CN111434171B - 基于组的系统信息通信 - Google Patents
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Abstract
描述了用于基于组的系统信息(SI)通信的方法、系统和设备,以在SI的数量的增加时减少前导码或者RACH资源的预留。在一些实施例中,将SI消息分成多个SI组,仅针对这些组中的每个组预留前导码/RACH资源,并且实施SI请求窗口。在示例中,SI请求窗口在对应于一组SI消息的每组SI窗口之前,并且SI请求仅在SI请求窗口中传送。所公开的实施方式可以提高支持更多用户的效率,这在5G实施方式中可能是普遍存在的。
Description
技术领域
本文档总体上涉及用于无线通信的系统、设备和技术。
背景技术
无线通信技术正在将世界推向一个日益互联和网络化的社会。无线通信的快速发展和技术进步导致了对容量和连接性的更大需求。为了满足各种通信场景的需求,诸如能耗、设备成本、频谱效率和时延的其他方面也很重要。与现有的无线网络相比,下一代系统和无线通信技术需要支持更深的覆盖范围和大量的连接。
发明内容
本文档涉及用于非连续的基于窗口的系统信息(SI)通信的方法、系统和设备。所公开的技术的实施例减少了需要被预留的前导码和随机接入信道(RACH)资源的量以便向越来越多的无线设备传送或广播SI消息。这是通过将SI消息划分为组、仅针对这些组中的每个来预留前导码/RACH资源并且实施请求窗口来实现的。例如,每个SI消息对应一个SI窗口,SI请求窗口在每组SI窗口之前,并且SI请求仅在SI请求窗口中传送。
在一个示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括将系统信息(SI)消息分组为多个SI组,并且提供以下项之间的映射:(1)多个SI组中的每个、(2)相应的SI请求窗口、以及(3)相应的前导码,其中在SI请求窗口中传递并使用所述前导码的SI请求识别多个SI组中的相应SI组。
在另一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括将系统信息(SI)消息分组为多个用于传输的SI组,提供以下项之间的映射:(1)多个SI组、(2)由SI请求使用的预先确定的前导码、以及(3)用于接收SI请求的预先确定的接收时间,并且响应于在相应的预先确定的接收时间处接收的并且使用相应的预先确定的前导码的SI请求来传送SI组。
在又另一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:在接收时间处从无线设备接收系统信息(SI)请求,其中SI请求基于接收时间使用前导码或随机接入信道资源,并且基于接收时间确定针对其做出SI请求的一组SI消息。
在又另一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:针对SI组确定用于传送SI请求的统信息(SI)请求窗口,其中SI组包括一个或多个SI消息,并且其中SI组与前导码或随机接入信道资源相关联;并且使用前导码或随机接入信道资源在SI请求窗口中将SI请求传送到网络节点。
在又一个示例性方面,上述方法以处理器可执行代码的形式体现并且被存储在计算机可读程序介质中。
在又另一示例性实施例中,公开了一种被配置为或可操作为执行上述方法的设备。
上述和其他方面及其实施方式在附图、说明书和权利要求书中进行了更详细的描述。
附图说明
图1示出了无线通信中的基站(BS)和用户设备(UE)的示例。
图2示出了系统信息(SI)通信的示例。
图3示出了基于组的SI通信的示例。
图4示出了用于基于组的SI通信的示例性时间线。
图5A、5B和5C示出了基于组的SI通信的其他示例。
图6示出了基于组的SI通信中的映射关系的示例。
图7示出了在通信节点(或网络节点)上执行的用于基于组的SI通信的无线通信方法的示例。
图8示出了在无线通信装置(或用户设备)上执行的用于基于组的SI通信的无线通信方法的示例。
图9是根据当前公开的技术的一些实施例的无线电站的一部分的框图表示。
具体实施方式
