随机接入中传送回退信息的方法

文档序号:7732042阅读:188来源:国知局

专利名称::随机接入中传送回退信息的方法
技术领域
:本发明涉及无线通信系统,具体而言,涉及在无线通信系统中执行随机接入的方法。
背景技术
:E-UMTS系统是传统的WCDMAUMTS系统的演进版本,正由第三代合作伙伴项目(3GPP)进行E-UMTS系统的基本标准化。E-UMTS也被称作长期演进(LTE)系统。有关UMTS及E-UMTS技术规范的细节,可以参考"3"GenerationPartnershipProject;TechnicalSpecificationGroupRadioAccessNetwork"的第7版和第八版。E-UMTS主要包括用户设备(UE)、基站(或者eNB或eNodeB)及接入网关(AG),接入网关位于网络(E-UTRAN)的末端并连接到外部网络。通常,eNB能够同时发送针对广播服务、多播服务和/或单播服务的多个数据流。可以将AG分成处理用户业务的部分以及处理控制业务的部分。这里,用于处理新的用户业务的AG部分与用于处理控制业务的AG部分可以利用新的接口相互进行通信。对于一个eNB可存在有一个或更多个小区。在eNB之间可以使用用于传输用户业务或控制业务的接口。核心网(CN)可包括AG及网络节点等,用于UE进行用户登记。可以使用用于对E-UTRAN与CN进行区分的接口。AG基于追踪区域(TA)来管理UE移动性。一个TA包括多个小区。当用户从一个特定TA移动到另一TA中时,该UE通知AG其所位于的TA已经改变。图1例示了本发明的实施方式所应用于的、作为移动通信系统的演进通用陆地无线接入网(E-UTRAN)系统的网络结构。E-UTRAN系统是传统UTRAN系统的演进版本。E-UTRAN包括基站(也被称作"eNodeB"或"eNB")。各个eNB通过X2接口进行连接。各个eNB通过无线接口连接到用户设备(l正),并通过Sl接口连接到演进分组核心(EPC,EvolvedPacketCore)。图2和图3例示了基于3GPP无线接入网络标准的UE与UMTS陆地无线接入网(UTRAN)之间的无线接口协议的控制面和用户面的结构。无线接口协议在水平方向上划分成物理层、数据链路层和网络层,而在垂直方向上划分成用于数据传输的用户面以及用于信令的控制面。可以基于在通信系统中公知的开放系统互联(OSI)参考模型的低三层,来将图2和图3的各个协议层分成Ll层(第一层)、L2层(第二层)和L3层(第三层)。控制面是用于传输UE及网络用来管理呼叫的控制消息的通路。用户面是用于传输在应用层生成的数据(例如,语音数据或互联网分组数据)的通路。以下是对无线接口协议中的控制面及用户面的各个层的具体说明。物理层是第一层,其利用物理信道来向上层提供信息传送服务。物理层经由传输信道连接到位于物理层上方的介质访问控制(MAC)层。经由传输信道而在MAC层与物理层之间传送数据。经由物理信道来执行不同物理层之间(具体而言,发送侧的物理层与接收侧的物理层之间)的数据传送。根据正交频分复用(OFDM)方法、使用时间及频率作为无线资源来对物理信道进行调制。第二层的MAC层经由逻辑信道来向位于MAC层上方的无线链路控制(RLC)层提供服务。第二层的RLC层支持可靠的数据传输。还可以通过MAC层的内部功能块来实现RLC层的功能。在这种情况下,RLC层可以不存在。为了在带宽较窄的无线接口中高效地传输诸如IPv4或IPv6分组的IP分组,第二层的PDCP层执行报头压缩功能,以减少不必要的控制信息。位于第三层中最下方的无线资源控制(RRC)层仅定义在控制面中,并且RRC层负责与无线承载(RB,mdiobearer)的设置、重新设置及释放相关联地对逻辑信道、传输信道和物理信道进行控制。RB是由第二层提供的用于在UE与UTRAN之间进行数据通信的服务。为此,UE的RRC层与网络的RRC层交换RRC消息。如果在无线网络的RRC层与UE的RRC层之间已经建立了RRC连接,则UE处于RRC连接模式。否则,UE处于RRC空闲模式。位于RRC层上方的非接入层(NAS,Non-AccessStratum)执行诸如会话管理和移动性管理的功能。将eNB的一个小区设置为使用诸如1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz或20MHz的带宽来向UE提供下行传输服务或上行传输服务。这里,可以将不同的小区设置为使用不同的带宽。用于从网络向UE发送数据的下行传输信道包括用于发送系统信息的广播信道(BCH)、用于发送寻呼消息的寻呼信道(PCH)以及用于发送用户业务或控制消息的下行共享信道(SCH)。可以通过下行SCH或者也可以通过下行多播信道(MCH)来发送下行多播服务或广播服务的用户业务或控制消息。用于从UE向网络发送数据的上行传输信道包括用于发送初始控制消息的随机接入信道(RACH)以及用于发送用户业务或控制消息的上行SCH。