CN115022979A - 一种获取c-rnti的方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种获取C‑RNTI的方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:获取控制信道的配置参数;根据所述配置参数获得RA‑RNTI集合;根据所述RA‑RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到MSG2信令;对所述MSG2信令进行解析,得到临时C‑RNTI;根据所述临时C‑RNTI获得C‑RNTI。实施本申请实施例,简化了获取C‑RNTI的过程,减少了解析信令的数量,提高获取C‑RNTI的效率,降低成本。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种获取C-RNTI的方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
在现有技术中,如果要获取小区无线网络临时标识(Cell-RadioNetworkTemporaryIdentifier,C-RNTI)需要完整解析随机接入过程,需要解析MSG1(message1)信令、MSG2(message2)信令、MSG3(message3)信令和MSG4(message4)信令才可以实现,其中MSG1信令的解析实现难度大,需要支持的格式复杂,并且MSG1信令、MSG3信令均来自终端,终端是按照与基站通信来计算功率和发射的,监测设备因信号距离远近的影响,会导致解析成功率低,并且会影响对信令的解析能力。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种获取C-RNTI的方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,简化了获取C-RNTI的过程,减少了解析信令的数量,提高获取C-RNTI的效率,降低成本。
第一方面,本申请实施例提供了一种获取C-RNTI的方法,所述方法包括:
获取控制信道的配置参数;
根据所述配置参数获得随机存取无线网络临时标识(Random Access-RadioNetworkTemporaryIdentifier,RA-RNTI)集合;
根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到MSG2信令;
对所述MSG2信令进行解析,得到临时C-RNTI;
根据所述临时C-RNTI获得C-RNTI。
在上述实现过程中,通过控制信道的配置参数获得RA-RNTI集合,对RA-RNTI集合进行解析,最终得到C-RNTI,不需要对多个信令进行解析,可以降低运算难度,同时提高获得C-RNTI的成功率,节约时间成本。
进一步地,所述根据所述配置参数获得RA-RNTI集合的步骤,包括:
获取所述配置参数中的时频域位置信息;
根据所述时频域位置信息获得多个RA-RNTI值;
根据所述多个RA-RNTI值构建所述RA-RNTI集合。
在上述实现过程中,根据时频域位置信息获得RA-RNTI值,可以使得得到的RA-RNTI值更加准确,提高后续解析的效率和准确率。
进一步地,所述根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到MSG2信令的步骤,包括:
根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到共享信道位置信息;
根据所述共享信道位置信息进行解析,得到所述MSG2信令。
在上述实现过程中,根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,可以减小解析的误差,使得得到的共享信道位置信息更加准确,从而提高得到MSG2信令的效率。
进一步地,所述根据所述临时C-RNTI获得C-RNTI的步骤,包括:
获取时频域窗口信息;
根据所述时频域窗口信息和所述临时C-RNTI对所述配置参数进行解析,得到所述C-RNTI。
在上述实现过程中,时频域窗口信息可以限制解析的时间,使得得到的C-RNTI更加准确,同时减少解析时间。
第二方面,本申请实施例还提供了一种获取C-RNTI的装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取控制信道的配置参数;
集合获得模块,用于根据所述配置参数获得RA-RNTI集合;
解析模块,用于根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到MSG2信令;还用于对所述MSG2信令进行解析,得到临时C-RNTI;
C-RNTI获得模块,用于根据所述临时C-RNTI获得C-RNTI。
在上述实现过程中,通过控制信道的配置参数获得RA-RNTI集合,对RA-RNTI集合进行解析,最终得到C-RNTI,不需要对多个信令进行解析,可以降低运算难度,同时提高获得C-RNTI的成功率,节约时间成本。
进一步地,所述集合获得模块还用于:
获取所述配置参数中的时频域位置信息;
根据所述时频域位置信息获得多个RA-RNTI值;
根据所述多个RA-RNTI值构建所述RA-RNTI集合。
