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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上LTE初始隨機(jī)接入過程詳解LTE 初始隨機(jī)接入過程.UE選擇合適的小區(qū)進(jìn)行駐留以后, 就可以發(fā)起初始的隨機(jī)接入過程了.LTE 中, 隨機(jī)接入是一個基本的功能, UE只有通過隨機(jī)接入過程, 與系統(tǒng)的上行同步以后, 才能夠被系統(tǒng)調(diào)度來進(jìn)行上行的傳輸.LTE中的隨機(jī)接入分為基于競爭的隨機(jī)接入和無競爭的隨機(jī)接入兩種形式.初始的隨機(jī)接入過程, 是一種基于競爭的接入過程, 可以分為四個步驟MSG1-4, (1): 前導(dǎo)序列傳輸(MSG 1)(2): 隨機(jī)接入響應(yīng)(MSG 2)(3): MSG3 發(fā)送 (RRC Connection Request).(4): 沖突解決消息.(MS
2、G 4)Msg1:上行,UE發(fā)PreambleMsg2:下行,eNodeB對Preamble做響應(yīng)Msg3:上行,UE發(fā)出Msg3,里邊攜帶UE ID(S-TMSI或者隨機(jī)數(shù))Msg4:下行,eNodeB對Msg3的UE ID做響應(yīng),UE通過比對Msg3和Msg4的ID,判斷競爭是否成功。所謂MSG3, 其實就是第三條消息, 因為在隨機(jī)接入的過程中,這些消息的內(nèi)容不固定,有時候可能攜帶的是RRC連接請求,有時候可能會帶一些控制消息甚至業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包,因此簡稱為MSG3.第一步:隨機(jī)接入前導(dǎo)序列傳輸.LTE中, 每個小區(qū)有64個隨機(jī)接入的前導(dǎo)序列, 分別被用于基于競爭的隨機(jī)接入 (如初始接入)和非競
3、爭的隨機(jī)接入(如切換時的接入).其中, 用于競爭的隨機(jī)接入的前導(dǎo)序列的數(shù)目個數(shù)為numberofRA-Preambles,在SIB2系統(tǒng)消息中廣播. sib2 : s &
4、#160; radioResourceConfigCommon rac
5、h-ConfigCommon preambleInfo
6、160; numberOfRA-Preambles n52
7、 , powerRampingParameters
8、; powerRampingStep dB4,
9、 preambleInitialReceivedTargetPower dBm-104 ,
10、60; ra-SupervisionInfo &
11、#160; preambleTransMax n10, ra-ResponseWindowSize sf10,
12、; mac-ContentionResolutionTimer sf48 ,
13、0; maxHARQ-Msg3Tx 4用于競爭的隨機(jī)前導(dǎo)序列, 又被分為GroupA和GroupB兩組. 其中GroupA的數(shù)目由參數(shù)preamblesGroupA來決定, 如果GroupA的數(shù)目和用于競爭的隨機(jī)前導(dǎo)序列的總數(shù)的數(shù)目相等, 就意味著GroupB不存在.GroupA 和GroupB的主要區(qū)別在于將要在MSG3中傳輸?shù)男畔⒌拇笮? 由參數(shù)messageSizeGroupA 表示。在GroupB存在的情況下, 如果所要傳輸?shù)男畔⒌拈L度(加上MAC頭部, MAC控制單
14、元等)大于 messageSizeGroupA,并且UE能夠滿足發(fā)射功率的條件下, UE就會選擇GroupB中的前導(dǎo)序列.所謂 UE滿足發(fā)射功率指的是:UE的路損> PCMAX preambleInitialReceivedTargetPower deltaPreambleMsg3 messagePowerOffsetGroupB (36.321)UE通過選擇GroupA或者GroupB里面的前導(dǎo)序列, 可以隱式地通知eNodeB其將要傳輸?shù)腗SG3 的大小. eNodeB可以據(jù)此分配相應(yīng)的上行資源, 從而避免了資源浪費.eNodeB 通過preambleinitialReceivedT
15、argetPower通知UE其所期待接收到的前導(dǎo)序列功率, UE 根據(jù)此目標(biāo)值和下行的路徑損耗, 通過開環(huán)功控來設(shè)置初始的前導(dǎo)序列發(fā)射功率. 下行的路徑損耗, 可以通過RSRP (Reference Signal Received Power)的平均來得到. 這樣可以使得eNodeB 接收到的前導(dǎo)序列功率與路徑損耗基本無關(guān), 從而利于NodeB探測出在相同的時間-頻率資源上發(fā)送的接入前導(dǎo)序列.發(fā)送了接入前導(dǎo)序列以后, UE需要監(jiān)聽PDCCH信道,是否存在ENODEB回復(fù)的RAR消息, (Random Access Response), RAR的時
16、間窗是從UE發(fā)送了前導(dǎo)序列的子幀 + 3個子幀開始, 長度為Ra-ResponseWindowSize個子幀. 如果在此時間內(nèi)沒有接收到回復(fù)給自己的RAR, 就認(rèn)為此次接入失敗.如果初始接入過程失敗,但是還沒有達(dá)到最大嘗試次數(shù)preambleTransMax,那么UE可以在上次發(fā)射功率的基礎(chǔ)上, 功率提升powerRampingStep, 來發(fā)送此次前導(dǎo), 從而提高發(fā)送成功的機(jī)率. 在LTE系統(tǒng)中, 由于隨機(jī)前導(dǎo)序列一般與其他的上行傳輸是正交的, 因此, 相對于WCDMA系統(tǒng), 初始前導(dǎo)序列的功率要求相對寬松一些, 初始前導(dǎo)序列成功的可能性也高一些. 步驟二
17、: 隨機(jī)接入響應(yīng) (RAR). 當(dāng)eNB檢測到UE發(fā)送的前導(dǎo)序列,就會在DL-SCH上發(fā)送一個響應(yīng),包含:檢測到的前導(dǎo)序列的索引號、用于上行同步的時間調(diào)整信息、初始的上行資源分配(用于發(fā)送隨后的MSG3), 以及一個臨時C-RNTI, 此臨時的C-RNTI將在步驟四(沖突解決)中決定是否轉(zhuǎn)換為永久的C-RNTI.UE需要在PDCCH上使用RA-RNTI(Random Access RNTI)來監(jiān)聽RAR消息. RA-RNTI =
18、1 + t_id + 10*f_id其中, t_id, 發(fā)送前導(dǎo)的PRACH的第一個subframe索引號 (0 <= t_id < 10) f_id,在這個subframe里的PRACH索引,也就是頻域位置索引,(0 =< f-id <=6), 不過對于FDD系統(tǒng)來說,只有一個頻域位置,因此f_id永遠(yuǎn)為零. RA-RNTI與UE發(fā)送前導(dǎo)序列的時頻位置一一對應(yīng). UE和eNodeB可以分別計算出前導(dǎo)序列對應(yīng)的RA-RNTI值.
19、 UE監(jiān)聽PDCCH信道以RA-RNTI表征的RAR消息, 并解碼相應(yīng)的PDSCH信道, 如果RAR中前導(dǎo)序列索引與UE自己發(fā)送的前導(dǎo)序列相同, 那么UE就采用RAR中的上行時間調(diào)整信息, 并啟動相應(yīng)的沖突調(diào)整過程. 在RAR消息中, 還可能存在一個backoff指示, 指示了UE重傳前導(dǎo)的等待時間范圍. 如果UE在規(guī)定的時間范圍以內(nèi), 沒有收到任何RAR消息, 或者RAR消息中的前導(dǎo)序列索引
20、與自己的不符, 則認(rèn)為此次的前導(dǎo)接入失敗. UE 需要推遲一段時間, 才能進(jìn)行下一次的前導(dǎo)接入. 推遲的時間范圍, 就由backoff indictor來指示, UE可以在0 到BackoffIndicator之間隨機(jī)取值. 這樣的設(shè)計可以減少UE在相同時間再次發(fā)送前導(dǎo)序列的幾率.步驟三: MSG3 發(fā)送 (RRC Connection Request).UE接收到RAR消息, 獲得上行的時間同步和上行資源. 但此時并不能確定RAR消息是發(fā)送給UE自己而不是發(fā)送給其他的UE的. 由于UE的前導(dǎo)序列是從公共資源中隨機(jī)選取的, 因此, 存在著不同的UE在相同的時間-頻率資源上發(fā)送相同的接入前導(dǎo)序列的可能性, 這樣, 他們就會通過相同的RA-RNTI接收到同樣的RAR. 而且, UE也無從知道是否有其他的UE在使用相同的資源進(jìn)行隨機(jī)接入. 為此UE需要通過隨后的MSG3 和MSG4消息, 來解決這樣的隨機(jī)接入沖突.MSG3是第一條基于上行調(diào)度,通過HARQ (Hybrid Automatic Repeat request), 在PUSCH上傳輸?shù)南? 其最大重傳次數(shù)由maxHARQ-Msg3TX定義. 在初始的隨機(jī)接入中, MSG3中傳輸?shù)氖荝RCConnectionRequest. 如果不
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