逻辑信道位于传输信道上方并且被映射到传输信道,逻辑信道包括广播控制信道(BCCH)、寻呼控制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、多播控制信道(MCCH)及多播业务信道(MTCH)。图4是示出了用在E-UMTS系统中的物理信道结构的示例的图。物理信道在时间轴上包括多个子帧,而在频率轴上包括多个子载波。这里,一个子帧在时间轴上包括多个符号。一个子帧包括多个资源块,而--个资源块包括多个符号以及多个子载波。此外,各个子帧可以将该子帧的特定符号(例如,第一符号)的特定子载波用于物理下行控制信道(PDCCH),即,Ll/L2控制信道。图4中示出了L1/L2控制信息传输区(PDCCH)以及数据区(PDSCH)。在一个实施方式中,使用了10ms的无线帧,而一个无线帧包括10个子帧。此外,一个子帧包括两个相继的时隙。一个时隙的长度可以是0.5ms。此外,一个子帧包括多个OFDM符号,而该多个OFDM符号的一部分(例如,第一个符号)可以用来发送L1/L2控制信息。作为发送数据的时间单位的传输时间间隔(TTI)是1ms。除了特定控制信号或特定服务数据之外,基站和UE主要利用作为传输信道的DL-SCH、经由作为物理信道的PDSCH来发送/接收数据。在包含于PDCCH中的状态下,发送指示了PDSCH数据要发送到哪个UE(一个或多个UE)以及该UE如何接收和解码PDSCH数据的信息。例如,在一个实施方式中,利用无线网络临时标识(RNTI)"A"来对特定PDCCH进行CRC掩蔽(CRC-mask),并且利用无线资源"B"(例如,频率位置)以及传输格式信息"C"(例如,传输块的大小、调制、编码信息等)通过特定子帧来发送关于数据的信息。然后,位于小区中的一个或更多个UE利用其RNTI信息对PDCCH进行监视。而且,具有RNTI"A"的特定UE读取该PDCCH,然后接收由PDCCH信息中的B及C所指示的PDSCH。图5是例示了基于竞争(contention-based)的随机接入过程的流程图。随机接入过程用于在上行链路中发送短长度的数据。例如,在以下情况中执行随机接入过程当在RRC空闲模式下进行初始接入时、当在无线链路失败后进行初始接入时、当进行要求随机接入过程的切换时、以及当在RRC连接模式期间出现了要求随机接入过程的上行数据/下行数据时。使用随机接入过程来发送某些RRC消息(诸如RRC连接请求消息、小区更新消息以及URA更新消息)。逻辑信道(诸如公共控制信道(CCCH)、专用控制信道(DCCH)或专用业务信道(DTCH))可以映射到传输信道(RACH)。传输信道(RACH)可以映射到物理信道(例如,物理随机接入信道(PRACH))。当UEMAC层指示UE物理层发送PRACH时,UE物理层首先选择接入时隙及签名,并在上行链路中发送PRACH前导码。随机接入过程分成基于竞争的过程和非基于竞争的过程。如图5所示,UE通过系统信息从eNB接收有关随机接入的信息并对其进行存储。然后,当需要进行随机接入时,UE向eNB发送随机接入前导码(消息l)(S510)。在发送了随机接入前导码(消息l)之后,UE在预定的时间段中对PDCCH进行监视以接收随机接入响应消息。在从UE接收到随机接入前导码之后,eNB向UE发送随机接入响应(消息2)(S520)。具体而言,可以利用随机接入RNTI来对随机接入响应消息的下行调度信息进行CRC掩蔽,并可通过L1/L2控制信道(PDCCH)来发送该下行调度信息。当接收到用RA-RNTI掩蔽的下行调度信号时,UE能够从PDSCH中接收随机接入响应消息并对其进行解码。然后,UE对在接收到的随机接入响应消息中是否存在与该UE对应的随机接入响应进行检查。可以基于是否存在针对UE所发送的前导码的RAID,来确定是否存在与该UE对应的随机接入响应。在接收到响应信息之后,UE根据包括在该响应信息中的与无线资源有关的信息,通过上行SCH来发送上行消息(消息3)(S530)。在从UE接收到上行消息之后,eNB发送竞争解决消息(消息4)(S540)。当随机接入失败时,UE执行回退(back-off)。这里,术语"回退"是指UE将接入尝试延迟任意时间或预定时间。如果UE在随机接入失败后立即发起接入尝试,则接入尝试有可能由于相同或类似原因而再次失败。因此,当随机接入失败时,UE将接入尝试延迟预定的时间,以防止由于接入尝试失败而浪费无线资源,并且提高随机接入成功的概率。图6例示了根据传统技术的发送回退信息的方法。如图6所示,eNB通过系统信息来向小区中的全部UE发送回退参数(S610)。然后,UE利用从系统信息中获得的回退参数来执行其fi身的回退设置。当需要随机接入时,UE向eNB发送用于随机接入的前导码(S620)。该前导码可包括随机接入标识(RAID)。然后,当随机接入过程由于特定原因而失败时,UE执行回退(S630)。然后,UE向eNB重新发送用于随机接入的前导码(S640)。在传统技术中,由于通过系统信息来广播回退参数,因此UE应当在进行随机接入之前通过系统信息来接收和存储回退参数。因为应当通过系统信息来周期性地广播回退参数,因此,即使当由于随机接入成功而不执行回退时也始终广播下行链路开销(overhead)。此外,由于诸如负荷的原因,还需要应用不同的回退参数。但是,因为通过系统信息来广播回退参数,因此,小区中的各个UE不能执行不同的回退。
发明内容因此,本发明致力于一种在无线通信系统中执行随机接入的方法,其基本上消除了由于现有技术的限制和缺点所导致的一个或更多个问题。本发明的一个目的在于提供一种与在无线通信系统中执行的随机接入过程相关联地减小开销并提高无线资源的效率的方法。本发明的另一目的在于提供一种在随机接入中高效地传送回退信息的方法。本发明的另一目的在于提供一种用于在随机接入中传送回退信息的消息格式。本发明的其它优点、目的及特征将在以下的说明书中部分地进行阐述,并且对于本领域的技术人员,将通过对以下说明书进行研究而部分地变得明了,或者可以通过对本发明的实践而得知。本发明的这些目的和其它优点可以通过在说明书、权利要求书及附图中具体指出的结构来实现和获得。为了实现这些目的和其它优点,并且根据本发明的目的,如在此具体实施和广泛描述的,提供了一种在无线通信系统中执行随机接入的方法,该方法包括以下步骤在上行链路中发送用于随机接入的前导码;接收作为对所述前导码的响应的、包括有回退信息的随机接入响应消息;以及当所述随机接入失败时,利用所述回退信息执行回退。该方法还可包括以下步骤从所述随机接入响应消息中获得所述回退信息。该方法还可包括以下步骤在上行链路中重新发送用于随机接入的前导码。根据本发明的另一方面,提供了一种在无线通信系统中执行随机接入的方法,该方法包括以下步骤接收用于随机接入的前导码;以及在下行链路中发送作为对所述前导码的响应的、包括有回退信息的随机接入响应消息。本发明的实施方式具有以下优点。首先,能够与在无线通信系统中执行的随机接入过程相关联地减少幵销并提高无线资源的效率。第二,能够仅当需要进行随机接入时才传送回退信息,从而减少了开销。第三,能够在随机接入中对各个UE应用不同的回退信息。第四,能够提供用于在随机接入中传送回退信息的消息格式。应当理解的是,对本发明的以上概述和以下详述都是示例性和说明性的,并旨在对所要求保护的本发明提供进一步的说明。所包含的附图用于提供对本发明的进一步理解,且并入本申请而构成本申请的一部分,附图例示了本发明的实施方式并与本说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中图1例示了演进通用陆地无线接入网(E-UTRAN)的示意性结构;图2和图3例示了UE与UTRAN之间的无线接口协议的结构;图4例示了用在E-UMTS系统中的示例性的物理信道结构;图5例示了执行基于竞争的随机接入过程的示例性方法;图6例示了根据传统技术的传送与随机接入有关的回退参数的方法;图7例示了根据本发明的一个实施方式的、传送与随机接入有关的回退信息的方法;图8是例示了根据本发明的一个实施方式的随机接入过程的流程图9例示了应用于本发明的一个实施方式的随机接入响应消息的MACPDU结构;图IO例示了E/R/RAIDMAC子报头的结构;图11例示了MACRAR结构;图12例示了根据本发明的一个实施方式的、当MACPDU包括针对各个RAID的专用回退(BO)参数时的MAC子报头和MACRAR结构;图13例示了根据本发明的一个实施方式的包括公共回退信息的MAC子报头的结构;图14例示了根据本发明的一个实施方式的、当MAC子报头包括公共回退信息时的MACRAR结构;图15例示了根据本发明的一个实施方式的、当回退信息包括在MAC子报头中时的随机接入响应消息;图16和图17例示了根据本发明的一个实施方式的、当使用了特殊RAID时的MAC子报头和MACRAR结构。具体实施例方式根据以下参照的本发明的各个实施方式,将容易理解本发明的上述以及其它设置、操作和特征。以下说明的各个实施方式是将本发明的技术特征应用于演进通用移动通信系统(E-UMTS)的示例。实施方式利用随机接入响应消息来传送回退信息图7例示了根据本发明的一个实施方式的执行随机接入的方法。如图7所示,UE发送包括有RAID的随机接入前导码。通过随机接入信道(RACH)来发送随机接入前导码(S710)。然后,eNB接收该随机接入前导码,并向UE发送包括有回退信息的随机接入响应消息,作为对随机接入前导码的响应。UE从接收到的随机接入响应消息中获得回退信息(S720)。随机接入响应消息的格式可以根据对随机接入前导码作出响应的协议层而变化。例如,该协议层可以是MAC层。在这种情况下,随机接入响应消息可包括MAC报头。随机接入响应消息还可包括针对一个或更多个UE的MAC随机接入响应(RAR)。在这种情况下,可以利用包括在由UE发送的随机接入前导码中的RAID来指示针对特定UE的MACRAR。回退信息可以包括在MAC报头或MACRAR中。回退信息指示了执行回退所要求的信息。例如,回退信息可包括回退参数。回退参数可包括重新发送随机接入前导码的延迟时间或延迟时间的上限。回退信息还可以包括与该回退参数所应用于的UE有关的信息。回退信息可以包括回退参数或用于指示特定UE的索引、标识(identity)(或标识符(identification))、指示符、简化信息等。回退信息的大小并不限于特定的大小。例如,回退信息的大小可以是6位或更少。下表例示了回退参数的示例。表1<table>tableseeoriginaldocumentpage12</column></row><table>当由索引来指示回退参数时,可以用4位来表示该索引。下面参照图9至图n来说明利用随机接入响应消息来传送回退信息的方法。该方法的一个重要特征在于,将回退信息包括在随机接入响应消息中,以使得仅在UE请求了随机接入时才将回退信息提供给UE,从而提高了无线资源的效率并降低了传送回退的下行链路开销。此后,当随机接入失败时,UE利用所获得的回退信息(例如,回退参数)来执行回退(S730)。这里,术语"回退"是指UE将接入尝试延迟任意时间或预定时间。具体而言,UE根据回退参数来对随机接入前导码的发送进行延迟。更具体地说,UE可以将接入尝试延迟由回退参数所指示的时间。此外,UE可以在由回退参数指示的时间内随机地对接入尝试进行延迟。也就是说,UE可以将接入尝试延迟从Oms至回退参数的范围内按照均等的概率选择的时间。以下是随机接入失败的各种情况。第一种情况是UE未能接收到随机接入响应消息的情况。第二种情况是虽然UE接收到了随机接入响应消息,但是在该随机接入响应消息中并不存在与该UE对应的随机接入响应。第三种情况是UE未能利用通过随机接入响应消息分配的无线资源来执行上行传输。例如,上行传输包括PUSCH传输。第四种情况是UE未能通过针对随机接入的竞争解决过程。竞争解决过程包括MAC竞争解决过程或RLC竞争解决过程。根据随机接入失败的原因,UE还可能未能从随机接入响应消息中获得回退信息。在这种情况下,UE可以使用缺省的回退参数或由前一随机接入响应消息中获得的回退参数。缺省的回退参数包括0ms。在执行回退之后,UE重新发送包括有RAID的随机接入前导码(S740)。图8是例示了根据本发明的一个实施方式的随机接入过程的流程图。如图8所示,UE接收RACH信息(S802)。当并不存在单独的上行传输信道时,UE按照以下方式来执行随机接入过程(S804)。UE将随机接入前导码计数器M初始化为"l"(S806)。然后,UE确定是否执行随机接入过程(S808)。然后,当UE决定继续随机接入过程时,UE确定计数器M的值是否小于或等于最大允许值Mmax(S810)。当计数器M的值超出最大允许值Mmax时,UE终止随机接入过程(S832)。否则,UE继续随机接入过程。UE根据需要来更新RACH信息(S812)并选择前导码签名/资源(S814)。然后,UE确定前导码发射功率(S816)并将PRACH前导码发送至eNB(S818)。在发送了前导码之后,UE确定利用该前导码进行的初始接入过程是否成功,同时对Ll/L2控制区域进行监视以在预定时间中接收随机接入响应消息(S820)。例如,当UE在该预定时间内未能接收到用RA-RNTI掩蔽的下行调度信号时,UE确定初始接入过程失败。当UE虽然接收到了用RA-RNTI掩蔽的下行调度信号并对随机接入响应消息进行了解码、但是在该随机接入响应消息中不包括与该UE有关的信息时,UE同样确定初始接入过程失败。UE将计数器值"M"递增1(S828),并且根据需要而执行回退(①,S830)。在这种情况下,回退参数是包括Oms在内的缺省值,或通过前一随机接入响应消息而获得的值。当UE成功地接收到随机接入响应消息时,UE利用从该随机接入响应消息中所获得的信息来调整发送定时,并且通过上行SCH来发送上行消息(S822)。当eNB没有成功地接收到上行消息时,UE将计数器值"M"递增1(S828),并根据需要利用从随机接入响应消息中所获得的回退参数来执行回退(②,S830)。当成功地将上行消息发送至eNB时,eNB在下行链路中将竞争解决消息发送至UE。然后,当UE通过了竞争解决过程时,UE终止随机接入过程。另一方面,当UE通过竞争解决过程时,UE将M递增1(S828),并根据需要利用从随机接入响应消息中所获得的回退参数来执行回退(③,S830)。在执行了回退之后,UE从步骤S808开始重复随机接入过程。图9例示了应用于本发明的一个实施方式的随机接入响应消息的MACPDU结构。通过下行SCH信道来将MACPDU发送至UE。如图9所示,一个MACPDU包括MAC报头和MAC有效载荷。MAC报头包括一个或更多个MAC子报头(例如,E/R/RAID子报头),而MAC有效载荷包括一个或更多个MACRAR。MAC子报头分别对应于MACRAR。图10例示了E/R/RAIDMAC子报头的结构。如图10所示,E/R/RAID子报头包括E字段、R字段和RAID字段。基于八元组(字节)来设置MAC子报头的各个字段。以下是对各个字段的说明。_E字段扩展字段。该字段用作指示在MAC报头中是否包括有附加字段的标志。当E字段设置为"l"时,这表示存在另一E/R7RAID字段(子报头)。当E字段设置为"O"时,这表示MACRAR从下一字节开始。一R字段包括预留位的字段。该字段目前未被使用,将来可以根据需要而定义和使用。R字段的大小是l位。_RAID字段标识了从UE发送的随机接入前导码的字段。RAID字段的大小是6位。稍后将具体说明利用MAC子报头来传送回退信息。图11例示了MACRAR的结构。如图11所示,MACRAR包括TA字段、UL授权字段和T-CRNTI字段。基于八元组(字节)来设置MACRAR的各个字段。以下是对各个字段的说明。一TA字段定时提前量(TimingAdvance)字段。TA字段指示定时同步所需要的上行传输定时。TA字段的大小是11位。一UL授权字段上行授权字段。UL授权字段指示上行链路中使用的无线资源的分配信息。UL授权字段的大小是21位。—T-CRNTI字段临时CRNTI字段。T-CRNTI字段指示在发起另一随机接入过程之前或在通过竞争解决过程之前UE所使用的临时标识。T-CRNTI字段的大小是16位。以下是对利用随机接入响应消息(例如,MACPDU)来传送回退信息的详细说明。取决于实现方式,包括在随机接入响应消息中的回退信息可以是专用回退信息或公共回退信息。在本说明书中,术语"专用回退信息"是指单独地应用于使用不同随机接入前导码的多个UE中的各个UE的回退信息。例如,可以针对用于标识由UE发送的随机接入前导码的各个RAID来定义专用回退信息。在这种情况下,将同一回退信息应用于使用同一RAID的UE,而将不同的回退信息应用于使用不同RAID的UE。术语"公共回退信息"是指共同地应用于使用不同随机接入前导码的UE的回退信息。例如,可以针对特定的RAID组或者针对各个随机接入响应消息来定义公共回退信息。因此,即使各个UE使用不同的RAID,也仍然将同一回退信息应用于这些UE。以下是对与通过MACPDU来传送回退信息有关的三个可能选项的说明。选项l:包括专用回退信息回退信息可以包括在针对各个RAID的随机接入响应消息中。具体而言,回退参数可以包括在与各个RAID对应的各个MACRAR中。因为将回退参数一对一地映射到RAID,所以回退参数特定于RAID。也就是说,将回退参数共同地应用于使用同一RAID对随机接入响应消息进行访问的一个或更多个UE。另一方面,将不同的回退参数应用于使用不同的RAID对随机接入响应消息进行访问的一个或更多个UE。因为可以按照这种方式来将不同的回退参数应用于各个RAID,所以回退参数可以用于控制随机接入负荷。图12例示了根据本发明的一个实施方式的、当MACPDU包括针对各个RAID的专用回退(BO)参数时的MAC子报头和MACRAR结构。如图12所示,MAC子报头具有与一般的E/R/RAID子报头相同的结构。也就是说,MAC子报头包括E字段、R字段和RAID字段。另--方面,与一般的MACRAR不同的是,对应于RAID的MACRAR包括回退参数。因为针对各个RAID而提供回退参数,所以具有回退参数的MACRAR还可包括TA字段。当UE在执行回退之后重新发送随机接入前导码时,UE能够利用包括在MACRAR的TA字段中的值来对随机接入前导码的发送定时进行控制。虽然在图12中例示为在具有回退参数的MACRAR中额外地包括"TA",但是MACRAR也可以仅包括回退参数。选项2:公共回退信息随机接入响应消息可包括由多个UE共同使用的回退参数。在这种情况下,将随机接入响应消息中的公共回退参数应用于使用不同的RAID同时对随机接入响应消息进行访问的UE。关于这方面,可以考虑以下两个子选项。选项2a:用回退参数代替RAID图13例示了根据本发明的一个实施方式的包括公共回退信息的MAC子报头的结构。如图13所示,当将E/R/RAID子报头中的R位设置为"0"时,在E/R/RAID子报头中包括普通RAID(参见图13(a))。另一方面,当将R位设置为"1"时,在RAID字段中包括有回退参数(参见图13(b))。因此,当UE确认特定子报头中的R位被设置为"O"时,UE认为该特定子报头中的RAID字段是回退参数。对R位的这种分析是示例性的,并且可以按照相反的方式来解释R位。因此,当在特定的MAC子报头中包括有回退参数时,在该特定的MAC子报头中不包括RAID。另一方面,当在特定的MAC子报头中包括有RAID时,在该特定的MAC子报头中不包括回退参数。在图13中,将R位例示为指示在MAC子报头中是否包括有回退参数字段。但是,图13仅是示例性的,并且可以由具有指示了回退参数字段的类型或指示了存在或不存在回退参数字段的标志的任意字段,来指示在MAC子报头中是否包括有回退参数字段。例如,可以通过包括在MAC子报头中的E字段或附加字段来指示在MAC子报头中是否包括有回退参数字段。在这种情况下,指示回退参数字段的类型或回退参数字段存在与否的该字段的大小可以是l位。包括有回退参数的特定MAC子报头可以对应于或可以不对应于特定MACRAR。稍后将参照图14来说明特定MAC子报头对应于特定MACRAR的情况。当特定MAC子报头不对应于特定MACRAR时,可以按照如下方式来构造随机接入响应的MACPDU。(1)仅包括包含有回退参数的特定子报头随机接入响应消息可以仅包括包含有回退参数的特定MAC子报头。在这种情况下,将该回退参数应用于接收到该特定MAC子报头的全部UE。因此,当UE接收到了仅包括一个包含有回退参数的特定MAC子报头的随机接入响应消息时,UE获取并存储该回退参数,而无需确认在该随机接入响应消息中是否包括有由UE发送的前导码的RAID。在这种情况下,在该随机接入响应消息中并不包括相应的MACRAR。因此,接收到该随机接入响应消息的全部UE都认为随机接入失败,并根据回退参数来执行回退。(2)另外包括没有回退参数的普通子报头随机接入响应消息可以包括包含有回退参数的子报头,并且还可以包括不包含回退参数的一个或更多个普通子报头。随机接入响应消息还包括分别与这些普通MAC子报头对应的普通MACRAR。普通MAC子报头及普通MACRAR的结构与以上参照图10及图11所说明的结构相同。在这种情况下,将回退参数共同地应用于接收到该MAC子报头的多个UE。但是,因为随机接入响应消息包括具有RAID的MAC子报头及相应的MACRAR,所以回退参数所应用于的UE的范围更加严格。具体而言,当UE接收到随机接入响应消息时,UE确定在该消息的MAC报头中是否包括该UE的RAID。当在MAC报头中包括有该UE的RAID时,UE能够从相应的MACRAR中获得与上行传输定时有关的信息、用于上行SCH传输的上行无线资源分配信息以及临时UEID信息。另一方面,当UE未能在该MAC报头中找到该UE的RAID时,UE从包括有回退参数的特定子报头中获得回退参数并对其进行存储。在这种情况下,因为UE未能在随机接入响应消息中找到该UE的RAID,所以UE认为随机接入过程失败。因此,UE利用从该特定子报头获得的回退参数来执行回退。当随机接入响应消息包括普通MAC子报头及特定MAC子报头两者时,对这两个子报头的次序没有限制。但是,考虑到期望在UE未能找到该UE的RAID时应用回退,因此更优选的是,具有回退参数的特定MAC子报头位于MAC报头的末端。图14例示了根据本发明的一个实施方式的、当MAC子报头包括公共回退信息时的MACRAR结构。如图14所示,根据相应的MAC子报头的类型来确定MACRAR的结构。当相应的MAC子报头包括RAID(即,不包括回退参数)时,MACRAR具有如图11所例示的普通结构(参见图14(a))。也就是说,MACRAR包括指示上行传输定时的定时提前量(TA)字段、包含有用于上行SCH传输的上行无线资源分配信息的UL授权字段以及用作临时UE标识的T-CRNTI字段。如图13所示,选项2a中的随机接入响应消息可以不包括与具有回退参数的MAC子报头相对应的MACRAR。但是,随机接入响应消息还可以包括特定MACRAR,以更有选择性地对回退参数所应用于的UE的范围进行控制。在这种情况下,该特定MACRAR可包括与回退参数所应用于的一个或更多个UE有关的UE信息(例如,l正列表)。例如,该UE信息可以是由UE发送的随机接入前导码的RAID。具体而言,该特定MACRAR可包括一个或更多个不同RAID的列表。更具体地说,该特定MACRAR中的RAID列表可包括E字段、R字段和RAID字段。这里,E字段和R字段与以上参照MACE/R/RAID子报头所说明的E字段和R字段相同。通过引入与具有回退参数的MAC子报头对应并且包括RAID列表的特定MACRAR,eNB能够更有选择性地向特定UE发送肯定ACK(positiveACK),并允许其它一些特定UE执行回退。具体而言,当UE接收到了随机接入响应消息时,UE确定在该消息的MAC报头中是否包括有该UE的RAID。当在该消息的MAC报头中包括有该UE的RAID时,UE能够从相应的MACRAR获得与上行传输定时有关的信息、用于上行SCH传输的上行无线资源分配信息以及临时UEID信息。另一方面,当UE未能在MAC报头中找到该UE的RAID、而是仅找到了包含有回退参数的特定子报头时,UE确定是否存在与该特定MAC子报头对应的特定MACRAR。当不存在特定MACRAR时,l正利用包括在该特定MAC子报头中的回退参数来执行回退。另一方面,当存在特定MACRAR时,UE确定在该特定MACRAR中是否包括有该UE的RAID。当UE在该特定MACRAR中找到了该UE的RAID时,UE从MAC子报头中获得回退参数。因为虽然UE获得了回退参数、但是UE并没有接收到肯定ACK,所以确定随机接入过程失败。因此,UE利用回退参数来执行回退。另一方面,如果UE在该特定MACRAR中没有找到该UE的RAID,则UE利用缺省的回退参数或由前一随机接入响应消息中获得的回退参数来执行回退。缺省的回退参数包括0ms。随机接入响应参数可包括具有不同回退参数的两个或更多个MAC子报头以及分别与这些MAC子报头对应的特定MACRAR。在这种情况下,即使回退参数具有公共回退参数的特性,但是仍然可以将发送不同RAID的UE配置为使用不同的回退参数。因此,eNB能够有选择地对不同UE应用不同的回退参数。当随机接入响应消息包括普通MACRAR及特定MACRAR两者时,对这两个MACRAR的次序没有限制。在这个方面,优选的是,具有回退参数的特定MAC子报头位于MAC报头的末端,如上所述。因此,同样优选的是,该特定MACRAR位于多个MACRAR的最后。图15例示了根据本发明的一个实施方式的、当回退信息包括在MAC子报头中时的随机接入响应消息。图15所示的随机接入响应消息是图13的MAC子报头结构与图14的MACRAR结构的结合。可以通过下表来表示图15所示的随机接入响应消息结构。A)表示普通E/R/RAID子报头(参见图13(a))B)表示包括有回退参数的MAC子报头(参见图13(b))C)表示与E/R7RAID子报头对应的普通MACRAR(参见图14(a))D)表示与包括有回退参数的MAC子报头相对应并包括RAID列表的MACRAR(参见图14(b))选项2b:用于公共回退参数的特殊RAID可以将某个RAID仅用于指示公共回退信息。在本说明书中,该某个RAID称为"特殊RAID"。以下是对其的详细说明。图16和图17例示了根据本发明的一个实施方式的、当使用了特殊RAID时的MAC子报头和MACRAR结构。根据选项2b的MAC子报头及MACRAR结构与选项2a的MAC子报头及MACRAR结构类似。它们之间的不同之处在于,在MAC子报头中包括特殊RAID而不是回退参数,回退参数包括在与该MAC子报头对应的MACRAR中。虽然将RAID列表例示为额外地包括在MACRAR中,但是,MACRAR可以仅包括回退参数。其它的基本操作或特征与选项2a类似。具体而言,当UE接收到随机接入响应消息时,UE确定在该消息的MAC报头中是否包括该UE的RAID。当在该消息的MAC报头中包括有该UE的RAID时,UE能够从相应的MACRAR获得与上行传输定时有关的信息、用于上行SCH传输的上行无线资源分配信息以及临时UEID信息。另一方面,当UE未能在该MAC报头中找到该UE的RAID、而是仅找到特殊RAID时,UE参照与具有该特殊RAID的子报头对应的特表2MAC报头一个第二MAC子报头—个或更多个第一MAC子报头A)十一个第二MAC子报头B)一个或更多个第一MAC子报头十一个第二MAC子报头一个或更多个第一MAC子报头十两个或更多个第二MAC子报头一个或更多个第一MACRAR+两个或更多个第二MACRARMAC有效载荷一个或更多个第一MACRAR+—个第二MACRARD>一个或更多个第一MACRARe)定MACRAR。当该特定MACRAR仅包括回退参数时,参照了该特定MACRAR的全部UE在获得了该回退参数之后执行回退。另一方面,当在该特定MACRAR中包括有RAID列表时,UE确定在该特定MACRAR中是否包括该UE的RAID。当UE在该特定MACRAR中找到了该UE的RAID时,UE从该MACRAR中获得回退参数,然后执行回退。另--方面,如果UE在该特定MACRAR中没有找到该UE的RAID,则UE利用缺省的回退参数或由前一随机接入响应消息中获得的回退参数来执行回退。缺省的回退参数包括0ms。因此,eNB能够有选择地对不同UE应用不同的回退参数。当随机接入响应消息包括普通MACRAR和特定MACRAR两者时,对这两个MACRAR的次序没有限制。但是,考虑到期望当UE未能在MAC子报头中找到该UE的RAID时应用回退,优选的是,具有特殊RAID的子报头及对应的特定MACRAR位于多个MACRAR的最后。通过按照特定的方式将本发明的组件和特征进行组合而提供了上述的实施方式。除非另有明确的说明,否则本发明的组件或特征应当视为是可选的。可以实现这些组件或特征而无需与其它组件或特征进行组合。还通过将组件和/或特征的一部分进行组合来提供本发明的实施方式。本发明的实施方式中的上述操作的次序可以改变。一个实施方式中的一些组件或特征可以包括在另一实施方式中或者由另一实施方式的相应组件或特征来代替。很明显,可以对不明确地相互从属的权利要求进行组合以提供实施方式或者在提交了本申请之后通过修改来增加新的权利要求。主要针对终端与基站(BS)之间的数据通信关系而说明了本发明的实施方式。也可以根据需要由上位节点来执行所述由BS执行的特定操作。也就是说,对本领域技术人员显而易见的是,BS或任何其它网络节点可以执行不同的操作以与网络中的终端进行通信,该网络包括多个网络节点(包括BS在内)。术语"基站(BS)"可以由其它术语来替换,诸如"固定站"、"节点B"、"eNodeB(eNB)"或"接入点"。术语"终端"也可以由其它术语来替换,诸如"用户设备(UE)"、"移动台(MS)"或"移200980000483.2本发明的实施方式可以通过硬件、固件、软件或它们的任意组合来实现。当通过硬件来实现本发明时,可以通过一个或更多个专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器等来实现本发明的实施方式。当通过固件或软件来实现本发明时,可以按照执行上述特征或操作的模块、过程、函数等方式来实现本发明的实施方式。可以将软件代码存储在存储单元中以便由处理器来执行。该存储单元可以位于该处理器内部或外部,并且能够通过各种己知的方式与该处理器传送数据。从以上说明显而易见的是,本发明的实施方式具有以下优点。首先,能够与在无线通信系统中执行的随机接入过程相关联地减小开销并提高无线资源的效率。第二,能够仅当需要进行随机接入时才发送回退信息,从而减少了开销。第三,能够在随机接入中对各个UE应用不同的回退信息。第四,能够提供用于在随机接入中传送回退信息的消息格式。本领域技术人员应当理解的是,在不脱离本发明的精神和实质特征的情况下,可以按照除了此处阐述的方式以外的其它特定方式来实现本发明。因此,上述说明在各个方面应当被视为示例性的而非限制性的。本发明的范围应当由所附权利要求的合理解释来确定,并且旨在将落入本发明的等同范围内的全部变化包括在本发明的范围内。本发明能够应用于无线通信系统,更具体地说,能够应用于在无线通信系统中执行随机接入的方法。权利要求1、一种在无线通信系统中执行随机接入的方法,该方法包括以下步骤在上行链路中发送用于随机接入的前导码;接收作为对所述前导码的响应的、包括有回退信息的随机接入响应消息;以及当所述随机接入失败时,利用所述回退信息执行回退。2、根据权利要求1所述的方法,其中,所述回退信息是公共回退信息或是专用回退信息。3、根据权利要求1所述的方法,其中,所述回退信息包括回退参数。4、根据权利要求3所述的方法,其中,所述回退信息还包括与所述回退参数所应用于的用户设备(UE)有关的信息。5、根据权利要求1所述的方法,其中,所述回退信息包括在介质访问控制(MAC)报头中。6、根据权利要求5所述的方法,其中,所述MAC报头包括一个或更多个子报头,并且所述回退信息包括在所述一个或更多个子报头中的至少一个特定子报头中。7、根据权利要求6所述的方法,其中,所述特定子报头包括指示所述回退信息的第一字段以及指示存在所述第一字段的第二字段。8、根据权利要求6所述的方法,其中,所述随机接入响应消息包括一个特定子报头,而在所述随机接入响应消息中不存在与该特定子报头对应的MAC随机接入响应(RAR)。9、根据权利要求6所述的方法,其中,所述随机接入响应消息还包括一个或更多个MACRAR,并且在所述一个或更多个MACRAR中至少一个特定MACRAR指示所述回退信息所应用于的一个或更多个UE。10、根据权利要求9所述的方法,其中,所述特定MACRAR包括与所述回退信息所应用于的UE对应的随机接入标识(RAID)。11、根据权利要求9所述的方法,其中,所述特定MACRAR是所述一个或更多个MACRAR中的最后一个MACRAR。12、一种在无线通信系统中执行随机接入的方法,该方法包括以下步骤接收用于随机接入的前导码;以及在下行链路中发送作为对所述前导码的响应的、包括有回退信息的随机接入响应消息。13、根据权利要求12所述的方法,其中,所述回退信息包括回退参数。14、根据权利要求12所述的方法,其中,所述回退信息还包括与所述回退参数所应用于的用户设备(UE)有关的信息。15、根据权利要求12所述的方法,其中,所述回退信息包括在介质访问控制(MAC)报头中。全文摘要本发明提供了一种在无线通信系统中执行随机接入的方法。该方法包括以下步骤在上行链路中发送用于随机接入的前导码;接收作为对所述前导码的响应的、包括有回退信息的随机接入响应消息;以及当所述随机接入失败时,利用所述回退信息执行回退。文档编号H04W74/00GK101690375SQ200980000483公开日2010年3月31日申请日期2009年1月30日优先权日2008年1月31日发明者千成德,朴成埈,李承俊,李英大申请人:Lg电子株式会社
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