KR20220007604A - 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성 - Google Patents

2-단계 랜덤 액세스 채널 구성 Download PDF

Info

Publication number
KR20220007604A
KR20220007604A KR1020217036331A KR20217036331A KR20220007604A KR 20220007604 A KR20220007604 A KR 20220007604A KR 1020217036331 A KR1020217036331 A KR 1020217036331A KR 20217036331 A KR20217036331 A KR 20217036331A KR 20220007604 A KR20220007604 A KR 20220007604A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
random access
configuration
occurrences
reference signal
wireless device
Prior art date
Application number
KR1020217036331A
Other languages
English (en)
Inventor
이큉 카오
징 레이
루이밍 젱
Original Assignee
퀄컴 인코포레이티드
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 퀄컴 인코포레이티드 filed Critical 퀄컴 인코포레이티드
Publication of KR20220007604A publication Critical patent/KR20220007604A/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04W74/0836Random access procedures, e.g. with 4-step access with 2-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • H04W60/04Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration using triggered events
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • H04W64/006Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management with additional information processing, e.g. for direction or speed determination
    • H04W72/042
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
    • 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신들을 위한 방법들, 시스템들 및 디바이스들이 설명된다. 무선 디바이스는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신할 수 있다. 무선 디바이스는, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 적어도 부분적으로 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 및 복조 기준 신호(demodulation reference signal) 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 무선 디바이스는, 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다.

Description

2-단계 랜덤 액세스 채널 구성
[0001] 본 특허 출원은, "TWO-STEP RANDOM ACCESS CHANNEL CONFIGURATION"이라는 명칭으로 2019년 5월 15일에 Cao 등에 의해 출원된 국제 특허 출원 번호 제PCT/CN2019/086959호를 우선권으로 주장하며, 이 출원은 본 출원의 양수인에게 양도되었으며, 명시적으로 본원에 포함된다.
[0002] 다음은 일반적으로 무선 통신들에 관한 것으로, 더 구체적으로는 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성(two-step random access channel configuration)에 관한 것이다.
[0003] 무선 통신 시스템들은, 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 브로드캐스트 등과 같은 다양한 타입들의 통신 콘텐츠를 제공하도록 널리 배치되어 있다. 이러한 시스템들은, 이용 가능한 시스템 자원들(예컨대, 시간, 주파수 및 전력)을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 지원할 수 있다. 이러한 다중 액세스 시스템들의 예들은 4세대(4G) 시스템들, 예컨대, LTE(Long Term Evolution) 시스템들, LTE-A(LTE-Advanced) 시스템들, 또는 LTE-A 프로 시스템들, 및 NR(New Radio) 시스템들로 지칭될 수 있는 5G(fifth generation) 시스템들을 포함한다. 이러한 시스템들은 CDMA(code division multiple access), TDMA(time division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)과 같은 기술들을 이용할 수 있다. 무선 다중 액세스 통신 시스템은, 달리 UE(user equipment)로 공지될 수 있는 다수의 통신 디바이스들에 대한 통신을 각각 동시에 지원하는 다수의 기지국들 또는 네트워크 액세스 노드들을 포함할 수 있다.
[0004] 일부 무선 통신 시스템들은 고속으로 이동하는 무선 디바이스들에 대한 랜덤 액세스 채널 절차들을 지원할 수 있다. 고속 랜덤 액세스 채널 절차들에 대한 종래의 기법들은 약간의 결함들을 가질 수 있으며 개선될 수 있다.
[0005] 설명되는 기법들은 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 개선된 방법들, 시스템들, 디바이스들, 및 장치들에 관한 것이다. 일부 무선 통신 시스템들은, 고속으로 이동하는 디바이스들에 대한 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차 및 통신들을 지원할 수 있다. 예컨대, UE(user equipment)는 제1 랜덤 액세스 메시지를 기지국에 송신하고, 제2 랜덤 액세스 응답을 수신할 수 있으며, 그 이후, 랜덤 액세스 채널 절차가 완료되고, UE는 기지국과 설정된 RRC(Radio Resource Control) 연결을 갖는다. 본원에서 설명되는 기법들은, 고속 시나리오에서 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 때 제1 랜덤 액세스 메시지에 대해 부가적인 DMRS(demodulation reference signal) 발생들 및 더 큰 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 사용하는 구성들을 지원할 수 있다. 기지국은 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 UE에 송신할 수 있다. 이러한 구성은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시자(indicator)들, 또는 그러한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 가능한 값들을 포함할 수 있다.
[0006] UE는, 구성에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 제1 예에서, UE는, UE의 속도에 기반하여, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 예컨대, 상이한 구성들 또는 서브캐리어 간격들 및 DMRS 발생량들에 대응하는 상이한 속도 임계치들이 존재할 수 있다. 일부 예들에서, 일부 셀들은 고속 구성들을 지원 또는 구성할 수 있다. 예컨대, 셀은 고속 상황들에서 사용되는 구성들만을 지원할 수 있다. 일부 경우들에서, UE는 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 기지국에 표시할 수 있다. 일부 경우들에서, 이러한 표시는 업링크 공유 채널 상에서 (예컨대, 피기백(piggybacking)을 통해) 송신될 수 있다.
[0007] 무선 디바이스에서의 무선 통신들의 방법이 설명된다. 이 방법은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하는 단계, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하는 단계, 및 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
[0008] 무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 장치가 설명된다. 장치는, 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수 있다. 이러한 명령들은, 장치로 하여금, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하게 하고, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하게 하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하게 하도록, 프로세서에 의해 실행가능할 수 있다.
[0009] 무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 다른 장치가 설명된다. 이 장치는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하고, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 수단을 포함할 수 있다.
[0010] 무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 코드를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체가 설명된다. 이 코드는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하고, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하도록, 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수 있다.
[0011] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함한다.
[0012] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 선택하는 것은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트 중 하나의 조합에 대응하는 구성 식별(configuration identification)을 선택하기 위한 동작들, 특징(feature)들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0013] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 구성은 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0014] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 선택하는 것은, 제1 파라미터에 기반하여 서브캐리어 간격을 그리고 제2 파라미터에 기반하여 DMRS 발생들의 개수를 독립적으로 선택하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0015] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들은, 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 기반하여 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0016] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들은, 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시를 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0017] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH에 포함될 수 있다.
[0018] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에서 송신될 수 있다.
[0019] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0020] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 표시하기 위한 구성 식별을 포함한다.
[0021] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는, DMRS 발생들의 개수에 대응하는, DMRS에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함한다.
[0022] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 구성은 시스템 정보 메시지에서 수신될 수 있다.
[0023] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들은, 시스템 정보 메시지에 대한 요청을 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있으며, 여기서, 시스템 정보 메시지는 요청에 기반하여 수신될 수 있다.
[0024] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들은, 무선 디바이스의 속도가 임계치 미만일 수 있음을 결정하고 그리고 이러한 결정에 기반하여 다른 셀에 등록(register)하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0025] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, DMRS 발생들의 개수는 프론트 로딩된(front loaded) DMRS 및 적어도 하나의 부가적인 DMRS에 대한 발생들을 포함한다.
[0026] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 적어도 하나의 부가적인 DMRS는 프론트 로딩된 DMRS와 동일한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용한다.
[0027] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 적어도 하나의 부가적인 DMRS는 프론트 로딩된 DMRS와 상이한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용한다.
[0028] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 무선 디바이스는 UE 또는 중계 노드(relay node)일 수 있다.
[0029] 무선 통신들의 방법이 설명된다. 이 방법은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하는 단계, 및 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다.
[0030] 무선 통신들을 위한 장치가 설명된다. 장치는, 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수 있다. 이러한 명령들은, 장치로 하여금, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하게 하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신하게 하도록, 프로세서에 의해 실행가능할 수 있으며, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다.
[0031] 무선 통신들을 위한 다른 장치가 설명된다. 이 장치는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신하기 위한 수단을 포함할 수 있으며, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다.
[0032] 무선 통신들을 위한 코드를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체가 설명된다. 이 코드는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신하도록, 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수 있으며, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다.
[0033] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함한다.
[0034] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 구성은 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0035] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 제1 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 기반할 수 있다.
[0036] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들은, 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0037] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH에서 수신될 수 있다.
[0038] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에서 수신될 수 있다.
[0039] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0040] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 표시하는 구성 식별을 포함한다.
[0041] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 표시는, DMRS 발생들의 개수에 대응하는, DMRS에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함한다.
[0042] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 구성은 시스템 정보 메시지에서 송신될 수 있다.
[0043] 본원에서 설명되는 방법, 장치들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체의 일부 예들에서, 제1 무선 디바이스는 UE 또는 중계 노드일 수 있다.
[0044] 도 1은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 무선 통신들을 위한 시스템의 예를 예시한다.
[0045] 도 2는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 무선 통신 시스템의 예를 예시한다.
[0046] 도 3은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 프로세스 흐름의 예를 예시한다.
[0047] 도 4 및 도 5는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스들의 블록도들을 도시한다.
[0048] 도 6은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 통신 관리자의 블록도를 도시한다.
[0049] 도 7은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스를 포함하는 시스템의 다이어그램을 도시한다.
[0050] 도 8 및 도 9는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스들의 블록도들을 도시한다.
[0051] 도 10은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 통신 관리자의 블록도를 도시한다.
[0052] 도 11은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스를 포함하는 시스템의 다이어그램을 도시한다.
[0053] 도 12 내지 도 15는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 방법들을 예시하는 흐름도들을 도시한다.
[0054] 일부 무선 통신 시스템들은, 고속으로 이동하는 디바이스들에 대한 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차 및 통신들을 지원할 수 있다. 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 경우, UE(user equipment)는 제1 랜덤 액세스 메시지를 기지국에 송신하고 제2 랜덤 액세스 응답을 수신할 수 있다. 랜덤 액세스 응답을 수신하면, 랜덤 액세스 채널 절차가 완료되고, UE는 기지국과 설정된 RRC(Radio Resource Control) 연결을 갖는다. 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차는, 특히 경합-기반 라디오 주파수 스펙트럼 대역들에서, 일부 다른 랜덤 액세스 채널 절차보다 더 적은 시그널링으로 그리고 더 짧은 시간량으로 UE와 기지국 사이의 RRC 연결을 설정할 수 있는데, 이는 디바이스들이 경합-기반 자원들의 제어를 획득하기 위해 먼저 CCA(clear channel assessment)를 수행할 수 있기 때문이다. 다른 랜덤 액세스 절차들에 비해 이러한 이점들을 제공하기 위해, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차는 간섭 및 다른 문제들에 대해 강건할(robust) 수 있다. 그러나, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차들에 대한 일부 구성들은 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 단일 DMRS(demodulation reference signal) 발생만을 지원할 수 있다. 일부 고속 시나리오들에서, 단일 DMRS는 신뢰성 있는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차들을 위한 충분히 강건한 제1 랜덤 액세스 메시지를 제공하지 못할 수 있다.
[0055] 따라서, 본원에서 설명되는 무선 통신 시스템들은 부가적인 DMRS 발생들 및 더 큰 서브캐리어 간격을 사용할 수 있는 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성들을 지원할 수 있다. 기지국은 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 UE에 송신할 수 있다. 이러한 구성은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시자(indicator)들, 또는 그러한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 가능한 값들을 포함할 수 있다. 제1 예에서, 구성은, 서브캐리어 간격들 및 DMRS 발생들의 조합들을 포함할 수 있다. 제2 예에서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 DMRS의 개수에 대한 2개의 별개의 파라미터들을 포함할 수 있다.
[0056] UE는, 구성에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 제1 예에서, UE는, UE의 속도에 기반하여, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 예컨대, 상이한 구성들 또는 서브캐리어 간격들 및 DMRS 발생량들에 대응하는 상이한 속도 임계치들이 존재할 수 있다. UE가 자신이 속도 임계치보다 더 빠르게 이동하고 있다는 것을 검출하는 경우, UE는 대응하는 구성 또는 대응하는 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 대응하는 개수를 선택할 수 있다. 일부 예들에서, 일부 셀들은 고속 구성들만을 지원 또는 구성할 수 있다. 예컨대, 셀은 고속 상황들에서 사용되는 구성들만을 지원할 수 있다.
[0057] 일단 UE가 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하면, UE는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차에 대한 제1 랜덤 액세스 메시지를 생성할 수 있다. 일부 경우들에서, UE는 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 기지국에 표시할 수 있다. 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 블라인드 검출(blind detection)은 수신기에서의 복잡성을 증가시킬 수 있다. 따라서, 일부 경우들에서, UE는 수신기에서의 복잡성을 감소시키기 위한 표시를 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 이러한 표시는 PUSCH(physical uplink shared channel) 상에서 (예컨대, 피기백을 통해) 송신될 수 있다.
[0058] 본 개시내용의 양상들은 초기에 무선 통신 시스템의 콘텍스트에서 설명된다. 본 개시내용의 양상들은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성과 관련된 장치 다이어그램들, 시스템 다이어그램들 및 흐름도들을 참조하여 추가로 예시 및 설명된다.
[0059] 도 1은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 무선 통신 시스템(100)의 예를 예시한다. 무선 통신 시스템(100)은, 기지국들(105), UE들(115) 및 코어 네트워크(130)를 포함한다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템(100)은 LTE(Long Term Evolution) 네트워크, LTE-A(LTE-Advanced) 네트워크, LTE-A 프로 네트워크 또는 NR(New Radio) 네트워크일 수 있다. 일부 경우들에서, 무선 통신 시스템(100)은 향상된 브로드밴드 통신들, 매우 신뢰가능한(예컨대, 미션 크리티컬(mission critical)) 통신들, 낮은 레이턴시 통신들, 또는 저비용 및 저 복잡도 디바이스들에 의한 통신들을 지원할 수 있다.
[0060] 기지국들(105)은 하나 이상의 기지국 안테나들을 통해 UE들(115)과 무선으로 통신할 수 있다. 본원에서 설명된 기지국들(105)은, 베이스 트랜시버 스테이션, 무선 기지국, 액세스 포인트, 라디오 트랜시버, NodeB, eNB(eNodeB), 차세대 NodeB 또는 기가-NodeB(이들 중 어느 하나는 gNB로 지칭될 수 있음), 홈 NodeB, 홈 eNodeB, 또는 일부 다른 적절한 용어로 당업자들에게 지칭되거나 이들을 포함할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은 상이한 타입들의 기지국들(105)(예컨대, 매크로 또는 소형 셀 기지국들)을 포함할 수 있다. 본원에서 설명되는 UE들(115)은 매크로 eNB들, 소형 셀 eNB들, gNB들, 중계 기지국들 등을 포함하는 다양한 타입들의 기지국들(105) 및 네트워크 장비와 통신할 수 있다.
[0061] 각각의 기지국(105)은 다양한 UE들(115)과의 통신들이 지원되는 특정 지리적 커버리지 영역(110)과 연관될 수 있다. 각각의 기지국(105)은 통신 링크들(125)을 통해 각각의 지리적 커버리지 영역(110)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있고, 기지국(105)과 UE(115) 사이의 통신 링크들(125)은 하나 이상의 캐리어들을 활용할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)에 도시된 통신 링크들(125)은 UE(115)로부터 기지국(105)으로의 업링크 송신들 또는 기지국(105)으로부터 UE(115)로의 다운링크 송신들을 포함할 수 있다. 다운링크 송신들은 또한 순방향 링크 송신들로 지칭될 수 있는 한편, 업링크 송신들은 또한 역방향 링크 송신들로 지칭될 수 있다.
