WO2009155850A1 - 增强随机接入的控制方法及系统、用户设备 - Google Patents

增强随机接入的控制方法及系统、用户设备 Download PDF

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WO2009155850A1
WO2009155850A1 PCT/CN2009/072384 CN2009072384W WO2009155850A1 WO 2009155850 A1 WO2009155850 A1 WO 2009155850A1 CN 2009072384 W CN2009072384 W CN 2009072384W WO 2009155850 A1 WO2009155850 A1 WO 2009155850A1
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random access
backoff time
enhanced random
user equipment
fails
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Inventor
徐小英
闫坤
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a control method and system for enhancing random access, and a user equipment. Background technique
  • UE User equipment
  • CELL-DCH non-cell dedicated transport channel
  • CELL-FACH cell forward access channel
  • CELL-PCH cell paging channel
  • UAA_PCH Universal Terrestrial Radio Access Network Registration Area Paging Channel
  • E-DCH Enhanced Dedicated Channel
  • Enhanced random access uses E-DCH instead of random access channel (RACH) to implement uplink transmission.
  • the general process of enhancing the random access process includes: a preamble and resource allocation phase, a conflict resolution phase, an E-DCH data transmission phase, and a resource release phase. After the preamble and resource allocation phases are completed, a proprietary radio link is established between the base station (Node B) and the UE and the synchronization process is completed.
  • the physical layer of the UE is responsible for detecting the channel quality of the Dedicated Physical Control Channel (DPCCH) or the Dedicated Dedicated Physical Channel (F-DPCH), and reporting the synchronization primitive or the out-of-synchronization primitive.
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • F-DPCH Dedicated Dedicated Physical Channel
  • the RRC layer determines the state of the radio link according to the primitive condition of the physical layer.
  • the UE initiates enhanced random access in the non-CELL-DCH state. If the RRC layer determines that the physical channel establishment fails, or the physical channel has been successfully established, but the radio link fails due to the poor quality of the downlink physical channel, the E-DCH resource will After being released, the enhanced random access fails. At this time, the UE performs cell reselection.
  • the UE will immediately re-initiate the cell. New enhanced random access process.
  • the UE since the physical channel establishment failure or the radio link failure is usually caused by poor radio conditions, and the probability of the radio condition being immediately turned off is low, the UE initiates a new enhanced random access immediately after an enhanced random access failure. The newly initiated enhanced random access success rate will be very low, thus increasing the uplink dry 4 especially. Summary of the invention
  • the embodiment of the present invention provides a control method for enhancing random access, including: a user equipment UE in a non-CELL_DCH state initiates enhanced random access; when a physical channel fails to be established or a radio link fails, after the backoff time, the current end is completed. Enhanced random access.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, including: an access control unit, configured to initiate enhanced random access, and is used to end the enhancement when the physical channel fails to be established or the wireless link fails. Random access.
  • an access control unit configured to initiate enhanced random access, and is used to end the enhancement when the physical channel fails to be established or the wireless link fails. Random access.
  • the embodiment further provides a control system for enhancing random access, including: a user equipment, where the user equipment further includes an access control unit, configured to initiate enhanced random access, and is also used when a physical channel establishment fails or a wireless chain The road fails. After the backoff time, the enhanced random access is ended.
  • a control system for enhancing random access including: a user equipment, where the user equipment further includes an access control unit, configured to initiate enhanced random access, and is also used when a physical channel establishment fails or a wireless chain The road fails. After the backoff time, the enhanced random access is ended.
  • the UE in the non-CELL_DCH state waits for a back-of f time to initiate a new enhanced random access when the physical channel establishment fails or the radio link fails in the enhanced random access procedure.
  • the process avoids the increase of the power of the uplink interference caused by the low success rate of the random access.
  • FIG. 1 is a simplified schematic flowchart of a method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a simplified schematic flowchart of a method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 3 is a simplified schematic diagram of a structure of a user equipment according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 4 is a simplified schematic diagram of a system structure according to Embodiment 4 of the present invention. detailed description
  • the non-CELL-DCH state is exemplified by the idle mode or the CELL-FACH state, and the other two non-CELL-DCH states (CELL-PCH state or URA-PCH state) technical solution and idle mode or CELL-FACH The status is the same.
