CN110741662B - 调整用户设备临时标识长度的方法、用户设备及网络设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种调整用户设备(UE)临时标识长度的方法、用户设备、网络设备及计算机存储介质,包括:接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
Description
技术领域
本发明涉及信息处理技术领域,尤其涉及一种调整用户设备(UE,UserEquipment)临时标识长度的方法、用户设备(UE)、网络设备及计算机存储介质。
背景技术
当前,随着人们对速率、延迟、高速移动性、能效的追求以及未来生活中业务的多样性、复杂性,为此3GPP国际标准组织开始研发5G。LTE中,UE的小区无线网络临时标识(C-RNTI,Cell-Radio Network Temporary Identifier)的bit数目是16bit,PDCCH通过RNTI来加扰,即和PDCCH的CRC加扰。PDCCH的CRC也是16bit。
但是,在NR中,随着物联网技术的发展,未来网络中存在海量连接UE,所以16bit的C-RNTI会限制网络容纳连接态用户的数目。
发明内容
解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种调整用户设备(UE,UserEquipment)临时标识长度的方法、用户设备(UE)、网络设备及计算机存储介质。
本发明实施例提供的一种调整用户设备UE临时标识长度的方法,应用于UE,包括:
接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
本发明实施例提供的一种调整用户设备UE的临时标识长度的方法,应用于网络设备,包括:
当确定重新配置所述UE的第一临时标识时,确定所述UE的第一临时标识内容及第一长度,和/或,确定物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
本发明实施例提供的一种用户设备UE,包括:第一通信单元,接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
本发明实施例提供的一种网络设备,包括:
第二处理单元,当确定重新配置所述UE的第一临时标识时,确定所述UE的第一临时标识内容及第一长度,和/或,确定物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
第二通信单元,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
本发明实施例提供的一种用户设备UE,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行前述方法的步骤。
本发明实施例提供的一种网络设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行前述方法的步骤。
本发明实施例提供的一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现前述方法步骤。
本发明实施例的技术方案,就能够由网络侧重新配置UE临时标识,包括UE临时标识的长度及具体内容,和/或,获取网络侧发送的冗余校验位,从而达到扩充网络连接用户容量,以及提高传输可靠性的目的。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种调整用户设备临时标识长度的方法流程示意图1;
图2为本发明实施例提供的一种调整用户设备临时标识长度的方法流程示意图2;
图3为本发明实施例用户设备组成结构示意图;
图4为本发明实施例网络设备组成结构示意图;
图5为本发明实施例的一种硬件架构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
实施例一、
本发明实施例提供了一种调整用户设备UE临时标识长度的方法,应用于UE,包括:
接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
具体来说,可以参见图1,包括以下处理步骤:
步骤101:当所述UE初始接入网络侧时,接收网络侧为所述UE分配的第二临时标识;其中,所述第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度;
步骤102:接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
需要指出的是,第二临时标识与第一临时标识的第二长度以及第一长度可以相同也可以不同,相应的,所述第二临时标识与第一临时标识的内容也可以相同或不同。
还需要理解的是,第二临时标识通常为16bit,而第一临时标识的长度大于等于第二临时标识;比如,第一临时标识可以为21bit,当然还可以为其他长度,这里不进行穷举。另外,第一临时标识的内容本实施例不进行限定。
可选的,所述方法还可以包括:向网络侧发送能力信息;其中,所述能力信息至少用于指示是否支持大于第一长度的临时标识;其中,所述第一长度可以为16bit。
也就是说,网络侧可以首先获取UE的能力,根据该UE的能力判断UE是否支持大于16bit长度C-RNTI。相应的,当UE支持大于16bit长度的C-RNTI时,UE执行前述步骤101以及步骤102。
具体来说,前述步骤101中,当UE初始接入网络侧时,通过RACH过程接入网络侧,此时网络侧会给UE分配一个临时的C-RNTI(也就是第二临时标识)。该C-RNTI目前是16bit。
网络侧决定重新配置UE的C-RNTI值以及C-RNTI长度,则可以通过RRC信令或者MACCE或者PDCCH通知UE重配置的C-RNTI值以及C-RNTI长度。同时网络侧也可以指示UE,PDCCH的CRC校验bit位是多少,例如16或者21bit等。
具体的:所述接收网络侧发来的重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度,包括:
