CN115104372A - 用于在无线通信中发送随机接入消息的重复的技术 - Google Patents
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Abstract
本文描述的方面涉及传送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,该第一随机接入消息包括对从基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示,以及基于该指示传送第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。
Description
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2020年2月21日提交的题为“TECHNIQUES FOR TRANSMITTINGREPETITIONS OF RANDOM ACCESS MESSAGES IN WIRELESS COMMUNICATIONS”的临时专利申请No.62/979,936以及于2021年1月8日提交的题为“TECHNIQUES FOR TRANSMITTINGREPETITIONS OF RANDOM ACCESS MESSAGES IN WIRELESS COMMUNICATIONS”的美国专利申请No.17/144,928的优先权,上述申请被转让给本申请的受让人,并且在此通过引用明确地并入本文以用于全部目的。
背景技术
本公开的方面总体上涉及无线通信系统,并且更具体地涉及随机接入过程。
无线通信系统被广泛地部署以提供各种类型的通信内容,诸如语音、视频、分组数据、消息收发、广播等。这些系统可以是能够通过共享可用系统资源(例如,时间、频率和功率)来支持与多个用户的通信的多址系统。这种多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统和正交频分多址(OFDMA)系统以及单载波频分多址(SC-FDMA)系统。
已经在各种电信标准中采用了这些多址技术以提供公共协议,其使得不同的无线设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球层面上进行通信。例如,第五代(5G)无线通信技术(其可以被称为5G新无线电(5G NR))被设想为扩展和支持关于当前移动网络代的多种多样的使用场景和应用。在一方面中,5G通信技术可以包括:解决用于访问多媒体内容、服务和数据的以人为中心的用例的增强型移动宽带;具有特定的时延和可靠性规范的超可靠低时延通信(URLLC);以及大规模机器类型通信,其可以允许非常大量的连接设备并且发送相对低的量的非延迟敏感信息。
在一些无线通信技术中,用户设备(UE)可以使用随机接入过程来建立与基站的连接。随机接入过程通常可以包括在UE与基站之间传送消息以建立连接的四个步骤。最近的提议已经引入了两步随机接入过程,其中UE在共享随机接入时机发送包括随机接入前导码和有效载荷的第一消息,并且接收第一消息的基站可以发送第二消息,该第二消息包括(例如,对随机接入前导码的)随机接入响应和争用解决信息。第一消息可以包括消息的前导码和有效载荷部分的两个单独传输(例如,在时间上的),并且前导码传输与有效载荷传输之间的间隙可以是可配置的。
发明内容
下文呈现了一个或多个方面的简要概述,以便提供对这些方面的基本理解。该概述不是对所有预期方面的广泛概括,并且也不旨在标识所有方面的关键或重要元素或者描述任意或所有方面的范围。此概述的唯一目的是以简化形式呈现一个或多个方面的一些概念,作为稍后呈现的更详细描述的序言。
根据一方面,提供了一种无线通信的方法。方法包括向基站发送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,第一随机接入消息包括对从基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及从基站且基于指示接收第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。
在另一个示例中,提供了一种用于无线通信的方法。方法包括从设备接收两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,第一随机接入消息包括对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及向设备且基于指示发送第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。
在另一个示例中,提供了一种用于无线通信的装置,其包括收发器、被配置为存储指令的存储器、以及与收发器和存储器通信地耦接的一个或多个处理器。一个或多个处理器被配置为执行指令以执行本文描述的方法的操作。在另一个方面中,提供了一种用于无线通信的装置,其包括用于执行本文所述方法的操作的部件。在又一方面中,提供了一种计算机可读介质,其包括可由一个或多个处理器执行以执行本文所述方法的操作的代码。
例如,提供了一种用于无线通信的装置,其包括收发器、被配置为存储指令的存储器、以及与存储器和收发器通信地耦接的一个或多个处理器。一个或多个处理器被配置为向基站发送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,第一随机接入消息包括对从基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及从基站且基于指示接收第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。
在另一个示例中,提供了一种用于无线通信的装置,其包括收发器、被配置为存储指令的存储器、以及与存储器和收发器通信地耦接的一个或多个处理器。一个或多个处理器被配置为从设备接收两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,第一随机接入消息包括对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及向设备且基于指示发送第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。
为了实现前述和相关目的,一个或多个方面包括下文中充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了一个或多个方面的某些说明性特征。然而,这些特征指示可以采用各个方面的原理的各种方式中的仅几种方式,并且该描述旨在包括所有此些方面及其等效物。
附图说明
以下将结合附图来描述所公开的方面,提供附图是为了说明而非限制所公开的方面,其中相似的附图标记指示相似的元件,并且其中:
图1示出了根据本公开的各个方面的无线通信系统的示例;
图2是示出了根据本公开的各个方面的UE的示例的框图;
图3是示出了根据本公开的各个方面的基站的示例的框图;
图4是示出了根据本公开的各个方面的用于请求第二随机接入消息的一个或多个重复的方法的示例的流程图;
图5是示出了根据本公开的各个方面的用于发送第二随机接入消息的一个或多个重复的方法的示例的流程图;
图6示出了根据本公开的各个方面的用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复的时间线的示例;
图7示出了根据本公开的各个方面的用于发送随机接入消息的系统的示例;以及
图8是示出了根据本公开的各个方面的包括基站和UE的MIMO通信系统的示例的框图。
具体实施方式
现在参考附图描述各个方面。在以下描述中,出于解释目的阐述了众多具体细节以提供对一个或多个方面的透彻理解。但是显然的是,没有这些具体细节也可以实践这样的(一个或多个)方面。
所描述的特征通常涉及发送两步随机接入过程中的消息的重复,尽管该概念也可以应用于具有多于或少于两个步骤的随机接入过程。在两步随机接入过程中,基站可以广播具有用于建立与基站的连接的参数的信号。这样的信号可以包括同步信号块(SSB)、系统信息块(SIB)、参考信号(RS)等。用户设备(UE)可以接收广播信号,并且可以与来自基站的下行链路同步,执行系统信息解码和测量等。另外,UE可以基于广播信号中的参数确定用于发送随机接入消息以建立与基站的连接的一个或多个随机接入时机。当UE期望与基站建立连接时,UE可以发送两步随机接入过程的第一消息(本文也被称为“msgA”),该第一消息可以包括前导码部分和有效载荷部分(例如,其中有效载荷部分可以包括物理上行链路共享信道(PUSCH)数据),并且这些部分可以被发送为在时间上通过传输间隙分隔开。基站可以接收第一消息(例如,作为前导码和有效载荷部分)并且可以向UE发送响应消息(在本文也被称为“msgB”),其中响应消息可以包括随机接入响应和/或争用解决信息。
如所描述,例如,在第一消息的前导码部分与有效载荷部分之间可以存在所定义的且由UE使用的传输间隙。例如,传输间隙可以允许对第一消息传输进行时序调整(TA),其中TA可能是未知的或过时的。此外,例如,传输间隙可以允许前导码部分与有效载荷部分之间的不同参数集、带宽、波束选择、功率控制方案、前导码和有效载荷的采样率、与先听后说(LBT)方案的兼容性(例如,通过新无线电(NR)-U接口)等。另外,例如,第一消息的前导码部分的传输可以包括传输之间的保护时间(例如,如由诸如NR之类的无线通信技术定义的,用于信号的任何时分双工(TDD)传输)。在该示例中,考虑到增加的保护时间(与没有保护时间相比),可以减小传输间隙。在这点上,在示例中,第一消息的前导码和有效载荷部分可以在不同的时隙(或相同的时隙)中进行发送。
