CN107277933A - 随机接入信道拥塞处理方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种随机接入信道拥塞处理方法及装置,其中,该方法包括:接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;根据该拥塞指示消息从该基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理,解决了相关技术中随机接入信道发生拥堵的情况下终端发送随机接入请求失败的问题,提高了随机接入的成功率。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种随机接入信道拥塞处理方法及装置。
背景技术
本申请发明人在实现本申请所实施技术方案的过程中,至少发现相关技术中存在如下技术问题:
机器间(Machine to Machine,简称为M2M)通信是第五代移动通信技术(5thGeneration,简称为5G)目前研究的一个重要课题,也是未来无线通信的一个重要应用领域。在M2M课题里,针对终端的低成本和低吞吐量特性,3GPP提出了窄带物联网(NarowBand Internet of Things,简称为NB-IoT)系统的研究子课题,目标是在200KHz的频带内构建一个和LTE相似的系统,为低成本终端提供低吞吐量的无线通讯服务。下行仍然采用正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称为OFDMA)技术,上行采用单载波频分多址(Single-Carrier Frequency Division MultipleAccess,简称为SC-FDMA)技术,并尽量重用或简化LTE系统中已有的功能模块。子载波宽度除了沿用LTE系统15KHz的子载波宽度外,上行增加3.75KHz的子载波宽度以进一步增强机器终端上行的覆盖能力。
当前,相关的技术标准正在3GPP国际标准化组织内进行研究。3GPP RAN1的第83次会议中提出:至少当NB IoT系统部署在LTE带内或保护带时,同时存在多个NB IoT载频是需要支持的。为了节省信令开销,在这些共存的多个NB IoT载频之间许多信息可以共享。例如,可以共享主同步信号,辅同步信号,物理广播信道,随机接入信道等。本发明就是在多载频的场景下对随机接入方法进行进一步优化。
在多载频场景下,物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,简称为PRACH)可能存在于多个载频上,即多个载频上都配置有不同的PRACH。由于用户在多个载频间的分布是不均匀的,并且驻留在各个载频的用户进行随机接入过程的需求也是突发的,所以经常会出现某个载频的PRACH发生拥塞,而其他载频的PRACH却很空闲的情况。为了均匀PRACH负荷,可以使拥塞载频上已经发送了随机接入前导的用户选择其他的载频进行后续的随机接入重发过程。
在进行载频跳变之前,用户必须知道该次跳频的目的载频。一种简单的方式是基站通过信令为每个用户事先配置好一个备选的第二载频,一旦所驻留的第一载频发生PRACH拥塞,基站即可以通知各个用户跳到第二载频进行后续接入。这里,为了防止调频后二次拥塞,不同用户所配置的第二载频应该是不同的。但是,NB IoT终端为了保持低成本,一般情况下只支持一个载频的监听,无法同时接收其他载频的状态信息。所以,不能排除一些UE的第二频点同样已经处于拥塞的情况。为了解决这个问题,简单的方法是可以让用户使用第三或第四备选载频,但这就要求基站必须增加相应的载频配置信息。即使是原有的仅使用第二频点的方法,基站也需要通过信令进行第二频点的配置,这本来就增加了信令开销。因此,通过信令配置备选载频的方法需要额外增加信令开销,且并不一定能完全解决问题。
针对相关技术中随机接入信道发生拥堵的情况下终端发送随机接入请求失败的问题,还未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明提供了一种随机接入信道拥塞处理方法及装置,以至少解决相关技术中随机接入信道发生拥堵的情况下终端发送随机接入请求失败的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种随机接入信道拥塞处理方法,包括:接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,在接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息之前,所述方法还包括:接收所述基站通过广播消息通知的多个载频信息。
进一步地,所述载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
进一步地,根据所述拥塞指示消息选择一个载频进行随机接入请求重发处理包括:根据所述多个载频信息从多个载频中确定一个载频;根据确定的载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,通过以下方式至少之一根据所述多个载频信息从多个载频中确定一个载频:通过基站下发的配置信令获取所述基站配置的一个载频;通过均匀分布的随机选择方式确定一个载频;根据各个载频的PRACH平均负荷按照概率分布的随机选择方式确定一个载频。
进一步地,根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理包括:从所述基站通知的多个可驻留载频中选择一个载频,并在切换到所选择的载频后重新发送随机接入请求。
根据本发明的另一方面,提供了一种随机接入信道拥塞处理方法,包括:向终端发送物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示信息,所述拥塞指示信息用于指示所述终端从基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,所述方法还包括:通过广播消息通知所述终端所在小区的多个载频信息。
进一步地,所述载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
进一步地,所述方法还包括:检测到所述PRACH发生拥塞。
进一步地,所述拥塞指示信息携带在以下至少之一的消息中:随机接入响应消息,独立的物理下行控制信道PDCCH的下行控制信息单元,系统广播消息。
进一步地,所述PDCCH下行控制信息单元以拥塞的PRACH所对应的RA-RNTI进行扰码。
进一步地,所述拥塞指示信息携带在随机接入响应消息中的一个独立的媒体接入控制子头中。
进一步地,所述拥塞指示信息携带在随机接入响应消息中的退避指示媒体接入控制子头中。
进一步地,在所述拥塞指示信息包括PRACH拥塞处理方法指示的情况下,所述方法还包括:
在接收到所述拥塞指示信息后在原载频进行时域退避。
根据本发明的另一方面,还提供了一种随机接入信道拥塞处理装置,包括:第一接收模块,用于接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;重发处理模块,用于根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,所述装置还包括:第二接收模块,用于接收所述基站通过广播消息通知的多个载频信息。
进一步地,所述载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
进一步地,所述重发处理模块包括:确定单元,用于根据所述多个载频信息从多个载频中确定一个载频;重发处理单元,用于根据确定的载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,所述确定单元包括以下方式至少之一:获取子单元,用于通过基站下发的配置信令获取所述基站配置的一个载频;第一确定子单元,用于通过均匀分布的随机选择方式确定一个载频;第二确定子单元,用于根据各个载频的PRACH平均负荷按照概率分布的随机选择方式确定一个载频。
根据本发明的另一方面,还提供了一种随机接入信道拥塞处理装置,包括:发送模块,用于向终端发送物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示信息,所述拥塞指示信息用于指示所述终端从基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,所述装置还包括:通知模块,用于通过广播消息通知所述终端所在小区的多个载频信息。
通过本发明,采用接收所述基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理,解决了相关技术中随机接入信道发生拥堵的情况下终端发送随机接入请求失败的问题,提高了随机接入的成功率。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的随机接入信道拥塞处理方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的随机接入信道拥塞处理装置的框图;
图3是根据本发明优选实施例的随机接入信道拥塞处理装置的框图一;
图4是根据本发明优选实施例的随机接入信道拥塞处理装置的框图二;
图5是根据本发明实施例的多载频NB IoT系统的示意图;
图6是根据本发明实施例的基站进行PRACH拥塞处理方法指示的信令流程图;
图7是根据本发明实施例的基站进行载频选择方法指示的信令流程图;
图8是根据本发明实施例的用户在PRACH拥塞后自主进行备选载频选择的信令流程图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明实施例提供了一种随机接入信道拥塞处理方法,图1是根据本发明实施例的随机接入信道拥塞处理方法的流程图,如图1所示,包括:
步骤S102,接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;
步骤S104,根据该拥塞指示消息从该基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
通过上述步骤,接收所述基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理,解决了相关技术中随机接入信道发生拥堵的情况下终端发送随机接入请求失败的问题,提高了随机接入的成功率。
进一步地,在接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息之前,该方法还包括:接收该基站通过广播消息通知的多个载频信息。
进一步地,该载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
进一步地,根据该拥塞指示消息选择一个载频进行随机接入请求重发处理包括:根据该多个载频信息从多个载频中确定一个载频;根据确定的载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,通过以下方式至少之一根据该多个载频信息从多个载频中确定一个载频:通过基站下发的配置信令获取该基站配置的一个载频;通过均匀分布的随机选择方式确定一个载频;根据各个载频的PRACH平均负荷按照概率分布的随机选择方式确定一个载频。
进一步地,根据该拥塞指示消息从该基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理包括:从该基站通知的多个可驻留载频中选择一个载频,并在切换到所选择的载频后重新发送随机接入请求。
根据本发明的另一方面,提供了一种随机接入信道拥塞处理方法,包括:向终端发送物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示信息,该拥塞指示信息用于指示该终端从基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,通过广播消息通知该终端所在小区的多个载频信息,该载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
进一步地,检测到该PRACH发生拥塞,在检测发生拥塞之后进行拥塞处理。
进一步地,该拥塞指示信息携带在以下至少之一的消息中:随机接入响应消息,独立的物理下行控制信道PDCCH的下行控制信息单元,系统广播消息。
进一步地,该PDCCH下行控制信息单元以拥塞的PRACH所对应的RA-RNTI进行扰码,使用户能够识别拥塞的PRACH信道。
进一步地,该拥塞指示信息携带在随机接入响应消息中的一个独立的媒体接入控制子头中。
进一步地,该拥塞指示信息携带在随机接入响应消息中的退避指示媒体接入控制子头中。
进一步地,在该拥塞指示信息包括PRACH拥塞处理方法指示的情况下,该方法还包括:在接收到该拥塞指示信息后在原载频进行时域退避。
本发明实施例提供了一种随机接入信道拥塞处理装置,图2是根据本发明实施例的随机接入信道拥塞处理装置的框图,如图2所示,包括:
第一接收模块22,用于接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;
重发处理模块24,用于根据该拥塞指示消息从该基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
图3是根据本发明优选实施例的随机接入信道拥塞处理装置的框图一,如图3所示,该装置还包括:
第二接收模块32,用于接收该基站通过广播消息通知的多个载频信息。
进一步地,该载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
图4是根据本发明优选实施例的随机接入信道拥塞处理装置的框图二,如图4所示,重发处理模块24包括:
确定单元42,用于根据该多个载频信息从多个载频中确定一个载频;
重发处理单元44,用于根据确定的载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,该确定单元包括以下方式至少之一:获取子单元,用于通过基站下发的配置信令获取该基站配置的一个载频;第一确定子单元,用于通过均匀分布的随机选择方式确定一个载频;第二确定子单元,用于根据各个载频的PRACH平均负荷按照概率分布的随机选择方式确定一个载频。
本发明实施例还提供了一种随机接入信道拥塞处理装置,包括:发送模块,用于向终端发送物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示信息,该拥塞指示信息用于指示该终端从基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
进一步地,该装置还包括:通知模块,用于通过广播消息通知该终端所在小区的多个载频信息。
下面结合具体实施例对本发明实施例进行进一步说明。
本发明实施例提供了NB IoT系统设计的一种新的随机接入拥塞后的载频选择方法,使得当某载频的PRACH发生拥塞时,用户可以有效的利用其他载频的PRACH进行后续的RA重传过程。用户设备可以自主的在基站所通知的多个载频中随机的选择下一个备选载频。为了实现这个功能,基站需要在广播信息中包含小区载频的信息,包括载频的总数量和各个载频的频点。可选的,小区载频信息还可以包括各个载频的PRACH平均负荷信息。然后,用户设备可以利用所获取的小区载频信息自主的确定备选载频。可选的,备选载频的选择方法即可以是均匀分布的随机选择,也可以是按照某个概率分布进行的随机选择。可选的,载频选择的概率分布可以由各个载频的PRACH平均负荷所决定。PRACH拥塞后的处理方法的具体步骤如下:
步骤1,基站通过广播信息通知所有用户该小区的载频信息,包括载频的总数量和/或各个载频的频点。可选的,小区载频信号还可以包括各个载频上的PRACH配置信息。可选的,小区载频信息还可以包括各个载频的PRACH平均负荷信息。
步骤2,用户检测到通信需求后,在所驻留的载频发送随机接入前导。
步骤3,基站在检测到PRACH拥塞后发送拥塞指示消息。可选的,该拥塞指示可以包含在随机接入响应消息中。可选的,该拥塞指示可以包含在随机接入响应消息中的某个独立的MAC子头中。可选的,该拥塞指示可以包含在随机接入响应消息中的退避指示(BI,Backoff Indicator)MAC子头中。可选的,该拥塞指示还可以包含在独立的PDCCH下行控制信息单元中。可选的,上述PDCCH下行控制信息单元以拥塞的PRACH所对应的RA-RNTI进行扰码。
步骤4,用户在检测到PRACH拥塞信息之后,进行下一个载频的选择。可选的,用户设备可以利用所获取的小区载频信息自主的确定备选载频。可选的,备选载频的选择方法即可以是均匀分布的随机选择,也可以是按照某个概率分布进行的随机选择。可选的,载频选择的概率分布可以由各个载频的PRACH平均负荷所决定。
步骤5,用户跳频到所选的载频上进行后续的随机接入前导的发送。
当某个载频发生PRACH拥塞之后,用户既可以按传统的LTE协议进行时间的退避,也可以按上述方法在多个载频中选择另一个载频进行后续的随机接入重发。本发明提出基站发送PRACH拥塞处理方法指示消息来指示PRACH拥塞后的处理方法。其中,处理方法可以是以下的任何一种:在原载频进行时域退避,不进行调频;跳频后重新进行随机前导发送。
