CN113543354A - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

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CN113543354A CN202010289028.7A CN202010289028A CN113543354A CN 113543354 A CN113543354 A CN 113543354A CN 202010289028 A CN202010289028 A CN 202010289028A CN 113543354 A CN113543354 A CN 113543354A
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一收发机,在第一时频资源集合中发送第一信号;第一接收机,在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。本申请可以获得提高随机接入成功率,并降低数据传输延时的好处。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的方法和装置,尤其涉及无线通信中随机接入的传输方法和装置。
背景技术
随机接入(Random Access,RA)是蜂窝通信中的常用方法,通过4步随机接入流程能获得上行同步和上行传输资源。
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对NR(New Radio,新空口)技术(或Fifth Generation,5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了NR的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。
为了能够适应多样的应用场景和满足不同的需求,在3GPP RAN#76次全会上还通过了NR下的非正交多址接入(NoMA,Non-orthogonal Multiple Access)的研究项目,该研究项目在Release 16版本开始,在SI结束后启动WI对相关技术进行标准化。作为承接NoMA研究项目,在3GPP RAN#82次全会上还通过了NR下的2步随机接入(2-step RACH)的WI。
发明内容
NR Release-16系统引入了2步随机接入(2-Step RA,Random Access)流程以满足快速接入的需求。2步随机接入流程的MsgA(Message A,消息A)包括随机接入前导和物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)负载,其中,随机接入前导在一个RO(Random Access Channel(RACH)Occasion,随机接入信道时机)上发送,物理上行共享信道负载在一个PO(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)Occasion,物理上行共享信道时机)上发送,其中一个RO占用一个PRO(Physical Random Access Channel(PRACH)occasion,物理随机接入信道时机),一个PO占用一个PRU(PUSCH Resource Unit,物理上行共享信道资源单元)。用于消息A中的随机接入前导和物理上行共享信道负载的传输资源是各自独立配置的,由于一些资源冲突可能导致部分RO和部分PO无效。同时,消息A中的随机接入前导与PO之间的关联映射是通过隐式方式确定的,导致部分PO没有相应的随机接入前导关联。一方面,如果这些PO中的PRU没有被随机接入流程利用,会降低资源利用率;另一方面,如果这些PO中的时频资源被基站动态调度给上行传输,会减少随机接入流程中配置的传输资源,降低随机接入成功率,同时一些用户要等到下一个随机接入时机才能重新发起随机接入流程,增加了随机接入延时。
针对上述问题,本申请公开了一种随机接入流程中有效使用未被随机接入前导关联的PO中的时频资源的方法,可提高随机接入成功率。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。进一步的,虽然本申请的初衷是针对随机接入,但本申请也能被用于波束失败恢复(Beam Failure Recovery)。
进一步的,虽然本申请的初衷是针对Uu空口,但本申请也能被用于PC5口。进一步的,虽然本申请的初衷是针对单载波通信,但本申请也能被用于多载波通信。进一步的,虽然本申请的初衷是针对单天线通信,但本申请也能被用于多天线通信。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于V2X场景,终端与中继,以及中继与基站之间的通信场景,取得类似的终端与基站场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于V2X场景和终端与基站的通信场景)采用统一的解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
特别的,对本申请中的术语(Terminology)、名词、函数、变量的解释(如果未加特别说明)可以参考3GPP的规范协议TS36系列、TS38系列、TS37系列中的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时频资源集合中发送第一信号;
在第一时间窗中监测第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号和所述第二信号由所述第一节点在随机接入流程中发送和接收。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号和所述第二信号由所述第一节点在2步随机接入(2-step random access)流程中发送和接收。
作为一个实施例,本申请中的2步随机接入流程是随机接入流程类型(type)-2。
作为一个实施例,本申请的好处在于,有效利用没有关联到随机接入前导的PO中的时频资源,提高随机接入成功率,提高资源利用率,并减少随机接入延时。
根据本申请的一个方面,包括:
在目标时频资源集合中发送第一特征序列,且在第二时频资源集合中发送第三信号;
其中,所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合;所述第二时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一,且所述第二时频资源集合和所述第一时频资源集合正交;所述第一特征序列集合包括所述第一特征序列;第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号。
根据本申请的一个方面,包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息被用于指示第一特征序列子集,所述第一特征序列子集所包括的特征序列都属于所述第一特征序列集合;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,本申请的方法是:所述第一节点发送所述第一特征序列,且在所述第二时频资源集合中发送所述第三信号;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
根据本申请的一个方面,包括:
生成第一整数,当所述第一整数大于第一阈值,在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,本申请的方法是:所述第一节点发送所述第一特征序列,且在所述第二时频资源集合中发送所述第三信号,且以预配置的概率在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
根据本申请的一个方面,所述第一信号包括第一标识和第一子信号,承载所述第一子信号的传输信道是上行共享信道。
作为一个实施例,所述上行共享信道是UL-SCH(Uplink Shared Channel)。
作为一个实施例,所述上行共享信道是传输次信道(transport channel)。
作为一个实施例,本申请的方法是:所述第一节点不发送特征序列,仅在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号,所述第一信号包括所述第一标识和所述第一子信号。
根据本申请的一个方面,包括:
接收第二信息和第三信息;
其中,所述第二信息被用于指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息被用于指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
根据本申请的一个方面,所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
作为一个实施例,所述应答消息是ACK(Acknowledge,反馈)。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时频资源集合中接收第一信号;
在第一时间窗中发送第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
根据本申请的一个方面,包括:
在目标时频资源集合中接收第一特征序列,且在第二时频资源集合中接收第三信号;
其中,所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合;所述第二时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一,且所述第二时频资源集合和所述第一时频资源集合正交;所述第一特征序列集合包括所述第一特征序列;第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号。
根据本申请的一个方面,包括:
发送第一信息;
其中,所述第一信息指示第一特征序列子集,所述第一特征序列子集所包括的特征序列都属于所述第一特征序列集合;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一信号在所述第一时频资源集合中被发送。
根据本申请的一个方面,包括:
第一整数被生成,当所述第一整数大于第一阈值,所述第一信号在所述第一时频资源集合中被发送。
根据本申请的一个方面,所述第一信号包括第一标识和第一子信号,承载所述第一子信号的传输信道是上行共享信道。
根据本申请的一个方面,包括:
发送第二信息和第三信息;
其中,所述第二信息指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
根据本申请的一个方面,所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一收发机,在第一时频资源集合中发送第一信号;
第一接收机,在第一时间窗中监测第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二收发机,在第一时频资源集合中接收第一信号;
第一发射机,在第一时间窗中发送第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,本申请中的方法具有如下优势:
-本申请的方法,所述第一节点发送所述第一特征序列,且在所述第二时频资源集合中发送所述第三信号;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号;
-本申请的方法,所述第一节点发送所述第一特征序列,且在所述第二时频资源集合中发送所述第三信号,且以预配置的概率在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号;
-本申请的方法,所述第一节点不发送特征序列,仅在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号,所述第一信号包括所述第一标识和所述第一子信号;
-采用本申请中的方法,可以利用为2步随机接入配置的没有关联到随机接入前导的PO中的时频资源传输用户数据,降低数据传输延时;
-采用本申请中的方法,可以在2步随机接入流程中,同时利用关联到随机接入前导的PO中的时频资源和没有关联到随机接入前导的PO中的时频资源传输MsgA,提高随机接入成功率并提高资源利用率。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示例了示例了根据本申请的一个实施例的第一信号和第二信号的处理流程图;
图2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示例了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点的示意图;
图5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示例了根据本申请的一个实施例的另一个无线信号传输流程图;
图7示例了根据本申请的一个实施例的第三个无线信号传输流程图;
图8示例了根据本申请的一个实施例的第一信号,第二信号,第三信号,第一特征序列和第一时间窗的示意图;
图9示例了根据本申请的一个实施例的第一特征序列,目标时频资源集合,第二时频资源集合,第一时频资源集合,第二时频资源池和第一时频资源池的示意图;
图10示例了根据本申请的一个实施例的第一节点中的处理装置的结构框图;
图11示例了根据本申请的一个实施例的第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信号和第二信号的处理流程图,如附图1所示。在附图1中,每个方框代表一个步骤。