此外,在两步随机接入过程中,如果执行两步随机接入过程的多个设备的第一消息传输使用相似的调制和编码方案(MCS)、波形、有效载荷大小等,则该多个设备可以共享相同的PUSCH时机(PO)以用于发送有效载荷。可以通过时间和/或频率上的半静态或动态配置的偏移来相对于用于发送第一消息(或至少其前导码部分)的随机接入信道(RACH)时机(RO)来指定针对PO的资源分配。可以针对两步随机接入过程配置单独RO和共享RO,使得当在两步随机接入过程与四步随机接入过程之间共享RO时,随机接入前导码池可以被划分为互斥子集,在一个示例中,这些互斥子集由不同的随机接入过程使用。
如上所描述,两步随机接入过程中的msgB类似于四步随机接入过程中的第二消息(msg2)和第四消息(msg4),并且因此,如果msgA传输是成功的,则msgB可以执行争用解决和RACH过程的完成。另外,例如,如果msgA前导码检测成功但msgA有效载荷解码失败,则msgB可以用于请求在授权资源上的msgA有效载荷的重新传输。在这点上,msgB的接收对于随机接入过程的成功可能是重要或关键的。
本文所描述的方面涉及增强两步随机接入过程中的第二随机接入消息(msgB)的覆盖。例如,msgB可以在一个或多个上下文中重复。在示例中,执行两步随机接入过程的设备可以请求基站发送msgB的一个或多个重复以用于覆盖增强。例如,设备可以基于msgA传输来指示期望接收msgB的一个或多个重复,诸如通过指示用于msgA传输的特定格式、类型或其他内容。在该示例中,基于从设备接收msgA,基站可以确定是否向设备发送msgB的一个或多个重复、用于向设备发送msgB的一个或多个重复的传输参数等。在一个示例中,一个或多个重复可以包括控制数据的一个或多个重复和/或对应的共享信道数据的一个或多个重复。在任何情况下,在这点上都可以增强msgB的覆盖,以提高随机接入过程的成功率。
以下将参考图1至图8更详细地呈现所描述的特征。
如在本申请中所使用,术语“组件”、“模块”、“系统”等旨在包括计算机相关实体,诸如但不限于硬件、固件、硬件和软件的组合、软件或执行中的软件。例如,组件可以是但不限于在处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行文件、执行线程、程序和/或计算机。作为说明,在计算设备上运行的应用程序和计算设备都可以是组件。一个或多个组件可以驻留于进程和/或执行线程中,以及组件可以位于一个计算机上和/或分布在两个或更多个计算机之间。另外,这些组件可以从其上存储有各种数据结构的各种计算机可读介质执行。组件可以通过本地和/或远程进程来进行通信,诸如根据具有一个或多个数据分组的信号来进行通信,该数据分组诸如来自一个组件的数据,该组件与本地系统、分布式系统中的另一个组件进行交互和/或跨诸如互联网之类的网络通过信号与其他系统进行交互。
本文描述的技术可以用于各种无线通信系统,诸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其他系统。术语“系统”和“网络”可以通常可互换地使用。CDMA系统可以实现诸如CDMA2000、通用陆地无线电接入(UTRA)等无线电技术。CDMA2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。IS-2000版本0和A通常被称为CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被称为CDMA2000 1xEV-DO、高速率分组数据(HRPD)等。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其他变型。TDMA系统可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线电技术。OFDMA系统可以实现诸如超移动宽带(UMB)、演进UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMTM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。3GPP长期演进(LTE)和高级LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的版本。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在来自名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了CDMA2000和UMB。本文描述的技术可以用于上面提到的系统和无线电技术以及其他系统和无线电技术,包括在共享无线电谱频带上的蜂窝(例如,LTE)通信。然而,以下描述出于示例的目的描述了LTE/LTE-A系统,并且在下面的大部分描述中使用LTE术语,尽管这些技术可应用于LTE/LTE-A应用之外(例如,应用于第五代(5G)新无线电(NR)网络或其他下一代通信系统)。
以下描述提供了示例,并且不限制权利要求中阐述的范围、适用性或示例。可以在不脱离本公开的范围的情况下,在所讨论的元素的功能和布置方面进行改变。各个示例可以酌情省略、替换或添加各种过程或组件。例如,所描述的方法可以以与所描述的次序不同的次序来执行,并且可以添加、省略或组合各种步骤。此外,可以将关于一些示例描述的特征组合到其他示例中。
将根据可以包括多个设备、组件、模块等的系统来呈现各种方面或特征。应当理解和意识到,各种系统可以包括附加的设备、组件、模块等,并且/或者可以不包括结合附图讨论的设备、组件、模块等的全部。也可以使用这些方法的组合。
图1是示出了无线通信系统和接入网络100的示例的图。无线通信系统(也被称为无线广域网(WWAN))可以包括基站102、UE 104、演进分组核心(EPC)160和/或5G核心(5GC)190。基站102可以包括宏小区(高功率蜂窝基站)和/或小型小区(低功率蜂窝基站)。宏小区可以包括基站。小型小区可以包括毫微微小区、微微小区和微小区。在示例中,基站102还可以包括gNB 180,如本文进一步描述的。在一个示例中,根据本文描述的方面,无线通信系统的一些节点可以具有调制解调器240和通信组件242,以用于请求第二随机接入消息的一个或多个重复。此外,根据本文描述的方面,一些节点可以具有调制解调器340和配置组件342,以用于发送第二随机接入消息的一个或多个重复。尽管UE 104被示为具有调制解调器240和通信组件242并且基站102/gNB 180被示为具有调制解调器340和配置组件342,但这是一个说明性示例,并且基本上任何节点或节点类型都可以包括调制解调器240和通信组件242和/或调制解调器340和配置组件342,以用于提供本文描述的对应功能。
被配置用于4G LTE的基站102(其可以被统称为演进通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入网络(E-UTRAN))可以通过回程链路132(例如,使用S1接口)与EPC 160进行接口。被配置用于5G NR的基站102(其可以被统称为下一代RAN(NG-RAN))可以通过回程链路184与5GC 190进行接口。除了其他功能之外,基站102可以执行以下功能中的一个或多个:传输用户数据、无线电信道加密和解密、完整性保护、报头压缩、移动性控制功能(例如,切换、双连接)、小区间干扰协调、连接建立和释放、负载均衡、非接入层(NAS)消息分发、NAS节点选择、同步、无线电接入网络(RAN)共享、多媒体广播多播服务(MBMS)、订户和设备跟踪、RAN信息管理(RIM)、寻呼、定位和传递警告信息。基站102可以经由回程链路134(例如,使用X2接口)彼此直接或间接(例如,通过EPC 160或5GC 190)通信。回程链路134可以是有线或无线的。
基站102可以与一个或多个UE 104进行无线通信。基站102中的每一个可以为相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。可能存在重叠的地理覆盖区域110。例如,小型小区102’可以具有与一个或多个宏基站102的覆盖区域110重叠的覆盖区域110’。包括小型小区和宏小区两者的网络可以被称为异构网络。异构网络还可以包括家庭演进节点B(eNB)(HeNB),其可以向可被称为封闭订户组(CSG)的受限组提供服务。基站102与UE 104之间的通信链路120可以包括从UE 104到基站102的上行链路(UL)(也被称为反向链路)传输和/或从基站102到UE 104的下行链路(DL)(也被称为前向链路)传输。通信链路120可以使用多输入和多输出(MIMO)天线技术,包括空间复用、波束成形和/或发射分集。通信链路可以是通过一个或多个载波。基站102/UE 104可以使用在用于DL和/或UL方向上的传输的(例如,对于x个分量载波)总共高达Yx MHz的载波聚合中分配的高达每载波Y MHz(例如,5MHz、10MHz、15MHz、20MHz、100MHz、400MHz等)带宽的频谱。载波可以彼此相邻或不相邻。载波的分配对于DL和UL可以是不对称的(例如,可以为DL分配比为UL更多或更少的载波)。分量载波可以包括主分量载波以及一个或多个辅分量载波。主分量载波可以被称为主小区(PCell),并且辅分量载波可以被称为辅小区(SCell)。
