CN111971925B - 配置带宽部分 - Google Patents

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Abstract

公开了用于配置带宽部分的装置、方法和系统。一种方法(500)包括:接收(502)用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置;接收(504)在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示;从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间;在控制资源集上监测(508)物理下行链路控制信道候选;以及在控制资源集上接收(510)物理下行链路控制信道,其中物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。

Description

配置带宽部分
相关申请的交叉引用
本申请要求于2018年4月6日Hyejung Jung提交的标题为“METHODS FORBANDWIDTH PART BASED COMMUNICATIONS(基于带宽部分的通信的方法)”的美国专利申请序列号62/654,110的优先权,其全部内容通过引用合并于此。
技术领域
本文公开的主题一般涉及无线通信,并且更具体地涉及配置带宽部分。
背景技术
在此定义以下缩写,其中至少一些在以下描述中被引用:第三代合作伙伴计划(“3GPP”)、第四代(“4G”)、第五代(“5G”)、5G系统(“5GS”)、肯定确认(“ACK”)、聚合等级(“AL”)、接入和移动性管理功能(“AMF”)、接入网络(“AN”)、接入点(“AP”)、验证服务器功能(“AUSF”)、波束故障检测(“BFD”)、二进制相移键控(“BPSK”)、基站(“BS”)、缓冲区状态报告(“BSR”)、带宽(“BW”)、带宽部分(“BWP”)、小区无线电临时标识符(“C-RNTI”)、载波聚合(“CA”)、基于竞争的随机接入(“CBRA”)、空闲信道评估(“CCA”)、控制信道元素(“CCE”)、循环延迟分集(“CDD”)、码分多址(“CDMA”)、控制元素(“CE”))、无竞争随机接入(“CFRA”)、闭环(“CL”)、商业移动警报服务(“CMAS”)、协作多点(“CoMP”)、循环前缀(“CP”)、循环冗余校验(“CRC”)、信道状态信息(“CSI”)、信道状态信息参考信号(“CSI-RS”)、公共搜索空间(“CSS”)、控制资源集(“CORESET”)、离散傅立叶变换扩展(DFTS)、下行链路控制信息(DCI)、下行链路(DL)、解调参考信号(DMRS)、数据无线电承载(DRB)、非连续接收(DRX)”)、下行链路导频时隙(“DwPTS”)、增强型空闲信道评估(“eCCA”)、EPS连接管理(“ECM”)、增强型移动宽带(“eMBB”)、演进型节点B(“eNB”)、有效全向辐射功率(“EIRP”)、欧洲电信标准协会(“ETSI”)、地震和海啸预警系统(“ETWS”)、演进型分组核心(“EPC”)、演进型分组系统(“EPS”)、演进型通用陆地接入(“E-UTRA”)、演进型通用陆地接入网络(“E-UTRAN”)、基于帧的设备(“FBE”)、频分双工(“FDD”)、频分复用(“FDM”)、频分多址(“FDMA”)、频分正交覆盖码(“FD-OCC”)、频率范围(“FR”)、5G节点B或下一代节点B(“gNB”)、通用分组无线电服务(“GPRS”)、保护时段(“GP”)、全球移动通信系统(“GSM”)、全球唯一临时UE标识符(“GUTI”)、归属AMF(“hAMF”)、混合自动重传请求(“HARQ”)、归属位置寄存器(“HLR”)、归属PLMN(“HPLMN”)、归属订户服务器(“HSS”)、标识或标识符(“ID”)、信息元素(“IE”)、国际移动设备标识(“IMEI”)、国际移动订户标识(“IMSI”)、国际移动电信(“IMT”)、物联网(“IoT”)、第2层(“L2”)、授权辅助接入(“LAA”)、基于负载的设备(“LBE”)、先听后讲(“LBT”)、逻辑信道(“LCH”)、逻辑信道优先级划分(“LCP”)、对数似然比(“LLR”)、长期演进(“LTE”)、多址(“MA”)、媒体接入控制(“MAC”)、多媒体广播多播服务(“MBMS”)、调制编码方案(“MCS”)、主信息块(“MIB”)、多输入多输出(“MIMO”)、移动性管理(“MM”)、移动性管理实体(“MME”)、移动网络运营商(“MNO”)、大规模MTC(“mMTC”)、最大功率降低(“MPR”)、机器类型通信(“MTC”)、多用户共享接入(“MUSA”)、非接入层(“NAS”)、窄带(“NB”)、否定确认(“NACK”)或(“NAK”)、网络实体(“NE”)、网络功能(“NF”)、下一代RAN(“NG-RAN”)、非正交多址(“NOMA”)、新无线电(“NR”)、网络存储库功能(“NRF”)、网络切片实例(“NSI”)、网络切片选择辅助信息(“NSSAI”)、网络切片选择功能(“NSSF”)、网络切片选择策略(“NSSP”)、运维系统(“OAM”)、正交覆盖代码(“OCC”)、正交频分复用(“OFDM”)、开环(“OL”)、其他系统信息(“OSI”)、寻呼无线电网络临时标识符(“P-RNTI”)、功率角频谱(“PAS”)、物理广播信道(“PBCH”)、功率控制(“PC”)、LTE到V2X接口(“PC5”)、主小区(“PCell”)、策略控制功能(“PCF”)、物理小区ID(“PCID”)、物理下行链路控制信道(“PDCCH”)、分组数据汇聚协议(“PDCP”)、物理下行链路共享信道(“PDSCH”)、图样分割多址(“PDMA”)、分组数据单元(“PDU”)、物理混合ARQ指示符信道(“PHICH”)、功率余量(“PH”)、功率余量报告(“PHR”)、物理层(“PHY”)、公共陆地移动网络(“PLMN”)、物理随机接入信道(“PRACH”)、物理资源块(“PRB”)、主辅助小区(“PSCell”)、物理上行链路控制信道(“PUCCH”)、物理上行链路共享信道(“PUSCH”)、准共置(“QCL”)、服务质量(“QoS”)、正交相移键控(“QPSK”)、随机接入无线电网络临时标识符(“RA-RNTI”)、注册区域(“RA”)、无线电接入网络(“RAN”)、无线电接入技术(“RAT”)、随机接入过程(“RACH”)、随机接入响应(“RAR”)、资源元素组(“REG”)、无线电频率(“RF”)、无线电链路控制(“RLC”)、无线电链路监测(“RLM”)、无线电网络临时标识符(“RNTI”)、参考信号(“RS”)、剩余最小系统信息(“RMSI”)、无线电资源控制(“RRC”)、无线电资源管理(“RRM”)、资源扩展多址(“RSMA”)、参考信号接收功率(“RSRP”)、往返时间(“RTT”)、接收(“RX”)、系统信息-无线电网络临时标识符(“SI-RNTI”)、稀疏码多址(“SCMA”)、调度请求(“SR”)、探测参考信号(“SRS”)、单载波频分多址(“SC-FDMA”)、辅小区(“SCell”)、共享信道(“SCH”)、子载波间隔(“SCS”)、服务数据单元(“SDU”)、系统信息(“SI”)、系统信息块(“SIB”)、系统信息块类型1(SystemInformationBlockType1)(“SIB1”)、系统信息块类型2(SystemInformationBlockType2)(“SIB2”)、订户标识/识别模块(“SIM”)、信干噪比(“SINR”)、服务等级协议(“SLA”)、会话管理功能(“SMF”)、特殊小区(“SpCell”)、单个网络切片选择辅助信息(“S-NSSAI”)、缩短的TTI(“sTTI”)、同步信号(“SS”)、同步信号块(“SSB”)、补充上行链路(“SUL”)、订户永久标识符(“SUPI”)、临时小区无线电网络临时标识符(“TC-RNTI”)、跟踪区域(“TA”)、TA指示符(“TAI”)、传输块(“TB”)、传输块大小(“TBS”)、时分双工(“TDD”)、时域复用(“TDM”)、时分正交覆盖码(“TD-OCC”)、传输功率控制(“TPC”)、发送接收点(“TRP”)、传输时间间隔(“TTI”)、发送(“TX”)、上行链路控制信息(“UCI”)、统一数据管理功能(“UDM”)、统一数据存储库(“UDR”)、用户实体/设备(移动终端)(“UE”)、通用集成电路卡(“UICC”)、上行链路(“UL”)、通用移动电信系统(“UMTS”)、用户平面(“UP”))、上行链路导频时隙(“UpPTS”)、超可靠和低时延通信(“URLLC”)、UE路由选择策略(“URSP”)、LTE无线电接口(“Uu”)、车辆到一切(“V2X”)、访问AMF(“vAMF”)、访问NSSF(“vNSSF”)、访问PLMN(“VPLMN”)、互连接口(“X2”)(“Xn”)以及微波接入的全球互操作性(“WiMAX”)。
在某些无线通信网络中,可以使用BWP通信。在这样的网络中,UE可以改变使用的BWP。
发明内容
公开了用于配置带宽部分的方法。装置和系统也执行装置的功能。方法的一个实施例包括接收用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置。在某些实施例中,该方法包括接收在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示。在各个实施例中,该方法包括从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间。在一些实施例中,该方法包括根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选。在某些实施例中,该方法包括根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上接收物理下行链路控制信道。在这样的实施例中,物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
一种用于配置带宽部分的装置,包括:接收器,该接收器接收用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置;以及接收在第一下行链路带宽部分中接收下行信号和信道的指示。在一些实施例中,该装置包括处理器,该处理器:从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选。在某些实施例中,接收器根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上接收物理下行链路控制信道,并且物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
一种用于配置带宽部分的方法包括:从在多个带宽部分配置中指示的多个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置。在各种实施例中,该方法包括:接收用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联的指示。在这样的实施例中,物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。在某些实施例中,该方法包括:基于该指示来确定随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联。在一些实施例中,该方法包括:切换到新活动下行链路带宽部分(new activedownlink bandwidth part)。在这样的实施例中,新活动下行链路带宽部分配置有与随机接入信道配置相关联的控制资源集和相应搜索空间。
一种用于配置带宽部分的装置包括处理器,该处理器从在多个带宽部分配置中指示的多个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置。在一些实施例中,该装置包括接收器,该接收器接收用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联的指示,其中物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。在某些实施例中,处理器:基于指示确定随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联;以及切换到新活动下行链路带宽部分,并且新活动下行链路带宽部分配置有与随机接入信道配置相关联的控制资源集和相应搜索空间。
一种用于配置带宽部分的方法包括接收用于小区中的多个带宽部分的多个带宽部分配置,该多个带宽部分配置包括用于第一上行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第二带宽部分配置。在某些实施例中,该方法包括接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示。在各种实施例中,该方法包括识别第一上行链路带宽部分的带宽内的至少一个随机接入信道配置。在一些实施例中,该方法包括从至少一个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置。在某些实施例中,该方法包括根据随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分中发送随机接入信道前导。在某些实施例中,该方法包括从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道。在这样的实施例中,下行链路带宽部分中的公共搜索空间与随机接入信道配置相关联。
一种用于配置带宽部分的装置包括接收器,该接收器:接收用于小区中的多个带宽部分的多个带宽部分配置,该多个带宽部分配置包括用于第一上行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第二带宽部分配置;以及接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示。在一些实施例中,该装置包括处理器,该处理器:识别第一上行链路带宽部分的带宽内的至少一个随机接入信道配置;以及从至少一个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置。在某些实施例中,该装置包括发射器,该发射器根据随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分中发送随机接入信道前导。在各种实施例中,接收器从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道,并且下行链路带宽部分中的公共搜索空间与随机接入信道配置相关联。
附图说明
通过参考在附图中图示的特定实施例,将呈现以上简要描述的实施例的更具体的描述。应理解,这些附图仅描绘一些实施例,并且因此不应认为是对范围的限制,将通过使用附图以附加的特征和细节来描述和解释实施例,其中:
图1是图示用于配置带宽部分的无线通信系统的一个实施例的示意性框图;
图2是图示可以用于配置带宽部分的装置的一个实施例的示意性框图;
图3是图示可以用于配置带宽部分的装置的一个实施例的示意性框图;
图4是图示成对的BWP配置的一个实施例的示意性框图;
图5是图示用于配置带宽部分的方法的一个实施例的流程图;
图6是图示用于配置带宽部分的方法的另一实施例的流程图;以及
图7是图示用于配置带宽部分的方法的又一实施例的流程图。
具体实施方式
如本领域的技术人员将理解的,实施例的各方面可以体现为系统、装置、方法或程序产品。因此,实施例可以采用完全硬件实施例、完全软件实施例(包括固件、驻留软件、微代码等)或者组合软件和硬件方面的实施例的形式,这些实施例在本文中通常都可以称为“电路”、“模块”或者“系统”。此外,实施例可以采取体现在存储在下文中被称为代码的机器可读代码、计算机可读代码和/或程序代码的一个或多个计算机可读存储设备中的程序产品的形式。存储设备可以是有形的、非暂时的和/或非传输的。存储设备可能不体现信号。在某个实施例中,存储设备仅采用用于访问代码的信号。
本说明书中描述的某些功能单元可以被标记为模块,以便于更具体地强调它们的实现独立性。例如,模块可以实现为包括定制的超大规模集成(“VLSI”)电路或门阵列、诸如逻辑芯片、晶体管或其他分立组件的现成半导体的硬件电路。模块还可以在诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备中实现。
模块还可以用代码和/或软件实现,以由各种类型的处理器执行。所标识的代码模块可以例如包括可执行代码的一个或多个物理或逻辑块,该可执行代码可以例如被组织为对象、过程或函数。然而,所标识的模块的可执行文件不需要物理地位于一起,而是可以包括存储在不同位置的不相干的指令,当逻辑地连接在一起时,其包括模块并实现模块的目的。
实际上,代码模块可以是单个指令或许多指令,甚至可以分布在几个不同的代码段上、不同的程序当中、并且跨越数个存储器设备。类似地,在本文中,操作数据可以在模块内被标识和图示,并且可以以任何合适的形式体现并且被组织在任何合适类型的数据结构内。操作数据可以作为单个数据集收集,或者可以分布在不同的位置,包括在不同的计算机可读存储设备上。在模块或模块的部分以软件实现的情况下,软件部分存储在一个或多个计算机可读存储设备上。
可以利用一个或多个计算机可读介质的任何组合。计算机可读介质可以是计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是存储代码的存储设备。存储设备可以是,例如,但不限于电子、磁、光、电磁、红外、全息、微机械或半导体系统、装置或设备、或前述的任何合适的组合。
存储设备的更具体示例(非详尽列表)将包括下述:具有一条或多条电线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(“RAM”)、只读存储器(“ROM”)、可擦除可编程只读存储器(“EPROM”或闪存)、便携式紧凑光盘只读存储器(“CD-ROM”)、光学存储设备、磁性存储设备、或前述的任何合适的组合。在本文档的上下文中,计算机可读存储介质可以是任何有形介质,其能够包含或存储程序以供指令执行系统、装置或设备使用或与其结合使用。
用于执行实施例的操作的代码可以是任何数量的行,并且可以以包括诸如Python、Ruby、Java、Smalltalk、C++等的面向对象的编程语言、和诸如“C”编程语言等的传统的过程编程语言、和/或诸如汇编语言的机器语言中的一种或多种编程语言的任何组合来编写。代码可以完全地在用户的计算机上执行,部分地在用户的计算机上执行,作为独立的软件包,部分地在用户的计算机上,部分地在远程计算机上或完全地在远程计算机或服务器上执行。在后一种情况下,远程计算机可以通过任何类型的网络连接到用户的计算机,包括局域网(“LAN”)或广域网(“WAN”),或者可以连接到外部计算机(例如,通过使用互联网服务提供商的互联网)。
本说明书中对“一个实施例”、“实施例”或类似语言的引用意指结合该实施例描述的特定特征、结构或特性包括在至少一个实施例中。因此,除非另有明确说明,否则在整个说明书中出现的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”和类似语言可以但不一定全部指代相同的实施例,而是意指“一个或多个但不是所有实施例”。除非另有明确说明,否则术语“包括”、“包含”、“具有”及其变体意指“包括但不限于”。除非另有明确说明,否则列举的项目列表并不暗示任何或所有项目是互斥的。除非另有明确说明,否则术语“一(a)”、“一个(an)”和“该”也指“一个或多个”。
此外,所描述的实施例的特征、结构或特性可以以任何合适的方式组合。在以下描述中,提供许多具体细节,诸如编程、软件模块、用户选择、网络事务、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等的示例,以提供对实施例的彻底理解。然而,相关领域的技术人员将认识到,可以在没有一个或多个具体细节的情况下,或者利用其他方法、组件、材料等来实践实施例。在其他情况下,未详细示出或描述公知的结构、材料或操作以避免使实施例的一些方面模糊。
下面参考根据实施例的方法、装置、系统和程序产品的示意性流程图和/或示意性框图来描述实施例的各方面。将会理解,示意性流程图和/或示意性框图的每个块以及示意性流程图和/或示意性框图中的块的组合能够通过代码实现。代码能够被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器以产生机器,使得经由计算机或其他可编程数据处理装置的处理器执行的指令,创建用于实现在示意性流程图和/或示意性框图块或一些块中指定的功能/动作的手段。
代码还可以存储在存储设备中,该存储设备能够指示计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备以特定方式运行,使得存储在存储设备中的指令产生包括指令的制品,该指令实现在示意性流程图和/或示意性框图的块或一些块中指定的功能/动作。
代码还可以被加载到计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备上,使得在计算机、其他可编程装置或其他设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,使得在计算机或其他可编程装置上执行的代码提供用于实现在流程图和/或框图的块或者一些块中指定的功能/动作的过程。
附图中的示意性流程图和/或示意性框图图示根据各种实施例的装置、系统、方法和程序产品的可能实现的架构、功能和操作。在这方面,示意性流程图和/或示意性框图中的每个块可以表示代码的模块、片段或部分,其包括用于实现指定的逻辑功能的代码的一个或多个可执行指令。
还应注意,在一些替代性实施方式中,块中注释的功能可以不按附图中注释的顺序发生。例如,连续示出的两个块实际上可以基本上同时执行,或者这些块有时可以以相反的顺序执行,这取决于所涉及的功能。可以设想其他步骤和方法,其在功能、逻辑或效果上等同于所图示的附图的一个或多个块或其部分。
尽管可以在流程图和/或框图中采用各种箭头类型和线类型,但是应理解它们不限制相应实施例的范围。实际上,一些箭头或其他连接符可以仅用于指示所描绘实施例的逻辑流程。例如,箭头可以指示所描绘的实施例的枚举步骤之间的未指定持续时间的等待或监视时段。还将会注意,框图和/或流程图的每个块以及框图和/或流程图中的块的组合,能够由执行特定功能或动作的基于专用硬件的系统,或专用硬件和代码的组合来实现。
每个附图中的元件的描述可以参考前述附图的元件。在所有附图中,相同的数字指代相同元件,包括相同元件的替代实施例。
图1描绘用于配置带宽部分的无线通信系统100的实施例。在一个实施例中,无线通信系统100包括远程单元102和网络单元104。即使图1中描绘特定数量的远程单元102和网络单元104,本领域的技术人员也将认识到任何数量的远程单元102和网络单元104可以包括在无线通信系统100中。
在一个实施例中,远程单元102可以包括计算设备,诸如台式计算机、膝上型计算机、个人数字助理(“PDA”)、平板计算机、智能电话、智能电视(例如,连接到互联网的电视)、机顶盒、游戏控制台、安全系统(包括安全摄像机)、车载计算机、网络设备(例如,路由器、交换机、调制解调器)、空中飞行器、无人机等。在一些实施例中,远程单元102包括可穿戴设备,诸如智能手表、健身带、光学头戴式显示器等。此外,远程单元102可以被称为用户单元、移动设备、移动站、用户、终端、移动终端、固定终端、用户站、UE、用户终端、设备、或者本领域中使用的其他术语。远程单元102可以经由UL通信信号直接与一个或多个网络单元104通信。
网络单元104可以分布在地理区域上。在某些实施例中,网络单元104还可以称为接入点、接入终端、基地、基站、节点-B、eNB、gNB、家庭节点-B、中继节点、设备、核心网络、空中服务器、无线接入节点、AP、NR、网络实体、AMF、UDM、UDR、UDM/UDR、PCF、RAN、NSSF、或本领域中使用的任何其他术语。网络单元104通常是无线电接入网络的一部分,该无线电接入网络包括可通信地耦合到一个或多个相应网络单元104的一个或多个控制器。无线电接入网络通常可通信地耦合到一个或多个核心网络,其可以耦合到其他网络,如互联网和公共交换电话网络等等其他网络。无线电接入和核心网络的这些和其他元件未被图示,但是本领域的普通技术人员通常是熟知的。
在一个实施方式中,无线通信系统100符合3GPP中标准化的NR协议,其中网络单元104在DL上使用OFDM调制方案进行发送,并且远程单元102在UL上使用SC-FDMA方案或OFDM方案进行发送。然而,更一般地,无线通信系统100可以实现一些其他开放或专有通信协议,例如,WiMAX、IEEE 802.11变体、GSM、GPRS、UMTS、LTE变体、CDMA2000、ZigBee、Sigfoxx等其他协议。本公开不旨在受限于任何特定无线通信系统架构或协议的实现。
网络单元104可以经由无线通信链路服务于服务区域(例如,小区或小区扇区)内的多个远程单元102。网络单元104在时域、频域和/或空间域中发送DL通信信号以服务于远程单元102。
在一个实施例中,远程单元102可以接收用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置。在某些实施例中,远程单元102可以接收在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示。在各个实施例中,远程单元102可以从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间。在一些实施例中,远程单元102可以根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选。在某些实施例中,远程单元102可以根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上接收物理下行链路控制信道。在这样的实施例中,物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。因此,远程单元102可以用于配置带宽部分。
在某些实施例中,远程单元102可以从在多个带宽部分配置中指示的多个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置。在各种实施例中,远程单元102可以接收用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联的指示。在这样的实施例中,物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。在某些实施例中,远程单元102可以基于该指示来确定随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联。在一些实施例中,远程单元102可以切换到新活动下行链路带宽部分。在这样的实施例中,新活动下行链路带宽部分配置有与随机接入信道配置相关联的控制资源集和相应搜索空间。因此,远程单元102可以用于配置带宽部分。
在各种实施例中,远程单元102可以接收用于小区中的多个带宽部分的多个带宽部分配置,该多个带宽部分配置包括用于第一上行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第二带宽部分配置。在某些实施例中,远程单元102可以接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示。在各种实施例中,远程单元102可以识别第一上行链路带宽部分的带宽内的至少一个随机接入信道配置。在一些实施例中,远程单元102可以从至少一个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置。在某些实施例中,远程单元102可以根据随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分中发送随机接入信道前导。在某些实施例中,远程单元102可以从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道。在这样的实施例中,下行链路带宽部分中的公共搜索空间与随机接入信道配置相关联。因此,远程单元102可以用于配置带宽部分。
图2描绘可以被用于配置带宽部分的装置200的一个实施例。装置200包括远程单元102的一个实施例。此外,远程单元102可以包括处理器202、存储器204、输入设备206、显示器208、发射器210和接收器212。在一些实施例中,输入设备206和显示器208被组合成单个设备,诸如触摸屏。在某些实施例中,远程单元102可以不包括任何输入设备206和/或显示器208。在各种实施例中,远程单元102可以包括处理器202、存储器204、发射器210和接收器212中的一个或多个,并且可以不包括输入设备206和/或显示器208。
在一个实施例中,处理器202可以包括能够执行计算机可读指令和/或能够执行逻辑运算的任何已知控制器。例如,处理器202可以是微控制器、微处理器、中央处理器(“CPU”)、图形处理器(“GPU”)、辅助处理单元、现场可编程门阵列(“FPGA”)、或类似的可编程控制器。在一些实施例中,处理器202执行在存储器204中存储的指令以执行本文描述的方法和例程。在各个实施例中,处理器202可以:从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选。在某些实施例中,处理器202可以:从多个带宽部分配置中指示的多个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置;基于指示确定随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联;以及切换到新活动下行链路带宽部分,并且新活动下行链路带宽部分配置有与随机接入信道配置相关联的控制资源集和相应搜索空间。在一些实施例中,处理器202可以:识别第一上行链路带宽部分的带宽内的至少一个随机接入信道配置;以及从至少一个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置。处理器202可通信地耦合到存储器204、输入设备206、显示器208、发射器210和接收器212。
在一个实施例中,存储器204是计算机可读存储介质。在一些实施例中,存储器204包括易失性计算机存储介质。例如,存储器204可以包括RAM,其包括动态RAM(“DRAM”)、同步动态RAM(“SDRAM”)和/或静态RAM(“SRAM”)。在一些实施例中,存储器204包括非易失性计算机存储介质。例如,存储器204可以包括硬盘驱动器、闪存或任何其他合适的非易失性计算机存储设备。在一些实施例中,存储器204包括易失性计算机存储介质和非易失性计算机存储介质两者。在一些实施例中,存储器204还存储程序代码和相关数据,诸如在远程单元102上操作的操作系统或其他控制器算法。
在一个实施例中,输入设备206可以包括任何已知的计算机输入设备,包括触摸板、按钮、键盘、触控笔、麦克风等。在一些实施例中,输入设备206可以与显示器208集成,例如,作为触摸屏或类似的触敏显示器。在一些实施例中,输入设备206包括触摸屏,使得可以使用在触摸屏上显示的虚拟键盘和/或通过在触摸屏上手写来输入文本。在一些实施例中,输入设备206包括诸如键盘和触摸板的两个或更多个不同的设备。
在一个实施例中,显示器208可以包括任何已知的电子可控显示器或显示设备。显示器208可以被设计为输出视觉信号、听觉信号和/或触觉信号。在一些实施例中,显示器208包括能够向用户输出视觉数据的电子显示器。例如,显示器208可以包括但不限于LCD显示器、LED显示器、OLED显示器、投影仪或能够向用户输出图像、文本等的类似显示设备。作为另一个非限制性示例,显示器208可以包括诸如智能手表、智能眼镜、平视显示器等的可穿戴显示器。此外,显示器208可以是智能电话、个人数字助理、电视、台式计算机、笔记本(膝上型)计算机、个人计算机、车辆仪表板等的组件。
在某些实施例中,显示器208包括用于产生声音的一个或多个扬声器。例如,显示器208可以产生可听警报或通知(例如,嘟嘟声或钟声)。在一些实施例中,显示器208包括用于产生振动、运动或其他触觉反馈的一个或多个触觉设备。在一些实施例中,显示器208的全部或部分可以与输入设备206集成。例如,输入设备206和显示器208可以形成触摸屏或类似的触敏显示器。在其他实施例中,显示器208可以位于输入设备206附近。
发射器210用于向网络单元104提供UL通信信号,并且接收器212用于从网络单元104接收DL通信信号,如在此所描述的。在某些实施例中,接收器212:接收用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置;接收在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上接收物理下行链路控制信道,其中物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
在各个实施例中,接收器212接收用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联的指示,其中,物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在一些实施例中,接收器212:接收用于小区中的多个带宽部分的多个带宽部分配置,该多个带宽部分配置包括用于第一上行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二上行链路带宽的第二带宽部分配置部分;接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示。在某些实施例中,发射器210根据随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分中发送随机接入信道前导。在各种实施例中,接收器212从下行链路带宽部分中的公共搜索空间中接收物理下行链路控制信道,并且下行链路带宽部分中的公共搜索空间与随机接入信道配置相关联。
尽管仅图示一个发射器210和一个接收器212,但是远程单元102可以具有任何合适数量的发射器210和接收器212。发射器210和接收器212可以是任何合适类型的发射器和接收器。在一个实施例中,发射器210和接收器212可以是收发器的一部分。
图3描绘可以用于配置带宽部分的装置300的一个实施例。装置300包括网络单元104的一个实施例。此外,网络单元104可以包括处理器302、存储器304、输入设备306、显示器308、发射器310和接收器312。可以理解,处理器302、存储器304、输入设备306、显示器308、发射器310和接收器312可以基本上分别类似于远程单元102的处理器202、存储器204、输入设备206、显示器208、发射器210和接收器212。
在一些实施例中,发射器310发送用于配置带宽部分的配置信息。在某些实施例中,发射器310:将用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置发送到远程单元;向远程单元发送在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示,其中,远程单元:从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间,并且根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上将物理下行链路控制信道发送到远程单元,其中该物理下行链路控制信道包括与所述物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。尽管仅图示一个发射器310和一个接收器312,但是网络单元104可以具有任何合适数量的发射器310和接收器312。发射器310和接收器312可以是任何合适类型的发射器和接收器。在一个实施例中,发射器310和接收器312可以是收发器的一部分。