  • the following scenario is taken as an example to describe the control method for the enhanced random access provided by the embodiment:
  • the UE in the idle mode or the CELL-FACH state fails to generate a radio link in the process of initiating the enhanced random access.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a simplified flow of a method according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 1 , the technical solution provided by this embodiment includes the following steps:
  • Step 1 01 The UE in the idle mode or the CELL-FACH state initiates enhanced random access.
  • Step 1 03 When the back time timer expires, the UE initiates enhanced random access again.
  • the backoff time timer in this embodiment is set by the UE according to the backoff time sent by the network side, and the network side sets the backoff time according to the system requirement, for example, 400 milliseconds (ms), and broadcasts through RRC signaling or system.
  • the message is sent to the UE. It should be noted that during this backoff time, the E-DCH resource is released.
  • the network side not only directly informs the UE of the backoff time, but also can get the maximum back.
  • the backoff time and the minimum backoff time are sent to the UE, and the UE determines the specific backoff time according to the maximum backoff time and the minimum backoff time.
  • the UE in the idle mode or the CELL-FACH state initiates the enhanced random access
  • the radio link fails, after waiting for a backoff time
  • the UE initiates a new enhanced random access procedure. It avoids the increase of uplink interference caused by the low success rate of the enhanced random access, and the low utilization rate and management confusion of the E-DCH resource on the network side.
  • the UE initiates a new enhanced random access procedure and applies for a new E-DCH resource, so that the Node B does not allocate multiple sets of E-DCH resources to the same
  • the UE avoids the problem that the E-DCH resource utilization is low and the Node B resource management is difficult.
  • the following scenario is taken as an example to introduce the control method for the enhanced random access provided by the embodiment:
  • FIG. 2 is a simplified schematic flowchart of a method according to Embodiment 2 of the present invention. As shown in FIG. 2, the technical solution provided by this embodiment includes the following steps:
  • Step 201 The UE in the idle mode or the CELL-FACH state initiates enhanced random access.
  • Step 203 When the back time timer expires, the UE initiates enhanced random access again.
  • the back-off time timer in this embodiment is set by the UE according to the back-off time sent by the network side, and the network side sets the back-off time, for example, 400 ms, according to the system requirement, and sends the message to the UE through RRC signaling or a system broadcast message. . It should be noted that during this backoff time, the E-DCH resource is released.
  • the network side can send the maximum back-off time and the minimum back-off time to the UE, and the UE determines the specific back-off time according to the maximum back-off time and the minimum back-off time.
  • the device waits for a backoff time and then initiates a new enhanced random access procedure. It avoids the increase of uplink interference caused by the low success rate of the enhanced random access, and the low utilization rate and management confusion of the E-DCH resource on the network side.
  • the UE initiates a new enhanced random access procedure and applies for a new E-DCH resource, so that the Node B does not allocate multiple sets of E-DCH resources to the same The UE avoids the problem that the E-DCH resource utilization is low and the Node B resource management is difficult.
  • Embodiment 3 Embodiment 3
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a simplified structure of a user equipment according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the UE includes: an access control unit 30, configured to initiate enhanced random access; After the timeout period, the enhanced random access is initiated again.
  • the above enhanced random access failure includes: physical channel establishment failure or wireless link failure.
  • the access control unit 30 further includes: an access unit 301, a backoff time timing unit 302.
  • the access unit 301 initiates enhanced random access, and after the random access fails, re-initiates the enhanced random access according to the timeout information of the backoff time timing unit 302.
  • the backoff time timing unit 302 is started when the random access fails, and sends a timeout information to the access unit 301 after the timeout.
  • the network side may send the maximum backoff time and the minimum backoff time to the UE in addition to directly reporting the backoff time to the UE, and the UE determines the specific backoff time according to the maximum backoff time and the minimum backoff time.
  • the UE provided in this embodiment initiates a new enhanced random access procedure after waiting for a backoff time when an enhanced random access failure occurs in the process of initiating the enhanced random access, and avoids the enhanced random access with low success rate.
  • the UE initiates a new enhanced random access procedure and applies for a new E-DCH resource, so that the Node B does not allocate multiple sets of E-DCH resources to the same The UE avoids the problem that the E-DCH resource utilization is low and the Node B resource management is difficult.