在实施例1中,本申请中的第一节点100在步骤101中在第一时频资源集合中发送第一信号;在步骤102中在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合包括多个REs(Resource Elements,资源粒子)。
作为一个实施例,一个RE在时域上占用一个多载波符号(Symbol),在频域上占用一个子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域上占用正整数个时隙(Slot(s))。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域上占用正整数个物理资源块(Physical Resource Block(s),PRB(s))。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域上占用正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域上占用正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合包括一个PO。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个PO中包括一个PRU。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个PO中包括一个PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信号包括2步随机接入流程中的第一个消息。
作为一个实施例,所述第一信号包括2步随机接入流程中的第一个消息中的一部分信息。
作为一个实施例,所述第一信号包括2步随机接入流程中的MsgA。
作为一个实施例,所述第一信号包括2步随机接入流程中的MsgA的一部分信息。
作为一个实施例,所述第一信号在Uu口传输。
作为一个实施例,所述第一信号是无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的信道是PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信号携带一个第三类标识的部分或全部比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三类标识包括随机数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三类标识包括RAPID(Random AccessPreamble Identifier,随机接入前导标识)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三类标识包括I-RNTI(Inactive-RadioNetwork Temporary Identifier,非活跃-无线网络临时标识)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三类标识包括TC-RNTI(TemporaryCell-Radio Network Temporary Identifier,临时小区-无线网络临时标识)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三类标识包括C-RNTI(Cell-RadioNetwork Temporary Identifier,小区-无线网络临时标识)。
作为一个实施例,所述第三类标识是一个正整数。
作为一个实施例,所述第三类标识包括多个比特。
作为一个实施例,所述第三类标识包括6个比特。
作为一个实施例,所述第三类标识包括8个比特。
作为一个实施例,所述第三类标识包括16个比特。
作为一个实施例,所述第三类标识包括48个比特。
作为一个实施例,所述一个第三类标识的部分或全部比特被携带在所述第一信号的负载中。
作为一个实施例,所述第一信号由所述第一节点发送给本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二信号包括2步随机接入流程中的第二个消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括2步随机接入流程中的MsgB(Message B,消息B)。
作为一个实施例,所述第二信号在Uu口传输。
作为一个实施例,所述第二信号是无线信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括第一类子信令集合,所述第一类子信令集合包括正整数个第一类子信令。
作为一个实施例,所述第二信号包括第一类子信令集合和第一类子信号集合,所述第一类子信令集合包括正整数个第一类子信令,所述第一类子信号集合包括正整数个第一类子信号。
作为一个实施例,所述第一类子信令所占用的信道是PDCCH(Physical DownlinkControl Channel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述第一类子信号所占用的信道是PDSCH(Physical DownlinkShared Channel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一类子信令包括DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一类子信令包括所述目标控制信息。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括回退指示(BI,Backoff Indicator)。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括RAR(Random Access Response,随机接入响应)消息。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)SDU(Service Data unit,业务数据单元)消息。
作为一个实施例,所述RAR消息包括successRAR(成功随机接入响应)。
作为一个实施例,所述RAR消息包括fallbackRAR(回退随机接入响应)。
作为一个实施例,所述successRAR的定义参考3GPP TS38.321。
作为一个实施例,所述fallbackRAR的定义参考3GPP TS38.321。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括一个MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括一个MAC subPDU(Sub Protocol DataUnit,子协议数据单元)。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括多个MAC subPDUs。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述一个MAC subPDU仅包括一个MAC子头(MAC subheader),所述MAC子头携带回退指示。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述一个MAC subPDU包括一个MAC子头和一个RAR,所述MAC子头携带RAPID。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述一个MAC subPDU包括一个MAC子头和一个successRAR。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述一个MAC subPDU包括一个MAC子头和一个fallbackRAR,所述MAC子头携带RAPID。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述一个MAC subPDU包括一个MAC子头和一个MAC SDU(Service Data unit,业务数据单元)。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括定时调整命令(Timing AdvanceCommand)。
作为一个实施例,所述第一类子信号包括上行授权(Uplink Grant)。
作为一个实施例,所述第一类子信令携带第一类标识的部分或全部比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类标识包括MsgB-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类标识包括I-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类标识包括TC-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类标识包括C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类标识包括RAPID。
作为一个实施例,所述第一类标识是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一类标识包括多个比特。
作为一个实施例,所述第一类标识包括6个比特。
作为一个实施例,所述第一类标识包括8个比特。
作为一个实施例,所述第一类标识包括16个比特。
作为一个实施例,所述一个第一类标识的部分或全部比特被用于对所述第二信号中的所述第一类子信令加扰。
作为一个实施例,所述一个第一类标识的部分或全部比特被携带在所述第一类子信令的负载中。
作为一个实施例,所述一个第一类标识的部分或全部比特被携带在DCI中。
作为一个实施例,所述第一类子信号携带第二类标识的部分或全部比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类标识包括RAPID。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类标识包括I-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类标识包括TC-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类标识包括C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二类标识包括用户设备冲突解决标识(UE Contention Resolution Identity)。
作为一个实施例,所述第二类标识是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二类标识包括多个比特。
作为一个实施例,所述第二类标识包括6个比特。
作为一个实施例,所述第二类标识包括8个比特。
作为一个实施例,所述第二类标识包括16个比特。
作为一个实施例,所述第二类标识包括48个比特。
作为一个实施例,所述一个第二类标识的部分或全部比特被携带在所述第一类子信号的负载中。
作为一个实施例,所述一个第二类标识的部分或全部比特被用于对所述第二信号中的所述第一类子信号加扰。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度是固定的。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度是配置的。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度为正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度为正整数个符号。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度为正整数个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第二信号包括的所述第一类子信令携带MsgB-RNTI,所述MsgB-RNTI是根据发送所述第一信号的时域和频域资源信息计算获得的。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第二信号包括的所述第一类子信令携带MsgB-RNTI,所述MsgB-RNTI=1+s_id+14×t_id+14×80×f_id+14×80×8×ul_carrier_id+14×80×8×2,其中s_id是PRO(PRACHoccasion,物理随机接入信道时机)中第一个OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号的索引,s_id的取值满足0≤s_id<14,t_id是PRO中第一个时隙的索引,t_id的取值满足0≤t_id<80,f_id是PRO在频域的索引,f_id的取值满足0≤f_id<8,ul_carrier_id是用于发送随机接入前导的上行载波,取值0代表NUL(NormalUplink,正常上行)载波,1代表SUL(Supplementary Uplink,辅助上行)载波。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第二时频资源池中包括K2个RO,所述K2个RO包括K2个PRO。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个随机数,所述第二信号包括的所述第一类子信号中携带用户设备冲突解决标识(UE Contention Resolution Identity),所述用户设备冲突解决标识的值与所述第一信号携带的所述随机数的值相同。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个所述第三类标识,所述第二信号包括的所述第一类子信令中携带一个所述第一类标识,所述一个所述第三类标识的值和所述一个所述第一类标识的值相同。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个所述第三类标识,所述第二信号包括的所述第一类子信号中携带一个所述第二类标识,所述一个所述第三类标识的值和所述一个所述第二类标识的值相同。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个I-RNTI,所述第二信号包括的所述第一类子信令由所述I-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个TC-RNTI,所述第二信号包括的所述第一类子信令由所述TC-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个C-RNTI,所述第二信号包括的所述第一类子信令由所述C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号包括一个RAPID,所述第二信号包括的所述第一类子信令的负载中携带所述RAPID。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个I-RNTI,所述第二信号包括的所述第一类子信号由所述I-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个TC-RNTI,所述第二信号包括的所述第一类子信号由所述TC-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带一个C-RNTI,所述第二信号包括的所述第一类子信号由所述C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号包括一个RAPID,所述第二信号包括的所述第一类子信号的负载中携带所述RAPID。
作为一个实施例,所述第二信号由本申请中的所述第二节点发送给所述第一节点。
作为一个实施例,所述短语在第一时间窗中监测第二信号包括:在所述第一时间窗中基于盲检测的接收,即所述第一节点在所述第一时间窗中接收信号并执行译码操作,如果根据CRC(CyclicRedundancy Check,循环冗余校验)比特校验确定译码正确,则判断在所述第一时间窗中检测到所述第二信号;否则判断所述第二信号在所述第一时间窗中未被检测到。
作为一个实施例,所述短语在第一时间窗中监测第二信号包括:在所述第一时间窗中基于相干检测的接收,即所述第一节点在所述第一时间窗中用所述第二信号的DMRS(DeModulation Reference Signal,解调参考信号)对应的RS(Reference Signal,参考信号)序列对无线信号进行相干接收,并测量所述相干接收后得到的信号的能量;如果所述相干接收后得到的信号的能量大于第一给定阈值,则判断在所述第一时间窗中检测到所述第二信号;否则判断所述第二信号在所述第一时间窗中未被检测到。
作为一个实施例,所述短语在第一时间窗中监测第二信号包括:在所述第一时间窗中基于能量检测的接收,即所述第一节点在所述第一时间窗中感知(Sense)无线信号的能量,并在时间上平均,以获得接收能量;如果所述接收能量大于第二给定阈值,则判断在所述第一时间窗中检测到所述第二信号;否则判断所述第二信号在所述第一时间窗中未被检测到。
作为一个实施例,当所述第二信号在所述第一时间窗中未被检测到,所述第一信号未被本申请中的所述第二节点正确接收。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合被用于Uu口传输。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合被用于上行传输。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合被用于传输上行用户数据。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合被用于传输上行RRC(Radio ResourceControl,无线资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合被用于传输上行MAC CE(MediaAccess Control-Control Element,媒体接入控制-控制元素)。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合被用于传输一个PUSCH。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合包括一个SSB(SS/PBCH Block,Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel Block,同步信号/广播信号块)-to-RO关联样式周期(Association Pattern Period(s))中的多个PO集合中的一个PO。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合包括所述一个SSB-to-RO关联样式周期中的多个PO中的一个PO包括的PRU。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合包括所述一个SSB-to-RO关联样式周期中的多个PO中的一个PO包括的PUSCH。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括K1个POs。
作为一个实施例,所述第一时频资源池集合包括K1个PRUs。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括K1个PUSCHs。
作为一个实施例,所述K1为大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括的任一所述第一类时频资源集合是有效的第一类时频资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述有效的第一类时频资源集合是与任一PRO的时频资源没有交集的一个第一类时频资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述有效的第一类时频资源集合是与任一PRO的时频资源没有交集的一个第一类时频资源集合,所述PRO被用于第一类(Type-1)随机接入流程,或者所述PRO被用于第二类(Type-2)随机接入流程。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合之外的时频资源可以被用于传输PRACH(Physical Random-Access Channel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述第一类时频资源集合之外的时频资源可以被用于传输PUCCH(Physical UplinkControl CHannel,物理上行控制信道)。
作为一个实施例,所述第一特征序列集合包括多个特征序列。
作为一个实施例,所述一个特征序列是伪随机序列。
作为一个实施例,所述一个特征序列是Gold序列。
作为一个实施例,所述一个特征序列是M序列。
作为一个实施例,所述一个特征序列是ZC(Zadoff-chu)序列。
作为一个实施例,所述一个特征序列是物理随机接入信道的前导。
作为一个实施例,所述一个特征序列是层1随机接入流程类型-2的MsgA中的随机接入前导。
作为一个实施例,所述一个特征序列是2步随机接入流程的前导。
作为一个实施例,所述第一特征序列集合对应一个RAPID集合,所述第一特征序列集合中每个特征序列分别对应所述RAPID集合中的一个RAPID。
作为一个实施例,所述K1个POs中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述短语所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列包括:所述第一特征序列集合中的任一特征序列被用于确定所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的一个第一类时频资源集合。
作为一个实施例,所述短语所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列包括:所述第一特征序列集合中的任一特征序列的索引被用于确定所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的一个第一类时频资源集合。
作为一个实施例,所述短语所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列包括:所述第一节点发送所述第一特征序列集合中的任一特征序列,并且所述第一节点在由所述第一特征序列集合中的任一特征序列的索引确定的所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的一个第一类时频资源集合上发送本申请中的所述第三信号。
作为一个实施例,所述第一特征序列集合中包括P个特征序列,所述P个特征序列在所述第一特征序列集合中的排列顺序对应所述P个特征序列在所述第一特征序列集合中的索引,如排序为第一个的特征序列对应的索引为0,排序为第二个的特征序列对应的索引为1,以此类推,所述P为正整数。
作为一个实施例,所述短语所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列包括:所述第一特征序列集合中的任一特征序列无法确定所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述短语所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列包括:所述第一节点仅在所述第一时频资源集合上发送所述第一信号,所述第一节点不发送所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述短语所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列包括:所述第一节点仅在所述第一时频资源集合上发送所述第一信号,所述第一节点放弃发送所述第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一节点放弃发送所述第三信号。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。图2说明了NR5G,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。NR 5G或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集合(Extended Service Set,ESS)、TRP(Transmission Reception Point,发送接收节点)或某种其它合适术语,在NTN(Non Terrestrial Network,非陆地/卫星网络)网络中,gNB203可以是卫星,飞行器或通过卫星中继的地面基站。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、车载设备、车载通信单元、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication ManagementField,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocol,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和PS(PacketSwitching,包交换)串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(Marco Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
作为一个实施例,从所述UE201到gNB203的无线链路是上行链路。
