CN116897558A - 用于无线通信中初始接入消息上的设备类型和信道状态信息反馈的方法和装置 - Google Patents

用于无线通信中初始接入消息上的设备类型和信道状态信息反馈的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本文的方面涉及用于触发较早信道状态信息(CSI)反馈的无线设备、电路和方法,包括:由无线设备向无线站点传输提供较早CSI反馈的指示(例如,其中该指示包括该无线设备具有降低的接收消息的能力的指示);响应于该指示而从该无线站点接收修改的消息(例如,下行链路控制信息或修改的介质访问控制随机接入响应),其中该修改的消息触发来自该无线设备的较早CSI反馈;响应于接收到该修改的消息,使用与RACH过程相关的消息(例如,Msg3)向该无线站点传输该较早CSI反馈;以及例如响应于从该无线站点广播的重复数量的初始接入消息并且基于该传输的CSI反馈来完成到该无线站点的连接。

Description

用于无线通信中初始接入消息上的设备类型和信道状态信息 反馈的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线设备和无线网络,包括用于在无线通信系统中通过初始接入消息提供包括设备类型信息和/或信道状态信息(CSI)的反馈的设备、电路和方法。
背景技术
无线通信系统的使用正在快速增长。在最近几年中,无线设备诸如智能电话和平板电脑已变得越来越复杂精密。除了支持电话呼叫之外,现在很多移动设备还提供对互联网、电子邮件、文本消息传送和使用全球定位系统(GPS)的导航的访问,并且能够操作利用这些功能的复杂精密的应用。另外,存在许多不同的无线通信技术和无线通信标准。无线通信标准的一些示例包括GSM、UMTS(例如,与WCDMA或TD-SCDMA空中接口相关联)、LTE、高级LTE(LTE-A)、HSPA、3GPP2 CDMA2000(例如:1xRTT、1xEV-DO、HRPD、eHRPD)、IEEE 802.11(WLAN或Wi-Fi)、BLUETOOTHTM等。
在无线通信设备中引入数量不断增长的特征和功能还需要不断改进无线通信以及改进无线通信设备。为了增加覆盖范围并更好地服务于无线通信的预期用途的增加的需求和范围,除了上述通信标准之外,还存在正在开发的无线通信技术,包括第五代(5G)新空口(NR)通信。因此,需要改进支持这种开发和设计的领域。
发明内容
本文所公开的各方面涉及用于进行以下操作的无线设备、电路和方法:例如从无线设备向无线站点传输对提供来自该无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈的请求(例如,其中该请求包括无线设备相对于3GPP版本15或版本16NR设备具有降低的接收消息的能力的指示);响应于该请求而从无线站点接收修改的消息,其中修改的消息触发来自无线设备的较早CSI反馈;响应于接收到修改的消息,使用与RACH过程相关的消息向无线站点传输较早CSI反馈;以及至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成到无线站点的连接。
根据其他方面,公开了用于进行以下操作的网络设备、电路和方法:例如在无线站点处从无线设备接收来自无线设备的提供来自该无线设备的较早CSI反馈的请求(例如,其中该请求包括无线设备相对于版本15或版本16NR设备具有降低的接收消息的能力的指示);响应于该请求而向无线设备传输修改的消息,其中修改的消息触发来自无线设备的较早CSI反馈;在无线站点处经由与RACH过程相关的消息接收较早CSI反馈;以及至少部分地基于所接收的较早CSI反馈来完成到无线设备的连接。
根据另外的其他方面,公开了用于进行以下操作的无线设备、电路和方法:例如在无线设备处从无线站点接收该无线站点能够从无线设备接收较早CSI反馈的指示;响应于接收到该指示,使用与RACH过程相关的消息向无线站点传输较早CSI反馈;以及至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成到无线站点的连接。
可在多个不同类型的设备中实施本文所描述的技术和/或将本文所描述的技术与多个不同类型的设备一起使用,多个不同类型的设备包括但不限于蜂窝电话、无线设备、无线基站、平板电脑、可穿戴计算设备、便携式媒体播放器和各种其他计算设备中的任一种计算设备。
本发明内容旨在提供在本文档中所描述的主题中的一些的简要概述。因此,应当理解,上述特征仅为示例并且不应理解为以任何方式缩小本文所述的主题的范围或实质。本文所描述的主题的其他特征、方面和优点将通过以下具体实施方式、附图和权利要求书而变得显而易见。
附图说明
当结合以下附图考虑各个方面的以下详细描述时,可获得对本主题的更好的理解。
图1示出了根据一些方面的示例性无线通信系统。
图2示出了根据一些方面的与用户装备(UE)设备通信的基站(BS)。
图3示出了根据一些方面的UE的示例性框图。
图4示出了根据一些方面的BS的示例性框图。
图5示出了根据一些方面的蜂窝通信电路的示例性框图。
图6示出了根据一些方面的网络元件的示例性框图。
图7示出了根据一些方面的用于提供较早CSI反馈的示例性方案。
图8示出了根据一些方面的用以触发较早CSI反馈的示例性修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。
图9示出了根据一些方面的用于基于触发信号的非周期性CSI-RS定时的示例性方案。
图10是根据一些方面的详细说明由无线设备指定较早CSI报告的方法的流程图。
图11是根据一些方面的详细说明由无线站点或其他网络设备指定较早CSI报告的方法的流程图。
尽管本文所述的特征可受各种修改形式和另选形式的影响,但其具体方面在附图中以举例的方式示出并在本文详细描述。然而,应当理解,附图和对其的详细描述并非旨在将本文限制于所公开的具体形式,而正相反,其目的在于覆盖落在如由所附权利要求书所限定的主题的实质和范围内的所有修改、等同物和另选方案。
具体实施方式
在3GPP RAN#86会议上,批准了与研究对降低能力(即,“Redcap”)NR设备的支持相关的新工作项(WI),旨在研究具有低端能力(即,相对于版本16增强移动宽带(eMBB)和/或超可靠和低延迟通信(URLLC)NR设备的接收能力)的可能用户装备(UE)特征和/或参数列表。
作为几个示例,清楚的是,减少UE中可用的接收(Rx)天线的数量和/或减少UE的带宽(例如,将带宽从100MHz减少到20MHz)将导致覆盖减少,从而不仅对于单播物理下行链路共享信道(PDSCH)传输而且对于广播消息(例如,用于初始接入(即,随机接入信道(RACH))过程的Msg2传输)导致较小传输块大小(TBS)。[NR设备可能具有的潜在降低的能力的其他示例可以包括例如:仅支持半双工FDD(即,与全双工FDD相反)、放宽的UE处理时间和/或放宽的UE处理能力。]
研究已经表明,初始接入期间的Msg4覆盖也受到减少UE设备中可用的Rx天线的数量(例如,将Rx天线的数量从4减少到1)的显著影响,并且因此,还清楚地需要开发解决方案来恢复覆盖损失并且促进运营商的小区规划,同时实现降低能力UE与常规eMBB UE的可比较的覆盖性能。
此外,从操作的角度来看,能够标识不同Redcap UE类型将是有益的,例如,包括至少部分地基于它们的Rx天线数量和/或最大支持带宽来标识枚举的Redcap UE类型,以用于确定实现与正常NR设备的可比较覆盖所需的广播消息(例如,Msg4消息)的最适当重复数量。如贯穿全文将描述的,本文所描述的关于提供CSI反馈的改进方法的技术还对非RedcapUE NR设备具有同等的适用性。
以下为可在本公开中使用的术语表:
存储器介质—各种类型的非暂态存储器设备或存储设备中的任何设备。术语“存储器介质”旨在包括安装介质,例如CD-ROM、软盘或磁带设备;计算机系统存储器或随机存取存储器诸如DRAM、DDR RAM、SRAM、EDO RAM、Rambus RAM等;非易失性存储器诸如闪存、磁介质,例如,硬盘驱动器或光学存储装置;寄存器或其他类似类型的存储器元件等。存储器介质也可包括其他类型的非暂态存储器或它们的组合。此外,存储器介质可位于执行程序的第一计算机系统中,或者可位于通过网络诸如互联网连接到第一计算机系统的不同的第二计算机系统中。在后面的情况下,第二计算机系统可向第一计算机提供程序指令以用于执行。术语“存储器介质”可包括可驻留在例如通过网络连接的不同计算机系统中的不同位置的两个或更多个存储器介质。存储器介质可存储可由一个或多个处理器执行的程序指令(例如,表现为计算机程序)。
载波介质—如上所述的存储介质以及物理传输介质,诸如,总线、网络和/或其他传送信号(诸如,电信号、电磁信号或数字信号)的物理传输介质。
可编程硬件元件—包括各种硬件设备,该各种硬件设备包括经由可编程互连件而被连接的多个可编程功能块。示例包括FPGA(现场可编程门阵列)、PLD(可编程逻辑设备)、FPOA(现场可编程对象阵列)和CPLD(复杂的PLD)。可编程功能块可从细粒度(组合逻辑部件或查找表)到粗粒度(算术逻辑单元或处理器内核)变动。可编程硬件元件也可被称为“可配置逻辑部件”。
计算机系统—各种类型的计算系统或处理系统中的任一种,包括个人计算机系统(PC)、大型计算机系统、工作站、网络家电、互联网家电、个人数字助理(PDA)、电视系统、网格计算系统,或其他设备或设备的组合。一般来讲,术语“计算机系统”可被广义地定义为涵盖具有执行来自存储器介质的指令的至少一个处理器的任何设备(或设备的组合)。
用户装备(UE)(也称为“用户设备”或“UE设备”)—移动或便携式的且执行无线通信的各种类型的计算机系统或设备中的任一者。UE设备的示例包括移动电话或智能电话(例如,基于iPhoneTM、AndroidTM的电话)、便携式游戏设备(例如,Nintendo DSTM、PlayStation PortableTM、Gameboy AdvanceTM、iPhoneTM)、膝上型电脑、可穿戴设备(例如,智能手表、智能眼镜)、PDA、便携式互联网设备、音乐播放器、数据存储设备、其他手持设备、车载信息娱乐(IVI)、车内娱乐(ICE)设备、仪表盘、抬头显示(HUD)设备、车载诊断(OBD)设备、仪表盘移动装备(DME)、移动数据终端(MDT)、电子发动机管理系统(EEMS)、电子/发动机控制单元(ECU)、电子/发动机控制模块(ECM)、嵌入式系统、微控制器、控制模块、发动机管理系统(EMS)、联网或“智能”电器、机器类型通信(MTC)设备、机器对机器(M2M)、物联网(IoT)设备等。通常,术语“UE”或“UE设备”或“用户设备”可广义地定义为涵盖任何电子、计算和/或电信设备(或设备的组合),其易于由用户(或车辆)运输并且能够进行无线通信。
无线设备—执行无线通信的各种类型的计算机系统或设备中的任一者。无线设备可为便携式的(或移动的),或者可为静止的或固定在某个位置处。UE是无线设备的一个示例。
通信设备—执行通信的各种类型的计算机系统或设备中的任一者,其中该通信可为有线的或无线的。通信设备可为便携式的(或移动的),或者可为静止的或固定在某个位置处。无线设备是通信设备的一个示例。UE是通信设备的另一个示例。
基站—术语“基站”、“无线基站”或“无线站点”具有其普通含义的全部范围,并且至少包括被安装在固定位置处并且用于作为无线电话系统或无线电系统的一部分进行通信的无线通信站。例如,如果在LTE的环境中实施基站,则其可另选地被称为“eNodeB”或“eNB”。如果在5G NR的环境中实施基站,则其可另选地被称为“gNodeB”或“gNB”。尽管在LTE或5G NR的环境中描述了某些方面,但是对“eNB”、“gNB”、“nodeB”、“基站”、“NB”等的提及也可指服务于小区以提供用户设备与通常更宽的网络之间的无线连接的一个或多个无线节点,并且所讨论的概念不限于任何特定无线技术。尽管在LTE或5G NR的环境中描述了某些方面,但是对“eNB”、“gNB”、“nodeB”、“基站”、“NB”等的提及并不旨在将本文所讨论的概念限制为任何特定无线技术,并且所讨论的概念可应用于任何无线系统。
