WO2012129905A1 - 随机接入过程中前导码发送功率的控制、确定方法及系统 - Google Patents

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许英奇
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Abstract

随机接入过程中前导码发送功率的控制、确定方法及系统,所述发送功率控制方法包括:网络侧设备选择控制的终端对象和对应于所述终端对象的控制信息;其中,所述控制信息用于指示所述终端对象进行前导码发送功率的配置和/或前导码最大发送次数的配置;所述网络侧设备将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端。

Description

随机接入过程中前导码发送功率的控制、 确定方法及系统
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种随机接入过程中前导码发送功率的 控制方法、 确定方法及系统。
背景技术
人与人通信 ( Human to Human, 简称为 H2H )是指人通过对设备的操作 进行通信, 现有无线通信技术是基于 H2H的通信发展起来的。 而机器与机器 通信(Machine to Machine, 简称为 M2M ) , 广义上是指以机器终端智能交 互为核心的、 网络化的应用与服务。 它^ ^于智能机器终端、 以多种通信方 式为接入手段、 为客户提供的信息化解决方案, 用于满足客户对监控、 指挥 调度、 数据釆集和测量等方面的信息化需求。
无线技术的发展是 M2M市场发展的重要因素, 它突破了传统通信方式 的时空限制和地域障碍, 使企业和公众摆脱了线缆束缚, 让客户更有效地控 制成本、降低安装费用并且使用简单方便。另外,日益增长的需求推动着 M2M 不断向前发展。 与信息处理能力及网络带宽不断增长相矛盾的是, 信息获取 的手段远远落后, 而 M2M很好的满足了人们的这一需求, 通过该技术人们 可以实时外部环境监测, 实现大范围、 自动化的信息釆集。 因此, M2M可以 应用于行业应用、 家庭应用、 个人应用等领域。 在行业应用领域的使用包括: 交通监控、 告警系统、 海上救援、 自动售货机、 开车付费等。 在家庭应用领 域的使用包括: 自动抄表、 温度控制等。 在个人应用领域的使用包括: 生命 检测、 远端诊断等。
M2M的通信对象为机器对机器或人对机器。一个或多个机器之间的数据 通信定义为机器类型通信 ( Machine Type Communication, 简称为 MTC ) , 这种情况下较少需要人机互动。 参与 MTC的机器, 定义为 MTC设备(MTC Device, 简称为 MD ) 。 MTC设备是 MTC用户的终端, 可通过公众陆地移 动电话网 ( Public Land Mobile Network , 简称为 PLMN ) 网络与其他 MTC设 备、 MTC服务器进行通信。 引入 M2M应用后, 可以根据其特点对现有系统进行一些优化, 以满足 M2M的应用需求, 并且对现有系统中的普通 UE不产生影响。 M2M应用的 一些显著特点包括:
( 1 ) MTC设备数量很多, 根据 Vodafone的估计, 在伦敦市区一个小区 范围内安装的 MTC设备将达到 3000个, 这么多的 MTC设备如果比较集中 的发起随机接入请求, 如在火灾、 地震等情况下同时报警, 将给系统带来很 大的冲击;
( 2 )数据传输有规律, 每次传输的数据量小, 传输间隔大;
( 3 ) MTC设备的移动性较差, 大量 MTC设备在架设好后位置不会改变 的特性被称为终端位置固定(no mobility ); 或终端移动也仅在有限的小区范 围内进行移动的特性被称为低移动性( low mobility ) , 具体认定为低移动性 的小区范围大小由运营商规定。
长期演进( Long Term Evolution, 简称为 LTE )系统中, 基于竟争的随机 接入流程如图 1所示, 主要分为四个步骤:
步骤 102: 用户设备 ( User Equipment, 简称为 UE ) 随机选择一个前导
( Preamble )码, 在物理随机接入信道( Physical Random Channel, 简称为 PRACH )上发送;
步骤 104: 节点 B ( eNodeB )在检测到有前导码发送后, 下行发送随机 接入响应, 随机接入响应中包含以下信息: 所收到的前导码的编号、 所收到 的前导码对应的时间调整量、 为该终端分配的上行资源位置指示信息及临时 的小区无线网络临时标识 ( Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier, 简称为 Temporary C-RNTI )分配;
步骤 106: UE在收到随机接入响应后, 根据其指示, 在分配的上行资源 上发送上行消息。 该上行消息中至少应包含: 该终端的唯一标识 TMSI ( Temporary Mobile Subscriber Identity, 客户临时识别码) 或者随机标识 ( Random ID ) ;
步骤 108: eNodeB接收 UE的上行消息, 并向接入成功的 UE返回竟争 解决消息。 该竟争解决消息中至少应包含: 接入成功的终端的唯一 ID (即 TMSI )或者 Random ID。
其中, 针对 UE发送的随机接入前导的过程包括如下步骤:
步骤 1 : 判断前导的发送次数是否超过设定的最大发送次数, 如果是, 给上层指示一个随机接入问题; 如不是, 执行下一步骤;
步骤 2: 设置前导接收的目标功率值, 即:
PREMABLE— RECEIVED— TARGET— POWER = PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER + DELTA— PREMABLE + ( PREMABLE— TRANSMISSION— COU TER- 1 ) *POWER— RAMP— STEP
其中, PREMABLE— RECEIVED— TARGET— POWER表示前导接收的目标 功率; PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER是系统通过广播 消息发送的基站期望的前导码接收功率; DELTA— PREMABLE是与选取的前 导 码 格 式 相 关 的 一 个 功 率 偏 移 值 ; PREMABLE— TRANSMISSION— COUNTER表示 UE发送前导码的次数,如果 UE发送前导后没有收到响应, 最多可以重试 200次; POWER— RAMP— STEP 表示 UE重复发送前导码时功率增加的步长, 可以配置为 {OdB, 2dB, 4dB, 6dB} , 随着 UE 发送前导码次数的增加, 发射功率以步长 POWER— RAMP— STEP进行提升。
步骤 3: 决定下一个可用的随机接入时机;
步骤 4: 指示物理层使用选定的 PRACH 资源发送一个前导、 对应的
RA-RNTI、 前导索弓 I和前导接收的目标功率。
在现有系统中, UE在进行随机接入尝试( RACH attempt )失败后, 在再 次发射随机接入信号时将增大功率。 在随机接入过程中功率配置如下:
PREMABLE— RECEIVED— TARGET— POWER = PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER+ DELTA— PREMABLE + ( PREMABLE— TRANSMISSION— COU TER-l ) *POWER— RAMP— STEP 另外, 现有系统消息中会针对所有终端配置一个前导码最大发射次数, 终端在接入不成功的情况下, 最多只能尝试所配的最大发射次数。 很多 MTC应用是监测类业务, 因此在引入大量 MD后, 可能很多 MD 会在同一个时间上报数据, 这样就有可能出现大量 MD同时进行随机接入, 碰撞概率很高。 很多 MD在随后的随机接入过程中 (RACH reattempt ) 时增 大功率, 必然会造成随机接入信道上的干扰水平提升, 导致前导码的检测性 能降低。 如果大量 MD 同时接入系统, 出现大量碰撞的情况下, 仍旧允许 MD进行很多次的重试, 会使得整个系统的碰撞持续较长时间。
此外, 大量 MD的接入试探会影响普通终端的随机接入过程, 往往 MD 的优先级都比较低, 不会像人打电话时这么紧迫, 因此如何避免和降低 MD 大量接入时对普通终端的影响是需要考虑的。
另外, 如果 UE 判决前导发射成功后, 将根据 RAR ( Random Access
Response, 随机接入响应 )的信息配置并发射 Message3。 关于 Message3的发 射功率, 由 MAC ( Medium Access Control , 介质访问控制 ) 层将 PREMABLE— RECEIVED— TARGET— POWER 和到最后一次前导发射为止总 共进行的功率提升次数通知给物理层, 总的功率提升量由如下公式计算: ( PREMABLE— TRANSMISSION— COUNTER - 1 ) * POWER— RAMP— STEP , 由物理层设置具体的 Message3的发射功率。
由于目前系统每次重复发射前导都会进行一次功率提升, 因此总的功率 提 升 量 可 以 通 过 总 的 前 导 发 送 次 数 来 计 算 , 即 : ( PREMABLE— TRANSMISSION— COUNTER - 1 ) * POWER— RAMP— STEP。
在上述情况下, 当多个 UE使用很高的功率发射相同的前导码时, 可能 其中某个 UE发射的前导码能 站检测出来, 基站将回复 RAR, 这些 UE 都会以为自己前导发射成功, 因此会根据 RAR的信息配置 Message3 , 并且 在同样的上行资源上发射 Message3。由于每个 UE的 Message3的内容是不同 的, 而且都用很大的功率来发, 这将对基站检测 Message3造成很大影响, 可 能所有 UE在最大重传次数达到时 message3还是没有接收成功, 最终都以失 败告终。 整个过程将浪费很多资源, 进一步影响其他终端的接入。
而在通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunications System, 简 称为 UMTS ) 中, 随机接入的流程主要分为三个步骤, 包括:
步骤 202 : 用户设备根据高层配置的物理随机接入信道和前导码 ( Signature )信息, 获得可用的接入时隙 ( Access Slots )和 Signatures, 随机 选择一个接入时隙和一个前导码, 并在该选择的接入时隙上发送该前导码; 步骤 204: 节点 B ( NodeB )在检测到 UE发送的前导码后, 在与 UE所 使用的接入时隙有固定时序关系的下行 AICH ( Acquisition Indicator Channel, 捕获指示信道)上发送随机接入响应;
步骤 206: UE在与所使用的接入时隙有固定时序关系的下行 AICH上接 收随机接入响应 , 如果 UE收到的是 ACK ( Acknowledgement, 确认) , 则在 指定的上行 PRACH 资源上发送消息部分(Message Part ) ; 如果收到的是 NACK ( Negative Acknowledgement, 非确认应答) , 则向 MAC层反馈 Nack on AICH received ( AICH非确认消息); UE如果没有收到任何响应, 则会调 整前导的发射功率重新发送前导, 其中, 前导的发送过程主要包含如下步骤: 步骤一: 判断前导的发送次数是否已经达到了发送次数的最大值, 如果 已经达到最大值, 则向 MAC层反馈 AICH无响应; 同时, 若判断出前导的发 送功率大于最大发送功率 6dB , 则也向 MAC层反馈 AICH无响应;
步骤二: 随机选择一个前导, 并且在上一次发送前导的功率的基础上增 加 DPQ = Power Ramp Step [dB] (功率上升步长, 单位为 dB ) , 作为本次发送 前导的功率;
步骤三: 随机选择一个可用的接入时隙;
步骤四: 在该时隙上发送前导。
在现有系统中, UE进行随机接入尝试后, 如果没有收到任何响应, 在随 后再次发射随机接入前导时, 将在之前发送前导的功率上增加 DPQ = Power Ramp Step [dB] ,作为本次发送前导的功率。其中步长可以配置为 ldB至 8dB。 在一次物理层随机接入过程中, 最多可以重发 64次。
与 LTE相同的是,随着 UE发送前导码次数的增加,发射功率以步长 DP0 = Power Ramp Step [dB]进行提升。 在引入大量 MD后, 由于很多 MTC应用 是监测类业务, 可能很多 MD会在同一时间上报数据, 这样就有可能出现大 量 MD同时进行随机接入, 碰撞概率很高。 这种情况下如果很多 MD在随后 的随机接入过程中时增大功率,必然会造成随机接入信道上的干扰水平提升, 导致前导码的检测性能降低。
另外, 如果 UE收到 ACK响应后, 接下来会在 PRACH上发送消息部分 ( Message Part ) , 而 Message Part的发送功率也是在最后一次发送前导的功 率的基础上增加
Figure imgf000007_0001
= PmesSage-control - Pfteamble得到的。 虽然在现行的 UMTS系 统中只配有一条 PRACH, 即不会产生类似 LTE 系统中多个发生冲突的 UE 同时发送 Message3的现象,但是 4艮高的 Message Part发送功率肯定仍会对其 它 UE发送的前导的检测造成影响。 而且, 如果在 UMTS系统中配置不止一 条 PRACH, 则其中一条 PRACH上的过高的 Message Part发射功率不仅会对 使用本信道的 UE发送的前导的检测造成干扰, 还会对使用其余 PRACH的 UE发送的前导和 Message Part的检测造成严重的干扰,从而导致大量功率抬 升现象的出现, 致使前导和 Message Part的检测成功率急剧降低, 进一步造 成 UE的接入成功率严重下降。
发明内容
本发明的目的在于提供一种随机接入过程中前导码发送功率的控制方 法、 确定方法及系统, 以解决现有的随机接入过程中, 大量终端釆用相同的 前导码功率设置和前导码最大发送次数造成系统干扰水平提升, 从而导致前 导码的检测性能比较差, 并且会造成前导码发送成功后的其他消息的初始功 率设置不准确的问题。 另外, 对于普通用户的接入过程也有较大影响。
为解决上述问题, 本发明提供了一种随机接入过程中前导码发送的控制 方法, 其包括:
网络侧设备选择控制的终端对象和对应于所述终端对象的控制信息; 其 中, 所述控制信息用于指示所述终端对象进行前导码发送功率的配置和 /或前 导码最大发送次数的配置; 以及
所述网络侧设备将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端。 可选的,
所述网络侧设备选择的对应于所述终端对象的所述控制信息中包括: 前 导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移, 以及前导码最大发送次数中的 任意一个或任意组合。
可选的,
所述网络侧设备选择的对应于所述终端对象的所述控制信息中包括: 相 对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标功率的第一偏移量、 相对 于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第二偏移量, 以及相对于系统广 播消息中携带的前导码最大发送次数的第三偏移量中的任意一个或任意组 合。
可选的,
所述网络侧设备选择的对应于所述终端对象的所述控制信息中还包括前 导码的控制方式, 所述前导码的功率控制方式包括: 在随机接入过程中按照 所配置的前导码最大发送次数进行发送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机 接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率进行功率计算; 在随机接 入过程中按照所配置的前导码功率偏移进行功率计算; 在随机接入过程中按 照所配置的前导码初始接收目标功率和前导码功率偏移进行功率计算。
可选的,
所述网络侧设备将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端的 步骤包括:
所述网络侧设备通过控制消息将所述控制信息发送给所述终端对象所对 应的各终端;
其中, 所述控制消息为以下任意一种: 系统广播消息、 随机接入响应、 寻呼消息, 以及专用信令。
可选的,
所述网络侧设备将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端的 步骤包括: 所述网络侧设备在其发送的所述控制消息中添加所述选择的终端 对象的标识信息或者选择的终端类别的标识信息。
可选的,
所述网络侧设备选择控制的终端对象和对应于所述终端对象的控制信息 的步骤中, 所述网络侧设备按照以下类别中任意一个或任意组合对终端对象 进行选择:
人与人通信终端或机器与机器通信终端; 终端要发起的业务类型; 终端 群组; 终端的低移动性或固定特征; 终端的设备优先级; 终端的接入等级; 终端处于空闲态或处于无线链路连接态。
可选的, 上述方法在所述网络侧设备选择控制的终端对象和对应于终端 对象的控制信息的步骤之前, 还包括:
所述网络侧设备根据以下参数之一确定是否对所述前导码发送进行控 制: 小区拥塞状态、 小区半径、 小区中生成前导码的方式、 前导码的才艮序列 数、 前导码格式、 小区中随机接入资源量、 小区所处信道环境, 以及小区中 用户的组成比例。 本发明还提供一种确定前导码发送的方法, 应用于终端中, 所述方法包 括:
终端接收网络侧设备向其发送的为选择的终端对象配置的控制信息; 其 中, 所述控制信息用于指示相应终端对象进行前导码发送功率的配置和 /或前 导码最大发送次数的配置; 以及
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最 大发送次数的配置。
可选的,
所述终端接收的所述控制信息中包括: 前导码的初始接收目标功率、 前 导码功率偏移, 以及前导码最大发送次数中的任意一个或任意组合;
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置的步骤包括: 所述终端使用接收到的所述前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功 率偏移计算所述前导码发送功率; 所述终端按照所述控制信息进行前导码最大发送次数的配置的步骤包 括:
所述终端使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次 数。 可选的,
所述终端接收的所述控制信息中包括: 相对于系统广播消息中携带的前 导码的初始接收目标功率的第一偏移量和 /或相对于系统广播消息中携带的 前导码功率偏移的第二偏移量;
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置的步骤包括: 所述终端根据接收到的所述第一偏移量和 /或所述第二偏移量, 结合所述 系统广播消息相应地计算出新的前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功 率偏移, 然后利用所述新的前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功率偏移 计算所述前导码发送功率。
可选的,
所述终端接收的所述控制信息中还包括前导码的功率控制方式, 其中, 所述前导码的功率控制方式包括: 在随机接入过程中按照所配置的前导码最 大发送次数进行发送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机接入过程中按照所 配置的前导码初始接收目标功率进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配 置的前导码功率偏移进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码 初始接收目标功率和前导码功率偏移进行功率计算;
所述终端按照所述控制信息进行前导码最大发送次数的配置的步骤包 括:
所述终端使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次 数;
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置的步骤包括: 所述终端按照接收到的所述功率控制方式计算所述前导码发送功率。 可选的,
所述终端接收网络侧设备向其发送的为选择的终端对象配置的控制信息 的步骤包括:
所述终端接收网络侧设备发送的控制消息, 所述控制消息中携带为所述 选择的终端对象配置的控制信息, 及所述终端对象的标识信息或者选择的终 端类别的标识信息; 所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最 大发送次数的配置的步骤包括:
当所述终端收到所述控制信息后 , 通过所述控制消息中携带的所述终端 对象的标识信息或者所述终端类别的标识信息判断出所述控制消息是发给自 身的时, 解析所述控制消息并进行后续计算操作和 /或前导码最大发送次数的 配置。
可选的,
所述终端在所述控制消息为系统广播消息、 寻呼消息或专用信令时, 按 照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配 置的步骤包括:
所述终端在下一次随机接入过程中使用所述获取到的控制信息配置所述 前导码发送功率和 /或前导码最大发送次数;
所述终端在所述控制消息为随机接入响应时, 按照所述控制信息进行前 导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置的步骤包括:
所述终端在本次随机接入过程中使用获取到的控制信息配置所述前导码 发送功率和 /或前导码最大发送次数。
可选的,
在所述前导码发送成功后, 所述终端使用接收到的所述前导码的初始接 收目标功率和 /或前导码功率偏移计算 Messages3的发射功率。
本发明还提供一种随机接入过程中前导码发送功率的控制系统, 包括: 网络侧设备中的第一装置, 其设置为: 选择控制的终端对象和对应于所 述终端对象的控制信息; 其中, 所述控制信息用于指示所述终端对象进行前 导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置; 以及
网络侧设备中的第二装置, 其设置为: 将所述控制信息发送给所述终端 对象所对应的各终端。
可选的,
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的控制信息中 包括: 前导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移, 以及前导码最大发送 次数中的任意一个或任意组合。
可选的,
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的所述控制信 息中包括: 相对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标功率的第一 偏移量、 相对于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第二偏移量, 以及 相对于系统广播消息中携带的前导码最大发送次数的第三偏移量中的任意一 个或任意组合。
可选的,
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的所述控制信 息中还包括前导码的控制方式, 其中, 所述前导码的功率控制方式包括: 在 随机接入过程中按照所配置的前导码最大发送次数进行发送次数控制和 /或 以下方式之一: 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率进 行功率计算;在随机接入过程中按照所配置的前导码功率偏移进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率和前导码功率偏移 进行功率计算。
可选的,
所述网络侧设备中的第二装置是设置为以如下方式将所述控制信息发送 给所述终端对象所对应的各终端:
通过控制消息将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端; 其中, 所述控制消息为以下任意一种: 系统广播消息、 随机接入响应、 寻呼消息, 以及专用信令。
可选的,
所述网络侧设备中的第二装置是设置为以如下方式将所述控制信息发送 给所述终端对象所对应的各终端: 在其发送的所述控制消息中添加所述选择 的终端对象的标识信息或者选择的终端类别的标识信息。
可选的,
所述网络侧设备中的第一装置是设置为按照以下类别中任意一个或任意 组合对终端对象进行选择:
人与人通信终端或机器与机器通信终端; 终端要发起的业务类型; 终端 群组; 终端的低移动性或固定特征; 终端的设备优先级; 终端的接入等级; 终端处于空闲态或处于无线链路连接态。
可选的,
所述网络侧设备中的第一装置还设置为在选择控制的终端对象和对应于 终端对象的控制信息之前, 根据以下参数之一确定是否对所述前导码发送进 行控制: 小区拥塞状态、 小区半径、 小区中生成前导码的方式、 前导码的根 序列数、 前导码格式、 小区中随机接入资源量、 小区所处信道环境, 以及小 区中用户的组成比例。
本发明还提供一种确定前导码发送的系统, 应用于终端中, 包括: 所述终端中的第一装置, 其设置为: 接收网络侧设备向其发送的为选择 的终端对象配置的控制信息; 其中, 所述控制信息用于指示相应终端对象进 行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置; 以及
所述终端中的第二装置, 其设置为: 按照所述控制信息进行前导码发送 功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置。
可选的,
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息包括: 前导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移, 以及 前导码最大发送次数中的任意一个或任意组合;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
使用所述终端中的第一装置接收到的所述前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功率偏移计算所述前导码发送功率;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码最大发送次数的配置:
使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次数。 可选的,
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息包括: 相对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标 功率的第一偏移量和 /或相对于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第 二偏移量;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
根据所述终端中的第一装置接收到的所述第一偏移量和 /或所述第二偏 移量, 结合所述系统广播消息相应地计算出新的前导码的初始接收目标功率 和 /或前导码功率偏移,然后利用所述新的前导码的初始接收目标功率和 /或前 导码功率偏移计算所述前导码发送功率。 可选的,
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息中还包括前导码的功率控制方式, 其中, 所述前导码的功率 控制方式包括: 在随机接入过程中按照所配置的前导码最大发送次数进行发 送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始 接收目标功率进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码功率偏 移进行功率计算; 或在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功 率和前导码功率偏移进行功率计算;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码最大发送次数的配置:
使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次数; 所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
按照接收到的所述功率控制方式计算所述前导码发送功率。
可选的,
所述终端中的第一装置是设置为以如下方式接收网络侧设备向其发送的 为选择的终端对象配置的控制信息: 接收网络侧设备发送的控制消息, 所述控制消息中携带为所述选择的终 端对象配置的控制信息, 及所述终端对象的标识信息或者选择的终端类别的 标识信息;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置:
在所述终端中的第一装置收到所述控制信息后, 通过所述控制消息中携 带的所述终端对象的标识信息或者所述终端类别的标识信息判断出所述控制 消息是发给自身的时, 解析所述控制消息并进行后续计算操作和 /或前导码最 大发送次数的配置。
可选的,
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式在所述控制消息为系统广播 消息、 寻呼消息或专用信令时, 按照所述控制信息进行前导码发送功率的配 置和 /或前导码最大发送次数的配置:
在下一次随机接入过程中使用所述获取到的控制信息配置所述前导码发 送功率和 /或前导码最大发送次数的配置, ;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式在所述控制消息为随机接入 响应时, 按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送 次数的配置:
在所述控制消息为随机接入响应时, 在本次随机接入过程中使用获取到 的控制信息配置所述前导码发送功率和 /或前导码最大发送次数。
可选的, 上述系统还包括终端中的第三装置, 其设置为:
在所述前导码发送成功后, 使用所述终端中的第一装置接收到的所述前 导码的初始接收目标功率和 /或前导码功率偏移计算 Messages3的发射功率。
釆用上述方案后, 网络侧设备选择对特定终端或者特定类别的终端发送 前导码时所使用的功率进行控制, 并将控制信息发送给确定进行控制的终端 对象对应的终端用于功率配置, 避免了在随机接入过程中, 大量终端釆用相 同的前导码功率设置而造成的系统干扰水平提升, 从而导致前导码的检测性 能较差, 及前导码发送成功后的其他消息的初始功率设置不准确的问题。 特 别的, 本实施例可以体现不同类别的终端的优先级, 减小大量 MD终端接入 时对普通终端的影响。 附图概述
图 1为相关技术中 LTE系统中基于竟争的随机接入过程的流程图; 图 2为本发明实施例中随机接入过程中前导码发送功率的控制方法流程 图;
图 3为本发明应用示例中随机接入过程中前导码发送功率的控制方法流 程图;
图 4为本发明应用示例中所使用的 MAC PDU格式的示意图;
图 5为本发明应用示例中 Backoff (回退时间)指示子头的格式示意图。 本发明的较佳实施方式
下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
本实施例提供了一种随机接入过程中前导码发送功率的控制方法, 如图 2所示, 该方法包括:
步骤 S202: 网络侧设备选择控制的终端对象和对应于终端对象的控制信 息; 其中, 该控制信息用于指示相应终端对象进行前导码发送功率的配置和 / 或最大发送次数的配置;
步骤 S204: 网络侧设备将控制信息发送给对应的终端对象所对应的各终 端。
此后, 上述终端对象对应的终端在随机接入码接收成功后, 可以使用获 取到的控制信息进行发送前导码的功率配置。
通过上述步骤, 网络侧设备选择对特定终端或者特定类别的终端发送前 导码时所使用的功率进行控制, 并将控制信息发送给确定进行控制的终端对 象对应的终端用于功率配置和 /或前导码最大发送次数的配置, 避免了在随机 接入过程中, 大量终端釆用相同的前导码功率设置而造成的系统干扰水平提 升, 从而导致前导码的检测性能较差, 及前导码发送成功后的其他消息的初 始功率设置不准确的问题。 特别的, 本实施例可以体现不同类别的终端的优 先级, 减小大量 MD终端接入时对普通终端的影响。
较优地,在步骤 S202之前, 网络侧设备可以根据以下参数之一确定是否 需对终端发送前导码的功率进行控制: 小区拥塞状态、 小区半径、 小区中生 成前导码的方式、 前导码的根序列数、 前导码格式、 小区中随机接入资源量、 小区所处信道环境及小区中用户的组成比例。 在确定需对终端发送前导码的 功率进行控制时, 再执行步骤 S202。
通过该优选实施例中的确定步骤, 实现了网络侧设备根据小区参数或前 导码参数来确定是否对终端发射前导码的功率进行控制, 提高了功率控制的 效率和准确性。 优选地, 上述控制信息中包括: 特定的前导码的初始接收目标功率、 特 定的前导码功率偏移及前导码最大发送次数中的任意一个或任意组合。 该优 选实施例限定了控制信息的内容, 对应终端在收到该控制信息后, 可以才艮据 该信息内容的相关参数进行功率配置, 提高了功率控制的准确性。
此外, 控制信息中还可以包括前导码的功率控制方式。 其中, 前导码的 控制方式包括: 在随机接入过程中按照所配置的前导码最大发送次数进行发 送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机接入过程中按照所配置的特定的前导 码初始接收目标功率进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的特定的 前导码功率偏移进行功率计算; 或在随机接入过程中按照所配置的特定的前 导码初始接收目标功率和前导码功率偏移进行功率的计算。
在本发明的另一实施例中, 当终端收到的控制信息中不包含前导码的功 率控制方式时, 若控制信息中仅包含了特定的前导码的初始接收目标功率和 特定的前导码功率偏移这两个参数中的一个, 则该终端应用控制信息中包含 的这个参数来进行功率计算; 如同时配置了上述两个参数, 则终端同时使用 这两个参数进行功率计算。
网络侧设备可以针对选择的终端对象同时配置前导码的初始接收目标功 率、 前导码功率偏移及前导码最大发送次数这三个参数或其中之一, 相应地, 终端根据网络侧的配置来确定使用的参数。 如果网络侧没有针对任何终端或 者任何终端类别配置特定的参数, 则终端使用通过广播消息传递的相应参数 值进行功率计算或发送次数的控制。
网络侧设备配置的特定的前导码初始接收目标功率、 特定的前导码功率 偏移及前导码最大发送次数是不同于通过系统广播传输的随机接入参数中的 前导码初始接收目标功率、 前导码功率偏移及前导码最大发送次数的, 网络 侧设备可以针对不同类型的终端设置不同的值, 或者设置针对现有系统广播 中相对于各参数的偏移量。
在步骤 S204中,网络侧设备可通过控制消息将控制信息发送给对应的终 端对象对应的终端; 其中, 该控制消息可以釆用以下任意一种: 系统广播消 息、 随机接入响应、 寻呼消息或专用信令。 通过该方式, 网络侧设备通过系 统现有的消息来通知终端进行功率和 /或前导码最大发送次数的配置, 降低了 研发成本。 此外, 该控制消息中还可以携带选择的终端对象对应的各终端的 标识信息或者选择的终端对象所属类别的标识信息; 则当一终端收到该控制 信息后, 可通过该控制消息中携带的终端对象对应的各终端的标识信息或者 终端对象所属类别的标识信息来判断该消息是否是发给自身的, 若是, 则解 析该消息并进行后续配置操作; 否则, 丟弃该消息。
优选地, 终端对象为所有终端, 或终端对象根据以下类别之一或其组合 确定: H2H终端或 M2M终端; 终端要发起的业务类型; 终端群组; 终端的 低移动性( low mobility )或固定( no mobility )特征; 终端的设备优先级; 终 端的接入等级( access class ) ; 终端处于空闲 (idle ) 态或处于无线链路连接 ( RRC )连接态。 通过该方式, 实现了对进行功率调整的终端进行分类, 选 择特定分类的终端进行功率调整, 提高了功率调整方法的效率和灵活性。
在本实施中, 一种确定前导码发送功率的方法, 应用于终端中, 包括: 终端接收网络侧设备向其发送的为选择的终端对象配置的控制信息; 其 中, 所述控制信息用于指示相应终端对象进行前导码发送功率的配置和 /或前 导码最大发送次数的配置;
终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发 送次数的配置。
终端收到所述控制信息后, 在随机接入过程中的具体功率配置的过程如 下:
终 端 釆 用 如 下 公 式设 置 前 导接 收 的 目 标 功 率 值 , PREMABLE— RECEIVED— TARGET— POWER = PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER— NEW + DELTA— PREMABLE + ( PREMABLE— TRANSMISSION— COU TER- 1 ) *POWER— RAMP— STEP。
其中公式中使用了网络侧针对该终端配置的特定的前导码初始接收目标 功率 PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER— NEW , 而不是使 用 现 有 广 播 消 息 中 配 置 的 PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER。
同理, 终端也可以使用网络侧针对该终端配置的特定的前导码功率偏移 DELTA— PREMABLE— NEW设置前导接收的目标功率值。
若终端收到的控制信息中包含前导码最大发送次数, 则将按该次数进行 前导码发送次数的控制。 如: 当上述前导码最大发送次数值为 50时, 终端发 送前导码的次数至多为 50。
若终端通过系统广播消息、 寻呼消息或专用信令获取到控制信息, 则在 下一次随机接入过程中使用获取到的控制信息进行发送前导码的功率配置和 /或前导码最大发送次数的配置; 若终端通过随机接入响应获取到控制信息, 则在本次随机接入过程中使用获取到的控制信息进行发送前导码的功率配置 和 /或前导码最大发送次数的配置。 通过该方式, 实现了对终端前导码的功率 进行控制, 降低了系统干扰, 同时提高了前导码的检测性能。
相应地, 本实施例中, 一种随机接入过程中前导码发送功率的控制系统, 包括:
网络侧设备中的第一装置, 设置为选择控制的终端对象和对应于所述终 端对象的控制信息; 其中, 所述控制信息用于指示所述终端对象进行前导码 发送功率的配置和 /或最大发送次数的配置; 网络侧设备中的第二装置, 设置为将所述控制信息发送给所述终端对象 所对应的各终端。
较优地,
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的控制信息中 包括: 前导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移及前导码最大发送次数 中的任意一个或任意组合。
较优地,
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的所述控制信 息中包括: 相对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标功率的第一 偏移量、 相对于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第二偏移量及相对 于系统广播消息中携带的前导码最大发送次数的第三偏移量中的任意一个或 任意组合。
较优地,
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的所述控制信 息中还包括前导码的控制方式, 其中, 所述前导码的功率控制方式包括: 在 随机接入过程中按照所配置的前导码最大发送次数进行发送次数控制和 /或 以下方式之一: 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率进 行功率计算;在随机接入过程中按照所配置的前导码功率偏移进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率和前导码功率偏移 进行功率计算。 较优地,
所述网络侧设备中的第二装置是设置为以如下方式将所述控制信息发送 给所述终端对象所对应的各终端:
通过控制消息将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端; 其中, 所述控制消息为以下任意一种: 系统广播消息、 随机接入响应、 寻呼消息及专用信令。
较优地,
所述网络侧设备中的第二装置是设置为以如下方式将所述控制信息发送 给所述终端对象所对应的各终端: 所述网络侧设备中的第二装置用于在其发 送的所述控制消息中添加所述选择的终端对象的标识信息或者选择的终端类 别的标识信息。
较优地,
所述网络侧设备中的第一装置是设置为按照以下类别中任意一个或任意 组合对终端对象进行选择:
人与人通信终端或机器与机器通信终端; 终端要发起的业务类型; 终端 群组; 终端的低移动性或固定特征; 终端的设备优先级; 终端的接入等级; 终端处于空闲态或处于无线链路连接态。
较优地,
所述网络侧设备中的第一装置还设置为在选择控制的终端对象和对应于 终端对象的控制信息之前, 根据以下参数之一确定是否对所述前导码发送进 行控制: 小区拥塞状态、 小区半径、 小区中生成前导码的方式、 前导码的根 序列数、 前导码格式、 小区中随机接入资源量、 小区所处信道环境及小区中 用户的组成比例。
在本实施例中, 一种确定前导码发送的系统, 应用于终端中, 包括: 所述终端中的第一装置, 设置为接收网络侧设备向其发送的为选择的终 端对象配置的控制信息; 其中, 所述控制信息用于指示相应终端对象进行前 导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置;
所述终端中的第二装置, 设置为按照所述控制信息进行前导码发送功率 的配置和 /或前导码最大发送次数的配置。
较优地,
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息包括: 前导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移及前导 码最大发送次数中的任意一个或任意组合;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
使用所述终端中的第一装置接收到的所述前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功率偏移计算所述前导码发送功率;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码最大发送次数的配置:
使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次数。
较优地,
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息包括: 相对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标 功率的第一偏移量和 /或相对于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第 二偏移量;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
根据所述终端中的第一装置接收到的所述第一偏移量和 /或所述第二偏 移量, 结合所述系统广播消息相应地计算出新的前导码的初始接收目标功率 和 /或前导码功率偏移,然后利用所述新的前导码的初始接收目标功率和 /或前 导码功率偏移计算所述前导码发送功率。
较优地,
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息中还包括前导码的功率控制方式, 其中, 所述前导码的功率 控制方式包括: 在随机接入过程中按照所配置的前导码最大发送次数进行发 送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始 接收目标功率进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码功率偏 移进行功率计算; 或在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功 率和前导码功率偏移进行功率计算;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码最大发送次数的配置:
使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次数; 所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置: 按照接收到的所述功率控制方式计算所述前导码发送功率。
较优地,
所述终端中的第一装置是设置为以如下方式接收网络侧设备向其发送的 为选择的终端对象配置的控制信息:
接收网络侧设备发送的控制消息, 所述控制消息中携带为所述选择的终 端对象配置的控制信息, 及所述终端对象的标识信息或者选择的终端类别的 标识信息;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置:
在所述终端中的第一装置收到所述控制信息后, 通过所述控制消息中携 带的所述终端对象的标识信息或者所述终端类别的标识信息判断出所述控制 消息是发给自身的时, 解析所述控制消息并进行后续计算操作和 /或前导码最 大发送次数的配置。
较优地,
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式在所述控制消息为系统广播 消息、 寻呼消息或专用信令时, 按照所述控制信息进行前导码发送功率的配 置和 /或前导码最大发送次数的配置:
在下一次随机接入过程中使用所述获取到的控制信息配置所述前导码发 送功率和 /或前导码最大发送次数的配置, ;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式在所述控制消息为随机接入 响应时, 按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送 次数的配置:
在所述控制消息为随机接入响应时, 在本次随机接入过程中使用获取到 的控制信息配置所述前导码发送功率和 /或前导码最大发送次数。
较优地, 所述系统还包括所述终端中的第三装置:
所述终端中的第三装置设置为在所述前导码发送成功后, 使用所述终端 中的第一装置接收到的所述前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功率偏 移计算 Messages3的发射功率。 下面用一应用示例对本发明的实施方式进行进一步说明。
如图 3所示, 随机接入过程中的功率控制方法, 包括如下步骤: 步骤 S302: 网络侧设备根据小区的信息决定是否对终端在随机接入过程 中发送前导码的功率进行控制。
优选地, 步骤 S302中的小区的信息包括以下之一: 小区的状态, 包括小 区拥塞状态, 如 RACH信道的拥塞程度低、 中、 高等不同状态; 小区类型, 如小区半径、 小区中生成前导码的方式、 釆用的根序列数、 前导码格式、 小 区中随机接入资源量、 小区所处信道环境、 小区中用户的组成比例等。
步骤 S304: 网络侧设备确定控制的终端对象和控制方式。
其中, 步骤 S304中网络侧设备确定控制的终端对象, 如确定对小区中所 有的终端, 或特定类型的终端, 或特定的终端在随机接入过程中发送前导码 的功率进行控制。 在此过程中, 网络侧设备可以针对全部终端或者部分终端 进行功率控制, 部分终端可以是下述的一种或几种的组合:
( 1 )按终端类型选择的终端: MTC终端、 或 H2H终端;
( 2 )按终端移动特性选择的终端: 普通终端、 低移动性的终端、 位置固 定的终端;
( 3 )按终端接入时延要求选择的终端: 对时延敏感 /不敏感的终端;
( 4 )按呼叫业务类型选择的终端: 例如普通话音呼叫、 上网、 或 MTC 的新增业务类型等; ( 5 )按终端分组( group )选择的终端;
( 6 )按 ASC ( Access Service Class, 接入服务等级)选择的终端;
( 7 )按接入优先级选择的终端;
( 8 ) 网络侧设备判断的引发拥塞的终端;
( 9 ) 网络侧设备按其他方式选择的部分终端。
制。 ^ " 、 ' ' "
上述功率控制方式不同于现有 LTE系统中随机接入过程中发送前导码的 功率设置的方法, 其包括如下方式:
在随机接入过程中按照所配的前导码初始接收目标功率计算功率; 在随 机接入过程中按照所配的前导码功率偏移计算功率; 在随机接入过程中按照 所配的前导码初始接收目标功率和所配的前导码功率偏移计算功率;
步骤 S306: 网络侧设备发送控制信息给相应终端。
优选地,步骤 S306中网络侧设备通过如下方式之一通知相应的终端进行 功率控制:
方式一: 通过系统广播消息发送相应的指示, 指示适用的终端对象, 以 及相应的控制信息。
优选地, 釆用如下详细的配置信息:
网络侧设备和终端协商的终端对象指示信息, 例如: 按终端类型区分:
MTC终端 =0, H2H终端 =1。
功率控制方式信息: 在随机接入过程中按照所配的前导码初始接收目标 功率计算功率、 或在随机接入过程中按照所配的前导码功率偏移计算功率; 需要说明的是, 控制信息中可包括以上信息的一种或几种的组合。 若上 述某个信息未被包括, 则终端可以按与网络侧设备事先约定的信息的缺省值 进行功率计算。 承载该控制信息的控制消息可以是现有的系统消息, 或者针 对特定用途的新系统消息。
方式二: 通过 MAC层随机接入响应协议数据单元( Protocol Data Unit, 简称为 PDU )携带控制指示, 其中包含适用的终端对象和相应的控制信息。
如图 4所示 , MAC RAR PDU由一个 MAC头、零或多个 MAC随机接入响应 ( MAC RAR ) 以及可能的填充比特组成。 其中, MAC PDU头由一个或多个 MAC PDU子头组成; 除 Backoff 指示子头外, 每个子头对应于一个 MAC RAR。如果需要包含 Backoff指示子头,则 MAC PDU头中只包含一个 Backoff 指示子头, 且作为第一个子头出现。
图 5是本应用示例中的 Backoff指示子头示意图, 如图 5所示, Backoff 指示子头包含五个头部域: E、 T、 R、 R及 BI, MAC RAR PDU头大小可变, 由下列域组成: E为扩展域, 扩展域是一个标志位, 用于指示 MAC头中是否 还有其他的域。 如果 E域的值设定为 "1" , 则表示其后至少还有另一组 E/T/ 随机接入前导码 ID ( RAPID )域。 如果 E域的值设置为 "0" , 则表示从其 后的字节起为 MAC RAR或者填充比特; T为类型域, 类型域是一个标志位, 用于指示 MAC子头中包含的是一个随机接入前导码 ID还是一个 Backoff指 示。 如果 T域的值为 "0" , 则表示子头中存在一个 Backoff指示 (BI )域; 如果 T域的值为 "1" , 则表示子头中存在一个随机接入前导码 ID ( RAPID ) 域。 R为预留比特, 通常设置为 "0" ; BI为 Backoff指示域, 长度为 4bits, 用于表明小区处于过载状态。 RAPID为随机接入前导码标识域,长度为 6bits, 用于指明已发送的随机接入前导码。
在本示例中将功率控制指示配置在 MAC RAR PDU中, 可以釆用如下方 式: 使用现有的 Backoff指示子头中的两个保留比特, 由于信息量较少, 仅可 指示启动功率控制的动作。 优选地, 如果要区分终端对象或者配置额外的参 数,可以扩展 Backoff指示子头的大小,或者配置一个特殊的 MAC RAR SDU, 具体的扩充方式可以根据实际扩展信息长度进行设置。
方式三: 通过寻呼消息携带控制指示, 其中包含选择出的终端对象和相 应的控制信息。
寻呼消息是指向特定用户或者用户组发送的消息。 当有寻呼(paging )信 令要发给特定用户或者用户组时, 网络侧设备可以结合当前小区的状况等信 息,决定是否对该用户或用户组在 RACH接入过程进行特殊的功率控制方式, 如果要进行控制, 可以在相应的寻呼信令中添加上述的前导控制信息, 或者 其他的配置参数。
需要说明的是, 寻呼消息是用来通知终端有下行数据到达、 系统消息更 新或者命令用户发送上行数据等的。 除系统信息更新指示外, 用户接收到寻 呼消息后都需要接入系统建立 RRC连接,在寻呼消息中配置功率控制策略和 对象。
不同于普通寻呼消息, 网络侧设备在没有寻呼信令待发送时, 如果要针 对某个终端或某类型的终端要求其在随后进行的随机接入过程中进行特殊的 功率配置, 也可以通过发射携带上述的前导控制信息或者其他的配置参数的 寻呼消息来实现。 其中, 需通过增加标志位来标识此消息仅为功率配置信息, 不是普通的寻呼消息。
方式四: 可以釆用专用信令携带控制信息, 尤其对于处于连接态的 UE, 如果该 UE处于非同步状态, 当要传输数据时,该 UE同样需要进行基于竟争 的随机接入过程, 也会发送前导码。 对于这类 UE, 如果网络侧要指示其进行 功率配置操作 , 可以通过专用信令 , 如通过 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel , 物理下行控制信道) 上的 DCI ( Downlink Control Information, 下行控制信息)来携带前导控制信息, 以通知该 UE在随机接 入过程中进行前导码发射时进行特殊的功率配置。
步骤 S308: 终端收到网络侧设备发送的控制信息后, 按照网络侧设备指 示的方式, 在随后的随机接入过程中按照所配参数设置前导码的发射功率和 / 或最大发送次数。
网络侧设备指示的功率控制方式如: 在随机接入过程中按照所配的前导 码初始接收目标功率计算功率; 在随机接入过程中按照所配的前导码功率偏 移计算功率; 在随机接入过程中按照所配的前导码初始接收目标功率和所配 的前导码功率偏移计算功率。
需要说明的是, 在实际应用中, 为了归一化管理, 功率控制方式可以约 定为某一种方式, 则在这个过程中不需要特别指示功率控制所釆用的具体方 式。 或者釆用隐含方式, 如按照配置的参数来指示使用的方式, 配置了上述 两个参数中的一个参数则终端应用这个配置的参数进行计算; 如同时配置了 上述两个参数, 则终端同时使用这两个参数进行计算。
优选地, 如果约定了上述功率控制动作仅针对特定的终端类型, 如 MTC 终端, 则在上述网络配置方式中都不需要特别指示适用的终端对象, 仅 MTC 终端利用此信息并执行。
步骤 S310: 当终端接收到针对其发射的前导码的 RAR后, 将在指定上 行资源发射 Message3 , MAC将为物理层发射 Message3配置发射功率值, 具 体配置方式有:
方式一: 其最后一次发射前导码所用的发射功率值; 方 式 二 : 配 置 按 照 本 终 端 所 适 用 的 参 数 计 算 的
PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER 和从初始到最后一次 发射前导码时的功率改变量的和。
其中, 针对所述 PREMABLE— INITIAL— RECEIVED— TARGET— POWER, 如果该终端被配置使用特定的功率控制参数, 则由所配置的特定参数按照协 议规定的公式计算得到; 如果该终端没有被配置使用特定的功率控制参数, 则由系统信息中现有的参数按照协议规定的公式计算得到;
对 于 第 二种 方 式 , MAC 层 还 需 要设 置 一 个计 时 器 PREMABLE— RAMPING— COUNTER,用于记录在一个随机接入过程中该终端 发射前导码时总共提升功率的次数, 则从初始到最后一次发射前导码时的功 率改变量等于 PREMABLE— RAMPING— COU TER*step。
如果配置的功率控制方式中同时包含有提升和下降等处理, 而且步长不 一定相同的情况下, 则终端内部可以统计一个总的功率改变量, 初始值为 0, 如第二次发送前导码提升一个 stepl , 则将功率改变量增加 stepl ; 随后, 如 果功率下降了 step2, 则对当前的功率改变量减去一个 step2, 依次进行。 最 后的发射功率等于初始功率与功率改变量的和。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序 来指令相关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如只读 存储器、 磁盘或光盘等。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用 一个或多个集成电路来实现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元可以釆用 硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任 何特定形式的硬件和软件的结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并非用于限定本发明的保护范 围。 根据本发明的发明内容, 还可有其他多种实施例, 在不背离本发明精神 改变和变形, 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 工业实用性 釆用上述方案后, 网络侧设备选择对特定终端或者特定类别的终端发送 前导码时所使用的功率进行控制, 并将控制信息发送给确定进行控制的终端 对象对应的终端用于功率配置, 避免了在随机接入过程中, 大量终端釆用相 同的前导码功率设置而造成的系统干扰水平提升, 从而导致前导码的检测性 能较差, 及前导码发送成功后的其他消息的初始功率设置不准确的问题。 特 别的, 本实施例可以体现不同类别的终端的优先级, 减小大量 MD终端接入 时对普通终端的影响。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种随机接入过程中前导码发送的控制方法, 其包括:
网络侧设备选择控制的终端对象和对应于所述终端对象的控制信息; 其 中, 所述控制信息用于指示所述终端对象进行前导码发送功率的配置和 /或前 导码最大发送次数的配置; 以及
所述网络侧设备将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中:
所述网络侧设备选择的对应于所述终端对象的所述控制信息中包括: 前 导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移, 以及前导码最大发送次数中的 任意一个或任意组合。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其中:
所述网络侧设备选择的对应于所述终端对象的所述控制信息中包括: 相 对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标功率的第一偏移量、 相对 于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第二偏移量, 以及相对于系统广 播消息中携带的前导码最大发送次数的第三偏移量中的任意一个或任意组 合。
4、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其中:
所述网络侧设备选择的对应于所述终端对象的所述控制信息中还包括前 导码的控制方式, 所述前导码的功率控制方式包括: 在随机接入过程中按照 所配置的前导码最大发送次数进行发送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机 接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率进行功率计算; 在随机接 入过程中按照所配置的前导码功率偏移进行功率计算; 在随机接入过程中按 照所配置的前导码初始接收目标功率和前导码功率偏移进行功率计算。
5、 如权利要求 1~3中任意一项所述的方法, 其中:
所述网络侧设备将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端的 步骤包括:
所述网络侧设备通过控制消息将所述控制信息发送给所述终端对象所对 应的各终端;
其中, 所述控制消息为以下任意一种: 系统广播消息、 随机接入响应、 寻呼消息, 以及专用信令。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其中:
所述网络侧设备将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端的 步骤包括: 所述网络侧设备在其发送的所述控制消息中添加所述选择的终端 对象的标识信息或者选择的终端类别的标识信息。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其中:
所述网络侧设备选择控制的终端对象和对应于所述终端对象的控制信息 的步骤中, 所述网络侧设备按照以下类别中任意一个或任意组合对终端对象 进行选择:
人与人通信终端或机器与机器通信终端; 终端要发起的业务类型; 终端 群组; 终端的低移动性或固定特征; 终端的设备优先级; 终端的接入等级; 终端处于空闲态或处于无线链路连接态。
8、如权利要求 1所述的方法, 其在所述网络侧设备选择控制的终端对象 和对应于终端对象的控制信息的步骤之前, 还包括:
所述网络侧设备根据以下参数之一确定是否对所述前导码发送进行控 制: 小区拥塞状态、 小区半径、 小区中生成前导码的方式、 前导码的才艮序列 数、 前导码格式、 小区中随机接入资源量、 小区所处信道环境, 以及小区中 用户的组成比例。
9、 一种确定前导码发送的方法, 应用于终端中, 所述方法包括: 终端接收网络侧设备向其发送的为选择的终端对象配置的控制信息; 其 中, 所述控制信息用于指示相应终端对象进行前导码发送功率的配置和 /或前 导码最大发送次数的配置; 以及
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最 大发送次数的配置。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其中: 所述终端接收的所述控制信息中包括: 前导码的初始接收目标功率、 前 导码功率偏移, 以及前导码最大发送次数中的任意一个或任意组合;
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置的步骤包括: 所述终端使用接收到的所述前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功 率偏移计算所述前导码发送功率;
所述终端按照所述控制信息进行前导码最大发送次数的配置的步骤包 括:
所述终端使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次 数。
11、 如权利要求 9所述的方法, 其中:
所述终端接收的所述控制信息中包括: 相对于系统广播消息中携带的前 导码的初始接收目标功率的第一偏移量和 /或相对于系统广播消息中携带的 前导码功率偏移的第二偏移量;
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置的步骤包括: 所述终端根据接收到的所述第一偏移量和 /或所述第二偏移量, 结合所述 系统广播消息相应地计算出新的前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功 率偏移, 然后利用所述新的前导码的初始接收目标功率和 /或前导码功率偏移 计算所述前导码发送功率。
12、 如权利要求 10或 11所述的方法, 其中:
所述终端接收的所述控制信息中还包括前导码的功率控制方式, 其中, 所述前导码的功率控制方式包括: 在随机接入过程中按照所配置的前导码最 大发送次数进行发送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机接入过程中按照所 配置的前导码初始接收目标功率进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配 置的前导码功率偏移进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码 初始接收目标功率和前导码功率偏移进行功率计算; 所述终端按照所述控制信息进行前导码最大发送次数的配置的步骤包 括:
所述终端使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次 数;
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置的步骤包括: 所述终端按照接收到的所述功率控制方式计算所述前导码发送功率。
13、 如权利要求 9~11所述的方法, 其中:
所述终端接收网络侧设备向其发送的为选择的终端对象配置的控制信息 的步骤包括:
所述终端接收网络侧设备发送的控制消息, 所述控制消息中携带为所述 选择的终端对象配置的控制信息, 及所述终端对象的标识信息或者选择的终 端类别的标识信息;
所述终端按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最 大发送次数的配置的步骤包括:
当所述终端收到所述控制信息后 , 通过所述控制消息中携带的所述终端 对象的标识信息或者所述终端类别的标识信息判断出所述控制消息是发给自 身的时, 解析所述控制消息并进行后续计算操作和 /或前导码最大发送次数的 配置。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其中:
所述终端在所述控制消息为系统广播消息、 寻呼消息或专用信令时, 按 照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配 置的步骤包括:
所述终端在下一次随机接入过程中使用所述获取到的控制信息配置所述 前导码发送功率和 /或前导码最大发送次数;
所述终端在所述控制消息为随机接入响应时, 按照所述控制信息进行前 导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置的步骤包括:
所述终端在本次随机接入过程中使用获取到的控制信息配置所述前导码 发送功率和 /或前导码最大发送次数。
15、 如权利要求 9所述的方法, 其还包括:
在所述前导码发送成功后, 所述终端使用接收到的所述前导码的初始接 收目标功率和 /或前导码功率偏移计算 Messages3的发射功率。
16、 一种随机接入过程中前导码发送功率的控制系统, 包括:
网络侧设备中的第一装置, 其设置为: 选择控制的终端对象和对应于所 述终端对象的控制信息; 其中, 所述控制信息用于指示所述终端对象进行前 导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置; 以及
网络侧设备中的第二装置, 其设置为: 将所述控制信息发送给所述终端 对象所对应的各终端。
17、 如权利要求 16所述的系统, 其中:
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的控制信息中 包括: 前导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移, 以及前导码最大发送 次数中的任意一个或任意组合。
18、 如权利要求 16所述的系统, 其中:
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的所述控制信 息中包括: 相对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标功率的第一 偏移量、 相对于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第二偏移量, 以及 相对于系统广播消息中携带的前导码最大发送次数的第三偏移量中的任意一 个或任意组合。
19、 如权利要求 17或 18所述的系统, 其中:
所述网络侧设备中的第一装置选择的对应于所述终端对象的所述控制信 息中还包括前导码的控制方式, 其中, 所述前导码的功率控制方式包括: 在 随机接入过程中按照所配置的前导码最大发送次数进行发送次数控制和 /或 以下方式之一: 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率进 行功率计算;在随机接入过程中按照所配置的前导码功率偏移进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功率和前导码功率偏移 进行功率计算。
20、 如权利要求 16~18中任意一项所述的系统, 其中:
所述网络侧设备中的第二装置是设置为以如下方式将所述控制信息发送 给所述终端对象所对应的各终端: 通过控制消息将所述控制信息发送给所述终端对象所对应的各终端; 其中, 所述控制消息为以下任意一种: 系统广播消息、 随机接入响应、 寻呼消息, 以及专用信令。
