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CN102396281B - 一种随机接入过程的处理方法、装置 - Google Patents

一种随机接入过程的处理方法、装置 Download PDF

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CN102396281B
CN102396281B CN200980119880.1A CN200980119880A CN102396281B CN 102396281 B CN102396281 B CN 102396281B CN 200980119880 A CN200980119880 A CN 200980119880A CN 102396281 B CN102396281 B CN 102396281B
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Abstract

本发明实施例公开了一种随机接入过程的处理方法,包括MAC层进入随机接入失败模式,若MAC层继续当前随机接入过程,MAC层选择后执行由RRC层指示的新随机接入过程;若MAC层停止当前随机接入过程,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程。此外,本发明还公开了一种随机接入过程的处理装置。使用本发明实施例提供的技术方案,保证了RRC连接重建引起的随机接入过程具有更高的优先级,从而避免随机接入资源的浪费。

Description

一种随机接入过程的处理方法、装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种随机接入问题的处理方法、装置。
背景技术
LTE中的随机接入分为竞争模式与非竞争模式,其中,竞争模式的随机接入过程分为四个步骤,如图1所示:
消息1、UE向eNB发送随机接入preamble(接入前导);
消息2、eNB发送TA(时间提前量)信息、临时C-RNTI(小区无线网络临时标识),并为UE分配上行资源;
UE成功接收到消息2后,MAC层需要将需传输的上行传输消息在消息3缓冲。
消息3、UE使用消息2所分配的资源在上行共享信道发送资源请求,并进行冲突检测;
随机接入过程中,在上行共享信道上传输C-RNTI MAC CE(媒体接入控制单元)或CCCH SDU(公共控制信道服务数据单元)的MAC PDU(媒体接入控制协议数据单元)。因为C-RMTI MAC CE与CCCH SDU均包含UE的唯一标识,UE可以自主选择preamble与PRACH(物理随机接入信道)资源,若不同UE选择了相同的preamble与PRACH,便会发生冲突,所以消息3可用于冲突检测。
消息4、eNB反馈数据的资源分配情况,并指示冲突检测是否成功。
非竞争模式的随机接入过程由eNB为UE分配专用接入前导(dedicatedpreamble)与PRACH,所以非竞争模式的随机接入过程分为3个步骤,如图2所示:
消息0、eNB给UE分配Dedicated preamble与UE可使用的专用PRACH资源;
消息1、UE在eNB分配的该PRACH资源上发送Dedicated preamble;
消息2、eNB发送TA(时间提前量)信息、临时C-RNTI并为UE分配资源。
非竞争模式下,UE未正确接收到eNB发送的消息2,竞争模式下,UE未正确接收到eNB发送的消息2或消息4,则都会引起随机接入过程失败。UE在第一次发送preamble的同时,启动一定时器,当该定时器未停止时,若当前失败的随机接入过程为非竞争模式,UE立即从消息1开始发起下一次随机接入过程,直到随机接入过程成功,停止该定时器;若当前失败的随机接入过程为竞争模式,在消息2中对backoff(两次随机接入的最大时间间隔)进行设置,UE在0与该设置后的backoff之间选择一随机数,作为两次随机接入的时间间隔,在该两次随机接入的时间间隔到时后,从消息1开始,发起下一次的随机接入过程,直到随机接入过程成功,停止该定时器。若该定时器停止,随机接入过程仍未成功,则停止尝试随机接入过程。
UE发送随机接入preamble的同时,启动preamble发送计数器,每发送一次preamble,计数器就会加1,当preamble发送计数器达到最大发送次数加1时,UE的MAC层向RRC层发送随机接入问题指示,RRC层发起RRC连接重建过程,RRC连接重建触发MAC层开始新的随机接入过程,如图3所示:
301、UE的MAC层向RRC层发送随机接入问题指示,并继续MAC层当前的随机接入过程;
302、UE的RRC层接收到该问题指示后发起RRC连接重建过程,指示MAC层开始新随机接入过程。
此时,MAC层存在两个随机接入过程,分别是MAC层当前随机接入过程和RRC层指示的新随机接入过程,MAC层根据UE的实现决定继续当前随机接入过程或执行RRC层指示的新随机接入过程。MAC层处理新旧随机接入过程引起随机接入过程的竞争,造成了随机接入资源的浪费。
发明内容
本发明实施方式要解决的主要技术问题是提供一种随机接入过程的处理方法、装置。
为了实现本发明实施例的目的,本发明实施例提供了如下技术方案:
一种随机接入过程的处理方法,包括:
MAC层进入随机接入失败模式;
若MAC层停止当前的随机接入过程,MAC层执行RRC指示的新随机接入过程;
若MAC层继续当前的随机接入过程,MAC层选择后执行由RRC层指示的新随机接入过程,保证RRC连接重建引起的所述新随机接入过程具有更高的优先级。
一种随机接入过程的处理装置,包括:
确认模块,用于确认MAC层进入随机接入模式;
处理模块,用于MAC层进入随机接入模式后,MAC层停止当前的随机接入过程,执行RRC层指示的新随机接入过程;或若MAC层继续当前的随机接入过程,选择后执行RRC层指示的新随机接入过程,保证RRC连接重建引起的所述新随机接入过程具有更高的优先级。
MAC层进入随机接入失败模式,若MAC层停止当前的随机接入过程,当RRC连接重建触发RRC层指示MAC层发起新的随机接入过程后,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程;若MAC层继续当前的随机接入过程,当RRC连接重建触发RRC层指示MAC层发起新的随机接入过程后,此时MAC层有当前的随机接入过程和RRC层指示的新随机接入过程,MAC选择后执行由RRC层指示的新随机接入过程。保证了RRC连接重建引起的新随机接入过程具有更高的优先级,避免MAC层的当前随机接入过程与RRC连接重建引起的新随机接入过程的竞争,从而避免随机接入资源的浪费。
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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为竞争模式的随机接入流程图;
图2为非竞争模式的随机接入流程图;
图3为现有随机接入处理方式流程图;
图4为本发明实施例一的流程图;
图5为本发明实施例二的流程图;
图6为本发明实施例三的流程图;
图7为本发明实施例装置的流程图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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。
非竞争模式下,UE未接收到eNB发送的消息2,竞争模式下,UE未接收到eNB发送的消息2或消息4,则都会引起随机接入过程失败。当随机入失败后,UE在第一次发送preamble的同时,启动一定时器,当该定时器未停止时,若当前失败的随机接入过程为非竞争模式,UE立即从消息1开始发起下一次随机接入过程,直到随机接入过程成功,停止该定时器;若当前失败的随机接入过程为竞争模式,则UE会在0与backoff之间选择一随机数,做为两次随机接入的时间间隔,在该两次随机接入的时间间隔到时后,从消息1开始,发起下一次的随机接入过程,直到随机接入过程成功,停止该定时器,如图4所示,为本发明实施例一的流程图,具体为:
401、MAC层进入随机接入失败模式;
UE的MAC层发送随机接入preamble的同时,还启动preamble发送计数器,每发送一次preamble,计数器就会加1,当preamble发送计数器达到最大发送次数加1时,UE的MAC层向RRC层发送随机接入问题指示。
402a、若媒体接入控制MAC层停止当前的随机接入过程,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程;或
402b、若MAC层继续当前的随机接入过程,MAC层选择并执行由RRC层指示的新随机接入过程。
其中,MAC层进入随机接入失败模式后还包括,MAC层收到RRC层发送的RRC连接重建的指示后,MAC层发起RRC连接重建指示的新随机接入过程。
在402a步骤中,若MAC层停止当前随机接入过程后,还包括:
重置preamble发送计数器和backoff的值。
若随机接入过程为竞争模式,则需还需要清除消息3缓冲。
因为竞争模式下的随机接入过程中,消息3为包含C-RNTI的MAC控制单元或者CCCH SDU的上行传输消息,在消息3成功发送之前,MAC层需要将该上行传输消息在消息3缓冲,当MAC层停止当前的随机接入过程后,则清空消息3缓冲,释放缓冲所占用的资源。
MAC层进入随机接入失败模式,若MAC层停止当前的随机接入过程,当RRC连接重建触发RRC层指示MAC层发起新的随机接入过程后,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程;若MAC层继续当前的随机接入过程,当RRC连接重建触发RRC层指示MAC层发起新的随机接入过程后,此时MAC层有当前的随机接入过程和RRC层指示的新随机接入过程,MAC选择后执行由RRC层指示的新随机接入过程。保证了RRC连接重建引起的新随机接入过程具有更高的优先级,避免MAC层的当前随机接入过程与RRC连接重建引起的新随机接入过程的竞争,从而避免随机接入资源的浪费。
当UE的preamble发送计数器达到最大发送次数加1后,停止当前MAC层的随机接入过程,重置preamble发送计数器与backoff的值,若随机接入过程为竞争模式,则还需清空消息3缓冲,释放占用的资源,如图5所示,为本发明实施例二的流程图,具体为:
501、UE的MAC层向RRC层发送随机接入问题指示,并停止MAC层的当前随机接入过程,重置preamble发送计数器和backoff的值,若当前随机接入模式是竞争模式的随机接入过程,需同时清空消息3缓冲。因为竞争模式下的随机接入过程中,消息3包含C-RNTI的MAC控制单元或者CCCH SDU的上行传输消息,在消息3成功发送之前,MAC层需要将该上行传输消息在消息3缓冲,当MAC层停止当前的随机接入过程后,则清空消息3缓冲,释放缓冲所占用的资源。
502、RRC层指示MAC层触发由RRC连接重建引起的新随机接入过程。
UE的RRC层在收到该问题指示后,RRC层判决是否发起RRC连接重建过程。
若发起RRC连接重建,RRC连接重建指示MAC层开始新的随机接入过程,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程;
若未发起RRC连接重建,RRC层重置MAC层。
MAC层进入随机接入失败模式,若MAC层停止当前的随机接入过程,当RRC连接重建触发RRC层指示MAC层发起新的随机接入过程后,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程,保证了RRC连接重建引起的新随机接入过程具有更高的优先级,避免MAC层的当前随机接入过程与RRC连接重建引起的新随机接入过程的竞争,从而避免随机接入资源的浪费。
UE的preamble发送计数器达到最大发送次数加1后,MAC层继续当前随机接入过程,此时,MAC层包含两个随机接入过程,分别是MAC层当前随机接入过程和RRC层指示的新随机接入过程,MAC层应选择并执行RRC层指示的新随机接入过程。如图6所示,为本发明实施例三的流程图,具体为:
601、UE的MAC层向RRC层发送随机接入问题指示后,继续当前随机接入过程;
602、RRC层指示MAC层触发由RRC连接重建引起的新随机接入过程,MAC层选择后执行由RRC层指示的新随机接入过程。
UE的RRC层收到该问题指示后,该RRC层判决是否发起RRC连接重建过程;
若RRC层发起RRC连接重建过程,该RRC连接重建过程触发新的随机接入过程,此时MAC层包含当前随机接入过程和RRC层指示的新随机接入过程,MAC层选择RRC层指示的新随机接入过程;
若未发起RRC连接重建过程,RRC层重置MAC层,并停止MAC层当前随机接入过程。
MAC层进入随机接入失败模式,若MAC层继续当前的随机接入过程,当RRC连接重建触发RRC层指示MAC层发起新的随机接入过程后,此时MAC层有当前的随机接入过程和RRC层指示的新随机接入过程,MAC选择后执行由RRC层指示的新随机接入过程。保证了RRC连接重建引起的新随机接入过程具有更高的优先级,避免MAC层的当前随机接入过程与RRC连接重建引起的新随机接入过程的竞争,从而避免随机接入资源的浪费。
如图7所示,为本发明实施例装置的流程图,该装置具体为包括:
确认模块701,用于确认MAC层进入随机接入失败模式;
处理模块702,用于该MAC层进入随机接入模式后,该MAC层停止当前的随机接入过程,执行RRC层指示的新随机接入过程;或若该MAC层继续当前的随机接入过程,选择后执行RRC层指示的新随机接入过程。
其中,所述的确认模块还包括:
确认模块一7011,用于确认preamble发送计数器达到最大的发送次数加1后,MAC层向RRC层发送随机接入问题指示。
其中,所述的处理模块还用于若MAC层停止当前的随机接入过程,重置preamble发送计数器和backoff的值;
其中,所述的处理模块还用于若随机接入过程为竞争模式,清除消息3缓冲。
其中,所述的处理模块还用于接收到RRC层发送的RRC连接重建指示后,触发MAC层发起RRC连接重建指示的新随机接入过程。
当MAC层进入随机接入失败模式,若MAC层停止当前的随机接入过程,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程;若MAC层继续当前的随机接入过程,MAC选择执行由RRC层指示的新随机接入过程。保证了RRC连接重建引起的随机接入过程具有更高的优先级,避免MAC层的当前随机接入过程与RRC连接重建引起的新随机接入过程的竞争,从而避免随机接入资源的浪费。
当MAC层进入随机接入失败模式,若MAC层停止当前的随机接入过程,MAC层执行RRC层指示的新随机接入过程;若MAC层继续当前的随机接入过程,MAC选择执行由RRC层指示的新随机接入过程。保证了RRC连接重建引起的随机接入过程具有更高的优先级,避免MAC层的当前随机接入过程与RRC连接重建引起的新随机接入过程的竞争,从而避免随机接入资源的浪费。
通过以上的各实施例的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件及必需的通用硬件平台的方式来实现,当然,也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施例。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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)执行本发明各个实施例该的方法。
虽然通过参照本发明的某些优选实施例,已经对本发明进行了图示和描述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (10)

1.一种随机接入过程的处理方法,其特征在于,包括:
媒体接入控制MAC层进入随机接入失败模式,其中,所述随机接入失败模式指的是UE发起当前的随机接入过程后,没有收到随机接入响应消息和/或冲突检测成功消息;
若MAC层停止当前的随机接入过程,MAC层执行无线资源控制RRC层指示的新随机接入过程;
若MAC层继续当前的随机接入过程,MAC层选择后执行由RRC层指示的新随机接入过程,保证RRC连接重建引起的所述新随机接入过程具有更高的优先级。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,MAC层进入随机接入失败模式后,还包括:
MAC层的重置接入前导preamble发送计数器达到最大的发送次数加1
后,MAC层向RRC层发送随机接入问题指示。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,若MAC层停止当前随机接入过程后,还包括:
MAC层重置preamble发送计数器和MAC层两次随机接入的最大时间间隔backoff的值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,若随机接入模式为竞争模式,还包括:
MAC层清除消息3缓冲。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述媒体接入控制
MAC层进入随机接入失败模式后,还包括:
MAC层接收到RRC层发送的RRC连接重建指示,触发MAC层发起RRC连接重建指示的新随机接入过程。
6.一种随机接入过程的处理装置,其特征在于,包括:
确认模块,用于确认MAC层进入随机接入失败模式,其中,所述随机接入失败模式指的是UE发起当前的随机接入过程后,没有收到随机接入响应消息和/或冲突检测成功消息;
处理模块,用于MAC层进入随机接入失败模式后,MAC层停止当前的随机接入过程,执行RRC层指示的新随机接入过程;若MAC层继续当前的随机接入过程,选择后执行RRC层指示的新随机接入过程,保证RRC连接重建引起的所述新随机接入过程具有更高的优先级。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述的确认模块还包括:
确认模块一,用于确认preamble发送计数器达到最大的发送次数加1后,MAC层向RRC层发送随机接入问题指示。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,
所述的处理模块还用于若MAC层停止当前的随机接入过程,重置preamble发送计数器和backoff的值。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述的处理模块还用于若随机接入过程为竞争模式,清除消息3缓冲。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,
所述的处理模块还用于接收到RRC层发送的RRC连接重建指示后,触发MAC层发起RRC连接重建指示的新随机接入过程。
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