当通过无线链路控制RRC消息,接收网络侧发来的重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度时,采用所述重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
也就是说,如果是RRC消息重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则在发送完RRC确认消息后,新的C-RNTI立即生效。
所述接收网络侧发来的重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度,包括:
当通过媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order,接收网络侧发来的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度时,在目标时间,开启采用述重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
也就是说,当MAC CE方式或者PDCCH order形式重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则规定新的C-RNTI的时间点。
其中,基于媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,确定所述目标时间;
其中,所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间。前述时间偏置可以理解为一个相对时间,而第一临时标识的生效时间可以理解为一个绝对时间。
当然,前述目标时间的获取方式,还可以为通过协议进行预设,也就是说,可以通过协议进行相对时间的预设,比如,在接收到指令之后的一定时间之后,开始采用重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
可以通过协议规定或者在MAC CE中或者PDCCH order中携带生效的时间信息。该时间信息可以是相对收到该MAC CE或者PDCCH order的时间偏置。或者时间信息可以是新C-RNTI生效的绝对时间,即该时刻的SFN、子帧、符号信息。
进一步地,接收网络侧发来的重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度之后,所述方法还包括:
若所述第一临时标识的第一长度小于所述冗余校验位的长度,则增加所述第一临时标识的比特位,使增加比特位后的所述第一临时标识的长度与所述冗余校验位的长度相同。
即如果CRC校验bit位长度长于C-RNTI长度bit位,则C-RNTI自动高位补0,达到网络侧指示的CRC的bit位长度。进而按照网络侧指示的CRC长度进行盲解PDCCH。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧重新配置UE临时标识,包括UE临时标识的长度及具体内容,和/或,获取网络侧发送的冗余校验位,从而达到扩充网络连接用户容量,以及提高传输可靠性的目的。
实施例二、
本发明实施例提供了一种调整用户设备UE临时标识长度的方法,应用于网络设备,如图2所示,包括:
步骤201:当确定重新配置所述UE的第一临时标识时,确定所述UE的第一临时标识内容及第一长度,和/或,确定物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
步骤202:通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
所述确定重新配置所述UE的第一临时标识之前,所述方法还包括:
当所述UE初始接入网络侧时,为所述UE分配第二临时标识;其中,所述第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度。
需要指出的是,第二临时标识与第一临时标识的第二长度与第一长度可以相同也可以不同,相应的,所述第二临时标识与第一临时标识的内容也可以相同或不同;其中,第二临时标识的长度为第二长度。
还需要理解的是,第二临时标识通常为16bit,而第一临时标识的第一长度大于等于第二临时标识;比如,第一临时标识可以为21bit,当然还可以为其他长度,这里不进行穷举。另外,第一临时标识的内容本实施例不进行限定。
可选的,所述方法还可以包括:接收所述UE发来的能力信息,其中,所述能力信息至少用于指示是否支持大于第一长度的临时标识。
其中,所述第一长度可以为16bit,也可以为21bit,当然还可以为其他长度,只要大于等于第二长度即可,这里不进行穷举。
也就是说,网络侧可以首先获取UE的能力,根据该UE的能力判断UE是否支持大于16bit长度C-RNTI。相应的,当UE支持大于16bit长度的C-RNTI时,UE执行前述步骤201。
具体来说,当UE初始接入网络侧时,通过RACH过程接入网络侧,此时网络侧会给UE分配一个临时的C-RNTI(也就是第二临时标识)。该C-RNTI目前是16bit。
网络侧决定重新配置UE的C-RNTI值以及C-RNTI长度,则可以通过RRC信令或者MACCE或者PDCCH通知UE重配置的C-RNTI值以及C-RNTI长度。同时网络侧也可以指示UE,PDCCH的CRC校验bit位是多少,例如16或者21bit等。
具体的:所述通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度,包括:
通过无线链路控制RRC消息,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
也就是说,如果是RRC消息重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则在发送完RRC确认消息后,新的C-RNTI立即生效。
所述通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度,包括:
通过媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
也就是说,当MAC CE方式或者PDCCH order形式重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则规定新的C-RNTI的时间点。