在另一个示例中,某些UE 104可以使用设备到设备(D2D)通信链路158来彼此通信。D2D通信链路158可以使用DL/UL WWAN频谱。D2D通信链路158可以使用一个或多个侧链路信道,诸如物理侧链路广播信道(PSBCH)、物理侧链路发现信道(PSDCH)、物理侧链路共享信道(PSSCH)和物理侧链路控制信道(PSCCH)。D2D通信可以是通过各种无线D2D通信系统,诸如,例如FlasLinQ、WiMedia、蓝牙、ZigBee、基于IEEE 802.11标准的Wi-Fi、LTE或NR。
无线通信系统还可以包括Wi-Fi接入点(AP)150,其经由通信链路154在5GHz非许可频谱中与Wi-Fi站(STA)152进行通信。当在非许可频谱中进行通信时,STA 152/AP 150可以在进行通信之前执行空闲信道评估(CCA),以便确定信道是否可用。
小型小区102’可以在许可和/或非许可频谱中操作。当在非许可频谱中操作时,小型小区102’可以采用NR并且使用与Wi-Fi AP 150所使用的相同的5GHz非许可频谱。在非许可频谱中采用NR的小型小区102’可以增强对接入网络的覆盖和/或增加接入网络的容量。
基站102(无论是小型小区102’还是大型小区(例如,宏基站))可以包括eNB、gNodeB(gNB)或其他类型的基站。诸如gNB 180之类的一些基站可以在与UE 104的通信中在传统的低于6GHz频谱中、以毫米波(mmW)频率和/或近mmW频率进行操作。当gNB 180以mmW或近mmW频率操作时,gNB 180可以被称为mmW基站。极高频(EHF)是电磁频谱中的RF的一部分。EHF的范围为30GHz至300GHz,并且波长在1毫米与10毫米之间。该频带中的无线电波可以被称为毫米波。近毫米波可以向下扩展到3GHz的频率,其中波长为100毫米。超高频(SHF)频带在3GHz与30GHz之间延伸,也被称为厘米波。使用mmW/近mmW无线电频带的通信具有极高路径损耗和短距离。mmW基站gNB 180可以利用与UE 104的波束成形182来补偿极高路径损耗和短距离。本文所引用的基站102可以包括gNB 180。
EPC 160可以包括移动性管理实体(MME)162、其他MME 164、服务网关166、多媒体广播多播服务(MBMS)网关168、广播多播服务中心(BM-SC)170和分组数据网络(PDN)网关172。MME 162可以与家庭订户服务器(HSS)174进行通信。MME 162可以是处理UE 104与EPC160之间的信令的控制节点。通常,MME 162提供承载和连接管理。所有用户互联网协议(IP)分组通过服务网关166来传输,该服务网关166本身连接到PDN网关172。PDN网关172提供UEIP地址分配以及其他功能。PDN网关172和BM-SC 170连接到IP服务176。IP服务176可以包括互联网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流传输服务和/或其他IP服务。BM-SC 170可以提供用于MBMS用户服务供应和递送的功能。BM-SC 170可以用作内容提供商MBMS传输的入口点,可以用于在公共陆地移动网(PLMN)内授权和发起MBMS承载服务,并且可以用于调度MBMS传输。MBMS网关168可以用于将MBMS业务分发到属于广播特定服务的多播广播单频网络(MBSFN)区域的基站102,并且可以负责会话管理(开始/停止)和收集eMBMS相关的计费信息。
5GC 190可以包括接入和移动性管理功能(AMF)192、其他AMF 193、会话管理功能(SMF)194和用户平面功能(UPF)195。AMF 192可以与统一数据管理(UDM)196进行通信。AMF192可以是处理UE 104与5GC 190之间的信令的控制节点。通常,AMF 192可以提供QoS流和会话管理。用户互联网协议(IP)分组(例如,来自一个或多个UE 104)可以通过UPF 195来传输。UPF 195可以为一个或多个UE提供UE IP地址分配以及其他功能。UPF 195连接到IP服务197。IP服务197可以包括互联网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流传输服务和/或其他IP服务。
基站也可以被称为gNB、节点B、演进节点B(eNB)、接入点、基站收发器、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、发送接收点(TRP)或一些其他合适的术语。基站102为UE 104提供到EPC 160或5GC 190的接入点。UE 104的示例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电装置、全球定位系统、多媒体设备、视频设备、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、平板计算机、智能设备、可穿戴设备、交通工具、电表、气泵、大型或小型厨房用具、医疗保健设备、植入物、传感器/致动器、显示器或任何其他类似功能的设备。UE104中的一些可以被称为IoT设备(例如,停车计费表、气泵、烤面包机、交通工具、心脏监测器等)。IoT UE可以包括机器类型通信(MTC)/增强型MTC(eMTC,也被称为类别(CAT)-M、CatM1)UE、NB-IoT(也被称为CAT NB1)UE,以及其他类型的UE。在本公开中,eMTC和NB-IoT可以是指可以从这些技术演进或者可以基于这些技术的未来技术。例如,eMTC可以包括FeMTC(进一步eMTC)、eFeMTC(进一步增强eMTC)、mMTC(大规模MTC)等,并且NB-IoT可以包括eNB-IoT(增强NB-IoT)、FeNB-IoT(进一步增强NB-IoT)等。UE 104也可以被称为站、移动站、订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手机、用户代理、移动客户端、客户端或一些其他合适的术语。
在示例中,通信组件242可以通过发送第一随机接入消息(msgA)来发起与基站102的两步随机接入过程,该第一随机接入消息可以指示接收第二随机接入消息(msgB)的一个或多个重复。配置组件342可以接收第一随机接入消息,并且基于第一随机接入消息确定发送第二随机接入消息的一个或多个重复。配置组件342可以相应地向UE 104发送第二随机接入消息的初始传输和第二随机接入消息的一个或多个重复。通信组件242可以接收初始传输以及一个或多个重复,并且可以在对第二随机接入消息解码时组合传输以增加其覆盖。
现在转到图2至图8,参考可以执行本文描述的动作或操作的一个或多个组件和一个或多个方法描绘了各方面,其中虚线中的方面可以是任选的。尽管下面在图4至图5中描述的操作以特定顺序呈现和/或由示例组件执行,但应理解的是,动作的顺序和执行动作的组件可以根据实施方式而改变。此外,应理解的是,以下动作、功能和/或所描述的组件可以由专门编程的处理器、执行专门编程的软件或计算机可读介质的处理器、或者由能够执行所描述的动作或功能的硬件组件和/或软件组件的任何其他组合来执行。
参考图2,UE 104的实施方式的一个示例可以包括各种组件,其中的一些组件已经在上面描述并且在本文进一步描述,包括诸如经由一个或多个总线244进行通信的一个或多个处理器212和存储器216以及收发器202的组件,根据本文描述的方面,其可以结合调制解调器240和/或通信组件242进行操作以请求第二随机接入消息的一个或多个重复。
在一方面中,一个或多个处理器212可以包括调制解调器240和/或可以是使用一个或多个调制解调器处理器的调制解调器240的一部分。因此,与通信组件242有关的各种功能可以被包括在调制解调器240和/或处理器212中,并且在一方面中可以由单个处理器执行,而在其他方面,这些功能中的不同功能可以由两个或更多个不同处理器的组合来执行。例如,在一方面中,一个或多个处理器212可以包括调制解调器处理器、或基带处理器、或数字信号处理器、或发送处理器、或接收器处理器、或与收发器202相关联的收发器处理器中的任一个或任何组合。在其他方面中,可以由收发器202执行与通信组件242相关联的一个或多个处理器212和/或调制解调器240的一些特征。
此外,存储器216可以被配置为存储本文使用的数据和/或由至少一个处理器212执行的应用程序275或通信组件242和/或其子组件中的一个或多个子组件的本地版本。存储器216可以包括可由计算机或至少一个处理器212使用的任何类型的计算机可读介质,诸如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、磁带、磁盘、光盘、易失性存储器、非易失性存储器、及其任何组合。在一方面中,例如,存储器216可以是非暂时性计算机可读存储介质,当UE 104正在操作至少一个处理器212以执行通信组件242和/或其子组件中的一个或多个子组件时,该存储器216存储定义通信组件242和/或其子组件中的一个或多个子组件的一个或多个计算机可执行代码和/或与其相关联的数据。
