JP7408581B2 - 無線通信システムでランダムアクセスバックオフを行う方法及び装置 - Google Patents
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Description
図3は、本開示の一実施例によるランダムアクセス手続きの間のランダムアクセスバックオフのための動作のフローチャートである。
図3を参照すれば、一実施例で、UEはランダムアクセスプリアンブル送信に相応するRARがRARウィンドウの間に受信されず、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、UEはさらにRA手続きの間の競争解決タイマーが満了され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、UEはさらにランダムアクセスプリアンブル送信に相応するRARがRARウィンドウの間に受信されず、バックオフインジケーターがRARで受信され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、2段階RACH手続きで、UEはさらにMsg3を送信するために示すかUEによって送信されたMsgAの成功的な受信を示すネットワーク応答が応答ウィンドウの間に受信されず、バックオフインジケーターがネットワーク応答で受信され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。
そうであれば、UEは動作335でバックオフタイマーを停止する。
そうではなければ、UEは動作330でバックオフタイマーが満了されたかを確認し、そうであれば、動作340でランダムアクセスリソース選択を行って(すなわち、ランダムアクセスプリアンブル及びRACHオケージョンを選択して)、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。無競争ランダムアクセスリソースを選択する基準が充足されるので、UEはランダムアクセスリソース選択を行うため(すなわち、ランダムアクセスプリアンブル及びRACHオケージョンを選択するため)バックオフ時間の完了を待たずに、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ランダムアクセス応答受信手続き
1>ビーム障害回復リクエストのための無競争ランダムアクセスプリアンブルがMACエンティティーによって送信された場合:
2>TS38.213[6]に明示されたようにランダムアクセスプリアンブル送信の終りから第1PDCCHオケージョンでBeamFailureRecoveryConfigに設定されたra-ResponseWindowを開始して;
2>ra-ResponseWindowが実行中の間のC-RNTIによって識別されたビーム障害回復リクエストに対する応答のためにSpCellのPDCCHをモニタリングする。
2>TS38.213[6]に明示されたようにランダムアクセスプリアンブル送信の終りから第1PDCCHオケージョンでRACH-ConfigCommonに設定されたra-ResponseWindowを開始する;
2>ra-ResponseWindowが実行中の間のRA-RNTIによって識別されたランダムアクセス応答のためにSpCellのPDCCHをモニタリングする。
1>PDCCH送信がC-RNTIにアドレッシングされる場合;及び
1>ビーム障害回復リクエストのための無競争ランダムアクセスプリアンブルがMACエンティティーによって送信された場合:
2>ランダムアクセス手続きが成功的に完了されたことで見なす。
2>ランダムアクセス応答がバックオフインジケーターを有するMAC subPDUを含む場合:
3>TS 38.321の表7.2-1を用いてPREAMBLE_BACKOFFをMAC subPDUのBIフィールドの値で設定する。
3>PREAMBLE_BACKOFFを0msで設定する。
2>ランダムアクセス応答が送信されたPREAMBLE_INDEXに相応するランダムアクセスプリアンブル識別子を有するMACsubPDUを含む場合(下位条項5.1.3参照):
3>このようなランダムアクセス応答受信が成功的なことで見なす。
3>ランダムアクセス応答がRAPIDのみを有するMAC subPDUを含む場合:
4>このようなランダムアクセス手続きは成功的に完了されたことで見なして;
4>SIリクエストに対する確認応答(acknowledgement)を上位階層に示す。
4>ランダムアクセスプリアンブルが送信されたサービングセルに対して次の動作を適用して;
5>受信されたタイミングアドバンス(advance)命令を処理して(TS 38.321の下位条項5.2参照);
5>preambleReceivedTargetPower及び最も最近のランダムアクセスプリアンブル送信に適用された電力ラムピングの量を下位階層(すなわち、(PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER-1)X powerRampingStep)に示されて;
5>ランダムアクセス手続きのためのサービングセルがSRS専用SCellの場合:
6>受信されたULグラントを無視する。
6>受信されたULグラント値を処理して下位階層に示す。
5>ランダムアクセス手続きが成功的に完了されたことで見なす。
5>TEMPORARY_C-RNTIをランダムアクセス応答で受信された値で設定して;
5>これがこのようなランダムアクセス手続き内で成功的に受信された第1ランダムアクセス応答の場合:
6>CCCH論理チャンネルに対して送信が行なわれない場合:
7>後続アップリンク送信にC-RNTI MAC CEを含むように多重化及びアセンブリーエンティティーに示す。
1>BeamFailureRecoveryConfigに設定されたra-ResponseWindowが満了され、C-RNTIでアドレッシングされたPDCCHが受信されない場合:
2>ランダムアクセス応答受信が成功的ではないことで見なして;
2>PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTERを1ずつ増加させて;
2>PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER=preambleTransMax+1の場合:
3>ランダムアクセスプリアンブルがSpCell上で送信される場合:
4>ランダムアクセス問題を上位階層に示されて;
4>SIリクエストに対してランダムアクセス手続きがトリガーリングされる場合:
5>ランダムアクセス手続きが成功的に完了しないことで見なす。
4>ランダムアクセス手続きが成功的に完了されないことで見なす。
3>0とPREAMBLE_BACKOFFの間の均一な分布によってランダムバックオフ時間を選択して;
3>バックオフタイマーを開始する。
4>バックオフタイマーを停止して;
4>ランダムアクセスリソース選択手続きを行う(TS38.321の下位条項5.1.2参照)。
競争解決はSpCellのPDCCH上のC-RNTI又はDL-SCH上のUE競争解決アイデンティティーを基盤とする。
1>ra-ContentionResolutionTimerを開始し、それぞれのHARQ再送信でra-ContentionResolutionTimerをさらに開始して;
1>測定ギャップの発生可能性にかかわらずra-ContentionResolutionTimerが実行中の間のPDCCHをモニタリングして;
1>PDCCH送信の受信通知が下位階層から受信される場合:
2>C-RNTI MAC CEがMsg3に含まれた場合:
3>ランダムアクセス手続きがMAC下位階層(sublayer)自体又はRRC下位階層によって開始され、PDCCH送信がC-RNTIにアドレッシングされ、新しい送信のためのULグラントを含む場合;又は
3>ランダムアクセス手続きがPDCCHオーダーによって開始され、PDCCH送信がC-RNTIにアドレッシングされる場合;又は
3>ランダムアクセス手続きが(TS 38.321の下位条項5.17に明示されたように)ビーム障害回復のために開始され、PDCCH送信がC-RNTIにアドレッシングされる場合:
4>このような競争解決が成功的なことで見なして;
4>ra-ContentionResolutionTimerを停止して;
4>TEMPORARY_C-RNTIを廃棄して;
4> このようなランダムアクセス手続きが成功的に完了されたことで見なす。
3> MAC PDUが成功的にデコーディングされる場合:
4>ra-ContentionResolutionTimerを停止して;
4>MAC PDUがUE競争解決アイデンティティーMAC CEを含む場合;
及び
4>MAC CEのUE競争解決アイデンティティーがMsg3で送信されたCCCH SDUと一致する場合:
5>このような競争解決が成功的なことで見なし、MAC PDUの分解(disassembly)及び逆多重化(demultiplexing)を完了して;
5>このようなランダムアクセス手続きがSIリクエストのために開始された場合:
6>SIリクエストに対する確認応答の受信を上位階層に示す。
6>C-RNTIをTEMPORARY_C-RNTIの値で設定して;
5>TEMPORARY_C-RNTIを廃棄して;
5>このようなランダムアクセス手続きが成功的に完了されたことで見なす。
5>TEMPORARY_C-RNTIを廃棄して;
5>このような競争解決が成功的ではないことで見なし、成功的にデコーディングされたMAC PDUを廃棄する。
2>TEMPORARY_C-RNTIを廃棄して;
2>競争解決が成功的ではないことで見なす。
2>Msg3バッファーでMAC PDUの送信のために用いられるHARQバッファーをフラッシュ(flush)する。
2>PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER=preambleTransMax+1の場合:
3>ランダムアクセス問題を上位階層に示されて;
3>このようなランダムアクセス手続きがSIリクエストのためにトリガーリングされる場合:
4>ランダムアクセス手続きが成功的に完了されないことで見なす。
3>0とPREAMBLE_BACKOFFの間の均一な分布によってランダムバックオフ時間を選択して;
3>バックオフタイマーを開始する。
4>バックオフタイマーを停止して;
4>ランダムアクセスリソース選択手続きを行う(TS38.321の下位条項5.1.2参照)。
図4は、本開示の一実施例によるランダムアクセス手続きの間のランダムアクセスバックオフのための動作の他のフローチャートである。
図4を参照すれば、UEはランダムアクセスプリアンブル送信に相応するRARがRARウィンドウの間に受信されず、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、UEはさらにRA手続きの間の競争解決タイマーが満了され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、UEはさらにランダムアクセスプリアンブル送信に相応するRARがRARウィンドウの間に受信されず、バックオフインジケーターがRARで受信され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、2段階RACH手続きで、UEはさらにMsg3を送信するために示すかUEによって送信された MsgAの成功的な受信を示すネットワーク応答が応答ウィンドウの間に受信されず、バックオフインジケーターがネットワーク応答で受信され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。
図5は、本開示の一実施例によるランダムアクセス手続きの間のランダムアクセスバックオフのための動作の他のフローチャートである。
図6は、本開示の一実施例によるランダムアクセス手続きの間のランダムアクセスバックオフのための動作の他のフローチャートである。
図7は、本開示の一実施例によるランダムアクセス手続きの間のランダムアクセスバックオフのための動作の他のフローチャートである。
図7を参照すれば、UEはランダムアクセスプリアンブル送信に相応するRARがRARウィンドウの間に受信されず、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、2段階RACH 手続きで、UEはさらにMsg3を送信するために示すかUEによって送信された MsgAの成功的な受信を示すネットワーク応答が応答ウィンドウの間に受信されず、バックオフインジケーターがネットワーク応答で受信され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。
図8は、本開示の一実施例によるランダムアクセス手続きの間のランダムアクセスバックオフのための動作の他のフローチャートである。
図8を参照すれば、UEはランダムアクセスプリアンブル送信に相応するRARがRARウィンドウの間に受信されず、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、UEはさらにRA手続きの間の競争解決タイマーが満了され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、UEはさらにランダムアクセスプリアンブル送信に相応するRARがRARウィンドウの間に受信されず、バックオフインジケーターがRARで受信され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。一実施例で、2段階RACH手続きで、UEはさらにMsg3を送信するために示すかUEによって送信されたMsgAの成功的な受信を示すネットワーク応答が応答ウィンドウの間に受信されず、バックオフインジケーターがネットワーク応答で受信され、UEがRA手続きの間の設定可能な回数に対するランダムアクセスプリアンブル(RRCシグナリングを介してgNBによって設定されたpreambleTransMax)をまだ送信しない場合にこのような動作を行う。
以下で、SI メッセージ受信のためのSIウィンドウ決定の実施例が説明される。
図9は、本開示の一実施例によるシステム情報ウィンドウを示す。図10は、本開示の一実施例による他のシステム情報ウィンドウを示す。
図9及び図10は、デフォルト連関(default association)に対するSIウィンドウの例示図である。デフォルト連関(すなわち、OSIに対するPDCCHモニタリングオケージョンはRMSI(remaining system information)に対して設定されたことと同じ)はosi-SearchSpaceがgNBによってシグナリングされない時に用いられる。無線フレームでのスロットの数は例えば、0であることで仮定される。
* “パターン1”はSS/PBCHブロックとRMSI制御リソースセット(control resource set、CORESET)が異なる時間インスタンス(time instance)から発生し、SS/PBCHブロックTX BandWidth(BW)及びRMSI CORESETを含む初期活性DL BandWidth Part(BWP)が重ねる多重化パターンを指称して;
*“パターン2”は SS/PBCH ブロックとRMSI CORESETが異なる時間インスタンスで発生し、SS/PBCHブロックTX BW及びRMSI CORESETを含む初期活性DL BWPが重ねない多重化パターンを指称して;
*“パターン3”はSS/PBCH ブロックとRMSI CORESETが同一な時間インスタンスで発生し、SS/PBCH ブロックTX BW及びRMSI CORESETを含む初期活性DL BWPが重ねない多重化パターンを指称する。
図11を参照すれば、図11はデフォルトではない連関のためのSIウィンドウの例示図である。この例で、osi-SearchSpace設定は次のとおりである。Periodicity:5個のスロット;Offset:0;duration:2個のスロット;monitoringSymbolsWithinSlot:00100000100000;及びCORESET-time-duration:4個のOFDMシンボル。無線フレームでのスロットの数は例えば、0であることで仮定される。SSBの数は12である。この場合、ネットワークはそれぞれのSSBに対してPDCCHモニタリングオケージョンがあるように15個のスロットのsi-WindowLengthを設定するだろう。
-整数値x= Offset+(n-1)*wを決定し、ここでwはスロットのsi-WindowLengthである。一実施例で、オフセットは設定されず、UEは整数値x=(n-1)*wを決定し、ここでwはsi-WindowLengthであり;
-SIウィンドウは、SFN mod T=FLOOR(x/無線フレームでのスロットの数)である無線フレームで、スロット#aで開始され、ここでa=x mod(無線フレームでのスロットの数)、ここでTは関連されるSIメッセージのsi-Periodicityである。無線フレームでのスロットの数はOSIに対するSCSによって異なる。OSIに対するSCSはUEがSIメッセージを受信するDL BWPのSCSである。無線フレームでのスロットと多様なSCSの間のマッピングは予め定義されており;
-SIウィンドウの間、UEはSIメッセージに対するPDCCHモニタリングオケージョンに相応するスロット/シンボルのみをモニタリングする。SIメッセージに対するPDCCH モニタリングオケージョンはosi-SearchSpaceが0ではない場合には osi-SearchSpaceによって示された設定によって決定され、そうではない場合、デフォルト連関(すなわち、ページングのためのPDCCHモニタリングオケージョンはRMSIの場合と同一である)によって決定される。osi-SearchSpaceはUEがSIメッセージ受信のために使用しなければならない検索空間設定の検索空間idである。
図12を参照すれば、端末機は送受信機1210、制御部1220及びメモリー123を含む。送受信機1210、制御部1220及びメモリー1230は図面、例えば図1乃至図11に示されるか、そうではなければ上述したようにUEの動作を行うように構成される。送受信機1210、制御部1220及びメモリー1230は別個のエンティティーとして示されているが、単一チップのような単一エンティティーとして実現されることができる。送受信機1210、制御部1220及びメモリー1230は互いに電気的に接続されるか結合されることができる。
図13を参照すれば、基地局は送受信機1310、制御部1320及びメモリー1330を含む。送受信機1310、制御部1320及びメモリー1330は図面、例えば、図1乃至図 11に示されるかそうではなければ上述したネットワーク(例えば、gNB)の動作を行うように構成される。送受信機1310、制御部1320及びメモリー1330は別個のエンティティーとして示されているが、単一チップのような単一エンティティーとして実現されることができる。送受信機1310、制御部1320及びメモリー1330は互いに電気的に接続されるか結合されることができる。
1220 制御部
1230 メモリー
1310 送受信機
1320 制御部
1330 メモリー
Claims (15)
- 無線通信システムの端末によって行われる方法であって、
ランダムアクセス手続きに関連したバックオフ時間を選択して開始する段階と、
前記バックオフ時間の間、無競争ランダムアクセスリソースを選択する基準が充足されるかを識別する段階であって、同期化信号ブロック(SSBs:synchronization signal blocks)に関連した無競争ランダムアクセスリソ-スが設定され、前記SSBのうち少なくとも1つのSSBのRSRP(reference signal received power)がしきい値を超過する場合に、前記基準が充足されるものと識別される、前記基準が充足されるかを識別する段階と、
前記バックオフ時間の間、前記基準が充足される場合、前記少なくとも1つのSSBのうちいずれかのSSBに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択する段階と、
前記SSBに基づいてPRACH(physical random access channel)オケージョン(occasion)で、前記ランダムアクセスプリアンブルを基地局に送信する段階と、を含む方法。 - 前記基準が充足されない場合、ランダムアクセスリソースの選択が前記バックオフ時間後に行われることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記方法は、バックオフインジケーターを受信する段階をさらに含み、
ランダムアクセス応答ウィンドウが満了する又は競争解決タイマーが満了する場合、前記バックオフ時間が前記バックオフインジケーターに基づいて選択され、
前記基準が充足される場合、前記バックオフ時間が停止されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - ランダムアクセス手続きが物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH:physical downlink control channel)オーダー(order)によって開始され、前記PDCCHオーダーが0ではないプリアンブルインデックスを含む場合、前記基準が充足されるものと識別されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 無線通信システムの基地局によって行われる方法であって、
同期化信号ブロック(SSBs:synchronization signal blocks)に関連した無競争ランダムアクセスリソ-スの設定情報、及び、RSRP(reference signal received power)のしきい値に関する情報を端末に送信する段階と、
ランダムアクセス手続きのためのバックオフ時間の情報を前記端末に送信する段階と、
前記バックオフ時間の間、無競争ランダムアクセスリソ-スに関連した基準が充足される場合、PRACH(physical random access channel)オケージョン(occasion)で、ランダムアクセスプリアンブルを前記端末から受信する段階と、を含み、
前記しきい値は、前記SSBの中からいずれかのSSBに基づいて前記ランダムアクセスプリアンブルを選択するためのものであり、
前記PRACH occasionは、前記SSBに基づいて選択されることを特徴とする、方法。 - 前記基準が充足されない場合、前記バックオフ時間後に前記ランダムアクセスプリアンブルを前記端末から受信する段階をさらに含み、
前記バックオフ時間の前記情報はバックオフインジケーターを含み、
ランダムアクセス応答ウィンドウが満了する又は競争解決タイマーが満了する場合、前記バックオフ時間は前記バックオフインジケーターに対応することを特徴とする、請求項5に記載の方法。 - 前記ランダムアクセス手続きのための物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH:physical downlink control channel)オーダー(order)を前記端末に送信する段階をさらに含み、
前記PDCCHオーダーが0ではないプリアンブルインデックスを含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法。 - 無線通信システムの端末であって、
送受信機と、
前記送受信機に接続され、ランダムアクセス手続きに関連したバックオフ時間を選択して開始し、前記バックオフ時間の間、無競争ランダムアクセスリソースを選択する基準が充足されるかを識別し、同期化信号ブロック(SSBs:synchronization signal blocks)に関連した無競争ランダムアクセスリソ-スが設定され、前記SSBのうち少なくとも1つのSSBのRSRP(reference signal received power)がしきい値を超過する場合に、前記基準が充足されるものと識別され、前記バックオフ時間の間、前記基準が充足される場合、前記少なくとも1つのSSBのうちいずれかのSSBに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択し、前記SSBに基づいてPRACH(physical random access channel)オケージョン(occasion)で、前記ランダムアクセスプリアンブルを基地局に送信する制御部と、を含む端末。 - 前記基準が充足されない場合、ランダムアクセスリソースの選択が前記バックオフ時間後に行われることを特徴とする、請求項8に記載の端末。
- 前記制御部はバックオフインジケーターを受信し、
ランダムアクセス応答ウィンドウが満了する又は競争解決タイマーが満了する場合、前記バックオフ時間が前記バックオフインジケーターに基づいて選択され、
前記基準が充足される場合、前記バックオフ時間が停止されることを特徴とする、請求項8に記載の端末。 - ランダムアクセス手続きが物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH:physical downlink control channel)オーダー(order)によって開始され、前記PDCCHオーダーが0ではないプリアンブルインデックスを含む場合、前記基準が充足されるものと識別されることを特徴とする、請求項8に記載の端末。
- 無線通信システムの基地局であって、
送受信機と、
前記送受信機に接続され、同期化信号ブロック(SSBs:synchronization signal blocks)に関連した無競争ランダムアクセスリソ-スの設定情報、及び、RSRP(reference signal received power)のしきい値に関する情報を端末に送信し、ランダムアクセス手続きのためのバックオフ時間の情報を前記端末に送信し、前記バックオフ時間の間、無競争ランダムアクセスリソ-スに関連した基準が充足される場合、PRACH(physical random access channel)オケージョン(occasion)で、ランダムアクセスリソースでのランダムアクセスプリアンブルを前記端末から受信する制御部と、を含み、
前記しきい値は、前記SSBの中からいずれかのSSBに基づいて前記ランダムアクセスプリアンブルを選択するためのものであり、
前記PRACH occasionは、前記SSBに基づいて選択されることを特徴とする、基地局。 - 前記制御部は、前記基準が充足されない場合、前記バックオフ時間が満了した後に前記ランダムアクセスプリアンブルを前記端末から受信することを特徴とする、請求項12に記載の基地局。
- 前記バックオフ時間の前記情報はバックオフインジケーターを含み、
ランダムアクセス応答ウィンドウが満了する又は競争解決タイマーが満了する場合、前記バックオフ時間は前記バックオフインジケーターに対応することを特徴とする、請求項12に記載の基地局。 - 前記制御部は、前記ランダムアクセス手続きのための物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH:physical downlink control channel)オーダー(order)を前記端末に送信し、
前記PDCCHオーダーが0ではないプリアンブルインデックスを含むことを特徴とする、請求項12に記載の基地局。
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