接的技术,例如2G技术及3G技术等,均适用本发明实施例。
202、UE采用确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。
具体地,步骤202可以为,UE按照增加补偿值后的发送功率,向基站发送携带premble码的随机接入消息。
对于本发明实施例,当UE首次按照发送功率,向基站发送随机接入消息后,若未接收到基站发送的随机接入响应,则UE增大发送功率,再次向基站发送随机接入消息,直至接收到基站发送的随机接入响应或者随机接入消息的发送次数达到最大发送次数。在本发明实施例中,当达到最大发送次数并且仍未接收到基站发送的随机接入响应时,UE随机等待一段时间后,进行随机接入消息的第二轮发送,直至接收到基站发送的随机接入响应。
203、若随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2,则UE记录当前小区的小区标识。
可选地,步骤203之后,还可以包括:当记录小区标识(英文全称:Identity,英文缩写:ID)的时间大于或者等于预置时间时,UE删除记录的小区标识。其中,预置时间可以由UE预先进行配置。
对于本发明实施例,通过在预置时间后删除记录的小区ID,能够避免当上行路损与下行路损发生改变,而UE始终按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息的情况,从而可以在保证UE与基站之间成功建立连接的同时,降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰。
可替换地,步骤203之后,还可以包括:当UE重新启动时,UE删除记录的小区标识。
204、当UE再次进入小区标识所标识的小区,并向基站发送随机接入消息时,UE按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送随机接入消息采用的发送功率。
对于本发明实施例,通过当UE再次进入小区ID所标识的小区,并向基站发送随机接入消息时,UE直接按照尝试轮数N为大于或者等于2的整数,确定增加补偿值后的发送功率,并按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息,能够避免第一轮按照补偿前的发送功率发送随机接入消息的步骤,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间。
本发明实施例提供的确定发送功率的方法,首先根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,然后采用确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。与目前直接通过下行路损确定发送功率相比,本发明实施例通过为发送功率增加补偿值,能够当下行路损小于上行路损时,为发送功率增加适量补偿,从而可以保证按照增加补偿值的发送功率发送的随机接入消息能够发送至基站,进而可以提高UE与基站之间建立连接的成功率。
进一步地,本发明实施例提供的确定发送功率的方法,通过UE预先配置当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数,能够根据用户需求,增大随机接入消息的补偿功率或随机接入消息的步长补偿功率,减少达到最大发送功率所需的发送次数,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间;通过上述各个公式确定得到的第一轮发送功率,均与增加补偿值前的发送功率相同,能够避免当通过增加补偿值前的发送功率足以将随机接入消息发送给基站时,仍然对发送功率进行补偿的情况,从而可以降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰;通过在预置时间后删除记录的小区ID,能够避免当上行路损与下行路损发生改变,而UE始终按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息的情况,从而可以在保证UE与基站之间成功建立连接的同时,降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰;通过当UE再次进入小区ID所标识的小区,并向基站发送随机接入消息时,UE直接按照尝试轮数N为大于或者等于2的整数,确定增加补偿值后的发送功率,并按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息,能够避免第一轮按照补偿前的发送功率发送随机接入消息的步骤,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间。
进一步地,作为对图1及图2所示方法的实现,本发明实施例还提供了一种用户设备,用于提高用户设备与基站之间建立连接的成功率,如图3所示,所述用户设备包括:确定单元31、收发单元32。
确定单元31,用于根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率。
收发单元32,用于采用确定单元31确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。
确定单元31,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,P补偿为补偿功率,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
可选地,P补偿为预置的。
进一步地,如图4所示,所述用户设备还包括:获取单元41。
P补偿是由获取单元41从非易失性项中获取的。
可替换地,P补偿是由确定单元31根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup
可替换地,P补偿是由确定单元31根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
确定单元31,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrmppup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
可选地,P步长补偿为预置的。
P步长补偿是由获取单元41从非易失性项中获取的。
可替换地,P步长补偿是由确定单元31根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]}/(Npre max-1)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup
可替换地,P步长补偿是由确定单元31根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]}/(Npre max-X)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
可选的,确定单元31,还用于确定P步长补偿
P步长补偿是由所述处理器根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]}/(Npre max-1)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup;或者,
P步长补偿是由所述处理器根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]}/(Npre max-X)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
可选的,确定单元31,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,XPL为路损补偿系数,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
可选的,确定单元31,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
对于本发明实施例,P初始值是由确定单元31根据P初始值=PL+Po_prepre确定的,其中,PL为下行路损,Po_pre为随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为前导码的格式偏移。
可选地,所述用户设备还包括:记录单元42。
记录单元42,用于当随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2时,记录当前小区的小区标识。
确定单元31,还用于当再次进入记录单元42记录的小区标识所标识的小区,并向基站发送随机接入消息时,按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送随机接入消息采用的发送功率。
可选地,所述用户设备还包括:删除单元43。
删除单元43,用于当记录小区标识的时间大于或者等于预置时间时,删除记录单元42记录的小区标识。
删除单元43,还用于当所述用户设备重新启动时,删除记录单元42记录的小区标识。