在上述实现过程中,根据时频域位置信息获得RA-RNTI值,可以使得得到的RA-RNTI值更加准确,提高后续解析的效率和准确率。
进一步地,所述解析模块还用于:
根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到共享信道位置信息;
根据所述共享信道位置信息进行解析,得到所述MSG2信令。
在上述实现过程中,根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,可以减小解析的误差,使得得到的共享信道位置信息更加准确,从而提高得到MSG2信令的效率。
进一步地,所述C-RNTI获得模块还用于:
获取时频域窗口信息;
根据所述时频域窗口信息和所述临时C-RNTI对所述配置参数进行解析,得到所述C-RNTI。
在上述实现过程中,时频域窗口信息可以限制解析的时间,使得得到的C-RNTI更加准确,同时减少解析时间。
第三方面,本申请实施例提供的一种电子设备,包括:存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如第一方面任一项所述的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供的一种计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如第一方面任一项所述的方法。
第五方面,本申请实施例提供的一种计算机程序产品,所述计算机程序产品在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面任一项所述的方法。
本公开的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,或者,部分特征和优点可以从说明书推知或毫无疑义地确定,或者通过实施本公开的上述技术即可得知。
并可依照说明书的内容予以实施,以下以本申请的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本申请实施例提供的获取C-RNTI的方法的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的获取C-RNTI的装置的结构组成示意图;
图3为本申请实施例提供的电子设备的结构组成示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
下面结合附图和实施例,对本申请的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。
实施例一
图1是本申请实施例提供的获取C-RNTI的方法的流程示意图,如图1所示,该方法包括:
S1,获取控制信道的配置参数;
S2,根据配置参数获得RA-RNTI集合;
S3,根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,得到MSG2信令;
S4,对MSG2信令进行解析,得到临时C-RNTI;
S5,根据临时C-RNTI获得C-RNTI。
在上述实现过程中,通过控制信道的配置参数获得RA-RNTI集合,对RA-RNTI集合进行解析,最终得到C-RNTI,不需要对多个信令进行解析,可以降低运算难度,同时提高获得C-RNTI的成功率,节约时间成本。
在本申请实施例中,广播系统(New Radio,NR)中要获取到C-RNTI,需要解析完整的随机接入过程。随机接入过程需要解析MSG1~MSG4信令。
解析MSG1需要根据NR协议定义的PRACH配置参数,在协议规定的时频域位置解析PREAMBLE序列,解析MSG2~MSG4信令需要盲解物理PDCCH的下行控制信息(DownlinkControl Information,DCI),根据DCI的下行调度许可和上行调度许可等动态调度信息解析对应的下行共享信道(Physical Downlink Share Channel,PDSCH)、上行共享信道(Physical Uplink Share Channel,PUSCH),解析得到MSG2~MSG4信令。
配置参数包括物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)的配置参数和物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)公共搜索空间配置参数。
进一步地,根据配置参数获得RA-RNTI集合的步骤,包括:
获取配置参数中的时频域位置信息;
根据时频域位置信息获得多个RA-RNTI值;
根据多个RA-RNTI值构建RA-RNTI集合。
在上述实现过程中,根据时频域位置信息获得RA-RNTI值,可以使得得到的RA-RNTI值更加准确,提高后续解析的效率和准确率。
根据配置参数和RA-RNTI的计算公式,每个配置参数的时频域位置信息可以计算出对应的RA-RNTI值,根据配置参数可以计算出多个时频域位置对应的RA-RNTI值,得到网络支持的RA-RNTI集合。
RA-RNTI的计算公式为:
其中,sid为PRACH所在的第一个符号索引(0≤sid<14),tid为PRACH所在的第一个时隙索引(0≤tid<80),fid为PRACH所在频域的索引值(0≤fid<8),为指示上行承载的数值。
进一步地,S3包括:
根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,得到共享信道位置信息;
根据共享信道位置信息进行解析,得到MSG2信令。
在上述实现过程中,根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,可以减小解析的误差,使得得到的共享信道位置信息更加准确,从而提高得到MSG2信令的效率。
MSG2信令对应的PDCCH是使用的根据MSG1信令计算的RA-RNTI加扰,因此每个下行时隙过程中,在PDCCH公共搜索空间用可能的RA-RNTI,盲解其加扰的DCI1-0,若解析成功,则可以根据DCI1-0调度的下行PDSCH信息解析出MSG2信令,解析完可以得到临时C-RNTI,以及MSG3信令对应的时频域信息。
进一步地,S5包括:
获取时频域窗口信息;
根据时频域窗口信息和临时C-RNTI对配置参数进行解析,得到C-RNTI。
在上述实现过程中,时频域窗口信息可以限制解析的时间,使得得到的C-RNTI更加准确,同时减少解析时间。
本申请实施例中,简化了盲检临时C-RNTI加扰的PDCCH的流程,只需要关注两条信令(MSG2信令和MSG4信令),无需关注上行时隙,只在下行时隙进行调度解析,既降低了功耗,缩短了处理时间,又便于实现,另外,在RA-RNTI的计算上,由于是遍历了所有的时隙计算出一个集合,所以支持提前计算该集合,可以进一步降低计算量。
实施例二
为了执行上述实施例一对应的方法,以实现相应的功能和技术效果,下面提供一种获取C-RNTI的装置,如图2所示,该装置包括:
获取模块1,用于获取控制信道的配置参数;
集合获得模块2,用于根据配置参数获得RA-RNTI集合;
解析模块3,用于根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,得到MSG2信令;还用于对MSG2信令进行解析,得到临时C-RNTI;
C-RNTI获得模块4,用于根据临时C-RNTI获得C-RNTI。
在上述实现过程中,通过控制信道的配置参数获得RA-RNTI集合,对RA-RNTI集合进行解析,最终得到C-RNTI,不需要对多个信令进行解析,可以降低运算难度,同时提高获得C-RNTI的成功率,节约时间成本。
进一步地,集合获得模块2还用于:
获取配置参数中的时频域位置信息;
根据时频域位置信息获得多个RA-RNTI值;
根据多个RA-RNTI值构建RA-RNTI集合。
在上述实现过程中,根据时频域位置信息获得RA-RNTI值,可以使得得到的RA-RNTI值更加准确,提高后续解析的效率和准确率。
进一步地,解析模块3还用于:
根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,得到共享信道位置信息;
根据共享信道位置信息进行解析,得到MSG2信令。
在上述实现过程中,根据RA-RNTI集合对配置参数进行解析,可以减小解析的误差,使得得到的共享信道位置信息更加准确,从而提高得到MSG2信令的效率。
进一步地,C-RNTI获得模块4还用于:
获取时频域窗口信息;
根据时频域窗口信息和临时C-RNTI对配置参数进行解析,得到C-RNTI。
在上述实现过程中,时频域窗口信息可以限制解析的时间,使得得到的C-RNTI更加准确,同时减少解析时间。
上述的获取C-RNTI的装置可实施上述实施例一的方法。上述实施例一中的可选项也适用于本实施例,这里不再详述。
本申请实施例的其余内容可参照上述实施例一的内容,在本实施例中,不再进行赘述。
实施例三
本申请实施例提供一种电子设备,包括存储器及处理器,该存储器用于存储计算机程序,该处理器运行计算机程序以使电子设备执行实施例一的获取C-RNTI的方法。
可选地,上述电子设备可以是服务器。
请参见图3,图3为本申请实施例提供的电子设备的结构组成示意图。该电子设备可以包括处理器31、通信接口32、存储器33和至少一个通信总线34。其中,通信总线34用于实现这些组件直接的连接通信。其中,本申请实施例中设备的通信接口32用于与其他节点设备进行信令或数据的通信。处理器31可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。
上述的处理器31可以是通用处理器,包括中央处理器(Central ProcessingUnit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器31也可以是任何常规的处理器等。
存储器33可以是,但不限于,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM),可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM),电可擦除只读存储器(Electric Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)等。存储器33中存储有计算机可读取指令,当计算机可读取指令由所述处理器31执行时,设备可以执行上述图1方法实施例涉及的各个步骤。
可选地,电子设备还可以包括存储控制器、输入输出单元。存储器33、存储控制器、处理器31、外设接口、输入输出单元各元件相互之间直接或间接地电性连接,以实现数据的传输或交互。例如,这些元件相互之间可通过一条或多条通信总线34实现电性连接。处理器31用于执行存储器33中存储的可执行模块,例如设备包括的软件功能模块或计算机程序。