21、 如权利要求 20所述的系统, 其中:
所述网络侧设备中的第二装置是设置为以如下方式将所述控制信息发送 给所述终端对象所对应的各终端: 在其发送的所述控制消息中添加所述选择 的终端对象的标识信息或者选择的终端类别的标识信息。
22、 如权利要求 16所述的系统, 其中:
所述网络侧设备中的第一装置是设置为按照以下类别中任意一个或任意 组合对终端对象进行选择:
人与人通信终端或机器与机器通信终端; 终端要发起的业务类型; 终端 群组; 终端的低移动性或固定特征; 终端的设备优先级; 终端的接入等级; 终端处于空闲态或处于无线链路连接态。
23、 如权利要求 16所述的系统, 其中:
所述网络侧设备中的第一装置还设置为在选择控制的终端对象和对应于 终端对象的控制信息之前, 根据以下参数之一确定是否对所述前导码发送进 行控制: 小区拥塞状态、 小区半径、 小区中生成前导码的方式、 前导码的根 序列数、 前导码格式、 小区中随机接入资源量、 小区所处信道环境, 以及小 区中用户的组成比例。
24、 一种确定前导码发送的系统, 应用于终端中, 包括:
所述终端中的第一装置, 其设置为: 接收网络侧设备向其发送的为选择 的终端对象配置的控制信息; 其中, 所述控制信息用于指示相应终端对象进 行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置; 以及
所述终端中的第二装置, 其设置为: 按照所述控制信息进行前导码发送 功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置。
25、 如权利要求 24所述的系统, 其中:
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息包括: 前导码的初始接收目标功率、 前导码功率偏移, 以及 前导码最大发送次数中的任意一个或任意组合;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
使用所述终端中的第一装置接收到的所述前导码的初始接收目标功率和
/或前导码功率偏移计算所述前导码发送功率;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码最大发送次数的配置:
使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次数。
26、 如权利要求 24所述的系统, 其中:
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息包括: 相对于系统广播消息中携带的前导码的初始接收目标 功率的第一偏移量和 /或相对于系统广播消息中携带的前导码功率偏移的第 二偏移量;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
根据所述终端中的第一装置接收到的所述第一偏移量和 /或所述第二偏 移量, 结合所述系统广播消息相应地计算出新的前导码的初始接收目标功率 和 /或前导码功率偏移,然后利用所述新的前导码的初始接收目标功率和 /或前 导码功率偏移计算所述前导码发送功率。
27、 如权利要求 25或 26所述的系统, 其中:
所述终端中的第一装置接收的网络侧设备向其发送的为选择的终端对象 配置的控制信息中还包括前导码的功率控制方式, 其中, 所述前导码的功率 控制方式包括: 在随机接入过程中按照所配置的前导码最大发送次数进行发 送次数控制和 /或以下方式之一: 在随机接入过程中按照所配置的前导码初始 接收目标功率进行功率计算; 在随机接入过程中按照所配置的前导码功率偏 移进行功率计算; 或在随机接入过程中按照所配置的前导码初始接收目标功 率和前导码功率偏移进行功率计算; 所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码最大发送次数的配置:
使用接收到的所述前导码最大发送次数控制前导码的发送次数; 所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置:
按照接收到的所述功率控制方式计算所述前导码发送功率。
28、 如权利要求 24~26所述的系统, 其中:
所述终端中的第一装置是设置为以如下方式接收网络侧设备向其发送的 为选择的终端对象配置的控制信息:
接收网络侧设备发送的控制消息, 所述控制消息中携带为所述选择的终 端对象配置的控制信息, 及所述终端对象的标识信息或者选择的终端类别的 标识信息;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式按照所述控制信息进行前导 码发送功率的配置和 /或前导码最大发送次数的配置:
在所述终端中的第一装置收到所述控制信息后, 通过所述控制消息中携 带的所述终端对象的标识信息或者所述终端类别的标识信息判断出所述控制 消息是发给自身的时, 解析所述控制消息并进行后续计算操作和 /或前导码最 大发送次数的配置。
29、 如权利要求 28所述的系统, 其中:
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式在所述控制消息为系统广播 消息、 寻呼消息或专用信令时, 按照所述控制信息进行前导码发送功率的配 置和 /或前导码最大发送次数的配置:
在下一次随机接入过程中使用所述获取到的控制信息配置所述前导码发 送功率和 /或前导码最大发送次数的配置, ;
所述终端中的第二装置是设置为以如下方式在所述控制消息为随机接入 响应时, 按照所述控制信息进行前导码发送功率的配置和 /或前导码最大发送 次数的配置: 在所述控制消息为随机接入响应时, 在本次随机接入过程中使用获取到 的控制信息配置所述前导码发送功率和 /或前导码最大发送次数。
30、如权利要求 24所述的系统,其还包括终端中的第三装置,其设置为: 在所述前导码发送成功后, 使用所述终端中的第一装置接收到的所述前 导码的初始接收目标功率和 /或前导码功率偏移计算 Messages3的发射功率。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014166066A1 (en) * 2013-04-09 2014-10-16 Broadcom Corporation Interference detection using dedicated random access preamble
CN105594249B (zh) * 2013-09-26 2019-03-01 富士通互联科技有限公司 基站、移动台、无线通信系统以及无线通信方法
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
CN111726875B (zh) * 2014-06-13 2023-07-21 华为技术有限公司 一种确定发送功率的方法及用户设备
CN105992328B (zh) 2015-01-30 2019-07-09 华为技术有限公司 一种前导序列的发送方法及装置
CN106162916B (zh) * 2015-03-25 2019-12-24 联想(北京)有限公司 信息处理方法及终端
CN106301444B (zh) * 2015-05-29 2019-04-12 华为技术有限公司 射频处理设备及处理方法
CN105704833B (zh) * 2016-01-22 2021-03-02 国网智能电网研究院 一种面向智能电网的lte随机接入方法
BR112018071366A8 (pt) * 2016-04-20 2022-06-28 Sharp Kk Aparelho terminal, aparelho de estação-base e método de comunicação
CN110213834B (zh) * 2017-01-06 2020-09-29 华为技术有限公司 随机接入方法、用户设备和网络设备
CN109587730A (zh) * 2017-09-28 2019-04-05 电信科学技术研究院 一种信息指示方法、用户设备及基站
CN108093451B (zh) * 2018-01-30 2021-02-26 Oppo广东移动通信有限公司 随机接入的控制方法、装置及存储介质和移动终端
EP4072230A4 (en) * 2019-05-10 2023-04-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. PROCEDURE FOR DIRECT ACCESS AND DEVICE

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030026324A1 (en) * 2001-02-28 2003-02-06 Don Li Power-controlled random access
CN101300757A (zh) * 2005-11-04 2008-11-05 日本电气株式会社 无线电通信系统及用于其的发送功率控制方法
CN101674661A (zh) * 2009-10-14 2010-03-17 普天信息技术研究院有限公司 长期演进系统中的随机接入方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030026324A1 (en) * 2001-02-28 2003-02-06 Don Li Power-controlled random access
CN101300757A (zh) * 2005-11-04 2008-11-05 日本电气株式会社 无线电通信系统及用于其的发送功率控制方法
CN101674661A (zh) * 2009-10-14 2010-03-17 普天信息技术研究院有限公司 长期演进系统中的随机接入方法

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