收发器202可以包括至少一个接收器206和至少一个发送器208。接收器206可以包括硬件、固件和/或可由处理器执行用于接收数据的软件代码,该代码包括指令并存储在存储器(例如,计算机可读介质)中。接收器206可以是例如射频(RF)接收器。在一方面中,接收器206可以接收由至少一个基站102发送的信号。此外,接收器206可以处理这样的接收信号,并且还可以获得该信号的测量,诸如但不限于Ec/Io、信噪比(SNR)、参考信号接收功率(RSRP)、接收信号强度指示符(RSSI)等。发送器208可以包括硬件、固件和/或可由处理器执行用于发送数据的软件代码,该代码包括指令并存储在存储器(例如,计算机可读介质)中。发送器208的合适示例可以包括但不限于RF发送器。
此外,在一方面中,UE 104可以包括RF前端288,其可以操作与一个或多个天线265和收发器202通信以用于接收和发送无线电传输,例如,由至少一个基站102发送的无线通信或由UE 104发送的无线传输。RF前端288可以连接到一个或多个天线265,并且可以包括用于发送和接收RF信号的一个或多个低噪声放大器(LNA)290、一个或多个开关292、一个或多个功率放大器(PA)298以及一个或多个滤波器296。
在一方面中,LNA 290可以以期望的输出电平放大接收的信号。在一方面中,每个LNA290可以具有指定的最小和最大增益值。在一方面中,RF前端288可以基于用于特定应用的期望增益值,使用一个或多个开关292来选择特定LNA290和其指定增益值。
此外,例如,RF前端288可以使用一个或多个PA298来以期望输出功率电平放大用于RF输出的信号。在一方面中,每个PA298可以具有指定的最小和最大增益值。在一方面中,RF前端288可以基于用于特定应用的期望增益值,使用一个或多个开关292来选择特定PA298及其指定增益值。
此外,例如,RF前端288可以使用一个或多个滤波器296来对接收的信号进行滤波以获得输入RF信号。类似地,在一方面中,例如,相应的滤波器296可以用于对来自相应PA298的输出进行滤波以产生用于传输的输出信号。在一方面中,每个滤波器296可以连接到特定LNA 290和/或PA298。在一方面中,RF前端288可以基于如由收发器202和/或处理器212所指定的配置,使用一个或多个开关292来选择使用指定滤波器296、LNA290和/或PA298的发送或接收路径。
因而,收发器202可以被配置为经由RF前端288通过一个或多个天线265发送和接收无线信号。在一方面中,可以调谐收发器以在指定频率操作,使得UE 104可以与例如一个或多个基站102或关联到一个或多个基站102的一个或多个小区进行通信。在一方面中,例如,调制解调器240可以基于UE104的UE配置和调制解调器240所使用的通信协议,将收发器202配置为在指定频率和功率电平操作。
在一方面中,调制解调器240可以是多频带-多模式调制解调器,其可以处理数字数据并与收发器202进行通信,使得使用收发器202发送和接收数字数据。在一方面中,调制解调器240可以是多频带的并被配置为支持特定通信协议的多个频带。在一方面中,调制解调器240可以是多模式的并且被配置为支持多个操作网络和通信协议。在一方面中,调制解调器240可以控制UE 104的一个或多个组件(例如,RF前端288、收发器202),以使得能够基于指定的调制解调器配置来传输和/或接收来自网络的信号。在一方面中,调制解调器配置可以基于调制解调器的模式和使用中的频带。在另一个方面中,调制解调器配置可以基于与UE 104相关联的UE配置信息,如在小区选择和/或小区重选期间由网络提供的。
在一方面中,根据本文描述的方面,通信组件242可以任选地包括用于生成要在两步随机接入过程中发送的第一随机接入消息的msgA生成组件252,以及用于基于初始传输及其一个或多个重复来接收和解码第二随机接入消息的msgB处理组件254。
在一方面中,(一个或多个)处理器212可以对应于结合图8中的UE描述的处理器中的一个或多个。类似地,存储器216可以对应于结合图8中的UE描述的存储器。
参考图3,根据本文描述的方面,基站102(例如,基站102和/或gNB180,如上所描述)的实施方式的一个示例可以包括各种组件,其中一些已经在上面进行了描述,但是包括诸如经由一个或多个总线344进行通信的一个或多个处理器312和存储器316以及收发器302之类的组件,该组件可以结合调制解调器340和配置组件342进行操作以用于发送第二随机接入消息的一个或多个重复。
收发器302、接收器306、发送器308、一个或多个处理器312、存储器316、应用程序375、总线344、RF前端388、LNA390、开关392、滤波器396、PA 398以及一个或多个天线365可以与如上所述的UE 104的对应组件相同或相似,但是被配置或以其他方式被编程用于与UE操作相对的基站操作。
在一方面中,根据本文描述的方面,配置组件342可以任选地包括用于接收和处理两步随机接入过程中的第一随机接入消息的msgA处理组件352,以及用于生成第二随机接入消息的msgB生成组件354,该第二随机接入消息包括初始传输及其一个或多个重复。
在一方面中,(一个或多个)处理器312可以对应于结合图8中的基站描述的处理器中的一个或多个。类似地,存储器316可以对应于结合图8中的基站描述的存储器。
图4示出了用于请求两步随机接入过程中的第二随机接入消息的一个或多个重复的方法400的示例的流程图。在示例中,UE 104可以使用在图1和图2中描述的组件中的一个或多个来执行方法400中描述的功能。
在方法400中,在块402,UE可以向基站发送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,该第一随机接入消息包括对从基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示。在一方面中,msgA生成组件252(例如,结合(一个或多个)处理器212、存储器216、收发器202、通信组件242等)可以在向基站(例如,基站102)发送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,该第一随机接入消息包括对从基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示。如所描述,msgA生成组件252可以生成并发送第一随机接入消息,该第一随机接入消息包括前导码部分(例如,RACH前导码)和有效载荷部分(例如,PUSCH),以用于在由基站102定义和/或配置的随机接入时机中进行发送。例如,msgA生成组件252可以将对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示作为显式指示包括在第一随机接入消息中。例如,显式指示可以包括第一随机接入消息中用于请求一个或多个重复的特定参数值或字段、对要接收的重复的次数的指示等。
在另一个示例中,msgA生成组件252可以将对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示作为隐式指示包括在第一随机接入消息中。在该示例中,msgA生成组件252可以选择第一随机接入消息的类型、第一随机接入消息的格式(例如,较长的PRACH格式)、第一随机接入消息的内容等,以指示对一个或多个重复的请求。在一个具体示例中,msgA生成组件252可以选择第一消息的随机接入前导码或用于发送第一消息的随机接入时机,其中,随机接入前导码或随机接入时机可以指示对第二随机接入消息的一个或多个重复的请求。在又一个示例中,msgA生成组件252可以生成第一消息的有效载荷部分(例如,PUSCH部分)以指示接收一个或多个重复,该有效载荷部分可以包括有效载荷部分中的显式指示或有效载荷部分中的隐式指示,诸如被发送到基站102的有效载荷部分的重复次数(例如,以指示对于第二随机接入消息所期望的重复的相应次数(reciprocal number))等。
在方法400中,在块404,UE可以从基站且基于指示接收第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。在一方面中,msgB处理组件254(例如,结合(一个或多个)处理器212、存储器216、收发器202、通信组件242等)可以从基站且基于指示接收第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。在示例中,msgB处理组件254可以确定接收一个或多个重复,或者可以以其他方式基于(例如,在块402)被发送到基站的指示来检测一个或多个重复。在示例中,msgB处理组件254可以至少部分地基于作为选定的第一随机接入消息类型或格式、消息内容、前导码等的指示来确定将要接收的重复的次数、用于接收重复的资源等。例如,基站102可以发送第二随机接入消息的一个或多个重复,并且msgB处理组件254可以基于指示对一个或多个重复的请求、所请求的重复的次数等的指示来接收和处理该第二随机接入消息的一个或多个重复。另外,例如,基站102可以发送以及msgB处理组件254可以接收并处理第二随机接入消息的在随机接入响应(RAR)窗口的特定部分的长度内的一个或多个重复,使得RAR窗口的另一个部分可以用于两步随机接入过程的其他步骤。在一个示例中,msgB处理组件254可以基于在块402发送的指示来确定与接收第二随机接入消息的一个或多个重复有关的参数。
在方法400中,任选地在块406,UE可以从基站接收用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复的配置。在一方面中,msgB处理组件254(例如,结合(一个或多个)处理器212、存储器216、收发器202、通信组件242等)可以从基站接收配置,该配置用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复。例如,该配置可以指示用于由基站102发送一个或多个重复的参数(例如,重复的次数、重复之间的周期或其他时序相关信息、在其上发送一个或多个重复的频率等)。在另一个示例中,配置可以指示第二随机接入消息重复(或用于发送一个或多个重复的参数)与第一随机接入消息指示(例如,如在块402处发送的)之间的关系,以接收一个或多个第二随机接入消息重复。例如,该配置可以指示第二随机接入消息重复与第一随机接入消息的一个或多个特征(诸如,第一随机接入消息的类型、PRACH格式、PUSCH重复等)之间的关系。在一个示例中,在剩余最小系统信息(RMSI)或其他系统信息广播信令中,基站102可以发送配置,并且msgB处理组件254可以接收该配置。在任何情况下,在该示例中,msgA生成组件252可以基于一个或多个参数生成和发送第一随机接入消息,并且msgB处理组件254可以相应地基于第一随机接入消息的一个或多个参数来确定将要接收的重复的次数、在其上接收重复的资源、或与接收第二随机接入消息的重复有关的其他参数。
在又一个示例中,以上描述的关系和/或参数(或其一部分)可以附加地或替代地在无线电接入技术标准中指定以及/或者相应地在UE 104的存储器216中存储、编码等。在该示例中,msgB处理组件254可以从存储器216确定此类信息,以用于确定与在块404中接收一个或多个重复、确定在块402中进行发送的指示等相关的参数。
在块404接收初始传输以及一个或多个重复时,任选地在块408,UE可以在不同频率上接收初始传输以及一个或多个重复。在一方面中,msgB处理组件254(例如,结合(一个或多个)处理器212、存储器216、收发器202、通信组件242等)可以在不同频率上接收和处理初始传输以及一个或多个重复。在示例中,一个或多个重复的频率和/或初始传输的频率(及/或一个或多个重复的频率和/或初始传输的频率之间的差等)可以在以上描述的关系和/或参数中被指示(例如,如在配置中接收或存储在存储器216中)。不同频率可以对应于码元或时隙内的不同频率资源,诸如不同的子载波集合、不同的频率信道、不同的资源块或资源元素等。例如,基站102可以在对应时隙中在不同频率上发送一个或多个重复以实现跳频,如本文进一步描述的。在该示例中,msgB处理组件254可以确定在其上接收初始传输的频率,并且可以确定在其上接收一个或多个重复的不同频率。
在方法400中,任选地在块410,UE可以在对第二随机接入消息进行解码时将第二随机接入消息的初始传输与第二随机接入消息的一个或多个重复进行组合。在一方面中,msgB处理组件254(例如,结合(一个或多个)处理器212、存储器216、收发器202、通信组件242等)可以在对第二随机接入消息进行解码时将第二随机接入消息的初始传输与第二随机接入消息的一个或多个重复进行组合。例如,msgB处理组件254可以在接收器处使用软组合将初始传输的信号与一个或多个重复的信号组合成单个信号,以用于对第二随机接入消息进行解码和处理。
在方法400中,任选地在块412,UE可以至少部分地基于从基站接收的一个或多个信号的信号测量来确定请求第二随机接入消息的一个或多个重复。在一方面中,msgA生成组件252(例如,结合(一个或多个)处理器212、存储器216、收发器202、通信组件242等)可以至少部分地基于从基站接收的一个或多个信号的信号测量来确定请求第二随机接入消息的一个或多个重复。例如,msgA生成组件252然后可以基于信号测量以及确定请求第二随机接入消息的一个或多个重复来确定发送第一随机接入消息以指示接收一个或多个重复。例如,msgA生成组件252可以从基站102接收同步信号块(SSB),并且可以测量SSB的信号测量,诸如参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ)、接收信号强度指示符(RSSI)、信噪比(SNR)等。例如,在信号测量未达到阈值的情况下,msgA生成组件252可以确定请求一个或多个重复。在一个示例中,基于信号测量,msgA生成组件252可以确定将要请求的重复的次数。在任何情况下,如所描述,msgA生成组件252可以指示在第一随机接入消息传输中接收一个或多个重复(或将要接收的重复的次数)。
在方法400中,任选地在块414,UE可以将一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于初始传输的相同。在一方面中,msgB处理组件254(例如,结合(一个或多个)处理器212、存储器216、收发器202、通信组件242等)可以将一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于初始传输的相同。例如,msgB处理组件254可以将一个或多个重复的一个或多个传输参数(诸如MCS、资源块(RB)、时隙内的码元索引等)确定为与用于初始传输的相同。例如,码元可以对应于正交频分复用(OFDM)码元、单载波频分复用(SC-FDM)码元等以及/或者时隙可以包括时间上的多个连续码元。在一个示例中,这可以在块406中接收的配置中被指示或以其他方式存储在存储器216等中,如所描述的。在该示例中,msgB处理组件254可以基于传输参数接收一个或多个重复。
在特定示例中,msgB处理组件254可以在多个时隙中(例如,在聚合时隙中)接收一个或多个重复,使得可以在第一时隙中接收初始传输,可以在聚合时隙中的在时间上继第一时隙之后(在一个示例中,在时间上相邻)的第二时隙中接收一个重复,可以在聚合时隙中的在时间上继第二时隙之后(在一个示例中,在时间上相邻)的第三时隙中接收另一个重复(在存在的情况下),等等。例如,在用于msgB物理下行链路控制信道(PDCCH)重复的聚合时隙中,具有相同聚合和位置(和/或索引)的对应PDCCH候选可以被配对在一起,并且在对循环冗余校验(CRC)进行解码和校验之前,msgB处理组件254可以执行这些对应PDCCH候选的软组合,如所描述的。在示例中,在物理下行链路共享信道(PDSCH)重复期间,可以由msgB处理组件254应用相同的时间和频率资源分配(例如,码元和RB)以及其他传输参数(诸如,MCS(根据调度PDCCH)),以用于接收重复传输。此外,在示例中,频率资源分配中的所配置或定义的变化可以被应用于msgB PDSCH的不同重复,以便将PDSCH的跳频模式应用于多个时隙上的跳频,如以上所描述的。msgB PDSCH和msgB PDCCH的重复次数可能不同。图6中示出了示例。
图6示出了用于在多个后续时隙中接收第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复的时间线600的示例。在该示例和本文描述的其他示例中,时隙可以包括多个码元(例如,OFDM码元),该多个码元可以是时间上连续的。第一随机接入消息和/或第二随机接入消息和/或其一个或多个重复可以各自在时隙内的码元或者一个或多个连续码元上被发送。例如,对应信道(例如,PUCCH、PUSCH、PDCCH、PDSCH)上的资源可以在时隙内的一个或多个码元上以及一个或多个码元内的频率的一个或多个部分上(例如,一个或多个子载波、资源元素、资源块等)被定义。
在时间线600中,第二随机接入消息的初始传输在602处在时隙2m中被发送,并且包括控制资源集(CORESET)和PDCCH,其中,PDCCH可以是指在下一个时隙2m+1中发送的PDSCH。第二随机接入消息的CORESET和PDCCH的重复是在604处在时隙2m+1中发送的。PDSCH的重复是在接下来的时隙2m+2和时隙2m+3中发送的。如以上所描述,每个时隙中的PDSCH的时间和频率参数可以被确定为相同,或者频率可以在每个时隙内改变以实现跳频模式等。在任何情况下,msgB处理组件254可以确定用于响应于所发送的第一随机接入消息来接收第二随机接入消息的初始传输以及一个或多个重复的参数,如以上所描述。此外,如示例中所描述,重复可以在RAR窗口的持续时间内持续。
图5示出了用于发送两步随机接入过程中的第二随机接入消息的一个或多个重复的方法500的示例的流程图。在示例中,基站102可以使用图1和图3中描述的组件中的一个或多个来执行方法500中描述的功能。
在方法500中,在块502,基站可以从设备接收两步随机接入过程中的第一随机接入消息,该第一随机接入消息包括对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示。在一方面中,msgA处理组件352(例如,结合(一个或多个)处理器312、存储器316、收发器302、配置组件342等)可以从设备(例如,UE 104)接收两步随机接入过程中的第一随机接入消息,该第一随机接入消息包括对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示。如所描述,第一随机接入消息可以包括前导码部分和有效载荷部分和/或用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复的显式指示符或隐式指示符。例如,第一随机接入消息可以基于前导码部分的PRACH格式(例如,较长的PRACH格式可以用于请求重复)、所使用的前导码的类型或选择、随机接入时机的选择、前导码或有效载荷部分中用于接收一个或多个重复的指示、在发送第一随机接入消息中所包括的有效载荷部分的一个或多个重复等来指示接收一个或多个重复。
在方法500中,在块504,基站可以向设备且基于该指示发送第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。在一方面中,msgB生成组件354(例如,结合(一个或多个)处理器312、存储器316、收发器302、配置组件342等)可以生成以及向设备且基于该指示发送第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。例如,msgB生成组件354可以基于检测到第一随机接入消息的指示来确定将要生成和发送的重复的次数。例如,msgB生成组件354可以基于检测第一随机接入消息中的显式指示、针对第一随机接入消息选择的前导码或随机接入时机、第一随机接入消息的有效载荷部分的重复的次数等来确定重复的次数,如所描述的。另外,例如,msgB生成组件354可以基于用于发送一个或多个重复的一个或多个参数及/或在第一随机接入消息中的指示与第二随机接入消息的一个或多个重复之间定义的关系来生成一个或多个重复,如以上所描述的。
在一个示例中,在方法500中,任选地在块506,基站可以向设备发送用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复的配置。在一方面中,配置组件342(例如,结合(一个或多个)处理器312、存储器316、收发器302等)可以向设备发送用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复的配置。如上所描述,例如,配置可以指示用于接收一个或多个重复的参数(例如,重复的次数、重复之间的周期或其他时序相关信息、在其上发送一个或多个重复的频率等)。在一个示例中,配置组件342可以基于第一随机接入消息(例如,基于消息内容、针对包括该消息的信号测量的信号度量等)或基于其他考虑(例如,UE 104的能力、存储在基站102的存储器316中的参数等)来确定参数。在另一个示例中,配置可以指示第二随机接入消息重复(或用于发送一个或多个重复的参数)与第一随机接入消息指示之间的关系,以接收一个或多个第二随机接入消息重复。UE 104可以使用该配置来确定用于接收一个或多个第二随机接入消息重复的参数,如所描述的。例如,该配置可以指示第二随机接入消息重复与第一随机接入消息的类型、PRACH格式、PUSCH重复等之间的关系。在一个示例中,配置组件342可以在RMSI或其他系统信息广播信令中发送配置。
在又一个示例中,以上描述的关系和/或参数(或其一部分)可以附加地或替代地在无线电接入技术标准中指定和/或相应地在基站102的存储器316中指定。在任一示例中,msgB生成组件354可以根据配置或根据存储器316确定此类信息,以用于基于对应参数生成一个或多个重复。
在块504发送初始传输以及一个或多个重复时,任选地在块508,基站可以在不同频率上发送初始传输以及一个或多个重复。在一方面中,msgB生成组件354(例如,结合(一个或多个)处理器312、存储器316、收发器302、配置组件342等)可以在不同频率上发送初始传输以及一个或多个重复。在示例中,一个或多个重复的频率和/或初始传输的频率(以及/或者一个或多个重复的频率和/或初始传输的频率之间的差等)可以在以上描述的关系和/或参数中被指示(例如,如在配置中发送或存储在存储器316中)。如所描述,例如,不同频率可以对应于码元或时隙内的不同频率资源,诸如不同的子载波集合、不同的频率信道、不同的资源块或资源元素等。例如,msgB生成组件354可以在对应时隙中在不同频率上发送一个或多个重复以实现跳频,如以上所描述的。
在方法500中,任选地在块510,基站可以将一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于初始传输的相同。在一方面中,msgB生成组件354(例如,结合(一个或多个)处理器312、存储器316、收发器302、配置组件342等)可以将一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于初始传输的相同。例如,msgB生成组件354可以将一个或多个重复的一个或多个传输参数(诸如MCS、RB、时隙内的码元索引等)确定为与用于初始传输的相同。在一个示例中,msgB生成组件354可以指示在块510中发送或以其他方式存储在存储器316等中的配置中的相同参数,如所描述的。在该示例中,msgB生成组件354可以基于传输参数生成和发送一个或多个重复。在其他示例中,msgB生成组件254可以确定和/或指示用于发送一个或多个重复中的每个重复的不同参数(例如,不同MCS、RB、时隙内的码元索引等)。
图7示出了用于发送两步随机接入过程中的随机接入消息的系统700的示例。在开始两步RACH之前,UE从服务gNB接收并处理SSB/SIB/RS。例如,系统700包括UE 104,该UE104可以向gNB 102发送随机接入消息以请求与其建立连接。在该示例中,gNB 102可以发送SSB、SIB和RS 702。UE 104可以在704处执行下行链路同步、系统信息解码和/或测量。基于UE 104的缓存器中的数据、UE标识符和系统信息,UE 104可以生成消息A(msgA)并在与合适的SSB波束相关联的RACH时机(RO)上将该消息A发送到gNB。UE 104可以发送msgA作为前导码部分706和有效载荷部分708。在一个示例中,如以上所描述,可以生成msgA以指示接收msgB的重复(例如,其中SSB的RSRP被确定为低于阈值)。在可能地接收和处理msgA前导码/有效载荷之后,gNB 102可以如下继续:如果前导码检测和有效载荷解码在710和712处都是成功的,则gNB 102可以生成消息B(msgB)并在714处将该消息B发送到两步RACH UE 104,在这种情况下,msgB可以包括用于msgA有效载荷的ACK或争用解决ID;如果前导码检测在710处成功但有效载荷解码在712处失败,则gNB 102还可以生成msgB并将msgB发送到UE 104,在这种情况下,msgB可以包括用于msgA前导码的ACK或随机接入前导码索引(RAPID),以及用于重传msgA的DCI,其中DCI可以命令前导码和有效载荷两者被重新发送或者仅请求有效载荷被重新发送;或者如果在710和712处均未检测到前导码和有效载荷,则gNB不发送msgB714。
在该示例中,在714处发送msgB的情况下,如果gNB 102确定msgA指示接收msgB的一个或多个重复,则gNB 102还可以根据以上描述的方面而在716处发送msgB的一个或多个重复。
图8是包括基站102和UE 104的MIMO通信系统800的框图。MIMO通信系统800可以示出参考图1描述的无线通信接入网络100的方面。基站102可以是参考图1描述的基站102的方面的示例。基站102可以配备有天线834和835,并且UE 104可以配备有天线852和853。在MIMO通信系统800中,基站102可以能够同时通过多个通信链路发送数据。每个通信链路可以被称为“层”,并且通信链路的“秩”可以指示用于通信的层的数量。例如,在基站102发送两个“层”的2×2MIMO通信系统中,基站102与UE 104之间的通信链路的秩是二。
在基站102处,发送(Tx)处理器820可以从数据源接收数据。发送处理器820可以处理数据。发送处理器820还可以生成控制码元或参考码元。发送MIMO处理器830可以对数据码元、控制码元或参考码元执行空间处理(例如,预编码)(若适用),并且可以将输出码元流提供给发送调制器/解调器832和833。每个调制器/解调器832至833可以处理各自的输出码元流(例如,用于OFDM等)以获得输出样本流。每个调制器/解调器832至833可以进一步处理(例如,转换为模拟、放大、滤波和上变频)输出样本流以获得DL信号。在一个示例中,可以分别经由天线834和835发送来自调制器/解调器832和833的DL信号。
UE 104可以是参考图1至图2描述的UE 104的方面的示例。在UE 104处,UE天线852和853可以从基站102接收DL信号,并且可以分别向调制器/解调器854和855提供所接收的信号。每个调制器/解调器854至855可以调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)各自的接收信号以获得输入样本。每个调制器/解调器854至855可以进一步处理输入样本(例如,用于OFDM等)以获得接收的码元。MIMO检测器856可以从调制器/解调器854和855获得接收的码元,对接收的码元执行MIMO检测(若适用),并提供检测的码元。接收(Rx)处理器858可以处理(例如,解调、去交织和解码)检测的码元,将用于UE 104的解码的数据提供给数据输出端,并且将解码的控制信息提供给处理器880或存储器882。
处理器880在一些情况下可以执行所存储的指令以实例化通信组件242(参见例如图1和图2)。
在上行链路(UL)上,在UE 104处,发送处理器864可以接收和处理来自数据源的数据。发送处理器864还可以为参考信号生成参考码元。来自发送处理器864的码元可以由发送MIMO处理器866进行预编码(若适用),由调制器/解调器854和855进一步处理(例如,用于SC-FDMA等),并根据从基站102接收的通信参数被发送到基站102。在基站102处,来自UE104的UL信号可以由天线834和835接收,由调制器/解调器832和833处理,由MIMO检测器836检测(若适用),并且由接收处理器838进一步处理。接收处理器838可以将解码的数据提供给数据输出端以及提供给处理器840或存储器842。
处理器840在一些情况下可以执行所存储的指令以实例化配置组件342(参见例如图1和图3)。
UE 104的组件可以单独地或共同地用一个或多个ASIC来实现,该ASIC适于在硬件中执行一些或所有适用功能。所提到的模块中的每一个可以是用于执行与MIMO通信系统800的操作相关的一个或多个功能的部件。类似地,基站102的组件可以单独地或共同地用一个或多个专用集成电路(ASIC)来实现,该ASIC适于在硬件中执行一些或所有适用功能。所提到的组件中的每一个可以是用于执行与MIMO通信系统800的操作相关的一个或多个功能的部件。
以下方面是仅说明性的,并且其方面可以与本文描述的其他实施例或教导的方面进行组合,而不限于此。
方面1是一种用于无线通信的方法,包括:向基站发送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,第一随机接入消息包括对从基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及从基站且基于指示接收第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。
在方面2中,根据方面1所述的方法包括:其中该指示包括在第一随机接入消息中使用的随机接入前导码。
在方面3中,根据方面1或方面2中任一项所述的方法包括:其中该指示包括第一随机接入消息的格式。
在方面4中,根据方面1至方面3中任一项所述的方法包括至少部分地基于来自基站的SSB的接收信号强度测量来确定将该指示包括在第一随机接入消息中。
在方面5中,根据方面1至方面4中任一项所述的方法包括:其中第二随机接入消息的一个或多个重复特定于随机接入响应窗口的至少一部分的长度。
在方面6中,根据方面1至方面5中任一项所述的方法包括根据配置确定要用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示。
在方面7中,根据方面6所述的方法包括在由基站用信号发送的RMSI中接收该配置。
在方面8中,根据方面1至方面7中任一项所述的方法包括将第二随机接入消息的初始传输和第二随机接入消息的一个或多个重复组合成单个消息,以及对单个消息进行解码。
在方面9中,根据方面1至方面8中任一项所述的方法包括将第二随机接入消息的一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于第二随机接入消息的初始传输的相同。
在方面10中,根据方面1至方面9中任一项所述的方法包括:其中第二随机接入消息的一个或多个重复是在与第二随机接入消息的初始传输不同的频率上接收的。
在方面11中,根据方面1至方面10中任一项所述的方法包括:其中第二随机接入消息包括控制信道和数据信道,并且其中,第二随机接入消息的一个或多个重复包括控制信道的第一次数的重复和数据信道的第二次数的重复。
方面12是一种用于无线通信的方法,包括:从设备接收两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,第一随机接入消息包括对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及向设备且基于指示发送第二随机接入消息的初始传输以及第二随机接入消息的一个或多个重复。
在方面13中,根据方面12所述的方法包括:其中该指示包括在第一随机接入消息中使用的随机接入前导码。
在方面14中,根据方面12或方面13中任一项所述的方法包括:其中该指示包括第一随机接入消息的格式。
在方面15中,根据方面12至方面14中任一项所述的方法包括:其中第二随机接入消息的一个或多个重复特定于随机接入响应窗口的至少一部分的长度。
在方面16中,根据方面12至方面15中任一项所述的方法包括向设备发送配置,该配置指定要用于接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示。
在方面17中,根据方面16所述的方法包括:其中发送配置包括在RMSI中发送配置。
在方面18中,根据方面12至方面17中任一项所述的方法包括将第二随机接入消息的一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于第二随机接入消息的初始传输的相同。
在方面19中,根据方面12至方面18中任一项所述的方法包括:其中发送初始传输和一个或多个重复包括在与第二随机接入消息的初始传输不同的频率上发送第二随机接入消息的一个或多个重复。
在方面20中,根据方面12至方面19中任一项所述的方法包括:其中第二随机接入消息包括控制信道和数据信道,并且其中,第二随机接入消息的一个或多个重复包括控制信道的第一次数的重复和数据信道的第二次数的重复。
方面21是一种用于无线通信的装置,包括收发器、被配置为存储指令的存储器;以及与存储器和收发器通信地耦接的一个或多个处理器,其中,一个或多个处理器被配置为执行方面1至方面20中任一项的方法中的一个或多个方法。
方面22是一种用于无线通信的装置,包括用于执行方面1至方面20中的任一项的方法中的一个或多个方法的部件。
方面23是一种包括可由一个或多个处理器执行以用于无线通信的代码的计算机可读介质,该代码包括用于执行方面1至方面20中的任一项的方法中的一个或多个方法的代码。
以上结合附图阐述的上述详细说明描述了示例,并且不仅仅代表可以被实现的或在权利要求范围内的示例。在该说明书中使用的术语“示例”表示“用作示例、实例或说明”,而不是“优选的”或“优于其他示例”。为了提供对所描述的技术的理解,该详细描述包括特定细节。然而,可以在没有这些特定细节的情况下实践这些技术。在一些实例中,以框图形式示出了公知的结构和装置,以避免模糊所描述的示例的概念。
信息和信号可以使用多种不同的工艺和技术中的任一种来表示。例如,在以上整个说明书中可能引用的数据、指令、命令、信息、信号、位、码元和芯片可以由电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子、存储在计算机可读介质上的计算机可执行代码或指令,或其任意组合来表示。
结合本文的公开内容描述的各种说明性块和组件可以用专门编程的设备(诸如但不限于处理器、数字信号处理器(DSP)、ASIC、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件或被设计为执行本文描述的功能的其任何组合)来实现或执行。专门编程的处理器可以是微处理器,但在替代方案中,处理器可以是任何常规处理器、控制器、微控制器或状态机。专门编程的处理器也可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心结合的一个或多个微处理器,或任何其他此配置。
本文描述的功能可以以硬件、由处理器执行的软件、固件或其任意组合来实现。如果以处理器执行的软件来实现,则功能可以作为一个或多个指令或代码存储在非暂时性计算机可读介质上或经由其进行发送。其他示例和实施方式在本公开和所附权利要求的范围和精神内。例如,由于软件的特性,以上描述的功能可以使用由专门编程的处理器、硬件、固件、硬接线或这些中的任一个的组合执行的软件来实现。实现功能的特征还可以物理地位于各个位置,包括分布式的,使得功能中的部分在不同的物理位置处实现。此外,如本文所使用,包括在权利要求中,在以“......中的至少一个”开头的项的列表中使用的“或”指示选言列表,使得例如“A、B或C中的至少一个”的列表表示A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即,A和B和C)。
计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,该通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是可以由通用计算机或专用计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限制,计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储设备、磁盘存储设备或其他磁性存储设备,或者可以用于以指令或数据结构形式携带或存储所需程序代码部件以及可以由通用计算机或专用计算机或者通用处理器或专用处理器访问的任何其他介质。此外,任何连接被适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字订户线(DSL)或诸如红外、无线电和微波之类的无线技术从网站、服务器或其他远程源传输软件,则同轴线缆、光纤线缆、双绞线、DSL或诸如红外、无线电和微波之类的无线技术被包括在介质的定义中。如本文使用的磁盘和光盘包括紧凑盘(CD)、激光光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘和蓝光光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘用激光光学地复制数据。上述的组合也被包括在计算机可读介质的范围内。
