基于多个上行链路准许的随机接入冲突减少的制作方法

文档序号:16853155发布日期:2019-02-12 22:55阅读:182来源:国知局
基于多个上行链路准许的随机接入冲突减少的制作方法

本专利申请要求享受以下申请的优先权:由agarwal等人于2017年3月30日递交的名称为“randomaccesscollisionreductionbasedonmultipleuplinkgrants”的美国专利申请第15/474,133号;以及由agarwal等人于2016年6月24日递交的名称为“randomaccesscollisionreductionbasedonmultipleuplinkgrants”的美国临时专利申请第62/354,548号;上述申请中的各申请被转让给本申请的受让人。

例如,本公开内容涉及无线通信系统,以及更具体地,本公开内容涉及基于多个上行链路准许的随机接入冲突减少。



背景技术:

无线通信系统被广泛地部署以提供诸如语音、视频、分组数据、消息传送、广播等等各种类型的通信内容。这些系统可以是能够通过共享可用的系统资源(例如,时间、频率以及功率)来支持与多个用户的通信的多址系统。这样的多址系统的示例包括码分多址(cdma)系统、时分多址(tdma)系统、频分多址(fdma)系统以及正交频分多址(ofdma)系统。

在一些示例中,无线多址通信系统可以包括多个基站,各基站同时支持针对多个通信设备(以其它方式称为用户设备(ue))的通信。在长期演进(lte)或改进的lte(lte-a)网络中,一个或多个基站的集合可以定义演进型节点b(enb)。在其它示例中(例如,在下一代或5g网络中),无线多址通信系统可以包括与多个接入节点控制器(anc)相通信的多个智能无线头端(无线头端(rh)),其中与anc相通信的一个或多个无线头端的集合可以定义enb。基站或智能无线头端可以在下行链路信道(例如,针对从基站或无线头端到ue的传输)和上行链路信道(例如,针对从ue到基站或无线头端的传输)上与ue集合进行通信。

在一些示例中,ue可以执行与网络接入设备(例如,基站、rh、anc或enb)的随机接入过程。另外或替代地,其它ue可以执行随机接入过程。当两个或更多个ue基于相同的随机接入前导码来执行随机接入过程时,这些ue的传输可能冲突,以及这些ue中没有一个ue可以成功地执行随机接入过程或者经由网络接入设备来接入网络。



技术实现要素:

描述了一种用于在ue处的无线通信的方法。所述方法可以包括:发送随机接入前导码;接收随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许;从所述多个上行链路准许中选择上行链路准许;以及使用所选择的上行链路准许进行发送。在所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

描述了一种用于在ue处的无线通信的装置。所述装置可以包括:用于发送随机接入前导码的单元;用于接收随机接入响应消息的单元,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许;用于从所述多个上行链路准许中选择上行链路准许的单元;以及用于使用所选择的上行链路准许进行发送的单元。在所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

描述了另一种用于在ue处的无线通信的装置。所述装置可以包括处理器、与所述处理器进行电子通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可以能操作用于使得所述处理器进行以下操作:发送随机接入前导码;接收随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许;从所述多个上行链路准许中选择上行链路准许;以及使用所选择的上行链路准许进行发送。在所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

描述了一种用于在ue处的无线通信的非暂时性计算机可读介质。所述非暂时性计算机可读介质可以包括能操作用于使得处理器进行以下操作的指令:发送随机接入前导码;接收随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许;从所述多个上行链路准许中选择上行链路准许;以及使用所选择的上行链路准许进行发送。在所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ue标识符(id),或其组合。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,选择上行链路准许可以包括从所述多个上行链路准许中随机地选择上行链路准许。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以是与不同的特征集合相关联的,以及所选择的上行链路准许可以是至少部分地基于由所述ue支持的特征集合来选择的。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以是与不同的最大信道带宽相关联的,以及所选择的上行链路准许可以是至少部分地基于由所述ue支持的最大信道带宽来选择的。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以是与不同的有效载荷大小相关联的,以及所选择的上行链路准许可以是至少部分地基于在所述ue的发送缓冲器中的数据量来选择的。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以是与以下各项中的至少一项相关联:不同的服务集合、或不同的服务要求、或不同的服务质量(qos)简档、或不同的接入优先级、或不同的切片,或其组合,并且其中,所选择的上行链路准许是至少部分地基于以下各项来选择的:由所述ue使用的服务、或所述ue的服务要求、或所述ue的qos要求、或所述ue的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

描述了一种用于在网络接入设备处的无线通信的方法。所述方法可以包括:接收随机接入前导码;以及发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

描述了一种用于在网络接入设备处的无线通信的装置。所述装置可以包括:用于接收随机接入前导码的单元;以及用于发送随机接入响应消息的单元,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

描述了另一种用于在网络接入设备处的无线通信的装置。所述装置可以包括处理器、与所述处理器进行电子通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可以能操作用于使得所述处理器进行以下操作:接收随机接入前导码;以及发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

描述了一种用于在网络接入设备处的无线通信的非暂时性计算机可读介质。所述非暂时性计算机可读介质可以包括能操作用于使得处理器进行以下操作的指令:接收随机接入前导码;以及发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括与所述随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在所述多个上行链路准许中的各上行链路准许可以是与不同的传输资源相关联的。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。

上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的过程、特征、单元或指令:在与所述多个上行链路准许中的至少两个上行链路准许相关联的传输资源上从至少两个ue接收传输。

上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的过程、特征、单元或指令:至少部分地基于以下各项来识别在所述多个上行链路准许中的上行链路准许的数量:网络负荷、或对不同的ue对所述随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用所述随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或在所述网络接入设备的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收所述随机接入前导码的时间,或其组合。

上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的过程、特征、单元或指令:将所述上行链路准许中的至少两个上行链路准许与以下各项进行关联:不同的特征集合、或不同的最大信道带宽、或不同的有效载荷大小、或不同的服务集合、或不同的服务要求、或不同的qos简档、或不同的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的过程、特征、单元或指令:在与所述多个上行链路准许中的上行链路准许相关联的传输资源上从ue接收传输。所述方法、装置和非暂时性计算机可读介质还可以包括用于进行以下操作的过程、特征、单元或指令:至少部分地基于在其上接收所述传输的所述传输资源来识别以下各项中的至少一项:由所述ue支持的特征集合、或由所述ue支持的信道带宽、或在所述ue的发送缓冲器中的数据量、或由所述ue使用的服务、或所述ue的服务要求、或所述ue的qos要求、或所述ue的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所识别的上行链路准许的数量可以包括一个上行链路准许。在其它示例中,所识别的上行链路准许的数量可以包括多个上行链路准许。

描述了另一种用于在网络接入设备处的无线通信的方法。所述方法可以包括:接收随机接入前导码;识别要与所述随机接入前导码进行关联的上行链路准许的数量;以及发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括所识别的上行链路准许的数量。所识别的上行链路准许的数量可以包括与至少一个传输资源相关联的至少一个上行链路准许。所识别的上行链路准许的数量可以至少部分地基于时变参数。

描述了另一种用于在网络接入设备处的无线通信的装置。所述装置可以包括:用于接收随机接入前导码的单元;用于识别要与所述随机接入前导码进行关联的上行链路准许的数量的单元;以及用于发送随机接入响应消息的单元,所述随机接入响应消息包括所识别的上行链路准许的数量。所识别的上行链路准许的数量可以包括与至少一个传输资源相关联的至少一个上行链路准许。所识别的上行链路准许的数量可以至少部分地基于时变参数。

描述了另一种用于在网络接入设备处的无线通信的装置。所述装置可以包括处理器、与所述处理器进行电子通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可以能操作用于使得所述处理器进行以下操作:接收随机接入前导码;识别要与所述随机接入前导码进行关联的上行链路准许的数量;以及发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括所识别的上行链路准许的数量。所识别的上行链路准许的数量可以包括与至少一个传输资源相关联的至少一个上行链路准许。所识别的上行链路准许的数量可以至少部分地基于时变参数。

描述了另一种用于在网络接入设备处的无线通信的非暂时性计算机可读介质。所述非暂时性计算机可读介质可以包括能操作用于使得处理器进行以下操作的指令:接收随机接入前导码;识别要与所述随机接入前导码进行关联的上行链路准许的数量;以及发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息包括所识别的上行链路准许的数量。所识别的上行链路准许的数量可以包括与至少一个传输资源相关联的至少一个上行链路准许。所识别的上行链路准许的数量可以至少部分地基于时变参数。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述上行链路准许的数量可以是至少部分地基于以下各项来识别的:网络负荷、或对不同的ue对所述随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用所述随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或在所述网络接入设备的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收所述随机接入前导码的时间,或其组合。

在上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所识别的上行链路准许的数量可以包括一个上行链路准许。在其它示例中,所识别的上行链路准许的数量可以包括多个上行链路准许。

上文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的过程、特征、单元或指令:在与所述多个上行链路准许中的上行链路准许相关联的传输资源上从ue接收传输。所述方法、装置和非暂时性计算机可读介质还可以包括用于进行以下操作的过程、特征、单元或指令:至少部分地基于在其上接收所述传输的所述传输资源来识别以下各项中的至少一项:由所述ue支持的特征集合、或由所述ue支持的信道带宽、或在所述ue的发送缓冲器中的数据量、或由所述ue使用的服务、或所述ue的服务要求、或所述ue的qos要求、或所述ue的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

前文根据本公开内容已经相当广泛地概述了示例的技术和技术优点,以便可以更好地理解后文的具体实施方式。下文将描述另外的的技术和优点。出于实现本公开内容的相同的目的,所公开的概念和具体示例可以易于作为修改或设计其它结构的基础来使用。这样的等效构造不背离所附权利要求书的范围。根据下文的描述,当结合附图考虑时,将更好地理解本文公开的概念的特性(关于其组织和操作方法两者)连同相关联的优点。附图中的各附图仅是出于说明和描述的目的而提供的,以及并不作为对权利要求书的界限的限定。

附图说明

对本公开内容的性质和优势的进一步的理解可以参考以下附图来实现。在附图中,相似的组件或功能可以具有相同的参考标记。进一步地,相同类型的各种组件可以通过在参考标记后跟有破折号和第二标记进行区分,所述第二标记用于在相似组件之间进行区分。如果在说明书中仅使用了第一参考标记,则描述可应用到具有相同的第一参考标记的相似组件中的任何一个组件,而不考虑第二参考标记。

图1示出了根据本公开内容的一个或多个方面的无线通信系统的示例;

图2示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、在执行基于争用的随机接入过程期间在ue与网络接入设备之间的消息流;

图3示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、多个ue在同时执行各自的随机接入过程时做出的随机接入前导码选择和上行链路准许选择的示例;

图4示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、多个ue在同时执行各自的随机接入过程时做出的随机接入前导码选择和上行链路准许选择的示例;

图5示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的装置的方块图;

图6示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的无线通信管理器的方块图;

图7示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的装置的方块图;

图8示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的无线通信管理器的方块图;

图9示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的ue的方块图;

图10示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的网络接入设备的方块图;

图11是示出根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在ue处的无线通信的方法的示例的流程图;

图12是示出根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在网络接入设备处的无线通信的方法的示例的流程图;

图13是示出根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在网络接入设备处的无线通信的方法的示例的流程图;以及

图14是示出根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在网络接入设备处的无线通信的方法的示例的流程图。

具体实施方式

本公开内容描述了用于减少在两个或更多个ue之间的随机接入冲突的技术。有时(例如,当初始地接入网络时,或者在切换期间),ue可能执行与网络接入设备的随机接入过程。一些随机接入过程(例如,当初始地接入网络时执行的随机接入过程)可以是基于争用的,这意味着两个或更多个ue可以同时执行随机接入过程,以及争用相同的随机接入资源。当各ue使用不同的资源来执行其随机接入过程时,由ue执行的随机接入过程可以全部被成功地执行(例如,当执行随机接入过程以初始地接入网络时,ue可以成功地获得对网络的接入)。然而,在一些情况下,两个或更多个ue可能使用相同的资源来执行它们的随机接入过程,以及在这些情况下,由ue中的一个或多个(或全部)ue执行的随机接入过程可能不会成功地完成。针对其的随机接入过程未成功地完成的ue可能必须再次执行它们的随机接入过程。未能成功地完成随机接入过程可能导致低效和延迟(例如,在获得对网络的接入上的延迟)。

在一些基于争用的随机接入过程中,ue可以从预定前导码序列集合中随机地选择随机接入前导码,以及向网络接入设备发送包括该随机接入前导码的消息。当随机接入前导码是由ue随机地选择的时,可能的是,两个或更多个ue可能选择相同的随机接入前导码。

当接收到包括随机接入前导码的消息时,网络接入设备可能未觉察到一个、两个或更多个ue是否发送了包括相同的随机接入前导码的相同的消息(例如,因为所有ue可以在相同的资源上发送相同的随机接入前导码)。响应于接收到随机接入前导码,网络接入设备可以发送随机接入响应消息。随机接入响应消息可以包括上行链路准许(uplinkgrant),其中ue可以使用该上行链路准许来向网络接入设备发送第一被调度上行链路传输。因为当网络接入设备发送随机接入响应消息时,网络接入设备不知道发送包括随机接入前导码的消息的ue或多个ue的身份(或多个身份),因此上行链路准许可能不是特定于任何特定ue的,以及任何ue可以使用该上行链路准许来进行到网络接入设备的第一被调度上行链路传输。因此,当两个或更多个ue发送包括相同的随机接入前导码的消息时,所有这些ue可以使用相同的上行链路准许来发送第一被调度上行链路传输,这导致争用。网络接入设备可能无法解决这样的争用。

为了减小在不同的ue(即,同时发送包括相同的随机接入前导码的消息的不同的ue)的第一被调度上行链路传输之间的冲突的概率,网络接入设备可以发送包括多个上行链路准许(例如,n个上行链路准许,其中n是大于或等于2的整数)的随机接入响应消息。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联,使得由不同的ue使用不同的上行链路准许进行的第一被调度上行链路传输将不会冲突。如果ue随机地选择上行链路准许,则关于基于相同的随机接入前导码执行随机接入过程的ue同时进行第一被调度上行链路传输的概率可以减小n倍(afactorofn)。另外或替代地,网络接入设备可以发送包括一个或多个上行链路准许的随机接入响应消息,其中在随机接入响应消息中包括的上行链路准许的数量是至少部分地基于时变参数来确定的。在一些示例中,时变参数可以基于诸如网络负荷或者随机接入冲突的估计数量的因素。用这种方式,可以采取措施以在被相信更有可能发生随机接入冲突时减小随机接入冲突。

下文的描述提供了示例,以及不对权利要求书中阐述的范围、适用性或示例进行限制。可以在不背离本公开内容的范围的情况下,对论述的元素的功能和布置做出改变。各个示例可以酌情省略、替代或添加各种过程或组件。例如,所描述的方法可以以与所描述的次序不同的次序来执行,以及可以添加、省略或组合各种操作。另外或替代地,可以将相对于一些示例描述的特征组合到其它示例中。

图1示出了根据本公开内容的一个或多个方面的无线通信系统100的示例。无线通信系统100可以包括网络接入设备(例如,基站105、gnodeb(gnb)和/或无线头端(rh))、ue115以及核心网130。核心网130可以提供用户认证、接入权限、跟踪、互联网协议(ip)连接、以及其它接入、路由或移动性功能。基站105可以通过回程链路132(例如,s1等)与核心网130接合,以及可以执行用于与ue115的通信的无线配置和调度,或者可以在基站控制器(未示出)的控制之下操作。在各个示例中,基站105可以通过回程链路134(例如,x1等)彼此直接地或间接地(例如,通过核心网130)进行通信,所述回程链路134可以是有线或无线的通信链路。无线通信系统100可以支持同步操作或异步操作。

核心网130可以提供用户认证、接入权限、跟踪、ip连接性、以及其它接入、路由或移动性功能。网络接入设备105中的至少一些网络接入设备(例如,enb、gnb)105-a或anc可以通过回程链路132(例如,s1等)与核心网130接合,以及可以执行用于与ue115的通信的无线电配置和调度。在各个示例中,anc可以通过回程链路134(例如,x1、x2等)直接地或间接地(例如,通过核心网130)相互通信,所述回程链路134可以是有线或无线的通信链路。ue115可以通过通信链路135与核心网130进行通信。另外或替代地,各anc可以通过多个智能无线头端与多个ue115进行通信。在无线通信系统100的替代配置中,anc的功能可以由无线头端提供或者跨越enb的无线头端来分布。

基站105可以经由一个或多个基站天线与ue115无线地进行通信。基站105中的各基站可以为各自的地理覆盖区域110提供通信覆盖。在一些示例中,基站105可以称为基站收发机、无线基站、接入点、无线收发机、节点b、enb、家庭节点b、家庭演进型节点b或某种其它适当的术语。可以将针对基站105的地理覆盖区域110划分为扇区(未示出),所述扇区仅构成覆盖区域的一部分。无线通信系统100可以包括不同类型的基站105(例如,宏小区基站或小型小区基站)。对于不同的技术,可能存在重叠的地理覆盖区域110。

在一些示例中,无线通信系统100可以包括新无线电(即,5g)网络。在一些示例中,无线通信系统100可以包括lte/lte-a网络。在lte/lte-a网络中,术语enb可以用于描述基站105。无线通信系统100可以是异构的lte/lte-a网络,其中不同类型的enb为各个地理区域提供覆盖。例如,各enb或基站105可以为宏小区、小型小区或其它类型的小区提供通信覆盖。术语“小区”是3gpp术语,其可以用于描述基站、无线头端、与基站或无线头端相关联的载波或分量载波、或载波或基站的覆盖区域(例如,扇区等),这取决于上下文。

