CN110677910B - 初始接入资源的分配方法及初始接入资源的获取方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种初始接入资源的分配方法、装置,一种初始接入资源的获取方法、装置,以及一种通信设备。其中,初始接入资源的分配方法包括:在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在每个初始接入带宽上分配初始接入资源;将初始接入资源的分配信息发送至终端,以供终端按照分配信息随机选择初始接入资源。相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,大大减小了与其它设备的冲突,进而增强终端初始入网连接消息帧发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种初始接入资源的分配方法、装置,一种初始接入资源的获取方法、装置,以及一种通信设备。
背景技术
当前,第5代移动通信系统(5G)的研发工作正在如火如荼的进行中。根据未来的应用需求,5G系统需要支持多种业务场景,包括eMBB(Enhanced Mobile Broadband,增强型移动宽带),URLLC(Ultra-reliable and Low Latency Communications,高可靠低时延)和MMTC(Massive Machine Type of Communication,大规模机器通信),其中在eMBB应用场景下,由于授权频谱的资源有限,将会使用到非授权频谱(NR-U),譬如60GHz频谱,使用的好处是传输带宽足够宽,能够满足在短时间内传输较大的数据量,且在60GHz频谱下,也存在着其他的无线通信譬如Wi-Fi。在NR-U中对于数据帧采用HARQ(Hybrid Automatic Repeatrequest,混合自动重传请求)的确认机制,而在Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线宽带)技术中采用冲突随机退避机制,且对于数据帧的确认为在传输完数据帧的SIFS(Short Inter-Frame Space,短帧间间隔)后,数据帧的接收方发送ACK(Acknowledgement,确认消息帧)。在NR-U中将仍然采用LBT(Listen Before Talk,监听避让)的机制来避免对其他设备的干扰,以及仍然仅采用20MHz的频段作为操作信道。
在UE(User Equipment,用户终端)与gNB(5G基站)进行初始入网的过程中,gNB会给UE调配资源发送初始入网连接消息帧,其中初始入网连接消息帧有基于竞争和基于非竞争两种形式,但是在非授权频谱下由于受到LBT机制的限制,仅采用20MHz的频段作为操作信道可能会受到其他设备的干扰,所以需对初始连接机制做出优化。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个方面在于提出了一种初始接入资源的分配方法。
本发明的另一个方面在于提出了一种初始接入资源的获取方法。
本发明的再一个方面在于提出了一种初始接入资源的分配装置。
本发明的又一个方面在于提出了一种初始接入资源的获取装置。
本发明的又一个方面在于提出了一种通信设备。
有鉴于此,根据本发明的一个方面,提出了一种初始接入资源的分配方法,应用于基站,方法包括:在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在每个初始接入带宽上分配初始接入资源;将初始接入资源的分配信息发送至终端,以供终端按照分配信息随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的分配方法,基站在非授权频谱上将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,即对初始连接机制进行优化,其中每个初始接入带宽为20MHz,并为每个初始接入带宽分配初始接入资源。进一步地,将分配信息发送至终端,使终端能够在一个或者多个初始接入带宽上随机选取初始接入资源,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,大大减小了与其它设备的冲突,进而增强终端初始入网连接消息帧(初始入网连接消息帧在初始接入资源上进行发送)发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
其中,非授权频谱是指在3GPP中包含的频段,譬如60GHz、28GHz及45GHz等。基站工作带宽可能为大于20MHz的频谱带宽,譬如160MHz,则可将160MHz的带宽划分为8个20MHz的接入带宽。
根据本发明的上述初始接入资源的分配方法,还可以具有以下技术特征:
在上述技术方案中,优选地,在每个初始接入带宽上分配初始接入资源,具体包括:在多个时间段内,分别在每个初始接入带宽上分配初始接入资源。
在该技术方案中,基站在多个时间段内,在每个初始接入带宽上给终端分配初始接入资源。例如,设置N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),考虑到初始接入带宽可能存在着隐藏节点的情况,则在不同的时间段内分配初始接入带宽,即对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率。
其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
在上述任一技术方案中,优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该技术方案中,不同时间段内基站覆盖的空间可以不相同。例如,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
根据本发明的另一个方面,提出了一种初始接入资源的获取方法,应用于终端,方法包括:接收初始接入资源的分配信息,分配信息指示分配初始接入资源的一个或者多个初始接入带宽;在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的获取方法,终端在接收到初始接入资源的分配信息后,根据分配信息确定一个或者多个初始接入带宽,其中每个初始接入带宽为20MHz。进一步地,在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源发送初始入网连接消息帧,进行初始接入,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,能够减小终端在选择资源时选择到同一资源块的概率,大大降低了与其它设备的冲突,进而增强初始入网连接消息帧发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
根据本发明的上述初始接入资源的获取方法,还可以具有以下技术特征:
在上述技术方案中,优选地,分配信息还指示分配初始接入资源的多个时间段;在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源,具体包括:在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。
在该技术方案中,终端在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。例如,具有N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率,也提高了频谱利用效率。其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
在上述任一技术方案中,优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该技术方案中,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),在该全部初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),在该部分初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
根据本发明的再一个方面,提出了一种初始接入资源的分配装置,应用于基站,装置包括:分配模块,用于在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在每个初始接入带宽上分配初始接入资源;发送模块,用于将初始接入资源的分配信息发送至终端,以供终端按照分配信息随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的分配装置,基站在非授权频谱上将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,即对初始连接机制进行优化,其中每个初始接入带宽为20MHz,并为每个初始接入带宽分配初始接入资源。进一步地,将分配信息发送至终端,使终端能够在一个或者多个初始接入带宽上随机选取初始接入资源,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,大大减小了与其它设备的冲突,进而增强终端初始入网连接消息帧(初始入网连接消息帧在初始接入资源上进行发送)发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
其中,非授权频谱是指在3GPP中包含的频段,譬如60GHz、28GHz及45GHz等。基站工作带宽可能为大于20MHz的频谱带宽,譬如160MHz,则可将160MHz的带宽划分为8个20MHz的接入带宽。
根据本发明的上述初始接入资源的分配装置,还可以具有以下技术特征:
在上述技术方案中,优选地,分配模块,具体用于在多个时间段内,分别在每个初始接入带宽上分配初始接入资源。
在该技术方案中,基站在多个时间段内,在每个初始接入带宽上给终端分配初始接入资源。例如,设置N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),考虑到初始接入带宽可能存在着隐藏节点的情况,则在不同的时间段内分配初始接入带宽,即对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率。
其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
在上述任一技术方案中,优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该技术方案中,不同时间段内基站覆盖的空间可以不相同。例如,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
根据本发明的又一个方面,提出了一种初始接入资源的获取装置,应用于终端,装置包括:接收模块,用于接收初始接入资源的分配信息,分配信息指示分配初始接入资源的一个或者多个初始接入带宽;获取模块,用于在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的获取装置,终端在接收到初始接入资源的分配信息后,根据分配信息确定一个或者多个初始接入带宽,其中每个初始接入带宽为20MHz。进一步地,在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源发送初始入网连接消息帧,进行初始接入,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,能够减小终端在选择资源时选择到同一资源块的概率,大大降低了与其它设备的冲突,进而增强初始入网连接消息帧发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
根据本发明的上述初始接入资源的获取装置,还可以具有以下技术特征:
在上述技术方案中,优选地,分配信息还指示分配初始接入资源的多个时间段;获取模块,具体用于在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。
在该技术方案中,终端在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。例如,具有N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率,也提高了频谱利用效率。其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
在上述任一技术方案中,优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该技术方案中,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),在该全部初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),在该部分初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
根据本发明的又一个方面,提出了一种通信设备,包括如上述任一项的初始接入资源的分配装置;或如上述任一项的初始接入资源的获取装置。
本发明提供的通信设备,包括如上述任一技术方案的初始接入资源的分配装置;或如上述任一技术方案的初始接入资源的获取装置,因此能够实现上述任一技术方案的初始接入资源的分配装置或上述任一技术方案的初始接入资源的获取装置的全部有益效果。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的分配方法的流程示意图;
图2示出了本发明的另一个实施例的初始接入资源的分配方法的流程示意图;
图3示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的获取方法的流程示意图;
图4示出了本发明的另一个实施例的初始接入资源的获取方法的流程示意图;
图5示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的分配装置的示意图;
图6示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的获取装置的示意图;
图7示出了本发明的一个具体实施例的初始接入资源的分配示意图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不限于下面公开的具体实施例的限制。
本发明第一方面的实施例,提出一种初始接入资源的分配方法,应用于基站,图1示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的分配方法的流程示意图。其中,该方法包括:
步骤102,在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在每个初始接入带宽上分配初始接入资源;
步骤104,将初始接入资源的分配信息发送至终端,以供终端按照分配信息随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的分配方法,基站在非授权频谱上将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,即对初始连接机制进行优化,其中每个初始接入带宽为20MHz,并为每个初始接入带宽分配初始接入资源。进一步地,将分配信息发送至终端,使终端能够在一个或者多个初始接入带宽上随机选取初始接入资源,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,大大减小了与其它设备的冲突,进而增强终端初始入网连接消息帧(初始入网连接消息帧在初始接入资源上进行发送)发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
其中,非授权频谱是指在3GPP中包含的频段,譬如60GHz、28GHz及45GHz等。基站工作带宽可能为大于20MHz的频谱带宽,譬如160MHz,则可将160MHz的带宽划分为8个20MHz的接入带宽。
图2示出了本发明的另一个实施例的初始接入资源的分配方法的流程示意图。其中,该方法包括:
步骤202,在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在多个时间段内,分别在每个初始接入带宽上分配初始接入资源;
步骤204,将初始接入资源的分配信息发送至终端,以供终端按照分配信息随机选择初始接入资源。
在该实施例中,基站在多个时间段内,在每个初始接入带宽上给终端分配初始接入资源。例如,设置N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),考虑到初始接入带宽可能存在着隐藏节点的情况,则在不同的时间段内分配初始接入带宽,即对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率。
其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该实施例中,不同时间段内基站覆盖的空间可以不相同。例如,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
本发明第二方面的实施例,提出一种初始接入资源的获取方法,应用于终端,图3示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的获取方法的流程示意图。其中,该方法包括:
步骤302,接收初始接入资源的分配信息,分配信息指示分配初始接入资源的一个或者多个初始接入带宽;
步骤304,在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的获取方法,终端在接收到初始接入资源的分配信息后,根据分配信息确定一个或者多个初始接入带宽,其中每个初始接入带宽为20MHz。进一步地,在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源发送初始入网连接消息帧,进行初始接入,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,能够减小终端在选择资源时选择到同一资源块的概率,大大降低了与其它设备的冲突,进而增强初始入网连接消息帧发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
在具体实施例中,终端可以为智能手机、平板电脑、笔记本等网络设备。
图4示出了本发明的另一个实施例的初始接入资源的获取方法的流程示意图。其中,该方法包括:
步骤402,接收初始接入资源的分配信息,分配信息指示分配初始接入资源的一个或者多个初始接入带宽以及分配初始接入资源的多个时间段;
步骤404,在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。
在该实施例中,终端在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。例如,具有N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率,也提高了频谱利用效率。其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该实施例中,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),在该全部初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),在该部分初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
本发明第三方面的实施例,提出一种初始接入资源的分配装置,应用于基站,图5示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的分配装置50的示意图。其中,该装置50包括:
分配模块502,用于在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在每个初始接入带宽上分配初始接入资源;
发送模块504,用于将初始接入资源的分配信息发送至终端,以供终端按照分配信息随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的分配装置50,基站在非授权频谱上将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,即对初始连接机制进行优化,其中每个初始接入带宽为20MHz,并为每个初始接入带宽分配初始接入资源。进一步地,将分配信息发送至终端,使终端能够在一个或者多个初始接入带宽上随机选取初始接入资源,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,大大减小了与其它设备的冲突,进而增强终端初始入网连接消息帧(初始入网连接消息帧在初始接入资源上进行发送)发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
其中,非授权频谱是指在3GPP中包含的频段,譬如60GHz、28GHz及45GHz等。基站工作带宽可能为大于20MHz的频谱带宽,譬如160MHz,则可将160MHz的带宽划分为8个20MHz的接入带宽。
在具体实施例中,分配模块502可以是中央处理器或基站控制器等,发送模块504可以是发射器或天线等。
优选地,分配模块502,具体用于在多个时间段内,分别在每个初始接入带宽上分配初始接入资源。
在该实施例中,基站在多个时间段内,在每个初始接入带宽上给终端分配初始接入资源。例如,设置N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),考虑到初始接入带宽可能存在着隐藏节点的情况,则在不同的时间段内分配初始接入带宽,即对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率。
其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该实施例中,不同时间段内基站覆盖的空间可以不相同。例如,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
本发明第四方面的实施例,提出一种初始接入资源的获取装置,应用于终端,图6示出了本发明的一个实施例的初始接入资源的获取装置60的示意图。其中,该装置60包括:
接收模块602,用于接收初始接入资源的分配信息,分配信息指示分配初始接入资源的一个或者多个初始接入带宽;
获取模块604,用于在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源。
本发明提供的初始接入资源的获取装置60,终端在接收到初始接入资源的分配信息后,根据分配信息确定一个或者多个初始接入带宽,其中每个初始接入带宽为20MHz。进一步地,在任一初始接入带宽上随机选择初始接入资源发送初始入网连接消息帧,进行初始接入,相比于相关技术中仅采用一个20MHz频段作为操作信道,能够减小终端在选择资源时选择到同一资源块的概率,大大降低了与其它设备的冲突,进而增强初始入网连接消息帧发送的可靠性,有利于快速地建立初始连接。
在具体实施例中,终端可以为智能手机、平板电脑、笔记本等网络设备。接收模块602可以是接收器或天线等,获取模块604可以是中央处理器或基带处理器等。
优选地,分配信息还指示分配初始接入资源的多个时间段;获取模块604,具体用于在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。
在该实施例中,终端在任一时间段内的任一初始接入带宽上,随机选择初始接入资源。例如,具有N个时间段(N为正整数,如5个),M个初始接入带宽(M为正整数,如4个),对于任一初始接入带宽,其分别在N个时间段上都会分配有初始接入资源;对于任一时间段,在该时间段的M个初始接入带宽都会分配有初始接入资源。由此无论在频段还是时段上均分配有多个初始接入资源供终端选择,从而降低了终端在初始连接过程中发送初始连接信令的冲突概率,也提高了频谱利用效率。其中,对于M个初始接入带宽可能是时分的,即在前一时刻在20MHz的初始接入带宽上,在另一时刻在另外一个20MHz的初始接入带宽上。当然在不同的初始接入带宽上对于接入资源时间可以重叠。
优选地,在不同的时间段内,每个初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围。
在该实施例中,在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围(360度范围),在该全部初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较大的通信覆盖范围;在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围(例如180度范围),在该部分初始接入带宽范围上随机选取初始接入资源,保证较远的通信距离,也可减小其他通信对初始接入的干扰。
在本发明的一个具体实施例中,提出一种利用多频段(多个20MHz)为UE分配初始接入资源的方法,以减小UE在选择资源时选择到同一资源块的概率,从而也减小与其它设备冲突的概率,利于快速地建立初始连接。
gNB的工作带宽可能是20MHz的整数倍,如果gNB的工作带宽大于20MHz,那么将工作带宽划分为20MHz的整数倍。例如,gNB的工作带宽为40MHz,则划分为2个20MHz的子信道;gNB的工作带宽为80MHz,则划分为4个20MHz的子信道;gNB的工作带宽为160MHz,则划分为8个20MHz的子信道。gNB的工作带宽可能是20MHz的非整数倍,例如,gNB的工作带宽为150MHz,则划分为4个20MHz的子信道。如图7所示,gNB在多个时间段(时间段t1、时间段t2、时间段t3)内在每个子信道(子信道1、子信道2、子信道3、子信道4)上给UE分配初始接入资源,其中,每个时间段的长度相同或者不同,每个时间段间的时间间隔相等或者不等。由此UE可在不同的子信道上随机选取。
对于每一个20MHz子信道,考虑到可能存在着隐藏节点的情况,在不同的时间段内分配给UE初始接入资源。且不同时间段内gNB覆盖的空间不一样,当然gNB可分配一定的时间段全向覆盖。
本发明第五方面的实施例,提出了一种通信设备,包括如上述任一项的初始接入资源的分配装置;或如上述任一项的初始接入资源的获取装置。
本发明提供的通信设备,包括如上述任一实施例的初始接入资源的分配装置;或如上述任一实施例的初始接入资源的获取装置,因此能够实现上述任一实施例的初始接入资源的分配装置或上述任一实施例的初始接入资源的获取装置的全部有益效果。
在本说明书的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,除非另有明确的规定和限定;术语“连接”、“安装”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
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 (5)
1.一种初始接入资源的分配方法,其特征在于,应用于基站,所述方法包括:
在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在每个所述初始接入带宽上分配所述初始接入资源;
将所述初始接入资源的分配信息发送至终端,以供所述终端按照所述分配信息随机选择所述初始接入资源;
所述在每个所述初始接入带宽上分配初始接入资源,具体包括:
在多个时间段内,分别在每个所述初始接入带宽上分配所述初始接入资源;
在不同的所述时间段内,每个所述初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围;
在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围;
在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围。
2.一种初始接入资源的获取方法,其特征在于,应用于终端,所述方法包括:
接收所述初始接入资源的分配信息,所述分配信息指示分配所述初始接入资源的一个或者多个初始接入带宽;
在任一所述初始接入带宽上随机选择所述初始接入资源;
所述分配信息还指示分配所述初始接入资源的多个时间段;
所述在任一所述初始接入带宽上随机选择所述初始接入资源,具体包括:
在任一所述时间段内的任一所述初始接入带宽上,随机选择所述初始接入资源;
在不同的所述时间段内,每个所述初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围;
在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围;
在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围。
3.一种初始接入资源的分配装置,其特征在于,应用于基站,所述装置包括:
分配模块,用于在非授权频谱上,将工作带宽划分为一个或者多个初始接入带宽,并在每个所述初始接入带宽上分配所述初始接入资源;
发送模块,用于将所述初始接入资源的分配信息发送至终端,以供所述终端按照所述分配信息随机选择所述初始接入资源;
所述分配模块,具体用于在多个时间段内,分别在每个所述初始接入带宽上分配所述初始接入资源;
在不同的所述时间段内,每个所述初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围;
在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围;
在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围。
4.一种初始接入资源的获取装置,其特征在于,应用于终端,所述装置包括:
接收模块,用于接收所述初始接入资源的分配信息,所述分配信息指示分配所述初始接入资源的一个或者多个初始接入带宽;
获取模块,用于在任一所述初始接入带宽上随机选择所述初始接入资源;
所述分配信息还指示分配所述初始接入资源的多个时间段;
所述获取模块,具体用于在任一所述时间段内的任一所述初始接入带宽上,随机选择所述初始接入资源;
在不同的所述时间段内,每个所述初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围或者部分初始接入带宽范围;
在全向天线下初始接入带宽包括全部初始接入带宽范围;
在定向天线下初始接入带宽包括部分初始接入带宽范围。
5.一种通信设备,其特征在于,包括:
如权利要求3所述的初始接入资源的分配装置;或
如权利要求4所述的初始接入资源的获取装置。
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