WO2013185687A1 - 一种时间提前量的确定方法、用户设备及基站 - Google Patents

一种时间提前量的确定方法、用户设备及基站 Download PDF

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WO2013185687A1
WO2013185687A1 PCT/CN2013/080062 CN2013080062W WO2013185687A1 WO 2013185687 A1 WO2013185687 A1 WO 2013185687A1 CN 2013080062 W CN2013080062 W CN 2013080062W WO 2013185687 A1 WO2013185687 A1 WO 2013185687A1
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WO
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msg3
user equipment
base station
adjustment amount
module
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PCT/CN2013/080062
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Inventor
李斌
张文忠
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method for determining a timing advance, a user equipment, and a base station.
  • a random access is an access process of a UE (User Equipment) before starting and before network communication.
  • UE User Equipment
  • random access can be divided into two types: Synchronized Random Access and Non-synchronized Random Access.
  • Synchronized Random Access When the UE has obtained uplink synchronization with the system, the random access procedure of the UE is called synchronous random access; when the UE has not obtained uplink synchronization with the system or lost uplink synchronization, the random access procedure of the UE is called asynchronous random access.
  • a main feature distinguishing asynchronous random access from synchronous random access is to estimate and adjust the uplink transmission clock of the UE, and to control the synchronization error.
  • CP Cyclic Prefix
  • SCH Synchronization Channel
  • the UE first performs downlink synchronization through a Synchronization Channel (SCH) to obtain a radio frame number, a receiving position of the subframe, and a cell ID. Then, the broadcast channel (Broadcast Channel, BCH for short) is detected.
  • SCH Synchronization Channel
  • BCH Broadcast Channel
  • the 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) LTE protocol gives multiple preamble sequences for uplink random access.
  • the UE obtains the location of the RACH channel according to the radio frame and the subframe position determined by the downlink synchronization, and randomly selects one of the available preamble sequences as the preamble transmission; the base station end detects the uplink synchronization. Time advance amount, and transmit it to the UE; the UE according to the time advance amount issued by the base station
  • the uplink transmission data is adjusted at the moment to achieve time synchronization of the uplink channel.
  • the value of the LTE protocol is 839 or 139.
  • the random access subframe specified in the LTE protocol consists of three parts: the CP part, the RACH preamble part, and the GT (guard interval) part. among them
  • the existing LTE system supports five Formats (Format), which are FormatO-4, and each format corresponds to different cell coverage.
  • the cell coverage radius is determined by the cyclic shift of the sequence and the length of the GT.
  • the maximum cell radius supported by Format O ⁇ Format 4 is shown in Table 1.
  • Table 1 Cell coverage radius supported by different formats
  • PRACH Physical Random Access Channel, physical random access channel
  • the maximum supported cell radius is 100Km.
  • the power and efficiency of RF devices are gradually increasing, and it is necessary to support larger cell radii.
  • the current LTE protocol cannot be met.
  • a solution to be considered includes modifying the format of the random access subframe of the protocol, increasing the length of the CP portion, the preamble sequence portion, and the time domain length of each part of the GT.
  • the change to the random access subframe will inevitably cause the PRACH channel to occupy more physical resources and reduce the service channel performance of the system.
  • TDD Time Division Duplexing LTE cannot support the existing frame format. The time domain length of a large random access subframe, that is, such a solution cannot be applied in a TDD LTE system.
  • Embodiments of the present invention provide a method for determining a timing advance, a user equipment, and a base station, to overcome the drawback that the prior art cannot meet the requirement of supporting a larger cell radius of 100 km or more.
  • the embodiment of the present invention provides a method for determining a timing advance, which is applied to a random access process in a radius of a large area (LTE) system, including: Format 3 (Format3) transmits a random access subframe; the user equipment calculates a timing adjustment amount set of the ms g 3 transmission according to the estimated value TA of the received time advance (TA ) and the cell radius coverage distance received by the base station.
  • Format 3 Form3
  • the transmission of msg3 When receiving the acknowledgment response (ACK) returned by the base station side, the transmission of the msg3 is stopped, and the timing adjustment amount used when the msg3 is transmitted last time is taken as the actual access time offset value.
  • P ranges from 0 to 2048*16 Ts.
  • the value of P is 24576 Ts.
  • the method further includes: when the user equipment receives the negative response (NACK) returned by the base station side, selecting an element from the set of timing adjustment amounts to retransmit the msg3.
  • NACK negative response
  • the adjusting the uplink transmission timing according to the values of the elements in the timing adjustment amount set respectively, and performing the uplink msg3 transmission including: the timing adjustment amount used when transmitting the msg3 in the nth time is [ n mod M ) P+ TA ]
  • the uplink transmit timing were adjusted according to the values of the elements of the timing adjustment amount is set, the uplink transmit msg3, comprising: an adjustment amount at the timing when the n-th emission msg3 used is ⁇ [( w -1 ) mod M] P+ TA ⁇
  • the embodiment of the present invention further provides a method for determining a timing advance, which is applied to a random access process of a radius of a large area in a Long Term Evolution (LTE) system, including: a base station sends a received user equipment.
  • the time domain data is detected by a fixed single window, and an estimated value of the timing advance (TA) is obtained, and the estimated value of the TA is sent to the user equipment; and the base station sequentially receives the received
  • the msg3 sent by the user equipment performs a cyclic redundancy check code (CRC) check; if the CRC check is correct, the acknowledgment response is fed back to the user equipment; if the CRC check is incorrect, a negative response is fed back to the user equipment.
  • CRC cyclic redundancy check code
  • the sending, by the base station, the estimated value of the TA to the user equipment includes: sending, by the base station, an estimated value of the TA to the user equipment by using a random access response.
  • the detecting, by the base station, the fixed time window data for the time domain data sent by the user equipment includes: the time domain data sent by the base station to the received user equipment, The correlation peak detection method detects the location of the second preamble sequence of Format3 specified by the LTE protocol without delay.
  • the base station sequentially performs CRC check on the received msg3 sent by the user equipment, where: the base station uses the same timing adjustment amount for the same user equipment for consecutive k times. after g 3 perform CRC error, the base station receives the user equipment preclude the use of the timing adjustment amount msg3 sent again, the msg3 received after the retransmission combined, CRC check; wherein, Is a positive integer.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, which is applied to a random access process of a radius of a large area (LTE) system, and includes: a transmitting module, which is configured to use a format specified by the LTE protocol. 3 ( Format3 ) transmitting a random access subframe; further configured to adjust an uplink transmission timing according to values of elements in the timing adjustment amount set calculated by the calculation module, and perform uplink msg3 transmission;
  • a transmitting module which is configured to use a format specified by the LTE protocol. 3 ( Format3 ) transmitting a random access subframe; further configured to adjust an uplink transmission timing according to values of elements in the timing adjustment amount set calculated by the calculation module, and perform uplink msg3 transmission;
  • the msg3 is the transmission information in the random access procedure specified in the LTE protocol;
  • the receiving module is configured to receive the acknowledgement response (ACK) or the negative response (NACK) returned by the base station side
  • a time offset value determining module configured to notify the transmitting module to stop transmitting
  • the transmitting module is configured to: when the receiving module receives the NACK returned by the base station side, select an element from the set of timing adjustment amounts to retransmit the msg3.
  • the transmitting module is configured to adjust an uplink transmission timing according to values of elements in the timing adjustment amount set, and perform uplink msg3 transmission, including: the transmitting module is configured to transmit at an nth time.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, which is applied to a random access process of a radius of a large area in a long term evolution (LTE) system, and includes: a receiving module, configured to receive a time domain sent by a user equipment Data and msg3; a detecting module, configured to perform fixed single window detection on the time domain data received by the receiving module, obtain an estimated value of a timing advance (TA), and send the estimated value of the TA to the a user equipment; a response module, configured to perform a cyclic redundancy check code (CRC) check on the msg3 received by the receiving module in sequence; if the CRC check is correct, feedback an acknowledgement response to the user equipment; The verification is incorrect, and a negative response is fed back to the user equipment.
  • the detecting module is configured to send the estimated value of the TA to the user equipment, where: the detecting module is configured to send the estimated value of the TA by using a random access response.
  • the detecting module is configured to use the fixed single window detection for the time domain data received by the receiving module, including:
  • the detecting module is configured to detect the time domain data received by the receiving module, and use a time domain correlation peak detecting method to detect the location of the second preamble sequence of the Format3 specified by the LTE protocol without delay.
  • the response module is configured to perform CRC check on the msg3 received by the receiving module in sequence, including: the responding module is configured to use the same timing adjustment quantity for the same user equipment in consecutive times. After the msg3 is CRC-checked, the user equipment received by the receiving module again uses the msg3 sent by the timing adjustment amount, and retransmits the msg3 received by the ⁇ 1, and then performs CRC. Check; where, is a positive integer.
  • a larger cell radius can be supported without changing the protocol, and the required device complexity is small; using the UE side to transmit with different TA adjustment values in ms g 3 ⁇ to obtain the correct time
  • the offset value reduces the access delay of the PRACH to the greatest extent; the invention does not increase the overhead of the PRACH subframe, thereby avoiding the deterioration of system performance, and can be applied to both TDD and FDD (Frequency Division Duplexing). Divided into duplex) LTE system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a component block of a PRACH subframe specified in the existing LTE protocol
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a random subframe structure under Format 3 in the existing LTE protocol
  • FIG. 3 is a timing advancement according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a location of a single window for detecting a random access subframe in a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention
  • a method for determining a timing advance is applied to a random access procedure of a radius coverage of a large area in an LTE system, and includes the following steps: a), the UE side uses a Format3 transmission specified by the protocol. Into the sub-frame; wherein, the random subframe structure under Format 3 is as shown in FIG.
  • the base station side uses a fixed single window detection for the received time domain data, and obtains a timing advance (Tiing Advance, abbreviated as TA)
  • TA Timing Advance
  • the estimation value TA includes but is not limited to the time domain correlation peak detection method; c)
  • the base station side will pass the random access response of the TA obtained in step b) ( Random Access
  • the UE performs the uplink msg3 according to the values in the set of timing adjustments obtained in step d)
  • the relationship between the number of shots, the number of shots, and the elements in the set of timing adjustments is configurable.
  • the msg3 is the necessary transmission information in the random access procedure specified in the LTE protocol. For details, refer to 3GPP TS36.321, which is not mentioned here.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the NACK information is fed back to the UE; g), when the UE receives the NACK, it continues to retransmit the msg3 in the order of step e); when the ACK is received, the transmission of the msg3 is stopped and The timing adjustment used when the last time msg3 is transmitted is used as the actual access time offset, and the uplink access can be performed when the access is subsequently used.
  • the above method can support a larger cell radius under the current protocol ( More than 120Km), providing the UE with accurate and reliable uplink timing adjustment information, which is applicable to the initial access of the UE or Other random access handover scenario, the UE accesses can effectively improve the reliability of the LTE system in the size of the cell radius.
  • the method for determining the timing advance includes: Step 301: The UE side transmits a random access subframe by Format3 specified by the protocol; Step 302: The base station side uses a fixed single window for the received time domain data. Detection, the estimated value TA of TA is obtained; the position of the specific window is as shown in Fig. 4, that is, the base station side detects the position of the second preamble sequence of the conventional Format3 without delay, and the position of this window can ensure no delay.
  • the value of the CP or the preamble sequence data is in the window, which improves the accuracy of single window detection;
  • the detection methods include but are not limited to the time domain correlation peak detection method. Take the time domain correlation detection method under a single user as an example, as follows:
  • the time domain of the received signal is _y (m ) and the frequency domain is Y ( k ); the local time domain is in the form of frequency domain U, then the correlation function / ⁇ can be expressed as:
  • Finding the corresponding position of the detected effective peak in the obtained correlation sequence R (m ) includes, but is not limited to, the method of determining the goldfish noise power plus the predetermined threshold, which is a prior art category, and is no longer To make a comment, the position of the effective peak is taken as the estimated value TA of the TA.
  • the best time synchronization location is:
  • Step 303 The base station sends the TA obtained in step 302 to the UE in the random access response. This step is performed according to the LTE protocol. For details, refer to the 3GPP LTE protocol.
  • Step 304 The UE calculates a timing adjustment amount set of the msg3 transmission according to the received TA value and the cell radius coverage distance K.
  • Step 305 The UE adjusts the uplink transmission timing according to the values of the elements in the timing adjustment amount set obtained in step 304, and performs uplink msg3 transmission. Assuming that the maximum number of retransmissions of msg3 is N, the values in the timing adjustment amount set can be separately transmitted in N transmissions. The specific transmission method can be flexibly set.
  • T s adjusts the transmission timing to transmit to msg3, and the second, fourth, sixth, and eighth times follow TA ⁇ 7; adjust the transmission timing to transmit to msg3.
  • the TA adjustment amount for the nth transmission is ⁇ [ ( n-1 ) mod M]
  • Step 306 For the transmitting method of step 305, the base station side performs CRC check on the nth transmission data in sequence during the detection process of the msg3; if the CRC check is correct, the ACK information is fed back to the UE; if the verification is incorrect Then, the NACK information is fed back to the UE; the base station side may also perform retransmission combining according to the corresponding transmission method, that is, after performing the CRC check error on the same user equipment using the same timing adjustment amount of ms g 3 for consecutive times, When the base station receives the msg3 sent by the UE with the timing adjustment, the base station retransmits the received msg3 and performs CRC check.
  • the retransmission combining method can refer to the existing LTE protocol standard. .
  • a signal-to-noise ratio based retransmission combining method is used.
  • Step 307 When receiving the NACK, the UE continues to adjust the transmission timing in step 305 to retransmit the msg3; when receiving the ACK, stops the transmission of the msg3 and will be used last time.
  • the transmission adjustment timing is used as the actual access time offset value.
  • step 305 it is assumed that the UE uses (TA +24576) 7; adjusts the transmission timing to perform the transmission of msgs, and the base station fails the CRC check msg3 in the first transmission, and then feeds back NACK information; after receiving the NACK information, the UE uses the TA again. 7; Adjust the transmission timing to perform the second transmission. At this time, the base station succeeds in the CRC check msg3 in the second transmission, and the ACK information is fed back. After receiving the ACK information, the UE confirms that the TAT s is the actual access time offset value. Subsequent uplink transmissions are based on TAT s for uplink timing adjustment to complete the access process.
  • a user equipment is also applied to a random access process in a radius of a large area (LTE) system, including: a transmitting module, which is configured to use LTE.
  • Format 3 (Format3) specified by the protocol transmits a random access subframe; and is further configured to adjust an uplink transmission timing according to values of elements in the timing adjustment amount set calculated by the calculation module, and perform uplink msg3 transmission;
  • the calculating module is configured to calculate a timing adjustment amount set of the ms g 3 transmission according to the estimated value TA of the timing advance (TA ) and the cell radius coverage distance K sent by the received base station.
  • ACK acknowledgment response
  • NACK denial response
  • the transmitting module is further configured to: when the receiving module receives the NACK returned by the base station side, select an element from the set of timing adjustment amounts to retransmit the msg3.
  • the sending module is configured to adjust the uplink transmission timing according to the value of the element in the timing adjustment amount set, and perform uplink msg3 transmission, specifically: the transmitting module is set to be at the nth time.
  • the embodiment further provides a base station, which is applied to a random access process of a radius of a large area in a long term evolution (LTE) system, and includes: a receiving module, configured to receive a user equipment The time domain data and the msg3; the detecting module is configured to use the fixed single window detection for the time domain data received by the receiving module to obtain an estimated value of the timing advance (TA), and The estimated value of the TA is sent to the user equipment; the response module is configured to perform a cyclic redundancy check code (CRC) check on the msg3 received by the receiving module in sequence; if the CRC check is correct, the The user equipment feedback acknowledgement response; otherwise, the user equipment is fed back a negative response.
  • LTE long term evolution
  • the detecting module is configured to send the estimated value of the TA to the user equipment, specifically: the detecting module is configured to set an estimated value of the TA by using a random access response. Send to the user equipment.
  • the detecting module is configured to detect the time domain data received by the receiving module by using a fixed single window, and specifically: the detecting module is configured to receive the time domain data received by the receiving module.
  • the time domain correlation peak detection method is used to detect the position of the second preamble sequence of the conventional Format3 without delay.
  • the response module is configured to perform CRC check on the msg3 received by the receiving module in sequence, specifically: the responding module is configured to use the same timing for the same user equipment in consecutive k times After the msg3 sent by the adjustment amount is CRC-checked, the user equipment received by the receiving module again uses the msg3 sent by the timing adjustment amount, and the received msg3 is retransmitted and combined, and then performed.
  • CRC check where, is a positive integer.
  • INDUSTRIAL APPLICABILITY A method for determining a timing advance, a user equipment, and a base station according to an embodiment of the present invention Larger cell radius can be supported without changing the protocol, and the required equipment complexity is small; using the UE side to transmit with different TA adjustment values in ms g 3 ⁇ to obtain the correct time offset value, to the greatest extent
  • the access delay of the PRACH does not increase the overhead of the PRACH subframe, avoids the deterioration of the system performance, and can be applied to both the TDD and the FDD LTE system.

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Abstract

本发明实施例提供了一种时间提前量的确定方法、用户设备及基站,在不改动协议的情况下可支持更大的小区半径,所需设备复杂度较小,利用UE侧在msg3采用不同的TA调整值发射以获得正确的时偏值,最大程度地降低PRACH的接入时延,不会增加PRACH子帧的开销,可以避免系统性能的恶化,并可同时适用于TDD和FDD的LTE系统。

Description

一种时间提前量的确定方法、 用户设备及基站
技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种时间提前量的确定方法、 用户设备 及基站。
背景技术 随机接入(Random Access )是 UE ( User Equipment, 用户设备)在开 始和网络通信之前的接入过程。 在 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 系统中, 随机接入可以分为两种类型: 同步随机接入 ( Synchronized Random Access )和非同步随机接入 ( Non-synchronized Random Access ) 。 当 UE已 经和系统取得上行同步时, UE的随机接入过程称为同步随机接入; 当 UE尚 未和系统取得上行同步或丟失了上行同步时, UE 的随机接入过程称为非同 步随机接入。 由于在进行非同步随机接入时, UE尚未取得精确的上行同步, 因此非同步随机接入区别于同步随机接入的一个主要特点, 就是要估计、 调 整 UE上行发送时钟, 将同步误差控制在 CP ( Cyclic Prefix, 循环前缀) 长 度之内。 一般情况下, UE 在开机之后首先通过同步信道 ( Synchronization Channel, 简称为 SCH )进行下行同步, 获得无线帧号、 子帧的接收位置及 小区 ID; 之后检测广播信道(Broadcast Channel, 简称为 BCH )获取系统信 息, 其中包括 RACH ( Random Access Channel , 随机接入信道 )信道的配置 信息, 最后通过该 RACH信道进行上行同步, 完成接入系统的过程。 该过程 属于非同步随机接入。
3GPP ( The 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划) LTE协议中给出了上行随机接入的多条前导序列。 UE在上行同步发射过程 中, 根据下行同步确定的无线帧及子帧位置获得 RACH信道的位置, 从可用 的前导序列中随机选择一条作为前导发射; 基站端对其进行检测, 以确定上 行同步的时间提前量, 并将其发射给 UE; UE根据基站下发的时间提前量对 上行发射数据时刻进行调整, 从而实现上行信道的时间同步。
LTE协议中规定的上行随机接入前导序列为 ZC ( Zadoff-Chu )序列, 第 u个才艮 ZC序列的定义为: xu (n) = e~]^^, 0≤n≤Nzc - \ 其中: M是根 ZC序列的索引号, Nzc是 ZC序列的长度且 Nzc是素数,
LTE协议中规定其值大小为 839或 139。 如图 1 所示, LTE协议中规定的随机接入子帧由三部分组成, 分别是 CP部分、 RACH前导序列 (preamble )部分和 GT (保护间隔)部分。 其中
根据小区覆盖的不同, 所要求的 CP长度不同, 前导和 GT长度也不同。 现有 LTE系统支持五种 Format (格式) , 分别是 FormatO-4, 每种格式对应 不同的小区覆盖。 小区覆盖半径由序列的循环移位和 GT的长度共同决定。 按照协议格式,分别计算出的 Format O~Format 4所支持的最大小区半径 如表 1 所示。 其中, TCp 、 TSEQ及 TGT 分别为 CP部分、 前导序列部分和 GT部分的时域长度; Ts为 LTE协议规定的时间单位, 7; = 1/(15000x2048) 秒。 表 1 不同格式所支持的小区覆盖半径
Figure imgf000004_0001
由上表可以看出,在现有 LTE协议下, PRACH ( Physical Random Access Channel, 物理随机接入信道)最大可支持的小区半径为 100Km。 然而随着 LTE系统的应用越来越广泛, 射频器件功率和效率的逐渐增强, 需要支持更 大的小区半径。 对于这种要求, 目前 LTE协议无法满足。 为了增大小区半径, 可供考虑的解决方法包括修改协议的随机接入子帧 的 Format, 增加 CP部分、 前导序列部分和 GT各部分的时域长度等。 但对 随机接入子帧的改动势必会导致 PRACH信道占用更多的物理资源, 降低系 统的业务信道性能; 同时, TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) LTE 在现有帧格式下无法支持更大的随机接入子帧的时域长度, 即此类解决方法 无法应用在 TDD LTE系统中。
发明内容 本发明实施例提供一种时间提前量的确定方法、 用户设备及基站, 以克 服现有技术无法满足支持 100km以上的更大小区半径需求的缺陷。 为解决上述问题, 本发明实施例提供了一种时间提前量的确定方法, 应 用于长期演进(LTE ) 系统中大小区半径覆盖的随机接入过程中, 包括: 用户设备釆用 LTE协议规定的格式 3 ( Format3 )发射随机接入子帧; 所述用户设备根据接收到的基站发来的时间提前量( TA )的估计值 TA和 小区半径覆盖距离 计算得到 msg3发射的时序调整量集合 {[( w-1 ) x P+ TA ] 7; } , 其中, w=l,2,...,M, M的取值为大于等于 K与 R的商的最小自然数; R=P*c/2, 是由 P定义的用来计算前述集合元素数目的参考值, 其中 c为光 速; K与 R的单位为 Km; P=TA*16Ts; 18=^5。。。^。^)秒; 所述 msg3 是 LTE协议中规定的随机接入过程中的发射信息;
行 msg3的发射; 当收到所述基站侧返回的确认响应(ACK )时, 停止所述 msg3的发射, 将最近一次发射所述 msg3时所釆用的时序调整量作为实际的接入时偏值。 可选地, 其中, P的取值范围为 0~2048*16Ts。 可选地, 其中, P的取值为 24576Ts。 可选地, 所述方法还包括: 在所述用户设备收到所述基站侧返回的否认响应 (NACK ) 时, 从所述 时序调整量集合中选择一个元素重新发射所述 msg3。 可选地, 其中, 所述按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上行发射时序, 进 行上行 msg3的发射, 包括: 在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 [ ( n mod M ) P+ TA ]
Ts; 或者, 所述按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上行发射时序, 进 行上行 msg3的发射, 包括: 在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 {[ ( w -1 ) mod M] P+ TA }
其中, 《=1,2,... ,Ν, Ν为 LTE协议规定的 msg3的最大发射次数。
相应地, 本发明实施例还提供了一种时间提前量的确定方法, 应用于长 期演进( LTE ) 系统中大小区半径覆盖的随机接入过程中, 包括: 基站对于接收到的用户设备发来的时域数据釆用固定的单窗检测, 得到 时间提前量(TA ) 的估计值, 并将所述 TA的估计值下发给所述用户设备; 以及, 所述基站依次对接收到的所述用户设备发来的 msg3进行循环冗余校验 码( CRC )校验; 如果 CRC校验正确, 向所述用户设备反馈确认响应; 如果 CRC校验不正确, 向所述用户设备反馈否认响应。 可选地, 其中, 所述基站将所述 TA的估计值下发给所述用户设备, 包括: 所述基站通过随机接入响应将所述 TA的估计值下发给所述用户设备。 可选地, 其中, 所述基站对于接收到的用户设备发来的时域数据釆用固定的单窗检测, 包括: 所述基站对于接收到的用户设备发来的时域数据, 釆用时域相关峰值检 测方法,在无时延条件下 LTE协议规定的 Format3的第二个前导序列所在位 置进行检测。 可选地, 其中, 所述基站依次对接收到的所述用户设备发来的 msg3进行 CRC校验, 包 括: 所述基站在连续 k次对同一用户设备釆用相同时序调整量发来的 msg3 进行 CRC校验错误后,所述基站再次收到该用户设备釆用该时序调整量发来 的 msg3时, 将这 次收到的 msg3进行重传合并后, 进行 CRC校验; 其 中, 为正整数。
相应地, 本发明实施例还提供了一种用户设备, 应用于长期演进(LTE ) 系统中大小区半径覆盖的随机接入过程中, 包括: 发射模块, 其设置为釆用 LTE协议规定的格式 3 ( Format3 )发射随机接 入子帧; 还设置为按照计算模块算出的时序调整量集合中的元素的值分别调 整上行发射时序, 进行上行 msg3的发射;
所述计算模块, 其设置为根据接收到的基站发来的时间提前量(TA )的 估计值 TA和小区半径覆盖距离 f 计算得到 msg3 发射的时序调整量集合 {[ ( m-\ ) P+ TA ] 7; } , 其中, w=l,2,...,M, M的取值为大于等于 K与 R 的商的最小自然数; R=P*c/2, 是由 P定义的用来计算前述集合元素数目的 参考值,其中 c为光速, K与 R的单位为 Km; P=TA*16Ts, Ts=/l^15000x 2048) 秒; 所述 msg3是 LTE协议中规定的随机接入过程中的发射信息; 接收模块, 其设置为接收所述基站侧返回的确认响应 (ACK )或否认响 应 (NACK ) ; 时偏值确定模块, 其设置为在所述接收模块接收到所述 ACK时, 通知 所述发射模块停止所述 msg3 的发射, 将所述发射模块最近一次发射所述 msg3时所釆用的时序调整量作为实际的接入时偏值。 可选地, 其中, 所述发射模块是设置为在所述接收模块收到所述基站侧返回的 NACK 时, 从所述时序调整量集合中选择一个元素重新发射所述 msg3。 可选地, 其中, 所述发射模块设置为按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上 行发射时序, 进行上行 msg3的发射, 包括: 所述发射模块是设置为在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 [( w mod M ) x P+ TA ] x Ts; 或者, 所述发射模块设置为按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上 行发射时序, 进行上行 msg3的发射, 包括: 所述发射模块是设置为在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 {[( n -1 ) mod Μ] χ Ρ+ ΤΑ } χ Ts; 其中, 《=1,2,... ,Ν, Ν为 LTE协议规定的 msg3的最大发射次数。
相应地, 本发明实施例还提供了一种基站, 应用于长期演进(LTE ) 系 统中大小区半径覆盖的随机接入过程中, 包括: 接收模块, 其设置为接收用户设备发来的时域数据及 msg3; 检测模块, 其设置为对于所述接收模块接收到的所述时域数据釆用固定 的单窗检测, 得到时间提前量(TA )的估计值, 并将所述 TA的估计值下发 给所述用户设备; 响应模块, 其设置为依次对所述接收模块接收到的 msg3进行循环冗余 校验码(CRC )校验; 如果 CRC校验正确, 向所述用户设备反馈确认响应; 如果 CRC校验不正确, 向所述用户设备反馈否认响应。 可选地, 其中, 所述检测模块设置为将所述 TA的估计值下发给所述用户设备, 包括: 所述检测模块是设置为通过随机接入响应将所述 TA的估计值下发给所 述用户设备。 可选地, 其中,
所述检测模块设置为对所述接收模块接收到的所述时域数据釆用固定的 单窗检测, 包括:
所述检测模块是设置为对于所述接收模块接收到的所述时域数据, 釆用 时域相关峰值检测方法,在无时延条件下 LTE协议规定的 Format3的第二个 前导序列所在位置进行检测。 可选地, 其中, 所述响应模块设置为依次对所述接收模块接收到的 msg3 进行 CRC校 验, 包括: 所述响应模块是设置为在连续 次对同一用户设备釆用相同时序调整量 发来的 msg3进行 CRC校验错误后, 对于所述接收模块再次收到的该用户设 备釆用该时序调整量发来的 msg3 ,将这^ 1次收到的 msg3进行重传合并后, 进行 CRC校验; 其中, 为正整数。
本发明实施例在不改动协议的情况下可支持更大的小区半径, 所需设备 复杂度较小;利用 UE侧在 msg3釆用不同的 TA调整值发射以获得正确的时 偏值, 在最大程度上降低了 PRACH的接入时延; 本发明不会增加 PRACH 子帧的开销, 从而避免了对系统性能的恶化, 并可同时适用于 TDD和 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工) LTE系统。
附图概述 图 1为现有 LTE协议中规定的 PRACH子帧的组成模块示意图; 图 2为现有 LTE协议中 Format 3下的随机子帧结构示意图; 图 3为本发明实施例中时间提前量的确定方法的具体实施流程图; 图 4为本发明实施例中基站侧对于随机接入子帧的检测单窗的位置示意 图; 图 5为本发明实施例中的用户设备示意图; 图 6为本发明实施例中的基站示意图。
本发明的较佳实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚明白, 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。 在本实施例中, 一种时间提前量的确定方法, 应用于 LTE系统中大小区 半径覆盖的随机接入过程中, 包括下述步骤: a )、 UE侧釆用协议规定的 Format3发射随机接入子帧; 其中, Format 3 下的随机子帧结构如图 2所示; b )、基站侧对于接收的时域数据釆用固定的单窗检测,得到时间提前量 ( Timing Advance, 简称为 TA ) 的估计值 TA ; 检测方法包括但不限于时域 相关峰值检测方法; c ) 、 基站侧将通过步骤 b )所得的 TA在随机接入响应 ( Random Access
Response ) 中下发给 UE; d) 、 UE根据接收到的 TA估计值 TA和小区半径覆盖距离 Κ计算得到 msg3发射的时序调整量集合 {[ ) P+TA] Ts }; 其中, w=l,2,...,M, M为自然数, 其取值与小区半径覆盖距离有关。 假 设小区半径覆盖距离为 K (单位为 Km) , 则 M=ceil (K/R) ; 其中 R是根 据1=? /2=120, ^ M=ceil (K/120) , ceil ( )表示取大于或者等于括号内 表达式的最小整数; ;= 1/(15000x 2048) 秒, c为光速; e )、 UE根据步骤 d )所得到的时序调整量集合中的值分别进行上行 msg3 的发射, 发射次数与时序调整量集合中的元素间的关系可配置。 其中, msg3 是 LTE协议中规定的随机接入过程中必要的发射信息, 具体可参考 3GPP TS36.321, 在此不再进行赞述。 其中优选方案为间隔发射方案, 即第 n次发射 msg3的时序调整量为 [(« modM) P+TA] X 7;,或者,第 n次发射 msg3的时序调整量为 {[("-1 ) mod M] P+TA} Ts; 其中 n=l,2,...,N, N为协议中规定的 msg3的最大发射次 数; f) 、 针对步骤 e) 的发射方法, 基站侧在对 msg3的检测过程中, 依次 对上述 UE第 n次的发射数据进行 CRC ( Cyclic Redundancy Check, 循环冗 余校验码 )校验; 如果 CRC校验正确, 则向 UE反馈 ACK (确认 )信息; 如果 CRC校验不正确, 则向 UE反馈 NACK信息; g) 、 UE在收到 NACK时, 继续按步骤 e) 中的顺序重新发射 msg3; 当收到 ACK时, 停止 msg3的发射并将最近一次发射 msg3时所釆用的时序 调整量作为实际的接入时偏值, 可在后续使用该接入时偏值进行上行接入。 上述方法可以在目前协议下支持更大的小区半径 (大于 120Km) , 为 UE提供准确可靠的上行时序调整信息,该方法适用于 UE的初始接入或小区 切换等随机接入场景, 能有效提高大小区半径下的 UE接入 LTE系统的可靠 性。
下面根据以小区半径覆盖距离为 220Km为具体实施例, 对上述方法进 行进一步说明。 如图 3所示, 时间提前量的确定方法, 包括: 步骤 301: UE侧釆用协议规定的 Format3发射随机接入子帧; 步骤 302: 基站侧对于接收的时域数据釆用固定的单窗检测, 得到 TA 的估计值 TA ; 具体窗的位置如图 4 所示, 即基站侧在无时延条件下常规 Format3 的第二个前导序列所在位置进行检测, 此窗的位置可以保证无论时 延值为多少, 都有 CP或前导序列数据在窗内, 提升了单窗检测的精确性; 检测方法包括但不限于时域相关峰值检测方法。 以单用户下的时域相关 检测方法为例, 具体如下:
4叚设接收信号的时域形式为 _y (m ) , 频域形式为 Y ( k ) ; 本地序列时 域形式为 频域形式为 U , 则相关函数 / ^可表示为:
R(m) - Y(k) - e N-
Figure imgf000012_0001
其中 w为循环移位点, *表示复共轭; n 和 k分别为自然数; Nzc表示 Zadoff-Chu序列长度。 寻找所得相关序列 R (m )中经过检测的有效峰值的对应位置 (峰值有 效性的检测方法包括但不限于金鱼噪声功率加预定门限判定的方法, 此方法 为现有技术范畴, 在此不再进行赞述) , 将该有效峰值的位置作为 TA的估 计值 TA。 则最佳时间同步位置为:
TA = argmax(R(m))
m 依上述方法类推, 对于多个用户接入的情况, 会有多个有效峰值及其对 应的 TA值, 在此例中不再详述。 步骤 303 : 基站将步骤 302所得的 TA在随机接入响应中下发给 UE; 本步骤是依据 LTE协议进行的, 具体可参见 3GPP LTE协议。 步骤 304: UE根据接收到的 TA值和小区半径覆盖距离 K计算得到 msg3 发射的时序调整量集合; 在本实施例中, 优选地取 P=24576Ts, R=120Km, 小区半径覆盖距离为 K=220Km , 则 M=ceil ( K/120 ) =2 ; 则所得时序调整量集合为 { TA χ 7;, ( 24576+ Τ A ) 7; } , 该集合中包括 2个元素。 步骤 305: UE根据步骤 304所得的时序调整量集合中元素的值分别调整 上行发射时序, 进行上行 msg3的发射。 假定 msg3的最大重传次数为 N, 则 可以在 N次传输中分别按时序调整量集合中的值进行传输。具体传输方法可 以灵活设置, 例如前 N/2 次按照 TA X 7;值调整发射时序进行传输, 后 N/2 次按照 ( TA +24576 ) X 7;调整发射时序进行传输等。 为了尽可能的减少发射 msg3时的传输时延,优选方案为根据 msg3的最 大传输次数及时序调整集合中的元素数目间隔调整发射时序进行发射, 具体 描述如下: 假定最大传输次数为 8次, 则第 n次发射的 TA调整量为 [ ( « mod M ) 24576+ TA ] Ts, «=1,2, ... ,8; 即第 1、 3、 5、 7次按照 (24576+ TA ) Ts 调整发射时序对 msg3进行发射, 第 2、 4、 6、 8次按照 TA χ 7;调整发射时 序对 msg3进行发射。 当然, 也可以设定第 n 次发射的 TA调整量为 {[ ( n-1 ) mod M]
24576+ TA } Ts, «=1,2, ... ,8; 即第 1、 3、 5、 7次按照 TA χ 7;调整发射时序 对 msg3进行发射, 第 2、 4、 6、 8次按照 ( 24576+ TA ) x 7;调整发射时序 对 msg3进行发射。 步骤 306: 针对步骤 305的发射方法, 基站侧在 msg3的检测过程中, 依 次对第 n次的发射数据进行 CRC校验; 如果 CRC校验正确, 则对 UE反馈 ACK信息; 如果校验不正确, 则对 UE反馈 NACK信息; 基站端亦可以根据相应的传输方法进行重传合并, 即在连续 次对同一 用户设备釆用相同时序调整量发来的 msg3进行 CRC校验错误后, 该基站再 次收到该 UE釆用该时序调整量发来的 msg3时, 将这 次次收到的 msg3 进行重传合并后, 进行 CRC校验; 其中, 重传合并方法可参照现有 LTE协 议标准。 优选的, 釆用基于信噪比的重传合并方法。 步骤 307: UE在收到 NACK时, 继续步骤 305中的顺序调整发射时序 重新发射 msg3 ; 当收到 ACK时, 停止 msg3的发射并且将最近一次所使用 的发射调整时序作为实际的接入时偏值。
在步骤 305中,假设 UE使用( TA +24576 ) 7;调整发射时序进行 msgs 的发射, 基站在第 1次传输中 CRC检验 msg3失败, 则反馈 NACK信息; UE收到 NACK信息后, 再使用 TA 7;调整发射时序进行第 2次传输, 此时 基站在第 2次传输中 CRC检验 msg3成功,则反馈 ACK信息。 UE收到 ACK 信息后, 确认 TA Ts即为实际的接入时偏值。 后续上行发射都基于 TA Ts 进行上行时序调整, 从而完成接入过程。
此外, 如图 5所示, 在本实施例还提供一种用户设备, 应用于长期演进 ( LTE ) 系统中大小区半径覆盖的随机接入过程中, 包括: 发射模块, 其设置为釆用 LTE协议规定的格式 3 ( Format3 )发射随机接 入子帧; 还用于按照计算模块算出的时序调整量集合中的元素的值分别调整 上行发射时序, 进行上行 msg3的发射;
所述计算模块, 是设置为根据接收到的基站发来的时间提前量(TA )的 估计值 TA和小区半径覆盖距离 K计算得到 msg3 发射的时序调整量集合
{[ ( m-\ ) P+ TA ] 7; } , 其中, w=l,2,...,M, M的取值为大于等于 K与 R 的商的最小自然数; R=P*c/2 , 是由 P定义的用来计算前述集合元素数目的 参考值, 其中 c为光速; K与 R的单位为 Km; P=TA* 16Ts; 接收模块, 其设置为接收所述基站侧返回的确认响应 (ACK )或否认响 应 (NACK ) ; 时偏值确定模块, 其设置为在所述接收模块接收到所述 ACK时, 通知 所述发射模块停止所述 msg3 的发射, 将所述发射模块最近一次发射所述 msg3时所釆用的时序调整量作为实际的接入时偏值。 可选地, 其中, 所述发射模块还设置为在所述接收模块收到所述基站侧返回的 NACK 时, 从所述时序调整量集合中选择一个元素重新发射所述 msg3。 可选地, 其中, 所述发射模块设置为按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上 行发射时序, 进行上行 msg3的发射, 具体包括: 所述发射模块是设置为在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 [( « mod M ) x P+ TA ] x Ts; 或者, 所述发射模块设置为按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上 行发射时序, 进行上行 msg3的发射, 具体包括: 所述发射模块是设置为在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 {[( n -1 ) mod M] x P+ TA } x Ts; 其中, 《=1,2,... ,N, N为 LTE协议规定的 msg3的最大发射次数。
相应地,如图 6所示,本实施例还提供一种基站,应用于长期演进(LTE ) 系统中大小区半径覆盖的随机接入过程中, 包括: 接收模块, 其设置为接收用户设备发来的时域数据及 msg3; 检测模块, 其设置为对于所述接收模块接收到的所述时域数据釆用固定 的单窗检测, 得到时间提前量(TA )的估计值, 并将所述 TA的估计值下发 给所述用户设备; 响应模块, 其设置为依次对所述接收模块接收到的 msg3进行循环冗余 校验码(CRC )校验;如果 CRC校验正确,则向所述用户设备反馈确认响应; 否则, 向所述用户设备反馈否认响应。 可选地, 其中, 所述检测模块设置为将所述 TA的估计值下发给所述用户设备, 具体包 括: 所述检测模块是设置为通过随机接入响应将所述 TA的估计值下发给所 述用户设备。 可选地, 其中, 所述检测模块设置为对所述接收模块接收到的所述时域数据釆用固定的 单窗检测, 具体包括: 所述检测模块是设置为对于所述接收模块接收到的所述时域数据, 釆用 时域相关峰值检测方法, 在无时延条件下常规 Format3的第二个前导序列所 在位置进行检测。 可选地, 其中, 所述响应模块设置为依次对所述接收模块接收到的 msg3 进行 CRC校 验, 具体包括: 所述响应模块用是设置为在连续 k次对同一用户设备釆用相同时序调整 量发来的 msg3进行 CRC校验错误后, 对于所述接收模块再次收到的该用户 设备釆用该时序调整量发来的 msg3 , 将这 次收到的 msg3进行重传合并 后, 进行 CRC校验; 其中, 为正整数。
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 本发明实施例提供的一种时间提前量的确定方法、 用户设备及基站, 在 不改动协议的情况下可支持更大的小区半径,所需设备复杂度较小;利用 UE 侧在 msg3釆用不同的 TA调整值发射以获得正确的时偏值,在最大程度上降 低了 PRACH的接入时延, 不会增加 PRACH子帧的开销, 避免了系统性能 的恶化, 并可同时适用于 TDD和 FDD的 LTE系统。

Claims

权 利 要求 书
1、 一种时间提前量的确定方法, 应用于长期演进(LTE ) 系统中大小区 半径覆盖的随机接入过程中, 包括:
用户设备釆用 LTE协议规定的格式 3发射随机接入子帧; 所述用户设备根据接收到的基站发来的时间提前量( TA )的估计值 TA和 小区半径覆盖距离 计算得到 msg3发射的时序调整量集合 {[( w-1 ) x P+ TA ] x Ts } , 按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上行发射时序, 进 行上行 msg3的发射; 其中, w=l,2,...,M, M的取值为大于等于 f与 R的商 的最小自然数; R 是由 P 定义的用来计算前述集合元素数目的参考值, R=P*c/2 , c为光速, K与 R的单位为 Km; P=TA*16Ts, 18=^ 5。。。^。^)秒; 所述 msg3是 LTE协议中规定的随机接入过程中的发射信息; 当所述用户设备收到所述基站侧返回的确认响应 (ACK )时, 停止所述 msg3的发射, 将最近一次发射所述 msg3时所釆用的时序调整量作为实际的 接入时偏值。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
P 的取值范围为 0~2048*16Ts。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其中 P的取值是 24576Ts。
4、 如权利要求 1所述的方法, 还包括: 在所述用户设备收到所述基站侧返回的否认响应 (NACK ) 时, 从所述 时序调整量集合中选择一个元素重新发射所述 msg3。
5、 如权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其中, 所述按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上行发射时序, 进 行上行 msg3的发射, 包括: 在第 η次发射 msg3时所使用的时序调整量为 [ ( n mod M ) P+ TA ]
Ts; 或者, 所述按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上行发射时序, 进 行上行 msg3的发射, 包括: 在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 {[ ( w -1 ) mod M] P+ TA }
其中, 《=1,2,... ,N, N为 LTE协议规定的 msg3的最大发射次数。
6、 一种时间提前量的确定方法, 应用于长期演进(LTE ) 系统中大小区 半径覆盖的随机接入过程中, 包括: 基站对于接收到的用户设备发来的时域数据釆用固定的单窗检测, 得到 时间提前量(TA ) 的估计值, 并将所述 TA的估计值下发给所述用户设备; 以及, 所述基站依次对接收到的所述用户设备发来的 msg3进行循环冗余校验 码( CRC )校验; 如果 CRC校验正确, 向所述用户设备反馈确认响应; 如果 CRC校验不正确, 向所述用户设备反馈否认响应; 其中, 所述 msg3是 LTE 协议中规定的随机接入过程中的发射信息。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其中, 所述基站将所述 TA的估计值下发给所述用户设备, 包括: 所述基站通过随机接入响应将所述 TA的估计值下发给所述用户设备。
8、 如权利要求 6所述的方法, 其中, 所述基站对于接收到的用户设备发来的时域数据釆用固定的单窗检测, 包括: 所述基站对于接收到的用户设备发来的时域数据, 釆用时域相关峰值检 测方法,在无时延条件下 LTE协议规定的格式 3的第二个前导序列所在位置 进行检测。
9、 如权利要求 6所述的方法, 其中, 所述基站依次对接收到的所述用户设备发来的 msg3进行 CRC校验, 包 括: 所述基站在连续 k次对同一用户设备釆用相同时序调整量发来的 msg3 进行 CRC校验错误后,所述基站再次收到该用户设备釆用该时序调整量发来 的 msg3时, 将这 次收到的 msg3进行重传合并后, 进行 CRC校验; 其 中, 为正整数。
10、 一种用户设备, 应用于长期演进(LTE ) 系统中大小区半径覆盖的 随机接入过程中, 包括:
发射模块, 其设置为釆用 LTE协议规定的格式 3发射随机接入子帧; 还 设置为按照计算模块算出的时序调整量集合中的元素的值分别调整上行发射 时序, 进行上行 msg3的发射, 所述 msg3是 LTE协议中规定的随机接入过 程中的发射信息; 所述计算模块, 是设置为根据接收到的基站发来的时间提前量(TA )的 估计值 TA和小区半径覆盖距离 K计算得到 msg3 发射的时序调整量集合
{ [ ( m-\ ) P+ TA ] 7; } , 其中, w=l ,2,... ,M, M的取值为大于等于 f与 R 的商的最小自然数; R是由 P定义的用来计算前述集合元素数目的参考值, R=P*c/2 , c为光速, K与 R的单位为 Km; P=TA* 16Ts , 18=^5。。。^。^)秒; 接收模块, 其设置为接收所述基站侧返回的确认响应 (ACK )或否认响 应 (NACK ) ; 时偏值确定模块, 其设置为在所述接收模块接收到所述 ACK时, 通知 所述发射模块停止所述 msg3 的发射, 将所述发射模块最近一次发射所述 msg3时所釆用的时序调整量作为实际的接入时偏值。
1 1、 如权利要求 10所述的用户设备, 其中, 所述发射模块还设置为在所述接收模块收到所述基站侧返回的 NACK 时, 从所述时序调整量集合中选择一个元素重新发射所述 msg3。
12、 如权利要求 10或 11所述的用户设备, 其中, 所述发射模块设置为按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上 行发射时序, 进行上行 msg3的发射, 包括: 所述发射模块是设置为在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 [( « mod M ) x P+ TA ] x Ts; 或者, 所述发射模块设置为按照所述时序调整量集合中的元素的值分别调整上 行发射时序, 进行上行 msg3的发射, 包括: 所述发射模块是设置为在第 n次发射 msg3时所使用的时序调整量为 {[( n -1 ) mod M] x P+ TA } x Ts; 其中, 《=1,2,... ,N, N为 LTE协议规定的 msg3的最大发射次数。
13、 一种基站, 应用于长期演进(LTE ) 系统中大小区半径覆盖的随机 接入过程中, 包括:
接收模块, 其设置为接收用户设备发来的时域数据及 msg3 , 所述 msg3 是 LTE协议中规定的随机接入过程中的发射信息; 检测模块, 其设置为对于所述接收模块接收到的所述时域数据釆用固定 的单窗检测, 得到时间提前量(TA )的估计值, 并将所述 TA的估计值下发 给所述用户设备; 响应模块, 其设置为依次对所述接收模块接收到的 msg3进行循环冗余 校验码(CRC )校验; 如果 CRC校验正确, 向所述用户设备反馈确认响应; 如果 CRC校验不正确, 向所述用户设备反馈否认响应。
14、 如权利要求 13所述的基站, 其中, 所述检测模块设置为将所述 TA的估计值下发给所述用户设备, 包括: 所述检测模块是设置为通过随机接入响应将所述 TA的估计值下发给所 述用户设备。
15、 如权利要求 13或 14所述的基站, 其中,
所述检测模块设置为对所述接收模块接收到的所述时域数据釆用固定的 单窗检测, 包括:
所述检测模块是设置为对于所述接收模块接收到的所述时域数据, 釆用 时域相关峰值检测方法,在无时延条件下 LTE协议规定的格式 3的第二个前 导序列所在位置进行检测。
16、 如权利要求 13所述的基站, 其中, 所述响应模块设置为依次对所述接收模块接收到的 msg3 进行 CRC校 验, 包括:
所述响应模块是设置为在连续 k次对同一用户设备釆用相同时序调整量 发来的 msg3进行 CRC校验错误后, 对于所述接收模块再次收到的该用户设 备釆用该时序调整量发来的 msg3 ,将这^ 1次收到的 msg3进行重传合并后, 进行 CRC校验; 其中, 为正整数。
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