本公开的先前描述被提供用于使本领域技术人员能够做出或使用本公开。本领域技术人员将易于明白各种修改,并且本文所定义的通用原理可以被应用于其他变型,而不脱离本公开的精神或范围。此外,尽管可以以单数形式描述或要求保护所描述的方面和/或实施例的元素,但除非明确声明限制为单数,否则复数形式被考虑到。此外,任何方面和/或实施例的全部或一部分可以与任何其他方面和/或实施例的全部或一部分一起使用,除非以其他方式说明。因此,本公开不限于本文描述的示例和设计,而是应当符合与本文公开的原理和新颖特征相一致的最宽范围。
Claims (30)
1.一种用于无线通信的方法,包括:
向基站发送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,所述第一随机接入消息包括对从所述基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及
从所述基站且基于所述指示接收所述第二随机接入消息的初始传输以及所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述指示包括在所述第一随机接入消息中使用的随机接入前导码。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述指示包括所述第一随机接入消息的格式。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:至少部分地基于来自所述基站的同步信号块(SSB)的接收信号强度测量来确定将所述指示包括在所述第一随机接入消息中。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复特定于随机接入响应窗口的至少一部分的长度。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:根据配置确定要用于接收所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复的所述指示。
7.根据权利要求6所述的方法,还包括:在由所述基站用信号发送的剩余最小系统信息(RMSI)中接收所述配置。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:将所述第二随机接入消息的所述初始传输和所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复组合成单个消息,以及对所述单个消息进行解码。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:将所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于所述第二随机接入消息的所述初始传输的相同。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述一个或多个传输参数包括:用于所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复的调制和编码方案(MCS)、一个或多个资源块(RB)或时隙内的码元索引。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复是在与所述第二随机接入消息的所述初始传输不同的频率上接收的。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二随机接入消息包括:控制信道和数据信道,并且其中,所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复包括所述控制信道的第一次数的重复和所述数据信道的第二次数的重复。
13.一种用于无线通信的方法,包括:
从设备接收两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,所述第一随机接入消息包括对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及
向所述设备且基于所述指示发送所述第二随机接入消息的初始传输以及所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述指示包括在所述第一随机接入消息中使用的随机接入前导码。
15.根据权利要求13所述的方法,其中,所述指示包括所述第一随机接入消息的格式。
16.根据权利要求13所述的方法,其中,所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复特定于随机接入响应窗口的至少一部分的长度。
17.根据权利要求13所述的方法,还包括向所述设备发送配置,所述配置指定要用于接收所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复的所述指示。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,发送所述配置包括在剩余最小系统信息(RMSI)中发送所述配置。
19.根据权利要求13所述的方法,还包括:将所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复的一个或多个传输参数确定为与用于所述第二随机接入消息的所述初始传输的相同。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述一个或多个传输参数包括:用于所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复的调制和编码方案(MCS)、一个或多个资源块(RB)或时隙内的码元索引。
21.根据权利要求13所述的方法,其中,发送所述初始传输和所述一个或多个重复包括在与所述第二随机接入消息的所述初始传输不同的频率上发送所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复。
22.根据权利要求13所述的方法,其中,所述第二随机接入消息包括:控制信道和数据信道,并且其中,所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复包括所述控制信道的第一次数的重复和所述数据信道的第二次数的重复。
23.一种用于无线通信的装置,包括:
收发器;
存储器,所述存储器被配置为存储指令;以及
与所述存储器和所述收发器通信地耦接的一个或多个处理器,其中,所述一个或多个处理器被配置为:
向基站发送两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,所述第一随机接入消息包括对从所述基站接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及
从所述基站且基于所述指示接收所述第二随机接入消息的初始传输以及所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复。
24.根据权利要求23所述的装置,其中,所述指示包括在所述第一随机接入消息中使用的随机接入前导码。
25.根据权利要求23所述的装置,其中,所述指示包括所述第一随机接入消息的格式。
26.根据权利要求23所述的装置,其中,所述一个或多个处理器还被配置为至少部分地基于来自所述基站的同步信号块(SSB)的接收信号强度测量来确定将所述指示包括在所述第一随机接入消息中。
27.根据权利要求23所述的装置,其中,所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复特定于随机接入响应窗口的至少一部分的长度。
28.根据权利要求23所述的装置,其中,所述一个或多个处理器还被配置为根据配置确定要用于接收所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复的所述指示。
29.一种用于无线通信的装置,包括:
收发器;
存储器,所述存储器被配置为存储指令;以及
与所述存储器和所述收发器通信地耦接的一个或多个处理器,其中,所述一个或多个处理器被配置为:
从设备接收两步随机接入过程中的第一随机接入消息,其中,所述第一随机接入消息包括对接收第二随机接入消息的一个或多个重复的指示;以及
向所述基站且基于所述指示发送所述第二随机接入消息的初始传输以及所述第二随机接入消息的所述一个或多个重复。
30.根据权利要求29所述的装置,其中,所述指示包括在所述第一随机接入消息中使用的随机接入前导码。
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