在各种配置中,诸如在5G NR中,系统可以在比LTE更高的频带中(例如,高于6GHz)工作。在这样的高频带中,载波带宽可以高达400MHz(或更宽),并且每个载波可以包括一个或多个非连续频谱块。在一些配置中,因为(i)UE信道带宽可以小于载波带宽,(ii)非连续频谱可以用于一个载波,以及(iii)可以在一个载波内配置有多个参数集,诸如在5G NR中,可以使用基于BWP的操作。每个BWP可以包括一组连续的PRB,并且可以与某个子载波间隔和循环前缀长度相关联。
在各种配置中,在BWP操作中,UE可以被配置有用于DL接收的一个或多个DL BWP以及用于UL发送的一个或多个UL BWP。在一些配置中,小区的初始DL BWP对应于被分配为用于SIB1搜索空间的CORESET的PRB。在某些配置中,小区的初始UL BWP可以被定义为其中UE执行用于与小区的初始上行链路同步的随机接入过程的UL BWP。在各种配置中,用于UE的活动DL BWP是其中UE监测PDCCH候选的DL BWP,并且用于UE的活动UL BWP是其中UE执行诸如PUCCH、PUSCH、SRS和/或PRACH的UL传输的UL BWP。在一些配置中,活动的DL BWP和/或活动的UL BWP可以基于DCI中的BWP指示符字段而动态地改变。在某些配置中,如果为UE配置BWP不活动定时器,则UE在配置时切换到默认的DL BWP,或者在BWP不活动定时器期满时切换到初始DL BWP。
在各种配置中,用于UE的每个DL BWP配置可以包括一个或多个CSS配置,诸如:用于具有由PCell上的SI-RNTI加扰的CRC的DCI格式的Type0-PDCCH CSS(例如,SIB1搜索空间);用于具有由PCell上SI-RNTI加扰的CRC的DCI格式的Type0A-PDCCH CSS;用于具有由UE可以在其上发送PRACH的PCell或SCell上的RA-RNTI、TC-RNTI或C-RNTI加扰的CRC的DCI格式的Type1-PDCCH CSS;以及用于具有由PCell上的P-RNTI加扰的CRC的DCI格式的Type2-PDCCH CSS。在这样的配置中,如果没有被单独地指示,则用于Type0A-PDCCH CSS和/或Type2-PDCCH CSS的CORESET与用于Type0-PDCCH CSS的CORESET相同,并且用于Type1-PDCCH CSS的CORESET与用于Type0-PDCCH CSS的CORESET相同。
在一些配置中,对于处于RRC_CONNECTED状态的UE,如果PCell中的UE的活动DLBWP配置有Type0-PDCCH CSS(以及可选的Type0A-PDCCH CSS、Type1-PDCCH CSS和/或Type2-PDCCH CSS),则UE可以在UE的活动BWP内获取感兴趣的广播SI。在某些配置中,UE可以接收具有由P-RNTI加扰的CRC的DCI格式、用于PDCCH排序的随机接入过程的DCI、用于随机接入响应的DCI(例如,经由Msg2)以及用于PCell的活动DL BWP中的竞争解决的DCI(例如,经由Msg4)。在各种配置中,如果在PCell的活动DL BWP中未配置Type0-PDCCH CSS和Type0A-PDCCH CSS,则网络实体(例如,gNB)可以经由专用信令向UE提供SI。
这里描述的是下述各种实施例,其可以使UE以更少的配置信令开销和/或用于SI递送的较低的系统开销接收SI消息、具有由P-RNTI加扰的CRC的DCI格式、用于Msg2的DCI和用于Msg4的DCI中的至少一个。此外,各种实施例可以包括与基于BWP操作和相关的UE行为动态地改变无线电资源配置有关的信息。
在一些配置中,每个配置的BWP可以具有不同的RACH配置和不同的公共搜索空间配置。在各种配置中,UE可能能够从在频率上与活动BWP重叠的非活动BWP接收寻呼和SI,并在停留在UE的活动BWP中的同时提供寻呼和SI广播。如本文中所述,寻呼可以指代具有由在Type2-PDCCH CSS中接收的P-RNTI加扰的CRC并且包括SI修改的指示、CMAS指示和/或ETWS指示的DCI格式。
在某些配置中,诸如对于随机接入过程,可以定义和/或配置DL BWP和UL BWP之间的链接,以避免在UE侧造成混淆和/或避免在多个DL BWP上进行多个Msg2传输。例如,如果每个都配置有不同的RACH配置的两个UL BWP与配置有Type1-PDCCH CSS的一个DL BWP相关联,则UE可能无法区分随机接入响应消息中的前导ID是寻址UE在针对其发送PRACH的ULBWP上发送的前导还是另一UE在另一UL BWP上发送的另一前导。可以理解,在一些配置中,可以如下计算RA-RNTI:RA-RNTI=1+s_id+14*t_id+14*X*f_id+14*X*Y*ul_carrier_id,其中s_id可以是指定的PRACH的第一OFDM符号的索引(0≤s_id<14),t_id可以是系统帧中指定的PRACH的第一时隙的索引(0≤t_id<80),f_id可以是在频域中指定的PRACH的索引(0≤f_id<8),并且ul_carrier_id可以是与用于RACH前导传输的UL载波相对应的ID。在这样的配置中,对于正常载波,ul_carrier_id可以是0,并且对于SUL载波,ul_carrier_id可以是1。此外,因为f_id是一种RACH配置内的频域RACH时机索引,所以来自相同UL载波的两个ULBWP的两个不同的RACH时机可以具有相同的RA-RNTI。
在各种配置中,如果从系统角度来看两个DL BWP与一个用于RACH的UL BWP相关联,则gNB可以在两个不同的DL BWP中发送两个随机接入响应消息。可以理解,除非对RACH和Type1-PDCCH CSS配置进行一定限制,否则DL BWP和UL BWP之间的一对一映射(其可以经由一对UL BWP ID和DL BWP ID或经由适用于UL BWP和DL BWP两者的一个BWP ID来指示)不足以避免这些问题。例如,两个重叠的UL BWP可以具有相同的RACH配置,并且可以包括相同的RACH资源集,而用于两个重叠的UL BWP中的每一个的相关联的DL BWP可以对于Type1-PDCCH CSS具有不同的CORESET。
在一些实施例中,网络实体可以为UE配置部分或完全重叠(例如,在频域中)的BWP。在这样的实施例中,部分或完全重叠的BWP可以具有相同或不同的公共和/或专用无线电资源配置,诸如PDCCH、PDSCH、RACH、PUSCH和/或PUCCH配置。在某些实施例中,因为网络实体可以经由DCI信令动态地改变UE的活动DL BWP和/或UL BWP,所以使用不同无线电资源配置来配置重叠BWP可以使得能够基于BWP操作快速切换无线电资源配置。在各种实施例中,如果仅无线电资源配置参数的一部分需要跨不同的重叠BWP进行不同地配置,则将来自一个DL BWP和/或UL BWP的配置信令的一部分重用于另一DL BWP和/或UL BWP可能是有益的。
在一个实施例中,UE接收用于一个或多个相应DL BWP的一个或多个DL BWP配置。如果UE从一个或多个配置的DL BWP接收到要在第一DL BWP中进行操作的指示(例如,第一DL BWP被指示为用于该UE的活动DL BWP),则UE可以从接收到的一个或者多个DL BWP配置中识别是否在第一DL BWP的带宽内存在用于至少一种类型的PDCCH CSS(例如,Type0-PDCCH CSS、Type0A-PDCCH CSS、Type1-PDCCH CSS和/或Type2-PDCCH CSS)的至少一个CORESET。如果在第一DL BWP的带宽内为至少一种类型的PDCCH CSS配置了至少一个CORESET,则UE可以在至少一种类型的PDCCH CSS中监测PDCCH候选集并在第一DL BWP内的至少一个CORESET上接收相应PDCCH。可以理解,监测可以包括根据被监测的DCI格式,诸如用于调度SI、寻呼和随机接入Msg2和/或Msg4的DCI格式1_0,对每个PDCCH候选进行解码。例如,在至少一个CORESET上接收到的每个PDCCH包括由SI-RNTI、P-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTI或C-RNTI中的一个加扰的CRC。
如果给定类型的PDCCH CSS的一个以上的CORESET和/或搜索空间配置存在于第一DL BWP(例如,活动的DL BWP)的带宽内,则UE可以使当前活动BWP配置(例如,第一DL BWP配置)的CORESET和/或搜索空间配置优先于第一DL BWP的带宽内用于相同类型的PDCCH CSS的其他CORESET和/或搜索空间配置并且对其进行采用。第一DL BWP的带宽内用于相同类型的PDCCH CSS的其他CORESET和/或搜索空间配置可以与具有与第一DL BWP重叠的PRB的不同BWP相关联。此外,对于给定类型的PDCCH CSS,如果活动的DL BWP配置不包括CORESET和/或搜索空间配置,则UE可以选择活动DL BWP带宽内的其他CORESET和/或搜索空间配置当中的具有与活动的DL BWP配置相同的参数集的CORESET和/或搜索空间配置。如果不存在具有与活动DL BWP配置相同的参数集的CORESET和/或搜索空间配置,则UE可以选择具有最小的SCS的CORESET和/或搜索空间配置。例如,如果活动DL BWP配置有60KHz SCS和CORESET,并且/或者30KHz SCS和15KHz SCS的搜索空间配置存在于活动的DL BWP的带宽内,则UE可以选择15KHz SCS的CORESET和/或搜索空间配置。可以理解,选择具有最低的SCS的CORESET和/或搜索空间配置对于在所选择的CORESET上可靠接收PDCCH可能是有益的。
在某些实施例中,如果不存在具有与活动DL BWP配置相同的参数集的CORESET和/或搜索空间配置,则UE可以选择具有小于活动DL BWP配置的SCS的最大SCS的CORESET和/或搜索空间配置。例如,如果活动DL BWP配置有60KHz SCS并且30KHz SCS和15KHz SCS的CORESET和/或搜索空间配置存在于活动DL BWP的带宽内,则UE可以选择30KHz SCS的CORESET和/或搜索空间配置。可以理解,与在60kHz SCS活动的DL BWP中配置相同的PDCCHCSS类型的CORESET和/或搜索空间配置相比,这可以提供更好的PDCCH接收可靠性,同时在PDCCH CSS类型监测时机期间对活动的DL BWP上的其他DL信号和/或信道(例如,CSI-RS、PDSCH数据接收)提供最小的干扰(例如,30kHz SCS的1个时隙与60kHz SCS的2个时隙重叠)。
在各个实施例中,如果在RACH配置与RACH CORESET和/或搜索空间配置之间定义或指定关联,并且如果活动DL BWP配置不包括RACH CORESET和/或搜索空间配置,则UE可以选择在活动的DL BWP的带宽内的其他CORESET和/或搜索空间配置当中的针对其在活动的UL BWP中包括RACH配置的RACH CORESET和/或搜索空间配置。在一些实施例中,如果在活动UL BWP中包括与RACH配置相关联的多个RACH CORESET和/或搜索空间配置,则UE可以使具有与活动DL BWP配置相同的参数集的RACH CORESET和/或搜索空间配置优先化。在其中没有与活动DL BWP配置具有相同参数集的RACH CORESET和/或搜索空间配置的实施例中,UE可以选择具有最小SCS的RACH CORESET和/或搜索空间配置(或者,在另一可替代方案中,具有小于活动DL BWP配置的SCS的最大SCS),其具有在活动的UL BWP配置中包括的相关联的RACH配置。如果一个或多个DL BWP配置中的任何一个在第一DL BWP的带宽内不包括用于至少一种类型的PDCCH CSS的任何CORESET,则UE可以经由专用信令接收广播SI(例如,CMAS指示、ETWS指示、和/或SystemInformationBlockTypeX)。
在某些实施例中,在发起随机接入过程时,UE可以从第一DL BWP切换到新的活动DL BWP,该新的活动DL BWP包括用于Type1-PDCCH CSS的CORESET以接收RAR和/或竞争解决消息。可以基于选择RACH配置和相应UL BWP来确定包括用于Type1-PDCCH CSS的CORESET的新的活动DL BWP,并且可以假定在Type1-PDCCH CSS和RACH配置之间存在一对一的映射。可以理解,UE可以使用在上面提及的优先化和/或选择标准的任何适当的组合来为给定类型的PDCCH CSS选择CORESET和/或搜索空间配置。
在各个实施例中,与第一DL BWP相关联的第一DL BWP配置包括用于至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET。在一些实施例中,与第一DL BWP相关联的第一DL BWP配置包括用于一种或多种类型的PDCCH CSS的第一CORESET,并且与来自一个或多个已配置的DL BWP的第二DL BWP相关联的第二DL BWP配置包括用于一种或多种类型的PDCCH CSS的第二CORESET。在这样的实施例中,第一CORESET和第二CORESET可以在第一DL BWP的带宽内。此外,在某些实施例中,第一DL BWP和第二DL BWP具有与位于重叠区域中的至少第二CORESET PRB重叠的PRB。在这样的实施例中,具有第一DL BWP作为活动DL BWP的UE监测与第一CORESET相关联的一种或多种类型的PDCCH CSS。
在一些实施例中,尽管与第一DL BWP相关联的第一DL BWP配置不包括用于任何类型的PDCCH CSS的任何CORESET,但是与第二DL BWP相关联的第二DL BWP配置包括用于至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET。在这样的实施例中,第一DL BWP和第二DL BWP在频率上部分或完全重叠,并且至少一个CORESET在第一DL BWP和第二DL BWP的重叠带宽内。如果第一DL BWP和第二DL BWP被配置有相同的参数集(例如,子载波间隔和循环前缀长度),则UE可以从至少一种类型的PDCCH CSS接收PDCCH,同时接收第一DL BWP的其他DL信号和/或信道。如果第一DL BWP和第二DL BWP被配置有不同的参数集,则UE可以或者可以不从至少一种类型的PDCCH CSS接收PDCCH并且同时接收第一DL BWP的其他DL信号和/或信道,这取决于UE同时操作多个参数集的能力。如果UE不能同时接收不同参数集的信号和/或信道,并且如果在第一DL BWP的带宽内的至少一个CORESET具有与第一DL BWP的参数集不同的参数集,则UE可以不监测至少一种类型的PDCCH CSS。相反,UE可以经由专用信令来接收SI,并且可以切换到不同的DL BWP以进行随机接入过程。在各个实施例中,UE可以假设在监测至少一种类型的PDCCH CSS时机期间,不存在UE需要接收的其他信号和/或信道。可以理解,因为网络实体可以接收所连接的UE的UE能力信息,所以在UE与网络实体之间可能不存在关于SI、Msg2和Msg4 PDCCH(例如,用于竞争解决的PDCCH)的递送的歧义。
在本文描述的某些实施例中,如果用于至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET在第一DL BWP的带宽和第二DL BWP的带宽两者内,则网络实体可以在第一DL BWP配置或第二DL BWP配置中包括用于至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET的指示,而不是在多个DL BWP配置中复制至少一个CORESET和至少一个搜索空间配置。因此,UE可以将用于至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET用于第一DL BWP和第二DL BWP中。
在一些实施例中,如果UE在给定时间处可以应用的RX空间滤波器的数量受到限制,则UE可以优先接收在活动DL BWP的DL BWP配置中具有显式配置的信号和/或信道。例如,如果在活动的DL BWP的带宽内但是经由非活动的DL BWP的DL BWP配置指示的用于至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET在时间上与活动的DL BWP的空间上(例如,在空间RX参数方面)非准共置(QCL)的UE特定的CORESET或UE特定的PDSCH重叠,并且如果UE在给定时间处只能应用一个RX空间滤波器,则UE可以跳过至少一种类型的PDCCH CSS的监测时机。如果用于至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET经由活动DL BWP的DL BWP配置指示,如果针对UE特定的CORESET和/或UE特定的PDSCH的接收需要特定的RX滤波器,并且至少一个CORESET接收是不同的并且UE无法在给定的时间实例应用一个以上的空间RX滤波器,则至少在重叠时间段期间UE可以优先接收与至少一种类型的PDCCH CSS相关联的PDCCH,而不是监测UE特定的PDRESET和/或接收UE特定的PDSCH。如果UE可以同时应用两个或更多个RX空间滤波器(例如,在UE接收器处配备有两个或更多个RF链),和/或如果至少一种类型的PDCCH CSS的至少一个CORESET在给定时间处就空间RX参数而言与UE特定的CORESET或UE特定的PDSCH准共置(QCL),则UE可以从至少一种类型的PDCCH CSS接收PDCCH,同时接收UE特定的PDCCH(或PDSCH)。
在某些实施例中,在初始小区选择和/或切换期间,UE可以在初始DL和UL BWP中执行随机接入过程。在这样的实施例中,初始DL BWP的配置可以被包括在MIB或专用高层信令中,并且初始UL BWP的配置可以被包括在SIB1或专用高层信令中。
在一个实施例中,网络实体可以在小区的给定UL载波中配置给定RACH配置,以与小区的给定DL载波的独特的Type1-PDCCH CSS(例如,用于接收Msg2和Msg4的CSS)相关联。在这样的实施例中,给定的RACH配置包括RACH资源集,并且Type1-PDCCH CSS包括相关联的CORESET。如果小区的给定DL载波的一个以上的DL BWP在其带宽内配置有或包括相同的Type1-PDCCH CSS(包括CORESET),则小区的给定UL载波的其相关联的UL BWP(就相应的RACH配置而言)也可以在UL BWP的带宽内具有相同的RACH配置,以便避免UE在接收RAR时的歧义。在一个示例中,可以根据一对DL BWP和/或UL BWP ID来定义和/或指示给定RACH配置和Type1-PDCCH CSS之间的关联。也就是说,如果高层信令指示如图4所示的DL/UL BWP ID对(4、3),则将DL BWP ID设置为4的DL BWP中的Type1-PDCCH CSS和将UL BWP ID设置为3的UL BWP中的RACH配置关联。在另一示例中,根据BWP ID来定义和/或指示给定的RACH配置和Type1-PDCCH CSS之间的关联。即,具有相同BWP ID的UL BWP和DL BWP在RACH配置和Type1-PDCCH CSS方面相关联。在其他示例中,根据每个配置的RACH资源的频率位置(例如,RACH资源的最低公共PRB索引)对指示给UE的所有RACH配置进行索引,并且根据CORESET的时间和/或频率位置和/或每种配置的监测时机对指示给UE的所有Type1-PDCCH CSS配置进行索引。可以理解,UE假定具有相同配置索引的RACH配置和Type1-PDCCH CSS配置相关联。
在某些实施例中,UE接收用于一个或多个相应配置的UL BWP的一个或多个UL BWP配置。如果UE必须发起用于上行链路定时同步和/或SR的CBRA过程,则UE可以从接收到的一个或多个UL BWP配置中识别当前活动UL BWP的带宽内是否存在至少一个RACH配置。如果在活动UL BWP的带宽内识别至少一个RACH配置,则UE可以从所识别的至少一个RACH配置中选择一个RACH配置,并且可以根据所选择的一个RACH配置来发送RACH前导。如果与选定的RACH配置相关联的Type1-PDCCH CSS不在活动的DL BWP的带宽内,则UE可以切换到DL BWP以用于接收Msg2和Msg4。可以理解,DL BWP的DL BWP配置可以包括用于Type1-PDCCH CSS的配置信息。
在一些实施例中,如果在活动UL BWP的带宽内存在一个以上的RACH配置,则UE可以使当前活动UL BWP配置的RACH配置优先于活动UL BWP的带宽内的其他RACH配置并且进行进行采用。此外,如果活动UL BWP配置不包括RACH配置,则UE可以选择经由具有与活动ULBWP相同的参数集的UL BWP的UL BWP配置指示的RACH配置。如果具有与活动UL BWP相同的参数集的任何UL BWP不具有RACH配置,则UE可以选择经由具有最小子载波间隔的UL BWP的UL BWP配置指示的RACH配置。可以理解,这对于诸如消息3(例如,Msg3)PUSCH和Msg4 HARQ-ACK反馈的随机接入过程期间的可靠UL传输可能是有益的。在一个实施例中,如果具有与活动UL BWP相同的参数集的任何UL BWP不具有RACH配置,则UE可以选择经由具有小于活动的UL BWP配置的SCS的最大SCS的UL BWP的UL BWP配置指示的RACH配置。在各种实施例中,UE可以选择经由具有适合于触发SR的逻辑信道(或逻辑信道组)的参数集的UL BWP的UL BWP配置指示的RACH配置。在某些实施例中,UE可以优先化活动DL BWP的带宽内的与Type1-PDCCH CSS相关联的RACH配置并且进行采用。可以理解,UE可以使用本文描述的任何优先化和/或选择标准的组合来选择一个RACH配置。
在一些实施例中,如果任何UL BWP配置不包括活动UL BWP的带宽内的任何RACH配置,则UE可以切换到可以是初始UL BWP或更高层(例如,RRC)配置的默认UL BWP的不同的已配置的UL BWP,并且因此,UE还可以切换到初始DL BWP或更高层配置的默认DL BWP。在各个实施例中,UE可以切换到配置的UL BWP,该配置的UL BWP在其带宽内具有RACH配置,并且具有适合于触发SR的逻辑信道(或逻辑信道组)的参数集。
在各个实施例中,UE可以接收用于一个或多个相应配置的UL/DL BWP的一个或多个UL/DL BWP配置。如果UE必须发起CBRA过程,则UE可以从接收到的一个或多个DL BWP配置中识别当前活动DL BWP的带宽内是否存在用于Type1-PDCCH CSS的至少一个CORESET。如果在活动的DL BWP的带宽内识别出用于Type1-PDCCH CSS的至少一个CORESET,则UE可以从所识别的用于Type1-PDCCH CSS的至少一个CORESET中选择用于Type1-PDCCH CSS的一个CORESET,使得在具有适合于触发SR的逻辑信道(或逻辑信道组)的参数集的UL BWP中配置与所选择的用于Type1-PDCCH CSS的一个CORESET相关联的RACH配置。在一些实施例中,UE可以:选择经由活动DL BWP的DL BWP配置而配置的用于Type1-PDCCH CSS的一个CORESET;确定与所选择的用于Type1-PDCCH CSS的CORESET相关联的RACH配置;并切换到配置有所确定的RACH配置的相应UL BWP。
在某些实施例中,命令UE执行无竞争或基于竞争的随机接入的DCI格式和/或专用RACH配置信令可以包括UE在其上发送PRACH前导的UL BWP和/或RACH配置的指示(例如,ULBWP ID和/或RACH配置索引)。在各种实施例中,基于RACH配置和Type1-PDCCH CSS之间的配置或预定义的关联,UE可以确定新的活动DL BWP。在这样的实施例中,配置与所指示的RACH配置相关联的Type1-PDCCH CSS。
在一些实施例中,如果UE选择用于PRACH传输的RACH配置,该RACH配置未在当前活动的UL BWP中配置但是在当前活动的UL BWP的带宽内,则UE可以基于配置有所选择的RACH配置的UL BWP的本地PRB索引来识别用于Msg3传输的所分配的PRB。此外,如果UE选择并监测在当前活动的DL BWP中未配置但是在当前活动的DL BWP的带宽内的PDCCH CSS,则UE可以基于配置有所选PDCCH CSS的DL BWP的本地PRB索引从所选择和监测的PDCCH CSS中识别与PDCCH相关联的用于PDSCH的所分配的PRB。
图4是图示配对的BWP配置400的一个实施例的示意性框图。配对的BWP配置400包括跨频率416图示的第一DL BWP 402、第二DL BWP 404、第三DL BWP 406、第四DL BWP 408、第一UL BWP 410、第二UL BWP 412和第三UL BWP 414。如所图示的,第一DL BWP 402、第二DL BWP 404、第三DL BWP 406以及第四DL BWP 408的频率416全部重叠。此外,第一UL BWP410、第二UL BWP 412和第三UL BWP414的频率416全部重叠。第一DL BWP 402、第二DL BWP404、第一UL BWP 410和第二UL BWP 412全部以15kHz SCS操作。此外,第三DL BWP 406以60kHz SCS操作。此外,第四DL BWP 408和第三UL BWP 414以30kHz SCS操作。
第一DL BWP 402包括与第一UL BWP 410的第一PRACH 420相关联的用于CSS的第一CORESET 418。第二DL BWP 404包括与第一CORESET 418相对应的第一频率范围422,从而使第一DL BWP 402和第二DL BWP 404都使用第一CORESET 418。此外,第二UL BWP412包括与第一PRACH 420相对应的第二频率范围424,从而使第一UL BWP 410和第二UL BWP 412都使用第一PRACH 420。第四DL BWP 408包括用于CSS的第二CORESET 426,其与第三UL BWP414的第二PRACH 428相关联。
在某些实施例中,在UE具有有效的专用PUCCH配置之前(例如,在RRC连接建立或RRC连接重建过程期间),UE可以在不进行HARQ-ACK捆绑的情况下响应于PDSCH的接收发送一个比特的HARQ-ACK反馈。在这样的实施例中,SIB1中的4比特指示可以用于HARQ-ACK的PUCCH资源分配。此外,4比特的指示可以指示进入16行表的条目,并且表中的每一行可以配置小区特定的(例如,公共的)PUCCH资源和/或参数集。在一个示例中,每个公共PUCCH资源集包括16个PUCCH资源,其被配置有相同的PUCCH格式和PUCCH持续时间以及跳频。因为仅预期1比特的UCI,所以可以考虑PUCCH持续时间为2个符号的PUCCH格式0和PUCCH持续时间为{4、10、14}个符号的PUCCH格式1,其中PUCCH格式0和PUCCH格式1都占用12个子载波(例如,1PRB)。对于具有{10、14}个符号的PUCCH持续时间的PUCCH格式1,可以使用循环移位值和时域OCC来增加具有有限数量的PRB的可用PUCCH资源的数量。同时,对于PUCCH格式0,可以为公共PUCCH资源集指配更多的PRB,因为1比特指示需要2个循环移位值。
可以理解,在专用PUCCH资源配置中,高层参数“PUCCH-SpatialRelationInfo”可以指示PUCCH路径损耗参考信号、空间相关联的DL或UL参考信号、UE特定的开环功率控制参数和/或闭环功率控制过程。在给定时间处,每个PUCCH资源可以与一个“PUCCH-SpatialRelationInfo”配置相关联,并且PUCCH资源与“PUCCH-SpatialRelationInfo”配置之间的关联可以经由MAC CE信令和/或RRC信令而改变。
在一些实施例中,在RRC连接建立或接收专用RRC配置之前,UE可以使用与用于Msg3 PUSCH传输的相同的空间域传输滤波器来发送PUCCH。此外,用于Msg3 PUSCH传输的空间域传输滤波器可以与所选择的用于Msg1 PRACH传输的SS/PBCH块相关联。因此,PUCCH路径损耗参考信号和空间相关联的DL参考信号都对应于所选择的用于Msg1传输的SS/PBCH块。此外,UE可以仅维持一个闭环功率控制过程,并且UE特定的功率控制参数可以被设置为零。
如果网络实体具有大量天线单元并且采用具有大波束成形增益的窄的发射和接收波束,则可以选取用于具有2个符号持续时间的PUCCH格式0的公共PUCCH资源集和具有4个符号持续时间的PUCCH格式1的公共PUCCH资源集。即,可以通过大的接收波束成形增益来补偿PUCCH的短传输时间。考虑到5ms时间窗口内具有可能不同的空间覆盖范围的64个SS/PBCH块的最大数目,允许时隙内的多个起始符号用于具有短持续时间(例如,2个符号,4个符号)的PUCCH资源可能有益于适应与时隙内的不同SS/PBCH块相关联的PUCCH资源的TDM。利用时隙内的公共PUCCH资源的TDM,UE可以在没有长延迟的情况下发送针对Msg4的HARQ-ACK反馈,并且因此,可以在随机接入竞争解决定时器期满之前实现成功的RACH完成。
表1呈现公共PUCCH资源集配置的示例。DCI格式1_0中的3个比特的PUCCH资源指示符字段和2个比特的下行链路指配索引字段可以用于从具有多达32个PUCCH资源的大小的公共PUCCH资源集中动态地选择PUCCH资源。此外,例如,基于用于承载DCI格式1_0的PDCCH的CCE索引的隐式映射可以以与DCI格式1_0中的比特字段联合使用以动态地选择PUCCH资源。表1示出每个PUCCH资源集的16个PUCCH资源,并且可以通过添加更多PRB、循环移位值、起始符号(对于具有2个符号持续时间的PUCCH格式0和具有4个符号持续时间的PUCCH格式1)和/或OCC索引(对于持续时间为14个符号的PUCCH格式1)来定义附加资源。
根据工作的FR(例如,FR1(6GHz以下)和FR2(6GHz以上)),可以定义不同的PUCCH资源集。即,对于FR2,如表2所示,可以定义更多具有短PUCCH持续时间(例如,2、4或6个符号)的配置和/或PUCCH资源的大量不同的起始符号。
表1:FR1的专用PUCCH资源配置之前的PUCCH资源集
表2:FR2的专用PUCCH资源配置之前的PUCCH资源集
图5是图示用于配置带宽部分的方法500的一个实施例的流程图。在一些实施例中,方法500由诸如远程单元102的装置执行。在某些实施例中,方法500可以由执行程序代码的处理器(例如,微控制器、微处理器、CPU、处理器、GPU、辅助处理单元、FPGA等)执行。
方法500可以包括接收502用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置。在某些实施例中,方法500包括接收504在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示。在各种实施例中,方法500包括从第二带宽部分配置中识别506用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间。在一些实施例中,方法500包括根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间在控制资源集上监测508物理下行链路控制信道候选。在某些实施例中,方法500包括根据第一下行链路带宽部分中相应搜索空间在控制资源集上接收510物理下行链路控制信道。在这样的实施例中,物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
在某些实施例中,方法500进一步包括:根据物理下行链路控制信道的下行链路控制信息,接收承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。在一些实施例中,公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。在各个实施例中,第一下行链路带宽部分是活动下行链路带宽部分,并且第二下行链路带宽部分是初始下行链路带宽部分。
在一个实施例中,下行链路控制信息包括短寻呼消息,并且该短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。在某些实施例中,方法500进一步包括在物理下行链路控制信道上接收与在第一带宽部分配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的下行链路控制信息。在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括控制资源集的信息,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分在频率上至少部分重叠,并且控制资源集在第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分的重叠带宽内。
在各个实施例中,方法500进一步包括根据相应的搜索空间在控制资源集上接收物理下行链路控制信道,同时接收第一下行链路带宽部分的下行链路信号和信道中的至少一个。在一个实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有相同的参数集,并且参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。在某些实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集操作。
在一些实施例中,方法500进一步包括:如果控制资源集在时间上与来自第一带宽部分配置的用户设备特定的控制资源集或第一下行链路带宽部分的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则跳过相应搜索空间的监测时机,其中用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在监测时机期间在空间接收参数方面控制资源集与用户设备特定的控制资源集或用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
在各种实施例中,方法500进一步包括:从第一带宽部分配置中识别用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第二控制资源集和相应第二搜索空间;以及选择第二控制资源集和第二搜索空间,以接收第二物理下行链路控制信道,该第二物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息;其中,第一带宽部分配置包括第二控制资源集和相应第二搜索空间的指示,并且第二带宽部分配置包括用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间的指示。
在一个实施例中,方法500进一步包括:使接收与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的物理下行链路控制信道优先于监测用户设备特定的控制资源集和用户设备特定的物理下行链路共享信道的接收。
在某些实施例中,方法500进一步包括:基于带宽部分标识识别小区的上行链路载波中的上行链路带宽部分的给定的随机接入信道资源与用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的下行链路带宽部分的给定控制资源集和相应搜索空间之间的关联,其中物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在一些实施例中,方法500进一步包括:接收用于第一上行链路带宽部分的第三带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第四带宽部分配置,其中第一上行链路带宽部分和第一下行链路带宽部分具有第一带宽部分标识,并且第二上行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有第二带宽部分标识;接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示;根据第三带宽部分配置确定第一上行链路带宽部分是否包括随机接入信道资源;响应于随机接入过程的发起和第一上行链路带宽部分不包括随机接入信道资源,切换到第二上行链路带宽部分,其中,根据第四带宽部分配置,第二上行链路带宽部分包括随机接入信道资源;以及基于第二上行链路带宽部分中的随机接入信道资源与用于第二下行链路带宽部分中的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间之间的关联,切换到第二下行链路带宽部分。在某些实施例中,第一上行链路带宽部分是活动上行链路带宽部分,并且第二上行链路带宽部分是初始上行链路带宽部分。
在各种实施例中,方法500进一步包括:接收命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令,其中,下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,用户设备针对该随机接入信道配置的指示发送至少一个物理随机接入信道前导。在一个实施例中,方法500进一步包括:从第三带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第三控制资源集和相应第三搜索空间;以及选择控制资源集和相应搜索空间以监测物理下行链路控制信道候选;其中,控制资源集和相应搜索空间配置有与第一下行链路带宽部分的第二参数集相同的第一参数集,并且第三控制资源集和相应第三搜索空间配置有不同于第一下行链路带宽部分的第二参数集的第三参数集。
图6是图示用于配置带宽部分的方法600的另一实施例的流程图。在一些实施例中,方法600由诸如远程单元102的装置执行。在某些实施例中,方法600可以由执行程序代码的处理器(例如,微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等)执行。
方法600可以包括从多个带宽部分配置中指示的多个随机接入信道配置中选择602随机接入信道配置。在各个实施例中,方法600包括接收604用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联的指示。在这样的实施例中,物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。在某些实施例中,方法600包括基于指示来确定606随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联。在一些实施例中,方法600包括切换608到新活动下行链路带宽部分。在这样的实施例中,新活动下行链路带宽部分配置有与随机接入信道配置相关联的控制资源集和相应搜索空间。
在某些实施例中,在具有适合于触发调度请求的逻辑信道的参数集的上行链路带宽部分中配置随机接入信道配置。在一些实施例中,经由上行链路带宽部分标识隐式地指示随机接入信道配置。
图7是图示用于配置带宽部分的方法700的又一实施例的流程图。在一些实施例中,方法700由诸如远程单元102的装置执行。在某些实施例中,方法700可以由执行程序代码的处理器,例如,微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等来执行。
方法700可以包括:接收702用于小区中的多个带宽部分的多个带宽部分配置,包括用于第一上行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第二带宽部分配置。在某些实施例中,方法700包括接收704在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示。在各种实施例中,方法700包括识别706第一上行链路带宽部分的带宽内的至少一个随机接入信道配置。在一些实施例中,方法700包括从至少一个随机接入信道配置中选择708随机接入信道配置。在某些实施例中,方法700包括根据随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分中发送710随机接入信道前导。在某些实施例中,方法700包括从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收712物理下行链路控制信道。在这样的实施例中,下行链路带宽部分中的公共搜索空间与随机接入信道配置相关联。
在某些实施例中,物理下行链路控制信道包括具有循环冗余校验的下行链路控制信息格式,该循环冗余校验由随机接入无线电网络临时标识符、临时小区无线电网络临时标识符或小区无线电网络临时标识符中的一个加扰。在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括至少一个随机接入信道配置,第二带宽部分配置包括至少一个随机接入信道配置,第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分在频率上至少部分重叠,并且至少一个随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分的重叠带宽内。在各个实施例中,方法700进一步包括在第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分的重叠带宽中发送消息3。
在一个实施例中,经由第一带宽部分配置来配置随机接入信道配置,第一带宽部分配置包括来自至少一个随机接入信道配置的第一随机接入信道配置,并且第二带宽部分配置包括来自至少一个随机接入信道配置的第二随机接入信道配置。在某些实施例中,经由具有适合于触发调度请求的逻辑信道的参数集的上行链路带宽部分的带宽部分配置来配置随机接入信道配置。在一些实施例中,方法700进一步包括接收小区的上行链路载波中的给定随机接入信道配置与小区的下行链路载波的给定随机接入信道公共搜索空间之间的关联的指示,其中,随机接入信道公共搜索空间是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在各个实施例中,给定随机接入信道配置具有当前活动下行链路带宽部分的带宽内的给定随机接入信道公共搜索空间,并且从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道包括从当前活动下行链路带宽部分的带宽内的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道。在一个实施例中,方法700进一步包括:从活动下行链路带宽部分的带宽内的一个或多个随机接入信道公共搜索空间中选择随机接入信道公共搜索空间;确定与随机接入信道公共搜索空间相关联的第二随机接入信道配置;切换到第三上行链路带宽部分,其中,第三上行链路带宽部分配置有第二随机接入信道配置;根据第二随机接入信道配置,在第三上行链路带宽部分中发送第二随机接入信道前导。在某些实施例中,经由活动下行链路带宽部分的带宽部分配置来配置随机接入信道公共搜索空间。在一些实施例中,随机接入信道公共搜索空间配置有与活动下行链路带宽部分的参数集相同的参数集。
在一个实施例中,一种方法,包括:接收用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置;接收在第一下行链路带宽部分中接收下行信号和信道的指示;从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间;根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,监测在资源集上监测物理下行链路控制信道候选;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上接收物理下行链路控制信道,其中,物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
在某些实施例中,该方法进一步包括:根据物理下行链路控制信道的下行链路控制信息,接收承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
在一些实施例中,公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
在各个实施例中,第一下行链路带宽部分是活动下行链路带宽部分,并且第二下行链路带宽部分是初始下行链路带宽部分。
在一个实施例中,下行链路控制信息包括短寻呼消息,并且该短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
在某些实施例中,该方法进一步包括在物理下行链路控制信道上接收与在第一带宽部分配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的下行链路控制信息。
在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括控制资源集的信息,第一链路带宽部分和第二下行链路带宽部分在频率上至少部分重叠,并且控制资源集在第一链路带宽部分和第二下行链路带宽部分的重叠带宽内。
在各个实施例中,该方法进一步包括根据相应搜索空间在控制资源集上接收物理下行链路控制信道,同时接收第一下行链路带宽部分的下行链路信号和信道中的至少一个。
在一个实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有相同的参数集,并且参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
在某些实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集操作。
在一些实施例中,该方法进一步包括:如果控制资源集在时间上与来自第一带宽部分配置的用户设备特定的控制资源集或第一下行链路带宽部分的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则跳过相应搜索空间的监测时机,其中用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在监测时机期间就空间接收参数而言控制资源集与用户设备特定的控制资源集或用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
在各个实施例中,该方法进一步包括:从第一带宽部分配置帧识别用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第二控制资源集和相应第二搜索空间;以及选择第二控制资源集和第二搜索空间以接收第二物理下行链路控制信道,该第二物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息;其中,第一带宽部分配置包括第二控制资源集和相应第二搜索空间的指示,并且第二带宽部分配置包括用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间的指示。
在一个实施例中,该方法进一步包括:使接收与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的物理下行链路控制信道优先于监测用户设备特定的控制资源集和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
在某些实施例中,该方法进一步包括:基于带宽部分标识,识别小区的上行链路载波中的上行链路带宽部分的给定随机接入信道资源与用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的下行链路带宽部分的给定控制资源集和相应搜索空间之间的关联,其中物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在一些实施例中,该方法进一步包括:接收用于第一上行链路带宽部分的第三带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第四带宽部分配置,其中第一上行链路带宽部分和第一下行链路带宽部分具有第一带宽部分标识,并且第二上行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有第二带宽部分标识;接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示;根据第三带宽部分配置确定第一上行链路带宽部分是否包括随机接入信道资源;响应于随机接入过程的发起和第一上行链路带宽部分不包括随机接入信道资源,切换到第二上行链路带宽部分,其中,根据第四带宽部分配置,第二上行链路带宽部分包括随机接入信道资源;以及基于第二上行链路带宽部分中的随机接入信道资源与用于第二下行链路带宽部分中的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间之间的关联,切换到第二下行链路带宽部分。在某些实施例中,第一上行链路带宽部分是活动上行链路带宽部分,并且第二上行链路带宽部分是初始上行链路带宽部分。
在各个实施例中,该方法进一步包括:接收命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令,其中,下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,用户设备针对该随机接入信道配置发送至少一个物理随机接入信道前导。
在一个实施例中,该方法进一步包括:从第三带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第三控制资源集和相应第三搜索空间;以及选择控制资源集和相应搜索空间以监测物理下行链路控制信道候选;其中,控制资源集和相应搜索空间配置有与第一下行链路带宽部分的第二参数集相同的第一参数集,并且第三控制资源集和相应第三搜索空间配置有不同于第一下行链路带宽部分的第二参数集的第三参数集。
在一个实施例中,一种装置包括:接收器,该接收器:接收用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置;以及接收在第一下行链路带宽部分接收下行信号和信道的指示;以及处理器,该处理器:从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间;根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选;其中,接收器根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上接收物理下行链路控制信道,并且物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
在某些实施例中,接收器根据物理下行链路控制信道的下行链路控制信息接收承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
在一些实施例中,公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
在各个实施例中,第一下行链路带宽部分是活动下行链路带宽部分,并且第二下行链路带宽部分是初始下行链路带宽部分。
在一个实施例中,下行链路控制信息包括短寻呼消息,并且该短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
在某些实施例中,接收器在物理下行链路控制信道上接收与在第一带宽部分配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的下行链路控制信息。
在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括控制资源集的信息,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分在频率上至少部分地重叠,并且控制资源集在第一下行链路带宽和第二下行链路带宽的重叠带宽内。
在各个实施例中,接收器根据相应的搜索空间在控制资源集上接收物理下行链路控制信道,同时接收第一下行链路带宽部分的下行链路信号和信道中的至少一个。
在一个实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有相同的参数集,并且参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
在某些实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集操作。
在一些实施例中,如果控制资源集在时间上与来自第一带宽部分配置的用户设备特定的控制资源集或第一下行链路带宽部分的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则处理器跳过相应搜索空间的监测时机,并且用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在监测时机期间就空间接收参数而言控制资源集与用户设备特定的控制资源集或用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
在各个实施例中,处理器:从第一带宽部分配置中识别用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第二控制资源集和相应第二搜索空间;以及选择第二控制资源集和第二搜索空间以接收第二物理下行链路控制信道,该第二物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息;其中,第一带宽部分配置包括第二控制资源集和相应第二搜索空间的指示,并且第二带宽部分配置包括用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间的指示。
在一个实施例中,处理器使接收与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的物理下行链路控制信道优先于监测用户设备特定的控制资源集和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
在某些实施例中,处理器基于带宽部分标识识别小区的上行链路载波中的上行链路带宽部分的给定随机接入信道资源与用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的下行链路带宽部分的给定控制资源集和相应搜索空间之间的关联,并且物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在一些实施例中,接收器:接收用于第一上行链路带宽部分的第三带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第四带宽部分配置,其中第一上行链路带宽部分和第一下行链路带宽部分具有第一带宽部分标识,并且第二上行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有第二带宽部分标识;以及接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示;以及处理器:根据第三带宽部分配置确定第一上行链路带宽部分是否包括随机接入信道资源;响应于随机接入过程的发起和第一上行链路带宽部分不包括随机接入信道资源,切换到第二上行链路带宽部分,其中,根据第四带宽部分配置,第二上行链路带宽部分包括随机接入信道资源;以及基于第二上行链路带宽部分中的随机接入信道资源与用于第二下行链路带宽部分中的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间之间的关联,切换到第二下行链路带宽部分。在某些实施例中,第一上行链路带宽部分是活动上行链路带宽部分,并且第二上行链路带宽部分是初始上行链路带宽部分。
在各个实施例中,接收器接收命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令,其中,下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,用户设备针对该随机接入信道配置发送至少一个物理随机接入信道前导。
在一个实施例中,处理器:从第三带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第三控制资源集和相应第三搜索空间;以及选择控制资源集和相应搜索空间以监测物理下行链路控制信道候选;其中,控制资源集和相应搜索空间配置有与第一下行链路带宽部分的第二参数集相同的第一参数集,并且第三控制资源集和相应第三搜索空间配置有不同于第一下行链路带宽部分的第二参数集的第三参数集。
在一个实施例中,一种方法,包括:将用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置到远程单元;向所述远程单元发送在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示,其中,远程单元:从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上将物理下行链路控制信道发送到远程单元,其中物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
在某些实施例中,该方法进一步包括:根据物理下行链路控制信道的下行链路控制信息,发送承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
在一些实施例中,公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
在各个实施例中,第一下行链路带宽部分是活动下行链路带宽部分,并且第二下行链路带宽部分是初始下行链路带宽部分。
在一个实施例中,下行链路控制信息包括短寻呼消息,并且该短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
在某些实施例中,该方法进一步包括在物理下行链路控制信道上发送与在第一带宽部分配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的下行链路控制信息。
在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括控制资源集的信息,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分在频率上至少部分重叠的信息,并且控制资源集在第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽的重叠带宽内。
在各个实施例中,该方法进一步包括:根据相应的搜索空间在控制资源集上发送物理下行链路控制信道,并且同时发送第一下行链路带宽部分的下行链路信号和信道中的至少一个。
在一个实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有相同的参数集,并且参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
在某些实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集操作。
在一些实施例中,如果控制资源集在时间上与来自第一带宽部分配置的用户设备特定的控制资源集或第一下行链路带宽部分的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则远程单元跳过相应搜索空间的监测时机,并且用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在监测时机期间就空间接收参数而言控制资源集与用户设备特定的控制资源集或用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
在各个实施例中,远程单元:从第一带宽部分配置中识别用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第二控制资源集和相应第二搜索空间;以及选择第二控制资源集和第二搜索空间以接收第二物理下行链路控制信道,该第二物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息;以及第一带宽部分配置包括第二控制资源集和相应第二搜索空间的指示,并且第二带宽部分配置包括用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间的指示。
在一个实施例中,远程单元使接收与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的物理下行链路控制信道优先于监测用户设备特定的控制资源集和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
在某些实施例中,远程单元基于带宽部分标识识别小区的上行链路载波中的上行链路带宽部分的给定随机接入信道资源与用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的下行链路带宽部分的给定控制资源集和相应搜索空间之间的关联,并且物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在一些实施例中,该方法进一步包括:发送用于第一上行链路带宽部分的第三带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第四带宽部分配置,其中第一上行链路带宽部分和第一下行链路带宽部分具有第一带宽部分标识,并且第二上行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有第二带宽部分标识;以及发送在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示,其中远程单元:根据第三带宽部分配置确定第一上行链路带宽部分是否包括随机接入信道资源;响应于随机接入过程的发起和第一上行链路带宽部分不包括随机接入信道资源,切换到第二上行链路带宽部分,其中,根据第四带宽部分配置,第二上行链路带宽部分包括随机接入信道资源;以及基于第二上行链路带宽部分中的随机接入信道资源与用于第二下行链路带宽部分中的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间之间的关联,切换到第二下行链路带宽部分。
在各种施例中,第一上行链路带宽部分是活动上行链路带宽部分,并且第二上行链路带宽部分是初始上行链路带宽部分。
在一个实施例中,该方法进一步包括:发送命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令,其中,下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令包括对随机接入信道配置的指示,用户设备针对其发送至少一个物理随机接入信道前导。
在某些实施例中,远程单元:从第三带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第三控制资源集和相应第三搜索空间;以及选择控制资源集和相应搜索空间以监测物理下行链路控制信道候选;以及控制资源集和相应搜索空间配置有与第一下行链路带宽部分的第二参数集相同的第一参数集,并且第三控制资源集和相应第三搜索空间配置有不同于第一下行链路带宽部分的第二参数集的第三参数集。
在一个实施例中,一种装置包括:发射器,该发射器:将用于第一下行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二下行链路带宽部分的第二带宽部分配置发送到远程单元;向远程单元发送在第一下行链路带宽部分中接收下行链路信号和信道的指示,其中,远程单元:从第二带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上监测物理下行链路控制信道候选;以及根据第一下行链路带宽部分中的相应搜索空间,在控制资源集上将物理下行链路控制信道发送到远程单元,其中物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息。
在某些实施例中,发射器根据物理下行链路控制信道的下行链路控制信息来发送承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
在一些实施例中,公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
在各个实施例中,第一下行链路带宽部分是活动下行链路带宽部分,并且第二下行链路带宽部分是初始下行链路带宽部分。
在一个实施例中,下行链路控制信息包括短寻呼消息,并且该短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
在某些实施例中,该发射器在物理下行链路控制信道上发送与在第一带宽部分配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的下行链路控制信息。
在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括控制资源集的信息,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分在频率上至少部分重叠,并且控制资源集在第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分的重叠带宽内。
在各个实施例中,该发射器根据相应的搜索空间在控制资源集上发送物理下行链路控制信道,并且同时发送第一下行链路带宽部分的下行链路信号和信道中的至少一个。
在一个实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有相同的参数集,并且参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
在某些实施例中,第一下行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集操作。
在一些实施例中,如果控制资源集在时间上与来自第一带宽部分配置的用户设备特定的控制资源集或第一下行链路带宽部分的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则远程单元跳过相应搜索空间的监测时机,并且用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在监测时机期间就空间接收参数而言控制资源集与用户设备特定的控制资源集或用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
在各个实施例中,远程单元:从第一带宽部分配置中识别用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第二控制资源集和相应第二搜索空间;以及选择第二控制资源集和第二搜索空间以接收第二物理下行链路控制信道,该第二物理下行链路控制信道包括与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息;以及第一带宽部分配置包括第二控制资源集和相应第二搜索空间的指示,并且第二带宽部分配置包括用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间的指示。
在一个实施例中,远程单元使接收与物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型相关联的物理下行链路控制信道优先于监测用户设备特定的控制资源集和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
在某些实施例中,远程单元基于带宽部分标识识别小区的上行链路载波中的上行链路带宽部分的给定随机接入信道资源与用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的下行链路带宽部分的给定控制资源集和相应搜索空间之间的关联,并且物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在一些实施例中,发射器发送用于第一上行链路带宽部分的第三带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第四带宽部分配置,其中第一上行链路带宽部分和第一下行链路带宽部分具有第一带宽部分标识,并且第二上行链路带宽部分和第二下行链路带宽部分具有第二带宽部分标识;以及发射器发送在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示,其中远程单元:根据第三带宽部分配置确定第一上行链路带宽部分是否包括随机接入信道资源;响应于随机接入过程的发起和第一上行链路带宽部分不包括随机接入信道资源,切换到第二上行链路带宽部分,其中,根据第四带宽部分配置,第二上行链路带宽部分包括随机接入信道资源;以及基于第二上行链路带宽部分中的随机接入信道资源与用于第二下行链路带宽部分中的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的控制资源集和相应搜索空间之间的关联,切换到第二下行链路带宽部分。
在各个施例中,第一上行链路带宽部分是活动上行链路带宽部分,并且第二上行链路带宽部分是初始上行链路带宽部分。
在一个实施例中,该发射器发送命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令,其中,下行链路控制信息格式或专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,用户设备针对该随机接入信道配置发送至少一个物理随机接入信道前导。
在某些实施例中,远程单元:从第三带宽部分配置中识别用于第一下行链路带宽部分的带宽内的物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的第三控制资源集和相应第三搜索空间;以及选择控制资源集和相应搜索空间以监测物理下行链路控制信道候选;以及控制资源集和相应搜索空间配置有与第一下行链路带宽部分的第二参数集相同的第一参数集,并且第三控制资源集和相应第三搜索空间配置有不同于第一下行链路带宽部分的第二参数集的第三参数集。
在一个实施例中,一种方法,包括:从多个带宽部分配置中指示的多个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置;接收用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联的指示,其中,物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间;基于指示确定随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联;以及切换到新活动下行链路带宽部分,其中,新活动下行链路带宽部分配置有与随机接入信道配置相关联的控制资源集和相应搜索空间。
在某些实施例中,随机接入信道配置被配置在具有适合于触发调度请求的逻辑信道的参数集的上行链路带宽部分中。
在一些实施例中,经由上行链路带宽部分标识隐式地指示随机接入信道配置。
在一个实施例中,一种装置,包括:处理器,该处理器从多个带宽部分配置中指示的多个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置;以及接收器,该接收器接收用于物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型的小区的下行链路载波的随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联的指示,其中,物理下行链路控制信道公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间;基于指示确定随机接入信道配置、控制资源集和相应搜索空间之间的关联;以及切换到新活动下行链路带宽部分,并且新活动下行链路带宽部分配置有与随机接入信道配置相关联的控制资源集和相应搜索空间。
在某些实施例中,随机接入信道配置被配置在具有适合于触发调度请求的逻辑信道的参数集的上行链路带宽部分中。
在一些实施例中,经由上行链路带宽部分标识隐式地指示随机接入信道配置。
在一个实施例中,一种方法包括:接收用于小区中的多个带宽部分的多个带宽部分配置,该多个带宽部分配置包括用于第一上行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第二带宽部分配置;接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示;识别第一上行链路带宽部分的带宽内的至少一个随机接入信道配置;从至少一个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置;根据随机接入信道配置,在第一上行链路带宽部分中发送随机接入信道前导;以及从下行链路带宽部分的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道,其中,下行链路带宽部分的公共搜索空间与随机接入信道配置相关联。
在某些实施例中,物理下行链路控制信道包括具有循环冗余校验的下行链路控制信息格式,该循环冗余校验由随机接入无线电网络临时标识符、临时小区无线电网络临时标识符或小区无线电网络临时标识符中的一个加扰。
在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括至少一个随机接入信道配置,第二带宽部分配置包括至少一个随机接入信道配置,第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分在频率上至少部分重叠,并且至少一个随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分的重叠带宽内。
在各个实施例中,该方法进一步包括在第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分的重叠带宽中发送消息3。
在一个实施例中,经由第一带宽部分配置来配置随机接入信道配置,第一带宽部分配置包括来自至少一个随机接入信道配置的第一随机接入信道配置,并且第二带宽部分配置包括来自至少一个随机接入信道配置的第二随机接入信道配置。
在某些实施例中,经由具有适合于触发调度请求的逻辑信道的参数集的上行链路带宽部分的带宽部分配置来配置随机接入信道配置。
在一些实施例中,该方法进一步包括:接收小区的上行链路载波中的给定随机接入信道配置与小区的下行链路载波的给定随机接入信道公共搜索空间之间的关联的指示,其中,随机接入信道公共搜索空间是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在各个实施例中,给定随机接入信道配置具有当前活动下行链路带宽部分的带宽内的给定随机接入信道公共搜索空间,并且从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道包括从当前活动下行链路带宽部分的带宽内的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道。
在一个实施例中,该方法进一步包括:从活动下行链路带宽部分的带宽内的一个或多个随机接入信道公共搜索空间中选择随机接入信道公共搜索空间;确定与随机接入信道公共搜索空间相关联的第二随机接入信道配置;切换到第三上行链路带宽部分,其中,第三上行链路带宽部分配置有第二随机接入信道配置;以及根据第二随机接入信道配置,在第三上行链路带宽部分中发送第二随机接入信道前导。
在某些实施例中,经由活动下行链路带宽部分的带宽部分配置来配置随机接入信道公共搜索空间。
在一些实施例中,随机接入信道公共搜索空间配置有与活动下行链路带宽部分的参数集相同的参数集。
在一个实施例中,一种装置包括:接收器,该接收器:接收用于小区中的多个带宽部分的多个带宽部分配置,该多个带宽部分配置包括用于第一上行链路带宽部分的第一带宽部分配置和用于第二上行链路带宽部分的第二带宽部分配置;以及接收在第一上行链路带宽部分中发送上行链路信号和信道的指示;以及处理器,该处理器:识别第一上行链路带宽部分的带宽内的至少一个随机接入信道配置;以及从至少一个随机接入信道配置中选择随机接入信道配置;以及发射器,该发射器根据随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分中发送随机接入信道前导;其中,接收器从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道,并且下行链路带宽部分中的公共搜索空间与随机接入信道配置相关联。
在某些实施例中,物理下行链路控制信道包括具有循环冗余校验的下行链路控制信息格式,该循环冗余校验由随机接入无线电网络临时标识符、临时小区无线电网络临时标识符或小区无线电网络临时标识符中的一个加扰。
在一些实施例中,第一带宽部分配置不包括至少一个随机接入信道配置,第二带宽部分配置包括至少一个随机接入信道配置,第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分在频率上至少部分重叠,并且至少一个随机接入信道配置在第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分的重叠带宽内。
在一个实施例中,该发射器在第一上行链路带宽部分和第二上行链路带宽部分的重叠带宽中发送消息3。
在某些实施例中,经由第一带宽部分配置来配置随机接入信道配置,第一带宽部分配置包括来自至少一个随机接入信道配置的第一随机接入信道配置,并且第二带宽部分配置包括来自至少一个随机接入信道配置的第二随机接入信道配置。
在一些实施例中,经由具有适合于触发调度请求的逻辑信道的参数集的上行链路带宽部分的带宽部分配置来配置随机接入信道配置。
在各个实施例中,该接收器接收小区的上行链路载波中的给定随机接入信道配置与小区的下行链路载波的给定随机接入信道公共搜索空间之间的关联的指示,其中,随机接入信道公共搜索空间是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
在一个实施例中,给定随机接入信道配置具有当前活动下行链路带宽部分的带宽内的给定随机接入信道公共搜索空间,并且从下行链路带宽部分中的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道包括从当前活动下行链路带宽部分的带宽内的公共搜索空间接收物理下行链路控制信道。
在某些实施例中,该处理器:从活动下行链路带宽部分的带宽内的一个或多个随机接入信道公共搜索空间中选择随机接入信道公共搜索空间;确定与随机接入信道公共搜索空间相关联的第二随机接入信道配置;以及切换到第三上行链路带宽部分,其中,第三上行链路带宽部分配置有第二随机接入信道配置;以及发射器根据第二随机接入信道配置在第三上行链路带宽部分中发送第二随机接入信道前导。
在一些实施例中,经由活动下行链路带宽部分的带宽部分配置来配置随机接入信道公共搜索空间。
在各个实施例中,随机接入信道公共搜索空间配置有与活动下行链路带宽部分的参数集相同的参数集。
可以以其他特定形式实践实施例。所描述的实施例在所有方面都应被视为仅是说明性的而非限制性的。因此,本发明的范围由所附权利要求而不是前面的描述来指示。在权利要求的含义和等同范围内的所有变化都包含在其范围内。

Claims (72)

1.一种由远程单元执行的方法,包括:
接收用于第一下行链路带宽部分(BWP)的第一BWP配置和用于第二下行链路BWP的第二BWP配置;
接收在所述第一下行链路BWP中接收至少一个下行链路信号的指示;
从所述第二BWP配置中识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的物理下行链路控制信道(PDCCH)公共搜索空间的类型的控制资源集(CORESET)和相应搜索空间;
根据所述第一下行链路BWP中的所述相应搜索空间,在所述CORESET上监测一个或多个PDCCH候选;以及
根据所述第一下行链路BWP中的所述相应搜索空间,在所述CORESET上接收PDCCH,其中所述PDCCH包括与所述PDCCH公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息(DCI)。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:根据所述PDCCH的DCI,接收承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一下行链路BWP是活动下行链路BWP,并且所述第二下行链路BWP是初始下行链路BWP。
5.根据权利要求2所述的方法,其中,所述DCI包括短寻呼消息,并且所述短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
6.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:在所述PDCCH上接收与所述第一BWP配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的DCI。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一BWP配置不包括所述CORESET的信息,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP在频率上至少部分重叠,并且所述CORESET在所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP的重叠带宽内。
8.根据权利要求7所述的方法,进一步包括:根据所述相应搜索空间在所述CORESET上接收所述PDCCH,并且同时接收所述第一下行链路BWP的下行链路信号和信道中的至少一个。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有相同的参数集,并且所述参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集来操作。
11.根据权利要求7所述的方法,进一步包括:如果所述CORESET在时间上与来自所述第一BWP配置的用户设备特定的CORESET或所述第一下行链路BWP的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则跳过所述相应搜索空间的监测时机,其中所述用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在所述监测时机期间就空间接收参数而言所述CORESET与所述用户设备特定的CORESET或所述用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
12.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
从所述第一BWP配置识别用于所述PDCCH公共搜索空间的类型的第二CORESET和相应第二搜索空间;以及
选择所述第二CORESET和所述第二搜索空间以接收第二PDCCH,所述第二PDCCH包括与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的DCI;
其中,所述第一BWP配置包括所述第二CORESET和所述相应第二搜索空间的指示,并且所述第二BWP配置包括用于PDCCH公共搜索空间的类型的所述CORESET和所述相应搜索空间的指示。
13.根据权利要求12所述的方法,进一步包括:使接收与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的PDCCH优先于监测用户设备特定的CORESET和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
14.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:基于BWP标识来识别小区的上行链路载波中的上行链路BWP的给定随机接入信道资源与用于所述PDCCH公共搜索空间的类型的所述小区的下行链路载波的下行链路BWP的给定CORESET和相应搜索空间之间的关联,其中PDCCH公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
15.根据权利要求14所述的方法,进一步包括:
接收用于第一上行链路BWP的第三BWP配置和用于第二上行链路BWP的第四BWP配置,其中所述第一上行链路BWP和所述第一下行链路BWP具有第一BWP标识,并且所述第二上行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有第二BWP标识;
接收在所述第一上行链路BWP中发送上行链路信号和信道的指示;
根据所述第三BWP配置来确定所述第一上行链路BWP是否包括随机接入信道资源;
响应于随机接入过程的发起和所述第一上行链路BWP不包括所述随机接入信道资源,切换到所述第二上行链路BWP,其中根据所述第四BWP配置,所述第二上行链路BWP包括随机接入信道资源;以及
基于所述第二上行链路BWP中的所述随机接入信道资源与用于所述第二下行链路BWP中的PDCCH公共搜索空间的类型的CORESET和相应搜索空间之间的关联,切换到所述第二下行链路BWP。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述第一上行链路BWP是活动上行链路BWP,并且所述第二上行链路BWP是初始上行链路BWP。
17.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:接收命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的DCI格式或专用无线电资源控制信令,其中所述DCI格式或所述专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,所述用户设备针对所述随机接入信道配置发送至少一个物理随机接入信道前导。
18.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
从第三BWP配置来识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的PDCCH公共搜索空间的类型的第三CORESET和相应第三搜索空间;以及
选择所述CORESET和所述相应搜索空间以监测所述PDCCH候选;
其中,所述CORESET和所述相应搜索空间被配置有与所述第一下行链路BWP的第二参数集相同的第一参数集,并且所述第三CORESET和所述相应第三搜索空间被配置有不同于所述第一下行链路BWP的第二参数集的第三参数集。
19.一种装置,包括:
接收器,所述接收器:
接收用于第一下行链路带宽部分(BWP)的第一BWP配置和用于第二下行链路BWP的第二BWP配置;以及
接收在所述第一下行链路BWP接收至少一个下行链路信号的指示;以及
处理器,所述处理器:
从所述第二BWP配置来识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的物理下行链路控制信道(PDCCH)公共搜索空间的类型的控制资源集(CORESET)和相应搜索空间;以及
根据所述第一下行链路BWP中的相应搜索空间,在所述CORESET上监测一个或多个PDCCH候选;
其中,所述接收器根据所述第一下行链路BWP中的所述相应搜索空间,在所述CORESET上接收PDCCH,并且所述PDCCH包括与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息(DCI)。
20.根据权利要求19所述的装置,其中,所述接收器根据所述PDCCH的DCI来接收承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
21.根据权利要求20所述的装置,其中,所述公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
22.根据权利要求19所述的装置,其中,所述第一下行链路BWP是活动下行链路BWP,并且所述第二下行链路BWP是初始下行链路BWP。
23.根据权利要求20所述的装置,其中,所述DCI包括短寻呼消息,并且所述短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
24.根据权利要求19所述的装置,其中,所述接收器在所述PDCCH上接收与在所述第一BWP配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的DCI。
25.根据权利要求19所述的装置,其中,所述第一BWP配置不包括所述CORESET的信息,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP在频率上至少部分地重叠,并且所述CORESET在所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP的重叠带宽内。
26.根据权利要求25所述的装置,其中,所述接收器根据所述相应的搜索空间在所述CORESET上接收所述PDCCH,同时接收所述第一下行链路BWP的下行链路信号和信道中的至少一个。
27.根据权利要求25所述的装置,其中,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有相同的参数集,并且所述参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
28.根据权利要求26所述的装置,其中,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集来操作。
29.根据权利要求25所述的装置,其中,如果所述CORESET在时间上与来自所述第一BWP配置的用户设备特定的CORESET或所述第一下行链路BWP的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则所述处理器跳过所述相应搜索空间的监测时机,并且所述用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在所述监测时机期间就空间接收参数而言,所述CORESET与所述用户设备特定的CORESET或所述用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
30.根据权利要求19所述的装置,其中,所述处理器:
从所述第一BWP配置中识别用于所述PDCCH公共搜索空间的类型的第二CORESET和相应第二搜索空间;以及
选择所述第二CORESET和所述第二搜索空间以接收第二PDCCH,所述第二PDCCH包括与所述PDCCH公共搜索空间的类型相关联的DCI;
其中,所述第一BWP配置包括所述第二CORESET和相应第二搜索空间的指示,并且所述第二BWP配置包括用于所述PDCCH公共搜索空间的类型的所述CORESET和所述相应搜索空间的指示。
31.根据权利要求30所述的装置,其中,所述处理器使接收与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的所述PDCCH优先于监测用户设备特定的CORESET和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
32.根据权利要求19所述的装置,其中,所述处理器基于BWP标识来识别小区的上行链路载波中的上行链路BWP的给定随机接入信道资源与用于PDCCH公共搜索空间的类型的所述小区的下行链路载波的下行链路BWP的给定CORESET和相应搜索空间之间的关联,并且PDCCH公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
33.根据权利要求32所述的装置,其中,
所述接收器:
接收用于第一上行链路BWP的第三BWP配置和用于第二上行链路BWP的第四BWP配置,其中所述第一上行链路BWP和所述第一下行链路BWP具有第一BWP标识,并且所述第二上行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有第二BWP标识;以及
接收在所述第一上行链路BWP中发送上行链路信号和信道的指示;以及
所述处理器:
根据所述第三BWP配置来确定是否所述第一上行链路BWP包括随机接入信道资源;
响应于随机接入过程的发起和所述第一上行链路BWP不包括所述随机接入信道资源,切换到所述第二上行链路BWP,其中根据所述第四BWP配置,所述第二上行链路BWP包括随机接入信道资源;以及
基于所述第二上行链路BWP中的所述随机接入信道资源与用于所述第二下行链路BWP中的PDCCH公共搜索空间的类型的CORESET和相应搜索空间之间的关联,切换到所述第二下行链路BWP。
34.根据权利要求33所述的装置,其中,所述第一上行链路BWP是活动上行链路BWP,并且所述第二上行链路BWP是初始上行链路BWP。
35.根据权利要求19所述的装置,其中,所述接收器接收命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的DCI格式或专用无线电资源控制信令,并且所述DCI格式或所述专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,所述用户设备针对所述随机接入信道配置发送至少一个物理随机接入信道前导。
36.根据权利要求19所述的装置,其中:
所述处理器:
从第三BWP配置中识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的PDCCH公共搜索空间的类型的第三CORESET和相应第三搜索空间;以及
选择所述CORESET和所述相应搜索空间以监测所述PDCCH候选;
其中,所述CORESET和所述相应搜索空间被配置有与所述第一下行链路BWP的第二参数集相同的第一参数集,并且所述第三CORESET和所述相应第三搜索空间被配置有与所述第一下行链路BWP的第二参数集不同的第三参数集。
37.一种由网络单元执行方法,包括:
将用于第一下行链路带宽部分(BWP)的第一BWP配置和用于第二下行链路BWP的第二BWP配置发送到远程单元;
向所述远程单元发送在所述第一下行链路BWP中接收至少一个下行链路信号的指示,其中所述远程单元:
从所述第二BWP配置中识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的物理下行链路控制信道(PDCCH)公共搜索空间的类型的控制资源集(CORESET)和相应搜索空间;以及
根据所述第一下行链路BWP中的所述相应搜索空间,在所述CORESET上监测一个或多个PDCCH候选;以及
根据所述第一下行链路BWP中的所述相应搜索空间,在所述CORESET上将PDCCH发送到所述远程单元,其中所述PDCCH包括与所述PDCCH公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息(DCI)。
38.根据权利要求37所述的方法,进一步包括:根据所述PDCCH的所述DCI来发送承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
39.根据权利要求38所述的方法,其中,所述公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
40.根据权利要求37所述的方法,其中,所述第一下行链路BWP是活动下行链路BWP,并且所述第二下行链路BWP是初始下行链路BWP。
41.根据权利要求38所述的方法,其中,所述DCI包括短寻呼消息,并且所述短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
42.根据权利要求37所述的方法,进一步包括:在所述PDCCH上发送与所述第一BWP配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的DCI。
43.根据权利要求37所述的方法,其中,所述第一BWP配置不包括所述CORESET的信息,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP在频率上至少部分重叠,并且所述CORESET在所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP的重叠带宽内。
44.根据权利要求43所述的方法,进一步包括:根据所述相应的搜索空间在所述CORESET上发送所述PDCCH,并且同时发送所述第一下行链路BWP的下行链路信号和信道中的至少一个。
45.根据权利要求43所述的方法,其中,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有相同的参数集,并且所述参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
46.根据权利要求44所述的方法,其中,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集来操作。
47.根据权利要求43所述的方法,其中,如果所述CORESET在时间上与来自所述第一BWP配置的用户设备特定的CORESET或所述第一下行链路BWP的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则所述远程单元跳过所述相应搜索空间的监测时机,并且所述用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在所述监测时机期间就空间接收参数而言,所述CORESET与所述用户设备特定的CORESET或所述用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
48.根据权利要求37所述的方法,其中:
所述远程单元:
从所述第一BWP配置中识别用于PDCCH公共搜索空间的类型的第二CORESET和相应第二搜索空间;以及
选择所述第二CORESET和所述第二搜索空间以接收第二PDCCH,所述第二PDCCH包括与所述PDCCH公共搜索空间的类型相关联的DCI;
并且所述第一BWP配置包括所述第二CORESET和所述相应第二搜索空间的指示,并且所述第二BWP配置包括用于PDCCH公共搜索空间的类型的所述CORESET和所述相应搜索空间的指示。
49.根据权利要求48所述的方法,其中,所述远程单元使接收与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的所述PDCCH优先于监测用户设备特定的CORESET和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
50.根据权利要求37所述的方法,其中,所述远程单元基于BWP标识来识别小区的上行链路载波中的上行链路BWP的给定随机接入信道资源与用于PDCCH公共搜索空间的类型的所述小区的下行链路载波的下行链路BWP的给定CORESET和相应搜索空间之间的关联,并且PDCCH公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
51.根据权利要求50所述的方法,进一步包括:
发送用于第一上行链路BWP的第三BWP配置和用于第二上行链路BWP的第四BWP配置,其中所述第一上行链路BWP和所述第一下行链路BWP具有第一BWP标识,并且所述第二上行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有第二BWP标识;以及
发送在所述第一上行链路BWP中发送上行链路信号和信道的指示,其中所述远程单元:
根据所述第三BWP配置来确定是否所述第一上行链路BWP包括随机接入信道资源;
响应于随机接入过程的发起和所述第一上行链路BWP不包括所述随机接入信道资源,切换到所述第二上行链路BWP,其中根据所述第四BWP配置,所述第二上行链路BWP包括随机接入信道资源;以及
基于所述第二上行链路BWP中的所述随机接入信道资源与用于所述第二下行链路BWP中的PDCCH公共搜索空间的类型的CORESET和相应搜索空间之间的关联,切换到所述第二下行链路BWP。
52.根据权利要求51所述的方法,其中,所述第一上行链路BWP是活动上行链路BWP,并且所述第二上行链路BWP是初始上行链路BWP。
53.根据权利要求37所述的方法,进一步包括:发送命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的DCI格式或专用无线电资源控制信令,其中所述DCI格式或所述专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,所述用户设备针对所述随机接入信道配置发送至少一个物理随机接入信道前导。
54.根据权利要求37所述的方法,其中:
所述远程单元:
从第三BWP配置中识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的PDCCH公共搜索空间的类型的第三CORESET和相应第三搜索空间;以及
选择所述CORESET和所述相应搜索空间以监测所述PDCCH候选;
并且所述CORESET和所述相应搜索空间被配置有与所述第一下行链路BWP的第二参数集相同的第一参数集,并且所述第三CORESET和所述相应第三搜索空间被配置有与所述第一下行链路BWP的第二参数集不同的第三参数集。
55.一种装置,包括:
发射器,所述发射器:
将用于第一下行链路带宽部分(BWP)的第一BWP配置和用于第二下行链路BWP的第二BWP配置发送到远程单元;
向所述远程单元发送在所述第一下行链路BWP中接收至少一个下行链路信号的指示,其中所述远程单元:
从所述第二BWP配置中识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的物理下行链路控制信道(PDCCH)公共搜索空间的类型的控制资源集(CORESET)和相应搜索空间;以及
根据所述第一下行链路BWP中的所述相应搜索空间,在所述CORESET上监测一个或多个PDCCH候选;以及
根据所述第一下行链路BWP中的所述相应搜索空间,在所述CORESET上将PDCCH发送到所述远程单元,其中所述PDCCH包括与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的下行链路控制信息(DCI)。
56.根据权利要求55所述的装置,其中,所述发射器根据所述PDCCH的DCI来发送承载公共控制消息的物理下行链路共享信道。
57.根据权利要求56所述的装置,其中,所述公共控制消息包括广播系统信息消息、寻呼消息、随机接入响应消息、竞争解决消息或其某个组合。
58.根据权利要求55所述的装置,其中,所述第一下行链路BWP是活动下行链路BWP,并且所述第二下行链路BWP是初始下行链路BWP。
59.根据权利要求56所述的装置,其中,所述DCI包括短寻呼消息,并且所述短寻呼消息包括系统信息修改的指示、商业移动警报服务指示、地震和海啸警报系统指示或其某个组合。
60.根据权利要求55所述的装置,其中,所述发射器在所述PDCCH上发送与所述第一BWP配置中指示的用户设备特定的搜索空间相关联的DCI。
61.根据权利要求55所述的装置,其中,所述第一BWP配置不包括所述CORESET的信息,所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP在频率上至少部分重叠,并且所述CORESET在所述第一下行链路BWP和所述第二下行链路BWP的重叠带宽内。
62.根据权利要求61所述的装置,其中,所述发射器根据所述相应的搜索空间在所述CORESET上发送所述PDCCH,并且同时发送所述第一下行链路BWP的下行链路信号和信道中的至少一个。
63.根据权利要求61所述的装置,其中,所述第一下行链路BWP和第二下行链路BWP具有相同的参数集,并且所述参数集至少包括子载波间隔和循环前缀长度。
64.根据权利要求62所述的装置,其中,所述第一下行链路BWP和第二下行链路BWP具有不同的参数集,并且用户设备能够同时以两种不同的参数集来操作。
65.根据权利要求61所述的装置,其中,如果所述CORESET在时间上与来自所述第一BWP配置的用户设备特定的CORESET或所述第一下行链路BWP的用户设备特定的物理下行链路共享信道重叠,则所述远程单元跳过相应搜索空间的监测时机,并且所述用户设备在给定时间处仅应用一个接收空间滤波器,并且在所述监测时机期间就空间接收参数而言,所述CORESET与所述用户设备特定的CORESET或所述用户设备特定的物理下行链路共享信道不准共置。
66.根据权利要求55所述的装置,其中:
所述远程单元:
从所述第一BWP配置中识别用于PDCCH公共搜索空间的类型的第二CORESET和相应第二搜索空间;以及
选择所述第二CORESET和所述第二搜索空间以接收第二PDCCH,所述第二PDCCH包括与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的所述DCI;
并且所述第一BWP配置包括所述第二CORESET和所述相应第二搜索空间的指示,并且所述第二BWP配置包括用于PDCCH公共搜索空间的类型的所述CORESET和所述相应搜索空间的指示。
67.根据权利要求66所述的装置,其中,所述远程单元使接收与PDCCH公共搜索空间的类型相关联的所述PDCCH优先于监测用户设备特定的CORESET和接收用户设备特定的物理下行链路共享信道。
68.根据权利要求55所述的装置,其中,所述远程单元基于BWP标识来识别小区的上行链路载波中的上行链路BWP的给定随机接入信道资源与用于PDCCH公共搜索空间的类型的所述小区的下行链路载波的下行链路BWP的给定CORESET和相应搜索空间之间的关联,并且PDCCH公共搜索空间的类型是用于接收随机接入响应消息和竞争解决消息的公共搜索空间。
69.根据权利要求68所述的装置,其中:
所述发射器发送用于第一上行链路BWP的第三BWP配置和用于第二上行链路BWP的第四BWP配置,其中所述第一上行链路BWP和所述第一下行链路BWP具有第一BWP标识,并且所述第二上行链路BWP和所述第二下行链路BWP具有第二BWP标识;以及
所述发射器发送在所述第一上行链路BWP中发送上行链路信号和信道的指示,其中所述远程单元:
根据所述第三BWP配置来确定是否所述第一上行链路BWP包括随机接入信道资源;
响应于随机接入过程的发起和所述第一上行链路BWP不包括所述随机接入信道资源,切换到所述第二上行链路BWP,其中根据所述第四BWP配置,所述第二上行链路BWP包括随机接入信道资源;以及
基于所述第二上行链路BWP中的随机接入信道资源与用于所述第二下行链路BWP中的PDCCH公共搜索空间的类型的CORESET和相应搜索空间之间的关联,切换到所述第二下行链路BWP。
70.根据权利要求69所述的装置,其中,所述第一上行链路BWP是活动上行链路BWP,并且所述第二上行链路BWP是初始上行链路BWP。
71.根据权利要求55所述的装置,其中,所述发射器发送命令用户设备执行无竞争或基于竞争的随机接入的DCI格式或专用无线电资源控制信令,其中所述DCI格式或所述专用无线电资源控制信令包括随机接入信道配置的指示,所述用户设备针对所述随机接入信道配置发送至少一个物理随机接入信道前导。
72.根据权利要求55所述的装置,其中
所述远程单元:
从第三BWP配置中识别用于所述第一下行链路BWP的带宽内的PDCCH公共搜索空间的类型的第三CORESET和相应第三搜索空间;以及
选择所述CORESET和所述相应搜索空间以监测所述PDCCH候选;
并且所述CORESET和所述相应搜索空间被配置有与所述第一下行链路BWP的第二参数集相同的第一参数集,并且所述第三CORESET和所述相应第三搜索空间被配置有与所述第一下行链路BWP的第二参数集不同的第三参数集。
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