CN112544120B - 随机接入中的退避规程 - Google Patents
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Abstract
本公开的某些方面提供了用于无线通信网络(诸如新无线电(NR)网络)中的随机退避规程的技术。提供了一种可由用户装备(UE)执行的用于无线通信的方法。该方法包括在随机接入规程期间向基站(BS)发送随机接入前置码。该方法包括从该BS接收包括退避指示符的随机接入响应。该方法包括至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向该BS发送无争用随机接入(CFRA)前置码。
Description
(诸)相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年8月7日提交的美国申请No.16/534,799的优先权,该美国申请要求于2018年8月8日提交的美国临时专利申请S/N.62/716,244的权益和优先权,这两件申请通过援引出于所有适用目的如同在下文全面阐述那样被整体纳入于此。
背景
公开领域
本公开的各方面涉及无线通信,尤其涉及用于随机接入中的退避规程的技术。
相关技术描述
无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、广播等各种电信服务。这些无线通信系统可采用能够通过共享可用系统资源(例如,带宽、发射功率等等)来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址系统的示例包括第三代伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)系统、高级LTE(LTE-A)系统、码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、以及时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统,仅列举几个示例。
这些多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使不同的无线设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。NR(例如,新无线电或5G)是新兴电信标准的示例。NR是由3GPP颁布的LTE移动标准的增强集。NR被设计成通过改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、并且更好地与在下行链路(DL)和上行链路(UL)上使用具有循环前缀(CP)的OFDMA的其他开放标准进行整合来更好地支持移动宽带因特网接入。为此,NR支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚集。
然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对于NR和LTE技术的进一步改进的需要。优选地,这些改进应当适用于其他多址技术以及采用这些技术的电信标准。
简要概述
本公开的系统、方法和设备各自具有若干方面,其中并非仅靠任何单一方面来负责其期望属性。在不限定如所附权利要求所表述的本公开的范围的情况下,现在将简要地讨论一些特征。在考虑本讨论后,并且尤其是在阅读题为“详细描述”的章节之后,将理解本公开的特征是如何提供包括无线网络中的接入点与站之间的改进通信在内的优点的。
某些方面提供了一种用于由用户装备(UE)进行无线通信的方法。该方法包括在随机接入规程期间向基站(BS)发送随机接入前置码。该方法包括从该BS接收包括退避指示符的随机接入响应。该方法包括至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向该BS发送无争用随机接入(CFRA)前置码。
某些方面提供了一种用于由BS进行无线通信的方法。该方法包括在随机接入规程期间从UE接收随机接入前置码。该方法包括向该UE发送包括退避指示符的随机接入响应。该方法包括在退避时段期间从该UE接收CFRA前置码。
某些方面提供了一种用于无线通信的设备(诸如UE)。该设备包括用于在随机接入规程期间向BS发送随机接入前置码的装置。该设备包括用于从该BS接收包括退避指示符的随机接入响应的装置。该设备包括用于至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向该BS发送CFRA前置码的装置。
某些方面提供了一种用于无线通信的设备(诸如BS)。该设备包括用于在随机接入规程期间从UE接收随机接入前置码的装置。该设备包括用于向该UE发送包括退避指示符的随机接入响应的装置。该设备包括用于在退避时段期间从该UE接收CFRA前置码的装置。
某些方面提供了一种用于无线通信的装置(诸如UE)。该装置包括存储器。该装置包括至少一个处理器,该至少一个处理器与该存储器耦合并被配置成:在随机接入规程期间向BS发送随机接入前置码;从该BS接收包括退避指示符的随机接入响应;以及至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向该BS发送CFRA前置码。
某些方面提供了一种用于无线通信的装置(诸如BS)。该装置包括存储器。该装置包括至少一个处理器,该至少一个处理器与该存储器耦合并被配置成:在随机接入规程期间从UE接收随机接入前置码;向该UE发送包括退避指示符的随机接入响应;以及在退避时段期间从该UE接收CFRA前置码。
某些方面提供了一种其上存储有用于由UE进行无线通信的计算机可执行代码的计算机可读介质。该计算机可读介质包括用于在随机接入规程期间向BS发送随机接入前置码的代码。该计算机可读介质包括用于从该BS接收包括退避指示符的随机接入响应的代码。该计算机可读介质包括用于至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向该BS发送CFRA前置码的代码。