宏小区可以覆盖相对大的地理区域(例如,半径为若干公里),以及可以允许由具有与网络提供商的服务订制的ue进行的不受限制的接入。与宏小区相比,小型小区可以是低功率基站,其可以操作在与宏小区相同或不同(例如,经许可的、非许可的等)的频谱中。小型小区可以包括根据各个示例的微微小区、毫微微小区和微小区。微微小区可以覆盖相对较小的地理区域,以及可以允许由具有与网络提供商的服务订制的ue进行的不受限制的接入。另外或替代地,毫微微小区可以覆盖相对小的地理区域(例如,住宅),以及可以提供由具有与毫微微小区的关联的ue(例如,在封闭用户组(csg)中的ue、针对住宅中的用户的ue等等)进行的受限制的接入。用于宏小区的enb可以称为宏enb。用于小型小区的enb可以被为小型小区enb、微微enb、毫微微enb或家庭enb。enb可以支持一个或多个(例如,二个、三个、四个等等)小区(例如,分量载波)。用于宏小区的gnb可以称为宏gnb。用于小型小区的gnb可以称为小型小区gnb、微微gnb、毫微微gnb或家庭gnb。gnb可以支持一个或多个(例如,二个、三个、四个等等)小区(例如,分量载波)。

无线通信系统100可以支持同步操作或异步操作。对于同步操作,基站105可以具有相似的帧时序,以及来自不同基站105的传输可以在时间上近似对齐。对于异步操作,基站105可以具有不同的帧时序,以及来自不同基站105的传输可以不在时间上对齐。在本文中描述的技术可以用于同步操作或异步操作。

可以容纳各种公开的示例中的一些示例的通信网络可以是根据分层协议栈来操作的基于分组的网络。在用户平面中,在承载或分组数据汇聚协议(pdcp)层处的通信可以是基于ip的。无线链路控制(rlc)层可以执行分组分段和重组以通过逻辑信道进行通信。介质访问控制(mac)层可以执行优先级处理以及将逻辑信道复用到传输信道。另外或替代地,mac层可以使用混合arq(harq)来提供在mac层处的重传,以提高链路效率。在控制平面中,无线资源控制(rrc)协议层可以提供对在ue115与基站105或核心网130之间的、用于支持针对用户平面数据的无线承载的rrc连接的建立、配置和维护。在物理(phy)层处,传输信道可以被映射到物理信道。

ue115可以遍及无线通信系统100来散布,以及各ue115可以是静止的或移动的。另外或替代地,ue115可以包括或被本领域技术人员称为移动站、用户站、移动单元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持设备、用户代理、移动客户端、客户端或某种其它适当的术语。ue115可以是蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(pda)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、平板型计算机、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(wll)站等。ue可能能够与各种类型的基站和网络设备(包括宏enb、小型小区enb、中继基站等等)进行通信。

在无线通信系统100中示出的通信链路125可以包括从基站105到ue115的下行链路(dl)、或从ue115到基站105的上行链路(ul)。下行链路还可以称为前向链路,而上行链路还可以称为反向链路。

在一些示例中,各通信链路125可以包括一个或多个载波,其中各载波可以是由根据上文描述的各种无线电技术调制的多个子载波(例如,不同频率的波形信号)构成的信号。各经调制的信号可以是在不同的子载波上发送的,以及可以携带控制信息(例如,参考信号、控制信道等)、开销信息、用户数据等。通信链路125可以使用频域双工(fdd)操作(例如,使用成对的频谱资源)或时域双工(tdd)操作(例如,使用不成对的频谱资源)来发送双向的通信。可以定义针对fdd操作的帧结构(例如,帧结构类型1)和针对tdd操作的帧结构(例如,帧结构类型2)。

在无线通信系统100的一些示例中,基站105或ue115可以包括多个天线,用于采用天线分集方案来改善在基站105与ue115之间的通信质量和可靠性。另外或替代地,基站105或ue115可以采用多输入多输出(mimo)技术,其可以利用多路径环境来发送携带相同或不同编码数据的多个空间层。

无线通信系统100可以支持对多个小区或载波的操作(可以称为载波聚合(ca)或双重连接操作的特征)。载波还可以称为分量载波(cc)、层、信道等。术语“载波”、“分量载波”、“小区”和“信道”在本文中可以互换地使用。可以利用fdd和tdd分量载波两者来使用载波聚合。

在lte/lte-a网络中,ue115可以被配置为:当在载波聚合模式或双重连接模式下操作时,使用多达五个cc进行通信。cc中的一个或多个cc可以被配置作为dlcc,以及cc中的一个或多个cc可以被配置作为上行链路(ul)cc。另外或替代地,被分配给ue115的cc中的一个cc可以被配置作为主cc(pcc),以及被分配给ue115的剩余cc可以被配置作为辅cc(scc)。

有时,ue115可以执行与网络接入设备(例如,基站105)的随机接入过程。例如,当从空闲状态初始地接入lte/lte-a网络时(例如,当从rrc_idle(rrc_空闲)状态执行初始接入时),或者当执行rrc连接重新建立过程时,或者结合切换过程,ue115可以执行与lte/lte-a网络的基站105的随机接入过程。当从空闲状态初始地接入lte/lte-a网络时执行随机接入过程是最常见类型的随机接入过程。另外或替代地,ue可以在处于rrc_connect(rrc_连接)状态时在下行链路数据到达时(例如,当ul同步是“非同步的”时),或者在处于rrc_connect状态时在上行链路数据到达时(例如,当ul同步是“非同步的”时,或者当没有物理上行链路控制信道(pucch)资源可用于发送sr时),执行与网络接入设备的随机接入过程。另外或替代地,ue可以在处于rrc_connect状态时,出于定位目的(例如,当定时提前被需要用于ue定位时)而执行与网络接入设备的随机接入过程。在一些示例中,ue可以在ca或双连接场景中执行与网络接入设备的随机接入过程。

随机接入过程可以是基于争用或者非基于争用的。基于争用的随机接入过程是更常见的,以及包括当从空闲状态初始地接入lte/lte-a网络时执行的随机接入过程。非基于争用的随机接入过程包括例如结合切换过程执行的随机接入过程。在本公开内容中描述的技术与基于争用的随机接入过程有关。

在一些示例中,ue115可以包括无线通信管理器520。无线通信管理器520可以用于进行以下操作:(例如,向基站105)发送随机接入前导码;接收随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许;从多个上行链路准许中选择上行链路准许;以及使用所选择的上行链路准许进行发送(例如,向基站105发送第一被调度上行链路传输)。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联,使得由多个ue115使用上行链路准许中的多个上行链路准许进行的传输不冲突。

在一些示例中,基站105可以包括无线通信管理器720。无线通信管理器720可以用于进行以下操作:从ue115中的一个或多个ue115接收随机接入前导码;以及发送随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联,使得由多个ue115使用上行链路准许中的多个上行链路准许进行的传输不冲突。在替代的示例中,无线通信管理器720可以用于进行以下操作:从ue115中的一个或多个ue115接收随机接入前导码;识别要与随机接入前导码进行关联的上行链路准许的数量;以及发送随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括所识别的上行链路准许的数量。所识别的上行链路准许的数量可以包括单个上行链路准许或多个上行链路准许,其中的各上行链路准许与至少一个传输资源相关联。所识别的上行链路准许的数量可以至少部分地基于时变参数,例如,网络负荷、或对不同的ue对随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用在随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或在网络接入设备的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收随机接入前导码的时间,或其组合。

图2示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、在执行基于争用的随机接入过程期间在ue115-a与网络接入设备205之间的消息流200。ue115-a可以是参照图1描述的ue115的各方面的示例。网络接入设备205可以是参照图1描述的基站105的各方面的示例,或者是例如enb、rh、anc或接入点的各方面的示例。

消息流200包括四个消息,包括由ue115-a在210处向网络接入设备205发送的第一消息(消息1)、由网络接入设备205在215处向ue115-a发送的第二消息(消息2)、由ue115-a在220处向网络接入设备205发送的第三消息(消息3),以及由网络接入设备205在225处向ue115-a发送的第四消息(消息4)。

在210处,可以在上行链路的随机接入信道(rach)上发送包括随机接入前导码的消息。在一些示例中,随机接入前导码可以是从多个前导码序列(诸如与小区相关联的64个前导码序列的集合)中选择的。ue115-a可以根据由网络接入设备205广播的系统信息(si)来识别多个前导码序列。在一些示例中,前导码序列可以被划分成两个或更多个子集,以及ue115-a可以从子集中的预定或推导出的一个子集中选择随机接入前导码。

在215处,以及响应于检测到在210处发送的随机接入前导码,网络接入设备205可以发送随机接入响应(rar)消息。在一些示例中,可以使用随机接入无线电网络临时标识符(ra-rnti)作为物理id,在下行链路共享信道(dl-sch)上发送rar消息。如果网络接入设备205没有检测到在210处发送的随机接入前导码,则网络接入设备205将不在215处发送rar消息。

rar消息可以包括例如与检测到的随机接入前导码相对应的索引(例如,检测到的前导码序列的索引)、上行链路准许(例如,在上行链路共享信道(ul-sch)上的传输资源的准许)、对定时提前的指示、或临时小区rnti(tc-rnti)。在一些示例中,可以在215处发送的单个有效载荷中包括多个rar消息(例如,与从不同的ue接收的不同的随机接入前导码相对应的rar消息)。

一接收到在215处发送的一个或多个rar消息,ue115-a就可以至少部分地基于在rar消息中检测到与ue115-a在210处发送的随机接入前导码相对应的索引,来识别旨在针对ue115-a的rar消息。当多个ue在210处在相同的传输资源上发送相同的随机接入前导码时,所有ue可以使用相同的ra-rnti以及将(在215处发送的)相同的rar消息识别为旨在针对其自己。

在220处,ue115-a可以使用与在旨在针对ue115-a的rar消息中包括的上行链路准许相关联的传输资源来发送第一被调度ul传输。第一被调度ul传输可以包括rrc连接请求消息,以及包括ue115-a的标识符(即,ue标识符)。可以使用在旨在针对ue115-a的rar消息中包括的tc-rnti来对第一被调度ul传输进行加扰。在220处一发送第一被调度ul传输,ue115-a就可以启动争用解决定时器。

当多个ue(即,两个或更多个ue)在210处在相同的传输资源上发送相同的随机接入前导码时,ue中的各ue可以在220处在相同的传输资源上发送第一被调度ul传输,以及由所有ue进行的传输将冲突。另外或替代地,所有ue将接收以及解释针对它们在220处的传输的相同反馈(例如,在物理混合arq指示信道(phich)或物理下行链路控制信道(pdcch)上接收的以及与在215处针对ue发送的rar消息中包括的tc-rnti相关联的harq确认(ack)或否定确认(nack)),以及将假设反馈与它们在220处的传输相对应。当反馈是harqnack(很可能是这样)时,ue中的各ue将在相同的重传资源上执行对其在220处进行的传输的重传,这导致在重传之间的冲突。

在225处,以及响应于对对ue115-a在220处的被调度ul传输进行解码,网络接入设备205可以向ue115-a发送争用解决消息。在一些示例中,可以在dl-sch上发送争用解决消息,以及可以使用用于对在220处发送的被调度ul传输进行加扰的相同的tc-rnti来对争用解决消息进行加扰。然而,如果网络接入设备205不能够对在220处发送的被调度ul传输进行解码,则网络接入设备205将不在225处发送争用解决消息,以及由ue115-a启动的争用解决定时器可以期满,从而导致ue115-a发起新的随机接入过程。

争用解决消息可以包括例如在225处发送的被调度ul传输中接收的ue标识符。另外或替代地,争用解决消息可以包括其它信息。

当多个ue在220处进行第一被调度ul传输以及网络接入设备205能够对被调度ul传输中的一个被调度ul传输进行解码(尽管存在来自其它被调度ul传输的干扰)时,网络接入设备205可以(在225处)发送可以被ue中的各ue解码的争用解决消息。当争用解决消息包括ue的ue标识符时,ue可以将争用解决消息传递给其协议栈的上层(假设其基于争用的随机接入过程是成功的(或者冲突解决是成功的)),以及将其小区rnti(c-rnti)设置为tc-rnti。当争用解决消息不包括ue的ue标识符时,或者当ue在其争用解决定时器期满之前没有接收到争用解决消息时,ue可以假设其基于争用的随机接入过程失败(或者冲突解决失败),以及可以执行另一个基于争用的随机接入过程。

在成功地执行基于争用的随机接入过程之后,ue115-a和网络接入设备205可以经由在230处开始的下行链路传输和/或上行链路传输来进行通信。

当多个ue执行参照图2描述的随机接入过程以及在210处在相同的传输资源上发送相同的随机接入前导码时,ue将(在220处)发送彼此冲突和干扰的被调度ul传输。在一个示例中,可以通过增加ue可以从其中选择用于210处的传输的随机接入前导码的前导码序列的数量,来减小在220处发生冲突的概率。然而,增加前导码序列的数量增加了网络接入设备205在215处必须监测的随机接入前导码的数量,这可能增加网络接入设备205的接收机的成本和功耗两者。

在一些示例中,可以通过向不同的ue分配不同的接入等级,以及向不同的接入等级分配随机接入传输资源的不同时隙,来减小在220处发生冲突的概率。用这种方式,随机接入传输负荷被分布在较长的时间段内。然而,这种方法可能增加与随机接入相关联的延时。

在一些示例中,可以通过为ue分配用于发送第一被调度ul传输的另外的传输资源(例如,未被占用的或可用的传输资源)来减小在220处发生冲突的概率。例如,响应于检测到随机接入前导码,网络接入设备205(或者将网络接入设备205连接到其的另一个网络节点)可以识别与n个不同的传输资源相关联的n个上行链路准许,以及(在215处)发送包括n个识别的上行链路准许的随机接入响应消息。在一些示例中,n个上行链路准许可以包括预定的或半静态的多个(例如,两个或更多个)上行链路准许。在一些示例中,可以周期性地、或者在发生预定事件时、或者针对由网络接入设备205接收的各随机接入前导码来识别n个上行链路准许。在一些示例中,n个上行链路准许可以包括一个上行链路准许或多个上行链路准许。在一些示例中,可以至少部分地基于以下各项来识别n个上行链路准许:网络负荷(例如,在网络接入设备205或另一个网络节点上的负荷)、或对不同的ue对随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或网络接入设备205的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收随机接入前导码的时间,或其组合。ue可以选择n个上行链路准许中的一个上行链路准许来进行在220处的第一被调度ul传输。与n个不同的上行链路准许相关联的n个不同的传输资源可以例如至少部分地基于以下各项而不同:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。如果各ue随机地选择n个上行链路准许中的一个上行链路准许,则在220处发生冲突的概率可以被减小n倍。当被分配用于n个上行链路准许的另外的传输资源包括未被占用或可用的传输资源时,在其中上行链路准许中的一些上行链路准许没有被ue选择或使用的场景不提供系统容量的损耗,这是因为无论如何也不会使用这些传输资源。

图3示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、由多个ue在同时执行各自的随机接入过程时做出的随机接入前导码选择和上行链路准许选择300的示例。举例而言,由第一ue(例如,uea)、第二ue(例如,ueb)和第三ue(例如,uec)做出选择。uea、ueb和uec可以是参照图1或图2描述的ue115的各方面的示例。

如在图3中示出的,uea、ueb和uec中的各ue可以从前导码序列集合305中选择随机接入前导码。举例而言,前导码序列集合305被示为包括m个前导码序列,包括例如序列1、序列2和序列m。uea和ueb被示为随机地选择序列1,以及uec被示为随机地选择序列2。uea、ueb和uec中的各ue可以向网络接入设备发送其选择的随机接入前导码。由uea和ueb两者对序列1的传输可以导致网络接入设备以与序列2相比要高的能量来接收更大能量的序列1。

一接收到序列1和序列2,网络接入设备就可以识别要与序列1进行关联的第一数量的上行链路准许310-a以及要与序列2进行关联的第二数量的上行链路准许310-b。举例而言,网络接入设备被示为针对序列1和序列2中的各序列来识别n个上行链路准许,其中n包括多个上行链路准许。n个上行链路准许被示为包括:与序列1相关联的准许1_1(其与tc-rnti1_1相关联)、准许1_2(其与tc-rnti1_2相关联)和准许1_n(其与tc-rnti1_n相关联);以及与序列2相关联的准许2_1(其与tc-rnti2_1相关联)、准许2_2(其与tc-rnti2_2相关联)和准许2_n(其与tc-rnti2_n相关联)。在其它示例中,网络接入设备可以针对序列1和序列2中的各序列来识别一个上行链路准许(例如,n=1),或者网络接入设备可以针对序列1和序列2中的各序列来识别不同数量的上行链路准许。网络接入设备可以在包括响应1(指向发送与序列1相对应的随机接入前导码的ue)和响应2(指向发送与序列2相对应的随机接入前导码的ue)的随机接入响应消息315中发送与序列1相关联的上行链路准许。替代地,可以在不同的随机接入响应消息中发送与序列1和序列2相对应的上行链路准许。

在由网络接入设备发送的随机接入响应消息中包括的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联,使得当uea、ueb和uec中的各ue选择不同的上行链路准许来发送第一被调度ul传输时,被调度ul传输是使用不同的传输资源发送的以及不冲突。在一些示例中,与不同的上行链路准许相关联的不同的传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。图3示出了在其中不同的上行链路准许可以与不同的时间资源和/或频率资源相关联的示例。

在320处,uea、ueb和uec中的各ue可以选择与其随机接入前导码所基于的前导码序列相关联的上行链路准许。在一些示例中,上行链路准许可以是由ue随机地选择的。举例而言,图3示出了uea已经选择了准许1_1(在320-a处),ueb已经选择了准许1_n(在320-b处),以及uec已经选择了准许2_2(在320-c处)。因为uea和ueb选择了与不同的传输资源相关联的不同的上行链路准许,因此它们的被调度ul传输(例如,在图2的220处)将不冲突。另外或替代地,uec的被调度ul传输将不与uea和ueb的被调度ul传输(例如,在220处)冲突,这是因为其被调度ul传输是使用与由uea和ueb使用的传输资源不同的不同传输资源来发送的。

在一些示例中,用于与序列1相关联的上行链路准许的定时提前(ta)可以不同于用于与序列2相关联的上行链路准许的ta(例如,ta1可以与序列1相关联,以及ta2可以与序列2相关联),但是相同的ta(例如,ta1)可以用于与序列1相关联的上行链路准许,以及相同的ta(例如,ta2)可以用于与序列2相关联的上行链路准许。替代地,相同的ta可以用于与序列1相关联的上行链路准许和与序列2相关联的上行链路准许两者,或者不同的ta可以用于与序列1相关联的上行链路准许,或者不同的ta可以用于与序列2相关联的上行链路准许。

在一些示例中,与相同的前导码序列相关联的两个不同的上行链路准许可以是与相同的时间和频率资源相关联的,但是是与不同的加扰码相关联的。在这些示例中,网络接入设备可以基于与被调度ul传输相关联的不同的加扰码,来对两个不同的ue的被调度ul传输进行区分,其中这些ue分别使用两个不同的上行链路准许来进行它们的被调度ul传输(例如,在图2的220处)。

作为另一个示例,两个不同的上行链路准许可以与所有相同的传输资源相关联,但是可以是针对ueid的(例如,两个不同的上行链路准许可以与不同的tc-rnti相关联,如图4的选择400中示出的随机接入响应消息315-a的响应1的上行链路准许310-c中示出的)。在这些示例中,两个不同的ue可以在320-d处随机地选择与相同的前导码序列相关联的两个不同的上行链路准许(例如,uea可以选择第一上行链路准许(准许1_1,tc-rnti1_1),以及ueb可以在320-e处选择第二上行链路准许(准许1_1,tc-rnti1_n),以及各ue可以使用其选择的上行链路准许来发送各自的被调度ul传输。网络接入设备可以至少部分地基于与ue的被调度ul传输(例如,uea和ueb的被调度ul传输)相关联的不同tc-rnti来对这些被调度ul传输进行区分。在一些示例中,网络接入设备可以使用干扰消除来消除一个或多个被调度ul传输对另一个被调度ul传输产生的干扰。

在一些示例中,网络接入设备(例如,参照图1描述的基站105,或者参照图2描述的网络接入设备205)可能无法根据从ue接收的随机接入前导码和/或第一被调度ul传输的传输来确定ue的一个或多个方面。例如,网络接入设备205可能不知道由ue使用的服务、ue的服务要求、ue的传输需求、ue的能力等。网络接入设备无能力确定ue的一些方面可能限制网络接入设备为ue定制(tailor)响应的能力。例如,网络接入设备可能不使用为ue定制的调制和编码方案(mcs)或秩来与ue进行通信,或者网络接入设备可能不向ue提供为ue定制的上行链路准许。

在一些示例中,ue的服务要求可以包括ue的qos要求(例如,由ue使用的服务的qos要求)、ue的接入优先级(例如,由ue使用的服务的接入优先级)等。在一些示例中,ue的传输需求可以至少部分地基于在ue的发送缓冲器中的数据量。在一些示例中,ue的能力可以包括由ue支持的最大信道带宽,其中最大信道带宽可以大于、等于或小于网络接入设备或其它网络节点可以向ue提供的最大信道带宽。在一些示例中,ue的能力可以包括由ue支持的特征集合(例如,一个或多个特征)。

在一些示例中,ue的服务要求可以包括由ue支持的不同的切片。在一些示例中,不同的切片与由ue提供的不同服务相对应。在一些示例中,不同的切片与由ue支持的网络所支持的不同服务相对应。在一些示例中,不同的切片与不同的网络切片相对应。在一些示例中,物理网络可以被划分成多个虚拟网络(即,不同的切片),这允许用户提供针对不同类型的服务的最佳支持。

为了使得网络接入设备能够识别ue的一个或多个方面,网络接入设备(或其它网络节点)可以将与前导码序列相关联的上行链路准许中的至少两个上行链路准许与以下各项进行关联:不同的特征集合(其中各特征集合包括至少一个特征)、或不同的最大信道带宽、或不同的有效载荷大小、或(一个或多个)服务的不同集合、或不同的服务要求、或不同的qos简档、或不同的接入优先级,或其组合。

一接收到包括与ue的潜在方面相关联的上行链路准许的随机接入消息,ue就可以至少部分地基于以下各项来选择用于对第一被调度ul传输的传输的上行链路准许:由ue使用的服务、或ue的服务要求、或ue的qos要求、或ue的接入优先级、或不同的切片、或在ue的发送缓冲器中的数据量、或由ue支持的最大信道带宽、或由ue支持的特征集合,或其组合。

一在与上行链路准许相关联的传输资源上从ue接收到被调度ul传输,网络接入设备就可以至少部分地基于在其上接收传输的传输资源来识别ue的至少一个方面。

图5示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的装置515的方块图500。装置515可以是参照图1或图2描述的ue115中的一个或多个ue115的各方面的示例。装置515还可以是或包括处理器。装置515可以包括接收机510、无线通信管理器520-a或发射机530。这些组件中的各组件可以彼此相通信。

可以使用适合在硬件中执行可应用的功能中的一些或全部功能的一个或多个专用集成电路(asic)来单独地或共同地实现装置515的组件。替代地,可以在一个或多个集成电路上由一个或多个其它处理单元(或内核)来执行所述功能。在一些其它示例中,可以使用可以被以本领域已知的任何方式编程的其它类型的集成电路(例如,结构化的/平台asic、现场可编程门阵列(fpga)、片上系统(soc)和/或其它类型的半定制ic)。还可以利用体现在存储器中的、被格式化以由一个或多个通用或专用处理器执行的指令来全部地或部分地实现各组件的功能。

在一些示例中,接收机510可以包括至少一个射频(rf)接收机,诸如能操作用于在一个或多个射频频谱带上接收传输的至少一个rf接收机。在一些示例中,一个或多个射频频谱带可以用于如例如参照图1、图2、图3或图4描述的lte/lte-a通信。接收机510可以用于在无线通信系统的一个或多个通信链路(诸如参照图1描述的无线通信系统100的一个或多个通信链路)上接收各种类型的数据或控制信号(即,传输)。

在一些示例中,发射机530可以包括至少一个rf发射机,诸如能操作用于在一个或多个射频频谱带上进行发送的至少一个rf发射机。在一些示例中,一个或多个射频频谱带可以用于如例如参照图1、图2、图3或图4描述的lte/lte-a通信。发射机530可以用于在无线通信系统的一个或多个通信链路(诸如参照图1描述的无线通信系统100的一个或多个通信链路)上发送各种类型的数据或控制信号(即,传输)。

在一些示例中,无线通信管理器520-a可以用于管理装置515的无线通信的一个或多个方面。在一些示例中,无线通信管理器520-a的一部分可以并入到接收机510或发射机530中或者与接收机510或发射机530共享。在一些示例中,无线通信管理器520-a可以是参照图1描述的无线通信管理器520的各方面的示例。在一些示例中,无线通信管理器520-a可以包括随机接入前导码发送管理器535、随机接入响应管理器540或被调度上行链路发送管理器545。被调度上行链路发送管理器545可以可选地包括上行链路准许选择器550。

随机接入前导码发送管理器535可以用于发送随机接入前导码。

随机接入响应管理器540可以用于接收随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联。在一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。

上行链路准许选择器550可以用于从多个上行链路准许中选择上行链路准许。在一些示例中,选择上行链路准许可以包括从多个上行链路准许中随机地选择上行链路准许。

被调度上行链路发送管理器545可以用于使用所选择的上行链路准许进行发送。

图6示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的无线通信管理器520-b的方块图600。无线通信管理器520-b可以是参照图1或图5描述的无线通信管理器520的各方面的示例。

可以使用适合在硬件中执行可应用的功能中的一些或全部功能的一个或多个asic来单独地或共同地实现无线通信管理器520-b的组件。替代地,可以在一个或多个集成电路上由一个或多个其它处理单元(或内核)来执行所述功能。在一些其它示例中,可以使用可以被以本领域已知的任何方式编程的其它类型的集成电路(例如,结构化的/平台asic、fpga、soc和/或其它类型的半定制ic)。还可以利用体现在存储器中的、被格式化以由一个或多个通用或专用处理器执行的指令来全部地或部分地实现各组件的功能。

在一些示例中,无线通信管理器520-b可以用于管理ue或装置(诸如参照图1、图2或图5描述的ue115或装置515中的一者)的无线通信的一个或多个方面。在一些示例中,无线通信管理器520-b的一部分可以并入到接收机或发射机(例如,参照图5描述的接收机510或发射机530)中或者与接收机或发射机共享。在一些示例中,无线通信管理器520-b可以包括随机接入前导码发送管理器535-a、随机接入响应管理器540-a、被调度上行链路发送管理器545-a或争用解决管理器610。随机接入前导码发送管理器535-a可以包括随机接入前导码选择器605。被调度上行链路发送管理器545-a可以可选地包括上行链路准许选择器550-a。

随机接入前导码发送管理器535-a可以用于发送随机接入前导码。随机接入前导码选择器605可以用于从多个前导码序列(例如,64个前导码序列)中选择随机接入前导码。

随机接入响应管理器540-a可以用于接收随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联。在一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。

上行链路准许选择器550-a可以用于从多个上行链路准许中选择上行链路准许。在一些示例中,选择上行链路准许可以包括从多个上行链路准许中随机地选择上行链路准许。

在一些示例中,随机接入响应管理器540-a可以接收与不同的特征集合相关联的至少两个上行链路准许,以及上行链路准许选择器550-a可以至少部分地基于由包括无线通信管理器520-b的ue支持的特征集合来选择上行链路准许。在一些示例中,随机接入响应管理器540-a可以接收与不同的最大信道带宽相关联的至少两个上行链路准许,以及上行链路准许选择器550-a可以至少部分地基于包括由无线通信管理器520-b的ue支持的最大信道带宽来选择上行链路准许。在一些示例中,随机接入响应管理器540-a可以接收与不同的有效载荷大小相关联的至少两个上行链路准许,以及上行链路准许选择器550-a可以至少部分地基于由包括无线通信管理器520-b的ue的发送缓冲器中的数据量来选择上行链路准许。在一些示例中,随机接入响应管理器540-a可以接收与以下各项中的至少一项相关联的至少两个上行链路准许:不同的服务集合、或不同的服务要求、或不同的qos简档、或不同的接入优先级、或不同的切片,或其组合,以及上行链路准许选择器550-a可以至少部分地基于以下各项来选择上行链路准许:由包括无线通信管理器520-b的ue使用的服务、或该ue的服务要求、或该ue的qos要求、或该ue的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

被调度上行链路发送管理器545-a可以用于使用所选择的上行链路准许进行发送。争用解决管理器610可以用于接收争用解决消息。

图7示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的装置705的方块图700。装置705可以是参照图1或图2描述的基站105或网络接入设备105中的一项或多项的各方面的示例。装置705还可以是或包括处理器。装置705可以包括接收机710、无线通信管理器720-a或发射机730。这些组件中的各组件可以彼此相通信。

可以使用适合在硬件中执行可应用的功能中的一些或全部功能的一个或多个asic来单独地或共同地实现装置705的组件。替代地,可以在一个或多个集成电路上由一个或多个其它处理单元(或内核)来执行所述功能。在一些其它示例中,可以使用可以被以本领域已知的任何方式编程的其它类型的集成电路(例如,结构化的/平台asic、fpga、soc和/或其它类型的半定制ic)。还可以利用体现在存储器中的、被格式化以由一个或多个通用或专用处理器执行的指令来全部地或部分地实现各组件的功能。

在一些示例中,接收机710可以包括至少一个rf接收机,诸如能操作用于在一个或多个射频频谱带上接收传输的至少一个rf接收机。在一些示例中,一个或多个射频频谱带可以用于如例如参照图1、图2、图3或图4描述的lte/lte-a通信。接收机710可以用于在无线通信系统的一个或多个通信链路(诸如参照图1描述的无线通信系统100的一个或多个通信链路)上接收各种类型的数据或控制信号(即,传输)。

在一些示例中,发射机730可以包括至少一个rf发射机,诸如能操作用于在一个或多个射频频谱带上进行发送的至少一个rf发射机。在一些示例中,一个或多个射频频谱带可以用于如例如参照图1、图2、图3或图4描述的lte/lte-a通信。发射机730可以用于在无线通信系统的一个或多个通信链路(诸如参照图1描述的无线通信系统100的一个或多个通信链路)上发送各种类型的数据或控制信号(即,传输)。

在一些示例中,无线通信管理器720-a可以用于管理装置705的无线通信的一个或多个方面。在一些示例中,无线通信管理器720-a的一部分可以并入到接收机710或发射机730中或者与接收机710或发射机730共享。在一些示例中,无线通信管理器720-a可以是参照图1描述的无线通信管理器720的各方面的示例。在一些示例中,无线通信管理器720-a可以包括随机接入前导码接收管理器735或随机接入响应发送管理器740。随机接入响应发送管理器740可以可选地包括上行链路准许管理器745。

随机接入前导码接收管理器735用于接收随机接入前导码。

随机接入响应发送管理器740可以用于发送随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联。在一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。

上行链路准许管理器745可以用于识别与使用随机接入前导码接收管理器735接收的随机接入前导码相关联的上行链路准许的数量,以包括在使用随机接入响应发送管理器740发送的随机接入响应消息中。上行链路准许的数量可以是至少部分地基于以下各项来识别的:网络负荷、或对不同的ue对随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用在随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或在网络接入设备的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收随机接入前导码的时间,或其组合。

图8示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的无线通信管理器720-b的方块图800。无线通信管理器720-b可以是参照图1或7描述的无线通信管理器720的各方面的示例。

可以使用适合在硬件中执行可应用的功能中的一些或全部功能的一个或多个asic来单独地或共同地实现无线通信管理器720-b的组件。替代地,可以在一个或多个集成电路上由一个或多个其它处理单元(或内核)来执行所述功能。在一些其它示例中,可以使用可以被以本领域已知的任何方式编程的其它类型的集成电路(例如,结构化的/平台asic、fpga、soc和/或其它类型的半定制ic)。还可以利用体现在存储器中的、被格式化以由一个或多个通用或专用处理器执行的指令来全部地或部分地实现各组件的功能。

在一些示例中,无线通信管理器720-b可以用于管理用于网络接入设备或装置(诸如参照图1、图2或图7描述的基站105、网络接入设备205或装置705中的一者)的无线通信的一个或多个方面。在一些示例中,无线通信管理器720-b的一部分可以并入到接收机或发射机(例如,参照图7描述的接收机710或发射机730)中或者与接收机或发射机共享。在一些示例中,无线通信管理器720-b可以包括随机接入前导码接收管理器735-a、随机接入响应发送管理器740-a、被调度传输接收管理器805、ue方面识别器810或争用解决管理器815。随机接入响应发送管理器740-a可以可选地包括上行链路准许管理器745-a。

随机接入前导码接收管理器735-a用于接收随机接入前导码。

随机接入响应发送管理器740-a可以用于发送随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联。在一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。

上行链路准许管理器745-a可以用于识别与使用随机接入前导码接收管理器735-a接收的随机接入前导码相关联的上行链路准许的数量,以包括在使用随机接入响应发送管理器740-a发送的随机接入响应消息中。替代地或另外,上行链路准许管理器745-a可以至少部分地基于时变参数来识别要与随机接入前导码进行关联的上行链路准许的数量。在这些较后的示例中,所识别的上行链路准许的数量可以包括与至少一个传输资源相关联的至少一个上行链路准许(例如,单个上行链路准许或多个上行链路准许)。上行链路准许的数量可以是至少部分地基于以下各项来识别的:网络负荷、或对不同的ue对随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用在随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或在网络接入设备的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收随机接入前导码的时间,或其组合。在一些示例中,上行链路准许管理器745-a可以将至少两个上行链路准许与以下各项进行关联:不同的特征集合、或不同的最大信道带宽、或不同的有效载荷大小、或不同的服务集合、或不同的服务要求、或不同的qos简档、或不同的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

被调度传输接收管理器805可以用于在与多个上行链路准许中的上行链路准许相关联的传输资源上从ue接收传输。在一些示例中,被调度传输接收管理器805可以在与多个上行链路准许中的至少两个上行链路准许相关联的传输资源上从至少两个ue接收传输。

ue方面识别器810可以用于至少部分地基于在其上接收传输的传输资源来识别ue的至少一个方面。在一些示例中,ue的至少一个方面可以包括以下各项:由ue支持的特征集合、或由ue支持的信道带宽、或在ue的发送缓冲器中的数据量、或由ue使用的服务、或ue的服务要求、或ue的qos要求、或ue的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

争用解决管理器815可以用于向ue发送争用解决。

图9示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的ue115-b的方块图900。ue115-b可以被包括在以下各项中或者是以下各项的一部分:个人计算机(例如,膝上型计算机、上网本计算机、平板计算机等)、蜂窝电话、pda、dvr、互联网设备、游戏控制台、电子阅读器、运载工具、家用电器、照明或报警控制系统等。在一些示例中,ue115-b可以具有诸如小型电池的内部电源(未示出)以促进移动操作。在一些示例中,ue115-b可以是参照图描述的ue115中的一个或多个ue115的各方面、或者参照图5描述的装置515的各方面的示例。ue115-b可以被配置为实现参照图1、图2、图3、图4、图5或图6描述的ue或装置技术和功能中的至少一些ue或装置技术和功能。

ue115-b可以包括处理器910、存储器920、至少一个收发机(通过收发机930表示)、至少一个天线940(通过天线940表示)或无线通信管理器520-c。这些组件中的各组件可以通过一个或多个总线935直接地或间接地彼此相通信。

存储器920可以包括随机存取存储器(ram)或只读存储器(rom)。存储器920可以存储包含指令的计算机可读、计算机可执行代码925,所述指令被配置为当被执行时,使得处理器910执行在本文中描述的与无线通信相关的各种功能,包括例如执行随机接入过程。替代地,计算机可执行代码925可以不由处理器910直接地执行,但是被配置为(例如,当被编译和执行时)使得ue115-b执行在本文中描述的各种功能。

处理器910可以包括智能硬件设备(例如,中央处理单元(cpu)、微控制器、asic等)。处理器910可以处理通过收发机930接收的信息或要发送给收发机930以通过天线940进行传输的信息。处理器910可以单独地或者结合无线通信管理器520-c来处理在一个或多个射频频谱带上进行通信(或管理在其上的通信)的各个方面。

收发机930可以包括调制解调器,所述调制解调器被配置为调制分组以及向天线940提供所调制的分组以进行传输,以及解调从天线940接收的分组。在一些示例中,收发机930可以被实现为一个或多个发射机以及一个或多个分开的接收机。收发机930可以支持在一个或多个射频频谱带中的通信。收发机930可以被配置为经由天线940来与参照图1或图2描述的基站105或网络接入设备105、或者参照图7描述的装置705中的一者或多者双向地进行通信。

无线通信管理器520-c可以被配置为执行或控制参照图1、图2、图3、图4、图5或图6描述的、与一个或多个射频频谱带上的无线通信有关的ue或装置技术或功能中的一些或全部。无线通信管理器520-c或其一部分可以包括处理器,或者无线通信管理器520-c的功能中的一些或全部可以由处理器910执行或者结合处理器910来执行。在一些示例中,无线通信管理器520-c可以是参照图1、图5或图6描述的无线通信管理器520的示例。

图10示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在无线通信中使用的网络接入设备205-a的方块图1000。在一些示例中,网络接入设备205-a可以是参照图1或图2描述的网络接入设备205(例如,无线头端、基站105、enb或anc)的一个或多个方面、或者参照图7描述的装置705的各方面的示例。网络接入设备205-a可以被配置为实现或促进参照图1、图2、图3、图4、图7或图8描述的网络接入设备技术和功能中的至少一些网络接入设备技术和功能。

网络接入设备205-a可以包括处理器1010、存储器1020、至少一个收发机(通过收发机1050表示)、至少一个天线(通过基站天线1055表示)或无线通信管理器720-c。网络接入设备205-a还可以包括网络接入设备通信器1030或网络通信器1040中的一者或多者。这些组件中的各组件可以通过一个或多个总线1035直接地或间接地彼此相通信。

存储器1020可以包括ram或rom。存储器1020可以存储包含指令的计算机可读、计算机可执行代码1025,所述指令被配置为当被执行时,使得处理器1010执行在本文中描述的与无线通信相关的各种功能,包括例如参与由ue执行的随机接入过程。替代地,计算机可执行代码1025可以不由处理器1010直接地执行,但是被配置为(例如,当被编译和执行时)使得网络接入设备205-a执行在本文中描述的功能中的各种功能。

处理器1010可以包括智能硬件设备(例如,cpu、微控制器、asic等)。处理器1010可以处理通过收发机1050、网络接入设备通信器1030或网络通信器1040接收的信息。处理器1010还可以处理要发送给收发机1050以通过天线1055进行传输、要发送给网络接入设备通信器1030以向一个或多个其它网络接入设备(例如,网络接入设备205-b和网络接入设备205-c)传输、或者要发送给网络通信器1040以向核心网130-a(其可以是参照图1描述的核心网130的一个或多个方面的示例)传输的信息。处理器1010可以单独地或者结合无线通信管理器720-c来处理在一个或多个射频频谱带上进行通信(或管理在其上的通信)的各个方面。

收发机1050可以包括调制解调器,所述调制解调器被配置为调制分组以及向天线1055提供所调制的分组以进行传输,以及解调从天线1055接收的分组。在一些示例中,收发机1050可以被实现为一个或多个发射机以及一个或多个分开的接收机。收发机1050可以支持一个或多个射频频谱带中的通信。收发机1050可以被配置为经由天线1050来与一个或多个ue或装置(诸如参照图1、图2或图9描述的ue115中的一个ue、或者参照图5描述的装置515)双向地进行通信。网络接入设备205-a可以例如包括多个天线1055(例如,天线阵列)。网络接入设备205-a可以通过网络通信器1040与核心网130-a进行通信。网络接入设备205-a还可以使用网络接入设备通信器1030与其它网络接入设备(诸如网络接入设备205-b和网络接入设备205-c)进行通信。

无线通信管理器720-c可以被配置为执行或控制参照图1、图2、图3、图4、图7或图8描述的、与在一个或多个射频频谱带上的无线通信有关的网络接入设备或装置技术或功能中的一些或全部。无线通信管理器720-c或其一部分可以包括处理器,或者无线通信管理器720-c的功能中的一些或全部可以由处理器1010执行或者结合处理器1010来执行。在一些示例中,无线通信管理器720-c可以是参照图1、图7或图8描述的无线通信管理器720的示例。

图11是示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在ue处的无线通信的方法1100的示例的流程图。为了清楚起见,下文参照如参照图1、图2或图9描述的ue115中的一个或多个ue的各方面、参照图5描述的装置515的各方面、或者参照图1、图5、图6或图9描述的无线通信管理器520中的一个或多个无线通信管理器的各方面来描述方法1100。在一些示例中,ue可以执行一个或多个代码集以控制ue的功能单元来执行下文描述的功能。另外或替代地,ue可以使用专用硬件来执行下文描述的功能中的一个或多个功能。

在方块1105处,方法1100可以包括:发送随机接入前导码。可以使用参照图1、图5、图6或图9描述的无线通信管理器520、或者参照图5或图6描述的随机接入前导码发送管理器535来执行在方块1105处的操作。

在方块1110处,方法1100可以包括:接收随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联。在一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。可以使用参照图1、图5、图6或图9描述的无线通信管理器520、或者参照图5或图6描述的随机接入响应管理器540来执行在方块1110处的操作。

在方块1115处,方法1100可以包括:从多个上行链路准许中选择上行链路准许。在一些示例中,选择上行链路准许可以包括从多个上行链路准许中随机地选择上行链路准许。可以使用参照图1、图5、图6或图9描述的无线通信管理器520、或者参照图5或图6描述的上行链路准许选择器550来执行在方块1115处的操作。

在方块1120处,方法1100可以包括:使用所选择的上行链路准许进行发送。可以使用参照图1、图5、图6或图9描述的无线通信管理器520、或者参照图5或图6描述的被调度上行链路发送管理器545来执行在方块1120处的操作。

在方块1125处,方法1100可以可选地包括:接收争用解决消息。可以使用参照图1、图5、图6或图9描述的无线通信管理器520、或者参照图6描述的争用解决管理器610来执行在方块1125处的操作。

在方法1100的一些示例中,上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以与不同的特征集合相关联,以及在方块1115处选择的上行链路准许可以是至少部分地基于由ue支持的特征集合来选择的。在一些示例中,上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以与不同的最大信道带宽相关联,以及在方块1115处选择的上行链路准许可以是至少部分地基于由ue支持的最大信道带宽来选择的。在一些示例中,上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以与不同的有效载荷大小相关联,以及在方块1115处选择的上行链路准许可以是至少部分地基于在ue的发送缓冲器中的数据量来选择的。在一些示例中,上行链路准许中的至少两个上行链路准许可以与以下各项中的至少一项相关联:不同的服务集合、或不同的服务要求、或不同的qos简档、或不同的接入优先级、或不同的切片,或其组合,以及在方块1115处选择的上行链路准许可以是至少部分地以下各项来选择的:由ue使用的服务、或ue的服务要求、或ue的qos要求、或ue的接入优先级、或不同的切片,或其组合。

图12是示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在网络接入设备处的无线通信的方法1200的示例的流程图。为了清楚起见,下文参照如参照图1描述的基站105中的一个或多个基站105的各方面、参照图2或图10描述的网络接入设备205中的一个网络接入设备205的各方面、参照图7描述的装置705的各方面、或者参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720中的一个或多个无线通信管理器720的各方面来描述方法1200。在一些示例中,网络接入设备可以执行一个或多个代码集以控制网络接入设备的功能单元来执行下文描述的功能。另外或替代地,网络接入设备可以使用专用硬件来执行下文描述的功能中的一个或多个功能。

在方块1205处,方法1200可以包括:接收随机接入前导码。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的随机接入前导码接收管理器735来执行在方块1205处的操作。

在方块1210处,方法1200可以包括:发送随机接入响应消息,该随机接入响应消息包括与随机接入前导码相关联的多个上行链路准许。在多个上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联。在一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的随机接入响应发送管理器740来执行在方块1210处的操作。

图13是示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在网络接入设备处的无线通信的方法1300的示例的流程图。为了清楚起见,下文参照如参照图1描述的基站105中的一个或多个基站105的各方面、参照图2或图10描述的网络接入设备205中的一个网络接入设备205的各方面、参照图7描述的装置705的各方面、或者参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720中的一个或多个无线通信管理器720的各方面来描述方法1300。在一些示例中,网络接入设备可以执行一个或多个代码集以控制网络接入设备的功能单元来执行下文描述的功能。另外或替代地,网络接入设备可以使用专用硬件来执行下文描述的功能中的一个或多个功能。

在方块1305处,方法1300可以包括:接收随机接入前导码。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的随机接入前导码接收管理器735来执行在方块1305处的操作。

在方块1310处,方法1300可以可选地包括:识别与随机接入前导码相关联的上行链路准许的数量。在所述数量的上行链路准许中的各上行链路准许可以与不同的传输资源相关联。在一些示例中,与第一上行链路准许相关联的第一传输资源和与第二上行链路准许相关联的第二传输资源可以包括以下各项中的至少一项:不同的传输时间、或不同的传输频率、或不同的加扰码、或不同的信道化码、或不同的波束索引、或不同的ueid,或其组合。上行链路准许的数量可以是至少部分地基于以下各项来识别的:网络负荷、或对不同的ue对随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或在网络接入设备的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收随机接入前导码的时间,或其组合。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的上行链路准许管理器745来执行方块1310处的操作。

在方块1315处,方法1300可以可选地包括:将多个上行链路准许(包括在方块1310处识别的所述数量的上行链路准许)中的至少两个上行链路准许与以下各项进行关联:不同的特征集合、或不同的最大信道带宽、或不同的有效载荷大小、或不同的服务集合、或不同的服务要求、或不同的qos简档、或不同的接入优先级、或不同的切片,或其组合。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的上行链路准许管理器745来执行在方块1315处的操作。

在方块1320处,方法1300可以包括:发送包括多个上行链路准许的随机接入响应消息。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的随机接入响应发送管理器740来执行在方块1320处的操作。

在方块1325处,方法1300可以可选地包括:在与多个上行链路准许中的上行链路准许相关联的传输资源上从ue接收传输。在一些示例中,方块1325处的操作可以包括:在与多个上行链路准许中的至少两个上行链路准许相关联的传输资源上从至少两个ue接收传输。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图8描述的被调度传输接收管理器805来执行在方块1325处的操作。

在方块1330处,方法1300可以可选地包括:至少部分地基于在其上接收传输的传输资源来识别ue的至少一个方面。在一些示例中,ue的至少一个方面可以包括以下各项:由ue支持的特征集合、或由ue支持的信道带宽、或在ue的发送缓冲器中的数据量、或由ue使用的服务、或ue的服务要求、或ue的qos要求、或ue的接入优先级、或不同的切片,或其组合。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图8描述的ue方面识别器810来执行在方块1330处的操作。

在方块1335处,方法1300可以可选地包括:向ue发送争用解决。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图8描述的争用解决管理器815来执行在方块1335处的操作。

图14是示出了根据本公开内容的一个或多个方面的、用于在网络接入设备处的无线通信的方法1400的示例的流程图。为了清楚起见,下文参照如参照图1描述的基站105中的一个或多个基站105的各方面、参照图2或图10描述的网络接入设备205中的一个网络接入设备205的各方面、参照图7描述的装置705的各方面、或者参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720中的一个或多个无线通信管理器720的各方面来描述方法1400。在一些示例中,网络接入设备可以执行一个或多个代码集以控制网络接入设备的功能单元来执行下文描述的功能。另外或替代地,网络接入设备可以使用专用硬件来执行下文描述的功能中的一个或多个功能。

在方块1405处,方法1400可以包括:接收随机接入前导码。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的随机接入前导码接收管理器735来执行在方块1405处的操作。

在方块1410处,方法1400可以包括:识别要与随机接入前导码进行关联的上行链路准许的数量。所识别的上行链路准许的数量可以包括与至少一个传输资源相关联的至少一个上行链路准许(例如,单个上行链路准许或多个上行链路准许)。所识别的上行链路准许的数量可以至少部分地基于时变参数。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的上行链路准许管理器745来执行在方块1410处的操作。

在一些示例中,在方块1410处,上行链路准许的数量可以是至少部分地基于以下各项来识别的:网络负荷、或对不同的ue对随机接入前导码的传输之间的冲突的数量的估计、或对不同的ue使用随机接入响应消息中包括的相同上行链路准许进行的传输之间的冲突的数量的估计、或在网络接入设备的接收机中的信道单元的数量、或可用传输资源的数量、或接收随机接入前导码的时间,或其组合。

在方块1415处,方法1400可以包括:发送包括所识别的上行链路准许的数量的随机接入响应消息。可以使用参照图1、图7、图8或图10描述的无线通信管理器720、或者参照图7或图8描述的随机接入响应发送管理器740来执行在方块1415处的操作。

参照图11、图12、图13和图14描述的方法1100、1200、1300和1400可以提供无线通信。应当注意的是,方法1100、1200、1300和1400仅是示例实现方式,以及可以重新安排或以其它方式修改方法1100、1200、1300和1400的操作,使得其它实现方式是可能的。

在本文中描述的技术可以用于各种无线通信系统,诸如cdma、tdma、fdma、ofdma、sc-fdma以及其它系统。术语“系统”和“网络”经常被互换使用。cdma系统可以实现诸如cdma2000、通用陆地无线接入(utra)等的无线电技术。cdma2000覆盖is-2000、is-95和is-856标准。is-2000版本0和a通常称作为cdma20001x、1x等。is-856(tia-856)可以称作为cdma20001xev-do、高速分组数据(hrpd)等。utra包括宽带cdma(wcdma)和cdma的其它变型。tdma系统可以实现诸如全球移动通信系统(gsm)的无线电技术。ofdma系统可以实现诸如超移动宽带(umb)、演进的utra(e-utra)、电气与电子工程师协会(ieee)802.11(wi-fi)、ieee802.16(wimax)、ieee802.20、闪速ofdmtm等的无线电技术。utra和e-utra是通用移动电信系统(umts)中的一部分。3gpplte和lte-a是使用e-utra的umts的新版本。在来自名称为3gpp的组织的文档中描述了utra、e-utra、umts、lte、lte-a和gsm。在来自名称为“第三代合作伙伴计划2”(3gpp2)的组织的文档中描述了cdma2000和umb。在本文中描述的技术可以用于上文所提及的系统和无线电技术以及其它系统和无线电技术,包括非许可或共享带宽上的蜂窝(例如,lte)通信。然而,出于举例的目的,上文的描述对lte/lte-a系统进行了描述,以及在上文描述的大部分地方使用了lte术语,尽管所述技术的适用范围超出lte/lte-a应用。

上文结合附图阐述的具体实施方式描述了示例,以及具体实施方式不表示可以被实现或在本权利要求范围内的所有示例。当在该描述中使用术语“示例”和“示例性”时意味着“作为示例、实例或说明”,以及不是“优选的”或“比其它示例有优势”。出于提供对所描述的技术的理解的目的,具体实施方式包括具体细节。然而,可以在没有这些具体细节的情况下实施这些技术。在一些实例中,以方块图的形式示出了公知的结构和装置,以便避免模糊所描述的示例的概念。

信息和信号可以是使用各种不同的工艺和技术中的任何一种来表示的。例如,遍及上文描述所提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片可以通过电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子、或其任意组合来表示。

结合本文公开内容描述的各种说明性的方块和组件可以利用被设计为执行本文描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(dsp)、asic、fpga或其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或其任意组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但是在替代的方式中,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如,dsp和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与dsp内核的结合,或任何其它这样的配置。

在本文中描述的功能可以在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任意组合中实现。如果在由处理器执行的软件中实现,则所述功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过其进行传输。其它示例和实现方式在本公开内容和所附的权利要求的范围和精神内。例如,由于软件的特性,所以可以使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或这些中的任意项的组合来实现上文描述的功能。用于实现功能的特征还可以物理地位于各个位置,包括被分布以使得在不同的物理位置处实现功能中的部分功能。如在本文中使用的(包括在权利要求书中),当在具有两个或更多个项目的列表中使用术语“和/或”时,其意指所列出的项目中的任何一个项目可以本身被采用,或者所列出的项目中的两个或更多个项目的任意组合可以被采用。例如,如果将组成描述为包含组成部分a、b和/或c,则该组成可以包含:仅a、仅b、仅c、a和b的组合、a和c的组合、b和c的组合、或者a、b和c的组合。此外,如在本文中使用的(包括在权利要求书中),项目列表(例如,以诸如“……中的至少一个”或“……中的一个或多个”的短语结束的项目列表)中所使用的“或”指示包含列表,使得例如,引用项目列表“中的至少一个”的短语指代这些项目的任何组合,包括单个成员。举例而言,“a、b或c中的至少一个”旨在覆盖a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c,以及具有相同元素的倍数的任何组合(例如,a-aa-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其它排序)。

如在本文中使用的,短语“基于”不应当被解释为对封闭的条件集合的引用。例如,在不背离本公开内容的范围的情况下,被描述为“基于条件a”的示例性特征可以基于条件a和条件b两者。换句话说,如在本文中使用的,应当以与解释短语“至少部分地基于”相同的方式来解释短语“基于”。

计算机可读介质包括非暂时性计算机存储介质和通信介质二者,所述通信介质包括促进计算机程序从一个地方传送到另一个地方的任何介质。非暂时性存储介质可以是能够由通用或专用计算机存取的任何可用的介质。通过举例而非限制性的方式,非暂时性计算机可读介质可以包括ram、rom、电可擦除可编程只读存储器(eeprom)、压缩盘(cd)rom或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或者能够用于以指令或数据结构的形式携带或存储期望的程序代码单元以及能够由通用或专用计算机或通用或专用处理器来存取的任何其它非暂时性介质。此外,任何连接被适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线(dsl)或无线电技术(诸如红外线、无线电和微波)从网站、服务器或其它远程源发送软件,则同轴电缆、光纤光缆、双绞线、dsl或无线电技术(诸如红外线、无线电和微波)包括在介质的定义中。如在本文中使用的,磁盘和光盘包括cd、激光光盘、光盘、数字多功能光盘(dvd)、软盘和蓝光光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘则利用激光来光学地复制数据。上述的组合也包括在计算机可读介质的范围内。

提供本公开内容的先前描述,以使本领域技术人员能够实现或使用本公开内容。对本公开内容的各种修改对于本领域技术人员将是显而易见的,以及在不背离本公开内容的范围的情况下,本文所定义的通用原则可以应用到其它变型中。因此,本公开内容不旨在受限于本文描述的示例和设计,而是符合与本文所公开的原则和新颖性技术相一致的最宽的范围。

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