学习心得体会-LTE的随机接入基本流程.docx

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学习心得体会-LTE的随机接入基本流程

LTE的随机接入基本流程 一、LTE的随机接入分为竞争的随机接入和非竞争的随机接入。 1)基于竞争的随机接入 接入前导由UE产生,不同UE产生的前导可能冲突,eNodeB需要通过竞争解决不同UE的接入(适用于触发随机接入的所有五种场景情况)。 2)基于非竞争的随机接入 接入前导由eNodeB分配给UE,这些接入前导属于专用前导。此时,UE不会发生前导冲突。但在eNodeB的专用前导用完时,非竞争的随机接入就变成基于竞争的随机接入(仅适用于触发随机接入的场景3、场景4两种情况)。 二、随机接入的基本流程如下: 1)UE将自身的随机接入次数置为1。 2)UE获得小区的PRACH配置。 ? 基于竞争的随机接入。UE读取系统消息SIB2中的Prach-ConfigurationIndex消息得到小区PRACH配置。 ? 基于非竞争的随机接入。由eNodeB通过RRC信令告知UE小区的PRACH配置。 3)UE向eNodeB上报随机接入前导。 4)eNodeB给UE发过随机接入响应。 三、基于竞争的随机接入 基于竞争的随机接入,接入前导由UE产生,不同UE产生前导可以冲突,eNodeB需要通过竞争解决不同UE的接入。 基于竞争的随机接入流程图: 四、基于非竞争的随机接入 与基于竞争的随机接入过程相比,基于非竞争的接入过程最大差别在于接入前导的分配是由网络侧分配的,而不是由UE侧产生的,这样也就减少了竞争和冲突解决过程。但在eNodeB专用前导用完时,非竞争的随机接入就变成了基于竞争的随机接入。 基于非竞争的随机接入流程图: 五、随机接入回退 在LTE系统中,RACH的过载控制要求相对于以前的移动通信系统要宽松,这是因为在LTE中,随机接入占用单独的时频资源,不会对其它上行信道产干扰。一般情况下RACH的碰撞概率处在一个相对较低的水平,但也会因为在一个PRACH上接入的UE过多,导致UE发生前导碰撞而接入失败。为了降低这种情况发生的可能性,LTE中引入回退机制,控制UE进行前导重传的时间。 eNodeB通过随机接入响应告知UE一个回退值,UE如果需要进行前导重传,则在0到这个回退值之间随机选择一个值作为退避时间,在退避时间结束后再进行前导重传。但以下两种情况不会执行回退机制: UE在首次进行前导传输时,不会执行回退机制; 基于非竞争随机接入的UE在进行前导重传时也不会执行回退机制。

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