TW201841548A - 用於無線通訊系統存取過程的兩階段退避 - Google Patents
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Abstract
提出了一種用於無線通訊系統存取過程的兩階段退避機制,其中,在兩個單獨階段中不同地應用退避處理。在第一階段期間,網路控制的再嘗試涉及對無線電條件的適應。在第一階段中可以處理由於衝突、功率的提升以及補償不可預測條件所需的其它魯棒性參數而導致的再嘗試。在第二階段期間,針對其它條件繼續UE控制的再嘗試。UE可以以較小的速率進行再嘗試,以減輕負荷和幹擾情況的惡化。作為結果,退避處理針對LTE存取過程得以優化。
Description
本申請依據35 U.S.C.§119要求於2017年3月24日提交的標題為“Two-Phase Backoff”的美國臨時申請第62/476,691號的優先權,其主題透過引用併入本文。
所公開的實施方式總體上涉及無線網路通訊,並且更具體地,涉及用於無線通訊系統中的存取過程的再嘗試的功能。
長期演進(Long-Term Evolution,LTE)系統提供高峰值資料速率、低延時、提升的系統容量以及因簡單網路架構導致的低操作成本。LTE系統還提供到諸如GSM、CDMA以及通用行動通訊系統(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)的較老無線網路的無縫集成。在LTE系統中,演進的通用地面無線存取網路(evolved universal terrestrial radio access network,E-UTRAN)包括與被稱為使用者設備(user equipment,UE)的複數個行動站通訊的複數個演進的節點B(eNodeB或eNB)。對LTE系統的增強被認為使得它們能夠滿足或超過高級國際行動通訊(International Mobile Telecommunications Advanced,IMT-Advanced)第四代(fourth generation,4G)標準。下行鏈路中的多路存取透過基於個人使用者的先前通道條件向這些個人使用者指派系統頻寬的不同子帶(即,被表示為資源塊(resource block,RB)的子載波組)來實現。在LTE網路中,實體下行鏈路控制通道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)用於實體下行鏈路共用通道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)或實體上行鏈路共用通道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)傳輸的下行鏈路(downlink,DL)排程或上行鏈路(uplink,UL)排程。
為了與網路同步並存取到網路,使用隨機存取過程。UE將首先嘗試經由單獨通道實體隨機存取通道(Physical Random-Access Channel,PRACH)附接到網路,以便初始存取到網路。任何存取UE在需要上行鏈路連接時可以使用基於競爭的隨機存取,而在需要低延時的區域中可以使用無競爭隨機存取。在兩個過程中,透過PRACH由存取UE發送隨機存取前導碼。如果複數個UE碰巧同時發起隨機存取過程,則當複數個UE選擇相同的前導碼和相同的PRACH資源時發生衝突。
當前3GPP LTE隨機存取過程涉及再嘗試(reattempt)以及用於降低高負荷時的再嘗試速率的退避(backoff)機制。UE將運用退避機制再嘗試前導碼傳輸(例如,在等待特定時間量之後)。然而,退避處理不會區分具有功率提升的初始再嘗試和隨後的再嘗試,導致應用退避的不必要的高影響。而且,用於非授權頻譜的其它技術(諸如Wi-Fi)也應用退避,並且也不會區分初始和隨後再嘗試,這使得其不適於LTE系統中具有魯棒性提高或功率提升的再嘗試。尋求一種在LTE 隨機存取過程期間優化退避處理機制的解決方案。
提出了一種用於無線通訊系統存取過程的兩階段退避方法及使用者設備,其中,在兩個單獨階段中不同地應用退避處理。在第一階段期間,網路控制的再嘗試涉及對無線條件的適應。在第一階段中可以處理由於衝突、功率的提升以及補償不可預測條件所需的其它魯棒性參數而導致的再嘗試。在第二階段期間,針對其它條件繼續UE控制的再嘗試。UE可以以較小的速率進行再嘗試,以減輕負荷和幹擾情況的惡化。作為結果退避處理對LTE存取過程得以優化。
在一個實施方式中,UE在無線通訊網路中從基地台接收存取配置資訊。UE使用從存取配置資訊接收到的包括第一退避時間的第一組參數執行與基地台的存取過程的第一階段。如果UE在第一階段期間未能獲得存取,則UE確定用於切換到存取過程的第二階段的條件列表。UE使用由該UE確定的包括第二退避時間的第二組參數來執行存取過程的第二階段。
下面的具體實施方式中描述了其它實施方式和優點。此發明內容不意在限定本發明。本發明由申請專利範圍來限定。
100‧‧‧行動通訊系統
101‧‧‧基地台
102、103、104‧‧‧使用者設備
110、120、130‧‧‧實體隨機存取通道
140‧‧‧塊201、211‧‧‧無線裝置
202、212‧‧‧記憶體
203、213‧‧‧處理器
204‧‧‧排程器
205‧‧‧編碼器
215‧‧‧解碼器
206、216‧‧‧收發器
207、208、217、218‧‧‧天線
209‧‧‧OFDMA模組
214‧‧‧PRACH電路
219‧‧‧隨機存取電路
210、220‧‧‧程式指令和資料
221、231‧‧‧配置電路
301‧‧‧使用者設備
302‧‧‧基地台
300、310、311、312、313、320、330、340‧‧‧步驟
401‧‧‧使用者設備
402‧‧‧基地台
400、410、411、412、413、414、415、420、430、440、450‧‧‧步驟
601、602、603、604‧‧‧步驟
第1圖例示了依據一個新穎方面的具有用於隨機存取過程的兩階段退避處理的無線通訊系統。
第2圖係依據一個新穎方面的無線發送裝置和接收裝置的簡化框圖。
第3A圖例示了LTE網路中的存取過程的示例。
圖3B例示了執行再嘗試的隨機存取過程期間的錯誤情況的第一示例。
第3C圖例示了執行再嘗試的隨機存取過程期間的錯誤情況的第二示例。
第4圖例示了依據本發明的一個新穎方面的具有兩階段退避處理的隨機存取過程。
第5圖例示了用於從階段-1退避處理切換到階段-2退避處理的觸發條件的不同示例。
第6圖係依據一個新穎方面的用於存取過程的兩階段退避處理的方法流程圖。
現在將對本發明的一些實施方式詳細地進行參照,附圖中例示了這些實施方式的示例。
第1圖例示了依據一個新穎方面的具有用於隨機存取過程的兩階段退避處理的行動通訊系統100。行動通訊系統100是包括基地台(Base Station,BS)101和複數個使用者設備的正交分頻多工(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)/正交分頻多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Acess,OFDMA)系統,所述複數個使用者設備包括UE 102、UE 103以及UE 104。在基於OFDMA下行鏈路的3GPP LTE系統中,無線電資源在時域中被劃分成子幀,各子幀由兩個時 隙組成。各OFDMA符號還依據系統頻寬在頻域中由複數個OFDMA子載波構成。資源網格的基本單元被稱為資源元素(Resource Element,RE),其中RE跨越一個OFDMA符號上的OFDMA子載波。
當存在要從eNodeB發送至UE的下行鏈路封包時,各UE獲得下行鏈路指派(例如,PDSCH中的一組無線電資源)。當UE需要在上行鏈路中將封包發送至eNodeB,UE從eNodeB獲得指派包含一組上行鏈路無線電資源的PUSCH的許可。UE從尤其指向該UE的PDCCH獲得下行鏈路或上行鏈路排程資訊。另外,還在PDCCH中向小區中的所有UE發送廣播控制資訊。由PDCCH承載的下行鏈路或上行鏈路排程資訊以及廣播控制資訊被稱為下行鏈路控制資訊(downlink control information,DCI)。如果UE具有資料或無線資源控制(Radio Resource Control,RRC)信令,則由PUCCH或PUSCH承載包括HARQ ACK/NACK、CQI、MIMO回饋、排程請求的上行鏈路控制資訊(uplink control information,UCI)。
此外,PRACH是被分配給各UE以與網路同步並存取到基地台的單獨通道。當前3GPP LTE隨機存取過程涉及再嘗試以及用於降低高負荷時的再嘗試速率的退避功能。然而,退避處理不會區分具有功率提升的初始再嘗試和隨後的再嘗試,導致應用退避的不必要的高影響。用於非授權頻譜的技術(諸如Wi-Fi)也應用退避,並且也不會區分初始和隨後再嘗試,這使得其不適於具有魯棒性提高或功率提升的再嘗試。
依據一個新穎方面,提出了一種用於LTE存取過程 的兩階段退避機制,其中,在兩個單獨階段中不同地應用退避處理。在第一階段期間,網路控制的再嘗試涉及對無線電條件的適應。在第一階段中可以處理由於衝突、功率的提升以及補償不可預測條件所需的其它魯棒性參數而導致的再嘗試。在第二階段期間,針對其它條件繼續UE控制的再嘗試。UE可以以較小的速率進行再嘗試,以減輕負荷和幹擾情況的惡化。作為結果,退避處理針對LTE存取過程得以優化。
第1圖的示例中,各UE透過所分配的PRACH資源發送隨機存取前導碼,以取得對網路的初始存取。例如,UE 102透過PRACH 110發送前導碼用於上行鏈路隨機存取,UE 103透過PRACH 120發送前導碼用於上行鏈路隨機存取,並且UE 104透過PRACH 130發送前導碼用於上行鏈路隨機存取。在LTE中,透過系統資訊塊(system information block,SIB)消息針對小區配置PRACH資源。透過SIB廣播,各UE還接收與BS 101所允許的存取有關的資訊和參數(例如,用於再嘗試的超時值和退避計時器)。當存取由於針對UE的衝突或錯誤而失敗時,UE運用退避執行再嘗試。如由塊140描繪的,UE首先進入第一階段,在該第一階段中,由網路提供並控制退避參數。在檢測到特定條件並且存取仍然未成功時,UE然後進入第二階段,在該第二階段中,由UE本身確定並控制退避參數。
第2圖係依據一個新穎方面的無線裝置201和211的簡化框圖。對於無線裝置201(例如,發送裝置),天線207和208發送和接收無線電訊號。與天線耦接的RF收發器模組206從天線接收RF訊號,將它們轉換成基頻訊號,並將它們發送至處理 器。RF收發器206還轉換從處理器203接收到的基頻訊號,將它們轉換成RF訊號,並將它們發出至天線207和208。處理器203處理接收到的基頻訊號,並且調用不同的功能模組和電路來執行無線裝置201中的特徵。記憶體202存儲用於控制裝置201的操作的程式指令和資料210。
類似地,對於無線裝置211(例如,接收裝置),天線217和218發送和接收RF訊號。與天線耦接的RF收發器216模組從天線接收RF訊號,將它們轉換成基頻訊號,並將它們發送至處理器。RF收發器216還轉換從處理器213接收到的基頻訊號,將它們轉換成RF訊號,並將它們發出至天線217和218。處理器213處理接收到的基頻訊號,並且調用不同的功能模組和電路來執行無線裝置211中的特徵。記憶體212存儲用於控制無線裝置211的操作的程式指令和資料220。
無線裝置201和211還包括可以被實現和配置成執行本發明實施方式的複數個功能模組和電路。在第2圖的示例中,無線裝置201是包括編碼器205、排程器204、OFDMA模組209以及配置電路221的發送裝置。無線裝置211是包括解碼器215、PRACH電路214、隨機存取電路219以及配置電路231的接收裝置。注意,無線裝置可以是發送裝置和接收裝置這兩者。不同的功能模組和電路可以由軟體、軔體、硬體及它們的任意組合來實現和配置。功能模組和電路在由處理器203和213(例如,透過執行程式指令和資料210和220)執行時允許發送裝置201和接收裝置211執行本發明的實施方式。
在一個示例中,發送裝置(例如基地台)經由配置電 路221配置用於UE的無線電資源(例如PRACH),經由排程器204排程用於UE的下行鏈路和上行鏈路傳輸,經由編碼器205編碼要發送的資料封包,並且經由OFDMA模組209發送OFDM無線電訊號。接收裝置(例如使用者設備)經由配置電路231獲得用於PRACH的所分配的無線電資源,經由解碼器215接收並解碼下行鏈路數據封包,並且經由PRACH電路214透過所分配的PRACH資源發送隨機存取前導碼,以便進行通道存取,其中,通道存取經由隨機存取電路219來獲得,其中,所提出的兩階段退避機制應用於通道存取。
第3A圖例示了LTE網路中的存取過程的示例。注釋“存取過程”在這裡用於表示發起無線通訊的過程。存取過程在UE不具有它可以使用的專用無線電資源時使用。通常,存取過程僅可以在UE已經接收到與接收端所允許的存取有關的資訊和參數之後發生。對於LTE基地台,這樣的資訊可以由主資訊塊(master information block,MIB)或SIB廣播來提供。配置資訊包括一組PRACH資源、複數個前導碼以及退避時間。在一個示例中,在步驟300中,BS 302透過實體廣播通道(physical broadcast channel,PBCH)廣播MIB/SIB。
在步驟310中,UE 301執行第一傳輸(例如消息1)。通常,這樣的傳輸在複數個UE決定同時發起存取過程的環境的情況下可能針對複數個UE同時發生。UE還可以基於所估計的無線電條件(例如,路徑損耗)調節用於傳輸的功率。在步驟320中,BS 302然後透過第二傳輸(例如消息2)對可以正確檢測第一傳輸的一個或複數個UE做出回應。對於3GPP LTE系統,UE無 法附加足夠的資訊來運用第一傳輸識別自己。如果情況是這樣,那麼UE 301需要在第三傳輸(例如消息3)中提供唯一身份資訊(步驟330)。僅當網路已經確認UE唯一身份資訊在第四傳輸(例如消息4)中被接收時(步驟340),同時發起所述過程的UE之間的競爭被解決,並且認為存取過程成功。
注意,術語“傳輸”在實體層(L1)上可以被認為是複數個傳輸(例如,在使用重複來實現足夠覆蓋時)。例如,在住宅建築的地下室中,或由鋁箔絕緣層、金屬化窗或傳統厚壁建築構造遮罩的位置,一些UE可能在無線介面上經歷比普通LTE裝置顯著更大的穿透損耗。在極端覆蓋情況下需要更多資源/功率來支持這些UE。重複被認為是一種常見的技術,可以彌補比普通LTE裝置更多的穿透損耗。在另一個示例中,機器類型通訊(Machine-Type Communication,MTC)是運營商的重要收入來源,並且從運營商的角度來看具有巨大的潛力。降低MTCUE的成本是用於實現“物聯網”(Internet of Things,IOT)概念的重要促成因素。LC-MTC/UE具有有限的頻寬,對於該有限的頻寬也需要L1重複傳輸。
本發明在此旨在還覆蓋其它種類的存取過程,例如如下情況,UE透過第一傳輸已經可以提供唯一身份資訊,如果在此處UE身份可以被確認,則可以解決競爭,該過程在第二消息處已經可以成功結束。還可能存在如下情況,UE身份資訊可以由層1身份來推斷或映射到特定無線電資源的使用,在這些情況下,在接收到回應訊息時可以認為該過程已經成功。然而,如果該過程未成功,那麼UE 301運用所提出的兩階段退避機 制執行再嘗試。
圖3B例示了執行再嘗試的隨機存取過程期間的錯誤情況的第一示例。UE 301在步驟311中發送第一傳輸,但沒有來自另一端的回復(即,沒有來自BS 302的回應訊息2)。在觸發(例如,特定時間量)之後,UE 301在步驟312中發送另一個第一傳輸,但再次沒有來自另一端的回復(即,沒有來自BS 302的回應訊息2)。在觸發(例如,特定時間量)之後,UE 301在步驟313中發送又一個第一傳輸。一系列再嘗試可以一直繼續到存在回應並且該過程可以成功結束為止,或者繼續到UE放棄為止。在本專利申請的上下文中,使用術語退避,意指控制再次發送用於發起通訊的第一傳輸(存取過程中消息1的第一傳輸,該限定比在許多其它文獻中的限定(即,隨機存取前導碼或序列傳輸)稍微更寬)的再嘗試的觸發的功能。
第3C圖例示了執行再嘗試的隨機存取過程期間的錯誤情況的第二示例。UE 301在步驟311中發送第一傳輸,UE可以在步驟320中檢測消息2的回應,並且在步驟330中發送UE唯一身份資訊。然而,沒有確認UE唯一身份資訊的最終確認,即,沒有消息4並且無法認為過程成功。在觸發(例如,特定時間量)之後,在存取過程尚未成功時,UE 301在步驟312中發送另一個第一傳輸。注意,在3GPP LTE系統中,退避行為由在消息2中接收到的參數來進一步控制。本發明在此旨在包括退避參數或退避觸發由網路提供的情況以及退避行為在UE中本地實現的情況這兩者。
第4圖例示了依據本發明的一個新穎方面的具有兩 階段退避處理的隨機存取過程。具有兩個階段是有利的主要原因在於特定量的再嘗試可以被認為是正常的,尤其是存在功率提升的情況下,在此情況下UE以低功率開始嘗試,該低功率以對於低幹擾水準可以被設置為成功。此外,傳輸嘗試之間的其它種類的提升(或參數變化)也可以被認為是正常的,例如,提升針對傳輸的重複的數量甚至改變訊號波形、波束形成模式,以實現更高的魯棒性和更好的覆蓋。對於用於補償無線電條件的變化、補償為最先傳輸選擇參數的UE測量的不準確性這樣的功率或魯棒性提升可以被認為是正常的,並且被認為是無線通訊的正常特性,而不管負荷條件如何。對於正常再嘗試,可以應用網路控制的退避的第一階段。在第一階段期間,再嘗試之間的退避時間中的UE特定變化可以用於避免某些UE的傳輸嘗試持續衝突。
然而,在非常高的負荷條件下(例如,體育場的情況),另一端可能繁忙,並且由於負荷而選擇不對所有存取嘗試做出回應。這種情況可能導致非常長的一系列再嘗試和UE傳輸。對於3GPP LTE,100次傳輸或嘗試是可能的,這導致負荷和幹擾情況的進一步惡化。為了減輕這一點,應存在使得UE可以以更小速率進行再嘗試的機制。為瞭解決這兩種情況(“正常”再嘗試情況和“另一端繁忙”再嘗試情況),在此提出具有兩階段退避機制。在第一階段中,可以處理由於衝突、功率的提升以及補償不可預測條件所需的其它魯棒性參數而導致的再嘗試。在第二階段中,UE控制的再嘗試可以繼續,假定由於另一端繁忙而需要該繼續。
在第4圖的示例中,在步驟400中,BS 402透過PBCH向包括UE 401的所有UE廣播MIB/SIB。所廣播的配置資訊包括用於隨機存取過程的PRACH資源、前導碼以及退避時間。在步驟411中,UE 401透過向BS 402發送隨機存取前導碼開始隨機存取過程。假定BS 402由於衝突或錯誤而不能解碼前導碼並且不向UE 401發迴回應。UE 401然後開始階段-1退避並基於網路提供的退避時間執行正常再嘗試。如果之前的嘗試失敗,則UE 401在第一退避時間之後在步驟412和步驟413中再次發送隨機存取前導碼。在特定點,UE 401確定已經滿足進入階段-2的條件(步驟410)。該條件可以包括以下條件中的至少一個或任意組合:1)功率提升結束,例如,當已經實現最大功率時;2)其它魯棒性提升結束,例如,當已經實現最大數量的重複時(例如,針對特定無線電條件);3)已經執行特定數量N的嘗試,其中,N可配置;4)已經經過特定時間,例如,該時間透過絕對時間、無線電幀(或子幀等)的數量、或無線電資源機會的數量計數;5)UE接收到來自BS的明確退避指示。
UE 401然後基於UE確定的退避時間進入用於隨機存取過程的階段-2退避。在步驟414和步驟415中,在之前的嘗試失敗時UE 401在第二退避時間之後再次發送隨機存取前導碼。第二退避時間基於參數(例如,最小值與最大值之間的相等概率)來隨機選擇。在一個示例中,最大值由時間T(即,自階段-2的開始起逝去的時間)的函數來確定,並且其中,最大值隨著T增大而增大,並且其中,T可以以逝去的時間(秒、毫秒等)、逝去的無線電幀的數量(數量N)或逝去的若干無線電資源 機會(例如,PDCCH機會、PRACH資源機會、存取資源機會、傳輸時間間隔(Transmission Time Interval,TTI))來測量。
在步驟420中,UE 401最後接收來自BS 402的隨機存取回應(random-access response,RAR)消息2。在步驟430中,UE 401在消息3中提供UE唯一身份資訊。僅在網路已經確認在消息4中接收到唯一身份資訊並向UE提供了上行鏈路許可(步驟440)時,同時發起存取過程的UE之間的競爭得以解決,並且認為存取過程成功。稍後,在步驟450中,如果滿足以下條件中的一個或複數個,則UE確定回到第一階段:1)UE重新選擇到新小區;和2)UE離開RRC連接模式並進入RRC空閒模式。
第5圖例示了用於UE從階段-1退避處理到階段-2退避處理的切換的觸發條件的不同示例。最初,UE以特定初始功率電平進行第一存取嘗試,該初始功率電平可以基於UE路徑損耗估計。對於各隨後的嘗試,UE增大輸出功率,直到達到最大值為止,該最大值可以是配置的最大值或依據UE容量的最大功率。該過程被稱為功率提升。在第5圖的示例中,在嘗試數為4時達到最大功率。在達到最大功率之後,UE可以以更慢的再嘗試週期(例如,更長的退避時間)進入到階段-2中。在示例中,這在嘗試數為5時/之後發生。該行為可以透過多種方式來實現。最直接的方式可以是制定規則或配置,規定當達到最大功率時結束階段-1或開始階段-2。然而,在一些情況下,UE所使用的初始功率可能非常高,甚至可能最大。因此,為了允許階段-1中的衝突再嘗試,另一個可能性是僅將數重複數N配置為階段-1的結束和/或階段-2的開始,並且將功率提升參數設置成使 得在嘗試數N發生時結束功率提升。類似地,其它資源可以隨著UE進行存取嘗試而改變配置,例如,L1重複的數量可以增加(更高數量的重複用於更高的魯棒性-一種魯棒性提升),並且停止階段-1或開始階段-2的準則可以是魯棒性提升的終結。
第6圖係依據一個新穎方面的用於存取過程的兩階段退避處理的方法流程圖。在步驟601中,UE在無線通訊網路中從基地台接收存取配置資訊。在步驟602中,UE使用從存取配置資訊接收到的包括第一退避時間的第一組參數來執行與基地台的存取過程的第一階段。在步驟603中,如果UE在第一階段期間未能獲得存取,則UE確定用於切換到存取過程的第二階段的條件列表。在步驟604中,UE使用由UE確定的包括第二退避時間的第二組參數來執行存取過程的第二階段。
雖然已經結合用於指導目的的某些特定實施方式描述了本發明,但是本發明不限於此。因此,可以在不偏離如在申請專利範圍中闡述的本發明的範圍的情況下實踐所描述實施方式的各種特徵的各種修改、改編以及組合。
Claims (11)
- 一種方法,該方法包括以下步驟:在無線通訊網路中由使用者設備從基地台接收存取配置資訊;使用從所述存取配置資訊接收到的包括第一退避時間的第一組參數來執行與所述基地台的存取過程的第一階段;如果所述使用者設備在所述第一階段期間未能獲得存取,則確定用於切換到所述存取過程的第二階段的條件列表;以及使用由所述使用者設備確定的包括第二退避時間的第二組參數執行所述存取過程的第二階段。
- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,所述存取過程涉及透過實體隨機存取通道向所述基地台發送隨機存取前導碼並在失敗時運用退避進行再嘗試。
- 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中,所述存取配置資訊包括複數個前導碼和一組實體隨機存取通道無線電資源。
- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,所述條件列表包括是否透過達到最大功率門檻結束功率提升。
- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,所述條件列表包括以下中的至少一個:已經執行多次再嘗試、已經過去一定時間、已經逝去複數個無線電幀或子幀以及已經達到複數個無線電資源機會。
- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,所述條件清單包 括所述使用者設備從所述基地台接收退避指示。
- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,所述使用者設備僅在所述第二階段中應用用於隨機存取過程的所配置的、用訊號通知的或匯出的參數。
- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,所述第二退避時間由所述使用者設備在最小值與最大值之間隨機選擇。
- 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中,所述最大值是從所述第二階段的開始起逝去的時間、逝去的無線電幀或子幀的數量以及逝去的無線電資源機會的數量中的至少一個的函數。
- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中,所述使用者設備在滿足以下條件中的至少一個時切換回所述存取過程的所述第一階段:所述使用者設備重新選擇到新服務小區;以及所述使用者設備進入空閒模式。
- 一種使用者設備,該使用者設備包括:射頻接收器,所述射頻接收器在無線通訊網路中從基地台接收存取配置資訊;通道存取處理電路,所述通道存取處理電路使用從所述存取配置資訊接收到的包括第一退避時間的第一組參數來執行與所述基地台的存取過程的第一階段;以及配置電路,如果所述使用者設備在所述第一階段期間未能獲得存取,則所述配置電路確定用於切換到所述存取過程的第二階段的條件列表;其中,所述通道存取處理電路使用由所述使用者設備確定的包括第二退避時間的第二組參 數來執行所述存取過程的第二階段。
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