[0062] 기지국(105)에 대한 지리적 커버리지 영역(110)은 지리적 커버리지 영역(110)의 일부를 구성하는 섹터들로 분할될 수 있고, 각각의 섹터는 셀과 연관될 수 있다. 예컨대, 각각의 기지국(105)은 매크로 셀, 소형 셀, 핫스팟 또는 다른 타입들의 셀들, 또는 이들의 다양한 조합들에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 일부 예들에서, 기지국(105)은 이동가능할 수 있고, 따라서 이동하는 지리적 커버리지 영역(110)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 일부 예들에서, 상이한 기술들과 연관된 상이한 지리적 커버리지 영역들(110)은 중첩할 수 있고, 상이한 기술들과 연관된 중첩하는 지리적 커버리지 영역들(110)은 동일한 기지국(105)에 의해 또는 상이한 기지국들(105)에 의해 지원될 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은, 상이한 타입들의 기지국들(105)이 다양한 지리적 커버리지 영역들(110)에 대한 커버리지를 제공하는, 예컨대, 이종(heterogeneous) LTE/LTE-A/LTE-A 프로 또는 NR 네트워크를 포함할 수 있다.
[0063] 용어 "셀"은 (예컨대, 캐리어를 통해) 기지국(105)과 통신하기 위해 사용되는 논리적 통신 엔티티를 지칭하고, 동일한 또는 상이한 캐리어를 통해 동작하는 이웃 셀들(예컨대, PCID(physical cell identifier), VCID(virtual cell identifier))을 구별하기 위한 식별자와 연관될 수 있다. 일부 예들에서, 캐리어는 다수의 셀들을 지원할 수 있고, 상이한 셀들은 상이한 타입들의 디바이스들에 대한 액세스를 제공할 수 있는 상이한 프로토콜 타입들(예컨대, MTC(machine-type communication), NB-IoT(narrowband Internet-of-Things), eMBB(enhanced mobile broadband), 또는 다른 것들)에 따라 구성될 수 있다. 일부 경우들에서, 용어 "셀"은 논리적 엔티티가 동작하는 지리적 커버리지 영역(110)(예컨대, 섹터)의 일부분을 지칭할 수 있다.
[0064] UE들(115)은 무선 통신 시스템(100) 전역에 산재될 수 있고, 각각의 UE(115)는 고정식일 수도 있고 또는 이동식일 수도 있다. UE(115)는 또한 모바일 디바이스, 무선 디바이스, 원격 디바이스, 핸드헬드 디바이스 또는 가입자 디바이스 또는 일부 다른 적절한 용어로 지칭될 수 있고, 여기서 "디바이스"는 또한 유닛, 스테이션, 단말 또는 클라이언트로 지칭될 수 있다. UE(115)는 또한 셀룰러 폰, PDA(personal digital assistant), 태블릿 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터 또는 개인용 컴퓨터와 같은 개인용 전자 디바이스일 수 있다. 일부 예들에서, UE(115)는 또한 WLL(wireless local loop) 스테이션, IoT(Internet of Things) 디바이스, IoE(Internet of Everything) 디바이스 또는 MTC 디바이스 등을 지칭할 수 있고, 이는 기기들, 차량들, 계측기들 등과 같은 다양한 물품들에서 구현될 수 있다.
[0065] 일부 UE들(115), 예컨대, MTC 또는 IoT 디바이스들은 저비용 또는 저 복잡도 디바이스들일 수 있지만, 머신들 사이의 자동화된 통신을 예컨대, M2M(Machine-to-Machine) 통신을 통해) 제공할 수 있다. M2M 통신 또는 MTC는 디바이스들이 인간의 개입 없이 서로 또는 기지국(105)과 통신하도록 허용하는 데이터 통신 기술들을 지칭할 수 있다. 일부 예들에서, M2M 통신 또는 MTC는, 정보를 측정 또는 캡처하기 위한 센서들 또는 계측기들을 통합하고 그 정보를, 정보를 사용하거나 정보를 프로그램 또는 애플리케이션과 상호작용하는 인간들에게 제시할 수 있는 중앙 서버 또는 애플리케이션 프로그램에 중계하는 디바이스들로부터의 통신을 포함할 수 있다. 일부 UE들(115)은 정보를 수집하거나 머신들의 자동화된 거동을 가능하게 하도록 설계될 수 있다. MTC 디바이스들에 대한 애플리케이션들의 예들은, 스마트 계측, 재고 모니터링, 수위 모니터링, 장비 모니터링, 헬스케어 모니터링, 야생 동물 모니터링, 기후 및 지질학적 이벤트 모니터링, 함대 관리 및 추적, 원격 보안 감지, 물리적 액세스 제어, 및 거래-기반 비즈니스 과금을 포함한다.
[0066] 일부 UE들(115)은 하프-듀플렉스 통신들과 같은 전력 소비를 감소시키는 동작 모드들(예컨대, 송신 또는 수신을 통한 일방향 통신을 지원하지만 송신 및 수신을 동시에 지원하지 않는 모드)을 이용하도록 구성될 수 있다. 일부 예들에서, 하프-듀플렉스 통신들은 감소된 피크 레이트로 수행될 수 있다. UE들(115)에 대한 다른 전력 보존 기법들은, 활성 통신들에 관여되지 않을 때 전력 절감 "딥 슬립" 모드에 진입하는 것 또는 (예컨대, 협대역 통신들에 따라) 제한된 대역폭에 걸쳐 동작하는 것을 포함한다. 일부 경우들에서, UE들(115)은 결정적 기능들(예컨대, 미션 크리티컬 기능들)을 지원하도록 설계될 수 있고, 무선 통신 시스템(100)은 이러한 기능들에 대한 매우 신뢰가능 통신들을 제공하도록 구성될 수 있다.
[0067] 일부 경우들에서, UE(115)는 또한 (예컨대, P2P(peer-to-peer) 또는 D2D(device-to-device) 프로토콜을 사용하여) 다른 UE들(115)과 직접 통신할 수 있다. D2D 통신들을 활용하는 그룹의 UE들(115) 중 하나 이상은 기지국(105)의 지리적 커버리지 영역(110) 내에 있을 수 있다. 이러한 그룹의 다른 UE들(115)은 기지국(105)의 지리적 커버리지 영역(110) 외부에 있을 수 있거나, 그렇지 않으면 기지국(105)으로부터의 송신들을 수신하지 못할 수 있다. 일부 경우들에서, D2D 통신들을 통해 통신하는 그룹들의 UE들(115)은, 각각의 UE(115)가 그룹의 모든 다른 UE(115)에 송신하는 일대다(1:M) 시스템을 활용할 수 있다. 일부 경우들에서, 기지국(105)은 D2D 통신들에 대한 자원들의 스케줄링을 용이하게 한다. 다른 경우들에서, D2D 통신들은 기지국(105)의 수반 없이 UE들(115) 사이에서 수행된다.
[0068] 기지국들(105)은 코어 네트워크(130)와 그리고 서로 통신할 수 있다. 예컨대, 기지국들(105)은 백홀 링크들(132)을 통해(예컨대, S1, N2, N3 또는 다른 인터페이스를 통해) 코어 네트워크(130)와 인터페이싱할 수 있다. 기지국들(105)은 백홀 링크들(134)을 통해(예컨대, X2, Xn 또는 다른 인터페이스를 통해) 서로 직접적으로(예컨대, 기지국들(105) 사이에서 직접적으로) 또는 간접적으로(예컨대, 코어 네트워크(130)를 통해) 통신할 수 있다.
[0069] 코어 네트워크(130)는 사용자 인증, 액세스 인가, 추적, IP(Internet Protocol) 접속 및 다른 액세스, 라우팅 또는 모빌리티 기능들을 제공할 수 있다. 코어 네트워크(130)는 EPC(evolved packet core)일 수 있고, 이는 적어도 하나의 MME(mobility management entity), 적어도 하나의 S-GW(serving gateway) 및 적어도 하나의 P-GW(PDN(Packet Data Network) gateway)를 포함할 수 있다. MME는 EPC와 연관된 기지국들(105)에 의해 서빙되는 UE들(115)에 대한 모빌리티, 인증 및 베어러 관리와 같은 비-액세스 계층(예컨대, 제어 평면) 기능들을 관리할 수 있다. 사용자 IP 패킷들은 S-GW를 통해 전송될 수 있고, S-GW는 스스로 P-GW에 접속될 수 있다. P-GW는 IP 어드레스 할당뿐만 아니라 다른 기능들을 제공할 수 있다. P-GW는 네트워크 운영자들의 IP 서비스들에 접속될 수 있다. 운영자들의 IP 서비스들은, 인터넷, 인트라넷(들), IMS(IP Multimedia Subsystem), 또는 PS(Packet-Switched) 스트리밍 서비스에 대한 액세스를 포함할 수 있다.
[0070] 네트워크 디바이스들 중 적어도 일부, 예컨대, 기지국(105)은 ANC(access node controller)의 예일 수 있는 액세스 네트워크 엔티티와 같은 서브컴포넌트들을 포함할 수 있다. 각각의 액세스 네트워크 엔티티는, 라디오 헤드, 스마트 라디오 헤드 또는 TRP(transmission/reception point)로 지칭될 수 있는 다수의 다른 액세스 네트워크 송신 엔티티들을 통해 UE들(115)과 통신할 수 있다. 일부 구성들에서, 각각의 액세스 네트워크 엔티티 또는 기지국(105)의 다양한 기능들은 다양한 네트워크 디바이스들(예컨대, 라디오 헤드들 및 액세스 네트워크 제어기들)에 걸쳐 분산되거나 단일 네트워크 디바이스(예컨대, 기지국(105))에 통합될 수 있다.
[0071] 무선 통신 시스템(100)은 통상적으로 300 메가헤르쯔(MHz) 내지 300 기가헤르쯔(GHz)의 범위에서 하나 이상의 주파수 대역들을 사용하여 동작할 수 있다. 일반적으로, 300 MHz 내지 3 GHz의 영역은 UHF(ultra-high frequency) 영역 또는 데시미터 대역으로 공지되는데, 이는, 파장들이 길이에서 대략 1 데시미터 내지 1 미터 범위이기 때문이다. UHF 파들은 건물들 및 환경 특징들에 의해 차단 또는 재지향될 수 있다. 그러나, 파들은 매크로 셀이 실내에 로케이트된 UE들(115)에 서비스를 제공하기에 충분할 만큼 구조들을 침투할 수 있다. UHF 파들의 송신은, 300 MHz 아래의 스펙트럼의 HF(high frequency) 또는 VHF(very high frequency) 부분의 더 작은 주파수들 및 더 긴 파들을 사용하는 송신에 비해 더 작은 안테나들 및 더 짧은 범위(예컨대, 100 km 미만)와 연관될 수 있다.
[0072] 무선 통신 시스템(100)은 또한 센티미터 대역으로 또한 공지된 3 GHz 내지 30 GHz의 주파수 대역들을 사용하여 SHF(super high frequency) 영역에서 동작할 수 있다. SHF 영역은, 다른 사용자들로부터의 간섭을 용인할 수 있는 디바이스들에 의해 기회적으로 사용될 수 있는 5 GHz ISM(industrial, scientific, and medical) 대역들과 같은 대역들을 포함한다.
[0073] 무선 통신 시스템(100)은 또한 밀리미터 대역으로 또한 공지된 스펙트럼의 EHF(extremely high frequency) 영역(예컨대, 30 GHz 내지 300 GHz)에서 동작할 수 있다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템(100)은 UE들(115)과 기지국들(105) 사이의 mmW(millimeter wave) 통신들을 지원할 수 있고, 각각의 디바이스들의 EHF 안테나들은 UHF 안테나들보다 훨씬 더 작고 더 근접하게 이격될 수 있다. 일부 경우들에서, 이는 UE(115) 내에서 안테나 어레이들의 사용을 용이하게 할 수 있다. 그러나, EHF 송신들의 전파는 SHF 또는 UHF 송신들보다 훨씬 더 큰 대기 감쇠 및 더 짧은 범위를 겪을 수 있다. 본원에 개시된 기법들은 하나 이상의 상이한 주파수 영역들을 사용하는 송신들에 걸쳐 이용될 수 있고, 이러한 주파수 영역들에 걸친 대역들의 지정된 사용은 국가 또는 규제 기관에 의해 달라질 수 있다.
[0074] 일부 경우들에서, 무선 통신 시스템(100)은 면허 및 비면허 라디오 주파수 스펙트럼 대역들 둘 모두를 활용할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 시스템(100)은 비면허 대역, 예컨대, 5 GHz ISM 대역에서 LAA(License Assisted Access) 또는 LTE-U(LTE-Unlicensed) 라디오 액세스 기술 또는 NR 기술을 이용할 수 있다. 비면허 라디오 주파수 스펙트럼 대역들에서 동작하는 경우, 무선 디바이스들 예컨대, 기지국들(105) 및 UE들(115)은 데이터를 송신하기 전에 주파수 채널이 클리어인 것을 보장하기 위해 LBT(listen-before-talk) 절차들을 이용할 수 있다. 일부 경우들에서, 비면허 대역들에서의 동작들은 면허 대역(예컨대, LAA)에서 동작하는 컴포넌트 캐리어들과 관련된 캐리어 어그리게이션 구성에 기반할 수 있다. 비면허 스펙트럼에서의 동작들은 다운링크 송신들, 업링크 송신들, 피어-투-피어 송신들 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 비면허 스펙트럼에서의 듀플렉싱은 FDD(frequency division duplexing), TDD(time division duplexing) 또는 둘 모두의 조합에 기반할 수 있다.
[0075] 일부 예들에서, 기지국(105) 또는 UE(115)는 다수의 안테나들을 구비할 수 있고, 이는 송신 다이버시티, 수신 다이버시티, MIMO(multiple-input multiple-output) 통신들 또는 빔형성과 같은 기법들을 이용하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대, 무선 통신 시스템(100)은 송신 디바이스(예컨대, 기지국(105))와 수신 디바이스(예컨대, UE(115)) 사이에서 송신 방식을 사용할 수 있고, 여기서 송신 디바이스는 다수의 안테나들을 구비하고 수신 디바이스는 하나 이상의 안테나들을 구비한다. MIMO 통신들은, 상이한 공간 계층들을 통해 다수의 신호들을 송신 또는 수신함으로써 스펙트럼 효율을 증가시키기 위해 다중경로 신호 전파를 이용할 수 있고, 이는 공간 멀티플렉싱으로 지칭될 수 있다. 다수의 신호들은 예컨대, 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 송신 디바이스에 의해 송신될 수 있다. 유사하게, 다수의 신호들은 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 수신 디바이스에 의해 수신될 수 있다. 다수의 신호들 각각은 별개의 공간 스트림으로 지칭될 수 있고, 동일한 데이터 스트림(예컨대, 동일한 코드워드) 또는 상이한 데이터 스트림들과 연관된 비트들을 반송할 수 있다. 상이한 공간 계층들은 채널 측정 및 보고에 사용되는 상이한 안테나 포트들과 연관될 수 있다. MIMO 기법들은, 다수의 공간 계층들이 동일한 수신 디바이스에 송신되는 SU-MIMO(single-user MIMO) 및 다수의 공간 계층들이 다수의 디바이스들에 송신되는 MU-MIMO(multiple-user MIMO)를 포함한다.
[0076] 공간 필터링, 지향성 송신 또는 지향성 수신으로 또한 지칭될 수 있는 빔형성은, 송신 디바이스와 수신 디바이스 사이의 공간 경로를 따라 안테나 빔(예컨대, 송신 빔 또는 수신 빔)을 성형 또는 스티어링하기 위해 송신 디바이스 또는 수신 디바이스(예컨대, 기지국(105) 또는 UE(115))에서 사용될 수 있는 신호 프로세싱 기법이다. 안테나 어레이에 대한 특정 배향들에서 전파되는 신호들이 보강 간섭을 경험하는 한편 다른 것들은 상쇄 간섭을 경험하도록 안테나 어레이의 안테나 엘리먼트들을 통해 통신되는 신호들을 조합함으로써 빔형성이 달성될 수 있다. 안테나 엘리먼트들을 통해 통신되는 신호들의 조절은 송신 디바이스 또는 수신 디바이스가 디바이스와 연관된 안테나 엘리먼트들 각각을 통해 반송되는 신호들에 특정 진폭 및 위상 오프셋들을 적용하는 것을 포함할 수 있다. 안테나 엘리먼트들 각각과 연관된 조절들은 특정 배향과 연관된(예컨대, 송신 디바이스 또는 수신 디바이스의 안테나 어레이에 대한 또는 일부 다른 배향에 대한) 빔형성 가중치 세트에 의해 정의될 수 있다.
[0077] 일 예에서, 기지국(105)은 UE(115)와의 지향성 통신들을 위한 빔형성 동작들을 수행하기 위해 다수의 안테나들 또는 안테나 어레이들을 사용할 수 있다. 예컨대, 일부 신호들(예컨대, 동기화 신호들, 기준 신호들, 빔 선택 신호들 또는 다른 제어 신호들)은 상이한 방향들에서 기지국(105)에 의해 여러 번 송신될 수 있고, 이는 상이한 송신 방향들과 연관된 상이한 빔형성 가중치 세트들에 따라 송신되는 신호를 포함할 수 있다. 상이한 빔 방향들에서의 송신들은 기지국(105)에 의한 후속 송신 및/또는 수신에 대한 빔 방향을 식별하기 위해 (예컨대, 기지국(105) 또는 수신 디바이스, 예컨대, UE(115)에 의해) 사용될 수 있다.
[0078] 일부 신호들, 예컨대, 특정 수신 디바이스와 연관된 데이터 신호들은 단일 빔 방향(예컨대, UE(115)와 같은 수신 디바이스와 연관된 방향)에서 기지국(105)에 의해 송신될 수 있다. 일부 예들에서, 단일 빔 방향을 따른 송신들과 연관된 빔 방향은 상이한 빔 방향들에서 송신된 신호에 적어도 부분적으로 기반하여 결정될 수 있다. 예컨대, UE(115)는 상이한 방향들에서 기지국(105)에 의해 송신된 신호들 중 하나 이상을 수신할 수 있고, UE(115)는 가장 높은 신호 품질 또는 달리 허용가능한 신호 품질로 자신이 수신한 신호의 표시를 기지국(105)에 보고할 수 있다. 이러한 기법들은 기지국(105)에 의해 하나 이상의 방향들로 송신되는 신호들을 참조하여 설명되지만, UE(115)는 상이한 방향들에서 신호들을 여러 번 송신하기 위해(예컨대, UE(115)에 의한 후속 송신 또는 수신에 대한 빔 방향을 식별하기 위해) 또는 단일 방향에서 신호를 송신하기 위해(예컨대, 수신 디바이스에 데이터를 송신하기 위해) 유사한 기법들을 이용할 수 있다.
[0079] 수신 디바이스(예컨대, mmW 수신 디바이스의 예일 수 있는 UE(115))는 기지국(105)으로부터 다양한 신호들, 예컨대, 동기화 신호들, 기준 신호들, 빔 선택 신호들 또는 다른 제어 신호들을 수신할 때 다수의 수신 빔들을 시도할 수 있다. 예컨대, 수신 디바이스는, 상이한 안테나 서브어레이들을 통해 수신함으로써, 상이한 안테나 서브어레이들에 따라 수신된 신호들을 프로세싱함으로써, 안테나 어레이의 복수의 안테나 엘리먼트들에서 수신된 신호들에 적용된 상이한 수신 빔형성 가중치 세트들에 따라 수신함으로써, 또는 안테나 어레이의 복수의 안테나 엘리먼트들에서 수신된 신호들에 적용되는 상이한 수신 빔형성 가중치 세트들에 따라 수신된 신호들을 프로세싱함으로써 다수의 수신 방향들을 시도할 수 있고, 이들 중 임의의 것은 상이한 수신 빔들 또는 수신 방향들에 따라 "청취"로 지칭될 수 있다. 일부 예들에서, 수신 디바이스는 (예컨대, 데이터 신호를 수신할 때) 단일 빔 방향을 따라 수신하기 위해 단일 수신 빔을 사용할 수 있다. 단일 수신 빔은 상이한 수신 빔 방향들에 따른 청취(예컨대, 가장 큰 신호 세기, 가장 큰 신호 대 잡음비를 갖도록 결정된 빔 방향, 또는 그렇지 않으면 다수의 빔 방향들에 따른 청취에 적어도 부분적으로 기반하여 허용가능한 신호 품질)에 적어도 부분적으로 기반하여 결정된 빔 방향에서 정렬될 수 있다.
[0080] 일부 경우들에서, 기지국(105) 또는 UE(115)의 안테나들은 하나 이상의 안테나 어레이들 내에 로케이트될 수 있고, 이는 MIMO 동작들 또는 송신 또는 수신 빔형성을 지원할 수 있다. 예컨대, 하나 이상의 기지국 안테나들 또는 안테나 어레이들은 안테나 타워와 같은 안테나 조립체에 코로케이트될 수 있다. 일부 경우들에서, 기지국(105)과 연관된 안테나들 또는 안테나 어레이들은 다양한 지리적 로케이션들에 로케이트될 수 있다. 기지국(105)은, UE(115)와의 통신들의 빔형성을 지원하기 위해 기지국(105)이 사용할 수 있는 안테나 포트들의 다수의 행들 및 열들을 갖는 안테나 어레이를 가질 수 있다. 마찬가지로, UE(115)는 다양한 MIMO 또는 빔형성 동작들을 지원할 수 있는 하나 이상의 안테나 어레이들을 가질 수 있다.
[0081] 일부 경우들에서, 무선 통신 시스템(100)은 계층화된 프로토콜 스택에 따라 동작하는 패킷-기반 네트워크일 수 있다. 사용자 평면에서, 베어러 또는 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층에서의 통신들은 IP-기반일 수 있다. RLC(Radio Link Control) 계층은, 논리 채널들을 통해 통신하기 위한 패킷 세그먼트화 및 리어셈블리를 수행할 수 있다. MAC(Medium Access Control) 계층은, 논리 채널들의, 전송 채널들로의 멀티플렉싱 및 우선순위 핸들링을 수행할 수 있다. MAC 계층은 또한, 링크 효율을 개선하기 위해, MAC 계층에서 재송신을 제공하는 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 사용할 수 있다. 제어 평면에서, RRC(Radio Resource Control) 프로토콜 계층은, 사용자 평면 데이터에 대한 라디오 베어러들을 지원하는 코어 네트워크(130) 또는 기지국(105)과 UE(115) 사이에서 RRC 접속의 설정, 구성 및 유지보수를 제공할 수 있다. 물리 계층에서, 전송 채널들은 물리 채널들에 맵핑될 수 있다.
[0082] 일부 경우들에서, UE들(115) 및 기지국들(105)은 데이터가 성공적으로 수신되는 가능성을 증가시키기 위해 데이터의 재송신들을 지원할 수 있다. HARQ 피드백은 통신 링크(125)를 통해 데이터가 정확하게 수신되는 가능성을 증가시키는 하나의 기법이다. HARQ는 (예컨대, CRC(cyclic redundancy check)를 사용하는) 에러 검출, FEC(forward error correction) 및 재송신(예컨대, ARQ(automatic repeat request))의 결합을 포함할 수 있다. HARQ는 열악한 라디오 조건들(예컨대, 신호 대 잡음 조건들)에서 MAC 계층의 스루풋을 개선할 수 있다. 일부 경우들에서, 무선 디바이스는 동일-슬롯 HARQ 피드백을 지원할 수 있고, 여기서 디바이스는 슬롯의 이전 심볼에서 수신된 데이터에 대한 특정 슬롯에서 HARQ 피드백을 제공할 수 있다. 다른 경우들에서, 디바이스는 후속 슬롯에서 또는 일부 다른 시간 인터벌에 따라 HARQ 피드백을 제공할 수 있다.
[0083] LTE 또는 NR의 시간 인터벌들은, 예컨대, Ts = 1/30,720,000 초의 샘플링 기간을 지칭할 수 있는 기본적 시간 단위의 배수들로 표현될 수 있다. 통신 자원의 시간 인터벌들은 10 밀리초(ms)의 지속기간을 각각 갖는 라디오 프레임들에 따라 체계화될 수 있고, 여기서 프레임 기간은 Tf = 307,200 Ts로서 표현될 수 있다. 라디오 프레임들은 0 내지 1023 범위의 SFN(system frame number)에 의해 식별될 수 있다. 각각의 프레임은, 0 내지 9로 넘버링된 10개의 서브프레임들을 포함할 수 있고, 각각의 서브프레임은 1 ms의 지속기간을 가질 수 있다. 서브프레임은 0.5 ms의 지속기간을 각각 갖는 2개의 슬롯들로 추가로 분할될 수 있고, 각각의 슬롯은 (예컨대, 각각의 심볼 기간에 첨부된 사이클릭 프리픽스의 길이에 따라) 6개 또는 7개의 변조 심볼 기간들을 포함할 수 있다. 사이클릭 프리픽스를 배제하면, 각각의 심볼 기간은 2048개의 샘플 기간들을 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 서브프레임은 무선 통신 시스템(100)의 최소 스케줄링 단위일 수 있고, TTI(transmission time interval)로 지칭될 수 있다. 다른 경우들에서, 무선 통신 시스템(100)의 최소 스케줄링 단위는 서브프레임보다 짧을 수 있거나 동적으로 (예컨대, sTTI(shortened TTI)들의 버스트들에서 또는 sTTI들을 사용하는 선택된 컴포넌트 캐리어들에서) 선택될 수 있다.
[0084] 일부 무선 통신 시스템들에서, 슬롯은 하나 이상의 심볼들을 포함하는 다수의 미니-슬롯들로 추가로 분할될 수 있다. 일부 경우들에서, 미니-슬롯의 심볼 또는 미니-슬롯은 스케줄링의 최소 단위일 수 있다. 각각의 심볼은 예컨대, 서브캐리어 간격 또는 동작 주파수 대역에 따라 지속기간에서 달라질 수 있다. 추가로, 일부 무선 통신 시스템들은 UE(115)와 기지국(105) 사이의 통신을 위해 다수의 슬롯들 또는 미니-슬롯들이 함께 어그리게이트되거나 사용되는 슬롯 어그리게이션을 구현할 수 있다.
[0085] "캐리어"라는 용어는 통신 링크(125)를 통한 통신들을 지원하기 위한 정의된 물리적 계층 구조를 갖는 라디오 주파수 스펙트럼 자원들의 세트를 지칭한다. 예컨대, 통신 링크(125)의 캐리어는 주어진 라디오 액세스 기술에 대한 물리적 계층 채널들에 따라 동작되는 라디오 주파수 스펙트럼 대역의 일부분을 포함할 수 있다. 각각의 물리적 계층 채널은 사용자 데이터, 제어 정보 또는 다른 시그널링을 반송할 수 있다. 캐리어는 미리 정의된 주파수 채널(예컨대, EARFCN(E-UTRA(evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access) absolute radio frequency channel number))과 연관될 수 있고 UE들(115)에 의한 발견을 위해 채널 래스터에 따라 포지셔닝될 수 있다. 캐리어들은 (예컨대, FDD 모드에서) 다운링크 또는 업링크일 수 있거나 또는 (예컨대, TDD 모드에서) 다운링크 및 업링크 통신들을 반송하도록 구성될 수 있다. 일부 예들에서, 캐리어를 통해 송신되는 신호 파형들은 (예컨대, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM)과 같은 MCM(multi-carrier modulation) 기법들을 사용하여) 다수의 서브캐리어들로 구성될 수 있다.
[0086] 캐리어들의 조직화된 구조는 상이한 라디오 액세스 기술들(예컨대, LTE, LTE-A, LTE-A 프로, NR)에 대해 상이할 수 있다. 예컨대, 캐리어를 통한 통신들은 TTI들 또는 슬롯들에 따라 체계화될 수 있고, 이들 각각은 사용자 데이터를 디코딩하는 것을 지원하기 위해 사용자 데이터뿐만 아니라 제어 정보 또는 시그널링을 포함할 수 있다. 캐리어는 또한 전용 획득 시그널링(예컨대, 동기화 신호들 또는 시스템 정보 등) 및 캐리어에 대한 동작을 조정하는 제어 시그널링을 포함할 수 있다. 일부 예들에서(예컨대, 캐리어 어그리게이션 구성에서), 캐리어는 또한 다른 캐리어들에 대한 동작들을 조정하는 획득 시그널링 또는 제어 시그널링을 가질 수 있다.
[0087] 물리 채널들은 다양한 기법들에 따라 캐리어 상에서 멀티플렉싱될 수 있다. 물리적 제어 채널 및 물리적 데이터 채널은, 예컨대, TDM(time division multiplexing) 기법들, FDM(frequency division multiplexing) 기법들 또는 하이브리드 TDM-FDM 기법들을 사용하여, 다운링크 캐리어 상으로 멀티플렉싱될 수 있다. 일부 예들에서, 물리적 제어 채널에서 송신되는 제어 정보는 캐스케이드 방식(cascaded manner)으로 상이한 제어 영역들 사이에(예컨대, 공통 제어 구역 또는 공통 검색 공간과 하나 이상의 UE-특정 제어 구역들 또는 UE-특정 검색 공간들 사이에) 분배될 수 있다.
[0088] 캐리어는 라디오 주파수 스펙트럼의 특정 대역폭과 연관될 수 있고, 일부 예들에서 캐리어 대역폭은 캐리어 또는 무선 통신 시스템(100)의 "시스템 대역폭"으로 지칭될 수 있다. 예컨대, 캐리어 대역폭은 특정 라디오 액세스 기술(예컨대, 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40 또는 80MHz)의 캐리어들에 대해 미리 결정된 다수의 대역폭들 중 하나일 수 있다. 일부 예들에서, 각각의 서빙된 UE(115)는 캐리어 대역폭의 일부 또는 전부에 걸쳐 동작하도록 구성될 수 있다. 다른 예들에서, 일부 UE들(115)은 캐리어 내의 미리 정의된 부분 또는 범위(예컨대, 서브캐리어들 또는 RB들의 세트)와 연관된 협대역 프로토콜 타입(예컨대, 협대역 프로토콜 타입의 "대역내" 전개)을 사용한 동작을 위해 구성될 수 있다.
[0089] MCM 기법들을 이용하는 시스템에서, 자원 엘리먼트는 하나의 심볼 기간(예컨대, 하나의 변조 심볼의 지속기간) 및 하나의 서브캐리어로 구성될 수 있고, 여기서 심볼 기간 및 서브캐리어 간격은 반비례 관계이다. 각각의 자원 엘리먼트에 의해 반송되는 비트들의 수는 변조 스킴(예컨대, 변조 스킴의 차수)에 따를 수 있다. 따라서, UE(115)가 수신하는 자원 엘리먼트들의 수가 많아지고 변조 스킴의 차수가 높을 수록, UE(115)에 대한 데이터 레이트가 더 높아질 수도 있다. MIMO 시스템들에서, 무선 통신 자원은 라디오 주파수 스펙트럼 자원, 시간 자원 및 공간 자원(예컨대, 공간 계층들)의 조합을 지칭할 수 있고, 다수의 공간 계층들의 사용은 UE(115)와의 통신들에 대한 데이터 레이트를 추가로 증가시킬 수 있다.
[0090] 무선 통신 시스템(100)의 디바이스들(예컨대, 기지국들(105) 또는 UE들(115))은 특정 캐리어 대역폭을 통한 통신들을 지원하는 하드웨어 구성을 가질 수 있거나 또는 캐리어 대역폭들의 세트 중 하나를 통한 통신들을 지원하도록 구성가능할 수 있다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템(100)은 하나 초과의 상이한 캐리어 대역폭과 연관된 캐리어들을 통한 동시 통신들을 지원하는 기지국들(105) 및/또는 UE들(115)을 포함할 수 있다.
[0091] 무선 통신 시스템(100)은, 다수의 셀들 또는 캐리어들 상에서 UE(115)와의 통신을 지원할 수 있고, 그 특징은, 캐리어 어그리게이션 또는 멀티-캐리어 동작으로 지칭될 수 있다. UE(115)는, 캐리어 어그리게이션 구성에 따른 다수의 다운링크 컴포넌트 캐리어들 및 하나 이상의 업링크 컴포넌트 캐리어들로 구성될 수 있다. 캐리어 어그리게이션은 FDD 및 TDD 컴포넌트 캐리어들 둘 모두에 대해 사용될 수 있다.
[0092] 일부 경우들에서, 무선 통신 시스템(100)은 eCC들(enhanced component carriers)을 활용할 수 있다. eCC는 더 넓은 캐리어 또는 주파수 채널 대역폭, 더 짧은 심볼 지속기간, 더 짧은 TTI 지속기간 또는 수정된 제어 채널 구성을 포함하는 하나 이상의 특징들을 특징으로 할 수 있다. 일부 경우들에서, eCC는 캐리어 어그리게이션 구성 또는 듀얼 접속 구성(예컨대, 다수의 서빙 셀들이 차선의 또는 비이상적인 백홀 링크를 갖는 경우)과 연관될 수 있다. eCC는 또한 비면허 스펙트럼 또는 공유된 스펙트럼(예컨대, 하나보다 많은 운영자가 스펙트럼을 사용하도록 허용된 경우)에서 사용하기 위해 구성될 수 있다. 넓은 캐리어 대역폭을 특징으로 하는 eCC는 전체 캐리어 대역폭을 모니터링할 수 없거나 (예컨대, 전력을 보존하기 위해) 그렇지 않으면 제한된 캐리어 대역폭을 사용하도록 구성되는 UE들(115)에 의해 활용될 수 있는 하나 이상의 세그먼트들을 포함할 수 있다.
[0093] 일부 경우들에서, eCC는 다른 컴포넌트 캐리어들과 상이한 심볼 지속기간을 활용할 수 있고, 이는 다른 컴포넌트 캐리어들의 심볼 지속기간들에 비해 감소된 심볼 지속기간의 사용을 포함할 수 있다. 더 짧은 심볼 지속기간은 인접한 서브캐리어들 간의 증가된 간격과 연관될 수 있다. eCC들을 활용하는 디바이스, 이를테면 UE(115) 또는 기지국(105)은 (예컨대, 20, 40, 60, 80 MHz 등의 주파수 채널 또는 캐리어 대역폭들에 따라) 감소된 심볼 지속기간들(예컨대, 16.67 마이크로초)에 광대역 신호들을 송신할 수 있다. eCC의 TTI는 하나 또는 다수의 심볼 기간들로 구성될 수 있다. 일부 경우들에서, TTI 지속기간(즉, TTI에서 심볼 기간들의 수)은 가변적일 수 있다.
[0094] 무선 통신 시스템(100)은 무엇보다도, 면허, 공유된 및 비면허 스펙트럼 대역들의 임의의 조합을 활용할 수 있는 NR 시스템일 수 있다. eCC 심볼 지속기간 및 서브캐리어 간격의 유연성은 다수의 스펙트럼들에 걸쳐 eCC의 사용을 허용할 수 있다. 일부 예들에서, NR 공유된 스펙트럼은 특히 자원들의 동적인 수직(예컨대, 주파수 도메인에 걸친) 및 수평(예컨대, 시간 도메인에 걸친) 공유를 통해 스펙트럼 활용 및 스펙트럼 효율을 증가시킬 수 있다.
[0095] 일부 무선 통신 시스템(100)은, 고속으로 이동하는 디바이스들에 대한 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차 및 통신들을 지원할 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115) 및 기지국(105), 또는 본원에서 설명되는 다른 무선 디바이스들, 이를테면 중계 디바이스들 또는 중계 노드들은, 고속 시나리오에서 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 때 제1 랜덤 액세스 메시지에 대해 부가적인 DMRS 발생들 및 더 큰 서브캐리어 간격을 사용하는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차들을 지원할 수 있다. 기지국(105)은 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 UE(115)에 송신할 수 있다. 이러한 구성은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시자(indicator)들, 또는 그러한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 가능한 값들을 포함할 수 있다.
[0096] UE(115)는, 구성에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 제1 예에서, UE(115)는, UE(115)의 속도에 기반하여, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 예컨대, 상이한 구성들 또는 서브캐리어 간격들 및 DMRS 발생량들에 대응하는 상이한 속도 임계치들이 존재할 수 있다. 일부 예들에서, 일부 셀들은 고속 구성들만을 지원 또는 구성할 수 있다. 예컨대, 셀은 고속 상황들에서 사용되는 구성들만을 지원할 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115)는 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 기지국(105)에 표시할 수 있다. 일부 경우들에서, 이러한 표시는 업링크 공유 채널 상에서 (예컨대, 피기백(piggybacking)을 통해) 송신될 수 있다.
[0097] 도 2는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 무선 통신 시스템(200)의 예를 예시한다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템(200)은 무선 통신 시스템(100)의 양상들을 구현할 수 있다. 무선 통신 시스템들(200)은 기지국(105-a) 및 기지국(105-b)을 포함할 수 있으며, 이들 각각은 본원에서 설명되는 바와 같은 기지국(105)의 예일 수 있다. 무선 통신 시스템들(200)은 또한, UE(115-a) 및 UE(115-b)를 포함할 수 있으며, 이들 각각은 본원에서 설명되는 바와 같은 UE(115)의 예일 수 있다.
[0098] 무선 통신 시스템들(200)은, 고속 차량들 또는 고속 디바이스들을 지원하는 무선 통신 시스템의 예일 수 있다. 예컨대, UE(115-a) 및 UE(115-b)는 고속 차량(230) 상에서 이동하고 있을 수 있다. 다른 예들에서, UE(115-a) 및 UE(115-b)는 다른 상황들에 기반하여 고속으로 이동하고 있을 수 있다. 일부 경우들에서, 고속 차량(230)은 중계 디바이스(205)를 포함할 수 있다. 일부 예들에서, 중계 디바이스(205)는, UE(115)의 양상들의 예일 수 있거나 또는 UE(115)의 양상들을 포함할 수 있다. 예컨대, 중계 디바이스(205)는, 기지국들(105)과 통신할 때, UE(115)로서 거동할 수 있다. 일부 경우들에서, 중계 디바이스(205)는, UE들(115)과 통신할 때, 기지국(105)으로서 거동할 수 있다. 예컨대, 중계 디바이스(205)는 고속 차량 상의 하나 이상의 UE들(115)에 대한 정보를 기지국(105)으로부터 수신할 수 있다. 그런 다음, 중계 디바이스(205)는 그러한 수신된 정보를 대응하는 UE들(115)에 송신(예컨대, 중계)할 수 있다. 일부 예들에서, 릴레이 디바이스(205)는, IAB(integrated access and backhaul network)의 노드, 이를테면 IAB 중계 노드의 예일 수 있다.
[0099] 일부 예들에서, UE(115)는 기지국(105)과 직접 통신할 수 있다. 예컨대, UE(115-a)는 다운링크 캐리어(210-c)를 통해 기지국(105-a)으로부터 다운링크 송신들을 수신할 수 있고, 업링크 캐리어(215-c)를 통해 기지국(105-a)에 업링크 송신들을 송신할 수 있다. 또는, 일부 경우들에서, UE(115-a)는 통신 링크(235)를 경유하여 중계 디바이스(205)를 통해 기지국(105-a)과 통신할 수 있다. 일부 경우들에서, 본원에서 설명되는 UE(115)는 기지국(105)과의 직접 통신 및 중계 디바이스(205)를 통한 기지국(105)과의 통신 둘 모두를 지원할 수 있다.
[0100] 기지국들(105) 각각은 다운링크 캐리어(210)를 통해 중계 디바이스(205)에 송신할 수 있고, 중계 디바이스(205)는 업링크 캐리어(215)를 통해 기지국들(105) 각각에 송신할 수 있다. 예컨대, 중계 디바이스(205)는 다운링크 캐리어(210-a)를 통해 기지국(105-a)으로부터 다운링크 송신들을 수신할 수 있고, 업링크 캐리어들(215-a)을 통해 기지국(105-a)에 업링크 송신들을 송신할 수 있다.
[0101] 중계 디바이스(205)는 다운링크 캐리어(220)를 통해 UE들(115)에 송신할 수 있고, UE들(115)은 업링크 캐리어(225)를 통해 중계 디바이스(205)에 송신할 수 있다. 예컨대, UE(115-b)는 업링크 캐리어(225-a)를 통해 중계 디바이스(205)에 송신할 수 있고, 중계 디바이스(205)는 다운링크 캐리어(220-a)를 통해 UE(115-b)에 송신할 수 있다. 일부 경우에서, 중계 디바이스(205)와 UE(115) 사이의 통신 링크(260)는 또한, 업링크 및 다운링크 캐리어들을 포함할 수 있다.
[0102] 무선 통신 시스템들(200)은 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차를 지원할 수 있다. 예컨대, 4-단계 랜덤 액세스 절차 대신에, UE(115)는 제1 랜덤 액세스 메시지(예컨대, 메시지 A 또는 MsgA)를 송신하고, 제2 랜덤 액세스 메시지(예컨대, 메시지 B 또는 랜덤 액세스 응답)를 수신할 수 있다. 제1 랜덤 액세스 메시지는 프리앰블 및 업링크 공유 채널 송신(예컨대, PUSCH(physical uplink shared channel) 송신)을 포함할 수 있다.
[0103] 제2 랜덤 액세스 메시지를 수신하면, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차가 완료될 수 있으며, 그리고 UE(115)는 기지국(105)과 설정된 RRC 연결을 가질 수 있다. 이에 비해, 다른 랜덤 액세스 채널 절차들(예컨대, 4-단계 랜덤 액세스 채널 절차들)에 대해, UE(115)는 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하고, 랜덤 액세스 응답을 수신하고, RRC 연결 요청을 송신한 다음, RRC 연결 셋업을 수신할 수 있다. 따라서, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차는, 더 적은 시그널링으로 그리고 더 짧은 시간량으로 UE(115)와 기지국(105) 사이에 RRC 연결을 설정할 수 있다. 일부 경우들에서, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차는 경합-기반 라디오 주파수 스펙트럼 대역들에서 상당한 레이턴시 감소를 이끌 수 있는데, 이는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차를 수행하는 디바이스들이 경합-기반 자원들의 제어를 획득하기 위해 더 적은 CCA(clear channel assessment)들을 수행할 수 있기 때문이다.
[0104] 4-단계 랜덤 액세스 절차에 비해 이러한 이점들을 제공하기 위해, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차는 간섭 및 다른 문제들에 대해 강건할 수 있다. 예컨대, 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH 송신은, 4-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제3 랜덤 액세스 메시지(예컨대, PUSCH 또는 RRC 연결 요청)보다 더 강건할 수 있다. 일부 경우들에서, 4-단계 랜덤 액세스 채널 절차를 수행하는 무선 디바이스들은, 4-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 처음 2개의 랜덤 액세스 메시지들(예컨대, 4-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 랜덤 액세스 프리앰블 및 램덤 액세스 응답)을 통해 일부 타이밍 또는 동기화 정보를 교환 또는 결정할 수 있다.
[0105] 일부 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차들에 대한 구성들은 단일 DMRS 발생만을 지원할 수 있다. 예컨대, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH는 단일 포트 DMRS로만 구성될 수 있다. 고속 차량(230) 상의 중계 디바이스(205) 및 UE들(115)과 같은 일부 고속 시나리오들에서, 단일 DMRS는 신뢰성 있는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차들을 위한 충분히 강건한 제1 랜덤 액세스 메시지를 제공하지 못할 수 있다. 충분히 신뢰성 있고 강건한 제1 랜덤 액세스 메시지가 없으면, 위에서 설명된 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차들의 장점들 중 일부가 손실될 수 있다.
[0106] 무선 통신 시스템(200)의 무선 디바이스들은 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 강건함(robustness)을 증가시키기 위한 기법들을 구현할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 시스템(200)은, 부가적인 DMRS 발생들 및 더 큰 PUSCH 또는 DMRS 서브캐리어 간격을 사용할 수 있는 제1 랜덤 액세스 메시지(예컨대, MsgA)에 대한 구성들을 지원할 수 있다. 일반적으로, 부가적인 개수의 DMRS 발생들 및 SCS로 UE(115)(예컨대, UE(115-a), UE(115-b), 또는 중계 디바이스(205))를 구성하기 위한 기법들이 본원에서 설명된다. UE(115)가 SCS 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하기 위한 일부 기법들이 본원에서 설명된다. UE(115)가 SCS 및 DMRS 발생들의 선택된 개수를 보고하기 위한 일부 기법들이 또한 본원에서 설명된다. 부가적인 DMRS는, 프론트 로딩된 또는 프리 로딩(preload)된 DMRS와 동일한 또는 상이한 시퀀스들을 사용할 수 있다. 부가적인 DMRS는 또한, 프론트 로딩된 또는 프리 로딩된 DMRS와 동일한 또는 상이한 주파수 위치를 가질 수 있거나, 또는 그러한 주파수 위치를 사용할 수 있다.
[0107] 일 예에서, 기지국(105)은 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성(240)을 UE(115)에 송신할 수 있다. 이러한 구성(240)은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시자들, 또는 그러한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 가능한 값들을 포함할 수 있다. 도시된 예에서, 기지국(105-a)은 구성(240)을 중계 디바이스(205)에 송신할 수 있다.
[0108] 구성(240)은 시스템 정보 메시지에서 송신될 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115)는 구성(240)과 연관된 정보로 미리 구성될 수 있고, 정보는 디바이스에서 메모리에 저장될 수 있다. 구성은, 요구시 기지국(105)으로부터 UE(115)에 송신될 수 있거나 또는 브로드캐스팅될 수 있다. 예컨대, UE(115)는 시스템 정보 메시지에 대한 요청을 송신할 수 있다. 기지국(105)은 요청을 수신하고, 요청의 수신에 기반하여 시스템 정보 메시지에서 구성(240)을 송신할 수 있다. 또는, 일부 경우들에서, 구성(240)은 브로드캐스팅될 수 있다. 예컨대, 기지국(105)은 시스템 정보 메시지에서 구성(240)을 주기적으로 브로드캐스팅할 수 있다.
[0109] 제1 예에서, 구성(240)은, 서브캐리어 간격들 및 DMRS 발생들의 조합들을 포함할 수 있다. 예컨대, 구성(240)은, 서브캐리어 간격 및 DMRS에 대한 가능한 조합들 또는 구성들의 세트를 포함할 수 있다. 제1 예에서, 서브캐리어 간격 및 DMRS의 개수는 공동으로 표시되거나 또는 함께 번들링(bundle)될 수 있다. 예컨대, 구성(240)의 제1 구성은 30 KHz 서브캐리어 간격 및 단일 DMRS 발생을 포함할 수 있다. 제1 구성은, 예컨대, 임의의 부가적인 DMRS 발생들을 포함하지 않을 수 있고, 단지 프론트 로딩된 또는 프리 로딩된 DMRS만을 포함할 수 있다. 제2 구성은 60 KHz 서브캐리어 간격 및 단일 DMRS 발생을 포함할 수 있다. 제2 구성은 임의의 부가적인 DMRS 발생들 없이 더 큰 서브캐리어 간격을 사용할 수 있다. 제3 구성은 60 kHz 서브캐리어 간격 및 2개의 DMRS 발생들을 포함할 수 있다. 예컨대, 제3 구성은 프리 로딩된 DMRS 발생 및 하나의 부가적인 DMRS 발생을 포함할 수 있다. 제4 구성은 60 kHz 서브캐리어 간격 및 3개의 DMRS 발생들을 포함할 수 있으며, 이러한 3개의 DMRS 발생들은 1개의 프리 로딩된 DMRS 및 2개의 부가적인 DMRS에 대응한다.
