CN113853028A - 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 Download PDF

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CN113853028A
CN113853028A CN202010592963.0A CN202010592963A CN113853028A CN 113853028 A CN113853028 A CN 113853028A CN 202010592963 A CN202010592963 A CN 202010592963A CN 113853028 A CN113853028 A CN 113853028A
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置。通信节点在第一无线状态发送第一信号;在第一时间窗中接收第二信号;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。

Description

一种被用于无线通信的通信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传输方法和装置,尤其涉及小数据包业务的传输方法和装置。
背景技术
NR(New Radio,新空口)支持RRC非激活(RRC_INACTIVE)状态(State),直到3GPPRel-16版本,RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)非激活(RRC_INACTIVE)状态不支持发送数据。当用户设备(User Equipment,UE)在RRC_INACTIVE状态下有周期性或非周期性的不频繁的小数据包需要发送时,需要先恢复(Resume)连接,即转换到RRC连接(RRC_CONNECTED)状态,数据发送完毕,再转换到RRC_INACTIVE状态。因此,UE每次数据发送时都会经历连接建立(Connection setup)和释放(Release)到RRC_INACTIVE状态的过程,导致不必要的功率消耗和信令开销。3GPP RAN#86次会议决定开展“NR非激活态(INACTIVEstate)小数据包传输(Small Data Transmission)”工作项目(Work Item,WI),研究在RRC_INACTIVE状态中的小数据包传输技术,包括在预配置的PUSCH(Physical Uplink SharedChannel,物理上行链路共享信道)资源上发送上行数据,或者利用随机接入(RandomAccess,RA)过程中的消息3(Message 3,Msg3)或消息B(Message B,MsgB)携带数据。LTE系统中,针对BL(Bandwidth reduced Low complexity,降低带宽的低复杂度)UE、CE(Coverage Enhancement)中的UE以及NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)UE,支持提前数据发送(Early Data Transmission,EDT),即在随机接入过程中通过消息3执行数据传输。
发明内容
小数据包传输和EDT类似,将EDT作为基准针对RRC_INACTIVE状态下的小数据包传输是一种可行的方案。但是EDT对数据包的大小有一定的限制,数据包大小不能超过CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)消息大小,当小数据包的大小超过CCCH消息大小时,会取消EDT过程。因此,当小数据包的大小超过CCCH消息大小时,如何保证UE在RRC_INACTIVE状态下的数据传输需要进行增强。
针对上述问题,本申请提供了一种解决方案。针对上述问题描述中,采用地面网络(Terrestrial Network,TN)场景作为一个例子;本申请也同样适用于例如非地面通信(Non-Terrestrial Network,NTN)、V2X的场景,取得类似TN场景中的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。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。
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:
在第一无线状态发送第一信号;
在第一时间窗中接收第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何在RRC_INACTIVE状态传输小数据包。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当小数据包的大小超过CCCH消息大小时,如何在RRC_INACTIVE状态传输小数据包。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:UE在RRC_INACTIVE状态如何通知基站存在小数据包业务。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:基站如何通知UE可以执行小数据包业务传输。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当小数据包的大小超过CCCH消息大小时,基站如何给UE分配在RRC_INACTIVE状态的上行资源。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当UE需要执行小数据包传输时,MsgB如何进行设计。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当UE需要执行小数据包传输时,Msg4如何进行设计。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过所述第一子消息指示UE存在小数据包。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过所述第一子消息指示UE希望在RRC_INACTIVE状态执行数据传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一子消息包括一个比特。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一子消息包括BSR(Buffer StateReprot,缓存状态报告)。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过所述第一子消息指示UE的数据量。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过所述第一子消息指示UE希望的RRC状态。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过所述第二子消息指示UE在RRC_INACTIVE状态执行小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过所述第二子消息指示UE获得了RRC_INACTIVE状态的上行授权。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第二子消息是一个指示符。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第二子消息包括一个比特。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:UE可以在接收到消息4后继续保持在RRC_INACTIVE状态执行数据传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:UE可以在接收到消息B后继续保持在RRC_INACTIVE状态执行数据传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:UE在RRC_INACTIVE状态通过消息4获得第一授权。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:UE在RRC_INACTIVE状态通过消息B获得第一授权。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:当UE在RRC_INACTIVE状态存在小数据包时,不需要转换到RRC_CONNECTED状态,可以直接在RRC_INACTIVE状态执行数据传输。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:当UE处于RRC_INACTIVE状态时,保证UE尽可能在不执行RRC状态转换的情况下进行小数据包业务传输。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:减少因数据传输导致的RRC状态转换。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:缩短传输时延。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:减少信令开销。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高资源利用率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:节电。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二消息集合包括第一控制子头,所述第一控制子头包括第一域,所述第一域被用于确定所述第二子消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二消息集合包括第二域,所述第二域包括竞争解决标识,所述第二域占用正整数个信息比特。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二消息集合包括第三域,所述第三域包括定时提前命令,所述第三域占用正整数个信息比特。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
在第一资源块上发送第三消息;
作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息;
其中,所述第三消息包括所述第一数据块;所述第四消息被用于确定将所述第一节点保持在所述第一无线状态;所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信令;
其中,所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔,所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度,所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度;所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是正整数;当所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息。
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:
接收第一信号;
发送第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程,所述第一信号在第一无线状态被发送;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第二信号被所述第一信号的发送者在第一时间窗中接收,所述第一信号的发送截止时刻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,其特征在于,所述第二消息集合包括第一控制子头,所述第一控制子头包括第一域,所述第一域被用于确定所述第二子消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二消息集合包括第二域,所述第二域包括竞争解决标识,所述第二域占用正整数个信息比特。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二消息集合包括第三域,所述第三域包括定时提前命令,所述第三域占用正整数个信息比特。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第三消息;
作为所述第三消息被接收的响应,发送第四消息;
其中,所述第三消息包括所述第一数据块,所述第三消息在第一资源块上被发送;所述第四消息被用于确定将所述第一节点保持在所述第一无线状态;所述第四消息被所述第一信号的发送者在第二时间窗中接收,所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信令;
其中,所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔,所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度,所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度;所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是正整数;当所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息。
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:
第一发射机,在第一无线状态发送第一信号;
第一接收机,在第一时间窗中接收第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
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:
第二接收机,接收第一信号;
第二发射机,发送第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程,所述第一信号在第一无线状态被发送;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第二信号被所述第一信号的发送者在第一时间窗中接收,所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.当小数据包的大小超过CCCH消息大小时,实现在RRC_INACTIVE状态进行小数据包传输,从而将通过随机接入过程传输的小数据包的大小扩展到超过CCCH消息大小;
-.保证UE尽可能在不执行RRC状态转换的情况下进行小数据包业务传输,减少RRC状态转换;
-.缩短传输时延;
-.减少信令开销;
-.提高资源利用率;
-.降低功率消耗,节省UE电量。
附图说明
通过阅读参照以下附图中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示出了根据本申请的一个实施例的第一信号和第二信号的传输的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出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实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输的流程图;
图6示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一域被用于确定第二子消息的示意图;
图8示出了根据本申请的另一个实施例的第一域被用于确定第二子消息的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第二消息集合包括第一授权和第二标识的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二域的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第二消息集合包括第一授权、第二标识和第三域的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第二消息集合包括第一授权、第二标识、第二域和第三域的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的用于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,本申请中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传输的流程图,如附图1所示。附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中在第一无线状态发送第一信号;在步骤102中在第一时间窗中接收第二信号;其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述短语在第一无线状态发送第一信号包括:所述第一信号在所述第一无线状态被发送。
作为一个实施例,所述短语在第一无线状态发送第一信号包括:当所述第一节点处于所述第一无线状态时,发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括RRC状态。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括CM状态。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括CM连接态(CM-Connected)。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括CM空闲态(CM-Idle)。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括CM非激活态(CM-Inactive)。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括RRC连接态(RRC_CONNECTED)。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括RRC非激活态(RRC_INACTIVE)。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括RRC空闲态(RRC_IDLE)。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括介于所述RRC连接态与所述RRC非激活态之间的一个状态。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括介于所述RRC空闲态与所述RRC非激活态之间的一个状态。
作为一个实施例,所述第一无线状态包括被用于小数据包传输的一个RRC状态。
作为一个实施例,所述第一信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信号通过物理层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过MAC信令传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过RRC信令传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个上行(Uplink,UL)信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个基带(Baseband)信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个物理层(Physical Layer)信号(Signal)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括MAC(Medium Access Control,介质访问控制)信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个MAC CE(Control Element,控制元素)的全部或部分域(Filed)。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个MAC subheader的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信号包括C(Cell,小区)-RNTI(Radio NetworkTemporary Identifier,无线网络临时标识符)MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信号包括CCCH SDU(service Data Unit,服务数据单元)。
作为一个实施例,所述第一信号包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息(Message)。
作为一个实施例,所述第一信号包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信号包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信号被用于发起随机接入(Random Access,RA)过程。
作为一个实施例,所述第一信号被用于发起4步随机接入(4-step RACH)。
作为一个实施例,所述第一信号被用于发起2步随机接入(2-step RACH)。
作为一个实施例,所述第一信号包括PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述第一信号包括PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信号包括NPRACH(Narrowband Physical RandomAccess Channel,窄带物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述第一信号包括有效载荷(Payload)。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括MAC信息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRC信息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCResumeRequest1消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCResumeRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCSetupRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCConnectionResumeRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCConnectionSetupRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCConnectionRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCEarlyDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCSmallDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCConnectionReestablishmentRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCReestablishmentRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括UE identifier。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括BSR(Buffer Status Report)。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括Resume ID。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括I-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括数据量的指示符。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括NAS UE identifier。
作为一个实施例,所述第一信号在RACH(Random Access Channel,随机接入信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PRACH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在NPRACH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在副链路(Sidelink)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在UL-SCH(Uplink Shared Channel,上行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel,物理副链路共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理副链路控制信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUCCH和PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PSCCH和PSSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过CCCH发送。
作为一个实施例,所述第一信号通过DTCH(Dedicated Transmission Channel,专用传输信道)发送。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1和消息3。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括一个序列(Sequence)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括前导码(Preamble)序列(Sequence)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括PRACH信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括NPRACH信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括Preamble。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1是小区特定的(Cell-specific)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1是用户设备特定的(UE-specific)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1是RNA(RAN-based NotificationArea)专用(RNA-Specific)的。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括PUSCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括所述有效载荷。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息3,不包括消息1。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括所述消息1和所述消息3。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A和消息3。
作为一个实施例,所述短语在第一时间窗中接收第二信号包括:当所述第一时间窗在运行时,监测所述第二信号。
作为一个实施例,所述短语在第一时间窗中接收第二信号包括:启动所述第一时间窗,在所述第一时间窗运行期间,监听SPCell的PDCCH,以获取由所述第一标识进行标识的所述第二信号。
作为一个实施例,作为所述第一信号被发送的响应,在所述第一时间窗中接收所述第二信号。
作为一个实施例,所述第一时间窗由基站进行配置。
作为一个实施例,所述第一时间窗通过RRC进行配置。
作为一个实施例,所述第一时间窗运行期间接收所述第二信号。
作为一个实施例,所述第一时间窗过期表示未接收到所述第二信号。
作为一个实施例,所述第一时间窗达到最大值被用于确定本次发送失败。
作为一个实施例,所述第一时间窗被用于确定接收所述第二信号的时间间隔。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括一个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括随机接入响应窗(RA Response window)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括msgB-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括ra-ResponseWindowSize。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括一个定时器。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括竞争解决定时器。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括ra-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括mac-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第二信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二信号通过物理层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个基带(Baseband)信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRCResume消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRCReject消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRCConnectionResume消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括RRCConnectionReject消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC PDU。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC SDU。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC Subheader。
作为一个实施例,所述第二信号包括RAR。
作为一个实施例,所述第二信号包括Backoff Indicator。
作为一个实施例,所述第二信号包括fallbackRAR。
作为一个实施例,所述第二信号包括successRAR。
作为一个实施例,所述第二信号包括padding。
作为一个实施例,所述第二信号包括UE Contention Resolution Identity MACCE。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息2(Message 2,Msg2)的全部或部分。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括RAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括TA。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括MAC子头。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括用户标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括竞争解决标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括MAC SDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括所述第二标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括MAC PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括MAC子头。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括Padding。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括Backoff Indicator。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息B(Message B,MsgB)的全部或部分。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息B包括RAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息B包括回退RAR(fallbackRAR)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息B包括成功RAR(successRAR)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息B包括MAC SDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息B包括所述第二标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息B包括HARQ(Hybrid Automatic RepeatRequest,混合自动重传请求)反馈指示。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息B包括竞争解决标识。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息2和消息4。
作为一个实施例,所述第二信号被用于随机接入(Random Access,RA)过程。
作为一个实施例,所述第二信号被用于4步随机接入(4-step RACH)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于2步随机接入(2-step RACH)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于类型1随机接入(Type-1 RACH)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于类型2随机接入(Type-2 RACH)。
作为一个实施例,所述第二信号通过CCCH发送。
作为一个实施例,所述第二信号通过DTCH(Dedicated Traffic Channel,专用业务信道)发送。
作为一个实施例,所述第二信号通过PDCCH发送。
作为一个实施例,所述第二信号通过MAC PDU发送。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个物理层(Physical Layer)信号(Signal)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信号被用于确定TA。
作为一个实施例,所述第二信号被用于竞争解决。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述第二信号包括消息4。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述第二信号包括消息B。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1,所述第二信号包括消息2。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1,所述第二信号包括消息4。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息3,所述第二信号包括消息4。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程包括:所述第一信号和所述第二信号分别是随机接入过程中的一个信号。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程包括:所述第一信号和所述第二信号在随机接入过程中被发送,所述第一信号被用于触发所述第二信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述第二信号包括消息B。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息3,所述第二信号包括消息4。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1和消息3,所述第二信号包括消息2和消息4。
作为一个实施例,所述第一消息集合包括消息1。
作为一个实施例,所述第一消息集合包括消息3。
作为一个实施例,所述第一消息集合包括消息A。
作为一个实施例,所述第一数据块包括小数据包。
作为一个实施例,所述第一数据块包括在RRC_INACTIVE状态发送的数据。
作为一个实施例,所述第一数据块包括智能手机实时通讯业务,包括whatsapp、QQ、wechat等。
作为一个实施例,所述第一数据块包括心跳(Heart-beat)/保活(keep-alive)信号。
作为一个实施例,所述第一数据块包括推送通知。
作为一个实施例,所述第一数据块包括非智能手表业务,包括可穿戴设备、传感器、智能电表等。
作为一个实施例,所述第一数据块包括一个新的发送(New transmission)。
作为一个实施例,所述第一数据块包括一个新的数据(data)。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号包括第一消息集合包括:所述第一消息集合是所述第一信号中的全部。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号包括第一消息集合包括:所述第一消息集合是所述第一信号中的部分。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号包括第一消息集合包括:所述第一消息集合是所述第一信号中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号包括第一消息集合包括:所述第一消息集合是所述第一信号中的一个或多个IE。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息集合包括第一子消息包括:所述第一消息集合被用于确定所述第一子消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息集合包括第一子消息包括:所述第一消息集合携带所述第一子消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息集合包括第一子消息包括:所述第一子消息是所述第一消息集合中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息集合包括第一子消息包括:所述第一子消息是所述第一消息集合中的一个或多个IE。
作为一个实施例,所述短语所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输包括:所述第一子消息被用于确定存在所述第一数据块。
作为一个实施例,所述短语所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输包括:所述第一子消息被用于指示存在所述第一数据块。
作为一个实施例,所述短语所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输包括:所述第一子消息被用于指示所述第一节点希望保持在所述第一无线状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输包括:所述第一子消息被用于确定所述第一数据块的大小。
作为一个实施例,所述短语所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输包括:所述第一子消息被用于指示所述第一数据块的大小。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一子消息通过BSR确定所述第一数据块的大小的范围。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一子消息包括所述第一数据块的大小。
作为一个实施例,所述第一子消息隐性指示请求所述第一数据块的传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一子消息包括所述第一标识,所述第一标识被用于确定请求所述第一数据块的传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一标识被用于小数据包传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一标识被用于小数据包业务。
作为该子实施例的一个附属实施例,当存在小数据包传输时,使用所述第一标识扰码。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一子消息包括BSR,所述BSR被用于确定请求所述第一数据块的传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一子消息包括BSR被用于指示存在所述第一数据块。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一子消息不包括BSR被用于指示不存在所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第一子消息显性指示请求所述第一数据块的传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一子消息包括一个比特,所述一个比特被用于确定请求所述第一数据块的传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,当所述第一子消息被设置为1时,指示存在所述第一数据块。
作为该子实施例的一个附属实施例,当所述第一子消息被设置为0时,指示不存在所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第一标识包括随机接入前导码标识(Random AccessPreamble identifiers,RAPID)。
作为一个实施例,所述第一标识包括一个RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识包括RA-RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识包括C-RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识包括Temporary C-RNTI(TC-RNTI)。
作为一个实施例,所述第一标识包括PREAMBLE_INDEX。
作为一个实施例,所述第一标识包括ra-PreambleIndex。
作为一个实施例,所述第一标识包括I-RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识包括fullI-RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识包括shortI-RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识包括resumeIdentity。
作为一个实施例,所述第一标识包括Smalldata-RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识包括S-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述S-RNTI被用于确定传输小数据包业务的标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述S-RNTI是UE专用(UE-Specific)的。
作为该实施例的一个子实施例,所述S-RNTI是小区专用(Cell-Specific)的。
作为该实施例的一个子实施例,所述S-RNTI是RNA专用(RNA-Specific)的。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一标识包括:所述第一信号包括所述第一标识MAC CE。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一标识包括:所述第一信号被关系到所述第一标识。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一标识包括:所述第一标识是所述第一信号中的部分。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一标识包括:所述第一标识是所述第一信号中的全部。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一标识包括:所述第一标识是所述第一信号中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识被用于第二消息集合的扰码包括:所述第二消息集合被关联到所述第一标识。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识被用于第二消息集合的扰码包括:所述第二消息集合使用所述第一标识进行加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识被用于第二消息集合的扰码包括:所述第一标识被用于针对所述第二消息集合加扰。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识被用于第二消息集合的扰码包括:所述第一标识被用于生成所述第二消息集合的扰码序列。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识被用于第二消息集合的扰码包括:所述第一标识被用于生成所述第二消息集合的DMRS。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识被用于第二消息集合的扰码包括:所述第一标识被用于生成所述第二消息集合的CRC。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括消息B。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括消息4。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括消息2。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括消息2和消息4。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括所述第二消息集合包括:所述第二消息集合是所述第二信号。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括所述第二消息集合包括:所述第二消息集合是所述第二信号中的部分。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号包括所述第二消息集合包括:所述第二消息集合是所述第二信号中的一个信号。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息包括:所述第一授权、所述第二标识和所述第二子消息是所述第二消息集合中的三个域。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息包括:所述第一授权、所述第二标识和所述第二子消息是所述第二消息集合中的部分。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息包括:所述第一授权、所述第二标识和所述第二子消息是所述第二消息集合中的全部。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息包括:所述第一授权、所述第二标识和所述第二子消息是所述第二消息集合中的多个消息中的不同消息。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息包括:所述第一授权、所述第二标识和所述第二子消息是所述第二消息集合中的多个消息中的相同消息的不同域。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括MAC子头,所述MAC子头包括所述第二子消息。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括随机接入响应(RAR),所述随机接入响应包括所述第一授权和所述第二标识。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括竞争解决响应。
作为该实施例的一个子实施例,所述竞争解决响应包括UE ContentionResolution Identity MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,所述竞争解决响应包括所述第二标识。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第一信号包括MsgA,所述第二信号包括Msg4时,所述第二消息集合包括所述竞争解决响应。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第一信号包括Msg1,所述第二信号包括Msg4时,所述第二消息集合包括所述竞争解决响应。
作为一个实施例,所述第一授权包括资源分配。
作为一个实施例,所述第一授权包括上行资源分配。
作为一个实施例,所述第一授权包括UL Grant。
作为一个实施例,所述第一授权包括一段连续的时域资源。
作为一个实施例,所述第一授权包括一段不连续的时域资源。
作为一个实施例,所述第一授权包括一段周期性的时域资源。
作为一个实施例,所述第一授权包括一段连续的频域资源。
作为一个实施例,所述第一授权包括一段不连续的频域资源。
作为一个实施例,所述第一授权包括一段周期性的频域资源。
作为一个实施例,所述第一授权包括一段时域资源和一段频域资源。
作为一个实施例,所述第一授权包括所述时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一授权包括所述频域资源的位置。
作为一个实施例,所述第一授权包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第一授权包括DCI。
作为一个实施例,所述第二标识包括I-RNTI。
作为一个实施例,所述第二标识包括C-RNTI。
作为一个实施例,所述第二标识包括Temporary C-RNTI。
作为一个实施例,所述第二标识包括RNA-RNTI。
作为一个实施例,所述第二标识包括MSGB-RNTI。
作为一个实施例,所述第二标识包括S-RNTI。
作为一个实施例,所述短语所述第一授权被用于确定第一资源块包括:所述第一授权指示所述第一资源块。
作为一个实施例,所述短语所述第一授权被用于确定第一资源块包括:所述第一授权被用于确定所述第一资源块的大小。
作为一个实施例,所述短语所述第一授权被用于确定第一资源块包括:所述第一授权被用于确定所述第一资源块的时域位置。
作为一个实施例,所述短语所述第一授权被用于确定第一资源块包括:所述第一授权被用于确定所述第一资源块的频域位置。
作为一个实施例,所述短语所述第一授权被用于确定第一资源块包括:所述第一授权指示所述第一资源块的时域位置和频域位置。
作为一个实施例,所述短语所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输包括:所述第二子消息指示所述第一数据块的传输。
作为一个实施例,所述短语所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输包括:所述第二子消息指示所述第一节点在所述第一无线状态传输所述第一数据块。
作为一个实施例,所述短语所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输包括:所述第二子消息指示所述第一节点发送消息5。
作为一个实施例,所述短语所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输包括:所述第二子消息指示所述第一节点回退到消息3。
作为一个实施例,所述短语所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输包括:所述第二子消息指示所述第一节点发送消息5。
作为一个实施例,所述第二子消息包括一个比特。
作为一个实施例,所述第二子消息包括两个比特。
作为一个实施例,所述第二子消息隐性指示所述第一数据块的传输。
作为一个实施例,所述第二子消息显性指示所述第一数据块的传输。
作为一个实施例,所述短语所述第二标识和所述第一标识不同包括:所述第二标识与所述第一标识的类型不同。
作为一个实施例,所述短语所述第二标识和所述第一标识不同包括:所述第二标识与所述第一标识的名称不同。
作为一个实施例,所述短语所述第二标识和所述第一标识不同包括:所述第二标识与所述第一标识不相等。
作为一个实施例,所述短语所述第二标识和所述第一标识不同包括:所述第二标识与所述第一标识具有不同的作用。
作为一个实施例,所述第二标识和所述第一标识相同。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识和所述第二标识都是非负整数包括:所述第一标识包括一个非负整数,并且所述第二标识包括一个非负整数。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识和所述第二标识都是非负整数包括:所述第一标识和所述第二标识通过非负整数进行标识。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识和所述第二标识都是非负整数包括:所述第一标识和所述第二标识包括0。
作为一个实施例,所述短语所述第一标识和所述第二标识都是非负整数包括:所述第一标识和所述第二标识不包括0。
作为一个实施例,所述第一标识是不小于0,且不大于230的整数。
作为一个实施例,所述第一标识是一个十六进制的非负整数。
作为一个实施例,所述第一标识包括正整数个的比特。
作为一个实施例,所述第一标识包括正整数个十六进制的比特。
作为一个实施例,所述第一标识包括4个十六进制的比特。
作为一个实施例,所述第一标识是从十六进制0000到十六进制FFFF中的一个值。
作为一个实施例,所述第二标识是不小于0,且不大于230的整数。
作为一个实施例,所述第二标识是一个十六进制的非负整数。
作为一个实施例,所述第二标识包括正整数个的比特。
作为一个实施例,所述第二标识包括正整数个十六进制的比特。
作为一个实施例,所述第二标识包括4个十六进制的比特。
作为一个实施例,所述第二标识是从十六进制0000到十六进制FFFF中的一个值。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻包括:所述第一信号发送结束后,开始所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻包括:所述第一信号发送结束后的第一个时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信号发送结束后的第K个时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻,所述K是大于1的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述K是可配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述K是预配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述K是通过RRC信令配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述K包括一个偏移量。
作为该实施例的一个子实施例,所述K与基站类型有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述K与基站高度有关。
作为一个实施例,所述第一时间窗的单位是毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一时间窗被用于确定第一定时器,所述第一时间窗的起始时刻包括所述第一定时器的启动时刻,所述第一时间窗的长度包括所述第一定时器的最大运行时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间窗是所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述最大运行时间包括过期时间。
作为一个实施例,所述第一信号包括Msg1和Msg3;所述第二信号包括Msg2和Msg4;所述第一时间窗包括第一时间子窗和第二时间子窗,所述第一时间子窗被用于接收所述Msg2,所述第二时间子窗被用于接收所述Msg4。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点在RRC_INACTIVE状态发送Msg1;在第一时间子窗中接收Msg2;发送Msg3;在第二时间子窗中接收Msg4;其中,所述Msg1、所述Msg2、所述Msg3和所述Msg4都被用于随机接入过程;所述Msg3包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述Msg1携带第一标识,所述第一标识被用于所述Msg2的扰码;所述Msg4包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述Msg1的发送截止时刻被用于确定所述第一时间子窗的起始时刻;所述Msg3的发送截止时刻被用于确定所述第二时间子窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信号包括MsgA;所述第二信号包括MsgB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点在RRC_INACTIVE状态发送MsgA;在第一时间窗中接收MsgB;其中,所述MsgA和所述MsgB都被用于随机接入过程;所述MsgA包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述MsgA携带第一标识,所述第一标识被用于所述MsgB的扰码;所述MsgB包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述MsgA的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信号包括MsgA和Msg3;所述第二信号包括MsgB和Msg4;所述第一时间窗包括第一时间子窗和第二时间子窗,所述第一时间子窗被用于接收所述MsgB,所述第二时间子窗被用于接收所述Msg4。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点在RRC_INACTIVE状态发送MsgA;在第一时间子窗中接收MsgB;发送Msg3;在第二时间子窗中接收Msg4;其中,所述MsgA、所述MsgB、所述Msg3和所述Msg4都被用于随机接入过程;所述MsgA包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述MsgA携带第一标识,所述第一标识被用于所述MsgB的扰码;所述MsgB包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述MsgA的发送截止时刻被用于确定所述第一时间子窗的起始时刻;所述Msg3的发送截止时刻被用于确定所述第二时间子窗的起始时刻。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口),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。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(EvolvedPacket 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(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。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(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、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、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(MobilityManagement Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,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 Protocal,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UE201支持在非地面网络(NTN)的传输。
作为一个实施例,所述UE201支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述UE201支持地面网络(TN)的传输。
作为一个实施例,所述UE201是一个用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述UE201是一个飞行器。
作为一个实施例,所述UE201是一个车载终端。
作为一个实施例,所述UE201是一个中继。
作为一个实施例,所述UE201是一个船只。
作为一个实施例,所述UE201是一个物联网终端。
作为一个实施例,所述UE201是一个工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述UE201是一个支持低时延高可靠传输的设备。
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支持在非地面网络(NTN)的传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持地面网络(TN)的传输。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(Marco Cellular)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,所述gNB203是UE(用户设备)。
作为一个实施例,所述gNB203是网关。
实施例3
实施例3示出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,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 ConvergenceProtocol,分组数据汇聚协议)子层304。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责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操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用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标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service DataAdaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。
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消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第四消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第四消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第四消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述RRC306。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、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所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450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,所述第一通信设备450至少:在第一无线状态发送第一信号;在第一时间窗中接收第二信号;其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一通信设备450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:在第一无线状态发送第一信号;在第一时间窗中接收第二信号;其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二通信设备410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。所述第二通信设备410至少:接收第一信号;发送第二信号;其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程,所述第一信号在第一无线状态被发送;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第二信号被所述第一信号的发送者在第一时间窗中接收,所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二通信设备410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:接收第一信号;发送第二信号;其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程,所述第一信号在第一无线状态被发送;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第二信号被所述第一信号的发送者在第一时间窗中接收,所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一信号;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一信号。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第二信号;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第二信号。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第三消息;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第三消息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第四消息;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第四消息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第一信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第一信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第二信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第二信令。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持大时延差的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持NTN的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个飞行器设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450具备定位能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450不具备定能能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持TN的用户设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站设备(gNB/eNB/ng-eNB)。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持NTN的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个卫星设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持TN的基站设备。
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。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。
对于第一节点U01,在步骤S5101中接收第一信令;在步骤S5102中接收第二信令;在步骤S5103中在第一无线状态发送第一信号;在步骤S5104中在第一时间窗中接收第二信号;在步骤S5105中,在第一资源块上发送第三消息;在步骤S5106中,作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息。
对于第二节点N02,在步骤S5201中发送第一信令,在步骤S5202中发送第二信令,在步骤S5203中接收第一信号,在步骤S5204中发送第二信号,在步骤S5205中接收第三消息,在步骤S5206中发送第四消息。
在实施例5中,所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔,所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度,所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度;所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数;所述第二信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是正整数;当所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息;所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻;所述第三消息包括所述第一数据块;所述第四消息被用于确定将所述第一节点U01保持在所述第一无线状态;所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一节点U01包括一个终端(Ender)。
作为一个实施例,所述第一节点U01包括一个用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括所述第一节点U01的目标基站。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括所述第一节点U01附着的基站。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括RNA中的一个基站。
作为一个实施例,所述第一信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信令包括SIB1。
作为一个实施例,所述第一信令包括UplinkConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括UplinkConfigCommonSIB IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括BWP-Uplink IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括BWP-UplinkCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括CellGroupConfig IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RACH-ConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RACH-ConfigCommonTwoStepRA IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RACH-ConfigDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RACH-ConfigGenericTwoStepRA IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RACH-ConfigGeneric IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括SI-SchedulingInfo IE。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括正整数个毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括{sf8,sf16,sf24,sf32,sf40,sf48,sf56,sf64}中的一个取值。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括{sl1,sl2,sl4,sl8,sl10,sl20,sl40,sl80}中的一个取值。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括{sl1,sl2,sl4,sl8,sl10,sl20,sl40,sl60,sl80,sl160}中的一个取值。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括{sl1,sl2,sl4,sl8,sl10,sl20,sl40,sl80,sl160,sl320}中的一个取值。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括{sf8,sf16,sf24,sf32,sf40,sf48,sf56,sf64}中的一个取值。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括{sf80,sf100,sf120,sf160,sf200,sf240,sf480,sf960}中的一个取值。
作为一个实施例,sl表示slot,所述sf表示Subframe。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括P1个时隙,所述P1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述时隙包括子帧(Subframe)。
作为该实施例的一个子实施例,所述时隙包括无线帧(Radio Frame)。
作为该实施例的一个子实施例,所述时隙包括slot。
作为该实施例的一个子实施例,所述时隙包括TTI(Transmission TimeInterval,发送时间间隔)。
作为该实施例的一个子实施例,所述时隙包括多载波符号(Symbol)。
作为一个实施例,所述第一时间窗的所述时间长度是所述第一时间窗的起始时刻到所述第一时间窗的结束时刻所持续的时间。
作为一个实施例,所述第二时间间隔包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第二时间间隔包括P2个时隙,所述P2是正整数。
作为一个实施例,所述第二时间窗的所述时间长度是所述第二时间窗的起始时刻到所述第二时间窗的结束时刻所持续的时间。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔包括:所述第一信令被用于配置所述第一时间间隔和所述第二时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔包括:所述第一信令包括所述第一时间间隔和所述第二时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔包括:所述第一信令指示所述第一时间间隔和所述第二时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔包括:所述第一时间间隔和所述第二时间间隔是所述第一信令中的两个不同的域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔包括:所述第一时间间隔和所述第二时间间隔属于所述第一信令中的两个不同的IE。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔包括:所述第一时间间隔和所述第二时间间隔属于所述第一信令中的两个不同的RRC消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数包括:所述第一时间间隔是正整数,并且所述第二时间间隔是正整数。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗的单位相同。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗的单位不同。
作为一个实施例,所述第一时间间隔和所述第二时间间隔无关。
作为一个实施例,所述第一时间间隔和所述第二时间间隔有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔等于所述第二时间间隔。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔大于所述第二时间间隔。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔小于所述第二时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度包括:所述第一时间窗的时间长度等于所述第一时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度包括:所述第一时间窗的最大运行时间等于所述第一时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度包括:所述第一时间窗从开始到结束所运行的时间等于所述第一时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度包括:所述第二时间窗的时间长度等于所述第二时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度包括:所述第二时间窗的最大运行时间等于所述第二时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度包括:所述第二时间窗从开始到结束所运行的时间等于所述第二时间间隔。
作为一个实施例,所述第二信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个下行(DownLink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个基带(Baseband)信号。
作为一个实施例,所述第二信令包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信令包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二信令包括SIB1。
作为一个实施例,所述第二信令包括UplinkConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括UplinkConfigCommonSIB IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括BWP-Uplink IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括BWP-UplinkCommon IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括CellGroupConfig IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括RACH-ConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括RACH-ConfigCommonTwoStepRA IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括RACH-ConfigDedicated IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括RACH-ConfigGenericTwoStepRA IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RACH-ConfigGeneric IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括SI-SchedulingInfo IE。
作为一个实施例,所述第一信令与所述第二信令相同。
作为一个实施例,所述第一信令与所述第二信令不同。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令是同一个RRC消息中的不同的IE。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令是同一个RRC消息中的同一个IE中的不同的域。
作为一个实施例,所述第二信令包括ra-Msg3SizeGroupA。
作为一个实施例,所述第二信令包括smalldata_Threshold。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令被用于确定第一阈值包括:所述第二信令包括所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令被用于确定第一阈值包括:所述第一阈值是所述第二信令中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令被用于确定第一阈值包括:所述第一阈值是所述第二信令中的一个IE。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令被用于确定第一阈值包括:所述第二信令指示所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定在RRC_INACTIVE状态发送小数据包的门限。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定。
作为一个实施例,所述第一阈值大于0。
作为一个实施例,所述第一阈值是一个整数。
作为一个实施例,所述第一阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是预配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是固定大小的。
作为一个实施例,所述第二信令被用于确定第一阈值和第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数,所述第二阈值不大于所述第一阈值;当所述第一数据块的尺寸大于所述第二阈值并且所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息。
作为该实施例大于一个子实施例,所述第一阈值和所述第二阈值被用于确定在RRC_INACTIVE状态发送小数据包的门限。
作为该实施例大于一个子实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是可配置的。
作为该实施例大于一个子实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是预配置的。
作为该实施例大于一个子实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是固定大小的。
作为一个实施例,当所述第一数据块的尺寸大于所述第一阈值时,所述第一消息集合不包括所述第一子消息。
作为一个实施例,当所述第一数据块的尺寸大于所述第一阈值时,所述第一子消息被用于请求所述第一数据块的传输。
作为一个实施例,当所述第一数据块的尺寸大于所述第二阈值并且所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一子消息被用于请求所述第一数据块的传输。
作为一个实施例,所述第三消息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第三消息通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第三消息通过物理层信令传输。
作为一个实施例,所述第三消息通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第三消息通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个无线信号。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个有线信号。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个上行(Uplink,UL)信号。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个基带(Baseband)信号。
作为一个实施例,所述第三消息包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三消息包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三消息包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息。
作为一个实施例,所述第三消息包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第三消息包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第三消息包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三消息包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第三消息包括MAC PDU。
作为一个实施例,所述第三消息包括MAC SDU。
作为一个实施例,所述第三消息包括MAC Subheader。
作为一个实施例,所述第三消息包括消息3。
作为一个实施例,所述第三消息包括消息B。
作为一个实施例,所述第三消息包括所述第一信号。
作为一个实施例,所述第三消息包括消息5(Message 5,Msg5)。
作为一个实施例,所述第三消息包括RRCResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第三消息包括RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第三消息包括所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第三消息包括RRCSmalldata消息。
作为一个实施例,所述第四消息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第四消息通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第四消息通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第四消息通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个无线信号。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个有线信号。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个基带(Baseband)信号。
作为一个实施例,所述第四消息包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四消息包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四消息包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息。
作为一个实施例,所述第四消息包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第四消息包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第四消息通过PDCCH发送。
作为一个实施例,所述第四消息通过MAC PDU发送。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个物理层(Physical Layer)信号(Signal)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四消息包括物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四消息包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第四消息包括消息B。
作为一个实施例,所述第四消息包括消息4。
作为一个实施例,所述第四消息包括消息6(Message 6,Msg6)。
作为一个实施例,所述第四消息被用于确认所述第三消息被成功接收。
作为一个实施例,所述第四消息被用于确认所述第一数据块被成功接收。
作为一个实施例,所述第四消息包括所述第二标识。
作为一个实施例,所述第四消息包括HARQ反馈指示。
作为一个实施例,所述第四消息包括HARQ资源指示。
作为一个实施例,所述第四消息包括TPC。
作为一个实施例,所述第四消息包括RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述第四消息包括RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第四消息包括RRCSmalldataComplete消息。
作为一个实施例,所述第四消息被用于确定将所述第一节点U01保持在所述第一无线状态。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息”包括:所述第四消息是所述第三消息的响应。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息”包括:所述第三消息被用于触发所述第四消息。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息”包括:作为所述第三消息被发送的响应,在所述第二时间窗中接收所述第四消息。
作为一个实施例,所述短语在第二时间窗中接收第四消息包括:当所述第二时间窗在运行时,监测所述第四消息。
作为一个实施例,所述短语在第二时间窗中接收第四消息包括:当所述第二时间窗在运行时,接收所述第四消息。
作为一个实施例,所述短语在第二时间窗中接收第四消息包括:启动所述第二时间窗,在所述第二时间窗运行期间,监听SPCell的PDCCH,以获取由所述第二标识进行标识的所述第四消息。
作为一个实施例,所述第二时间窗包括被用于确定监听所述第四消息的时间间隔。
作为一个实施例,所述第二时间窗包括第二定时器,所述第二定时器的启动时间包括所述第二时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,所述第二时间窗由基站进行配置。
作为一个实施例,所述第二时间窗通过RRC进行配置。
作为一个实施例,所述第二时间窗运行期间接收所述第四消息。
作为一个实施例,所述第二时间窗过期表示未接收到所述第四消息。
作为一个实施例,所述第二时间窗达到最大值被用于确定本次发送失败。
作为一个实施例,所述第二时间窗被用于确定所述第四消息的接收时间。
作为一个实施例,所述第二时间窗包括一个时间窗。
作为一个实施例,所述第二时间窗包括一个定时器。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻包括:所述第三消息发送结束后,开始所述第二时间窗。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻包括:所述第三消息发送结束后的第一个时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻包括:所述第三消息发送结束后的第L个时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻,所述L是大于1的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述L是可配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述L是预配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述L是通过RRC信令配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述L个时刻包括L个子帧。
作为该实施例的一个子实施例,所述L个时刻包括L个无线帧。
作为该实施例的一个子实施例,所述L个时刻包括L个slot。
作为该实施例的一个子实施例,所述L个时刻包括L个TTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述L个时刻包括L个多载波符号。
作为该实施例的一个子实施例,所述L个时刻包括L个毫秒。
作为该实施例的一个子实施例,所述L个时刻包括L个occasion。
作为该实施例的一个子实施例,所述L包括一个偏移量。
作为该实施例的一个子实施例,所述L与基站类型有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述L与基站高度有关。
作为一个实施例,所述第二时间窗的单位是毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第二时间窗被用于确定第二定时器,所述第二时间窗的起始时刻包括所述第二定时器的启动时刻,所述第二时间窗的长度包括所述第二定时器的最大运行时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二时间窗是所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述最大运行时间包括过期时间。
作为一个实施例,虚线方框F1是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F2是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F1存在。
作为一个实施例,虚线方框F1不存在。
作为一个实施例,虚线方框F2存在。
作为一个实施例,虚线方框F2不存在。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6所示。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。
对于第一节点U03,在步骤S6301中接收第一信令;在步骤S6302中接收第二信令;在步骤S6303中在第一无线状态发送第一子信号;在步骤S6304中在第一时间子窗中接收第二子信号;在步骤S6305中发送第三子信号;在步骤S6306中在第二时间子窗中接收第四子信号;在步骤S6307中,在第一资源块上发送第三消息;在步骤S6308中,作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息。
对于第二节点N04,在步骤S6401中发送第一信令,在步骤S6402中发送第二信令,在步骤S6403中接收第一子信号,在步骤S6404中发送第二子信号,在步骤S6405中接收第三子信号,在步骤S6406中发送第四子信号,在步骤S6407中接收第三消息,在步骤S6408中发送第四消息。
在实施例6中,所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔,所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度,所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度;所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数;所述第二信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是正整数;当所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息;第一信号包括所述第一子信号和所述第三子信号;第二信号包括所述第二子信号和所述第四子信号;所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻;所述第三消息包括所述第一数据块;所述第四消息被用于确定将所述第一节点U03保持在所述第一无线状态;所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第三子信号分别在PRACH和PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一子信号在PRACH和PUSCH上传输,所述第三子信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第三子信号同时发送。
作为一个实施例,所述第二子信号的发送资源被关联到所述第一子信号。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第三子信号不同时发送。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第三子信号被用于确定消息A。
作为一个实施例,所述第二子信号和所述第四子信号同时发送。
作为一个实施例,所述第二子信号和所述第四子信号不同时发送。
作为一个实施例,所述第二子信号和所述第四子信号被用于确定消息B。
作为一个实施例,所述第一子信号包括Msg1,所述第二子信号包括Msg2,所述第三子信号包括Msg3,所述第四子信号包括Msg4。
作为一个实施例,所述第一子信号包括MsgA,所述第二子信号包括MsgB,所述第三子信号包括MsgA,所述第四子信号包括MsgB。
作为一个实施例,所述第一子信号包括MsgA,所述第二子信号包括MsgB,所述第三子信号包括Msg3,所述第四子信号包括Msg4。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括第一时间子窗和第二时间子窗。
作为一个实施例,所述第一时间子窗被用于接收随机接入响应。
作为一个实施例,所述第二时间子窗被用于接收竞争解决标识。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括msgB-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括ra-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括mac-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括RA Response window。
作为一个实施例,所述第一时间子窗包括ra-ResponseWindowSize。
作为一个实施例,所述第一时间子窗被用于接收随机接入响应。
作为一个实施例,所述第二时间子窗被用于接收竞争解决标识。
作为一个实施例,所述第二时间子窗包括msgB-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第二时间子窗包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第二时间子窗包括ra-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第二时间子窗包括mac-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第二时间子窗包括RA Response window。
作为一个实施例,所述第二时间子窗包括ra-ResponseWindowSize。
作为一个实施例,虚线方框F3是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F4是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F3存在。
作为一个实施例,虚线方框F3不存在。
作为一个实施例,虚线方框F4存在。
作为一个实施例,虚线方框F4不存在。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一域被用于确定第二子消息的示意图。在附图7中,虚线方框表示所述第一域,虚线方框两侧的实线方框表示其他域。
在实施例7中,所述第二消息集合包括第一控制子头,所述第一控制子头包括第一域,所述第一域被用于确定所述第二子消息。
作为一个实施例,所述第一域和所述其他域共同组成第一控制子头。
作为一个实施例,所述第一域左侧的所述其他域存在,所述第一域右侧的所述其他域不存在。
作为一个实施例,所述第一域左侧的所述其他域不存在,所述第一域右侧的所述其他域存在。
作为一个实施例,所述第一域左侧的所述其他域存在,所述第一域右侧的所述其他域存在。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第一控制子头包括:所述第一控制子头是所述第二消息集合中的部分。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第一控制子头包括:所述第一控制子头是所述第二消息集合中的全部。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括一个MAC PDU,所述MAC PDU包括所述第一控制子头。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括一个MAC子PDU,所述MAC子PDU包括所述第一控制子头。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括一个MAC子头(subheader)。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括一个MAC PDU的子头。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括一个MAC头(subheader)。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括一个MAC PDU的头。
作为一个实施例,所述第一控制子头被用于确定一个MAC PDU的格式。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括Q1个字节,所述Q1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1个字节中的任一字节包括8个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1个字节中的任一字节包括16个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1等于2。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1大于2。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1是可配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1是预配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1是固定大小的。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括一个MAC sunbeader。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括FallbackRAR MAC subheader。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括SuccessRAR MAC subheader。
作为一个实施例,所述其他域包括R域,所述R域包括Q2个预留比特(reservedbit),所述预留比特被设置为0,所述Q2是非负整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2大于0并且所述Q2不大于8。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于2。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于3。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于4。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于5。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于6。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于7。
作为一个实施例,所述其他域包括E域,所述扩展域被用于指示包括所述第一控制子头的一个子PDU是否是最后个子PDU。
作为一个实施例,所述其他域包括T域,所述T域被用于指示所述第一控制子头包括RAPID或者回退指示(Backoff Indicator,BI)。
作为一个实施例,所述其他域包括T1域,所述T1域被用于指示所述第一控制子头包括RAPID(Random Access Preamble ID)或者T2域。
作为一个实施例,所述其他域包括T2域,所述T2域被用于指示所述第一控制子头包括回退指示或者MAC SDU指示。
作为一个实施例,所述其他域包括S域,所述S域包括MAC SDU指示符。
作为一个实施例,所述其他域包括BI域,所述BI域被用于指示小区过载状况。
作为一个实施例,所述其他域包括RAPID域,所述RAPID域被用于指示随机接入前导码。
作为一个实施例,所述短语所述第一控制子头包括第一域包括:所述第一域是所述第一控制子头中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一控制子头包括第一域包括:所述第一控制子头中存在所述第一域。
作为一个实施例,所述短语所述第一控制子头包括第一域包括:所述第一控制子头被用于指示所述第一域。
作为一个实施例,所述第一域位于所述第一控制子头中的第I1个比特,所述I1是不大于Q1*8的正整数。
作为一个实施例,所述第一域位于所述第一控制子头中的第I2个到第J2个比特,所述I2和所述J2都是不大于Q1*8的正整数,并且所述I2小于所述J2。
作为一个实施例,所述短语所述第一域被用于确定所述第二子消息包括:所述第二子消息包括所述第一域。
作为一个实施例,所述短语所述第一域被用于确定所述第二子消息包括:所述第二子消息是所述第一域。
作为一个实施例,所述短语所述第一域被用于确定所述第二子消息包括:所述第一域被用于指示所述第二子消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一域被用于确定所述第二子消息包括:通过所述第一域确定是否存在所述第二子消息。
作为一个实施例,所述第一域被用于指示是否存在被用于所述第一无线状态的所述第一授权。
作为一个实施例,所述第一域是一个标志位(Flag),所述标志位被用于指示所述第二消息集合包括所述第一授权,或者所述标志位被用于指示所述第二消息集合不包括所述第一授权。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域设置为1指示所述第二消息集合包括所述第一授权;所述第一域设置为0指示所述第二消息集合不包括所述第一授权。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域设置为0指示所述第二消息集合包括所述第一授权;所述第一域设置为1指示所述第二消息集合不包括所述第一授权。
作为一个实施例,所述短语所述第一域被用于指示是否存在被用于所述第一无线状态的所述第一授权包括:所述第一域所述第一域是一个标志位(Flag),所述标志位被用于指示所述第二消息集合包括所述第一授权,或者所述第二消息集合包括MAC SDU。
作为一个实施例,所述短语所述第一域被用于指示是否存在被用于所述第一无线状态的所述第一授权包括:所述第一域是一个标志位(Flag),所述标志位被用于指示所述第一控制子头包括所述第一授权指示符,或者所述第一控制子头包括第二指示符,所述第二指示符与所述第一授权指示符不同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域被用于指示所述第二消息集合包括被用于所述第一无线状态的所述第一授权。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域被用于指示所述第一节点保持在所述RRC_INACTIVE状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域被用于指示在所述RRC_INACTIVE状态执行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示符包括MAC SDU指示符。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示符包括Random Access PreambleID。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示符包括Backoff Indicator(BI)。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示符包括S域。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示符被用于指示所述第一节点转换到所述RRC_CONNECTED状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一授权指示符通过所述第一域被隐性指示。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一授权指示符存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一授权指示符不存在。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的另一个实施例的第一域被用于确定第二子消息的示意图。在附图8中,每一个方框表示一个信息比特,Oct表示一个字节,图(a)表示第一控制子头,图(b)标识第二控制子头;所述第一控制子头包括E域、T1域、T2域、R域和第一域;第二控制子头包括所述E域、所述T1域、所述T2域、S域、所述R域和所述第一域。
在实施例8中,所述第二消息集合包括第一控制子头,所述第一控制子头包括第一域,所述第一域被用于确定所述第二子消息。
作为一个实施例,所述第一控制子头包括1个字节,所述1个字节包括8个比特。
作为一个实施例,所述E域、所述T1域、所述T2域和所述第一域分别占用1个比特,所述R域占用4个比特。
作为一个实施例,所述第一控制子头是成功RAR(SuccessRAR)的MAC子头。
作为一个实施例,所述第一控制子头被用于确定在RRC_INACTIVE状态执行小数据包传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一控制子头被用于确定存在所述第一授权。
作为一个实施例,所述E域、所述T1域、所述T2域、所述S域和所述第一域分别占用1个比特,所述R域占用3个比特。
作为一个实施例,所述第二MAC子头被用于成功RAR(SuccessRAR)。
作为一个实施例,所述第二MAC子头是成功RAR(SuccessRAR)的MAC子头。
作为一个实施例,所述第二MAC子头被用于确定随机接入完成。
作为一个实施例,所述第二MAC子头被用于将所述第一节点转换到RRC_CONNECTED状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一域被用于指示是否存在被用于所述第一无线状态的所述第一授权包括:所述第一域是一个标志位(Flag),所述标志位被用于指示所述第一控制子头包括所述第一授权指示符,或者所述第一控制子头包括一个MAC SDU指示符。
作为该实施例的一个子实施例,所述MAC SDU指示符被用于指示包含所述第二MAC子头的MAC子PDU后面是否跟随MAC SDU的MAC子PDU。
作为一个实施例,所述第一域被设置为1指示存在被用于所述第一无线状态的所述第一授权。
作为一个实施例,所述第一域被设置为0指示不存在被用于所述第一无线状态的所述第一授权。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第二消息集合包括第一授权和第二标识的示意图,如附图9所示。在附图9中,虚线方框和实线方框的宽度表示一个字节,虚线方框表示第一授权占用的信息比特,实线框表示第二标识占用的信息比特,Oct表示字节序号。
在实施例9中,所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识。
作为一个实施例,所述第一授权和所述第二标识是所述第二消息集合的部分。
作为一个实施例,所述第一授权和所述第二标识是所述第二消息集合的全部。
作为一个实施例,所述第二信号包括Msg4。
作为一个实施例,所述第二信号包括MsgB。
作为一个实施例,所述第二信号是获得TA后的一个新的信号。
作为一个实施例,所述第一授权占用x1个字节,所述x1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述x1等于4。
作为一个实施例,所述第二标识占用x2个字节,所述x2是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述x2等于2。
作为一个实施例,所述第一授权和所述第二标识共占用x1+x2个字节。
作为一个实施例,所述一个字节包括8个比特。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二域的示意图,如附图10所示。在附图10中,虚线方框、实线方框和单点划线方框的宽度表示一个字节,虚线方框表示所述第二域占用的信息比特,实线方框表示所述第一授权占用的信息比特,单点划线方框表示所述第二标识占用的信息比特,Oct表示字节序号。
在实施例10中,所述第二消息集合包括第二域,所述第二域包括竞争解决标识,所述第二域占用正整数个信息比特。
在实施例10中,所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括所述第一授权、所述第二标识和所述第二域。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第二域包括:所述第二域是所述第二消息集合中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述短语所述第二域包括竞争解决标识包括:所述第二域包括UE Contention Resolution Identity MAC CE。
作为一个实施例,所述短语所述第二域包括竞争解决标识包括:所述第二域被用于携带所述竞争解决标识。
作为一个实施例,所述第二域包括一个MAC CE中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二域占用y1个字节,所述y1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述y1等于6。
作为一个实施例,所述第一授权占用y2个字节,所述y2是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述y2等于4。
作为该实施例的一个子实施例,所述y2大于4。
作为一个实施例,所述第二标识占用y3个字节,所述y3是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述y3等于2。
作为一个实施例,所述第一授权和所述第二标识共占用y1+y2+y3个字节。
作为一个实施例,所述一个字节包括8个比特。
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消息集合包括第一授权、第二标识和第三域的示意图,如附图11所示。在附图11中,虚线方框、实线方框和单点划线方框的宽度表示一个字节,虚线方框表示所述第二域占用的信息比特,实线方框表示所述第一授权占用的信息比特,单点划线方框表示所述第二标识占用的信息比特,Oct表示字节序号。
在实施例11中,所述第二消息集合包括第三域,所述第三域包括定时提前命令,所述第三域占用正整数个信息比特。
在实施例11中,所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括所述第一授权、所述第二标识和所述第三域。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息集合包括第三域包括:所述第三域是所述第二消息集合中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述短语所述第三域包括定时提前命令包括:所述第三域包括Absolute Timing Advance Command MAC CE。
作为一个实施例,所述短语所述第三域包括定时提前命令包括:所述第三域包括Timing Advance Command。
作为一个实施例,所述短语所述第三域包括竞争解决标识包括:UE ContentionResolution Identity MAC CE。
作为一个实施例,所述短语所述第三域包括竞争解决标识包括:UE ContentionResolution Identity。
作为一个实施例,所述第三域包括一个MAC CE中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三域占用(z1-1)个字节和a1个信息比特,所述z1是正整数,a1是不大于8的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述z1等于2,a1等于4。
作为一个实施例,所述第一授权占用z2个字节和a2个信息比特,所述z2是正整数,a2是不大于8的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述z2等于3,a2等于3。
作为一个实施例,所述第二标识占用z3个字节,所述z3是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述z3等于2。
作为一个实施例,所述第三域、所述第一授权和所述第二标识共占用z1+z2+z3个字节。
作为一个实施例,所述a1与所述a2的和等于一个字节占用的比特数。
作为一个实施例,所述a1与所述a2的和等于8。
作为一个实施例,所述一个字节包括8个比特。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第二消息集合包括第一授权、第二标识、第二域和第三域的示意图,如附图12所示。在附图12中,虚线方框、实线方框、双点划线方框和单点划线方框的最大宽度表示一个字节,虚线方框表示第二域占用的信息比特,双点划线方框表示第三域占用的信息比特,实线方框表示第一授权占用的信息比特,点划线方框表示第二标识占用的信息比特,Oct表示字节序号。
在实施例12中,所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括所述第一授权、所述第二标识、所述第二域和所述第三域,所述第二域包括竞争解决标识,所述第三域包括定时提前命令。
作为一个实施例,所述第二域占用w1个字节,所述w1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述w1等于6。
作为该实施例的一个子实施例,所述w1等于7。
作为该实施例的一个子实施例,所述w1等于8。
作为一个实施例,所述第三域占用(w2-1)个字节和b1个信息比特,所述w1是正整数,b1是不大于8的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述w2等于2,b1等于4。
作为一个实施例,所述第一授权占用w3个字节和b2个信息比特,所述w3是正整数,b2是不大于8的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述w3等于3,b2等于3。
作为一个实施例,所述第二标识占用w4个字节,所述w4是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述w4等于2。
作为一个实施例,所述第二域、所述第三域、所述第一授权和所述第二标识共占用w1+w2+w3+w4个字节。
作为一个实施例,所述b1与所述b2的和等于一个字节占用的比特数。
作为一个实施例,所述b1与所述b2的和等于8。
作为一个实施例,所述一个字节包括8个比特。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图13所示。在附图13中,第一节点中的处理装置1300包括第一接收机1301和第一发射机1302。
第一发射机1302,在第一无线状态发送第一信号;
第一接收机1301,在第一时间窗中接收第二信号;
实施例13中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括第一控制子头,所述第一控制子头包括第一域,所述第一域被用于确定所述第二子消息。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括第二域,所述第二域包括竞争解决标识,所述第二域占用正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括第三域,所述第三域包括定时提前命令,所述第三域占用正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述第一发射机1302,在第一资源块上发送第三消息;所述第一接收机1301,作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息;其中,所述第三消息包括所述第一数据块;所述第四消息被用于确定将所述第一节点保持在所述第一无线状态;所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,接收第一信令;其中,所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔,所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度,所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度;所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,接收第二信令;其中,所述第二信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是正整数;当所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括本申请附图4中的天线452,接收器454,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一发射机1302包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一发射机1302包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468。
作为一个实施例,所述第一发射机1302包括本申请附图4中的天线452,发射器454,发射处理器468。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图14所示。在附图14中,第二节点中的处理装置1400包括第二发射机1401和第二接收机1402。
第二接收机1402,接收第一信号;
第二发射机1401,发送第二信号;
实施例14中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程,所述第一信号在第一无线状态被发送;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第二信号被所述第一信号的发送者在第一时间窗中接收,所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括第一控制子头,所述第一控制子头包括第一域,所述第一域被用于确定所述第二子消息。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括第二域,所述第二域包括竞争解决标识,所述第二域占用正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述第二消息集合包括第三域,所述第三域包括定时提前命令,所述第三域占用正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述第二接收机1402,接收第三消息;所述第二发射机1401,作为所述第三消息被接收的响应,发送第四消息;其中,所述第三消息包括所述第一数据块,所述第三消息在第一资源块上被发送;所述第四消息被用于确定将所述第一节点保持在所述第一无线状态;所述第四消息被所述第一信号的发送者在第二时间窗中接收,所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,发送第一信令;其中,所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔,所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度,所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度;所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,发送第二信令;其中,所述第二信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是正整数;当所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
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。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统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,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)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:
第一发射机,在第一无线状态发送第一信号;
第一接收机,在第一时间窗中接收第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第二消息集合包括第一控制子头,所述第一控制子头包括第一域,所述第一域被用于确定所述第二子消息。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第二消息集合包括第二域,所述第二域包括竞争解决标识,所述第二域占用正整数个信息比特。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第二消息集合包括第三域,所述第三域包括定时提前命令,所述第三域占用正整数个信息比特。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一发射机,在第一资源块上发送第三消息;
所述第一接收机,作为所述第三消息被发送的响应,在第二时间窗中接收第四消息;
其中,所述第三消息包括所述第一数据块;所述第四消息被用于确定将所述第一节点保持在所述第一无线状态;所述第三消息的发送截止时刻被用于确定所述第二时间窗的起始时刻。
6.根据权利要求5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,接收第一信令;
其中,所述第一信令被用于确定第一时间间隔和第二时间间隔,所述第一时间间隔被用于确定所述第一时间窗的时间长度,所述第二时间间隔被用于确定所述第二时间窗的时间长度;所述第一时间间隔和所述第二时间间隔都是正整数。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,接收第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是正整数;当所述第一数据块的尺寸不大于所述第一阈值时,所述第一消息集合包括所述第一子消息。
8.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收第一信号;
第二发射机,发送第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程,所述第一信号在第一无线状态被发送;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第二信号被所述第一信号的发送者在第一时间窗中接收,所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
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:
在第一无线状态发送第一信号;
在第一时间窗中接收第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
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:
接收第一信号;
发送第二信号;
其中,所述第一信号和所述第二信号都被用于随机接入过程,所述第一信号在第一无线状态被发送;所述第一信号包括第一消息集合,所述第一消息集合包括第一子消息,所述第一子消息被用于请求第一数据块的传输;所述第一信号携带第一标识,所述第一标识被用于第二消息集合的扰码;所述第二信号包括所述第二消息集合,所述第二消息集合包括第一授权、第二标识和第二子消息,所述第一授权被用于确定第一资源块,所述第二子消息被用于确定所述第一数据块的传输;所述第二标识和所述第一标识不同,所述第一标识和所述第二标识都是非负整数;所述第二信号被所述第一信号的发送者在第一时间窗中接收,所述第一信号的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的起始时刻。
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