WO2013170423A1 - 一种时间提前量组重配的方法和装置 - Google Patents

一种时间提前量组重配的方法和装置 Download PDF

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WO2013170423A1
WO2013170423A1 PCT/CN2012/075459 CN2012075459W WO2013170423A1 WO 2013170423 A1 WO2013170423 A1 WO 2013170423A1 CN 2012075459 W CN2012075459 W CN 2012075459W WO 2013170423 A1 WO2013170423 A1 WO 2013170423A1
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WO
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scell
value
base station
message
rar message
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PCT/CN2012/075459
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English (en)
French (fr)
Inventor
徐海博
常宁娟
王轶
Original Assignee
富士通株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and apparatus for time-adjusted group reconfiguration. Background technique
  • LTE-A LTE-Advanced
  • carrier aggregation technology is introduced to provide a higher transmission rate for the terminal, and five deployment scenarios of carrier aggregation technology are defined, as shown in the figure.
  • La- diagram shows.
  • LTE-A Rel-10 only carrier aggregation in the frequency band is supported for the uplink.
  • uplink carrier aggregation technology is not supported.
  • the evaluation results of the 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) Working Group 4 prove that the user equipment can use the same uplink timing advance for different carriers in the same frequency band received at the same site on the base station side.
  • the uplink signal is transmitted on its carrier. Therefore, in LTE-A Rel-10, when multiple serving cells are configured for the user equipment, in order to obtain the uplink time advance, the user equipment only needs to perform a random access procedure on the primary serving cell. Once the time advance on the primary serving cell is obtained, the other secondary serving cells can use the same amount of time advancement as the primary serving cell.
  • the carrier aggregation technology is further enhanced.
  • One of the enhancements is that for the uplink, carrier aggregation in different frequency bands can be supported, and scenarios 4 and 5 also need to support uplink carrier aggregation.
  • a new problem is introduced, namely: The uplink time advance of the serving cell configured by the base station for the user equipment will be different.
  • the evaluation by the 3GPP Working Group 4 shows that the uplink time advances of different serving cells will be different in the following three scenarios:
  • scenario 2 when multiple serving cells configured for the user equipment are carriers in different frequency bands, these serving cells are in the case of a probability of 2%-3%.
  • the advance time of the uplink time will be different;
  • the uplink receiving stations of the multiple serving cells configured to the user equipment are the Macro eNB (Mac) and the RR Radio (Remote Radio Head), the serving cells of different receiving stations The advance time of the uplink time will be different;
  • the uplink receiving stations of multiple serving cells configured for the user equipment are Macro eNB (macro base station) and repeater (repeater), the uplink time advance of the serving cell of different receiving stations will be Not the same.
  • the second working group defined the concept of the Timing advance group (TAG). That is, the serving cells with the same downlink timing reference and having the same uplink timing advance belong to the same TAG.
  • TAG containing the primary serving cell is defined as pTAG.
  • TAG containing only the secondary serving cell is defined as sTAG.
  • the receiving station of the secondary serving cell determines the TAG to which the secondary serving cell belongs according to the frequency band to which the secondary serving cell belongs, and then configures the TAG for the user equipment through RRC signaling. Go to the TAG you belong to.
  • the secondary serving cell except that it needs to be configured to a correct TAG in the initial configuration, in some cases, its TAG needs to be changed, and then it needs to be reconfigured to a correct TAG.
  • the base station configures the primary serving cell fl and the secondary serving cell f2 for the user equipment. And they belong to the same frequency band.
  • Case 1 At time T1, the terminal is at point A. At this time, the secondary serving cell and the primary serving cell have the same receiving site, and therefore belong to the same TAG.
  • the user equipment moves to the extent of the repeater coverage, and the receiving station of the uplink signal on the secondary serving cell becomes a repeater, which is different from the receiving station of the primary serving cell. Therefore, the secondary serving cell is no longer suitable for belonging to the same pTAG as the primary serving cell. It needs to be reconfigured to a new sTAG at this point.
  • Case 2 In contrast to Case 1, the user equipment moves from within the coverage of the repeater to the extent covered by the Macro Base Station (Macro eNB). In this case, the secondary serving cell needs to be reconfigured from STAG to pTAG.
  • Macro Base Station Macro eNB
  • the inventor finds that when the base station detects the uplink signal of the UE (User Equipment, User Equipment) on the SCell (secondary serving cell), for example, a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) signal or SRS (Sounding Reference Signal) signal, after suspecting that the SCell of the UE needs to change the Time Advance Group (TAG) to which it belongs, it may first trigger the UE to send a Preamble (preamble) on the SCell, and then according to the Preamble. It is determined whether the SCell of the UE really needs to change the timing advance group and to which time advance group to change.
  • TAG Time Advance Group
  • the base station After receiving the Preamble sent by the UE, the base station needs to reply the UE with a random access response. After the UE receives the random access response, according to the current protocol, the UE next belongs to the SCell and belongs to the same TAG as the SCell. The other Serving Cell will send an uplink signal based on the TA (time advance) value in the random access response. However, such an operation may cause the uplink signals of other Serving cells in the TAG to fail to maintain uplink synchronization with other UEs, thereby causing interference and causing data loss.
  • TA time advance
  • the purpose of the embodiments of the present invention is to provide a method and apparatus for re-provisioning a time-advanced group, and to solve the problem that when the base station triggers the UE to send the Preamble on the SCell, the UE is in the process of receiving the TAT of the TAG to which the SCell belongs. Correct processing is performed after the random access response, thereby avoiding the problem of non-synchronization when transmitting the uplink signal.
  • a method for re-allocation of time advance quantity groups includes:
  • the base station notifies the user equipment (UE) that the random access procedure is used for uplink synchronization detection of the secondary serving cell (SCell) of the UE by using a random access response (RAR) message of the random access procedure;
  • UE user equipment
  • SCell secondary serving cell
  • RAR random access response
  • the base station After reconfiguring the SCell of the UE to a new TAG, the base station sends a timing advance command medium access control control unit (TAC MAC CE) to the UE, so that the UE according to the random access response message And/or the TAC MAC CE, determining the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • TAC MAC CE timing advance command medium access control control unit
  • a method for re-allocation of time advance quantity groups includes:
  • the UE After receiving the RAR message for the SCell, the UE determines whether the time advance timer (TAT) of the TAG to which the SCell belongs is running.
  • TAT time advance timer
  • the UE determines, according to the RAR message, whether the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell;
  • a method for re-allocation of time advance quantity groups includes:
  • the base station After the base station sends the Preamble on the SCell, the base station sends the RRC reconfiguration signaling to the UE to reconfigure the SCell to other TAGs before sending the RAR message to the UE.
  • the base station After receiving the RRC reconfiguration complete signaling fed back by the UE, the base station sends a RAR message or TAC to the UE.
  • the MAC CE so that the UE determines the TA value used by the UE to send an uplink signal on the SCell according to the RAR or the TAC MAC CE.
  • a method for re-allocation of time advance quantity groups includes:
  • the UE After the UE sends the Preamble on the SCell according to the trigger of the base station, if the RRC reconfiguration signaling sent by the base station to reconfigure the SCell to another TAG is received before receiving the RAR message, the RRC reconfiguration signaling indication Reconfiguring the SCell to another TAG (including an existing TAG or a new TAG), the UE stops transmitting the Preamble on the SCell, and releases the base station when triggering the Preamble transmission on the SCell.
  • the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell is determined.
  • a base station includes: a first sending unit that sends an AR message to a UE in a random access procedure, and notifies the UE by using the RAR message.
  • the random access procedure is used for performing uplink synchronization detection of the SCell of the UE;
  • a second sending unit after reconfiguring the SCell of the UE to a new TAG, sending a TAC MAC CE to the UE, so that the UE according to the AR message and/or the TAC MAC CE, Determine the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • a UE includes: a determining unit, after receiving a RAR message for its SCell, determining a timing advance timing of a TAG to which the SCell belongs (TAT) is running?
  • TAT timing advance timing of a TAG to which the SCell belongs
  • a first determining unit when the determining result of the determining unit is yes, determining, according to the RAR message, whether the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell;
  • a second determining unit that determines, at the first determining unit, that the random access procedure is for the SCell
  • the base station determines that it sends an uplink signal on the SCell.
  • a first processing unit when the first determining unit determines that the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell, ignoring the UL grant in the RAR, stopping sending the SRS and the uplink non-self on the SCell Adapt to retransmission.
  • a base station includes: a first sending unit, after the base station triggers the UE to send a Preamble on the SCell, sends a RAR message to the UE.
  • the RRC reconfiguration signaling is sent to the UE to reconfigure the SCell to another TAG.
  • a second sending unit after the base station receives the RRC reconfiguration complete signaling fed back by the UE, sending a RAR message or a TAC MAC CE to the UE, so that the UE determines that the UE is based on the RAR or the TAC MAC CE.
  • the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • a UE includes: a determining unit, configured to determine, after the UE sends a Preamble on the SCell according to a trigger of the base station, before receiving the RA message, Receiving RRC reconfiguration signaling sent by the base station to reconfigure the SCell to another TAG, where the RRC reconfiguration signaling indicates reconfiguring the SCell to another TAG (including an existing TAG or a new TAG) ;
  • a processing unit when the determination result of the determining unit is yes, stop sending the Preamble on the SCell, and release the dedicated Preamble and the dedicated physical random allocated by the base station to the UE when triggering the Preamble transmission on the SCell Access channel resources;
  • a determining unit when the RRC reconfiguration signaling is to reconfigure the SCell to a new TAG, after completing the reconfiguration of the new TAG, according to the received RAR message or TAC sent by the base station
  • the MAC CE determines a TA value used by the UE to send an uplink signal on the SCell.
  • a communication system wherein the communication system comprises the base station of the fifth aspect and the user equipment of the sixth aspect.
  • the communication system comprises the base station according to the seventh aspect and the user equipment according to the eighth aspect.
  • a computer readable program wherein when the program is executed in a base station, the program causes the computer to perform the first aspect or the third aspect in the base station Time The method of re-allocation in advance.
  • a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to perform the time advance amount described in the first aspect or the third aspect in a base station
  • the method of group reconfiguration The method of group reconfiguration.
  • a computer readable program is provided, wherein when the program is executed in a user device, the program causes the computer to perform the second or fourth aspect in the user device The method of time advance group reconfiguration.
  • a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes the computer to perform the time advance described in the second aspect or the fourth aspect in the user equipment The method of reassuring the volume group.
  • the beneficial effects of the embodiments of the present invention are as follows:
  • the method and the device in the embodiment of the present invention ensure that the UE performs correct processing after receiving the random access response (RAR) sent by the base station, thereby avoiding when the uplink signal is sent. Synchronization issue.
  • RAR random access response
  • FIG. 2 is a flow chart of a method for re-allocation of time advancement group (TAG) according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flow chart of a method for re-allocation of time advancement group (TAG) according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of the RAR message
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for re-allocation of time advancement group (TAG) according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for re-allocation of time advancement group (TAG) according to a fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the composition of the base station corresponding to the embodiment of the present invention of FIG. 2;
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing the composition of a user equipment corresponding to the embodiment of FIG. 3;
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the composition of a base station corresponding to the embodiment of the present invention shown in FIG. 6;
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing the composition of a user equipment corresponding to the embodiment of FIG. 7 of the present invention. detailed description
  • Embodiments of the present invention provide a method for time advance quantity group (TAG) reconfiguration.
  • Figure 2 is a flow chart of the method. Referring to Figure 2, the method includes:
  • Step 201 The base station notifies the user equipment (UE) that the random access procedure is used for uplink synchronization detection of the secondary serving cell (SCell) of the UE by using a random access response (RAR) message of the random access procedure;
  • UE user equipment
  • SCell secondary serving cell
  • RAR random access response
  • the value of the TA command is 0, to indicate that the random access procedure is used for performing uplink synchronization detection of the SCell.
  • the Reserved bit is 1, to indicate that the random access procedure is used for performing uplink synchronization detection of the SCell.
  • the RAR message sent by the base station to the UE T-CR TI The value of 0 indicates that the random access procedure is used for uplink synchronization detection of the SCell.
  • the UE After receiving the RAR message, the UE knows that the base station performs TAG reconfiguration on the SCell, but to prevent other Serving cells that belong to the same TAG as the SCell from being affected, the RAR message sent by the base station is not performed. The TA value is changed, but the subsequent processing is not performed on the SCell. At this time, the SCell of the UE remains in the original TAG.
  • Step 202 After reconfiguring the SCell of the UE to a new TAG, the base station sends a TAC MAC CE to the UE, so that the UE according to the random access response message and/or the TAC MAC CE, Determine the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • the TAC MAC CE sends a relative value of the timing advance in the new TAG to the UE, and the UE according to the previous RAR message.
  • the value in the TA command and/or the relative value of the TA determines the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell, thereby completing the reconfiguration of the TAG of the SCell.
  • the base station indicates, by using the RAR message, that the random access procedure is used for uplink synchronization detection of the SCell, and after receiving the RAR message, the UE does not process according to the existing protocol (for example, the background art) As described, it is avoided that other Serving cells that belong to the same TAG as the SCell also send uplink signals according to the TA value in the RA message, and the uplink synchronization with other UEs cannot be maintained.
  • the existing protocol for example, the background art
  • the embodiment of the present invention further provides a method for time-advanced group reconfiguration, which is a UE-side processing corresponding to the method of Embodiment 1.
  • Figure 3 is a flow chart of the method. Referring to Figure 3, the method includes:
  • Step 301 After receiving the AR message for the SCell, the UE determines whether the time advance timer (TAT) of the TAG to which the SCell belongs is running. If yes, step 302 is performed. Otherwise, according to the current protocol. The TA command and the UL grant in the RAR message are processed.
  • TAT time advance timer
  • Step 302 The UE determines, according to the RAR message, whether the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell, and if yes, performing step 303, otherwise, the TA command in the RAR message according to the current protocol. And UL grant for processing.
  • Step 303 After the base station reconfigures the SCell to a new TAG, the UE determines, according to the RAR message and/or the TAC MAC CE sent by the received base station, that it uses the uplink signal when sending the uplink signal on the SCell. TA value.
  • step 302 corresponding to the method of Embodiment 1, if the value of the TA command in the RAR message is 0, or the value of the Reserved bit in the AR message is 1, or the T-CR in the RAR message If the value of TI is 0, the UE determines that the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell.
  • the UE determines that the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell, and at this time, the UE knows that the base station needs to reconfigure its SCell to one. For other TAGs, the UE ignores the UL grant in the RAR message and stops transmitting SRS and uplink non-adaptive retransmission on the SCell.
  • the "other TAG” mentioned here and below is relative to the TAG to which the SCell currently belongs, that is, it means that the TAG other than the TAG to which the SCell belongs may be a new TAG, or Is an existing TAG.
  • the UE determines that the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell, and at this time, the UE knows that the base station needs to reconfigure its SCell to one. For other TAGs, the UE ignores the TA command in the RAR message or saves the value in the TA command in the RAR message, and ignores the UL grant in the RAR message, stops sending SRS and uplink on the SCell. Non-adaptive retransmission.
  • the UE determines that the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell, and at this time, the UE knows that the base station wants to send its SCell Re-allocating to another TAG, the UE ignores the TA command in the RAR message or saves the value in the TA command in the RAR message, and ignores the UL grant in the RAR message, and stops on the SCell. Send SRS and uplink non-adaptive retransmission.
  • step 303 after the base station reconfigures the SCell of the UE to one other TAG, the UE needs to determine the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • the TA value used by the UE to send the uplink signal on the SCell is the TA value in the existing TAG.
  • the base station may choose to re-trigger the UE to perform a random access procedure to obtain the TA value used for transmitting the uplink signal on the SCell, or directly through the TAC MAC CE.
  • the UE notifies the UE of the TA value used by the UE to transmit the uplink signal on the SCell.
  • the UE may determine the TA value used by the UE to send the uplink signal on the SCell according to existing means. Wherein, if the base station adopts the latter and notifies the user equipment (UE) by setting the value of the TA command in the RAR to 0, the random access procedure is for performing uplink synchronization detection of the secondary serving cell (SCell) of the UE. Then, after receiving the TAC MAC CE for the SCell, the UE will be N TA . Let ld be set to 0 and calculate the new TA value used to transmit the upstream signal on the SCell by the following equation.
  • TA is the value in the TAC MAC CE.
  • the base station adopts the latter and notifies the user equipment (UE) that the random access procedure is used by setting the value of the Reserved bit in the RAR to 1 or by setting the value of the T-CRNTI in the RA to 0.
  • the UE receives the TAC MAC CE for the SCell. After that, the UE will be N TA . Ld is set to 0, and the new TA value used to transmit the uplink signal on the SCell is calculated by the following equation.
  • TA is the value in the TAC MAC CE.
  • the value of the T-CRNTI in the RA is set to 0 to notify the user equipment (UE) that the random access procedure is for performing uplink synchronization detection of the secondary serving cell (SCell) of the UE, and at the same time, if the UE receives the location After the RAR is stored, the value in the TA command in the RAR message is saved, and after receiving the TAC MAC CE for the SCell, the UE calculates a new TA value used to send the uplink signal on the SCell by using the following formula: .
  • the base station After the base station reconfigures the SCell of the UE to one other TAG, and after determining the TA value used by the UE to send an uplink signal on the SCell by using the foregoing method, the UE may restart sending on the SCell. SRS and uplink non-adaptive retransmission.
  • the UE after receiving the RAR message sent by the base station, the UE performs the correct processing according to the RAR message after the TAT of the TAG to which the SCell belongs, so as to avoid the synchronization when the uplink signal is sent. problem.
  • FIG. 4 is a flowchart of interaction between a base station and a UE according to the method according to the embodiment. Referring to FIG. 4, the process of the interaction includes the following steps:
  • Step 401 The base station sends a PDCCH order to the UE to trigger the UE to send a Preamble on the SCell.
  • Step 402 The UE sends a Preamble on the SCell.
  • Step 403 The base station sends a RAR message to the UE.
  • Step 404 The base station sends RRC reconfiguration signaling to the UE, to reconfigure the SCell of the UE to another TAG.
  • Step 405 The UE sends an RRC reconfiguration complete message to the base station.
  • Step 406 The base station sends a TAC MAC CE to the UE.
  • the base station when the base station detects the uplink signal of the UE on the SCell, and suspects that the SCell of the UE needs to change the TAG to which the UE belongs, first triggers the UE to send the Preamble on the SCell. 401), and then according to the Preamble sent by the UE (step 402), it is determined whether the SCell of the UE really needs to change the TAG and change to which TAG.
  • the base station After the base station determines that the SCell of the UE needs to change the TAG, it sends a random access response (RAR) message to the UE (step 403).
  • RAR random access response
  • the base station triggers the UE to send the Preamble to perform the random access procedure.
  • the SCell and other Serving cells belonging to the same TAG as the SCell are sent according to the base station.
  • the TA value in the AR message is used to send an uplink signal.
  • the RAR message is used to notify the UE of the uplink synchronization detection for the SCell during the random access procedure.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a RAR structure. As shown in FIG. 5, the RAR message includes: , TA command, UL-grant, and T-CR TI. among them,
  • R is a reserved bit, and its length is lbit, which is 0.
  • the TA command ( Timing Advance Command) is used to indicate the amount of time advancement used by the UE when transmitting the uplink signal, and its length is l lbit.
  • the UL grant (Up Link grant) is used to indicate the resource information used by the UE to send uplink data, and its length is 20 bits.
  • T-CR TI Temporary C-NTI? Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the length is 16bit.
  • the value of the TA command is set to 0 in the RAR message sent by the base station to the UE, to indicate that the random access procedure is used for performing uplink synchronization detection of the SCell.
  • the UE ignores the UL grant in the RAR message, and stops sending the SRS and the uplink non-adaptive weight on the SCell. pass.
  • the SCell of the UE still belongs to the original TAG.
  • the RAR message sent by the base station to the UE sets the Reserved bit to 1, indicating that the random access procedure is used for performing uplink synchronization detection of the SCell.
  • the UE ignores the TA command in the RA message or saves the value of the TA command, and ignores the RAR message.
  • the UL grant and stops sending SRS and uplink non-adaptive retransmissions on the SCell.
  • the SCell of the UE still belongs to the original TAG.
  • the value of the T-CR TI is set to 0 in the AR message sent by the base station to the UE, to indicate that the random access procedure is used for performing uplink synchronization detection of the SCell.
  • the UE receives the RAR message, if the TAT of the TAG to which the SCell belongs is still running, the UE ignores the TA command in the RAR message or saves the value of the TA command, and ignores the RAR message.
  • the UL grant and stops sending SRS and uplink non-adaptive retransmissions on the SCell.
  • the SCell of the UE still belongs to the original TAG.
  • the RRC reconfiguration signaling is sent to the UE (step 404) to reconfigure the SCell of the UE to another TAG.
  • the other TAG may be an existing TAG or a new TAG.
  • the TA value used by the UE to send the uplink signal on the SCell is the TA value in the existing TAG.
  • the base station may choose to re-trigger the UE to perform a random access procedure to obtain the TA value used for transmitting the uplink signal on the SCell, or directly through the TAC MAC CE.
  • the UE notifies the UE of the TA value used by the UE to transmit the uplink signal on the SCell.
  • the manner in which the UE determines the TA value used for transmitting the uplink signal on the SCell according to the TAC MAC CE is as described above, and the description is omitted here.
  • the UE receives the TAT of the TAG to which the SCell belongs. After the RAR message sent by the base station, the AR message is correctly processed according to the AR message, the reconfiguration of the TAG of the SCell is completed, and the problem of non-synchronization when the uplink signal is sent is avoided.
  • FIG. 6 is a flow chart of the method, please refer to Figure 6, the method includes:
  • Step 601 After triggering the UE to send the Preamble on the SCell, the base station sends an RRC reconfiguration signaling to the UE to reconfigure the SCell to another TAG before sending the RAR message to the UE.
  • the base station after detecting the uplink signal of the UE on the SCell, the base station suspects that the SCell of the UE needs to change the TAG to which the UE belongs, first triggers the UE to send the Preamble on the SCell, and then sends the Preamble according to the UE.
  • the Preamble determines whether the SCell of the UE really needs to change the TAG and change to which TAG.
  • the base station after determining, by the base station, that the SCell needs to change the TAG, the base station does not send the RAR message to the UE, but sends RRC reconfiguration signaling to the UE to reconfigure the SCell to another TAG.
  • the UE Since the UE does not receive the RAR message sent by the base station after the UE sends the Preamble on the SCell, the UE considers that the base station does not receive the Preamble, and sends the Preamble to the base station again within a certain period of time. In this embodiment, if the UE receives the RRC reconfiguration signaling and reconfigures its SCell to another TAG before receiving the RAR message, the UE considers that the base station has received the previously transmitted Preamble, and the UE The RRC reconfiguration signaling performs reconfiguration of the TAG of its SCell without transmitting the Preamble to the base station. Specifically, the processing on the UE side will be described in the following embodiments.
  • Step 602 After receiving the RRC reconfiguration complete signaling fed back by the UE, the base station sends a RAR message or a TAC MAC CE to the UE, so that the UE determines, according to the AR or the TAC MAC CE, that it is sent on the SCell.
  • the TA value used when the signal is uplinked.
  • the base station sends an AR message or a TAC MAC CE to the UE, and according to the AR message or the TAC MAC CE, the UE can determine the SCell in the SCell. After the TAG is reconfigured, it uses the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell. Specifically, the processing on the UE side will be described in the following embodiments.
  • the base station After the base station triggers the UE to send the Preamble, the base station sends the RRC reconfiguration signaling to the UE before the RAR message is sent to the UE to reconfigure the SCell of the UE to another TAG, and then through the RAR message or
  • the TAC MAC CE enables the UE to determine that it sends an uplink signal on the SCell after its SCell is reconfigured to other TAGs.
  • FIG. 7 is a flow chart of the method, please refer to Figure 7, the method includes:
  • Step 701 After the UE sends the Preamble on the SCell according to the trigger of the base station, if the RRC reconfiguration signaling sent by the base station to reconfigure the SCell to another TAG is received before receiving the RAR message, The RRC reconfiguration signaling indicates that the SCell is reconfigured to another TAG (including an existing TAG or a new TAG), and the UE considers that the last transmitted Preamble has been successfully sent, and stops sending the Preamble on the SCell. And releasing the dedicated Preamble and dedicated physical random access channel resources allocated by the base station to the UE when triggering Preamble transmission on the SCell;
  • the base station After the base station triggers the UE to send the Preamble, if the UE does not receive the AR message fed back by the base station within a certain period of time, the UE considers that the transmission is unsuccessful, and sends the Preamble to the base station again. In this embodiment, the method is improved. If the RRC reconfiguration message sent by the base station is received before receiving the RAR message fed back by the base station, the RRC signaling indicates that the SCell is reconfigured to other TAGs (including If the TAG or the new TAG is used, the UE considers that the base station has received the Preamble. At this time, the UE stops transmitting the Preamble on its SCell and releases the corresponding resources.
  • Step 702 If the RRC reconfiguration signaling is to reconfigure the SCell to a new TAG, after completing the reconfiguration of the TAG of the SCell, the UE according to the received RAR message sent by the base station Or the TAC MAC CE, determining the TA value used by the uplink signal to be sent on the SCell.
  • the UE may determine that the TA value used by the uplink signal sent by the UE is the TA value of the existing TAG. This is a prior art and will not be described here.
  • the UE stops sending SRS and uplink non-send on the SCell. Adaptive retransmission.
  • the UE After the UE completes the TAG reconfiguration of the SCell, if the UE receives the RAR message sent by the base station, the UE calculates the value of the TA in the TA command according to the TA value in the AR message. The TA value used to send the upstream signal. If the UE receives the TAC MAC CE sent by the base station before the TAT corresponding to the new TAG is started, the UE will be according to the TAC MAC CE. The TA value in the calculation calculates the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • the SRS and the uplink non-adaptive retransmission can be restarted on the SCell.
  • the UE can ensure that the UE performs correct processing, thereby avoiding The problem of out of sync when sending an uplink signal.
  • Embodiment 3 and Embodiment 4 In order to make the methods of Embodiment 3 and Embodiment 4 more clear and easy to understand, the methods of Embodiment 3 and Embodiment 4 will be described below in conjunction with the interaction flow diagram of the base station and the UE.
  • FIG. 8 is a flowchart of interaction between a base station and a UE according to the method according to the embodiment. Referring to FIG. 8, the process of the interaction includes the following steps:
  • Step 801 The base station sends a PDCCH order to the UE to trigger the UE to send a Preamble on the SCell.
  • Step 802 The UE sends a Preamble on the SCell.
  • Step 803 The base station sends RRC reconfiguration signaling to the UE to reconfigure the SCell of the UE to another TAG.
  • Step 804 The UE sends an RRC reconfiguration complete message to the base station.
  • Step 805 The base station sends a RAR message to the UE.
  • the interaction process further includes:
  • Step 806 The base station sends a TAC MAC CE to the UE.
  • the base station when the base station detects the uplink signal of the UE on the SCell, and suspects that the SCell of the UE needs to change the TAG to which the UE belongs, first triggers the UE to send the Preamble on the SCell. 801), according to the Preamble sent by the UE (step 802), it is determined whether the SCell of the UE really needs to change the TAG and change to which TAG.
  • the base station after the base station determines that the SCell of the UE needs to change the TAG, before sending a random access response (AR) message to the UE (step 805), the base station first sends RRC reconfiguration signaling to the UE (step 803).
  • RRC reconfiguration signaling to the UE (step 803).
  • the other TAG may be an existing TAG or a new TAG.
  • the UE After the UE sends the Preamble on the SCell, if the RRC reconfiguration signaling for the SCell is received before receiving the RAR, the SCell is reconfigured to other TAGs (including the existing TAG or the new TAG). , the UE considers that the last sent Preamble has been successfully sent, and stops the Preamble on the SCell. The transmission, and release of the dedicated Preamble and dedicated physical random access channel resources allocated by the base station before triggering the Preamble transmission on the SCell.
  • the UE uses the TA value in the existing TAG as the uplink signal sent on the SCell.
  • the TA value, the uplink signal is sent normally.
  • the UE If the UE retransmits the SCell to a new TAG after receiving the RRC reconfiguration signaling for the SCell, the UE stops transmitting the SRS and the uplink non-adaptive on the SCell after completing the TAG reconfiguration of the SCell. Retransmission. After receiving the AR or TAC MAC CE, the UE determines the TA value used to send the uplink signal on the SCell according to the value in the TA command or the value in the TAC MAC CE, and restarts the The SCell transmits SRS and uplink non-adaptive retransmission.
  • the UE when the UE receives the RRC reconfiguration signaling sent by the base station before receiving the RAR message fed back by the base station, the UE can ensure that the UE performs correct processing, thereby avoiding the problem of non-synchronization when transmitting the uplink signal. .
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, as described in the following embodiment 5.
  • the principle of solving the problem is similar to the method of the first embodiment. Therefore, the specific implementation may refer to the implementation of the method of the first embodiment. , the repetition will not be repeated.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the composition of the base station.
  • the base station includes:
  • the first sending unit 91 sends an AR message to the UE in the random access process, and the RAR message is used to notify the UE that the random access procedure is used for uplink synchronization detection of the SCell of the UE.
  • a second sending unit 92 after reconfiguring the SCell of the UE to a new TAG, sending a TAC MAC CE to the UE, so that the UE according to the AR message and/or the TAC MAC CE , determine the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • the value of the TA command in the RAR message sent by the first sending unit 91 is 0, or the value of the Reserved bit in the RA message is 1, or the value of the T-CR TI in the AR message is 0.
  • the UE is notified that the random access procedure is used for performing uplink synchronization detection of the SCell of the UE.
  • the base station indicates, by using the RAR message, that the random access procedure is used for uplink synchronization detection of the SCell, and after receiving the RAR message, the UE does not process according to the existing protocol (for example, the background art) As described, it is avoided that other Serving cells that belong to the same TAG as the SCell also send uplink signals according to the TA value in the RA message, and the uplink synchronization with other UEs cannot be maintained.
  • the existing protocol for example, the background art
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment (UE), as described in the following embodiment 6.
  • UE user equipment
  • the principle of the problem is solved by the UE is similar to the method of the second embodiment. Therefore, the specific implementation may refer to the embodiment 2. The implementation of the method, the repetition will not be repeated.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the composition of the UE. Referring to FIG. 10, the UE includes:
  • the determining unit 101 after receiving the RAR message for its SCell, determining whether the time advance timer (TAT) of the TAG to which the SCell belongs is running;
  • the first determining unit 102 determines, according to the RAR message, whether the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell, when the determination result of the determining unit 101 is YES;
  • a second determining unit 103 when the first determining unit 102 determines that the random access procedure is uplink synchronization detection for the SCell, after the base station reconfigures the SCell to a new TAG, according to the base station Determining, by the RAR message and/or the TAC MAC CE sent by the received base station, a TA value used by the uplink signal sent by the SCell;
  • the first processing unit 104 when the first determining unit 102 determines the uplink synchronization detection for the SCell, ignores the UL grant in the RAR message, and stops sending the SRS on the SCell. And uplink non-adaptive retransmissions.
  • the first determining unit 102 is configured to:
  • the process is uplink synchronization detection for the SCell.
  • the UE further includes a second processing unit 105, where the second processing unit 105 is configured to: when the Reserved bit in the AR message is 1 or the value of the T-CR TI in the RAR message is 0. Ignore the TA command in the RAR message or save the value in the TA command in the RAR message.
  • the second determining unit 103 is configured to:
  • the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell is calculated according to the TA value in the TAC MAC CE sent by the received base station.
  • the TA value used by the UE to transmit a downlink signal on the SCell is calculated according to the following formula: N TA , oid + ( ⁇ -31)*16.
  • N TA ,. Ld is 0, and TA is the value in TAC MAC CE.
  • the UE When the reserved bit in the AR message is 1 or the T-CRNTI is 0, and the UE saves the value of the TA command in the RAR message, it is calculated according to the TA value in the received TAC MAC CE.
  • N TA ,. Ld TA'*16
  • TA' is the value of the TA command in the RAR message saved by the UE
  • TA is the value in the TAC MAC CE.
  • the UE in this embodiment After receiving the RAR message sent by the base station, the UE in this embodiment performs correct processing according to the AR message after completing the RAT message sent by the base station, and completes the reconfiguration of the TAG of the SCell, and Avoid the problem of out of sync when sending uplink signals.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, as described in Embodiment 7 below. Since the principle of solving the problem by the base station is similar to the method of Embodiment 3, the specific implementation may refer to the implementation of the method of Embodiment 3. , the repetition will not be repeated.
  • the embodiment of the invention further provides a base station.
  • 11 is a schematic structural diagram of the base station.
  • the base station includes: a first sending unit 111, after the base station triggers the UE to send the Preamble on the SCell, before sending the RAR message to the UE, sending RRC reconfiguration signaling to the UE to reconfigure the SCell to another TAG;
  • a second sending unit 112 after the base station receives the RRC reconfiguration complete signaling fed back by the UE, sends an AR message or a TAC MAC CE to the UE, so that the UE determines the AR or the TAC MAC CE according to the AR or the TAC MAC CE.
  • the base station of the present embodiment After the base station of the present embodiment sends the Preamble to the UE, it sends RRC reconfiguration signaling to the UE before the RAR message is sent to the UE to ensure that the UE performs correct processing, thereby avoiding the problem of non-synchronization when transmitting the uplink signal.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment (UE), as described in the following embodiment 8.
  • UE user equipment
  • the principle of the problem is solved by the UE is similar to the method of the embodiment 4, and therefore, the specific implementation may refer to the embodiment 4.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the composition of the UE.
  • the UE includes:
  • the determining unit 121 after determining whether the UE sends the Preamble on the SCell according to the trigger of the base station, whether to receive the RRC reconfiguration signaling sent by the base station to reconfigure the SCell to another TAG before receiving the RAR message
  • the RRC reconfiguration signaling indicates that the SCell is reconfigured to other TAGs (including existing TAGs or new TAGs);
  • the processing unit 122 when the determination result of the determining unit 121 is YES, considers that the last transmission is
  • the Preamble has successfully sent, stops sending the Preamble on the SCell, and releases the dedicated Preamble and dedicated physical random access channel resources allocated by the base station to the UE when triggering the Preamble transmission on the SCell;
  • a determining unit 123 when the RRC reconfiguration signaling is to reconfigure the SCell to a new TAG, after completing the reconfiguration of the TAG of the SCell, according to the received RAR message sent by the base station or
  • the TAC MAC CE determines a TA value used by the UE to send an uplink signal on the SCell.
  • the processing unit 122 is further configured to:
  • the determining unit 123 includes:
  • a first determining module 1231 after receiving the RAR message sent by the base station, after the UE completes the TAG reconfiguration of the SCell, calculating, according to the value in the TA command in the RAR message, the SCell The TA value used when transmitting the uplink signal;
  • a second determining module 1232 after the UE completes the TAG reconfiguration of the SCell, before receiving the TAC MAC CE sent by the base station before starting the TAT corresponding to the new TAG, according to the TAC MAC
  • the TA value in the CE calculates the TA value used when transmitting the uplink signal on the SCell.
  • the second determining module 1232 determines, according to the following formula, that the UE sends an uplink signal on the SCell.
  • the SRS and the uplink non-adaptive retransmission can be restarted on the SCell.
  • the RRC reconfiguration signaling indicates that the SCell is reconfigured to another TAG, if the RRC reconfiguration signaling sent by the base station is received by the base station before receiving the RAR message fed back by the base station.
  • the correct processing can be guaranteed, thereby avoiding the problem of non-synchronization when transmitting the uplink signal.
  • the embodiment of the present invention further provides a communication system, where the communication system includes the base station according to Embodiment 1 and the user equipment described in Embodiment 2.
  • the embodiment of the present invention further provides a communication system, where the communication system includes the base station described in Embodiment 3 and the user equipment described in Embodiment 4.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein when the program is executed in a base station, the program causes the computer to perform the time advance group reconfiguration described in Embodiment 1 or Embodiment 3 in the base station Methods.
  • Embodiments of the present invention also provide a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to perform the method of time advance group reconfiguration described in Embodiment 1 or Embodiment 3 in a base station.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein when the program is executed in a user equipment, the program causes the computer to execute the time advance group described in Embodiment 2 or Embodiment 4 in the user equipment.
  • the method of reconfiguration further provides a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes the computer to perform the method of time advance group reconfiguration according to Embodiment 2 or Embodiment 4 in the user equipment. .
  • the above apparatus and method of the present invention may be implemented by hardware, or may be implemented by hardware in combination with software.
  • the present invention relates to a computer readable program that, when executed by a logic component, enables the logic component to implement the apparatus or components described above, or to cause the logic component to implement the various methods described above Or steps.
  • Logic components such as field programmable logic components, microprocessors, processors used in computers, and the like.
  • the present invention also relates to a storage medium for storing the above program, such as a hard disk, a magnetic disk, an optical disk, a DVD, a flash memory, or the like.

Abstract

本发明实施例提供了一种时间提前量组重配的方法和装置,其中,所述方法包括:基站通过随机接入过程的随机接入响应(RAR)消息,通知用户设备(UE)所述随机接入过程是用于进行所述UE的次服务小区(SCell)的上行同步检测;基站在将所述UE的所述SCell重配到一个新的TAG后,向所述UE发送TAC MAC CE,以便UE根据所述随机接入响应消息和/或所述TAC MAC CE,确定其在所述SCell上发送上行信号时所使用的TA值。通过本发明实施例的方法和装置,保证了UE在收到基站发送的随机接入响应(RAR)后做出正确处理,从而避免了发送上行信号时的不同步问题。

Description

一种时间提前量组重配的方法和装置 技术领域
本发明涉及通信领域 , 特别涉及一种时间提前量组重配的方法和装置。 背景技术
在增强的长期演进 (LTE-A: LTE-Advanced)系统的 Rel-10中, 为了为终端提供更 高的传输速率引入了载波聚合技术, 并且定义了载波聚合技术的 5种部署场景, 如图 la-图 le所示。
在 LTE-A Rel-10中, 对于上行链路, 只支持频段内的载波聚合。 同时, 对于场 景 4 (图 Id) 和场景 5 (图 le), 即不同载波的上行信号的接收站点不同的场景, 不 支持上行链路的载波聚合技术。 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project, 第三 代合作伙伴计划) 第四工作组的评估结果证明, 对于在基站侧同一站点接收, 且同 一频段内的不同载波,用户设备可以采用相同的上行时间提前量在其载波上进行上行 信号的发送。 因此, 在 LTE-A Rel-10中, 当为用户设备配置了多个服务小区时, 为 了获得上行时间提前量,用户设备只需要在主服务小区上进行随机接入过程即可。一 旦得到了主服务小区上的时间提前量,其它的次服务小区可以使用与主服务小区相同 的时间提前量。
在 LTE-A Rel-11 中, 对载波聚合技术进行了进一步增强。 其中增强的一方面为 对于上行链路, 可以支持不同频段内的载波聚合, 同时场景 4和场景 5也需要支持上 行载波聚合。 这样, 引入了一个新的问题, 即: 基站为用户设备配置的服务小区的上 行时间提前量会不同。 经过 3GPP第四工作组的评估表明, 在下述三种场景下会出现 不同的服务小区的上行时间提前量不同:
( 1 ) 场景 2 (图 lb) 和场景 3 (图 lc) 下, 当配置给用户设备的多个服务小区 为不同频段内的载波时, 在 2%-3%的概率情况下, 这些服务小区的上行时间提前量 会不相同;
(2)场景 4下,当配置给用户设备的多个服务小区的上行接收站点分别为 Macro eNB (宏基站) 禾 B RRH (Remote Radio Head, 远端无线头) 时, 不同接收站点的服 务小区的上行时间提前量会不相同; (3 )场景 5下,当配置给用户设备的多个服务小区的上行接收站点分别为 Macro eNB (宏基站) 和 repeater (中继器) 时, 不同接收站点的服务小区的上行时间提前 量会不相同。
当配置给用户设备的服务小区有多个上行时间提前量时,为了便于用户设备上行 时间提前量的维护和管理, 减少用户设备的复杂度, 同时保持与 Rel-10 的后向兼容 性, 3GPP第二工作组定义了时间提前量组 (Timing advance group, TAG) 的概念。 即具有相同下行定时参考且具有相同上行时间提前量的服务小区归属于同一个 TAG。 包含主服务小区的 TAG定义为 pTAG。 只包含次服务小区的 TAG定义为 sTAG。 当 基站为用户设备新配置一个次服务小区时, 需要根据该次服务小区所属的频段, 该次 服务小区的接收站点判断该次服务小区所属的 TAG, 然后通过 RRC信令为用户设备 将其配置到所属的 TAG。
对于次服务小区, 除了在初始配置时需要将其配置到一个正确的 TAG外, 在某 些情况下, 其所在的 TAG需要发生改变, 这时需要将其重配置到一个正确的 TAG。
例如, 对于场景 5, 请参照图 2, 基站为用户设备配置了主服务小区 fl, 次服务 小区 f2。 且它们属于同一个频段。 情况 1 : 在 T1时刻, 终端位于 A点。 此时次服务 小区和主服务小区的接收站点相同, 因此属于同一个 TAG。 在 T2时刻, 用户设备移 动到了中继器 (repeater) 覆盖的范围内, 此时次服务小区上的上行信号的接收站点 变为 repeater, 与主服务小区的接收站点不同。 因此, 次服务小区不再适合于与主服 务小区归属于同一个 pTAG。此时需要将其重配置到一个新的 sTAG。情况 2: 与情况 1相反, 用户设备从中继器 (repeater) 覆盖的范围内移动到宏基站 (Macro eNB) 覆 盖的范围内。 这种情况下, 次服务小区需要从 STAG重配置到 pTAG。
发明人在实现本发明的过程中发现, 当基站通过检测 UE (User Equipment, 用户 设备) 在 SCell (次服务小区) 上的上行信号, 例如 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, 物理上行共享信道) 信号或者 SRS ( Sounding Reference Signal, 探测参考 信号) 信号, 怀疑 UE的该 SCell需要改变其所归属的时间提前量组 (TAG) 后, 可 以首先触发 UE在该 SCell上发送 Preamble (前导码), 然后根据 Preamble来判断 UE 的该 SCell是否确实需要改变时间提前量组以及改变到哪一个时间提前量组。 当基站 收到 UE发送的 Preamble后, 基站需要给 UE回复随机接入响应。 而 UE收到该随机 接入响应后,根据目前的协议, UE接下来在该 SCell以及与该 SCell属于同一个 TAG 的其它 Serving Cell (服务小区) 上都将根据该随机接入响应中的 TA (时间提前量) 值来发送上行信号。 但是, 这样的处理将导致该 TAG中的其它 Serving cell的上行信 号无法保持与其它 UE的上行同步, 从而造成干扰, 导致数据丢失。
应该注意, 上面对技术背景的介绍只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、 完整的说明, 并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发 明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。 发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种时间提前量组重配的方法和装置, 解决在 SCell所属的 TAG的 TAT运行的情况下, 当基站触发 UE在 SCell上发送 Preamble 后, 如何保证 UE在收到随机接入响应后做出正确处理, 从而避免发送上行信号时的 不同步问题。
根据本发明实施例的第一方面, 提供了一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所 述方法包括:
基站通过随机接入过程的随机接入响应 (RAR) 消息, 通知用户设备 (UE ) 所 述随机接入过程是用于进行所述 UE的次服务小区 (SCell) 的上行同步检测;
基站在将所述 UE的所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 向所述 UE发送时间提 前量命令媒体接入控制控制单元 (TAC MAC CE), 以便 UE根据所述随机接入响应 消息和 /或所述 TAC MAC CE,确定其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
根据本发明实施例的第二方面, 提供了一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所 述方法包括:
UE在接收到针对其 SCell的 RAR消息后, 判断所述 SCell所属的 TAG的时间提 前量定时器 (TAT) 是否正在运行;
如果是, 则所述 UE根据所述 RAR消息确定所述随机接入过程是否是针对所述 SCell的上行同步检测;
如果是, 则所述 UE忽略 RAR中的 UL grant,停止在该 SCell上发送 SRS和上行 非自适应重传, 并在基站将所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 根据所述 RAR消息 和 /或接收到的基站发送的 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上行信号时所 使用的 TA值。 根据本发明实施例的第三方面, 提供了一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所 述方法包括:
基站在触发 UE在 SCell上发送 Preamble后, 在向所述 UE发送 RAR消息之前, 向所述 UE发送 RRC重配信令将所述 SCell重配到其他的 TAG;
基站在收到 UE反馈的 RRC重配完成信令后,向所述 UE发送 RAR消息或者 TAC
MAC CE, 以便 UE根据所述 RAR或者所述 TAC MAC CE确定其在所述 SCell上发 送上行信号时所使用的 TA值。
根据本发明实施例的第四方面, 提供了一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所 述方法包括:
当 UE根据基站的触发在 SCell上发送 Preamble后, 如果在收到 RAR消息之前, 接收到所述基站发送的将所述 SCell重配到其他的 TAG的 RRC重配信令, 该 RRC 重配信令指示将所述 SCell重配到其它的 TAG(包括已有的 TAG或者新的 TAG), 则 所述 UE停止在所述 SCell上发送 Preamble, 并释放所述基站在触发所述 SCell上的 Preamble发送时为所述 UE分配的专用 Preamble和专用物理随机接入信道资源; 如果所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG,则所述 UE在完成 所述新的 TAG的重配后, 根据接收到的所述基站发送的 AR消息或者 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
根据本发明实施例的第五方面, 提供了一种基站, 其中, 所述基站包括: 第一发送单元, 其在随机接入过程中向 UE发送 AR消息, 通过所述 RAR消息 通知 UE所述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell的上行同步检测;
第二发送单元, 其在将所述 UE的所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 向所述 UE发送 TAC MAC CE, 以便 UE根据所述 AR消息禾 Π/或所述 TAC MAC CE, 确定 其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
根据本发明实施例的第六方面, 提供了一种 UE, 其中, 所述 UE包括: 判断单元, 其在接收到针对其 SCell的 RAR消息后, 判断所述 SCell所属的 TAG 的时间提前量定时器 (TAT) 是否正在运行;
第一确定单元, 其在所述判断单元的判断结果为是时, 根据所述 RAR消息确定 所述随机接入过程是否是针对所述 SCell的上行同步检测;
第二确定单元,其在所述第一确定单元确定为所述随机接入过程是针对所述 SCell 的上行同步检测时, 在基站将所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 根据所述 RAR消 息和 /或接收到的基站发送的 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上行信号时 所使用的 TA值;
第一处理单元,其在所述第一确定单元确定为所述随机接入过程是针对所述 SCell 的上行同步检测时, 忽略 RAR中的 UL grant, 停止在该 SCell上发送 SRS和上行非 自适应重传。
根据本发明实施例的第七方面, 提供了一种基站, 其中, 所述基站包括: 第一发送单元,其在所述基站触发 UE在 SCell上发送 Preamble后,在向所述 UE 发送 RAR消息之前,向所述 UE发送 RRC重配信令将所述 SCell重配到其他的 TAG;
第二发送单元, 其在所述基站收到 UE反馈的 RRC重配完成信令后, 向所述 UE 发送 RAR消息或者 TAC MAC CE, 以便 UE根据所述 RAR或者所述 TAC MAC CE 确定其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
根据本发明实施例的第八方面, 提供了一种 UE, 其中, 所述 UE包括: 判断单元, 其判断所述 UE根据基站的触发在 SCell上发送 Preamble后, 在收到 RA 消息之前, 是否接收到所述基站发送的将所述 SCell重配到其他的 TAG的 RRC 重配信令, 该 RRC重配信令指示将所述 SCell重配到其它的 TAG(包括已有的 TAG 或者新的 TAG);
处理单元, 其在所述判断单元的判断结果为是时, 停止在所述 SCell 上发送 Preamble, 并释放所述基站在触发 SCell上的 Preamble发送时为所述 UE分配的专用 Preamble和专用物理随机接入信道资源;
确定单元, 其在所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG时, 在 完成所述新的 TAG的重配后,根据接收到的所述基站发送的 RAR消息或者 TAC MAC CE, 确定所述 UE在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
根据本发明实施例的第九方面, 还提供了一种通信系统, 其中, 所述通信系统包 括第五方面所述的基站和第六方面所述的用户设备。
根据本发明实施例的第十方面, 还提供了一种通信系统, 其中, 所述通信系统包 括第七方面所述的基站和第八方面所述的用户设备。
根据本发明实施例的第十一方面,提供了一种计算机可读程序,其中当在基站中 执行该程序时,该程序使得计算机在所述基站中执行第一方面或第三方面所述的时间 提前量组重配的方法。
根据本发明实施例的第十二方面, 提供了一种存储有计算机可读程序的存储介 质,其中该计算机可读程序使得计算机在基站中执行第一方面或第三方面所述的时间 提前量组重配的方法。
根据本发明实施例的第十三方面,提供了一种计算机可读程序,其中当在用户设 备中执行该程序时,该程序使得计算机在所述用户设备中执行第二方面或第四方面所 述的时间提前量组重配的方法。
根据本发明实施例的第十四方面, 提供了一种存储有计算机可读程序的存储介 质,其中该计算机可读程序使得计算机在用户设备中执行第二方面或第四方面所述的 时间提前量组重配的方法。
本发明实施例的有益效果在于: 通过本发明实施例的方法和装置, 保证了 UE在 收到基站发送的随机接入响应(RAR)后做出正确处理, 从而避免了发送上行信号时 的不同步问题。
参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式, 指明了本发明的原 理可以被采用的方式。应该理解, 本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在 所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和 /或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多 个其它实施方式中使用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的 特征。
应该强调, 术语"包括 /包含"在本文使用时指特征、 整件、 步骤或组件的存在, 但并不排除一个或更多个其它特征、 整件、 步骤或组件的存在或附加。 附图说明
参照以下的附图可以更好地理解本发明的很多方面。附图中的部件不是成比例绘 制的, 而只是为了示出本发明的原理。 为了便于示出和描述本发明的一些部分, 附图 中对应部分可能被放大或缩小。在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和 特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。此外,在 附图中, 类似的标号表示几个附图中对应的部件, 并可用于指示多于一种实施方式中 使用的对应部件。 在附图中: 图 la-图 le是载波聚合技术的五种部署场景示意图;
图 2是本发明第一实施例的时间提前量组 (TAG) 重配的方法流程图; 图 3是本发明第二实施例的时间提前量组 (TAG) 重配的方法流程图; 图 4是根据图 2和图 3所示实施例的方法的基站和 UE的交互流程图; 图 5是 RAR消息的结构示意图;
图 6是本发明第三实施例的时间提前量组 (TAG) 重配的方法流程图; 图 7是本发明第四实施例的时间提前量组 (TAG) 重配的方法流程图; 图 8是根据图 6和图 7所示实施例的方法的基站和 UE的交互流程图; 图 9是对应图 2的本发明实施例的基站的组成示意图;
图 10是对应图 3的本发明实施例的用户设备的组成示意图;
图 11是对应图 6的本发明实施例的基站的组成示意图;
图 12是对应图 7的本发明实施例的用户设备的组成示意图。 具体实施方式
参照附图, 通过下面的说明书, 本发明实施例的前述以及其它特征将变得明显。 这些实施方式只是示例性的, 不是对本发明的限制。为了使本领域的技术人员能够容 易地理解本发明的原理和实施方式, 本发明的实施方式以 LTE-A系统的 Rel-11下的 场景中的时间提前量组重配的方法为例进行说明,但可以理解, 本发明实施例并不限 于上述系统, 对于涉及时间提前量组重配的其他系统均适用。
实施例 1
本发明实施例提供了一种时间提前量组(TAG)重配的方法。 图 2是该方法的流 程图, 请参照图 2, 该方法包括:
步骤 201 : 基站通过随机接入过程的随机接入响应 (RAR) 消息, 通知用户设备 (UE) 所述随机接入过程是用于进行所述 UE的次服务小区 (SCell) 的上行同步检 测;
在一个实施例中, 基站向 UE发送的 RAR消息中, TA command的值为 0, 以指 示该随机接入过程是用于进行 SCell的上行同步检测。 在另外一个实施例中, 基站向 UE发送的 RAR消息中, Reserved bit为 1, 以指示该随机接入过程是用于进行 SCell 的上行同步检测。 在另外一个实施例中, 基站向 UE发送的 RAR消息中, T-CR TI 的值为 0, 以指示该随机接入过程是用于进行 SCell的上行同步检测。
此时, UE在收到这样的 RAR消息后, 知道基站会对该 SCell进行 TAG的重配, 但为避免与该 SCell属于同一 TAG的其他 Serving cell受影响, 不会就此根据基站发 送的 RAR消息改变 TA值, 而是不在该 SCell上进行后续处理。此时, UE的该 SCell 仍保留在原来的 TAG内。
步骤 202: 基站在将所述 UE的所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 向所述 UE 发送 TAC MAC CE, 以便 UE根据所述随机接入响应消息和 /或所述 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
在本实施例中,在基站将该 UE的该 SCell重配到一个新的 TAG后,通过 TAC MAC CE将该新的 TAG中时间提前量的一个相对值发送给 UE, UE根据之前 RAR消息中 的 TA command中的值和 /或该 TA相对值确定其在该 SCell上发送上行信号时所使用 的 TA值, 由此完成了该 SCell的 TAG的重配。
在本实施例中, 由于基站通过 RAR消息指示了该随机接入过程是用于进行 SCell 的上行同步检测, UE在收到该 RAR消息后, 不会按照现有协议进行处理 (如背景 技术所描述的),由此避免了与该 SCell同属于一个 TAG的其他 Serving cell也根据该 RA 消息中的 TA值来发送上行信号,所导致的无法保持与其他 UE的上行同步的问 题。
实施例 2
本发明实施例还提供了一种时间提前量组重配的方法, 该方法是与实施例 1的方 法对应的 UE侧的处理。 图 3是该方法的流程图, 请参照图 3, 该方法包括:
步骤 301 : UE在接收到针对其 SCell的 AR消息后,判断所述 SCell所属的 TAG 的时间提前量定时器 (TAT) 是否正在运行, 如果是, 则执行步骤 302, 否则按照目 前协议的规定对所述 RAR消息中的 TA command和 UL grant进行处理。
步骤 302: UE根据所述 RAR消息确定所述随机接入过程是否是针对所述 SCell 的上行同步检测, 如果是, 则执行步骤 303, 否则按照目前协议的规定对所述 RAR 消息中的 TA command和 UL grant进行处理。
步骤 303: UE在基站将所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 根据所述 RAR消息 和 /或接收到的基站发送的 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上行信号时所 使用的 TA值。 在步骤 302中, 对应实施例 1的方法, 如果所述 RAR消息中的 TA command的 值为 0, 或者所述 AR消息中的 Reserved bit的值为 1, 或者所述 RAR消息中的 T-CR TI的值为 0, 则所述 UE确定所述随机接入过程是针对所述 SCell的上行同步 检测。
其中, 如果所述 RAR消息中的 TA command为 0, 则所述 UE确定所述随机接入 过程是针对所述 SCell的上行同步检测, 此时, 该 UE知道基站要将其 SCell重配到 一个其他的 TAG, 则 UE忽略所述 RAR消息中的 UL grant, 并停止在所述 SCell上 发送 SRS和上行非自适应重传。这里及下文中提到的"其他的 TAG"是相对于该 SCell 目前所属的 TAG来说的, 也就是说, 其表示除该 SCell所属的 TAG以外的 TAG, 可 以是一个新的 TAG, 也可以是一个已经存在的 TAG。
其中, 如果所述 RAR消息中的 Reserved bit为 1, 则所述 UE确定所述随机接入 过程是针对所述 SCell的上行同步检测, 此时, 该 UE知道基站要将其 SCell重配到 一个其他的 TAG,则 UE忽略所述 RAR消息中的 TA command或者保存所述 RAR消 息中的 TA command中的值, 并忽略所述 RAR消息中的 UL grant, 停止在所述 SCell 上发送 SRS和上行非自适应重传。
其中, 如果所述 RAR消息中的 T-CR TI的值为 0, 则所述 UE确定所述随机接 入过程是针对所述 SCell的上行同步检测, 此时, 该 UE知道基站要将其 SCell重配 到一个其他的 TAG, 则 UE忽略所述 RAR消息中的 TA command或者保存所述 RAR 消息中的 TA command中的值,并忽略所述 RAR消息中的 UL grant,停止在所述 SCell 上发送 SRS和上行非自适应重传。
在步骤 303中, 在基站将 UE的所述 SCell重配到一个其他的 TAG后, UE需要 确定在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
如果基站将上述 SCell重配到了一个已经存在的 TAG中, 则 UE在所述 SCell上 发送上行信号时使用的 TA值为所述已经存在的 TAG中的 TA值。
如果基站将上述 SCell重配到了一个新的 TAG中, 则基站可以选择重新触发 UE 执行随机接入过程来获得在所述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值, 也可以直接 通过 TAC MAC CE将 UE在所述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值通知 UE。
其中, 如果基站采用前者, 则 UE可以根据现有手段确定其在所述 SCell上发送 上行信号所使用的 TA值。 其中, 如果基站采用后者并且通过将 RAR中 TA command的值设为 0来通知用 户设备 (UE) 所述随机接入过程是用于进行所述 UE的次服务小区 (SCell) 的上行 同步检测, 那么 UE在收到针对所述 SCell的 TAC MAC CE后, UE将 NTA,。ld设为 0 并通过下式计算在所述 SCell上发送上行信号所使用的新的 TA值。
NTA,oid + (TA-31)*16 = (TA -31)*16
其中, TA为 TAC MAC CE中的值。
另夕卜,如果基站采用后者并且通过将 RAR中 Reserved bit的值设为 1或者通过将 RA 中 T-CRNTI的值设为 0来通知用户设备(UE)所述随机接入过程是用于进行所 述 UE的次服务小区(SCell) 的上行同步检测, 同时, 如果 UE在收到所述 RAR后, 忽略了 RAR消息中的 TA command,那么 UE在收到针对所述 SCell的 TAC MAC CE 后, UE将 NTA,。ld设为 0,并通过下式计算在所述 SCell上发送上行信号所使用的新的 TA值。
NTA = NTA,oid + (TA-31)*16 = (TA -31)*16
其中, TA为 TAC MAC CE中的值。
另外,如果基站采用后者并且通过将 RAR中 Reserved bit的值设为 1或者通过将
RA 中 T-CRNTI的值设为 0来通知用户设备(UE)所述随机接入过程是用于进行所 述 UE的次服务小区(SCell) 的上行同步检测, 同时, 如果 UE在收到所述 RAR后, 保存了 RAR消息中的 TA command中的值, 那么 UE在收到针对所述 SCell的 TAC MAC CE后, 通过下式计算在所述 SCell上发送上行信号所使用的新的 TA值。
Figure imgf000012_0001
其中, NTA id = TA'*16 TA'为 UE保存的所述 RAR消息中的 TA command的值; TA为 TAC MAC CE中的值。
在基站将 UE的所述 SCell重配到一个其他的 TAG后, 且 UE在通过以上方法确 定了在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值后, 即可重新开始在该 SCell上 发送 SRS和上行非自适应重传。
通过本实施例的方法, UE在其 SCell所属的 TAG的 TAT运行的情况下,接收到 基站发送的 RAR消息后,根据该 RAR消息做出了正确处理,从而避免了发送上行信 号时的不同步问题。
为了使实施例 1和实施例 2的方法更加清楚易懂, 以下结合基站和 UE的交互流 程图, 对实施例 1的方法和实施例 2的方法进行说明。
图 4是根据本实施例的方法的基站和 UE的交互流程图, 请参照图 4, 该交互的 过程包括以下步骤:
步骤 401: 基站向 UE发送 PDCCH order触发 UE在 SCell上发送 Preamble; 步骤 402: UE在 SCell上发送 Preamble;
步骤 403: 基站向 UE发送 RAR消息;
步骤 404: 基站向 UE发送 RRC重配信令, 以将该 UE的上述 SCell重配到另外 一个 TAG;
步骤 405: UE向基站发送 RRC重配完成消息;
步骤 406: 基站向 UE发送 TAC MAC CE。
在本实施例中, 如背景技术部分所描述, 当基站通过检测 UE在 SCell上的上行 信号, 怀疑 UE的该 SCell需要改变其所归属的 TAG后, 首先触发 UE在该 SCell上 发送 Preamble (步骤 401 ), 然后根据 UE发送的该 Preamble (步骤 402) 来判断 UE 的该 SCell是否确实需要改变 TAG以及改变到哪一个 TAG。
在本实施例中, 当基站确定该 UE的该 SCell需要改变 TAG后, 会向 UE发送随 机接入响应 (RAR) 消息 (步骤 403 )。 由于基站触发 UE发送 Preamble进行随机接 入过程的原因有很多, 为了避免 UE按照背景技术部分所提到的现有方案在该 SCell 以及与该 SCell属于同一个 TAG的其他 Serving Cell上都根据基站发送的 AR消息 中的 TA值来发送上行信号, 本实施例通过该 RAR消息来通知 UE该随机接入过程 时为了做 SCell的上行同步检测。
图 5是 RAR结构示意图,如图 5所述, RAR消息包括: , TA command, UL-grant 以及 T-CR TI。 其中,
R为预留比特, 其长度为 lbit, 取值为 0。
TA command ( Timing Advance Command, 时间提前命令)用来指示 UE在发送上 行信号时所使用的时间提前量, 其长度为 l lbit。
UL grant (Up Link grant, 上行链路给予)用来指示 UE发送上行数据所用的资源 信息, 其长度为 20bit。
T-CR TI (Temporary C- NTI? Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier 临时小区-无线网络临时标识) 用来指示 UE在随机接入过程中使用的临时标识, 其 长度为 16bit。
在步骤 403的一个实施例中, 基站向 UE发送的 RAR消息中, 将 TA command 的值设为 0, 用于指示该随机接入过程是用于进行 SCell的上行同步检测。 此时, UE 收到该 RAR消息后, 如果其 SCell当前所属的 TAG的 TAT仍在运行, 则 UE会忽略 该 RAR消息中的 UL grant, 并停止在该 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。 此 时, UE的该 SCell仍然属于原 TAG。
在步骤 403的另外一个实施例中,基站向 UE发送的 RAR消息中,将 Reserved bit 设为 1, 用于指示该随机接入过程是用于进行 SCell的上行同步检测。此时, UE收到 该 RAR消息后, 如果其 SCell当前所属的 TAG的 TAT仍在运行, 则 UE会忽略该 RA 消息中的 TA command或者保存该 TA command的值, 同时会忽略该 RAR消息 中的 UL grant, 并停止在该 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。 此时, UE的该 SCell仍然属于原 TAG。
在步骤 403的另外一个实施例中, 基站向 UE发送的 AR消息中, 将 T-CR TI 的值设为 0, 用于指示该随机接入过程是用于进行 SCell的上行同步检测。 此时, UE 收到该 RAR消息后, 如果其 SCell当前所属的 TAG的 TAT仍在运行, 则 UE会忽略 该 RAR消息中的 TA command或者保存该 TA command的值, 同时会忽略该 RAR消 息中的 UL grant, 并停止在该 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。 此时, UE的 该 SCell仍然属于原 TAG。
在本实施例中, 当基站向 UE反馈了 AR消息后, 会向 UE发送 RRC重配信令 (步骤 404), 以将该 UE的该 SCell重配到一个其他的 TAG。 其中, 该其他的 TAG 可能是一个已经存在的 TAG, 也可能是一个新的 TAG。
如果基站将上述 SCell重配到了一个已经存在的 TAG中, 则 UE在所述 SCell上 发送上行信号时使用的 TA值为所述已经存在的 TAG中的 TA值。
如果基站将上述 SCell重配到了一个新的 TAG中, 则基站可以选择重新触发 UE 执行随机接入过程来获得在所述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值, 也可以直接 通过 TAC MAC CE将 UE在所述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值通知 UE。
其中, UE根据该 TAC MAC CE确定其在所述 SCell上发送上行信号所使用的 TA 值的方式如前所述, 在此省略说明。
通过本实施例的方法, UE在其 SCell所属的 TAG的 TAT运行的情况下,接收到 基站发送的 RAR消息后,根据该 AR消息做出了正确处理,完成了其 SCell的 TAG 的重配, 并避免了发送上行信号时的不同步问题。
实施例 3
本发明实施例还提供了一种时间提前量组重配的方法。 图 6是该方法的流程图, 请参照图 6, 该方法包括:
步骤 601: 基站在触发 UE在 SCell上发送 Preamble后, 在向所述 UE发送 RAR 消息之前, 向所述 UE发送 RRC重配信令将所述 SCell重配到其他的 TAG;
其中, 如背景技术部分所描述, 当基站通过检测 UE在 SCell上的上行信号, 怀 疑 UE 的该 SCell需要改变其所归属的 TAG后, 首先触发 UE在该 SCell上发送 Preamble, 然后根据 UE发送的该 Preamble来判断 UE的该 SCell是否确实需要改变 TAG以及改变到哪一个 TAG。 在本实施例中, 当基站通过判断确定该 SCell确实需 要改变 TAG后, 先不向 UE发送 RAR消息, 而是向 UE发送 RRC重配信令以将该 SCell重配到一个其他的 TAG上。
由于 UE在其 SCell上发送了 Preamble以后, 没有收到基站发送的 RAR消息, 则 UE认为基站没有收到该 Preamble, 会在一定期间内再次向基站发送该 Preamble。 而在本实施例中, 如果 UE在收到 RAR消息之前收到了该 RRC重配信令将其 SCell 重配到一个其他的 TAG上, 则 UE认为基站收到了其之前发送的 Preamble, 其会根 据该 RRC重配信令进行其 SCell的 TAG的重配, 而不会再向基站发送该 Preamble。 具体的, UE侧的处理将在以下的实施例中进行说明。
步骤 602: 基站在收到 UE反馈的 RRC重配完成信令后, 向所述 UE发送 RAR 消息或者 TAC MAC CE,以便 UE根据所述 AR或者所述 TAC MAC CE确定其在所 述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
其中,为了让 UE能够知道在其 SCell上发送上行信号所使用的 TA值,基站会向 该 UE发送 AR消息或者 TAC MAC CE, 根据该 AR消息或者该 TAC MAC CE, UE即可确定在其 SCell的 TAG重配后, 其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。 具体的, UE侧的处理将在以下的实施例中进行说明。 通过本实施例的方法, 基站在触发 UE发送 Preamble后,在向 UE发送 RAR消息之前先向 UE发送 RRC重 配信令,以将该 UE的 SCell重配到一个其他的 TAG,再通过 RAR消息或者 TAC MAC CE,使 UE在其 SCell重配到其他的 TAG后, 能够确定其在 SCell上发送上行信号所 使用的 TA值。 避免了上行不同步的问题。
实施例 4
本发明实施例还提供了一种时间提前量组重配的方法。 图 7是该方法的流程图, 请参照图 7, 该方法包括:
步骤 701 : 当 UE根据基站的触发在 SCell上发送 Preamble后, 如果在收到 RAR 消息之前, 接收到所述基站发送的将所述 SCell重配到其他的 TAG的的 RRC重配信 令, 所述 RRC重配信令指示将所述 SCell重配到其它的 TAG(包括已有的 TAG或者 新的 TAG), 则所述 UE认为上次发送的 Preamble已经发送成功, 停止在所述 SCell 上发送 Preamble,并释放所述基站在触发 SCell上的 Preamble发送时为所述 UE分配 的专用 Preamble和专用物理随机接入信道资源;
其中, 当基站触发 UE发送 Preamble以后, 如果 UE在一定时间内没有收到基站 反馈的 AR消息, 则认为发送不成功, 其会向基站再次发送该 Preamble。 在本实施 例中, 对此进行了改进, 如果在收到基站反馈的 RAR消息之前收到基站发送的 RRC 重配消息, 该 RRC信令指示将所述 SCell重配到其它的 TAG(包括已有的 TAG或者 新的 TAG), 则 UE认为基站收到了该 Preamble, 此时, UE停止在其 SCell上发送 Preamble, 并释放相应的资源。
步骤 702: 如果所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG, 则所述 UE在完成所述 SCell的 TAG的重配后, 根据接收到的所述基站发送的 RAR消息或 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值。
其中, 如果上述 RRC重配信令将上述 SCell重配到一个已经存在的 TAG, 则 UE 可以确定其在上述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值为上述已经存在的 TAG的 TA值。 这属于现有技术, 在此不再赘述。
其中, 如果所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG, 则所述 UE 在完成所述 SCell的 TAG的重配后, 要停止在所述 SCell上发送 SRS和上行非自适 应重传。
其中, 当所述 UE完成所述 SCell的 TAG重配后, 如果 UE接收到所述基站发送 的 RAR消息, 则所述 UE将根据 AR消息中的 TA command中的 TA值计算得到在 所述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值。 如果在所述新的 TAG对应的 TAT启动 前, UE接收到所述基站发送的 TAC MAC CE, 则所述 UE将根据所述 TAC MAC CE 中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
其中, 当 UE确定了其 SCell完成了 TAG的重配以及其在该 SCell上发送上行信 号时所使用的 TA值后, 即可重新开始在该 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。
通过本实施例的方法, 如果 UE在收到基站反馈的 RAR消息之前收到了基站发 送的 RRC重配信令要将其 SCell重配到一个其他的 TAG, 能够保证 UE进行正确的 处理, 由此避免了发送上行信号时的不同步问题。
为了使实施例 3和实施例 4的方法更加清楚易懂, 以下结合基站和 UE的交互流 程图, 对实施例 3和实施例 4的方法进行说明。
图 8是根据本实施例的方法的基站和 UE的交互流程图, 请参照图 8, 该交互的 过程包括以下步骤:
步骤 801: 基站向 UE发送 PDCCH order触发 UE在 SCell上发送 Preamble; 步骤 802: UE在 SCell上发送 Preamble;
步骤 803: 基站向 UE发送 RRC重配信令, 以将该 UE的上述 SCell重配到另外 一个 TAG;
步骤 804: UE向基站发送 RRC重配完成消息;
步骤 805: 基站向 UE发送 RAR消息。
可选的, 该交互过程还包括:
步骤 806: 基站向 UE发送 TAC MAC CE。
在本实施例中, 如背景技术部分所描述, 当基站通过检测 UE在 SCell上的上行 信号, 怀疑 UE的该 SCell需要改变其所归属的 TAG后, 首先触发 UE在该 SCell上 发送 Preamble (步骤 801 ), 然后根据 UE发送的该 Preamble (步骤 802) 来判断 UE 的该 SCell是否确实需要改变 TAG以及改变到哪一个 TAG。
在本实施例中, 当基站确定该 UE的该 SCell需要改变 TAG后, 在向 UE发送随 机接入响应( AR)消息(步骤 805 )之前,先向 UE发送 RRC重配信令(步骤 803 ), 以将该 UE的该 SCell重配到一个其他的 TAG。 其中, 该其他的 TAG可能是一个已 经存在的 TAG, 也可能是一个新的 TAG。
由此, 当 UE在 SCell上发送 Preamble后, 如果在收到 RAR之前, 收到针对该 SCell的 RRC重配信令, 将该 SCell重配到其它的 TAG (包括已有的 TAG或者新的 TAG),则 UE认为上次发送的 Preamble已经发送成功,停止在该 SCell上的 Preamble 的发送, 并释放之前基站在触发 SCell 上的 Preamble 发送时为其所分配的专用 Preamble和专用物理随机接入信道资源。
其中, 如果 UE收到针对该 SCell的 RRC重配信令将该 SCell重配到一个已经存 在的 TAG,则 UE以所述已经存在的 TAG中的 TA值作为在所述 SCell上发送上行信 号时使用的 TA值, 正常发送上行信号。
其中, 如果 UE收到针对该 SCell的 RRC重配信令将该 SCell重配到一个新的 TAG, 则 UE在完成所述 SCell的 TAG重配后,停止在该 SCell上发送 SRS和上行非 自适应重传。 当所述 UE收到 AR或者 TAC MAC CE后, 根据 AR消息中的 TA command中的值或者 TAC MAC CE中的值, 确定其在上述 SCell上发送上行信号所 使用的 TA value, 并重新开始在该 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。
其中, 如果 UE收到 RAR消息, 则其确定其在上述 SCell上发送上行信号所使用 的 TA值为: TA value = TA* 16。 其中, TA为所述 AR消息中的 TA command的值。
其中, 如果在所述新的 TAG对应的 TAT启动前, UE收到 TAC MAC CE, 则其 确定其在上述 SCell上发送上行信号所使用的 TA值为: NTA,new= N華 + (TA-31)* 16, 其中, N華 =Q, TA为所述 TAC MAC CE中的值。
通过本实施例的方法, UE在收到基站反馈的 RAR消息之前收到了基站发送的 RRC重配信令的情况下,能够保证 UE进行正确的处理, 由此避免了发送上行信号时 的不同步问题。
本发明实施例还提供了一种基站, 如下面的实施例 5所述, 由于该基站解决问题 的原理与实施例 1的方法类似,因此,其具体的实施可以参照实施例 1的方法的实施, 重复之处不再赘述。
实施例 5
本发明实施例还提供了一种基站。 图 9是该基站的组成示意图, 请参照图 9, 该 基站包括:
第一发送单元 91, 其在随机接入过程中向 UE发送 AR消息, 通过所述 RAR消 息通知 UE所述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell的上行同步检测;
第二发送单元 92,其在将所述 UE的所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 向所述 UE发送 TAC MAC CE, 以便 UE根据所述 AR消息禾 Π/或所述 TAC MAC CE, 确定 其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。 其中, 第一发送单元 91发送的 RAR消息中的 TA command的值为 0, 或者所述 RA 消息中的 Reserved bit的值为 1, 或者所述 AR消息中的 T-CR TI的值为 0, 以通知 UE所述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell的上行同步检测。
在本实施例中, 由于基站通过 RAR消息指示了该随机接入过程是用于进行 SCell 的上行同步检测, UE在收到该 RAR消息后, 不会按照现有协议进行处理 (如背景 技术所描述的),由此避免了与该 SCell同属于一个 TAG的其他 Serving cell也根据该 RA 消息中的 TA值来发送上行信号,所导致的无法保持与其他 UE的上行同步的问 题。
本发明实施例还提供了一种用户设备(UE), 如下面的实施例 6所述, 由于该 UE 解决问题的原理与实施例 2的方法类似, 因此,其具体的实施可以参照实施例 2的方 法的实施, 重复之处不再赘述。
实施例 6
本发明实施例还提供了一种 UE。 图 10是该 UE的组成示意图, 请参照图 10, 该 UE包括:
判断单元 101, 其在接收到针对其 SCell的 RAR消息后, 判断所述 SCell所属的 TAG的时间提前量定时器 (TAT) 是否正在运行;
第一确定单元 102,其在所述判断单元 101的判断结果为是时,根据所述 RAR消 息确定所述随机接入过程是否是针对所述 SCell的上行同步检测;
第二确定单元 103, 其在所述第一确定单元 102确定为所述随机接入过程是针对 所述 SCell的上行同步检测时, 在基站将所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 根据所 述 RAR消息和 /或接收到的基站发送的 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上 行信号所使用的 TA值;
第一处理单元 104, 其在上述第一确定单元 102确定为上述随机接入过程时针对 上述 SCell的上行同步检测时,忽略所述 RAR消息中的 UL grant,并停止在所述 SCell 上发送 SRS和上行非自适应重传。
其中, 所述第一确定单元 102用于:
在所述 RAR消息中的 TA command的值为 0,或者所述 AR消息中的 Reserved bit 的值为 1, 或者所述 RAR消息中的 T-CRNTI的值为 0时, 确定所述随机接入过程是 针对所述 SCell的上行同步检测。 其中, 所述 UE还包括第二处理单元 105, 所述第二处理单元 105用于: 在所述 AR消息中的 Reserved bit为 1或者所述 RAR消息中的 T-CR TI的值为 0时,忽略所述 RAR消息中的 TA command或者保存所述 RAR消息中的 TA command 中的值。
其中, 所述第二确定单元 103用于:
在所述 RAR消息中的 TA command中的 TA值为 0时,根据接收到的基站发送的 TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。 例如, 根据以下公式计算所述 UE在所述 SCell上发送下行信号时所使用的 TA值: NTA,oid + (ΤΑ-31)*16。 其中, NTA,。ld 为 0, TA为 TAC MAC CE中的值。 在所述 AR消息中的预留比特为 1或者 T-CR TI为 0, 且所述 UE忽略了 RAR 消息中的 TA command时, 根据接收到的 TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。例如, 根据以下公式计算在所述 SCell上发 送下行信号时所使用的 TA值: NTAnew= NTA,。ld + (TA-31)*16。 其中, NTA,。ld 为 0, TA 为 TAC MAC CE中的值。
在所述 AR消息中的预留比特为 1或者 T-CRNTI为 0, 且所述 UE保存了 RAR 消息中的 TA command的值时, 根据接收到的 TAC MAC CE中的 TA值计算得到在 所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。例如, 根据以下公式计算在所述 SCell 上发送下行信号时所使用的 TA值: NTAnew= NTA,oid + (ΤΑ-31)*16。 其中, NTA,。ld = TA'*16, TA'为 UE保存的所述 RAR消息中的 TA command的值, TA为 TAC MAC CE 中的值。
通过本实施例的 UE,在其 SCell所属的 TAG的 TAT运行的情况下,接收到基站 发送的 RAR消息后, 根据该 AR消息做出了正确处理, 完成了其 SCell的 TAG的 重配, 并避免了发送上行信号时的不同步问题。
本发明实施例还提供了一种基站, 如下面的实施例 7所述, 由于该基站解决问题 的原理与实施例 3的方法类似,因此,其具体的实施可以参照实施例 3的方法的实施, 重复之处不再赘述。
实施例 7
本发明实施例还提供了一种基站。 图 11是该基站的组成示意图, 请参照图 11, 该基站包括: 第一发送单元 111, 其在所述基站触发 UE在 SCell上发送 Preamble后, 在向所 述 UE发送 RAR消息之前, 向所述 UE发送 RRC重配信令将所述 SCell重配到其他 的 TAG;
第二发送单元 112, 其在所述基站收到 UE反馈的 RRC重配完成信令后, 向所述 UE发送 AR消息或者 TAC MAC CE,以便 UE根据所述 AR或者所述 TAC MAC CE 确定其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
通过本实施例的基站, 在触发 UE发送 Preamble之后, 向 UE发送 RAR消息之 前, 向 UE发送 RRC重配信令, 以保证 UE进行正确的处理, 由此避免了发送上行 信号时的不同步问题。
本发明实施例还提供了一种用户设备(UE), 如下面的实施例 8所述, 由于该 UE 解决问题的原理与实施例 4的方法类似, 因此,其具体的实施可以参照实施例 4的方 法的实施, 重复之处不再赘述。
实施例 8
本发明实施例提供了一种 UE。 图 12是该 UE的组成示意图, 请参照图 12, 该 UE包括:
判断单元 121, 其判断所述 UE根据基站的触发在 SCell上发送 Preamble后, 在 收到 RAR消息之前, 是否接收到所述基站发送的将所述 SCell重配到其他的 TAG的 RRC重配信令,所述 RRC重配信令指示将所述 SCell重配到其它的 TAG(包括已有的 TAG或者新的 TAG);
处理单元 122, 其在所述判断单元 121 的判断结果为是时, 认为上次发送的
Preamble已经发送成功, 停止在所述 SCell上发送 Preamble, 并释放所述基站在触发 SCell上的 Preamble发送时为所述 UE分配的专用 Preamble和专用物理随机接入信道 资源;
确定单元 123, 其在所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG时, 在完成所述 SCell的 TAG的重配后,根据接收到的所述基站发送的 RAR消息或者 TAC MAC CE, 确定所述 UE在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
其中, 所述处理单元 122还用于:
在所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG时,在完成所述 SCell 的 TAG的重配后, 停止在所述 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。 其中, 所述确定单元 123包括:
第一确定模块 1231,其在所述 UE完成所述 SCell的 TAG重配后,接收到所述基 站发送的 RAR消息时,根据所述 RAR消息中的 TA command中的值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值;
第二确定模块 1232, 其在所述 UE完成所述 SCell的 TAG重配后, 在所述新的 TAG对应的 TAT启动前, 接收到所述基站发送的 TAC MAC CE时, 根据所述 TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
其中,如果在所述新的 TAG对应的 TAT启动前,所述 UE收到所述 TAC MAC CE, 则所述第二确定模块 1232根据以下公式确定所述 UE在所述 SCell上发送上行信号时 所使用的 TA值: Λ¾,,= Λ ,。ω + (TA-31)* 16; 其中, N華 =0, TA为所述 TAC MAC CE中的值。
其中, 当 UE确定了其在 SCell上发送上行信号所使用的 TA值后, 即可重新开始 在该 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。
通过本实施例的 UE,如果在收到基站反馈的 RAR消息之前收到了基站发送的针 对其某一个 SCell的 RRC重配信令, 该 RRC重配信令指示将该 SCell重配到一个其 他的 TAG, 能够保证进行正确的处理, 由此避免了发送上行信号时的不同步问题。
本发明实施例还提供了一种通信系统, 其中, 所述通信系统包括实施例 1所述的 基站和实施例 2所述的用户设备。
本发明实施例还提供了一种通信系统, 其中, 所述通信系统包括实施例 3所述的 基站和实施例 4所述的用户设备。
本发明实施例还提供了一种计算机可读程序,其中当在基站中执行该程序时, 该 程序使得计算机在所述基站中执行实施例 1或实施例 3所述的时间提前量组重配的方 法。
本发明实施例还提供了一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中该计算机可 读程序使得计算机在基站中执行实施例 1 或实施例 3所述的时间提前量组重配的方 法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读程序, 其中当在用户设备中执行该程序 时,该程序使得计算机在所述用户设备中执行实施例 2或实施例 4所述的时间提前量 组重配的方法。 本发明实施例还提供了一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中该计算机可 读程序使得计算机在用户设备中执行实施例 2或实施例 4所述的时间提前量组重配的 方法。
本发明以上的装置和方法可以由硬件实现, 也可以由硬件结合软件实现。本发明 涉及这样的计算机可读程序, 当该程序被逻辑部件所执行时, 能够使该逻辑部件实现 上文所述的装置或构成部件, 或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。逻辑 部件例如现场可编程逻辑部件、微处理器、计算机中使用的处理器等。本发明还涉及 用于存储以上程序的存储介质, 如硬盘、 磁盘、 光盘、 DVD、 flash存储器等。
以上结合具体的实施方式对本发明进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这 些描述都是示例性的, 并不是对本发明保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本 发明的精神和原理对本发明做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本发明的范围 内。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所述方法包括:
基站通过随机接入过程的随机接入响应 (RAR) 消息, 通知用户设备 (UE) 所 述随机接入过程是用于进行所述 UE的次服务小区 (SCell) 的上行同步检测;
基站在将所述 UE的所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 向所述 UE发送时间提 前量命令媒体接入控制控制单元 (TAC MAC CE), 以便 UE根据所述随机接入响应 消息和 /或所述 TAC MAC CE, 确定在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述基站通过将所述 AR消息的时间提 前量命令(TA command) 的值设为 0通知 UE所述随机接入过程是用于进行所述 UE 的 SCell的上行同步检测。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述基站通过将所述 AR消息的预留比 特(Reserved bit)的值设为 1通知 UE所述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell 的上行同步检测。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述基站通过将所述 AR消息的临时小 区 -无线网络临时标识(T-CR TI)的值设为 0通知 UE所述随机接入过程是用于进行 所述 UE的 SCell的上行同步检测。
5、 一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所述方法包括:
UE在接收到针对其 SCell的 RAR消息后, 判断所述 SCell所属的 TAG的时间提 前量定时器 (TAT) 是否正在运行;
如果是, 则所述 UE根据所述 RAR消息确定所述随机接入过程是否是针对所述 SCell的上行同步检测;
如果是, 则所述 UE忽略所述 RAR消息中的 UL grant, 并停止在所述 SCell上发 送 SRS和上行非自适应重传, 在基站将所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 根据所 述 RAR消息和 /或接收到的基站发送的 TAC MAC CE, 确定在所述 SCell上发送上行 信号时所使用的 TA值。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述 UE根据所述 AR消息确定所述随 机接入过程是否是针对所述 SCell的上行同步检测, 包括:
如果所述 RAR消息中的 TA command的值为 0,或者所述 RAR消息中的 Reserved bit的值为 1, 或者所述 RAR消息中的 T-CR TI的值为 0, 则所述 UE确定所述随机 接入过程是针对所述 SCell的上行同步检测。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
如果所述 AR消息中的 Reserved bit为 1或者所述 RAR消息中的 T-CRNTI的值 为 0, 则所述 UE忽略所述 AR消息中的 TA command或者保存所述 RAR消息中的 TA command中的值。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述 UE在基站将所述 SCell重配到一个 新的 TAG后, 根据所述 RAR消息和 /或接收到的基站发送的 TAC MAC CE, 确定在 所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值, 包括:
如果所述 RAR消息中的 TA command中的 TA值为 0, 则所述 UE根据接收到的 基站发送的 TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用 的 TA值;
如果所述 AR消息中的 Reserved bit为 1或者所述 RAR消息中的 T-CRNTI的值 为 0, 且上述 UE忽略了所述 AR消息中的 TA command, 则所述 UE根据接收到的 基站发送的 TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用 的 TA值;
如果所述 AR消息中的 Reserved bit为 1或者所述 RAR消息中的 T-CRNTI的值 为 0, 且上述 UE保存了所述 RAR消息中的 TA command的值, 则所述 UE根据接收 到的基站发送的 TAC MAC CE中的 TA值以及所述保存的 RAR消息中的 TA command 中的值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其中,
所述 UE利用以下公式,根据接收到的基站发送的 TAC MAC CE中的 TA值计算 得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值:
Figure imgf000025_0001
其中, NTA,。ld为 0, TA为所述TAC MAC CE中的TA值。
10、 根据权利要求 8所述的方法, 其中,
所述 UE利用以下公式, 根据接收到的基站发送的 TAC MAC CE中的 TA值, 以 及所述保存的 RAR消息中的 TA command的值, 计算得到在所述 SCell上发送上行 信号时所使用的 TA值:
Figure imgf000026_0001
其中 NTA,。ld = TA'*16, TA'为所述 UE保存的所述 AR消息中的 TA command的 值; TA为所述 TAC MAC CE中的 TA值。
11、 一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所述方法包括:
基站在触发 UE在 SCell上发送 Preamble后, 在向所述 UE发送 RAR消息之前, 向所述 UE发送 RRC重配信令将所述 SCell重配到其他的 TAG;
基站在收到 UE反馈的 RRC重配完成信令后,向所述 UE发送 RAR消息或者 TAC MAC CE, 以便 UE根据所述 RAR或者所述 TAC MAC CE确定其在所述 SCell上发 送上行信号时所使用的 TA值。
12、 一种时间提前量组重配的方法, 其中, 所述方法包括:
当 UE根据基站的触发在 SCell上发送 Preamble后, 如果在收到 RAR消息之前, 接收到所述基站发送的将所述 SCell重配到其它的 TAG的 RRC重配信令, 则所述 UE停止在所述 SCell上发送 Preamble, 并释放所述基站在触发 SCell上的 Preamble 发送时为所述 UE分配的专用 Preamble和专用物理随机接入信道资源;
如果所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG,则所述 UE在完成 所述新的 TAG的重配后, 根据接收到的所述基站发送的 AR消息或者 TAC MAC CE, 确定在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
13、根据权利要求 12所述的方法,其中, 如果所述 RRC重配信令为将所述 SCell 重配到一个新的 TAG, 所述方法还包括:
所述 UE在完成 TAG重配后,停止在所述 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。
14、 根据权利要求 12所述的方法, 其中, 根据接收到的所述基站发送的 RAR消 息或者 TAC MAC CE, 确定在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值, 包括: 如果接收到所述基站发送的 RAR消息, 则所述 UE根据所述 RAR消息中的 TA command中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值;
如果接收到所述基站发送的 TAC MAC CE, 则所述 UE根据所述 TAC MAC CE 中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其中,
如果在所述新的 TAG对应的 TAT启动前, 所述 UE收到所述 TAC MAC CE, 则 所述 UE根据以下公式确定其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值: NTA, = ΝΤΑ,ΟΜ + (ΤΑ-31)* 16;
其中, NTA, LD=0 , TA为所述 TAC MAC CE中的值。
16、 一种基站, 其中, 所述基站包括:
第一发送单元, 其在随机接入过程中向 UE发送 AR消息, 通过所述 RAR消息 通知 UE所述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell的上行同步检测;
第二发送单元, 其在将所述 UE的所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 向所述 UE发送 TAC MAC CE, 以便 UE根据所述 AR消息禾 Π/或所述 TAC MAC CE, 确定 在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
17、 根据权利要求 16所述的基站, 其中,
所述第一发送单元发送的所述 AR消息中的 TA command的值为 0, 以通知 UE 所述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell的上行同步检测。
18、 根据权利要求 16所述的基站, 其中,
所述第一发送单元发送的所述 RAR消息中的 Reserved bit的值为 1, 以通知 UE 所述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell的上行同步检测。
19、 根据权利要求 16所述的基站, 其中,
所述第一发送单元发送的所述 RAR消息中的 T-CRNTI的值为 0, 以通知 UE所 述随机接入过程是用于进行所述 UE的 SCell的上行同步检测。
20、 一种用户设备 (UE), 其中, 所述 UE包括:
判断单元, 其在接收到针对其 SCell的 RAR消息后, 判断所述 SCell所属的 TAG 的时间提前量定时器 (TAT) 是否正在运行;
第一确定单元, 其在所述判断单元的判断结果为是时, 根据所述 RAR消息确定 所述随机接入过程是否是针对所述 SCell的上行同步检测;
第二确定单元,其在所述第一确定单元确定为所述随机接入过程是针对所述 SCell 的上行同步检测时, 在基站将所述 SCell重配到一个新的 TAG后, 根据所述 RAR消 息和 /或接收到的基站发送的 TAC MAC CE, 确定其在所述 SCell上发送上行信号时 所使用的 TA值;
第一处理单元,其在所述第一确定单元确定为所述随机接入过程是针对所述 SCell 的上行同步检测时, 忽略所述 RAR消息中的 UL grant, 并停止在所述 SCell上发送 S S和上行非自适应重传。
21、 根据权利要求 20所述的 UE, 其中, 所述第一确定单元用于: 在所述 RAR消息中的 TA command的值为 0,或者所述 AR消息中的 Reserved bit 的值为 1, 或者所述 RAR消息中的 T-CR TI的值为 0时, 确定所述随机接入过程是 针对所述 SCell的上行同步检测。
22、 根据权利要求 21所述的 UE, 其中, 所述 UE还包括:
第二处理单元, 其在所述 AR消息中的 Reserved bit为 1或者所述 RAR消息中 的 T-CRNTI的值为 0时, 忽略所述 AR消息中的 TA command或者保存所述 RAR 消息中的 TA command中的值。
23、 根据权利要求 22所述的 UE, 其中, 所述第二确定单元用于:
在所述 RAR消息中的 TA command中的 TA值为 0时,根据接收到的基站发送的
TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值; 在所述 AR消息中的 Reserved bit为 1或者所述 RAR消息中的 T-CRNTI的值为 0, 且上述 UE忽略了所述 RAR消息中的 TA command时, 根据接收到的基站发送的 TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值; 在所述 AR消息中的 Reserved bit为 1或者所述 RAR消息中的 T-CRNTI的值为 0, 且上述 UE保存了所述 RAR消息中的 TA command中的值时, 根据接收到的基站 发送的 TAC MAC CE中的 TA值以及所述保存的 RAR消息中的 TA command中的值, 计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
24、 根据权利要求 23所述的 UE, 其中,
所述第二确定单元利用以下公式, 根据接收到的基站发送的 TAC MAC CE中的
TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值:
Figure imgf000028_0001
其中, NTA,。ld为 0, TA为所述TAC MAC CE中的TA值。
25、 根据权利要求 23所述的 UE, 其中,
所述第二确定单元利用以下公式, 根据接收到的基站发送的 TAC MAC CE中的
TA值, 以及所述保存的 RAR消息中的 TA command的值, 计算得到在所述 SCell上 发送上行信号时所使用的 TA值:
Figure imgf000028_0002
其中 NTA,。ld = TA'*16, TA'为所述 UE保存的所述 AR消息中的 TA command的 值; TA为所述 TAC MAC CE中的 TA值。
26、 一种基站, 其中, 所述基站包括:
第一发送单元,其在所述基站触发 UE在 SCell上发送 Preamble后,在向所述 UE 发送 RAR消息之前,向所述 UE发送 RRC重配信令将所述 SCell重配到其他的 TAG; 第二发送单元, 其在所述基站收到 UE反馈的 RRC重配完成信令后, 向所述 UE 发送 RAR消息或者 TAC MAC CE, 以便 UE根据所述 RAR或者所述 TAC MAC CE 确定其在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
27、 一种用户设备 (UE), 其中, 所述 UE包括:
判断单元, 其判断所述 UE根据基站的触发在 SCell上发送 Preamble后, 在收到 RA 消息之前,是否接收到所述基站发送的将所述 SCell重配到其他的 TAG 的 RRC 重酉己信令;
处理单元, 其在所述判断单元的判断结果为是时, 停止在所述 SCell 上发送 Preamble, 并释放所述基站在触发 SCell上的 Preamble发送时为所述 UE分配的专用 Preamble和专用物理随机接入信道资源;
确定单元, 其在所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG时, 在 完成所述新的 TAG的重配后,根据接收到的所述基站发送的 RAR消息或者 TAC MAC CE, 确定所述 UE在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
28、 根据权利要求 27所述的 UE, 其中, 所述处理单元还用于:
在所述 RRC重配信令为将所述 SCell重配到一个新的 TAG时,在完成 TAG重配 后, 停止在所述 SCell上发送 SRS和上行非自适应重传。
29、 根据权利要求 27所述的 UE, 其中, 所述确定单元包括:
第一确定模块,其在所述 UE接收到所述基站发送的 AR消息时,根据所述 RAR 消息中的 TA command中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值;
第二确定模块,其在所述 UE接收到所述基站发送的 ATC MAC CE时,根据所述
TAC MAC CE中的 TA值计算得到在所述 SCell上发送上行信号时所使用的 TA值。
30、 根据权利要求 29所述的 UE, 其中,
如果在所述新的 TAG对应的 TAT启动前, 所述 UE收到所述 TAC MAC CE, 则 所述第二确定模块根据以下公式确定其在所述 SCell上发送上行信号的 TA值: NTA, = ΝΤΑ,ΟΜ + (ΤΑ-31)* 16;
其中, NTA, LD=0 , TA为所述 TAC MAC CE中的值。
31、 一种通信系统, 其中, 所述通信系统包括权利要求 16-19任一项所述的基站 和权利要求 20-25任一项所述的用户设备。
32、 一种通信系统, 其中, 所述通信系统包括权利要求 26所述的基站和权利要 求 27-30任一项所述的用户设备。
33、 一种计算机可读程序, 其中当在基站中执行该程序时, 该程序使得计算机在 所述基站中执行权利要求 1-4、 11任一项所述的时间提前量组重配的方法。
34、一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中该计算机可读程序使得计算机 在基站中执行权利要求 1-4、 11任一项所述的时间提前量组重配的方法。
35、 一种计算机可读程序, 其中当在用户设备中执行该程序时, 该程序使得计算 机在所述用户设备中执行权利要求 5-10、 12-15任一项所述的时间提前量组重配的方 法。
36、一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中该计算机可读程序使得计算机 在用户设备中执行权利要求 5-10、 12-15任一项所述的时间提前量组重配的方法。
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