节点—如本文所用的术语“节点”或“无线节点”可指与提供用户设备与通常有线网络之间的无线连接的小区相关联的一个或多个装置。
处理元件(或处理器)—是指能够执行设备诸如用户装备或蜂窝网络设备中的功能的各种元件或元件的组合。处理元件可以包括例如:处理器和相关联的存储器、各个处理器核心的部分或电路、整个处理器核心、单独的处理器、处理器阵列、电路诸如ASIC(专用集成电路)、可编程硬件元件诸如现场可编程门阵列(FPGA)以及以上各种组合中的任一种。
信道—用于将信息从发送器(发射器)传送至接收器的介质。应当注意,由于术语“信道”的特性可根据不同的无线协议而有所不同,因此本发明所使用的术语“信道”可被视为以符合术语使用所参考的设备的类型的标准的方式来使用。在一些标准中,信道宽度可为可变的(例如,取决于设备能力、频带条件等)。例如,LTE可支持1.4MHz至20MHz的可扩展信道带宽。相比之下,WLAN信道可为22MHz宽,而蓝牙信道可为1Mhz宽。其他协议和标准可包括对信道的不同定义。此外,一些标准可定义并使用多种类型的信道,例如用于上行链路或下行链路的不同信道和/或针对不同用途诸如数据、控制信息等的不同信道。
频带—术语“频带”具有其普通含义的全部范围,并且至少包括其中为了相同目的而使用或留出信道的一段频谱(例如,射频频谱)。
自动—是指由计算机系统(例如,由计算机系统执行的软件)或设备(例如,电路、可编程硬件元件、ASIC等)在无需通过用户输入直接指定或执行动作或操作的情况下执行该动作或操作。因此,术语“自动”与用户手动执行或指定操作(其中用户提供输入来直接执行该操作)形成对比。自动过程可由用户所提供的输入来启动,但“自动”执行的后续动作不是由用户指定的,即,不是“手动”执行的,其中用户指定要执行的每个动作。例如,用户通过选择每个字段并提供输入指定信息(例如,通过键入信息、选择复选框、无线电选择等)来填写电子表格为手动填写该表格,即使计算机系统必须响应于用户动作来更新该表格。该表格可通过计算机系统自动填写,其中计算机系统(例如,在计算机系统上执行的软件)分析表格的字段并填写该表格,而无需任何用户输入指定字段的答案。如上面所指示的,用户可援引表格的自动填写,但不参与表格的实际填写(例如,用户不用手动指定字段的答案而是它们自动地完成)。本说明书提供了响应于用户已采取的动作而自动执行的操作的各种示例。
大约—是指接近正确或精确的值。例如,大约可以是指在精确(或期望)值的1%至10%以内的值。然而,应该注意,实际的阈值(或公差)可取决于应用。例如,在一些方面,“大约”可意指在一些指定值或期望值的0.1%以内,而在各种其他方面,根据特定应用的期望或要求,阈值可以是例如2%、3%、5%等。
并发—是指并行执行或实施,其中任务、进程或程序以至少部分重叠的方式执行。例如,可使用“强”或严格的并行性来实现并发性,其中在相应计算元件上(至少部分地)并行执行任务;或者使用“弱并行性”来实现并发性,其中以交织的方式(例如,通过执行线程的时间复用)执行任务。
被配置为—各种部件可被描述为“被配置为”执行一个或多个任务。在此类环境中,“被配置为”是一般表示“具有”在操作期间执行一个或多个任务的“结构”的宽泛表述。由此,即使在部件当前没有执行任务时,该部件也能被配置为执行该任务(例如,一组电导体可被配置为将模块电连接到另一个模块,即使当这两个模块未连接时)。在一些上下文中,“被配置为”可以是一般意味着“具有”在操作期间实行一个或多个任务的“电路”的结构的宽泛表述。由此,即使在部件当前未接通时,该部件也能被配置为执行任务。通常,形成与“被配置为”对应的结构的电路可包括硬件电路。
为了便于描述,可将各种部件描述为执行一个或多个任务。此类描述应当被解释为包括短语“被配置为”。表述被配置为执行一个或多个任务的部件明确地旨在对该部件不援引35U.S.C.§112(f)的解释。
示例性无线通信系统
现在转到图1,示出了根据一些方面的无线通信系统的简化示例。需注意,图1的系统仅是可能的系统的一个示例,并且可根据需要在各种系统中的任何一个中实施本公开的特征。
如图所示,示例性无线通信系统包括基站102A,该基站通过传输介质与一个或多个用户设备106A、用户设备106B至用户设备106N等通信。每一个用户设备在本文中可称为“用户装备”(UE)。因此,用户设备106称为UE或UE设备。
基站(BS)102A可以是收发器基站(BTS)或小区站点(“蜂窝基站”),并且可包括使得能够实现与UE 106A到UE 106N的无线通信的硬件。
基站的通信区域(或覆盖区域)可称为“小区”。基站102A和UE 106可被配置为利用各种无线电接入技术(RAT)中的任一者通过传输介质进行通信,该无线电接入技术也被称为无线通信技术或电信标准,诸如GSM、UMTS(与例如WCDMA或TD-SCDMA空中接口相关联)、LTE、高级LTE(LTE-A)、5G新空口(5G-NR)、HSPA、3GPP2CDMA2000(例如,1xRTT、1xEV-DO、HRPD、eHRPD)等等。需注意,如果在LTE的环境中实施基站102A,则其另选地可被称为“eNodeB”或“eNB”。需注意,如果在5G NR的环境中实施基站102A,则其另选地可被称为“gNodeB”或“gNB”。
在一些方面,UE 106可以是IoT UE,该IoT UE可包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoT UE可利用诸如M2M或MTC的技术以经由公共陆地移动网络(PLMN)、近距离服务(ProSe)或设备到设备(D2D)通信、传感器网络或IoT网络与MTC服务器或设备交换数据。M2M或MTC数据交换可以是机器启动的数据交换。IoT网络描述了互连的IoT UE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础设施内)。作为示例,车联万物(V2X)可利用使用PC5接口的ProSe特征以在设备之间直接通信。IoT UE还可执行后台应用程序(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进IoT网络的连接。
如图所示,UE 106(诸如UE 106A和UE 106B)可经由PC5接口108直接交换通信数据。例如,PC5接口105可包括一个或多个逻辑信道,该一个或多个逻辑信道包括但不限于物理侧链路共享信道(PSSCH)、物理侧链路控制信道(PSCCH)、物理侧链路广播信道(PSBCH)和物理侧链路反馈信道(PSFCH)。
在V2X场景中,基站102中的一个或多个基站可以是道路侧单元(RSU)或充当RSU。术语RSU可指用于V2X通信的任何运输基础设施实体。RSU可在合适的无线节点或静止(或相对静止)的UE中实现或由合适的无线节点或静止(或相对静止)的UE实现,其中在UE中实现或由UE实现的RSU可被称为“UE型RSU”,在eNB中实现或由eNB实现的RSU可被称为“eNB型RSU”,在gNB中实现或由gNB实现的RSU可被称为“gNB型RSU”等等。在一个示例中,RSU是与位于道路侧上的射频电路耦接的计算设备,该计算设备向通过的车辆UE(vUE)提供连接性支持。RSU还可包括内部数据存储电路,其用于存储交叉路口地图几何形状、交通统计、媒体,以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可在5.9GHz智能交通系统(ITS)频带上操作以提供高速事件所需的极低延迟通信,诸如防撞、交通警告等。除此之外或另选地,RSU可在蜂窝V2X频带上操作以提供前述低延迟通信以及其他蜂窝通信服务。除此之外或另选地,RSU可作为Wi-Fi热点(2.4GHz频带)操作和/或提供与一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信。计算设备和RSU的射频电路中的一些或全部可封装在适用于户外安装的耐候性封装件中,并且可包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器和/或回程网络的有线连接(例如,以太网)。
如图所示,基站102A也可被配备为与网络100(例如,在各种可能性中,蜂窝式服务提供商的核心网、电信网络诸如公共交换电话网(PSTN)和/或互联网)进行通信。因此,基站102A可促进用户设备之间和/或用户设备与网络100之间的通信。特别地,蜂窝基站102A可提供具有各种通信能力诸如语音、SMS和/或数据服务的UE 106。
基站102A和根据相同或不同的蜂窝通信标准进行操作的其他类似的基站(诸如基站102B......102N)可因此被提供作为小区的网络,该小区的网络可经由一个或多个蜂窝通信标准在地理区域上向UE 106A-N和类似的设备提供连续或几乎连续的重叠服务。
因此,尽管基站102A可充当如图1中所示的UE 106A-N的“服务小区”,但是每个UE106还可能够从一个或多个其他小区(可由基站102B-N和/或任何其他基站提供)接收信号(并可能在其通信范围内),该一个或多个其他小区可被称为“相邻小区”。此类小区也可能够促进用户设备之间和/或用户设备和网络100之间的通信。此类小区可包括“宏”小区、“微”小区、“微微”小区和/或提供服务区域大小的任何各种其他粒度的小区。例如,在图1中示出的基站102A至102B可为宏小区,而基站102N可为微小区。其他配置也是可能的。
在一些方面,基站102A可以是下一代基站,例如,5G新空口(5G NR)基站或“gNB”。在一些方面,gNB可连接到传统演进分组核心(EPC)网络和/或连接到NR核心(NRC)/5G核心(5GC)网络。此外,gNB小区可包括一个或多个过渡和接收点(TRP)。此外,能够根据5G NR操作的UE可连接到一个或多个gNB内的一个或多个TRP。例如,基站102A和一个或多个其他基站102可能支持联合传输,使得UE 106可能能够从多个基站(和/或由相同基站提供的多个TRP)接收传输。例如,如图1所示,基站102A和基站102C均被示为服务UE 106A。
需注意,UE 106能够使用多个无线通信标准进行通信。例如,除至少一种蜂窝通信协议(例如,GSM、UMTS(与例如WCDMA或TD-SCDMA空中接口相关联)、LTE、LTE-A、5G NR、HSPA、3GPP2 CDMA2000(例如,1xRTT、1xEV-DO、HRPD、eHRPD)等)之外,UE 106可被配置为使用无线联网(例如,Wi-Fi)和/或对等无线通信协议(例如,蓝牙、Wi-Fi对等,等)进行通信。如果需要的话,UE 106还可以或另选地被配置为使用一个或多个全球导航卫星系统(GNSS,例如,GPS或GLONASS)、一个或多个移动电视广播标准(例如,高级电视系统委员会—移动/手持(ATSC-M/H))和/或任何其他无线通信协议进行通信。无线通信标准的其他组合(包括多于两种无线通信标准)也是可能的。
示例性用户装备(UE)
图2示出了根据一些方面的与基站102通信的用户装备106(例如,设备106A至设备106N中的一个设备)。UE 106可以是具有蜂窝通信能力的设备,诸如移动电话、手持设备、计算机、膝上型电脑、平板电脑、智能手表或其他可穿戴设备或事实上任何类型的无线设备。
UE 106可包括被配置为执行存储在存储器中的程序指令的处理器(处理元件)。UE106可通过执行此类存储的指令来执行本文所述的方法方面中的任一者。另选地或此外,UE106可包括可编程硬件元件,诸如被配置为执行(例如,个别地或组合地)本文所述方法方面中的任一者或本文所述方法方面中的任一者的任何部分的FPGA(现场可编程门阵列)、集成电路和/或各种其他可能的硬件部件中的任一者。
UE 106可包括用于使用一个或多个无线通信协议或技术进行通信的一个或多个天线。在一些方面,UE 106可被配置为使用,例如,使用至少一些共享无线电部件的NR或LTE进行通信。作为附加的可能性,该UE 106可被配置为利用使用单个共享无线电部件的CDMA2000(1xRTT/1xEV-DO/HRPD/eHRPD)或LTE和/或使用单个共享无线电部件的GSM或LTE来进行通信。共享无线电可耦接到单根天线,或者可耦接到多根天线(例如,对于MIMO),以用于执行无线通信。通常,无线电部件可包括基带处理器、模拟射频(RF)信号处理电路(例如,包括滤波器、混频器、振荡器、放大器等)或数字处理电路(例如,用于数字调制以及其他数字处理)的任何组合。类似地,该无线电部件可使用前述硬件来实现一个或多个接收链和发射链。例如,UE 106可在多种无线通信技术诸如上面论述的那些之间共享接收链和/或发射链的一个或多个部分。
在一些方面,UE 106可针对被配置为用其进行通信的每个无线通信协议包括单独的发射链和/或接收链(例如,包括单独的天线和其他无线电部件)。作为另一种可能性,UE106可包括在多个无线通信协议之间共享的一个或多个无线电部件,以及由单个无线通信协议唯一地使用的一个或多个无线电部件。例如,UE 106可包括用于利用LTE或5G NR中任一者(或者,在各种可能性中,LTE或1xRTT中任一者、或者LTE或GSM中任一者)进行通信的共享的无线电部件、以及用于利用Wi-Fi和蓝牙中每一种进行通信的独立的无线电部件。其他配置也是可能的。
在一些方面,下行链路资源网格可用于从基站102中的任一个基站到UE 106的下行链路传输,而上行链路传输可利用类似的技术。网格可以是时频网格,称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙中下行链路中的物理资源。对于OFDM系统,此类时频平面表示是常见的做法,这使得无线电资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间与无线电帧中的一个时隙对应。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源栅格可包括多个资源块,这些资源块描述特定物理信道到资源元素的映射。每个资源块包括资源元素的集合。使用此类资源块来传送几个不同的物理下行链路信道。
物理下行链路共享信道(PDSCH)可将用户数据和较高层信令承载到UE 106。物理下行链路控制信道(PDCCH)可携载关于与PDSCH信道有关的传输格式和资源分配的信息等。它还可将与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和H-ARQ(混合自动重传请求)信息通知给UE 106。通常,可基于从UE 106中的任一个UE反馈的信道质量信息在基站102中的任一基站处执行下行链路调度(向小区内的UE 102分配控制和共享信道资源块)。可在用于(例如,分配给)UE中的每个UE的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。
PDCCH可以使用控制信道元素(CCE)来传送控制信息。在被映射到资源元素之前,可以首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可以使用子块交织器对其进行排列以进行速率匹配。可以使用这些CCE中的一个或多个来传输每个PDCCH,其中每个CCE可以对应于九个的四个物理资源元素集,称为资源元素组(REG)。四个正交相移键控(QPSK)符号可以映射到每个REG。根据下行链路控制信息(DCI)的大小和信道条件,可以使用一个或多个CCE来传输PDCCH。可存在四个或更多个被定义在LTE中具有不同数量的CCE(例如,聚合级别,L=1、2、4或8)的不同的PDCCH格式。
示例性通信设备
图3示出了根据一些方面的通信设备106的示例性简化框图。需注意,图3的通信设备的框图仅为可能的通信设备的一个示例。根据各方面,除了其他设备之外,通信设备106可以是用户装备(UE)设备、移动设备或移动站、无线设备或无线站点、台式计算机或计算设备、移动计算设备(例如,膝上型电脑、笔记本或便携式计算设备)、平板电脑和/或设备的组合。如图所示,通信设备106可包括被配置为执行核心功能的一组部件300。例如,该组部件可被实施为片上系统(SOC),其可包括用于各种目的部分。另选地,该组部件300可被实施为用于各种目的单独部件或部件组。这组部件300可(例如,通信地;直接或间接地)耦接到通信设备106的各种其他电路。
例如,通信设备106可包括各种类型的存储器(例如,包括与非门(NAND)闪存310)、输入/输出接口诸如连接器I/F 320(例如,用于连接到计算机系统;坞站;充电站;输入设备,诸如麦克风、相机、键盘;输出设备,诸如扬声器;等)、可与通信设备106集成或在其外部的显示器360,以及无线通信电路330(例如,用于LTE、LTE-A、NR、UMTS、GSM、CDMA2000、蓝牙、Wi-Fi、NFC、GPS等等)。在一些方面,通信设备106可包括有线通信电路(未示出),诸如例如用于以太网的网络接口卡。
无线通信电路330可(例如,可通信地;直接或间接地)耦接至一个或多个天线,诸如如图所示的一个或多个天线335。无线通信电路330可包括蜂窝通信电路和/或中短程无线通信电路,并且可包括多个接收链和/或多个发射链,用于接收和/或发射多个空间流,诸如在多输入多输出(MIMO)配置中。
在一些方面,如下文进一步所述,蜂窝通信电路330可包括多个RAT的一个或多个接收链(包括和/或耦接至(例如通信地;直接或间接地)专用处理器和/或无线电部件(例如,用于LTE的第一接收链以及用于5G NR的第二接收链)。此外,在一些方面,蜂窝通信电路330可包括可在专用于特定RAT的无线电部件之间切换的单个发射链。例如,第一无线电部件可专用于第一RAT(例如,LTE),并且可与专用接收链和与第二无线电部件共享的发射链进行通信。第二无线电部件可专用于第二RAT(例如,5G NR),并且可与专用接收链和共享的发射链进行通信。在一些方面,第二RAT能够以毫米波频率操作。由于毫米波系统的运行频率高于LTE系统中的典型频率,因此毫米波频率范围内的信号会因环境因素而严重衰减。为了帮助解决该衰减问题,毫米波系统通常利用波束成形并且与LTE系统相比,包括更多天线。这些天线可被组织成由单独天线元件组成的天线阵列或面板。这些天线阵列可耦接到无线电链路。
通信设备106也可包括一个或多个用户界面元素和/或被配置为与一个或多个用户界面元素一起使用。用户界面元素可包括各种元件诸如显示器360(其可为触摸屏显示器)、键盘(该键盘可为分立的键盘或者可实施为触摸屏显示器的一部分)、鼠标、麦克风和/或扬声器、一个或多个相机、一个或多个按钮,和/或能够向用户提供信息和/或接收或解释用户输入的各种其他元件中的任何一个。
通信设备106还可包括具有SIM(用户身份识别模块)功能的一个或多个智能卡345,诸如一个或多个UICC卡(一个或多个通用集成电路卡)345。
如图所示,SOC 300可包括处理器302和显示电路304,该处理器可执行用于通信设备106的程序指令,该显示电路可执行图形处理并向显示器360提供显示信号。一个或多个处理器302也可耦接到存储器管理单元(MMU)340(该MMU可被配置为从一个或多个处理器302接收地址,并将那些地址转换成存储器(例如,存储器306、只读存储器(ROM)350、NAND闪存存储器310)中的位置),和/或耦接到其他电路或设备(诸如显示电路304、无线通信电路330、连接器I/F 320和/或显示器360)。MMU 340可被配置为执行存储器保护和页表转换或设置。在一些方面,MMU 340可被包括作为处理器302的一部分。
如上所述,通信设备106可被配置为使用无线和/或有线通信电路来进行通信。如本文所述,通信设备106可包括用于实现本文描述的任何各种特征和技术的硬件和软件组件。例如通过执行被存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令,通信设备106的处理器302可被配置为实施本发明所述的特征的部分或全部。另选地(或除此之外),处理器302可被配置为可编程硬件元件,诸如FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(专用集成电路)。另选地(或除此之外),结合其他部件300、304、306、310、320、330、340、345、350、360中的一个或多个部件,通信设备106的处理器302可被配置为实施本文所述的特征的部分或全部。
此外,如本发明所述,处理器302可包括一个或多个处理元件。因此,处理器302可包括被配置为执行处理器302的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路都可包括被配置为执行一个或多个处理器302的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
此外,如本文所述,无线通信电路330可包括一个或多个处理元件。换句话讲,一个或多个处理元件可包括在无线通信电路330中。因此,无线通信电路330可包括被配置为执行无线通信电路330的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路可包括被配置为执行无线通信电路330的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等等)。
示例性基站
图4示出了根据一些方面的基站102的示例性框图。需注意,图4的基站仅为可能的基站的一个示例。如图所示,基站102可包括可执行针对基站102的程序指令的处理器404。处理器404还可以耦接到存储器管理单元(MMU)440或其他电路或设备,该MMU可以被配置为接收来自处理器404的地址并将这些地址转换为存储器(例如,存储器460和只读存储器(ROM)450)中的位置。
基站102可包括至少一个网络端口470。网络端口470可被配置为耦接到电话网,并提供有权访问如上文在图1和图2中所述的电话网的多个设备诸如UE设备106。
网络端口470(或附加的网络端口)还可被配置为或另选地被配置为耦接到蜂窝网络,例如蜂窝服务提供方的核心网络。核心网络可向多个设备诸如UE设备106提供与移动性相关的服务和/或其他服务。在一些情况下,网络端口470可经由核心网络耦接到电话网络,并且/或者核心网络可提供电话网络(例如,在蜂窝服务提供方所服务的其他UE设备中)。
在一些方面,基站102可以是下一代基站,例如,5G新空口(5G NR)基站或“gNB”。在此类方面,基站102可连接到传统演进分组核心(EPC)网络和/或连接到NR核心(NRC)/5G核心(5GC)网络。此外,基站102可被视为5G NR小区并且可包括一个或多个过渡和接收点(TRP)。此外,能够根据5G NR操作的UE可连接到一个或多个gNB内的一个或多个TRP。
基站102可包括至少一个天线434以及可能的多个天线。该至少一个天线434可以被配置为用作无线收发器并可被进一步配置为经由无线电部件430与UE设备106进行通信。天线434经由通信链432来与无线电部件430进行通信。通信链432可为接收链、发射链或两者。无线电部件430可被配置为经由各种无线通信标准来进行通信,该无线通信标准包括但不限于5G NR、LTE、LTE-A、GSM、UMTS、CDMA2000、Wi-Fi等。
基站102可被配置为使用多个无线通信标准来进行无线通信。在一些情况下,基站102可包括可使得基站102能够根据多种无线通信技术来进行通信的多个无线电。例如,作为一种可能性,基站102可包括用于根据LTE来执行通信的LTE无线电部件以及用于根据5GNR来执行通信的5G NR无线电部件。在这种情况下,基站102可能够作为LTE基站和5G NR基站两者来操作。当基站102支持毫米波时,5G NR无线电部件可耦接到一个或多个毫米波天线阵列或面板。作为另一种可能性,基站102可包括能够根据多种无线通信技术(例如,5GNR和LTE、5G NR和Wi-Fi、LTE和Wi-Fi、LTE和UMTS、LTE和CDMA2000、UMTS和GSM等)中的任一者来执行通信的多模无线电部件。
如本文随后进一步描述的,BS102可包括用于实施或支持本文所述的特征的具体实施的硬件和软件组件。基站102的处理器404可被配置为例如通过执行存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令来实施或支持本文所述的方法的一部分或全部的实施方式。另选地,处理器404可被配置作为可编程硬件元件诸如FPGA(现场可编程门阵列),或作为ASIC(专用集成电路)或它们的组合。另选地(或除此之外),结合其他部件430、部件432、部件434、部件440、部件450、部件460、部件470中的一个或多个部件,基站102的处理器404可被配置为实施或支持本文所述的特征的一部分或全部的实施方式。
此外,如本发明所述,一个或多个处理器404可包括一个或多个处理元件。因此,处理器404可包括被配置为执行处理器404的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路都可包括被配置为执行一个或多个处理器404的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
此外,如本发明所述,无线电部件430可包括一个或多个处理元件。因此,无线电部件430可包括被配置为执行无线电部件430的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路可包括被配置为执行无线电部件430的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
示例性蜂窝通信电路
图5示出了根据一些方面的蜂窝通信电路的示例性简化框图。需注意,图5的蜂窝通信电路的框图仅仅是可能的蜂窝通信电路的一个示例;其他电路,诸如包括或耦接到用于不同RAT的足够天线以使用独立的天线执行上行链路活动的电路,或者包括或耦接到更少天线的电路,例如可以在多个RAT之间共享的电路也是可能的。根据一些方面,蜂窝通信电路330可被包括在通信设备诸如上述通信设备106中。如上所述,除了其他设备之外,通信设备106可以是用户装备(UE)设备、移动设备或移动站、无线设备或无线站、台式计算机或计算设备、移动计算设备(例如膝上型计算机、笔记本或便携式计算设备)、平板计算机和/或设备的组合。
蜂窝通信电路330可(例如,通信地;直接或间接地)耦接到一个或多个天线,诸如如图所示的天线335a-b和336。在一些方面,蜂窝通信电路330可包括多个RAT的专用接收链(包括和/或耦接到(例如通信地;直接或间接地)专用处理器和/或无线电部件(例如,用于LTE的第一接收链以及用于5G NR的第二接收链)。例如,如图5所示,蜂窝通信电路330可包括第一调制解调器510和第二调制解调器520。第一调制解调器510可被配置用于根据第一RAT(例如诸如LTE或LTE-A)的通信,并且第二调制解调器520可被配置用于根据第二RAT(例如诸如5G NR)的通信。
如图所示,第一调制解调器510可包括一个或多个处理器512和与处理器512通信的存储器516。调制解调器510可与射频(RF)前端530通信。RF前端530可包括用于发射和接收无线电信号的电路。例如,RF前端530可包括接收电路(RX)532和发射电路(TX)534。在一些方面,接收电路532可与下行链路(DL)前端550通信,该下行链路前端可包括用于经由天线335a接收无线电信号的电路。
类似地,第二调制解调器520可包括一个或多个处理器522和与处理器522通信的存储器526。调制解调器520可与RF前端540通信。RF前端540可包括用于发射和接收无线电信号的电路。例如,RF前端540可包括接收电路542和发射电路544。在一些方面,接收电路542可与DL前端560通信,该DL前端可包括用于经由天线335b接收无线电信号的电路。
在一些方面,开关570可将发射电路534耦接到上行链路(UL)前端572。此外,开关570可将发射电路544耦接到UL前端572。UL前端572可包括用于经由天线336发射无线电信号的电路。因此,当蜂窝通信电路330接收用于根据(例如,经由第一调制解调器510支持的)第一RAT进行发射的指令时,开关570可被切换到允许第一调制解调器510根据第一RAT(例如,经由包括发射电路534和UL前端572的发射链)发射信号的第一状态。类似地,当蜂窝通信电路330接收用于根据(例如,经由第二调制解调器520支持的)第二RAT进行发射的指令时,开关570可被切换到允许第二调制解调器520根据第二RAT(例如,经由包括发射电路544和UL前端572的发射链)发射信号的第二状态。
如本文所述,第一调制解调器510和/或第二调制解调器520可以包括用于实现本文描述的任何各种特征和技术的硬件和软件组件。例如通过执行被存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令,处理器512、522可被配置为实施本文所述的特征的一部分或全部。另选地(或除此之外),处理器512、522可被配置作为可编程硬件元件,诸如FPGA(现场可编程门阵列)或者作为ASIC(专用集成电路)。另选地(或除此之外),结合其他部件530、532、534、540、542、544、550、570、572、335和336中的一个或多个,处理器512、522可被配置为实施本文所述的特征的一部分或全部。
此外,如本文所述,处理器512、522可包括一个或多个处理元件。因此,处理器512、522可包括被配置为执行处理器512、522的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路可包括被配置为执行处理器512、522的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等等)。
在一些方面,蜂窝通信电路330可仅包括一个发射/接收链。例如,蜂窝通信电路330可以不包括调制解调器520、RF前端540、DL前端560和/或天线335b。作为另一示例,蜂窝通信电路330可以不包括调制解调器510、RF前端530、DL前端550和/或天线335a。在一些方面,蜂窝通信电路330也可不包括开关570,并且RF前端530或RF前端540可与UL前端572通信,例如,直接通信。
示例性网络元件
图6示出了根据一些方面的网络元件600的示例性框图。根据一些方面,网络元件600可实施蜂窝核心网络的一个或多个逻辑功能/实体,诸如移动性管理实体(MME)、服务网关(S-GW)、接入和管理功能(AMF)、会话管理功能(SMF)、网络切片配额管理(NSQM)功能等。应当注意,图6的网络元件600仅是可能的网络元件600的一个示例。如图所示,核心网络元件600可包括可执行核心网络元件600的程序指令的一个或多个处理器604。处理器604也可耦接到存储器管理单元(MMU)640(其可被配置为从处理器604接收地址并将这些地址转化为存储器(例如,存储器660和只读存储器(ROM)650)中的位置),或者耦接到其他电路或设备。
网络元件600可包括至少一个网络端口670。网络端口670可被配置为耦接到一个或多个基站和/或其他蜂窝网络实体和/或设备。网络元件600可借助于各种通信协议和/或接口中的任一种与基站(例如,eNB/gNB)和/或其他网络实体/设备通信。
如本文随后进一步描述的,网络元件600可包括用于实施或支持本文所述的特征的实施方式的硬件和软件组件。核心网络元件600的处理器604可被配置为例如通过执行存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令来实施或支持本文所述的方法的一部分或全部的实施方式。另选地,处理器604可被配置为可编程硬件元件诸如FPGA(现场可编程门阵列)或被配置为ASIC(专用集成电路)或它们的组合。
初始接入消息上的信道状态信息(CSI)反馈
根据本公开的某些方面,可以由UE请求并报告较早CSI报告。在一些情况下,初始接入消息可以用于请求并最终报告这样的CSI。例如,在RACH过程期间传输的Msg3消息可被修改以实现Msg4传输的链路适配,并且因此改善UE设备的覆盖性能,不管它们是所谓的“Redcap”设备,还是其他设备。
根据第一方面,可以使用Msg3消息来执行基于“周期性CSI-RS”的“非周期性CSI”报告。在该方法中,可以在系统信息块1(SIB1)中广播用于CSI计算的周期性CSI-RS的配置,包括参数集合,诸如周期性和偏移、准共址(QCL)信息(即,传输配置指示(TCI)状态)、加扰ID、功率控制参数以及资源映射。然而,这种方法具有缺点,例如,由于RS开销的“始终开启”性质以及缺乏调度灵活性。
因此,根据第二方面,可以使用Msg3消息来执行基于“非周期性CSI-RS”的“非周期性CSI”报告。在该方法中,非周期性CSI-RS资源集合可由SIB1配置,其包括非周期性触发偏移配置、QCL、QCL RS源的QCL配置以及准共址类型。此外,CSI触发状态的单个集合可由SIB1配置,其中CSI触发状态可与任何候选下行链路(DL)带宽部分(BWP)相关联。
在一些情况下,可以支持“全零”的一个码状态以指示在Msg3上没有CSI反馈被触发,这给予网络对DL、UL或这两个方向上的信令开销的完全控制。CSI触发状态与经配置的非周期CSI-RS资源之间的映射也可由SIB1配置。根据一些方面,不同的触发机制(例如,在PDCCH上使用DCI格式消息或者在PDSCH上使用MAC控制元素(MAC-CE))可以被考虑用于CSI传输而不是Msg3消息,如下面将进一步详细解释的。
根据一些此类方面,较早CSI反馈可具体地由例如具有由UE的RA-RNTI加扰的循环冗余校验(CRC)的DCI格式1_0中的CSI请求字段触发。在一些设计中,可以通过再利用来自系统帧号(SFN)信息元素(IE)的保留位(例如,16位)或最低有效位(LSB)的多个位(例如,2位)来新引入一个CSI请求字段。在其他设计中,可以通过如下选择加扰序列来对DCI格式1_0的CRC位进行加扰,来指示CSI请求的值(例如,如果正在使用2位值):CSI请求值“00”对应于24位加扰序列“0”;CSI请求值“01”对应于24位加扰序列“1”;CSI请求值“10”对应于重复“10”的24位加扰序列;并且CSI请求值“11”对应于重复“01”的24位加扰序列。应当理解,这些仅仅是可以用于加扰序列选择的示例性CSI请求值。
在当前设计中,仅正交相移键控(QPSK)调制方案被允许用于由RA-RNTI调度的PDSCH。相应地,具有由RA-RNTI加扰的CRC的DCI格式1_0中的调制和编码方案(MCS)字段的5位中的两个最高有效位(MSB)可被再利用,例如作为前述2位CSI请求字段以例如在初始接入期间在Msg3消息上触发较早CSI反馈。需注意,相同设计原理可应用于其他数量的CSI请求字段位,例如1位请求值。
现在转到图7,示出了根据一些方面的用于提供较早CSI反馈的示例性方案700。在方案700中,较早CSI反馈由具有由临时小区RNTI(TC-RNTI)加扰的CRC的DCI格式1_0触发。该方案主要被激励以支持UE特定的较早CSI反馈,这使用其中CRC由RA-RNTI加扰的上述方案是不可能的。
在一些此类设计中,2位CSI请求字段可被添加到具有由TC-RNTI加扰的CRC的DCI格式1-0中以触发较早CSI反馈,条件是Msg3被重新传输,而不是在由MAC RAR消息调度的初始Msg3传输上被传输。另选地,具有由TC-RNTI加扰的CRC的Rel-16 DCI格式1_0中的“ChannelAcces-CPext”的2位字段可被重新解释为Msg3重传上的较早CSI反馈触发的“CSI请求”IE。
图7通过使用具有由TC-RNTI加扰的CRC的DCI格式1_0中的2位CSI请求字段来提供Msg-3重传上的较早CSI反馈的一个这样的示例。如图7所示,在初始Msg3 730上不触发较早CSI反馈,因为对于所有UE仅存在具有RA-RNTI的单个DCI格式。相反,对于由Msg2 RAR 760调度且未被gNB成功接收的Msg3,具有TC-RNTI的DCI格式1_0 710用于触发重新传输的Msg3720上的CSI反馈750,并且CSI信息然后可用于后续Msg3/Msg4调度。
现在转到图8,示出了根据一些方面的用以触发较早CSI反馈800的示例性修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。如图所示,MAC RAR包括多个八位字节,包括保留或零填充位“R”、定时超前命令字段、UL授权字段和临时C-RNTI字段。
根据第一选项810,在该非周期性CSI报告触发设计中,MAC RAR中的保留或零填充位“R”可再利用作为CSI请求IE以触发Msg3上的早期CSI反馈。例如,该“R”字段可以被设置为指示CSI反馈被触发的“1”;否则,如果设置为“0”,则将不请求CSI反馈。
根据第二选项820,当前MAC RAR消息的UL授权字段中的27位中的至少一个未使用的位可被再利用作为CSI请求IE以触发Msg3上的早期CSI反馈。
根据第三选项830,例如通过从用于MAC-CE的当前最后八位字节增加一个八位字节,并且将新CSI请求字段放置在该位置处,可以将增强或修改的MAC-CE与新添加的CSI请求字段一起引入。
在一些设计中,可以在SIB1中配置或者在3GPP规范中硬编码非周期CSI报告的以下参数:
(1)报告量:在一些设计中,报告量可以在规范中被硬编码以触发具有RI=1的宽带CQI/PMI报告。例如,报告量可以被固定为“cri-RI-i1”。
(2)报告频率配置/子带大小:在一些设计中,子带大小“S”在规范中可以固定为允许UE通过专用RRC信令经由更高层配置的最大值。在一个示例中,S可以等于8个物理资源块(PRB)。
(3)CodebookConfig:在一些设计中,码本可被固定为类型-I,而无需任何配置。
(4)CQI表:在一些设计中,表5.2.2.1-2(即,0.1BLER的目标)或表5.2.2.1-3(即,对0.00001BLER的较低码率目标的支持)中的一者可在Msg3传输上的CSI反馈的规范中被硬编码。
现在转到图9,示出了根据一些方面的用于基于触发信号的非周期性CSI-RS定时的示例性方案900。根据方案900,可以在携带触发DCI的触发信令的最后符号(即,在基于DCI的触发方法的情况下的PDCCH,或者在基于修改的/增强的MAC-CE的触发方法的情况下的PDSCH)之后某个数量“Z”个符号后来传输非周期CSI-RS。
在一些设计中,Z的值可由触发信令从SIB1中指示的值集合中选择。在一些设计中,UE应用用于与UE在其中检测到A-CSI-RS接收的触发信号的被监测搜索空间相关联的CORESET的QCL假设。在一些其他设计中,可以对该触发的非周期性非零功率(NZP)-CSI-RS执行干扰测量以最小化信令开销。另选地,UE预期被配置和触发NZP-CSI-RS的相同非周期性触发偏移以用于干扰测量和信道测量。
图9提供了具有不同触发信令(即,具有Z 930的PDCCH 910上的DCI格式和具有Z940的增强型MAC-CE Msg2 RAR消息920)的非周期性CSI-RS 950传输的一个这样的示例的图示。然后,UE可以在由Msg2 RAR消息920调度的Msg3 960上报告测量的CSI报告。
用于报告和接收设备能力并触发来自UE的较早CSI反馈的示例性方法
首先转到图10,示出了根据一些方面的流程图1000,其详细说明由无线设备指定较早CSI报告的方法。方法1000可开始于由无线设备向无线站点传输提供来自该无线设备的较早CSI反馈的指示(例如,其中该指示包括无线设备相对于版本15或版本16NR设备具有降低的接收消息的能力的指示)(步骤1002)。
在一些情况下,降低的能力(如果如此指示)可包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持(步骤1004)。
在其他情况下,无线设备具有降低的能力的指示还可以包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数(例如,理论Redcap设备类型(RDT)类型1,其要求设备具有20MHz(FR1)/100MHz(FR2)的最大带宽和1个Rx分支(即,Rx链);以及理论RDT类型2,其要求设备具有20MHz(FR1)/100MHz(FR2)的最大带宽和2个Rx分支(即,Rx链),等);无线设备的降低能力设备类型标识符(其中例如,与正常Rel-15/Rel-16设备相比,UE的所有降低能力被包括在RDT定义中,并且其中此类RDT定义可以被硬编码到规范中);或者无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合(例如,其中RDT被定义为包括所有Redcap UE能够支持RDT类型1的强制性要求,如以上示例中所描述的)(步骤1006)。
在另外的其他情况下,无线设备具有降低的能力的指示还可包括无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中设备类型标识符由对一组预定义PRACH资源中的一个预定义PRACH资源的选择来指示(步骤1008)。在一些设计中,Redcap设备的预定义PRACH资源(包括RB资源或循环移位序列资源或它们的组合)可被进一步划分成M个组(例如,组A和组B),其中“M”表示RDT的数量。M个组中的每个组可专用于RACH过程的一个RDT。在其他设计中,在Redcap UE设备支持与正常NR设备相比减小的带宽的事实的激励下,Redcap设备的PRACH资源可在不同UL BWP上分配,例如,其中每个BWP具有与相应RDT的一对一关联。在一些此类设计中,不同UL BWP的位置可由SIB1消息相对于点A用信号通知。
在一些其他此类设计中,与初始UL BWP邻接的UL BWP可以用作具有PRACH资源的Redcap设备的“初始UL BWP”。为了更详细地解释,在现有NR系统中,初始UL BWP(本文中称为“正常初始UL BWP”)由SIB1配置,该SIB1由连续资源块(RB)的集合组成并且包括专用作正常NR设备的PRACH资源的多个RB。根据这些设计,除了“正常初始UL BWP”之外,在SIB1中提供了单独的UL BWP(在本文中称为“Redcap初始UL BWP”),该“正常初始UL BWP”是通过聚合与正常初始UL BWP的RB相邻的连续RB集合而形成的,并且包括多个RB作为Redcap设备的专用PRACH资源。概念上,Redcap初始UL BWP可以起到与正常初始UL BWP类似的作用,以提供特定设备类型的专用PRACH资源,即,一个用于Redcap设备而另一个用于正常NR设备。ULBWP与RDT值之间的一对一映射可被硬编码到规范中。
应当理解,特别是在该方法的步骤1002的上下文中,降低的能力的指示是示例性的。实际上,无线设备可出于任何数量的原因(即,不仅仅由于无线设备的降低的接收(或其他)能力)而指示对较早CSI反馈的期望。在其他情况下,在无线设备向无线站点传输关于其自身的能力和/或提供较早CSI反馈的期望的任何指示之前,无线设备实际上可接收无线站点能够接收较早CSI反馈的初始指示。
接下来,在步骤1010处,方法1000可进行到响应于指示而从无线站点接收修改的消息(例如,DCI或MAC RAR消息),其中修改的消息触发来自无线设备的较早CSI反馈。
接下来,在步骤1012处,方法1000可进行到响应于接收到修改的消息,由无线设备使用与RACH过程相关的消息(例如,Msg3消息)将较早CSI反馈(例如,CSI-RS的测量)传输到无线站点。
最后,在步骤1014处,方法1000可进行到由无线设备至少部分地基于所传输的较早CSI反馈(并且例如,响应于从无线站点广播的重复数量的Msg4消息)来完成到无线站点的连接,例如,RRC连接。
在其他设计中,无线设备可以在RACH过程期间例如使用Msg3的稀疏位或扩展位(即,在Rel-15/Rel-16 NR Msg3消息中尚未使用的位)作为Msg3传输的一部分来用信号通知其降低的能力,而不是经由PRACH资源的选择来指示其降低的能力(如以上参考步骤1008所描述的)。在此类设计中,UE可最初从无线站点接收无线站点能够从无线设备接收较早CSI反馈的指示。该指示可以例如由无线站点在系统信息块#1(SIB1)中例如以一个或多个枚举位的形式来广播。稍后,无线设备可以响应于接收到该指示,使用与RACH过程相关的消息向无线站点传输较早CSI反馈,并且然后至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成到无线站点的连接。在一些此类设计中,还可经由Msg3消息向无线站点传送较早CSI反馈。根据一些方面,无线设备具有降低的接收消息的能力的指示(例如,以降低能力设备类型标识符的形式)可通过与到无线站点的Msg3传输连接而被传送到无线站点,该Msg3传输还包含较早CSI反馈报告。与本文中所描述的其他设计一样,无线设备也可以响应于从无线站点接收到修改的消息(例如,DCI格式1_0或修改的MAC RAR消息)而被特别地触发以向无线站点传输较早CSI反馈,尽管将不需要显式触发。另选地,还可以作为SIB1中的RACH配置信息的一部分来广播向无线设备发信号通知其可以传输较早CSI反馈。
图11是根据一些方面的详细说明由无线站点或其他网络设备指定较早CSI报告的方法1100的流程图。方法1100可开始于在无线站点处从无线设备接收提供来自该无线设备的较早CSI反馈的指示(例如,其中该指示包括无线设备相对于版本15或版本16NR设备具有降低的接收消息的能力的指示)(步骤1102)。
与图10一样,在一些情况下,降低的能力(如果如此指示)可包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持(步骤1104)。在其他情况下,无线设备具有降低的能力的指示还包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数;无线设备的降低能力设备类型标识符;或者无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合(步骤1106)。在另外的其他情况下,该无线设备具有降低的能力的指示还可包括该无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中该设备类型标识符由对一组预定义的PRACH资源中的一个的选择来指示或者经由Msg3消息来指示(步骤1108)。
接下来,在步骤1110处,方法1100可进行到响应于指示而向无线设备传输修改的消息(例如,DCI或MAC RAR消息),其中修改的消息触发来自无线设备的较早CSI反馈。
接下来,在步骤1112处,方法1100可进行到响应于传输修改的消息,经由与RACH过程相关的消息(例如,Msg3消息)在无线站点处接收较早CSI反馈(例如,CSI-RS的测量)。
最后,在步骤1114处,方法1100可进行到由无线站点至少部分地基于所接收的较早CSI反馈(例如,在从无线站点广播重复数量的Msg4消息之后)来完成到无线设备的连接(例如,RRC连接)。
应当注意,本申请中的图10至图11中的虚线框指示此类步骤或特征的任选性。此外,一个或多个任选的步骤或特征能够以任何期望的方式彼此组合。
实施例
在以下部分中,提供了另外的示例性方面。
根据实施例1,公开了一种无线设备,该无线设备包括:无线电部件;以及处理器,该处理器可操作地耦接到该无线电部件,其中该处理器被配置为:向无线站点传输提供来自该无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈的第一指示;响应于该第一指示而从该无线站点接收修改的消息,其中该修改的消息触发来自该无线设备的较早CSI反馈;响应于接收到该修改的消息,使用与RACH过程相关的消息向该无线站点传输该较早CSI反馈;并且至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成到该无线站点的连接。
实施例2包括根据实施例1所述的主题,其中该第一指示包括该无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的第二指示。
实施例3包括根据实施例2所述的主题,其中该降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
实施例4包括根据实施例1所述的主题,其中该处理器被进一步配置为:响应于所传输的CSI反馈,从该无线站点接收修改的Msg4消息。
实施例5包括根据实施例4所述的主题,其中该修改的Msg4消息包括该Msg4消息的重复。
实施例6包括根据实施例1所述的主题,其中该较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到该无线站点。
实施例7包括根据实施例2所述的主题,其中该较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到该无线站点。
实施例8包括根据实施例1所述的主题,其中该较早CSI反馈包括CSI参考信号(CSI-RS)的测量,其中该CSI-RS的配置信息由该无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
实施例9包括根据实施例8所述的主题,其中周期性CSI-RS资源的集合在该SIB1中配置。
实施例10包括根据实施例8所述的主题,其中非周期性CSI-RS资源的集合在该SIB1中配置。
实施例11包括根据实施例10所述的主题,其中该非周期性CSI-RS资源集合包括在传输触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息的最后符号之后的预先确定的数量个符号后出现的资源。
实施例12包括根据实施例1所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段。
实施例13包括根据实施例1所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括用无线设备特定标识符加扰的下行链路控制信息(DCI)格式1_0消息中的字段。
实施例14包括根据实施例13所述的主题,其中该较早CSI反馈经由重新传输的Msg3消息被传输到该无线站点。
实施例15包括根据实施例1所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。
实施例16包括根据实施例15所述的主题,其中该修改的MAC RAR消息包括以下各项中的至少一项:该MAC RAR消息的再利用保留位;该MAC RAR消息的上行链路(UL)授权字段中的一个或多个再利用位;或者添加到该MAC RAR消息的新CSI请求字段。
实施例17包括根据实施例2所述的主题,其中该无线设备具有降低的能力的该第二指示还包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数;该无线设备的降低能力设备类型标识符;或者该无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合。
实施例18包括根据实施例2所述的主题,其中该无线设备具有降低的能力的该第二指示还包括该无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中该设备类型标识符由对一组预定义PRACH资源中的一个预定义PRACH资源的选择来指示以用于用该无线站点执行随机接入过程。
实施例19包括根据实施例18所述的主题,其中该一组预定义PRACH资源包括一组连续上行链路(UL)带宽部分(BWP)。
根据实施例20,公开了一种无线网络通信方法,该无线网络通信方法包括:从无线设备向无线站点传输提供来自该无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈的第一指示;响应于该第一指示,在该无线设备处从该无线站点接收修改的消息,其中该修改的消息触发从该无线设备到该无线站点的较早信道状态信息(CSI)反馈;响应于接收到该修改的消息,由该无线设备使用与RACH过程相关的消息向该无线站点传输该较早CSI反馈;以及至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成该无线设备与该无线站点之间的连接。
实施例21包括根据实施例20所述的主题,其中该第一指示包括该无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的第二指示。
实施例22包括根据实施例21所述的主题,其中该降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
实施例23包括根据实施例20所述的主题,其中该方法还包括:响应于所传输的CSI反馈,从该无线站点接收修改的Msg4消息。
实施例24包括根据实施例23所述的主题,其中该修改的Msg4消息包括该Msg4消息的重复。
实施例25包括根据实施例20所述的主题,其中该较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到该无线站点。
实施例26包括根据实施例21所述的主题,其中该较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到该无线站点。
实施例27包括根据实施例20所述的主题,其中该较早CSI反馈包括CSI参考信号(CSI-RS)的测量,其中该CSI-RS的配置信息由该无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
实施例28包括根据实施例27所述的主题,其中周期性CSI-RS资源的集合在该SIB1中配置。
实施例29包括根据实施例27所述的主题,其中非周期性CSI-RS资源的集合在该SIB1中配置。
实施例30包括根据实施例29所述的主题,其中该非周期性CSI-RS资源集合包括在传输触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息的最后符号之后的预先确定的数量个符号后出现的资源。
实施例31包括根据实施例20所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段。
实施例32包括根据实施例20所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括用无线设备特定标识符加扰的下行链路控制信息(DCI)格式1_0消息中的字段。
实施例33包括根据实施例32所述的主题,其中该较早CSI反馈经由重新传输的Msg3消息被传输到该无线站点。
实施例34包括根据实施例20所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。
实施例35包括根据实施例34所述的主题,其中该修改的MAC RAR消息包括以下各项中的至少一项:该MAC RAR消息的再利用保留位;该MAC RAR消息的上行链路(UL)授权字段中的一个或多个再利用位;或者添加到该MAC RAR消息的新CSI请求字段。
实施例36包括根据实施例21所述的主题,其中该无线设备具有降低的能力的该第二指示还包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数;该无线设备的降低能力设备类型标识符;或者该无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合。
实施例37包括根据实施例21所述的主题,其中该无线设备具有降低的能力的该第二指示还包括该无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中该设备类型标识符由对一组预定义PRACH资源中的一个预定义PRACH资源的选择来指示以用于用该无线站点执行随机接入过程。
实施例38包括根据实施例37所述的主题,其中该一组预定义PRACH资源包括一组连续UL BWP。
根据实施例39,公开了一种无线站点,该无线站点包括:无线电部件;以及处理器,该处理器可操作地耦接到该无线电部件,其中该处理器被配置为:在该无线站点处从无线设备接收提供来自该无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈的第一指示;响应于该第一指示而向该无线设备传输修改的消息,其中该修改的消息触发来自该无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈;在该无线站点处经由与RACH过程相关的消息接收该较早CSI反馈;并且至少部分地基于所接收的较早CSI反馈来完成到该无线设备的连接。
实施例40包括根据实施例39所述的主题,其中该第一指示包括该无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的第二指示。
实施例41包括根据实施例40所述的主题,其中该降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
实施例42包括根据实施例39所述的主题,其中该处理器被进一步配置为:响应于所接收的CSI反馈,向该无线设备传输修改的Msg4消息。
实施例43包括根据实施例42所述的主题,其中该修改的Msg4消息包括该Msg4消息的重复。
实施例44包括根据实施例39所述的主题,其中经由Msg3消息在该无线站点处接收该较早CSI反馈。
实施例45包括根据实施例40所述的主题,其中经由Msg3消息在该无线站点处接收该较早CSI反馈。
实施例46包括根据实施例39所述的主题,其中该较早CSI反馈包括CSI参考信号(CSI-RS)的测量,其中该CSI-RS的配置信息由该无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
实施例47包括根据实施例46所述的主题,其中周期性CSI-RS资源的集合在该SIB1中配置。
实施例48包括根据实施例46所述的主题,其中非周期性CSI-RS资源的集合在该SIB1中配置。
实施例49包括根据实施例48所述的主题,其中该非周期性CSI-RS资源集合包括在传输触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息的最后符号之后的预先确定的数量个符号后出现的资源。
实施例50包括根据实施例39所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段。
实施例51包括根据实施例39所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括用无线设备特定标识符加扰的下行链路控制信息(DCI)格式1_0消息中的字段。
实施例52包括根据实施例51所述的主题,其中经由重新传输的Msg3消息在该无线站点处接收该较早CSI反馈。
实施例53包括根据实施例39所述的主题,其中触发来自该无线设备的该较早CSI反馈的该修改的消息包括修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。
实施例54包括根据实施例53所述的主题,其中该修改的MAC RAR消息包括以下各项中的至少一项:该MAC RAR消息的再利用保留位;该MAC RAR消息的上行链路(UL)授权字段中的一个或多个再利用位;或者添加到该MAC RAR消息的新CSI请求字段。
实施例55包括根据实施例40所述的主题,其中该无线设备具有降低的能力的该第二指示还包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数;该无线设备的降低能力设备类型标识符;或者该无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合。
实施例56包括根据实施例40所述的主题,其中该无线设备具有降低的能力的该第二指示还包括该无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中该设备类型标识符由对一组预定义PRACH资源中的一个预定义PRACH资源的选择来指示以用于用该无线站点执行随机接入过程。
实施例57包括根据实施例56所述的主题,其中该一组预定义PRACH资源包括一组连续UL BWP。
根据实施例58,公开了一种无线设备,该无线设备包括:无线电部件;以及处理器,该处理器可操作地耦接到该无线电部件,其中该处理器被配置为:从无线站点接收该无线站点能够从该无线设备接收较早CSI反馈的指示;响应于接收到该指示,使用与RACH过程相关的消息向该无线站点传输该较早CSI反馈;并且至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成到该无线站点的连接。
实施例59包括根据实施例58所述的主题,其中该无线站点能够从该无线设备接收较早CSI反馈的该指示由该无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
实施例60包括根据实施例59所述的主题,其中该无线站点能够从该无线设备接收较早CSI反馈的该指示还包括在该SIB1中广播的一个或多个枚举位。
实施例61包括根据实施例58所述的主题,其中该较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到该无线站点。
实施例62包括根据实施例61所述的主题,其中该Msg3消息与该无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的指示连接。
实施例63包括根据实施例62所述的主题,其中该无线设备具有降低的能力的该指示包括该无线设备的降低能力设备类型标识符。
实施例64包括根据实施例62所述的主题,其中该降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
实施例65包括根据实施例58所述的主题,其中该处理器被进一步配置为:响应于所传输的CSI反馈,从该无线站点接收修改的Msg4消息。
实施例66包括根据实施例65所述的主题,其中该修改的Msg4消息包括该Msg4消息的重复。
实施例67包括根据实施例58所述的主题,其中该处理器被进一步配置为:进一步响应于从该无线站点接收到修改的消息,向该无线站点传输该较早CSI反馈,其中该修改的消息触发该较早CSI反馈。
实施例68包括根据实施例67所述的主题,其中该修改的消息包括以下各项中的至少一项:下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段;或修改的MAC RAR消息。
又一个示例性方面可包括一种方法,该方法执行前述实施例的任何或所有部分。
再一个示例性方面可包括一种非暂态计算机可访问存储器介质,该非暂态计算机可访问存储器介质包括程序指令,该程序指令在设备处被执行时使得该设备实施前述实施例中任一实施例的任何或所有部分。
又一个示例性方面可包括一种计算机程序,该计算机程序包括用于执行前述实施例中任一实施例的任何或所有部分的指令。
再一个示例性方面可包括一种装置,该装置包括用于执行前述实施例中任一实施例的任何或所有要素的构件。
又一个示例性方面可包括一种装置,该装置包括处理器,该处理器被配置为使得设备执行前述实施例中任一实施例的任何要素或所有要素。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
能够以各种形式中的任一种形式来实现本公开的各方面。例如,可将一些方面实现为计算机实施的方法、计算机可读存储器介质或计算机系统。可使用一个或多个定制设计的硬件设备诸如ASIC来实现其他方面。可使用一个或多个可编程硬件元件诸如FPGA来实现其他方面。
在一些方面,非暂态计算机可读存储器介质可被配置为使得其存储程序指令和/或数据,其中如果该程序指令由计算机系统执行,则使得计算机系统执行方法,例如本文所述的方法方面中的任一种方法方面,或本文所述的方法方面的任何组合,或本文所述的任何方法方面中的任何子集,或此类子集的任何组合。
在一些方面,设备(例如,UE 106、BS102、网络元件600)可被配置为包括处理器(或一组处理器)和存储器介质,其中存储器介质存储程序指令,其中处理器被配置为从存储器介质读取并执行程序指令,其中程序指令是可执行的以实施本文所述的各种方法方面中的任一种方法方面(或本文所述的方法方面的任何组合,或本文所述的方法方面的任何方法方面的任何子集、或此类子集的任何组合)。可以各种形式中的任一种来实现该设备。
虽然已相当详细地描述了上面的方面,但是一旦完全了解上面的公开,许多变型和修改对于本领域的技术人员而言将变得显而易见。本公开旨在使以下权利要求书被阐释为包含所有此类变型和修改。

Claims (74)

1.一种无线设备,所述无线设备包括:
无线电部件;以及
处理器,所述处理器能够操作地耦接到所述无线电部件,
其中所述处理器被配置为:
向无线站点传输提供来自所述无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈的第一指示;
响应于所述第一指示而从所述无线站点接收修改的消息,其中所述修改的消息触发来自所述无线设备的较早CSI反馈;
响应于接收到所述修改的消息,使用与RACH过程相关的消息向所述无线站点传输所述较早CSI反馈;以及
至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成到所述无线站点的连接。
2.根据权利要求1所述的无线设备,其中所述第一指示包括所述无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的第二指示。
3.根据权利要求2所述的无线设备,其中所述降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
4.根据权利要求1所述的无线设备,其中所述处理器被进一步配置为:
响应于所传输的CSI反馈,从所述无线站点接收修改的Msg4消息。
5.根据权利要求4所述的无线设备,其中所述修改的Msg4消息包括所述Msg4消息的重复。
6.根据权利要求1所述的无线设备,其中所述较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到所述无线站点。
7.根据权利要求2所述的无线设备,其中所述较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到所述无线站点。
8.根据权利要求1所述的无线设备,其中所述较早CSI反馈包括CSI参考信号(CSI-RS)的测量,其中所述CSI-RS的配置信息由所述无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
9.根据权利要求8所述的无线设备,其中周期性CSI-RS资源的集合在所述SIB1中配置。
10.根据权利要求8所述的无线设备,其中非周期性CSI-RS资源的集合在所述SIB1中配置。
11.根据权利要求10所述的无线设备,其中所述非周期性CSI-RS资源集合包括在传输触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息的最后符号之后的预先确定的数量个符号后出现的资源。
12.根据权利要求1所述的无线设备,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段。
13.根据权利要求1所述的无线设备,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括用无线设备特定标识符加扰的下行链路控制信息(DCI)格式1_0消息中的字段。
14.根据权利要求13所述的无线设备,其中所述较早CSI反馈经由重新传输的Msg3消息被传输到所述无线站点。
15.根据权利要求1所述的无线设备,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。
16.根据权利要求15所述的无线设备,其中所述修改的MAC RAR消息包括以下各项中的至少一项:所述MAC RAR消息的再利用保留位;所述MAC RAR消息的上行链路(UL)授权字段中的一个或多个再利用位;或者添加到所述MAC RAR消息的新CSI请求字段。
17.根据权利要求2所述的无线设备,其中所述无线设备具有降低的能力的所述第二指示还包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数;所述无线设备的降低能力设备类型标识符;或者所述无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合。
18.根据权利要求2所述的无线设备,其中所述无线设备具有降低的能力的所述第二指示还包括所述无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中所述设备类型标识符由对一组预定义PRACH资源中的一个预定义PRACH资源的选择来指示以用于用所述无线站点执行随机接入过程。
19.根据权利要求18所述的无线设备,其中所述一组预定义PRACH资源包括一组连续上行链路(UL)带宽部分(BWP)。
20.一种无线网络通信方法,所述无线网络通信方法包括:
从无线设备向无线站点传输提供来自所述无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈的第一指示;
响应于所述第一指示,在所述无线设备处从所述无线站点接收修改的消息,其中所述修改的消息触发从所述无线设备到所述无线站点的较早信道状态信息(CSI)反馈;
响应于接收到所述修改的消息,由所述无线设备使用与RACH过程相关的消息向所述无线站点传输所述较早CSI反馈;以及
至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成所述无线设备与所述无线站点之间的连接。
21.根据权利要求20所述的方法,其中所述第一指示包括所述无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的第二指示。
22.根据权利要求21所述的方法,其中所述降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
23.根据权利要求20所述的方法,其中所述方法还包括:
响应于所传输的CSI反馈,从所述无线站点接收修改的Msg4消息。
24.根据权利要求23所述的方法,其中所述修改的Msg4消息包括所述Msg4消息的重复。
25.根据权利要求20所述的方法,其中所述较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到所述无线站点。
26.根据权利要求21所述的方法,其中所述较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到所述无线站点。
27.根据权利要求20所述的方法,其中所述较早CSI反馈包括CSI参考信号(CSI-RS)的测量,其中所述CSI-RS的配置信息由所述无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
28.根据权利要求27所述的方法,其中周期性CSI-RS资源的集合在所述SIB1中配置。
29.根据权利要求27所述的方法,其中非周期性CSI-RS资源的集合在所述SIB1中配置。
30.根据权利要求29所述的方法,其中所述非周期性CSI-RS资源集合包括在传输触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息的最后符号之后的预先确定的数量个符号后出现的资源。
31.根据权利要求20所述的方法,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段。
32.根据权利要求20所述的方法,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括用无线设备特定标识符加扰的下行链路控制信息(DCI)格式1_0消息中的字段。
33.根据权利要求32所述的方法,其中所述较早CSI反馈经由重新传输的Msg3消息被传输到所述无线站点。
34.根据权利要求20所述的方法,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。
35.根据权利要求34所述的方法,其中所述修改的MAC RAR消息包括以下各项中的至少一项:所述MAC RAR消息的再利用保留位;所述MAC RAR消息的上行链路(UL)授权字段中的一个或多个再利用位;或者添加到所述MAC RAR消息的新CSI请求字段。
36.根据权利要求21所述的方法,其中所述无线设备具有降低的能力的所述第二指示还包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数;所述无线设备的降低能力设备类型标识符;或者所述无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合。
37.根据权利要求21所述的方法,其中所述无线设备具有降低的能力的所述第二指示还包括所述无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中所述设备类型标识符由对一组预定义PRACH资源中的一个预定义PRACH资源的选择来指示以用于用所述无线站点执行随机接入过程。
38.根据权利要求37所述的方法,其中所述一组预定义PRACH资源包括一组连续ULBWP。
39.一种无线站点,包括:
无线电部件;以及
处理器,所述处理器能够操作地耦接到所述无线电部件,其中所述处理器被配置为:
在所述无线站点处从无线设备接收第一指示,所述第一指示提供来自所述无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈;
响应于所述第一指示而向所述无线设备传输修改的消息,其中所述修改的消息触发来自所述无线设备的较早信道状态信息(CSI)反馈;
在所述无线站点处经由与RACH过程相关的消息接收所述较早CSI反馈;以及
至少部分地基于所接收的较早CSI反馈来完成到所述无线设备的连接。
40.根据权利要求39所述的无线站点,其中所述第一指示包括所述无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的第二指示。
41.根据权利要求40所述的无线站点,其中所述降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
42.根据权利要求39所述的无线站点,其中所述处理器被进一步配置为:
响应于所接收的CSI反馈,向所述无线设备传输修改的Msg4消息。
43.根据权利要求42所述的无线站点,其中所述修改的Msg4消息包括所述Msg4消息的重复。
44.根据权利要求39所述的无线站点,其中经由Msg3消息在所述无线站点处接收所述较早CSI反馈。
45.根据权利要求40所述的无线站点,其中经由Msg3消息在所述无线站点处接收所述较早CSI反馈。
46.根据权利要求39所述的无线站点,其中所述较早CSI反馈包括CSI参考信号(CSI-RS)的测量,其中所述CSI-RS的配置信息由所述无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
47.根据权利要求46所述的无线站点,其中周期性CSI-RS资源的集合在所述SIB1中配置。
48.根据权利要求46所述的无线站点,其中非周期性CSI-RS资源的集合在所述SIB1中配置。
49.根据权利要求48所述的无线站点,其中所述非周期性CSI-RS资源集合包括在传输触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息的最后符号之后的预先确定的数量个符号后出现的资源。
50.根据权利要求39所述的无线站点,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段。
51.根据权利要求39所述的无线站点,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括用无线设备特定标识符加扰的下行链路控制信息(DCI)格式1_0消息中的字段。
52.根据权利要求51所述的无线站点,其中经由重新传输的Msg3消息在所述无线站点处接收所述较早CSI反馈。
53.根据权利要求39所述的无线站点,其中触发来自所述无线设备的所述较早CSI反馈的所述修改的消息包括修改的介质访问控制(MAC)随机接入响应(RAR)消息。
54.根据权利要求53所述的无线站点,其中所述修改的MAC RAR消息包括以下各项中的至少一项:所述MAC RAR消息的再利用保留位;所述MAC RAR消息的上行链路(UL)授权字段中的一个或多个再利用位;或者添加到所述MAC RAR消息的新CSI请求字段。
55.根据权利要求40所述的无线站点,其中所述无线设备具有降低的能力的所述第二指示还包括以下各项中的至少一项的指示:与网络接入相关的预先确定最小数量的参数;所述无线设备的降低能力设备类型标识符;或者所述无线设备满足对降低能力设备的强制性最低设备要求的集合。
56.根据权利要求40所述的无线站点,其中所述无线设备具有降低的能力的所述第二指示还包括所述无线设备的降低能力设备类型标识符的指示,其中所述设备类型标识符由对一组预定义PRACH资源中的一个预定义PRACH资源的选择来指示以用于用所述无线站点执行随机接入过程。
57.根据权利要求56所述的无线站点,其中所述一组预定义PRACH资源包括一组连续ULBWP。
58.一种无线设备,包括:
无线电部件;以及
处理器,所述处理器能够操作地耦接到所述无线电部件,其中所述处理器被配置为:
从无线站点接收所述无线站点能够从所述无线设备接收较早CSI反馈的指示;
响应于接收到所述指示,使用与RACH过程相关的消息向所述无线站点传输所述较早CSI反馈;以及
至少部分地基于所传输的较早CSI反馈来完成到所述无线站点的连接。
59.根据权利要求58所述的无线设备,其中所述无线站点能够从所述无线设备接收较早CSI反馈的所述指示由所述无线站点在系统信息块#1(SIB1)中广播。
60.根据权利要求59所述的无线设备,其中所述无线站点能够从所述无线设备接收较早CSI反馈的所述指示还包括在所述SIB1中广播的一个或多个枚举位。
61.根据权利要求58所述的无线设备,其中所述较早CSI反馈经由Msg3消息被传输到所述无线站点。
62.根据权利要求61所述的无线设备,其中所述Msg3消息与所述无线设备相对于版本15或版本16新空口(NR)设备具有降低的接收消息的能力的指示连接。
63.根据权利要求62所述的无线设备,其中所述无线设备具有降低的能力的所述指示包括所述无线设备的降低能力设备类型标识符。
64.根据权利要求62所述的无线设备,其中所述降低的能力包括以下各项中的至少一项:减少的天线数量;降低的带宽、降低的处理能力;减少的处理时间要求;或者缺乏对全双工通信的支持。
65.根据权利要求58所述的无线设备,其中所述处理器被进一步配置为:
响应于所传输的CSI反馈,从所述无线站点接收修改的Msg4消息。
66.根据权利要求65所述的无线设备,其中所述修改的Msg4消息包括所述Msg4消息的重复。
67.根据权利要求58所述的无线设备,其中所述处理器被进一步配置为:
进一步响应于从所述无线站点接收到修改的消息,向所述无线站点传输所述较早CSI反馈,其中所述修改的消息触发所述较早CSI反馈。
68.根据权利要求67所述的无线设备,其中所述修改的消息包括以下各项中的至少一项:下行链路控制信息(DCI)格式1_0中的字段;或
修改的MAC RAR消息。
69.一种方法,所述方法包括如本文在具体实施方式中实质性地进行描述的任何动作或动作的组合。
70.一种方法,所述方法如本文参考本文所包括的附图中的每个附图或任何组合或者参考具体实施方式中的段落中的每个段落或任何组合而被实质性地进行描述。
71.一种无线设备,所述无线设备被配置为执行如本文在具体实施方式中实质性地进行描述的包括在所述无线设备中的任何动作或动作的组合。
72.一种无线站,所述无线站被配置为执行如本文在具体实施方式中实质性地进行描述的包括在所述无线站中的任何动作或动作的组合。
73.一种存储指令的非易失性计算机可读介质,所述指令在被执行时使得执行如本文在具体实施方式中实质性地进行描述的任何动作或动作的组合。
74.一种集成电路,所述集成电路被配置为执行如本文在具体实施方式中实质性地进行描述的任何动作或动作的组合。
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