  • FIG. 4 is a simplified schematic diagram of a system structure provided by Embodiment 4 of the present invention. As shown in FIG. 4, the system includes a user equipment 40 and a network device 41.
  • the user equipment 40 further includes an access control unit 30 for initiating enhanced random access; when the enhanced random access fails, after the backoff time, the enhanced random access is initiated again.
  • an access control unit 30 for initiating enhanced random access; when the enhanced random access fails, after the backoff time, the enhanced random access is initiated again.
  • the network device 41 is configured to set a backoff time and notify the user equipment 40 of the backoff time by means of RRC signaling or a broadcast message.
  • the network side may send the maximum backoff time and the minimum backoff time to the UE in addition to directly reporting the backoff time to the UE, and the UE determines the specific backoff time according to the maximum backoff time and the minimum backoff time.
  • the UE in the idle mode or the CELL_FACH state initiates the enhanced random access
  • the enhanced random access fails, after waiting for a backoff time, a new enhancement is initiated.
  • the random access process avoids the increase of uplink interference caused by the enhanced random access with low success rate, and the problem of low utilization and management confusion of E-DCH resources on the network side.
  • the UE initiates a new enhanced random access procedure and applies for a new E-DCH resource, so that the Node B does not allocate multiple sets of E-DCH resources to the same
  • the UE avoids the problem that the E-DCH resource utilization is low and the Node B resource management is difficult.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

增强随机接入的控制方法及系统、 用户设备 本申请要求于 2008 年 6 月 23 日提交中国专利局、 申请号为 200810067993.9, 发明名称为"一种增强随机接入的控制方法、 装置及系统" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 尤其涉及一种增强随机接入的控制方法 及系统、 用户设备。 背景技术
非小区专用传输信道 ( CELL-DCH )状态下的用户设备 (User Equipment, UE) , 包括: 空闲模式、 或小区前向接入信道(CELL-FACH)状态、 或小区寻 呼信道( CELL-PCH )状态、或通用陆地无线接入网络注册区寻呼信道( URA_PCH ) 状态。 对于非 CELL-DCH状态下的用户设备, 为了降低上行传输时延以及提高 上行传输速率, 引入了空闲模式或小区前向接入信道状态下的增强上行 ( Enhanced Uplink for CELL-FACH and idle )这一新特性, 也称作增强专 用传输信道 ( Enhanced Dedicated Channel, E-DCH )增强随机接入, 为简便 起见, 本文中称为增强随机接入。 增强随机接入使用 E-DCH代替随机接入信 t (Random Access Channel, RACH) 实现上行传输。 增强随机接入过程大致 流程包括: 前导和资源分配阶段、 冲突解决阶段、 E-DCH 数据传输阶段和资 源释放阶段。 在前导和资源分配阶段完成后, 基站(Node B)和 UE之间建立 专有的无线链路并完成同步过程。
UE 的物理层负责检测下行专用物理控制信道 ( Dedicated Physical Control Channel, DPCCH )或部分专用物理控制信道( Fract ional Dedicated Physical Channel, F-DPCH ) 的信道质量, 并上报同步原语或失步原语给无 线资源控制 (Rad io Resource Cont ro l , RRC )层, RRC层根据物理层上 ^艮的 原语情况来决定无线链路的状态。 UE在非 CELL-DCH状态下发起增强随机接 入, 如果 RRC层判断物理信道建立失败, 或者物理信道已经建立成功, 但后 来由于下行物理信道质量差导致无线链路失败, 则 E-DCH资源会被释放, 本 次增强随机接入失败, 此时, UE进行小区重选, 如果小区重选的结果是未选 到相邻小区, 而重选到原小区, 则 UE会立即向该小区重新发起新的增强随机 接入过程。 但是, 由于物理信道建立失败或无线链路失败通常是无线条件很 差导致的, 并且无线条件立即转好的几率很低, 因此 UE在一次增强随机接入 失败后立即发起新的增强随机接入, 新发起的增强随机接入成功率会很低, 从而增加上行干 4尤。 发明内容
本发明实施例提供一种增强随机接入的控制方法, 包括: 非 CELL_DCH状 态的用户设备 UE发起增强随机接入; 当物理信道建立失败或无线链路失败, 经过回退时间后, 结束本次增强随机接入。
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括: 接入控制单元, 用于发起增 强随机接入, 还用于当物理信道建立失败或无线链路失败, 经过回退时间后, 结束本次增强随机接入。
本实施例还提供一种增强随机接入的控制系统, 包括: 用户设备, 所述 用户设备进一步包括接入控制单元, 用于发起增强随机接入, 还用于当物理 信道建立失败或无线链路失败, 经过回退时间后, 结束本次增强随机接入。
通过上述技术方案, 非 CELL_DCH状态的 UE , 在增强随机接入过程中, 发生物理信道建立失败或无线链路失败时, 等待一段回退(back-of f)时间再 发起新的增强随机接入过程, 避免了低成功率的增强随机接入造成上行干扰 的增力口。 附图说明
图 1为本发明实施例一提供的方法流程简化示意图;
图 2为本发明实施例二提供的方法流程简化示意图;
图 3为本发明实施例三提供的用户设备结构简化示意图;
图 4为本发明实施例四提供的系统结构简化示意图。 具体实施方式
下面将结合附图详细介绍本发明实施例提供的技术方案。 以下实施例中 非 CELL-DCH状态均以空闲模式或 CELL-FACH状态为例,另外两种非 CELL-DCH 状态 ( CELL-PCH状态或 URA-PCH状态) 的技术方案与空闲模式或 CELL-FACH 状态的相同。
实施例一
本实施例以下述场景为例介绍本实施例提供的增强随机接入的控制方 法: 处于空闲模式或 CELL-FACH状态的 UE在发起增强随机接入的过程中, 发 生无线链路失败的场景。
图 1为本发明实施例一提供的方法流程简化示意图, 如图 1所示, 本实 施例提供的技术方案包括以下步骤:
步骤 1 01、 处于空闲模式或 CELL-FACH状态的 UE发起增强随机接入。 步骤 1 02、 在上述增强随机接入过程中, 当无线链路失败时, UE进行小 区重选, 如果小区重选的结果是未选到相邻小区, 而重选到当前小区, 启动 回退时间定时器。
步骤 1 03、 当上述回退时间定时器超时, 该 UE再次发起增强随机接入。 本实施例中的回退时间定时器是 UE根据网络侧下发的回退时间设置的, 网络侧根据系统需要设置上述回退时间, 例如 400毫秒(ms ) , 并通过 RRC 信令或者系统广播消息发送给 UE。 需要说明的是, 在此回退时间内, E-DCH 资源释放完毕。 另外, 网络侧除了直接将回退时间通知 UE , 还可以将最大回 退时间和最小回退时间发给 UE , 由 UE根据最大回退时间和最小回退时间确 定具体的回退时间。
本实施例提供的上述技术方案,空闲模式或 CELL-FACH状态的 UE在发起 增强随机接入过程中, 发生无线链路失败时, 等待一段回退时间后, 再发起 新的增强随机接入过程, 避免了低成功率的增强随机接入造成上行干扰的增 加, 以及网络侧 E-DCH资源利用率低、 管理混乱的问题。 此外, 在回退时间 内 E-DCH资源释放完毕后,UE才发起新的增强随机接入过程并申请新的 E-DCH 资源,就不会造成 Node B分配多套 E-DCH资源给同一个 UE ,从而避免了 E-DCH 资源利用率低, Node B资源管理难度大的问题。
实施例二
本实施例以下述场景为例介绍本实施例提供的增强随机接入的控制方 法: 处于空闲模式或 CELL-FACH状态的 UE在发起增强随机接入过程中, 发生 物理信道建立失败的场景。
图 2为本发明实施例二提供的方法流程简化示意图, 如图 2所示, 本实 施例提供的技术方案包括以下步骤:
步骤 201、 处于空闲模式或 CELL-FACH状态的 UE发起增强随机接入。 步骤 202、 在上述增强随机接入过程中, 当物理信道建立失败时, UE进 行小区重选, 如果小区重选的结果是未选到相邻小区, 而重选当前小区, 启 动回退时间定时器。
步骤 203、 当上述回退时间定时器超时, 该 UE再次发起增强随机接入。 本实施例中的回退时间定时器是 UE根据网络侧下发的回退时间设置的, 网络侧根据系统需要设置上述回退时间, 例如 400ms , 并通过 RRC信令或者 系统广播消息发送给 UE。 需要说明的是, 在此回退时间内, E-DCH资源释放 完毕。 另外, 网络侧除了直接将回退时间通知 UE , 还可以将最大回退时间和 最小回退时间发给 UE , 由 UE根据最大回退时间和最小回退时间确定具体的 回退时间。 本实施例提供的上述技术方案,空闲模式或 CELL-FACH状态的 UE在发起 增强随机接入过程中, 发生物理信道建立失败时, 等待一段回退时间后, 再 发起新的增强随机接入过程, 避免了低成功率的增强随机接入造成上行干扰 的增加, 以及网络侧 E-DCH资源利用率低、 管理混乱的问题。 此外, 在回退 时间内 E-DCH资源释放完毕后, UE才发起新的增强随机接入过程并申请新的 E-DCH资源, 就不会造成 Node B分配多套 E-DCH资源给同一个 UE , 从而避免 了 E-DCH资源利用率低, Node B资源管理难度大的问题。 实施例三
本实施例提供一种用户设备 UE , 该用户设备处于空闲模式或 CELL_FACH 状态。 图 3为本发明实施例三提供的用户设备结构简化示意图, 如图 3所示, 该 UE 包括: 接入控制单元 30 , 用于发起增强随机接入; 当上述增强随机接 入失败, 经过回退时间后, 再次发起增强随机接入。 上述增强随机接入失败 包括: 物理信道建立失败或无线链路失败。
更具体地, 上述接入控制单元 30进一步包括: 接入单元 301 , 回退时间 定时单元 302。 接入单元 301发起增强随机接入, 并当所述随机接入失败后, 根据回退时间定时单元 302的超时信息, 重新发起增强随机接入。 回退时间 定时单元 302在随机接入失败时启动, 并在超时后向接入单元 301发送超时 信息。
需要说明的是, 在上述回退时间内, E-DCH资源释放完毕。
另外, 网络侧除了直接将回退时间通知 UE , 还可以将最大回退时间和最 小回退时间发给 UE , 由 UE根据最大回退时间和最小回退时间确定具体的回 退时间。
本实施例提供的 UE , 在发起增强随机接入过程中, 发生增强随机接入失 败时, 等待一段回退时间后, 再发起新的增强随机接入过程, 避免了低成功 率的增强随机接入造成上行干扰的增加, 以及网络侧 E-DCH资源利用率低、 管理混乱的问题。 此外, 在回退时间内 E-DCH资源释放完毕后, UE才发起新 的增强随机接入过程并申请新的 E-DCH 资源, 就不会造成 Node B分配多套 E-DCH资源给同一个 UE , 从而避免了 E-DCH资源利用率低, Node B资源管理 难度大的问题。
实施例四
本实施例提供一种增强随机接入的控制系统, 图 4为本发明实施例四提 供的系统结构简化示意图, 如图 4所示, 该系统包括用户设备 40和网络设备 41。
用户设备 40进一步包括接入控制单元 30 , 用于发起增强随机接入; 当 上述增强随机接入失败, 经过回退时间后, 再次发起增强随机接入。 该接入 控制单元 30的具体构造和功能可参见实施例三, 此处不再赘述。
网络设备 41用于设置回退时间,并将该回退时间通过 RRC信令或广播消 息通知所述用户设备 40。
需要说明的是, 在上述回退时间内, E-DCH资源释放完毕。
另外, 网络侧除了直接将回退时间通知 UE , 还可以将最大回退时间和最 小回退时间发给 UE , 由 UE根据最大回退时间和最小回退时间确定具体的回 退时间。
本实施例提供的增强随机接入的控制系统, 处于空闲模式或 CELL_FACH 状态的 UE在发起增强随机接入过程中, 发生增强随机接入失败时, 等待一段 回退时间后, 再发起新的增强随机接入过程, 避免了低成功率的增强随机接 入造成上行干扰的增加, 以及网络侧 E-DCH资源利用率低、 管理混乱的问题。 此外, 在回退时间内 E-DCH资源释放完毕后, UE才发起新的增强随机接入过 程并申请新的 E-DCH资源, 就不会造成 Node B分配多套 E-DCH资源给同一个 UE , 从而避免了 E-DCH资源利用率低, Node B资源管理难度大的问题。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步骤 可以通过程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机可读 取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述 的存储介质包括: R0M、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解, 可以使用许多不同的工艺和技术中的任 意一种来表示信息、 消息和信号。 例如, 上述说明中提到过的消息、 信息都 可以表示为电压、 电流、 电磁波、 磁场或磁性粒子、 光场或以上任意组合。
最后应说明的是: 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的保护范围。

Claims

权 利 要 求
1、 一种增强随机接入的控制方法, 其特征在于, 包括:
非小区专用传输信道 CELL_DCH状态的用户设备 UE发起增强随机接入; 当物理信道建立失败或无线链路失败, 经过回退时间后, 结束本次增强 随机接入。
2、 根据权利要求 1所述的增强随机接入的控制方法, 其特征在于, 所述 当物理信道建立失败或无线链路失败, 经过回退时间后, 结束本次增强随机 接入, 具体包括:
当物理信道建立失败或无线链路失败, 启动回退时间定时器;
当所述回退时间定时器超时, 所述 UE结束本次增强随机接入。
3、 根据权利要求 1或 2所述的增强随机接入的控制方法, 其特征在于, 在结束本次增强随机接入之后, 所述 UE再次发起增强随机接入。
4、 根据权利要求 1所述的增强随机接入的控制方法, 其特征在于, 所述 回退时间由网络通过无线资源控制 RRC信令或广播消息通知所述 UE。
5、 根据权利要求 4 所述增强随机接入的控制方法, 其特征在于, 所述
UE通过所述 RRC信令或广播消息获得最大回退时间和最小回退时间, 并根据 所述最大回退时间和最小回退时间确定回退时间。
6、 根据权利要求 1所述的增强随机接入的控制方法, 其特征在于, 所述 非 CELL_DCH状态包括: 空闲模式、 或小区前向接入信道 CELL _FACH状态、 或 小区寻呼信道 CELL-PCH 状态、 或通用陆地无线接入网络注册区寻呼信道 URA-PCH状态。
7、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接入控制单元, 用于发起增强随机接入, 还用于当物理信道建立失败或 无线链路失败, 经过回退时间后, 结束本次增强随机接入。
8、 根据权利要求 7所述的用户设备, 其特征在于, 所述接入控制单元进 一步包括: 接入单元, 用于发起增强随机接入, 还用于当物理信道建立失败或无线 链路失败后, 根据回退时间定时单元发送的超时信息, 结束本次增强随机接 入;
回退时间定时单元, 用于在物理信道建立失败或无线链路失败时启动, 并在超时后向所述接入单元发送超时信息。
9、 根据权利要求 8所述的用户设备, 其特征在于, 所述接入单元进一步 用于, 在结束本次增强随机接入后, 再次发起增强随机接入。
10、 一种增强随机接入的控制系统, 其特征在于, 包括: 用户设备, 所 述用户设备进一步包括接入控制单元, 用于发起增强随机接入, 还用于当物 理信道建立失败或无线链路失败, 经过回退时间后, 结束本次增强随机接入。
11、 根据权利要求 10所述的增强随机接入的控制系统, 其特征在于, 所 述接入控制单元进一步用于, 在结束本次增强随机接入后, 再次发起增强随 机接入。
12、 根据权利要求 10或 11所述的增强随机接入的控制系统, 其特征在 于, 还包括网络设备, 所述网络设备用于设置回退时间, 并将所述回退时间 通过无线资源控制 RRC信令或广播消息通知所述用户设备。
1 3、 根据权利要求 12所述的增强随机接入的控制系统, 其特征在于, 所 述网络设备向所述用户设备发送最小回退时间和最大回退时间;
则所述用户设备才艮据所述最小回退时间和最大回退时间确定回退时间。
PCT/CN2009/072384 2008-06-23 2009-06-22 增强随机接入的控制方法及系统、用户设备 WO2009155850A1 (zh)

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