[发明专利]随机接入前导处理方法及装置在审
申请号: | 201210584593.1 | 申请日: | 2012-12-28 |
公开(公告)号: | CN103906260A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 郭琦;丁美玲;李斌 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04W74/08 | 分类号: | H04W74/08 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 余刚;梁丽超 |
地址: | 518057 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 随机 接入 前导 处理 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种随机接入前导处理方法及装置。
背景技术
分时长期演进(Time Division-Long Term Evolution,简称为TD-LTE)是第四代(4thGeneration,简称为4G)移动通信技术与标准之一,其技术优势体现在速率、时延和频谱利用率等多个领域,使得在有限的频谱带宽资源上具备提供更强大的业务的能力。
TD-LTE业务和应用也拓展到越来越多的领域。例如,在航线或者海面等特殊场景下,通常要求单站小区覆盖半径足够大,以降低部署站点资源的需求,并缓解站址难寻的压力。因此,在航线覆盖的场景中,要求单站在定向天线配置下实现100公里以上、甚至200公里的小区覆盖半径。
TD-LTE是一种时分双工的系统,其10ms无线帧中包括普通子帧和特殊子帧。TD-LTE帧支持的上下行时隙配比如表1所示。
表1TD-LTE系统上下行时隙配比
特殊子帧由三个特殊时隙:下行导频时隙(Downlink Pilot Time Slot,简称为DwPTS)、保护时间间隔(Guard Period,简称为GP)和上行导频时隙(Uplink Pilot Time Slot,简称为UpPTS)组成。其中,GP为上下行数据预留了双程传输时延,是决定小区半径的重要因素之一。TD-LTE特殊子帧时隙结构如表2所示。
表2TD-LTE系统特殊子帧时隙结构
根据不同配置下GP的长度,可计算出20MHz带宽下各小区半径。对应的20MHz带宽下小区半径如表3所示,其中,Ts为时间单元,30720Ts=1ms。
表3TD-LTE系统20MHz带宽下各特殊子帧对应的小区半径
此外,TD-LTE系统随机接入前导(即Preamble)的结构,也对小区半径起决定性作用。Preamble包括长度为TCP的循环前缀(Cyclic Prefix,简称为CP)、长度为TSEQ的随机接入前导序列(即Sequence,或简写为Seq)和保护时间(Guard Time,简称为GT)部分。图1是根据相关技术的TD-LTE系统随机接入前导结构示意图,如图1所示,在协议中定义了TD-LTE系统的五种Preamble结构,各Preamble最大可支持的小区半径如表4所示。
表4TD-LTE系统中5种不同的Preamble最大可支持的小区半径
由此可知,相关技术中在TD-LTE系统中,最大只能实现100公里的小区覆盖半径。若要实现更大的单站小区覆盖半径,需要对TD-LTE系统进行相应的配置和设计改造。
因此,在相关技术中存在单站小区覆盖半径范围不能大于100公里的问题。
发明内容
本发明提供了一种随机接入前导处理方法及装置,以至少解决相关技术中存在单站小区覆盖半径范围不能大于100公里的问题。
根据本发明的一方面,提供了一种随机接入前导处理方法,包括:根据小区覆盖半径,确定用户终端UE与基站通信时所需要的时间间隔时隙GT,所述小区覆盖半径大于100公里;根据所述GT确定所述UE向所述基站发送的随机接入前导,其中,所述随机接入前导在所述UE与所述基站通信时无线帧中的普通子帧上发送。
优选地,在根据所述GT确定所述UE向所述基站发送的随机接入前导之前,所述方法还包括:根据所述小区覆盖半径,确定所述UE与所述基站进行通信时所需要的保护时间间隔时隙GP。
优选地,根据所述GT确定所述UE向所述基站发送的随机接入前导包括:调整所述无线帧的随机接入前导中的随机接入前导序列部分的长度和GT部分的长度,其中,调整后的GT部分的长度不小于根据所述小区覆盖半径确定的所述GT的长度。
优选地,在根据所述GT确定所述UE向所述基站发送的随机接入前导之后,所述方法还包括:判断用于所述UE与所述基站进行通信的通信资源中是否存在足够的上行时隙资源用于所述UE向所述基站发送所述随机接入前导;在判断结果为否的情况下,对所述通信资源的上下行时隙资源的分配进行调整。
优选地,所述GP的长度为2/3个子帧长度至2个子帧长度。
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