某些方面提供了一种其上存储有用于由BS进行无线通信的计算机可执行代码的计算机可读介质。该计算机可读介质包括用于在随机接入规程期间从UE接收随机接入前置码的代码。该计算机可读介质包括用于向该UE发送包括退避指示符的随机接入响应的代码。该计算机可读介质包括用于在退避时段期间从该UE接收CFRA前置码的代码。
为了达成前述及相关目的,这一个或多个方面包括在下文充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了这一个或多个方面的某些解说性特征。然而,这些特征仅指示可采用各个方面的原理的各种方式中的数种方式。
附图简述
为了能详细理解本公开的以上陈述的特征所用的方式,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应该注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。
图1是概念性地解说根据本公开的某些方面的示例电信系统的框图。
图2是解说根据本公开的某些方面的用于由用户装备(UE)进行无线通信的示例操作的流程图。
图3是解说根据本公开的某些方面的用于由基站(BS)进行无线通信的示例操作的流程图。
图4是解说根据本公开的某些方面的UE与BS之间用于退避规程的示例信令的呼叫流图。
图5解说了根据本公开的各方面的可包括被配置成执行用于本文中所公开的各技术的操作的各种组件的通信设备。
图6解说了根据本公开的各方面的可包括被配置成执行用于本文中所公开的各技术的操作的各种组件的另一通信设备。
图7是概念性地解说根据本公开的某些方面的示例BS和UE的设计的框图。
为了促成理解,在可能之处使用了相同的附图标记来指定各附图共有的相同要素。构想了一个方面所公开的要素可有益地用在其他方面而无需具体引述。
详细描述
本公开的各方面提供了用于随机接入中的退避规程的装置、方法、处理系统和计算机可读介质。在某些系统(举例而言,诸如新无线电系统(例如5G NR))中,随机接入规程设有允许用户装备(UE)传送无争用随机接入(CFRA)前置码的无争用资源。在IEEE技术规范38.321中描述了随机接入规程的一个示例。如果随机接入规程设有无争用资源,则该UE测量来自基站(BS)(诸如NR中的下一代B节点(gNB))的参考信号以确定信号质量(例如,参考信号接收功率(RSRP))。如果信号质量是足够的,则该UE发送CFRA前置码;否则,该UE退回到基于争用的随机接入(CBRA)。该BS可以向UE发送退避指示。
本公开的各方面涉及当UE具有无争用资源时该UE是否执行退避。
以下描述提供了随机接入中的退避规程的示例,而并非限定权利要求中阐述的范围、适用性或者示例。可以对所讨论的要素的功能和布置作出改变而不会脱离本公开的范围。各种示例可恰适地省略、替代、或添加各种规程或组件。例如,可以按与所描述的次序不同的次序来执行所描述的方法,并且可以添加、省略、或组合各种步骤。而且,参照一些示例所描述的特征可在一些其他示例中被组合。例如,可使用本文中所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各个方面的补充或者另外的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。措辞“示例性”在本文中用于表示“用作示例、实例、或解说”。本文中描述为“示例性”的任何方面不必被解释为优于或胜过其他方面。
一般而言,在给定的地理区域中可部署任何数目的无线网络。每个无线网络可支持特定的无线电接入技术(RAT),并且可在一个或多个频率上操作。RAT还可被称为无线电技术、空中接口等。频率还可被称为载波、副载波、频率信道、频调、子带等。每个频率可以在给定的地理区域中支持单个RAT,以便避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情形中,可部署NR或5G RAT网络。
图1解说了其中可执行本公开的各方面的示例无线通信网络100。例如,无线通信网络100可以是新无线电(NR)或5G网络。无线通信网络100中的UE 120可以在随机接入规程期间向无线通信网络100中的BS 110发送随机接入前置码。BS 110接收随机接入前置码,并向UE 120发送包括退避指示符的随机接入响应。UE 120接收包括退避指示符的随机接入响应,并且可以基于随机接入规程的类型来确定是否要发送无争用随机接入(CFRA)前置码。
如图1中解说的,无线通信网络100可包括数个基站(BS)110a-z(各自在本文中也个体地被称为BS 110或统称为BS 110)和其他网络实体。BS 110可为特定地理区域(有时被称为“蜂窝小区”)提供通信覆盖,该特定地理区域可以是驻定的或可根据移动BS 110的位置而移动。在一些示例中,BS 110通过各种类型的回程接口(例如,直接物理连接、无线连接、虚拟网络、或使用任何合适的传输网络的类似物)来彼此互连和/或互连至无线通信网络100中的一个或多个其他BS或网络节点(未示出)。在图1中所示的示例中,BS 110a、110b和110c可以分别是用于宏蜂窝小区102a、102b和102c的宏BS。BS 110x可以是用于微微蜂窝小区102x的微微BS。BS 110y和110z可以分别是用于毫微微蜂窝小区102y和102z的毫微微BS。BS可支持一个或多个蜂窝小区。BS 110在无线通信网络100中与用户装备(UE)120a-y(各自在本文中也个体地被称为UE 120或统称为UE 120)进行通信。UE 120(例如,120x、120y等)可分散遍及无线通信网络100,并且每个UE 120可以是驻定的或移动的。
根据某些方面,BS 110和UE 120可以执行随机接入规程。如图1中所示,BS 110a包括随机接入管理器112。随机接入管理器112可以根据本公开的各方面被配置成:在随机接入规程期间从UE 120a接收随机接入前置码;向UE 120a发送包括退避指示符的随机接入响应;以及在退避时段期间从UE 120a接收CFRA前置码。如图1中所示,UE 120a包括随机接入管理器122。随机接入管理器112可以根据本公开的各方面被配置成:在随机接入规程期间向BS 110a发送随机接入前置码;从该BS接收包括退避指示符的随机接入响应;以及至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向BS 110a发送CFRA前置码。
无线通信网络100还可包括中继站(例如,中继站110r)(也被称为中继等),其从上游站(例如,BS 110a或UE 120r)接收数据和/或其他信息的传输并且向下游站(例如,UE120或BS 110)发送数据和/或其他信息的传输,或者其中继各UE 120之间的传输。
网络控制器130可以耦合到一组BS并提供对这些BS的协调和控制。网络控制器130可以经由回程来与BS 110进行通信。BS 110还可经由无线或有线回程(例如,直接或间接地)彼此通信。
如以上所提及的,本公开的各方面涉及随机接入期间的退避。随机接入规程可以包括由UE(例如,UE 120)进行的、向BS(例如,BS 110)发送随机接入前置码的一次或多次尝试。在某些系统(例如,5G NR)中,随机接入规程可以是无争用的或基于争用的。在一些示例中,如果向UE提供了CFRA资源,则该UE发起CFRA规程。即,随机接入规程以专用前置码(或专用PRACH资源)来发起。或者,在一些情形中,UE可以发起CBRA规程,并且可以稍后在CBRA期间被提供CFRA资源。在该情形中,该UE可以切换到或发起CFRA规程。在一些示例中,CFRA资源可以通过无线电资源控制(RRC)信令来显式地提供。
在CFRA规程中,UE确定是否要尝试传送CFRA前置码。该UE测量来自BS(例如,NR中的下一代B节点(gNB))的参考信号以确定信号质量(举例而言,诸如参考信号波束强度)。在一些示例中,UE测量来自BS的同步信号块(SSB)和/或信道状态信息参考信号(CSI-RS)。在一些示例中,UE测量一个或多个RS的参考信号接收功率(RSRP)。如果信号质量足够好,则UE发送CFRA前置码;否则,该UE退回到CBRA。例如,该UE可以将所配置RS的RSRP(例如,rsrp-ThresholdSSB(rsrp阈值SSB)可以是所测量SSB的阈值或者rsrp-ThresholdCSI-RS(rsrp阈值CSI-RS)可以是所测量CSI-RS的阈值)与阈值进行比较。如果这些RS中的至少一个RS具有高于该阈值的测得RSRP,则该UE确定要尝试传送CFRA前置码。替换地,如果这些RS中没有一个RS具有高于该阈值的测得RSRP,则该UE确定要尝试传送CBRA前置码。
UE可以基于所测量RS来选择前置码以及用于前置码的波束。在一些示例中,所测量RS包括对前置码的指示(例如,RS中的ra-PreambleIndex(随机接入前置码索引)可以指示随机接入前置码)。在一些示例中,前置码是经由RRC或物理下行链路控制信道(PDCCH)从BS发信号通知的。在一些示例中,UE尝试在与所测量参考信号相关联的PRACH时机中传送前置码(例如,通过与所测量SSB相关联的ra-ssb-OccasionMaskIndex(随机接入ssb时机掩码索引)或与所测量CSI-RS相关联的ra-OccasionList(随机接入时机列表))。
在一些情形中,BS可能错过所传送的随机接入前置码。在一些示例中,UE可以确定用于监视来自BS的随机接入响应(RAR)的时间窗口(例如,ra-ResponseWindow(随机接入响应窗口))。该UE可以在该时间窗口期间监视PDCCH以寻找来自BS的RAR。该UE可以从请求退避的BS接收包含退避指示符的RAR。例如,RAR消息可以包括媒体接入控制(MAC)子报头(例如,子PDU),并且退避指示符可以由MAC子报头中的字段(例如,BI字段)的值来指示。该UE可以基于该字段的值以及来自表中的缩放因子来确定退避历时。
对于CBRA规程,当BS请求退避时,UE启动退避定时器(例如,根据所确定的退避历时),并且在退避时段期满之前不发送任何前置码。然而,如果UE具有所配置的无争用资源,则可能期望UE仍然能够传送CFRA前置码。
相应地,本公开的各方面提供了用于随机接入的退避规程,其中在随机接入规程作为CFRA被发起的情况下并且在信号足够好的情况下,UE仍然可以尝试在退避时段期间发送CFRA前置码;否则,在该随机规程作为CBRA来发起的情况下,该UE在其尝试发送任何随机接入前置码之前等待退避时段期满。
随机接入中的示例退避规程
图2是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作200的流程图。操作200可例如由UE(举例而言,诸如无线通信网络100中的UE 120a)来执行。操作200可被实现为在一个或多个处理器(例如,图7的控制器/处理器780)上执行和运行的软件组件。此外,操作700中由UE对信号的传输和接收可例如由一个或多个天线(例如,图7的天线752)来实现。在某些方面,由UE对信号的传输和/或接收可经由一个或多个获得和/或输出信号的处理器(例如,控制器/处理器780)的总线接口来实现。
操作200可以在205始于在随机接入规程期间向BS发送随机接入前置码。
在210,该UE从该BS接收包括退避指示符的RAR。
在215,该UE至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向该BS发送CFRA前置码。例如,在随机接入规程作为CFRA规程被发起的情况下,该UE确定来自该BS的一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)的信号质量(例如,RSRP)。在一些示例中,该UE可以通过查找最新近的测得信号质量或者通过等待并测量RS来确定信号质量。该UE可以基于直到RS被发送的时间来查找信号质量或等待并测量RS。例如,如果该时间将是长的(例如,超过阈值),则该UE查找最新近的测得信号质量;并且如果该时间将是短的(例如,不超过阈值),则该UE等待下一RS并测量信号质量。该UE可以将所确定的信号质量与阈值进行比较,并基于该比较来确定是否要在该退避时段期间向该BS发送该CFRA前置码。例如,在这些RS中的至少一个RS具有高于该阈值的RSRP的情况下,该UE确定要发送该CFRA前置码。在另一方面,在所确定的信号质量不满足该阈值的情况下,该UE确定要等待下一参考信号或该退避时段期满。在随机接入规程作为CBRA规程被发起的情况下,该UE等待该退避时段期满(例如,而不论信号质量如何)。
图3是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作300的流程图。操作300可例如由BS(举例而言,诸如无线通信网络100中的BS 110a)来执行。操作300可以是由BS进行的、与由UE执行的操作200互补的操作。操作300可被实现为在一个或多个处理器(例如,图7的控制器/处理器740)上执行和运行的软件组件。此外,操作300中由BS对信号的传输和接收可例如由一个或多个天线(例如,图7的天线734)来实现。在某些方面,由BS对信号的传输和/或接收可经由一个或多个获得和/或输出信号的处理器(例如,控制器/处理器740)的总线接口来实现。
操作300可以在305始于在随机接入规程(例如,CFRA规程)期间从UE接收随机接入前置码。在一些示例中,在接收随机接入前置码之前,该BS为随机接入规程提供CFRA资源。在一些示例中,在接收随机接入前置码之前,该BS向该UE发送一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)。
在310,该BS向该UE发送包括退避指示符的RAR。
在315,该BS在退避时段期间从该UE接收CFRA前置码。
图4是解说根据本公开的某些方面的UE 402与BS 404之间用于示例退避规程的示例信令的呼叫流400。如图4中所示,在406,BS 404向UE 402提供CFRA资源。由此,在408,UE402可以按无争用的方式发起随机接入规程。在410,BS 404向UE 402发送一个或多个RS(例如,SSB和/或CSI-RS)。在412,UE 402测量RSRP并将其与阈值进行比较。在414,UE 402基于该比较来向BS 404发送CFRA前置码或CBRA前置码。例如,如果412处RSRP满足阈值,则在414,UE 402发送CFRA前置码;而如果412处RSRP不满足阈值,则在414,UE 402发送CBRA前置码。在416,BE 404向UE 402发送具有退避指示符的RAR消息。在418,在UE 402接收到该退避指示符之后,UE 402启动退避定时器。在420,UE 402从BS 404接收一个或多个RS。因为408处随机接入规程是以无争用的方式发起的,所以在422,UE 402测量RSRP并将其与阈值进行比较,而不论在414处发送的前置码是CFRA前置码还是CBRA前置码。在424,在422处RSRP满足阈值的情况下,UE 402在426处的退避定时器期满之前发送CFRA前置码。
图5解说了可包括被配置成执行用于本文中所公开的用于随机接入期间的退避规程的技术的操作(诸如图2中所解说的操作)的各种组件(例如,对应于装置加功能组件)的通信设备500。通信设备500包括耦合到收发机508的处理系统502。收发机508被配置成经由天线510来传送和接收用于通信设备500的信号,诸如本文中所描述的各种信号。处理系统502可被配置成执行用于通信设备500的处理功能,包括处理由通信设备500接收到和/或将要传送的信号。
处理系统502包括经由总线506耦合到计算机可读介质/存储器512的处理器504。在某些方面,计算机可读介质/存储器512被配置成存储指令(例如,计算机可执行代码),这些指令在由处理器504执行时使处理器504执行图2中解说的操作、或者用于执行本文中所讨论的用于随机接入中的退避规程的各种技术的其他操作。在某些方面,计算机可读介质/存储器512存储用于在随机接入规程期间向BS发送随机接入前置码的代码514、用于从该BS接收包括退避指示符的RAR的代码516、以及用于至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间发送CFRA前置码的代码518。在某些方面,处理器504具有被配置成实现存储在计算机可读介质/存储器512中的代码的电路系统。处理器504包括:用于在随机接入规程期间向BS发送随机接入前置码的电路系统520。用于从该BS接收包括退避指示符的RAR的电路系统522;以及用于至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间发送CFRA前置码的电路系统524。收发机508可被配置成发送RA前置码以及接收包括退避指示符的RAR。
图6解说了可包括被配置成执行用于本文中所公开的技术的操作(诸如,图3中所解说的操作)的各种组件(例如,对应于装置加功能组件)的通信设备600。通信设备600包括耦合到收发机608的处理系统602。收发机608被配置成经由天线610来传送和接收用于通信设备600的信号,诸如本文中所描述的各种信号。处理系统602可被配置成执行用于通信设备600的处理功能,包括处理由通信设备600接收到和/或将要传送的信号。
处理系统602包括经由总线606耦合到计算机可读介质/存储器612的处理器604。在某些方面,计算机可读介质/存储器612被配置成存储指令(例如,计算机可执行代码),这些指令在由处理器604执行时使处理器604执行图3中解说的操作、或者用于执行本文中所讨论的用于针对随机接入的退避规程的各种技术的其他操作。在某些方面,计算机可读介质/存储器612存储用于在随机接入规程期间从UE接收随机接入前置码的代码614、用于向该UE发送包括退避指示符的RAR的代码616、以及用于在退避时段期间从该UE接收CFRA前置码的代码1118。在某些方面,处理器1104具有被配置成实现存储在计算机可读介质/存储器1112中的代码的电路系统。处理器604包括:用于在随机接入规程期间从UE接收随机接入前置码的电路系统620;用于向该UE发送包括退避指示符的RAR的电路系统622;以及用于在退避时段期间从该UE接收CFRA前置码的电路系统624。收发机1108可被配置成:接收随机接入前置码;发送包括退避指示符的RAR;以及在退避时段期间接收CFRA前置码。
本文中所公开的各方法包括用于实现方法的一个或多个步骤或动作。这些方法步骤和/或动作可以彼此互换而不会脱离权利要求的范围。换言之,除非指定了步骤或动作的特定次序,否则具体步骤和/或动作的次序和/或使用可以改动而不会脱离权利要求的范围。
如本文中所使用的,引述一列项目中的“至少一者”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一者”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c、和a-b-c,以及具有多重相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、和c-c-c,或者a、b和c的任何其他排序)。
如本文所使用的,术语“确定”涵盖各种各样的动作。例如,“确定”可包括演算、计算、处理、推导、研究、查找(例如,在表、数据库或另一数据结构中查找)、查明及诸如此类。而且,“确定”可包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)及诸如此类。“确定”还可包括解析、选择、选取、确立及诸如此类。
本文中所描述的技术可用于各种无线通信技术,诸如LTE、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA及其他网络。术语“网络”和“系统”常常可互换地使用。CDMA网络可以实现诸如通用地面无线电接入(UTRA)、cdma2000等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其他变体。cdma2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线电技术。OFDMA网络可以实现诸如NR(例如,5G RA)、演进型UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMA等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的部分。NR是正协同5G技术论坛(5GTF)进行开发的新兴无线通信技术。3GPP长期演进(LTE)和高级LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3GPP)的组织的文献中描述。cdma2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文中描述的技术可被用于上文所提及的无线网络和无线电技术以及其他无线网络和无线电技术。为了清楚起见,虽然各方面在本文可使用通常与3G和/或4G无线技术相关联的术语来描述,但本公开的各方面可以在包括NR技术在内的基于其他代的通信系统(诸如5G和后代)中应用。
图7解说了(如图1中描绘的)BS 110a和UE 120a的示例组件,其可被用来实现本公开的各方面。
在BS 110a处,发射处理器720可以接收来自数据源712的数据和来自控制器/处理器740的控制信息。该控制信息可以用于物理广播信道(PBCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)、群共用PDCCH(GC PDCCH)等。该数据可以用于物理下行链路共享信道(PDSCH)等。处理器720可以处理(例如,编码以及码元映射)数据和控制信息以分别获得数据码元和控制码元。处理器720还可生成(例如,主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、以及因蜂窝小区而异的参考信号(CRS)的)参考码元。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器730可在适用的情况下对数据码元、控制码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将输出码元流提供给调制器(MOD)732a到732t。每个调制器732可处理各自相应的输出码元流(例如,针对OFDM等等)以获得输出采样流。每个调制器可进一步处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。来自调制器732a到732t的下行链路信号可分别经由天线734a到734t被发射。
在UE 120a处,天线752a到752r可接收来自BS 110a的下行链路信号并可分别向收发机中的解调器(DEMOD)754a到754r提供所接收到的信号。每个解调器754可调理(例如,滤波、放大、下变频、以及数字化)各自的收到信号以获得输入采样。每个解调器可进一步处理输入采样(例如,针对OFDM等)以获得收到码元。MIMO检测器756可获得来自所有解调器754a到754r的收到码元,在适用的情况下对这些收到码元执行MIMO检测,并且提供检出码元。接收处理器458可处理(例如,解调、解交织、以及解码)这些检出码元,将经解码的给UE 120a的数据提供给数据阱760,并且将经解码的控制信息提供给控制器/处理器780。
在上行链路上,在UE 120a处,发射处理器764可接收并处理来自数据源762的数据(例如,用于物理上行链路共享信道(PUSCH)的数据)以及来自控制器/处理器780的控制信息(例如,用于物理上行链路控制信道(PUCCH)的控制信息)。发射处理器764还可生成参考信号(例如,探通参考信号(SRS))的参考码元。来自发射处理器764的码元可在适用的情况下由TX MIMO处理器766预编码,进一步由收发机中的解调器754a到754r处理(例如,用于SC-FDM等),并且传送给BS 110a。在BS 110a处,来自UE 120a的上行链路信号可由天线734接收,由调制器732处理,在适用的情况下由MIMO检测器736检测,并由接收处理器738进一步处理以获得经解码的由UE 120a发送的数据和控制信息。接收处理器738可将经解码数据提供给数据阱739并将经解码控制信息提供给控制器/处理器740。
控制器/处理器740和780可分别指导BS 110a和UE 120a处的操作。BS 110a处的处理器740和/或其他处理器和模块可执行或指导用于本文中所描述的技术的各过程的执行。存储器742和782可分别存储供BS 110a和UE 120a用的数据和程序代码。调度器744可以调度UE以进行下行链路和/或上行链路上的数据传输。
如图7中所示,BS 110a的控制器/处理器740具有随机接入管理器741,随机接入管理器741可以根据本公开的各方面被配置成:在随机接入规程期间从UE 120a接收随机接入前置码;向UE 120a发送包括退避指示符的随机接入响应;以及在退避时段期间从UE 120a接收CFRA前置码。如图7中所示,UE 120a的控制器/处理器780具有随机接入管理器741,随机接入管理器741可以根据本公开的各方面被配置成:在随机接入规程期间向BS 110a发送随机接入前置码;从该BS接收包括退避指示符的随机接入响应;以及至少部分地基于该随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向BS 110a发送CFRA前置码。尽管被示为在控制器/处理器处,但是UE 120a和BS 110a的其他组件也可被用来执行本文中所描述的操作。
在LTE或LTE-A网络中,包含一个或多个BS的集合可定义演进型B节点(eNB)。在其他示例中(例如,在5G NR网络中),无线多址通信系统可包括与数个中央单元(CU)(例如,中央节点(CN)、接入节点控制器(ANC)等)处于通信的数个分布式单元(DU)(例如,边缘单元(EU)、边缘节点(EN)、无线电头端(RH)、智能无线电头端(SRH)、传输接收点(TRP)等),其中与CU处于通信的一个或多个DU的集合可定义接入节点(例如,其可被称为BS、gNB、传输接收点(TRP)等)。BS或DU可在下行链路信道(例如,用于从BS或DU至UE的传输)和上行链路信道(例如,用于从UE至BS或DU的传输)上与UE集合通信。
UE也可被称为移动站、终端、接入终端、订户单元、站、客户端装备(CPE)、蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持式设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环(WLL)站、平板计算机、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、电器、医疗设备或医疗装备、生物测定传感器/设备、可穿戴设备(诸如智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能戒指、智能手链等))、娱乐设备(例如,音乐设备、视频设备、卫星无线电等)、交通工具组件或传感器、智能计量仪/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或者被配置成经由无线或有线介质进行通信的任何其他合适设备。一些UE可被认为是机器类型通信(MTC)设备或演进型MTC(eMTC)设备。MTC和eMTC UE包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、计量仪、监视器、位置标签等,其可与BS、另一设备(例如,远程设备)或某一其他实体通信。无线节点可以例如经由有线或无线通信链路来为网络(例如,广域网,诸如因特网或蜂窝网络)提供连通性或提供至该网络的连通性。一些UE可被认为是物联网(IoT)设备,其可以是窄带IoT(NB-IoT)设备。
提供之前的描述是为了使本领域任何技术人员均能够实践本文中所描述的各种方面。对这些方面的各种修改将容易为本领域技术人员所明白,并且在本文中所定义的普适原理可被应用于其他方面。由此,权利要求并非旨在被限定于本文中所示出的各方面,而是应被授予与权利要求的语言相一致的全部范围,其中对要素的单数形式的引述并非旨在表示“有且仅有一个”(除非特别如此声明)而是“一个或多个”。除非特别另外声明,否则术语“一些”指的是一个或多个。本公开通篇描述的各个方面的要素为本领域普通技术人员当前或今后所知的所有结构上和功能上的等效方案通过引述被明确纳入于此,且旨在被权利要求所涵盖。此外,无论在权利要求书中是否明确地记载了此类公开内容,本文所公开的内容都不旨在捐献于公众。权利要求的任何要素都不应当在35 U.S.C.§112(f)的规定下来解释,除非该要素是使用短语“用于……的装置”来明确叙述的或者在方法权利要求情形中该要素是使用短语“用于……的步骤”来叙述的。
以上所描述的方法的各种操作可由能够执行相应功能的任何合适的装置来执行。这些装置可包括各种硬件和/或软件组件和/或模块,包括但不限于电路、专用集成电路(ASIC)、或处理器。一般地,在存在附图中解说的操作的场合,这些操作可具有带相似编号的相应配对装置加功能组件。
结合本公开所描述的各种解说性逻辑块、模块、以及电路可用设计成执行本文所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件(PLD)、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何市售的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协同的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。
如果以硬件实现,则示例硬件配置可包括无线节点中的处理系统。处理系统可以用总线架构来实现。取决于处理系统的具体应用和整体设计约束,总线可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线可将包括处理器、机器可读介质、以及总线接口的各种电路链接在一起。总线接口可被用于将网络适配器等经由总线连接至处理系统。网络适配器可被用于实现PHY层的信号处理功能。在用户终端(见图1)的情形中,用户接口(例如,按键板、显示器、鼠标、操纵杆,等等)也可以被连接到总线。总线还可以链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器、功率管理电路以及类似电路,它们在本领域中是众所周知的,因此将不再进一步描述。处理器可用一个或多个通用和/或专用处理器来实现。示例包括微处理器、微控制器、DSP处理器、以及其他能执行软件的电路系统。取决于具体应用和加诸于整体系统上的总设计约束,本领域技术人员将认识到如何最佳地实现关于处理系统所描述的功能性。
如果以软件实现,则各功能可作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。软件应当被宽泛地解释成意指指令、数据、或其任何组合,无论是被称作软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、或其他。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,这些介质包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。处理器可负责管理总线和一般处理,包括执行存储在机器可读存储介质上的软件模块。计算机可读存储介质可被耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读写信息。在替换方案中,存储介质可被整合到处理器。作为示例,机器可读介质可包括传输线、由数据调制的载波、和/或与无线节点分开的其上存储有指令的计算机可读存储介质,其全部可由处理器通过总线接口来访问。替换地或补充地,机器可读介质或其任何部分可被集成到处理器中,诸如高速缓存和/或通用寄存器文件可能就是这种情形。作为示例,机器可读存储介质的示例可包括RAM(随机存取存储器)、闪存、ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦式可编程只读存储器)、EEPROM(电可擦式可编程只读存储器)、寄存器、磁盘、光盘、硬驱动器、或者任何其他合适的存储介质、或其任何组合。机器可读介质可被实施在计算机程序产品中。
软件模块可包括单条指令、或许多条指令,且可分布在若干不同的代码段上,分布在不同的程序间以及跨多个存储介质分布。计算机可读介质可包括数个软件模块。这些软件模块包括当由装置(诸如处理器)执行时使处理系统执行各种功能的指令。这些软件模块可包括传送模块和接收模块。每个软件模块可以驻留在单个存储设备中或者跨多个存储设备分布。作为示例,当触发事件发生时,可以从硬驱动器中将软件模块加载到RAM中。在软件模块执行期间,处理器可以将一些指令加载到高速缓存中以提高访问速度。可随后将一个或多个高速缓存行加载到通用寄存器文件中以供处理器执行。在以下述及软件模块的功能性时,将理解此类功能性是在处理器执行来自该软件模块的指令时由该处理器来实现的。
任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或无线技术(诸如红外(IR)、无线电、以及微波)从web网站、服务器、或其他远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或无线技术(诸如红外、无线电、以及微波)就被包括在介质的定义之中。如本文所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘、和碟,其中盘(disk)常常磁性地再现数据,而碟(disc)用激光来光学地再现数据。因此,在一些方面,计算机可读介质可包括非瞬态计算机可读介质(例如,有形介质)。另外,对于其他方面,计算机可读介质可包括瞬态计算机可读介质(例如,信号)。以上的组合应当也被包括在计算机可读介质的范围内。
由此,某些方面可包括用于执行本文中给出的操作的计算机程序产品。例如,此类计算机程序产品可包括其上存储(和/或编码)有指令的计算机可读介质,这些指令能由一个或多个处理器执行以执行本文中所描述的操作。例如,用于执行在本文中描述且在图2和图3中解说的操作的指令。
此外,应当领会,用于执行本文中所描述的方法和技术的模块和/或其他恰适装置可由用户终端和/或基站在适用的场合下载和/或以其他方式获得。例如,此类设备能被耦合到服务器以促成用于执行本文中所描述的方法的装置的转移。替换地,本文中所描述的各种方法能经由存储装置(例如,RAM、ROM、诸如压缩碟(CD)或软盘之类的物理存储介质等)来提供,以使得一旦将该存储装置耦合到或提供给用户终端和/或基站,该设备就能获得各种方法。此外,可利用适于向设备提供本文中所描述的方法和技术的任何其他合适的技术。
将理解,权利要求并不被限于以上所解说的精确配置和组件。可在上面所描述的方法和装置的布局、操作和细节上作出各种改动、更换和变形而不会脱离权利要求的范围。
Claims (16)
1.一种用于由用户装备UE进行无线通信的方法,包括:
在随机接入规程期间向基站BS发送随机接入前置码;
从所述BS接收包括退避指示符的随机接入响应;以及
至少部分地基于所述随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向所述BS发送无争用随机接入CFRA前置码,其中基于所述随机接入规程的类型来确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码包括:
在所述随机接入规程作为CFRA规程被发起的情况下,确定来自所述BS的一个或多个参考信号的信号质量。
2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
将所确定的信号质量与阈值进行比较,其中确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码进一步基于所述比较。
3.如权利要求2所述的方法,其中基于所述比较来确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码包括:
在所确定的信号质量满足所述阈值的情况下,确定要发送所述CFRA前置码。
4.如权利要求2所述的方法,其中基于所述比较来确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码包括:
在所确定的信号质量不满足所述阈值的情况下,确定要等待下一参考信号或所述退避时段期满。
5.如权利要求1所述的方法,其中确定来自所述BS的一个或多个参考信号的信号质量包括:
等待所述一个或多个参考信号,并测量所述一个或多个参考信号的信号质量;或者
检查所述一个或多个参考信号的最新近的测得信号质量。
6.如权利要求1所述的方法,其中基于所述随机接入规程的类型来确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码包括:
在所述随机接入规程作为基于争用的随机接入CBRA规程被发起的情况下,确定要等待所述退避时段期满。
7.如权利要求1所述的方法,进一步包括基于所述确定来在所述退避时段期间将所述CFRA前置码传送给所述BS。
8.一种用于无线通信的装置,包括:
存储器;以及
至少一个处理器,所述至少一个处理器与所述存储器耦合并且被配置成:
在随机接入规程期间向基站BS发送随机接入前置码;
从所述BS接收包括退避指示符的随机接入响应;以及
通过在所述随机接入规程作为CFRA规程被发起的情况下确定来自所述BS的一个或多个参考信号的信号质量,至少部分地基于所述随机接入规程的类型来确定是否要在退避时段期间向所述BS发送无争用随机接入CFRA前置码。
9.如权利要求8所述的装置,其中所述至少一个处理器被进一步配置成:
将所确定的信号质量与阈值进行比较,以及
进一步基于所述比较来确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码。
10.如权利要求9所述的装置,其中所述至少一个处理器被配置成通过以下操作来基于所述比较确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码:
在所确定的信号质量满足所述阈值的情况下,确定要发送所述CFRA前置码。
11.如权利要求9所述的装置,其中所述至少一个处理器被配置成通过以下操作来基于所述比较确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码:
在所确定的信号质量不满足所述阈值的情况下,确定要等待下一参考信号或所述退避时段期满。
12.如权利要求8所述的装置,其中所述至少一个处理器被配置成通过以下操作来确定来自所述BS的一个或多个参考信号的信号质量:
等待所述一个或多个参考信号,并测量所述一个或多个参考信号的信号质量;或者
检查所述一个或多个参考信号的最新近的测得信号质量。
13.如权利要求8所述的装置,其中所述至少一个处理器被配置成通过以下操作来基于所述随机接入规程的类型确定是否要在所述退避时段期间向所述BS发送所述CFRA前置码:
在所述随机接入规程作为基于争用的随机接入CBRA规程被发起的情况下,确定要等待所述退避时段期满。
14.如权利要求8所述的装置,其中所述至少一个处理器被配置成基于所述确定来在所述退避时段期间将所述CFRA前置码传送给所述BS。
15.一种用于由基站BS进行无线通信的方法,包括:
在随机接入规程期间从用户装备UE接收随机接入前置码;
向所述UE发送包括退避指示符的随机接入响应;以及
在退避时段期间从所述UE接收无争用随机接入CFRA前置码,其中基于在所述随机接入规程作为CFRA规程被发起的情况下确定的来自所述BS的一个或多个参考信号的信号质量,由所述UE传送所述CFRA前置码。
16.一种用于无线通信的装置,包括:
存储器;以及
至少一个处理器,所述至少一个处理器与所述存储器耦合并且被配置成:
在随机接入规程期间从用户装备UE接收随机接入前置码;
向所述UE发送包括退避指示符的随机接入响应;以及
在退避时段期间从所述UE接收无争用随机接入CFRA前置码,其中基于在所述随机接入规程作为CFRA规程被发起的情况下确定的来自所述装置的一个或多个参考信号的信号质量,由所述UE传送所述CFRA前置码。
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