其中,基于媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,确定所述目标时间;
其中,所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间。前述时间偏置可以理解为一个相对时间,而第一临时标识的生效时间可以理解为一个绝对时间。
当然,前述目标时间的获取方式,还可以为通过协议进行预设,也就是说,可以通过协议进行相对时间的预设,比如,在接收到指令之后的一定时间之后,开始采用重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
可以通过协议规定或者在MAC CE中或者PDCCH order中携带生效的时间信息。该时间信息可以是相对收到该MAC CE或者PDCCH order的时间偏置。或者时间信息可以是新C-RNTI生效的绝对时间,即该时刻的SFN、子帧、符号信息。
如果CRC校验bit位长度长于C-RNTI长度bit位,则C-RNTI自动高位补0,达到网络侧指示的CRC的bit位长度。进而按照网络侧指示的CRC长度进行盲解PDCCH。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧重新配置UE临时标识,包括UE临时标识的长度及具体内容,和/或,获取网络侧发送的冗余校验位,从而达到扩充网络连接用户容量,以及提高传输可靠性的目的。
实施例三、
本发明实施例提供了一种UE,如图3所示,包括:
第一通信单元31,接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
其中,所述第一通信单元,当所述UE初始接入网络侧时,接收网络侧为所述UE分配的第二临时标识;其中,所述第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度。
需要指出的是,第二临时标识与第一临时标识的第二长度以及第一长度可以相同也可以不同,相应的,所述第二临时标识与第一临时标识的内容也可以相同或不同。
还需要理解的是,第二临时标识通常为16bit,而第一临时标识的长度大于等于第二临时标识;比如,第一临时标识可以为21bit,当然还可以为其他长度,这里不进行穷举。另外,第一临时标识的内容本实施例不进行限定。
可选的,第一通信单元31向网络侧发送能力信息;其中,所述能力信息至少用于指示是否支持大于第一长度的临时标识;其中,所述第一长度可以为16bit。
也就是说,网络侧可以首先获取UE的能力,根据该UE的能力判断UE是否支持大于16bit长度C-RNTI。相应的,当UE支持大于16bit长度的C-RNTI时,UE执行前述接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度的处理。
具体来说,当UE初始接入网络侧时,通过RACH过程接入网络侧,此时网络侧会给UE分配一个临时的C-RNTI(也就是第二临时标识)。该C-RNTI目前是16bit。
网络侧决定重新配置UE的C-RNTI值以及C-RNTI长度,则可以通过RRC信令或者MACCE或者PDCCH通知UE重配置的C-RNTI值以及C-RNTI长度。同时网络侧也可以指示UE,PDCCH的CRC校验bit位是多少,例如16或者21bit等。
具体的:所UE还包括:
第一处理单元32,当通过无线链路控制RRC消息,接收网络侧发来的重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度时,采用所述重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
也就是说,如果是RRC消息重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则在发送完RRC确认消息后,新的C-RNTI立即生效。
所述第一处理单元32,当通过媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order,接收网络侧发来的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度时,在目标时间,开启采用述重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
也就是说,当MAC CE方式或者PDCCH order形式重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则规定新的C-RNTI的时间点。
其中,基于媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,确定所述目标时间;
其中,所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间。前述时间偏置可以理解为一个相对时间,而第一临时标识的生效时间可以理解为一个绝对时间。
当然,前述目标时间的获取方式,还可以为通过协议进行预设,也就是说,可以通过协议进行相对时间的预设,比如,在接收到指令之后的一定时间之后,开始采用重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
可以通过协议规定或者在MAC CE中或者PDCCH order中携带生效的时间信息。该时间信息可以是相对收到该MAC CE或者PDCCH order的时间偏置。或者时间信息可以是新C-RNTI生效的绝对时间,即该时刻的SFN、子帧、符号信息。
进一步地,第一处理单元,若所述第一临时标识的第一长度小于所述冗余校验位的长度,则增加所述第一临时标识的比特位,使增加比特位后的所述第一临时标识的长度与所述冗余校验位的长度相同。
即如果CRC校验bit位长度长于C-RNTI长度bit位,则C-RNTI自动高位补0,达到网络侧指示的CRC的bit位长度。进而按照网络侧指示的CRC长度进行盲解PDCCH。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧重新配置UE临时标识,包括UE临时标识的长度及具体内容,和/或,获取网络侧发送的冗余校验位,从而达到扩充网络连接用户容量,以及提高传输可靠性的目的。
实施例四、
本发明实施例提供了一种网络设备,如图4所示,包括:
第二处理单元41,当确定重新配置所述UE的第一临时标识时,确定所述UE的第一临时标识内容及第一长度,和/或,确定物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
第二通信单元42,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
所述第二处理单元41,当所述UE初始接入网络侧时,为所述UE分配第二临时标识;其中,所述第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度。
需要指出的是,第二临时标识与第一临时标识的第二长度与第一长度可以相同也可以不同,相应的,所述第二临时标识与第一临时标识的内容也可以相同或不同;其中,第二临时标识的长度为第二长度。
还需要理解的是,第二临时标识通常为16bit,而第一临时标识的第一长度大于等于第二临时标识;比如,第一临时标识可以为21bit,当然还可以为其他长度,这里不进行穷举。另外,第一临时标识的内容本实施例不进行限定。
可选的,所述第二通信单元42,接收所述UE发来的能力信息,其中,所述能力信息至少用于指示是否支持大于第一长度的临时标识。
其中,所述第一长度可以为16bit,也可以为21bit,当然还可以为其他长度,只要大于等于第二长度即可,这里不进行穷举。
也就是说,网络侧可以首先获取UE的能力,根据该UE的能力判断UE是否支持大于16bit长度C-RNTI。相应的,当UE支持大于16bit长度的C-RNTI时,UE执行前述步骤201。
具体来说,当UE初始接入网络侧时,通过RACH过程接入网络侧,此时网络侧会给UE分配一个临时的C-RNTI(也就是第二临时标识)。该C-RNTI目前是16bit。
网络侧决定重新配置UE的C-RNTI值以及C-RNTI长度,则可以通过RRC信令或者MACCE或者PDCCH通知UE重配置的C-RNTI值以及C-RNTI长度。同时网络侧也可以指示UE,PDCCH的CRC校验bit位是多少,例如16或者21bit等。
具体的:所述第二通信单元42,通过无线链路控制RRC消息,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
也就是说,如果是RRC消息重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则在发送完RRC确认消息后,新的C-RNTI立即生效。
所述第二通信单元42,通过媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度。
也就是说,当MAC CE方式或者PDCCH order形式重配置C-RNTI值以及C-RNTI长度和/或CRC校验bit长度,则规定新的C-RNTI的时间点。
其中,基于媒体访问控制层的控制单元、或者、物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,确定所述目标时间;
其中,所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间。前述时间偏置可以理解为一个相对时间,而第一临时标识的生效时间可以理解为一个绝对时间。
当然,前述目标时间的获取方式,还可以为通过协议进行预设,也就是说,可以通过协议进行相对时间的预设,比如,在接收到指令之后的一定时间之后,开始采用重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理。
可以通过协议规定或者在MAC CE中或者PDCCH order中携带生效的时间信息。该时间信息可以是相对收到该MAC CE或者PDCCH order的时间偏置。或者时间信息可以是新C-RNTI生效的绝对时间,即该时刻的SFN、子帧、符号信息。
进一步地,UE侧若所述第一临时标识的长度小于所述冗余校验位的长度,则增加所述第一临时标识的比特位,使增加比特位后的所述第一临时标识的长度与所述冗余校验位的长度相同。
即如果CRC校验bit位长度长于C-RNTI长度bit位,则C-RNTI自动高位补0,达到网络侧指示的CRC的bit位长度。进而按照网络侧指示的CRC长度进行盲解PDCCH。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧重新配置UE临时标识,包括UE临时标识的长度及具体内容,和/或,获取网络侧发送的冗余校验位,从而达到扩充网络连接用户容量,以及提高传输可靠性的目的。
本发明实施例还提供了一种用户设备、或网络设备的硬件组成架构,如图5所示,包括:至少一个处理器51、存储器52、至少一个网络接口53。各个组件通过总线系统54耦合在一起。可理解,总线系统54用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统54除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图5中将各种总线都标为总线系统54。
可以理解,本发明实施例中的存储器52可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。
在一些实施方式中,存储器52存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:
操作系统521和应用程序522。
其中,所述处理器51配置为:能够处理前述实施例一或二的方法步骤,这里不再进行赘述。
本发明实施例提供的一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实施前述实施例一或二的方法步骤。
本发明实施例上述装置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)执行本发明各个实施例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(ROM,Read Only Memory)、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。
相应地,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,该计算机程序配置为执行本发明实施例的数据调度方法。
尽管为示例目的,已经公开了本发明的优选实施例,本领域的技术人员将意识到各种改进、增加和取代也是可能的,因此,本发明的范围应当不限于上述实施例。
Claims (10)
1.一种调整用户设备UE临时标识长度的方法,应用于UE,包括:
向网络侧发送能力信息;其中,所述能力信息至少用于指示所述UE是否支持大于第一长度的临时标识;
接收所述网络侧基于所述能力信息发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,网络侧指示的所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
若通过媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order,接收所述网络侧发来的重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度时,在目标时间,开启采用所述重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理;
基于所述媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,确定目标时间;
其中,所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度之前,所述方法还包括:
当所述UE初始接入网络侧时,接收网络侧为所述UE分配的第二临时标识;其中,所述第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,接收网络侧发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度之后,所述方法还包括:
若所述第一临时标识的长度小于所述冗余校验位的长度,则增加所述第一临时标识的比特位,使增加比特位后的所述第一临时标识的长度与所述冗余校验位的长度相同。
4.一种调整用户设备UE的临时标识长度的方法,应用于网络设备,包括:
接收所述UE发来的能力信息,其中,所述能力信息至少用于指示是否支持大于第一长度的临时标识;
当确定重新配置所述UE的第一临时标识时,基于所述能力信息确定所述UE的第一临时标识内容及第一长度,和/或,确定物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
通过媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
其中,所述媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,用于确定目标时间;
所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述确定重新配置所述UE的第一临时标识之前,所述方法还包括:
当所述UE初始接入网络侧时,为所述UE分配第二临时标识;其中,第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度。
6.一种UE,包括:
第一通信单元,用于向网络侧发送能力信息;接收网络侧基于所述能力信息发来的重配置的第一临时标识的内容及第一长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
第一处理单元,若通过媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order,接收网络侧发来的重配置的所述第一临时标识内容及第一长度,和/或,网络侧指示的所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度时,在目标时间,开启采用重配置的所述第一临时标识内容及长度进行处理;基于所述媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,确定目标时间;
其中,所述能力信息至少用于指示是否支持大于第一长度的临时标识;所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间。
7.根据权利要求6所述的UE,其中,所述第一通信单元,当所述UE初始接入网络侧时,接收网络侧为所述UE分配的第二临时标识;其中,所述第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度。
8.根据权利要求6所述的UE,其中,所述第一处理单元还用于:
第一处理单元,若所述第一临时标识的长度小于所述冗余校验位的长度,则增加所述第一临时标识的比特位,使增加比特位后的所述第一临时标识的长度与所述冗余校验位的长度相同。
9.一种网络设备,包括:
第二处理单元,当确定重新配置UE的第一临时标识时,确定所述UE的第一临时标识内容及第一长度,和/或,确定物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
第二通信单元,接收所述UE发来的能力信息;基于所述能力信息通过媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order,通知所述UE重配置的所述第一临时标识内容及长度,和/或,指示所述UE物理下行控制信道对应的冗余校验位的长度;
其中,所述媒体访问控制层的控制单元,或者物理下行控制信道次序order中携带的时间信息,用于确定目标时间;
所述时间信息为时间偏置、或者为网络侧配置的所述第一临时标识的生效时间;
其中,所述能力信息至少用于指示是否支持大于第一长度的临时标识。
10.根据权利要求9所述的网络设备,其中,所述第二处理单元,当所述UE初始接入网络侧时,为所述UE分配第二临时标识;其中,第二临时标识的长度为第二长度,所述第二长度小于等于第一长度。
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