CN109391460B - 在载波聚合中处理物理随机接入信道资源的装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提出一种在载波聚合中处理物理随机接入信道资源的装置及方法。在一实施例中,基站用来在载波聚合中处理物理随机接入信道资源,包含有至少一存储装置,用来执行以下指令:传送设定一次要小区的一无线资源控制讯息到一通信装置,其包含有多个物理随机接入信道资源与多个下行链路传送波束间的一关联;藉由使用该多个下行链路传送波束,分别传送多个下行链路波束管理参考信号;接收该多个下行链路波束管理参考信号的一测量报告;根据该测量报告,决定一下行链路传送波束;藉由使用该下行链路传送波束,传送包含有一物理随机接入信道遮罩指标的一物理下行链路控制信道顺序;以及决定一物理随机接入信道资源。

Description

在载波聚合中处理物理随机接入信道资源的装置及方法
技术领域
本发明涉及一种用于无线通信系统的通信装置及方法,尤其涉及一种在载波聚合中,在一次要小区上,处理物理随机接入信道资源的装置及方法。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)近期发展新无线(new radio,NR)系统。新无线系统被视为新无线接口及无线网络架构,提供高传送速率、低延迟时间、分组最佳化以及改善系统容量和覆盖范围。
发明内容
本发明提供了一种方法及其通信装置,用来在载波聚合(carrier aggregation,CA)中,在一次要小区(secondary cell,SCell)上,处理物理随机接入信道(PhysicalRandom Access Channel,PRACH)资源,以解决上述问题。
本发明公开一种基站(base station,BS),用来在载波聚合(carrieraggregation,CA)中,在用于一通信装置的一次要小区(secondary cell,SCell)上,处理物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)资源,包含有至少一存储装置;以及至少一处理电路,耦接于该至少一存储装置。该至少一存储装置用来存储,以及该至少一处理电路被配置来执行存储于该至少一存储装置中的以下指令:传送设定该次要小区的一无线资源控制(radio resource control,RRC)讯息到该通信装置,其中该无线资源控制讯息包含有用于该次要小区的一物理随机接入信道资源配置(configuration)、用于该次要小区的一下行链路(downlink,DL)波束管理(beam management,BM)参考信号(reference signal,RS)配置及多个物理随机接入信道资源与多个下行链路传送波束间的一关联(association);根据该下行链路波束管理参考信号配置,藉由使用在该次要小区上的该多个下行链路传送波束,分别传送多个下行链路波束管理参考信号到该通信装置;在一主要小区(primary cell,PCell)上,从该通信装置接收该多个下行链路波束管理参考信号的一测量报告;根据该测量报告,决定该多个下行链路传送波束的一下行链路传送波束;藉由使用该下行链路传送波束,传送一物理下行链路控制信道(Physical DL ControlChannel,PDCCH)顺序(order)到该通信装置,其中该物理下行链路控制信道顺序包含有指示该多个物理随机接入信道资源的至少一物理随机接入信道资源的一物理随机接入信道遮罩(mask)指标(index);以及根据该测量报告及该关联,决定在该物理下行链路控制信道顺序中被指示到该通信装置的一物理随机接入信道资源。
附图说明
图1为本发明实施例一无线通信系统的示意图。
图2为本发明实施例一通信装置的示意图。
图3为本发明实施例一流程的流程图。
图4为本发明实施例一流程的流程图。
图5为本发明实施例一流程的流程图。
图6为本发明实施例一流程的流程图。
【符号说明】
10 无线通信系统
20 通信装置
200 至少一处理电路
210 至少一存储装置
214 程序代码
220 至少一通信接口装置
30、40、50、60 流程
300、302、304、306、308、310、312、 步骤
314、400、402、404、406、408、410、
412、414、500、502、504、506、508、
510、512、514、600、602、604、606、
608、610、612、614
具体实施方式
图1为本发明实施例一无线通信系统10的示意图。无线通信系统10可简略地由网络端和多个通信装置所组成。通过执照频带(licensed band)和/或非执照频带(unlicensed band)的一或多个载波,网络端及通信装置可相互进行通信。通过属于多个基站(base stations,BSs)的多个小区(cells)(例如多个载波),网络端及通信装置可同时相互进行通信。上述小区可被运作在相同或不同的双工模式中,即频分双工(frequency-division duplexing,FDD)、时分双工(time-division duplexing,TDD)或弹性双工(flexible duplexing)。
在图1中,网络端及通信装置用来说明无线通信系统10的架构。网络端包含有无线接入网络(radio access network,RAN)及核心网络(core network,CN)。无线接入网络可包含有至少一基站。无线接入网络可包含有新无线(new radio,NR)无线接入网络(或称为第五代(fifth generation,5G)无线接入网络或下一世代(next generation,NG)无线接入网络)、演进式新无线无线接入网络或第六代(sixth generation,6G)无线接入网络。核心网络可为第五代核心网络、演进式第五代核心网络或第六代核心网络。
通信装置可为用户端(user equipment,UE)、移动电话、笔记型计算机、平板计算机、电子书、便携式计算机系统、车辆、船及飞机等装置。此外,根据传输方向,可将网络端及通信装置分别视为传送端或接收端。举例来说,对于一上行链路(uplink,UL)而言,通信装置为传送端而网络端为接收端;对于一下行链路(downlink,DL)而言,网络端为传送端而通信装置为接收端。
图2为本发明实施例一通信装置20的示意图。通信装置20可为图1中的通信装置或网络端,但不限于此。通信装置20可包括至少一处理电路200、至少一存储装置210以及至少一通信接口装置220。至少一处理电路200可为一微处理器或一特定应用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC)。至少一存储装置210可为任一数据存储装置,用来存储一程序代码214,至少一处理电路200可通过至少一存储装置210读取及执行程序代码214。举例来说,至少一存储装置210可为用户识别模块(SubscriberIdentity Module,SIM)、只读式存储器(Read-Only Memory,ROM)、快闪存储器(flashmemory)、随机存取存储器(Random-Access Memory,RAM)、硬盘(hard disk)、光学数据存储装置(optical data storage device)、非易失性存储装置(non-volatile storagedevice)、非暂态计算机可读介质(non-transitory computer-readable medium)(例如具体介质(tangible media))等,而不限于此。至少一通信接口装置220可包含有至少一无线收发器,其是根据至少一处理电路200的处理结果,用来传送及接收信号(例如数据、讯息和/或分组)。
在以下的实施例中,为了简化实施例的说明,用户端被用来表示图1中的通信装置。
图3中的一流程30,用于图1的一网络端的一基站中。流程30包含以下步骤:
步骤300:开始。
步骤302:该基站传送设定一次要小区的一无线资源控制(radio resourcecontrol,RRC)讯息到一用户端,其中该无线资源控制讯息包含有用于该次要小区的一物理随机接入信道资源配置(configuration)、用于该次要小区的一下行链路(downlink,DL)波束管理(beam management,BM)参考信号(reference signal,RS)配置及多个物理随机接入信道资源与多个下行链路传送波束间的一关联(association)。
步骤304:根据该下行链路波束管理参考信号配置,藉由使用在该次要小区上的该多个下行链路传送波束,该基站分别传送多个下行链路波束管理参考信号到该用户端。
步骤306:在一主要小区(primary cell,PCell)上,该基站从该用户端接收该多个下行链路波束管理参考信号的一测量报告。
步骤308:根据该测量报告,该基站决定该多个下行链路传送波束的一下行链路传送波束。
步骤310:藉由使用该下行链路传送波束,该基站传送一物理下行链路控制信道(Physical DL Control Channel,PDCCH)顺序(order)到该用户端,其中该物理下行链路控制信道顺序包含有指示该多个物理随机接入信道资源的至少一物理随机接入信道资源的一物理随机接入信道遮罩(mask)指标(index)。
步骤312:根据该测量报告及该关联,该基站决定在该物理下行链路控制信道顺序中被指示到该用户端的一物理随机接入信道资源。
步骤314:结束。
在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号(channel status information reference signals,CSI-RSs),以及下行链路波束管理参考信号配置包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号的一配置。在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有多个同步信号区块(synchronization signalblocks,SSBs),以及下行链路波束管理参考信号配置包含有多个同步信号区块的一配置。
在一实施例中,关联指示多个信道状态信息参考信号指标分别对应于多个物理随机接入信道资源。在一实施例中,关联指示多个同步信号区块指标分别对应于多个物理随机接入信道资源。
在一实施例中,基站设定主要小区用于接收测量报告。基站可包含有(例如指示)上行链路控制资源在无线资源控制讯息中到用户端,以及可传送启动讯息(activationmessage)到用户端以启动次要小区。若基站指示上行链路控制资源以及传送启动讯息,基站期望(expect)以及在上行链路控制资源上从用户端接收测量报告。若基站指示上行链路控制资源以及不传送启动讯息,在接收无线资源控制讯息后,基站在上行链路控制资源上从用户端接收测量报告。在一实施例中,基站标示(index)多个下行链路波束管理参考信号,以及接收具有相关质量评估(assessment)的多个下行链路波束管理参考信号指标。举例来说,基站接收关联于信道质量指示符(Channel Quality Indicators,CQIs)和/或参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Powers,RSRPs)的多个信道状态信息参考信号指标。信道质量指示符和/或参考信号接收功率在无线资源控制讯息中被设定的物理上行链路控制信道(Physical UL Control Channel,PUCCH)资源上被用户端传送。
在一实施例中,基站包含有(例如指示)用于次要小区的前置码格式(preambleformat)在无线资源控制讯息中。在一实施例中,基站包含有次要小区上的波束对应(beamcorrespondence)的一能力(capability)在无线资源控制讯息中。在一实施例中,通过在无线资源控制讯息中的明确的位字段(explicit bit field),基站指示该能力。在一实施例中,通过前置码格式,基站暗示地(implicitly)传达(convey)信息。举例来说,与上行链路接收波束扫描(sweeping)运作(operation)兼容(compatible)的前置码格式暗示缺少次要小区上的基站的波束对应。
在一实施例中,藉由使用多个下行链路传送波束的每一个,基站传送物理下行链路控制信道顺序到用户端。也就是说,基站执行下行链路传送波束扫描。物理下行链路控制信道顺序可为下行链路控制讯息。在一实施例中,若下行链路传送波束的波束质量是最佳的波束质量,基站决定(例如决定使用)多个下行链路传送波束的下行链路传送波束。在一实施例中,若下行链路传送波束的波束质量大于临界值(threshold),基站决定多个下行链路传送波束的下行链路传送波束。临界值可被基站预先决定(predetermine)。
在一实施例中,物理下行链路控制信道顺序包含有指示前置码序列(sequence)的前置码序列指标。前置码序列可被含在下行链路控制讯息中。在一实施例中,物理下行链路控制信道顺序包含有指示物理随机接入信道资源的物理随机接入信道遮罩指标(即物理随机接入信道资源指标)。物理随机接入信道资源可被含在下行链路控制讯息中。
在一实施例中,基站决定多个上行链路接收波束用于在多个物理随机接入信道资源上分别接收上行链路数据。也就是说,多个上行链路接收波束分别对应于多个物理随机接入信道资源。在一实施例中,物理随机接入信道资源对应于上行链路接收波束,其具有与下行链路传送波束的空间(spatial)方向相同的空间方向。在一实施例中,藉由上行链路接收波束,在物理下行链路控制信道顺序中被(物理随机接入信道遮罩指标)指示的物理随机接入信道资源上,检测(detect)前置码序列。
在一实施例中,根据资源利用负载(resource utilization loading),基站决定在物理下行链路控制信道顺序中被(物理随机接入信道遮罩指标)指示的物理随机接入信道资源。在一实施例中,基站包含有(例如指示)支持上行链路接收波束扫描的前置码格式在无线资源控制讯息中。藉由使用多个上行链路接收波束的每一个,基站在物理随机接入信道资源上从用户端接收前置码。也就是说,基站执行上行链路接收波束扫描。在一实施例中,基站决定多个上行链路接收波束的上行链路接收波束。在上行链路接收波束上,基站成功检测被用户端传送的前置码。在一实施例中,针对在多个上行链路接收波束上被用户端传送的前置码,基站决定多个上行链路接收波束的上行链路接收波束。基站在上行链路接收波束上具有最佳的检测结果,例如最高的相关值(correlation value)。在一实施例中,藉由使用多个上行链路接收波束,基站检测在多个物理随机接入信道资源的每一个上被用户端传送的前置码。在一实施例中,基站决定上行链路接收波束,其具有与下行链路传送波束的空间方向相同的空间方向,以及藉由使用上行链路接收波束,在物理下行链路控制信道顺序中被(物理随机接入信道遮罩指标)指示到用户端的物理随机接入信道资源上检测前置码。
在一实施例中,在成功检测前置码序列(或前置码)后,基站获得(obtain)时序提前(timing advance,TA)估计(estimation)。时序提前估计可为距用户端的距离的估计或来自用户端的信号传播时间的估计。在一实施例中,根据时序提前估计,基站调整(adjust)用户端的上行链路传送时序,以对准(align)上行链路传送。
图4中的一流程40,用于一用户端中。流程40包含以下步骤:
步骤400:开始。
步骤402:该用户端从一基站接收设定一次要小区的一无线资源控制讯息,其中该无线资源控制讯息包含有用于该次要小区的一物理随机接入信道资源配置、用于该次要小区的一下行链路波束管理参考信号配置及多个物理随机接入信道资源与多个下行链路传送波束间的一关联。
步骤404:根据该下行链路波束管理参考信号配置,藉由使用在该次要小区上的该多个下行链路传送波束,该用户端从该基站分别接收多个下行链路波束管理参考信号。
步骤406:根据该多个下行链路波束管理参考信号,该用户端产生(generate)该多个下行链路波束管理参考信号的一测量报告。
步骤408:在一主要小区上,该用户端传送该测量报告到该基站。
步骤410:藉由使用该多个下行链路传送波束的一下行链路传送波束,该用户端从该基站接收一物理下行链路控制信道顺序,其中该物理下行链路控制信道顺序包含有指示该多个物理随机接入信道资源的至少一物理随机接入信道资源的一物理随机接入信道遮罩指标。
步骤412:根据该测量报告及该关联,该用户端决定在该物理下行链路控制信道顺序中被指示的一物理随机接入信道资源。
步骤414:结束。
在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号,以及下行链路波束管理参考信号配置包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号的一配置。在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有多个同步信号区块,以及下行链路波束管理参考信号配置包含有多个同步信号区块的一配置。
在一实施例中,用户端从基站接收指示上行链路控制资源的无线资源控制讯息,以及在上行链路控制资源上传送测量报告到基站。在一实施例中,用户端测量多个信道状态信息参考信号(或多个同步信号区块)的信道质量指示符和/或参考信号接收功率的质量,以及在无线资源控制讯息中设定的物理上行链路控制信道资源上,传送多个信道状态信息参考信号(或多个同步信号区块)的信道质量指示符和/或参考信号接收功率的测量报告到基站。在一实施例中,在从基站接收用于次要小区的启动讯息后,用户端传送多个下行链路波束管理参考信号的测量报告到基站。在一实施例中,用户端不传送多个下行链路波束管理参考信号的测量报告到基站。
在一实施例中,在无线资源控制讯息中,用户端从基站接收用于次要小区的前置码格式。在一实施例中,在无线资源控制讯息中,用户端从基站接收次要小区上的波束对应的一能力。在一实施例中,通过在无线资源控制讯息中的明确的位字段,用户端获得该能力。在一实施例中,通过前置码格式,用户端暗示地获得信息。举例来说,与上行链路接收波束扫描运作兼容的前置码格式暗示缺少次要小区上的基站的波束对应。
在一实施例中,用户端从基站接收物理下行链路控制信道顺序,用于触发(trigger)前置码序列(或前置码)的传送。物理下行链路控制信道顺序可为下行链路控制讯息。在一实施例中,在多个下行链路控制区域(region)中,用户端盲测(blindly detect)物理下行链路控制信道顺序,其中多个下行链路控制区域分别对应于多个下行链路传送波束。在一实施例中,在根据测量报告决定下行链路传送波束后,在对应于下行链路传送波束的下行链路控制区域中,用户端盲测物理下行链路控制信道顺序。
在一实施例中,在物理下行链路控制信道顺序中(或在下行链路控制讯息中),用户端从基站接收指示前置码序列的前置码序列指标。在一实施例中,在物理下行链路控制信道顺序中(或在下行链路控制讯息中),用户端从基站接收指示物理随机接入信道资源的物理随机接入信道遮罩指标(即物理随机接入信道资源指标)。在一实施例中,若下行链路传送波束的波束质量是最佳的波束质量(例如最高的信道质量指示符和/或参考信号接收功率),基站决定(例如决定使用)多个下行链路传送波束的下行链路传送波束。用户端决定对应于下行链路传送波束的物理随机接入信道资源。在一实施例中,根据前置码格式,藉由使用上行链路接收波束,用户端在物理随机接入信道资源上传送前置码序列(或前置码)。
图5中的一流程50,用于图1的一网络端的一基站中。流程50包含以下步骤:
步骤500:开始。
步骤502:该基站传送设定一次要小区的一无线资源控制讯息到一用户端,其中该无线资源控制讯息包含有用于该次要小区的一物理随机接入信道资源配置及用于该次要小区的一下行链路波束管理参考信号配置。
步骤504:根据该下行链路波束管理参考信号配置,藉由使用在该次要小区上的多个下行链路传送波束,该基站分别传送多个下行链路波束管理参考信号到该用户端。
步骤506:在一主要小区上,该基站从该用户端接收该多个下行链路波束管理参考信号的一测量报告。
步骤508:根据该测量报告,该基站决定该多个下行链路传送波束的一下行链路传送波束。
步骤510:该基站传送一下行链路控制讯息到该用户端,以命令(instruct)该用户端执行一随机接入。
步骤512:根据该测量报告,该基站决定在该下行链路控制讯息中被指示到该用户端的一物理随机接入信道资源。
步骤514:结束。
在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号,以及下行链路波束管理参考信号配置包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号的一配置。在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有多个同步信号区块,以及下行链路波束管理参考信号配置包含有多个同步信号区块的一配置。
在一实施例中,基站设定主要小区用于接收测量报告。基站可包含有(例如指示)上行链路控制资源在无线资源控制讯息中到用户端,以及可传送启动讯息到用户端以启动次要小区。若基站指示上行链路控制资源以及传送启动讯息,基站期望以及在上行链路控制资源上从用户端接收测量报告。若基站指示上行链路控制资源以及不传送启动讯息,在接收无线资源控制讯息后,基站在上行链路控制资源上从用户端接收测量报告。在一实施例中,基站标示多个下行链路波束管理参考信号,以及接收具有相关质量评估的多个下行链路波束管理参考信号指标。举例来说,基站接收关联于信道质量指示符和/或参考信号接收功率的多个信道状态信息参考信号指标。信道质量指示符和/或参考信号接收功率在无线资源控制讯息中被设定的物理上行链路控制信道资源上被用户端传送。
在一实施例中,基站包含有(例如指示)用于次要小区的前置码格式在无线资源控制讯息中。在一实施例中,基站包含有次要小区上的波束对应的一能力在无线资源控制讯息中。在一实施例中,通过在无线资源控制讯息中的明确的位字段,基站指示该能力。在一实施例中,通过前置码格式,基站暗示地传达信息。举例来说,与上行链路接收波束扫描运作兼容的前置码格式暗示缺少次要小区上的基站的波束对应。
在一实施例中,在物理下行链路控制信道上,基站传送下行链路控制讯息到用户端。在此情况下,下行链路控制讯息可为物理下行链路控制信道顺序。在一实施例中,下行链路控制讯息为介质访问控制(Medium Access Control,MAC)控制元件(element)。在一实施例中,藉由使用多个下行链路传送波束的每一个,基站传送下行链路控制讯息到用户端。也就是说,基站执行下行链路传送波束扫描。在一实施例中,若下行链路传送波束的波束质量是最佳的波束质量,基站决定(例如决定使用)多个下行链路传送波束的下行链路传送波束。在一实施例中,若下行链路传送波束的波束质量大于临界值,基站决定多个下行链路传送波束的下行链路传送波束。临界值可被基站预先决定。
在一实施例中,下行链路控制讯息包含有指示一前置码序列的一前置码序列指标。在一实施例中,下行链路控制讯息包含有指示至少一物理随机接入信道资源的物理随机接入信道遮罩指标(即物理随机接入信道资源指标)。至少一物理随机接入信道资源包含有物理随机接入信道资源。
在一实施例中,基站决定多个上行链路接收波束用于在多个物理随机接入信道资源上分别接收上行链路数据。也就是说,多个上行链路接收波束分别对应于多个物理随机接入信道资源。在一实施例中,物理随机接入信道资源对应于上行链路接收波束,其具有与下行链路传送波束的空间方向相同的空间方向。在一实施例中,藉由上行链路接收波束,在下行链路控制讯息中被(物理随机接入信道遮罩指标)指示的物理随机接入信道资源上,检测前置码序列。
在一实施例中,根据资源利用负载,基站决定在下行链路控制讯息中被(物理随机接入信道遮罩指标)指示的物理随机接入信道资源。在一实施例中,基站包含有(例如指示)支持上行链路接收波束扫描的前置码格式在无线资源控制讯息中。藉由使用多个上行链路接收波束的每一个,基站在物理随机接入信道资源上从用户端接收前置码。也就是说,基站执行上行链路接收波束扫描。在一实施例中,基站决定多个上行链路接收波束的上行链路接收波束。在上行链路接收波束上,基站成功检测被用户端传送的前置码。在一实施例中,针对在多个上行链路接收波束上被用户端传送的前置码,基站决定多个上行链路接收波束的上行链路接收波束。基站在上行链路接收波束上具有最佳的检测结果,例如最高的相关值。
图6中的一流程60,用于一用户端中。流程60包含以下步骤:
步骤600:开始。
步骤602:该用户端从一基站接收设定一次要小区的一无线资源控制讯息,其中该无线资源控制讯息包含有用于该次要小区的一物理随机接入信道资源配置及用于该次要小区的一下行链路波束管理参考信号配置。
步骤604:根据该下行链路波束管理参考信号配置,藉由使用在该次要小区上的多个下行链路传送波束,该用户端从该基站分别接收多个下行链路波束管理参考信号。
步骤606:根据该多个下行链路波束管理参考信号,该用户端产生该多个下行链路波束管理参考信号的一测量报告。
步骤608:在一主要小区上,该用户端传送该测量报告到该基站。
步骤610:该用户端从该基站接收一下行链路控制讯息,以命令该用户端执行一随机接入。
步骤612:根据该测量报告,该用户端决定在该下行链路控制讯息中被指示的一物理随机接入信道资源。
步骤614:结束。
在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号,以及下行链路波束管理参考信号配置包含有(例如是)多个信道状态信息参考信号的一配置。在一实施例中,多个下行链路波束管理参考信号包含有多个同步信号区块,以及下行链路波束管理参考信号配置包含有多个同步信号区块的一配置。
在一实施例中,用户端从基站接收指示上行链路控制资源的无线资源控制讯息,以及在上行链路控制资源上传送测量报告到基站。在一实施例中,用户端测量多个信道状态信息参考信号(或多个同步信号区块)的信道质量指示符和/或参考信号接收功率的质量,以及在无线资源控制讯息中设定的物理上行链路控制信道资源上,传送多个信道状态信息参考信号(或多个同步信号区块)的信道质量指示符和/或参考信号接收功率的测量报告到基站。在一实施例中,在从基站接收用于次要小区的启动讯息后,用户端传送多个下行链路波束管理参考信号的测量报告到基站。在一实施例中,用户端不传送多个下行链路波束管理参考信号的测量报告到基站。
在一实施例中,在无线资源控制讯息中,用户端从基站接收用于次要小区的前置码格式。在一实施例中,在无线资源控制讯息中,用户端从基站接收次要小区上的波束对应的一能力。在一实施例中,通过在无线资源控制讯息中的明确的位字段,用户端获得该能力。在一实施例中,通过前置码格式,用户端暗示地获得信息。举例来说,与上行链路接收波束扫描运作兼容的前置码格式暗示缺少次要小区上的基站的波束对应。
在一实施例中,用户端从基站接收下行链路控制讯息,用于触发前置码序列(或前置码)的传送。下行链路控制讯息可为物理下行链路控制信道顺序或介质访问控制控制元件。在一实施例中,在多个下行链路控制区域中,用户端盲测下行链路控制讯息,其中多个下行链路控制区域分别对应于多个下行链路传送波束。在一实施例中,在根据测量报告决定下行链路传送波束后,在对应于下行链路传送波束的下行链路控制区域中,用户端盲测下行链路控制讯息。
在一实施例中,在下行链路控制讯息中,用户端从基站接收指示前置码序列的前置码序列指标。在一实施例中,在下行链路控制讯息中,用户端从基站接收指示至少一物理随机接入信道资源的物理随机接入信道遮罩指标(即物理随机接入信道资源指标)。至少一物理随机接入信道资源包含有物理随机接入信道资源。在一实施例中,根据前置码格式,藉由使用上行链路接收波束,用户端在物理随机接入信道资源上传送前置码序列(或前置码)。
本领域技术人员当可依本发明的精神加以结合、修饰和/或变化以上所述的实施例,而不限于此。举例来说,本领域技术人员可根据用户端的实施例轻易地获得网络端的新实施例,以及可根据网络端的实施例获得用户端的新实施例。前述的陈述、步骤和/或流程(包含建议步骤)可通过装置实现,装置可为硬件、软件、固件(为硬件装置与计算机指令与数据的结合,且计算机指令与数据属于硬件装置上的只读软件)、电子系统、或上述装置的组合,其中装置可为通信装置20。上述流程中任一个可被编译成程序代码214。
根据以上所述,本发明提供一种装置及方法,用来在载波聚合(carrieraggregation,CA)中,在次要小区上,处理物理随机接入信道资源。根据多个下行链路传送波束的质量,基站或用户端决定物理随机接入信道资源。因此,如何在新无线系统中的用于用户端的次要小区上决定物理随机接入信道资源的问题可获得解决。
以上所述仅为本发明的优选实施例,凡依本发明权利要求书所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (14)

1.一种基站,用来在载波聚合(carrier aggregation,CA)中,在用于通信装置的次要小区(secondary cell,SCell)上,处理物理随机接入信道(Physical Random AccessChannel,PRACH)资源,包含有:
至少一存储装置;以及
至少一处理电路,耦接于该至少一存储装置,其中该至少一存储装置用来存储,以及该至少一处理电路被配置来执行存储于该至少一存储装置中的以下指令:
传送设定该次要小区的无线资源控制(radio resource control,RRC)讯息到该通信装置,其中该无线资源控制讯息包含有用于该次要小区的物理随机接入信道资源配置(configuration)、用于该次要小区的下行链路(downlink,DL)波束管理(beammanagement,BM)参考信号(reference signal,RS)配置及多个物理随机接入信道资源与多个下行链路传送波束间的关联(association);
根据该下行链路波束管理参考信号配置,藉由使用在该次要小区上的该多个下行链路传送波束,分别传送多个下行链路波束管理参考信号到该通信装置;
在主要小区(primary cell,PCell)上,从该通信装置接收该多个下行链路波束管理参考信号的测量报告;
根据该测量报告,决定该多个下行链路传送波束的下行链路传送波束;
藉由使用该下行链路传送波束,传送物理下行链路控制信道(Physical DL ControlChannel,PDCCH)顺序(order)到该通信装置,其中该物理下行链路控制信道顺序包含有指示该多个物理随机接入信道资源的至少一物理随机接入信道资源的物理随机接入信道遮罩(mask)指标(index);以及
根据该测量报告及该关联,决定在该物理下行链路控制信道顺序中被指示到该通信装置的物理随机接入信道资源。
2.如权利要求1所述的基站,其中该多个下行链路波束管理参考信号包含有多个信道状态信息参考信号(channel status information reference signals,CSI-RSs)或多个同步信号区块(synchronization signal blocks,SSBs)。
3.如权利要求1所述的基站,其中该指令还包含有:
包含有用于该次要小区的前置码格式(preamble format)在该无线资源控制讯息中。
4.如权利要求1所述的基站,其中该指令还包含有:
藉由使用该多个下行链路传送波束的每一个,传送该物理下行链路控制信道顺序到该通信装置。
5.如权利要求1所述的基站,其中该指令还包含有:
若该下行链路传送波束的波束质量是最佳的波束质量,决定该多个下行链路传送波束的该下行链路传送波束;或者
若该下行链路传送波束的该波束质量大于临界值(threshold),决定该多个下行链路传送波束的该下行链路传送波束。
6.如权利要求1所述的基站,其中该物理下行链路控制信道顺序包含有指示前置码序列(sequence)的前置码序列指标。
7.如权利要求1所述的基站,其中该物理随机接入信道资源对应于上行链路接收波束,其具有与该下行链路传送波束的空间(spatial)方向相同的空间方向。
8.如权利要求1所述的基站,其中该指令还包含有:
藉由上行链路接收波束,在该物理下行链路控制信道顺序中被指示的该物理随机接入信道资源上,检测(detect)前置码序列;以及
在检测该前置码序列后,获得时序提前(timing advance,TA)估计(estimation)。
9.如权利要求1所述的基站,其中该指令还包含有:
根据资源利用负载(resource utilization loading),决定在该物理下行链路控制信道顺序中被指示的该物理随机接入信道资源。
10.一种通信装置,用来在载波聚合(carrier aggregation,CA)中,在用于该通信装置的次要小区(secondary cell,SCell)上,处理物理随机接入信道(Physical RandomAccess Channel,PRACH)资源,包含有:
至少一存储装置;以及
至少一处理电路,耦接于该至少一存储装置,其中该至少一存储装置用来存储,以及该至少一处理电路被配置来执行存储于该至少一存储装置中的以下指令:
从基站(base station,BS)接收设定该次要小区的无线资源控制(radio resourcecontrol,RRC)讯息,其中该无线资源控制讯息包含有用于该次要小区的物理随机接入信道资源配置(configuration)、用于该次要小区的下行链路(downlink,DL)波束管理(beammanagement,BM)参考信号(reference signal,RS)配置及多个物理随机接入信道资源与多个下行链路传送波束间的关联(association);
根据该下行链路波束管理参考信号配置,藉由使用在该次要小区上的该多个下行链路传送波束,从该基站分别接收多个下行链路波束管理参考信号;
根据该多个下行链路波束管理参考信号,产生(generate)该多个下行链路波束管理参考信号的测量报告;
在主要小区(primary cell,PCell)上,传送该测量报告到该基站;
藉由使用该多个下行链路传送波束的下行链路传送波束,从该基站接收物理下行链路控制信道(Physical DL Control Channel,PDCCH)顺序(order),其中该物理下行链路控制信道顺序包含有指示该多个物理随机接入信道资源的至少一物理随机接入信道资源的物理随机接入信道遮罩(mask)指标(index);以及
根据该测量报告及该关联,决定在该物理下行链路控制信道顺序中被指示的物理随机接入信道资源。
11.如权利要求10所述的通信装置,其中该多个下行链路波束管理参考信号包含有多个信道状态信息参考信号(channel status information reference signals,CSI-RSs)或多个同步信号区块(synchronization signal blocks,SSBs)。
12.如权利要求10所述的通信装置,其中该指令还包含有:
在该无线资源控制讯息中,从该基站接收用于该次要小区的前置码格式(preambleformat);以及
根据该前置码格式,藉由使用上行链路接收波束,传送前置码序列(sequence)到该基站。
13.如权利要求10所述的通信装置,其中该指令还包含有:
在多个下行链路控制区域(region)中,检测(detect)该物理下行链路控制信道顺序,其中该多个下行链路控制区域分别对应于该多个下行链路传送波束。
14.如权利要求10所述的通信装置,其中该物理下行链路控制信道顺序包含有指示前置码序列的前置码序列指标。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10750563B2 (en) * 2018-05-09 2020-08-18 Htc Corporation Device and method for handling a fallback
EP4094458A4 (en) * 2020-03-12 2023-04-19 Huawei Technologies Co., Ltd. SIDELINK BEAM NOTIFICATION
KR20220042839A (ko) * 2020-09-28 2022-04-05 삼성전자주식회사 전자 장치의 수신 빔 선택 방법 및 전자 장치
AU2021418673A1 (en) * 2021-01-18 2023-08-10 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Beam indication method and apparatus, and storage medium
US20240163923A1 (en) * 2021-03-12 2024-05-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Physical random access channel (prach) receiver for determining cells in which a preamble has been transmitted

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101540978A (zh) * 2009-04-27 2009-09-23 中兴通讯股份有限公司 下行分量载波标识方法、同步下行分量载波上报方法与装置
CN104186021A (zh) * 2013-03-20 2014-12-03 华为技术有限公司 接入控制方法、接入方法、装置、基站、用户设备和实体

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10080216B2 (en) 2012-12-11 2018-09-18 Lg Electronics Inc. Method and device for acquiring uplink synchronization in wireless access system supporting carrier aggregation
CN107113647B (zh) 2014-11-14 2020-07-24 交互数字专利控股公司 用于无授权频带中的长期演进(lte)操作的信道测量和报告机制的方法和过程
CN115483956A (zh) * 2014-11-26 2022-12-16 Idac控股公司 高频无线系统中的初始接入

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101540978A (zh) * 2009-04-27 2009-09-23 中兴通讯股份有限公司 下行分量载波标识方法、同步下行分量载波上报方法与装置
CN104186021A (zh) * 2013-03-20 2014-12-03 华为技术有限公司 接入控制方法、接入方法、装置、基站、用户设备和实体

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