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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。随机接入信息的获取方法及用户设备的制作方法专利名称:随机接入信息的获取方法及用户设备的制作方法技术领域:本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种用于随机接入信息的获取方法及用户设备(UserEquipment,简称为UE)。背景技术长期演进(LongTermEvolution,简称为LTE)网络由演进全球陆地无线接入网络(work,简称为E—UTRAN)禾口演进分组核心(EvolvedPacketCore,简称为EPC)组成,该LTE网络呈现扁平化,其中,E-UTRAN可以由多个与EPC连接的演进基站(EvolvedNodeB,简称为eNB)组成。在LTE系统中,如果UE需要与网络侧进行交互,则首先需要获取上行同步,并发起随机接入过程,其中,该随机接入过程按照形式可以分为基于竞争的随机接入过程和基于非竞争随机接入过程。图1为基于竞争的随机接入过程的流程图,如图1所示,竞争的随机接入过程主要包括以下步骤SlOl:UE在上行随机接入信道发送随机接入前缀,其中,发送该前缀的时频域位置与一个随机接入无线网络临时标识(workTemporaryIdentifier,简称为RA-RNTI)相关;S103:eNB在接收到上述随机接入前缀后,在下行共享信道中将随机接入响应回复至UE,其中,该随机接入响应包括eNB对UE下一步的上行调度授权;S105如果UE根据RA-RNTI在下行控制信道中识别出与步骤SlOl中发送的前缀相关的响应,则根据步骤S103中eNB的授权进行上行调度,向eNB发送Msg3,其中,该Msg3中携带有UE的标识或冲突解决标识。该过程可以采用HARQ重传机制,即如果eNB回复未收到消息(NegativeAcknowledgement,简称为NACK),则UE会重新发送Msg3;S107:eNB在接收到Msg3后,根据UE标识发送Msg4给UE,如果UE在冲突解决定时器超时之前接收到该消息,且经解包确认该Msg4为UE期望的Msg4,则确定此次随机接入过程成功;否则确定不成功,UE重新发起随机接入。图2为基于非竞争的随机接入过程的流程图,如图2所示,非竞争的随机接入过程主要包括以下步骤(步骤S201-步骤S205)S201:eNB首先通过专用信令分配专用的随机接入前缀给UE,其中,该前缀中还指定了发送随机接入的时频域位置;S203=UE在指定的时频域位置发送专用的随机接入前缀;S205:eNB在接收到随机接入前缀后,在下行共享信道中将随机接入响应回复至UE,如果UE根据RA-RNTI在下行控制信道中识别出与其步骤S201发送的专用前缀相关的响应,则确定此次随机接入过程成功;否则,确定不成功,重新发起随机接入。其中,每个小区中用于随机接入的前缀序列码(Preamble)为64个,按照上述的基于竞争和非竞争的接入方式,Preamble码被分成两组;而用于基于竞争的随机接入方式的Preamble码又按照后续Msg3的大小和测量的路损大小被划分为两组=GroupA和GroupB。因此,64个Preamble码被划分成三组。由于在小区中某一时刻可能有若干个UE同时发起上述随机接入过程,因此,对于使用同一组Preamble码的基于竞争的随机接入过程,可能会出现冲突现象,导致UE发起的随机接入过程或者UE与网络侧的后续交互失败,最终导致小区中的部分UE出现呼叫建立、切换时延比较大,成功率降低。另外,由于物理层随机接入信道(essChannel,简称为PRACH)需要固定占用小区的部分空口资源,如果PRACH配置不合适,会导致小区无线资源的浪费。为解决该问题,可以在小区建立后采用现场人工测试等方法采集小区性能参数,并人工修改相应的配置,从而提高系统的性能。但由于无线环境的复杂性,由人工优化的系统参数不具有时变性、网络优化效率不高,从而导致大量的人力成本的耗费。当前,为了减少上述网络人工维护工作量并提高网络优化能力,在下一代移动网络(work,简称为NGMN)组织提出的需求中,LTE需要支持自组织网络(work,简称为SON)功能,其中,包括随机接入信道的自优化功能。可以通过网络的自配置功能和自优化功能来自动优化小区的参数配置(包括随机接入信道的配置)。但是,要达到网络优化的目的,首先得获取当前网络的性能指标,在LTE的当前协议中,采用随机接入优化功能的一个输入参数,即基站统计接收到的来自UE的随机接入前缀的次数(NumberofreceivedRACHpreambles)来获取该性能指标。但是,该输入参数不能体现因PRACH配置参数不当引起的随机接入过程中出现的冲突、延迟甚至失败等问题。因此,如何准确地获取随机接入优化需要的输入参数信息成为现有技术中需要解决的问题。发明内容针对相关技术中获取的参数不能体现随机接入过程中因PRACH配置参数不当引起的随机接入过程中出现的冲突、延迟甚至失败等的问题而提出本发明,为此,本发明的主要目的在于提供一种随机接入信息的获取方法及UE,以解决上述问题。根据本发明的一个方面,提供了一种随机接入信息的获取方法。根据本发明的随机接入信息的获取方法包括在随机接入过程中,用户设备对随机接入过程中的参数信息进行测量,获取随机接入过程中的参数信息;随机接入成功后,用户设备将获取到的部分或全部参数信息上报给基站。根据本发明的另一个方面,提供了一种用户设备。根据本发明的用户设备包括测量模块和发送模块。其中,测量模块,用于对随机接入过程中的参数信息进行测量,获取随机接入过程中的参数信息;发送模块,用于将测量模块获取的全部或部分参数信息发送给基站。通过本发明的上述至少一个方案,由UE对随机接入过程中的参数信息进行测量并上报至基站,该参数信息包括指示随机接入过程中出现的冲突信息的参数以及指示随机接入过程中出现的延迟信息的参数,可以使得基站收集更加准确和全面的随机接入过程信息,从而解决现有技术中存在的上述问题,使得基站可以根据终端上报的参数信息对随机接入优化,提高了随机接入优化的准确性。此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中图1为现有技术中基于竞争的随机接入过程的流程图;图2为现有技术中基于非竞争的随机接入过程的流程图;图3为根据本发明实施例的随机接入信息的获取方法的流程图;图4为根据本发明优选实施例的随机接入信息的获取方法的流程图;图5为根据本发明实施例的基于竞争的随机接入信息的测量方法的流程图;图6为根据本发明实施例的基于非竞争的随机接入信息的测量方法的流程图;图7为根据本发明实施例的UE的结构示意图。具体实施方式功能概述考虑到随机接入过程中,通过输入参数进行网络优化时,不能准确获取体现随机接入过程中出现的冲突、延迟和失败等情况的相关参数信息的问题,本发明实施例提供了一种随机接入信息的获取方案,在本发明实施例中,由UE对随机接入过程中的参数信息进行统计测量,UE统计的参数信息包括指示随机接入过程中出现的冲突信息的参数以及指示随机接入过程中出现的延迟信息的参数。UE在获取到随机接入过程中的参数信息后,在随机接入成功后,UE将获取到的部分或全部参数信息上报给基站。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。方法实施例根据本发明的实施例,首先提供了一种随机接入信息的获取方法。图3为根据本发明实施例的随机接入信息的获取方法的流程图。如图3所示,根据本发明实施例的随机接入信息的获取方法主要包括以下步骤(步骤S301-步骤S303)步骤S301在随机接入过程中,UE对随机接入过程中的参数信息进行测量(测量的过程可以包括对参数信息进行统计),获取随机接入过程中的参数信息;步骤S303随机接入成功后,UE将获取到的部分或全部参数信息上报给基站。以下进一步描述上述处理的各个细节。(一)步骤S301在本发明实施例中,针对基于竞争的随机接入模式和基于非竞争随机接入模式,UE采用不同的方案进行参数信息的测量,以下分别对这两种模式的随机接入进行说明。对于基于竞争的随机接入模式在基于竞争的随机接入模式下,UE需要测量的参数包括但不限于以下4个(1)在随机接入过程中,UE在发送随机接入前缀后,在预定时间内没有接收到来自基站的随机接入响应的次数Nmeak;(2)在随机接入过程,UE重传消息3的次数(即Msg3)超过其预设阈值的次数N·11MsgSmax‘[0046]在具体实施过程中,上述预设阈值为消息3混合自动重传请求(HybridAutomaticRepeatRequest,简称为HARQ)的最大重传次数阈值。(3)在随机接入过程中,冲突解决定时器超时的次数Nc。ntenti。nTimeQut;(4)UE接收到非预设的消息4(即Msg4)的次数NN。ExpertMsg4。具体地,上述测量的参数信息可以用于指示随机接入过程中出现的冲突信息的参数,以及用于指示随机接入过程中出现的延迟信息的参数,上述测量的各个参数的含义及其指示信息具体如表1所示。在具体实施过程中,对于基于竞争的随机接入模式,UE对随机接入过程中的上述参数信息进行统计测量可以包括以下步骤步骤1,UE发起随机接入过程,将计数器、NnoEAE,NMsg3max、NContentionTimeOut和^NoExpectMsg4置零,其中,计数器用于计算随机接入过程中UE发送随机接入前缀的次数;表1步骤2,UE向基站发送随机接入前缀,将计数器加1;步骤3,UE判断在预定时间内是否接收到随机接入响应,如果是,执行步骤4,否贝1J,Nn。KAK加1,执行步骤7;步骤4,UE向基站发送Msg3,并启动冲突解决定时器,如果UE接收到基站发送的指示没有接收到Msg3的响应消息(即NACK消息),则重发Msg3,并重启冲突解决定时器,判断重发次数是否超过其预设阈值,如果是,则Nfcg3max加1,执行步骤7,否则,执行步骤5;步骤5,UE判断在冲突解决定时器超时前是否接收到基站发送的冲突解决消息,如果是,执行步骤6,否则,NContentionTimeOut加1,执行步骤7;步骤6,UE判断接收到的基站发送的Msg4是否为预设的Msg4,如果是,测量结束,否贝1J,NNoExpectMsg4加1,执行步骤7;其中,预设的Msg4即UE期望接收到的Msg4。步骤7,判断计数器的值是否达到其预设阈值,如果是,则测量结束,否则返回执行步骤2ο基于非竞争的随机接入模式在该模式下,UE需要测量的参数包括但不限于在随机接入过程中,UE在发送随机接入前缀后预定时间内没有接收到来自基站的随机接入响应的次数凡。_。具体地,上述测量的参数信息的含义及其指示信息如表2所示。用户设备在发送随机接入前缀后预定时间内没有接收到来自基站的随机接入随机接入前缀发射功率过低NnoRAR响应的次数(或用户设备重发随机_接入前缀的次数)_在具体实施过程中,在基于非竞争的随机接入过程中,UE对随机接入过程的参数信息进行统计测量主要包括以下步骤步骤1,UE发起随机接入过程,将计数器和Nn。KAK置零,其中,计数器用于计算随机接入过程中UE发送随机接入前缀的次数;步骤2,UE向基站发送随机接入前缀,计数器加1;步骤3,UE判断在预定时间内是否接收到随机接入响应,如果是,则测量结束,否贝1J,Nn。KAK加1,执行步骤4;步骤4,判断计数器的值是否达到其预设阈值,如果是,则测量结束,否则,返回执行步骤2。在具体实施过程中,为了保证随机接入测量过程的完整性,只有当上述随机接入过程因随机接入冲突解决,或者因UE重发Preamble次数超过最大允许发送次数而结束时,才认为这是一次完整的测量。在前述测量中,所有UE的上报参数都是在上述的完整测量中测量到的参数。另外,UE如果UE随机接入失败(即UE判断计数器的值达到其预设阈值

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