本发明实施例提供的用户设备,首先确定单元根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,然后收发单元采用确定单元确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。与目前直接通过下行路损确定发送功率相比,本发明实施例通过为发送功率增加补偿值,能够当下行路损小于上行路损时,为发送功率增加适量补偿,从而可以保证按照增加补偿值的发送功率发送的随机接入消息能够发送至基站,进而可以提高UE与基站之间建立连接的的成功率。
进一步地,本发明实施例提供的用户设备,通过UE预先配置当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数,能够根据用户需求,增大随机接入消息的补偿功率或随机接入消息的步长补偿功率,减少达到最大发送功率所需的发送次数,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间;通过上述各个公式确定得到的第一轮发送功率,均与增加补偿值前的发送功率相同,能够避免当通过增加补偿值前的发送功率足以将随机接入消息发送给基站时,仍然对发送功率进行补偿的情况,从而可以降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰;通过在预置时间后删除记录的小区ID,能够避免当上行路损与下行路损发生改变,而UE始终按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息的情况,从而可以在保证UE与基站之间成功建立连接的同时,降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰;通过当UE再次进入小区ID所标识的小区,并向基站发送随机接入消息时,UE直接按照尝试轮数N为大于或者等于2的整数,确定增加补偿值后的发送功率,并按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息,能够避免第一轮按照补偿前的发送功率发送随机接入消息的步骤,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间。
需要说明的是,本发明实施例中提供的随机接入过程中确定发送功率的装置中各单元所对应的其他相应描述,可以参考图1及图2中的对应描述,在此不再赘述。
再进一步地,本发明实施例还提供了一种用户设备,用于提高UE与基站之间建立连接的成功率,如图5所示,所述用户设备包括:处理器51、收发器52、存储器53,所述存储器53分别与收发器52,处理器51相连接。
处理器51,用于根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率。
收发器51,用于采用处理器51确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。
处理器51,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,P补偿为补偿功率,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
可选地,P补偿为预置的。
P补偿是由处理器51从非易失性项中获取的。
可替换地,P补偿是由处理器51根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup
可替换地,P补偿是由处理器51根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
处理器51,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
可选地,P步长补偿为预置的。
P步长补偿是由处理器51从非易失性项中获取的。
可替换地,P步长补偿是由处理器51根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup]}/(Npre max-1)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup
可替换地,P步长补偿是由处理器51根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npre max-X)*ΔPrampup]}/(Npre max-X)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npre max-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
处理器51,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,XPL为路损补偿系数,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
处理器51,具体用于根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送随机接入消息采用的发送功率。
其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npre max的整数,Npre max为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
对于本发明实施例,P初始值是由处理器51根据P初始值=PL+Po_prepre确定的,其中,PL为下行路损,Po_pre为随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为前导码的格式偏移。
处理器51,还用于当随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2时,记录当前小区的小区标识。
处理器51,还用于当再次进入小区标识所标识的小区,并向基站发送随机接入消息时,按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送随机接入消息采用的发送功率。
处理器51,还用于当记录小区标识的时间大于或者等于预置时间时,删除记录的小区标识。
处理器51,还用于当所述用户设备重新启动时,删除记录的小区标识。
本发明实施例提供的用户设备,首先处理器根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,然后收发器采用处理器确定的发送功率,向基站发送随机接入消息。与目前直接通过下行路损确定发送功率相比,本发明实施例通过为发送功率增加补偿值,能够当下行路损小于上行路损时,为发送功率增加适量补偿,从而可以保证按照增加补偿值的发送功率发送的随机接入消息能够发送至基站,进而可以提高UE与基站之间建立连接的的成功率。
进一步地,本发明实施例提供的用户设备,通过UE预先配置当前轮随机接入尝试过程中按照最大发送功率进行发送的次数,能够根据用户需求,增大随机接入消息的补偿功率或随机接入消息的步长补偿功率,减少达到最大发送功率所需的发送次数,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间;通过上述各个公式确定得到的第一轮发送功率,均与增加补偿值前的发送功率相同,能够避免当通过增加补偿值前的发送功率足以将随机接入消息发送给基站时,仍然对发送功率进行补偿的情况,从而可以降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰;通过在预置时间后删除记录的小区ID,能够避免当上行路损与下行路损发生改变,而UE始终按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息的情况,从而可以在保证UE与基站之间成功建立连接的同时,降低当前UE的发送功率,减少对其他UE的干扰;通过当UE再次进入小区ID所标识的小区,并向基站发送随机接入消息时,UE直接按照尝试轮数N为大于或者等于2的整数,确定增加补偿值后的发送功率,并按照增加补偿值后的发送功率发送随机接入消息,能够避免第一轮按照补偿前的发送功率发送随机接入消息的步骤,从而可以缩短UE与基站之间建立连接的尝试时间。
需要说明的是,本发明实施例中提供的用户设备中各设备所对应的其他相应描述,可以参考图1或图2中的对应描述,在此不再赘述。
本发明实施例提供的确定发送功率的方法及用户设备可以适用于用户设备与基站之间建立连接,但不仅限于此。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (18)

1.一种确定发送功率的方法,其特征在于,包括:
根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P补偿为补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数;
采用确定的所述发送功率,向基站发送所述随机接入消息;
若所述随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2,则记录当前小区的小区标识;
当再次进入所述小区标识所标识的小区,并向所述基站发送所述随机接入消息时,按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送所述随机接入消息采用的发送功率;
所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,所述方法还包括:
P补偿为预置的;
所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
从非易失性项中,获取P补偿
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
确定P补偿
所述确定P补偿,包括:
根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup],确定P补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup,或者,
根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npremax-X)*ΔPrampup],确定P补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
用P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]}替换P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,P步长补偿为预置的;
所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
从非易失性项中,获取P步长补偿
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率之前,所述方法还包括:
确定P步长补偿
所述确定P步长补偿,包括:
根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup]}/(Npremax-1),确定P步长补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup;或者,
根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npremax-X)*ΔPrampup]}/(Npremax-X),确定P步长补偿,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
用P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup}替换P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},
根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XPL为路损补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:
用P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]}替换P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},
根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
8.根据权利要求1至7任一所述的方法,其特征在于,P初始值是根据P初始值=PL+Po_prepre确定的,其中,PL为下行路损,Po_pre为所述随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为所述前导码的格式偏移。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述记录当前小区的小区标识之后,还包括:
当记录所述小区标识的时间大于或者等于预置时间时,删除记录的所述小区标识;或者
当重新启动用户设备时,删除记录的所述小区标识。
10.一种用户设备,其特征在于,包括:
处理器,用于根据预置规则,确定发送随机接入消息采用的发送功率,包括:根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P补偿为补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数;
收发器,用于采用所述处理器确定的所述发送功率,向基站发送所述随机接入消息;
所述处理器,还用于当所述随机接入消息的尝试轮数大于或者等于2时,记录当前小区的小区标识;
所述处理器,还用于当再次进入所述小区标识所标识的小区,并向所述基站发送所述随机接入消息时,按照尝试轮数为大于或者等于2的整数,确定发送所述随机接入消息采用的发送功率;
所述根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其特征在于,
P补偿为预置的;
P补偿是由所述处理器从非易失性项中获取的。
11.根据权利要求10所述的用户设备,其特征在于,
P补偿是由所述处理器根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup;或者,
P补偿是由所述处理器根据P补偿=PMAX-[P初始值+(Npremax-X)*ΔPrampup]确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
12.根据权利要求10所述的用户设备,其特征在于,
所述处理器,具体用于用P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]}替换P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+(N-1)*(Npre-1)*P步长补偿]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,P步长补偿为步长补偿功率,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
13.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,P步长补偿为预置的;
P步长补偿是由所述处理器从非易失性项中获取的。
14.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,
P步长补偿是由所述处理器根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup]}/(Npremax-1)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup;或者,
P步长补偿是由所述处理器根据P步长补偿={PMAX-[P初始值+(Npremax-X)*ΔPrampup]}/(Npremax-X)确定的,其中,PMAX≥P初始值+(Npremax-1)*ΔPrampup,X为当前轮随机接入尝试过程中按照所述最大发送功率进行发送的次数。
15.根据权利要求10所述的用户设备,其特征在于,
所述处理器,具体用于用P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup}替换P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},根据P=min{PMAX,P初始值+PL*(N-1)*XPL+(Npre-1)*ΔPrampup},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XPL为路损补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
16.根据权利要求10所述的用户设备,其特征在于,
所述处理器,具体用于用P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]}替换P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*ΔPrampup+(N-1)*P补偿},根据P=min{PMAX,P初始值+(Npre-1)*[ΔPrampup+ΔPrampup*(N-1)*XΔP]},确定发送所述随机接入消息采用的发送功率,其中,XΔP为步长补偿系数,P为发送所述随机接入消息采用的发送功率,PMAX为最大发送功率,P初始值为初始发送功率,ΔPrampup为当前轮随机接入尝试过程中发送相邻两次所述随机接入消息的发送功率增加值,Npre为当前轮随机接入尝试过程中所述随机接入消息的发送次数,Npre为大于或者等于1并且小于或者等于Npremax的整数,Npremax为当前轮随机接入尝试过程中的最大尝试次数,N为所述随机接入消息的尝试轮数,N为大于或者等于1的整数。
17.根据权利要求10至16任一所述的用户设备,其特征在于,P初始值是由所述处理器根据P初始值=PL+Po_prepre确定的,其中,PL为下行路损,Po_pre为所述随机接入消息携带的前导码的初始接收目标功率,Δpre为所述前导码的格式偏移。
18.根据权利要求10所述的用户设备,其特征在于,
所述处理器,还用于当记录所述小区标识的时间大于或者等于预置时间时,删除记录的所述小区标识;
所述处理器,还用于当所述用户设备重新启动时,删除记录的所述小区标识。
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