[0110] 제2 예에서, 구성(240)은, 서브캐리어 간격 및 DMRS의 개수에 대한 2개의 별개의 파라미터들을 포함할 수 있다. 예컨대, 구성(240)의 제1 파라미터는 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격을 표시할 수 있고, 구성(240)의 제2 파라미터는 DMRS 발생들의 개수를 표시할 수 있다. 일부 경우들에서, 구성(240)은 다양한 서브캐리어 간격들 또는 다수의 상이한 서브캐리어 간격들, 및 다양한 DMRS 발생들 또는 다수의 상이한 개수들의 DMRS 발생들을 표시할 수 있다. 제2 예에서, 서브캐리어 간격 및 DMRS의 개수는 개별적으로 또는 별개로 표시될 수 있다.
[0111] UE(115)는, 구성(240)에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 서브캐리어 간격 및 DMRS의 개수를 선택할 수 있다. 제1 예에서, UE(115)는, UE(115)의 속도에 기반하여, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 예컨대, 상이한 구성들 또는 서브캐리어 간격들 및 DMRS 발생량들에 대응하는 상이한 속도 임계치들이 존재할 수 있다. UE(115)가 자신이 속도 임계치보다 더 빠르게 이동하고 있다는 것을 검출하는 경우, UE(115)는 (예컨대, 위의 제1 예에 의해 설명된 바와 같이) 대응하는 구성을 선택하거나 또는 (예컨대, 위의 제2 예에서 설명된 바와 같이) 대응하는 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 대응하는 개수를 선택할 수 있다.
[0112] 예컨대, 고속 차량, 및 이에 따라 중계 디바이스(205) 및 UE들(115)은 제1 임계치 미만의 속도로 이동할 수 있다. 제1 구성 예의 경우, UE(115)는 자신의 속도를 검출하고, 제1 구성에 기반하여 서브캐리어 간격 및 DMRS의 개수를 선택할 수 있다. 예컨대, 저속들에서, UE(115)는, 부가적인 DMRS를 갖지 않고 낮은 서브캐리어 간격을 갖는 제1 구성을 사용할 수 있다. UE(115)가 제1 임계치 초과 및 제2 임계치 미만의 속도로 이동하는 경우, UE(115)는 위에서 설명된 바와 같은 제2 구성을 사용할 수 있다. UE(115)가 제2 임계치를 초과하지만 제3 임계치 미만의 속도로 이동하는 경우, UE(115)는 제3 구성을 사용할 수 있다. 또는, UE(115)가 제3 임계치를 초과하는 속도로 이동하는 경우, UE(115)는 제4 구성을 사용할 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115)의 속도가 더 높을수록, 서브캐리어 간격이 더 높거나, DMRS 발생들의 개수가 더 많거나, 또는 둘 모두이다. UE(115)의 속도가 변함에 따라, UE(115)는 속도의 변화를 검출하고, UE(115)의 새로운 속도에 기반하여 상이한 구성을 선택할 수 있다.
[0113] 유사하게, UE(115)는, UE(115)의 속도에 기반하여 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 개별적으로 선택할 수 있다. 예컨대, 제1 임계치 미만에서, UE(115)는 15, 30, 또는 60의 서브캐리어 간격을 사용할 수 있지만, 단지 하나의 DMRS 발생(예컨대, 프론트 로딩된 것)을 사용할 수 있다. 제1 임계치와 제2 임계치 사이의 속도에 대해, UE(115)는 30 kHz 또는 60 kHz의 서브캐리어 간격을 사용할 수 있다. 이 속도에서, UE(115)는 단지 프론트 로딩된 DMRS만을 사용하거나, 또는 선택적으로, 하나의 부가적인 DMRS를 사용할 수 있다. 제2 임계치와 제3 임계치 사이의 속도에 대해, UE(115)는 30 KHz 또는 60 kHz의 서브캐리어 간격을 사용할 수 있다. UE(115)는 프론트 로딩된 DMRS 기회(occasion)뿐만 아니라 하나 또는 2개의 부가적인 DMRS를 사용할 수 있다. 제3 임계치를 초과하는 속도에 대해, UE(115)는 60 KHz의 서브캐리어 간격, 프론트 로딩된 DMRS, 및 하나 또는 2개의 부가적인 DMRS를 사용할 수 있다. 따라서, 서브캐리어 간격 및 DMRS 기회들의 개수는 UE의 속도에 따라 증가될 수 있다.
[0114] 일부 예들에서, 일부 셀들은 고속 구성들만을 지원 또는 구성할 수 있다. 예컨대, 셀들은, 고속 시나리오들에서 향상된 통신들을 제공하도록 구성되는 안테나 및 빔 패턴들을 갖는 고속 UE들(예컨대, 고속 차량(230) 상의 중계 디바이스(205))만을 서빙하도록 배치될 수 있다. 예컨대, 셀은, 고속 상황들에서 강건함을 증가시키는 데 사용될 수 있는 제3 및 제4 구성들만을 지원할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 셀은 높은 서브캐리어 간격(예컨대, 15 KHz 또는 30 KHz 대신에 60 KHz) 및 부가적인 DMRS 기회들의 사용만을 지원할 수 있다. UE(115)가 자신이 저속 모드에 있음(예컨대, 저속으로 이동하고 있음)을 검출하고 그리고 고속 구성들이 적합하지 않은 경우, UE(115)는 더 낮은 속도들을 위해 구성된 다른 셀에 등록하거나 또는 그러한 다른 셀을 재선택할 수 있다.
[0115] 예컨대, 기지국(105-a)은 고속 UE들(115)을 위해 구성된 셀을 제공할 수 있고, 기지국(105-b)은 더 낮은 속도의 UE들(115)을 위해 구성된 셀을 제공할 수 있다. 중계 디바이스(205)가, 자신이 기지국(105-a)의 셀의 고속 구성들에 적합하지 않은 저속으로 이동하고 있다는 것을 검출하는 경우, 중계 디바이스(205)는 기지국(105-b)에 의해 제공되는 셀을 재선택하거나 또는 그러한 셀에 어태치(attach)될 수 있다. 유사하게, UE(115)가, 느린 UE 속도들을 위해 구성된 셀에 어태치된 경우, UE(115)의 속도가 증가하면, UE(115)는 고속 UE들을 위해 구성된 셀을 재선택할 수 있다.
[0116] 일단 UE(115)가 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하면, UE(115)는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차에 대한 제1 랜덤 액세스 메시지를 생성할 수 있다. UE(115)는, 선택된 서브캐리어 간격을 사용하여 그리고 선택된 개수의 부가적인 DMRS를 사용하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 생성할 수 있다. 그런 다음, UE(115)는 제1 랜덤 액세스 메시지를 기지국(105)에 송신할 수 있다. 예컨대, 중계 디바이스(205)는 제1 랜덤 액세스 메시지(245)를 생성하여 업링크 캐리어(215-a)를 통해 기지국(105-a)에 송신할 수 있다. 다른 예에서, UE(115-a)는, 제1 랜덤 액세스 메시지를 생성하여 업링크 캐리어(215-c)를 통해 기지국(105-a)에 송신하기 위한 유사한 기법들을 수행할 수 있다. 또는, 일부 경우들에서, UE(115-a)는 제1 랜덤 액세스 메시지를 생성하여 통신 링크(235)를 통해 중계 디바이스(205)에 송신할 수 있다.
[0117] UE(115)는 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 기지국(105)에 표시할 수 있다. 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 블라인드 검출(blind detection)은 수신기에서의 복잡성을 증가시킬 수 있다. 따라서, 일부 경우들에서, UE(115)는 수신기에서의 복잡성을 감소시키기 위한 표시(250)를 송신할 수 있다. 표시(250)는, 예컨대, 업링크 제어 정보의 예일 수 있거나 또는 업링크 제어 정보에서 송신될 수 있다. UE(115)는 업링크 제어 정보에서 PUSCH와 함께 구성을 보고할 수 있다. 일부 경우들에서, 업링크 제어 정보(예컨대, 표시(250))는 PUSCH와 함께 송신될 수 있거나(예컨대, PUSCH 송신에 피기백됨), 또는 업링크 제어 정보는 별개로 송신될 수 있다. 일부 경우들에서, 업링크 제어 정보는 (예컨대, 위의 제1 예에 대응하는) 구성 번호(configuration number)를 표시할 수 있거나, 또는 업링크 제어 정보는 (예컨대, 위의 제2 예에 대응하는) 특정 서브캐리어 간격 및 부가적인 DMRS의 개수를 표시할 수 있다. 부가적인 DMRS가 프론트 로딩된 DMRS와 상이한 시퀀스를 사용하는 경우, 업링크 제어 정보는 시퀀스의 표시를 포함할 수 있다(예컨대, 정확한 시퀀스를 포함할 수 있음). 부가적인 DMRS가 프론트 로딩된 DMRS와 상이한 주파수 포지션을 사용하는 경우, 업링크 제어 정보는 부가적인 DMRS에 대한 주파수 포지션 정보를 포함할 수 있다.
[0118] 부가적인 DMRS를 사용하여 생성되는 제1 랜덤 액세스 메시지(245)는 고속 시나리오들에 대해 더 신뢰성 있고 강건할 수 있다. 따라서, 수신 디바이스(예컨대, 도시된 예에서 기지국(105-a))가 제1 랜덤 액세스 메시지(245)를 수신하여 성공적으로 디코딩할 가능성이 증가될 수 있다. 그런 다음, 기지국(105-a)은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차를 완료하기 위해, 제2 랜덤 액세스 메시지(예컨대, 랜덤 액세스 응답)를 중계 디바이스(205)에 송신할 수 있다.
[0119] 도 3은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 프로세스 흐름(300)의 예를 예시한다. 일부 예들에서, 프로세스 흐름(300)은 무선 통신 시스템(100)의 양상들을 구현할 수 있다. 프로세스 흐름(300)은 UE(115-c) 및 기지국(105-c)을 포함할 수 있다. UE(115-c)는, 본원에서 설명되는 바와 같은 UE(115) 또는 도 2를 참조하여 설명된 바와 같은 중계 디바이스(205)의 예일 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115-c)는 무선 디바이스로 지칭될 수 있다. 기지국(105-c)은 본원에서 설명되는 바와 같은 기지국(105)의 예일 수 있거나, 또는 기지국(105-c)은 또한 도 2를 참조하여 설명된 바와 같은 중계 디바이스(205)의 예일 수 있다.
[0120] 305에서, 기지국(105-c)은 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 UE(115-c)에 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함할 수 있다. 예컨대, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 다수의 상이한 옵션들 또는 구성들로 함께 번들링될 수 있다. 일부 경우들에서, 구성은 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함할 수 있다. 예컨대, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 독립적으로 또는 개별적으로 표시될 수 있다.
[0121] 일부 경우들에서, 310에서, UE(115-c)는 자신의 속도를 검출할 수 있다. 예컨대, UE(115-c)는 (예컨대, 고속 열차 또는 다른 고속 차량 상에서) 고속으로 이동하고 있을 수 있다. 315에서, UE(115-c)는, 구성 및 UE(115-c)의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. UE(115-c)는, 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 기반하여, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 예컨대, UE(115-c)는, 도 2를 참조하여 설명된 바와 같이, 임계치를 초과하거나 또는 2개의 임계치들 사이에 속하는 속도로 이동하고 있을 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115-c)는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트 중 하나의 조합에 대응하는 구성 식별을 선택할 수 있다. 또는, 일부 경우들에서, UE(115-c)는, 제1 파라미터에 기반하여 서브캐리어 간격을 그리고 제2 파라미터에 기반하여 DMRS 발생들의 개수를 독립적으로 선택할 수 있다.
[0122] 일부 예들에서, UE(115-c)는, 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시를 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 표시는 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH에서 송신될 수 있다. 예컨대, UE(115-c)는, 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH에 피기백되는 업링크 제어 정보에서 표시를 송신할 수 있다. 일부 예들에서, UE(115-c)는 조합들의 상이한 세트들 중 어느 세트가 선택되었는지를 표시할 수 있다. 또는, 일부 예들에서, UE(115-c)는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 값들을 개별적으로 표시할 수 있다.
[0123] 325에서, UE(115-c)는 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, DMRS 발생들의 개수는, 프론트 로딩된 DMRS 및 적어도 하나의 부가적인 DMRS에 대한 발생들을 포함한다.
[0124] 도 4는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스(405)의 블록도(400)를 도시한다. 디바이스(405)는 본원에서 설명된 바와 같은 UE(115)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(405)는, 수신기(410), 통신 관리자(415) 및 송신기(420)를 포함할 수 있다. 디바이스(405)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0125] 수신기(410)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성과 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(405)의 다른 컴포넌트들에 전달될 수 있다. 수신기(410)는 도 7을 참조하여 설명되는 트랜시버(720)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(410)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0126] 통신 관리자(415)는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하고, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다. 통신 관리자(415)는, 본원에서 설명되는 통신 관리자(710)의 양상들의 예일 수 있다.
[0127] 통신 관리자(415) 또는 그 서브-컴포넌트들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 코드(예컨대, 소프트웨어 또는 펌웨어) 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 코드로 구현되면, 통신 관리자(415) 또는 그 서브-컴포넌트들의 기능들은 범용 프로세서, DSP, ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시내용에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수 있다.
[0128] 통신 관리자(415) 또는 그 서브-컴포넌트들은, 기능들 중 일부들이 하나 이상의 물리적 컴포넌트들에 의해 상이한 물리적 로케이션들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 다양한 포지션들에 물리적으로 로케이트될 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(415) 또는 그 서브-컴포넌트들은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따라 별개의 그리고 구별되는 컴포넌트일 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(415) 또는 그 서브-컴포넌트들은, I/O(input/output) 컴포넌트, 트랜시버, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시내용에서 설명된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 이들의 조합을 포함하는(그러나 이에 제한되는 것은 아님) 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 조합될 수 있다.
[0129] 송신기(420)는 디바이스(405)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(420)는, 트랜시버 모듈의 수신기(410)와 코로케이트될 수 있다. 예컨대, 송신기(420)는, 도 7을 참조하여 설명되는 트랜시버(720)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(420)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0130] 본원에서 설명된 바와 같이 통신 관리자(415)에 의해 수행되는 액션들은 하나 이상의 잠재적인 이점들을 실현하도록 구현될 수 있다. 일 구현은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 재송신해야만 하는 것을 회피함으로써, UE(115)가 레이턴시를 감소시키고 신뢰성을 증가시키도록 허용할 수 있다. 대신에, 제1 랜덤 액세스 메시지는 본원에서 설명되는 기법들을 구현함으로써 더 강건해질 수 있으며, 이는 (예컨대, 수신 디바이스에서의) 제1 랜덤 액세스 메시지의 성공적인 수신의 가능성 및 신뢰성을 개선할 수 있다. 이러한 기법들은, 더 적은 송신들로 적시의 RRC 연결을 제공함으로써, UE(115)가 다른 랜덤 액세스 채널 절차들(예컨대, 4-단계 랜덤 액세스 채널 절차들)에 비해 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 장점들을 실현하는 것을 가능하게 할 수 있다. 이는 UE(115)가 더 적은 CCA 절차들(예컨대, LBT 절차들)을 수행하는 것에 대응할 수 있으며, 여기서, 각각의 부가적인 CCA 절차는 UE(115)가 송신 매체의 제어를 획득하지 못할 가능성을 가지며, 그에 따라, 랜덤 액세스 채널 절차의 완료를 더 지연시킨다. 4-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 PUSCH(예컨대, 제3 메시지)가 제1 및 제2 메시지들에 기반하여 일부 타이밍 정보 또는 타이밍 동기화를 가질 수 있는 경우, 본원에서 설명되는 기법들은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지의 강건함을 증가시킴으로써, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차가 타이밍 정보의 부족을 보상하는 것을 허용할 수 있다.
[0131] 도 5는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스(505)의 블록도(500)를 도시한다. 디바이스(505)는 본원에서 설명된 바와 같은 디바이스(405) 또는 UE(115)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(505)는, 수신기(510), 통신 관리자(515) 및 송신기(535)를 포함할 수 있다. 디바이스(505)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0132] 수신기(510)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성과 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(505)의 다른 컴포넌트들에 전달될 수 있다. 수신기(510)는 도 7을 참조하여 설명되는 트랜시버(720)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(510)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0133] 통신 관리자(515)는, 본원에서 설명된 바와 같은 통신 관리자(415)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(515)는 구성 수신 컴포넌트(520), 선택 컴포넌트(525), 및 제1 랜덤 액세스 메시지 송신 컴포넌트(530)를 포함할 수 있다. 통신 관리자(515)는, 본원에서 설명되는 통신 관리자(710)의 양상들의 예일 수 있다.
[0134] 구성 수신 컴포넌트(520)는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신할 수 있다.
[0135] 선택 컴포넌트(525)는, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다.
[0136] 제1 랜덤 액세스 메시지 송신 컴포넌트(530)는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다.
[0137] 송신기(535)는 디바이스(505)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(535)는, 트랜시버 모듈의 수신기(510)와 코로케이트될 수 있다. 예컨대, 송신기(535)는, 도 7을 참조하여 설명되는 트랜시버(720)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(535)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0138] 부가적인 DMRS 발생들로 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 구성하는 것에 기반하여, (예컨대, 도 7을 참조하여 설명되는 바와 같이 수신기(510), 송신기(535), 또는 트랜시버(720)를 제어하는) UE(115)의 프로세서는 제1 랜덤 액세스 메시지의 강건함을 효율적으로 개선할 수 있다. 제1 랜덤 액세스 메시지의 신뢰성을 개선함으로써, 프로세서는, 더 신속하게 기지국과의 RRC 연결을 설정하고, 더 적은 CCA 절차들을 수행하고, 그리고 제1 랜덤 액세스 메시지의 더 적은 재송신들을 생성할 수 있다. 이는, 프로세서가 더 낮은 전력 상태로 더 빠르게 갈 수 있게 하거나 또는 더 적은 프로세싱 전력을 사용하여 RRC 연결을 설정하도록 이끌 수 있다. 또한, UE(115)의 프로세서는, 부가적인 DMRS 발생들의 선택된 개수 및 선택된 서브캐리어 간격의 표시를 송신할 수 있다. 이는, 수신기(예컨대, 기지국(105))가 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 생성하기 위해 어떤 서브캐리어 간격 및 얼마나 많은 DMRS 발생들이 선택되었는지를 결정하는 것을 보조할 수 있으며, 그에 따라, 수신기는 이러한 파라미터들을 맹목적으로(blindly) 검출할 필요가 없다. 이는 또한, 수신 디바이스에서의 개선된 성능을 이끌 수 있다.
[0139] 도 6은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 통신 관리자(605)의 블록도(600)를 도시한다. 통신 관리자(605)는 본원에서 설명된 통신 관리자(415), 통신 관리자(515) 또는 통신 관리자(710)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(605)는 구성 수신 컴포넌트(610), 선택 컴포넌트(615), 제1 랜덤 액세스 메시지 송신 컴포넌트(620), 선택 표시 컴포넌트(625), 및 셀 등록 컴포넌트(630)를 포함할 수 있다. 이러한 모듈들 각각은 서로 직접적으로 또는 간접적으로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0140] 구성 수신 컴포넌트(610)는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신할 수 있다. 일부 예들에서, 구성 수신 컴포넌트(610)는 시스템 정보 메시지에 대한 요청을 송신할 수 있으며, 여기서, 시스템 정보 메시지는 요청에 기반하여 수신된다. 일부 예들에서, 시스템 정보 메시지는 브로드캐스팅된다. 일부 경우들에서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함한다. 일부 경우들에서, 구성은 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다. 일부 경우들에서, 구성은 시스템 정보 메시지에서 수신된다.
[0141] 일부 경우들에서, DMRS 발생들의 개수는, 프론트 로딩된 DMRS 및 적어도 하나의 부가적인 DMRS에 대한 발생들을 포함한다. 일부 경우들에서, 적어도 하나의 부가적인 DMRS는 프론트 로딩된 DMRS와 동일한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용한다. 일부 경우들에서, 적어도 하나의 부가적인 DMRS는 프론트 로딩된 DMRS와 상이한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용한다. 일부 경우들에서, 무선 디바이스는 UE 또는 중계 노드이다.
[0142] 선택 컴포넌트(615)는, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 일부 예들에서, 선택 컴포넌트(615)는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트 중 하나의 조합에 대응하는 구성 식별을 선택할 수 있다.
[0143] 일부 예들에서, 선택 컴포넌트(615)는, 제1 파라미터에 기반하여 서브캐리어 간격을 그리고 제2 파라미터에 기반하여 DMRS 발생들의 개수를 독립적으로 선택할 수 있다. 일부 예들에서, 선택 컴포넌트(615)는, 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 기반하여 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다.
[0144] 제1 랜덤 액세스 메시지 송신 컴포넌트(620)는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다.
[0145] 선택 표시 컴포넌트(625)는, 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시를 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 표시는 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH에 포함된다. 일부 경우들에서, 표시는 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에서 송신된다. 일부 경우들에서, 표시는 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0146] 일부 경우들에서, 표시는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 표시하기 위한 구성 식별을 포함한다. 일부 경우들에서, 표시는, DMRS 발생들의 개수에 대응하는, DMRS에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함한다.
[0147] 셀 등록 컴포넌트(630)는 무선 디바이스의 속도가 임계치 미만임을 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 셀 등록 컴포넌트(630)는 이러한 결정에 기반하여 다른 셀에 등록할 수 있다.
[0148] 도 7은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스(705)를 포함하는 시스템(700)의 다이어그램을 도시한다. 디바이스(705)는 본원에서 설명된 바와 같은 디바이스(405), 디바이스(505) 또는 UE(115)의 컴포넌트들의 예일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 디바이스(705)는 통신 관리자(710), I/O 제어기(715), 트랜시버(720), 안테나(725), 메모리(730), 및 프로세서(740)를 포함하여, 통신들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신들을 위한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들(예컨대, 버스(745))을 통해 전자 통신할 수 있다.
[0149] 통신 관리자(710)는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하고, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다.
[0150] I/O 제어기(715)는 디바이스(705)에 대한 입력 및 출력 신호들을 관리할 수 있다. I/O 제어기(715)는 또한 디바이스(705)에 통합되지 않은 주변 기기들을 관리할 수 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기(715)는 외부 주변 기기에 대한 물리적 접속 또는 포트를 표현할 수 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기(715)는 iOS
Figure pct00001
, ANDROID
Figure pct00002
, MS-DOS
Figure pct00003
, MS-WINDOWS
Figure pct00004
, OS/2
Figure pct00005
, UNIX
Figure pct00006
, LINUX
Figure pct00007
, 또는 다른 공지된 운영 시스템과 같은 운영 시스템을 활용할 수 있다. 다른 경우들에서, I/O 제어기(715)는 모뎀, 키보드, 마우스, 터치스크린 또는 유사한 디바이스를 표현하거나 그와 상호작용할 수 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기(715)는 프로세서의 일부로서 구현될 수 있다. 일부 경우들에서, 사용자는 I/O 제어기(715)를 통해 또는 I/O 제어기(715)에 의해 제어되는 하드웨어 컴포넌트들을 통해 디바이스(705)와 상호작용할 수 있다.
[0151] 트랜시버(720)는 앞서 설명된 바와 같이, 하나 이상의 안테나들, 유선 또는 무선 링크들을 통해 양방향으로 통신할 수 있다. 예컨대, 트랜시버(720)는 무선 트랜시버를 표현할 수 있고, 다른 무선 트랜시버와 양방향으로 통신할 수 있다. 트랜시버(720)는 또한, 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 송신을 위해 안테나들에 제공하고, 안테나들로부터 수신된 패킷들을 복조하는 모뎀을 포함할 수 있다.
[0152] 일부 경우들에서, 무선 디바이스는 단일 안테나(725)를 포함할 수 있다. 그러나, 일부 경우들에서, 디바이스는 다수의 무선 송신들을 동시에 송신 또는 수신할 수 있는 하나 초과의 안테나(725)를 가질 수 있다.
[0153] 메모리(730)는 RAM 및 ROM을 포함할 수 있다. 메모리(730)는, 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독가능 컴퓨터-실행가능 코드(735)를 저장할 수 있고, 명령들은, 실행되는 경우, 프로세서로 하여금, 본원에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 일부 경우들에서, 메모리(730)는 무엇보다도, 주변 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같은 기본적 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수 있는 BIOS를 포함할 수 있다.
[0154] 프로세서(740)는 지능형 하드웨어 디바이스(예컨대, 범용 프로세서, DSP, CPU, 마이크로제어기, ASIC, FPGA, 프로그래머블 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트 또는 이들의 임의의 조합)를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 프로세서(740)는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작시키도록 구성될 수 있다. 다른 경우들에서, 메모리 제어기는 프로세서(740)에 통합될 수 있다. 프로세서(740)는, 디바이스(705)로 하여금 다양한 기능들(예컨대, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 기능들 또는 작업들)을 수행하게 하기 위해 메모리(예컨대, 메모리(730))에 저장된 컴퓨터-판독가능 명령들을 실행하도록 구성될 수 있다.
[0155] 코드(735)는, 무선 통신들을 지원하기 위한 명령들을 포함하여, 본 개시내용의 양상들을 구현하기 위한 명령들을 포함할 수 있다. 코드(735)는 시스템 메모리 또는 다른 타입의 메모리와 같은 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 저장될 수 있다. 일부 경우들에서, 코드(735)는, 프로세서(740)에 의해 직접 실행가능하지는 않을 수 있지만, (예컨대, 컴파일 및 실행되는 경우) 컴퓨터로 하여금, 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수 있다.
[0156] 도 8은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스(805)의 블록도(800)를 도시한다. 디바이스(805)는 본원에서 설명된 바와 같은 기지국(105)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(805)는, 수신기(810), 통신 관리자(815) 및 송신기(820)를 포함할 수 있다. 디바이스(805)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0157] 수신기(810)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성과 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(805)의 다른 컴포넌트들에 전달될 수 있다. 수신기(810)는 도 11을 참조하여 설명되는 트랜시버(1120)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(810)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0158] 통신 관리자(815)는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신할 수 있으며, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다. 통신 관리자(815)는, 본원에서 설명되는 통신 관리자(1110)의 양상들의 예일 수 있다.
[0159] 통신 관리자(815) 또는 그 서브-컴포넌트들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 코드(예컨대, 소프트웨어 또는 펌웨어) 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 코드로 구현되면, 통신 관리자(815) 또는 그 서브-컴포넌트들의 기능들은 범용 프로세서, DSP, ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시내용에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수 있다.
[0160] 통신 관리자(815) 또는 그 서브-컴포넌트들은, 기능들 중 일부들이 하나 이상의 물리적 컴포넌트들에 의해 상이한 물리적 로케이션들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 다양한 포지션들에 물리적으로 로케이트될 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(815) 또는 그 서브-컴포넌트들은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따라 별개의 그리고 구별되는 컴포넌트일 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(815) 또는 그 서브-컴포넌트들은, I/O(input/output) 컴포넌트, 트랜시버, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시내용에서 설명된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 이들의 조합을 포함하는(그러나 이에 제한되는 것은 아님) 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 조합될 수 있다.
[0161] 송신기(820)는 디바이스(805)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(820)는, 트랜시버 모듈의 수신기(810)와 코로케이트될 수 있다. 예컨대, 송신기(820)는, 도 11을 참조하여 설명되는 트랜시버(1120)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(820)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0162] 도 9는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스(905)의 블록도(900)를 도시한다. 디바이스(905)는 본원에서 설명된 바와 같은 디바이스(805) 또는 기지국(105)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(905)는, 수신기(910), 통신 관리자(915) 및 송신기(930)를 포함할 수 있다. 디바이스(905)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0163] 수신기(910)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성과 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(905)의 다른 컴포넌트들에 전달될 수 있다. 수신기(910)는 도 11을 참조하여 설명되는 트랜시버(1120)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(910)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0164] 통신 관리자(915)는, 본원에서 설명된 바와 같은 통신 관리자(815)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(915)는 구성 송신 컴포넌트(920) 및 제1 랜덤 액세스 메시지 수신 컴포넌트(925)를 포함할 수 있다. 통신 관리자(915)는, 본원에서 설명되는 통신 관리자(1110)의 양상들의 예일 수 있다.
[0165] 구성 송신 컴포넌트(920)는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신할 수 있다.
[0166] 제1 랜덤 액세스 메시지 수신 컴포넌트(925)는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신할 수 있으며, 여기서, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다.
[0167] 송신기(930)는 디바이스(905)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(930)는, 트랜시버 모듈의 수신기(910)와 코로케이트될 수 있다. 예컨대, 송신기(930)는, 도 11을 참조하여 설명되는 트랜시버(1120)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(930)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0168] 도 10은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 통신 관리자(1005)의 블록도(1000)를 도시한다. 통신 관리자(1005)는 본원에서 설명된 통신 관리자(815), 통신 관리자(915) 또는 통신 관리자(1110)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(1005)는 구성 송신 컴포넌트(1010), 제1 랜덤 액세스 메시지 수신 컴포넌트(1015), 및 표시 수신 컴포넌트(1020)를 포함할 수 있다. 이러한 모듈들 각각은 서로 직접적으로 또는 간접적으로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0169] 구성 송신 컴포넌트(1010)는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함한다. 일부 경우들에서, 구성은 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다. 일부 경우들에서, 구성은 시스템 정보 메시지에서 송신된다. 일부 경우들에서, 제1 무선 디바이스는 UE 또는 중계 노드이다.
[0170] 제1 랜덤 액세스 메시지 수신 컴포넌트(1015)는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신할 수 있으며, 여기서, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다. 일부 경우들에서, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 제1 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 기반한다.
[0171] 표시 수신 컴포넌트(1020)는, 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시를 수신할 수 있다. 일부 경우들에서, 표시는 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH에서 수신된다. 일부 경우들에서, 표시는 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에서 수신된다.
[0172] 일부 경우들에서, 표시는 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 DMRS 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다. 일부 경우들에서, 표시는, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 표시하는 구성 식별을 포함한다. 일부 경우들에서, 표시는, DMRS 발생들의 개수에 대응하는, DMRS에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함한다.
[0173] 도 11은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 디바이스(1105)를 포함하는 시스템(1100)의 다이어그램을 도시한다. 디바이스(1105)는 본원에서 설명된 바와 같은 디바이스(805), 디바이스(905) 또는 기지국(105)의 컴포넌트들의 예일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 디바이스(1105)는 통신 관리자(1110), 네트워크 통신 관리자(1115), 트랜시버(1120), 안테나(1125), 메모리(1130), 프로세서(1140) 및 스테이션-간 통신 관리자(1145)를 포함하여, 통신들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신들을 위한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들(예컨대, 버스(1150))을 통해 전자 통신할 수 있다.
[0174] 통신 관리자(1110)는, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하고, 그리고 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신할 수 있으며, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다.
[0175] 네트워크 통신 관리자(1115)는 (예컨대, 하나 이상의 유선 백홀 링크들을 통해) 코어 네트워크와의 통신들을 관리할 수 있다. 예컨대, 네트워크 통신 관리자(1115)는 하나 이상의 UE들(115)과 같은 클라이언트 디바이스들에 대한 데이터 통신들의 전송을 관리할 수 있다.
[0176] 트랜시버(1120)는 앞서 설명된 바와 같이, 하나 이상의 안테나들, 유선 또는 무선 링크들을 통해 양방향으로 통신할 수 있다. 예컨대, 트랜시버(1120)는 무선 트랜시버를 표현할 수 있고, 다른 무선 트랜시버와 양방향으로 통신할 수 있다. 트랜시버(1120)는 또한, 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 송신을 위해 안테나들에 제공하고, 안테나들로부터 수신된 패킷들을 복조하는 모뎀을 포함할 수 있다.
[0177] 일부 경우들에서, 무선 디바이스는 단일 안테나(1125)를 포함할 수 있다. 그러나, 일부 경우들에서, 디바이스는 다수의 무선 송신들을 동시에 송신 또는 수신할 수 있는 하나 초과의 안테나(1125)를 가질 수 있다.
[0178] 메모리(1130)는 RAM, ROM 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 메모리(1130)는, 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독가능 코드(1135)를 저장할 수 있고, 명령들은, 프로세서(예컨대, 프로세서(1140))에 의해 실행되는 경우, 디바이스로 하여금, 본 명세서에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 일부 경우들에서, 메모리(1130)는 무엇보다도, 주변 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같은 기본적 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수 있는 BIOS를 포함할 수 있다.
[0179] 프로세서(1140)는 지능형 하드웨어 디바이스(예컨대, 범용 프로세서, DSP, CPU, 마이크로제어기, ASIC, FPGA, 프로그래머블 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트 또는 이들의 임의의 조합)를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 프로세서(1140)는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작시키도록 구성될 수 있다. 일부 경우들에서, 메모리 제어기는 프로세서(1140)에 통합될 수 있다. 프로세서(1140)는, 디바이스(1105)로 하여금 다양한 기능들(예컨대, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 기능들 또는 작업들)을 수행하게 하기 위해 메모리(예컨대, 메모리(1130))에 저장된 컴퓨터-판독가능 명령들을 실행하도록 구성될 수 있다.
[0180] 스테이션-간 통신 관리자(1145)는 다른 기지국들(105)과의 통신들을 관리할 수 있고, 다른 기지국들(105)과 협력하여 UE들(115)과의 통신들을 제어하기 위한 제어기 또는 스케줄러를 포함할 수 있다. 예컨대, 스테이션-간 통신 관리자(1145)는, 빔형성 또는 조인트 송신과 같은 다양한 간섭 완화 기법들을 위해 UE들(115)로의 송신들을 위한 스케줄링을 조정할 수 있다. 일부 예들에서, 스테이션-간 통신 관리자(1145)는, 기지국들(105) 사이의 통신을 제공하기 위해 LTE/LTE-A 무선 통신 네트워크 기술 내에서 X2 인터페이스를 제공할 수 있다.
[0181] 코드(1135)는, 무선 통신들을 지원하기 위한 명령들을 포함하여, 본 개시내용의 양상들을 구현하기 위한 명령들을 포함할 수 있다. 코드(1135)는 시스템 메모리 또는 다른 타입의 메모리와 같은 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 저장될 수 있다. 일부 경우들에서, 코드(1135)는, 프로세서(1140)에 의해 직접 실행가능하지는 않을 수 있지만, (예컨대, 컴파일 및 실행되는 경우) 컴퓨터로 하여금, 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수 있다.
[0182] 도 12는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 방법(1200)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1200)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 UE(115) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1200)의 동작들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, UE는, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 UE의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0183] 1205에서, UE는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신할 수 있다. 1205의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1205의 동작들의 양상들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 구성 수신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0184] 1210에서, UE는, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 1210의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1210의 동작들의 양상들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 선택 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0185] 1215에서, UE는 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다. 1215의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1215의 동작들의 양상들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 제1 랜덤 액세스 메시지 송신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0186] 도 13은 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 방법(1300)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1300)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 UE(115) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1300)의 동작들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, UE는, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 UE의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0187] 1305에서, UE는 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신할 수 있다. 1305의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1305의 동작들의 양상들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 구성 수신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0188] 1310에서, UE는, 구성 및 무선 디바이스의 속도에 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 선택할 수 있다. 1310의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1310의 동작들의 양상들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 선택 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0189] 1315에서, UE는 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신할 수 있다. 1315의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1315의 동작들의 양상들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 제1 랜덤 액세스 메시지 송신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0190] 1320에서, UE는, 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시를 송신할 수 있다. 1320의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1320의 동작들의 양상들은 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이 선택 표시 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0191] 도 14는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 방법(1400)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1400)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 기지국(105) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1400)의 동작들은 도 8 내지 도 11을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 기지국은, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 기지국의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 기지국은 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0192] 1405에서, 기지국은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신할 수 있다. 1405의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1405의 동작들의 양상들은 도 8 내지 도 11을 참조하여 설명된 바와 같이 구성 송신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0193] 1410에서, 기지국은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신할 수 있으며, 여기서, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다. 1410의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1410의 동작들의 양상들은 도 8 내지 도 11을 참조하여 설명된 바와 같이 제1 랜덤 액세스 메시지 수신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0194] 도 15는 본 개시내용의 양상들에 따른, 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성을 지원하는 방법(1500)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1500)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 기지국(105) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1500)의 동작들은 도 8 내지 도 11을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 기지국은, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 기지국의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 기지국은 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0195] 1505에서, 기지국은, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신할 수 있다. 1505의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1505의 동작들의 양상들은 도 8 내지 도 11을 참조하여 설명된 바와 같이 구성 송신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0196] 1510에서, 기지국은, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신할 수 있으며, 여기서, 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 기반한다. 1510의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1510의 동작들의 양상들은 도 8 내지 도 11을 참조하여 설명된 바와 같이 제1 랜덤 액세스 메시지 수신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0197] 1515에서, 기지국은, 선택된 서브캐리어 간격 및 DMRS 발생들의 개수의 표시를 수신할 수 있다. 1515의 동작들은 본원에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1515의 동작들의 양상들은 도 8 내지 도 11을 참조하여 설명된 바와 같이 표시 수신 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[0198] 본원에서 설명된 방법들은 가능한 구현들을 설명하고, 동작들 및 단계들은 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있고, 다른 구현들이 가능함을 주목해야 한다. 추가로, 방법들 중 둘 이상으로부터의 양상들은 조합될 수 있다.
[0199] 실시예 1: 무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법으로서, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하는 단계; 구성 및 무선 디바이스의 속도에 적어도 부분적으로 기반하여, 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호(demodulation reference signal) 발생들의 개수를 선택하는 단계; 및 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 사용하여, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하는 단계를 포함한다.
[0200] 실시예 2: 실시예 1의 방법에 있어서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함한다.
[0201] 실시예 3: 실시예 2의 방법에 있어서, 선택하는 단계는: 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트 중 하나의 조합에 대응하는 구성 식별(configuration identification)을 선택하는 단계를 포함한다.
[0202] 실시예 4: 실시예 1 내지 실시예 3 중 어느 하나의 방법에 있어서, 구성은 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0203] 실시예 5: 실시예 4의 방법에 있어서, 선택하는 단계는: 제1 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 서브캐리어 간격을 그리고 제2 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 복조 기준 신호 발생들의 개수를 독립적으로 선택하는 단계를 포함한다.
[0204] 실시예 6: 실시예 1 내지 실시예 5 중 어느 하나의 방법은: 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 선택하는 단계를 더 포함한다.
[0205] 실시예 7: 실시예 1 내지 실시예 6 중 어느 하나의 방법은: 선택된 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수의 표시를 송신하는 단계를 더 포함한다.
[0206] 실시예 8: 실시예 7의 방법에 있어서, 표시는 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH(physical uplink shared channel)에 포함된다.
[0207] 실시예 9: 실시예 7의 방법에 있어서, 표시는 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에서 송신된다.
[0208] 실시예 10: 실시예 7의 방법에 있어서, 표시는, 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0209] 실시예 11: 실시예 7의 방법에 있어서, 표시는, 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 표시하기 위한 구성 식별을 포함한다.
[0210] 실시예 12: 실시예 7의 방법에 있어서, 표시는, 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대응하는, 복조 기준 신호들에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함한다.
[0211] 실시예 13: 실시예 1 내지 실시예 12 중 어느 하나의 방법에 있어서, 구성은 시스템 정보 메시지에서 수신된다.
[0212] 실시예 14: 실시예 13의 방법은: 시스템 정보 메시지에 대한 요청을 송신하는 단계를 더 포함하며, 시스템 정보 메시지는 요청에 적어도 부분적으로 기반하여 수신된다.
[0213] 실시예 15: 실시예 1 내지 실시예 14 중 어느 하나의 방법은: 무선 디바이스의 속도가 임계치 미만임을 결정하는 단계; 및 결정하는 단계에 적어도 부분적으로 기반하여 다른 셀에 등록(register)하는 단계를 더 포함한다.
[0214] 실시예 16: 실시예 1 내지 실시예 15 중 어느 하나의 방법에 있어서, 복조 기준 신호 발생들의 개수는, 프론트 로딩된(front loaded) 복조 기준 신호 및 적어도 하나의 부가적인 복조 기준 신호에 대한 발생들을 포함한다.
[0215] 실시예 17: 실시예 16의 방법에 있어서, 적어도 하나의 부가적인 복조 기준 신호는, 프론트 로딩된 복조 기준 신호와 동일한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용한다.
[0216] 실시예 18: 실시예 16의 방법에 있어서, 적어도 하나의 부가적인 복조 기준 신호는, 프론트 로딩된 복조 기준 신호와 상이한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용한다.
[0217] 실시예 19: 실시예 1 내지 실시예 18 중 어느 하나의 방법에 있어서, 무선 디바이스는 UE(user equipment) 또는 중계 노드(relay node)이다.
[0218] 실시예 20: 무선 통신들을 위한 방법으로서, 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하는 단계; 및 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 사용하여 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수는 구성 및 제1 무선 디바이스의 속도에 적어도 부분적으로 기반한다.
[0219] 실시예 21: 실시예 20의 방법에 있어서, 구성은, 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함한다.
[0220] 실시예 22: 실시예 20 또는 실시예 21의 방법에 있어서, 구성은 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0221] 실시예 23: 실시예 20 내지 실시예 22 중 어느 하나의 방법에 있어서, 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수는, 제1 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 적어도 부분적으로 기반한다.
[0222] 실시예 24: 실시예 20 내지 실시예 23 중 어느 하나의 방법은: 선택된 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수의 표시를 수신하는 단계를 더 포함한다.
[0223] 실시예 25: 실시예 24의 방법에 있어서, 표시는 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 수신된다.
[0224] 실시예 26: 실시예 24의 방법에 있어서, 표시는 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에서 수신된다.
[0225] 실시예 27: 실시예 24의 방법에 있어서, 표시는, 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함한다.
[0226] 실시예 28: 실시예 24의 방법에 있어서, 표시는, 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 표시하는 구성 식별을 포함한다.
[0227] 실시예 29: 실시예 24의 방법에 있어서, 표시는, 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대응하는, 복조 기준 신호들에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함한다.
[0228] 실시예 30: 실시예 20 내지 실시예 29 중 어느 하나의 방법에 있어서, 구성은 시스템 정보 메시지에서 송신된다.
[0229] 실시예 31: 실시예 20 내지 실시예 30 중 어느 하나의 방법에 있어서, 제1 무선 디바이스는 UE(user equipment) 또는 중계 노드이다.
[0230] 실시예 32: 장치는 실시예 1 내지 실시예 19 중 어느 하나의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0231] 실시예 33: 장치는 실시예 20 내지 실시예 31 중 어느 하나의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0232] 실시예 34: 무선 통신들을 위한 장치는, 프로세서; 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및 메모리에 저장되고 장치로 하여금 실시예 1 내지 실시예 19 중 어느 하나의 방법을 수행하게 하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다.
[0233] 실시예 35: 무선 통신들을 위한 장치는, 프로세서; 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및 메모리에 저장되고 장치로 하여금 실시예 20 내지 실시예 31 중 어느 하나의 방법을 수행하게 하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다.
[0234] 실시예 36: 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체는 무선 통신들을 위한 코드를 저장하고, 코드는 실시예 1 내지 실시예 19 중 어느 하나의 방법을 수행하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다.
[0235] 실시예 37: 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체는 무선 통신들을 위한 코드를 저장하고, 코드는 실시예 21 내지 실시예 31 중 어느 하나의 방법을 수행하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다.
[0236] 본원에서 설명되는 기법들은, CDMA(code division multiple access), TDMA(time division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들에 대해 사용될 수 있다. CDMA 시스템은, CDMA2000, UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. CDMA2000은 IS-2000, IS-95 및 IS-856 표준들을 커버한다. IS-2000 릴리스들은 보통 CDMA2000 1X, 1X 등으로 지칭될 수 있다. IS-856(TIA-856)은 흔히 CDMA2000 1xEV-DO, HRPD(High Rate Packet Data) 등으로 지칭된다. UTRA는 WCDMA(Wideband CDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. TDMA 시스템은 GSM(Global System for Mobile Communications)과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다.
[0237] OFDMA 시스템은, UMB(Ultra Mobile Broadband), E-UTRA(Evolved UTRA), IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. UTRA 및 E-UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. LTE, LTE-A, 및 LTE-A 프로는, E-UTRA를 사용하는 UMTS의 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, LTE-A 프로, NR 및 GSM은 "3GPP(3rd Generation Partnership Project)"로 명명된 조직으로부터의 문서들에 기술되어 있다. CDMA2000 및 UMB는 "3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)"로 명명된 조직으로부터의 문서들에 기술되어 있다. 본원에서 설명된 기법들은 본원에 언급된 시스템들 및 라디오 기술들뿐만 아니라, 다른 시스템들 및 라디오 기술들에도 사용될 수 있다. LTE, LTE-A, LTE-A 프로, 또는 NR 시스템의 양상들이 예시의 목적들로 설명될 수 있고, LTE, LTE-A, LTE-A 프로 또는 NR 용어가 설명 대부분에서 사용될 수 있지만, 본원에서 설명된 기법들은 LTE, LTE-A, LTE-A 프로 또는 NR 애플리케이션들을 넘어 적용가능하다.
[0238] 매크로 셀은 일반적으로, 비교적 넓은 지리적 영역(예컨대, 반경 수 킬로미터)을 커버하며 네트워크 제공자에 서비스 가입들을 한 UE들에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수 있다. 소형 셀은 매크로 셀에 비해 저전력의 기지국과 연관될 수 있고, 소형 셀은 매크로 셀들과 동일한 또는 상이한(예컨대, 면허, 비면허 등의) 주파수 대역들에서 동작할 수 있다. 소형 셀들은, 다양한 예들에 따라 피코 셀들, 펨토 셀들 및 마이크로 셀들을 포함할 수 있다. 예컨대, 피코 셀은 작은 지리적 영역을 커버할 수 있고, 네트워크 제공자에 서비스 가입들을 한 UE들에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수 있다. 펨토 셀은 또한, 작은 지리적 영역(예컨대, 집)을 커버할 수 있고, 펨토 셀과의 연관을 갖는 UE들(예컨대, 폐쇄형 가입자 그룹(CSG: closed subscriber group) 내의 UE들, 집에 있는 사용자들에 대한 UE들 등)에 의한 제한적 액세스를 제공할 수 있다. 매크로 셀에 대한 eNB는 매크로 eNB로 지칭될 수 있다. 소형 셀에 대한 eNB는 소형 셀 eNB, 피코 eNB, 펨토 eNB 또는 홈 eNB로 지칭될 수 있다. eNB는 하나 또는 다수(예컨대, 2개, 3개, 4개 등)의 셀들을 지원할 수 있고, 또한 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어들을 사용한 통신들을 지원할 수 있다.
[0239] 본원에서 설명된 무선 통신 시스템들은 동기식 또는 비동기식 동작을 지원할 수 있다. 동기식 동작의 경우, 기지국들은 유사한 프레임 타이밍을 가질 수 있으며, 상이한 기지국들로부터의 송신들이 대략 시간 정렬될 수 있다. 비동기식 동작의 경우, 기지국들은 상이한 프레임 타이밍을 가질 수 있으며, 상이한 기지국들로부터의 송신들이 시간 정렬되지 않을 수 있다. 본원에서 설명되는 기법들은 동기식 또는 비동기식 동작들을 위해 사용될 수 있다.
[0240] 본원에서 설명된 정보 및 신호들은 다양한 다른 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있다고 이해할 것이다. 예컨대, 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기 필드들 또는 자기 입자들, 광 필드들 또는 광 입자들, 또는 이들의 임의의 결합으로 표현될 수 있다.
[0241] 본원에서의 개시내용과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 블록들과 모듈들은 범용 프로세서, DSP, ASIC, FPGA 또는 다른 프로그래밍 가능한 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본원에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 결합으로 구현되거나 이들에 의해 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안으로 프로세서는 임의의 종래 프로세서, 제어기, 마이크로제어기 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 디바이스들의 조합(예컨대 DSP와 마이크로프로세서의 조합, 다수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 이러한 구성)으로서 구현될 수 있다.
[0242] 본원에서 설명된 기능들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어로 구현된다면, 이 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체에 하나 이상의 명령 또는 코드로서 저장되거나 이를 통해 송신될 수 있다. 다른 예들 및 구현들이 본 개시내용 및 첨부된 청구항들의 범위 내에 있다. 예컨대, 소프트웨어의 본질로 인해, 본원에서 설명된 기능들은 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 하드와이어링, 또는 이들 중 임의의 결합들을 사용하여 구현될 수 있다. 기능들을 구현하는 특징들은 또한 기능들의 부분들이 상이한 물리적 로케이션들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 물리적으로 다양한 포지션들에 로케이트될 수 있다.
[0243] 컴퓨터-판독가능 매체들은 비-일시적인 컴퓨터 저장 매체들, 및 일 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이전을 용이하게 하는 임의의 매체들을 포함하는 통신 매체 둘 모두를 포함한다. 비-일시적인 저장 매체는 범용 또는 특수 목적용 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 한정이 아닌 예시로, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체는 RAM(random-access memory), ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable ROM), 플래시 메모리, CD(compact disk) ROM 또는 다른 광 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들이나 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드 수단을 전달 또는 저장하는데 사용될 수 있으며 범용 또는 특수 목적용 컴퓨터나 범용 또는 특수 목적용 프로세서에 의해 액세스 가능한 임의의 다른 비-일시적인 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 지칭된다. 예컨대, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL(digital subscriber line), 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버 또는 다른 원격 소스로부터 전송된다면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들이 매체의 정의에 포함된다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 디스크(disk 및 disc)는 CD, 레이저 디스크(laser disc), 광 디스크(optical disc), DVD(digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루레이 디스크(disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 보통 데이터를 자기적으로 재생하는 한편, 디스크(disc)들은 데이터를 레이저들에 의해 광학적으로 재생한다. 상기의 것들의 결합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함된다.
[0244] 청구항들을 포함하여 본원에서 사용되는 바와 같이, 항목들의 리스트(예컨대, "~ 중 적어도 하나" 또는 "~ 중 하나 이상"과 같은 어구가 후속하는 항목들의 리스트)에 사용된 "또는"은 예컨대, "A, B 또는 C 중 적어도 하나"의 리스트가 A 또는 B 또는 C 또는 AB 또는 AC 또는 BC 또는 ABC(즉, A와 B와 C)를 의미하도록 포함적인 리스트를 나타낸다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 어구 "~에 기반하는"은 조건들의 폐쇄형 세트에 대한 참조로 해석되지 않아야 한다. 예컨대, "조건 A에 기반하는" 것으로 설명되는 예시적인 단계는 본 개시내용의 범위를 벗어남이 없이 조건 A 및 조건 B 둘 모두에 기반할 수 있다. 즉, 본원에서 사용되는 바와 같이, 어구 "~에 기반하는"은 어구 "~에 적어도 부분적으로 기반하는"과 동일한 방식으로 해석될 것이다.
[0245] 첨부된 도면들에서, 유사한 컴포넌트들 또는 특징들은 동일한 참조 라벨을 가질 수 있다. 추가로, 동일한 타입의 다양한 컴포넌트들은, 참조 라벨 다음에 대시기호 및 유사한 컴포넌트들 사이를 구별하는 제2 라벨에 의해 구별될 수 있다. 본 명세서에서 단지 제1 참조 라벨이 사용되면, 그 설명은, 제2 참조 라벨 또는 다른 후속 참조 라벨과는 무관하게 동일한 제1 참조 라벨을 갖는 유사한 컴포넌트들 중 임의의 컴포넌트에 적용가능하다.
[0246] 첨부 도면들과 관련하여 본원에 기술된 설명은 예시적인 구성들을 설명하며, 청구항들의 범위 내에 있거나 구현될 수 있는 모든 예들을 표현하는 것은 아니다. 본원에서 사용된 "예시적인"이라는 용어는 "다른 예들에 비해 유리"하거나 "선호"되는 것이 아니라, "예, 예증 또는 예시로서 기능하는 것"을 의미한다. 상세한 설명은 설명된 기법들의 이해를 제공할 목적으로 특정 세부사항들을 포함한다. 그러나, 이러한 기법들은 이러한 특정 세부사항들 없이도 실시될 수 있다. 일부 예들에서, 설명된 예들의 개념들을 불명료하게 하는 것을 피하기 위해, 잘 알려진 구조들 및 디바이스들은 블록도 형태로 도시된다.
[0247] 본원의 설명은 당업자가 본 개시내용을 사용하거나 실시할 수 있게 하도록 제공된다. 본 개시내용에 대한 다양한 변형들이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 쉽게 명백할 것이며, 본원에서 정의된 일반 원리들은 본 개시내용의 범위를 벗어나지 않으면서 다른 변형들에 적용될 수 있다. 그러므로 본 개시내용은 본원에서 설명된 예시들 및 설계들로 한정되는 것이 아니라, 본원에서 개시된 원리들 및 신규한 특징들에 부합하는 가장 넓은 범위에 따르는 것이다.

Claims (30)

  1. 무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법으로서,
    2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하는 단계;
    상기 구성 및 상기 무선 디바이스의 속도에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 및 복조 기준 신호(demodulation reference signal) 발생들의 개수를 선택하는 단계; 및
    상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수를 사용하여, 상기 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 상기 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하는 단계를 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 구성은, 상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는:
    상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트 중 하나의 조합에 대응하는 구성 식별(configuration identification)을 선택하는 단계를 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 구성은 상기 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는:
    상기 제1 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 서브캐리어 간격을 그리고 상기 제2 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수를 독립적으로 선택하는 단계를 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수를 선택하는 단계를 더 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 선택된 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수의 표시를 송신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH(physical uplink shared channel)에 포함되거나, 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에 포함되거나, 또는 둘 모두에 포함되는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  9. 제7 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  10. 제7 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수를 표시하기 위한 구성 식별을 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  11. 제7 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대응하는, 복조 기준 신호들에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 구성은 시스템 정보 메시지에서 수신되는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 시스템 정보 메시지에 대한 요청을 송신하는 단계를 더 포함하며, 상기 시스템 정보 메시지는 상기 요청에 적어도 부분적으로 기반하여 수신되는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  14. 제1 항에 있어서,
    상기 무선 디바이스의 속도가 임계치 미만임을 결정하는 단계; 및
    상기 결정하는 단계에 적어도 부분적으로 기반하여 다른 셀에 등록(register)하는 단계를 더 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 복조 기준 신호 발생들의 개수는, 프론트 로딩된(front loaded) 복조 기준 신호 및 적어도 하나의 부가적인 복조 기준 신호에 대한 발생들을 포함하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 부가적인 복조 기준 신호는, 상기 프론트 로딩된 복조 기준 신호와 동일한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용하거나, 또는 상기 프론트 로딩된 복조 기준 신호와 상이한 시퀀스, 주파수 위치, 또는 둘 모두를 사용하는,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  17. 제1 항에 있어서,
    상기 무선 디바이스는 UE(user equipment) 또는 중계 노드(relay node)인,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 방법.
  18. 무선 통신들을 위한 방법으로서,
    2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하는 단계; 및
    서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 사용하여 상기 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 상기 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수는 상기 구성 및 상기 제1 무선 디바이스의 속도에 적어도 부분적으로 기반하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 구성은, 상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 조합들의 세트를 포함하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  20. 제18 항에 있어서,
    상기 구성은 상기 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  21. 제18 항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수는, 상기 제1 무선 디바이스의 속도가 임계치를 초과하는 것에 적어도 부분적으로 기반하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  22. 제18 항에 있어서,
    선택된 상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수의 표시를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  23. 제22 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 제1 랜덤 액세스 메시지의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 수신되거나, 물리적 업링크 제어 채널 상에서 업링크 제어 정보에서 수신되거나, 또는 둘 모두에서 수신되는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  24. 제22 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 선택된 서브캐리어 간격에 대한 제1 파라미터 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대한 제2 파라미터를 포함하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  25. 제22 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수를 표시하는 구성 식별을 포함하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  26. 제22 항에 있어서,
    상기 표시는, 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수에 대응하는, 복조 기준 신호들에 대한 시퀀스들, 주파수 포지션 정보, 또는 둘 모두를 포함하는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  27. 제18 항에 있어서,
    상기 구성은 시스템 정보 메시지에서 송신되는,
    무선 통신들을 위한 방법.
  28. 제18 항에 있어서,
    상기 제1 무선 디바이스는 UE(user equipment) 또는 중계 노드인,
    무선 통신들을 위한 방법.
  29. 무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 장치로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 명령들을 포함하며,
    상기 명령들은, 상기 장치로 하여금,
    2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 수신하게 하고;
    상기 구성 및 상기 무선 디바이스의 속도에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하기 위한 서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 선택하게 하고; 그리고
    상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수를 사용하여, 상기 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 상기 제1 랜덤 액세스 메시지를 송신하게 하도록,
    상기 프로세서에 의해 실행가능한,
    무선 디바이스에서의 무선 통신들을 위한 장치.
  30. 무선 통신들을 위한 장치로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 명령들을 포함하며,
    상기 명령들은, 상기 장치로 하여금,
    2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 제1 랜덤 액세스 메시지에 대한 구성을 제1 무선 디바이스에 송신하게 하고, 그리고
    서브캐리어 간격 및 복조 기준 신호 발생들의 개수를 사용하여 상기 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 상기 제1 랜덤 액세스 메시지를 수신하게 하도록,
    상기 프로세서에 의해 실행가능하며,
    상기 서브캐리어 간격 및 상기 복조 기준 신호 발생들의 개수는 상기 구성 및 상기 제1 무선 디바이스의 속도에 적어도 부분적으로 기반하는,
    무선 통신들을 위한 장치.
KR1020217036331A 2019-05-15 2020-05-14 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성 KR20220007604A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNPCT/CN2019/086959 2019-05-15
PCT/CN2019/086959 WO2020227950A1 (en) 2019-05-15 2019-05-15 Two-step random access channel configuration
PCT/CN2020/090302 WO2020228785A1 (en) 2019-05-15 2020-05-14 Two-step random access channel configuration

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20220007604A true KR20220007604A (ko) 2022-01-18

Family

ID=73289092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020217036331A KR20220007604A (ko) 2019-05-15 2020-05-14 2-단계 랜덤 액세스 채널 구성

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20220240321A1 (ko)
EP (1) EP3970443A4 (ko)
JP (1) JP7504918B2 (ko)
KR (1) KR20220007604A (ko)
AU (1) AU2020276531A1 (ko)
BR (1) BR112021022104A2 (ko)
SG (1) SG11202111245WA (ko)
TW (1) TW202102044A (ko)
WO (2) WO2020227950A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114585052B (zh) * 2020-12-01 2024-05-07 深圳绿米联创科技有限公司 基于LoRa的组网方法、装置、网关和存储介质

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101094511B (zh) * 2006-06-23 2011-05-18 华为技术有限公司 一种在随机接入过程中发送接入前缀的方法及装置
US10433291B2 (en) * 2016-02-26 2019-10-01 Qualcomm Incorporated Discovery reference signal transmission window detection and discovery reference signal measurement configuration
CN108271214B (zh) * 2017-01-04 2022-07-22 华为技术有限公司 一种通信方法及其终端设备、网络设备
WO2018133437A1 (en) * 2017-01-23 2018-07-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for two-step random accessing
JP6921962B2 (ja) * 2017-05-03 2021-08-18 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド ランダムアクセスチャネルを送受信する方法及びそのための装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3970443A4 (en) 2023-01-25
TW202102044A (zh) 2021-01-01
SG11202111245WA (en) 2021-11-29
WO2020227950A1 (en) 2020-11-19
US20220240321A1 (en) 2022-07-28
JP7504918B2 (ja) 2024-06-24
AU2020276531A1 (en) 2021-11-18
BR112021022104A2 (pt) 2021-12-28
WO2020228785A1 (en) 2020-11-19
EP3970443A1 (en) 2022-03-23
CN113796151A (zh) 2021-12-14
JP2022532595A (ja) 2022-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3718236B1 (en) Reference signal and preempted resources collision handling
AU2019217447B2 (en) Collision avoidance for scheduling requests and uplink control information
EP3881620B1 (en) Control resource set monitoring rules based on active quasi-co-location assumption capabilities of a user equipment (ue)
US11510193B2 (en) Techniques for establishing a beam pair link
EP3881477A1 (en) Configuring transmission configuration indication states on an initial control resource set
KR102590408B1 (ko) 다중 대역폭 부분 환경에서 빔 복원
KR20210088572A (ko) 제어 탐색 공간 중첩 표시
EP3970436B1 (en) Mixed capability signaling
US11395179B2 (en) Channel quality reporting using random access messages
US20200178272A1 (en) Flexible control information for wireless communications
KR20200119811A (ko) Dmrs 공유 하의 spdcch 재사용 표시 제약
EP3850899B1 (en) Reuse of control channel resource associated with initial access
US11258547B2 (en) Techniques for performing retransmission based on a beam sweep
KR20220042357A (ko) 파형 선택을 보조하기 위한 시그널링
KR20210112314A (ko) 자율 송신 구성 업데이트
KR20210111764A (ko) 2-단계 랜덤 액세스 채널 절차의 메시지 b에 대한 피드백
KR20210141519A (ko) 공통 식별자를 사용한 웨이크-업 신호 모니터링
EP3834463A1 (en) On-demand physical layer reporting by a ue
EP3925303A1 (en) On demand system information triggering
EP3834561A1 (en) User equipment capability signaling for concurrent channel transmissions
WO2020228785A1 (en) Two-step random access channel configuration
WO2020073167A1 (en) Idle mode feedback for uplink resource release
CN113796151B (zh) 两步随机接入信道配置

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination