CN113891486B - 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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CN113891486B CN202010625895.3A CN202010625895A CN113891486B CN 113891486 B CN113891486 B CN 113891486B CN 202010625895 A CN202010625895 A CN 202010625895A CN 113891486 B CN113891486 B CN 113891486B
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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。通信节点接收第一信令;在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。

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。3GPP RAN#86次会议决定开展“NR非激活态(INACTIVE state)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 Shared Channel,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(Random Access,RA)过程中的消息3(Message 3,Msg3)或消息B(Message B,MsgB)携带数据。
发明内容
在当前的协议版本中,当同时配置了两步随机接入和四步随机接入时,针对随机接入类型的选择是基于RSRP准则的,当RSRP达到一定门限时,选择两步随机接入,否则选择四步随机接入。Msg3和MsgB可传输的数据量不一定相等,在RRC_INACTIVE状态执行小数据传输时,仅依赖于RSRP选择随机接入类型会导致小数据传输效率降低。因此,有必要针对随机接入类型的选择进行增强。
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:
接收第一信令;
在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括: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。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当前的随机接入类型选择准则单一,仅依赖于RSRP选择随机接入类型会导致小数据传输效率降低。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据数据量选择随机接入的类型。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过所述第一数据尺寸与所述第一阈值之间的关系,确定随机接入的类型。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高在RRC_INACTIVE状态传输小数据包的数量。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:通过随机接入执行小数据传输更加灵活。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信令和第三信号;
其中,所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足;或者所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为所述第二信号被发送的响应,接收第四信号;或者,作为所述第一信号被发送的响应,接收第五信号;
作为所述第五信号被接收的响应,发送第六信号;
作为所述第六信号被发送的响应,接收第七信号;
其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,作为所述第二信号被发送的响应,接收第四信号;所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,作为所述第一信号被发送的响应,接收第五信号;作为所述第五信号被接收的响应,发送第六信号;作为所述第六信号被发送的响应,接收第七信号;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第六信号携带所述第一数据块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值;所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小,所述第二缓存被用于确定所述第六信号的缓存池大小。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定第三阈值,所述第三阈值是一个正整数;所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值被用于确定选择第一序列集合,所述第一序列是所述第一序列集合中的一个序列;所述第三阈值与公共控制信道的大小有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
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:
发送第一信令;
当第一条件集合被满足时,接收第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,接收第二信号;
其中,第一数据块在第一无线状态被生成;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信令和第三信号;
其中,所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足;或者所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为所述第二信号被接收的响应,发送第四信号;或者,作为所述第一信号被接收的响应,发送第五信号;
作为所述第五信号被发送的响应,接收第六信号;
作为所述第六信号被接收的响应,发送第七信号;
其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,作为所述第二信号被接收的响应,发送第四信号;所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,作为所述第一信号被接收的响应,发送第五信号;作为所述第五信号被发送的响应,接收第六信号;作为所述第六信号被接收的响应,发送第七信号;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第六信号携带所述第一数据块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值;所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小,所述第二缓存被用于确定所述第六信号的缓存池大小。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定第三阈值,所述第三阈值是一个正整数;所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值被用于确定选择第一序列集合,所述第一序列是所述第一序列集合中的一个序列;所述第三阈值与公共控制信道的大小有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
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:
第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
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:
第二发射机,发送第一信令;
第二接收机,当第一条件集合被满足时,接收第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,接收第二信号;
其中,第一数据块在第一无线状态被生成;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.保证UE在RRC_INACTIVE状态的小数据包传输;
-.提高在RRC_INACTIVE状态传输小数据包的数量;
-.提高随机接入类型选择的灵活性;
-.通过随机接入传输的小数据包的大小更加灵活。
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令、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条件集合被用于确定执行第一类随机接入过程或者第二类随机接入过程的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定第一阈值的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一数据尺寸不小于第一阈值被用于确定第一条件集合被满足的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一数据尺寸不小于第一阈值并且第一接收质量不小于第二阈值被用于确定第一条件集合被满足的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一数据尺寸不小于第三阈值被用于确定选择第一序列集合的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定X个备选尺寸的示意图;
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令、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中接收第一信令;在步骤102中在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;其中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
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(Message)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的全部或部分IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE中的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括SIB1(System Information Block1)。
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,所述第一信令包括PRACH-Config 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-ConfigDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RadioResourceConfigCommon 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阈值包括:所述第一信令包括所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一阈值包括:所述第一阈值通过所述第一信令得到。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一阈值包括:所述第一阈值通过所述第一信令显性配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第一阈值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一阈值是所述第一信令中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一阈值包括:所述第一阈值通过所述第一信令隐性配置。
作为该实施例的一个子实施例,通过所述第一信令中的参数推导出所述第一阈值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令不直接配置所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一阈值是一个正整数包括:所述第一阈值的取值是大于零的整数。
作为一个实施例,所述短语所述第一阈值是一个正整数包括:所述第一阈值的取值不包括小数部分。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-DataSize-Threshold域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-DataSize-ThresholdSUL域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-MsgASize-Threshold域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-MsgASize-ThresholdSUL域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-Msg3Size-Threshold域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-Msg3Size-ThresholdSUL域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-MsgSize-Threshold域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-MsgSize-ThresholdSUL域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-PayloadSize-Threshold域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-PayloadSize-ThresholdSUL域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-SmalldataSize-Threshold域。
作为一个实施例,所述第一阈值包括msgA-SmalldataSize-ThresholdSUL域。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定选择随机接入的类型(RA_TYPE)。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定选择随机接入的类型属于所述第一类随机接入或者所述第二类随机接入。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定选择两步随机接入或者四步随机接入。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定选择EDT(Early Data Transmission,提前数据传输)。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于确定选择小数据传输(Small DataTransmission,SDT)。
作为一个实施例,所述短语在第一无线状态生成第一数据块包括:当所述第一节点在所述第一无线状态时,所述第一数据块到达。
作为一个实施例,所述短语在第一无线状态生成第一数据块包括:当所述第一节点在所述第一无线状态时,所述第一数据块被生成。
作为一个实施例,所述短语在第一无线状态生成第一数据块包括:当所述第一节点在所述第一无线状态时,所述第一数据块待发送。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据块包括大于1的正整数个比特包括:所述第一数据块的大小包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据块包括大于1的正整数个比特包括:所述第一数据块占用正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据块包括大于1的正整数个比特包括:所述第一数据块通过正整数个信息比特发送。
作为一个实施例,所述短语所述第一无线状态包括一种RRC状态包括:所述第一无线状态是指CM状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一无线状态包括一种RRC状态包括:所述第一无线状态是指RRC连接状态。
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,所述第一数据块在MAC(Medium Access Control,介质访问控制)层生成。
作为一个实施例,所述第一数据块在RRC层生成。
作为一个实施例,所述第一数据块在PHY(Physical)层生成。
作为一个实施例,所述第一数据块在更高层生成。
作为一个实施例,所述第一数据块包括MAC子头。
作为一个实施例,所述第一数据块不包括MAC子头。
作为一个实施例,所述第一数据块包括CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)的大小。
作为一个实施例,所述第一数据块包括MAC CE(Control Element,控制元素)。
作为一个实施例,所述第一数据块包括MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)。
作为一个实施例,所述第一数据块包括MAC SDU(Service Data Unit,服务数据单元)。
作为一个实施例,所述第一数据块包括TBS(Transmission Block Size,传输块大小)。
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物理层的一个数据块。
作为一个实施例,所述第一数据块支持分段(Segmentation)。
作为一个实施例,所述第一数据块不支持分段。
作为一个实施例,所述第一条件集合被用于确定随机接入的类型。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入的所述类型(RA_TYPE)包括所述第一类随机接入。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入的所述类型(RA_TYPE)包括所述第二类随机接入。
作为一个实施例,所述第一类随机接入过程包括两步随机接入(2-stepRA)。
作为一个实施例,所述第一类随机接入过程包括四步随机接入(4-stepRA)。
作为一个实施例,所述第二类随机接入过程包括两步随机接入(2-stepRA)。
作为一个实施例,所述第二类随机接入过程包括四步随机接入(4-stepRA)。
作为一个实施例,所述句子“当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号”包括:所述第一条件集合是否被满足被用于确定发送所述第一信号或者发送所述第二信号。
作为一个实施例,所述句子“当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号”包括:发送所述第一信号或者发送所述第二信号与所述第一条件集合有关。
作为一个实施例,所述句子“当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号”包括:当第一条件集合被满足时,发起所述第一类随机接入过程;当所述第一条件集合不被满足时,发起所述第二类随机接入过程。
作为一个实施例,所述句子“当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号”包括:当第一条件集合被满足时,选择所述第一类随机接入,将所述随机接入的所述类型设置为所述第一类随机接入;当所述第一条件集合不被满足时,选择所述第二类随机接入,将所述随机接入的所述类型设置为所述第二类随机接入。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于第一类随机接入过程包括:所述第一信号被用于发起所述第一类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于第一类随机接入过程包括:所述第一信号包括所述第一类随机接入过程中的第一个信号。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于第一类随机接入过程包括:所述第一信号被用于确定执行所述第一类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于第一类随机接入过程包括:所述第一信号被用于关联到所述第一类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于第一类随机接入过程包括:基站通过所述第一信号判断所述随机接入的类型是所述第一类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于第一类随机接入过程包括:所述第一信号是所述第一类随机接入过程专用的。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号被用于第二类随机接入过程包括:所述第二信号被用于发起所述第二类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号被用于第二类随机接入过程包括:所述第二信号包括所述第二类随机接入过程中的第一个信号。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号被用于第二类随机接入过程包括:所述第二信号被用于确定执行所述第二类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号被用于第二类随机接入过程包括:所述第二信号被用于关联到所述第二类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号被用于第二类随机接入过程包括:基站通过所述第二信号判断所述随机接入的类型是所述第二类随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号被用于第二类随机接入过程包括:所述第二信号是所述第二类随机接入过程专用的。
作为一个实施例,所述短语所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同包括:所述第一类随机接入过程与所述第二类随机接入过程属于不同的随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同包括:所述第一类随机接入过程包括四步随机接入过程,所述第二类随机接入过程包括两步随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同包括:所述第一类随机接入过程包括两步随机接入过程,所述第二类随机接入过程包括四步随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同包括:所述第一类随机接入过程与所述第二类随机接入过程的步骤的数量不同。
作为一个实施例,所述短语所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同包括:所述第一类随机接入过程与所述第二类随机接入过程的所述随机接入的目的不同。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入的所述目的包括EDT。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入的所述目的包括SDT。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入的所述目的包括从RRC空闲态或者RRC非激活态转换到RRC连接态。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入的所述目的包括切换到目标小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入的所述目的包括上行同步。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一序列包括:所述第一信号被关联到所述第一序列。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一序列包括:所述第一信号包括所述第一序列。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一序列包括:所述第一信号是所述第一序列。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一序列包括:所述第一信号在所述第一序列所对应的时频资源上被发送。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一序列包括:所述第一信号通过所述第一序列生成。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号携带第一序列包括:所述第一序列通过所述第一信号发送。
作为一个实施例,所述第一序列包括所述第一类随机接入的前导码序列。
作为一个实施例,所述第二序列包括所述第二类随机接入的前导码序列。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号携带第二序列包括:所述第二信号被关联到所述第二序列。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号携带第二序列包括:所述第二信号包括所述第二序列。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号携带第二序列包括:所述第二信号是所述第二序列。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号携带第二序列包括:所述第二信号在所述第二序列所对应的时频资源上被发送。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号携带第二序列包括:所述第二信号通过所述第二序列生成。
作为一个实施例,所述短语所述第二信号携带第二序列包括:所述第二序列通过所述第二信号发送。
作为一个实施例,所述短语所述第一序列和所述第二序列不同包括:所述第一序列和所述第二序列被关联到不同的所述随机接入的所述类型。
作为一个实施例,所述短语所述第一序列和所述第二序列不同包括:所述第一序列和所述第二序列被关联到不同的随机接入前导码分组。
作为一个实施例,所述短语所述第一序列和所述第二序列不同包括:所述第一序列和所述第二序列的长度不同。
作为一个实施例,所述短语所述第一序列和所述第二序列不同包括:所述第一序列和所述第二序列不相等。
作为一个实施例,所述短语所述第一序列和所述第二序列不同包括:所述第一序列和所述第二序列被关联到不同的时频资源。
作为一个实施例,所述第一信号被用于发起随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一信号被用于发起4步随机接入。
作为一个实施例,所述第一信号被用于发起2步随机接入。
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uu口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过副链路传输。
作为一个实施例,所述第一信号在CCCH发送。
作为一个实施例,所述第一信号在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(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在NPRACH(Narrowband Physical Random AccessChannel,窄带物理随机接入信道)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(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)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PRACH。
作为一个实施例,所述第一信号包括NPRACH。
作为一个实施例,所述第一信号包括MAC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的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信号包括C-RNTI(Cell Radio Network TemporaryIdentifier,小区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。
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RRC消息的全部或部分IE。
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,所述第一信号包括消息1中的全部。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1中的部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1(Message 1,Msg1),所述消息1包括所述第一序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一序列包括前导码(Preamble)序列(Sequence)。
作为该实施例的一个子实施例,所述前导码序列包括一个比特串。
作为该实施例的一个子实施例,所述前导码序列包括一个序列(Sequence)。
作为该实施例的一个子实施例,所述前导码序列包括ZC序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述前导码序列包括Gold序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述前导码序列包括Preamble。
作为该实施例的一个子实施例,所述前导码序列包括PRACH信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述前导码序列包括NPRACH信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A中的全部。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A中的部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A(Message A,MsgA),所述消息A包括所述第一序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一序列包括所述前导码序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括所述消息1。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A(Message A,MsgA),所述消息A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PUSCH。
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、RRCResumeRequest消息和RRCConnectionResumeRequest消息中的之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCConnectionReestablishmentRequest消息或者RRCReestablishmentRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述有效载荷包括RRCSetupRequest或者RRCConnectionSetupRequest。
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,缓存状态报告)。
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,所述第一信号包括消息1和消息3。
作为一个实施例,所述第二信号被用于发起随机接入(Random Access,RA)过程。
作为一个实施例,所述第二信号被用于发起4步随机接入(4-step RACH)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于发起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uu口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过副链路传输。
作为一个实施例,所述第二信号在CCCH发送。
作为一个实施例,所述第二信号在DTCH发送。
作为一个实施例,所述第二信号在RACH传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PRACH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在NPRACH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在UL-SCH传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PUCCH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PSSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PSCCH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PUCCH和PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PSCCH和PSSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个上行信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个副链路信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个基带信号。
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PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述第二信号包括NPRACH(Narrowband Physical RandomAccess Channel,窄带物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个MAC CE(Control Element,控制元素)的全部或部分域(Filed)。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个MAC子头(Subheader)的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个MAC PDU的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二信号包括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,所述第二信号包括CCCH SDU。
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消息的全部或部分IE。
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,所述第二信号包括消息1中的全部。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息1中的部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息1,所述消息1包括所述第二序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二序列包括所述前导码序列。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息A中的全部。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息A中的部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息A,所述消息A包括所述第二序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二序列包括所述前导码序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括所述消息1。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息A,所述消息A包括所述有效载荷。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息1和消息3。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸与所述第一阈值的所述大小关系被用于确定所述第一条件集合是否被满足。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一条件集合与所述第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系有关。
作为一个实施例,所述短语第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸大于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸不小于于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸小于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸不大于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸等于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数包括:所述第一数据尺寸等于所述第一数据块的尺寸。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数包括:所述第一数据尺寸包括所述第一数据块的大小。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数包括:所述第一数据尺寸等于所述第一数据块占用的比特数。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述随机接入的所述类型的选择准则。
作为一个实施例,所述第一条件集合被用于确定选择所述第一类随机接入过程或者选择所述第二类随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸包括一个正整数。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸包括正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸的单位包括比特。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸的单位包括字节。
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令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述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,本申请中的所述第四信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第五信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第六信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第六信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第七信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第七信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的信号(signal)、信令(Signaling)和消息(Message)的意思相同。
作为一个实施例,本申请中的信号(signal)、信令(Signaling)和消息(Message)的意思不同。
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:接收第一信令;在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;其中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
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:接收第一信令;在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;其中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
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:发送第一信令;当第一条件集合被满足时,接收第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,接收第二信号;其中,第一数据块在第一无线状态被生成;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
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:发送第一信令;当第一条件集合被满足时,接收第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,接收第二信号;其中,第一数据块在第一无线状态被生成;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
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被用于接收所述第一信令;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所述第一信令。
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被用于发送所述第一信号;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所述第一信号。
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被用于发送第二信号;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二信号。
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被用于接收所述第二信令;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所述第二信令。
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被用于接收所述第三信号;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所述第三信号。
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被用于接收所述第四信号;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所述第四信号。
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被用于接收所述第五信号;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所述第五信号。
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被用于发送所述第六信号;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所述第六信号。
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被用于接收所述第七信号;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所述第七信号。
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,接收第三信号;在步骤S5104中,在第一无线状态生成第一数据块;在步骤S5105中,第一条件集合被满足;在步骤S5106中,当第一条件集合被满足时,发送第一信号;在步骤S5107中,作为所述第一信号被发送的响应,接收第五信号;在步骤S5108中,作为所述第五信号被接收的响应,发送第六信号;在步骤S5109中,作为所述第六信号被发送的响应,接收第七信号。
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,发送第三信号;在步骤S5204中,接收第一信号;在步骤S5205中,发送第五信号;在步骤S5206中,接收第六信号;在步骤S5207中,发送第七信号。
在实施例5中,作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程;所述第一信号携带第一序列;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第六信号携带所述第一数据块。
在实施例5中,作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程;所述第一信号携带第一序列;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第六信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第一节点U01包括用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述第一节点U01包括终端(Ender)。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括基站(Base Station,BS)。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括终端(Ender)。
作为一个实施例,所述短语作为所述第一信号被发送的响应包括:所述第一信号被发送的后续动作。
作为一个实施例,所述短语作为所述第一信号被发送的响应包括:当所述第一信号被发送时。
作为一个实施例,所述短语作为所述第五信号被接收的响应包括:所述第五信号被接收的后续动作。
作为一个实施例,所述短语作为所述第五信号被接收的响应包括:当所述第五信号被接收到时。
作为一个实施例,所述短语作为所述第六信号被发送的响应包括:所述第六信号被发送的后续动作。
作为一个实施例,所述短语作为所述第六信号被发送的响应包括:当所述第六信号被发送时。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括K1个条件,所述K1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1大于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个条件都满足被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一数据尺寸与所述第一阈值的所述大小关系是所述K1个条件中的一个条件。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系是所述K1个条件中的一个条件。
作为一个实施例,所述第一类随机接入过程包括四步随机接入。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值,并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值时,发送所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值,并且所述第一接收质量不大于所述第二阈值时,发送所述第一信号。
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,所述第二信令包括一个下行信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个副链路信令。
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消息。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个RRC消息中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个RRC消息中的一个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,所述第二信令包括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,所述第二信令包括PRACH-Config 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-ConfigDedicated IE。
作为一个实施例,所述第二信令包括RadioResourceConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第二信令与所述第一信令相同。
作为一个实施例,所述第二信令与所述第一信令不同。
作为一个实施例,所述第二信令与所述第一信令是同一个RRC消息中的不同的IE。
作为一个实施例,所述第二信令与所述第一信令是同一个RRC消息中的不同的域。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令被用于确定第二阈值包括:所述第二信令包括所述第二阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令被用于确定第二阈值包括:所述第二信令指示所述第二阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令被用于确定第二阈值包括:所述第二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二阈值包括:所述第二阈值通过所述第二信令进行配置。
作为一个实施例,所述短语针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量包括:所述第三信号被用于确定所述第一接收质量。
作为一个实施例,所述短语针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量包括:所述第一接收质量与所述第三信号有关。
作为一个实施例,所述短语针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量包括:所述第一节点U01针对所述第三信号执行测量,获得的测量结果等于所述第一接收质量。
作为一个实施例,所述第三信号通过空中接口发送。
作为一个实施例,所述第三信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个无线信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个基带信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个物理层(Physical Layer,PHY)信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个参考信号(Reference Signal,RS)。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个同步信号(Synchronization Signal)。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个下行信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个上行信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括CRS(Cell-specific Reference Signal,小区专用参考信号)。
作为一个实施例,所述第三信号包括PSS(Primary Synchronization Signal)。
作为一个实施例,所述第三信号包括SSS(Secondary Synchronization Signal)。
作为一个实施例,所述第三信号包括PT-RS(Phase-tracking ReferenceSignals)。
作为一个实施例,所述第三信号包括DM-RS(Demodulation Reference Signals)。
作为一个实施例,所述第三信号包括CSI-RS(Channel-state InformationReference Signal)。
作为一个实施例,所述第三信号包括SSB(Synchronization Signal Block,同步信号块)。
作为一个实施例,所述第一接收质量包括一个BWP(Bandwidth Part,带宽部分)的测量结果。
作为一个实施例,所述第一接收质量包括一个波束(Beam)的测量结果。
作为一个实施例,所述第一接收质量包括一个小区的测量结果。
作为一个实施例,所述第一接收质量包括一个载波的测量结果。
作为一个实施例,所述第一接收质量包括接收功率。
作为一个实施例,所述第一接收质量包括{RSRP(Reference Signal ReceivedPower,参考信号接收功率)、RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)、RSSI(Received Signal StrengthIndicator,接收信号强度指示器)、SINR(Signal toNoise and Interference Ratio,信干噪比)、CRI(Channel Status Informationreference signal resource indicator,信道状态信息参考信号资源指示)}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收质量的单位包括dBm(分贝毫瓦)。
作为一个实施例,所述第一接收质量的单位包括dB(分贝)。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一条件集合与所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系有关。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系是判断所述第一条件集合是否被满足的一个条件。
作为一个实施例,所述短语所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量大于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量不小于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量小于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量不大于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量等于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
作为一个实施例,所述第一条件集合不包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
作为一个实施例,所述短语所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程包括:所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号是所述第一类随机接入过程中的一个信号。
作为一个实施例,所述短语所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程包括:所述第五信号在所述第一类随机接入过程中被接收,所述第六信号在所述第一类随机接入过程中被发送,所述第七信号在所述第一类随机接入过程中被接收。
作为一个实施例,所述第五信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第五信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第五信号在DL-SCH上发送。
作为一个实施例,所述第五信号包括四步随机接入过程中的第二个消息。
作为一个实施例,所述第五信号包括消息2(Message 2,Msg2)。
作为一个实施例,所述第五信号包括一个下行信号。
作为一个实施例,所述第五信号包括一个副链路信号。
作为一个实施例,所述第五信号包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信号包括一个MAC PDU的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信号包括一个MAC CE(Control Element,控制元素)的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信号包括一个MAC子头(Subheader)的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信号被寻址到RA-RNTI。
作为一个实施例,所述第五信号包括第一随机接入响应。
作为一个实施例,所述短语所述第五信号包括第一随机接入响应包括:所述第一随机接入响应是所述第五信号中的全部。
作为一个实施例,所述短语所述第五信号包括第一随机接入响应包括:所述第一随机接入响应是所述第五信号中的部分。
作为一个实施例,所述第一随机接入响应包括Backoff Indicator。
作为一个实施例,所述第一随机接入响应包括RAPID only。
作为一个实施例,所述第一随机接入响应包括MAC RAR(Random AccessResponse,随机接入响应)。
作为该实施例的一个子实施例,所述MAC RAR包括定时提前量命令(TimingAdvance Command,TAC)。
作为该实施例的一个子实施例,所述MAC RAR包括UL Grant。
作为该实施例的一个子实施例,所述MAC RAR包括临时C-RNTI(Temporary C-RNTI,TC-RNTI)。
作为一个实施例,所述第六信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第六信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第六信号通过CCCH发送。
作为一个实施例,所述第六信号通过DCCH发送。
作为一个实施例,所述第六信号包括一个上行信号。
作为一个实施例,所述第六信号包括一个副链路信号。
作为一个实施例,所述第六信号包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第六信号包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第六信号包括四步随机接入过程中的第三个消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括消息3(Message 3,Msg3)。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRC消息的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第六信号包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第六信号包括一个MAC PDU的全部或部分。
作为一个实施例,所述第六信号包括一个MAC CE(Control Element,控制元素)的全部或部分。
作为一个实施例,所述第六信号包括一个MAC子头(Subheader)的全部或部分。
作为一个实施例,所述第六信号被用于RRC连接请求(RRC Connection Request)。
作为一个实施例,所述第六信号被用于RRC连接重建立请求(RRC Connection Re-establishmentRequest)。
作为一个实施例,所述第六信号被用于RRC切换确认(RRC Handover Confirm)。
作为一个实施例,所述第六信号被用于RRC连接建立恢复请求(ConnectionResume Request)。
作为一个实施例,所述第六信号被用于RRC连接建立建立请求(setup the RRCconnection)。
作为一个实施例,所述第六信号被用于RRC提前数据请求(RRC Early DataRequest)。
作为一个实施例,所述第六信号被用于RRC小数据包请求(RRC Small DataRequest)。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRCReestablishmentRequest消息或者RRCConnectionReestablishmentRequest消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRCResumeRequest消息,或者RRCResumeRequest1消息,或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRCSetupRequest消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRCConnectionRequest消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRCEarlyDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括RRCSmallDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第六信号包括NAS(Non Access Stratum,非接入层)UE标识。
作为一个实施例,所述第六信号包括C-RNTI。
作为一个实施例,所述第六信号包括I-RNTI(INACTIVE-RNTI)。
作为一个实施例,所述第六信号包括BSR。
作为一个实施例,所述第六信号包括第一标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一标识包括Resume ID。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一标识包括s-TMSI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一标识包括s-TMSI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一标识包括fullI-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一标识包括shortI-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一标识包括ResumeCause。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一标识被用于指示恢复原因(ResumeCause)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述恢复原因包括小数据传输(SDT)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述恢复原因包括提前数据传输(EDT)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述恢复原因包括mt-SDT。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述恢复原因包括mt-EDT。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述恢复原因包括mo-Data。
作为一个实施例,所述第六信号包括所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第六信号包括数据量的指示。
作为一个实施例,所述短语所述第六信号携带所述第一数据块包括:所述第六信号包括所述第一数据块。
作为一个实施例,所述短语所述第六信号携带所述第一数据块包括:所述第六信号包括PUSCH,所述PUSCH包括所述第一数据块。
作为一个实施例,所述短语所述第六信号携带所述第一数据块包括:所述第一数据块通过所述第六信号发送。
作为一个实施例,所述短语所述第六信号携带所述第一数据块包括:所述第一数据块通过消息3发送。
作为一个实施例,所述第七信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第七信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第七信号通过CCCH发送。
作为一个实施例,所述第七信号通过DCCH发送。
作为一个实施例,所述第七信号包括四步随机接入过程中的第四个消息。
作为一个实施例,所述第七信号包括消息4(Message 4,Msg4)。
作为一个实施例,所述第七信号包括一个下行信号。
作为一个实施例,所述第七信号包括一个副链路信号。
作为一个实施例,所述第七信号包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第七信号包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRC消息的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第七信号包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第七信号包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第七信号包括MAC PDU。
作为一个实施例,所述第七信号包括MAC SDU。
作为一个实施例,所述第七信号包括MAC Subheader。
作为一个实施例,所述第七信号包括padding。
作为一个实施例,所述第七信号包括UE Contention Resolution Identity MACCE。
作为一个实施例,所述第七信号包括消息3(Message 3,Msg3)。
作为一个实施例,所述第七信号支持HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)。
作为一个实施例,所述第七信号包括HARQ反馈。
作为一个实施例,所述第七信号包括被寻址到C-RNTI。
作为一个实施例,所述第七信号包括被寻址到Temporary C-RNTI。
作为一个实施例,所述第七信号支持HARQ。
作为一个实施例,所述第七信号包括UE竞争解决标识(Contention ResolutionIdentity)MAC CE。
作为一个实施例,所述第七信号包括MAC PDU。
作为一个实施例,所述第七信号包括消息4(Message 4,Msg4)。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRCResume消息RRCConnectionResume消息。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRCRelease消息RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRCReject消息RRCConnectionReject消息。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRCSmallDataComplete消息。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRCEarlyDataComplete消息。
作为一个实施例,所述第七信号包括RRCReestablishmentReject消息,或者RRCConnectionReestablishmentReject消息。
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,当虚线方框F1存在时,所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系,并且所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
作为一个实施例,当虚线方框F1不存在时,所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系,并且所述第一条件集合不包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
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U01,在步骤S6101中,接收第一信令;在步骤S6102中,接收第二信令;在步骤S6103中,接收第三信号;在步骤S6104中,在第一无线状态生成第一数据块;在步骤S6105中,第一条件集合不被满足;在步骤S6106中,当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;在步骤S6107中,作为所述第二信号被发送的响应,接收第四信号。
对于第二节点N02,在步骤S6201中,发送第一信令;在步骤S6202中,发送第二信令;在步骤S6203中发送第三信号;在步骤S6204中接收第二信号;在步骤S6205中,发送第四信号。
在实施例6中,作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第二信号被用于第二类随机接入过程;所述第二信号携带第二序列;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块。
在实施例6中,作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第二信号被用于第二类随机接入过程;所述第二信号携带第二序列;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第二类随机接入过程包括两步随机接入。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸不大于所述第一阈值,并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值时,发送所述第二信号。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸不大于所述第一阈值,并且所述第一接收质量不大于所述第二阈值时,发送所述第二信号。
作为一个实施例,所述短语作为所述第二信号被发送的响应包括:所述第二信号被发送的后续动作。
作为一个实施例,所述短语作为所述第二信号被发送的响应包括:当所述第二信号被发送时。
作为一个实施例,所述第四信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第四信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第四信号包括两步随机接入过程中的第二个消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括消息B(Message 2,Msg2)。
作为一个实施例,所述第四信号包括一个下行信号。
作为一个实施例,所述第四信号包括一个副链路信号。
作为一个实施例,所述第四信号包括一个基带信号。
作为一个实施例,所述第四信号包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信号包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRC消息的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRCResume消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRCReject消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRCConnectionResume消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括RRCConnectionReject消息。
作为一个实施例,所述第四信号包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信号包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信号包括MAC PDU。
作为一个实施例,所述第四信号包括MAC SDU。
作为一个实施例,所述第四信号包括消息B(Message B,MsgB)。
作为一个实施例,所述第四信号包括消息2和消息4。
作为一个实施例,所述第四信号包括第二随机接入响应。
作为一个实施例,所述短语所述第四信号包括第二随机接入响应包括:所述第二随机接入响应是所述第四信号中的全部。
作为一个实施例,所述短语所述第四信号包括第二随机接入响应包括:所述第二随机接入响应是所述第四信号中的部分。
作为一个实施例,所述第二随机接入响应包括两步随机接入的随机接入响应。
作为一个实施例,所述第二随机接入响应MAC SDU。
作为一个实施例,所述第二随机接入响应包括padding。
作为一个实施例,所述第二随机接入响应包括回退指示(Backoff Indicator)。
作为一个实施例,所述第二随机接入响应包括MAC子头(Subheader)。
作为一个实施例,所述第二随机接入响应包括成功RAR(successRAR)。
作为该实施例的一个子实施例,成功RAR包括UE竞争解决标识(ContentionResolution Identity)。
作为该实施例的一个子实施例,成功RAR包括TPC。
作为该实施例的一个子实施例,成功RAR包括HARQ Feedback Timing Indicator。
作为该实施例的一个子实施例,成功RAR包括PUCCH Resource Indicator。
作为该实施例的一个子实施例,成功RAR包括TAC。
作为该实施例的一个子实施例,成功RAR包括C-RNTI。
作为一个实施例,所述第二随机接入响应包括回退RAR(fallbackRAR)。
作为该实施例的一个子实施例,所述回退RAR包括Timing Advance Command。
作为该实施例的一个子实施例,所述回退RAR包括UL Grant。
作为该实施例的一个子实施例,所述回退RAR包括Temporary C-RNTI。
作为一个实施例,所述第二信号携带所述第一数据块包括:所述第二信号包括所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第二信号携带所述第一数据块包括:所述第二信号包括PUSCH,所述PUSCH包括所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第二信号携带所述第一数据块包括:所述第一数据块通过所述第二信号发送。
作为一个实施例,所述第二信号携带所述第一数据块包括:所述第一数据块与所述第一序列同时发送。
作为一个实施例,所述第二信号携带所述第一数据块包括:所述第一数据块通过消息A发送。
作为一个实施例,所述短语所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程包括:所述第四信号是所述第一类随机接入过程中的一个信号。
作为一个实施例,所述短语所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程包括:所述第四信号在所述第一类随机接入过程中被接收。
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F2存在。
作为一个实施例,虚线方框F2不存在。
作为一个实施例,当虚线方框F2存在时,所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系,并且所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
作为一个实施例,当虚线方框F2不存在时,所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系,并且所述第一条件集合不包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
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条件集合被用于确定执行第一类随机接入过程或者第二类随机接入过程的示意图。在附图7中,实线菱形表示判断模块,实线方框表示动作模块,虚线方框表示第一类随机接入过程的步骤,点划线方框表示第二类随机接入过程的步骤。
在实施例7中,所述第一节点在步骤S701中生成第一数据块;在步骤S702中判断第一条件集合是否被满足;如果所述第一条件集合被满足,在步骤S703(a)中发送第一信号;在步骤S704(a)中接收第五信号;在步骤S705(a)中发送第六信号;在步骤S706(a)中接收第七信号;如果所述第一条件集合不被满足,在步骤S703(b)中发送第二信号;在步骤S704(b)中接收第四信号。
作为一个实施例,所述第一类随机接入过程包括发送所述第一信号、接收所述第五信号、发送所述第六信号和接收所述第七信号。
作为一个实施例,所述第二类随机接入过程包括发送所述第二信号和接收所述第四信号。
作为一个实施例,当所述第一条件集合被满足时,执行所述第一类随机接入过程;当所述第一条件集合不被满足时,执行所述第二类随机接入过程。
作为一个实施例,虚线箭头表示所述第二类随机接入过程可以回退到所述第一类随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第四信号包括一个回退RAR时,所述第一节点从所述第二类随机接入过程回退到所述第一类随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,当回退到所述第一类随机接入过程时,发送所述第六信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线箭头存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线箭头不存在。
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缓存与第二缓存中的最小值被用于确定第一阈值的示意图。在附图8中,min{·}表示针对{·}取最小值操作符号,min{第一缓存,第二缓存}表示所述第一缓存和第二缓存中的最小值。
在实施例8中,第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值;所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小,所述第二缓存被用于确定所述第六信号的缓存池大小。
作为一个实施例,所述短语第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值包括:在所述第一缓存与所述第二缓存中取最小值,所述第一阈值等于所述最小值。
作为一个实施例,所述短语第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值包括:当所述第一缓存大于所述第二缓存时,所述第一阈值=min{第一缓存,第二缓存}=第二缓存。
作为一个实施例,所述短语第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值包括:当所述第一缓存小于所述第二缓存时,所述第一阈值=min{第一缓存,第二缓存}=第一缓存。
作为一个实施例,所述短语第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值包括:当所述第一缓存等于所述第二缓存时,所述第一阈值=min{第一缓存,第二缓存}=第一缓存=第二缓存。
作为一个实施例,所述短语所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小包括:所述第一缓存等于所述第二信号的缓存池大小。
作为一个实施例,所述短语所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小包括:所述第一缓存等于所述第二信号的最大容量。
作为一个实施例,所述短语所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小包括:所述第一缓存包括所述第二信号所承载的payload的最大值。
作为一个实施例,所述短语所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小包括:所述第一缓存包括所述第二信号可以携带的数据的最大比特数。
作为一个实施例,所述短语所述第二缓存被用于确定所述第六信号的缓存池大小包括:所述第二缓存等于所述第六信号的缓存池大小。
作为一个实施例,所述短语所述第二缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小包括:所述第二缓存是指所述第六信号的最大容量。
作为一个实施例,所述短语所述第二缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小包括:所述第二缓存包括所述第六信号所承载的payload的最大值。
作为一个实施例,所述短语所述第二缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小包括:所述第二缓存包括所述第六信号可以携带的数据的最大比特数。
作为一个实施例,所述第一缓存包括MsgA的最大值。
作为一个实施例,所述第一缓存包括MsgA缓存池(Buffer)。
作为一个实施例,所述第一缓存包括CCCH大小。
作为一个实施例,所述第二缓存包括Msg3的最大值。
作为一个实施例,所述第二缓存包括Msg3缓存池(Buffer)。
作为一个实施例,所述第二缓存包括CCCH大小。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第一阈值包括:所述第一信令被用于确定第一缓存和第二缓存,所述第一缓存与所述第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值。
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数据尺寸不小于第一阈值被用于确定第一条件集合被满足的示意图,如附图9所示。在附图9中,每个方框表示一个步骤,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。
在实施例9中,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一节点在步骤S901中判断所述第一数据尺寸是否不小于所述第一阈值;如果所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值,在步骤S902(a)中,确定所述第一条件集合被满足;否则,在步骤S902(a)中,确定所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足包括:所述第一条件集合包括所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足包括:当所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值时,所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸大所述第一阈值时,所述第一条件集合不被满足。
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数据尺寸不小于第一阈值并且第一接收质量不小于第二阈值被用于确定第一条件集合被满足的示意图,如附图10所示。在附图10中,每个方框表示一个步骤,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。
在实施例10中,所述第一节点在步骤S1001中判断所述第一接收质量是否不小于所述第二阈值;如果所述第一接收质量不小于所述第二阈值,则在步骤S1002中,继续判断所述第一数据尺寸是否不小于所述第一阈值;反之将进入步骤S1003(b),确定所述第一条件集合不被满足;如果所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值,在步骤S1003(a)中,确定所述第一条件集合被满足;否则,在步骤S1003(b)中,确定所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足包括:所述第一条件集合包括所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值,并且所述第一条件集合包括所述第一接收质量不小于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足包括:当所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值,并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值时,所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值,并且所述第一接收质量小于所述第二阈值时,所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸小于所述第一阈值,并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值时,所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸小于所述第一阈值,并且所述第一接收质量小于所述第二阈值时,所述第一条件集合不被满足。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一数据尺寸不小于第三阈值被用于确定选择第一序列集合的示意图,如附图11所示。
在实施例11中,所述第一信令被用于确定第三阈值,所述第三阈值是一个正整数;所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值被用于确定选择第一序列集合,所述第一序列是所述第一序列集合中的一个序列;所述第三阈值与公共控制信道的大小有关。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第三阈值包括:所述第一信令包括所述第三阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第三阈值包括:所述第一信令指示所述第三阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第三阈值包括:所述第一阈值是所述第三信令中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定第三阈值包括:所述第一阈值通过所述第三信令进行配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值被用于确定选择第一序列集合包括:当所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值时,选择所述第一序列集合。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值被用于确定选择第一序列集合包括:选择所述第一序列集合的条件包括所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值。
作为一个实施例,所述短语所述第一序列是所述第一序列集合中的一个序列包括:所述第一序列属于所述第一序列集合。
作为一个实施例,所述短语所述第一序列是所述第一序列集合中的一个序列包括:所述第一序列是在所述第一序列集合中随机选择的一个序列。
作为一个实施例,所述短语所述第三阈值与公共控制信道的大小有关包括:所述第三阈值等于所述公共控制信道的大小。
作为一个实施例,所述短语所述第三阈值与公共控制信道的大小有关包括:所述第三阈值不小于所述公共控制信道的大小。
作为一个实施例,所述第三阈值大于ra-Msg3SizeGroupA。
作为一个实施例,所述第三阈值大于ra-MsgASizeGroupA。
作为一个实施例,所述第三阈值等于ra-Msg3SizeGroupA。
作为一个实施例,所述第三阈值等于ra-MsgASizeGroupA。
作为一个实施例,所述第三阈值等于messageSizeGroupA。
作为一个实施例,随机接入前导码包括分组A、分组B和所述第一序列集合;当所述第一数据尺寸小于ra-Msg3SizeGroupA时,选择所述分组A;当所述第一数据尺寸大于ra-Msg3SizeGroupA并且所述第一数据尺寸小于所述第三阈值时,选择所述分组B;当所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值时,选择所述第一序列集合。
作为一个实施例,当所述第一数据尺寸小于ra-Msg3SizeGroupA时,选择所述分组A;当所述第一数据尺寸大于ra-Msg3SizeGroupA并且所述第一数据尺寸小于所述第三阈值时,选择所述分组B;当所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值时,选择所述第一序列集合。
作为一个实施例,所述前导码分组的确定还与路径损耗有关。
作为一个实施例,所述第一序列集合包括N1个第一类序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一序列是所述N1个所述第一类序列中的一个序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一序列包括前导码序列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一序列包括Preamble。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1是非负整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1等于0。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1大于0。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1不大于64。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令包括第一数值,所述第一数值被用于确定分组A的随机接入前导码的个数,所述第一数值包括numberOfRA-Preambles、sizeOfRA-PreamblesGroupA、msgA-numberOfRA-PreamblesGroupA和numberofRA-PreamblesGroupA中的之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令包括第二数值,所述第一数值被用于确定分组B的随机接入前导码的个数。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1等于所述第一数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1等于64与所述第一数值的差。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二数值等于msgA-numberOfRA-PreamblesGroupB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二数值等于numberofRA-PreamblesGroupB。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1等于64与{所述第一数值+所述第二数值}的差值。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1等于msgA-numberOfRA-PreamblesGroupC。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1等于numberofRA-PreamblesGroupC。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定X个备选尺寸的示意图,如附图12所示。
在实施例12中,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
作为一个实施例,所述第一节点在所述X个备选尺寸中自行确定所述第一数据尺寸。
作为一个实施例,所述第一节点根据所述第一数据块的大小在所述X个备选尺寸中确定所述第一数据尺寸。
作为一个实施例,所述X个备选尺寸包括所述X个TBS。
作为一个实施例,所述X个备选尺寸中的第i个备选尺寸等于Si,所述i是大于0且不大于所述X的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,当所述i是大于1且不大于所述X的正整数时,如果所述第一数据尺寸大于Si-1并且所述第一数据尺寸不大于Si,所述第一数据尺寸等于Si
作为该实施例的一个子实施例,当所述i等于1时,如果所述第一数据尺寸不大于S1,所述第一数据尺寸等于S1
作为一个实施例,所述X个备选序列集合包括X个前导码序列分组。
作为一个实施例,所述X个备选序列集合包括所述分组A、分组B和分组C。
作为一个实施例,所述短语所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合包括:所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸与所述X个备选序列集合中的一个备选序列集合相对应。
作为一个实施例,所述短语所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合包括:所述X个备选尺寸与所述X个备选序列集合一一对应。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸对应所述第一序列集合。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸被用于在所述X个备选尺寸中选择一个备选尺寸,所述选择的所述备选尺寸被用于在所述X个备选序列集合中选择一个备选序列。
作为一个实施例,所述X是可配置的。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定X个备选尺寸包括:所述X个备选尺寸是所述第一信令中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于确定X个备选尺寸包括:所述第一信令包括所述X个备选尺寸。
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。
第一接收机1301,接收第一信令;
第一发射机1302,在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;
在实施例13中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,接收第二信令和第三信号;其中,所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足;或者所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,作为所述第二信号被发送的响应,接收第四信号;或者,作为所述第一信号被发送的响应,接收第五信号;所述第一发射机1302,作为所述第五信号被接收的响应,发送第六信号;所述第一接收机1301,作为所述第六信号被发送的响应,接收第七信号;其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,作为所述第二信号被发送的响应,接收第四信号;其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,作为所述第一信号被发送的响应,接收第五信号;所述第一发射机1302,作为所述第五信号被接收的响应,发送第六信号;所述第一接收机1301,作为所述第六信号被发送的响应,接收第七信号;其中,所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第六信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值;所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小,所述第二缓存被用于确定所述第六信号的缓存池大小。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第三阈值,所述第三阈值是一个正整数;所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值被用于确定选择第一序列集合,所述第一序列是所述第一序列集合中的一个序列;所述第三阈值与公共控制信道的大小有关。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
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。
第二发射机1401,发送第一信令;
第二接收机1402,当第一条件集合被满足时,接收第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,接收第二信号;
实施例14中,第一数据块在第一无线状态被生成;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,发送第二信令和第三信号;其中,所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足;或者所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数据尺寸不小于所述第一阈值并且所述第一接收质量不小于所述第二阈值被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,作为所述第二信号被接收的响应,发送第四信号;或者,作为所述第一信号被接收的响应,发送第五信号;所述第二接收机1402,作为所述第五信号被发送的响应,接收第六信号;所述第二发射机1401,作为所述第六信号被接收的响应,发送第七信号;其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,作为所述第二信号被接收的响应,发送第四信号;其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,作为所述第一信号被接收的响应,发送第五信号;所述第二接收机1402,作为所述第五信号被发送的响应,接收第六信号;所述第二发射机1401,作为所述第六信号被接收的响应,发送第七信号;其中,所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第六信号携带所述第一数据块。
作为一个实施例,第一缓存与第二缓存中的最小值被用于确定所述第一阈值;所述第一缓存被用于确定所述第二信号的缓存池大小,所述第二缓存被用于确定所述第六信号的缓存池大小。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第三阈值,所述第三阈值是一个正整数;所述第一数据尺寸不小于所述第三阈值被用于确定选择第一序列集合,所述第一序列是所述第一序列集合中的一个序列;所述第三阈值与公共控制信道的大小有关。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
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 (32)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,接收第二信令和第三信号;
第一发射机,在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一阈值被用于确定选择小数据传输;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸不大于所述第一阈值;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系;所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量大于所述第二阈值;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一类随机接入过程包括两步随机接入且所述第二类随机接入过程包括两步随机接入,或者,所述第一类随机接入过程包括四步随机接入且所述第二类随机接入过程包括四步随机接入;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第一无线状态包括一种RRC状态包括:所述第一无线状态是指RRC连接状态。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括有效载荷;所述有效载荷包括RRCResumeRequest1消息或者RRCResumeRequest消息;所述有效载荷包括BSR。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一信令包括SIB1;所述第二信令包括SIB1;所述第二信令与所述第一信令是同一个RRC消息中的不同的域。
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,包括:
所述第一接收机,作为所述第二信号被发送的响应,接收第四信号;或者,作为所述第一信号被发送的响应,接收第五信号;
所述第一发射机,作为所述第五信号被接收的响应,发送第六信号;
所述第一接收机,作为所述第六信号被发送的响应,接收第七信号;
其中,所述第四信号被用于执行所述第二类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
5.根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,所述第六信号包括RRCResumeRequest消息,或者RRCResumeRequest 1消息;所述第六信号包括BSR。
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,所述第三信号包括CSI-RS,或者,所述第三信号包括SSB。
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,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
8.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,发送第二信令和第三信号;
第二接收机,当第一条件集合被满足时,接收第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,接收第二信号;
其中,第一数据块在第一无线状态被生成;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一阈值被用于确定选择小数据传输;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸不大于所述第一阈值;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系;所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量大于所述第二阈值;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一类随机接入过程包括两步随机接入且所述第二类随机接入过程包括两步随机接入,或者,所述第一类随机接入过程包括四步随机接入且所述第二类随机接入过程包括四步随机接入;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第一无线状态包括一种RRC状态包括:所述第一无线状态是指RRC连接状态。
9.根据权利要求8所述的第二节点,其特征在于,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括有效载荷;所述有效载荷包括RRCResumeRequest1消息或者RRCResumeRequest消息;所述有效载荷包括BSR。
10.根据权利要求8或9所述的第二节点,其特征在于,所述第一信令包括SIB1;所述第二信令包括SIB1;所述第二信令与所述第一信令是同一个RRC消息中的不同的域。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的第二节点,其特征在于,所述第二信号包括消息A,所述消息A包括所述第二序列;所述第二信号包括CCCH SDU。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的第二节点,其特征在于,所述第一数据块在RRC层生成。
13.根据权利要求8至12中任一项所述的第二节点,其特征在于,包括:
所述第二发射机,作为所述第二信号被接收的响应,发送第四信号;或者,作为所述第一信号被接收的响应,发送第五信号;或者,作为所述第一信号被接收的响应,发送第五信号;
所述第二接收机,作为所述第五信号被发送的响应,接收第六信号;
所述第二发射机,作为所述第六信号被接收的响应,发送第七信号;
其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
14.根据权利要求13所述的第二节点,其特征在于,所述第六信号包括RRCResumeRequest消息,或者RRCResumeRequest 1消息;所述第六信号包括BSR。
15.根据权利要求8至14中任一项所述的第二节点,其特征在于,所述第三信号包括CSI-RS,或者,所述第三信号包括SSB。
16.根据权利要求8至15中任一项所述的第二节点,其特征在于,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
17.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,接收第二信令和第三信号;
在第一无线状态生成第一数据块;当第一条件集合被满足时,发送第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一阈值被用于确定选择小数据传输;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸不大于所述第一阈值;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系;所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量大于所述第二阈值;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一类随机接入过程包括两步随机接入且所述第二类随机接入过程包括两步随机接入,或者,所述第一类随机接入过程包括四步随机接入且所述第二类随机接入过程包括四步随机接入;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第一无线状态包括一种RRC状态包括:所述第一无线状态是指RRC连接状态。
18.根据权利要求17所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括有效载荷;所述有效载荷包括RRCResumeRequest 1消息或者RRCResumeRequest消息;所述有效载荷包括BSR。
19.根据权利要求17或18所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令包括SIB1;所述第二信令包括SIB1;所述第二信令与所述第一信令是同一个RRC消息中的不同的域。
20.根据权利要求17至19中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
作为所述第二信号被发送的响应,接收第四信号;或者,作为所述第一信号被发送的响应,接收第五信号;
作为所述第五信号被接收的响应,发送第六信号;
作为所述第六信号被发送的响应,接收第七信号;
其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
21.根据权利要求20所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第六信号包括RRCResumeRequest消息,或者RRCResumeRequest 1消息;所述第六信号包括BSR。
22.根据权利要求17至21中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第三信号包括CSI-RS,或者,所述第三信号包括SSB。
23.根据权利要求17至22中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
24.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,发送第二信令和第三信号;
当第一条件集合被满足时,接收第一信号;当所述第一条件集合不被满足时,接收第二信号;
其中,第一数据块在第一无线状态被生成;所述第一信令被用于确定第一阈值,所述第一阈值是一个正整数;所述第一阈值被用于确定选择小数据传输;所述第一条件集合包括第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系;所述第一数据尺寸与所述第一阈值的大小关系包括:所述第一数据尺寸不大于所述第一阈值;所述第二信令被用于确定第二阈值;针对所述第三信号的测量被用于确定第一接收质量;所述第一条件集合包括所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系;所述第一接收质量与所述第二阈值的大小关系包括:所述第一接收质量大于所述第二阈值;所述第一数据块包括大于1的正整数个比特,所述第一数据尺寸等于所述第一数据块所包括的比特数;所述第一信号被用于第一类随机接入过程,所述第二信号被用于第二类随机接入过程,所述第一类随机接入过程和所述第二类随机接入过程不相同;所述第一类随机接入过程包括两步随机接入且所述第二类随机接入过程包括两步随机接入,或者,所述第一类随机接入过程包括四步随机接入且所述第二类随机接入过程包括四步随机接入;所述第一信号携带第一序列,所述第二信号携带第二序列,所述第一序列和所述第二序列不同;所述第一无线状态包括一种RRC状态;所述第一无线状态包括一种RRC状态包括:所述第一无线状态是指RRC连接状态。
25.根据权利要求24所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括有效载荷;所述有效载荷包括RRCResumeRequest 1消息或者RRCResumeRequest消息;所述有效载荷包括BSR。
26.根据权利要求24或25所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信令包括SIB1;所述第二信令包括SIB1;所述第二信令与所述第一信令是同一个RRC消息中的不同的域。
27.根据权利要求24至26中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第二信号包括消息A,所述消息A包括所述第二序列;所述第二信号包括CCCH SDU。
28.根据权利要求24至27中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一数据块在RRC层生成。
29.根据权利要求24至28中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
作为所述第二信号被接收的响应,发送第四信号;或者,作为所述第一信号被接收的响应,发送第五信号;
作为所述第五信号被发送的响应,接收第六信号;
作为所述第六信号被接收的响应,发送第七信号;
其中,所述第四信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第四信号包括第二随机接入响应;所述第五信号、所述第六信号和所述第七信号被用于执行所述第一类随机接入过程,所述第五信号包括第一随机接入响应;所述第二信号携带所述第一数据块,或者所述第六信号携带所述第一数据块。
30.根据权利要求29所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第六信号包括RRCResumeRequest消息,或者RRCResumeRequest 1消息;所述第六信号包括BSR。
31.根据权利要求24至30中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,其特征在于,所述第三信号包括CSI-RS,或者,所述第三信号包括SSB。
32.根据权利要求24至31中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于确定X个备选尺寸,所述第一数据尺寸属于所述X个备选尺寸中的一个备选尺寸,所述X是大于1的正整数;所述X个备选尺寸被关联到X个备选序列集合,所述第一序列集合是所述X个备选序列集合中的一个序列集合。
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