CN109769303A - 一种随机接入与业务传输的方法 - Google Patents

一种随机接入与业务传输的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109769303A
CN109769303A CN201711097797.1A CN201711097797A CN109769303A CN 109769303 A CN109769303 A CN 109769303A CN 201711097797 A CN201711097797 A CN 201711097797A CN 109769303 A CN109769303 A CN 109769303A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pdcch
subframe
pdsch
prach
repeated transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711097797.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109769303B (zh
Inventor
魏立梅
袁乃华
范晨
周志宏
朱玉梅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TD Tech Ltd
Original Assignee
TD Tech Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by TD Tech Ltd filed Critical TD Tech Ltd
Priority to CN201711097797.1A priority Critical patent/CN109769303B/zh
Publication of CN109769303A publication Critical patent/CN109769303A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109769303B publication Critical patent/CN109769303B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种随机接入与业务传输的方法,包括:对于启动重复发送功能的用户设备UE,基站eNodeB在动态调度下行或上行无线资源给所述UE时,通知所述UE相应的物理下行控制信道PDCCH的重复发送次数和相应的物理下行共享信道PDSCH或相应的物理上行共享信道的重复发送次数,并按照所述PDCCH的重复发送次数将携带调度信息的PDCCH重复发送多次,按照所述PDSCH的重复发送次数将调度的PDSCH也重复发送多次或按照所述PUSCH的重复发送次数接收重复发送的PUSCH。应用本申请,能够提高小区覆盖范围。

Description

一种随机接入与业务传输的方法
技术领域
本申请涉及无线通信技术,特别涉及一种随机接入与业务传输的方法。
背景技术
目前,在3GPP协议中LTE小区中UE的随机接入过程如下:
(1)UE发送PRACH(MSG1)给eNodeB;
(2)eNodeB检测到UE发送的PRACH之后,在随机接入响应窗内发送随机接入响应给UE。具体地,eNodeB在随机接入响应窗内某个子帧发送RA-RNTI加扰的PDCCH和相应的PDSCH。PDCCH上携带相应PDSCH的调度信息,PDSCH上携带上行授权信息(MSG2:随机接入响应)。
(3)UE检测到RA-RNTI加扰的PDCCH之后,按照PDCCH上的调度信息在同一子帧检测相应的PDSCH。从PDSCH上获得上行授权信息,根据该信息发送PUSCH给eNodeB,PUSCH上携带MSG3。该PUSCH用上行授权信息中配置的temporaty C-RNTI进行加扰。
(4)eNodeB若对PUSCH正确译码,则发送PDCCH和PDSCH给UE,PDCCH和PDSCH都用temporaty C-RNTI进行加扰。PDCCH上携带PDSCH的调度信息,PDSCH上携带MSG4。若该MSG4为UE Contention Resolution Identity MAC control element,且该MAC CE的内容与MSG3中内容一致,则随机接入过程成功,temporaty C-RNTI就成为UE的C-RNTI。若该MAC CE的内容与MSG3中内容不一致,则随机接入过程失败。UE可能过一段时间再次发起随机接入尝试。
在UE通过随机接入过程接入LTE小区之后,UE通过PDSCH接收下行业务。具体地,PDSCH可以采用动态调度。在动态调度中,每次分配给PDSCH的无线资源可以不同,每次给PDSCH分配资源之后,eNodeB发送C-RNTI加扰的PDCCH给UE,并在同一子帧发送C-RNTI加扰的PDSCH给UE,PDCCH上携带PDSCH的调度信息。UE监听PDCCH,若检测到C-RNTI加扰的PDCCH,UE就根据PDCCH上的调度信息在同一子帧接收PDSCH。
在UE通过随机接入过程接入LTE小区之后,UE通过PUSCH发送上行业务。具体地,PUSCH可以采用动态调度。在动态调度中,每次分配给PUSCH的无线资源可以不同,每次给PUSCH分配资源之后,eNodeB发送C-RNTI加扰的PDCCH给UE,PDCCH上携带PUSCH的调度信息。UE监听PDCCH,若检测到C-RNTI加扰的PDCCH,UE就根据PDCCH上的调度信息按照PDCCH和PUSCH之间的时序关系确定发送PUSCH的子帧,在该子帧发送PUSCH。
在上述的随机接入过程和上下行业务的传输过程中,小区边缘用户路损较大,无线信道质量不好,对下行信号接收质量比较差,影响小区下行覆盖;同时,上行发射功率受限,造成eNodeB对小区边缘用户发送的上行信号接收质量很差,影响小区上行覆盖。
发明内容
本申请提供一种随机接入方法和上下行业务的传输方法,能够提高小区上行和下行覆盖范围。
为实现上述目的,本申请采用如下技术方案:
一种上行和下行业务的传输方法,包括:
对于启动重复发送功能的用户设备UE,基站eNodeB在动态调度下行/上行无线资源给所述UE时,确定并通知所述UE物理下行控制信道PDCCH的重复发送次数和物理下行共享信道PDSCH/物理上行共享信道PUSCH的重复发送次数,并按照所述PDCCH的重复发送次数将携带调度信息的PDCCH重复发送多次;
eNodeB按照所述PDSCH的重复发送次数将调度的PDSCH重复发送多次,和/或,所述UE按照所述PUSCH的重复发送次数将调度的PUSCH重复发送多次。
较佳地,所述确定PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数包括:将所述PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数携带在PDCCH上的DCI中发送给所述UE。
较佳地,所述将PDCCH的重复发送次数和PDSCH的重复发送次数携带在PDCCH上的DCI中包括:
在所述DCI中缩短资源分配域的长度,腾出比特用于携带所述PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数;或者,
在所述DCI中新增两个域,用于携带所述PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数。
较佳地,将所述PDCCH重复发送多次和将所述PDSCH重复发送多次时,在每次发送PDCCH的子帧上发送一次PDSCH;其中,所述PDSCH的重复发送次数大于或等于所述PDCCH的重复发送次数,当所述PDSCH的重复发送次数大于所述PDCCH的重复发送次数时,在最后发送PDCCH的子帧之后在连续的下行子帧重复发送PDSCH直到达到PDSCH的重复发送次数,每次PDCCH发送采用的无线资源相同。
较佳地,将所述PDCCH重复发送多次和将所述PDSCH重复发送多次时,在最后一次PDCCH重复发送的子帧后的第n个下行子帧上,开始进行所述PDSCH的发送;其中,每次PDCCH发送采用的无线资源相同,n为预设的正整数。
较佳地,在所述eNodeB确定PDCCH的重复发送次数和PDSCH/PUSCH的重复发送次数前,该方法还包括:eNodeB通过专用信令通知所述UE启动重复发送功能,所述专用信令还将用于接收重复发送的PDCCH的参数配置给UE,所述参数用于所述UE在启动重复发送功能之后进行重复发送的PDCCH的检测。
较佳地,该方法还包括:所述UE根据接收的所述参数,确定各个可能首次发送PDCCH的子帧,并根据任一可能首次发送PDCCH的子帧和所述参数确定所述任一可能首次发送PDCCH的子帧对应的各个可能重复发送PDCCH的子帧;所述UE从每个可能的首次发送PDCCH的子帧位置开始,在该可能的首次发送PDCCH的子帧及其对应的各个可能重复发送PDCCH的子帧上检测PDCCH。
较佳地,在所述UE正确检测到PDCCH之前,所述UE在可能的首次发送PDCCH的子帧及其对应的各个可能重复发送PDCCH的子帧上检测PDCCH的方式包括:
所述UE根据所述参数确定可能的PDCCH重复发送次数,对于任一可能的PDCCH重复发送次数,UE提取首次发送PDCCH的子帧和该可能的PDCCH重复发送次数下各个重复发送PDCCH的子帧,对提取的各个子帧上接收到的PDCCH进行分集合并和译码;若译码正确,则从译码正确的PDCCH中提取PDCCH重复发送次数;若译码错误,进行其他可能的PDCCH重复发送次数的译码尝试。
较佳地,该方法还包括:所述UE在接入过程中向所述eNodeB发送支持重复发送功能的信息。
一种随机接入方法,包括:
预先将小区的PRACH资源分为多组,其中第一组用于所有UE的随机接入,其他组仅用于支持重复发送功能UE的随机接入,为每组PRACH资源设置相应的上行覆盖增强级别;
eNodeB为所述其他组对应的所有上行覆盖增强级别设置相应的配置信息,并将所述配置信息通过系统消息发送给支持重复发送功能的UE;
所述UE根据测量的当前信道质量,在所有上行覆盖增强等级中选择一个上行覆盖增强等级,并采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入;其中,当所述UE采用所述其他组PRACH资源时,所述UE根据所选上行覆盖增强级别的配置信息中指示的PRACH重复发送次数,重复发送PRACH。
较佳地,所述上行覆盖增强级别的配置信息包括:对应PRACH资源的配置信息、PRACH的重复发送次数、每次PRACH发送时第一个子帧的可选位置、随机接入响应窗长、所述上行覆盖增强级别对应的信道质量范围和用于接收重复发送的PDCCH的参数;
其中,所述PDCCH携带随机接入过程中PDSCH和PUSCH的调度信息。
较佳地,所述在所有上行覆盖增强等级中选择一个上行覆盖增强等级包括:
若所述UE测量的当前信道质量,位于所述其他组PRACH资源中任一PRACH资源对应的上行覆盖增强等级的配置信息中的信道质量范围内,则将所述任一PRACH资源对应的上行覆盖增强等级作为选择出的上行覆盖增强等级;
若所述UE测量的当前信道质量,优于所述其他组PRACH资源中所有PRACH资源对应的上行覆盖增强等级的配置信息中的信道质量范围,则将所述第一组PRACH资源对应的上行覆盖增强等级作为选择的上行覆盖增强等级。
较佳地,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入包括:
当所述UE采用所述其他组PRACH资源进行随机接入时,所述UE确定所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源所对应的各个子帧,从所选上行覆盖增强等级的配置信息中的第一个子帧的可选位置中选择一个子帧,并选择一个Preamble,从该子帧开始在连续多个该组PRACH资源对应的子帧中重复发送所述Preamble;所述Preamble的重复发送次数等于所选上行覆盖增强级别的配置信息中指示的PRACH重复发送次数。
较佳地,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入还包括:所述eNodeB分别检测采用各组PRACH资源发送的PRACH;
其中,当eNodeB检测采用其他组PRACH资源发送的PRACH时,对于任一其他组PRACH资源发送的PRACH,eNodeB从该组PRACH资源对应的上行覆盖增强级别的配置信息中每个第一个子帧的可选位置开始,按照所述上行覆盖增强级别的配置信息中PRACH重复发送次数,连续接收多个该组PRACH资源对应的子帧,并对相应子帧的检测结果进行分集合并,基于合并结果判断是否有PRACH;用于分集合并检测的子帧的数目等于所述上行覆盖增强级别的配置信息中PRACH重复发送次数。
较佳地,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入还包括:
当所述eNodeB检测到PRACH之后,确定随机接入响应窗,并在该随机接入响应窗内发送RA-RNTI加扰的PDCCH和PDSCH;
其中,当所述PRACH采用所述其他组PRACH资源发送时,所述随机接入响应窗的第一个子帧为所述PRACH最后一次发送的子帧之后的第k个子帧,重复多次发送所述PDCCH和PDSCH;所述PDCCH上DCI携带PDCCH重复发送次数域和PDSCH/PUSCH重复发送次数域,所述两个域分别指示所述PDCCH和PDSCH/PUSCH的重复发送次数;k为预设的正整数。
较佳地,计算所述RA-RNTI的方式包括:
当LTE小区只包括一个上行载波时,RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+10F*(SFN_id mod(Wmax/10));和/或,
当LTE小区包括多个上行载波且各个上行载波都支持随机接入过程时,RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+10F*(SFN_id mod(Wmax/10))+N*carrier_id;
其中,t_id和f_id分别为PRACH子帧下标和采用的PRACH资源的频域下标,0≤t_id<10,0<f_id<F,F为小区PRACH频域资源的最大个数,SFN_i为PRACH发送的无线帧帧号,Wmax为随机接入响应窗长的最大允许值且以子帧为单位计算,W为10的倍数,carrier_id为上行载波的下标,N=10F*(Wmax/10)。
较佳地,当所述UE采用所述其他组PRACH资源进行随机接入时,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入还包括:
所述UE确定随机接入响应窗,并在所述随机接入响应窗内检测RA-RNTI加扰的PDCCH和PDSCH;所述随机接入响应窗的第一个子帧为所述PRACH最后一次发送的子帧之后的第k个子帧,k为预设的正整数;
所述UE根据所选上行覆盖增强等级的配置信息中用于接收重复发送的PDCCH的参数确定在随机接入响应窗内可能首次发送PDCCH的各个子帧,对于每个首次发送PDCCH的子帧确定该子帧之后重复发送PDCCH的各个子帧;
所述UE从每个可能首次发送PDCCH子帧开始在各个可能重复发送PDCCH的子帧接收PDCCH,基于接收到的多个子帧对PDCCH进行盲检测,当正确译码PDCCH时,根据所述PDCCH上的调度信息以及所述PDCCH和所述PDSCH之间的定时关系接收重复发送的PDSCH,并对多个子帧的PDSCH进行分集合并,当正确译码PDSCH时,获得其上携带的PUSCH的调度信息以及temproraty C-RNTI;
所述UE按照PDSCH和PUSCH之间的定时关系确定首次发送PUSCH的子帧,按照所述PUSCH的调度信息中PUSCH重复发送次数从首次发送PUSCH的子帧开始在连续多个上行子帧向eNodeB重复发送通过temproraty C-RNTI加扰的PUSCH;
所述eNodeB接收多个子帧的PUSCH,并进行分集合并与译码,若对PUSCH译码正确,则eNodeB发送通过temproraty C-RNTI加扰的PDCCH和PDSCH;所述PDCCH和PDSCH重复发送多次;
所述UE在发送了所述PUSCH之后从每个可能首次发送PDCCH的子帧开始监听通过temproraty C-RNTI加扰的PDCCH。根据检测到的PDCCH上的DCI接收相应重复发送多次的PDSCH。
较佳地,该方法还包括:
对于采用所述其他组PRACH资源进行随机接入的所述UE,当所述UE接入小区后,eNodeB在发送给所述UE的RRC连接重配置消息中携带“启动重复发送功能”的指示信息以及用于接收重复发送的PDCCH的参数;
所述UE接收所述指示信息后,启动PDCCH和PDSCH的重复发送功能,根据所述配置的用于接收重复发送的PDCCH的参数确定可能首次发送PDCCH的子帧,从每个可能首次发送PDCCH的子帧开始检测重复发送的PDCCH。当检测到重复发送的PDCCH时,若所述PDCCH上DCI为下行调度信息,所述UE根据所述DCI中PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域确定发送相应PDSCH的子帧,在所述PDSCH子帧接收重复发送的PDSCH;若所述PDCCH上DCI为上行调度信息,所述UE根据所述DCI中PDCCH重复发送次数域和PUSCH重复发送次数域确定发送相应PUSCH的子帧,在所述PUSCH子帧重复发送PUSCH。
由上述技术方案可见,本申请中,对于启动重复发送功能的UE,eNodeB在动态调度下行无线资源给UE时,eNodeB将携带调度信息的PDCCH重复发送多次,将调度的PDSCH也重复发送多次。这样,通过多次重复发送,提高小区覆盖范围。
对于启动重复发送功能的UE,eNodeB在动态调度上行无线资源给UE时,eNodeB将携带调度信息的PDCCH重复发送多次,并在PDCCH上DCI中携带PUSCH重复发送次数域指示PUSCH重复发送次数,UE在检测到PDCCH之后,根据PDCCH上DCI中携带的PUSCH重复发送次数域将PUSCH重复发送多次。
另外,在进行随机接入时,预先将PRACH资源分组,其中,一组用于所有UE随机接入,其他各组仅用于支持重复发送功能的UE接入,为其他各组中每组PRACH资源设置相应的上行覆盖增强级别;eNodeB为其他各组对应的所有上行覆盖增强级别设置相应的配置信息,并将配置信息发送给UE;UE根据测量的当前信道质量,在所有上行覆盖增强等级中选择一个上行覆盖增强等级,并采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入;其中,当UE采用其他各组PRACH资源时,UE根据所选上行覆盖增强级别的配置信息中指示的PRACH重复发送次数,重复发送PRACH,而后在随机接入响应窗内检测重复发送多次的随机接入响应:随机接入响应通过PDSCH携带,PDSCH和调度PDSCH的PDCCH相应地重复发送多次。通过上述方式,根据当前信道质量选择合适的PRACH资源,并通过PRACH的重复发送和相应的PDCCH和PDSCH的重复发送提高小区覆盖范围。同时,根据上行授权信息UE将相应的PUSCH重复发送多次。
附图说明
图1为本申请中PDSCH上的信号传输方法的流程示意图;
图2为本申请中PUSCH上的信号传输方法的流程示意图;
图3为本申请中随机接入方法的流程示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术手段和优点更加清楚明白,以下结合附图对本申请做进一步详细说明。
在现有的随机接入过程和上下行业务的传输过程中,各个物理信道都只发送一次。对于处于小区中心的UE,路损小,通常无线信道质量较好,各个物理信道只发送一次没有问题。但是,对于小区边缘的UE,路损很大,无线信道质量不好,各个物理信道只发送一次,难以保证接收方能够正确接收,因此导致小区边缘用户的随机接入成功率较低,PDSCH和PUSCH的正确接收率也都较低,影响了小区上行和下行覆盖。
基于上述信号接收性能差的原因分析,为提升小区边缘UE的覆盖状况,本申请提出在随机接入过程和上下行业务的传输过程增加物理信道重复发送的功能,每个物理信道重复发送多次,接收方通过对每个物理信道的多次发送进行分集合并提升接收质量,提升相应物理信道的覆盖范围。
最基本地,本申请提供一种上/下行业务(PDSCH)的传输方法,具体包括:对于启动重复发送功能的UE,eNodeB在动态调度下行/上行无线资源给UE时,确定和通知UE PDCCH的重复发送次数和PDSCH/PUSCH的重复发送次数,eNodeB按照PDCCH的重复发送次数将携带调度信息的PDCCH重复发送多次,在下行业务传输中,eNodeB按照PDSCH的重复发送次数将调度的PDSCH也重复发送多次;在上行业务传输中,UE按照PUSCH的重复发送次数将调度的PUSCH重复发送多次。相应地,在下行业务传输中,UE根据eNodeB配置的参数接收eNodeB重复发送的PDCCH和PDSCH;在上行业务传输中,UE根据eNodeB配置的参数接收eNodeB重复发送的PDCCH,eNodeB按照确定的PUSCH的重复发送次数接收UE重复发送的PUSCH。其中,PDSCH/PUSCH表示PDSCH和/或PUSCH。
更详细地,本申请提供的PDSCH传输方法包括:对于启动重复发送功能的UE,eNodeB在动态调度下行无线资源给UE时,通知UE PDCCH的重复发送次数和PDSCH的重复发送次数,并按照PDCCH的重复发送次数将携带调度信息的PDCCH重复发送多次,按照PDSCH的重复发送次数将调度的PDSCH也重复发送多次。相应地,UE根据eNodeB配置的参数接收eNodeB重复发送的PDCCH和PDSCH。
下面通过一个具体实施例说明本申请中PDSCH的传输方法。为描述方便起见,通过UE和eNodeB交互的方式介绍该方法。如图1所示,该方法包括:
步骤101,对于支持物理信道重复发送功能的UE,向eNodeB上报支持重复发送的能力。
一般地,可以在UE接入小区时,向eNodeB上报自身支持重复发送的能力。
步骤102,eNodeB通知UE启动重复发送功能,并将用于接收重复发送的PDCCH的参数配置给UE。
对于支持重复发送功能的UE,若eNodeB决定启动重复发送功能,以提升相关物理信道的覆盖范围,则可以通过专用信令等通知UE启动重复发送功能。比如:在RRC连接重配消息新增重复发送功能启动指示IE(该启动指示IE用1比特表示),该指示IE取值可以为ON(比特值为1)或OFF(比特值为0),分别指示重复发送功能启动或不启动。UE在接收到专用信令中启动重复发送功能的指示后,在随后接收PDCCH和PDSCH时按照相关信道重复发送多次进行处理。
对于重复发送的PDCCH,首次发送PDCCH的子帧不是任意的下行子帧,随后重复发送PDCCH的子帧也不一定是连续的下行子帧。eNodeB在启动重复发送功能的同时,将确定首次发送PDCCH的子帧位置的参数配置给UE,同时将确定PDCCH重复发送的子帧位置的参数以及可能的PDCCH重复发送次数也配置给UE。
UE根据配置的确定首次发送PDCCH的子帧位置的参数确定各个可能首次发送PDCCCH的子帧,从每个可能的首次发送PDCCH的子帧位置开始检测重复发送的PDCCH。对于某个可能的首次发送PDCCH的子帧,UE根据配置的确定PDCCH重复发送的子帧位置的参数确定在该子帧首次发送了PDCCH之后各个可能重复发送PDCCH的子帧,为正确检测PDCCH,UE需要在该可能的首次发送PDCCH的子帧接收PDCCH,并在该子帧之后每个可能重复发送PDCCH的子帧接收PDCCH。
当eNodeB确定在某个可能的首次发送PDCCH的子帧发送PDCCH之后,根据该PDCCH重复发送的次数,确定各个重复发送PDCCH的子帧,并在这些子帧采用相同的资源(相同的CCE/ECCE资源,包括1个或多个CCE/ECCE)重复发送PDCCH。eNodeB将该PDCCH重复发送的次数通过该PDCCH上DCI中PDCCH重复发送次数域携带给UE。
UE在正确检测上述重复发送的PDCCH之前,无法从该PDCCH上DCI中获得PDCCH重复发送次数。因此,UE只能根据eNodeB配置的参数确定各个可能重复发送PDCCH的子帧位置,无法准确知道在这些子帧位置中哪些子帧确实有重复发送的PDCCH。
尽管如此,UE可以基于上述接收到的各个子帧的PDCCH进行PDCCH盲检测:
首先,UE根据eNodeB配置的参数确定的各个可能重复发送PDCCH的子帧位置为各种PDCCH重复发送次数之下重复发送PDCCH的子帧位置的集合;
其次,对于配置的各个可能的PDCCH重复发送次数,UE可以确定每个重复发送次数之下重复发送PDCCH的各个子帧位置;
在3GPP协议中明确规定:由PDCCH重复发送次数获得具体的PDCCH重复发送子帧位置的方法。
最后,UE可以尝试每个PDCCH重复发送次数。对于某个PDCCH重复发送次数,UE从接收的所有子帧中提取首次发送PDCCH的子帧和该重复发送次数之下各个重复发送PDCCH的子帧,对这些子帧接收到的PDCCH进行分集合并,尝试译码PDCCH:若译码正确,则可以从PDCCH上提取“PDCCH重复发送次数域”,获得PDCCH真实的重复发送次数;若译码错误,则尝试另外一个PDCCH重复发送次数;若所有PDCCH重复发送次数都尝试了却无法正确译码PDCCH,则认为:eNodeB根据没有发送PDCCH。
定义首次发送PDCCH的子帧位置的方法有很多,确定某个重复发送次数下各个重复发送PDCCH的子帧位置的方法同样有很多。本发明不做约束。较佳地,重复发送次数为N时重复发送PDCCH的子帧为重复发送次数为M时重复发送PDCCH的子帧的子集,N<M。在该较佳的方法下,当PDCCH实际的重复发送次数为M时,UE对N个重复发送的PDCCH子帧的分集合并就可能正确译码PDCCH,但是N不是PDCCH真实的重复发送次数,通过译码得到的PDCCH上DCI中PDCCH重复发送次数域才能知道PDCCH真正重复发送次数为M。
一个可能的确定首次发送PDCCH子帧位置的方法为:给定一个周期以及偏置,满足下式的子帧可以作为PDCCH首次发送子帧。该方法下,在启动重复发送功能时,周期和偏置需要配置给UE:
{SFN*10+subframe}mod T=offset
上式中,SFN当前无线帧帧号,subfram当前子帧号码,T和offset分配别为周期和偏置。
一个可能的确定某个重复发送次数下各个重复发送PDCCH子帧位置的方法如下。在该方法下,在在启动重复发送功能时,W和N的各个可能取值需要配置给UE。
在重复发送次数为N时,当前重复发送PDCCH的子帧与前一个发送PDCCH的子帧间隔个子帧。W为窗长,且W>=Nmax,Nmax为PDCCH最大重复发送次数。N的各个可能值可以为2、4、8、16、32以及其他更大的值。
步骤103,eNodeB调度PDSCH资源给UE,确定PDSCH的调度信息、PDSCH的重复发送次数以及发送PDSCH的各个子帧,并确定相应的PDCCH的重复发送次数、首次发送PDCCH的子帧以及重复发送PDCCH的各个子帧。相应的PDCCH携带PDSCH的调度信息,该信息中包括:PDCCH重复发送次数和PDSCH重复发送次数。
PDCCH的重复发送次数和PDSCH的重复发送次数可以在PDCCH上相应的DCI格式中发送。例如,可以利用DCI格式中新增的两个域来指示,这两个域分别为:PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域,分别用于指示PDCCH重复发送次数和PDSCH重复发送次数。新增的两个域可以使用原有DCI格式中保留的比特,还可以使用原有DCI格式中某个或某些域腾出来的比特。比如:为了提升PDCCH和PDSCH的覆盖,采用重复发送功能。启动该功能的UE通常位于小区边缘,下行业务速率应该不高,PDSCH占用的RB应该很少,因此,可以缩短原有DCI格式中资源分配域的长度,腾出若干比特给新增的两个域使用。或者,对每种以动态调度方式调度PDSCH的DCI格式,还可以相应地新增一种DCI格式,该新增的DCI格式在携带原有DCI格式中的各个域的同时,携带两个新的域:PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域。
在发送PDCCH和PDSCH时,eNodeB需要按照一定的时序关系进行发送。以下给出两种示例性的时序关系。较佳地,采用第二种时序关系。
(1)PDCCH和PDSCH的时序关系保持与目前LTE系统中相同:在发送PDCCH的子帧发送PDSCH。每次PDCCH重复发送的子帧都有相应重复发送的PDSCH。PDSCH的重复发送次数不小于PDCCH重复发送次数。当PDSCH重复发送的次数大于PDCCH重复发送的次数时,在最后的若干子帧PDSCH的发送中,没有相应的PDCCH。每次PDCCH发送采用的无线资源(CCE/ECCE资源)必须相同,以便UE进行分集合并。当PDSCH的重复发送次数大于PDCCH的重复发送次数时,在最后发送PDCCH的子帧之后在连续的下行子帧重复发送PDSCH直到达到PDSCH的重复发送次数。
(2)在PDCCH重复发送结束之后PDSCH开始发送:在最后一次PDCCH发送的子帧之后的第n个下行子帧PDSCH开始发送,连续发送多个下行子帧。N为预设的正整数,较佳地,n=2。
在eNodeB调度PDSCH资源给UE时,分配给UE的PDCCH和PDSCH需要满足上述时序关系。
步骤104,eNodeB按照PDCCH的重复发送次数在确定的首次发送PDCCH的子帧和重复发送PDCCH的各个子帧将携带调度信息的PDCCH重复发送多次,并按照PDSCH的重复发送次数在确定的发送PDSCH的各个子帧将调度的PDSCH也重复发送多次。
步骤105,UE根据配置的用于接收重复发送的PDCCH的参数接收重复发送的PDCCH,根据检测到的PDCCH上的DCI以及PDCCH与PDSCH之间的定时关系接收重复发送的PDSCH。
UE根据配置的确定首次发送PDCCH的子帧位置的参数确定各个可能首次发送PDCCH的子帧,从每个可能的首次发送PDCCH的子帧位置开始检测重复发送的PDCCH。对于某个可能的首次发送PDCCH的子帧,UE根据配置的确定PDCCH重复发送的子帧位置的参数确定在该子帧首次发送了PDCCH之后各个可能重复发送PDCCH的子帧,为正确检测PDCCH,UE需要在该可能的首次发送PDCCH的子帧接收PDCCH,并在该子帧之后每个可能重复发送PDCCH的子帧接收PDCCH。
UE基于上述接收到的各个子帧的PDCCH进行PDCCH盲检测。
当UE通过PDCCH盲检测对相应的PDCCH正确译码时,获得其上DCI,根据DCI中PDCCH重复发送次数和该检测到的PDCCH对应的首次发送PDCCH的子帧确定该PDCCH最后一次发送的子帧,根据步骤104中PDCCH和PDSCH之间的时序关系以及PDCCH上DCI中PDSCH的重复发送次数域,确定重复发送PDSCH的各个子帧,在相应子帧根据PDCCH上的DCI中的PDSCH的调度信息接收相应的PDSCH。
至此,本申请中PDSCH上的信号发送方法流程结束。通过上述流程,PDCCH和PDSCH重复发送多次,以提高小区边缘用户的信号接收质量,增强PDCCH和PDSCH信道的覆盖范围。
本申请还提供一种PUSCH的传输方法,具体包括:对于启动重复发送功能的UE,eNodeB在动态调度上行无线资源给UE时,通知UE PDCCH的重复发送次数和PUSCH的重复发送次数,并按照PDCCH的重复发送次数将携带调度信息的PDCCH重复发送多次,然后按照PUSCH的重复发送次数接收重复发送多次的PUSCH。相应地,UE根据eNodeB配置的用于接收重复发送的PDCCH的参数接收eNodeB重复发送的PDCCH,对多个子帧的PDCCH的检测结果进行分集合并,当正确译码PDCCH时,根据PDCCH上DCI上的PUSCH调度信息将PUSCH重复发送多次。
下面通过一个具体实施例说明本申请中PUSCH的传输方法。为描述方便起见,通过UE和eNodeB交互的方式介绍该方法。如图2所示,该方法包括:
步骤201,对于支持物理信道重复发送功能的UE,向eNodeB上报支持重复发送的能力。
步骤202,eNodeB通知UE启动重复发送功能,并将用于接收重复发送的PDCCH的参数配置给UE。
步骤203,eNodeB调度PUSCH资源给UE,确定PUSCH的调度信息、PUSCH的重复发送次数以及发送PUSCH的各个子帧,并确定相应的PDCCH的重复发送次数、首次发送PDCCH的子帧以及重复发送PDCCH的各个子帧。相应的PDCCH携带PUSCH的调度信息,该信息中包括:PDCCH重复发送次数和PUSCH重复发送次数。
PDCCH的重复发送次数和PUSCH的重复发送次数可以携带在PDCCH上相应的DCI格式中发送。例如,可以利用DCI格式中新增的两个域来指示,这两个域分别为:PDCCH重复发送次数域和PUSCH重复发送次数域,分别用于指示PDCCH重复发送次数和PUSCH重复发送次数。新增的两个域可以使用原有DCI格式中保留的比特,还可以使用原有DCI格式中某个或某些域腾出来的比特。比如:为了提升PDCCH和PUSCH的覆盖,采用重复发送功能。启动该功能的UE通常位于小区边缘,上行业务速率应该不高,PUSCH占用的RB应该很少,因此,可以缩短原有DCI格式中资源分配域的长度,腾出若干比特给新增的两个域使用。或者,对每种以动态调度方式调度PUSCH的DCI格式,还可以相应地新增一种DCI格式,该新增的DCI格式在携带原有DCI格式中的各个域的同时,携带两个新的域:PDCCH重复发送次数域和PUSCH重复发送次数域。
在PDCCH和PUSCH重复发送多次的情况下,需要定义两个信道之间的时序关系。可以采用的时序关系如下:
在PDCCH重复发送结束之后PUSCH开始发送:PDCCH从第一次发送的子帧开始重复发送,在最后一次PDCCH发送的子帧之后,按照最后一个子帧的PDCCH和PUSCH之间的时序关系,UE确定PUSCH发送的第一个上行子帧,然后从该子帧开始重复发送PUSCH。每次PDCCH发送采用的无线资源相同以利于UE进行分集合并。上述最后一个子帧的PDCCH和PUSCH之间的时序关系可以为:同现有的PDCCH和相应的PUSCH的时序关系。
步骤204,eNodeB按照PDCCH的重复发送次数在确定的首次发送PDCCH的子帧和重复发送PDCCH的各个子帧将携带调度信息的PDCCH重复发送多次。
步骤205,UE根据配置的用于接收重复发送的PDCCH的参数接收重复发送的PDCCH,根据检测到的PDCCH上的DCI以及PDCCH与PUSCH之间的定时关系确定发送PUSCH的各个子帧,在这些子帧重复发送PUSCH。
本步骤中UE接收重复发送的PDCCH的方法同步骤105中相应方法。
步骤206,eNodeB按照PUSCH的重复发送次数在确定的发送PUSCH的各个子帧接收重复发送的PUSCH。
接下来介绍本申请中提供的随机接入方法。图3为本申请中随机接入方法的基本流程示意图。为描述方便起见,从UE和eNodeB交互的角度进行描述。如图3所示,该方法包括:
步骤301,预先将小区的PRACH资源分为多组,为每组PRACH资源设置相应的上行覆盖增强级别。
其中,在为PRACH资源分组时,第一组(例如组号0)可以用于所有UE的随机接入,其他组(例如组号从1到N)仅用于支持重复发送功能UE的随机接入。各组的PRACH资源各不相同。这里,PRACH资源具有两个维度:频域维度和时域维度。每个PRACH资源可以由频域下标和子帧下标标识。为保证不同信道质量的UE可以接入LTE小区,可以设置多个上行覆盖增强级别,设置的上行覆盖增强级别与各个PRACH资源组一一对应。
步骤302,对于仅用于支持重复发送功能UE的随机接入的PRACH资源组,为其对应的所有上行覆盖增强级别设置相应的配置信息,并将配置信息发送给UE。
为每个上行覆盖增强级别设置的配置信息可以包括:
(1)与其对应的PRACH资源组中PRACH资源的配置信息:时域与频域配置信息;
(2)PRACH重复发送次数、每次PRACH尝试中第一个子帧的可选位置以及随机接入响应窗长;
(3)上行覆盖增强级别对应的信道质量范围,例如可以RSRP或RSRQ表示信道质量,具体可以设置N个RSRP或RSRQ阈值:TH(n),n=1,2,……,N。第N组增强覆盖级别对应的RSRP/RSRQ范围为:不大于TH(N),第n(n<N)组增强覆盖级别对应的RSRP/RSRQ范围为:(TH(n+1),TH(n)]。
(4)用于接收重复发送的PDCCH的参数。根据所述参数,UE可以确定可能首次发送PDCCH的子帧位置,对每个可能首次发送PDCCH的位置,UE可以确定每个可能的PDCCH的重复发送次数下,重复发送PDCCH的子帧位置。
另外,可以用于所有UE随机接入的第一组PRACH资源,其对应的上行覆盖增强级别的信道质量范围优于其他上行覆盖增强级别的信道质量范围。例如,利用RSRP或RSRQ表示信道质量时,第一组(组0)对应的上行覆盖增强级别对应的信道质量范围可以是大于TH(1)。
在发送上行覆盖增强级别的配置信息时,可以通过系统消息广播给小区内的UE。
步骤303,UE根据测量的当前信道质量,在所有上行覆盖增强等级中选择一个上行覆盖增强等级,并采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入。
其中,当UE采用其他组PRACH资源时,UE根据所选上行覆盖增强级别的配置信息中指示的PRACH重复发送次数,重复发送PRACH,以提高小区覆盖范围。
具体地,在所有上行覆盖增强等级中选择一个上行覆盖增强等级时,优选的选择方法包括:
若UE测量的当前信道质量,位于其他组PRACH资源(仅用于支持重复发送功能UE的随机接入)中任一PRACH资源对应的上行覆盖增强等级的配置信息中的信道质量范围内,则将该任一PRACH资源对应的上行覆盖增强等级作为选择出的上行覆盖增强等级;
若UE测量的当前信道质量,优于其他组PRACH资源中所有PRACH资源对应的上行覆盖增强等级的配置信息中的信道质量范围,则将第一组(组号0)PRACH资源对应的上行覆盖增强等级作为选择的上行覆盖增强等级。
更详细地,当利用RSRP或RSRQ表示信道质量时,可以如下选择随机接入的PRACH资源组:
(1)若UE测量得到的RSRP/RSRQ大于TH(1),则UE采用组0的PRACH资源;
(2)若UE测量得到的RSRP/RSRQ不大于TH(N),则UE采用组N的PRACH资源;
(3)若UE测量得到的RSRP/RSRQ在(TH(n+1),TH(n)]内,则UE采用组n的PRACH资源。
在UE确定了PRACH资源的组号之后,根据该组PRACH资源的时域配置信息可以确定该组PRACH资源对应的各个子帧,在进行随机接入时,在相应上行覆盖增强级别的配置信息中所对应的第一个子帧的可选位置中选择一个子帧,选择一个Preamble(MSG1),按照配置的PRACH重复发送次数,从该子帧开始在连续多个该组PRACH资源对应的子帧中重复发送相应的Preamble。这些发送PRACH子帧可能并不是连续的上行子帧,因为配置给该组PRACH的时域资源未必包括每个上行子帧。
为检测UE通过某个其他组PRACH资源发起的随机接入,在该组PRACH资源对应的每个可能的第一子帧位置,eNodeB从该子帧开始检测UE在该组PRACH资源对应的子帧中连续发送多次的PRACH。eNodB可以连续接收多个相应的PRACH子帧,对这些子帧的检测结果进行分集合并以提升检测概率。当eNodeB检测到某个PRACH时,按照最后一个PRACH子帧确定随机接入响应窗。较佳地,该随机响应窗的第一子帧为最后一个PRACH子帧之后第k个子帧。k为预设的正整数,较佳地,k=3。在该窗内发送RA-RNTI加扰的PDCCH和相应的PDSCH(携带MSG2:随机接入响应)。较佳地,PDCCH和PDSCH的发送采用前述图1所示的方法,PDCCH上DCI格式中携带PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域。PDCCH和PDSCH发送的时序关系采用前述步骤104中两种时序关系之一。较佳地,采用第二种时序关系。
优选地,RA-RNTI可以按照下式计算:
当LTE小区只包括一个上行载波时:
RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+10F*(SFN_id mod(Wmax/10));
当LTE小区包括多个上行载波,各个上行载波都支持随机接入过程时:
RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+10F*(SFN_id mod(Wmax/10))+N*carrier_id
上式中,t_id和f_id分别为PRACH发送的子帧下标和采用的PRACH资源的频域下标;t_id的取值范围:0<=t_id<10,f_id取值范围:0<f_id<F,F为小区PRACH频域资源的最大个数;SFN_i为PRACH发送的无线帧帧号,Wmax为随机接入响应窗长的最大允许值,以子帧为单位计算,为10的倍数;carrier_id为上行载波的下标,N=10F*(Wmax/10)。
上面两式中,通常F=6。
相应地,UE根据所选上行覆盖增强等级的配置信息中用于接收重复发送的PDCCH的参数确定:在随机响应窗内可能首次发送PDCCH的子帧,对每个可能首次发送PDCCH的子帧,确定每个可能的PDCCH的重复发送次数下,重复发送PDCCH的各个子帧。
对随机响应窗内每个可能首次发送PDCCH的子帧,UE从该子帧开始在所采用的PRACH资源对应的子帧中接收可能重复发送PDCCH的各个子帧,UE可以通过盲检测译码PDCCH。这里,对PDCCH进行盲检测的方法见步骤102和步骤103中描述。当UE检测到PDCCH时,根据PDCCH上DCI中PDCCH重复发送次数域确定PDCCH发送的最后一个子帧,然后根据该子帧与PDSCH的时序关系以及DCI中的调度信息接收重复发送的PDSCH。PDSCH上携带上行授权(该授权用于发送MSG3),上行授权中新增PUSCH重复发送次数域,支持PUSCH重复发送。上行授权中新增的PUSCH重复发送次数域可以使用原有上行授权中预留的比特或原有上行授权中某个或某些域腾出的比特。比如:由于UE位于小区边缘,为保证频谱密度,分配给UE的RB应该只有几个,可以缩短资源分配域的比特数目,将腾出来的比特给新增的域使用。UE可以接收多个子帧的PDSCH进行分集合并以正确译码PDSCH。
UE根据上行授权信息发送相应的PUSCH(MSG3),PUSCH用上行授权信息中的temporaty C-RNTI进行加扰,在连续的多个上行子帧重复发送多次。PUSCH发送的第一子帧与最后一个PDSCH(携带上行授权)子帧之间的定时关系同目前3GPP协议中随机接入过程中随机接入响应(携带上行授权的PDSCH)与PUSCH(携带MSG3)之间的定时。eNodeB根据上行授权信息接收相应的PUSCH,eNodeB从PUSCH第一次发送的子帧开始连续接收多个子帧的PUSCH,进行分集合并以正确译码PUSCH。从PUSCH上获得MSG3。
eNodeB在正确译码PUSCH之后,发送PDCCH和PDSCH,这两个信道都用temporaty C-RNTI进行加扰。PDCCH上携带PDSCH的调度信息,PDSCH上携带MSG4。较佳地,PDCCH和PDSCH的发送采用前述图1所示的方法,PDCCH上DCI格式中携带PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域。PDCCH和PDSCH发送的时序关系采用前述步骤104中两种时序关系之一。较佳地,采用第二种时序关系。
UE在发送了PUSCH(MSG3)之后,从每个可能首次发送PDCCH的子帧开始监听temporaty C-RNTI加扰的PDCCH,在检测到相应的PDCCH之后,接收相应的PDSCH(MSG4)。若MSG4中携带UE Contention Resolution Identity MAC control element,且该MAC CE的内容与MSG3中内容一致,则UE认为随机接入过程成功,并将temporaty C-RNTI作为C-RNTI。若该MAC CE的内容与MSG3中内容不一致,则UE随机接入过程失败。
至此,本申请中的随机接入方法结束。
在UE通过随机接入过程接入小区之后,UE进入RRC_CONNECTED。对于采用其他组PRACH资源接入小区的UE,eNodeB可以在发送给UE的RRC连接重配消息中携带“启动重复发送功能指示IE”。UE根据该指示IE=ON,在之后检测C-RNTI加扰的PDCCH和相应的PDSCH时,按照PDCCH和PDSCH都重复发送多次进行检测,并根据PDCCH和PDSCH都重复发送场景下的时序关系接收相应的PDCCH和PDSCH;在之后检测C-RNTI加扰的PDCCH和发送相应的PUSCH时,按照PDCCH和PUSCH都重复发送多次进行相应处理,并根据PDCCH和PUSCH都重复发送场景下的时序关系接收相应的PDCCH和发送相应的PUSCH。
若PDCCH通过相应的DCI格式中新增PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域指示PDCCH和相应的PDSCH重复发送次数,则UE在接收到指示之后,对PDCCH上DCI格式进行相应的解析,提取两个新增的域。若PDCCH通过新增的DCI格式携带PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域,则UE在接收到“指示IE=ON”之后,监听新的DCI格式。
当UE通过组0中PRACH资源接入小区时,若UE之后上报了支持“重复发送功能”的能力,则eNodeB可以根据之后UE上报的CSI等信息确定是否启动重复发送功能。若UE没有收到eNodeB发送的“启动重复发送功能”指示IE或指示IE为“OFF”,UE同普通UE,在接收和发送相应信道时按照这些信道只发送一次进行处理。若UE在一段时间之后移动到小区边缘,收到eNodeB发送的“启动重复发送功能”指示IE(指示IE为ON),则UE开始按照各个相关物理信道按照相应的时序重复发送进行处理。
如上所述,本申请中提供的随机接入方法和上下行业务(PDSCH与PUSCH)的传输方法,通过对物理信道重复多次发送,能够提高小区覆盖范围。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (18)

1.一种上行和下行业务的传输方法,其特征在于,包括:
对于启动重复发送功能的用户设备UE,基站eNodeB在动态调度下行/上行无线资源给所述UE时,确定并通知所述UE物理下行控制信道PDCCH的重复发送次数和物理下行共享信道PDSCH/物理上行共享信道PUSCH的重复发送次数,并按照所述PDCCH的重复发送次数将携带调度信息的PDCCH重复发送多次;
eNodeB按照所述PDSCH的重复发送次数将调度的PDSCH重复发送多次,和/或,所述UE按照所述PUSCH的重复发送次数将调度的PUSCH重复发送多次。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数包括:将所述PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数携带在PDCCH上的DCI中发送给所述UE。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将PDCCH的重复发送次数和PDSCH的重复发送次数携带在PDCCH上的DCI中包括:
在所述DCI中缩短资源分配域的长度,腾出比特用于携带所述PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数;或者,
在所述DCI中新增两个域,用于携带所述PDCCH的重复发送次数和所述PDSCH的重复发送次数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述PDCCH重复发送多次和将所述PDSCH重复发送多次时,在每次发送PDCCH的子帧上发送一次PDSCH;其中,所述PDSCH的重复发送次数大于或等于所述PDCCH的重复发送次数,当所述PDSCH的重复发送次数大于所述PDCCH的重复发送次数时,在最后发送PDCCH的子帧之后在连续的下行子帧重复发送PDSCH直到达到PDSCH的重复发送次数,每次PDCCH发送采用的无线资源相同。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述PDCCH重复发送多次和将所述PDSCH重复发送多次时,在最后一次PDCCH重复发送的子帧后的第n个下行子帧上,开始进行所述PDSCH的发送;其中,每次PDCCH发送采用的无线资源相同,n为预设的正整数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述eNodeB确定PDCCH的重复发送次数和PDSCH/PUSCH的重复发送次数前,该方法还包括:eNodeB通过专用信令通知所述UE启动重复发送功能,所述专用信令还将用于接收重复发送的PDCCH的参数配置给UE,所述参数用于所述UE在启动重复发送功能之后进行重复发送的PDCCH的检测。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,该方法还包括:所述UE根据接收的所述参数,确定各个可能首次发送PDCCH的子帧,并根据任一可能首次发送PDCCH的子帧和所述参数确定所述任一可能首次发送PDCCH的子帧对应的各个可能重复发送PDCCH的子帧;所述UE从每个可能的首次发送PDCCH的子帧位置开始,在该可能的首次发送PDCCH的子帧及其对应的各个可能重复发送PDCCH的子帧上检测PDCCH。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述UE正确检测到PDCCH之前,所述UE在可能的首次发送PDCCH的子帧及其对应的各个可能重复发送PDCCH的子帧上检测PDCCH的方式包括:
所述UE根据所述参数确定可能的PDCCH重复发送次数,对于任一可能的PDCCH重复发送次数,UE提取首次发送PDCCH的子帧和该可能的PDCCH重复发送次数下各个重复发送PDCCH的子帧,对提取的各个子帧上接收到的PDCCH进行分集合并和译码;若译码正确,则从译码正确的PDCCH中提取PDCCH重复发送次数;若译码错误,进行其他可能的PDCCH重复发送次数的译码尝试。
9.根据权利要求1到8中任一所述的方法,其特征在于,该方法还包括:所述UE在接入过程中向所述eNodeB发送支持重复发送功能的信息。
10.一种随机接入方法,其特征在于,包括:
预先将小区的PRACH资源分为多组,其中第一组用于所有UE的随机接入,其他组仅用于支持重复发送功能UE的随机接入,为每组PRACH资源设置相应的上行覆盖增强级别;
eNodeB为所述其他组对应的所有上行覆盖增强级别设置相应的配置信息,并将所述配置信息通过系统消息发送给支持重复发送功能的UE;
所述UE根据测量的当前信道质量,在所有上行覆盖增强等级中选择一个上行覆盖增强等级,并采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入;其中,当所述UE采用所述其他组PRACH资源时,所述UE根据所选上行覆盖增强级别的配置信息中指示的PRACH重复发送次数,重复发送PRACH。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述上行覆盖增强级别的配置信息包括:对应PRACH资源的配置信息、PRACH的重复发送次数、每次PRACH发送时第一个子帧的可选位置、随机接入响应窗长、所述上行覆盖增强级别对应的信道质量范围和用于接收重复发送的PDCCH的参数;
其中,所述PDCCH携带随机接入过程中PDSCH和PUSCH的调度信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述在所有上行覆盖增强等级中选择一个上行覆盖增强等级包括:
若所述UE测量的当前信道质量,位于所述其他组PRACH资源中任一PRACH资源对应的上行覆盖增强等级的配置信息中的信道质量范围内,则将所述任一PRACH资源对应的上行覆盖增强等级作为选择出的上行覆盖增强等级;
若所述UE测量的当前信道质量,优于所述其他组PRACH资源中所有PRACH资源对应的上行覆盖增强等级的配置信息中的信道质量范围,则将所述第一组PRACH资源对应的上行覆盖增强等级作为选择的上行覆盖增强等级。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入包括:
当所述UE采用所述其他组PRACH资源进行随机接入时,所述UE确定所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源所对应的各个子帧,从所选上行覆盖增强等级的配置信息中的第一个子帧的可选位置中选择一个子帧,并选择一个Preamble,从该子帧开始在连续多个该组PRACH资源对应的子帧中重复发送所述Preamble;所述Preamble的重复发送次数等于所选上行覆盖增强级别的配置信息中指示的PRACH重复发送次数。
14.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入还包括:所述eNodeB分别检测采用各组PRACH资源发送的PRACH;
其中,当eNodeB检测采用其他组PRACH资源发送的PRACH时,对于任一其他组PRACH资源发送的PRACH,eNodeB从该组PRACH资源对应的上行覆盖增强级别的配置信息中每个第一个子帧的可选位置开始,按照所述上行覆盖增强级别的配置信息中PRACH重复发送次数,连续接收多个该组PRACH资源对应的子帧,并对相应子帧的检测结果进行分集合并,基于合并结果判断是否有PRACH;用于分集合并检测的子帧的数目等于所述上行覆盖增强级别的配置信息中PRACH重复发送次数。
15.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入还包括:
当所述eNodeB检测到PRACH之后,确定随机接入响应窗,并在该随机接入响应窗内发送RA-RNTI加扰的PDCCH和PDSCH;
其中,当所述PRACH采用所述其他组PRACH资源发送时,所述随机接入响应窗的第一个子帧为所述PRACH最后一次发送的子帧之后的第k个子帧,重复多次发送所述PDCCH和PDSCH;所述PDCCH上DCI携带PDCCH重复发送次数域和PDSCH/PUSCH重复发送次数域,所述两个域分别指示所述PDCCH和PDSCH/PUSCH的重复发送次数;k为预设的正整数。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,计算所述RA-RNTI的方式包括:
当LTE小区只包括一个上行载波时,RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+10F*(SFN_id mod(Wmax/10));和/或,
当LTE小区包括多个上行载波且各个上行载波都支持随机接入过程时,RA-RNTI=1+t_id+10*f_id+10F*(SFN_id mod(Wmax/10))+N*carrier_id;
其中,t_id和f_id分别为PRACH子帧下标和采用的PRACH资源的频域下标,0≤t_id<10,0<f_id<F,F为小区PRACH频域资源的最大个数,SFN_i为PRACH发送的无线帧帧号,Wmax为随机接入响应窗长的最大允许值且以子帧为单位计算,W为10的倍数,carrier_id为上行载波的下标,N=10F*(Wmax/10)。
17.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,当所述UE采用所述其他组PRACH资源进行随机接入时,所述采用所选上行覆盖增强等级对应的PRACH资源进行随机接入还包括:
所述UE确定随机接入响应窗,并在所述随机接入响应窗内检测RA-RNTI加扰的PDCCH和PDSCH;所述随机接入响应窗的第一个子帧为所述PRACH最后一次发送的子帧之后的第k个子帧,k为预设的正整数;
所述UE根据所选上行覆盖增强等级的配置信息中用于接收重复发送的PDCCH的参数确定在随机接入响应窗内可能首次发送PDCCH的各个子帧,对于每个首次发送PDCCH的子帧确定该子帧之后重复发送PDCCH的各个子帧;
所述UE从每个可能首次发送PDCCH子帧开始在各个可能重复发送PDCCH的子帧接收PDCCH,基于接收到的多个子帧对PDCCH进行盲检测,当正确译码PDCCH时,根据所述PDCCH上的调度信息以及所述PDCCH和所述PDSCH之间的定时关系接收重复发送的PDSCH,并对多个子帧的PDSCH进行分集合并,当正确译码PDSCH时,获得其上携带的PUSCH的调度信息以及temproraty C-RNTI;
所述UE按照PDSCH和PUSCH之间的定时关系确定首次发送PUSCH的子帧,按照所述PUSCH的调度信息中PUSCH重复发送次数从首次发送PUSCH的子帧开始在连续多个上行子帧向eNodeB重复发送通过temproraty C-RNTI加扰的PUSCH;
所述eNodeB接收多个子帧的PUSCH,并进行分集合并与译码,若对PUSCH译码正确,则eNodeB发送通过temproraty C-RNTI加扰的PDCCH和PDSCH;所述PDCCH和PDSCH重复发送多次;
所述UE在发送了所述PUSCH之后从每个可能首次发送PDCCH的子帧开始监听通过temproraty C-RNTI加扰的PDCCH。根据检测到的PDCCH上的DCI接收相应重复发送多次的PDSCH。
18.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
对于采用所述其他组PRACH资源进行随机接入的所述UE,当所述UE接入小区后,eNodeB在发送给所述UE的RRC连接重配置消息中携带“启动重复发送功能”的指示信息以及用于接收重复发送的PDCCH的参数;
所述UE接收所述指示信息后,启动PDCCH和PDSCH的重复发送功能,根据所述配置的用于接收重复发送的PDCCH的参数确定可能首次发送PDCCH的子帧,从每个可能首次发送PDCCH的子帧开始检测重复发送的PDCCH。当检测到重复发送的PDCCH时,若所述PDCCH上DCI为下行调度信息,所述UE根据所述DCI中PDCCH重复发送次数域和PDSCH重复发送次数域确定发送相应PDSCH的子帧,在所述PDSCH子帧接收重复发送的PDSCH;若所述PDCCH上DCI为上行调度信息,所述UE根据所述DCI中PDCCH重复发送次数域和PUSCH重复发送次数域确定发送相应PUSCH的子帧,在所述PUSCH子帧重复发送PUSCH。
CN201711097797.1A 2017-11-09 2017-11-09 一种随机接入与业务传输的方法 Active CN109769303B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711097797.1A CN109769303B (zh) 2017-11-09 2017-11-09 一种随机接入与业务传输的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711097797.1A CN109769303B (zh) 2017-11-09 2017-11-09 一种随机接入与业务传输的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109769303A true CN109769303A (zh) 2019-05-17
CN109769303B CN109769303B (zh) 2022-06-21

Family

ID=66449311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711097797.1A Active CN109769303B (zh) 2017-11-09 2017-11-09 一种随机接入与业务传输的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109769303B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112217621A (zh) * 2019-07-12 2021-01-12 华为技术有限公司 反馈信息处理方法及设备
CN112272416A (zh) * 2020-10-23 2021-01-26 锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 Prach的发送与接收方法及设备
WO2021120024A1 (zh) * 2019-12-17 2021-06-24 华为技术有限公司 一种重复传输次数的指示方法及装置
WO2021174542A1 (zh) * 2020-03-06 2021-09-10 北京小米移动软件有限公司 下行控制信道传输方法、装置、终端及接入网设备
WO2022028374A1 (en) * 2020-08-04 2022-02-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for pusch repetition in a random access procedure
CN114269026A (zh) * 2022-03-01 2022-04-01 成都爱瑞无线科技有限公司 随机接入信号处理方法、随机接入方法、装置及存储介质
WO2022104755A1 (zh) * 2020-11-20 2022-05-27 Oppo广东移动通信有限公司 一种随机接入方法、通信设备及存储介质
WO2024031555A1 (zh) * 2022-08-11 2024-02-15 深圳传音控股股份有限公司 控制方法、通信设备及存储介质
WO2024065680A1 (en) * 2022-09-30 2024-04-04 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatuses for prach repetition

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104349458A (zh) * 2013-08-08 2015-02-11 中兴通讯股份有限公司 控制信道的传输方法、传输处理方法、通信节点及终端
CN104780549A (zh) * 2014-01-10 2015-07-15 夏普株式会社 物理信道配置方法以及基站和用户设备
CN104811262A (zh) * 2014-01-24 2015-07-29 中兴通讯股份有限公司 重复信息发送、接收方法及基站和用户设备
CN105265000A (zh) * 2014-01-28 2016-01-20 华为技术有限公司 物理随机接入信道增强传输的方法、网络设备,和终端
CN105493417A (zh) * 2013-07-26 2016-04-13 Lg电子株式会社 发送用于mtc的信号的方法及其设备
WO2016161408A1 (en) * 2015-04-03 2016-10-06 Qualcomm Incorporated Random access procedures under coverage limitations

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105493417A (zh) * 2013-07-26 2016-04-13 Lg电子株式会社 发送用于mtc的信号的方法及其设备
CN104349458A (zh) * 2013-08-08 2015-02-11 中兴通讯股份有限公司 控制信道的传输方法、传输处理方法、通信节点及终端
CN104780549A (zh) * 2014-01-10 2015-07-15 夏普株式会社 物理信道配置方法以及基站和用户设备
CN104811262A (zh) * 2014-01-24 2015-07-29 中兴通讯股份有限公司 重复信息发送、接收方法及基站和用户设备
CN105265000A (zh) * 2014-01-28 2016-01-20 华为技术有限公司 物理随机接入信道增强传输的方法、网络设备,和终端
WO2016161408A1 (en) * 2015-04-03 2016-10-06 Qualcomm Incorporated Random access procedures under coverage limitations

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTEL CORPORATION: "R1-140115 "Coverage improvement for PRACH"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112217621A (zh) * 2019-07-12 2021-01-12 华为技术有限公司 反馈信息处理方法及设备
CN112217621B (zh) * 2019-07-12 2022-05-13 华为技术有限公司 反馈信息处理方法及设备
WO2021120024A1 (zh) * 2019-12-17 2021-06-24 华为技术有限公司 一种重复传输次数的指示方法及装置
WO2021174542A1 (zh) * 2020-03-06 2021-09-10 北京小米移动软件有限公司 下行控制信道传输方法、装置、终端及接入网设备
EP4117362A4 (en) * 2020-03-06 2023-12-06 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. DOWNLINK CONTROL CHANNEL TRANSMISSION APPARATUS AND METHOD, TERMINAL AND ACCESS NETWORK DEVICE
WO2022028374A1 (en) * 2020-08-04 2022-02-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for pusch repetition in a random access procedure
CN112272416A (zh) * 2020-10-23 2021-01-26 锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 Prach的发送与接收方法及设备
WO2022104755A1 (zh) * 2020-11-20 2022-05-27 Oppo广东移动通信有限公司 一种随机接入方法、通信设备及存储介质
CN114269026A (zh) * 2022-03-01 2022-04-01 成都爱瑞无线科技有限公司 随机接入信号处理方法、随机接入方法、装置及存储介质
WO2024031555A1 (zh) * 2022-08-11 2024-02-15 深圳传音控股股份有限公司 控制方法、通信设备及存储介质
WO2024065680A1 (en) * 2022-09-30 2024-04-04 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatuses for prach repetition

Also Published As

Publication number Publication date
CN109769303B (zh) 2022-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109769303B (zh) 一种随机接入与业务传输的方法
JP7181349B2 (ja) マシンタイプ通信におけるシステム情報のスケジューリング
US11432344B2 (en) SSB multiplexing and RMSI monitoring in NR-U
US20220264640A1 (en) Nr-unlicensed transmission opportunity structure with flexible starting point
US10588130B2 (en) Methods and apparatus for user equipment capability exchange
CN106559905B (zh) 用于mtc ue接收随机接入响应的方法和装置
US10433343B2 (en) Method and apparatus for improving random access procedure in a wireless communication system
CN105557056B (zh) 用于改善随机接入消息的发送的通信装置和方法
US10772123B2 (en) Random access response message transmission
US8477644B2 (en) Communication apparatus, communication method
EP3528527A1 (en) Terminal apparatus, communication method, and integrated circuit
EP3051913A1 (en) Random access response message processing method, first node
US10218785B2 (en) Opportunistic sync block transmission for mm wave NR-SS
US11026075B2 (en) Apparatus and method for scheduling order of downlink control information in a wireless network
CN103297205B (zh) 一种动态帧结构的混合自动重传方法和装置
US10581568B2 (en) Network discovery and synchronization for NR-SS
US11997664B2 (en) Beam failure detection and recovery for high priority or broadcast coreset
EP3247063B1 (en) Network device, user equipment, and system message transmission method
EP3868168A1 (en) Procedures for autonomous uplink transmissions
US20200146071A1 (en) Robust random access response

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant