CN117715229A - 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

Info

Publication number
CN117715229A
CN117715229A CN202211080336.4A CN202211080336A CN117715229A CN 117715229 A CN117715229 A CN 117715229A CN 202211080336 A CN202211080336 A CN 202211080336A CN 117715229 A CN117715229 A CN 117715229A
Authority
CN
China
Prior art keywords
backoff
candidate
parameter value
factor
backoff parameter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202211080336.4A
Other languages
English (en)
Inventor
于巧玲
张晓博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority to CN202211080336.4A priority Critical patent/CN117715229A/zh
Priority to PCT/CN2023/115993 priority patent/WO2024051559A1/zh
Publication of CN117715229A publication Critical patent/CN117715229A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

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。通信节点根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。本申请针对PRACH的上行链路覆盖增强,提出了一种增强的用于随机接入回退机制的回退时间计算方法,该方案能够调整小区的负载状态,提高UE的随机接入成功概率。

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,尤其涉及覆盖增强的传输方法和装置。
背景技术
覆盖(Coverage)是运营商在进行蜂窝通信网络商业化时考虑的关键因素之一,因为它直接影响服务质量(service quality)以及资本支出(CAPEX)和运营成本(OPEX)。在实际部署的大多数场景中,上行链路(Uplink,UL)性能可能是瓶颈,而在一些新兴的垂直用例中,上行链路流量很大,例如视频上传。在Rel-17“NR(New Radio,新空口)覆盖增强”工作项目(work item,WI)中,针对PUSCH(Physical uplink shared channel,物理上行链路共享信道)、PUCCH(Physical uplink control channel,物理上行链路控制信道)和Msg3(Message 3,消息3)的NR覆盖率进行了扩展增强。然而,PRACH(Physical random accesschannel,物理随机接入信道)覆盖的提高尚未得到解决。由于PRACH传输在许多过程中都是非常重要的,如初始接入和波束失效恢复,Rel-18成立了“NR覆盖的进一步增强(FurtherNR coverage enhancements)”工作项目,进一步增强PRACH的上行链路覆盖。
发明内容
现有协议中,通过基于回退时间(backoff time)的随机接入(RandomAccess,RA)回退(backoff)机制解决小区过载(overload)问题,如果用户设备(User Equipment,UE)在随机接入过程中接收到一个回退指示(Backoff Indicator,BI),将PREAMBLE_BACKOFF设置为通过查表确定的一个回退参数值(Backoff Parameter value)和由RRC消息配置的一个回退因子(SCALING_FACTOR_BI)的乘积;如果随机接入过程没有被完成,根据PREAMBLE_BACKOFF确定一个回退时间,在这个回退时间之后才执行随机接入资源选择过程。在随机接入(Random Access)过程中执行PRACH重复(Repetition)是增强PRACH的上行链路覆盖的一种有效手段,由于PRACH重复会导致一次PRACH尝试所占用时频资源增加,当大量用户设备发起随机接入时,小区的过载状态(overload condition)和传统网络相比会发生变化,现有的基于回退时间的随机接入回退机制不能很好的解决PRACH重复的小区负载均衡问题。因此,针对PRACH重复的小区负载均衡问题,随机接入回退机制需要增强。
针对上述问题,本申请提供了一种随机接入的解决方案。针对上述问题描述中,采用NR系统作为一个例子;本申请也同样适用于例如LTE系统的场景;进一步的,虽然本申请的初衷是针对Uu空口,但本申请也能被用于PC5口。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于V2X(Vehicle-to-Everything,车联网)场景,终端与中继,以及中继与基站之间的通信场景,取得类似的终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于IAB(IntegratedAccess and Backhaul,集成接入和回传)的通信场景,取得类似的终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对地面网络(Terrestrial Network,地面网络)场景,但本申请也同样适用于非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的通信场景,取得类似的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。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考IEEE(Institute of Electricaland Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
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:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(MediumAccess Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的仅前者依赖是否执行PRACH重复。
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:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(MediumAccess Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的仅后者依赖是否执行PRACH重复。
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:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(MediumAccess Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者都依赖是否执行PRACH重复。
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:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(MediumAccess Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退时间依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何解决PRACH重复的小区过载问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何计算PRACH重复的回退时间。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定第一回退时间。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定第一回退参数值。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定第一回退因子。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:针对PRACH重复的回退时间的计算方式和非PRACH重复的回退时间的计算方式不同。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退参数值和所述第一回退因子都依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退时间依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:解决PRACH重复的小区过载问题。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免小区过载。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:调整小区的负载状态。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;
其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;
其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间包括:第一回退变量被设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间包括:所述第一回退变量和第一参数被用于确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
第一接收机,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收至少一个Preamble;
第二发射机,作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请设计了适合PRACH重复的随机接入回退时间,具备如下优势:
-.避免小区过载;
-.调整小区的负载状态;
-.解决PRACH重复的小区过载问题;
-.提高UE的随机接入成功概率。
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至少一个Preamble和第一MAC子PDU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又一个实施例的无线信号传输流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一候选回退参数值依赖第一回退表格并且第二候选回退参数值依赖第二回退表格的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一候选回退参数值和第二候选回退参数值都依赖第一回退表格的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的根据第一回退变量和第一参数确定第一回退时间的示意图;
图12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13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至少一个Preamble和第一MAC子PDU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,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;在步骤102中,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;在步骤103中,根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,确定是否执行PRACH重复。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,确定执行PRACH重复。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,确定不执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述至少一个Preamble属于第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程是一个四步随机接入(4-step RA)过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程是基于竞争的随机接入(ContentionBased Random Access,CBRA)过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程在所述第一小区上被执行。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程在针对第一小区所属的小区组的MAC实体上被执行。
作为一个实施例,所述第一小区是SpCell(Special Cell,特殊小区)。
作为一个实施例,所述第一小区是PCell(Primary Cell,主小区)。
作为一个实施例,所述第一小区是PSCell(Primary SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)Cell,SCG主小区)。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:根据是否执行PRACH重复发送一个或者多个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble包括多个Preamble;如果不执行PRACH重复,所述至少一个Preamble包括仅一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,发送K1个Preamble,所述K1大于1;如果不执行PRACH重复,发送仅一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果不执行PRACH重复,发送仅一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,发送K1个Preamble,所述K1大于1。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:根据是否执行PRACH重复选择第一随机接入资源组或者第二随机接入资源组。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的每个Preamble属于第一随机接入资源组;如果不执行PRACH重复,所述至少一个Preamble属于第二随机接入资源组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入资源组和所述第二随机接入资源组不同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入资源组不指示PRACH重复,所述第二随机接入资源组指示PRACH重复。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:根据是否执行PRACH重复确定一个时频资源还是K1时频资源,所述K1大于1。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble,所述K1大于1;如果不执行PRACH重复,在一个时频资源发送一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果不执行PRACH重复,在仅一个时频资源发送一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble,所述K1大于1。
作为一个实施例,所述“在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble”包括:在所述K1个时频资源中的每个时频资源发送Preamble。
作为一个实施例,所述“在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble”包括:在所述K1个时频资源中的至少第一个时频资源发送Preamble。
作为一个实施例,所述K1个时频资源中的每个时频资源被用于Preamble。
作为一个实施例,所述K1个时频资源中的每个时频资源被用于一个Preamble。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble指示PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble被配置给PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble针对一次PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble是一个PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的任意两个Preamble相同。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的任意两个preamble不同。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble中存在两个相同的Preamble。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble中存在两个不同的Preamble。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中的任意两个时频资源之间,为了所述第一随机接入过程的PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER不被增加。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中的任意两个时频资源之间,为了所述第一随机接入过程的PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER不被增加。
作为一个实施例,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在所述第一时间窗中接收第一随机接入响应,所述第一随机接入响应包括至少所述第一MAC子PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应被一个DCI(DownlinkControl Information,下行链路控制信息)调度,所述一个DCI被一个RA(Random Access,随机接入)-RNTI(Radio Network Temporary Identifier,无线网络临时标识)加扰。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应是一个MAC PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应仅包括所述第一MAC子PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应包括所述第一MAC子PDU和至少一个MAC子PDU。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU是针对所述至少一个Preamble的响应。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU是一个MAC subPDU。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU是一个MAC子头(subheader)。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU仅包括一个MAC子头。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU不包括RAPID(Random Access Preamble ID)域(field)。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU的结构参考3GPPTS38.321的6.1.5节的图6.1.5-1。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU的结构参考3GPPTS38.321的6.1.5节的图6.1.5-1。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU包括第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中包括一个BI域。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域被用于指示所述第一小区的过载状态(the overload condition in the cell)。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域指示所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域被设置为第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括4比特。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括5比特。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括4比特。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括3比特。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被接收时,所述第一时间窗正在运行。
作为一个实施例,在所述第一时间窗运行期间接收所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,所述第一时间窗是一个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗被用于监听随机接入响应。
作为一个实施例,所述第一时间窗是监听随机接入响应的时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个毫秒(millisecond)。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字是ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述至少一个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字是ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字中包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字中包括ra-ResponseWindow或者Msg1(Message 1,消息1)或者PRACH或者Repetition中的至少之一。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的最后一个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的第一个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的每个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗是PRACH重复专用的。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗不是PRACH重复专用的。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗在运行期间不能被重新启动。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗在运行期间能够被重新启动。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间窗在运行期间被重新启动。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间窗在运行期间未被重新启动。
作为一个实施例,根据所述第一MAC子PDU通过查表确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第一回退参数值的索引。
作为一个实施例,所述第一回退参数值的单位是毫秒(millisecond)。
作为一个实施例,所述第一回退参数值通过查表确定。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退时间被用于确定下一次执行随机接入资源选择过程的最早时刻。
作为一个实施例,所述第一回退时间与下一次执行随机接入资源选择过程的时刻有关。
作为一个实施例,所述第一回退时间不大于所述第一回退变量。
作为一个实施例,所述第一回退时间包括一个时间间隔。
作为一个实施例,所述第一回退时间是一个随机回退时间。
作为一个实施例,所述第一回退时间的单位是毫秒。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,设置所述第一回退因子。
作为一个实施例,在所述第一MAC子PDU被接收之前,设置所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述第一回退因子是一个变量。
作为一个实施例,所述第一回退因子是被RRC配置的。
作为一个实施例,所述第一回退因子是被预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退因子是可配置的。
作为一个实施例,所述第一回退因子是SCALING_FACTOR_BI。
作为一个实施例,所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积被用于确定所述第一回退时间的最大值。
作为一个实施例,根据仅所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述第一回退时间与至少所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积有关。
作为一个实施例,所述第一回退时间与仅所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积有关。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,根据所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,根据所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,根据至少所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为一个实施例,作为所述第一随机接入过程未被完成的响应,确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“所述第一随机接入过程未被完成”包括:所述第一随机接入过程未被认为完成。
作为一个实施例,所述“所述第一随机接入过程未被完成”包括:认为所述第一随机接入过程未被成功完成。
作为一个实施例,所述“所述第一随机接入过程未被完成”包括:所述第一随机接入过程未被认为成功完成。
作为一个实施例,至少所述第一时间窗过期被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为一个实施例,认为随机接入响应接收不成功;所述“认为随机接入响应接收不成功”被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为该实施例的一个子实施例,至少所述第一时间窗过期被用于确定认为随机接入响应接收不成功。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一时间窗过期,认为随机接入响应接收不成功。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一时间窗过期,并且,所述第一时间窗运行期间未接收包括与PREAMBLE_INDEX匹配的随机接入前导标识(Random AccessPreamble identifier)的随机接入响应,认为随机接入响应接收不成功。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行不PRACH传输,所述PREAMBLE_INDEX是所述至少一个Preamble的索引。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行PRACH传输,所述PREAMBLE_INDEX是所述至少一个Preamble的中的一个Preamble的索引。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行PRACH传输,所述PREAMBLE_INDEX是所述至少一个Preamble的中的任一Preamble的索引。
作为一个实施例,至少第一计时器过期被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为一个实施例,至少竞争解决不成功被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为一个实施例,认为竞争解决不成功;所述“认为竞争解决不成功”被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时间窗中接收第一RAR(RandomAccess Response,随机接入响应),所述第一RAR指示第一TC-RNTI(Temporary C-RNTI);作为所述第一RAR被接收的响应,发送第一Msg3;作为所述第一Msg3被发送的响应,启动或者重新启动第一计时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一计时器是ra-ContentionResolutionTimer。
作为该实施例的一个子实施例,如果第一计时器过期,认为竞争解决不成功。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一计时器运行期间接收第二MAC PDU,所述第二MAC PDU被第一PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行链路控制信道)传输调度,所述第一PDCCH传输被寻址到第一TC-RNTI;如果所述第二MAC PDU中不包括UE Contention Resolution Identity MAC CE(Control Element,控制元素),认为竞争解决不成功;所述第一Msg3中包括所述第一CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)SDU(Service data unit,服务数据单元)。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一计时器运行期间接收第二MAC PDU,所述第二MAC PDU被第一PDCCH传输调度,所述第一PDCCH传输被寻址到第一TC-RNTI,所述第二MAC PDU中包括一个UE Contention Resolution Identity MAC CE;如果所述一个UEContention Resolution Identity MAC CE中的UE Contention Resolution Identity和第一CCCH SDU不匹配,认为竞争解决不成功;所述第一Msg3中包括所述第一CCCH SDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RAR中的UL grant被用于调度所述第一Msg3。
作为该实施例的一个子实施例,被所述第一TC-RNTI加扰的一个DCI被用于调度所述第一Msg3。
作为该实施例的一个子实施例,作为所述第一RAR被接收的响应,停止所述第一时间窗。
作为该实施例的一个子实施例,作为所述第一RAR被接收的响应,所述第一时间窗未被停止。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RAR是一个MAC RAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RAR指示UL grant。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3是一个Msg3。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3包括多个Msg3的重复。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3传输结束后的第一个符号被用于确定启动或者重新启动第一计时器的时刻。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3是一个Msg3初传。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3是一个Msg3重传。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3中包括第一C-RNTI MAC CE,所述第一C-RNTI MAC CE中包括第一C-RNTI,所述第一C-RNTI是所述第一节点在所述第一小区的C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3中包括第一CCCH SDU,所述第一CCCH SDU是一个CCCH SDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3中包括所述第一C-RNTI MAC CE或者所述第一CCCH SDU中的仅之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一CCCH SDU包括RRCResumeRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一CCCH SDU包括RRCSetupRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一CCCH SDU包括RRCReestablishmentRequest消息。
作为一个实施例,所述第一RAR被接收。
作为一个实施例,所述第一RAR未被接收。
作为一个实施例,所述第一回退参数值和所述第一回退因子都依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复,并且,所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值和所述第一回退因子仅一者依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退参数值不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,如果所述第一回退参数值不依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退参数值与是否执行PRACH重复无关。
作为一个实施例,如果所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退因子与是否执行PRACH重复无关。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退参数值依赖至少是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退参数值与是否执行PRACH重复有关。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:是否执行PRACH重复被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:如果执行PRACH重复,所述第一回退参数值是针对PRACH重复的;如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值不是针对PRACH重复的。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:根据是否执行PRACH重复确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退因子依赖至少是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退因子与是否执行PRACH重复有关。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:是否执行PRACH重复被用于确定所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:如何设置所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:如何确定所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:如果执行PRACH重复,所述第一回退因子是针对PRACH重复的;如果不执行PRACH重复,所述第一回退因子不是针对PRACH重复的。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;如果不执行PRACH重复,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖所述第二回退表格。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖所述第一回退表格。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1,所述第二候选回退参数值依赖3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值;如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子是所述第三候选回退因子;所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值;所述第一回退参数值不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果确定执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果PRACH重复被执行。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果在所述第一随机接入过程中执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果所述至少一个Preamble被用于针对PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果所述第一随机接入资源组被选择。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果所述至少一个Preamble包括多个Preamble。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果在所述K1个时频资源发送所述至少一个Preamble。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:Msg1(Message 1,消息1)重复。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:RACH重复。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:在一次随机接入尝试中发送多个PRACH。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:在两次PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER更新之间,发送多个PRACH。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:在两次PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER更新之间,发送多个PRACH。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:多个连续的PRACH。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复未被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子是所述第一候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第一候选回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子是所述第二候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第二候选回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子是所述第三候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第三候选回退因子。
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)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200。5G NR/LTE/LTE-A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包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified DataManagement,统一数据管理)220和因特网服务230中的至少之一。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。RAN包括节点203和其它节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其它节点204。节点203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或某种其它合适术语。节点203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。节点203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(SessionManagement 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 NetworkGateway,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(InternetProtocal,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 MultimediaSubsystem,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是一个用户设备(User Equipment,UE)。
作为一个实施例,所述UE201是一个基站设备(BaseStation,BS)。
作为一个实施例,所述UE201是一个中继设备。
作为一个实施例,所述节点203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个用户设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个中继设备。
作为一个实施例,所述节点203是网关(Gateway)。
典型的,所述UE201是一个用户设备,所述节点203是一个基站设备。
作为一个实施例,所述用户设备支持地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持非地面网络(Terrestrial Network,地面网络)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持双连接(Dual Connection,DC)传输。
作为一个实施例,所述用户设备包括飞行器。
作为一个实施例,所述用户设备包括车载终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括船只。
作为一个实施例,所述用户设备包括物联网终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备包括基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)。
作为一个实施例,所述基站设备包括节点B(NodeB,NB)。
作为一个实施例,所述基站设备包括gNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括ng-eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括en-gNB。
作为一个实施例,所述基站设备支持在非地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备包括宏蜂窝(Marco Cellular)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述基站设备包括支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括飞行平台设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括卫星设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)。
作为一个实施例,所述基站设备包括CU(Centralized Unit,集中单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括DU(Distributed Unit,分布单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB(Integrated Access and Backhaul)-node。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-CU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-MT。
作为一个实施例,所述中继设备包括relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括L3 relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括L2 relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括路由器。
作为一个实施例,所述中继设备包括交换机。
作为一个实施例,所述中继设备包括用户设备。
作为一个实施例,所述中继设备包括基站设备。
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(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)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 Data Adaptation 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 RadioBearer)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,本申请中的所述至少一个Preamble中的每个Preamble生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一MAC子PDU生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一MAC子PDU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令集合中的每个信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令集合中的至少一个信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令集合中的至少一个信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令集合中的至少一个信令生成于所述PHY301或者PHY351。
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:根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
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:根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410至少:接收至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
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中的至少之一被用于接收所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,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MAC子PDU。
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中的至少之一被用于接收所述第一信令集合。
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中的至少之一被用于接收所述第一信令集合。
作为一个实施例,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集合中的至少一个信令。
作为一个实施例,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中的至少之一被用于发送所述至少一个Preamble。
作为一个实施例,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至少一个Preamble。
作为一个实施例,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至少一个Preamble中的至少一个Preamble。
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,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;在步骤S5102中,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;在步骤S5103中,根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;在步骤S5104中,在所述第一回退时间之后,执行随机接入资源选择过程。
对于第二节点N02,在步骤S5201中,接收所述至少一个Preamble;在步骤S5202中,发送所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退时间依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括一个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括两个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括第一TRP和第二TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02是所述第一节点U01的一个服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点N02是所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个基站设备,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个中继设备,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过uu口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过Xn口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过X2口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过PC5口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过空口连接。
作为一个实施例,所述至少一个preamble的接收者是所述第一TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第一TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第二TRP。
作为一个实施例,所述至少一个preamble的接收者包括至少所述第一TRP和所述第二TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第一TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第二TRP。
作为一个实施例,在所述第一回退时间期间,选择CFRA(contention-free RandomAccess)资源的条件不被满足。
作为一个实施例,作为所述第一回退时间被确定的响应,在所述第一回退时间之后,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,从确定所述第一回退时间的时刻开始经过所述第一回退时间之后,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,从确定所述第一随机接入过程未被完成的时刻开始经过所述第一回退时间之后,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,当从所述第一回退时间被确定的时刻经过至少所述第一回退时间时,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,从所述第一回退时间被确定的时刻经过至少所述第一回退时间时,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,在所述第一回退时间期间,第一节点U01未执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,在所述第一回退时间期间,仅当重新选择PRACH重复次数的条件不被满足时,在所述第一回退时间之后,执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,所述行为“在所述第一回退时间之后,执行随机接入资源选择过程”与在所述第一回退时间期间重新选择PRACH重复次数的条件是否被满足无关。
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,接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;在步骤S6102中,将所述第一回退因子设置为第二候选回退因子;在步骤S6103中,判断是否执行PRACH重复,如果执行PRACH重复,进入步骤S6104(a),否则,不执行所述步骤S6104(a);在步骤S6104(a)中,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子;在步骤S6104(b)中,将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子;在步骤S6105中,将所述第一回退因子设置为所述第三候选回退因子。
对于第三节点N03,在步骤S6301中,发送所述第一信令集合。
在实施例6中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第三节点N03是本申请中的所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第三节点N03不是本申请中的所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第三节点N03和本申请中的所述第二节点N02相同。
作为一个实施例,所述第三节点N03和本申请中的所述第二节点N02不同。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括一个基站设备。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括一个中继设备。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括一个TRP。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括两个TRP。
作为一个实施例,所述第一信令集合的发送者包括一个节点。
作为一个实施例,所述第一信令集合的发送者包括多个节点。
作为一个实施例,所述第一信令集合的发送者包括所述第一节点U01的一个服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RRC消息或者MAC CE(Control Element,控制元素)或者DCI中的至少前者。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RRC消息和MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括DCI。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RRC消息和DCI。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少RRC消息(Message)。
作为一个实施例,所述第一信令集合仅包括所述RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少一个RRC IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少一个RRC域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括广播消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括单播消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合对应的逻辑信道包括BCCH(BroadcastControl Channel,广播控制信道)。
作为一个实施例,所述第一信令集合对应的逻辑信道包括DCCH(DedicatedControl Channel,专用控制信道)。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括SIB1(System Information Block 1,系统信息块1)消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括ServingCellConfigCommonSIB IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括UplinkConfigCommonSIB IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括BWP-UplinkCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括UplinkConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RACH-ConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RACH-ConfigCommon IE中的至少一个RRC域。
作为一个实施例,所述第一信令集合中的一个RRC域指示所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的名字中包括scalingFactorBI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的名字中包括scalingFactorBI或者Msg1(Message 1,消息1)或者PRACH或者Repetition或者-r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是scalingFactorBI-r18域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是scalingFactorBI域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域不是scalingFactorBI域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是scalingFactorBI r18域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是属于RA-Prioritization IE。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是不属于RA-Prioritization IE。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子是一个scalingFactorBI。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子是配置给PRACH重复的一个scalingFactorBI。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子是可配置的。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子被配置。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子被配置给PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子被配置为所述第一候选回退因子的一个候选。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的至少一个候选大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的每个候选大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的一个候选是1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的任一候选不是1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括大于1的整数。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括大于1的非整数。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括1.25或者1.5或者1.75中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括2或者4或者8中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的至少一个候选不大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的每个候选不大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括0、0.25、0.5、0.75。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括0或者0.25或者0.5或者0.75中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子集合中仅包括所述第一候选回退因子和所述第二候选回退因子。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子集合中包括至少所述第一候选回退因子、所述第二候选回退因子和所述第三候选回退因子。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子是一个常量。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子不是被配置的。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子是预定义的。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子是1。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子是可配置的。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子由RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子的候选不大于1。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子的候选包括0、0.25、0.5、0.75。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子未被配置。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被配置。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被配置给NSAG(Network Slice ASGroup,网络切片AS(Access Stratum,接入层)组)。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被配置给BFR(Beam Failure Recovery,波束失败恢复)。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子未被配置给PRACH重复。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被所述第一信令集合中的一个scalingFactorBI域指示。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被所述第一信令集合中的一个RA-Prioritization IE中的一个scalingFactorBI域指示。
作为一个实施例,所述步骤S6102是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S6102存在。
作为一个实施例,所述步骤S6102不存在。
作为一个实施例,所述步骤S6104(b)是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S6104(b)存在。
作为一个实施例,所述步骤S6104(b)不存在。
作为一个实施例,所述步骤S6102和所述步骤S6104(b)中的仅一者存在。
作为一个实施例,所述步骤S6102存在,所述步骤S6104(b)不存在。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,先将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子;将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子之后,根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:仅当至少执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:只要执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:如果不执行PRACH重复,所述第一回退因子不被设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:所述“所述第一回退因子不被设置为所述第一候选回退因子”包括:所述第一回退因子不被重新设置。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:所述“所述第一回退因子不被设置为所述第一候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第三候选回退因子。
作为一个实施例,所述步骤S6102不存在,所述步骤S6104(b)存在。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:仅当至少执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:只要执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:如果执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:如果不执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:如果不执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第三候选回退因子。
作为一个实施例,所述步骤S6105是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S6105存在。
作为该实施例的一个子实施例,PRACH重复未被执行。
作为一个实施例,所述步骤S6105不存在。
作为该实施例的一个子实施例,PRACH重复未被执行。
作为该实施例的一个子实施例,PRACH重复被执行。
作为一个实施例,所述步骤S6105和所述步骤S6104(a)不同时存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤S6104(a)不存在,所述步骤S6105不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤S6104(a)存在,所述步骤S6105不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤S6104(a)不存在,所述步骤S6105存在。
作为一个实施例,所述步骤S6105是否存在与所述第三候选回退因子是否被配置有关。
作为一个实施例,所述步骤S6105是否存在与所述第一随机接入过程的触发条件有关。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7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S7101中,接收第一MAC子PDU;在步骤S7102中,将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;在步骤S7103中,根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
在实施例7中,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述第一节点U01根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;作为所述第一MAC子PDU被接收的响应,将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;作为所述第一随机接入过程未被完成的响应,根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复未被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间;所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间;所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一回退变量是一个变量。
作为一个实施例,所述第一回退变量被存储。
作为一个实施例,所述第一回退变量被记录。
作为一个实施例,所述第一回退变量的单位是毫秒。
作为一个实施例,所述第一回退变量的单位和所述第一回退参数值的单位相同。
作为一个实施例,所述第一回退变量被用于记录所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退变量是PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量是PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量不是PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量的名字中包括PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量的名字中包括PREAMBLE_BACKOFF或者Msg1(Message 1,消息1)或者PRACH或者Repetition中的至少之一。
作为一个实施例,所述“将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积”包括:将所述第一回退变量设置为所述第一回退参数值乘以所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述“将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积”包括:所述第一回退变量和所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积相等。
作为一个实施例,作为所述第一MAC子PDU被接收的响应,将所述第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为一个实施例,当所述第一MAC子PDU被接收并且所述第一MAC子PDU包括一个BI域时,将所述第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为一个实施例,作为所述第一随机接入过程未被完成的响应,根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,一旦确定所述第一随机接入过程未被完成,根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,一旦认为所述第一随机接入过程未被完成,根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:根据所述第一回退变量选择所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:在0到所述第一回退变量之间确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:在0到所述第一回退变量之间选择一个随机回退时间(random backoff time)作为所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:在0到所述第一回退变量之间按照均匀分布(uniform distribution)随机选择所述第一回退时间。
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回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值的示意图。
在实施例8中,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合包括仅所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合包括所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值之外的另一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合中的每个候选回退参数值是通过查表确定的。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合中的至少一个候选回退参数值是通过查表确定的。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合中存在一个候选回退参数值是预定义的。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值相等。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值不相等。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值中的之一被预留。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都未被预留。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:仅当至少执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:只要执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:如果执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示至少所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值集合。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值或者所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU指示所述第二候选回退参数值,所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
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候选回退参数值依赖第一回退表格并且第二候选回退参数值依赖第二回退表格的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,所述第一候选回退参数值依赖所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖所述第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
作为一个实施例,所述第一节点存储所述第一回退表格和所述第二回退表格。
作为一个实施例,所述第一回退表格被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退表格仅被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退表格不是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,所述第二回退表格不被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二回退表格是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,所述第一回退表格不是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1,所述第二回退表格是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,所述第一回退表格和所述第二回退表格都是预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退表格和所述第二回退表格是两个表格。
作为一个实施例,所述第一回退表格中的任一索引是不小于0并且不大于所述M1-1的整数。
作为一个实施例,如果所述第一回退表格中的索引i不小于0并且不大于所述M2-1,所述索引i对应候选回退参数值#i。
作为一个实施例,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述M2-1,所述索引i被预留。
作为一个实施例,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述M2-1,所述索引i未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述M1大于所述M2。
作为一个实施例,所述M1等于所述M2。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于13。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于14。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于15。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于16。
作为一个实施例,所述第二回退表格中的任一索引是不小于0并且不大于所述N1-1的整数。
作为一个实施例,如果所述第二回退表格中的索引j不小于0并且不大于所述N2-1,所述索引j对应候选回退参数值j。
作为一个实施例,如果所述第二回退表格中的索引j大于所述N2-1,所述索引j被预留。
作为一个实施例,如果所述第二回退表格中的索引j大于所述N2-1,所述索引j未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述N1大于所述N2。
作为一个实施例,所述N1等于所述N2。
作为一个实施例,所述N1等于16,所述N2等于14。
作为一个实施例,所述N1等于16,所述N2等于15。
作为一个实施例,所述M1和所述N1不相等。
作为一个实施例,所述M1和所述N1相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2和所述N2相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2和所述N2不相等。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中被索引i所指示的候选回退参数值和在所述第一回退表格中被索引j所指示的候选回退参数值不相等;所述第一回退表格中的索引i和所述第二回退表格中的索引j相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述i是不小于0并且不大于所述M2-1的任一整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述i是M0个整数中的任一整数,所述M0个整数中的任一整数不小于0并且不大于所述M2-1,所述M0小于所述M2,所述M0大于0。
作为该实施例的一个子实施例,所述M0个整数中仅包括0。
作为该实施例的一个子实施例,所述M0个整数中仅包括0和1。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的被所述第一索引指示的候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值属于所述第一回退表格。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中确定所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第二候选回退参数值是所述第二回退表格中的一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第二候选回退参数值是所述第二回退表格中的被所述第二索引指示的候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第二候选回退参数值属于所述第二回退表格。
作为一个实施例,在所述第二回退表格中确定所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示第一索引。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被设置为第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述M2-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是所述M2个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述N2-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是所述N2个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一索引在所述第二回退表格中指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引被预留。
作为一个实施例,在所述第二回退表格中,所述第一索引被预留。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引指示所述第一候选回退参数值;在所述第二回退表格中,所述第一索引指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引指示所述第一候选回退参数值;在所述第二回退表格中,所述第一索引被预留。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引被预留;在所述第二回退表格中,所述第一索引指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,在所述第一回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,在所述第一回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,在所述第一回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,在所述第二回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一MAC子PDU在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU在所述第二回退表格中指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第二回退表格中指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,在所述第二回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二回退表格中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二回退表格中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
表9.1第一回退表格
索引 候选回退参数值(毫秒)
0 候选回退参数值#0
1 候选回退参数值#1
…… ……
i 候选回退参数值#i
…… ……
M1-2 候选回退参数值#M1-2/预留
M1-1 候选回退参数值M1-1/预留
表9.2第二回退表格
索引 候选回退参数值(毫秒)
0 候选回退参数值#0
1 候选回退参数值#1
…… ……
j 候选回退参数值#j
…… ……
N1-2 候选回退参数值#N1-2/预留
N1-1 候选回退参数值N1-1/预留
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候选回退参数值和第二候选回退参数值都依赖第一回退表格的示意图,如附图10所示。
在实施例10中,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述第一回退表格中的另一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的被所述第一索引指示的候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述第一回退表格中的被所述第一索引指示的另一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值属于所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值属于所述第一回退表格。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中确定所述第一候选回退参数值或者所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一回退表格是预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退表格包括3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,针对PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引#i不小于0并且不大于所述Q2-1,所述索引#i对应候选回退参数值#i。
作为一个实施例,针对PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述Q2-1,所述索引#i被预留。
作为一个实施例,针对PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述Q2-1,所述索引#i未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,针对非PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引#j不小于0并且不大于所述Q3-1,所述索引#j对应候选回退参数值#j。
作为一个实施例,针对非PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引j大于所述Q3-1,所述索引#j被预留。
作为一个实施例,针对非PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引j大于所述Q3-1,所述索引#j未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述Q1是正整数。
作为一个实施例,所述Q1等于16。
作为一个实施例,所述Q1等于32。
作为一个实施例,所述Q1不小于所述Q2。
作为一个实施例,所述Q1不小于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q1大于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q2个候选回退参数值被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述Q2个候选回退参数值仅被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述Q3个候选回退参数值不被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述Q2和所述Q3相等。
作为一个实施例,所述Q2和所述Q3不相等。
作为一个实施例,所述Q2大于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q2小于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q2个候选回退参数值和所述Q3个候选回退参数值中存在至少一个不同的候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示第一索引。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被设置为第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述Q2-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述Q3-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是所述Q2个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一索引是所述Q3个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引指示所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,是否执行PRACH重复被用于确定在所述Q2个候选回退参数值中确定所述第一回退参数值还是在所述Q3个候选回退参数值中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一回退表格中包括三列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第一列包括所述Q1个索引,所述第一回退表格中的第二列包括所述Q2个候选回退参数值,所述第一回退表格中的第三列包括所述Q3个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第一列包括所述Q1个索引,所述第一回退表格中的第二列包括所述Q3个候选回退参数值,所述第一回退表格中的第三列包括所述Q2个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,表10.1是一个所述第一回退表格;所述表10.1中的第一列包括所述16个索引,所述表10.1中的第二列包括所述Q2个候选回退参数值,所述第一回退表格中的第三列包括所述Q3个候选回退参数值;所述表10.1中的第三列被用于PRACH重复;所述Q2等于14;所述Q3不大于16。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引0对应的候选回退参数值或者所述索引1对应的候选回退参数值中的至少之一被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引0对应的候选回退参数值和所述索引1对应的候选回退参数值不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引14对应的候选回退参数值或者所述索引15对应的候选回退参数值中的至少之一不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引14对应的候选回退参数值和所述索引15对应的候选回退参数值被预留。
表10.1第一回退表格
索引 候选回退参数值(毫秒) 候选回退参数值(毫秒)
0 5 候选回退参数值#0/预留
1 10 候选回退参数值#1/预留
2 20 候选回退参数值#2
3 30 候选回退参数值#3
4 40 候选回退参数值#4
5 60 候选回退参数值#5
6 80 候选回退参数值#6
7 120 候选回退参数值#7
8 160 候选回退参数值#8
9 240 候选回退参数值#9
10 320 候选回退参数值#10
11 480 候选回退参数值#11
12 960 候选回退参数值#12
13 1920 候选回退参数值#13
14 预留 候选回退参数值#14/预留
15 预留 候选回退参数值#15/预留
作为一个实施例,所述第一回退表格中包括两列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第一列包括所述Q1个索引。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第二列中包括所述Q3个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第二列中默认针对非PRACH重复。
作为该实施例的一个子实施例,针对非PRACH重复,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q3个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,针对PRACH重复,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q2个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,仅当执行PRACH重复时,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q2个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,表10.2是一个所述第一回退表格;所述表10.1中的第一列包括所述16个索引,所述表10.2中的第二列包括针对非PRACH重复的14个候选回退参数值;针对PRACH重复,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q2个候选回退参数值;所述Q2不大于16。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引0所对应的候选回退参数值不等于5。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引0所对应的候选回退参数值等于5。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引1所对应的候选回退参数值不等于10。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引1所对应的候选回退参数值等于10。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引14对应的候选回退参数值不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引14对应的候选回退参数值被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引15对应的候选回退参数值不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引15对应的候选回退参数值被预留。
表10.2第一回退表格
索引 候选回退参数值(毫秒)
0 5
1 10
2 20
3 30
4 40
5 60
6 80
7 120
8 160
9 240
10 320
11 480
12 960
13 1920
14 预留
15 预留
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的根据第一回退变量和第一参数确定第一回退时间的示意图,如附图11所示。
在实施例11中,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
作为一个实施例,仅当执行PRACH重复时,根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数有关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数线性相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数的倒数线性相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数有关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数线性有关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数的倒数线性相关。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble中的Preamble的个数。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble所占用的时频资源的个数。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble关联的随机接入资源组所对应的PRACH重复次数。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间”包括:根据所述第一回退变量确定所述第二回退时间,根据所述第二回退时间和所述第一参数确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第一回退变量之间确定所述第二回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第一回退变量之间选择一个随机回退时间作为所述第二回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第一回退变量之间按照均匀分布随机选择所述第二回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间与(所述第二回退时间和所述第一参数的乘积)有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间与(所述第二回退时间和所述第一参数的乘积)相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间与(所述第二回退时间和所述第一参数的乘积)线性相关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间=所述第二回退时间×所述第一参数。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间”包括:根据所述第一回退变量和所述第一参数确定第二回退变量,根据所述第二回退变量确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第二回退变量设置为所述第一回退参数值、所述第一回退因子和所述第一参数的乘积;根据至少所述第二回退变量确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退变量是所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退变量可替换为:所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据所述第一回退变量和所述第一参数确定第二回退变量”包括:所述第二回退变量依赖所述第一回退变量和所述第一参数。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据所述第一回退变量和所述第一参数确定第二回退变量”包括:所述第二回退变量与所述第一回退变量和所述第一参数都有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量和(所述第一回退变量和所述第一参数的乘积)有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量和(所述第一回退变量和所述第一参数的乘积)相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量和(所述第一回退变量和所述第一参数的乘积)线性相关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量=所述第一回退变量×所述第一参数。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第二回退变量之间确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第二回退变量之间选择一个随机回退时间作为所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第二回退变量之间按照均匀分布随机选择所述第一回退时间。
实施例12
实施例12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12所示。在附图12中,第一节点中的处理装置1200包括第一接收机1201和第一发射机1202。
第一发射机1202,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
第一接收机1201,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
实施例12中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一接收机1201,接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
作为一个实施例,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
作为一个实施例,所述第一接收机1201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1201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1201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1202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1202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1202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13
实施例13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13所示。在附图13中,第二节点中的处理装置1300包括第二发射机1301和第二接收机1302。
第二接收机1302,接收至少一个Preamble;
第二发射机1301,作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
实施例13中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二发射机1301,发送第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
作为一个实施例,所述短语至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间包括:第一回退变量被设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述短语至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间包括:所述第一回退变量和第一参数被用于确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
作为一个实施例,所述第二发射机1301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1301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1301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1302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1302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1302包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
第一接收机,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;
其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
4.根据权利要求3所述的第一节点,其特征在于,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
5.根据权利要求3所述的第一节点,其特征在于,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
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,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
7.根据权利要求6所述的第一节点,其特征在于,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
8.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收至少一个Preamble;
第二发射机,作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
9.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
10.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
CN202211080336.4A 2022-09-05 2022-09-05 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 Pending CN117715229A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211080336.4A CN117715229A (zh) 2022-09-05 2022-09-05 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
PCT/CN2023/115993 WO2024051559A1 (zh) 2022-09-05 2023-08-31 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211080336.4A CN117715229A (zh) 2022-09-05 2022-09-05 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN117715229A true CN117715229A (zh) 2024-03-15

Family

ID=90142974

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211080336.4A Pending CN117715229A (zh) 2022-09-05 2022-09-05 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN117715229A (zh)
WO (1) WO2024051559A1 (zh)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10397958B2 (en) * 2017-03-17 2019-08-27 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for backoff mechanism applied for random access procedure in a wireless communication system
BR112018076665A2 (pt) * 2017-03-22 2019-11-26 Lg Electronics Inc método e dispositivo para ajuste do parâmetro de acesso aleatório de backoff
WO2019245285A1 (en) * 2018-06-19 2019-12-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing random access backoff in wireless communication system
CN111436157B (zh) * 2019-01-11 2022-07-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN111757531A (zh) * 2019-03-27 2020-10-09 普天信息技术有限公司 随机接入的回退方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2024051559A1 (zh) 2024-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113141666B (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN113260049B (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN116806028A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
WO2024051559A1 (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
WO2024051560A1 (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN114285533B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112994857B (zh) 一种被用于无线通信的方法和设备
CN113114435B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2024078434A1 (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
WO2024051626A1 (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN113141240B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112887065B (zh) 一种被用于无线通信的方法和设备
CN113207173B (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN117528822A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN117715052A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN117715226A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN117412396A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN118119031A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN117156594A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN117544203A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN116015373A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116961849A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN117479337A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN116321200A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN116828624A (zh) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination