CN112073150B - 一种异步上行的方法、终端及基站 - Google Patents
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Abstract
一种异步上行的方法、终端及基站,用于当终端与基站处于失步状态时,减少上行数据传输的时延以及信令的开销,包括:获取与基站相同的异步传输参数信息,异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,根据物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,根据异步传输参数信息使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。由于终端所获取的异步传输参数信息与基站的相同,则终端确定的异步传输帧的长度与基站确定的异步传输帧的长度亦相同,所以即使在失步状态下,基站也能够接收到第一上行信息,实现数据的上行。这样,减少上行数据传输的时延以及信令的开销。
Description
本申请为2015年1月30日提交中国专利局、申请号为201580002021.X、申请名称为“一种异步上行的方法、终端及基站”的中国专利申请的分案申请,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信领域,特别是一种异步上行的方法、终端及基站。
背景技术
一般来说,终端与网络同步主要是两个过程,一个是帧同步,一个是时间同步,帧同步是指下行同步,而时间同步则是指上行同步,例如,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)中,不同的UE(User Equipment,用户设备)的上行信号到达eNB(evolved Node B,演进型基站)时要时间对齐,为减少UE之间上行信号的干扰,如果UE在呼叫期间向远离基站的方向移动,则从基站发出的信号将“越来越迟”的到达UE,与此同时,UE的信号也会“越来越迟”的到达基站,延迟过长会导致基站收到的UE在本时隙上的信号与基站收下一个其它UE信号的时隙相互重叠,引起码间干扰。上行传输的时间对齐是通过在UE侧应用TA(TimingAdvance,定时提前)来实现的,TA可以让UE提前发送信号。
在现有技术中,UE与eNB建立通信连接包括基于竞争的随机接入过程和基于非竞争的随机接入过程。其中,基于竞争的随机接入过程步骤为:第一步,UE随机选择前导码,并在可用的PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)资源上发送前导码给eNB;第二步,eNB收到UE发送到前导码后,发送随机接入响应消息RAR(random accessresponse,随机接入响应)给UE,该消息中携带上行授权信息,UE上行定时提前量信息;第三步,UE根据RAR中的上行授权及定时提前量信息,发送上行消息给eNB,该上行消息中包含能够标识UE的内容;第四步,eNB发送竞争解决消息给UE,UE根据该竞争解决消息判断随机接入过程是否成功完成。基于非竞争的随机接入过程步骤为:第一步,即eNB为UE配置专用的前导码,可选的,还包括发送前导码的PRACH资源;第二步,UE在可用的PRACH资源上发送专用的前导码给eNB;第三步,eNB接收到所述前导码后,向UE发送随机接入响应消息RAR,该消息中携带上行授权信息,UE上行定时提前量信息;UE在接收到对应的随机接入响应消息后,认为随机接入过程成功完成,继而执行后续数据收发过程。
当UE处于RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接状态,并且保持上行同步时,UE则可发送上行数据。UE发送上行数据的过程一般为:步骤一:UE有上行数据到达后,在满足一定条件时会触发BSR(Buffer Status Report,缓冲状态报告),如果没有上行资源发送BSR,则会触发SR(Scheduling Request,调度请求),该SR代表UE有上行数据触发了BSR,需要发送;步骤二:eNB收到SR后,只能判断出UE有上行数据需要发送,但不知道UE缓存的数据的其它任何信息,根据调度算法,为其分配上行资源,并向UE发送UL Grant(UpLoad Grant,上行授权)通知为其分配的上行资源;步骤三:UE收到UL Grant后,在为其分配的上行资源上发送BSR给eNB,告诉eNB当前缓存的上行数据量;步骤四:eNB收到BSR后,较准确的知道UE的上行数据量,并根据调度算法,为UE分配适当的上行资源,并向UE发送ULGrant(上行授权)通知为其分配的上行资源;步骤五:UE收到UL Grant后,在为其分配的上行资源上进行上行数据传输。但是,有的UE是没有专用的SR资源的,如果UE没有专用的SR资源,或者UE上行处于失步状态,则需使用随机接入过程请求上行数据传输资源,当UE有上行数据传输时,需要先请求资源或者建立RRC连接和数据承载,这样便大大地增加信令开销和时延。
发明内容
本发明实施例提供了一种异步上行的方法、终端及基站,可实现当终端与基站处于失步状态时,减少上行数据传输的时延以及信令的开销。
本发明实施例第一方面提供了一种异步上行的方法,包括:
获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度;
根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息。
结合本发明实施例第一方面,本发明实施例第一方面的第一种实现方式中,当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个。
结合本发明实施例第一方面或第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第二种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息;
所述根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息包括:
将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧的数据传输部向所述基站发送第一上行信息。
结合本发明实施例第一方面或第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第三种实现方式中,所述物理资源帧长度信息包括:
帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息。
结合本发明实施例第一方面或第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第四种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括:周期信息,用于指示使用物理资源的周期。
结合本发明实施例第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第五种实现方式中,在根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息之后,所述方法还包括:
接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;
当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;
或者,
当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;
或者
当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息。
结合本发明实施例第一方面的第五种实现方式,本发明实施例第一方面的第六种实现方式中,在接收所述基站发送的下行信息之后,所述方法还包括:
当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,应用定时调整命令,启动定时调整定时器,根据所述同步上行授权消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
或者,
当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,根据所述RRC连接建立消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;
或者,
当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,根据所述RRC连接重建消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息和/或数据信息。
结合本发明实施例第一方面或第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第七种实现方式中,所述异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,在根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息之前,所述方法还包括:
获取前导码;
所述根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息还包括:
使用所述PRACH资源部向所述基站发送所述前导码;
在使用所述PRACH资源部向所述基站发送所述前导码之后,还包括:
接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
应用所述随机接入响应消息,向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第一方面或第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第八种实现方式中,所述方法还包括:
获取前导码;
将所述前导码通过物理随机接入信道PRACH资源发送给所述基站,所述物理随机接入信道PRACH资源与所述异步传输帧在时域上对齐;
在将所述前导码通过物理随机接入信道PRACH资源发送给所述基站之后,还包括:
接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
应用所述随机接入响应消息,向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第一方面或第一方面的第一种实现方式,本发明实施例第一方面的第九种实现方式中,所述获取与基站相同的异步传输参数信息包括:
通过接收无线资源控制RRC层消息、接收媒体接入控制层消息、接收物理层消息以及协议预配置四者中至少一个方式获取。
本发明实施例第二方面提供了一种异步上行的方法,包括:
确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
接收终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息。
结合本发明实施例第二方面,本发明实施例第二方面的第一种实现方式中,当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建状态时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个。
结合本发明实施例第二方面或第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第二种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括使用所述物理资源传输数据的条件信息;
所述接收所述终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息包括:
接收符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧的数据传输部发送的第一上行信息。
结合本发明实施例第二方面或第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第三种实现方式中,所述物理资源帧长度信息包括:
帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息。
结合本发明实施例第二方面或第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第四种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括:周期信息,用于指示所述物理资源的周期。
结合本发明实施例第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第五种实现方式中,在接收所述终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息之后,所述方法还包括:
向所述终端发送下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;
或者,
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;
或者,
当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息。
结合本发明实施例第二方面的第五种实现方式,本发明实施例第二方面的第六种实现方式中,在向所述终端发送下行信息之后,所述方法还包括:
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,接收所述终端根据所述同步上行授权消息发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
或者,
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,接收所述终端根据所述RRC连接建立消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;
或者,
当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建时,接收所述终端根据所述RRC连接重建消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息和/或数据信息。
结合本发明实施例第二方面或第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第七种实现方式中,所述异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,所述接收所述终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息还包括:
接收终端使用所述PRACH资源部发送的前导码;
向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第二方面或第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第八种实现方式中,所述方法还包括:
接收所述终端通过随机接入信道PRACH资源发送的前导码,所述PRACH资源与所述异步传输帧在时域上对齐;
向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第二方面或第二方面的第一种实现方式,本发明实施例第二方面的第九种实现方式中,在确定异步传输参数信息之后,所述方法还包括:
将所述异步传输参数信息通过发送无线资源控制RRC层消息、发送媒体接入控制层消息、发送物理层消息以及协议预配置四者中至少一个方式通知所述终端。
本发明实施例第三方面提供了一种终端,包括:
第一获取单元,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
第一确定单元,用于根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度;
第一发送单元,用于根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息。
结合本发明实施例第三方面,本发明实施例第三方面的第一种实现方式中,当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个。
结合本发明实施例第三方面或第三方面的第一种实现方式,本发明实施例第三方面的第二种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息;
所述第一发送单元包括:
第一发送模块,用于将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部向所述基站发送第一上行信息。
结合本发明实施例第三方面或第三方面的第一种实现方式,本发明实施例第三方面的第三种实现方式中,所述物理资源帧长度信息包括:
帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息。
结合本发明实施例第三方面或第三方面的第一种实现方式,本发明实施例第三方面的第四种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括:周期信息,用于指示使用物理资源的周期。
结合本发明实施例第三方面的第二种实现方式,本发明实施例第三方面的第五种实现方式中,在根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息之后,所述终端还包括:
第一接收单元,用于接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;
当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;
或者,
当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;
或者
当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息。
结合本发明实施例第三方面的第五种实现方式,本发明实施例第三方面的第六种实现方式中,在接收所述基站发送的下行信息之后,所述终端还包括:
第一应用单元,用于当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,应用定时调整命令,启动定时调整定时器;
第二发送单元,用于当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,根据所述同步上行授权消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
或者,
当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,根据所述RRC连接建立消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;
或者,
当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,根据所述RRC连接重建消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息和/或数据信息。
结合本发明实施例第三方面或第三方面的第一种实现方式,本发明实施例第三方面的第七种实现方式中,所述异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,在根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息之前,所述终端还包括:
第二获取单元,用于获取前导码;
所述第一发送单元还包括:
第二发送模块,用于使用所述PRACH资源部向所述基站发送所述前导码;
在使用所述PRACH资源部向所述基站发送所述前导码之后,还包括:
第二接收单元,用于接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
第二应用单元,用于应用所述随机接入响应消息;
第三发送单元,用于向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第三方面或第三方面的第一种实现方式,本发明实施例第三方面的第八种实现方式中,所述终端还包括:
第三获取单元,用于获取前导码;
所述第一发送模块还包括:
第三发送模块,用于将所述前导码通过物理随机接入信道PRACH资源发送给所述基站,所述物理随机接入信道PRACH资源与所述异步传输帧在时域上对齐;
在将所述前导码通过物理随机接入信道PRACH资源发送给所述基站之后,还包括:
第三接收单元,用于接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
第三应用单元,用于应用所述随机接入响应消息;
第四发送单元,用于向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第三方面或第三方面的第一种实现方式,本发明实施例第三方面的第九种实现方式中,所述第一获取单元还包括:
第一获取模块,用于通过接收无线资源控制RRC层消息、接收媒体接入控制层消息、接收物理层消息以及协议预配置四者中至少一个方式获取。
本发明实施例第四方面提供了一种基站,包括:
第二确定单元,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
第四接收单元,用于接收终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息。
结合本发明实施例第四方面,本发明实施例第四方面的第一种实现方式中,当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;
或者,
当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建状态时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个。
结合本发明实施例第四方面或第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第二种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息;
所述第四接收单元包括:
第四接收模块,用于接收符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧中数据传输部发送的第一上行信息。
结合本发明实施例第四方面或第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第三种实现方式中,所述物理资源帧长度信息包括:
帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息。
结合本发明实施例第四方面或第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第四种实现方式中,所述异步传输参数信息还包括:周期信息,用于指示使用物理资源的周期。
结合本发明实施例第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第五种实现方式中,在接收所述终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息之后,所述基站还包括:
第五发送单元,用于向所述终端发送下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;
或者,
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;
或者,
当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息。
结合本发明实施例第四方面的第五种实现方式,本发明实施例第四方面的第六种实现方式中,在向所述终端发送下行信息之后,所述基站还包括:
第五接收单元,用于当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,接收所述终端根据所述同步上行授权消息发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
或者,
当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,接收所述终端根据所述RRC连接建立消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;
或者,
当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建时,接收所述终端根据所述RRC连接重建消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息和/或数据信息。
结合本发明实施例第四方面或第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第七种实现方式中,所述异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,所述第四接收单元还包括:
第五接收模块,用于接收终端使用所述PRACH资源部发送的前导码;
第六发送单元,用于向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
第六接收单元,用于接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第四方面或第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第八种实现方式中,所述基站还包括:
第七接收单元,用于接收所述终端通过随机接入信道PRACH资源发送的前导码,所述PRACH资源与所述异步传输帧在时域上对齐;
向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
结合本发明实施例第四方面或第四方面的第一种实现方式,本发明实施例第四方面的第九种实现方式中,在确定异步传输参数信息之后,所述基站还包括:
通知单元,用于将所述异步传输参数信息通过发送无线资源控制RRC层消息、发送媒体接入控制层消息、发送物理层消息以及协议预配置四者中至少一个方式通知所述终端。
本发明第二方面提供一种,包括:
本发明实施例提供了一种异步上行的方法,用于当终端与基站处于失步状态时,减少上行数据传输的时延以及信令的开销包括:获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息。由于终端所获取的异步传输参数信息与基站的相同,则终端根据异步传输参数信息中异步传输帧格式信息确定的异步传输帧的长度与基站确定的异步传输帧的长度亦相同,所以即使在失步状态下,当终端根据异步传输参数信息使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,基站也能够接收到所述第一上行信息,从而实现数据的上行,无需先通过信令建立RRC连接才能进行数据的上行。这样,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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他的附图。
图1为本发明实施例中异步上行的终端的一个实施例示意图;
图2为本发明实施例中异步上行的终端的另一个实施例示意图;
图3为本发明实施例中异步上行的终端的另一个实施例示意图;
图4为本发明实施例中异步上行的基站的一个实施例示意图;
图5为本发明实施例中异步上行的基站的另一个实施例示意图;
图6为本发明实施例中异步上行的基站的另一个实施例示意图;
图7为本发明实施例中异步上行的终端的另一个实施例示意图;
图8为本发明实施例中异步上行的基站的另一个实施例示意图;
图9为本发明实施例中异步上行的方法的一个实施例示意图;
图10为本发明实施例中异步上行的方法的一个实施例示意图;
图11为本发明实施例中异步上行的方法的一个实施例示意图;
图12为本发明实施例中异步上行的方法的一个实施例示意图;
图13为本发明实施例中异步上行的方法的一个实施例示意图;
图14为本发明实施例中异步上行的方法的一个实施例示意图;
图15为本发明实施例中异步上行的方法的一个应用场景实施例示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种异步上行的方法、终端及基站,用于当终端与基站处于失步状态时,减少上行数据传输的时延以及信令的开销。
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,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参照图1所示,本发明实施例中终端的一种实施例包括:
第一获取单元701,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。
第一确定单元702,用于根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
终端根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。
第一发送单元703,用于根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息;
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。
本发明实施例中,获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息。由于终端所获取的异步传输参数信息与基站的相同,则终端根据异步传输参数信息中异步传输帧格式信息确定的异步传输帧的长度与基站确定的异步传输帧的长度亦相同,所以即使在失步状态下,当终端根据异步传输参数信息使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,基站也能够接收到所述第一上行信息,从而实现数据的上行,无需先通过信令建立RRC连接才能进行数据的上行。这样,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
上述实施例中,描述了终端接收基站发送的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧长度信息,终端配置异步传输帧,并根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息,在实际应用中,所述第一上行信息可以根据所述终端与基站的连接状态来确定具体内容,异步传输参数信息还包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,所述物理资源长度信息可以为物理帧的具体某个部分,所述异步传输参数还可以包括周期信息,终端还可以接收基站发送的下行信息,以及向基站发送第二上行信息,下面进行具体描述,参照图2所示,本发明实施例中终端另一实施例包括:
第一获取单元801,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
第一确定单元802,用于根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
终端根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。
第一发送单元803包括第一发送模块8031,用于将符合物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧的数据传输部向所述基站发送第一上行信息;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信息。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部进行传输,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰。终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,若处于RRC连接状态,则可直接发送缓存状态报告,指示终端所需要上行的数据大小,还可以直接上行数据信息及终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;若处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接请求消息,也可以直接发送数据信息;若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建请求消息,也可以直接发送数据信息以及缓存状态报告。
第一接收单元804,用于接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息;
通常,上行定时调整命令中的调整值是根据基站接收所述第一上行信息的时间与接收窗的偏差值来确定的,比如当基站接收所述第一上行信息的时间比接收窗晚ΔT,如1微秒,则基站在上行定时调整命令携带的调整值为ΔT,终端接收到该调整值后,在后续数据传输过程中,使用该ΔT值。此处不作任何限定。
基站可以根据与终端的连接状态,来确定下行信息的内容,当处于RRC连接状态时,则可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据,还可以发送终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;如处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接建立消息,指示终端与基站建立RRC连接,若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建消息,指示所述终端与基站重建RRC连接,还可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据。
可选的,所述下行信息使用A-PUSCH-RNTI(Asynchronous Physical UplinkShared Channel Radio Network Temporary Identifier异步物理上行共享信道无线网络临时标识)加掩,或者使用C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识)加掩。具体的,当UE在上行信息中包含C-RNTI时,所述下行信息可以使用C-RNTI加掩,当UE在上行信息中包含A-PUSCH-RNTI时,所述下行信息可以使用A-PUSCH-RNTI加掩。
或者,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;当终端接收到的下行信息包括第一上行信息的否定确认后,终端发起随机接入过程,或者重新使用新的异步传输帧重传所述第一上行信息。在此不做赘述。
第一应用单元805,用于当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,应用定时调整命令,启动定时调整定时器;
第二发送单元806,用于根据所述同步上行授权消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,根据所述RRC连接建立消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建状态时,根据所述RRC连接重建消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息以及数据信息;
终端根据与基站处于不同的连接状态,向基站发送内容不同的第二上行信息。需要说明的是,当与所述基站不是处于RRC连接状态的终端,在完成RRC连接建立后,后续的信息交互步骤参照与所述基站处于RRC连接状态的终端,此处不做赘述。
本发明实施例中,异步传输参数信息包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,提高了基站接收到的上行信息的准确性;所述异步传输参数信息还包括周期信息,节省了信道资源;将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部向所述基站发送第一上行信息,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰;终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,提高了信息交互的效率。
上述实施例中,描述了终端根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息,在实际应用中,所述异步传输帧还可以包括物理随机接入信道PARCH资源部,用于传输前导码,或者在发送所述异步传输帧的同时域中还发送物理随机接入信道PARCH资源,所述PARCH资源上用于传输前导码,下面进行具体描述,参照图3所示,本发明实施例中终端的另一实施例包括:
第一获取单元901,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
第一确定单元902,用于根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部,异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部;
终端根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。
第二获取单元903,用于获取前导码;
前导码可以为终端从预留的前导码空间内获取,也可以为基站为所述终端分配,此处不做限定。
第一发送单元904还包括第一发送模块9041,用于将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧的数据传输部向所述基站发送第一上行信息;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
第一发送单元904还包括第二发送模块9042,用于使用所述PRACH资源部向所述基站发送所述前导码;
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信息。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部进行传输,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰。终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,若处于RRC连接状态,则可直接发送缓存状态报告,指示终端所需要上行的数据大小,还可以直接上行数据信息及终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;若处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接请求消息,也可以直接发送数据信息;若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建请求消息,也可以直接发送数据信息以及缓存状态报告。终端向所述基站发送前导码,为了防止当终端所述基站连接不成功时,还可以通过基于竞争随机接入或基于非竞争随机接入方式来建立连接。
第一接收单元905还包括第一接收模块9051,用于接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,或者没有成功解析出所述第一上行信息的内容,则基站会给所述终端发送下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认。需要说明的是第一接受模块9051为可选模块,因为当基站没有接受到所述终端发送的第一上行信息时,也可以直接发随机接入响应消息给终端。
第二接收单元906,用于接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权消息以及上行定时提前量信息;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,但由于终端向基站发送了前导码,所以所述基站还可以向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入消息中包含同步上行授权消息用于指示终端可以发送缓存状态报告或上行数据;所述随机接入消息中包含的上行定时提前量信息用于指示终端发送上行信息的时间。
需要说明的是,一般的,当所述终端接收到包括有肯定确认的下行信息,说明基站成功接收到了上述实施例中所述包含有肯定确认的第一上行信息,因此,基站通常不会再发送随机接入响应消息,终端也不会接收到随机接入响应消息并应用随机接入响应消息进行上行发送;当所述终端接收到所述包括有第一上行信息的否定确认的下行信息,说明基站没有成功接收到所述第一上行信息,因此,如果基站成功接收到前导码,基站通常会发送随机接入响应消息,所述终端则根据所述随机接入响应消息执行后面的操作。
第二应用单元907,用于应用所述随机接入响应消息;
第三发送单元908,用于向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
当终端接收到随机接入响应消息后,可以通过基于竞争随机接入或基于非竞争随机接入方式来建立连接,再进行同步上行,此处不做限定。
可选的,所述第二上行信息中的内容可以与第一上行信息中的内容相同,也可以不同。即终端可以使用第二上行信息来重传使用异步传输帧没有传输成功的第一上行信息,此处不做限定。
本发明实施例中,异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,用于传输前导码,基站在接收到所述异步传输帧时,若不能解析所述异步传输帧的数据传输部分,还可以获取所述PRACH资源中的前导码,然后发送随机接入响应消息给所述终端,建立RRC连接,使得所述终端可以进行同步上行,提高了信息交互的稳定性。
参照图4所示,本发明实施例中基站一个实施例包括:
第二确定单元1001,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。
第四接收单元1002,用于接收终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
终端会根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。
本发明实施例中,终端向基站所发送的异步传输帧为基站能够允许接收的帧的长度,基站则能够接收到所述异步传输帧,基站解析所述异步传输帧的内容,获取所述第一上行信息,这样,即使终端与基站处于失步状态时,终端都能够及时进行上行数据的传输,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
上述实施例中,描述了基站确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧长度信息,基站接收终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部。在实际应用中,所述第一上行信息可以根据所述终端与基站的连接状态来确定具体内容,异步传输参数信息还包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,所述物理资源长度信息可以为物理帧的具体某个部分,所述异步传输参数还可以包括周期信息,基站还可以向终端发送下行信息,以及接收终端发送的第二上行信息,下面进行具体描述,参照图4所示,本发明实施例中基站的另一实施例包括:
第二确定单元1101,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
第四接收单元1102包括第四接收模块11021,用于接收符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧中数据传输部发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
终端会根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信息。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部进行传输,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰。终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,若处于RRC连接状态,则可直接发送缓存状态报告,指示终端所需要上行的数据大小,还可以直接上行数据信息及终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;若处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接请求消息,也可以直接发送数据信息;若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建请求消息,也可以直接发送数据信息以及缓存状态报告。
第五发送单元1103,用于向所述终端发送下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;当与所述终端处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;或者,当与所述终端处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;或者,当与所述终端执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息;
通常,上行定时调整命令中的调整值是根据基站接收所述第一上行信息的时间与接收窗的偏差值来确定的,比如当基站接收所述第一上行信息的时间比接收窗晚ΔT,如1微秒,则基站在上行定时调整命令携带的调整值为ΔT,终端接收到该调整值后,在后续数据传输过程中,使用该ΔT值。此处不作任何限定。
基站可以根据与终端的连接状态,来确定下行信息的内容,当处于RRC连接状态时,则可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据,还可以发送终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;如处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接建立消息,指示终端与基站建立RRC连接,若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建消息,指示所述终端与基站重建RRC连接,还可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据。
可选的,所述下行信息使用A-PUSCH-RNTI(Asynchronous Physical UplinkShared Channel Radio Network Temporary Identifier异步物理上行共享信道无线网络临时标识)加掩,或者使用C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识)加掩。具体的,当UE在上行信息中包含C-RNTI时,所述下行信息可以使用C-RNTI加掩,当UE在上行信息中包含A-PUSCH-RNTI时,所述下行信息可以使用A-PUSCH-RNTI加掩。
或者,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;当终端接收到的下行信息包括第一上行信息的否定确认后,终端发起随机接入过程,或者重新使用新的异步传输帧重传所述第一上行信息。在此不做赘述。
第五接收单元1104,用于当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,接收所述终端根据所述同步上行授权消息发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;或者,当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,接收所述终端根据所述RRC连接建立消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;或者,当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建时,接收所述终端根据所述RRC连接重建消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息和/或数据信息;
终端根据与基站处于不同的连接状态,向基站发送内容不同的第二上行信息。需要说明的是,当与所述基站不是处于RRC连接状态的终端,在完成RRC连接建立后,后续的信息交互步骤参照与所述基站处于RRC连接状态的终端,此处不做赘述。
本发明实施例中,异步传输参数信息包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,提高了基站接收到的上行信息的准确性;所述异步传输参数信息还包括周期信息,节省了信道资源;将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部向所述基站发送第一上行信息,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰;终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,提高了信息交互的效率。
上述实施例中,描述了基站接收终端根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧发送的第一上行信息,在实际应用中,所述异步传输帧还可以包括物理随机接入信道PARCH资源部,用于传输前导码,或者在发送所述异步传输帧的同时域中还发送物理随机接入信道PARCH资源,所述PARCH资源上用于传输前导码,下面进行具体描述,参照图5所示,本发明实施例中基站的另一实施例包括:
第二确定单元1201,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用所述异步传输帧中物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
通知单元1202,用于将所述异步传输参数信息通过发送无线资源控制RRC层消息、发送媒体接入控制层消息、发送物理层消息以及协议预配置四者中至少一个方式通知所述终端。
第四接收单元1203还包括第五接收模块12031,用于接收终端使用异步传输帧中PRACH资源部发送的前导码,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部以及随机接入信道PRACH资源部;
终端是根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。前导码可以为终端从预留的前导码空间内获取,也可以为基站为所述终端分配,此处不做限定。
第五发送单元1204还包括第五发送模块12041,用于向所述终端发送的下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,或者没有成功解析出所述第一上行信息的内容,则基站会给所述终端发送下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认。需要说明的是第五发送单元1204为可选单元,因为当基站没有接受到所述终端发送的第一上行信息时,也可以直接发随机接入响应消息给终端。
第六发送单元1205,用于向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,但由于终端向基站发送了前导码,所以所述基站还可以向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入消息中包含同步上行授权消息用于指示终端可以发送缓存状态报告或上行数据;所述随机接入消息中包含的上行定时提前量信息用于指示终端发送上行信息的时间。
需要说明的是,一般的,当所述终端接收到包括有肯定确认的下行信息,说明基站成功接收到了上述实施例中所述包含有肯定确认的第一上行信息,因此,基站通常不会再发送随机接入响应消息,终端也不会接收到随机接入响应消息并应用随机接入响应消息进行上行发送;当所述终端接收到所述包括有第一上行信息的否定确认的下行信息,说明基站没有成功接收到所述第一上行信息,因此,如果基站成功接收到前导码,基站通常会发送随机接入响应消息,所述终端则根据所述随机接入响应消息执行后面的操作。
第六接收单元1206,用于接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
当终端接收到随机接入响应消息后,可以通过基于竞争随机接入或基于非竞争随机接入方式来建立连接,再进行同步上行,此处不做限定。
可选的,所述第二上行信息中的内容可以与第一上行信息中的内容相同,也可以不同。即终端可以使用第二上行信息来重传使用异步传输帧没有传输成功的第一上行信息,此处不做限定。
本发明实施例中,异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,用于传输前导码,基站在接收到所述异步传输帧时,若不能解析所述异步传输帧的数据传输部分,还可以获取所述PRACH资源中的前导码,然后发送随机接入响应消息给所述终端,建立RRC连接,使得所述终端可以进行同步上行,提高了信息交互的稳定性。
需要说明的是,上述实施例中描述了随机接入信道PRACH资源位于所述异步传输帧中,此方法为使得前导码与所述异步传输帧频带相同,但时域不同;在实际应用中,还可以将PRACH资源作为一个单独的帧进行发送,只需与所述异步传输帧的时域相同即可,这样,使得前导码与所述异步传输帧时域相同,但频带不同,此实施例与上述实施例类似,在此不做赘述。
图1至图3所示的实施例从功能单元的角度对接入点设备的具体结构进行了说明,以下结合图7所示的实施例从硬件角度对接入点设备的具体结构进行说明:
如图13所示,该终端包括:发射器1301、接收器1302、处理器1303和存储器1304。
本发明实施例涉及的接入点设备可以具有比图13所示出的更多或更少的部件,可以组合两个或更多个部件,或者可以具有不同的部件配置或设置,各个部件可以在包括一个或多个信号处理和/或专用集成电路在内的硬件、软件或硬件和软件的组合实现。
所述接收器1302,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
所述处理器1303,用于根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
所述发射器1301,用于根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息。
在另一个实施例中,所述接收器1302,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用所述异步传输帧中物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
所述处理器1303,用于根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
所述发射器1301,用于将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部向所述基站发送第一上行信息;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
所述接收器1301,还用于在所述发射器1301发送所述第一上行信息之后,接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息;
所述处理器1303,还用于在所述接收器1301接收到所述下行信息之后,当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,应用定时调整命令,启动定时调整定时器;
所述发射器1301,还用于在所述接收器1301接收到所述下行信息之后,根据所述同步上行授权消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,根据所述RRC连接建立消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建状态时,根据所述RRC连接重建消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息以及数据信息。
另一个实施例中,所述接收器1302,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用所述物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
所述处理器1303,用于根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部,异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部;
所述接收器1302,还用于获取前导码;
所述发射器1301,用于将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧中数据传输部向所述基站发送第一上行信息;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
所述发射器1301,还用于使用所述PRACH资源部向所述基站发送所述前导码;
所述接收器1302,还用于在所述发射器1301发送所述第一上行信息和所述前导码之后,接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;
所述接收器1302,还用于接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权消息以及上行定时提前量信息;
所述处理器1303,还用于在所述接收器1302接收到所述随机接入响应消息之后,应用所述随机接入响应消息;
所述发射器1301,还用于用于向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
本实施例中,发射器1301向基站所发送的异步传输帧为基站能够允许接收的帧的长度,基站则能够接收到所述异步传输帧,基站解析所述异步传输帧的内容,获取所述第一上行信息,这样,即使终端与基站处于失步状态时,终端都能够及时进行上行数据的传输,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
图4至图6所示的实施例从功能模块的角度对基站的具体结构进行了说明,以下结合图8所示的实施例从硬件角度对站点的具体结构进行说明:
如图14所示,该站点设备包括:接收器1401、发射器1402、处理器1403和存储器1404。
本发明实施例涉及的站点设备可以具有比图14所示出的更多或更少的部件,可以组合两个或更多个部件,或者可以具有不同的部件配置或设置,各个部件可以在包括一个或多个信号处理和/或专用集成电路在内的硬件、软件或硬件和软件的组合实现。
所述处理器1403,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
所述接收器1401,用于接收终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
另一个实施例中,所述处理器1403,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用所述物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
所述接收器1401,用于接收符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧中数据传输部发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
所述发射器1402,用于向所述终端发送下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;当与所述终端处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;或者,当与所述终端处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;或者,当与所述终端执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息;
所述接收器1401,在所述发射器1402发送所述下行信息之后,还用于当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,接收所述终端根据所述同步上行授权消息发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;或者,当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,接收所述终端根据所述RRC连接建立消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;或者,当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建时,接收所述终端根据所述RRC连接重建消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括包括RRC连接重建完成消息和/或数据信息;
另一个实施例中所述处理器1403,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用所述异步传输帧中物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
所述发射器1402,用于将所述异步传输参数信息通过发送无线资源控制RRC层消息、发送媒体接入控制层消息、发送物理层消息以及协议预配置四者中至少一个方式通知所述终端;
所述接收器1401,还用于接收终端使用异步传输帧中PRACH资源部发送的前导码,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部以及随机接入信道PRACH资源部;
所述发射器1402,在所述接收器接1401接收到所述前导码之后,还用于向所述终端发送的下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;
所述发射器1402,在所述接收器接1401接收到所述前导码之后,还用于向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
所述接收器1401,在所述发射器1402向所述终端发送随机接入响应消息之后,还用于接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息。
本发明实施例中,终端向基站所发送的异步传输帧为基站能够允许接收的帧的长度,基站则能够接收到所述异步传输帧,基站解析所述异步传输帧的内容,获取所述第一上行信息,这样,即使终端与基站处于失步状态时,终端都能够及时进行上行数据的传输,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
参照图9所示,本发明实施例中异步上行的方法的一个实施例包括:
101、获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。
102、根据所述物理资源帧长度信息确定异步传输帧的长度,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
终端根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。
103、根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息;
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。
本发明实施例中,获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息。由于终端所获取的异步传输参数信息与基站的相同,则终端根据异步传输参数信息中异步传输帧格式信息确定的异步传输帧的长度与基站确定的异步传输帧的长度亦相同,所以即使在失步状态下,当终端根据异步传输参数信息使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,基站也能够接收到所述第一上行信息,从而实现数据的上行,无需先通过信令建立RRC连接才能进行数据的上行。这样,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
上述实施例中,描述了终端接收基站发送的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧长度信息,终端配置异步传输帧,并根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息,在实际应用中,所述第一上行信息可以根据所述终端与基站的连接状态来确定具体内容,异步传输参数信息还包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,所述物理资源长度信息可以为物理帧的具体某个部分,所述异步传输参数还可以包括周期信息,终端还可以接收基站发送的下行信息,以及向基站发送第二上行信息,下面进行具体描述,参照图10所示,本发明实施例中异步上行的方法的另一实施例包括:
201、获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
202、根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
终端根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。
203、将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述异步传输帧中数据传输部向所述基站发送第一上行信息;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信息。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部进行传输,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰。终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,若处于RRC连接状态,则可直接发送缓存状态报告,指示终端所需要上行的数据大小,还可以直接上行数据信息及终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;若处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接请求消息,也可以直接发送数据信息;若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建请求消息,也可以直接发送数据信息以及缓存状态报告。
204、接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息;
通常,上行定时调整命令中的调整值是根据基站接收所述第一上行信息的时间与接收窗的偏差值来确定的,比如当基站接收所述第一上行信息的时间比接收窗晚ΔT,如1微秒,则基站在上行定时调整命令携带的调整值为ΔT,终端接收到该调整值后,在后续数据传输过程中,使用该ΔT值。此处不作任何限定。
基站可以根据与终端的连接状态,来确定下行信息的内容,当处于RRC连接状态时,则可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据,还可以发送终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;如处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接建立消息,指示终端与基站建立RRC连接,若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建消息,指示所述终端与基站重建RRC连接,还可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据。
可选的,所述下行信息使用A-PUSCH-RNTI(Asynchronous Physical UplinkShared Channel Radio Network Temporary Identifier异步物理上行共享信道无线网络临时标识)加掩,或者使用C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识)加掩。具体的,当UE在上行信息中包含C-RNTI时,所述下行信息可以使用C-RNTI加掩,当UE在上行信息中包含A-PUSCH-RNTI时,所述下行信息可以使用A-PUSCH-RNTI加掩。
或者,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;当终端接收到的下行信息包括第一上行信息的否定确认后,终端发起随机接入过程,或者重新使用新的异步传输帧重传所述第一上行信息。在此不做赘述。
205、当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,应用定时调整命令,启动定时调整定时器,根据所述同步上行授权消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,根据所述RRC连接建立消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建状态时,根据所述RRC连接重建消息向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息以及数据信息;
终端根据与基站处于不同的连接状态,向基站发送内容不同的第二上行信息。需要说明的是,当与所述基站不是处于RRC连接状态的终端,在完成RRC连接建立后,后续的信息交互步骤参照与所述基站处于RRC连接状态的终端,此处不做赘述。
本发明实施例中,异步传输参数信息包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,提高了基站接收到的上行信息的准确性;所述异步传输参数信息还包括周期信息,节省了信道资源;将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部向所述基站发送第一上行信息,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰;终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,提高了信息交互的效率。
上述实施例中,描述了终端根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息,在实际应用中,所述异步传输帧还可以包括物理随机接入信道PARCH资源部,用于传输前导码,或者在发送所述异步传输帧的同时域中还发送物理随机接入信道PARCH资源,所述PARCH资源上用于传输前导码,下面进行具体描述,参照图11所示,本发明实施例中异步上行的方法的另一实施例包括:
301、获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
302、根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部,异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部;
终端根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。
303、获取前导码;
前导码可以为终端从预留的前导码空间内获取,也可以为基站为所述终端分配,此处不做限定。
304、将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部向所述基站发送第一上行信息;所述第一上行信息具体包括:当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信息。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部进行传输,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰。终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,若处于RRC连接状态,则可直接发送缓存状态报告,指示终端所需要上行的数据大小,还可以直接上行数据信息及终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;若处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接请求消息,也可以直接发送数据信息;若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建请求消息,也可以直接发送数据信息以及缓存状态报告。终端向所述基站发送前导码,为了防止当终端所述基站连接不成功时,还可以通过基于竞争随机接入或基于非竞争随机接入方式来建立连接。
305、接收所述基站发送的下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,或者没有成功解析出所述第一上行信息的内容,则基站会给所述终端发送下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认。需要说明的是步骤305为可选步骤,因为当基站没有接受到所述终端发送的第一上行信息时,也可以直接发随机接入响应消息给终端。
306、接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权消息以及上行定时提前量信息;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,但由于终端向基站发送了前导码,所以所述基站还可以向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入消息中包含同步上行授权消息用于指示终端可以发送缓存状态报告或上行数据;所述随机接入消息中包含的上行定时提前量信息用于指示终端发送上行信息的时间。
需要说明的是,一般的,当所述终端接收到如上述实施例中步骤204所述包含有肯定确认的下行信息,说明基站成功接收到了所述第一上行信息,因此,基站通常不会再发送随机接入响应消息,终端也不会接收到随机接入响应消息并应用随机接入响应消息进行上行发送;当所述终端接收到所述包括有第一上行信息的否定确认的下行信息,说明基站没有成功接收到所述第一上行信息,因此,如果基站成功接收到前导码,基站通常会发送随机接入响应消息,所述终端则根据所述随机接入响应消息执行后面的操作。
307、应用所述随机接入响应消息,向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
当终端接收到随机接入响应消息后,可以通过基于竞争随机接入或基于非竞争随机接入方式来建立连接,再进行同步上行,此处不做限定。
可选的,所述第二上行信息中的内容可以与第一上行信息中的内容相同,也可以不同。即终端可以使用第二上行信息来重传使用异步传输帧没有传输成功的第一上行信息,此处不做限定。
本发明实施例中,异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,用于传输前导码,基站在接收到所述异步传输帧时,若不能解析所述异步传输帧的数据传输部分,还可以获取所述PRACH资源中的前导码,然后发送随机接入响应消息给所述终端,建立RRC连接,使得所述终端可以进行同步上行,提高了信息交互的稳定性。
参照图12所示,本发明实施例中异步上行的方法的另一个实施例包括:
401、确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。
402、接收终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;
终端会根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。
本发明实施例中,终端向基站所发送的异步传输帧为基站能够允许接收的帧的长度,基站则能够接收到所述异步传输帧,基站解析所述异步传输帧的内容,获取所述第一上行信息,这样,即使终端与基站处于失步状态时,终端都能够及时进行上行数据的传输,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
上述实施例中,描述了基站确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧长度信息,基站接收终端根据所述异步传输参数使用异步传输帧发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部。在实际应用中,所述第一上行信息可以根据所述终端与基站的连接状态来确定具体内容,异步传输参数信息还包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,所述物理资源长度信息可以为物理帧的具体某个部分,所述异步传输参数还可以包括周期信息,基站还可以向终端发送下行信息,以及接收终端发送的第二上行信息,下面进行具体描述,参照图13所示,本发明实施例中异步上行的方法的另一实施例包括:
501、确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
502、接收符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用异步传输帧中数据传输部发送的第一上行信息,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部;当与所述基站处于无线资源控制RRC连接状态时,所述第一上行信息包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述第一上行信息包括RRC连接请求消息、数据信息以及终端标识三者中至少一个;或者,当与所述基站执行无线资源控制RRC连接重建时,所述第一上行信息包括RRC连接重建请求消息、数据信息、缓存状态报告以及终端标识四者中至少一个;
终端会根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。
由于终端根据必要的异步传输参数信息使用所需长度的异步传输帧向基站发送第一上行信息,基站则会接收到所述异步传输帧,并可以获取所述第一上行信息。需要说明的是,当终端使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,使用的定时提前量为0。即,终端确定接收下行信号的定时,并以该确定的接收下行信号的定时为基准,使用异步传输帧向基站发送第一上行信息。将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部进行传输,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰。终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,若处于RRC连接状态,则可直接发送缓存状态报告,指示终端所需要上行的数据大小,还可以直接上行数据信息及终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;若处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接请求消息,也可以直接发送数据信息;若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建请求消息,也可以直接发送数据信息以及缓存状态报告。
503、向所述终端发送下行信息,所述下行信息包括上行定时调整命令以及第一上行信息的肯定确认;当与所述终端处于无线资源控制RRC连接状态时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或所述终端的标识信息;或者,当与所述终端处于无线资源控制RRC空闲状态时,所述下行信息还包括RRC连接建立消息;或者,当与所述终端执行无线资源控制RRC连接重建时,所述下行信息还包括同步上行授权消息和/或RRC连接重建消息;
通常,上行定时调整命令中的调整值是根据基站接收所述第一上行信息的时间与接收窗的偏差值来确定的,比如当基站接收所述第一上行信息的时间比接收窗晚ΔT,如1微秒,则基站在上行定时调整命令携带的调整值为ΔT,终端接收到该调整值后,在后续数据传输过程中,使用该ΔT值。此处不作任何限定。
基站可以根据与终端的连接状态,来确定下行信息的内容,当处于RRC连接状态时,则可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据,还可以发送终端标识,所述终端标识如C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识),需要说明的是,当所述异步传输参数是所述终端单独使用时,则该标识可以不用携带;如处于RRC空闲状态时,则可以发送RRC连接建立消息,指示终端与基站建立RRC连接,若处于RRC连接重建状态时,则可以发送RRC连接重建消息,指示所述终端与基站重建RRC连接,还可以发送同步上行授权消息,指示所述终端发送上行数据。
可选的,所述下行信息使用A-PUSCH-RNTI(Asynchronous Physical UplinkShared Channel Radio Network Temporary Identifier异步物理上行共享信道无线网络临时标识)加掩,或者使用C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识)加掩。具体的,当UE在上行信息中包含C-RNTI时,所述下行信息可以使用C-RNTI加掩,当UE在上行信息中包含A-PUSCH-RNTI时,所述下行信息可以使用A-PUSCH-RNTI加掩。
或者,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;当终端接收到的下行信息包括第一上行信息的否定确认后,终端发起随机接入过程,或者重新使用新的异步传输帧重传所述第一上行信息。在此不做赘述。
504、当所述终端与基站处于无线资源控制RRC连接状态时,接收所述终端根据所述同步上行授权消息发送第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;或者,当所述终端与基站处于无线资源控制RRC空闲状态时,接收所述终端根据所述RRC连接建立消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接建立完成消息;或者,当所述终端与基站执行无线资源控制RRC连接重建时,接收所述终端根据所述RRC连接重建消息向发送第二上行信息,所述第二上行信息包括RRC连接重建完成消息和/或数据信息;
终端根据与基站处于不同的连接状态,向基站发送内容不同的第二上行信息。需要说明的是,当与所述基站不是处于RRC连接状态的终端,在完成RRC连接建立后,后续的信息交互步骤参照与所述基站处于RRC连接状态的终端,此处不做赘述。
本发明实施例中,异步传输参数信息包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,提高了基站接收到的上行信息的准确性;所述异步传输参数信息还包括周期信息,节省了信道资源;将符合所述物理资源传输数据的条件的数据信息使用所述数据传输部向所述基站发送第一上行信息,可以避免对其它终端在相邻时间的数据行成干扰;终端可以根据与基站处于不同的RRC连接状态,来确定第一上行信息的内容,提高了信息交互的效率。
上述实施例中,描述了基站接收终端根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧发送的第一上行信息,在实际应用中,所述异步传输帧还可以包括物理随机接入信道PARCH资源部,用于传输前导码,或者在发送所述异步传输帧的同时域中还发送物理随机接入信道PARCH资源,所述PARCH资源上用于传输前导码,下面进行具体描述,参照图14所示,本发明实施例中异步上行的方法的另一实施例包括:
601、确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息;所述异步传输参数信息还包括使用物理资源传输数据的条件信息、周期信息;所述物理资源帧长度信息包括帧头部、数据传输部以及帧尾部其中至少一个的长度信息和/或所述物理资源帧的总长度信息;
当按照需求确定好异步传输参数后,基站会先将异步传输参数信息发送给终端,终端也可以通过其他方式获取与基站相同的异步传输参数信息,如通过协议配置的方式,为了实现信令交互,异步传输参数中需要包含有物理资源信息与调制编码方式信息,其中,物理资源为时频域资源,在LTE(Long Time Evolution,长期演进)系统中,可以是PRB(physical resource block,物理资源块)位置,调制编码方式可以为QPSK(QuadraturePhase Shift Keying,正交相移键控)或1/2编码等;为了能够实现异步传输,异步传输参数中还需要包含有物理资源帧的长度信息。为了提高基站接收到的上行信息的准确性,所述异步传输参数信息还可以包括使用所述物理资源传输数据的条件信息,即哪些无线承载数据可以再所述物理资源上进行数据传输;为了节省信道资源,所述异步传输参数信息还包括周期信息,用于指示所述基站发送所述物理资源的周期,即如隔多长时间所述物理资源可以出现一次,或所述物理资源可以出现多少次;可以根据实际需求设置物理资源帧的任何一个部分的长度信息和/或物理资源帧的总长度信息,使得根据所述物理资源帧配置的异步传输帧的长度为基站所允许接收的帧的长度。其中,所述异步传输参数信息还可以包括与所述物理资源关联的标识,此处不做限定。
其中,基站发送异步数据传输参数的具体方法可以是通过RRC消息,如广播消息或者专用RRC消息半静态的配置;或者通过MAC层或物理层消息,如MAC CE或PDCCH信令动态配置;或者通过RRC消息和MAC层或物理层消息结合,其中一部分参数由RRC消息通知,另一部分消息由MAC层或物理层消息通知;或者通过协议固定一部分参数,如上述物理资源帧长度信息,其它参数通过上述方式通知给终端。可选的,所述异步传输参数可以通过一条消息发送给终端,或者多条消息发送给终端。其中,所述异步传输参数可以由一个终端单独使用,或者多个终端共享,此处不作限定。
602、接收终端使用异步传输帧中PRACH资源部发送的前导码,所述异步传输帧包括帧头部、数据传输部以及帧尾部以及随机接入信道PRACH资源部;
终端是根据物理资源帧长度信息配置异步传输帧,则异步传输帧的长度为终端与基站实现异步传输的所需长度。可选的,还可以预先配置多个异步传输帧格式,其中每个异步传输帧格式对应一个标识,在异步传输参数信息中的物理资源帧长度信息也可以是标识,终端由该标识确定具体使用的异步传输帧格式,以确定异步传输帧的长度。前导码可以为终端从预留的前导码空间内获取,也可以为基站为所述终端分配,此处不做限定。
603、向所述终端发送的下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,或者没有成功解析出所述第一上行信息的内容,则基站会给所述终端发送下行信息,所述下行信息包括第一上行信息的否定确认。需要说明的是步骤603为可选步骤,因为当基站没有接受到所述终端发送的第一上行信息时,也可以直接发随机接入响应消息给终端。
604、向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
当基站没有接收到终端发送的第一上行信息,但由于终端向基站发送了前导码,所以所述基站还可以向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入消息中包含同步上行授权消息用于指示终端可以发送缓存状态报告或上行数据;所述随机接入消息中包含的上行定时提前量信息用于指示终端发送上行信息的时间。
需要说明的是,一般的,当所述终端接收到如上述实施例中所述包含有肯定确认的下行信息,说明基站成功接收到了所述第一上行信息,因此,基站通常不会再发送随机接入响应消息,终端也不会接收到随机接入响应消息并应用随机接入响应消息进行上行发送;当所述终端接收到所述包括有第一上行信息的否定确认的下行信息,说明基站没有成功接收到所述第一上行信息,因此,如果基站成功接收到前导码,基站通常会发送随机接入响应消息,所述终端则根据所述随机接入响应消息执行后面的操作。
605、接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息包括数据信息;
当终端接收到随机接入响应消息后,可以通过基于竞争随机接入或基于非竞争随机接入方式来建立连接,再进行同步上行,此处不做限定。
可选的,所述第二上行信息中的内容可以与第一上行信息中的内容相同,也可以不同。即终端可以使用第二上行信息来重传使用异步传输帧没有传输成功的第一上行信息,此处不做限定。
本发明实施例中,异步传输帧中还包括物理随机接入信道PRACH资源部,用于传输前导码,基站在接收到所述异步传输帧时,若不能解析所述异步传输帧的数据传输部分,还可以获取所述PRACH资源中的前导码,然后发送随机接入响应消息给所述终端,建立RRC连接,使得所述终端可以进行同步上行,提高了信息交互的稳定性。
需要说明的是,上述实施例中描述了随机接入信道PRACH资源位于所述异步传输帧中,此方法为使得前导码与所述异步传输帧频带相同,但时域不同;在实际应用中,还可以将PRACH资源作为一个单独的帧进行发送,只需与所述异步传输帧的时域相同即可,这样,使得前导码与所述异步传输帧时域相同,但频带不同,此实施例与上述实施例类似,在此不做赘述。
参照图15所示,以终端为UE、基站为eNB为例,本发明实施例中异步上行的方法的一个具体应用场景实施例包括:
首先设计异步传输帧的格式包括:帧头CP,CP长度为0.5ms,数据传输部U-PUSCH,U-PUSCH的长度为1ms,帧尾Tail,Tail的长度为0.5ms;eNB将时域资源PRB位置、编码方式为QPSK以及异步传输帧的格式信息通过发送物理层消息的方式发送给UE;UE根据接收到的信息确定UE使用异步传输帧的格式、长度、时域资源以及编码方式,并设置定时提前量为0;UE将包括缓存状态报告、数据信息以及终端标识的第一上行信息发送给eNB;eNB将包括有第一上行信息的肯定确认、上行定时调整命令、同步上行授权消息以及UE的标识信息的下行信息发送给UE;UE应用定时调整命令,启动定时调整定时器,根据同步上行授权消息向eNB发送包含有数据信息的第二上行信息;
本发明实施例中,获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括物理资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,根据所述物理资源帧格式信息确定异步传输帧的长度,根据所述异步传输参数信息使用所述异步传输帧向基站发送第一上行信息。由于终端所获取的异步传输参数信息与基站的相同,则终端根据异步传输参数信息中异步传输帧格式信息确定的异步传输帧的长度与基站确定的异步传输帧的长度亦相同,所以即使在失步状态下,当终端根据异步传输参数信息使用异步传输帧向基站发送第一上行信息时,基站也能够接收到所述第一上行信息,从而实现数据的上行,无需先通过信令建立RRC连接才能进行数据的上行。这样,减少了失步状态时,上行数据传输的时延以及信令的开销。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (24)
1.一种异步上行信息发送的方法,其特征在于,包括:
获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括异步传输的时频域资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息;
在失步状态下,通过异步传输帧中的物理随机接入信道资源部向所述基站发送前导码以及通过所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息;
其中,所述异步传输帧根据所述异步传输参数信息确定;
接收来自所述基站的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息用于重传使用所述异步传输帧没有传输成功的所述第一上行信息。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,所述物理资源帧的长度信息包括数据传输部的长度信息。
3.根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,所述异步传输参数信息还包括用于指示使用异步传输的时频域资源的周期信息。
4.根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,所述获取与所述基站相同的异步传输参数信息,包括:
通过无线资源控制RRC层消息获取与所述基站相同的异步传输参数信息。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收来自所述基站的下行信息,所述下行信息包括所述第一上行信息的否定确认。
6.一种异步上行信息接收的方法,其特征在于,包括:
确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括异步传输的时频域资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息;
通过异步传输帧中的物理随机接入信道资源部接收来自终端的前导码以及通过所述异步传输帧接收来自所述终端的第一上行信息;
其中,所述异步传输帧根据所述异步传输参数信息确定;
向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息用于重传使用异步传输帧没有传输成功的第一上行信息。
7.根据权利要求6所述方法,其特征在于,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,所述物理资源帧长度信息包括数据传输部的长度信息。
8.根据权利要求6或7所述方法,其特征在于,所述异步传输参数信息还包括用于指示使用异步传输的时频域资源的周期信息。
9.根据权利要求6或7所述方法,其特征在于,在确定异步传输参数信息之后,所述方法还包括:
通过无线资源控制RRC层消息将所述异步传输参数信息发送给所述终端。
10.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述终端发送下行信息,所述下行信息包括所述第一上行信息的否定确认。
11.一种异步上行信息发送的装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于获取与基站相同的异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括异步传输的时频域资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息;
发送单元,用于在失步状态下通过异步传输帧中的物理随机接入信道资源部向所述基站发送前导码以及通过所述异步传输帧向所述基站发送第一上行信息;
其中,所述异步传输帧根据所述异步传输参数信息确定;
所述接收单元,还用于接收所述基站发送的随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
所述发送单元,还用于向所述基站发送第二上行信息,所述第二上行信息用于重传使用异步传输帧没有传输成功的第一上行信息。
12.根据权利要求11所述装置,其特征在于,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,所述物理资源帧的长度信息包括数据传输部的长度信息。
13.根据权利要求11或12所述装置,其特征在于,所述异步传输参数信息还包括用于指示使用异步传输的时频域资源的周期信息。
14.根据权利要求11或12所述装置,其特征在于,
所述接收单元,具体用于通过无线资源控制RRC层消息获取与基站相同的异步传输参数信息。
15.根据权利要求11或12所述的装置,其特征在于,
所述接收单元,还用于接收来自所述基站的下行信息,所述下行信息包括所述第一上行信息的否定确认。
16.一种异步上行信息接收的装置,其特征在于,包括:
处理单元,用于确定异步传输参数信息,所述异步传输参数信息包括异步传输的时频域资源信息、调制编码方式信息以及物理资源帧格式信息;
接收单元,用于通过异步传输帧中的物理随机接入信道资源部接收来自终端的前导码,以及用于通过所述异步传输帧接收来自所述终端的第一上行信息;
其中,所述异步传输帧根据所述异步传输参数信息确定;
发送单元,用于向所述终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括同步上行授权信息以及上行定时提前量信息;
所述接收单元,还用于接收所述终端发送的第二上行信息,所述第二上行信息用于重传使用异步传输帧没有传输成功的第一上行信息。
17.根据权利要求16所述装置,其特征在于,所述物理资源帧格式信息包括物理资源帧的长度信息,所述物理资源帧的长度信息包括数据传输部的长度信息。
18.根据权利要求16或17所述装置,其特征在于,所述异步传输参数信息还包括用于指示使用异步传输的时频域资源的周期信息。
19.根据权利要求16或17所述装置,其特征在于,
所述发送单元,还用于将所述异步传输参数信息通过无线资源控制RRC层消息发送给所述终端。
20.根据权利要求16或17所述的装置,其特征在于,
所述发送单元,还用于向所述终端发送下行信息,所述下行信息包括所述第一上行信息的否定确认。
21.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述装置执行如权利要求1-5中任一项所述的方法。
22.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述装置执行如权利要求6-10任一项所述的方法。
23.一种计算机可读存储介质,用于存储有指令,当所述指令被计算机执行时,使如权利要求1-5任一项所述的方法被实现。
24.一种计算机可读存储介质,用于存储有指令,当所述指令被计算机执行时,使如权利要求6-10中任一项所述的方法被实现。
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WO2019215675A1 (en) * | 2018-05-10 | 2019-11-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Fallback for random access early data transmission |
KR20200050355A (ko) * | 2018-10-31 | 2020-05-11 | 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 | 무선 통신 시스템에서 사전 구성된 업링크 리소스들을 사용하여 전송하는 방법 및 장치 |
DE102019202742B3 (de) * | 2019-02-28 | 2020-08-13 | Diehl Metering Gmbh | Stützbake(n) zur Synchronisierung auf eine Multicast-Nachricht in nicht koordinierten Netzen |
CN117527499A (zh) * | 2020-09-22 | 2024-02-06 | 展讯通信(上海)有限公司 | 一种符号应用方法及通信装置 |
Family Cites Families (26)
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---|---|---|---|---|
JP5054193B2 (ja) | 2007-07-18 | 2012-10-24 | マーベル ワールド トレード リミテッド | 複数のクライアント局から独立したデータを同時アップリンク伝送する無線ネットワーク |
CN101222240B (zh) * | 2008-01-22 | 2013-01-16 | 上海师范大学 | 异步ds-cdma盲多用户检测的粒子滤波方法 |
CN101568176B (zh) * | 2008-04-23 | 2012-07-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行同步实现方法 |
ATE550904T1 (de) * | 2009-06-18 | 2012-04-15 | Panasonic Corp | Erweitertes direktzugriffsverfahren für mobile kommunikationen |
WO2011019168A2 (en) * | 2009-08-13 | 2011-02-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting reference signals in communication systems |
CN102014476B (zh) * | 2009-10-10 | 2013-09-04 | 电信科学技术研究院 | 上行同步方法、系统和设备 |
CA2786083C (en) | 2009-12-31 | 2015-08-25 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Contention based resource configuration method and apparatus |
CN102118236B (zh) * | 2009-12-31 | 2014-04-02 | 华为技术有限公司 | 一种基于竞争资源的反馈方法和装置 |
CN102118799B (zh) * | 2009-12-31 | 2015-01-21 | 华为技术有限公司 | 一种基于竞争资源的配置方法和装置 |
CN102118189B (zh) * | 2009-12-31 | 2016-07-27 | 华为技术有限公司 | 一种基于竞争资源的配置方法和装置 |
US8953516B2 (en) * | 2010-03-04 | 2015-02-10 | The Chamberlain Group, Inc. | Facilitating asynchronous transmissions using a protocol having asynchronous and synchronous portions |
JP5789668B2 (ja) * | 2010-09-30 | 2015-10-07 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | 複数のアップリンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス構成 |
EP2469942A1 (en) * | 2010-12-21 | 2012-06-27 | Research in Motion UK Limited | RACH procedures and power level for MTC devices |
JP5908504B2 (ja) * | 2011-03-08 | 2016-04-26 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | 複数のコンポーネント・キャリアに関する伝搬遅延差レポート |
US9002393B2 (en) * | 2011-03-09 | 2015-04-07 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Desynchronized network access in M2M networks |
CN103096489B (zh) * | 2011-10-27 | 2016-06-15 | 普天信息技术研究院有限公司 | 一种载波聚合增强中随机接入的实现方法 |
US9094988B2 (en) * | 2012-01-17 | 2015-07-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing random access on a secondary carrier |
CN103249167B (zh) * | 2012-02-01 | 2016-12-21 | 华为技术有限公司 | 物理随机接入信道接入方法、基站和用户设备 |
CN103260251B (zh) * | 2012-02-17 | 2016-06-15 | 华为技术有限公司 | 数据传输方法、基站及用户设备 |
CN102651907B (zh) * | 2012-05-03 | 2014-12-31 | 华为技术有限公司 | 一种上行传输处理方法、基站和用户设备 |
CN103716883B (zh) * | 2012-09-28 | 2017-05-24 | 上海贝尔股份有限公司 | 基于eNB对其用户设备的上行资源进行控制的方法与设备 |
CN105873227A (zh) * | 2013-09-27 | 2016-08-17 | 电信科学技术研究院 | 上行调度请求方法、上行调度方法及其设备 |
CN104780617B (zh) * | 2014-01-09 | 2019-09-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种非竞争随机接入方法、节点设备及系统 |
US20150245307A1 (en) * | 2014-02-21 | 2015-08-27 | Qualcomm Incorporated | Ul out-of-synchronization for a secondary cell carrying pucch |
JP2018507629A (ja) * | 2015-01-30 | 2018-03-15 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | 非同期アップリンク伝送のための方法、端末、及び基地局 |
US10631330B2 (en) * | 2015-04-03 | 2020-04-21 | Qualcomm Incorporated | Random access procedures under coverage limitations |
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Non-Patent Citations (1)
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"Overlapping random access preambles for dual connectivity";Nokia Corporation等;《3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #88 R2-144872》;20141107;全文 * |
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