现有的通信系统仅针对系统信息(SI)请求预留前导码和/或随机接入信道(RACH)资源。但是,随着所需无线设备和SI的数量增加,必须预留更多数量的相应前导码/RACH资源。预留的增加可能会对非SI触发的RACH过程产生相当大的不利影响。
图1示出了包括基站(BS)120和一个或多个用户设备(UE)111、112和113的无线通信系统的示例。在一些实施例中,基站可以向用户设备UE广播包括SI组和相应的前导码/RACH资源(141、142、143)的SI信息。UE中的每个接收该信息并且可以使用指定的前导码/RACH资源在SI请求窗口中传送SI请求(131、132、133)。
在新无线电(NR)SI实施方式中,已经引入了点播SI方案,其中网络将不总是周期性地广播点播SI,而是仅在接收到无线设备的SI请求时才将它们广播有限的次数。
在示例中,用户设备(UE)可以支持两个不同的SI请求方案;第一个基于Msg1,而第二个基于Msg3。表1列举了用于广播SI传输的点播请求的可能方式。
表1:用于广播SI传输的点播请求的可能方式
在另一示例中,并且针对基于Msg1的方案,可能的方式被列举在表2中。
表2:用于广播SI传输的点播请求的可能的基于Msg-1的方式
此外,存在不同的可能方式来将前导码和/或RACH资源映射到不同的SI组合。在第一示例中,不同的前导码/RACH资源被用于指示不同的SI组合,使得如果存在n个SI,则将预留2n-1个前导码/RACH资源。例如,如果存在6个SI,则预留26-1=63个前导码/RACH资源,如表3中所示。
表3:针对SI的前导码/RACH资源的预留
在此第一示例中,针对SI请求预留了太多的前导码/RACH资源。随着SI的增加,非SI触发的RACH过程将受到不利影响。
在第二示例中,仅一个前导码/RACH资源被预留并且在所请求的SI的时隙之前的时隙中被传送。例如,并且如图2中所示,如果UE想要请求SI1,则它应该在标记为“SIREQ1”的时隙中发送SI请求(表示为SIREQ)。类似地,当UE想要请求SI2或SI3时,其应该分别在SI1窗口或SI2窗口期间发送SI请求。
如在该示例中看到的,UE可以在一个SI请求中请求仅一个SI。因此,如果UE想要接收所有的按需所选SI,则UE必须传送n个前导码/RACH资源,其中n是点播SI的数量。此外,在LTE中,最小SI窗口为1ms(针对一些特殊情况)或2ms,并且SI窗口是连续的,如图2中所示。因此,UE可能必须以等于1ms/2ms的时间间隔连续发送SI请求,这将增加功耗。
在一些情况下,UE可能没有机会重传SI请求,因为SI窗口长度可能不够长到足以发送2个前导码,特别是当SI窗口长度小于10ms并且ra-ResponseWindowSize大于2ms时。注意,UE通常必须在重传另一前导码之前等待随机接入响应(RAR)的持续时间,并且在LTE中两个前导码之间的间隔是3ms+ra-window长度)。可以被用于针对此示例定义数据结构的抽象语法符号一(ASN.1)代码被示出在表4中。
表4:用于ResponseWindowSize和WindowLength的ASN.1代码
与所描述的示例相反,所公开的技术的实施例基于被分组的SI消息和SI请求时间窗口之间的映射将SI消息分组为用于在特定时间窗口传输的组。因此,一个组的传输可以支持非连续的基于窗口的SI通信解决方案以减少前导码/RACH资源预留。
在示例中,所公开的技术可以被实施为提供一种用于包括将系统信息(SI)消息分组为多个SI组的无线通信的方法。此后,提供了(1)多个SI组中的每一个、(2)相应的SI请求窗口与(3)相应的前导码之间的映射。在SI请求窗口中传递后续SI请求并使用前导码识别多个SI组中的相应SI组。
此专利文档中所公开的技术表现出以下特征和优点:
(1)所有SI被分成n个组,同一组中的SI的SI窗口是连续的,每个SI消息都与一个SI窗口相关联。在相邻的SI组之间(或在第一SI组之前),存在一个SI请求窗口。如图3中的示例所示,SI组1包含{SI1,SI2,SI3},SI组2包含{SI4,SI5},而SI组3包含{SI6}。SI组中的每个前面是SI请求窗口。
(2)SI请求窗口可以足够长,以使UE和网络节点(例如gNB)完成随机接入(RA)过程。UE可以在PREAMBLE_TRASMISSION_COUNTER到达ra_PreambleTx-max时或者当SI请求窗口结束时(其被示出在图4中)不重传前导码。注意,UE通常必须在重新发送请求之前等待RAR的持续时间。
(3)网络在系统信息中广播SI组信息和SI请求窗口的持续时间。表5中描述了所公开技术的实施例的该特征的示例性ASN.1代码。
表5:特征(3)的ASN.1代码
在示例中,网络节点可以最初被配置为将系统信息(SI)消息分组为多个SI组,以努力减少前导码/RACH资源预留。然后,提供(1)多个SI组、(2)由SI请求使用的预先确定的前导码、与(3)用于接收SI请求的预先确定的接收时间之间的映射。并且最后,SI组响应于以下SI请求而传送:其在相应的预先确定的接收时间处被接收并且使用相应的预先确定的前导码。
(4)当UE请求SI时,UE仅在对应的SI请求窗口中发送相应的SI请求。在SI请求窗口和SI窗口为非重叠的示例中,并且如图5A中所示:
(4a)如果UE请求SI1/2,则UE应该在SI请求窗口1(在图5A中表示为SIRW1)中发送SI请求。
(4b)如果UE请求SI1和SI4,则UE应该在SI请求窗口1(SIRW1)中发送相应的SI请求并且然后在SI请求窗口2(SIRW2)上发送SI请求。
(4c)如果UE请求SI1、SI4和SI6,则UE应该在SI请求窗口1(SIRW1)中发送相应的SI请求,并且然后在SI请求窗口2(SIRW2)上发送另一SI请求,最后在SI请求窗口3(SIRW3)上发送SI请求。
因此,为了减少UE的SI请求,网络应将所有广播SI配置成一组。在示例中,NR中有两个SI类型。一个是广播SI类型,它始终在广播;而另一个是点播SI类型。
(5)考虑到所公开技术的各种配置,可以使用以下两种算法来确定SI请求窗口的开始和针对SI组的SI请求窗口的开始。例如如图5A、5B和5C中所示。
考虑图5A中所示的配置,其中SI请求窗口和SI窗口是非重叠的。首先,考虑通过其UE可以确定所考虑的针对SI消息的SI请求窗口的开始的过程:
(i)对于所考虑的SI消息,确定对应于由schedulingInfoList配置的SI消息的列表中的输入顺序的数字n;
(ii)确定整数值x=(n–1)*w+k*g*10,其中w是si-WindowLength,而g是针对SI请求的SI请求窗口,k=0..MaxSIGroup,其中k=0对应于第一SI组;以及
(iii)SI请求窗口从子帧#a开始,其中a=x mod 10,在SFN mod T=FLOOR(x/10)的无线电帧中,其中T是所考虑的SI消息的si-Periodicity,并且其中SFN是系统帧号。
接下来,考虑通过其UE可以确定所考虑的SI组的SI请求窗口的开始的过程。
(i)导出每个SI组中的第一个SI的子帧#a和SFN;并且
(ii)如果SFN>=g,则SFN SI请求窗口=[SFN-g]mod 1024&如果SFN<g,则SFNSI请求窗口的开始=[SFN+1024-g]mod 1024。注意SI请求窗口开始的子帧与第一SI的子帧的子帧相同。
在针对图5A中所示配置演示特征(5)的计算的示例中,假设存在6个具有不同周期的点播SI,如表6中所示。
表6:针对特征(5)计算的SI组和SI周期定义
还假设SI请求窗口长度为10ms并且SI请求窗口为40ms。可以注意到,尽管在一个SI中,一个SI中的所有SIB具有相同周期并不意味着具有相同周期的所有SIB应该被放入相同的SI中。因此,在该示例中,不同的SI可以具有相同的周期。根据特征(5)中定义的规则针对此示例进行的计算如表7中所示。
表7:针对特征(5)的示例性计算
在图5B所示的配置中,SI请求窗口和SI窗口可以重叠,但是SI请求窗口是非重叠的。此外,该配置允许相邻SI组之间有间隙。针对这种配置,首先考虑通过其UE可以确定所考虑的SI消息确定SI请求窗口的开始的过程:
(i)针对所考虑的SI消息,确定对应于由schedulingInfoList配置的SI消息的列表中的输入顺序的数字n;
(ii)确定整数值x=(n–1)*w+SI组间隙1+....SI组间隙k,其中w是si-WindowLength,而g是SI请求的SI请求窗口,SI组间隙是两个相邻SI组之间的间隙,并且k是此SI之前的间隙数;以及
(iii)SI请求窗口从子帧#a开始,其中a=x mod 10,在SFN mod T=FLOOR(x/10)的无线电帧中,其中T是所考虑的SI消息的si-Periodicity,并且其中SFN是系统帧号。
接下来,考虑UE可以针对所考虑的SI组确定SI请求窗口的开始的过程:
(i)导出在每个SI组中的第一SI的子帧#a和SFN;以及
(ii)如果SFN>=g,则SFN SI请求窗口=[SFN-g]mod 1024&如果SFN<g,则SFN SI请求窗口的开始=[SFN+1024-g]mod 1024。注意,SI请求窗口开始的子帧与第一SI的子帧的子帧相同。
针对图5C所示的配置,SI请求窗口的起始点独立于相应的SI窗口。在一些实施例中,可以在系统信息中定义和广播绝对起始点和持续时间。在其他实施例中,它可以基于SFN、SI周期、SFN偏移或其他参数来计算。
(6)针对SI请求窗口,gNB可以根据该请求窗口后的SI的数量仅预留必要的前导码/RACH资源。在一些实施例中,预留必要的前导码/RACH资源包括提供以下项之间的映射:(1)在SI组中的SI消息、(2)请求窗口的起始位置、和(3)前导码和/或RACH资源。除了SI请求窗口,gNB不需要针对SI请求预留任何前导码/RACH资源。
(7)UE根据该请求窗口之后的SI的数量利用相应的pRACH/RACH资源发送SI请求。
继续表6的上下文中描述的示例,图6显示了3个SI组,并且在每个组之前有编号为1/2/3的SI请求窗口。注意,具有相同索引的SI请求窗口可以具有在其之后的不同SI。例如,并且如图6中所示,在第一个160ms中,有3个SI(SI1/2/3)在SI请求窗口1之前,而在后160ms中,只有2个SI(SI1/2,但没有SI3)。针对该组,SI3的周期是320ms。
现在进一步假定网络预留23-1=7个pRACH/.RACH资源(其中3是一个SI组中的SI的最大数量)。然后,针对第一个160ms中的SI请求窗口1,可以建立pRACH/RACH资源之间的映射关系,如表8中所示。
表8:图6中的SI请求窗口1的第一个160ms的映射关系
在网络侧,当gNB在SI请求窗口1中接收前导码时,gNB将首先核对此前导码/RACH资源是否属于表8,如果其属于表8,则其将广播表8中所定义的相应SI。如果其不属于表8,则其将作为非SI请求前导码来处理。
针对第二个160ms内的SI请求窗口,由于只有SI1/2,因此需要仅索引为1/2/4的pRACH/RACH资源,如表9所示。
表9:针对图6中的SI请求窗口1的第二个160ms的映射关系
这意味着在此SI请求窗口(第二个160ms的SI请求窗口1)期间,具有索引为3/5/6/7的pRACH/RACH资源可以由非SI请求RACH过程使用,诸如正常的RRCC连接建立过程。
同样地,针对第一个160ms内的SI请求窗口2,仅SI4/5之后是SI请求窗口,并且因此需要仅索引为1/2/3的pRACH/RACH资源,如表10中所示。
表10:针对图6中的SI请求窗口2的第一个160ms的映射关系
这意味着在此SI请求窗口(第一个160ms的SI请求窗口2)期间,具有索引为4/5/6/7的pRACH/RACH资源可以由非SI请求RACH过程使用,诸如正常RRCC连接建立过程。
并且同样地,针对第一个160ms内的SI请求窗口3,仅SI6之后是SI请求窗口,并且因此需要仅索引为1的pRACH/RACH资源,如表11中所示。
表11:针对图6中的SI请求窗口3的第一个160ms的映射关系
这意味着在此SI请求窗口(第一个160ms的SI请求窗口3)期间,具有索引为2/3/4/5/6/7的pRACH/RACH资源可以由非SI请求RACH过程使用,例如正常的RRCC连接建立过程。
表9至11是SI组和前导码/RACH资源之间的映射的示例,其中每个表也被映射到特定的SI请求窗口。如本专利文档中所讨论的,由公开技术描述的映射可以支持不连续的基于窗口的SI通信解决方案,以减少前导码/RACH资源预留。
图7示出了根据当前所公开技术的一些实施例的在通信节点(或网络节点)上执行的无线通信方法的示例。方法700包括:在步骤710处,在接收时间从无线设备接收系统信息(SI)请求,其中SI请求基于接收时间使用前导码或随机接入信道资源。在一些实施例中,该方法可以包括将SI消息分组为多个SI组。在其他实施例中,分组可以由标准规范预先确定或指定。
在一些实施例中,网络节点可以向处于其覆盖的区域中的UE广播系统信息。在示例中,所广播的SI可以包括SI消息的分组,因此UE可以随后传送SI请求。在另一示例中,所广播的SI可以包括SI窗口和/或SI请求窗口的持续时间。
在一些实施例中,与SI组中的SI消息对应的每个SI窗口的持续时间可以相等。在其他实施例中,SI组中的SI窗口的持续时间可以不同。如在图5和图6的上下文中所讨论的,SI窗口是非重叠的,并且SI窗口中的每个组之前有SI请求窗口。
所述方法包括,在步骤720处,基于接收时间,确定针对其做出SI请求的一组SI消息。在一些实施例中,接收时间落在特定的SI请求窗口内,从而将在SI请求窗口之后的SI组识别为包括针对其做出SI请求的SI消息的SI组。
图8示出了根据当前所公开技术的一些实施例的在无线通信装置(或用户设备)上执行的无线通信方法的示例。该示例可以包括一些特征和/或步骤,其与被示出在图7中的那些特征和/或步骤类似并且被描述在本文档中。这些特征和/或组件中的至少一些可能不会在本节中单独描述。
方法800包括:在步骤810处,确定用于传送针对SI组的SI请求的系统信息(SI)请求窗口,其中SI组包括一个或多个SI消息,并且其中SI组与前导码或随机接入信道资源相关联。在一些实施例中,所述方法还可以包括接收所广播的SI,其包括SI消息的分组的信息和SI请求窗口的持续时间。该信息可以被用于配置和传送SI请求。
方法800包括:在步骤820处,使用前导码或随机接入信道资源在SI请求窗口中向网络节点传送SI请求。在一些实施例中,如果在RAR窗口内未接收到随机接入响应(RAR),则UE可以重传(或重新传送)SI请求。在其他实施例中,如果确定PREAMBLE_TRASMISSION_COUNTER的值等于ra_PreambleTx max的值,或者如果SI请求窗口已经到期,则UE可以避免传送另一SI请求。
图9是可以实施本文档中所描述的方法或技术(例如方法700或800)的示例装置的框图。诸如基站或无线设备(或UE)的装置905可以包括实施本文档中所提出的技术中的一个或多个的处理器电子器件910,诸如微处理器。无线电站905可以包括收发器电子器件915,以通过一个或多个通信接口(诸如一个或多个天线920)发送和/或接收无线信号。装置905可以包括用于传送和接收数据的其他通信接口。装置905可以包含被配置为存储诸如数据和/或指令的信息的一个或多个存储器(未明确示出)。在一些实施方式中,处理器电子器件910可以包括收发器电子器件915的至少一部分。在一些实施例中,使用装置905来实施所公开的技术、模块或功能中的至少一些。
意图在于本说明书连同附图被认为仅是示例性的,其中示例性意为示例,并且除非另有说明,否则并不意味着理想的或优选的实施例。如本文所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”也旨在包括复数形式,除非上下文另外明确指出。另外,“或”的使用旨在包括“和/或”,除非上下文另外明确指出。
本文所描述的实施例中的一些是在方法或过程的一般上下文中描述的,其可以在一个实施例中由被体现在计算机可读介质中的计算机程序产品来实施,包括由网络环境中的计算机执行的计算机可执行指令,诸如程序代码。计算机可读介质可以包括可移动和不可移动存储设备,包括但不限于只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、光盘(CD)、数字通用光盘(DVD)等。因此,计算机可读介质可以包括非暂时性存储介质。通常,程序模块可以包括执行特定任务或实施特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等。计算机或处理器可执行的指令、相关联的数据结构和程序模块表示用于执行本文所公开的方法中的步骤的程序代码的示例。此类可执行指令或相关联的数据结构的特定顺序表示用于实施在此类步骤或过程中所描述的功能的相应动作的示例。
可以使用硬件电路、软件、或其组合将所公开的实施例中的一些实施为设备或模块。例如,硬件电路的实现可以包括分立的模拟和/或数字组件,这些组件例如被集成为印刷电路板的一部分。可选地或附加地,所公开的组件或模块可以被实现为专用集成电路(ASIC)和/或被实现为现场可编程门阵列(FPGA)设备。一些实施方式可以附加地或替代地包括数字信号处理器(DSP),其是具有针对与本申请的公开功能相关联的数字信号处理的操作需求而优化的架构的专用微处理器。类似地,每个模块内的各种组件或子组件可以用软件、硬件或固件来实现。模块和/或模块内的组件之间的连接可以使用本领域已知的任何一种连接方法和介质来提供,包括但不限于使用适当协议的互联网、有线或无线网络上的通信。
尽管本文档包含许多细节,但这些细节不应被解释为对所要求保护的发明或可能要求保护的内容的范围的限制,而是对特定实施例的特征的描述。本文在单独实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独或以任何合适的子组合来实现。此外,尽管特征可以在上面被描述为在某些组合中起作用,甚至最初也是这样要求保护的,但是在某些情况下,来自所要求保护的组合的一个或多个特征可以从该组合中删除,并且所要求保护的组合可以针对子组合或子组合的变体。类似地,尽管在附图中以特定的顺序描述了操作,但是这不应该被理解为要求以所示的特定顺序或顺序执行这些操作,或者执行所有示出的操作,以获得期望的结果。
仅描述了几个实现和示例,并且可以基于本公开中描述和示出的内容进行其他实施方式、增强和变化。
Claims (26)
1.一种用于在网络节点处实施的无线通信的方法,所述方法包括:
在接收时间处从无线设备接收系统信息SI请求,其中所述SI请求基于所述接收时间使用前导码或随机接入信道RACH资源;
基于所述接收时间,确定做出SI请求所针对的一组SI消息;
将SI消息分组为多个SI组,其中所述多个SI组包括所述一组SI消息;以及
将对应于所述分组的信息广播到所述多个SI组中。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
基于对所述SI请求所使用的所述前导码或所述RACH资源的识别从做出所述SI请求所针对的所述一组SI消息中确定一个或多个SI消息;并且
传送所述一个或多个SI消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述一组SI消息中的每个SI消息与一组SI窗口中的对应SI窗口相关联,其中所述一组SI窗口中的每个SI窗口之前是相应的SI请求窗口,其中所述接收时间落在SI请求窗口内,并且其中针对所述一组SI窗口中的每个SI窗口的SI请求窗口是非重叠的。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述网络节点与所述无线设备之间的随机接入过程在所述SI请求窗口的持续时间内完成。
5.根据权利要求3所述的方法,其中所述一组SI窗口中的每个SI窗口的持续时间是相等的。
6.根据权利要求3所述的方法,其中所述一组SI窗口中的至少一个的持续时间不等于所述一组SI窗口中的至少另一个的持续时间。
7.根据权利要求3所述的方法,还包括:
广播系统信息,所述系统信息包括所述SI请求窗口的持续时间和/或基于所述SI请求窗口的起始点的参数,其中所述参数包括系统帧号SFN和偏移SFN中的至少一个。
8.一种在无线设备处实施的无线通信的方法,所述方法包括:
针对系统信息SI组确定用于传送SI请求的SI请求窗口,其中所述SI组包括一个或多个SI消息,其中所述SI组与前导码或随机接入信道RACH资源相关联,其中来自所述SI组的每个SI消息与一组SI窗口中的对应的SI窗口相关联,其中所述一组SI窗口之前是相应的SI请求窗口,并且其中传输时间落在SI请求窗口内;并且
使用所述前导码或所述RACH资源在所述SI请求窗口中向网络节点传送所述SI请求。
9.根据权利要求8所述的方法,还包括:
从所述网络节点接收与多个SI组对应的信息,其中所述多个SI组包括所述SI组。
10.根据权利要求8所述的方法,还包括:
接收所述一个或多个SI消息。
11.根据权利要求8所述的方法,还包括:
接收所述SI请求窗口的持续时间。
12.根据权利要求8所述的方法,其中,所述网络节点与所述无线设备之间的随机接入过程在所述SI请求窗口的持续时间内完成。
13.根据权利要求8所述的方法,其中所述一组SI窗口中的每个SI窗口的持续时间是相等的。
14.根据权利要求8所述的方法,其中所述一组SI窗口中的至少一个SI窗口的持续时间不等于所述一组SI窗口中的至少另一个SI窗口的持续时间。
15.根据权利要求8所述的方法,还包括:
确定在随机接入响应RAR窗口内未接收到RAR;并且
响应于在所述RAR窗口中未接收到所述RAR,在所述SI请求窗口中重新发送所述SI请求。
16.根据权利要求8所述的方法,还包括:
确定定时器或所述SI请求窗口中的至少一个已经到期,其中所述定时器在PREAMBLE_TRASMISSION_COUNTER的值等于ra_PreambleTx-max的值时到期;并且
响应于所述定时器或所述SI请求窗口中的至少一个到期,避免传送另一SI请求。
17.一种用于无线通信的装置,包括:
处理器,所述处理器被配置为:
将系统信息SI消息分组为多个SI组以进行传输;
提供以下项之间的映射:(1)所述多个SI组、(2)由SI请求使用的预先确定的前导码、和(3)用于接收所述SI请求的预先确定的接收时间;以及
收发器,所述收发器被配置为响应于在相应的预先确定的接收时间处从无线设备接收到的并且使用相应的预先确定的前导码的SI请求来传送SI组。
18.根据权利要求17所述的装置,其中所述收发器还被配置为:
广播系统信息,所述系统信息包括SI请求窗口的持续时间、所述SI请求窗口的起始点、系统帧号SFN或偏移SFN。
19.一种用于无线通信的网络节点,包括:
处理器,所述处理器被配置为:
在接收时间处从无线设备接收系统信息SI请求,其中所述SI请求基于所述接收时间使用前导码或随机接入信道RACH资源;
基于所述接收时间,确定做出SI请求所针对的一组SI消息;
将SI消息分组为多个SI组,其中所述多个SI组包括所述一组SI消息;以及
将对应于所述分组的信息广播到所述多个SI组中。
20.根据权利要求19所述的网络节点,其中所述一组SI消息中的每个SI消息与一组SI窗口中的对应SI窗口相关联,其中所述一组SI窗口中的每个SI窗口之前是相应的SI请求窗口,其中所述接收时间落在SI请求窗口内,并且其中针对所述一组SI窗口中的每个SI窗口的SI请求窗口是非重叠的。
21.根据权利要求20所述的网络节点,其中,所述网络节点与所述无线设备之间的随机接入过程在所述SI请求窗口的持续时间内完成。
22.一种用于无线通信的无线设备,包括:
处理器,所述处理器被配置为:
针对系统信息SI组确定用于传送SI请求的SI请求窗口,其中所述SI组包括一个或多个SI消息,其中所述SI组与前导码或随机接入信道RACH资源相关联,其中来自所述SI组的每个SI消息与一组SI窗口中的对应的SI窗口相关联,其中所述一组SI窗口之前是相应的SI请求窗口,并且其中传输时间落在SI请求窗口内;并且
使用所述前导码或所述RACH资源在所述SI请求窗口中向网络节点传送所述SI请求。
23.根据权利要求22所述的无线设备,其中,所述网络节点与所述无线设备之间的随机接入过程在所述SI请求窗口的持续时间内完成。
24.根据权利要求22所述的无线设备,其中所述一组SI窗口中的每个SI窗口的持续时间是相等的。
25.一种计算机可读介质,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,当所述代码由处理器执行时,其致使所述处理器实施根据权利要求1至8中任一项所述的方法。
26.一种计算机可读介质,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,当所述代码由处理器执行时,其致使所述处理器实施根据权利要求9至16中任一项所述的方法。
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