WO2014019436A1 - 一种mtc ue接入lte系统的方法、演进的基站和终端 - Google Patents

一种mtc ue接入lte系统的方法、演进的基站和终端 Download PDF

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WO2014019436A1
WO2014019436A1 PCT/CN2013/078464 CN2013078464W WO2014019436A1 WO 2014019436 A1 WO2014019436 A1 WO 2014019436A1 CN 2013078464 W CN2013078464 W CN 2013078464W WO 2014019436 A1 WO2014019436 A1 WO 2014019436A1
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WO
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mtc
prach
pdsch
transmission mode
configuration
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/078464
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English (en)
French (fr)
Inventor
石靖
戴博
夏树强
李新彩
方惠英
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters

Definitions

  • the present invention relates to a machine type communication (MTC) technology in the field of wireless communication, and in particular, to a method for an MTC user equipment (UE) to access a Long Term Evolution (LTE) system, an evolved base station, and a terminal.
  • MTC machine type communication
  • UE user equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • MTC User Equipment also known as Machine to Machine (M2M) equipment
  • MTC User Equipment also known as Machine to Machine (M2M) equipment
  • MTC UEs are the main application form of the Internet of Things at this stage.
  • the large-scale application of MTC UEs is bound to require low power consumption and low cost.
  • the MTC UEs currently deployed on the market are mainly based on the Global System of Mobile communication (GSM) system.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • LTE-based M2M multi-type data services will also be more attractive.
  • Only the MTC UE cost applied to LTE can be: To the MTC UE close to the GSM system, the M2M service can actually be transferred from the GSM system to the LTE system.
  • the cost of affecting MTC UEs is mainly in baseband processing and radio frequency.
  • the method of reducing the transmission and reception bandwidth and adopting a single receiving antenna is a very effective way to reduce the cost of the MTC UE. That is, the transmission and reception bandwidth of the MTC UE is smaller than that of the conventional legacy LTE terminal (Ordinary Legacy R8/9/10 UE, OL UE for short).
  • the maximum transmit and receive bandwidth required to be supported under a single carrier is 20 MHz, and the reception performance of the MTC UE is lower than that of the OL UE.
  • the receiving and transmitting bandwidth of the MTC UE can be set to a small bandwidth supported by an LTE system such as 1.4 MHz, 3 MHz or 5 MHz.
  • the MTC UE initially accesses the LTE network through a Physical Random Access Channel (PRACH) to implement uplink timing synchronization.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RRC Radio Resource Control
  • eNodeB evolved base station
  • contention-based random access method can be used for all random access situations.
  • the random access channel corresponds to a random access preamble
  • the random access preamble includes a cyclic prefix (CP, Cyclic Prefix) and a set of preamble sequences.
  • the random access preamble has four formats in Frequency Division Duplex (FDD) mode and five formats in Time Division Duplex (TDD) mode.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • r ep represents the length of the CP
  • 2 ⁇ represents the length of the preamble sequence
  • r s is
  • Preamble format 0 is transmitted in a normal uplink subframe; preamble format 1, preamble format 2 is transmitted in two normal uplinks; preamble format 3 is transmitted in three normal uplink subframes; preamble format 4 can only be in time In the duplex (TDD) mode, the uplink pilot time slot (UpPTS, Uplink Pilot Time Slot) is transmitted.
  • TDD duplex
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • a random access preamble occupies a bandwidth corresponding to 6 resource blocks (RB, Resource Block), that is, 1.08 MHz.
  • RB Resource Block
  • the PRACH channel with the same time domain location is distinguished by the frequency domain location; and the PRACH channel with the same time-frequency location is distinguished by the preamble sequence sent by the UE.
  • PRACH has a variety of time and frequency location configuration schemes, which need to be obtained according to the parameter PRACH-Configurationlndex (PRACH Configuration Index).
  • PRACH Configuration Index PRACH Configuration Index
  • the random access frame structure of the FDD preamble format 0-3 there are 64 types, each of which corresponds to a preamble format, a system frame number, and a subframe number that each frame can access.
  • the allowed PRACH configuration is also 64, and each configuration index corresponds to a certain preamble format, PRACH density value, and version index combination.
  • TDD there will be multiple random access resources in each subframe, depending on the uplink/downlink (UL/DL) configuration.
  • UL/DL uplink/downlink
  • D ⁇ the physical resources required for different random accesses are different.
  • the resource configuration of the PRACH is cell-specific.
  • the cell load is small, and a long random access transmission period can be used.
  • the cell load is large, and a short random access transmission period can be used.
  • the time-frequency resources of the PRACH are semi-statically distributed within the physical uplink shared channel (PUSCH), and the period is repeated.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Figure 1 is a schematic diagram of the time-frequency structure of the PRACH resource.
  • BW-S refers to the system bandwidth.
  • Low-cost MTC UEs randomly access the LTE system, and some problems arise, such as how to configure PRACH resources.
  • the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) is a full-bandwidth interleaving
  • the bandwidth-constrained MTC UE may not receive all the control information of the PDCCH transmitted by the system in a large bandwidth, thereby causing difficulty in decoding the random access response. ,
  • the MTC UE affects the performance of the downlink control channel and the traffic channel when using a single receiving antenna, and the random access response (RAR, Random Access Response) and the contention resolution message in the random access process. Reception has an impact.
  • RAR Random Access Response
  • the main purpose of the embodiments of the present invention is to provide a method for an MTC UE to access an LTE system, an evolved base station, and a terminal, to solve the problem that the existing MTC UE does not receive the LTE system during random access to the LTE system. All the control information of the PDCCH transmitted by the system with large bandwidth, the RAR and the contention resolution message in the random access process cannot be received, which seriously affects the success rate of random access.
  • An embodiment of the present invention provides a method for an MTC UE to access a long-term evolution LTE system, where the method includes:
  • the evolved base station eNodeB sends the physical random access channel PRACH configuration information to the machine type communication user equipment MTC UE;
  • the eNodeB receives the random access preamble sent by the MTC UE through the PRACH, and identifies the MTC UE according to the location of the preamble sequence in the random access preamble;
  • the eNodeB sends a random access response RAR to the MTC UE, and the physical downlink shared channel (PDSCH) transmission mode of the RAR is determined according to the transmission mode of the downlink control information DCI corresponding to the PDSCH, or the RAR is carried.
  • the PDSCH transmission mode is a predefined mode.
  • the eNodeB obtains the PRACH configuration information by using one of the following manners: configuring the PRACH configuration information accessed by the MTC UE in a predefined manner; Configuring the PRACH configuration information accessed by the MTC UE by using the same PRACH-Configuration as the conventional legacy user equipment OL UE, and performing delay operation in the time domain;
  • the PRACH configuration information accessed by the MTC UE is configured by using a dedicated PRACH-Configuration different from the OL UE.
  • the PRACH configuration information that is accessed by the MTC UE is configured in a predefined manner, including:
  • the reserved starting subframe 0 is fixed, or the subframes 0, 5 are reserved, or the predefined subframe is reserved as the time domain location;
  • the PRACH configuration configured by the MTC UE is configured to perform the delay operation in the time domain by using the same PRACH-Configuration as the OL UE, including:
  • the MTC UE and the OL UE use the same PRACH-Configuration, the MTC frame or time slot delay in the time domain, the flag_UE is the delay coefficient; in the frequency domain, the PRACH-Configuration is used to configure the resource or the predefined 6 resources.
  • Block RB Block RB;
  • the eNodeB adopts the same PRACH-Configuration for all UEs, and the MTC UE uses a resource configuration different from the OL UE or a new PRACH resource configuration in the PRACH-Configuration.
  • the eNodeB transmits data to the MTC UE on a predefined downlink bandwidth.
  • the transmitted data block size is less than 1000 bits.
  • the PDSCH transmission mode of the RAR is determined according to the transmission mode of the DCI corresponding to the PDSCH, and includes:
  • the eNodeB transmits a physical downlink control channel PDCCH scrambled by the random access radio network temporary identifier RA-RNTI to carry the DCI, and the PDSCH transmits using a single antenna port 0, or uses a transmit diversity transmission mode based on the cell-specific reference signal CRS; or ,
  • the eNodeB transmits an enhanced physical downlink control channel ePDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry the DCI, and the PDSCH transmits using any one of the single antenna ports 7, 8, 9 and 10, or transmits or uses the CRS-based transmit diversity transmission mode. Transmit diversity transmission mode transmission based on demodulation reference signal DMRS; or
  • the eNodeB simultaneously transmits the PDCCH and the ePDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry the DCI, and the PDSCH transmits using the single antenna port 0, or transmits using any one of the single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or transmits using the transmit diversity transmission mode. .
  • the PDSCH transmission mode carrying the RAR is a predefined mode, including:
  • PDSCH uses single antenna port 0 transmission, or,
  • the DMRS based transmit diversity transmission mode uses ports 7, 8, or uses ports 7, 9, or uses ports 8, 10.
  • the RA-RNTI is determined by one of the following ways:
  • RA-RNTI t id + 10 *f— id, or,
  • RA-RNTI (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
  • t_id represents the time domain position of the preamble sequence
  • f_id represents the frequency domain position of the preamble sequence
  • flag_UE represents the delay coefficient
  • the DCI format corresponding to the PDSCH of the MTC UE is: DCI format 1 A, DCI format 1, DCI format 1C or simplified Compact DCI.
  • the resource allocation bit field in the DCI is Xbits, where the X bit represents resource allocation on the MTC UE proprietary bandwidth.
  • the resource domain corresponding to the DCI Format 1 A and the DCI Format 1 is the X bit; or the resource domain corresponding to the DCI Format 1 A is the system bandwidth, and the resource corresponding to the DCI Format 1 The domain is the X bit; or the resource domain corresponding to the DCI Format 1 C is the X bit.
  • the method further includes:
  • the discrete virtual resource block mapping does not use slot-based frequency hopping.
  • the method further includes: after receiving the scheduling transmission message sent by the MTC UE, the eNodeB sends a contention resolution message to the MTC UE, where the contention resolution message passes the PDCCH and / or PDSCH transmission indicated by ePDCCH, the PDSCH is transmitted using single antenna port 0, or transmitted using any one of single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or transmitted using transmit diversity transmission mode.
  • An embodiment of the present invention further provides an evolved base station, including:
  • a configuration information sending module configured to send a physical random access channel PRACH configuration information to a machine type communication user equipment MTC UE;
  • the device identification module is configured to receive a random access preamble sent by the MTC UE through the PRACH, and identify the MTC UE according to the location of the preamble sequence in the random access preamble;
  • the response sending module is configured to send a random access response RAR to the MTC UE, and the physical downlink shared channel PDSCH transmission mode that carries the RAR is determined according to the transmission mode of the downlink control information DCI that carries the PDSCH, or the bearer
  • the PDSCH transmission mode of the RAR is a predefined mode.
  • the configuration information sending module is further configured to obtain PRACH configuration information by using one of the following manners:
  • the PRACH configuration information accessed by the MTC UE is configured in the same PRACH-Configuration as the conventional legacy user equipment OL UE, and the time domain performs a delay operation;
  • the PRACH configuration information accessed by the MTC UE is configured by using a dedicated PRACH-Configuration different from the OL UE.
  • the configuring the PRACH configuration information that is accessed by the MTC UE in a predefined manner includes:
  • the reserved starting subframe 0 is fixed, or the subframes 0, 5 are reserved, or the predefined subframe is reserved as the time domain location;
  • the PRACH configuration configured by the MTC UE is configured to perform the delay operation in the time domain by using the same PRACH-Configuration as the OL UE, including:
  • the MTC UE and the OL UE use the same PRACH-Configuration, the MTC frame or time slot delay in the time domain, the flag_UE is the delay coefficient; in the frequency domain, the PRACH-Configuration is used to configure the resource or the predefined 6 resources.
  • Block RB Block RB;
  • the same PRACH-Configuration is used for all UEs, and the MTC UE uses a resource configuration different from the OL UE or a new PRACH resource configuration in the PRACH-Configuration.
  • the eNodeB transmits data to the MTC UE on a predefined downlink bandwidth.
  • the transmitted data block size is less than 1000 bits.
  • the RSR-bearing PDSCH transmission mode is determined according to a transmission mode of the DCI corresponding to the PDSCH, and includes:
  • the response sending module sends a physical downlink control channel PDCCH, which is transmitted by the random access radio network temporary identifier RA-RNTI plus 4, to carry the DCI, and the PDSCH uses the single antenna port 0 to transmit, or uses the cell-specific reference signal CRS-based transmit diversity transmission mode.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the response sending module sends the enhanced physical downlink control channel ePDCCH by the RA-RNTI plus 4 to carry the DCI, and the PDSCH uses any one of the single antenna ports 7, 8, 9 and 10 to transmit, or uses the CRS-based transmit diversity transmission mode, Or using a transmit diversity transmission mode based on a demodulation reference signal DMRS; or
  • the response transmitting module simultaneously transmits the PDCCH and the ePDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry the DCI, and the PDSCH transmits using the single antenna port 0, or transmits using any one of the single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or uses the transmit diversity transmission. mode.
  • the RSR-bearing PDSCH transmission mode is a predefined mode, including:
  • PDSCH uses single antenna port 0 transmission, or,
  • the DMRS based transmit diversity transmission mode uses ports 7, 8, or uses ports 7, 9, or uses ports 8, 10.
  • the RA-RNTI is determined by one of the following ways:
  • RA-RNTI t id + 10 *f— id, or,
  • RA-RNTI (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
  • t_id represents the time domain position of the preamble sequence
  • f_id represents the frequency domain position of the preamble sequence
  • flag_UE represents the delay coefficient
  • the DCI format corresponding to the PDSCH of the MTC UE is: DCI format 1 A, DCI format 1, DCI format 1C or simplified Compact DCI.
  • the resource allocation bit field in the DCI is Xbits, where the X bit represents resource allocation on the MTC UE proprietary bandwidth.
  • the resource domain corresponding to the DCI Format 1 A and the DCI Format 1 is the X bit; or the resource domain corresponding to the DCI Format 1 A is the system bandwidth, and the resource domain corresponding to the DCI Format 1 is the X bit; or The resource domain corresponding to DCI Format 1 C is the X bit.
  • the response sending module is further configured to: when the DCI is carried by the ePDCCH, and the transmission of the non-contiguous resource is used, the discrete virtual resource block mapping does not use the slot-based frequency hopping.
  • the base station further includes: a contention resolution message sending module, configured to receive the MTC After the scheduling transmission message sent by the UE, the contention resolution message is sent to the MTC UE, and the contention resolution message is transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH and/or the ePDCCH, and the PDSCH is transmitted by using the single antenna port 0, or using the single antenna port 7, 8 Any of 9 and 10 are transmitted, or transmitted using transmit diversity transmission mode.
  • a contention resolution message sending module configured to receive the MTC After the scheduling transmission message sent by the UE, the contention resolution message is sent to the MTC UE, and the contention resolution message is transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH and/or the ePDCCH, and the PDSCH is transmitted by using the single antenna port 0, or using the single antenna port 7, 8 Any of 9 and 10 are transmitted, or transmitted using transmit diversity transmission mode.
  • the embodiment of the invention further provides a terminal, including:
  • the configuration information receiving module is configured to receive the physical random access channel PRACH configuration information
  • the device type sending module is configured to notify the base station of the device type as an MTC terminal by using a location of the random access preamble sequence sent by the PRACH;
  • the response receiving module is configured to receive a random access response RAR from the base station, and the physical downlink shared channel (PDSCH) transmission mode of the RAR is determined according to a transmission mode of the downlink control information DCI corresponding to the PDSCH, or The PDSCH transmission mode of the RAR is a predefined mode.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the device type sending module is further configured to send the PRACH random access preamble sequence by one of the following methods:
  • the PRACH random access preamble sequence of the MTC UE is sent in a pre-defined manner.
  • the PRACH-Configuration configuration information of the conventional legacy user equipment OL UE is used to transmit the PRACH random access preamble sequence of the MTC UE after performing the time domain delay operation. Transmitting a PRACH random access preamble sequence of the MTC UE by using a dedicated PRACH-Configuration configuration information different from the OL UE.
  • the PRACH random access preamble sequence of the MTC UE is sent in a predefined manner, including:
  • the fixed reservation is sent, and the reserved location includes: a fixed reservation start subframe 0, or a reserved subframe 0, 5, or reserved a predefined subframe;
  • the PRACH-Configuration configuration information is used to send the PRACH random access preamble sequence of the MTC UE after performing the time domain delay operation, including:
  • the MTC UE and the OL UE use the same PRACH-Configuration, the MTC frame or time slot delay in the time domain, the flag_UE is the delay coefficient; in the frequency domain, the PRACH-Configuration is used to configure the resource or the predefined 6 resources.
  • Block RB Block RB;
  • all UEs adopt the same PRACH-Configuration, and the MTC UE uses a resource configuration different from the OL UE or a new PRACH resource configuration in the PRACH-Configuration.
  • the MTC UE receives the PDSCH on a predefined downlink bandwidth.
  • the RSR-bearing PDSCH transmission mode is determined according to a transmission mode of the DCI corresponding to the PDSCH, and includes:
  • the response receiving module receives the physical downlink control channel PDCCH of the random access radio network temporary identifier RA-RNTI plus 4 to carry the DCI, and the PDSCH uses the single antenna port 0 transmission, or uses the cell-specific reference signal CRS-based transmit diversity transmission mode.
  • PDCCH physical downlink control channel of the random access radio network temporary identifier RA-RNTI plus 4 to carry the DCI
  • the PDSCH uses the single antenna port 0 transmission, or uses the cell-specific reference signal CRS-based transmit diversity transmission mode.
  • the response receiving module receives the enhanced physical downlink control channel ePDCCH supported by the RA-RNTI to carry the DCI, and the PDSCH uses any one of the single antenna ports 7, 8, 9 and 10 to transmit, or uses the CRS-based transmit diversity transmission mode, Or using a transmit diversity transmission mode based on a demodulation reference signal DMRS; or
  • the response receiving module simultaneously receives the PDCCH and ePDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry
  • DCI, PDSCH uses single antenna port 0 transmission, or uses either single antenna port 7, 8, 9, and 10 for transmission, or uses transmit diversity transmission mode.
  • the RSR-bearing PDSCH transmission mode is a predefined mode, including:
  • PDSCH uses single antenna port 0 transmission, or,
  • the DMRS based transmit diversity transmission mode uses ports 7, 8, or uses ports 7, 9, or uses ports 8, 10.
  • the RA-RNTI is determined by one of the following ways:
  • RA-RNTI t id + 10 *f— id, or,
  • RA-RNTI (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
  • t_id represents the time domain position of the preamble sequence
  • f_id represents the frequency domain position of the preamble sequence
  • flag_UE represents the delay coefficient
  • the DCI format corresponding to the PDSCH of the MTC UE is: DCI format 1 A, DCI format 1, DCI format 1C or simplified Compact DCI.
  • the resource allocation bit field in the DCI is Xbits, where the X bit represents resource allocation on the MTC UE proprietary bandwidth.
  • the resource domain corresponding to the DCI Format 1 A and the DCI Format 1 is the X bit; or the resource domain corresponding to the DCI Format 1 A is the system bandwidth, and the resource domain corresponding to the DCI Format 1 is the X bit; or The resource domain corresponding to DCI Format 1 C is the X bit.
  • the response sending module is further configured to: when the DCI is carried by the ePDCCH, and the transmission of the non-contiguous resource is used, the discrete virtual resource block mapping does not use the slot-based frequency hopping.
  • the terminal further includes: a contention resolution message receiving module, configured to receive, by the MTC terminal, a contention resolution message from the base station, where the contention resolution message is transmitted through a PDSCH indicated by a PDCCH and/or an ePDCCH, and the PDSCH uses a single antenna Port 0 is transmitted, or transmitted using any of single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or transmitted using transmit diversity transmission mode.
  • a contention resolution message receiving module configured to receive, by the MTC terminal, a contention resolution message from the base station, where the contention resolution message is transmitted through a PDSCH indicated by a PDCCH and/or an ePDCCH, and the PDSCH uses a single antenna Port 0 is transmitted, or transmitted using any of single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or transmitted using transmit diversity transmission mode.
  • the method for the MTC UE to access the LTE system, the evolved base station, and the terminal provided by the embodiment of the present invention by configuring the PRACH configuration information for the MTC UE, the eNodeB identifies the MTC UE by using the location of the PRACH random access preamble sequence, and Use a specific transmission method
  • the MTC UE sends a random access response and a contention resolution message, and performs an enhancement process on the RAR and the contention resolution message transmission.
  • the MTC UE does not receive the PDCCH of the system with a large bandwidth.
  • the embodiment of the present invention greatly reduces the LTE-based MTC UE without affecting the performance of the LTE system.
  • the cost has promoted the evolution of the MTC service from the GSM system to the LTE system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a time-frequency structure of a PRACH resource in the prior art
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for an MTC UE to access an LTE system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a sub-mode 1 of a corresponding PRACH resource configuration mode 2 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an ePDCCH scheduling PDSCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of interaction between an MTC UE and an eNodeB in an MTC UE access process according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a PDCCH scheduling PDSCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a structure of an eNodeB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • a method for accessing an LTE system by using an MTC UE according to an embodiment of the present invention mainly includes the following steps:
  • Step 201 The eNodeB sends PRACH configuration information to the MTC UE.
  • the eNodeB on the network side configures the PRACH resource parameter (PRACH-Configuration) through system information, and the PRACH configuration information passes through the PDCCH (DL-3) and / Or the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) indicated by the ePDCCH (DL-2/3) is transmitted to the MTC UE.
  • the DL-2 refers to the small bandwidth of the downlink control receiving bandwidth and the downlink data receiving bandwidth of the MTC UE.
  • the DL-3 refers to that the downlink data receiving bandwidth of the MTC UE adopts a small bandwidth, and the downlink control receiving bandwidth still adopts the system bandwidth.
  • the configured PRACH-Configuration is not limited to the number specified by the existing protocol, configured
  • the PRACH Preamble Format is also not limited to the number specified in the existing agreement.
  • the manner in which the eNodeB configures the PRACH resource parameter includes one of the following modes: PRACH resource configuration mode 1: The PRACH resource parameter accessed by the MTC UE is configured in a predefined manner.
  • PRACH resource configuration mode 2 eNodeB uses the same as OL UE
  • the PRACH-Configuration configures the PRACH resource parameters accessed by the MTC UE, and the time domain performs delay operation;
  • PRACH resource configuration mode 3 The eNodeB configures the PRACH resource parameters accessed by the MTC UE by using a dedicated PRACH-Configuration different from the OL UE.
  • the PRACH-Configuration of the dedicated PRACH-Configuration and the OL UE is distinguished by the signaling length.
  • the predefined time domain resource reservation may be performed for the configuration of the time domain resource, and different PRACH Preamble Format is used in the PRACH resource region.
  • Fixed reservation starting subframe 0, or reserved subframe 0, 5, or reserved predefined subframes; for frequency domain resource configuration, the frequency domain location may still use the frequency domain location configured by the eNodeB, or Use a predefined frequency domain location.
  • both predefined time and frequency domain resources can use predefined resources.
  • Sub-mode 1 eNodeB uses the same for the MTC UE and the OL UE.
  • the PRACH-Configuration the MTC UE obtains the access resource according to the PRACH-Configuration; in the time domain, the PRACH subframe corresponding to the MTC UE is compared with the PRACH subframe corresponding to the OL UE, and the flag-UE subframe or slot delay is performed by default.
  • the UE is a delay coefficient, and the value of the flag UE is an integer greater than 0.
  • the MTC UE is randomly accessed in the N+flag_UE subframe by the PRACH configuration; in the frequency domain, the frequency domain location may use the PRACH-Configuration configuration resource, or the predefined 6 RBs.
  • a schematic diagram of the time-frequency structure of the PRACH resource corresponding to the sub-mode 1 is shown in FIG.
  • the eNodeB configuring the access resources of the MTC UE may delay the flag-UE subframes on the basis of the existing subframe allocation. For the use of the newly defined PRACH Preamble Format 5 or the TDD-dedicated PRACH Preamble Format 4 in FDD, the flag_UE time slots are delayed at this time.
  • the configuration for Format 5 is shown in Table 2 below (but not limited to the configuration in Table 2):
  • Sub-mode 2 The eNodeB adopts the same PRACH-Configuration for all UEs, and the MTC UE will use the resource configuration different from the OL UE in the PRACH-Configuration or the newly added PRACH resource configuration.
  • the eNodeB configures the same PRACH-Configuration for all UEs, and the OL UE accesses the resources configured by the eNodeB, and the MTC UE uses the resource configuration different from the OL UE or the newly added PRACH resource configuration in the PRACH-Configuration.
  • Table 3 is the configuration of the new PRACH-Configuration in FDD
  • Table 4 is the newly added PRACH-Configuration in the TDD configuration
  • Table 5 is the density parameter configuration in the TDD.
  • the eNodeB can configure the PRACH resource parameters accessed by the MTC UE through the dedicated PRACH-Configuration.
  • Table 6 For TDD, the dedicated PRACH-Configuration configuration indication is shown in Tables 7 and 8 below (but not limited to the configurations of Tables 7 and 8):
  • Table 7 is the configuration of the dedicated PRACH-Configuration configuration in TDD
  • Table 8 is the configuration of the TDD density parameter.
  • Step 202 The eNodeB receives the random access preamble sent by the UE through the PRACH, and identifies the MTC UE according to the location of the preamble sequence in the random access preamble.
  • the MTC UE transmits a preamble sequence on the 6 RBs of the system bandwidth center or a predefined frequency band according to the PRACH-Configuration configured by the eNodeB in the received PDSCH, and initiates random access to the eNodeB on the network side.
  • the time and frequency domain positions of the preamble sequence transmitted here actually determine the RA-RNTI required for RAR transmission.
  • the RA-RNTI is determined in two ways:
  • RA-RNTI (t_id+flag_UE) mod 10 + 10 *f_id.
  • t_id represents the time domain position of the preamble sequence
  • f_id represents the frequency domain position of the preamble sequence
  • flag_UE represents the delay coefficient
  • mode 1 corresponds to the RA-RNTI without flag_UE offset
  • mode 1 corresponds to the RA-RNTI without flag_UE offset
  • the eNodeB After detecting the random access sequence according to one of the following ways, the eNodeB identifies the UE that initiates the random access as the MTC UE:
  • Manner 1 According to the PRACH resource configuration mode 1, the random access sequence is detected in the subframe defined by the PRACH-Configuration; since the predefined mode is only for the MTC UE, the eNodeB detects the random access in the predefined subframe. a sequence, that is, determining that the UE that initiates the random access is an MTC UE;
  • the random access sequence is detected by the implicit mapping; the eNodeB determines to initiate the random access according to the time domain offset flag UE in the time-frequency location of the random access sequence detected.
  • the UE is an MTC UE;
  • Method 3 According to PRACH resource configuration mode 3, in dedicated PRACH-Configuration
  • the specified PRACH resource detects the random access sequence; since the dedicated PRACH-Configuration is only for the MTC UE, the eNodeB detects the dedicated PRACH-Configuration, that is, determines that the UE that initiates the random access is the MTC UE.
  • Step 203 The eNodeB sends a random access response to the MTC UE, and the PDSCH transmission mode that carries the RAR is determined according to the transmission mode of the downlink control information (DCI) that carries the PDSCH, or the PDSCH that carries the RAR.
  • the mode is a predefined mode.
  • the eNodeB sends the DCI and the random access response (RAR, Random Access Response) carried in the PDSCH; the base station sends the DCI in one of the following ways:
  • the eNodeB transmits the PDCCH carrying DCI scrambled by the RA-RNTI, and the PDSCH transmits using a single antenna port 0, or uses a cell-specific reference signal (CRS, Cell-specific
  • the eNodeB transmits an ePDCCH bearer DCI scrambled by the RA-RNTI, and the PDSCH transmits using a single antenna port 7, or transmits using a CRS-based transmit diversity transmission mode, or uses a Demodulation Reference Signal (DMRS) Transmit diversity transmission mode transmission;
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the eNodeB simultaneously transmits the PDCCH and the ePDCCH-carrying DCI scrambled by the RA-RNTI, and the PDSCH is transmitted using a single antenna port 0, or transmitted using a single antenna port 7, or transmitted using a transmit diversity transmission mode.
  • the transmit diversity transmission mode at this time may be a CRS-based transmit diversity transmission mode or a DMRS-based transmit diversity transmission mode.
  • the PDSCH transmission mode carrying the RAR is a predefined mode, including:
  • PDSCH uses single antenna port 0 transmission, or,
  • the DCI format carried by the PDCCH and the ePDCCH may be 1C or 1A or 1 or a simplified DCI (Compact DCI); the bit field included in the Compact DCI includes: a resource block indication, a Modulation and Coding Scheme (MCS) level indication.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the resource allocation bit field in the DCI is Xbits, wherein the X bits represent resource allocation on the MTC UE proprietary bandwidth.
  • the resource domain corresponding to the DCI Format 1A and the DCI Format 1 is the X bit; or the resource domain corresponding to the DCI Format 1A is the system bandwidth, and the resource domain corresponding to the DCI Format 1 is the X bit; or The resource domain corresponding to the DCI Format 1C is the X bit;
  • the X-bit case can be:
  • Xbit is calculated according to a total of 6 RBs at any position; any position here contains discrete or continuous positions.
  • 6bit "100101” means that the first 6th, 4th, and 6th RBs are occupied in the center 6RB.
  • the Xbit is 6 bits, which is also the bitmap mode.
  • the centralized VRB allocation is used by default.
  • the Xbit is 5 bits.
  • "10000” means that the last 5 RBs of the center 6RB are occupied.
  • the DVRB mode is used to indicate only the 6 RB resources of the center 1.4 MHz bandwidth.
  • the resource allocation interval is 2 RBs and the Xbit is 4 bits.
  • the DVRB mode is not used, only the LVRB mode is supported, the resource allocation interval is 2 RB, and the Xbit is 3 bits. For example, "011" indicates that the first 4 RBs of the center 6 RB are occupied.
  • the discrete virtual resource block mapping does not use the slot-based frequency hopping, that is, for the allocated RB resource. It is the entire sub-frame, or the transmission mode of multiple clusters (ie, uplink resource allocation 1).
  • the PDSCH may use one of the ports 8, 9, 10 in addition to the single antenna port 7, and the scrambling code identifier is 0 or 1 or a predefined value.
  • DMRS-based transmit diversity can use ports 7, 8, or ports 7, 9, and ports 8, 10.
  • the method may further include: Step 204: The eNodeB receives a scheduled transmission message of the UE.
  • the MTC UE starts the third subframe after the preamble sequence is sent, and performs corresponding PDCCH and/or ePDCCH monitoring with the RA-RNTI as an identifier in one RAR time window to monitor the RAR.
  • the monitored PDCCH and/or ePDCCH will indicate the location of the corresponding PDSCH, and the MTC UE reads the content of the RAR from the corresponding PDSCH frequency domain location according to this indication.
  • the RAR is considered to be successfully received, and the monitoring of the PDCCH and/or the ePDCCH is stopped; if not detected in the RAR time window
  • the response to the MTC UE, or the preamble identifier in the received RAR does not correspond to the transmitted preamble sequence, indicating that the RAR reception fails, thereby incrementing the number of preamble transmissions by one. Report to the top level if the maximum number of preamble transfers is reached.
  • the MTC UE transmits uplink data through the PUSCH according to the scheduling information and timing adjustment information of the eNodeB included in the RAR.
  • the size and location of the PUSCH transport block depends on the uplink scheduling grant in the RAR, and includes: Radio Resource Control (RRC) connection request, non-access stratum NAS UE ID.
  • RRC Radio Resource Control
  • Step 205 The eNodeB sends a contention resolution message to the UE.
  • the eNodeB sends a contention resolution message to the successfully accessed MTC UE, and transmits the PDSCH indicated by the PDCCH and/or the ePDCCH, and the message includes the NAS UE ID and the ACK that are allowed to access.
  • the PDSCH is transmitted using either single antenna port 0 transmission, or single antenna port 7, 8, 9, and 10, or using transmit diversity transmission mode.
  • PDSCH corresponding to the MTC UE The DCI format may be DCI format 1A, DCI format 1, DCI format 1C or Compact DCI.
  • the bit field included in the Compact DCI includes: a resource block indication, an MCS level indication, a hybrid automatic repeat request (HARQ) process indication, a new data indication, a redundancy version, a downlink allocation index, and the like.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the MTC UE After the MTC UE sends the uplink data, it uses the Temporary C-RNTI as the identifier to monitor the PDCCH and/or ePDCCH on the control subframe until the contention resolution timer expires or is stopped.
  • the MTC UE detects the ACK acknowledgement sent by the MTC UE of the own NAS layer ID, the temporary C-RNTI is upgraded to the C-RNTI, and the random access is successfully completed; when the ACK acknowledgement sent by the UE that does not detect the own NAS layer ID indicates A collision occurs during the access process.
  • the MTC UE clears the buffer and reselects the preamble sequence for the next random access after a period of time.
  • the receiving and transmitting bandwidth of the MTC UE can be set to a small bandwidth supported by an LTE system such as 1.4 MHz, or 3 MHz, or 5 MHz.
  • the downlink control channel can use LTE system bandwidth or less than system bandwidth.
  • the following is an example of the implementation of the MTC UE random access LTE system provided by the embodiment of the present invention. The other small bandwidth access procedures are similar.
  • the first embodiment of the present invention is directed to an FDD system, where the PRACH resource configuration of the MTC UE is performed according to the sub-mode 1 in the PRACH resource configuration mode 2, the MTC UE and the OL UE use the same PRACH-Configuration, and the eNodeB uses the MTC UE and the OL.
  • the UE does not perform special configuration.
  • the MTC UE has the same preamble sequence as the OL UE and uses the PRACH Preamble Format 0.
  • the eNodeB can distinguish the type of the random access UE by detecting the starting subframe of the PRACH random access sequence.
  • the base station sends the downlink control information to the MTC UE by using the ePDCCH, and the scheduling indicated PDSCH uses the single antenna port 7 or the transmit diversity transmission mode.
  • the eNodeB on the network side configures the cell PRACH index parameter by using system information.
  • the OL UE may send a random access preamble in a time domain position of the first subframe, and the MTC UE performs an implicit mapping operation, and performs flag_UE subframe offset on the time domain location, that is, the MTC UE.
  • a random access preamble may be transmitted at a time domain position of the starting subframe of 2, 5, and 8.
  • the eNodeB broadcasts the PRACH configuration information to the OL UE and the MTC UE through a Broadcast Control Channel (BCCH) carried in the PDSCH, and notifies the number of the 64 preamble sequences by signaling.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the location of the PDSCH is indicated by the ePDCCH, as shown in FIG.
  • the ePDCCH and PDSCH are located in the center of the system bandwidth within 6 RBs.
  • the specific random access process mainly includes the following steps:
  • Step 501 The MTC UE receives only six RBs in the corresponding frequency domain position on the subframe N, and obtains configuration information of the PRACH resource. According to this information, the MTC UE can transmit the preamble sequence on the center 6 RBs of the subframes 2, 5, 8 of any system frame. This message only transmits the preamble sequence and does not transmit any user data information.
  • MTC UEs in the same cell may also send the same preamble sequence on the same time-frequency PRACH resource, which requires a subsequent contention resolution mechanism.
  • the PDSCH uses a single antenna port 7 or a transmit diversity transmission mode.
  • the PDSCH bearer includes: a preamble identifier to be responded; a timing adjustment amount TA; a temporary cell network temporary identifier (Temporary C-RNTI, Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier); Upstream scheduling information (resource allocation, size of transport block).
  • ePDCCH used for PDSCH The source allocation method is a non-contiguous resource allocation.
  • the MTC UE starts the third subframe after the random access preamble, and performs corresponding ePDCCH monitoring with the RA-RNTI as an identifier in a RAR time window.
  • the start and end of the time window is set by the eNodeB.
  • the detected ePDCCH indicates the location of the corresponding PDSCH, and the MTC UE reads the content of the random access response from the PDSCH according to the indication.
  • the RA preamble identifier in the RAR received by the MTC UE corresponds to the transmitted preamble sequence, it is considered that the RAR reception is successful, and the monitoring of the ePDCCH is stopped; if multiple UEs select the same preamble sequence in the same time-frequency resource They will each receive RAR. If no response is detected in the time window, or the received preamble identifier does not correspond to the transmitted preamble sequence, it indicates that the RAR reception fails, and the number of preamble transmissions is increased by one. If the maximum number of transmissions to the preamble is reached, report to the upper layer. Otherwise, go to the next step.
  • Step 503 The MTC UE that successfully receives the RAR receives the uplink data scheduling transmission message through the PUSCH according to the scheduling information in the RAR and the timing adjustment information TA, and the content includes: an RRC connection request; a non-access stratum NAS UE ID.
  • the transport block size and location of the PUSCH is dependent on the uplink scheduling grant in the RAR of step 502.
  • Step 504 The eNodeB detects the scheduled transmission message and generates an ACK/NACK. Then, a contention resolution message is returned to the UE that successfully accesses, including the NAS UE ID that is allowed to access.
  • the MTC UE access is selected, the PDSCH indicated by the ePDCCH is transmitted, and the CRC of the downlink control information DCI format 1 carried by the ePDCCH is scrambled by the Temporary C-RNTI.
  • the PDSCH uses single antenna port 7 or transmit diversity transmission mode.
  • the MTC UE uses the Temporary C-RNTI as the identifier to monitor the ePDCCH until it receives the corresponding indication or the contention resolution timer expires.
  • the corresponding information is read from the indicated PDSCH, and the MTC UE with the same NAS layer ID sends an ACK acknowledgement, and the temporary C-RNTI is upgraded to the C-RNTI, and the random access is successfully completed.
  • UEs that have not detected their own NAS layer ID are aware that a rush has occurred during the access process. If the random access fails, the cache is cleared, and the preamble sequence is reselected for a next random access after a period of time, that is, the process returns to step 501 to repeat the new round of operation.
  • the second embodiment of the present invention is directed to the FDD system, where the PRACH resource configuration of the MTC UE is performed in a predefined manner (that is, the foregoing PRACH resource configuration mode 1), and the eNodeB configures the MTC UE in a part of the predefined subframe.
  • the MTC UE has the same preamble sequence as the OL UE and uses the PRACH Preamble Format 5.
  • the MTC UE transmits the random access preamble the time domain location is occupied according to a predefined subframe.
  • the eNodeB can distinguish the type of the random access UE by detecting the starting subframe of the PRACH random access sequence.
  • the system bandwidth is greater than the MTC UE receive bandwidth, the downlink control channel still uses the system bandwidth.
  • the manner in which the eNodeB sends downlink control information to the MTC UE is to use the PDCCH, and the PDSCH of the scheduling indication uses a single antenna port 0 or a transmission mode of the transmit diversity
  • the eNodeB on the network side configures the cell PRACH index parameter to be 6 by using system information, and the OL UE may send a random access preamble in the first subframe and the 6th time domain location, and the MTC UE will start according to the predefined setting.
  • the start subframe is a 0, 5 time domain location to send a random access preamble;
  • the eNodeB broadcasts the PRACH configuration information to the OL UE and the MTC UE through the BCCH carried in the PDSCH, and notifies the number of the 64 preamble sequences by signaling.
  • the eNodeB sends the configuration information of the PRACH resource of the MTC UE to the MTC UE through the PDSCH, and the location of the PDSCH is indicated by the PDCCH, as shown in FIG. 6.
  • the PDCCH is located on the first three OFDM symbols of the system bandwidth, and the PDSCH is located on the center of the system bandwidth within 6 RBs.
  • BW-S refers to the system bandwidth
  • BW-M refers to the receiving bandwidth of the MTC UE.
  • the specific random access process mainly includes the following steps:
  • Step 501 The MTC UE receives only six RBs in the corresponding frequency domain position on the subframe N, and obtains configuration information of the PRACH resource. According to this information, the MTC UE can transmit the preamble sequence on the center 6 RBs of subframes 0, 5 of any system frame. This message only transmits the preamble sequence and does not transmit any user data information. Other MTC UEs in the same cell may also send the same preamble sequence on the same time-frequency PRACH resource, which requires a subsequent contention resolution mechanism.
  • the PDSCH uses a single antenna port 0 or a transmit diversity transmission mode.
  • the PDSCH bearer includes: a preamble identifier to be responded to; a timing adjustment amount TA; a Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier (Temporary C-RNTI) ; Upstream scheduling information (resource allocation, size of transport block).
  • the MTC UE starts the third subframe after the random access preamble, and performs corresponding PDCCH monitoring with the RA-RNTI as an identifier in a RAR time window.
  • the start and end of the time window is set by the eNodeB.
  • the detected PDCCH indicates the location of the corresponding PDSCH, and the MTC UE reads the content of the random access response from the PDSCH according to the indication.
  • the RA preamble identifier in the RAR received by the MTC UE corresponds to the transmitted preamble sequence, it is considered that the RAR reception is successful, and the monitoring of the PDCCH is stopped; if multiple UEs select the same preamble sequence in the same time-frequency resource They will each receive RAR. If no response is detected in the time window, or the received preamble identifier does not correspond to the transmission preamble sequence, it indicates that the RAR reception fails, and the number of preamble transmissions is increased by one. If the maximum number of transmissions to the preamble is reached, report to the upper layer. Otherwise, go to the next step.
  • Step 503 The RTR receives the successful MTC UE according to the scheduling information in the RAR and the timing adjustment information TA, and transmits the uplink data scheduling transmission message through the PUSCH, and the content includes: an RRC connection request; a non-access stratum NAS UE ID.
  • PUSCH transport block size and location depends on the steps Upstream scheduling grant in RAR of 502.
  • Step 504 The eNodeB detects the scheduled transmission message and generates an ACK/NACK. Then, a contention resolution message is returned to the UE that successfully accesses, including the NAS UE ID that is allowed to access.
  • the MTC UE access is selected, the PDSCH indicated by the PDCCH is transmitted, and the CRC of the downlink control information DCI format 1 carried by the PDCCH is scrambled by the Temporary C-RNTI.
  • the PDSCH uses a single antenna port 0 or a transmit diversity transmission mode.
  • the MTC UE uses the Temporary C-RNTI as the identifier to monitor the PDCCH until it receives the corresponding indication or the competition resolution timer expires.
  • the corresponding information is read from the indicated PDSCH, and the MTC UE with the same NAS layer ID sends an ACK acknowledgement, and the temporary C-RNTI is upgraded to the C-RNTI, and the random access is successfully completed.
  • a UE that does not detect its own NAS layer ID is aware of a collision in the access process, that is, the random access fails, and the buffer is cleared. After a period of time, the preamble sequence is reselected for the next random access, that is, the process returns to step 501 to repeat the new operation. A round of operational procedures.
  • the third embodiment of the present invention is described for the TDD system, where the PRACH resource configuration of the MTC UE is performed according to the sub-mode 2 in the PRACH resource configuration mode 2.
  • the eNodeB distinguishes the types of random access UEs by detecting that the MTC UE and the OL UE use different PRACH-Configurations.
  • the preamble sequence of the MTC UE is the same as the OL UE, and the PRACH Preamble Format 0 is used.
  • the eNodeB sends the downlink control information to the MTC UE by using the ePDCCH, and the PDSCH of the scheduling indication uses the single antenna port 7 or the transmission mode of the transmit diversity.
  • the eNodeB configures the cell PRACH index parameter to be 1 by using the system information, and the OL UE uses the configuration to access.
  • the MTC UE associates the configuration index to 58 and uses the random access resource (0, 2, 0, 1) corresponding to 0 in the UL/DL configuration.
  • the MTC UE may transmit a random access preamble in a time domain position in which the initial subframe is 3 in the odd radio frame.
  • the eNodeB broadcasts the PRACH configuration information to the OL UE and the MTC UE through the BCCH carried in the PDSCH, and notifies by signaling Number of 64 preamble sequences.
  • the eNodeB sends the configuration information of the PRACH resource of the MTC UE to the MTC UE through the PDSCH, and the location of the PDSCH is indicated by the ePDCCH.
  • the ePDCCH and PDSCH are located in the center of the system bandwidth within 6 RBs.
  • the specific random access process mainly includes the following steps:
  • Step 501 The MTC UE receives only the six RBs in the corresponding frequency domain position on the subframe N to obtain the configuration information of the PRACH resource. According to this information, the MTC UE can transmit the preamble sequence on the center 6 subframes of the subframe 3 of the odd system frame. This message only transmits the preamble sequence and does not transmit any user data information.
  • MTC UEs in the same cell may also send the same preamble sequence on the same time-frequency PRACH resource, which requires a subsequent contention resolution mechanism.
  • the PDSCH uses a single antenna port 7 or a transmit diversity transmission mode.
  • the PDSCH bearer includes: a preamble identifier to be responded to; a timing adjustment amount TA; a Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier (Temporary C-RNTI) ; Upstream scheduling information (resource allocation, size of transport block).
  • the resource allocation mode used by the ePDCCH for the PDSCH is continuous resource allocation.
  • the MTC UE starts the third subframe after the random access preamble, and performs corresponding ePDCCH monitoring with the RA-RNTI as an identifier in one RAR time window.
  • the start and end of the time window are set by the eNodeB.
  • the detected ePDCCH will indicate the location of the corresponding PDSCH, MTC
  • the UE reads the content of the random access response described above from the PDSCH according to the indication.
  • the RA preamble identifier in the RAR received by the MTC UE corresponds to the transmitted preamble sequence, it is considered that the RAR reception is successful, and the monitoring of the ePDCCH is stopped; if multiple UEs select the same preamble sequence in the same time-frequency resource They will each receive RAR. If the response belonging to the UE is not waited in the time window, or the received preamble identifier does not correspond to the transmitted preamble sequence, it indicates that the RAR reception fails, and the number of preamble transmissions is increased by one. If the maximum number of transmissions is reached, report to the upper layer. Otherwise, go to the next step.
  • Step 503 The MTC UE that successfully receives the RAR receives the uplink data scheduling transmission message through the PUSCH according to the scheduling information in the RAR and the timing adjustment information TA, and the content includes: an RRC connection request; a non-access stratum NAS UE ID.
  • the transport block size and location of the PUSCH is dependent on the uplink scheduling grant in the RAR of step 502.
  • Step 504 The eNodeB detects the scheduled transmission message and generates an ACK/NACK. Then, a contention resolution message is returned to the UE that successfully accesses, including the NAS UE ID that is allowed to access.
  • the MTC UE access is selected, the PDSCH indicated by the ePDCCH is transmitted, and the CRC of the downlink control information of the Compact DCI format carried by the ePDCCH is scrambled by the Temporary C-RNTI.
  • the PDSCH uses a single antenna port 7 or a transmit diversity transmission mode.
  • the MTC UE uses the Temporary C-RNTI as the identifier to monitor the ePDCCH until it receives the corresponding indication or the competition resolution timer expires.
  • the corresponding information is read from the indicated PDSCH, and the MTC UE with the same NAS layer ID sends an ACK acknowledgement, and the temporary C-RNTI is upgraded to the C-RNTI, and the random access is successfully completed.
  • a UE that does not detect its own NAS layer ID is aware of a collision in the access process, that is, the random access fails, and the buffer is cleared. After a period of time, the preamble sequence is reselected for the next random access, that is, the process returns to step 501 to repeat the new operation. A round of operational procedures.
  • the fourth embodiment of the present invention is directed to an FDD system, where the PRACH resource configuration of the MTC UE is configured according to the PRACH resource configuration mode 3.
  • MTC UE preamble sequence and OL UE phase Same as, and use PRACH Preamble Format 5.
  • the MTC UE transmits the random access preamble the time domain location is occupied according to the subframe configured by the signaling.
  • the eNodeB can distinguish the type of the random access UE by detecting the time-frequency domain location of the PRACH random access sequence.
  • the system bandwidth is greater than the MTC UE receiving bandwidth, the downlink control channel still uses the system bandwidth.
  • the manner in which the eNodeB sends downlink control information to the MTC UE is to use the PDCCH, and the PDSCH of the scheduling indication uses a single antenna port 0 or a transmission mode of the transmit diversity.
  • the eNodeB on the network side configures the cell PRACH index parameter to be 7 by using the system information, and the OL UE does not recognize the configuration, and the MTC UE sends the start subframe in the time domain of 1, 3, 5, 7, and 9 according to the PRACH configuration.
  • the random access preamble; the eNodeB broadcasts the PRACH configuration information to the MTC UE through the BCCH carried in the PDSCH, and notifies the number of the 64 preamble sequences by signaling.
  • the eNodeB sends the configuration information of the PRACH resource of the MTC UE to the MTC UE through the PDSCH, and the location of the PDSCH is indicated by the PDCCH, as shown in FIG. 6.
  • the PDCCH is located on the first three OFDM symbols of the system bandwidth, and the PDSCH is located on the center of the system bandwidth within 6 RBs.
  • the specific random access process mainly includes the following steps:
  • Step 501 The MTC UE receives only six RBs in the corresponding frequency domain position on the subframe N, and obtains configuration information of the PRACH resource. According to this information, the MTC UE can transmit the preamble sequence on the center 6 RBs of subframes 1, 3, 5, 7, 9 of any system frame. This message only transmits the preamble sequence ⁇
  • MTC UEs in the same cell may also send the same preamble sequence on the same time-frequency PRACH resource, which requires a subsequent contention resolution mechanism.
  • the PDSCH uses a single antenna port 0 or a transmit diversity transmission mode.
  • the PDSCH bearer includes: a preamble identifier to be responded to; a timing adjustment amount TA; a Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier (Temporary C-RNTI) ; Upstream scheduling information (resource allocation, size of transport block).
  • the MTC UE starts the third subframe after the random access preamble, and performs corresponding PDCCH monitoring with the RA-RNTI as an identifier in a RAR time window.
  • the start and end of the time window is set by the eNodeB.
  • the detected PDCCH indicates the location of the corresponding PDSCH, and the MTC UE reads the content of the random access response from the PDSCH according to the indication.
  • the RA preamble identifier in the RAR received by the MTC UE corresponds to the transmitted preamble sequence, it is considered that the RAR reception is successful, and the monitoring of the PDCCH is stopped; if multiple UEs select the same preamble sequence in the same time-frequency resource They will each receive RAR. If no response is detected in the time window, or the received preamble identifier does not correspond to the transmitted preamble sequence, it indicates that the RAR reception fails, and the number of preamble transmissions is increased by one. If the maximum number of transmissions to the preamble is reached, report to the upper layer. Otherwise, go to the next step.
  • Step 503 The MTC UE that successfully receives the RAR receives the uplink data scheduling transmission message through the PUSCH according to the scheduling information in the RAR and the timing adjustment information TA, and the content includes: an RRC connection request; a non-access stratum NAS UE ID.
  • the transport block size and location of the PUSCH is dependent on the uplink scheduling grant in the RAR of step 502.
  • the eNodeB detects the scheduled transmission message and generates an ACK/NACK.
  • the contention resolution message is then returned to the successfully accessed UE, which includes the NAS UE ID that is allowed to access.
  • the MTC UE access is selected, the PDSCH indicated by the PDCCH is transmitted, and the CRC of the downlink control information DCI format 1 carried by the PDCCH is scrambled by the Temporary C-RNTI.
  • the PDSCH uses a single antenna port 0 or a transmit diversity transmission mode.
  • the MTC UE uses the Temporary C-RNTI as the identifier to monitor the PDCCH until it receives the corresponding indication or the competition resolution timer expires.
  • the corresponding information is read from the indicated PDSCH, and the MTC UE with the same NAS layer ID sends an ACK acknowledgement, and the temporary C-RNTI is upgraded to the C-RNTI, and the random access is successfully completed.
  • a UE that does not detect its own NAS layer ID is aware of a collision in the access process, that is, the random access fails, and the buffer is cleared.
  • the preamble sequence is reselected for the next random access, that is, the process returns to step 501 to repeat the new operation. A round of operational procedures.
  • the embodiment of the present invention further provides an eNodeB, as shown in FIG. 7, which mainly includes:
  • the configuration information sending module 10 is configured to send the PRACH configuration information to the MTC UE.
  • the device identification module 20 is configured to receive the random access preamble sent by the MTC UE through the PRACH, and identify the location according to the location of the preamble sequence in the random access preamble. MTC UE;
  • the response sending module 30 is configured to send the RAR to the MTC UE, and the PDSCH transmission mode of the RAR is determined according to the transmission mode of the DCI corresponding to the PDSCH, or the PDSCH transmission mode of the RAR is a predefined mode. .
  • the configuration information sending module 10 is further configured to obtain the PRACH configuration information by one of the following methods:
  • the PRACH configuration information accessed by the MTC UE is configured by using a dedicated PRACH-Configuration different from the OL UE.
  • the MTC UE configuring the PRACH configuration information that is accessed by the MTC UE in a predefined manner, including: in the time domain, fixedly reserved starting subframe 0, or reserved subframes 0, 5, or reserved a predefined subframe, As a time domain location; In the frequency domain, a signaled configuration, or a predefined frequency domain location.
  • the PRACH configuration information configured by the MTC UE is configured to perform the delay operation in the time domain by using the same PRACH-Configuration as the OL UE, including:
  • the MTC UE and the OL UE use the same PRACH-Configuration, the MTC frame or time slot delay in the time domain, the flag_UE is the delay coefficient; in the frequency domain, the PRACH-Configuration is used to configure the resource or the predefined 6 resources.
  • Block RB Block RB;
  • the same PRACH-Configuration is used for all UEs, and the MTC UE uses a resource configuration different from the OL UE or a new PRACH resource configuration in the PRACH-Configuration.
  • the response sending module 30 transmits data to the MTC UE on the predefined downlink bandwidth, and the transmitted data block size is less than 1000 bits.
  • the PDSCH transmission mode of the RAR is determined according to the transmission mode of the DCI corresponding to the PDSCH, and includes:
  • the response transmitting module 30 transmits a PDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry the DCI, the PDSCH transmits using a single antenna port 0, or uses a CRS-based transmit diversity transmission mode; or, the response transmitting module 30 transmits an enhancement scrambled by the RA-RNTI
  • the physical downlink control channel ePDCCH carries the DCI, and the PDSCH transmits using any one of the single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or uses the CRS-based transmit diversity transmission mode, or uses the DMRS-based transmit diversity transmission mode; or
  • the response transmitting module 30 simultaneously transmits the PDCCH and the ePDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry the DCI, and the PDSCH transmits using the single antenna port 0, or transmits using any one of the single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or uses the transmit diversity. Transfer mode.
  • the PDSCH transmission mode carrying the RAR is a predefined mode, including:
  • the PDSCH is transmitted using a single antenna port 0, or Transmission using a transmit diversity transmission mode based on a cell-specific reference signal CRS, or using any one of single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or
  • the response sending module 30 is further configured to: when the DCI is carried by the ePDCCH, and the transmission of the discontinuous resource is employed, the discrete virtual resource block mapping does not use slot-based frequency hopping.
  • the base station further includes: a contention resolution message sending module 40 configured to receive
  • the MTC UE After scheduling the transmission message sent by the MTC UE, sending a contention resolution message to the MTC UE, where the contention resolution message is transmitted through the PDCCH and/or the PDSCH indicated by the ePDCCH, and the PDSCH is transmitted by using a single antenna port 0, or using a single antenna port 7, Any of 8, 9, and 10 are transmitted, or transmitted using transmit diversity transmission mode.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal, as shown in FIG.
  • the configuration information receiving module 50 is configured to receive PRACH configuration information.
  • the device type sending module 60 is configured to notify the base station of the location of the random access preamble sequence sent by the PRACH, and notify the base station that the device type is an MTC UE;
  • the response receiving module 70 is configured to receive the RAR from the base station and carry the RAR.
  • the PDSCH transmission mode is determined according to the transmission mode of the DCI corresponding to the PDSCH, or the PDSCH transmission mode carrying the RAR is a predefined mode.
  • the device type sending module is further configured to send by one of the following methods:
  • the PRACH random access preamble sequence of the MTC UE is sent in a pre-defined manner; the PRACH-Configuration configuration information of the same OL UE is used to perform the time domain delay operation, and then the PRACH random access preamble sequence of the MTC UE is sent;
  • the PRACH random access preamble sequence of the UE is sent in a predefined manner, including:
  • the fixed reservation is sent, and the reserved location includes: a fixed reservation start subframe 0, or a reserved subframe 0, 5, or reserved a predefined subframe;
  • the PRACH random access preamble sequence of the MTC UE is sent after the time domain delay operation is performed by using the same PRACH-Configuration configuration information as the OL UE, including:
  • the MTC UE and the OL UE use the same PRACH-Configuration, the MTC frame or time slot delay in the time domain, the flag_UE is the delay coefficient; in the frequency domain, the PRACH-Configuration is used to configure the resource or the predefined 6 resources.
  • Block RB Block RB;
  • all UEs adopt the same PRACH-Configuration, and the MTC UE uses a resource configuration different from the OL UE or a new PRACH resource configuration in the PRACH-Configuration.
  • the RSR-bearing PDSCH transmission mode is determined according to the transmission mode of the DCI corresponding to the PDSCH, and includes:
  • the response receiving module 70 receives the PDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry the DCI, the PDSCH transmits using the single antenna port 0, or uses the CRS-based transmit diversity transmission mode; or the response receiving module 70 receives the ePDCCH scrambled by the RA-RNTI To carry the DCI, the PDSCH transmits using any one of the single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or uses the CRS-based transmit diversity transmission mode, or uses the DMRS-based transmit diversity transmission mode; or
  • the response receiving module 70 simultaneously receives the PDCCH and the ePDCCH scrambled by the RA-RNTI to carry the DCI, and the PDSCH transmits using a single antenna port 0, or transmits using any one of the single antenna ports 7, 8, 9 and 10, or uses transmit diversity. Transfer mode.
  • the PDSCH carrying mode of the RAR is a predefined mode, including:
  • the PDSCH is transmitted using a single antenna port 0, or
  • the DMRS based transmit diversity transmission mode uses ports 7, 8, or uses ports 7, 9, or uses ports 8, 10.
  • the RA-RNTI is determined by one of the following ways:
  • RA-RNTI t id + 10 *f— id, or,
  • RA-RNTI (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
  • t_id represents the time domain position of the preamble sequence
  • f_id represents the frequency domain position of the preamble sequence
  • flag_UE represents the delay coefficient
  • the DCI format corresponding to the PDSCH of the MTC UE is: DCI format 1A, DCI format 1, DCI format 1C or Compact DCI.
  • the resource allocation bit field in the DCI is Xbits, and the X bit indicates resource allocation on the MTC UE proprietary bandwidth.
  • the resource domain corresponding to the DCI Format 1A and the DCI Format 1 is the X bit; or the resource domain corresponding to the DCI Format 1A is the system bandwidth, and the resource domain corresponding to the DCI Format 1 is the X bit; or, the DCI Format 1C corresponds to The resource domain is the X bit.
  • the response receiving module 70 is further configured to: when the DCI is carried by the ePDCCH, and the transmission of the discontinuous resource is used, the discrete virtual resource block mapping does not use the slot-based frequency hopping.
  • the terminal further includes: a contention resolution message receiving module 80 configured to receive, by the MTC UE, a contention resolution message from the base station, where the contention resolution message is transmitted by using a PDSCH indicated by the PDCCH and/or the ePDCCH, and the PDSCH is used.
  • a contention resolution message receiving module 80 configured to receive, by the MTC UE, a contention resolution message from the base station, where the contention resolution message is transmitted by using a PDSCH indicated by the PDCCH and/or the ePDCCH, and the PDSCH is used.
  • Single antenna port 0 is transmitted, or transmitted using any of single antenna ports 7, 8, 9, and 10, or transmitted using transmit diversity transmission mode.
  • the embodiment of the present invention configures PRACH configuration information for the MTC UE.
  • the eNodeB identifies the MTC UE by using the location of the preamble sequence of the random access of the PRACH, and sends a random access response and a contention resolution message to the MTC UE by using a specific transmission manner, and adopts an enhanced process for transmitting the RAR and the contention resolution message;
  • the MTC UE does not receive all the control information of the PDCCH transmitted by the system in a large bandwidth, and the RAR and the contention resolution message in the random access process cannot be received, which seriously affects the success rate of the random access.
  • the LTE-based MTC UE cost is greatly reduced on the basis of not affecting the performance of the LTE system, and the evolution of the MTC service from the GSM system to the LTE system is promoted.

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Abstract

本发明公开了一种机器类通信用户设备(MTC UE)接入长期演进(LTE)系统的方法、演进的基站和终端,通过为MTC UE配置物理随机接入信道(PRACH)配置信息,演进的基站通过PRACH随机接入的前导码序列的位置识别MTC UE,并使用特定的传输方式向MTC UE发送随机接入响应(RAR)和竞争解决消息,对RAR和竞争解决消息的发送采用增强处理。本发明解决了MTC UE随机接入LTE系统过程中,MTC UE接收不到系统大带宽发送的物理下行控制信道(PDCCH)的全部控制信息,随机接入过程中的RAR和竞争解决消息无法接收,严重影响随机接入的成功率的问题;本发明在不影响LTE系统性能的基础上大大降低基于LTE的MTC UE成本,促进了MTC业务从GSM系统向LTE系统的演进。

Description

一种 MTC UE接入 LTE系统的方法、 演进的基站和终端 技术领域
本发明涉及无线通信领域的机器类型通信 ( MTC, Machine-Type Communication )技术, 尤其涉及一种 MTC用户设备 ( UE )接入长期演进 ( LTE, Long Term Evolution ) 系统的方法、 演进的基站和终端。 背景技术
机器类型通信用户设备 ( MTC UE, MTC User Equipment ), 又称机器 到机器(M2M, Machine to Machine )设备, 是现阶段物联网的主要应用形 式。 MTC UE的大规模应用势必要求其低功耗且低成本。 目前市场上部署 的 MTC UE 主要是基于全球移动通信 ( GSM, Global System of Mobile communication ) 系统的。 近年来, 由于 LTE的频谱效率高, 越来越多的移 动运营商选择 LTE作为未来宽带无线通信系统的演进方向; 基于 LTE 的 M2M多种类数据业务也将更具吸引力。 只有应用于 LTE的 MTC UE成本 能^:到接近 GSM系统的 MTC UE, M2M业务才能真正从 GSM系统转到 LTE系统上。
影响 MTC UE的成本主要在于基带处理和射频。减小发送和接收带宽、 采用单接收天线等方式, 是降低 MTC UE成本的非常有效的方式; 即 MTC UE的收发带宽小于常规传统 LTE终端( Ordinary Legacy R8/9/10 UE, 简称 OL UE )在单个载波下所要求支持的最大收发带宽 20MHz, 并且 MTC UE 的接收性能低于 OL UE。 MTC UE的接收和发送带宽可设置为 1.4MHz、 3 MHz或 5MHz等 LTE系统所支持的小带宽。
MTC UE通过物理随机接入信道( PRACH, Physical Random Access Channel )初始接入 LTE网络, 以便实现上行定时同步。 完成同步, 才可获 得演进的基站(eNodeB ) 的无线资源控制 (RRC, Radio Resource Control ) 层连接调度请求批准。 随机接入有两种模式: 基于竟争的接入和非竟争的 接入。 所有的随机接入情况都可以采用基于竟争的随机接入方式。
对于 LTE系统中的 PRACH,—个随机接入信道对应于一个随机接入前 导(Random Access Preamble ), —个随机接入前导包括一个循环前缀(CP, Cyclic Prefix )和一组前导码序列。 随机接入前导在频分双工 (FDD )模式 下有 4种格式, 在时分双工 (TDD )模式下有 5种格式, 对应的参数值如 下表 1所示:
Figure imgf000004_0001
表 1
上表中, rep表示 CP 长度, 2^表示前导码序列长度, rs的取值为
7 = 1/(15000 X 2048)秒。 preamble format 0 在一个普通上行子帧内传输; preamble format 1、 preamble format 2在两个普通上行子中贞内传输; preamble format 3在三个普通上行子帧内传输; preamble format 4只能在时分双工 ( TDD )模式的上行链路导频时隙 (UpPTS , Uplink Pilot Time Slot ) 内传 输。
在频域, 一个随机接入前导占 6个资源块(RB, Resource Block )所对 应的带宽, 即 1.08MHz。针对时域位置相同的 PRACH信道, 通过频域位置 进行区分; 针对时频位置都相同的 PRACH信道, 通过 UE发送的前导码序 列进行区分。 PRACH 有多种时、 频位置配置方案, 需根据高层指示的参数 PRACH-Configurationlndex ( PRACH配置索引) 查表得到。 FDD 和 TDD 的 PRACH的时、 频位置配置方案不同。
对于 FDD前导格式 0-3的随机接入帧结构, 配置有 64种,每一种配置 对应一种前导格式、 系统帧号以及每个帧可接入的子帧号。
对于 TDD前导格式 0-4的随机接入帧结构, 允许的 PRACH配置也为 64种, 且每个配置索引对应于一个确定的前导格式、 PRACH密度值 以 及版本索引^组合。 对于 TDD, 每个子帧内会有多个随机接入资源, 这取 决于上行链路 /下行链路 ( UL/DL ) 配置。 对于一个确定的 PRACH密度值 D^ , 不同的随机接入所需要的物理资源不同。
每一个四元符号组 4, )用来指示一个特定随机接入资源的 时频位置, 其中, 是一定时间间隔中的频率资源索引, 4 = 0,1,2分别指 示随机接入资源是出现在所有的无线帧中、 或是在偶数无线帧、 或是在奇 数无线帧; 4 = 0,1分别指示随机接入资源是位于第一个半帧或是第二个半 帧; 4是前导起始的上行子帧号。
在 LTE中, PRACH的资源配置为小区专有( cell-specific )的。 对于小 带宽的系统, 小区负载小, 可以采用较长的随机接入发送周期; 对于大带 宽的系统, 小区负载较大, 可以采用较短的随机接入发送周期。 PRACH的 时频资源半静态的分布在物理上行共享信道( PUSCH, Physical Uplink Share Channel ) 范围之内, 且周期重复, 如图 1所示, 图 1为 PRACH资源的时 频结构示意图, 图中的 BW— S是指系统带宽。
低成本 MTC UE随机接入 LTE系统, 会出现一些问题, 如 PRACH资 源如何配置。 另外, 由于物理下行控制信道( PDCCH, Physical Downlink Control Channel )为全带宽交织, 因此带宽受限的 MTC UE会接收不到系统 大带宽发送的 PDCCH的全部控制信息, 从而导致随机接入响应解码困难, 严重影响随机接入的成功率。 并且为降低成本, MTC UE在采用单接收天 线时, 又会影响下行控制信道和业务信道的性能, 对于随机接入过程中的 随机接入响应(RAR, Random Access Response )和竟争解决消息的接收造 成影响。
针对低成本 MTC UE随机接入 LTE系统时存在的上述问题, 目前尚未 提出有效的解决方案。 发明内容
有鉴于此, 本发明实施例的主要目的在于提供一种 MTC UE接入 LTE 系统的方法、 演进的基站和终端, 以解决现有的 MTC UE随机接入 LTE系 统过程中, MTC UE接收不到系统大带宽发送的 PDCCH的全部控制信息, 随机接入过程中的 RAR和竟争解决消息无法接收, 严重影响随机接入的成 功率的问题。
为达到上述目的, 本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供一种 MTC UE接入长期演进 LTE系统的方法, 该方 法包括:
演进的基站 eNodeB发送物理随机接入信道 PRACH配置信息给机器类 型通信用户设备 MTC UE;
所述 eNodeB接收 MTC UE通过 PRACH发送的随机接入前导,根据随 机接入前导中的前导码序列的位置, 识别为 MTC UE;
所述 eNodeB向 MTC UE发送随机接入响应 RAR, 且承载所述 RAR 的物理下行共享信道 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应的下行 控制信息 DCI的传输方式确定, 或者, 承载所述 RAR的 PDSCH传输模式 为预定义模式。
优选的,所述 eNodeB通过以下方式的其中之一获得 PRACH配置信息: 采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息; 采用与常规传统用户设备 OL UE 同样的 PRACH-Configuration 配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作;
采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息。
优选的, 所述采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信 息, 包括:
在时域, 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义 的子帧, 作为时域位置;
在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
优选的,所述采用与 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置 MTC UE 接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, eNodeB为所有 UE采用同样的 PRACH-Configuration, MTC UE 使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH 资源配置。
优选的, eNodeB识别出 MTC UE后,在预定义的下行带宽上给 MTC UE 传输数据。 优选的, 所传输的数据块大小小于 1000bits。
优选的, 承载 RAR的 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应 的 DCI的传输方式确定, 包括:
eNodeB发送由随机接入无线网络临时标识 RA-RNTI加扰的物理下行 控制信道 PDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用基 于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输; 或者, eNodeB发送由 RA-RNTI加扰的增强物理下行控制信道 ePDCCH来承 载 DCI, PDSCH使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使 用基于 CRS的发送分集传输模式传输、或使用基于解调参考信号 DMRS的 发送分集传输模式传输; 或者,
eNodeB同时发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任 意一个传输、 或使用发送分集传输模式传输。
优选的, 承载 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
优选的, 基于 DMRS的发送分集传输模式使用端口 7、 8, 或使用端口 7、 9, 或使用端口 8、 10。
优选的, 所述 RA-RNTI通过以下方式的其中之一确定:
RA-RNTI= t id + 10 *f— id, 或者,
RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
其中, t— id表示所述前导码序列的时域位置, f— id表示所述前导码序列 的频域位置, flag— UE表示延迟系数。
优选的, 所述 MTC UE的 PDSCH对应的 DCI格式为: DCI format 1 A、 DCI format 1、 DCI format 1C或简化 Compact DCI。
优选的, DCI 中的资源分配比特域为 Xbits, 其中, 所述 X 比特表示 MTC UE专有带宽上资源分配。
优选的, DCI Format 1 A和 DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 A对应的资源域为系统带宽, DCI Format 1对应的资源 域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 C对应的资源域为所述 X比特。 优选的, 该方法还包括:
由 ePDCCH承载 DCI, 且采用非连续资源的传输时, 离散虚拟资源块 映射不使用基于时隙的跳频。
优选的, 在 eNodeB向 MTC UE发送 RAR后, 该方法还包括: 所述 eNodeB在收到 MTC UE发送的调度传输消息后, 向 MTC UE发 送竟争解决消息, 所述竟争解决消息通过 PDCCH和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9 和 10中的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式传输。
本发明实施例还提供一种演进的基站, 包括:
配置信息发送模块,配置为发送物理随机接入信道 PRACH配置信息给 机器类型通信用户设备 MTC UE;
设备识别模块, 配置为接收 MTC UE通过 PRACH发送的随机接入前 导, 根据随机接入前导中的前导码序列的位置, 识别为 MTC UE;
响应发送模块, 配置为向 MTC UE发送随机接入响应 RAR, 且承载所 述 RAR的物理下行共享信道 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相 应的下行控制信息 DCI的传输方式确定, 或者, 承载所述 RAR的 PDSCH 传输模式为预定义模式。
优选的, 所述配置信息发送模块还配置为, 通过以下方式的其中之一 获得 PRACH配置信息:
采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息;
采用与常规传统用户设备 OL UE 同样的 PRACH-Configuration 配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作;
采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息。 优选的, 所述采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信 息, 包括:
在时域, 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义 的子帧, 作为时域位置;
在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
优选的,所述采用与 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置 MTC UE 接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, 为所有 UE采用同样的 PRACH-Configuration , MTC UE使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源 配置。
优选的, eNodeB识别出 MTC UE后,在预定义的下行带宽上给 MTC UE 传输数据。 优选的, 所传输的数据块大小小于 1000bits。
优选的, 所述承载 RAR的 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH 相应的 DCI的传输方式确定, 包括:
响应发送模块发送由随机接入无线网络临时标识 RA-RNTI加 4尤的物理 下行控制信道 PDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使 用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式; 或者,
响应发送模块发送由 RA-RNTI加 4尤的增强物理下行控制信道 ePDCCH 来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用基于 CRS的发送分集传输模式、或使用基于解调参考信号 DMRS的 发送分集传输模式; 或者, 响应发送模块同时发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中 的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式。
优选的, 所述承载 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
优选的, 基于 DMRS的发送分集传输模式使用端口 7、 8, 或使用端口 7、 9, 或使用端口 8、 10。
优选的, 所述 RA-RNTI通过以下方式的其中之一确定:
RA-RNTI= t id + 10 *f— id, 或者,
RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
其中, t— id表示所述前导码序列的时域位置, f— id表示所述前导码序列 的频域位置, flag— UE表示延迟系数。
优选的, 所述 MTC UE的 PDSCH对应的 DCI格式为: DCI format 1 A、 DCI format 1、 DCI format 1C或简化 Compact DCI。
优选的, DCI 中的资源分配比特域为 Xbits, 其中, 所述 X 比特表示 MTC UE专有带宽上资源分配。
优选的, DCI Format 1 A和 DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 A对应的资源域为系统带宽, DCI Format 1对应的资源 域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 C对应的资源域为所述 X比特。
优选的, 所述响应发送模块还配置为, 由 ePDCCH承载 DCI, 且采用 非连续资源的传输时, 离散虚拟资源块映射不使用基于时隙的跳频。
优选的,所述基站还包括:竟争解决消息发送模块,配置为在收到 MTC UE发送的调度传输消息后, 向 MTC UE发送竟争解决消息, 所述竟争解决 消息通过 PDCCH和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用单天线 端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用 发送分集传输模式传输。
本发明实施例还提供一种终端, 包括:
配置信息接收模块, 配置为接收物理随机接入信道 PRACH配置信息; 设备类型发送模块,配置为通过 PRACH发送的随机接入前导码序列的 位置, 向基站通知设备类型为 MTC终端;
响应接收模块, 配置为接收来自基站的随机接入响应 RAR, 且承载所 述 RAR的物理下行共享信道 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相 应的下行控制信息 DCI的传输方式确定, 或者, 承载所述 RAR的 PDSCH 传输模式为预定义模式。
优选的, 所述设备类型发送模块还配置为, 通过以下方式的其中之一 发送 PRACH随机接入前导码序列:
采用预定义的方式发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列; 采用与常规传统用户设备 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置信 息, 进行时域延迟操作后发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列; 采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置信息, 发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列。
优选的, 所述采用预定义的方式发送 MTC UE的 PRACH随机接入前 导码序列, 包括:
在时域, 在固定预留位置发送, 预留位置包括: 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义的子帧;
在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
优选的, 所述采用 与常规传统用户设备 OL UE 同样的 PRACH-Configuration 配置信息, 进行时域延迟操作后发送 MTC UE 的 PRACH随机接入前导码序列, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, 所有 UE 采用同样的 PRACH-Configuration, MTC UE 使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源 配置。
优选的, MTC UE在预定义的下行带宽上接收 PDSCH。
优选的, 所述承载 RAR的 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH 相应的 DCI的传输方式确定, 包括:
响应接收模块接收由随机接入无线网络临时标识 RA-RNTI加 4尤的物理 下行控制信道 PDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使 用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式; 或者,
响应接收模块接收由 RA-RNTI加 4尤的增强物理下行控制信道 ePDCCH 来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用基于 CRS的发送分集传输模式、或使用基于解调参考信号 DMRS的 发送分集传输模式; 或者,
响应接收模块同时接收由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来承载
DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中 的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式。
优选的, 所述承载 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者, 使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
优选的, 基于 DMRS的发送分集传输模式使用端口 7、 8, 或使用端口 7、 9, 或使用端口 8、 10。
优选的, 所述 RA-RNTI通过以下方式的其中之一确定:
RA-RNTI= t id + 10 *f— id, 或者,
RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
其中, t— id表示所述前导码序列的时域位置, f— id表示所述前导码序列 的频域位置, flag— UE表示延迟系数。
优选的, 所述 MTC UE的 PDSCH对应的 DCI格式为: DCI format 1 A、 DCI format 1、 DCI format 1C或简化 Compact DCI。
优选的, DCI 中的资源分配比特域为 Xbits, 其中, 所述 X 比特表示 MTC UE专有带宽上资源分配。
优选的, DCI Format 1 A和 DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 A对应的资源域为系统带宽, DCI Format 1对应的资源 域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 C对应的资源域为所述 X比特。
优选的, 所述响应发送模块还配置为, 由 ePDCCH承载 DCI, 且采用 非连续资源的传输时, 离散虚拟资源块映射不使用基于时隙的跳频。
优选的, 所述终端还包括: 竟争解决消息接收模块, 配置为 MTC终端 接收来自基站的竟争解决消息, 所述竟争解决消息通过 PDCCH 和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单 天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、或使用发送分集传输模式传输。
本发明实施例所提供的一种 MTC UE接入 LTE系统的方法、 演进的基 站和终端, 通过为 MTC UE配置 PRACH配置信息, eNodeB通过 PRACH 随机接入的前导码序列的位置识别 MTC UE , 并使用特定的传输方式向 MTC UE发送随机接入响应和竟争解决消息, 对 RAR和竟争解决消息的发 送采用增强处理; 解决了 MTC UE随机接入 LTE系统过程中, MTC UE接 收不到系统大带宽发送的 PDCCH的全部控制信息,随机接入过程中的 RAR 和竟争解决消息无法接收, 严重影响随机接入的成功率的问题; 本发明实 施例在不影响 LTE系统性能的基础上大大降低基于 LTE的 MTC UE成本, 促进了 MTC业务从 GSM系统向 LTE系统的演进。 附图说明
图 1为现有技术中 PRACH资源的时频结构示意图;
图 2为本发明实施例的一种 MTC UE接入 LTE系统的方法流程图; 图 3为本发明实施例中对应 PRACH资源配置方式 2中的子方式 1的
PRACH资源的时频结构示意图;
图 4为本发明实施例中 ePDCCH调度 PDSCH的示意图;
图 5为本发明实施例中 MTC UE接入过程中 MTC UE与 eNodeB的交 互流程图;
图 6为本发明实施例中 PDCCH调度 PDSCH的示意图;
图 7为本发明实施例的一种 eNodeB的组成结构示意图;
图 8为本发明实施例的一种终端的组成结构示意图。 具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。 本发明实施例所提供的一种 MTC UE接入 LTE系统的方法, 如图 2所 示, 主要包括以下步骤:
步骤 201, eNodeB发送 PRACH配置信息给 MTC UE。
网络侧的 eNodeB 通过系 统信息配置 PRACH 资源参数 ( PRACH-Configuration ), 该 PRACH 配置信息通过 PDCCH ( DL-3 )和 / 或 ePDCCH( DL-2/3 )指示的物理下行共享信道( PDSCH, Physical Downlink Shared Channel )传输到 MTC UE。 其中, DL-2是指 MTC UE的下行控制 接收带宽和下行数据接收带宽都采用小带宽, DL-3是指 MTC UE的下行数 据接收带宽采用小带宽, 下行控制接收带宽仍采用系统带宽。
所配置的 PRACH-Configuration不限于现有协议规定的数目,所配置的
PRACH前导格式(PRACH Preamble Format )也不限于现有协议规定的数 目。
其中, eNodeB配置 PRACH资源参数的方式包括以下方式之一: PRACH 资源配置方式 1 : 采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH资源参数;
PRACH 资源配置方式 2: eNodeB 使用与 OL UE 同样的
PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH资源参数, 时域进行延 迟操作;
PRACH 资源配置方式 3: eNodeB 使用与 OL UE 不同的专用 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH资源参数。 其中, 专用 PRACH-Configuration与的 OL UE的 PRACH-Configuration通过信令长度进 行区分。
对于 PRACH资源配置方式 1, eNodeB配置 MTC UE接入的 PRACH 资源参数时, 对于时域资源的配置, 可以进行预定义的时域资源预留, 在 PRACH资源区域内, 当使用不同的 PRACH Preamble Format时, 固定预留 起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义的子帧; 对于频域资源 的配置, 频域位置可以仍使用 eNodeB配置的频域位置, 或者使用预定义的 频域位置。 当然, 时域和频域资源也都可以使用预定义的资源。
对于 PRACH资源配置方式 2, 可以采用以下两种子方式的其中之一: 子方式 1: eNodeB 针对 MTC UE 与 OL UE 使用相同的 PRACH-Configuration, MTC UE根据 PRACH-Configuration来获得接入资 源; 在时域, MTC UE对应的 PRACH子帧相比 OL UE对应的 PRACH子 帧, 默认进行 flag— UE个子帧或时隙延迟, flag— UE为延迟系数, flag UE 的取值为大于 0的整数, 优选的取值为 0~10的整数, 例如: flag— UE = 1, OL UE通过 PRACH配置在第 N个子帧随机接入, 那么 MTC UE通过 PRACH配置在第 N+flag— UE个子帧随机接入; 在频域, 频域位置可以使用 PRACH-Configuration配置资源、 或预先定义的 6个 RB。 对应子方式 1的 PRACH资源的时频结构示意图如图 3所示。
eNodeB配置 MTC UE的接入资源可以是在现有子帧分配的基础上延 迟 flag— UE个子帧。 对于在 FDD使用新定义的 PRACH Preamble Format 5 或使用 TDD专用的 PRACH Preamble Format 4时, 此时延迟 flag— UE个时 隙。 对于 Format 5的配置如下表 2所示 (但不限于表 2的配置):
Figure imgf000017_0001
表 2
子方式 2: eNodeB为所有 UE采用同样的 PRACH-Configuration, MTC UE将使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源配置。
也就是说, eNodeB为所有 UE配置相同的 PRACH-Configuration, OL UE 使用 eNodeB配置的资源进行接入, MTC UE使用 PRACH-Configuration中 的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源配置进行接入。
新增的 PRACH 资源配置是根据目前协议中没有配置的几种情况进行 考虑的。目前协议中部分 PRACH-Configuration Index尚没有分配,处于 N/A 状态, 例如: FDD 时, PRACH-Configuration Index=30、 46、 60、 61、 62 这五种尚没有分配; TDD时, PRACH-Configuration Index=58, 59、 60、 61、 62、 63 这六种尚没有分配。 那么可以对低成本 MTC UE 进行新增的 PRACH-Configuration配置, 例如, 如下表 3、 4、 5所示(本发明实施例不 限于以下配置):
Figure imgf000018_0001
表 3
Figure imgf000018_0002
表 4
PRACH UL/DL configur ation (See Table 4.2-2)
conf. 0 1 2 3 4 5 6
Index(See
Table
5.7.1-3) 58 (0,2,0,1) (0,2,1,0) (0,2,1,0) (0,2,0,1) (0,2,0,0) N/A (0,2,1,1)
59 (0,0,0,2) (0,0,0,1) (0,0,0,0) (0,0,0,2) (0,0,0,1) N/A (0,0,0,1)
(0,0,0,1) (0,0,0,0) (1,0,0,0) (1,0,0,2) (1,0,0,1) (0,0,1,1)
60 (0,2,1,1) (0,2,1,0) N/A (0,1,0,0) N/A N/A (0,2,1,0)
61 (0,2,1,1) (0,2,1,0) N/A (0,1,0,0) N/A N/A (0,2,1,0)
62 (0,2,1,0) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
63 (0,2,1,*) (0,2,1,*) (0,2,1,*) N/A N/A N/A (0,2,1,*) 表 5
其中, 表 3是新增的 PRACH-Configuration在 FDD的配置, 表 4是新 增的 PRACH-Configuration在 TDD的配置, 表 5是在 TDD的密度参数 配置。
对 于 PRACH 资 源 配 置 方 式 3 , eNodeB 可通 过专 用 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH资源参数。
其中, 对于 FDD, 使用 3bit进行专用 PRACH-Configuration配置指示, 如下表 6所示 (但不限于表 6的配置):
Figure imgf000019_0001
表 6 对于 TDD,专用 PRACH-Configuration配置指示,如下表 7、 8所示(但 不限于表 7、 8的配置):
Figure imgf000020_0001
表 7
PRACH UL/DL config uration (See Table 4.2-2)
conf. 0 1 2 3 4 5 6
Index
0 (0,2,0,1) (0,2,1,0) (0,2,1,0) (0,2,0,1) (0,2,0,0) N/A (0,2,1,1)
1 (0,0,0,2) (0,0,0,1) (0,0,0,0) (0,0,0,2) (0,0,0,1) N/A (0,0,0,1)
(0,0,0,1) (0,0,0,0) (1,0,0,0) (1,0,0,2) (1,0,0,1) (0,0,1,1)
2 (0,2,1,1) (0,2,1,0) N/A (0,1,0,0) N/A N/A (0,2,1,0)
3 (0,0,0,1) (0,0,0,0) N/A (0,0,0,1) (0,0,0,0) N/A (0,0,0,1)
(0,0,1,1) (0,0,1,0) (1,0,0,1) (1,0,0,0) (0,0,1,0)
4 (0,2,1,1) (0,2,1,0) N/A (0,1,0,0) N/A N/A (0,2,1,0)
5 (0,2,1,0) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6 (0,2,1,*) (0,2,1,*) (0,2,1,*) N/A N/A N/A (0,2,1,*)
7 (0,0,0,*) (0,0,0,*) (0,0,0,*) (0,0,0,*) (0,0,0,*) (0,0,0,*) (0,0,0,*)
(0,0,1,*) (0,0,1,*) (0,0,1,*) (1,0,0,*) (1,0,0,*) (1,0,0,*) (0,0,1,*) 表 8
其中, 表 7是专用 PRACH-Configuration配置在 TDD的配置, 表 8是 在 TDD密度参数 配置。
步骤 202, eNodeB接收到 UE通过 PRACH发送的随机接入前导, 根 据随机接入前导中的前导码序列的位置, 识别为 MTC UE。
MTC UE 根 据 接 收 到 的 PDSCH 中 eNodeB 配 置 的 PRACH-Configuration, 在系统带宽中心 6个 RB或预定义的频带上传输前 导码序列, 向网络侧的 eNodeB发起随机接入。 这里所传输的前导码序列的 时、 频域位置实际上确定了 RAR发送时所需要的 RA-RNTI, RA-RNTI的 确定有两种方式:
方式一: RA-RNTI= t id + 10*f_id;
方式二: RA-RNTI= (t_id+flag_UE)mod 10 + 10 *f_id。
其中, t— id表示前导码序列的时域位置, f— id表示前导码序列的频域位 置, flag— UE表示延迟系数,方式一对应无 flag— UE偏移情况下的 RA-RNTI, 方式二对应有 flag— UE偏移情况下的 RA-RNTI。
eNodeB根据以下的方式之一检测到随机接入序列后, 识别发起随机接 入的 UE为 MTC UE:
方式 1 : 根据 PRACH资源配置方式 1, 在 PRACH-Configuration所预 定义的子帧检测到随机接入序列; 由于预定义的方式只针对 MTC UE, 因 此 eNodeB 在预定义的子帧检测到随机接入序列, 即确定发起随机接入的 UE为 MTC UE;
方式 2: 根据 PRACH资源配置方式 2, 通过隐含映射检测到随机接入 序列; eNodeB 根据检测到随机接入序列的时频位置中的时域偏移量 flag UE, 来确定发起随机接入的 UE为 MTC UE;
方式 3: 根据 PRACH资源配置方式 3, 在专用 PRACH-Configuration 所指定的 PRACH 资源检测 到 随机接入序 列 ; 由 于专 用 PRACH-Configuration 只针对 MTC UE, 因此 eNodeB 检测到专用 PRACH-Configuration, 即确定发起随机接入的 UE为 MTC UE。
步骤 203, eNodeB发送随机接入响应给 MTC UE,且承载所述 RAR的 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应的下行控制信息 ( DCI ) 的 传输方式确定, 或者, 承载所述 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式。
对于 MTC UE, eNodeB向其发送 DCI及承载在 PDSCH中的随机接入 响应 ( RAR, Random Access Response ); 基站发送 DCI可以采用以下的方 式之一:
方式 1 : eNodeB发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH承载 DCI, PDSCH 使用单天线端口 0传输、或使用基于小区专有参考信号(CRS, Cell-specific
Reference Signal ) 的发送分集传输模式传输;
方式 2: eNodeB发送由 RA-RNTI加扰的 ePDCCH承载 DCI, PDSCH 使用单天线端口 7传输、 或使用基于 CRS的发送分集传输模式传输、 或者 使用基于解调参考信号( DMRS, Demodulation Reference Signal )的发送分 集传输模式传输;
方式 3: eNodeB同时发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH承 载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7传输、 或使 用发送分集传输模式传输。 此时的发送分集传输模式可以是基于 CRS的发 送分集传输模式, 也可以是基于 DMRS的发送分集传输模式。
承载 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。 其中, PDCCH和 ePDCCH承载的 DCI format可以是 1C或 1A或 1或 简化 DCI ( Compact DCI ); Compact DCI包含的 bit域包括: 资源块指示、 调制编码方式(MCS, Modulation and Coding Scheme )等级指示。
这里的 DCI中的资源分配比特域为 Xbits,其中,所述 X比特表示 MTC UE专有带宽上资源分配。
具体的, 还包括: DCI Format 1A和 DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1A对应的资源域为系统带宽, DCI Format 1对 应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1C对应的资源域为所述 X 比特;
X比特情况可以是:
1、 6bit, 使用 bitmap的方式指示每一个 RB资源;
2、 Xbit的计算按照系统带宽计算;
3、 Xbit的计算按照中心 1.4MHz带宽 6个 RB计算;
4、 Xbit的计算按照任意位置共计 6个 RB计算; 这里的任意位置包含 离散的或连续的位置。
在使用 bitmap的方式时, 例如 6bit " 100101 " 表示中心 6RB中占用第 1、 4、 6个 RB。 在使用 format 1时, Xbit为 6bit, 同样为 bitmap方式。 在 使用 format 1A时, 默认使用集中 VRB分配, Xbit为 5bit, 例如 " 10000" 表示占用中心 6RB的后 5个 RB。 在使用 format 1C时, 使用 DVRB方式, 仅指示中心 1.4MHz带宽的 6RB资源, 资源分配间隔为 2RB, Xbit为 4bit。 或者在使用 format 1C时, 不使用 DVRB方式, 仅支持 LVRB方式, 资源 分配间隔为 2RB, Xbit为 3bit, 例如 "011 " 表示占用中心 6RB的前 4个 RB。
需要说明的是, 在使用 ePDCCH承载 DCI, 且采用非连续资源的传输 时, 离散虚拟资源块映射不使用基于时隙的跳频, 即对于所分配的 RB资源 是占满整个子帧的, 或者采用多个簇的传输方式(即上行资源分配 1 )。 在使用 ePDCCH承载 DCI时, PDSCH除了使用单天线端口 7, 也可以 使用端口 8、 9、 10中的一个, 同时扰码标识 ^为 0或 1或预定义值。 基 于 DMRS的发送分集可以使用端口 7、 8, 也可以使用端口 7、 9, 还可以使 用端口 8、 10。
作为本发明的一种较佳实施例, 在步骤 203之后还可以包括: 步骤 204, eNodeB接收 UE的调度传输 ( Scheduled Transmission )消息。
MTC UE从发完前导码序列后的第三个子帧开始, 在一个 RAR时间窗 内以 RA-RNTI为标识进行相应的 PDCCH和 /或 ePDCCH监测,监测 RAR。 监测到的 PDCCH和 /或 ePDCCH会指示出相应 PDSCH的位置, MTC UE 根据此指示从相应 PDSCH频域位置中读取 RAR的内容。
如果 MTC UE接收到的 RAR中的随机接入前导码标识与发送的前导码 序列相对应, 则认为此 RAR接收成功, 停止对 PDCCH和 /或 ePDCCH的 监测; 如果在 RAR时间窗内没有监测到属于此 MTC UE的响应, 或接收到 的 RAR中的前导码标识与发送的前导码序列不对应, 则表示 RAR接收失 败,从而将前导传输次数加 1。如果达到前导最大传输次数,则向高层报告。
MTC UE根据 RAR中包含的 eNodeB的调度信息和定时调整信息, 通 过 PUSCH传输上行数据。 PUSCH传输块的大小以及位置取决于 RAR中的 上行调度许可, 内容包括: 无线资源控制(RRC )连接请求, 非接入层 NAS UE ID。
步骤 205, eNodeB发送竟争解决消息给 UE。
eNodeB向接入成功的 MTC UE发送竟争解决消息, 并通过 PDCCH和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输,消息中包含允许接入的 NAS UE ID以及 ACK。 PDSCH使用单天线端口 0传输、 或单天线端口 7、 8、 9和 10中的 任意一个传输、或使用发送分集传输模式传输。 MTC UE的 PDSCH对应的 DCI格式为可以是 DCI format 1A、 DCI format 1、 DCI format 1C或 Compact DCI。 这里 Compact DCI包含的 bit域包括: 资源块指示、 MCS等级指示、 混合自动重传请求(HARQ )进程指示、 新数据指示、 冗余版本、 下行分配 索引等。
MTC UE发送完上行数据后, 以 Temporary C-RNTI为标识, 在控制子 帧上监测 PDCCH和 /或 ePDCCH,直到竟争解决计时器超时或被停止。 MTC UE检测到自身 NAS层 ID的 MTC UE发送的 ACK确认时, 将 temporary C-RNTI升级成 C-RNTI, 随机接入成功完成; 没有检测到自身 NAS层 ID 的 UE发送的 ACK确认时, 表明接入过程中发生了冲突, MTC UE清空緩 存, 一段时间后重新选择前导码序列进行下一次的随机接入。
MTC UE的接收和发送带宽可设置为 1.4MHz、 或 3MHz、 或 5MHz等 LTE系统所支持的小带宽。 下行控制信道可以使用 LTE系统带宽或小于系 统带宽。 下面以接收和发送带宽均为最小带宽 1.4MHz为例,具体阐述本发 明实施例所提供的 MTC UE随机接入 LTE系统的实施方法, 其它小带宽的 接入过程类似。
本发明的实施例一针对 FDD系统进行说明, 其中 MTC UE的 PRACH 资源配置按 PRACH资源配置方式 2中的子方式 1进行, MTC UE与 OL UE 使用相同的 PRACH-Configuration, eNodeB对 MTC UE和 OL UE不进行特 殊配置。 MTC UE的前导码序列与 OL UE相同,并且使用 PRACH Preamble Format 0。 MTC UE在发送随机接入前导时, 时域位置进行 flag— UE个子帧 偏移, 这里设置 flag— UE=1。 eNodeB可以通过检测 PRACH随机接入序列 的起始子帧来区分随机接入 UE的类型。 在系统带宽大于 MTC UE接收带 宽时, 基站给 MTC UE发送下行控制信息的方式为使用 ePDCCH, 且调度 指示的 PDSCH使用单天线端口 7或发送分集的传输模式。
具体的, 网络侧的 eNodeB通过系统信息配置小区 PRACH索引参数为 25, OL UE可以在起始子帧为 1、 4、 7时域位置发送随机接入前导, MTC UE 将进行隐含映射操作, 对时域位置进行 flag— UE个子帧偏移, 即 MTC UE 可以在起始子帧为 2、 5、 8时域位置发送随机接入前导。 eNodeB通过承载 在 PDSCH中的广播控制信道( BCCH )将 PRACH配置信息广播给 OL UE 和 MTC UE, 并且通过信令通知 64种前导码序列的编号。
PDSCH的位置由 ePDCCH指示, 如图 4所示。 ePDCCH和 PDSCH位 于系统带宽内中心 6个 RB上。
如图 5所示, 具体随机接入的过程主要包括以下步骤:
步骤 501, MTC UE在子帧 N上仅接收相应频域位置的 6个 RB, 得到 PRACH资源的配置信息。 按照此信息, MTC UE可以在任意系统帧的子帧 2、 5、 8的中心 6个 RB上发送前导码序列。 该消息只传输前导码序列, 不 传输任何用户数据信息。
同一小区的其它 MTC UE,也可能在相同的时频 PRACH资源上发送了 相同的前导码序列, 这就需要后续的竟争解决机制。
步骤 502, eNodeB根据所分配的 PRACH资源的配置信息, 在相应的 延迟了 flag— UE个子帧检测到随机接入序列后, 获知 UE为 MTC UE。 同时 根据接收到的前导码序列的循环移位测量 MTC UE与基站间的距离 d, 产 生定时调整量 2 = 2i /c ( c为光速), 以便 MTC UE能获得上行同步。 然 后, eNodeB通过 PDSCH发送 RAR给 MTC UE。 PDSCH的位置由 ePDCCH 指示。 ePDCCH所承载的下行控制信息 DCI format 1C的循环冗余校验码 ( CRC ) 由 RA-RNTI加扰, RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f— id。 PDSCH使用单天线端口 7或者发送分集传输模式, PDSCH承载的内容包 括: 被响应的前导标识; 定时调整量 TA ; 临时的小区网络临时标识 ( Temporary C-RNTI, Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier ); 上行调度信息 (资源分配、 传输块的大小)。 ePDCCH对 PDSCH使用的资 源分配方式为非连续资源分配。
同时, MTC UE从发完随机接入前导后的第三个子帧开始,在一个 RAR 时间窗内以 RA-RNTI为标识进行相应的 ePDCCH监测。时间窗的开始和结 束由 eNodeB设定。检测到的 ePDCCH会指示出相应 PDSCH的位置, MTC UE根据此指示从 PDSCH中读取上述随机接入响应的内容。
如果 MTC UE接收到的 RAR中的 RA前导码标识与发送的前导码序列 相对应, 认为这个 RAR接收成功, 停止对 ePDCCH的监测; 如果多个 UE 在相同时频资源内选择相同的前导码序列, 它们各自都会接到 RAR。 如果 在时间窗内没有监测到属于此 UE的响应,或接收到的前导码标识与发送的 前导码序列不对应, 则表示 RAR接收失败, 令前导传输次数加 1。 如果达 到前导最大传输次数, 向高层报告。 否则, 进入下一步。
步骤 503, RAR接收成功的 MTC UE根据 RAR中的调度信息和定时调 整信息 TA, 通过 PUSCH传输上行数据调度传输消息, 内容包括: RRC连 接请求; 非接入层 NAS UE ID。 PUSCH的传输块大小以及位置取决于步骤 502的 RAR中的上行调度许可。
步骤 504, eNodeB检测到调度传输消息, 并产生 ACK/NACK。 然后向 接入成功的 UE返回竟争解决消息, 其中包含允许接入的 NAS UE ID。 当 选择 MTC UE接入时, 发送由 ePDCCH指示的 PDSCH, ePDCCH所承载 的下行控制信息 DCI format 1的 CRC由 Temporary C-RNTI加扰。 PDSCH 使用单天线端口 7或者发送分集传输模式。
同时, MTC UE发送完调度传输消息后,以 Temporary C-RNTI为标识, 监测 ePDCCH , 直到收到相应的指示或竟争解决计时器超时。 检测到 ePDCCH后从指示的 PDSCH中读取相应信息, 和自身 NAS层 ID相同的 MTC UE发送 ACK确认, 并且将 temporary C-RNTI升级成 C-RNTI, 随机 接入成功完成。没有检测到自身 NAS层 ID的 UE获知接入过程中发生了冲 突, 即随机接入失败, 清空緩存, 一段时间后重新选择前导码序列进行下 一次的随机接入, 即返回步骤 501重复执行新一轮的操作流程。
本发明的实施例二针对 FDD系统进行说明, 其中 MTC UE的 PRACH 资源配置按预定义方式(即前述 PRACH资源配置方式 1 )进行, eNodeB 对 MTC UE在部分预定义的子帧上进行配置。 MTC UE的前导码序列和 OL UE相同, 并且使用 PRACH Preamble Format 5。 MTC UE在发送随机接入 前导时, 时域位置按照预定义的子帧进行占用。 eNodeB 可以通过检测 PRACH随机接入序列的起始子帧, 来区分随机接入 UE的类型。 在系统带 宽大于 MTC UE接收带宽时, 下行控制信道仍使用系统带宽。 eNodeB向 MTC UE发送下行控制信息的方式为使用 PDCCH, 且调度指示的 PDSCH 使用单天线端口 0或发送分集的传输模式。
具体的, 网络侧的 eNodeB通过系统信息将配置小区 PRACH索引参数 为 6, OL UE可以在起始子帧为 1、 6时域位置发送随机接入前导, MTC UE 将按照预定义的设置在起始子帧为 0、 5 时域位置发送随机接入前导; eNodeB通过承载在 PDSCH中的 BCCH将 PRACH配置信息广播给 OL UE 和 MTC UE, 并且通过信令通知 64种前导序列的编号。
eNodeB将 MTC UE的 PRACH资源的配置信息通过 PDSCH发送给 MTC UE, PDSCH的位置由 PDCCH指示, 如图 6所示。 PDCCH位于系统 带宽的前 3个 OFDM符号上, PDSCH位于系统带宽内中心 6个 RB上。 图 6中的 BW— S是指系统带宽, BW— M是指 MTC UE的接收带宽。
如图 5所示, 具体随机接入的过程主要包括以下步骤:
步骤 501, MTC UE在子帧 N上仅接收相应频域位置的 6个 RB, 得到 PRACH资源的配置信息。 按照此信息, MTC UE可以在任意系统帧的子帧 0、 5的中心 6个 RB上发送前导码序列。 该消息只传输前导码序列, 不传 输任何用户数据信息。 同一小区的其它 MTC UE,也可能在相同的时频 PRACH资源上发送了 相同的前导码序列, 这就需要后续的竟争解决机制。
步骤 502, eNodeB根据预定义的子帧 0、 5检测到随机接入序列后, 识 别 UE为 MTC UE。同时根据接收到的前导码序列的循环移位测量 MTC UE 与基站间的距离 d, 产生定时调整量 7 = 2i /c (c为光速), 以便 MTC UE 能获得上行同步。然后, eNodeB通过 PDSCH发送 RAR给 MTC UE。 PDSCH 的位置由 PDCCH指示。 PDCCH所承载的下行控制信息 DCI format 1C的 CRC由 RA-RNTI加扰, RA-RNTI= t— id + 10*f— id。 PDSCH使用单天线端口 0或者发送分集传输模式, PDSCH承载的内容包括: 被响应的前导标识; 定时调整量 TA; 临时的小区网络临时标识( Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier , 简称 Temporary C-RNTI ); 上行调度信息(资源分配、 传输块的大小)。
同时, MTC UE从发完随机接入前导后的第三个子帧开始,在一个 RAR 时间窗内以 RA-RNTI为标识进行相应的 PDCCH监测。 时间窗的开始和结 束由 eNodeB设定。 检测到的 PDCCH会指示出相应 PDSCH的位置, MTC UE根据此指示从 PDSCH中读取上述随机接入响应的内容。
如果 MTC UE接收到的 RAR中的 RA前导码标识与发送的前导码序列 相对应, 认为这个 RAR接收成功, 停止对 PDCCH的监测; 如果多个 UE 在相同时频资源内选择相同的前导码序列, 它们各自都会接到 RAR。 如果 在时间窗内没有监测到属于此 UE的响应,或接收到的前导码标识与发送前 导码序列的不对应, 则表示 RAR接收失败, 令前导传输次数加 1。 如果达 到前导最大传输次数, 向高层报告。 否则, 进入下一步。
步骤 503, RAR接收成功的 MTC UE根据 RAR中的调度信息和定时调 整信息 TA, 通过 PUSCH传输上行数据调度传输消息, 内容包括: RRC连 接请求; 非接入层 NAS UE ID。 PUSCH的传输块大小以及位置取决于步骤 502的 RAR中的上行调度许可。
步骤 504, eNodeB检测到调度传输消息, 并产生 ACK/NACK。 然后向 接入成功的 UE返回竟争解决消息, 其中包含允许接入的 NAS UE ID。 当 选择 MTC UE接入时, 发送由 PDCCH指示的 PDSCH, PDCCH所承载的 下行控制信息 DCI format 1的 CRC由 Temporary C-RNTI加扰。 PDSCH使 用单天线端口 0或者发送分集传输模式。
同时, MTC UE发送完调度传输消息后,以 Temporary C-RNTI为标识, 监测 PDCCH,直到收到相应的指示或竟争解决计时器超时。检测到 PDCCH 后从指示的 PDSCH中读取相应信息, 和自身 NAS层 ID相同的 MTC UE 发送 ACK确认, 并且将 temporary C-RNTI升级成 C-RNTI, 随机接入成功 完成。没有检测到自身 NAS层 ID的 UE获知接入过程中发生了冲突, 即随 机接入失败, 清空緩存, 一段时间后重新选择前导码序列进行下一次的随 机接入, 即返回步骤 501重复执行新一轮的操作流程。
本发明的实施例三针对 TDD系统进行说明, 其中 MTC UE的 PRACH 资源配置按 PRACH资源配置方式 2中的子方式 2进行。 eNodeB通过检测 MTC UE与 OL UE使用不同的 PRACH-Configuration, 来区分随机接入 UE 的类型。 MTC UE的前导码序列和 OL UE相同,并且使用 PRACH Preamble Format 0。 在系统带宽大于 MTC UE接收带宽时, eNodeB向 MTC UE发送 下行控制信息的方式为使用 ePDCCH,且调度指示的 PDSCH使用单天线端 口 7或发送分集的传输模式。
具体的, eNodeB通过系统信息配置小区 PRACH索引参数为 1, OL UE 将使用该配置进行接入。 同时 MTC UE将配置索引对应至 58, 使用 UL/DL 配置为 0对应的随机接入资源 (0,2,0,1)。 MTC UE可以在奇数无线帧中起始 子帧为 3的时域位置发送随机接入前导。 eNodeB通过承载在 PDSCH中的 BCCH将 PRACH配置信息广播给 OL UE和 MTC UE, 并且通过信令通知 64种前导序列的编号。
eNodeB将 MTC UE的 PRACH资源的配置信息通过 PDSCH发送给 MTC UE, PDSCH的位置由 ePDCCH指示。 ePDCCH和 PDSCH位于系统 带宽内中心 6个 RB上。
如图 5所示, 具体随机接入的过程主要包括以下步骤:
步骤 501, MTC UE在子帧 N上仅接收相应频域位置的 6个 RB得到 PRACH资源的配置信息。 按照此信息, MTC UE可以在奇数系统帧的子帧 3的中心 6个 RB上发送前导码序列。 该消息只传输前导码序列, 不传输任 何用户数据信息。
同一小区的其它 MTC UE,也可能在相同的时频 PRACH资源上发送了 相同的前导码序列, 这就需要后续的竟争解决机制。
步骤 502, eNodeB根据所分配的 PRACH资源的配置信息, 在相应的 延迟了 flag— UE个子帧检测到随机接入序列后, 获知 UE为 MTC UE。 同时 根据接收到的前导码序列的循环移位测量 MTC UE与基站间的距离 d, 产 生定时调整量 7 = 2i /c (c为光速), 以便 MTC UE能获得上行同步。 然后, eNodeB通过 PDSCH发送 RAR给 MTC UE。 PDSCH的位置由 ePDCCH指 示。 ePDCCH 所 载的下行控制信息 Compact DCI format 的 CRC 由 RA-RNTI加扰, RA-RNTI= t id + 10*f— id。 PDSCH使用单天线端口 7或者 发送分集传输模式, PDSCH承载的内容包括: 被响应的前导标识; 定时调 整量 TA ; 临时的小区网络临时标识 ( Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier, 简称 Temporary C-RNTI ); 上行调度信息(资源分配、 传输块的大小)。 ePDCCH对 PDSCH使用的资源分配方式为连续资源分配。
同时, MTC UE从发完随机接入前导后的第三个子帧开始,在一个 RAR 时间窗内以 RA-RNTI为标识进行相应的 ePDCCH监测。时间窗的开始和结 束由 eNodeB设定。检测到的 ePDCCH会指示出相应 PDSCH的位置, MTC UE根据此指示从 PDSCH中读取上述随机接入响应的内容。
如果 MTC UE接收到的 RAR中的 RA前导码标识与发送的前导码序列 相对应, 认为这个 RAR接收成功, 停止对 ePDCCH的监测; 如果多个 UE 在相同时频资源内选择相同的前导码序列, 它们各自都会接到 RAR。 如果 在时间窗内没有等到属于此 UE的响应,或接收到的前导码标识与发送的前 导码序列不对应, 则表示 RAR接收失败, 令前导传输次数加 1。 如果达到 前导最大传输次数, 向高层报告。 否则, 进入下一步。
步骤 503, RAR接收成功的 MTC UE根据 RAR中的调度信息和定时调 整信息 TA, 通过 PUSCH传输上行数据调度传输消息, 内容包括: RRC连 接请求; 非接入层 NAS UE ID。 PUSCH的传输块大小以及位置取决于步骤 502的 RAR中的上行调度许可。
步骤 504, eNodeB检测到调度传输消息, 并产生 ACK/NACK。 然后向 接入成功的 UE返回竟争解决消息, 其中包含允许接入的 NAS UE ID。 当 选择 MTC UE接入时, 发送由 ePDCCH指示的 PDSCH, ePDCCH所承载 的下行控制信息 Compact DCI format的 CRC由 Temporary C-RNTI加扰。 PDSCH使用单天线端口 7或者发送分集传输模式。
同时, MTC UE发送完调度传输消息后, 以 Temporary C-RNTI为标识, 监测 ePDCCH , 直到收到相应的指示或竟争解决计时器超时。 检测到 ePDCCH后从指示的 PDSCH中读取相应信息, 和自身 NAS层 ID相同的 MTC UE发送 ACK确认, 并且将 temporary C-RNTI升级成 C-RNTI, 随机 接入成功完成。没有检测到自身 NAS层 ID的 UE获知接入过程中发生了冲 突, 即随机接入失败, 清空緩存, 一段时间后重新选择前导码序列进行下 一次的随机接入, 即返回步骤 501重复执行新一轮的操作流程。
本发明的实施例四针对 FDD系统进行说明, 其中 MTC UE的 PRACH 资源配置按 PRACH资源配置方式 3。 MTC UE的前导码序列和 OL UE相 同,并且使用 PRACH Preamble Format 5。 MTC UE在发送随机接入前导时, 时域位置按照信令配置的子帧进行占用。 eNodeB可以通过检测 PRACH随 机接入序列的时频域位置, 来区分随机接入 UE 的类型。 在系统带宽大于 MTC UE接收带宽时, 下行控制信道仍使用系统带宽。 eNodeB向 MTC UE 发送下行控制信息的方式为使用 PDCCH, 且调度指示的 PDSCH使用单天 线端口 0或发送分集的传输模式。
具体的, 网络侧的 eNodeB通过系统信息配置小区 PRACH索引参数为 7, OL UE不识别该配置, MTC UE将按照 PRACH配置在起始子帧为 1、 3、 5、 7、 9时域位置发送随机接入前导; eNodeB通过承载在 PDSCH中的 BCCH 将 PRACH配置信息广播给 MTC UE, 并且通过信令通知 64种前导序列的 编号。
eNodeB将 MTC UE的 PRACH资源的配置信息通过 PDSCH发送给 MTC UE, PDSCH的位置由 PDCCH指示, 如图 6所示。 PDCCH位于系统 带宽的前 3个 OFDM符号上, PDSCH位于系统带宽内中心 6个 RB上。
如图 5所示, 具体随机接入的过程主要包括以下步骤:
步骤 501, MTC UE在子帧 N上仅接收相应频域位置的 6个 RB, 得到 PRACH资源的配置信息。 按照此信息, MTC UE可以在任意系统帧的子帧 1、 3、 5、 7、 9的中心 6个 RB上发送前导码序列。 该消息只传输前导码序 歹 |J, 不传输任何用户数据信息。
同一小区的其它 MTC UE,也可能在相同的时频 PRACH资源上发送了 相同的前导码序列, 这就需要后续的竟争解决机制。
步骤 502, eNodeB根据 PRACH配置子帧 1、 3、 5、 7、 9检测到随机 接入序列后,识别 UE为 MTC UE。 同时根据接收到的前导码序列的循环移 位测量 MTC UE与基站间的距离 d, 产生定时调整量 7 = 2i /c (c为光速), 以便 MTC UE能获得上行同步。 然后, eNodeB通过 PDSCH发送 RAR给 MTC UE。 PDSCH的位置由 PDCCH指示。 PDCCH所承载的下行控制信息 DCI format 1C的 CRC由 RA-RNTI加扰, RA-RNTI= t id + 10*f— id。 PDSCH 使用单天线端口 0或者发送分集传输模式, PDSCH承载的内容包括: 被响 应的前导标识; 定时调整量 TA; 临时的小区网络临时标识 (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier , 简称 Temporary C-RNTI ); 上行 调度信息 (资源分配、 传输块的大小)。
同时, MTC UE从发完随机接入前导后的第三个子帧开始,在一个 RAR 时间窗内以 RA-RNTI为标识进行相应的 PDCCH监测。 时间窗的开始和结 束由 eNodeB设定。 检测到的 PDCCH会指示出相应 PDSCH的位置, MTC UE根据此指示从 PDSCH中读取上述随机接入响应的内容。
如果 MTC UE接收到的 RAR中的 RA前导码标识与发送的前导码序列 相对应, 认为这个 RAR接收成功, 停止对 PDCCH的监测; 如果多个 UE 在相同时频资源内选择相同的前导码序列, 它们各自都会接到 RAR。 如果 在时间窗内没有监测到属于此 UE的响应,或接收到的前导码标识与发送的 前导码序列不对应, 则表示 RAR接收失败, 令前导传输次数加 1。 如果达 到前导最大传输次数, 向高层报告。 否则, 进入下一步。
步骤 503, RAR接收成功的 MTC UE根据 RAR中的调度信息和定时调 整信息 TA, 通过 PUSCH传输上行数据调度传输消息, 内容包括: RRC连 接请求; 非接入层 NAS UE ID。 PUSCH的传输块大小以及位置取决于步骤 502的 RAR中的上行调度许可。
步骤 504, eNodeB检测到调度传输消息, 并产生 ACK/NACK。 然后向 接入成功的 UE返回竟争解决消息, 其中包含允许接入的 NAS UE ID。 当 选择 MTC UE接入时, 发送由 PDCCH指示的 PDSCH, PDCCH所承载的 下行控制信息 DCI format 1的 CRC由 Temporary C-RNTI加扰。 PDSCH使 用单天线端口 0或者发送分集传输模式。 同时, MTC UE发送完调度传输消息后,以 Temporary C-RNTI为标识, 监测 PDCCH,直到收到相应的指示或竟争解决计时器超时。检测到 PDCCH 后从指示的 PDSCH中读取相应信息, 和自身 NAS层 ID相同的 MTC UE 发送 ACK确认, 并且将 temporary C-RNTI升级成 C-RNTI, 随机接入成功 完成。没有检测到自身 NAS层 ID的 UE获知接入过程中发生了冲突, 即随 机接入失败, 清空緩存, 一段时间后重新选择前导码序列进行下一次的随 机接入, 即返回步骤 501重复执行新一轮的操作流程。
此外, 对应上述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 本发明实施例还提供 了一种 eNodeB, 如图 7所示, 主要包括:
配置信息发送模块 10, 配置为发送 PRACH配置信息给 MTC UE; 设备识别模块 20, 配置为接收 MTC UE通过 PRACH发送的随机接入 前导, 根据随机接入前导中的前导码序列的位置, 识别为 MTC UE;
响应发送模块 30, 配置为向 MTC UE发送 RAR, 且承载所述 RAR的 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应的 DCI的传输方式确定, 或 者, 承载所述 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式。
较佳的, 配置信息发送模块 10还配置为, 通过以下方式的其中之一获 得 PRACH配置信息:
采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息;
采用与 OL UE 同样的 PRACH-Configuration 配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作;
采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息。
所述采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 包括: 在时域, 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义 的子帧, 作为时域位置; 在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
所述采用与 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, 为所有 UE采用同样的 PRACH-Configuration , MTC UE使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源 配置。
在所述设备识别模块识别出 MTC UE后,响应发送模块 30在预定义的 下行带宽上给 MTC UE传输数据, 所传输的数据块大小小于 1000bits。
所述承载 RAR的 PDSCH传输模式,依据承载所述 PDSCH相应的 DCI 的传输方式确定, 包括:
响应发送模块 30发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH来承载 DCI, PDSCH 使用单天线端口 0传输、 或使用基于 CRS的发送分集传输模式; 或者, 响应发送模块 30 发送由 RA-RNTI 加扰的增强物理下行控制信道 ePDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一 个传输、或使用基于 CRS的发送分集传输模式、或使用基于 DMRS的发送 分集传输模式; 或者,
响应发送模块 30同时发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来 承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式。
所述承载 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者, 使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
响应发送模块 30还配置为, 由 ePDCCH承载 DCI, 且采用非连续资源 的传输时, 离散虚拟资源块映射不使用基于时隙的跳频。
较佳的, 所述基站还包括: 竟争解决消息发送模块 40, 配置为在收到
MTC UE发送的调度传输消息后, 向 MTC UE发送竟争解决消息, 所述竟 争解决消息通过 PDCCH和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用 单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式传输。
此外, 对应上述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 本发明实施例还提供 了一种终端, 如图 8所示, 主要包括:
配置信息接收模块 50, 配置为接收 PRACH配置信息;
设备类型发送模块 60, 配置为通过 PRACH发送的随机接入前导码序 列的位置, 向基站通知设备类型为 MTC UE;
响应接收模块 70, 配置为接收来自基站的 RAR, 且承载所述 RAR的
PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应的 DCI的传输方式确定, 或 者, 承载所述 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式。
较佳的, 设备类型发送模块还配置为, 通过以下方式的其中之一发送
PRACH随机接入前导码序列:
采用预定义的方式发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列; 采用与 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置信息, 进行时域延迟 操作后发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列;
采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置信息, 发送 MTC
UE的 PRACH随机接入前导码序列。 较佳的, 所述采用预定义的方式发送 MTC UE的 PRACH随机接入前 导码序列, 包括:
在时域, 在固定预留位置发送, 预留位置包括: 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义的子帧;
在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
较佳的, 所述采用与 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置信息, 进行时域延迟操作后发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, 所有 UE 采用同样的 PRACH-Configuration, MTC UE 使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源 配置。
较佳的, 所述承载 RAR的 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH 相应的 DCI的传输方式确定, 包括:
响应接收模块 70接收由 RA-RNTI加扰的 PDCCH来承载 DCI, PDSCH 使用单天线端口 0传输、 或使用基于 CRS的发送分集传输模式; 或者, 响应接收模块 70接收由 RA-RNTI加扰的 ePDCCH来承载 DCI, PDSCH 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、或使用基于 CRS的发送 分集传输模式、 或使用基于 DMRS的发送分集传输模式; 或者,
响应接收模块 70同时接收由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来 承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式。
所述承载 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式, 包括: PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
较佳的, 基于 DMRS的发送分集传输模式使用端口 7、 8, 或使用端口 7、 9, 或使用端口 8、 10。
较佳的, 所述 RA-RNTI通过以下方式的其中之一确定:
RA-RNTI= t id + 10 *f— id, 或者,
RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
其中, t— id表示所述前导码序列的时域位置, f— id表示所述前导码序列 的频域位置, flag— UE表示延迟系数。
较佳的, 所述 MTC UE的 PDSCH对应的 DCI格式为: DCI format 1A、 DCI format 1、 DCI format 1C或 Compact DCI。
其中, DCI中的资源分配比特域为 Xbits, 所述 X比特表示 MTC UE 专有带宽上资源分配。
DCI Format 1A和 DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1A对应的资源域为系统带宽, DCI Format 1对应的资源域为所 述 X比特; 或者, DCI Format 1C对应的资源域为所述 X比特。
较佳的, 所述响应接收模块 70还配置为, 由 ePDCCH承载 DCI, 且采 用非连续资源的传输时, 离散虚拟资源块映射不使用基于时隙的跳频。
较佳的,所述终端还包括:竟争解决消息接收模块 80,配置为 MTC UE 接收来自基站的竟争解决消息, 所述竟争解决消息通过 PDCCH 和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单 天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、或使用发送分集传输模式传输。
综上所述, 本发明实施例通过为 MTC UE 配置 PRACH 配置信息, eNodeB通过 PRACH随机接入的前导码序列的位置识别 MTC UE, 并使用 特定的传输方式向 MTC UE发送随机接入响应和竟争解决消息,对 RAR和 竟争解决消息的发送采用增强处理; 解决了 MTC UE随机接入 LTE系统过 程中, MTC UE接收不到系统大带宽发送的 PDCCH的全部控制信息, 随机 接入过程中的 RAR和竟争解决消息无法接收, 严重影响随机接入的成功率 的问题; 本发明实施例在不影响 LTE系统性能的基础上大大降低基于 LTE 的 MTC UE成本, 促进了 MTC业务从 GSM系统向 LTE系统的演进。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种 MTC UE接入长期演进 LTE系统的方法, 该方法包括: 演进的基站 eNodeB发送物理随机接入信道 PRACH配置信息给机器类 型通信用户设备 MTC UE;
所述 eNodeB接收 MTC UE通过 PRACH发送的随机接入前导,根据随 机接入前导中的前导码序列的位置, 识别为 MTC UE;
所述 eNodeB向 MTC UE发送随机接入响应 RAR, 且承载所述 RAR 的物理下行共享信道 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应的下行 控制信息 DCI的传输方式确定, 或者, 承载所述 RAR的 PDSCH传输模式 为预定义模式。
2、 根据权利要求 1所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 所述 eNodeB通过以下方式的其中之一获得 PRACH配置信息:
采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息;
采用与常规传统用户设备 OL UE 同样的 PRACH-Configuration 配置
MTC UE接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作;
采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的
PRACH配置信息。
3、 根据权利要求 2所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 所述 采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 包括:
在时域, 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义 的子帧, 作为时域位置;
在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
4、 根据权利要求 2所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 所述 采用与 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH 配置信息, 时域进行延迟操作, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, eNodeB为所有 UE采用同样的 PRACH-Configuration, MTC UE 使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH 资源配置。
5、根据权利要求 1所述 MTC UE接入 LTE系统的方法,其中, eNodeB 在识别出 MTC UE后, 在预定义的下行带宽上给 MTC UE传输数据, 所传 输的数据块大小小于 1000bits。
6、 根据权利要求 1所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 承载 RAR的 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应的 DCI的传输方式 确定, 包括:
eNodeB发送由随机接入无线网络临时标识 RA-RNTI加扰的物理下行 控制信道 PDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用基 于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输; 或者,
eNodeB发送由 RA-RNTI加扰的增强物理下行控制信道 ePDCCH来承 载 DCI, PDSCH使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使 用基于 CRS的发送分集传输模式传输、或使用基于解调参考信号 DMRS的 发送分集传输模式传输; 或者,
eNodeB同时发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任 意一个传输、 或使用发送分集传输模式传输。
7、 根据权利要求 1所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 承载 RAR的 PDSCH传输模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
8、 根据权利要求 6或 7所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 基于 DMRS的发送分集传输模式使用端口 7、 8, 或使用端口 7、 9, 或使用 端口 8、 10。
9、 根据权利要求 6所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 所述 RA-RNTI通过以下方式的其中之一确定:
RA-RNTI= t id + 10 *f— id, 或者,
RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
其中, t— id表示所述前导码序列的时域位置, f— id表示所述前导码序列 的频域位置, flag— UE表示延迟系数。
10、 根据权利要求 1所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 所述 MTC UE的 PDSCH对应的 DCI格式为: DCI format 1 A、 DCI format 1、 DCI format 1C或简化 Compact DCI。
11、 根据权利要求 10所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, DCI 中的资源分配比特域为 Xbits,所述 X比特表示 MTC UE专有带宽上资源分 配。
12、 根据权利要求 11所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, DCI Format 1A和 DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 A对应的资源域为系统带宽, DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1C对应的资源域为所述 X比特。
13、 根据权利要求 6或 7所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 该方法还包括:
由 ePDCCH承载 DCI, 且采用非连续资源的传输时, 离散虚拟资源块 映射不使用基于时隙的跳频。
14、 根据权利要求 6或 7所述 MTC UE接入 LTE系统的方法, 其中, 在 eNodeB向 MTC UE发送 RAR后, 该方法还包括:
所述 eNodeB在收到 MTC UE发送的调度传输消息后, 向 MTC UE发 送竟争解决消息, 所述竟争解决消息通过 PDCCH和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9 和 10中的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式传输。
15、 一种演进的基站, 包括:
配置信息发送模块,配置为发送物理随机接入信道 PRACH配置信息给 机器类型通信用户设备 MTC UE;
设备识别模块, 配置为接收 MTC UE通过 PRACH发送的随机接入前 导, 根据随机接入前导中的前导码序列的位置, 识别为 MTC UE;
响应发送模块, 配置为向 MTC UE发送随机接入响应 RAR, 且承载所 述 RAR的物理下行共享信道 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相 应的下行控制信息 DCI的传输方式确定, 或者, 承载所述 RAR的 PDSCH 传输模式为预定义模式。
16、 根据权利要求 15所述演进的基站, 其中, 所述配置信息发送模块 还配置为, 通过以下方式的其中之一获得 PRACH配置信息:
采用预定义的方式配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息;
采用与常规传统用户设备 OL UE 同样的 PRACH-Configuration 配置
MTC UE接入的 PRACH配置信息, 时域进行延迟操作;
采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的
PRACH配置信息。
17、 根据利要求 16所述演进的基站, 其中, 所述采用预定义的方式配 置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 包括:
在时域, 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义 的子帧, 作为时域位置;
在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
18、根据利要求 16所述演进的基站, 其中, 所述采用与 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置 MTC UE接入的 PRACH配置信息, 时域进行延 迟操作, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, 为所有 UE采用同样的 PRACH-Configuration , MTC UE使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源 配置。
19、 根据利要求 15所述演进的基站, 其中, 在所述设备识别模块识别 出 MTC UE后, 所述响应发送模块在预定义的下行带宽上给 MTC UE传输 数据, 所传输的数据块大小小于 1000bits。
20、 根据利要求 15所述演进的基站, 其中, 所述承载 RAR的 PDSCH 传输模式, 依据承载所述 PDSCH相应的 DCI的传输方式确定, 包括: 响应发送模块发送由随机接入无线网络临时标识 RA-RNTI加 4尤的物理 下行控制信道 PDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使 用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式; 或者,
响应发送模块发送由 RA-RNTI加 4尤的增强物理下行控制信道 ePDCCH 来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用基于 CRS的发送分集传输模式、或使用基于解调参考信号 DMRS的 发送分集传输模式; 或者,
响应发送模块同时发送由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中 的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式。
21、 根据利要求 15所述演进的基站, 其中, 所述承载 RAR的 PDSCH 传输模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
22、 根据利要求 20或 21所述演进的基站, 其中, 基于 DMRS的发送 分集传输模式使用端口 7、 8, 或使用端口 7、 9, 或使用端口 8、 10。
23、 根据利要求 20所述演进的基站, 其中, 所述 RA-RNTI通过以下 方式的其中之一确定:
RA-RNTI= t id + 10 *f— id, 或者,
RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
其中, t— id表示所述前导码序列的时域位置, f— id表示所述前导码序列 的频域位置, flag— UE表示延迟系数。
24、 根据利要求 15所述演进的基站, 其中, 所述 MTC UE的 PDSCH 对应的 DCI格式为: DCI format 1A、 DCI format 1、 DCI format 1C或简化 Compact DCI。
25、 根据利要求 24所述演进的基站, 其中, DCI中的资源分配比特域 为 Xbits, 所述 X比特表示 MTC UE专有带宽上资源分配。
26、根据利要求 25所述演进的基站,其中, DCI Format 1 A和 DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 A对应的资源域为系统 带宽, DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1C对 应的资源域为所述 X比特。
27、 根据利要求 20或 21所述演进的基站, 其中, 所述响应发送模块 还配置为, 由 ePDCCH承载 DCI, 且采用非连续资源的传输时, 离散虚拟 资源块映射不使用基于时隙的跳频。
28、 根据权利要求 20或 21所述演进的基站, 其中, 所述基站还包括: 竟争解决消息发送模块, 配置为在收到 MTC UE发送的调度传输消息后, 向 MTC UE 发送竟争解决消息, 所述竟争解决消息通过 PDCCH 和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单 天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、或使用发送分集传输模式传输。
29、 一种终端, 包括:
配置信息接收模块, 配置为接收物理随机接入信道 PRACH配置信息; 设备类型发送模块,配置为通过 PRACH发送的随机接入前导码序列的 位置, 向基站通知设备类型为机器类型通信用户设备 MTC UE;
响应接收模块, 配置为接收来自基站的随机接入响应 RAR, 且承载所 述 RAR的物理下行共享信道 PDSCH传输模式, 依据承载所述 PDSCH相 应的下行控制信息 DCI的传输方式确定, 或者, 承载所述 RAR的 PDSCH 传输模式为预定义模式。
30、 根据权利要求 29所述的终端, 其中, 所述设备类型发送模块还配 置为, 通过以下方式的其中之一发送 PRACH随机接入前导码序列:
采用预定义的方式发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列; 采用与常规传统用户设备 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置信 息, 进行时域延迟操作后发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列; 采用与 OL UE不同的专用 PRACH-Configuration配置信息, 发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列。
31、 根据利要求 30 所述的终端, 其中, 所述采用预定义的方式发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列, 包括:
在时域, 在固定预留位置发送, 预留位置包括: 固定预留起始子帧 0, 或者预留子帧 0、 5, 或者预留预定义的子帧;
在频域, 采用信令配置的、 或者预定义的频域位置。
32、 根据利要求 30所述的终端, 其中, 所述采用与常规传统用户设备 OL UE同样的 PRACH-Configuration配置信息, 进行时域延迟操作后发送 MTC UE的 PRACH随机接入前导码序列, 包括:
MTC UE与 OL UE使用相同的 PRACH-Configuration,在时域所述 MTC 帧或时隙延迟, 所述 flag— UE 为延迟系数; 在频域, 使用 PRACH-Configuration配置资源或预定义的 6个资源块 RB;
或者, 所有 UE 采用同样的 PRACH-Configuration, MTC UE 使用 PRACH-Configuration中的不同于 OL UE的资源配置或新增的 PRACH资源 配置。
33、 根据利要求 29所述的终端, 其中, 所述承载 RAR的 PDSCH传输 模式, 依据承载所述 PDSCH相应的 DCI的传输方式确定, 包括:
响应接收模块接收由随机接入无线网络临时标识 RA-RNTI加 4尤的物理 下行控制信道 PDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使 用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式; 或者,
响应接收模块接收由 RA-RNTI加 4尤的增强物理下行控制信道 ePDCCH 来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输、 或使用基于 CRS的发送分集传输模式、或使用基于解调参考信号 DMRS的 发送分集传输模式; 或者, 响应接收模块同时接收由 RA-RNTI加扰的 PDCCH和 ePDCCH来承载 DCI, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中 的任意一个传输、 或使用发送分集传输模式。
34、 根据利要求 29所述的终端, 其中, 所述承载 RAR的 PDSCH传输 模式为预定义模式, 包括:
PDSCH使用单天线端口 0传输, 或者,
使用基于小区专有参考信号 CRS的发送分集传输模式传输, 或者, 使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的任意一个传输, 或者,
使用基于解调参考信号 DMRS的发送分集传输模式传输。
35、 根据利要求 33或 34所述的终端, 其中, 基于 DMRS的发送分集 传输模式使用端口 7、 8, 或使用端口 7、 9, 或使用端口 8、 10。
36、 根据利要求 33所述的终端, 其中, 所述 RA-RNTI通过以下方式 的其中之一确定:
RA-RNTI= t id + 10 *f— id, 或者,
RA-RNTI= (t_id+flag_UE)modlO + 10*f_id;
其中, t— id表示所述前导码序列的时域位置, f— id表示所述前导码序列 的频域位置, flag— UE表示延迟系数。
37、 根据利要求 29所述的终端, 其中, 所述 MTC UE的 PDSCH对应 的 DCI格式为: DCI format 1A、DCI format 1、DCI format 1C或简化 Compact DCI。
38、 根据利要求 37 所述的终端, 其中, DCI 中的资源分配比特域为 Xbits, 所述 X比特表示 MTC UE专有带宽上资源分配。
39、根据利要求 38所述的终端, 其中, DCI Format 1A和 DCI Format 1 对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1 A对应的资源域为系统带 宽, DCI Format 1对应的资源域为所述 X比特; 或者, DCI Format 1C对应 的资源域为所述 X比特。
40、 根据利要求 33或 34所述的终端, 其中, 所述响应接收模块还配 置为, 由 ePDCCH承载 DCI, 且采用非连续资源的传输时, 离散虚拟资源 块映射不使用基于时隙的跳频。
41、 根据权利要求 33或 34所述的终端, 其中, 所述终端还包括: 竟争解决消息接收模块,配置为 MTC UE接收来自基站的竟争解决消息, 所述竟争解决消息通过 PDCCH和 /或 ePDCCH指示的 PDSCH传输, PDSCH使用单天线端口 0传输、 或使用单天线端口 7、 8、 9和 10中的
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