WO2014190467A1 - 接入控制方法、用户设备和无线网络控制器 - Google Patents

接入控制方法、用户设备和无线网络控制器 Download PDF

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WO2014190467A1
WO2014190467A1 PCT/CN2013/076252 CN2013076252W WO2014190467A1 WO 2014190467 A1 WO2014190467 A1 WO 2014190467A1 CN 2013076252 W CN2013076252 W CN 2013076252W WO 2014190467 A1 WO2014190467 A1 WO 2014190467A1
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WO
WIPO (PCT)
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data transmission
parameters
random access
configuration information
data
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/076252
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
庞伶俐
郑潇潇
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
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Priority to CN201380000646.3A priority patent/CN104429146B/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • Access control method user equipment, and radio network controller
  • the embodiments of the present invention relate to communication technologies, and in particular, to an access control method, a user equipment, and a radio network controller. Background technique
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) introduced the feature of Common Enhanced Dedicated Transport Channel (hereinafter referred to as common E-DCH) in Rel8, which allows non-dedicated
  • the user equipment (User Equipment, hereinafter referred to as UE) in the connected state can transmit the uplink data by using the Enhanced Dedicated Transport Channel (E-DCH), which reduces the access delay and improves the uplink data transmission of the UE. s efficiency.
  • E-DCH Enhanced Dedicated Transport Channel
  • With the introduction of the common E-DCH more and more services can be carried in non-dedicated connection states, reducing UE state transitions and improving resource utilization.
  • Common E-DCH can transmit small packets of services, for example: For activation of Email push, Microsoft Network Service (MSN), QQ, Virtual Private Network (hereinafter)
  • the short-lived message sent by the terminal of the service, such as VPN is characterized in that the data packet is relatively small and frequently transmitted if placed in a cell-dedicated channel.
  • Cell-dedicated channel hereinafter referred to as CELL-DCH
  • CELL—FACH Cell forward access channel
  • the state uses the common E-DCH for data transmission, which can effectively avoid the above problems.
  • the Common E-DCH can also transmit services with large data packets. As long as the size of the data packet does not meet the condition of state transition of the network side specification, the UE can transmit data all the time, and release the resources after the data transmission is completed.
  • the configuration information of the current common E-DCH is included in a System Information Block (SIB) 5, where most of the parameters are cell-level parameters, and are not differentiated according to the service type and/or device type of the UE. The UE's access and resource occupation cannot be effectively controlled, resulting in waste of resources or delay in UE access.
  • SIB System Information Block
  • the embodiments of the present invention provide an access control method, a user equipment, and a radio network controller, to enhance the control of the access and resource usage of the UE by the RNC, and avoid the problem of unreasonable access or waste of resources.
  • an embodiment of the present invention provides an access control method, including: receiving, by a user equipment UE, configuration information of a common enhanced dedicated transmission channel common E-DCH sent by a radio network controller RNC, where the configuration information includes at least the following A data transmission parameter corresponding to the service type, a data transmission parameter corresponding to the device type, and a data transmission parameter corresponding to the service type and the device type combination, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, different device types Corresponding to different data transmission parameters; the UE selects data transmission parameters from the configuration information according to the service type and/or the device type to perform data transmission.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter of a random access; a random access Fallback parameters; resource configuration parameters.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature; Scrambling code of physical random access channel PRACH; random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: Pilot channel common pilot channel transmit power Primary CPICH Tx power; physical random access channel power offset PRACH power offset; constant value constant value.
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; Leading Maximum Retransmissions Preamble Retrans Maxo
  • the back-off parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a sending preamble Maximum number of cycles Mmax; minimum threshold for backoff time NBOlmin; maximum threshold for backoff time NB01max.
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial authorization value Initial Serving grant Value; The value of the resource release timer E-DCH transmission continuation back off.
  • the service type is performed according to a logical channel type used by the UE
  • the logical channel includes a common control channel CCCH, a dedicated control channel DCCH, and a dedicated traffic channel DTCH.
  • the UE selects a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to a service type, and the method includes: The logical channel type adopted, and data transmission parameters are selected from the configuration information for random access and data transmission.
  • the service type is determined according to whether the data size to be transmitted by the UE is The service data threshold value is exceeded.
  • the UE selects a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to the service type, and includes: the UE is configured from the configuration information according to the size of the service data to be transmitted. The corresponding data transmission parameters are selected for random access and data transmission.
  • the UE before selecting a data transmission parameter from the configuration information according to a service type, before performing data transmission, The method includes: receiving, by the UE, a system broadcast message sent by an RNC, where the system broadcast message includes the service data threshold.
  • the device type is differentiated according to a usage of the UE;
  • the selecting, by the UE, the data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to the device type includes: the UE selecting a data transmission parameter from the configuration information according to its own use for data transmission.
  • the device type or the service type is differentiated according to different destination addresses of the data; the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to the device type or the service type.
  • Performing data transmission includes: the UE selecting a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to a destination address of the required transmission data.
  • the UE receives the common E- sent by the RNC.
  • the configuration information of the DCH includes: the UE receives a system broadcast message sent by the RNC, and the system broadcast message includes configuration information of the common E-DCH.
  • the UE receives a system broadcast message that is sent by the RNC, where the system broadcast message includes
  • the configuration information of the common E-DCH includes: the UE receives different system broadcast messages sent by the RNC, where data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages. .
  • the system broadcast message is a system information block SIB5 or SIB6.
  • the embodiment of the present invention provides an access control method, including: the radio network controller RNC generates configuration information of a common enhanced dedicated transmission channel common E-DCH, where the configuration information includes at least one of the following: The data transmission parameter corresponding to the type, the data transmission parameter corresponding to the device type, and the data transmission parameter corresponding to the service type and the device type combination, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to different data transmission.
  • the RNC sends the configuration information to the user equipment UE, so that the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to the service type and/or the device type to perform data transmission.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter of a random access; a random access Fallback parameters; resource configuration parameters.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature ; scrambling code of physical random access channel PRACH; random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a primary common pilot channel transmit power Primary CPICH Tx power; a physical random access channel power offset PRACH power offset ; Constant value constant value.
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; the maximum number of retransmissions of the preamble. Preamble Retrans.
  • the random access The retreat parameter includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles of transmitting the preamble Mmax; a minimum threshold value of the retreat time NBOlmin; a maximum threshold value of the retreat time NB01max.
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial authorization value Initial Serving grant Value; The value of the resource release timer E-DCH transmission continuation back off.
  • the service type is performed according to a logical channel type used by the UE Differentiating, the logical channel includes a common control channel CCCH, a dedicated control channel DCCH, and a dedicated traffic channel DTCH, so that the UE selects data transmission parameters from the configuration information for random access according to the adopted logical channel type. And data transfer.
  • the logical channel includes a common control channel CCCH, a dedicated control channel DCCH, and a dedicated traffic channel DTCH, so that the UE selects data transmission parameters from the configuration information for random access according to the adopted logical channel type. And data transfer.
  • the service type is determined according to whether the data size to be transmitted by the UE is The service data threshold value is differentiated to enable the UE to select a corresponding data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the size of the service data to be transmitted.
  • the method further includes: sending, by the RNC, the UE The system broadcasts a message, and the system broadcast message includes the service data threshold.
  • the device type is differentiated according to the usage of the UE, so that The UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to its own use. data transmission.
  • the device type or the service type is different according to the data.
  • the destination address is differentiated to enable the UE to select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to a destination address of the required transmission data.
  • the common E- sent by the RNC to the UE includes: the RNC sends a system broadcast message to the UE, where the system broadcast message includes configuration information of the common E-DCH.
  • the RNC sends a system broadcast message to the UE, where the system broadcast message includes the
  • the configuration information of the common E-DCH includes: the RNC sends different system broadcast messages to the UE, where data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages.
  • the system broadcast message is a system information block SIB5 or SIB6.
  • an embodiment of the present invention provides a UE, including: a receiving module, configured to receive configuration information of a common enhanced dedicated transport channel common E-DCH sent by a radio network controller RNC, where the configuration information includes at least one of the following: The data transmission parameter corresponding to the service type, the data transmission parameter corresponding to the device type, and the data transmission parameter corresponding to the service type and the device type combination, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to Different data transmission parameters; processing module, configured to select data transmission parameters from the configuration information according to the service type and/or the device type for data transmission.
  • a receiving module configured to receive configuration information of a common enhanced dedicated transport channel common E-DCH sent by a radio network controller RNC, where the configuration information includes at least one of the following: The data transmission parameter corresponding to the service type, the data transmission parameter corresponding to the device type, and the data transmission parameter corresponding to the service type and the device type combination, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to Different data
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter of the random access; a random access Fallback parameters; resource configuration parameters.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature; Scrambling code of physical random access channel PRACH; random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a primary common pilot channel transmit power Primary CPICH Tx power; a physical random access channel power offset PRACH power offset ; constant value constant value.
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; Leading Maximum Retransmissions Preamble Retrans Max
  • the back-off parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a sending preamble Maximum number of cycles Mmax; minimum threshold for backoff time NBOlmin; maximum threshold for backoff time NB01max.
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial authorization value Initial Serving grant Value; The value of the resource release timer E-DCH transmission continuation back off.
  • the service type is performed according to a logical channel type used by the UE
  • the logical channel includes a common control channel CCCH, a dedicated control channel DCCH, and a dedicated traffic channel DTCH.
  • the processing module is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information according to the adopted logical channel type. Random access and data transmission.
  • the service type is determined according to whether the data size to be transmitted by the UE is
  • the processing module is specifically configured to: select, according to the size of the service data to be transmitted, a corresponding data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission.
  • the receiving module is further configured to: when the UE selects data from the configuration information according to a service type, Before transmitting the parameter for data transmission, receiving a system broadcast message sent by the RNC, where the system broadcast message includes the service data threshold.
  • the device type is differentiated according to a usage of the UE;
  • the processing module is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to its own use.
  • the device type or the service type is different according to the data.
  • the destination address is differentiated.
  • the processing module is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to a destination address of the required transmission data.
  • the receiving module is specifically configured to: receive a system broadcast message sent by the RNC, where the system broadcast message includes configuration information of the common E-DCH.
  • the receiving module is specifically configured to: receive a different system broadcast message sent by the RNC, The data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages.
  • the system broadcast message is a system information block SIB5 or SIB6.
  • an embodiment of the present invention provides an RNC, including: a processing module, configured to generate configuration information of a public E-DCH of a common enhanced dedicated transmission channel, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter, a data transmission parameter corresponding to the device type, and a data transmission parameter corresponding to the service type and the device type combination, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to different data transmission parameters; And a module, configured to send the configuration information to the user equipment UE, so that the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to a service type and/or a device type to perform data transmission.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a random access power climbing parameter; a random access Fallback parameters; resource configuration parameters.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: random access Signature; scrambling code of physical random access channel PRACH; random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: Pilot channel transmit power Primary CPICH Tx power; physical random access channel power offset PRACH power offset; constant value constant value.
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; the maximum number of retransmissions of the preamble. Preamble Retrans.
  • the random access The retreat parameter includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles of transmitting the preamble Mmax; a minimum threshold value of the retreat time NBOlmin; a maximum threshold value of the retreat time NB01max.
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial authorization value Initial Serving grant Value; The value of the resource release timer E-DCH transmission continuation back off.
  • the service type is performed according to a logical channel type used by the UE Differentiated, the logical channel includes a common control channel CCCH, a dedicated control channel
  • the DCCH and the dedicated traffic channel DTCH are such that the UE selects data transmission parameters from the configuration information for random access and data transmission according to the type of logical channel employed.
  • the service type is determined according to whether the data size to be transmitted by the UE is The service data threshold value is differentiated to enable the UE to select a corresponding data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the size of the service data to be transmitted.
  • the sending module is specifically configured to: send a system broadcast message to the UE, where the system broadcasts a message
  • the service data threshold is included in the data.
  • the device type is differentiated according to the usage of the UE, so that the UE selects a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to its own use.
  • the device type or the service type is different according to the data.
  • the destination address is differentiated to enable the UE to select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to a destination address of the required transmission data.
  • the sending module is specifically configured to: The UE sends a system broadcast message, where the system broadcast message includes configuration information of the common E-DCH.
  • the sending module is specifically configured to: send a different system broadcast message to the UE, where The data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages.
  • the system broadcast message is a system information block SIB5 or SIB6.
  • an embodiment of the present invention provides a UE, including: a receiver, configured to receive configuration information of a common enhanced dedicated transport channel common E-DCH sent by a radio network controller RNC, where the configuration information includes at least one of the following: The data transmission parameter corresponding to the service type, the data transmission parameter corresponding to the device type, and the data transmission parameter corresponding to the service type and the device type combination, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to Different data transmission parameters; a processor, configured to select data transmission parameters from the configuration information for data transmission according to a service type and/or a device type.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter of a random access; a random access Fallback parameters; resource configuration parameters.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature; Scrambling code of physical random access channel PRACH; random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: Pilot channel transmit power Primary CPICH Tx power; physical random access channel power offset PRACH power offset; constant value constant value.
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; the maximum number of retransmissions of the preamble. Preamble Retrans.
  • the random access The retreat parameter includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles of transmitting the preamble Mmax; a minimum threshold value of the retreat time NBOlmin; a maximum threshold value of the retreat time NB01max.
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial authorization value Initial Serving grant Value; value of the resource release timer E-DCH transmission continuation back off.
  • the service type is performed according to a logical channel type used by the UE
  • the logical channel includes a common control channel CCCH, a dedicated control channel DCCH, and a dedicated traffic channel DTCH.
  • the processor is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information according to the adopted logical channel type. Random access and data transmission.
  • the service type is determined according to whether the data size to be transmitted by the UE is
  • the processor is configured to: select a corresponding data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the size of the service data to be transmitted.
  • the receiver is further configured to: when the UE selects data from the configuration information according to a service type, Before transmitting the parameter for data transmission, receiving a system broadcast message sent by the RNC, where the system broadcast message includes the service data threshold.
  • the device type is differentiated according to a usage of the UE;
  • the processor is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to its own use.
  • the device type or the service type is different according to the data.
  • the destination address is distinguished.
  • the processor is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to a destination address of the required transmission data.
  • the receiver is specifically configured to: receive a system broadcast message sent by the RNC, where the system broadcast message includes configuration information of the common E-DCH.
  • the receiver is configured to: receive a different system broadcast message sent by the RNC,
  • the data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages.
  • the system broadcast message is a system information block SIB5 or SIB6.
  • an embodiment of the present invention provides an RNC, including:
  • the processor is configured to generate configuration information of a common E-DCH of the common enhanced dedicated transmission channel, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter corresponding to the service type, a data transmission parameter corresponding to the device type, and a service Data transmission parameters corresponding to the combination of the type and the device type, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to different data transmission parameters;
  • a transmitter configured to send the configuration information to the user equipment UE, so that the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to a service type and/or a device type to perform data transmission.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter of a random access; a random access Fallback parameters; resource configuration parameters.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature; a scrambling code of a physical random access channel PRACH; and a random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: Pilot channel transmit power Primary CPICH Tx power; physical random access channel power offset PRACH power offset; constant value constant value.
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; the maximum number of retransmissions of the preamble. Preamble Retrans.
  • the random access The retreat parameter includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles of transmitting the preamble Mmax; a minimum threshold value of the retreat time NBOlmin; a maximum threshold value of the retreat time NB01max.
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial authorization value Initial Serving grant Value; The value of the resource release timer E-DCH transmission continuation back off.
  • the service type is performed according to a logical channel type used by the UE Differentiating, the logical channel includes a common control channel CCCH, a dedicated control channel DCCH, and a dedicated traffic channel DTCH, so that the UE selects data transmission parameters from the configuration information according to the adopted logical channel type to perform random connection. In and data transfer.
  • the service type is determined according to whether the data size to be transmitted by the UE is The service data threshold value is differentiated to enable the UE to select a corresponding data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the size of the service data to be transmitted.
  • the sending device is specifically configured to: send a system broadcast message to the UE, where the system broadcasts a message
  • the service data threshold is included in the data.
  • the device type is differentiated according to the use of the UE, so that The UE selects a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to its own use.
  • the device type or the service type is different according to the data.
  • the destination address is differentiated to enable the UE to select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to a destination address of the required transmission data.
  • the transmitter is specifically configured to: a system broadcast message sent by the UE, where the system broadcast message includes configuration information of the common E-DCH.
  • the transmitter is configured to: send a different system broadcast message to the UE, where The data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages.
  • the system broadcast message is a system information block SIB5 or SIB6.
  • the access control method, the user equipment, and the radio network controller by configuring different data transmission parameters for different service types and/or device types of the user equipment UE, may implement different transmission parameters when the UE performs data transmission.
  • the UEs that select different transmission parameters are separately controlled, which enhances the RNC's control of UE access and resource usage, avoids the problem of waste of resources during data transmission, and further implements RNC access control.
  • Embodiment 2 is a flowchart of Embodiment 2 of an access control method according to the present invention.
  • Embodiment 3 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a UE according to the present invention.
  • Embodiment 4 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a UE according to the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural view of Embodiment 1 of the RNC of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of an RNC according to the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention.
  • the embodiments are a part of the embodiments of the invention, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • the user equipment which may be a wireless terminal or a wired terminal, may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connectivity, or other processing device connected to the wireless modem.
  • Wireless terminal can access the wireless access network
  • RAN Radio Access Network
  • core networks which may be mobile terminals, such as mobile phones (or “cellular" phones) and computers with mobile terminals, for example, may be portable , pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • PCS Personal Communication Service
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • a wireless terminal may also be called a system, a Subscriber Unit, a Subscriber Station, a Mobile Station, a Mobile, a Remote Station, an Access Point, Remote Terminal, Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Device, or User Equipment.
  • a base station can refer to one or more of the access networks that are on the air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a base station (NodeB) in WCDMA, which is not limited in this application.
  • the base station controller may be a radio network controller (RNC) in WCDMA, which is not limited in this application.
  • RNC radio network controller
  • system and “network” are used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this context is merely an association that describes the associated object, indicating that there can be three relationships, for example, A and / or B, which can mean: A exists separately, and both A and B exist, exist alone B these three situations.
  • the character " /" in this article generally means that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 1 is a flowchart of Embodiment 1 of an access control method according to the present invention. As shown in FIG. 1, the method in this embodiment may be as follows.
  • the UE receives the configuration information of the common E-DCH sent by the RNC, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter corresponding to the service type, a data transmission parameter corresponding to the device type, and a service type and a device type.
  • the corresponding data transmission parameters are combined, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to different data transmission parameters.
  • the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to the service type and/or the device type to perform data transmission.
  • the UE when the UE needs to transmit data on the common E-DCH, the UE needs to obtain the configuration information of the common E-DCH in advance.
  • the RNC may include the configuration information in the SIB5 and send the configuration information to the UE.
  • the UE that enters a certain cell in the non-dedicated connection state can obtain the configuration information of the common E-DCH, that is, the configuration of the common E-DCH acquired by the UE entering the cell. The information is also the same.
  • the UE initiates random access for data transmission, regardless of the type of service the UE is to perform, and regardless of the device type of the UE, the UEs use the same common E-DCH configuration information. Transfer data.
  • the data transmission parameters used by all UEs for data transmission are the same, for example, the same data transmission resource is configured regardless of the service type, which often results in insufficient transmission resources for some UEs, and for some The UE wastes transmission resources; or, for example, regardless of the device type of the UE, the same random access parameters are configured, and effective and differentiated access control cannot be implemented.
  • the RNC may send the configuration information of the common E-DCH to the UE, and the data transmission parameter included in the configuration information of the common E-DCH in this embodiment is the service type and/or device type of the UE. Corresponding data transmission parameters, so that access control and/or common E-DCH configuration can be differentiated for different service types and/or device types of the UE, thereby improving resource utilization and achieving effective access control.
  • the corresponding data transmission parameter can be selected from the configuration information according to the service type and/or its own device type for data transmission.
  • the data transmission parameter mentioned in the foregoing Embodiment 1 may specifically be: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter of the random access; a backoff parameter of the random access; Resource configuration parameters.
  • the random access parameter may include at least one of the following parameters: a random access signature; a physical random access channel (Physical Random Access Channel, hereinafter referred to as PRACH) channel scrambling code; a random access subchannel .
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the random access signature may be a random access signature available to the UE configured on the network side
  • the random access subchannel may be a random access subchannel available to the UE configured by the network side ( Available sub-channel ).
  • the power climbing parameter of the random access may include at least one of the following parameters: a primary CPICH Tx power; a physical random access channel power offset (PRACH power offset) ); constant value (constant value).
  • the PRACH power offset includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; Preamble Retrans Max.
  • the back-off parameter of the random access may include at least one of the following parameters: a maximum number of cycles of transmitting the preamble (Mmax); a minimum threshold of the backoff time (NBOlmin); a highest gate of the backoff time Limit value (NBOlmax).
  • the resource configuration parameter may include, for example, at least one of the following parameters: Initial Serving grant value • E-DCH transmission continuation back off.
  • the manner of distinguishing the service types mentioned in the foregoing Embodiment 1 may include three modes.
  • the logical channel includes a Common Control Channel (hereinafter referred to as CCCH), a Dedicated Control Channel (hereinafter referred to as DCCH), and a Dedicated Traffic Channel (hereinafter referred to as DTCH).
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the UE selects a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to the service type, and may be specifically: the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to the adopted logical channel type to perform random access and data transmission.
  • the RNC provides different common E-DCH data transmission parameter configuration information for different logical channels: the configuration information corresponding to the CCCH is A, the configuration information corresponding to the DCCH is B, and the configuration information corresponding to the DTCH is C.
  • the UE performs a random access procedure. If the UE needs to send the CCCH data in the process of random access, the configuration information selected by the UE is A, and specifically, the UE is configured from the configuration information A. The random access parameter is selected, and the process of initiating random access acquires the resource for data transmission.
  • the above-mentioned logical channel type may also include a Common Traffic Channel (CTCH), etc., and is not limited herein.
  • CCH Common Traffic Channel
  • Manner 2 According to whether the size of the data to be transmitted by the UE exceeds the service data threshold.
  • the service data threshold is set to 1000 bytes, which can be divided into two cases where the UE needs to transmit data exceeds 1000 bytes, and the UE transmits data size does not exceed 1000 bytes. In both cases, according to the UE transmission data size. Whether the service data threshold is exceeded or not, and the service type of the UE is distinguished.
  • the UE selects the data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the service type, and may be specifically: the UE selects the corresponding data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the size of the service data to be transmitted.
  • the value of the resource release timer is set according to the size of the data to be transmitted.
  • the value of the resource release timer is 4 transmission time intervals (hereinafter referred to as: TTI), when the data size is greater than the service threshold
  • TTI transmission time intervals
  • the value of the resource release timer is 16 TTIs, and the UE may first determine the size of the service data to be transmitted. If the service data is greater than the service data threshold, the UE may use the resource release timing when the data is transmitted.
  • the value of the device is 4 ⁇ ; otherwise, the value of the resource release timer used by the UE in data transmission is 16 ⁇ .
  • the UE may receive the system broadcast message sent by the RNC before selecting the data transmission parameter from the configuration information according to the service type, and the system broadcast message includes the service data threshold.
  • Method 3 Differentiate according to different destination addresses of data.
  • the UE selects a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to the service type, including: the UE selects a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to a destination address of the required transmission data. .
  • IP address Internet Protocol Address
  • the service type of the UE may be considered different.
  • the destination address is an address of a server that exchanges data with the UE, for example, the UE sends the data to the server or the UE receives data from the server.
  • Method 1 According to the purpose of the UE.
  • the UE selects a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the device type, which may be specifically: the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to its own use to perform data transmission.
  • the type of the UE may include an MTC device, a smart phone, a computer, etc., and therefore, the UE may select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to itself as an MTC device, a smartphone, a computer, or the like.
  • RNC configures different data transmission parameters for user equipment applied to smart meter reading or intelligent transportation.
  • the access channel is PRACH 1.
  • PRACH 1 When the UE needs to send smart meter reading or intelligent traffic related data, the UE selects PRACH 1 to perform a random access procedure.
  • the RNC receives the random access initiated in PRACH1, it can determine whether the UE will send data related to smart meter reading or intelligent traffic. In the case that the current RNC is congested, the access of such users can be denied first.
  • Method 2 Differentiate according to different destination addresses of data.
  • the UE selects a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to the device type.
  • the UE may select a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to the destination address of the required transmission data.
  • IP address Internet Protocol Address
  • the destination address is an address of a server that exchanges data with the UE, for example, the UE sends the data to the server or the UE receives data from the server.
  • UE1 sends data to the destination address IP1
  • UE2 sends data to the destination address IP2.
  • the device types of UE1 and UE2 can be considered different. .
  • the UE may also select the access parameter according to the device type and the service type, that is, the combination of the device type and the service type corresponds to one type of data transmission. parameter.
  • the UE selects the data transmission parameter A. If the UE is a smart phone, the amount of data sent at the same time is greater than 1000 bytes. Then, the UE selects the data transmission parameter B. If the UE is an MTC device and the amount of data sent at the same time is less than 1000 bytes, the UE selects the data transmission parameter C.
  • the UE is an MTC device and the amount of data transmitted at the same time is greater than 1000 bytes, the UE The data transmission parameter D is selected, where the data transmission parameters A, B, C, and D are different configuration parameter groups given by the RNC according to different device types and service types.
  • the UE may obtain a system broadcast by receiving a system broadcast message sent by the RNC.
  • the configuration information of the common E-DCH included in the message may be obtained.
  • the data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types may be included in different system broadcast messages, and correspondingly, the UE may obtain different information from different system broadcast messages sent by the RNC.
  • the data transfer parameters corresponding to the service type and/or device type may be included in different system broadcast messages, and correspondingly, the UE may obtain different information from different system broadcast messages sent by the RNC.
  • the system broadcast message can be SIB5 or SIB6.
  • the RNC may be in the configuration information of the common E-DCH sent to the UE.
  • the embodiment can enhance the control of the access and resource usage of the UE by the RNC, avoiding the problem of waste of resources of the UE during data transmission, and further implementing the access control of the RNC.
  • FIG. 2 is a flowchart of Embodiment 2 of the access control method of the present invention. As shown in FIG. 2, the method in this embodiment may be as follows.
  • the RNC generates the configuration information of the common E-DCH, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter corresponding to the service type, a data transmission parameter corresponding to the device type, and a combination of the service type and the device type.
  • Data transmission parameters where different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to different data transmission parameters.
  • the RNC sends configuration information to the UE, so that the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to the service type and/or the device type to perform data transmission.
  • the UE when the UE needs to transmit data on the common E-DCH, the UE needs to obtain the configuration information of the common E-DCH in advance.
  • the RNC may include the configuration information in the SIB5 and send the configuration information to the UE.
  • the UE that enters a certain cell in the non-dedicated connection state can obtain the configuration information of the common E-DCH, that is, the configuration of the common E-DCH acquired by the UE entering the cell. The information is also the same.
  • the UE initiates random access for data transmission, regardless of the type of service the UE is to perform, and regardless of the device type of the UE, the UEs use the same common E-DCH configuration information. Transfer data.
  • the data transmission parameters used by all UEs for data transmission are the same, for example, the same data is configured regardless of the service type. Transmission resources, which often result in insufficient transmission resources for some UEs, and waste of transmission resources for some UEs; or, for example, regardless of the device type of the UE, the same random access parameters are configured, which cannot be effectively implemented. Differentiated access control.
  • the RNC may send the configuration information of the common E-DCH to the UE, and the data transmission parameter included in the configuration information of the common E-DCH in this embodiment is the service type and/or device type of the UE.
  • Corresponding data transmission parameters which can be targeted to the UE Different service types and/or device types have different access control and/or common E-DCH configuration, thereby improving resource utilization and achieving effective access control.
  • the UE After the RNC sends the configuration information of the common E-DCH to the UE, the UE can select the corresponding data transmission parameter from the configuration information according to the service type and/or its own device type for data transmission.
  • the data transmission parameter may be at least one of the following parameters: a random access parameter; a random access power climbing parameter; a random access backoff parameter; a resource configuration parameter.
  • the random access parameter may include at least one of the following parameters: a random access signature; a PRACH scrambling code; a random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access may include at least one of the following parameters: a primary CPICH Tx power; a physical random access channel power offset (PRACH power offset) ); constant value (constant value).
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; Preamble Retrans Max.
  • the back-off parameter of the random access may include at least one of the following parameters: a maximum number of cycles of transmitting the preamble (Mmax); a minimum threshold of the backoff time (NBOlmin); a highest gate of the backoff time Limit value (NBOlmax).
  • the resource configuration parameter may include, for example, at least one of the following parameters: an initial Serving grant value (E-DCH transmission continuation back off).
  • the manner of distinguishing the service types mentioned in the foregoing Embodiment 2 may include three modes.
  • Manner 1 According to the type of logical channel used by the UE, the logical channel includes CCCH, DCCH, and DTCH.
  • the RNC enables the UE to select data transmission parameters from the configuration information for random access and data transmission according to the type of logical channel used.
  • the RNC provides different common E-DCH data transmission parameter configuration information for different logical channels: the configuration information corresponding to the CCCH is A, the configuration information corresponding to the DCCH is B, and the configuration information corresponding to the DTCH is C.
  • the UE performs random access. If the UE needs to send the CCCH data in the process of random access, the configuration information selected by the UE is A. Specifically, the UE selects a random access parameter from the configuration information A, and initiates a random access process. The resource that the data is sent.
  • the above logical channel type may also include a CTCH channel or the like, and is not limited herein.
  • Manner 2 According to whether the size of the data to be transmitted by the UE exceeds the service data threshold.
  • the service data threshold is set to 1000 bytes, which can be divided into two cases where the UE needs to transmit data size exceeding 1000 bytes, and the UE transmission data size does not exceed 1000 bytes. In both cases, according to the UE transmission data size. Whether the service data threshold is exceeded or not differentiates the service type of the UE.
  • the RNC enables the UE to select a corresponding data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the size of the service data to be transmitted.
  • the value of the resource release timer is set according to the size of the data to be transmitted.
  • the value of the resource release timer is 4 TTIs.
  • the data size is greater than the service threshold.
  • the value of the resource release timer is 16 TTIs, and the UE may first determine the size of the service data to be transmitted. If the service data is greater than the service data threshold, the UE uses the resource release timer used for data transmission. The value of the resource is 4 TTIs; otherwise, the value of the resource release timer used by the UE in data transmission is 16 TTIs.
  • the UE may receive the system broadcast message sent by the RNC before selecting the data transmission parameter from the configuration information according to the service type, and the system broadcast message includes the service data threshold.
  • Manner 3 distinguishing according to different destination addresses of the data, so that the UE selects data transmission parameters from the configuration information according to the destination address of the required transmission data for data transmission.
  • IP address Internet Protocol Address
  • the service type of the UE may be considered different.
  • the destination address is an address of a server that exchanges data with the UE, for example, the UE sends the data to the server or the UE receives data from the server.
  • the manner of distinguishing the device types mentioned in the foregoing Embodiment 1 may also include two modes.
  • Method 1 According to the purpose of the UE.
  • the RNC enables the UE to select data transmission parameters from the configuration information for data transmission according to its own use.
  • the type of the UE may include an MTC device, a smart phone, a computer, etc., and therefore, the UE may select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to itself being an MTC device, a smart phone, a computer, or the like.
  • RNC configures different data transmission parameters for user equipment applied to smart meter reading or intelligent transportation.
  • the access channel is PRACH 1.
  • PRACH 1 When the UE needs to send smart meter reading or intelligent traffic related data, the UE selects PRACH 1 to perform a random access procedure.
  • the RNC receives the random access initiated in PRACH1, it can determine whether the UE will send data related to smart meter reading or intelligent traffic. In the case that the current RNC is congested, the access of such users can be denied first.
  • Manner 2 distinguishing according to different destination addresses of the data, so that the UE can select data transmission parameters from the configuration information for data transmission according to different destination addresses of the data.
  • IP address Internet Protocol Address
  • the destination address is an address of a server that exchanges data with the UE, for example, the UE sends the data to the server or the UE receives data from the server.
  • UE1 sends data to the destination address IP1
  • UE2 sends data to the destination address IP2.
  • the device types of UE1 and UE2 can be considered different.
  • the UE may also perform the selection of the access parameter according to the device type and the service type. For example, if the UE is a smart phone and the data sent at the same time is less than 1000 bytes, the UE selects the data transmission parameter A. If the UE is a smart phone and the amount of data sent at the same time is greater than 1000 bytes, the UE selects the data transmission parameter B, if the UE For the MTC device, if the amount of data sent at the same time is less than 1000 bytes, the UE selects the data transmission parameter C.
  • the UE selects the data transmission parameter D, where the data transmission is performed.
  • the parameters A, B, C, and D are different sets of configuration parameters given by the RNC according to different device types and service types.
  • the UE may obtain a system broadcast by receiving a system broadcast message sent by the RNC.
  • the configuration information of the common E-DCH included in the message may be obtained.
  • the input parameters may be included in different system broadcast messages.
  • the UE may obtain data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types from different system broadcast messages sent by the RNC.
  • the system broadcast message can be SIB5 or SIB6.
  • the RNC may configure different data transmission parameters for different service types and/or device types in the configuration information of the common E-DCH sent to the UE, so that the UE may be based on its service type and/or device type.
  • the corresponding data transmission parameter is selected in the configuration information of the common E-DCH, so that the embodiment of the present invention can enhance the control of the access and resource usage of the UE by the RNC, and avoid the problem of waste of resources when the data is transmitted by the UE.
  • the access control of the RNC is implemented.
  • the above solution for configuring data transmission parameters for different service types and/or device types of the UE is also applicable to the control of data transmission by the UE using R99 PRACH.
  • the RNC may also configure data transmission parameters for the service type and/or device type of the UE, where the data transmission parameters include random access parameters, random access parameters, and random access power climbing parameters. And at least one of the fallback parameters of the random access.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a UE according to the present invention.
  • the UE in this embodiment may include: a receiving module 31 and a processing module 32.
  • the receiving module 31 is configured to receive configuration information of a common E-DCH sent by the RNC, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter corresponding to the service type, and a data transmission parameter corresponding to the device type.
  • the processing module 32 is configured to select a data transmission parameter from the configuration information according to the service type and/or the device type for data transmission.
  • the data transmission parameters include: at least one of the following parameters: random access parameters; random access power climbing parameters; random access fallback parameters; resource configuration parameters.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature, a scrambling code of a physical random access channel (PRACH), and a random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: Primary CPICH Tx power; PRACH power offset; constant value.
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step; Preamble Retrans Max.
  • the back-off parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles for transmitting the preamble (Mmax) ⁇ a minimum threshold for the back-off time (NBOlmin) ⁇ the highest of the back-off time Threshold value (NBOlmax).
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial Serving grant value and an E-DCH transmission continuation back off.
  • the traffic type is differentiated according to the type of logical channel used by the UE.
  • Logical channels include Common Control Channel (CCCH), Dedicated Control Channel (DCCH), and Dedicated Traffic Channel (DTCH).
  • the processing module 32 is specifically configured to: select, according to the type of the logical channel used, data transmission parameters from the configuration information to perform random access and data transmission.
  • the service type is differentiated according to whether the data size to be transmitted by the UE exceeds a service data threshold.
  • the processing module 32 is specifically configured to: according to the size of the service data to be transmitted, The corresponding data transmission parameters are selected in the configuration information for data transmission.
  • the device type is differentiated according to the usage of the UE.
  • the processing module 32 is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to its own use.
  • the device type or the service type may also be distinguished according to different destination addresses.
  • the processing module 32 is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to a destination address of the required transmission data.
  • the receiving module 31 is specifically configured to: receive different system broadcast messages sent by the RNC, where data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcasts. In the message.
  • the system broadcast message may be the system information block SIB5 or the UE in this embodiment, and may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG.
  • the implementation principle is similar to the technical effect, and will not be described here.
  • the UE in this embodiment may include: a receiver 41 and a processor 42.
  • the UE may also include a transmitter 43, a memory 44 coupled to the processor 42.
  • the UE may also include a common component such as an antenna, a baseband processing component, a medium-frequency processing component, and an input/output device.
  • the embodiment of the present invention is not limited herein.
  • a set of program codes is stored in the memory 44.
  • the receiver 41 is configured to receive the configuration information of the common E-DCH sent by the RNC, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter corresponding to the service type, and a data transmission parameter corresponding to the device type.
  • the processor 42 is configured to select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to a service type and/or a device type.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power up parameter of the random access; a backoff parameter of the random access; a resource configuration parameter.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature, a scrambling code of a physical random access channel (PRACH), and a random access subchannel.
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a primary CPICH Tx power ⁇ a power offset of the physical random access channel (PRACH power offset) ); constant value (constant value).
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step ⁇ 'Maximum number of retransmissions of the preamble (Preamble) Retrans Max).
  • the back-off parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles for transmitting the preamble (Mmax) ⁇ a minimum threshold for the back-off time (NBOlmin) ⁇ the highest of the back-off time Threshold value (NBOlmax).
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial Serving grant value and an E-DCH transmission continuation back off.
  • the service type is performed according to a logical channel type used by the UE. Distinguish.
  • Logical channels include Common Control Channel (CCCH), Dedicated Control Channel (DCCH), and Dedicated Traffic Channel (DTCH).
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the processor 42 is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to the adopted logical channel.
  • the service type is differentiated according to whether a data size to be transmitted by the UE exceeds a service data threshold.
  • the processor 42 is specifically configured to: select a corresponding data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the size of the service data to be transmitted.
  • the receiver is further configured to receive a system broadcast message sent by the RNC when the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to the service type, where the system broadcast message includes the service data threshold.
  • the device type is differentiated according to the purpose of the UE.
  • the processor 42 is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information to perform data transmission according to its own use.
  • the device type or the service type may also be distinguished according to different destination addresses.
  • the processor 42 is specifically configured to: select a data transmission parameter from the configuration information for data transmission according to the destination address of the required transmission data.
  • the receiver 41 is specifically configured to: receive different system broadcast messages sent by the RNC, where data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcasts. In the message.
  • the system broadcast message may be the system information block SIB5 or the UE in this embodiment, and may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. I won't go into details here.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of an RNC according to the present invention.
  • the RNC of this embodiment may include: a processing module 51 and a sending module 52.
  • the processing module 51 is configured to generate configuration information of the common E-DCH, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter corresponding to the service type, a data transmission parameter corresponding to the device type, and a service type and The data transmission parameters corresponding to the device type combination, where different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to different numbers. According to the transmission parameters.
  • the sending module 52 is configured to send the configuration information to the UE, so that the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to a service type and/or a device type to perform data transmission.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter for random access; a backoff parameter for random access; and a resource configuration parameter.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature, a physical random access channel (PRACH) scrambling code, and a random access subchannel.
  • PRACH physical random access channel
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a primary CPICH Tx power; a physical random access channel power offset (PRACH power offset) ; constant value ( constant value ).
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step ⁇ 'Maximum number of retransmissions of the preamble (Preamble) Retrans Max).
  • the back-off parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles of sending a preamble (Mmax) ⁇ a minimum threshold of a backoff time (NBOlmin) ⁇ a backoff time The highest threshold (NBOlmax).
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial Serving grant value and an E-DCH transmission continuation back off.
  • the traffic type is differentiated according to the type of logical channel used by the UE.
  • the logical channels include a Common Control Channel (CCCH), a Dedicated Control Channel (DCCH), and a Dedicated Traffic Channel (DTCH); thus, the UE can select data transmission parameters from the configuration information for data transmission according to the adopted logical channel.
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the service type is differentiated according to whether the data size to be transmitted by the UE exceeds a service data threshold; so that the UE can select a corresponding data transmission parameter from the configuration information according to the size of the service data to be transmitted. data transmission.
  • the sending module 52 is specifically configured to: send a system broadcast message to the UE, where the system broadcast message includes the service data threshold.
  • the device type may be distinguished according to the purpose of the UE;
  • the UE can select data transmission parameters from the configuration information for data transmission according to its own use.
  • the device type or the service type may also be distinguished according to different destination addresses of the data, so that the UE may select data transmission parameters from the configuration information according to different destination addresses of the required transmission data. data transmission.
  • the sending module 52 is specifically configured to: send a system broadcast message to the UE, where the system broadcast message includes configuration information of the common E-DCH.
  • the sending module 52 is configured to: send different system broadcast messages to the UE, where data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages.
  • the system broadcast message may be the system information block SIB5 or the RNC of the embodiment, and may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 2, and the implementation principle and the technical effect are similar. I won't go into details here.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of the RNC of the present invention.
  • the RNC of this embodiment may include: a processor 61 and a transmitter 62.
  • the RNC may also include a receiver 63, a memory 64, coupled to the processor 61.
  • the RNC may also include a common component such as an antenna, a baseband processing component, a medium-frequency processing component, and an input/output device.
  • the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • a set of program codes is stored in the memory 64.
  • the processor 61 is configured to generate configuration information of the common E-DCH, where the configuration information includes at least one of the following: a data transmission parameter corresponding to the service type, a data transmission parameter corresponding to the device type, and a service type and The data transmission parameters corresponding to the device type combination, wherein different service types correspond to different data transmission parameters, and different device types correspond to different data transmission parameters.
  • the transmitter 62 is configured to send the configuration information to the UE, so that the UE selects a data transmission parameter from the configuration information according to a service type and/or a device type to perform data transmission.
  • the data transmission parameter includes: at least one of the following parameters: a random access parameter; a power climbing parameter for random access; a backoff parameter for random access; and a resource configuration parameter.
  • the random access parameter includes at least one of the following parameters: a random access signature, a scrambling code of a physical random access channel (PRACH), and a random access subchannel.
  • PRACH physical random access channel
  • the power climbing parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a primary CPICH Tx power; a physical random access channel power offset (PRACH power) Offset) ; constant value ( constant value ).
  • the power offset of the physical random access channel includes at least one of the following parameters: Power Ramp Step ⁇ 'Maximum number of retransmissions of the preamble (Preamble) Retrans Max).
  • the back-off parameter of the random access includes at least one of the following parameters: a maximum number of cycles for transmitting the preamble (Mmax) ⁇ a minimum threshold for the back-off time (NBOlmin) ⁇ the highest of the back-off time Threshold value (NBOlmax).
  • the resource configuration parameter includes at least one of the following parameters: an initial Serving grant value and an E-DCH transmission continuation back off.
  • the traffic type is differentiated according to the type of logical channel used by the UE.
  • the logical channel includes a Common Control Channel (CCCH), a Dedicated Control Channel (DCCH), and a Dedicated Traffic Channel (DTCH); thereby enabling the UE to select data transmission parameters from the configuration information for random access and data transmission according to the adopted logical channel.
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the service type is differentiated according to whether the data size to be transmitted by the UE exceeds a service data threshold; so that the UE can select corresponding data from the configuration information according to the size of the service data to be transmitted.
  • Transfer parameters for data transfer correspondingly, the transmitter is specifically configured to: send a system broadcast message to the UE, where the system broadcast message includes the service data threshold.
  • the device type may be distinguished according to the purpose of the UE; thereby enabling the UE to select data transmission parameters from the configuration information for data transmission according to its own use.
  • the device types may also be distinguished according to different destination addresses; thereby enabling the UE to select data transmission parameters from the configuration information for data transmission according to different destination addresses of the required transmission data.
  • the transmitter 62 is specifically configured to: send a system broadcast to the UE.
  • the system broadcast message includes the configuration information of the common E-DCH.
  • the transmitter 62 is specifically configured to: send different system broadcast messages to the UE, where data transmission parameters corresponding to different service types and/or device types are included in different system broadcast messages.
  • the system broadcast message may be the system information block SIB5 or the RNC of the embodiment, and may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 2, and the implementation principle and the technical effect are similar. I won't go into details here.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection between the various components shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • Ben The technical solution of the application or the part of the technical solution that contributes to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
  • a computer device which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.
  • a processor is implemented to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program code. .

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Abstract

本发明实施例提供一种接入控制方法、用户设备和无线网络控制器。本发明的接入控制方法,包括:用户设备UE接收无线网络控制器RNC发送的公共增强专用传输信道common E-DCH的配置信息,所述配置信息中包含如下至少一种:与业务类型对应的数据传输参数,与设备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参数,其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数,不同的设备类型对应不同的数据传输参数;所述UE根据业务类型和/或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。

Description

接入控制方法、 用户设备和无线网络控制器
技术领域
本发明实施例涉及通信技术, 尤其涉及一种接入控制方法、 用户设备 和无线网络控制器。 背景技术
第三代移动通信伙伴组织(3rd Generation Partnership Project, 以下简称: 3GPP ) 在 Rel8引入了公共增强专用传输信道 (common Enhanced Dedicated Transport Channel, 以下简称: common E-DCH) 的特性, 该特性允许非专用 连接态的用户设备 (User Equipment, 以下简称: UE) 可以采用专用传输信 道 (Enhanced Dedicated Transport Channel, 以下简称: E-DCH) 传输上行的 数据,降低了接入时延,提高了 UE上行数据传输的效率。随着 common E-DCH 的引入, 越来越多的业务可以承载在非专用连接态, 减少 UE状态迁移, 提高 资源的利用率。
目前可以承载在 common E-DCH的分组业务有多种, 且分组业务的数据 包大小变化较大。
Common E-DCH可以传输数据包较小的业务, 例如: 对于激活了邮箱推 送(Email push),微软网络服务(Microsoft Service Network,以下简称: MSN)、 QQ,虚拟私人网络 (Virtual Private Network, 以下简称: VPN) 等业务的终 端, 在没有业务数据发生的时间段内, 所发送的保持激活(keep alive)消息, 该消息的特点是数据包比较小, 且发送频繁, 如果置于小区专用信道 (Cell— dedicated channel, 以下简称: CELL— DCH)状态会导致频繁的状态迁 移, 而长期的处于 CELL— DCH状态又会导致资源的浪费, 此时可以将 UE置于 小区前向接入信道 (Cell forward access channel, 以下简称 : CELL— FACH) 状态采用 common E-DCH进行数据的传输, 可以有效的避免上述问题。
Common E-DCH也可以传输数据包较大的业务, 只要数据包的大小不满 足网络侧规范的状态迁移的条件, UE可以一直传输数据, 待数据传输完成之 后进行资源的释放。 当前 common E-DCH的配置信息包含在系统信息块( System Information Block, 以下简称: SIB ) 5中, 其中多数的参数是小区级别的参数, 并没有根 据 UE的业务类型和 /或设备类型进行区分, 无法有效的对 UE的接入和资源 占用进行控制, 导致资源的浪费或者 UE接入的延迟。 发明内容 本发明实施例提供一种接入控制方法、 用户设备和无线网络控制器, 以加强 RNC对 UE的接入和资源使用的控制,避免 UE接入的不合理或资 源浪费的问题。
第一方面, 本发明实施例提供一种接入控制方法, 包括: 用户设备 UE 接收无线网络控制器 RNC发送的公共增强专用传输信道 common E-DCH的 配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输 参数, 与设备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的 数据传输参数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备 类型对应不同的数据传输参数; 所述 UE根据业务类型和 /或设备类型从所述 配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实施方式中, 所述数据传输 参数包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第一方面的第二种可能的实 施方式中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 签名; 物理随机接入信道 PRACH的扰码; 随机接入子信道。
结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第一方面的第三种可能的实 施方式中, 所述随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主公共导频信道公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power; 物理随 机接入信道的功率偏置 PRACH power offset; 常数值 constant value。
结合第一方面的第三种可能的实施方式, 在第一方面的第四种可能的实 施方式中, 所述物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数:功率攀升歩长 Power Ramp Step;前导的最大重传次数 Preamble Retrans Maxo 结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第一方面的第五种可能的实 施方式中, 所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发 送前导的最大循环数 Mmax; 回退时间的最低门限值 NBOlmin; 回退时间的 最高门限值 NB01max。
结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第一方面的第六种可能的实 施方式中, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权 值 Initial Serving grant value; 资源释方夂定时器的值 E-DCH transmission continuation back off。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第一方面的第七种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE使用的逻辑信 道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH; 所述 UE根据业务类型从所述配置信息中选 择数据传输参数以进行数据传输, 包括: 所述 UE根据所采用的逻辑信道类 型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第一方面的第八种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE所要传输的数 据大小是否超出业务数据门限值区分; 所述 UE根据业务类型从所述配置信 息中选择数据传输参数以进行数据传输, 包括: 所述 UE根据所需传输的业 务数据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传输参数以进行随机接入 以及数据传输。
结合第一方面的第八种可能的实施方式, 在第一方面的第九种可能的实 施方式中, 所述 UE根据业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进 行数据传输之前, 还包括: 所述 UE接收 RNC发送的系统广播消息, 所述系 统广播消息中包含所述业务数据门限值。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第一方面的第十种可能的实施方式中, 所述设备类型根据 UE的用途区分; 所述 UE根据设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据 传输, 包括: 所述 UE根据自身的用途, 从所述配置信息中选择数据传输参 数以进行数据传输。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第一方面的第十一种可能的实施方式中, 所述设备类型或业务类型根据数据 不同的目的地址进行区分; 所述 UE根据设备类型或业务类型从所述配置信 息中选择数据传输参数以进行数据传输, 包括: 所述 UE根据所需传输数据 的目的地址, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第十一种任一种可能的实施方式, 在第一方面的第十二种可能的实施方式中,所述 UE接收 RNC发送的 common E-DCH的配置信息, 包括: 所述 UE接收所述 RNC发送的系统广播消息, 所 述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
结合第一方面的第十二种可能的实施方式, 在第一方面的第十三种可能 的实施方式中, 所述 UE接收所述 RNC发送的系统广播消息, 所述系统广播 消息中包含所述 common E-DCH的配置信息, 包括: 所述 UE接收所述 RNC 发送的不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数 据传输参数包含在不同的系统广播消息中。
结合第一方面的第十二种或第十三种可能的实施方式, 在第一方面的第 十四种可能的实施方式中, 所述系统广播消息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
第二方面, 本发明实施例提供一种接入控制方法, 包括: 无线网络控制 器 RNC生成公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置 信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设备类型对 应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参数, 其中 不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不同的数据 传输参数; 所述 RNC向用户设备 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据 业务类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实施方式中, 所述数据传输 参数包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
结合第二方面的第一种可能的实施方式, 在第二方面的第二种可能的实 施方式中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 的签名; 物理随机接入信道 PRACH的扰码; 随机接入子信道。
结合第二方面的第一种可能的实施方式, 在第二方面的第三种可能的实 施方式中, 所述随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power; 物理随机接入信道的 功率偏置 PRACH power offset; 常数值 constant value。
结合第二方面的第三种可能的实施方式, 在第二方面的第四种可能的实 施方式中, 所述物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数:功率攀升歩长 Power Ramp Step;前导的最大重传次数 Preamble Retrans 结合第二方面的第一种可能的实施方式, 在第二方面的第五种可能的实 施方式中, 所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发 送前导的最大循环数 Mmax; 回退时间的最低门限值 NBOlmin; 回退时间的 最高门限值 NB01max。
结合第二方面的第一种可能的实施方式, 在第二方面的第六种可能的实 施方式中, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权 值 Initial Serving grant value; 资源释方夂定时器的值 E-DCH transmission continuation back off。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第二方面的第七种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE使用的逻辑信 道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH, 以使所述 UE根据所采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第二方面的第八种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE所要传输的数 据大小是否超出业务数据门限值区分, 以使所述 UE根据所需传输的业务数 据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传输参数以进行数据传输。
结合第二方面的第八种可能的实施方式, 在第二方面的第九种可能的实 施方式中, 所述 RNC向 UE发送所述配置信息时, 还包括: 所述 RNC向所 述 UE发送系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述业务数据门限值。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第二方面的第十种可能的实施方式中, 所述设备类型根据 UE 的用途区分, 以使所述 UE根据自身的用途, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行 数据传输。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第二方面的第十一种可能的实施方式中, 所述设备类型或业务类型根据数据 不同的目的地址进行区分, 以使所述 UE根据所需传输数据的目的地址, 从 所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第十一种任一种可能的实施方式, 在第二方面的第十二种可能的实施方式中, 所述 RNC向 UE发送的 common E-DCH的配置信息, 包括: 所述 RNC向所述 UE发送系统广播消息, 所述系 统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
结合第二方面的第十二种可能的实施方式, 在第二方面的第十三种可能 的实施方式中, 所述 RNC向所述 UE发送系统广播消息, 所述系统广播消息 中包含所述 common E-DCH的配置信息,包括:所述 RNC向所述 UE发送不 同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参 数包含在不同的系统广播消息中。
结合第二方面的第十二种或第十三种可能的实施方式, 在第二方面的第 十四种可能的实施方式中, 所述系统广播消息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
第三方面, 本发明实施例提供一种 UE, 包括: 接收模块, 用于接收无线 网络控制器 RNC发送的公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设 备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参 数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不 同的数据传输参数; 处理模块, 用于根据业务类型和 /或设备类型从所述配置 信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实施方式中, 所述数据传输 参数包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第三方面的第二种可能的实 施方式中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 签名; 物理随机接入信道 PRACH的扰码; 随机接入子信道。
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第三方面的第三种可能的实 施方式中, 所述随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power; 物理随机接入信道的 功率偏置 PRACH power offset; 常数值 constant value 。
结合第三方面的第三种可能的实施方式, 在第三方面的第四种可能的实 施方式中, 所述物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数:功率攀升歩长 Power Ramp Step;前导的最大重传次数 Preamble Retrans Max
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第三方面的第五种可能的实 施方式中, 所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发 送前导的最大循环数 Mmax; 回退时间的最低门限值 NBOlmin; 回退时间的 最高门限值 NB01max。
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第三方面的第六种可能的实 施方式中, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权 值 Initial Serving grant value; 资源释方夂定时器的值 E-DCH transmission continuation back off。
结合第三方面、 第三方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第三方面的第七种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE使用的逻辑信 道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH; 所述处理模块, 具体用于: 根据采用的逻辑 信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传 输。
结合第三方面、 第三方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第三方面的第八种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE所要传输的数 据大小是否超出业务数据门限值区分; 所述处理模块, 具体用于: 根据所需 传输的业务数据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传输参数以进行 数据传输。
结合第三方面的第八种可能的实施方式, 在第三方面的第九种可能的实 施方式中, 所述接收模块, 还用于在所述 UE根据业务类型从所述配置信息 中选择数据传输参数以进行数据传输之前, 接收 RNC发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述业务数据门限值。 结合第三方面、 第三方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第三方面的第十种可能的实施方式中, 所述设备类型根据 UE 的用途区分; 所述处理模块, 具体用于: 根据自身的用途, 从所述配置信息中选择数据传 输参数以进行数据传输。
结合第三方面、 第三方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第三方面的第十一种可能的实施方式中, 所述设备类型或业务类型根据数据 不同的目的地址进行区分; 所述处理模块, 具体用于: 根据所需传输数据的 目的地址, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第三方面、 第三方面的第一种至第十一种任一种可能的实施方式, 在第三方面的第十二种可能的实施方式中, 所述接收模块, 具体用于: 接收 所述 RNC 发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
结合第三方面的第十二种可能的实施方式, 在第三方面的第十三种可能 的实施方式中, 所述接收模块, 具体用于: 接收所述 RNC发送的不同的系统 广播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在 不同的系统广播消息中。
结合第三方面的第十二种或第十三种可能的实施方式, 在第三方面的第 十四种可能的实施方式中, 所述系统广播消息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
第四方面, 本发明实施例提供一种 RNC, 包括: 处理模块, 用于生成公 共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下 至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设备类型对应的数据传输参 数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参数, 其中不同的业务类型 对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不同的数据传输参数; 发送 模块,用于向用户设备 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据业务类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实施方式中, 所述数据传输 参数包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
结合第四方面的第一种可能的实施方式, 在第四方面的第二种可能的实 施方式中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 签名; 物理随机接入信道 PRACH的扰码; 随机接入子信道。
结合第四方面的第一种可能的实施方式, 在第四方面的第三种可能的实 施方式中, 所述随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power; 物理随机接入信道的 功率偏置 PRACH power offset; 常数值 constant value。
结合第四方面的第三种可能的实施方式, 在第四方面的第四种可能的实 施方式中, 所述物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数:功率攀升歩长 Power Ramp Step;前导的最大重传次数 Preamble Retrans 结合第四方面的第一种可能的实施方式, 在第四方面的第五种可能的实 施方式中, 所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发 送前导的最大循环数 Mmax; 回退时间的最低门限值 NBOlmin; 回退时间的 最高门限值 NB01max。
结合第四方面的第一种可能的实施方式, 在第四方面的第六种可能的实 施方式中, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权 值 Initial Serving grant value; 资源释方夂定时器的值 E-DCH transmission continuation back off。
结合第四方面、 第四方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第四方面的第七种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE使用的逻辑信 道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道
DCCH和专用业务信道 DTCH, 以使所述 UE根据所采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
结合第四方面、 第四方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第四方面的第八种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE所要传输的数 据大小是否超出业务数据门限值区分, 以使所述 UE根据所需传输的业务数 据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传输参数以进行数据传输。
结合第四方面的第八种可能的实施方式, 在第四方面的第九种可能的实 施方式中, 所述发送模块, 具体用于: 向所述 UE发送系统广播消息, 所述 系统广播消息中包含所述业务数据门限值。
结合第四方面、 第四方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第四方面的第十种可能的实施方式中, 所述设备类型根据 UE 的用途区分, 以使所述 UE根据自身的用途, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行 数据传输。
结合第四方面、 第四方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第四方面的第十一种可能的实施方式中, 所述设备类型或业务类型根据数据 不同的目的地址进行区分, 以使所述 UE根据所需传输数据的目的地址, 从 所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第四方面、 第四方面的第一种至第十一种任一种可能的实施方式, 在第四方面的第十二种可能的实施方式中, 所述发送模块, 具体用于: 向所 述 UE发送系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的 配置信息。
结合第四方面的第十二种可能的实施方式, 在第四方面的第十三种可能 的实施方式中, 所述发送模块, 具体用于: 向所述 UE发送不同的系统广播 消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在不同 的系统广播消息中。 结合第四方面的第十二种或第十三种可能的实施方式, 在第四方面的第 十四种可能的实施方式中, 所述系统广播消息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
第五方面, 本发明实施例提供一种 UE, 包括: 接收器, 用于接收无线网 络控制器 RNC发送的公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设 备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参 数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不 同的数据传输参数; 处理器, 用于根据业务类型和 /或设备类型从所述配置信 息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第五方面, 在第五方面的第一种可能的实施方式中, 所述数据传输 参数, 包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第五方面的第二种可能的实 施方式中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 签名; 物理随机接入信道 PRACH的扰码; 随机接入子信道。 结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第五方面的第三种可能的实 施方式中, 所述随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power; 物理随机接入信道的 功率偏置 PRACH power offset; 常数值 constant value。
结合第五方面的第三种可能的实施方式, 在第五方面的第四种可能的实 施方式中, 所述物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数:功率攀升歩长 Power Ramp Step;前导的最大重传次数 Preamble Retrans 结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第五方面的第五种可能的实 施方式中, 所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发 送前导的最大循环数 Mmax; 回退时间的最低门限值 NBOlmin; 回退时间的 最高门限值 NB01max。
结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第五方面的第六种可能的实 施方式中, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权 值 Initial Serving grant value; 资源释放定时器的值 E-DCH transmission continuation back off。
结合第五方面、 第五方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第五方面的第七种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE使用的逻辑信 道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH; 所述处理器, 具体用于: 根据采用的逻辑信 道类型,从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
结合第五方面、 第五方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第五方面的第八种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE所要传输的数 据大小是否超出业务数据门限值区分; 所述处理器, 具体用于: 根据所需传 输的业务数据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传输参数以进行数 据传输。
结合第五方面的第八种可能的实施方式, 在第五方面的第九种可能的实 施方式中, 所述接收器, 还用于在所述 UE根据业务类型从所述配置信息中 选择数据传输参数以进行数据传输之前, 接收 RNC发送的系统广播消息, 所 述系统广播消息中包含所述业务数据门限值。 结合第五方面、 第五方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第五方面的第十种可能的实施方式中, 所述设备类型根据 UE 的用途区分; 所述处理器, 具体用于: 根据自身的用途, 从所述配置信息中选择数据传输 参数以进行数据传输。
结合第五方面、 第五方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第五方面的第十一种可能的实施方式中, 所述设备类型或业务类型根据数据 不同的目的地址进行区分; 所述处理器, 具体用于: 根据所需传输数据的目 的地址, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第五方面、 第五方面的第一种至第十一种任一种可能的实施方式, 在第五方面的第十二种可能的实施方式中, 所述接收器, 具体用于: 接收所 述 RNC发送的系统广播消息,所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH 的配置信息。
结合第五方面的第十二种可能的实施方式, 在第五方面的第十三种可能 的实施方式中, 所述接收器, 具体用于: 接收所述 RNC发送的不同的系统广 播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在不 同的系统广播消息中。
结合第五方面的第十二种或第十三种可能的实施方式, 在第五方面的第 十四种可能的实施方式中, 所述系统广播消息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
第六方面, 本发明实施例提供一种 RNC, 包括:
处理器, 用于生成公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设 备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参 数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不 同的数据传输参数;
发送器,用于向用户设备 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据业务 类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第六方面, 在第六方面的第一种可能的实施方式中, 所述数据传输 参数, 包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
结合第六方面的第一种可能的实施方式, 在第六方面的第二种可能的实 施方式中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 签名; 物理随机接入信道 PRACH的扰码; 随机接入子信道。
结合第六方面的第一种可能的实施方式, 在第六方面的第三种可能的实 施方式中, 所述随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power; 物理随机接入信道的 功率偏置 PRACH power offset; 常数值 constant value。
结合第六方面的第三种可能的实施方式, 在第六方面的第四种可能的实 施方式中, 所述物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数:功率攀升歩长 Power Ramp Step;前导的最大重传次数 Preamble Retrans 结合第六方面的第一种可能的实施方式, 在第六方面的第五种可能的实 施方式中, 所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发 送前导的最大循环数 Mmax; 回退时间的最低门限值 NBOlmin; 回退时间的 最高门限值 NB01max。
结合第六方面的第一种可能的实施方式, 在第六方面的第六种可能的实 施方式中, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权 值 Initial Serving grant value; 资源释方夂定时器的值 E-DCH transmission continuation back off。
结合第六方面、 第六方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第六方面的第七种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE使用的逻辑信 道类型进行区分, 所述逻辑信道包括是公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH, 以使所述 UE根据所采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
结合第六方面、 第六方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第六方面的第八种可能的实施方式中, 所述业务类型根据 UE所要传输的数 据大小是否超出业务数据门限值区分, 以使所述 UE根据所需传输的业务数 据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传输参数以进行数据传输。
结合第六方面的第八种可能的实施方式, 在第六方面的第九种可能的实 施方式中, 所述发送器, 具体用于: 向所述 UE发送系统广播消息, 所述系 统广播消息中包含所述业务数据门限值。 结合第六方面、 第六方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第六方面的第十种可能的实施方式中, 所述设备类型根据 UE 的用途区分, 以使所述 UE根据自身的用途, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行 数据传输。
结合第六方面、 第六方面的第一种至第六种任一种可能的实施方式, 在 第六方面的第十一种可能的实施方式中, 所述设备类型或业务类型根据数据 不同的目的地址进行区分, 以使所述 UE根据所需传输数据的目的地址, 从 所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
结合第六方面、 第六方面的第一种至第十一种任一种可能的实施方式, 在第六方面的第十二种可能的实施方式中, 所述发送器, 具体用于: 向所述 UE发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的 配置信息。
结合第六方面的第十二种可能的实施方式, 在第六方面的第十三种可能 的实施方式中, 所述发送器, 具体用于: 向所述 UE发送不同的系统广播消 息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在不同的 系统广播消息中。
结合第六方面的第十二种或第十三种可能的实施方式, 在第六方面的第 十四种可能的实施方式中, 所述系统广播消息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
本发明实施例接入控制方法、 用户设备和无线网络控制器, 通过对用 户设备 UE不同的业务类型和 /或设备类型配置不同的数据传输参数,实现 UE进行数据传输时可选择不同的传输参数,并对选择不同传输参数的 UE 进行分别控制, 增强了 RNC对 UE的接入和资源使用的控制, 避免了 UE 在数据传输时资源浪费的问题, 进一歩地实现了 RNC的接入控制。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见 地, 下面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。 图 1为本发明接入控制方法实施例一的流程图;
图 2为本发明接入控制方法实施例二的流程图;
图 3为本发明 UE实施例一的结构示意图;
图 4为本发明 UE实施例二的结构示意图;
图 5为本发明 RNC实施例一的结构示意图;
图 6为本发明 RNC实施例二的结构示意图。 具体实施方式 为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本 发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描 述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提 下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本文中结合用户设备和 /或基站和 /或基站控制器来描述各种方面。 用户设备, 可以是无线终端也可以是有线终端, 无线终端可以是指向 用户提供语音和 /或数据连通性的设备, 具有无线连接功能的手持式设备、 或连接到无线调制解调器的其他处理设备。 无线终端可以经无线接入网
(例如, RAN, Radio Access Network)与一个或多个核心网进行通信, 无 线终端可以是移动终端, 如移动电话 (或称为"蜂窝"电话) 和具有移动终 端的计算机, 例如, 可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者 车载的移动装置, 它们与无线接入网交换语言和 /或数据。 例如, 个人通信 业务 (PCS , Personal Communication Service ) 电话、 无绳电话、 会话发起 协议 (SIP ) 话机、 无线本地环路 (WLL, Wireless Local Loop ) 站、 个人 数字助理 (PDA, Personal Digital Assistant) 等设备。 无线终端也可以称 为系统、 订户单元 (Subscriber Unit) 、 订户站 ( Subscriber Station) , 移 动站 (Mobile Station) 、 移动台 (Mobile ) 、 远程站 (Remote Station) 、 接入点 ( Access Point)、远程终端 ( Remote Terminal)、接入终端 ( Access Terminal) 、 用户终端 (User Terminal ) 、 用户代理 ( User Agent) 、 用户 设备 (User Device ) 、 或用户装备 ( User Equipment) 。
基站 (例如, 接入点) 可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多 个扇区与无线终端通信的设备。 基站可用于将收到的空中帧与 IP分组进 行相互转换, 作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器, 其中接入 网的其余部分可包括网际协议 (IP ) 网络。 基站还可协调对空中接口的属 性管理。 例如, 基站可以是 WCDMA中的基站 (NodeB ) , 本申请并不限 定。
基站控制器, 可以是 WCDMA中的无线网络控制器 (RNC, Radio Network Controller) , 本申请并不限定。
另外, 本文中术语"系统"和"网络"在本文中常被可互换使用。 本文中 术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关 系, 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存 在 B这三种情况。另外,本文中字符" /",一般表示前后关联对象是一种"或" 的关系。
图 1为本发明接入控制方法实施例一的流程图, 如图 1所示, 本实施 例的方法可以如下所述。
101、 UE接收 RNC发送的 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息 中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设备类型对应的 数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参数, 其中不同 的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不同的数据传输 参数。
102、 UE根据业务类型和 /或设备类型从配置信息中选择数据传输参数以 进行数据传输。
具体来说, 当 UE需要在 common E-DCH上传输数据, 则 UE需要预 先获取该 common E-DCH的配置信息, 举例来说, RNC可以将该配置信 息包含在 SIB5中下发给 UE。 在现有技术中, 进入某一小区的处于非专用 连接态的 UE均可以获取该 common E-DCH的配置信息, 也即, 针对进入 该小区的 UE,其获取到的 common E-DCH的配置信息也是相同的,在 UE 发起随机接入进行数据的发送时, 不论 UE所要进行的业务类型是什么, 也不管该 UE的设备类型是什么, 这些 UE均采用相同的 common E-DCH 的配置信息进行数据的传输。
现有技术中,一旦给所有 UE均配置相同的 common E-DCH的配置信 息, 则所有 UE进行数据传输时所采用的数据传输参数均相同, 例如不管 业务类型是什么, 均配置相同的数据传输资源, 这时常导致对于某些 UE 来说传输资源不够, 而对于某些 UE来说传输资源浪费; 或者, 例如不管 UE的设备类型是什么, 均配置相同的随机接入参数, 无法实现有效的、 差异化的接入控制。
为此, 本实施例中, RNC可以向 UE发送 common E-DCH的配置信 息,本实施例中的 common E-DCH的配置信息中包含的数据传输参数是与 UE的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数, 从而可以针对 UE的 不同业务类型和 /或设备类型有差异化地进行接入控制和 /或 common E-DCH的配置, 进而提高资源利用率, 实现有效的接入控制。