输入输出单元用于提供给用户创建任务以及为该任务创建启动可选时段或预设执行时间以实现用户与服务器的交互。输入输出单元可以是,但不限于,鼠标和键盘等。
可以理解,图3所示的结构仅为示意,电子设备还可包括比图3中所示更多或者更少的组件,或者具有与图3所示不同的配置。图3中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
另外,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现实施例一的获取C-RNTI的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品在计算机上运行时,使得计算机执行方法实施例所述的方法。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本申请的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的装置来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能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,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,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
Claims (10)
1.一种获取C-RNTI的方法,其特征在于,所述方法包括:
获取控制信道的配置参数;
根据所述配置参数获得RA-RNTI集合;
根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到MSG2信令;
对所述MSG2信令进行解析,得到临时C-RNTI;
根据所述临时C-RNTI获得C-RNTI。
2.根据权利要求1所述的获取C-RNTI的方法,其特征在于,所述根据所述配置参数获得RA-RNTI集合的步骤,包括:
获取所述配置参数中的时频域位置信息;
根据所述时频域位置信息获得多个RA-RNTI值;
根据所述多个RA-RNTI值构建所述RA-RNTI集合。
3.根据权利要求1所述的获取C-RNTI的方法,其特征在于,所述根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到MSG2信令的步骤,包括:
根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到共享信道位置信息;
根据所述共享信道位置信息进行解析,得到所述MSG2信令。
4.根据权利要求1所述的获取C-RNTI的方法,其特征在于,所述根据所述临时C-RNTI获得C-RNTI的步骤,包括:
获取时频域窗口信息;
根据所述时频域窗口信息和所述临时C-RNTI对所述配置参数进行解析,得到所述C-RNTI。
5.一种获取C-RNTI的装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取控制信道的配置参数;
集合获得模块,用于根据所述配置参数获得RA-RNTI集合;
解析模块,用于根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到MSG2信令;还用于对所述MSG2信令进行解析,得到临时C-RNTI;
C-RNTI获得模块,用于根据所述临时C-RNTI获得C-RNTI。
6.根据权利要求5所述的获取C-RNTI的装置,其特征在于,所述集合获得模块还用于:
获取所述配置参数中的时频域位置信息;
根据所述时频域位置信息获得多个RA-RNTI值;
根据所述多个RA-RNTI值构建所述RA-RNTI集合。
7.根据权利要求5所述的获取C-RNTI的装置,其特征在于,所述解析模块还用于:
根据所述RA-RNTI集合对所述配置参数进行解析,得到共享信道位置信息;
根据所述共享信道位置信息进行解析,得到所述MSG2信令。
8.根据权利要求5所述的获取C-RNTI的装置,其特征在于,所述C-RNTI获得模块还用于:
获取时频域窗口信息;
根据所述时频域窗口信息和所述临时C-RNTI对所述配置参数进行解析,得到所述C-RNTI。
9.一种电子设备,其特征在于,包括存储器及处理器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序以使所述电子设备执行根据权利要求1至4中任一项所述的获取C-RNTI的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的获取C-RNTI的方法。
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- 2022-05-27 CN CN202210593893.XA patent/CN115022979B/zh active Active
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