作为一个实施例,从gNB203到UE201的无线链路是下行链路。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一节点(UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块)和第二节点(gNB,UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,通过PHY301负责在第一节点与第二节点以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二节点处。PDCP子层304提供数据加密和完整性保护,PDCP子层304还提供第一节点对第二节点的越区移动支持。RLC子层303提供数据包的分段和重组,通过ARQ实现丢失数据包的重传,RLC子层303还提供重复数据包检测和协议错误检测。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的映射和逻辑信道的复用。MAC子层302还负责在第一节点之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二节点与第一节点之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一节点和第二节点的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的包头压缩以减少无线发送开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS(Quality of Service,业务质量)流和数据无线承载(DRB,DataRadio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一节点可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一特征序列生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一整数生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,所述L2层305或者355属于高层。
作为一个实施例,所述L3层中的RRC子层306属于更高层。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个第一节点和第二节点的示意图,如附图4所示。
在第一节点(450)中包括控制器/处理器490,接收处理器452,发射处理器455,发射器/接收器456,数据源/存储器480,发射器/接收器456包括天线460。
在第二节点(400)中包括控制器/处理器440,接收处理器412,发射处理器415,发射器/接收器416,存储器430,发射器/接收器416包括天线420。
在从所述第二节点400到所述第一节点450的传输中,在所述第二节点400处,上层包,提供到控制器/处理器440。控制器/处理器440实施L2层及以上层的功能。在从所述第二节点400到所述第一节点450的传输中,控制器/处理器440提供包头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第一节点450的无线电资源分配。控制器/处理器440还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第一节点450的信令。发射处理器415实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能,包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配、预编码和物理层控制信令生成等,生成的调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器415经由发射器416映射到天线420以射频信号的形式发射出去。
在从所述第二节点400到所述第一节点450的传输中,在所述第一节点450处,每一接收器456通过其相应天线460接收射频信号,每一接收器456恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器452。接收处理器452实施L1层的各种信号接收处理功能。信号接收处理功能包括对物理层信号的接收,通过多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,BPSK(Binary Phase Shift Keying,二元相移键控)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控))的解调,随后解扰,解码和解交织以恢复在物理信道上由第二节点410发射的数据或者控制,随后将数据和控制信号提供到控制器/处理器490。控制器/处理器490负责L2层及以上层的功能。控制器/处理器可与存储程序代码和数据的存储器480相关联。数据源/存储器480可称为计算机可读媒体。
在从所述第一节点450到所述第二节点400的传输中,在所述第一节点450处,数据源/存储器480用来提供高层数据到控制器/处理器490。数据源/存储器480表示L2层和L2层之上的所有协议层。控制器/处理器490通过基于第二节点410的无线电资源分配提供标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议。控制器/处理器490还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二节点410的信令。发射处理器455实施用于L1层(即,物理层)的各种信号发射处理功能。信号发射处理功能包括编码和交织以促进UE450处的前向错误校正(FEC)以及基于各种调制方案(例如,BPSK、QPSK)对基带信号进行调制,将调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器455经由发射器456映射到天线460以射频信号的形式发射出去。
在从所述第一节点450到所述第二节点400的传输中,在所述第二节点400处,接收器416通过其相应天线420接收射频信号,每一接收器416恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器412。接收处理器412实施用于L1层(即,物理层)的各种信号接收处理功能,信号接收处理功能包括获取多载波符号流,接着对多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,BPSK、QPSK)的解调,随后解码和解交织以恢复在物理信道上由第一节点450原始发射的数据和/或控制信号。随后将数据和/或控制信号提供到控制器/处理器440。在控制器/处理器440实施L2层的功能。控制器/处理器440可与存储程序代码和数据的存储器430相关联。存储器430可以为计算机可读媒体。
作为一个实施例,所述第一节点450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一节点450装置至少:在第一时频资源集合中发送第一信号;在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第一节点450装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一时频资源集合中发送第一信号;在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第二节点400装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二节点400装置至少:在第一时频资源集合中接收第一信号;在第一时间窗中发送第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第二节点400包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一时频资源集合中接收第一信号;在第一时间窗中发送第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第一节点450是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点450是一个中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点400是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点400是一个中继节点。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于接收本申请中的所述第一信息,第二信息,第三信息和第二信号。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440被用于发送本申请中的所述第一信息,第二信息,第三信息,第三信息和第二信号。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于发送本申请中的第一信号,第三信号和第一特征序列。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440被用于接收本申请中的第一信号,第三信号和第一特征序列。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第二节点N1和第一节点U2通过空中接口进行通信。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第二节点N1,在步骤S11中发送第一信息,第二信息和第三信息,在步骤S12中在目标时频资源集合中接收第一特征序列,且在第二时频资源集合中接收第三信号,且在第一时频资源集合中接收第一信号,在步骤S13中在第一时间窗中发送第二信号。
对于第一节点U2,在步骤S21中接收第一信息,第二信息和第三信息,在步骤S22中从第一特征序列集合中选择第一特征序列,当第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,在第一时频资源集合中发送第一信号,在步骤S23中在目标时频资源集合中发送所述第一特征序列,且在第二时频资源集合中发送第三信号,在步骤S24中在第一时间窗中监测第二信号。
在实施例5中,在第一时频资源集合中发送第一信号;在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列;在目标时频资源集合中发送第一特征序列,且在第二时频资源集合中发送第三信号;其中,所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合;所述第二时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一,且所述第二时频资源集合和所述第一时频资源集合正交;所述第一特征序列集合包括所述第一特征序列;第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号;接收第一信息;其中,所述第一信息被用于指示第一特征序列子集,所述第一特征序列子集所包括的特征序列都属于所述第一特征序列集合;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号;接收第二信息和第三信息;其中,所述第二信息被用于指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息被用于指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻;所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
作为一个实施例,所述第一节点U2是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点N1是一个gNB。
作为一个实施例,所述第一节点U2接收所述第二节点N1发送的所述第一信息,所述第一信息指示第一特征序列子集。
作为一个实施例,所述第一节点U2接收所述第二节点N1发送的所述第二信息,所述第二信息指示所述第一特征序列集合,所述第二时频资源池和所述第一时间窗的长度。
作为一个实施例,所述第一节点U2接收所述第二节点N1发送的所述第三信息,所述第三信息指示第三时频资源组。
作为一个实施例,所述第一信息是更高层信息。
作为一个实施例,所述第一信息是下行信令。
作为一个实施例,所述第一信息是下行RRC层信令。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个RRC信令中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个RRC信令中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个SIB(System Information Block,系统信息块)信息中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个SIB信息中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信息为一个RNA(RAN Notification Area)特定的信息。
作为一个实施例,所述第一信息是小区特定的(Cell Specific)。
作为一个实施例,所述第一信息为一组UE特定(UE group-specific)的信息。
作为一个实施例,所述第一信息为UE特定(UE-specific)信息。
作为一个实施例,所述第一信息通过一个DL-SCH传输。
作为一个实施例,所述第一信息通过一个PDSCH传输。
作为一个实施例,所述第一信息是广播(Broadcast)的。
作为一个实施例,所述第一信息是单播(Unicast)的。
作为一个实施例,所述第一信息是组播(Groupcast)的。
作为一个实施例,所述第一信息包括PRACH发送的配置参数。
作为一个实施例,所述第二信息是更高层信息。
作为一个实施例,所述第二信息是下行信令。
作为一个实施例,所述第二信息是下行RRC层信令。
作为一个实施例,所述第二信息包括了一个RRC信令中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第二信息包括了一个RRC信令中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二信息包括了一个SIB(System Information Block,系统信息块)信息中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第二信息包括了一个SIB信息中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二信息为一个RNA(RAN Notification Area)特定的信息。
作为一个实施例,所述第二信息是小区特定的(Cell Specific)。
作为一个实施例,所述第二信息为一组UE特定(UE group-specific)的信息。
作为一个实施例,所述第二信息为UE特定(UE-specific)信息。
作为一个实施例,所述第二信息通过一个DL-SCH传输。
作为一个实施例,所述第二信息通过一个PDSCH传输。
作为一个实施例,所述第二信息是广播(Broadcast)的。
作为一个实施例,所述第二信息是单播(Unicast)的。
作为一个实施例,所述第二信息是组播(Groupcast)的。
作为一个实施例,所述第二信息包括PRACH发送的配置参数。
作为一个实施例,所述第二信息包括小区特定(Cell-specific)的随机接入参数。
作为一个实施例,所述第二信息包括RRC IE RACH-ConfigCommonTwoStepRA。
作为一个实施例,RACH-ConfigCommonTwoStepRA的定义参考3GPP TS38.331的章节6.3.2。
作为一个实施例,所述第二信息包括PRACH前导格式(preamble format)。
作为一个实施例,所述第二信息包括PRACH前导的时间资源(time resources)。
作为一个实施例,所述第二信息包括PRACH前导的频率资源(frequencyresources)。
作为一个实施例,所述第二信息包括PRACH前导序列集合(preamble sequenceset)的根序列(rootsequence)和循环移位(cyclic shift),根据所述PRACH前导序列集合的根序列和循环移位获得所述第一特征序列集合。
作为一个实施例,所述第二信息包括PRACH前导序列集合的逻辑根序列表格(logical root sequence table)中的索引,循环移位,PRACH前导序列集合类型中的至少之一,根据所述PRACH前导序列集合的逻辑根序列表格中的索引和循环移位获得所述第一特征序列集合。
作为一个实施例,所述第二信息包括PRACH前导的发射功率。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述第二时频资源池。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述K2个第二类时频资源集合,所述K2为正整数。
作为一个实施例,所述第二信息指示本申请中的K2个RO。
作为一个实施例,所述第二信息指示本申请中的K2个PRO。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述正整数个RO中的任一PRO与正整数个SS/PBCH块关联。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述正整数个RO中的至少一个RO与正整数个SS/PBCH块关联。
作为一个实施例,所述第三信息是更高层信息。
作为一个实施例,所述第三信息是下行信令。
作为一个实施例,所述第三信息是下行RRC层信令。
作为一个实施例,所述第三信息包括了一个RRC信令中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第三信息包括了一个RRC信令中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第三信息包括了一个SIB(System Information Block,系统信息块)信息中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第三信息包括了一个SIB信息中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第三信息为一个RNA(RAN Notification Area)特定的信息。
作为一个实施例,所述第三信息是小区特定的(Cell Specific)。
作为一个实施例,所述第三信息为一组UE特定(UE group-specific)的信息。
作为一个实施例,所述第三信息为UE特定(UE-specific)信息。
作为一个实施例,所述第三信息通过一个DL-SCH传输。
作为一个实施例,所述第三信息通过一个PDSCH传输。
作为一个实施例,所述第三信息是广播(Broadcast)的。
作为一个实施例,所述第三信息是单播(Unicast)的。
作为一个实施例,所述第三信息是组播(Groupcast)的。
作为一个实施例,所述第三信息包括小区特定(Cell-specific)的随机接入参数。
作为一个实施例,所述第三信息包括小区特定(Cell-specific)的用于2步随机接入流程中发送MsgA的PUSCH分配。
作为一个实施例,所述第三信息包括RRC IE MsgA-PUSCH-Config。
作为一个实施例,MsgA-PUSCH-Config的定义参考3GPP TS38.331的章节6.3.2。
作为一个实施例,所述第三信息包括用于2步随机接入流程中发送MsgA的PUSCH的时间资源(time resources)。
作为一个实施例,所述第三信息包括用于2步随机接入流程中发送MsgA的PUSCH的频率资源(frequency resources)。
作为一个实施例,所述第三信息指示K3个第一类时频资源集合,所述K3为正整数。
作为一个实施例,所述第三信息指示所述第一时频资源池。
作为一个实施例,所述第三信息指示本申请中的正整数个PO。
作为一个实施例,所述第三信息指示所述正整数个第一类时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一特征序列是伪随机序列。
作为一个实施例,所述第一特征序列是Gold序列。
作为一个实施例,所述第一特征序列是M序列。
作为一个实施例,所述第一特征序列是ZC序列。
作为一个实施例,所述第一特征序列是物理随机接入信道的前导。
作为一个实施例,所说第一特征序列是层1随机接入流程类型-2的MsgA中的随机接入前导。
作为一个实施例,所说第一特征序列是2步随机接入流程的前导。
作为一个实施例,所述第一特征序列在物理随机接入信道(PRACH)上传输。
作为一个实施例,所述第一特征序列是所述第一特征序列集合中的一个特征序列。
作为一个实施例,所述第一特征序列对应第一RAPID,所述第一RAPID是本申请中的所述RAPID集合中的一个RAPID。
作为一个实施例,所述第一特征序列由所述第一节点发送给本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述目标时频资源集合包括多个REs。
作为一个实施例,所述目标时频资源集合在时域上占用正整数个时隙。
作为一个实施例,所述目标时频资源集合在频域上占用正整数个物理资源块。
作为一个实施例,所述目标时频资源集合在时域上占用正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述目标时频资源集合在频域上占用正整数个子载波。
作为一个实施例,所述目标时频资源集合属于一个PRO。
作为一个实施例,所述第二时频资源池包括所述目标时频资源集合。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合包括多个REs。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在时域上占用正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在频域上占用正整数个物理资源块。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在时域上占用正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在频域上占用正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合属于一个PO。
作为一个实施例,所述第三信号包括2步随机接入流程中的第一个消息。
作为一个实施例,所述第三信号包括2步随机接入流程中的第一个消息中的一部分信息。
作为一个实施例,所述第三信号包括2步随机接入流程中的MsgA。
作为一个实施例,所述第三信号包括2步随机接入流程中的MsgA的一部分信息。
作为一个实施例,所述第三信号在Uu口传输。
作为一个实施例,所述第三信号是无线信号。
作为一个实施例,所述第三信号由所述第一节点发送给本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一比特块在所述第一节点生成。
作为一个实施例,所述第一比特块是所述MsgA中的MAC PDU。
作为一个实施例,所述第一比特块是由所述第一节点从MsgA缓存(buffer)获取的。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括1个CW(Codeword,码字)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括1个CB(Code Block,编码块)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括1个CBG(Code Block Group,编码块组)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括1个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一比特块的所有或部分比特依次经过CRC计算(CRCCalculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),天线端口映射(Antenna PortMapping),映射到虚拟资源块(Mapping to Virtual Resource Blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtual to Physical Resource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)得到所述第三信号。
作为一个实施例,所述第一比特块的所有或部分比特依次经过CRC计算(CRCCalculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),天线端口映射(Antenna PortMapping),映射到虚拟资源块(Mapping to Virtual Resource Blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtual to Physical Resource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)得到所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述第一比特块生成的所有或部分比特。
作为一个实施例,所述第三信号包括所述第一比特块生成的所有或部分比特。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述第一比特块生成的所有或部分编码符号。
作为一个实施例,所述第三信号包括所述第一比特块生成的所有或部分编码符号。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述第一比特块生成的部分编码符号,所述第三信号包括所述第一比特块生成的剩余部分编码符号。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第三信号对应所述第一比特块生成的不同的冗余版本(Redundancy Version,RV)。
作为一个实施例,所述第一信号对应所述第一比特块生成的RV为0的版本。
作为一个实施例,所述第一信号对应所述第一比特块生成的RV为2的版本。
作为一个实施例,所述第一信号对应所述第一比特块生成的RV为1的版本。
作为一个实施例,所述第一信号对应所述第一比特块生成的RV为3的版本。
作为一个实施例,所述第三信号对应所述第一比特块生成的RV为0的版本。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第三信号都用于传输MsgA。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第三信号都在物理上行共享信道(PUSCH)传输。
作为一个实施例,所述第一特征序列被关联到所述K1个第一类时频资源集合中的一个第一类时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一特征序列被关联到所述K1个第一类时频资源集合中除所述第一时频资源集合之外的一个第一类时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一特征序列被关联到所述K1个PO中的一个PO。
作为一个实施例,所述第一特征序列被关联到所述K1个PO中除所述第一时频资源集合对应的PO之外的一个PO。
作为一个实施例,所述短语所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合包括:所述第一特征序列被用于确定所述第二时频资源集合。
作为一个实施例,所述短语所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合包括:所述第一特征序列的索引被用于确定所述第二时频资源集合。
作为一个实施例,所述短语所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合包括:在所述目标时频资源集合中发送所述第一特征序列,且在所述第二时频资源集合中发送所述第三信号。
作为一个实施例,所述第一特征序列集合中至少有一个特征序列不属于所述第一特征序列子集。
作为一个实施例,所述第一特征序列集合中至少包括一个所述第一特征序列子集之外的特征序列。
作为一个实施例,所述第一节点从所述第一特征序列集合中选择所述第一特征序列,所述第一特征序列集合包括正整数个候选序列,所述第一特征序列是所述正整数个候选序列中的之一。
作为一个实施例,当所述第一特征序列集合包括大于1个候选序列,所述第一特征序列是所述第一节点从所述第一特征序列集合中的所述多个候选序列中自行选出的。
作为一个实施例,当所述第一特征序列集合包括大于1个候选序列,所述第一特征序列是所述第一节点从所述第一特征序列集合中的所述多个候选序列中随机选出的。
作为一个实施例,当所述第一特征序列集合包括大于1个候选序列,所述第一特征序列是所述第一节点从所述第一特征序列集合中的所述多个候选序列中等概率选出的。
作为一个实施例,当所述第一特征序列集合包括大于1个候选序列,所述第一特征序列集合中的所述多个候选序列中至少两个候选序列被选择为所述第一特征序列的概率不同。
作为一个实施例,当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列,在所述目标时频资源集合中发送所述第一特征序列,且在所述第二时频资源集合中发送所述第三信号,且在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一特征序列子集不包括所述第一特征序列时,所述第一节点在目标时频资源集合中发送所述第一特征序列,且所述第一节点在第二时频资源集合中发送第三信号,所述第一节点放弃在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合被用于Uu口传输。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合被用于上行传输。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合被用于传输随机接入前导(Preamble)。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合被用于传输PRACH(Physical Random-Access Channel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合包括所述一个SSB-to-RO关联样式周期中的多个RO集合中的一个RO。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合包括所述一个SSB-to-RO关联样式周期中的多个RO中的一个RO包括的PRACH。
作为一个实施例,所述第二时频资源池包括K2个ROs。
作为一个实施例,所述第二时频资源池包括K2个PROs。
作为一个实施例,所述第二时频资源池包括K2个PRACHs。
作为一个实施例,所述K2为大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合之外的时频资源可以被用于传输PUSCH。
作为一个实施例,所述第二类时频资源集合之外的时频资源可以被用于传输PUCCH。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域的起始时刻晚于所述目标时频资源集合在时域的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时频资源池中任一第一类时频资源集合在时域的起始时刻晚于所述第二时频资源池中任一第二类时频资源集合在时域的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时频资源池中最早的一个第一类时频资源集合在时域的起始时刻由所述第二时频资源池中的所述第二类时频资源集合所在的时隙的起始时刻加上第一时间偏移值确定。
作为一个实施例,所述第一时间偏移值是固定的。
作为一个实施例,所述第一时间偏移值是可配的。
作为一个实施例,所述第一时间偏移值是由本申请中的所述第二节点配置的。
作为一个实施例,所述第一时间偏移值由msgA-PUSCH-TimeDomainOffset参数配置。
作为一个实施例,所述第一时间偏移值包括正整数个时隙。
作为上述实施例的一个子实施例,所述正整数个时隙的时间间隔由发送PRACH的上行BWP(BandWidth Part,带宽部分)的子载波间隔确定。
作为一个实施例,所述第一时间偏移值包括正整数个多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述正整数个多载波符号的时间间隔由发送PRACH的上行BWP的子载波间隔确定。
作为一个实施例,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池和至少一个所述第一类时频资源集合,所述至少一个所述第一类时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第三时频资源组包括K3个POs。
作为一个实施例,所述第三时频资源组集合包括K3个PRUs。
作为一个实施例,所述第三时频资源组包括K3个PUSCHs。
作为上述三个实施例的一个子实施例,所述K3为等于K1的正整数。
作为上述三个实施例的一个子实施例,所述K3为大于K1的正整数。
作为一个实施例,所述第三时频资源组包括的任一所述第一类时频资源集合是有效的第一类时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度是以发送PRACH的上行BWP中的一个时隙为单位的。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度是以发送PRACH的上行BWP中的一个多载波符号为单位的,所述一个符号的长度由所述BWP的子载波间隔确定。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度不小于1ms。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度不大于40ms。
作为一个实施例,所述目标控制信息是DCI。
作为一个实施例,所述目标控制信息是本申请中的所述第一类子信令集合中的之一。
作为一个实施例,所述目标控制信息被本申请中的一个所述第一类标识加扰。
作为一个实施例,所述目标控制信息被一个I-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述目标控制信息被一个TC-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述目标控制信息被一个C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第一比特块被用于生成所述第一信号,当所述第一信号被正确接收,所述第一比特块从所述第一信号中成功恢复出,所述第一比特块被正确接收;当所述第一信号未被正确接收,所述第一比特块未被成功恢复出,所述第一比特块未被正确接收。
作为一个实施例,所述第一比特块被用于生成所述第三信号,当所述第三信号被正确接收,所述第一比特块从所述第三信号中成功恢复出,所述第一比特块被正确接收;当所述第三信号未被正确接收,所述第一比特块未被成功恢复出,所述第一比特块未被正确接收。
作为一个实施例,所述第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号,所述第一信号和所述第三信号对应所述第一比特块生成的不同的冗余版本,当所述第一比特块从所述第一信号和所述第三信号中的任一成功恢复出,所述第一比特块被正确接收,当所述第一比特块未从所述第一信号和所述第三信号中的任一成功恢复出,所述第一比特块未被正确接收。
作为一个实施例,所述第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号,所述第一信号和所述第三信号对应所述第一比特块生成的不同的冗余版本,当所述第一比特块从所述第一信号和所述第三信号中经合并译码成功恢复出,所述第一比特块被正确接收,当所述第一比特块未从所述第一信号和所述第三信号中经合并译码成功恢复出,所述第一比特块未被正确接收。
作为一个实施例,所述第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号,所述第一信号对应所述第一比特块生成的部分编码符号,所述第三信号对应所述第一比特块生成的剩余部分编码符号,当所述第一比特块从所述第一信号和所述第三信号中联合起来译码成功恢复出,所述第一比特块被正确接收,当所述第一比特块未从所述第一信号和所述第三信号中联合起来译码成功恢复出,所述第一比特块未被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信号被用于指示所述第一特征序列是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信号包括的一个第一类子信号被用于指示所述第一特征序列是否被正确接收。
作为一个实施例,所述目标控制信息包括所述第一比特块被正确接收的应答消息ACK。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括I-RNTI,所述目标控制信息被所述I-RNTI加扰,所述目标控制信息包括ACK,所述第一比特块被正确接收。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括TC-RNTI,所述目标控制信息被所述TC-RNTI加扰,所述目标控制信息包括ACK,所述第一比特块被正确接收。
作为一个实施例,当所述第一比特块包括C-RNTI,所述目标控制信息被所述C-RNTI加扰,所述目标控制信息包括ACK,所述第一比特块被正确接收。
作为一个实施例,当所述第一节点发送所述第一特征序列,所述目标控制信息携带所述第一特征序列对应的RAPID,所述目标控制信息包括ACK,所述第一比特块被正确接收。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的另一个无线信号传输流程图,如附图6所示。在附图6中,第二节点N1和第一节点U2通过空中接口进行通信。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第二节点N1,在步骤S11中发送第二信息和第三信息,在步骤S12中在目标时频资源集合中接收第一特征序列,且在第二时频资源集合中接收第三信号,且在第一时频资源集合中接收第一信号,在步骤S13中在第一时间窗中发送第二信号。
对于第一节点U2,在步骤S21中接收第二信息和第三信息,在步骤S22中从第一特征序列集合中选择第一特征序列,在步骤S23中生成第一整数,当所述第一整数大于第一阈值,在第一时频资源集合中发送第一信号,在步骤S24中在目标时频资源集合中发送所述第一特征序列,且在第二时频资源集合中发送第三信号,在步骤S25中在第一时间窗中监测第二信号。
在实施例6中,在第一时频资源集合中发送第一信号;在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列;在目标时频资源集合中发送第一特征序列,且在第二时频资源集合中发送第三信号;其中,所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合;所述第二时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一,且所述第二时频资源集合和所述第一时频资源集合正交;所述第一特征序列集合包括所述第一特征序列;第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号;所述第一节点生成第一整数,当所述第一整数大于第一阈值,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号;接收第二信息和第三信息;其中,所述第二信息被用于指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息被用于指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻;所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
作为一个实施例,所述第三信息指示所述第一阈值,所述第一阈值是正整数。
作为一个实施例,所述第三信息指示第二整数,所述第二整数不小于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第一节点在0和所述第二整数之间随机选择一个整数为所述第一整数。
作为一个实施例,所述第一节点在0和所述第二整数之间等概率选择一个整数为所述第一整数。
作为一个实施例,所述第一节点在0和所述第二整数之间以一个概率分布选择一个整数为所述第一整数,所述概率分布符合正态分布。
作为一个实施例,当所述第一整数不大于所述第一阈值,所述第一节点放弃在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一整数不大于所述第一阈值,所述第一节点在所述目标时频资源集合中发送所述第一特征序列,且所述第一节点在所述第二时频资源集合中发送第三信号,所述第一节点放弃在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第三个无线信号传输流程图,如附图7所示。在附图7中,第二节点N1和第一节点U2通过空中接口进行通信。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第二节点N1,在步骤S11中发送第二信息和第三信息,在步骤S12中在第一时频资源集合中接收第一信号,在步骤S13中在第一时间窗中发送第二信号。
对于第一节点U2,在步骤S21中接收第二信息和第三信息,在步骤S22中在第一时频资源集合中发送第一信号,在步骤S23中在第一时间窗中监测第二信号。
在实施例7中,在第一时频资源集合中发送第一信号;在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列;所述第一信号包括第一标识和第一子信号,承载所述第一子信号的传输信道是上行共享信道;接收第二信息和第三信息;其中,所述第二信息被用于指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息被用于指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻;所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述第一标识的部分或全部比特。
作为一个实施例,所述第一标识是一个所述第三类标识。
作为一个实施例,所述第一标识被用于标识所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一比特块包括所述第一标识的部分或全部比特。
作为一个实施例,所述第一标识的部分或全部比特携带在上行共享信道(UL-SCH)负载中。
作为一个实施例,所述第一标识的部分或全部比特携带在一个MAC CE中。
作为一个实施例,承载所述第一子信号的逻辑信道是CCCH(Common ControlChannel,公共控制信道)。
作为一个实施例,承载所述第一子信号的逻辑信道是DCCH(Dedicated ControlChannel,特定控制信道)。
作为一个实施例,承载所述第一子信号的逻辑信道是DTCH(Dedicated TrafficChannel,特定业务信道)。
作为一个实施例,承载所述第一子信号的传输信道包括CCCH,DCCH和DTCH中的至少一个。
作为一个实施例,CCCH,DCCH和DTCH中的至少一个逻辑信道上的数据在MAC层复用后生成所述第一子信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信号和一个MAC CE在MAC层复用后被用于生成第一信号,所述MAC CE携带所述第一标识的部分或全部比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信号和多个MAC CE在MAC层复用后被用于生成第一信号,所述多个MAC CE中的一个MAC CE携带所述第一标识的部分或全部比特。
作为一个实施例,CCCH,DCCH和DTCH中的至少一个逻辑信道上的数据和一个MACCE在MAC层复用后生成所述第一子信号,所述MAC CE中的一个MAC CE携带所述第一标识的部分或全部比特。
作为一个实施例,CCCH,DCCH和DTCH中的至少一个逻辑信道上的数据和多个MACCE在MAC层复用后生成所述第一子信号,所述多个MAC CE中的一个MAC CE携带所述第一标识的部分或全部比特。
作为一个实施例,一个MAC CE在MAC层生成所述第一子信号,所述MAC CE携带所述第一标识的部分或全部比特。
作为一个实施例,多个MAC CE在MAC层复用后生成所述第一子信号,所述多个MACCE中的一个MAC CE携带所述第一标识的部分或全部比特。
作为一个实施例,所述第一节点放弃在所述目标时频资源集合中发送所述第一特征序列,且所述第一节点放弃在所述第二时频资源集合中发送第三信号,所述第一节点仅在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号包括所述第一标识,所述第二信号包括的所述第一类子信令中携带所述第一标识。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号包括所述第一标识,所述第二信号包括的所述第一类子信号中携带所述第一标识。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带C-RNTI,所述C-RNTI被用于对所述第二信号包括的目标控制信息加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带TC-RNTI,所述TC-RNTI被用于对所述第二信号包括的目标控制信息加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带I-RNTI,所述I-RNTI被用于对所述第二信号包括的目标控制信息加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带C-RNTI,所述第二信号的负载中携带C-RNTI。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带TC-RNTI,所述第二信号的负载中携带TC-RNTI。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带I-RNTI,所述第二信号的负载中携带I-RNTI。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括针对所述第一信号的响应包括:所述第一信号携带RAPID,所述第二信号的负载中携带RAPID。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一信号,第二信号,第三信号,第一特征序列和第一时间窗的示意图,如附图8所示。在附图8中,所述第一信号在所述第一时频资源集合中发送,所述第三信号在所述第二时频资源集合中发送,所述第一特征序列在所述目标时频资源集合中发送。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第一信号结束之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第三信号结束之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第一信号和所述第三信号中较迟的一个信号结束之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻是目标多载波符号的起始时刻;所述目标多载波符号是目标控制信道占用的多个多载波符号中的第一个多载波符号;所述目标控制信道被用于发送目标控制信息;所述第三时频资源组包括的最后一个多载波符号之后最早的一个控制信道资源集合被用于发送所述目标控制信道。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第三时频资源组的时域资源之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第三时频资源组中包括的最迟的一个PO的时域资源之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第三时频资源组中包括的最迟的一个PRU的时域资源之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第三时频资源组中包括的最迟的一个PUSCH的时域资源之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻在所述第三时频资源组包括的最后一个多载波符号之后。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻与所述第三时频资源组包括的最后一个多载波符号的结束时刻之间间隔第二时间偏移值。
作为一个实施例,所述第二时间偏移值是固定的。
作为一个实施例,所述第二时间偏移值是可配的。
作为一个实施例,所述第二时间偏移值是由本申请中的所述第二节点配置的。
作为一个实施例,所述第二时间偏移值包括正整数个时隙,所述正整数个时隙的时间间隔由Type1(类型1)-PDCCH CSS(Common Search Space,公共搜索空间)集合(Set)的子载波间隔确定。
作为一个实施例,所述第二时间偏移值包括正整数个符号,所述正整数个符号的时间间隔由Type1-PDCCH CSS集合的子载波间隔确定。
在实施例8的情况A中,所述第一节点放弃发送所述第一特征序列,且所述第一节点放弃发送所述第三信号,所述第一节点在所述第一时频资源集合发送所述第一信号后,在所述第一时间窗中监测所述第二信号。
在实施例8的情况B中,所述第一节点在所述目标时频资源集合发送所述第一特征序列,且所述第一节点在所述第二时频资源集合发送所述第三信号,且所述第一节点在所述第一时频资源集合发送所述第一信号后,所述第一节点在所述第一时间窗中监测所述第二信号。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一特征序列,目标时频资源集合,第二时频资源集合,第一时频资源集合,第二时频资源池和第一时频资源池的示意图,如附图9所示。在附图9中,左侧的虚线框表示第二时频资源池,左侧虚线框中的中间有正斜线的长方形表示本申请中的所述第二时频资源池中的一个第二类时频资源集合,左上侧点划线虚线框表示目标时频资源集合,左上侧点线虚线框中的中间有斜格子线的长方形表示第一特征序列,右侧的虚线框表示第一时频资源池,右侧虚线框中的中间有反斜线的长方形表示本申请中的所述第一时频资源池中的除所述第一时频资源集合之外的一个第一类时频资源集合,右侧虚线框中的中间有正格子线的长方形表示所述第二时频资源集合,右侧虚线框中的中间空白的长方形表示所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一特征序列在所述目标时频资源集合的PRACH信道发送。
作为一个实施例,所述第一特征序列集合中的M个特征序列复用在所述一个第二类时频资源集合的一个PRACH上发送,所述M是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一特征序列和所述目标时频资源集合被用于确定所述第二时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一特征序列的索引和所述目标时频资源集合的索引被用于确定所述第二时频资源集合。
作为一个实施例,所述SSB-to-RO关联样式周期中的连续N个特征序列被依次映射到所述SSB-to-RO关联样式周期中的所述第一时频资源池中的除所述第一时频资源集合之外的一个第一类时频资源集合,所述N为不大于P的正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述连续N个特征序列属于第一特征序列集合,所述N=ceil(N1/T1),其中所述N1为所述第一特征序列集合中包括的特征序列数P乘以所述K2得到的值,所述T1为本申请中的所述K3。
作为上述实施例的一个子实施例,所述连续N个特征序列在N1中的选取顺序是:首先是按照在一个PRO中的递增的前导索引选择,然后在频率复用的多个PRO中按照递增的频率资源索引选择,第三在时间复用的多个PRO中按照递增的时间资源索引选择。
作为上述实施例的一个子实施例,映射到所述第一时频资源池中的除所述第一时频资源集合之外的一个第一类时频资源集合的顺序是:首先是在频率复用的多个PO上按照递增的频率资源索引映射,然后在一个PO内按照递增的DMRS资源索引映射,第三在时间复用的多个PO上按照递增的时间资源索引映射,第四在有多个PO时隙的PO上按照递增的时隙索引映射;其中DMRS资源索引首先由递增的DMRS口(port)索引确定,然后DMRS资源索引由递增的DMRS序列(sequence)索引确定。
作为一个实施例,当P为5,K2为2,T1为6时,所述第一时频资源池包括6个POs,分别为索引0,1,2,3,4,5,连续2个特征序列被依次映射索引为0,1,2,3,4的POs,索引为5的PO不关联到所述5个特征序列中的任一特征序列,具体包括:在索引为0的PRO上发送所述第一特征序列集合中索引为0和1的特征序列,所述在索引为0的PRO上发送的索引为0和1的特征序列被映射到索引为0的PO;在索引为0的PRO上发送所述第一特征序列集合中索引为2和3的特征序列,所述在索引为0的PRO上发送的索引为2和3特征序列被映射到索引为1的PO;在索引为0的PRO上发送所述第一特征序列集合中索引为4的特征序列,在索引为1的PRO上发送所述第一特征序列集合中索引为0的特征序列,所述在索引为0的PRO上发送的索引为4的特征序列和所述在索引为1的PRO上发送的索引为0的特征序列被映射到索引为2的PO;在索引为1的PRO上发送所述第一特征序列集合中索引为1和2的特征序列,所述在索引为1的PRO上发送的索引为1和2的特征序列被映射到索引为3的PO;在索引为1的PRO上发送所述第一特征序列集合中索引为3和4的特征序列,所述在索引为1的PRO上发送的索引为3和4的特征序列被映射到索引为4的PO。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合中的任一时频资源单元和所述第一时频资源集合中的任一时频资源单元在时域上没有重叠(overlapping)。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合中的任一时频资源单元和所述第一时频资源集合中的任一时频资源单元在频域上没有重叠(overlapping)。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合中的任一时频资源单元和所述第一时频资源集合中的任一时频资源单元在时域上没有重叠(overlapping),并且所述第二时频资源集合中的任一时频资源单元和所述第一时频资源集合中的任一时频资源单元在频域上没有重叠(overlapping)。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一节点中的处理装置的结构框图,如附图10所示。在附图10中,第一节点处理装置1000包括第一收发机1001,第一接收机1002。第一收发机1001包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),接收处理器452,发射处理器455和控制器/处理器490;第一接收机1002包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490。
作为一个实施例,第一收发机1001,在第一时频资源集合中发送第一信号;第一接收机1002,在第一时间窗中监测第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第一收发机1001在目标时频资源集合中发送第一特征序列,且所述第一收发机1001在第二时频资源集合中发送第三信号;其中,所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合;所述第二时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一,且所述第二时频资源集合和所述第一时频资源集合正交;所述第一特征序列集合包括所述第一特征序列;第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号。
作为一个实施例,所述第一收发机1001接收第一信息;其中,所述第一信息被用于指示第一特征序列子集,所述第一特征序列子集所包括的特征序列都属于所述第一特征序列集合;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一节点1000生成第一整数,当所述第一整数大于第一阈值,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括第一标识和第一子信号,承载所述第一子信号的传输信道是上行共享信道。
作为一个实施例,所述第一收发机1001,接收第二信息和第三信息;其中,所述第二信息被用于指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息被用于指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号,所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第二节点中的处理装置的结构框图,如附图11所示。在附图11中,第二节点处理装置1100包括第二收发机1101和第一发射机1102。第二收发机1101包括本申请附图4中的发射机/接收机416(包括天线420),发射处理器415,接收处理器412和控制器/处理器440;第一发射机1102包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线420)和发射处理器415和控制器/处理器440。
作为一个实施例,第二收发机1101在第一时频资源集合中接收第一信号;第一发射机1102在第一时间窗中发送第二信号;其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
作为一个实施例,所述第二收发机1101在目标时频资源集合中接收第一特征序列,且所述第二收发机1101在第二时频资源集合中接收第三信号;其中,所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合;所述第二时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一,且所述第二时频资源集合和所述第一时频资源集合正交;所述第一特征序列集合包括所述第一特征序列;第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号。
作为一个实施例,第一收发机1101发送第一信息;其中,所述第一信息被用于指示第一特征序列子集,所述第一特征序列子集所包括的特征序列都属于所述第一特征序列集合;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一信号在所述第一时频资源集合中被发送。
作为一个实施例,第一整数被生成,当所述第一整数大于第一阈值,所述第一信号在所述第一时频资源集合中被发送。
作为一个实施例,所述第一信号包括第一标识和第一子信号,承载所述第一子信号的传输信道是上行共享信道。
作为一个实施例,第二收发机1101发送第二信息和第三信息;其中,所述第二信息被用于指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息被用于指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号,所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一类通信节点或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC(enhancedMachine Type Communication,增强机器类通信)设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二类通信节点或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP(Transmission and Reception Point,发射和接收点),中继卫星,卫星基站,空中基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一收发机,在第一时频资源集合中发送第一信号;
第一接收机,在第一时间窗中监测第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一收发机在目标时频资源集合中发送第一特征序列,且所述第一收发机在第二时频资源集合中发送第三信号;其中,所述第一特征序列被关联到所述第二时频资源集合;所述第二时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一,且所述第二时频资源集合和所述第一时频资源集合正交;所述第一特征序列集合包括所述第一特征序列;第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第三信号。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一收发机接收第一信息;其中,所述第一信息被用于指示第一特征序列子集,所述第一特征序列子集所包括的特征序列都属于所述第一特征序列集合;当所述第一特征序列子集包括所述第一特征序列时,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
4.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一节点生成第一整数,当所述第一整数大于第一阈值,所述第一节点在所述第一时频资源集合中发送所述第一信号。
5.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一信号包括第一标识和第一子信号,承载所述第一子信号的传输信道是上行共享信道。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一收发机,接收第二信息和第三信息;
其中,所述第二信息被用于指示所述第一特征序列集合,第二时频资源池和所述第一时间窗的长度,所述第二时频资源池包括K2个第二类时频资源集合,所述目标时频资源集合是所述K2个第二类时频资源集合中的之一;所述第三信息被用于指示第三时频资源组,所述第三时频资源组包括所述第一时频资源池,所述第三时频资源组被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
7.根据权利要求2至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第二信号包括目标控制信息,所述目标控制信息包括对所述第一比特块被正确接收的应答消息。
8.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二收发机,在第一时频资源集合中接收第一信号;
第一发射机,在第一时间窗中发送第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
9.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时频资源集合中发送第一信号;
在第一时间窗中监测第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
10.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时频资源集合中接收第一信号;
在第一时间窗中发送第二信号;
其中,所述第二信号包括针对所述第一信号的响应;第一时频资源池包括K1个第一类时频资源集合,所述第一时频资源集合是所述K1个第一类时频资源集合中的之一;所述K1个第一类时频资源集合中的除所述第一时频资源集合之外的任一第一类时频资源集合被关联到第一特征序列集合中的任一特征序列,且所述第一时频资源集合不被关联到所述第一特征序列集合中的任一特征序列。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023169322A1 (zh) * 2022-03-05 2023-09-14 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
WO2024093323A1 (en) * 2023-06-30 2024-05-10 Lenovo (Beijing) Limited Determination of rach occasion groups

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160301515A1 (en) * 2013-11-01 2016-10-13 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station apparatus and method
CN110312312A (zh) * 2019-03-29 2019-10-08 北京展讯高科通信技术有限公司 上行传输资源获取方法、数据传输方法、电子设备
CN110536475A (zh) * 2019-03-29 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 传输方法、装置、终端、基站、通信系统及存储介质
CN110719650A (zh) * 2019-09-30 2020-01-21 中国信息通信研究院 一种随机接入方法、装置、终端、基站和存储介质

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160301515A1 (en) * 2013-11-01 2016-10-13 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station apparatus and method
CN110312312A (zh) * 2019-03-29 2019-10-08 北京展讯高科通信技术有限公司 上行传输资源获取方法、数据传输方法、电子设备
CN110536475A (zh) * 2019-03-29 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 传输方法、装置、终端、基站、通信系统及存储介质
CN110719650A (zh) * 2019-09-30 2020-01-21 中国信息通信研究院 一种随机接入方法、装置、终端、基站和存储介质

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SAMSUNG ELECTRONICS CO.等: "R2-2000225"Handling Preambles not associated with PRUs"", 《3GPP TSG_RAN\WG2_RL2》 *
VIVO: "R1-2001640 "Discussion on the starting point of MSGB window"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023169322A1 (zh) * 2022-03-05 2023-09-14 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
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