在 UE从 RNC接收到 common E-DCH的配置信息之后, 即可根据其 所进行的业务类型和 /或其自身的设备类型从配置信息中选择对应的数据 传输参数以进行数据传输。
在具体实现时, 上述实施例一中所提到的数据传输参数, 具体可以为: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机 接入的回退参数; 资源配置参数。
其中, 随机接入参数, 可以包括下述参数中的至少一种参数: 随机接 入签名; 物理随机接入信道(Physical Random Access Channel, 以下简称: PRACH) 信道的扰码; 随机接入子信道。
可选地, 随机接入签名可以为网络侧配置的所述 UE可用的随机接入 签名 (available signature) , 随机接入子信道可以为网络侧配置的所述 UE 可用的随机接入子信道 (available sub-channel )。
其中, 随机接入的功率攀升参数, 可以包括下述参数中的至少一种参 数: 主公共导频信道的发射功率(Primary CPICH Tx power) ; 物理随机接入 信道的功率偏置 (PRACH power offset) ; 常数值 ( constant value ) 。
进一歩的, PRACH的功率偏置包括下述参数中的至少一种参数: 功率攀 升歩长 (Power Ramp Step) ; 前导的最大重传次数 (Preamble Retrans Max) 。
其中, 随机接入的回退参数, 可以包括下述参数中的至少一种参数: 发送前导的最大循环数(Mmax) ; 回退时间的最低门限值(NBOlmin) ; 回 退时间的最高门限值 (NBOlmax) 。 其中, 资源配置参数, 例如可以包括下述参数中的至少一种参数: 初 始授权值 (Initial Serving grant value ) ·' 资源释放定时器的值 (E-DCH transmission continuation back off) 。
进一歩的, 上述实施例一所提到的业务类型的区分方式可以包括三种 方式。
方式一、 根据 UE使用的逻辑信道类型进行区分。 逻辑信道包括公共控 制信道 (Common Control Channel , 以下简称: CCCH ) 、 专用控制信道 (Dedicated Control Channel , 以下简称: DCCH)和专用业务信道(Dedicated Traffic Channel, 以下简称: DTCH) 。
相应的, UE根据业务类型从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输, 可以具体为: UE根据所采用的逻辑信道类型, 从配置信息中选择数据传 输参数以进行随机接入以及数据传输。
例如, RNC针对不同的逻辑信道给出不同的 common E-DCH数据传输参 数配置信息: CCCH对应的配置信息为 A, DCCH对应的配置信息为 B, DTCH 对应的配置信息为 C。 在 UE需要进行数据传输的时候, UE执行随机接入过 程, 如果 UE此时进行随机接入的过程需要发送的是 CCCH数据, 则 UE选 择的配置信息为 A, 具体的为 UE从配置信息 A中选择随机接入参数, 发起 随机接入的过程获取数据发送的资源。
进一歩地, 上述逻辑信道类型还可能包含公共业务信道(Common Traffic Channel, 以下简称: CTCH) 等, 在此不做限制。
方式二、 根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分。 例如, 业务数据门限设置为 1000字节, 可以分为 UE需要传输数据大小 超过 1000字节, 和 UE传输数据大小不超过 1000字节两种情况, 在这两种 情况下,根据 UE传输数据大小是否超过业务数据门限,区分 UE的业务类型。
相应的, UE根据业务类型从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输, 可以具体为: UE根据所需传输的业务数据的大小, 从配置信息中选择对 应的数据传输参数以进行数据传输。
例如, 根据所传输的数据量的大小配置不同的资源释放定时器的值, 当 数据大小小于业务门限值时, 资源释放定时器的值为 4 个传输时间间隔 (transmission time interval: 以下简称: TTI) , 当数据大小大于业务门限值 时, 资源释放定时器的值为 16个 TTI, 则 UE可以先确定其所要传输的业务 数据的大小, 如果该业务数据大于业务数据门限值, 则 UE在数据传输时所 使用的资源释放定时器的值为 4个 ΤΉ; 否则, UE在数据传输时所使用的资 源释放定时器的值为 16个 ΤΉ。
在该方式二中, UE在根据业务类型从配置信息中选择数据传输参数以进 行数据传输之前, 可以接收 RNC发送的系统广播消息, 系统广播消息中包含 业务数据门限值。
方式三、 根据数据不同的目的地址进行区分。
相应的, UE根据业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数 据传输, 包括: 所述 UE根据所需传输数据的目的地址, 从所述配置信息中 选择数据传输参数以进行数据传输。
上述不同的目的地址, 可以具体理解为因特网协议地址 (Internet Protocol Address, 以下简称: IP地址)。 只要 UE在数据传输时所发送数据的 目的 IP地址不同, 就可认为 UE的业务类型不同。
可选地, 所述目的地址是指和 UE交互数据的服务器的地址, 例如: UE 将所述数据发到所述服务器或者 UE从所述服务器接收数据。
上述实施例一所提到的设备类型的区分方式也可以包括两种方式。 方式一、 根据 UE的用途区分。
相应的, UE根据设备类型从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输, 可以具体为: UE根据自身的用途, 从配置信息中选择数据传输参数以进 行数据传输。
例如, UE的类型可以包括是 MTC设备、 智能手机、 电脑等, 因此, UE 可以根据其自身是 MTC设备、智能手机、 电脑等, 从配置信息中选择数据传 输参数以进行数据传输。
例如: RNC为应用于智能抄表或者智能交通的用户设备配置不同的数据 传输参数, 接入信道为 PRACH 1。 在 UE需要发送智能抄表或者智能交通相 关的数据时, UE选择 PRACH 1执行随机接入过程。当 RNC接收到 PRACH1 中发起的随机接入时则可以确定 UE后续会发送的为智能抄表或者智能交通 相关的数据。 则在当前 RNC拥塞的情况下可以先拒绝此类用户的接入。
方式二、 根据数据不同的目的地址进行区分。 相应的, UE根据设备类型从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输, 具体可以为: UE根据所需传输数据的目的地址, 从配置信息中选择数据 传输参数以进行数据传输。
上述不同的目的地址, 可以具体理解为因特网协议地址 (Internet Protocol Address, 以下简称: IP地址)。 只要 UE在数据传输时所发送数据的 目的 IP地址不同, 就可认为 UE的设备类型不同。
可选地, 所述目的地址是指和 UE交互数据的服务器的地址, 例如: UE 将所述数据发到所述服务器或者 UE从所述服务器接收数据。
例如: UE1发送数据到目的地址 IP1, UE2发送数据到目的地址 IP2, 则可 以认为 UE1和 UE2的设备类型不同。 。
结合上述根据业务类型进行区分和根据设备类型进行区分的方式, 进一 歩的, UE也可以同时根据设备类型和业务类型进行接入参数的选择, 即设备 类型和业务类型的组合对应一种数据传输参数。
例如: UE为智能手机 (即设备类型) , 同时发送的数据小于 1000字节 (即业务类型) , 则 UE选择数据传输参数 A, 如果 UE为智能手机, 同时发 送的数据量大于 1000字节, 则 UE选择数据传输参数 B, 如果 UE为 MTC 设备, 同时发送的数据量小于 1000字节, 则 UE选择数据传输参数 C, 如果 UE为 MTC设备, 同时发送的数据量大于 1000字节, 则 UE选择数据传输参 数 D, 这里的数据传输参数 A, B, C, D均是 RNC根据不同的设备类型和 业务类型给出的不同的配置参数组。
上述内容给出了如何针对不同的业务类型和 /或设备类型来对 UE 进 行 common E-DCH的配置的技术方案,在具体实现时, UE可以通过接收 RNC 发送的系统广播消息, 来获取系统广播消息中包含的 common E-DCH的配置 信息。
而且, 更具体地, 上述针对不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传 输参数可以包含在不同的系统广播消息中, 相应的, UE可以从 RNC发送的 不同的系统广播消息中获取不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输 参数。
举例来说, 该系统广播消息可以为 SIB5或 SIB6。
本实施例中, RNC可以在发送给 UE的 common E-DCH的配置信息中 针对不同业务类型和 /或设备类型配置不同的数据传输参数, 从而使得 UE 可以根据其业务类型和 /或设备类型从该 common E-DCH 的配置信息中选 择对应的数据传输参数, 从而使得本发明实施例可增强 RNC对 UE的接 入和资源使用的控制, 避免了 UE在数据传输时资源浪费的问题, 进一歩 地实现了 RNC的接入控制。
图 2为本发明接入控制方法实施例二的流程图, 如图 2所示, 本实施 例的方法可以如下所述。
201、 RNC生成 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下 至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设备类型对应的数据传输参 数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参数, 其中不同的业务类型 对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不同的数据传输参数。
202、 RNC向 UE发送配置信息, 以使 UE根据业务类型和 /或设备类型 从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
具体来说, 当 UE需要在 common E-DCH上传输数据, 则 UE需要预 先获取该 common E-DCH的配置信息, 举例来说, RNC可以将该配置信 息包含在 SIB5中下发给 UE。 在现有技术中, 进入某一小区的处于非专用 连接态的 UE均可以获取该 common E-DCH的配置信息, 也即, 针对进入 该小区的 UE,其获取到的 common E-DCH的配置信息也是相同的,在 UE 发起随机接入进行数据的发送时, 不论 UE所要进行的业务类型是什么, 也不管该 UE的设备类型是什么, 这些 UE均采用相同的 common E-DCH 的配置信息进行数据的传输。
经过多种实践表明,一旦给所有 UE均配置相同的 common E-DCH的 配置信息, 则所有 UE进行数据传输时所采用的数据传输参数均相同, 例 如不管业务类型是什么, 均配置相同的数据传输资源, 这时常导致对于某 些 UE来说传输资源不够, 而对于某些 UE来说传输资源浪费; 或者, 例 如不管 UE的设备类型是什么, 均配置相同的随机接入参数, 无法实现有 效的、 差异化的接入控制。
为此, 本实施例中, RNC可以向 UE发送 common E-DCH的配置信 息,本实施例中的 common E-DCH的配置信息中包含的数据传输参数是与 UE的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数, 从而可以针对 UE的 不同业务类型和 /或设备类型有差异化地进行接入控制和 /或 common E-DCH的配置, 进而提高资源利用率, 实现有效的接入控制。
在 RNC向 UE发送 common E-DCH的配置信息之后, 即可使 UE根 据其所进行的业务类型和 /或其自身的设备类型从配置信息中选择对应的 数据传输参数以进行数据传输。
该数据传输参数, 可以为下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接 入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
其中, 随机接入参数, 可以包括下述参数中的至少一种参数: 随机接 入签名; PRACH的扰码; 随机接入子信道。
其中, 随机接入的功率攀升参数, 可以包括下述参数中的至少一种参 数: 主公共导频信道的发射功率(Primary CPICH Tx power) ; 物理随机接入 信道的功率偏置 (PRACH power offset) ; 常数值 ( constant value ) 。
进一歩的, 物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数: 功率攀升歩长 (Power Ramp Step) ; 前导的最大重传次数 (Preamble Retrans Max ) 。
其中, 随机接入的回退参数, 可以包括下述参数中的至少一种参数: 发送前导的最大循环数(Mmax) ; 回退时间的最低门限值(NBOlmin) ; 回 退时间的最高门限值 (NBOlmax) 。
其中, 资源配置参数, 例如可以包括下述参数中的至少一种参数: 初 始授权值 (Initial Serving grant value ) ; 资源释放定时器的值 (E-DCH transmission continuation back off) 。
进一歩的, 上述实施例二所提到的业务类型的区分方式可以包括三种 方式。
方式一、 根据 UE使用的逻辑信道类型进行区分, 逻辑信道包括 CCCH、 DCCH和 DTCH。
相应的, RNC使 UE根据所采用的逻辑信道类型, 从配置信息中选择数 据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
例如, RNC针对不同的逻辑信道给出不同的 common E-DCH数据传输参 数配置信息: CCCH对应的配置信息为 A, DCCH对应的配置信息为 B, DTCH 对应的配置信息为 C。 在 UE需要进行数据传输的时候, UE执行随机接入过 程, 如果 UE此时进行随机接入的过程需要发送的是 CCCH数据, 则 UE选 择的配置信息为 A, 具体的为 UE从配置信息 A中选择随机接入参数, 发起 随机接入的过程获取数据发送的资源。
进一歩地,上述逻辑信道类型还可能包含 CTCH信道等,在此不做限制。 方式二、 根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分。 例如, 业务数据门限设置为 1000字节, 可以分为 UE需要传输数据大小 超过 1000字节, 和 UE传输数据大小不超过 1000字节两种情况, 在这两种 情况下, 根据 UE传输数据大小是否超过业务数据门限区分 UE的业务类型。
相应的, RNC使 UE根据所需传输的业务数据的大小, 从配置信息中选 择对应的数据传输参数以进行数据传输。
例如, 根据所传输的数据量的大小配置不同的资源释放定时器的值, 当 数据大小小于业务门限值时, 资源释放定时器的值为 4个 TTI, 当数据大小 大于业务门限值时, 资源释放定时器的值为 16个 TTI, 则 UE可以先确定其 所要传输的业务数据的大小, 如果该业务数据大于业务数据门限值, 则 UE 在数据传输时所使用的资源释放定时器的值为 4个 TTI; 否则, UE在数据传 输时所使用的资源释放定时器的值为 16个 TTI。
在该方式二中, UE在根据业务类型从配置信息中选择数据传输参数以进 行数据传输之前, 可以接收 RNC发送的系统广播消息, 系统广播消息中包含 业务数据门限值。
方式三、 根据数据不同的目的地址进行区分, 以使 UE根据所需传输数 据的目的地址, 从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
上述不同的目的地址, 可以具体理解为因特网协议地址 (Internet Protocol Address, 以下简称: IP地址)。 只要 UE在数据传输时所发送数据的 目的 IP地址不同, 就可认为 UE的业务类型不同。
可选地, 所述目的地址是指和 UE交互数据的服务器的地址, 例如: UE 将所述数据发到所述服务器或者 UE从所述服务器接收数据。 上述实施例一 所提到的设备类型的区分方式也可以包括两种方式。
方式一、 根据 UE的用途区分。
相应的, RNC使 UE根据自身的用途, 从配置信息中选择数据传输参数 以进行数据传输。 例如, UE的类型可以包括是 MTC设备、 智能手机、 电脑等, 因此, UE 可以根据其自身是 MTC设备、智能手机、 电脑等, 从配置信息中选择数据传 输参数以进行数据传输。
例如: RNC为应用于智能抄表或者智能交通的用户设备配置不同的数据 传输参数, 接入信道为 PRACH 1。 在 UE需要发送智能抄表或者智能交通相 关的数据时, UE选择 PRACH 1执行随机接入过程。当 RNC接收到 PRACH1 中发起的随机接入时则可以确定 UE后续会发送的为智能抄表或者智能交通 相关的数据。 则在当前 RNC拥塞的情况下可以先拒绝此类用户的接入。
方式二、 根据数据不同的目的地址进行区分, 从而使得 UE可以根据数 据不同的目的地址, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
上述不同的目的地址, 可以具体理解为因特网协议地址 (Internet Protocol Address, 以下简称: IP地址)。 只要 UE在数据传输时所用的 IP地 址不同, 就可认为 UE的设备类型不同。
可选地, 所述目的地址是指和 UE交互数据的服务器的地址, 例如: UE 将所述数据发到所述服务器或者 UE从所述服务器接收数据。
例如: UE1发送数据到目的地址 IP1, UE2发送数据到目的地址 IP2, 则可 以认为 UE1和 UE2的设备类型不同。
结合上述根据业务类型进行区分和根据设备类型进行区分的方式, 进一 歩的, UE也可以同时根据设备类型和业务类型进行接入参数的选择。 例如: UE为智能手机, 同时发送的数据小于 1000字节, 则 UE选择数据传输参数 A, 如果 UE为智能手机, 同时发送的数据量大于 1000字节, 则 UE选择数 据传输参数 B, 如果 UE为 MTC设备, 同时发送的数据量小于 1000字节, 则 UE选择数据传输参数 C, 如果 UE为 MTC设备, 同时发送的数据量大于 1000字节, 则 UE选择数据传输参数 D, 这里的数据传输参数 A, B, C, D 均是 RNC根据不同的设备类型和业务类型给出的不同的配置参数组。
上述内容给出了如何针对不同的业务类型和 /或设备类型来对 UE 进 行 common E-DCH的配置的技术方案,在具体实现时, UE可以通过接收 RNC 发送的系统广播消息, 来获取系统广播消息中包含的 common E-DCH的配置 信息。
而且, 更具体地, 上述针对不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传 输参数可以包含在不同的系统广播消息中, 相应的, UE可以从 RNC发送的 不同的系统广播消息中获取不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输 参数。
举例来说, 该系统广播消息可以为 SIB5或 SIB6。
本实施例中, RNC可以在发送给 UE的 common E-DCH的配置信息中针 对不同业务类型和 /或设备类型配置不同的数据传输参数, 从而使得 UE可以 根据其业务类型和 /或设备类型从该 common E-DCH的配置信息中选择对应 的数据传输参数, 从而使得本发明实施例可增强 RNC对 UE的接入和资源 使用的控制, 避免了 UE在数据传输时资源浪费的问题, 进一歩地实现了 RNC的接入控制。
上述针对 UE 不同的业务类型和 /或设备类型进行数据传输参数配置 的解决方案同时也适用于 UE采用 R99 PRACH进行数据传输的控制。 在 UE采用 PRACH进行数据传输时, RNC也可以针对 UE的业务类型和 /或 设备类型配置数据传输参数, 这里的数据传输参数包含随机接入参数, 随 机接入参数、 随机接入的功率攀升参数和随机接入的回退参数中的至少一 种。
图 3为本发明 UE实施例一的结构示意图, 如图 3所示, 本实施例的 UE可以包括: 接收模块 31和处理模块 32。
其中, 接收模块 31, 用于接收 RNC发送的 common E-DCH的配置信 息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传 输参数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对 应不同的数据传输参数。
处理模块 32, 用于根据业务类型和 /或设备类型从配置信息中选择数 据传输参数以进行数据传输。
进一歩地, 数据传输参数包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随 机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
其中, 随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入签名; 物理随机接入信道 (PRACH) 的扰码; 随机接入子信道。
其中, 随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主 公共导频信道的发射功率(Primary CPICH Tx power) ; 物理随机接入信道的 功率偏置 (PRACH power offset) ; 常数值 ( constant value ) 。
进一歩的, 物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种 参数: 功率攀升歩长 (Power Ramp Step) ; 前导的最大重传次数 (Preamble Retrans Max ) 。
其中, 随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发送前 导的最大循环数(Mmax) ·' 回退时间的最低门限值(NBOlmin) ·' 回退时间 的最高门限值 (NBOlmax) 。
其中, 资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权值 (Initial Serving grant value ) ; 资源释放定时器的值 ( E-DCH transmission continuation back off) 。
在本发明的另一实施例中, 业务类型根据 UE使用的逻辑信道类型进行 区分。 逻辑信道包括公共控制信道 (CCCH) 、 专用控制信道(DCCH) 和专 用业务信道 (DTCH) 。 相应的, 处理模块 32, 具体用于: 根据采用的逻辑 信道类型, 从配置信息中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
在本发明的另一实施例中, 业务类型根据 UE所要传输的数据大小是否 超出业务数据门限值区分; 相应的, 处理模块 32, 具体用于: 根据所需传输 的业务数据的大小,从配置信息中选择对应的数据传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 设备类型根据 UE 的用途区分; 相应的, 处 理模块 32, 具体用于: 根据自身的用途, 从配置信息中选择数据传输参数以 进行数据传输。
设备类型或者业务类型还可以根据不同的目的地址进行区分; 相应的, 处理模块 32, 具体用于: 根据所需传输数据的目的地址, 从配置信息中选择 数据传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 接收模块 31, 具体用于: 接收 RNC发送的 不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输 参数包含在不同的系统广播消息中。
在本发明的另一实施例中, 系统广播消息可以为系统信息块 SIB5 或 本实施例的 UE, 可以用于执行图 1所示方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 4为本发明 UE实施例二的结构示意图, 如图 4所示, 本实施例的 UE可以包括: 接收器 41和处理器 42。
UE还可以包括与处理器 42连接的发送器 43、 存储器 44。 当然, UE 还可以包括天线、 基带处理部件、 中射频处理部件、 输入输出装置等通用 部件, 本发明实施例在此不再任何限制。 存储器 44中存储一组程序代码。
其中,接收器 41,用于接收 RNC发送的 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设 备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参 数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不 同的数据传输参数。
处理器 42, 用于根据业务类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择 数据传输参数以进行数据传输。
进一歩地, 所述数据传输参数包括: 下述至少一种参数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源配置参数。
其中, 随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入签名; 物理随机接入信道 (PRACH) 的扰码; 随机接入子信道。
其中, 随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主 公共导频信道的发射功率(Primary CPICH Tx power) ·' 物理随机接入信道的 功率偏置 (PRACH power offset) ; 常数值 ( constant value ) 。
在本发明的另一实施例中, 物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参 数中的至少一种参数: 功率攀升歩长 (Power Ramp Step) ·' 前导的最大重传 次数 (Preamble Retrans Max) 。
其中, 随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发送前 导的最大循环数(Mmax) ·' 回退时间的最低门限值(NBOlmin) ·' 回退时间 的最高门限值 (NBOlmax) 。
其中, 资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权值 ( Initial Serving grant value ) ; 资源释方夂定时器的值 ( E-DCH transmission continuation back off) 。
在本发明的另一实施例中, 业务类型根据 UE使用的逻辑信道类型进行 区分。 逻辑信道包括公共控制信道 (CCCH) 、 专用控制信道(DCCH) 和专 用业务信道 (DTCH) 。
相应的, 处理器 42, 具体用于: 根据采用的逻辑信道, 从配置信息中选 择数据传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 所述业务类型根据 UE所要传输的数据大小 是否超出业务数据门限值区分。
相应的, 处理器 42, 具体用于: 根据所需传输的业务数据的大小, 从所 述配置信息中选择对应的数据传输参数以进行数据传输。
接收器在 UE根据业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行 数据传输时, 还用于接收 RNC发送的系统广播消息, 系统广播消息中包含所 述业务数据门限值。
在本发明的另一实施例中, 设备类型根据 UE 的用途区分; 相应的, 处 理器 42, 具体用于: 根据自身的用途, 从配置信息中选择数据传输参数以进 行数据传输。
设备类型或业务类型还可以根据不同的目的地址进行区分; 相应的, 处 理器 42, 具体用于: 根据所需传输数据的目的地址, 从配置信息中选择数据 传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 接收器 41, 具体用于: 接收 RNC发送的不 同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参 数包含在不同的系统广播消息中。
在本发明的另一实施例中, 系统广播消息可以为系统信息块 SIB5 或 本实施例的 UE, 可以用于执行图 1所示方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 5为本发明 RNC实施例一的结构示意图, 如图 5所示, 本实施例 的 RNC可以包括: 处理模块 51和发送模块 52。
其中, 处理模块 51, 用于生成 common E-DCH的配置信息, 所述配 置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设备类型 对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参数, 其 中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不同的数 据传输参数。
发送模块 52, 用于向 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据业务 类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 所述数据传输参数, 包括: 下述至少一种参 数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源 配置参数。
其中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 签名; 物理随机接入信道 (PRACH) 的扰码; 随机接入子信道。
其中, 随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主 公共导频信道的发射功率(Primary CPICH Tx power) ; 物理随机接入信道的 功率偏置 (PRACH power offset) ; 常数值 ( constant value ) 。
在本发明的另一实施例中, 物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参 数中的至少一种参数: 功率攀升歩长 (Power Ramp Step) ·' 前导的最大重传 次数 (Preamble Retrans Max) 。
其中, 所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发 送前导的最大循环数(Mmax) ·' 回退时间的最低门限值(NBOlmin) ·' 回退 时间的最高门限值 (NBOlmax) 。
其中, 资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权值 ( Initial Serving grant value ) ; 资源释方夂定时器的值 ( E-DCH transmission continuation back off) 。
在本发明的另一实施例中, 业务类型根据 UE使用的逻辑信道类型进行 区分。 逻辑信道包括公共控制信道 (CCCH) 、 专用控制信道(DCCH) 和专 用业务信道(DTCH) ; 从而使得 UE可以根据采用的逻辑信道, 从配置信息 中选择数据传输参数以进行数据传输。
或者, 所述业务类型根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门 限值区分; 从而使得 UE可以根据所需传输的业务数据的大小, 从所述配置 信息中选择相应的数据传输参数以进行数据传输。
发送模块 52, 具体用于: 向 UE发送系统广播消息, 系统广播消息中包 含所述业务数据门限值。
在本发明的另一实施例中, 设备类型可以根据 UE 的用途区分; 从而使 得 UE可以根据自身的用途, 从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输。
在本发明的另一实施例中,设备类型或业务类型还可以根据数据不同的 目的地址进行区分, 从而使得 UE可以根据所需传输数据不同的目的地址, 从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 发送模块 52, 具体用于: 向 UE发送的系统 广播消息, 系统广播消息中包含 common E-DCH的配置信息。
更具体地, 该发送模块 52, 用于: 向 UE发送不同的系统广播消息, 其 中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广 播消息中。
在本发明的另一实施例中, 系统广播消息可以为系统信息块 SIB5 或 本实施例的 RNC, 可以用于执行图 2所示方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 6为本发明 RNC实施例二的结构示意图, 如图 6所示, 本实施例 的 RNC可以包括: 处理器 61和发送器 62。
RNC还可以包括与处理器 61连接的接收器 63、 存储器 64。 当然, RNC还可以包括天线、 基带处理部件、 中射频处理部件、 输入输出装置等 通用部件, 本发明实施例在此不再任何限制。 存储器 64中存储一组程序 代码。
其中, 处理器 61, 用于生成 common E-DCH的配置信息, 所述配置信 息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设备类型对应 的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参数, 其中不 同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不同的数据传 输参数。
发送器 62, 用于向 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据业务类 型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 所述数据传输参数, 包括: 下述至少一种参 数: 随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数; 随机接入的回退参数; 资源 配置参数。 其中, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 随机接入 签名; 物理随机接入信道 (PRACH) 的扰码; 随机接入子信道。
其中, 所述随机接入的功率攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 主公共导频信道的发射功率(Primary CPICH Tx power) ; 物理随机接入信道 的功率偏置 (PRACH power offset) ; 常数值 ( constant value ) 。
在本发明的另一实施例中, 物理随机接入信道的功率偏置, 包括下述参 数中的至少一种参数: 功率攀升歩长 (Power Ramp Step) ·' 前导的最大重传 次数 (Preamble Retrans Max) 。
其中, 随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 发送前 导的最大循环数(Mmax) ·' 回退时间的最低门限值(NBOlmin) ·' 回退时间 的最高门限值 (NBOlmax) 。
其中, 资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权值 ( Initial Serving grant value ) ; 资源释方夂定时器的值 ( E-DCH transmission continuation back off) 。
在本发明的另一实施例中, 业务类型根据 UE使用的逻辑信道类型进行 区分。 逻辑信道包括公共控制信道 (CCCH) 、 专用控制信道(DCCH) 和专 用业务信道(DTCH) ; 从而使得 UE可以根据采用的逻辑信道, 从配置信息 中选择数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
在本发明的另一实施例中, 业务类型根据 UE所要传输的数据大小是否 超出业务数据门限值区分; 从而使得 UE可以根据所需传输的业务数据的大 小, 从配置信息中选择对应的数据传输参数以进行数据传输。 相应的, 发送 器, 具体用于: 向 UE发送系统广播消息, 系统广播消息中包含所述业务数 据门限值。
在本发明的另一实施例中, 设备类型可以根据 UE 的用途区分; 从而使 得 UE可以根据自身的用途, 从配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输。
在本发明的另一实施例中, 设备类型还可以根据不同的目的地址区分; 从而使得 UE可以根据所需传输数据的不同的目的地址, 从配置信息中选择 数据传输参数以进行数据传输。
在本发明的另一实施例中, 发送器 62, 具体用于: 向 UE发送系统广播 消息, 系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
更具体的,发送器 62具体用于: 向 UE发送不同的系统广播消息,其中, 不同的业务类型和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广播 消息中。
在本发明的另一实施例中, 系统广播消息可以为系统信息块 SIB5 或 本实施例的 RNC, 可以用于执行图 2所示方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上 述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和单元的具体 工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实 现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到 另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相 互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间 接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件功能单 元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本 申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个 存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 或处理器 (processor) 执行本申请各个实施例所 述方法的全部或部分歩骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读 存储器(ROM, Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM, Random Access Memory) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种接入控制方法, 其特征在于, 包括:
用户设备 UE接收无线网络控制器 RNC发送的公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类 型对应的数据传输参数, 与设备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设 备类型组合对应的数据传输参数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输 参数, 不同的设备类型对应不同的数据传输参数;
所述 UE根据业务类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参 数以进行数据传输。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述数据传输参数包括: 下述至少一种参数:
随机接入参数;
随机接入的功率攀升参数;
随机接入的回退参数;
资源配置参数。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入参数, 包括 下述参数中的至少一种参数:
随机接入签名;
物理随机接入信道 PRACH的扰码;
随机接入子信道。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入的功率攀升 参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power;
物理随机接入信道的功率偏置 PRACH power offset;
常数值 constant value。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述物理随机接入信道的 功率偏置, 包括下述参数中的至少一种参数:
功率攀升歩长 Power Ramp Step;
前导的最大重传次数 Preamble Retrans Max。
6、根据权利要求 2所述的方法,其特征在于,所述随机接入的回退参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
发送前导的最大循环数 Mmax;
回退时间的最低门限值 NB01 min;
回退时间的最高门限值 NB01 max。
7、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述资源配置参数, 包括 下述参数中的至少一种参数:
初始授权值 Initial Serving grant value;
资源释方文定日寸器的值 E-DCH transmission continuation back off。
8、 根据权利要求 1〜7中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述业务类型 根据 UE 使用的逻辑信道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH;
所述 UE根据业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据 传输, 包括:
所述 UE根据所采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输 参数以进行随机接入以及数据传输。
9、 根据权利要求 1〜7中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述业务类型 根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分;
所述 UE根据业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据 传输, 包括:
所述 UE根据所需传输的业务数据的大小, 从所述配置信息中选择对应 的数据传输参数以进行随机接入以及数据传输。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述 UE根据业务类型 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输之前, 还包括:
所述 UE接收 RNC发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 业务数据门限值。
11、 根据权利要求 1〜7中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述设备类 型根据 UE的用途区分;
所述 UE根据设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据 传输, 包括: 所述 UE根据自身的用途, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行 数据传输。
12、 根据权利要求 1〜7中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述设备类 型或业务类型根据数据不同的目的地址进行区分;
所述 UE根据设备类型或业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数 以进行数据传输, 包括:
所述 UE根据所需传输数据的目的地址, 从所述配置信息中选择数据传 输参数以进行数据传输。
13、 根据权利要求 1〜12中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 UE接 收 RNC发送的 common E-DCH的配置信息, 包括:
所述 UE接收所述 RNC发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含 所述 common E-DCH的配置信息。
14、根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述 UE接收所述 RNC 发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置 信息, 包括:
所述 UE接收所述 RNC发送的不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务 类型和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广播消息中。
15、 根据权利要求 13或 14所述的方法, 其特征在于, 所述系统广播消 息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
16、 一种接入控制方法, 其特征在于, 包括:
无线网络控制器 RNC生成公共增强专用传输信道 common E-DCH的配 置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参 数, 与设备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数 据传输参数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类 型对应不同的数据传输参数;
所述 RNC向用户设备 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据业务类 型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
17、根据权利要求 16所述的方法,其特征在于,所述数据传输参数包括: 下述至少一种参数:
随机接入参数; 随机接入的功率攀升参数;
随机接入的回退参数;
资源配置参数。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入参数, 包 括下述参数中的至少一种参数:
随机接入签名;
物理随机接入信道 PRACH的扰码;
随机接入子信道。
19、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入的功率攀 升参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power;
物理随机接入信道的功率偏置 PRACH power offset;
常数值 constant value
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述物理随机接入信道 的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种参数:
功率攀升歩长 Power Ramp Step;
前导的最大重传次数 Preamble Retrans Max。
21、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述随机接入的回退参 数, 包括下述参数中的至少一种参数:
发送前导的最大循环数 Mmax;
回退时间的最低门限值 NB01 min;
回退时间的最高门限值 NB01 max。
22、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述资源配置参数, 包 括下述参数中的至少一种参数:
初始授权值 Initial Serving grant value;
资源释方文定日寸器的值 E-DCH transmission continuation back off。
23、 根据权利要求 16〜22中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述业务 类型根据 UE使用的逻辑信道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信 道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH, 以使所述 UE根据 所采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接 入以及数据传输。
24、 根据权利要求 16〜22中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述业务 类型根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分, 以使所述 UE根据所需传输的业务数据的大小,从所述配置信息中选择对应的数据传输 参数以进行数据传输。
25、 根据权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 所述 RNC向 UE发送 所述配置信息时, 还包括:
所述 RNC向所述 UE发送系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 业务数据门限值。
26、 根据权利要求 16〜22中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述设备 类型根据 UE的用途区分, 以使所述 UE根据自身的用途,从所述配置信息中 选择数据传输参数以进行数据传输。
27、 根据权利要求 16〜22中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述设备 类型或业务类型根据数据不同的目的地址进行区分, 以使所述 UE根据所需 传输数据的目的地址,从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
28、 根据权利要求 16〜27中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 RNC 向 UE发送的 common E-DCH的配置信息, 包括:
所述 RNC向所述 UE发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所 述 common E-DCH的配置信息。
29、 根据权利要求 28所述的方法, 其特征在于, 所述 RNC向所述 UE 发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置 信息, 包括:
所述 RNC向所述 UE发送不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型 和 /或设备类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广播消息中。
30、 根据权利要求 28或 29所述的方法, 其特征在于, 所述系统广播消 息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
31、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
接收模块,用于接收无线网络控制器 RNC发送的公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类 型对应的数据传输参数, 与设备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设 备类型组合对应的数据传输参数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输 参数, 不同的设备类型对应不同的数据传输参数;
处理模块, 用于根据业务类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据 传输参数以进行数据传输。
32、 根据权利要求 31所述的 UE, 其特征在于, 所述数据传输参数包括: 下述至少一种参数:
随机接入参数;
随机接入的功率攀升参数;
随机接入的回退参数;
资源配置参数。
33、 根据权利要求 32所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入参数, 包 括下述参数中的至少一种参数:
随机接入签名;
物理随机接入信道 PRACH的扰码;
随机接入子信道。
34、 根据权利要求 32所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入的功率攀 升参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power;
物理随机接入信道的功率偏置 PRACH power offset;
常数值 constant value 。
35、 根据权利要求 34所述的 UE, 其特征在于, 所述物理随机接入信道 的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种参数:
功率攀升歩长 Power Ramp Step;
前导的最大重传次数 Preamble Retrans Max 。
36、 根据权利要求 32所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入的回退参 数, 包括下述参数中的至少一种参数:
发送前导的最大循环数 Mmax;
回退时间的最低门限值 NB01 min;
回退时间的最高门限值 NB01 max。
37、 根据权利要求 32所述的 UE, 其特征在于, 所述资源配置参数, 包 括下述参数中的至少一种参数:
初始授权值 Initial Serving grant value;
资源释方文定日寸器的值 E-DCH transmission continuation back off。
38、根据权利要求 31〜37中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述业务类 型根据 UE使用的逻辑信道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH;
所述处理模块, 具体用于:
根据采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行 随机接入以及数据传输。
39、根据权利要求 31〜37中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述业务类 型根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分;
所述处理模块, 具体用于:
根据所需传输的业务数据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传 输参数以进行数据传输。
40、 根据权利要求 39所述的 UE, 其特征在于, 所述接收模块, 还用于 在所述 UE根据业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传 输之前, 接收 RNC发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述业务 数据门限值。
41、根据权利要求 31〜37中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述设备类 型根据 UE的用途区分;
所述处理模块, 具体用于:
根据自身的用途,从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
42、根据权利要求 31〜37中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述设备类 型或业务类型根据数据不同的目的地址进行区分;
所述处理模块, 具体用于:
根据所需传输数据的目的地址, 从所述配置信息中选择数据传输参数以 进行数据传输。
43、根据权利要求 31〜42中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述接收模 块, 具体用于:
接收所述 RNC 发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
44、 根据权利要求 43所述的 UE, 其特征在于, 所述接收模块, 具体用 于:
接收所述 RNC发送的不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 / 或设备类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广播消息中。
45、 根据权利要求 43或 44所述的 UE, 其特征在于, 所述系统广播消息 为系统信息块 SIB5或 SIB6。
46、 一种无线网络控制器 RNC , 其特征在于, 包括:
处理模块,用于生成公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设 备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参 数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不 同的数据传输参数;
发送模块,用于向用户设备 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据业 务类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
47、 根据权利要求 46所述的 RNC , 其特征在于, 所述数据传输参数包 括:
下述至少一种参数:
随机接入参数;
随机接入的功率攀升参数;
随机接入的回退参数;
资源配置参数。
48、 根据权利要求 47所述的 RNC , 其特征在于, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
随机接入签名;
物理随机接入信道 PRACH的扰码;
随机接入子信道。
49、 根据权利要求 47所述的 RNC , 其特征在于, 所述随机接入的功率 攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power; 物理随机接入信道的功率偏置 PRACH power offset;
常数值 constant value
50、 根据权利要求 49所述的 RNC , 其特征在于, 所述物理随机接入信 道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种参数:
功率攀升歩长 Power Ramp Step;
前导的最大重传次数 Preamble Retrans Max。
51、 根据权利要求 47所述的 RNC , 其特征在于, 所述随机接入的回退 参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
发送前导的最大循环数 Mmax ;
回退时间的最低门限值 NB01 min;
回退时间的最高门限值 NB01 max。
52、 根据权利要求 47所述的 RNC , 其特征在于, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
初始授权值 Initial Serving grant value;
资源释放定时器的值 E-DCH transmission continuation back off。
53、 根据权利要求 46〜52中任一项所述的 RNC , 其特征在于, 所述业务 类型根据 UE使用的逻辑信道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信 道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH, 以使所述 UE根据 所采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接 入以及数据传输。
54、 根据权利要求 46〜52中任一项所述的 RNC , 其特征在于, 所述业务 类型根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分, 以使所述 UE根据所需传输的业务数据的大小,从所述配置信息中选择对应的数据传输 参数以进行数据传输。
55、 根据权利要求 54所述的 RNC , 其特征在于, 所述发送模块, 具体 用于:
向所述 UE发送系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述业务数据 门限值。
56、 根据权利要求 46〜52中任一项所述的 RNC , 其特征在于, 所述设备 类型根据 UE的用途区分, 以使所述 UE根据自身的用途,从所述配置信息中 选择数据传输参数以进行数据传输。
57、 根据权利要求 46〜52中任一项所述的 RNC, 其特征在于, 所述设备 类型或业务类型根据数据不同的目的地址进行区分, 以使所述 UE根据所需 传输数据的目的地址,从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
58、 根据权利要求 46〜57中任一项所述的 RNC, 其特征在于, 所述发送 模块, 具体用于:
向所述 UE发送的系统广播消息,所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
59、 根据权利要求 58所述的 RNC, 其特征在于, 所述发送模块, 具体 用于:
向所述 UE发送不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备 类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广播消息中。
60、 根据权利要求 58或 59所述的 RNC, 其特征在于, 所述系统广播消 息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
61、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
接收器, 用于接收无线网络控制器 RNC 发送的公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类 型对应的数据传输参数, 与设备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设 备类型组合对应的数据传输参数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输 参数, 不同的设备类型对应不同的数据传输参数;
处理器, 用于根据业务类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传 输参数以进行数据传输。
62、 根据权利要求 61所述的 UE, 其特征在于, 所述数据传输参数包括: 下述至少一种参数:
随机接入参数;
随机接入的功率攀升参数;
随机接入的回退参数;
资源配置参数。
63、 根据权利要求 62所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入参数, 包 括下述参数中的至少一种参数: 随机接入签名;
物理随机接入信道 PRACH的扰码;
随机接入子信道。
64、 根据权利要求 62所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入的功率攀 升参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power;
物理随机接入信道的功率偏置 PRACH power offset;
常数值 constant value 。
65、 根据权利要求 64所述的 UE, 其特征在于, 所述物理随机接入信道 的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种参数:
功率攀升歩长 Power Ramp Step;
前导的最大重传次数 Preamble Retrans Max 。
66、 根据权利要求 62所述的 UE, 其特征在于, 所述随机接入的回退参 数, 包括下述参数中的至少一种参数:
发送前导的最大循环数 Mmax;
回退时间的最低门限值 NB01 min;
回退时间的最高门限值 NB01 max。
67、 根据权利要求 62所述的 UE, 其特征在于, 所述资源配置参数, 包 括下述参数中的至少一种参数:
初始授权值 Initial Serving grant value;
资源释方文定日寸器的值 E-DCH transmission continuation back off。
68、根据权利要求 61〜67中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述业务类 型根据 UE使用的逻辑信道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH;
所述处理器, 具体用于:
根据采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行 随机接入以及数据传输。
69、根据权利要求 61〜67中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述业务类 型根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分;
所述处理器, 具体用于: 根据所需传输的业务数据的大小, 从所述配置信息中选择对应的数据传 输参数以进行数据传输。
70、 根据权利要求 69所述的 UE, 其特征在于, 所述接收器, 还用于在 所述 UE根据业务类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输 之前, 接收 RNC发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述业务数 据门限值。
71、根据权利要求 61〜67中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述设备类 型根据 UE的用途区分;
所述处理器, 具体用于:
根据自身的用途,从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
72、根据权利要求 61〜67中任一项所述的 UE, 其特征在于, 所述设备类 型或业务类型根据数据不同的目的地址进行区分;
所述处理器, 具体用于:
根据所需传输数据的目的地址, 从所述配置信息中选择数据传输参数以 进行数据传输。
73、根据权利要求 61〜72中任一项所述的 UE,其特征在于,所述接收器, 具体用于:
接收所述 RNC 发送的系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
74、 根据权利要求 73所述的 UE, 其特征在于, 所述接收器, 具体用于: 接收所述 RNC发送的不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 / 或设备类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广播消息中。
75、 根据权利要求 73或 74所述的 UE, 其特征在于, 所述系统广播消息 为系统信息块 SIB5或 SIB6。
76、 一种无线网络控制器 RNC, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于生成公共增强专用传输信道 common E-DCH的配置信息, 所述配置信息中包含如下至少一种: 与业务类型对应的数据传输参数, 与设 备类型对应的数据传输参数和与业务类型和设备类型组合对应的数据传输参 数, 其中不同的业务类型对应不同的数据传输参数, 不同的设备类型对应不 同的数据传输参数; 发送器,用于向用户设备 UE发送所述配置信息, 以使所述 UE根据业务 类型和 /或设备类型从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
77、 根据权利要求 76所述的 RNC, 其特征在于, 所述数据传输参数, 包括:
下述至少一种参数:
随机接入参数;
随机接入的功率攀升参数;
随机接入的回退参数;
资源配置参数。
78、 根据权利要求 77所述的 RNC, 其特征在于, 所述随机接入参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
随机接入签名;
物理随机接入信道 PRACH的扰码;
随机接入子信道。
79、 根据权利要求 77所述的 RNC, 其特征在于, 所述随机接入的功率 攀升参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
主公共导频信道的发射功率 Primary CPICH Tx power;
物理随机接入信道的功率偏置 PRACH power offset;
常数值 constant value
80、 根据权利要求 79所述的 RNC, 其特征在于, 所述物理随机接入信 道的功率偏置, 包括下述参数中的至少一种参数:
功率攀升歩长 Power Ramp Step;
前导的最大重传次数 Preamble Retrans Max。
81、 根据权利要求 77所述的 RNC, 其特征在于, 所述随机接入的回退 参数, 包括下述参数中的至少一种参数:
发送前导的最大循环数 Mmax;
回退时间的最低门限值 NB01 min;
回退时间的最高门限值 NB01 max。
82、 根据权利要求 77所述的 RNC, 其特征在于, 所述资源配置参数, 包括下述参数中的至少一种参数: 初始授权值 Initial Serving grant value;
资源释方文定日寸器的值 E-DCH transmission continuation back off。
83、 根据权利要求 76〜82中任一项所述的 RNC, 其特征在于, 所述业务 类型根据 UE使用的逻辑信道类型进行区分, 所述逻辑信道包括公共控制信 道 CCCH、 专用控制信道 DCCH和专用业务信道 DTCH, 以使所述 UE根据 所采用的逻辑信道类型, 从所述配置信息中选择数据传输参数以进行随机接 入以及数据传输。
84、 根据权利要求 76〜82中任一项所述的 RNC, 其特征在于, 所述业务 类型根据 UE所要传输的数据大小是否超出业务数据门限值区分, 以使所述 UE根据所需传输的业务数据的大小,从所述配置信息中选择对应的数据传输 参数以进行数据传输。
85、 根据权利要求 84所述的 RNC, 其特征在于, 所述发送器, 具体用 于:
向所述 UE发送系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述业务数据 门限值。
86、 根据权利要求 76〜82中任一项所述的 RNC, 其特征在于, 所述设备 类型根据 UE的用途区分, 以使所述 UE根据自身的用途,从所述配置信息中 选择数据传输参数以进行数据传输。
87、 根据权利要求 76〜82中任一项所述的 RNC, 其特征在于, 所述设备 类型或业务类型根据数据不同的目的地址进行区分, 以使所述 UE根据所需 传输数据的目的地址,从所述配置信息中选择数据传输参数以进行数据传输。
88、 根据权利要求 76〜87中任一项所述的 RNC, 其特征在于, 所述发送 器, 具体用于:
向所述 UE发送系统广播消息, 所述系统广播消息中包含所述 common E-DCH的配置信息。
89、根据权利要求 88所述的 RNC, 其特征在于, 所述发送器, 具体用于: 向所述 UE发送不同的系统广播消息, 其中, 不同的业务类型和 /或设备 类型对应的数据传输参数包含在不同的系统广播消息中。
90、 根据权利要求 88或 89所述的 RNC, 其特征在于, 所述系统广播消 息为系统信息块 SIB5或 SIB6。
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