进一步地,可以用广播信息中的某个比特来进行上述的PRACH拥塞处理方法指示。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在随机接入响应消息中。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在随机接入响应消息中的某个独立的MAC子头中。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在随机接入响应消息中的退避指示BIMAC子头中。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在某个RRC信令消息中。
此外,基站还可以配置不同的载频选择方法。可选的,载频选择方法可以是以下的任何一种:基站通过信令配置下一载频,用户按均匀概率分布随机选择下一载频,用户根据各个载频的PRACH平均负荷按一定概率分布随机选择下一载频。
可选的,基站可以用广播信息中的1~2个比特来进行上述的载频选择方法指示。可选的,该载频选择方法指示可以包含在随机接入响应消息中。可选的,该载频选择方法指示可以包含在随机接入响应消息中的某个独立的MAC子头中。可选的,该载频选择方法指示可以包含在随机接入响应消息中的退避指示(BI,Backoff Indicator)MAC子头中。可选的,该载频选择方法指示可以包含在某个RRC信令消息中。
通过上述的本发明实施例,使得当某载频的PRACH发生拥塞时,用户可以有效的利用其他载频的PRACH进行后续的RA重传过程。其中,通过用户终端自主的在PRACH拥塞后选择下一载频的方法不仅可以实现多次跳频,而且不需要额外的进行备选载频指示的信令开销。
图5是根据本发明实施例的多载频NB IoT系统的示意图,如图5所示,NB IoT系统可以同时运行在多个载频f1,f2,f3上,各个载频之间既可以共享相同的同步信道,广播信道等公共控制信道,又可以有自己独立的公共控制信道。但在本发明中,各个不同载频具有独自的PRACH。其相关的配置信息可以在各载频共享的或独立的公共控制信道中由基站通知给用户。由于用户在多个载频间的分布是不均匀的,并且驻留在各个载频的用户进行随机接入过程的需求也是突发的,所以经常会出现某个载频的PRACH发散拥塞,而其他载频的PRACH却很空闲的情况。而NB IoT终端为了保持低成本,一般情况下只支持一个载频的监听,无法同时接收其他载频的信道状态信息。本发明的目的就是要为NB IoT系统设计一种新的随机接入过程的重传控制方法和装置,使得当某载频的PRACH发生拥塞时,用户可以有效的利用其他载频的PRACH进行后续的RA重传过程。
图6是根据本发明实施例的基站进行PRACH拥塞处理方法指示的信令流程图,如图6所示,包括:
步骤S602,基站发送PRACH拥塞处理方法指示。该指示通知用户当发生PRACH拥塞使,可以使用以下的任何一种处理方法:在原载频进行时域退避,不进行调频,跳频后重新进行随机前导发送。
可选的,可以用广播信息中的某个比特来进行上述的PRACH拥塞处理方法指示。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在随机接入响应消息中。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在随机接入响应消息中的某个独立的MAC子头中。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在随机接入响应消息中的退避指示(BI,Backoff Indicator)MAC子头中。可选的,该PRACH拥塞处理方法指示可以包含在某个RRC信令消息中。
步骤S604,用户按基站指示的方法进行后续的PRACH拥塞处理。
图7是根据本发明实施例的基站进行载频选择方法指示的信令流程图,如图7所示,包括:
步骤S702,基站发送PRACH拥塞后的载频选择方法指示来通知用户PRACH拥塞后应该采用的载频选择方法。可选的,载频选择方法可以是以下的任何一种:基站通过信令配置下一载频,用户按均匀概率分布随机选择下一载频,用户根据各个载频的PRACH平均负荷按一定概率分布随机选择下一载频。
可选的,可以用广播信息中的1~2个比特来进行上述的载频选择方法指示。可选的,该载频选择方法指示可以包含在随机接入响应消息中。可选的,该载频选择方法指示可以包含在随机接入响应消息中的某个独立的MAC子头中。可选的,该载频选择方法指示可以包含在随机接入响应消息中的退避指示(BI,Backoff Indicator)MAC子头中。可选的,该载频选择方法指示可以包含在某个RRC信令消息中。
步骤S704,PRACH拥塞后,用户按基站指示的方法进行后续的载频选择,然后执行跳频操作切换到所选载频进行后续的随机接入前导的重发。
图8是根据本发明实施例的用户在PRACH拥塞后自主进行备选载频选择的信令流程图,如图8所示,其实现过程如下:
步骤S802,基站通过广播信息通知所有用户该小区的载频信息,包括载频的总数量和/或各个载频的频点。可选的,小区载频信号还可以包括各个载频上的PRACH配置信息。可选的,小区载频信息还可以包括各个载频的PRACH平均负荷信息。
步骤S804,用户检测到通信需求。
步骤S806,选择所驻留载频的某个PRACH。
步骤S808,在所驻留的载频发送随机接入前导。
步骤S810,基站检测到PRACH拥塞。
步骤S812,基站在检测到PRACH拥塞后发送拥塞指示消息。可选的,该拥塞指示可以包含在随机接入响应消息中。可选的,该拥塞指示可以包含在随机接入响应消息中的某个独立的MAC子头中。可选的,该拥塞指示可以包含在随机接入响应消息中的退避指示BI MAC子头中。可选的,该拥塞指示还可以包含在独立的PDCCH下行控制信息单元中。可选的,上述PDCCH下行控制信息单元以拥塞的PRACH所对应的RA-RNTI进行扰码。
步骤S814,用户在检测到PRACH拥塞信息之后,进行下一个载频的选择,进行PRACH拥塞的后续处理,包括时间退避,载频跳频,随机接入前导重发中的一项或多项。可选的,用户设备可以利用所获取的小区载频信息自主的确定备选载频。可选的,备选载频的选择方法即可以是均匀分布的随机选择,也可以是按照某个概率分布进行的随机选择。可选的,载频选择的概率分布可以由各个载频的PRACH平均负荷所决定。用户跳频到所选的载频上进行后续的随机接入前导的发送。
本发明所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
相应的,本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中存储有计算机程序,该计算机程序用于执行本发明提供的实施方法。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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 (22)
1.一种随机接入信道拥塞处理方法,其特征在于,包括:
接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;
根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息之前,所述方法还包括:
接收所述基站通过广播消息通知的多个载频信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述拥塞指示消息选择一个载频进行随机接入请求重发处理包括:
根据所述多个载频信息从多个载频中确定一个载频;
根据确定的载频进行随机接入请求重发处理。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下方式至少之一根据所述多个载频信息从多个载频中确定一个载频:
通过基站下发的配置信令获取所述基站配置的一个载频;
通过均匀分布的随机选择方式确定一个载频;
根据各个载频的PRACH平均负荷按照概率分布的随机选择方式确定一个载频。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理包括:
从所述基站通知的多个可驻留载频中选择一个载频,并在切换到所选择的载频后重新发送随机接入请求。
7.一种随机接入信道拥塞处理方法,其特征在于,包括:
向终端发送物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示信息,所述拥塞指示信息用于指示所述终端从基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过广播消息通知所述终端所在小区的多个载频信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测到所述PRACH发生拥塞。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述拥塞指示信息携带在以下至少之一的消息中:
随机接入响应消息,独立的物理下行控制信道PDCCH的下行控制信息单元,系统广播消息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,
所述PDCCH下行控制信息单元以拥塞的PRACH所对应的RA-RNTI进行扰码。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述拥塞指示信息携带在随机接入响应消息中的一个独立的媒体接入控制子头中。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述拥塞指示信息携带在随机接入响应消息中的退避指示媒体接入控制子头中。
15.根据权利要求7至14中任一项所述的方法,其特征在于,在所述拥塞指示信息包括PRACH拥塞处理方法指示的情况下,所述方法还包括:
在接收到所述拥塞指示信息后在原载频进行时域退避。
16.一种随机接入信道拥塞处理装置,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收基站发送的物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示消息;
重发处理模块,用于根据所述拥塞指示消息从所述基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二接收模块,用于接收所述基站通过广播消息通知的多个载频信息。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述载频信息包括以下至少之一:终端可驻留的载频的总数量,终端可驻留的各个载频的频点,终端可驻留的各个载频的PRACH平均负荷信息。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述重发处理模块包括:
确定单元,用于根据所述多个载频信息从多个载频中确定一个载频;
重发处理单元,用于根据确定的载频进行随机接入请求重发处理。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述确定单元包括以下方式至少之一:
获取子单元,用于通过基站下发的配置信令获取所述基站配置的一个载频;
第一确定子单元,用于通过均匀分布的随机选择方式确定一个载频;
第二确定子单元,用于根据各个载频的PRACH平均负荷按照概率分布的随机选择方式确定一个载频。
21.一种随机接入信道拥塞处理装置,其特征在于,包括:
发送模块,用于向终端发送物理随机接入信道PRACH发生拥堵的拥塞指示信息,所述拥塞指示信息用于指示所述终端从基站通知的多个载频中选择一个载频进行随机接入请求重发处理。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
通知模块,用于通过广播消息通知所述终端所在小区的多个载频信息。
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