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    LTE隨機(jī)接入過(guò)程研究*

    2010-05-12 03:15:24董宏成
    山西電子技術(shù) 2010年3期
    關(guān)鍵詞:重傳前導(dǎo)時(shí)頻

    倪 偉,董宏成

    (1.重慶郵電大學(xué)通信新技術(shù)應(yīng)用研究所,重慶400065;2.重慶信科設(shè)計(jì)有限公司,重慶400065)

    0 引言

    在移動(dòng)通信系統(tǒng)中,網(wǎng)絡(luò)端和UE進(jìn)行通信時(shí)必須首先建立連接,以取得上行同步為目的的隨機(jī)接入過(guò)程是建立連接的首要步驟。因此,隨機(jī)接入過(guò)程將直接影響到系統(tǒng)的性能。

    1 LTE隨機(jī)接入簡(jiǎn)介

    隨機(jī)接入過(guò)程可以分為非同步隨機(jī)接入過(guò)程(Non-Synchronized Random Access)、同步隨機(jī)接入過(guò)程(Synchronized Random Access)。當(dāng)UE尚未和網(wǎng)絡(luò)端取得上行同步或者丟失了上行同步時(shí),UE進(jìn)行的隨機(jī)接入過(guò)程稱為非同步隨機(jī)接入過(guò)程;當(dāng)UE和網(wǎng)絡(luò)端取得了上行同步而進(jìn)行的隨機(jī)接入過(guò)程,稱為同步隨機(jī)接入過(guò)程[1]。

    UE進(jìn)行非同步隨機(jī)接入過(guò)程時(shí),尚未取得精確的上行同步。所以,相比同步隨機(jī)接入過(guò)程,非同步隨機(jī)接入過(guò)程最顯著的特征是要估計(jì)并調(diào)整UE上行發(fā)送時(shí)鐘,使同步誤差控制在一個(gè)CP(Circle Preamble)長(zhǎng)度內(nèi)。

    3GPP LTE沒(méi)有單獨(dú)定義同步隨機(jī)接入過(guò)程,本文所涉及的隨機(jī)接入過(guò)程均指非同步隨機(jī)接入過(guò)程。當(dāng)UE處于以下情況時(shí),將進(jìn)行隨機(jī)接入過(guò)程,以獲取或恢復(fù)上行同步[2]:

    1)從空閑狀態(tài)向連接狀態(tài)轉(zhuǎn)換,例如初始隨機(jī)接入或跟蹤區(qū)域更新等;

    2)當(dāng)UE處于連接狀態(tài),但沒(méi)有取得上行同步,需要發(fā)送上行數(shù)據(jù)或者控制信息,例如事件觸發(fā)的測(cè)量報(bào)告、下行數(shù)據(jù)的反饋信息等;

    3)當(dāng)UE處于連接狀態(tài),從當(dāng)前小區(qū)切換到目標(biāo)小區(qū);

    4)鏈路連接失敗,恢復(fù)鏈路連接。

    網(wǎng)絡(luò)端可以給UE分配專用的隨機(jī)接入前導(dǎo)序列,以避免多個(gè)UE使用同一個(gè)隨機(jī)接入前導(dǎo)序列來(lái)競(jìng)爭(zhēng)隨機(jī)接入,此過(guò)程稱為非競(jìng)爭(zhēng)模式隨機(jī)接入。反正,由UE隨機(jī)選擇一個(gè)隨機(jī)接入前導(dǎo)序列發(fā)起的隨機(jī)接入,而有可能引發(fā)接入沖突,此過(guò)程稱為競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入。

    2 競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入過(guò)程

    2.1 隨機(jī)接入初始化

    在隨機(jī)接入初始化之前,UE通過(guò)解析小區(qū)廣播的系統(tǒng)信息,RRC層向MAC層配置如下信息[4]:

    1)一系列可用的PRACH資源。UE從中選擇用于發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)的時(shí)頻資源;

    2)隨機(jī)接入前導(dǎo)組和各組中一系列隨機(jī)接入前導(dǎo);

    3)隨機(jī)接入響應(yīng)窗口大小,UE在時(shí)間窗內(nèi)接收RAR(Radom Access Respond,隨機(jī)接入響應(yīng));

    4)初始前導(dǎo)功率,UE初次發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)的功率;

    5)功率斜升參數(shù),如果前一次隨機(jī)接入前導(dǎo)發(fā)送失敗,下一次發(fā)送時(shí)需增加的功率;

    6)最大前導(dǎo)傳輸數(shù)目,允許發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)的最大次數(shù);

    7)基于前導(dǎo)格式的功率偏移量;

    8)最大Msg3 HARQ傳輸次數(shù);

    9)競(jìng)爭(zhēng)解決定時(shí)器。

    MAC層執(zhí)行隨機(jī)接入初始化過(guò)程,如下所示:

    1)清空Msg3緩存;

    2)前導(dǎo)傳輸次數(shù)計(jì)數(shù)器置為1;

    3)UE中前導(dǎo)重傳退避時(shí)間置為0 ms;

    4)選擇隨機(jī)接入前導(dǎo)。

    2.2 隨機(jī)接入流程

    基于競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入過(guò)程由MAC層完成,其流程如圖1所示。

    (1)Step1:UE通過(guò)PRACH向eNodeB發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)(Msg1)。

    系統(tǒng)信息中廣播的隨機(jī)接入前導(dǎo)被分為2個(gè)組,MAC層根據(jù)在step3中所需的資源大小,在相應(yīng)的組中選擇隨機(jī)接入前導(dǎo)。用1bit的信息就可以指示不同接入目的所需的資源大小。

    MAC層每傳輸一次前導(dǎo)序列時(shí),通過(guò)UE測(cè)量的下行參考信號(hào)接收功率(RSRP)平均值來(lái)估計(jì)上行鏈路路損。MAC層根據(jù)路損向物理層設(shè)置前導(dǎo)發(fā)送功率(=初始前導(dǎo)功率+功率偏移量+(前導(dǎo)傳輸次數(shù)計(jì)數(shù)值-1)*功率斜升參數(shù)),以全額補(bǔ)償前導(dǎo)發(fā)送的路損。

    UE根據(jù)PRACH的時(shí)頻資源,按下式計(jì)算出RA-RNTI:

    式中t_id是所選的PRACH的第一個(gè)子幀的索引值(0≤ t_id<10),f_id是在此子幀中的PRACH的頻率索引(0≤f_id<6)。

    物理層在分配的前導(dǎo)傳輸時(shí)頻資源上,使用指示的發(fā)送功率,把“隨機(jī)接入初始化”過(guò)程中MAC層選擇的前導(dǎo)序列發(fā)往eNodeB。

    圖1 基于競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入流程

    (2)Step2:eNodeB通過(guò)PDSCH向UE發(fā)送隨機(jī)接入響應(yīng)RAR(Random Access Respond)(Msg2)。

    包括隨機(jī)前導(dǎo)序列ID、T-RNTI(Temporary Radio Network Temporary Identifier)、TA(Time Advance,時(shí)間提前量)、退避指示、資源分配等。

    MAC層在系統(tǒng)信息廣播的期望的“隨機(jī)接入響應(yīng)窗口”時(shí)間內(nèi)接受RAR。

    如果在該時(shí)間窗內(nèi)沒(méi)有接收到RAR,或者成功解碼的RAR中隨機(jī)前導(dǎo)序列ID和發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)序列不一致,RAR不成功。此時(shí),MAC層把“前導(dǎo)傳輸次數(shù)計(jì)數(shù)器”加1,并重新選擇一個(gè)前導(dǎo)序列,重新執(zhí)行前導(dǎo)的傳輸過(guò)程step1。每重新執(zhí)行一次前導(dǎo)傳輸,MAC層都會(huì)按照UE中指示的退避時(shí)間延遲重傳前導(dǎo)序列,避免過(guò)多的接入碰撞。

    如果UE成功接收到RAR,UE根據(jù)RA-RNTI解碼PDCCH,以獲取PDSCH中的RAR信息,其中包含有前導(dǎo)序列ID、TC-RNTI等。如果成功解碼RAR,并且RAR中的隨機(jī)前導(dǎo)序列ID和發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)序列一致,則認(rèn)為RAR成功。

    如果多個(gè)UE在相同時(shí)頻資源上發(fā)送了相同前導(dǎo)序列,則會(huì)發(fā)生接入碰撞,每一個(gè)UE都也可能接收到RAR,包含相同的TC-RNTI。由此進(jìn)入到競(jìng)爭(zhēng)解決過(guò)程step3、step4。

    (3)Step3:UE通過(guò)PUSCH向eNodeB發(fā)送L1L2消息(Msg3)。

    包含RRC連接請(qǐng)求、跟蹤區(qū)域更新、調(diào)度請(qǐng)求、step2中解碼的T-RNTI、C-RNTI(如果存在)或者唯一的48bit UE標(biāo)識(shí)(如果不存在C-RNTI)。

    RAR成功的UE在step2中分配的時(shí)頻資源上發(fā)送L1L2消息,時(shí)間提前量為RAR中解析出來(lái)的TA,發(fā)射功率=初始前導(dǎo)功率+功率偏移量+(前導(dǎo)傳輸次數(shù)計(jì)數(shù)值-1)*功率斜升參數(shù),MAC層為發(fā)送的Msg3開(kāi)啟一個(gè)“競(jìng)爭(zhēng)能解決定時(shí)器”。UE期望在競(jìng)爭(zhēng)解決定時(shí)器超時(shí)之前接收到競(jìng)爭(zhēng)解決消息(Msg4)。

    在step1中發(fā)生接入沖突的UE,在相同的上行時(shí)頻資源上發(fā)送L1L2消息,沖突仍然存在。如果UE不能在期望的時(shí)間內(nèi)接收到網(wǎng)絡(luò)端發(fā)送的競(jìng)爭(zhēng)解決消息,MAC層將啟動(dòng)HARQ重傳L1L2消息,每一次HARQ重傳都將重置競(jìng)爭(zhēng)解決定時(shí)器,直到達(dá)到最大的Msg3 HARQ傳輸次數(shù),UE向高層報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)解決失敗。

    即使eNodeB成功解碼一個(gè)UE,其他的UE沖突仍然未解決,eNodeB將在step4中快速解決競(jìng)爭(zhēng)。

    (4)Step4:eNodeB通過(guò)PDSCH向UE發(fā)送競(jìng)爭(zhēng)解決消息(Msg4)。

    競(jìng)爭(zhēng)解決消息是基于T-RNTI或者C-RNTI的。對(duì)于在step3中每一次前導(dǎo)的發(fā)送或重傳,MAC層都會(huì)期望在競(jìng)爭(zhēng)解決定時(shí)器超時(shí)之前接收到競(jìng)爭(zhēng)解決消息。

    如果UE接收到并正確解碼競(jìng)爭(zhēng)解決消息,且檢測(cè)到屬于自己的T-RNTI或者UE標(biāo)識(shí),競(jìng)爭(zhēng)解決成功,該UE將向網(wǎng)絡(luò)端傳輸HARQ反饋,同時(shí)將T-RNTI晉升為C-RNTI。

    而其他沒(méi)有接收到競(jìng)爭(zhēng)解決消息,或者解碼競(jìng)爭(zhēng)解決消息失敗,或者成功解碼但是檢測(cè)到不屬于自己的T-RNTI或者UE標(biāo)識(shí)的UE,競(jìng)爭(zhēng)解決失敗,UE不會(huì)發(fā)送HARQ反饋。此時(shí),UE清空HARQ緩存,“前導(dǎo)傳輸次數(shù)計(jì)數(shù)器”加1,設(shè)置退避時(shí)間值,UE在和上一次同樣的前導(dǎo)序列組中隨機(jī)選擇一個(gè)前導(dǎo)序列,然后重新執(zhí)行前導(dǎo)傳輸step1。

    3 非競(jìng)爭(zhēng)模式隨機(jī)接入過(guò)程

    當(dāng)UE要求較小時(shí)延的隨機(jī)接入時(shí),例如切換和重新使用上行鏈路,可以使用非競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入過(guò)程,以快速和網(wǎng)絡(luò)建立連接。此時(shí),由網(wǎng)絡(luò)端分配專用的隨機(jī)接入前導(dǎo)序列,此后過(guò)程同競(jìng)爭(zhēng)模式隨機(jī)接入step1、step2。

    非競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入流程如圖2所示。

    圖2 基于非競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入流程

    4 結(jié)束語(yǔ)

    隨機(jī)接入過(guò)程是LTE移動(dòng)通信系統(tǒng)中一個(gè)重要的過(guò)程,直接關(guān)系到系統(tǒng)性能。

    基于競(jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入過(guò)程的目的是取得上行同步,接入時(shí)間較長(zhǎng),是和網(wǎng)絡(luò)端建立連接必不可少的步驟?;诜歉?jìng)爭(zhēng)模式的隨機(jī)接入過(guò)程適用于已經(jīng)取得了上行同步的情況,以快速建立數(shù)據(jù)交互為目的,對(duì)時(shí)延要求較高。

    [1]沈嘉,索士強(qiáng),全海洋.3GPP長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)技術(shù)原理與系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].北京:人民郵電出版社,2008.

    [2]Stefania Sesia,Issam Toufik,Matthew Baker.LTE-The UMTS Long Term Evolution:From Theory to Practice[M].John Wiley & Sons,Ltd.2009.

    [3]3GPP TS 36.211 V8.8.0 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Net-work;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA);Physical Channels and Modulation. [S/OL].(2009-12-09).[2010-01-09].http://www.3gpp.org.

    [4]3GPP TS 36.321 V8.8.0 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA);Medium Access Control(MAC)protocol specification.[S/OL].(2009-12-28).[2010-01-09].http://www.3gpp.org.

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