RU2739330C1 - Произвольный доступ с переключением частей ширины полосы частот - Google Patents

Произвольный доступ с переключением частей ширины полосы частот Download PDF

Info

Publication number
RU2739330C1
RU2739330C1 RU2020115932A RU2020115932A RU2739330C1 RU 2739330 C1 RU2739330 C1 RU 2739330C1 RU 2020115932 A RU2020115932 A RU 2020115932A RU 2020115932 A RU2020115932 A RU 2020115932A RU 2739330 C1 RU2739330 C1 RU 2739330C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
random access
uplink bandwidth
access procedure
bandwidth
user equipment
Prior art date
Application number
RU2020115932A
Other languages
English (en)
Inventor
Самули ТУРТИНЕН
Чуньли ВУ
Бенуа СЕБИР
Original Assignee
Нокиа Текнолоджиз Ой
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=66538364&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2739330(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Нокиа Текнолоджиз Ой filed Critical Нокиа Текнолоджиз Ой
Application granted granted Critical
Publication of RU2739330C1 publication Critical patent/RU2739330C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/02Hybrid access
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • 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
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству связи. Технический результат заключается в повышении эффективности и пропускной способности сети. Способ содержит: запуск процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя; переключение на оборудовании пользователя с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа, причем переключение выполняется автономно оборудованием пользователя; и выполнение процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи. 5 н. и 18 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
[0001] Различные системы связи могут получить существенное преимущество благодаря использованию улучшенных процедур произвольного доступа. Например, определенные варианты осуществления изобретения могут получить преимущество от улучшенного произвольного доступа, при котором множество частей ширины полосы частот конфигурируются для оборудования пользователя внутри одной соты.
Описание предшествующего уровня техники
[0002] В технологии «Партнерский проект по разработке стандартов мобильной связи третьего поколения» (3GPP, Third Generation Partnership Project), такой как стандарт «Долговременное развитие» (LTE, Long Term Evolution) и улучшенный вариант стандарта LTE (LTE-A, LTE Advanced) оборудование пользователя (UE, user equipment) может начать осуществлять доступ к сетевым услугам после того, как UE синхронизируется с сетью. Процедура произвольного доступа в основном используется для синхронизации UE с сетью в направлении восходящей линии связи посредством физического канала произвольного доступа (PRACH, physical random access channel). Процедура произвольного доступа может представлять собой либо процедуру произвольного доступа на основе конкуренции либо процедуру неконкурентного произвольного доступа/процедуру произвольного доступа без конкуренции.
[0003] Процедура произвольного доступа на основе конкуренции может использоваться в случае, когда множество UE одновременно пытаются получить доступ к сети. Процедура произвольного доступа на основе конкуренции может использоваться для устранения потенциальных коллизий между множеством UE, при этом также синхронизируя UE с сетью. Данная процедура произвольного доступа на основе конкуренции может включать в себя четыре отдельных сообщения, передаваемых между UE и сетью. Вначале UE отправляет первое сообщение с преамбулой канала произвольного доступа, которая содержит временный идентификатор радиосети произвольного доступа (RA-RNTI, random access radio network temporary identity). Затем сетевой объект декодирует принятый RA-RNTI и отвечает путем передачи ответа произвольного доступа во втором сообщении. Ответ произвольного доступа в основном содержит временный идентификатор соты радиосети (C-RNTI, radio network temporary identity), значение опережения по времени и ресурс гранта восходящей линии связи.
[0004] UE использует значение опережения по времени для синхронизации с сетью и передает запрос на подключение управления радиоресурсами (RRC, radio resource control) с использованием C-RNTI в третьем сообщении. UE в третьем сообщении также содержит случайную величину или временный номер мобильного абонента (TMSI, temporary mobile subscriber identity), который может использоваться сетью для определения нового C-RNTI, в случае если временный C-RNTI был назначен множеству UE. Затем сетевой объект может ответить с помощью сообщения разрешения коллизии или сообщения об установлении соединения RRC, которое содержит новый C-RNTI. Новый C-RNTI может использоваться как UE, так и сетевым объектом для обмена данными друг с другом до тех пор, пока UE остается в подключенном состоянии RRC.
[0005] Ширина полосы частот в данной соте, которая используется как для передачи по нисходящей линии связи, так и передачи по восходящей линии связи сетевым объектом и UE, может делиться на одну или более частей ширины полосы. Для парного спектра части ширины полосы (BWP, bandwidth parts) нисходящей линии связи и восходящей линии связи сконфигурированы в каждой обслуживающей соте по отдельности и независимо для UE. Парный спектр характеризуется блоком спектра в нижней полосе частот, который связан с блоком спектра в верхней полосе частот с использованием дуплексного режима с разделением по частоте (FDD, Frequency Division Duplex). Для непарного спектра, для которого используется дуплексный режим с разделением по времени (TDD, Time Division Duplex), наоборот, BWP нисходящей линии связи и BWP восходящей линии связи совместно конфигурируются как пара, при этом совместно используя ту же самую частоту несущей.
[0006] В первичной соте, например, канал произвольного доступа может быть сконфигурирован на каждой BWP восходящей линии связи, при этом каждая BWP нисходящей линии связи должна иметь общее пространство поиска (CSS, common search space) для ответа произвольного доступа. В случае если некоторые BWP первичной соты не сконфигурированы с помощью RACH, по меньшей мере начальная BWP будет поддерживать канал произвольного доступа. В технологии 3GPP пятого поколения (5G) или «Новое Радио» (NR, New Radio) может быть подсчитано количество запросов на выделение каналов. Когда количество запросов на выделение каналов равно или превышает максимальное количество сеансов передачи запросов на выделение канала, оборудование пользователя может инициировать процедуру произвольного доступа, аналогично LTE или LTE-A.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРТЕНИЯ
[0007] В соответствии с определенными вариантами реализации изобретения устройство может содержать по меньшей мере одно запоминающее устройство, содержащее код компьютерной программы, и по меньшей мере один процессор. По меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы могут быть выполнены с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать выполнение устройством по меньшей мере запуска процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя. По меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы могут быть также выполнены, с использованием по меньшей мере одного процессора, с возможностью вызывать выполнение устройством по меньшей мере переключение с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа. Переключение может выполняться автономно устройством. Кроме того, по меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы могут быть выполнены с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать выполнение устройством по меньшей мере выполнение процедуры произвольного доступа с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи.
[0008] Способ в определенных вариантах реализации может включать в себя запуск процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя. Способ также может включать в себя переключение на оборудовании пользователя с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа. Переключение может выполняться автономно оборудованием пользователя. Кроме того, способ может включать в себя выполнение процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи.
[0009] Устройство в определенных вариантах реализации изобретения может содержать средство для запуска процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя. Устройство также содержит средство для переключения на оборудовании пользователя с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа. Переключение может выполняться автономно оборудованием пользователя. Кроме того, устройство может содержать средство для выполнения процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи.
[0010] В соответствии с определенными вариантами реализации изобретения предложен энергонезависимый машиночитаемый носитель данных, кодирующий команды, которые при выполнении в аппаратном средстве осуществляют процесс. Процесс может включать в себя запуск процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя. Процесс также может включать в себя переключение на оборудовании пользователя с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа. Переключение может выполняться автономно оборудованием пользователя. Кроме того, процесс может включать в себя выполнение процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи.
[0011] В соответствии с некоторыми вариантами реализации изобретения компьютерный программный продукт может кодировать команды для осуществления процесса. Процесс может включать в себя запуск процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя. Процесс также может включать в себя переключение на оборудовании пользователя с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа. Переключение может выполняться автономно оборудованием пользователя. Кроме того, процесс может включать в себя выполнение процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
[0012] Для правильного понимания изобретения следует обратиться к прилагаемым чертежам, на которых:
[0013] На фиг. 1 проиллюстрирован пример блок-схемы в соответствии с определенными вариантами реализации изобретения.
[0014] На фиг. 2 проиллюстрирован пример системы в соответствии с определенными вариантами реализации изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0015] Определенные варианты реализации могут включать в себя обнаружение пропадания луча. В случае, когда обнаруживается пропадание луча, UE может передать запрос восстановления луча. Запрос восстановления луча может запускаться или инициироваться, когда количество случаев последовательно обнаруженных пропаданий луча превышает заданную пороговую величину. Пороговая величина, например, может определяться как частота блоковых ошибок (BLER, block error rate). Некоторые варианты реализации изобретения могут иметь одну или более пороговых величин. В варианте реализации изобретения с множеством пороговых величин, например, одна пороговая величина может быть предназначена для блока сигнала синхронизации (SSB, synchronization signal block), при этом другая пороговая величина может быть предназначена для пилот-сигнала для оценки состояния канала (CSI-RS, channel state information reference signal). В технологии NR сетевой объект, такой как базовая станция сети радиодоступа 5G или NR NodeB (gNB), может однозначно идентифицировать оборудование пользователя на основании запроса восстановления при пропадании луча с использованием последовательности PRACH, предоставленной UE сетью.
[0016] Чтобы определить ресурсы, выделенные PRACH, для восстановления при пропадании луча, могут быть сконфигурированы некоторые параметры, относящиеся к UE. Например, могут быть установлены параметры, связанные с последовательностью преамбулы, такие как корневая последовательность, циклический сдвиг и/или индекс преамбулы. В другом примере могут быть сконфигурированы: максимальное количество сеансов передачи, максимальное количество линейных изменений мощности, мощность принимаемого целевого сигнала, величина шага линейного изменения мощности при повторной передаче и/или таймер восстановления при пропадании луча UE. В некоторых вариантах реализации изобретения также могут быть сконфигурированы параметры ресурсов, выделенных PRACH. Например, информация о размещении частот, размещение во времени и/или информация, соответствующая SSB или CSI-RS. Когда выполняется запуск пропадания луча, UE может передавать преамбулу, выделенную PRACH, для восстановления канала посредством процедуры произвольного доступа.
[0017] В некоторых вариантах реализации изобретения только подмножество общих частей полосы пропускания восходящей линии связи может поддерживать процедуру произвольного доступа посредством PRACH, также называемую далее по тексту каналом произвольного доступа (RACH, random access channel). Следовательно, UE может быть ограничено выполнением процедур произвольного доступа к первичной соте (PCell, primary cell) или первичной вторичной соте (PSCell, primary secondary cell) только в подмножестве частей ширины полосы восходящей линии связи. Определенные варианты реализации изобретения могут позволять UE в режиме соединения RRC воздействовать на триггеры на основе UE для процедуры произвольного доступа, когда сеть не имеет информации о таком событии. Иными словами, UE может быть позволено автономно запускать процедуру произвольного доступа, даже если текущая активная BWP, которая может называться первой BWP восходящей линии связи, не поддерживает канал произвольного доступа.
[0018] Например, когда процедура произвольного доступа запускается UE, и активная в настоящий момент BWP не поддерживает канал произвольного доступа, определенные варианты реализации изобретения позволяют UE автономно переключать на другую BWP восходящей линии связи, которая может называться второй BWP восходящей линии связи, которая имеет сконфигурированный канал произвольного доступа. UE, автономно выполняющее переключение, может означать, что переключение может выполняться без какой-либо информации или участия со стороны сети. Поскольку текущая активная BWP не поддерживает и/или не сконфигурирована для RACH, сеть может не иметь информации, что UE пытается инициировать процедуру произвольного доступа. Первая BWP восходящей линии связи и вторая BWP восходящей линии связи могут отличаться.
[0019] На фиг. 1 проиллюстрирован пример блок-схемы в соответствии с определенными вариантами реализации изобретения. В частности, на фиг. 1 проиллюстрирован пример оборудования пользователя, осуществляющего способ или процесс. На этапе ПО UE может запускать процедуру произвольного доступа. Процедура произвольного доступа может запускаться посредством RACH. В процессе запуска процедуры произвольного доступа UE может находиться в подключенном состоянии RRC. Как показано на этапе 150, UE может переключать с первой BWP восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую BWP восходящей линии связи, которая имеет сконфигурированный канал произвольного доступа. Иными словами, вторая BWP восходящей линии связи может уже иметь сконфигурированный RACH.
[0020] В определенных вариантах реализации изобретения, в которых множество BWP восходящей линии связи поддерживают канал произвольного доступа, сетевой объект, такой как gNB, может определить, в какой BWP восходящей линии связи UE следует инициировать канал произвольного доступа. Множество BWP могут быть сконфигурированы для UE в пределах одной соты. Сетевой объект может быть включен в PCell или PSCell. Сетевой объект может передавать UE определение BWP восходящей линии связи при осуществлении указания конфигурации. Как показано на этапе 120, UE может принимать указание конфигурации от сетевого объекта. На основании указания конфигурации UE может выбрать вторую BWP восходящей линии из множества BWP, как показано на этапе 130. В некоторых вариантах реализации изобретения UE может принимать информацию о конфигурации от сетевого объекта, как показано на этапе 120, перед запуском процедуры произвольного доступа на этапе 110.
[0021] В некоторых вариантах реализации другая или вторая часть ширины полосы восходящей линии связи может определяться UE без указания конфигурации от сетевого объекта, как показано на этапе 140. Например, вторая части ширины полосы восходящей линии связи может определяться посредством UE на основании по меньшей мере одного из следующего: нумерология и/или частота канала произвольного доступа. Нумерология может представлять собой разнесение поднесущих. Технология NR поддерживает множество параметров, относящихся к множеству разнесения поднесущих. Разнесение поднесущих может соответствовать, например, 15, 30, 60, 120 и 240 килогерц (кГц). UE может определять вторую BWP на основании любого из множества вышеприведенных параметров нумерологии и/или частоты, используемой BWP. В некоторых вариантах реализации изобретения UE может быть сконфигурировано по меньшей мере с BWP по умолчанию из множества BWP. UE может определять вторую BWP на основании того, является ли она BWP по умолчанию.
[0022] Как обсуждалось выше, на этапе 140 оборудование пользователя выбирает вторую BWP восходящей линии связи. В некоторых вариантах реализации изобретения вторая BWP может выбираться на основании реализации UE и/или выбираться на основании BWP по умолчанию и/или начальной BWP. BWP по умолчанию и/или начальная BWP может быть сконфигурирована для других целей, таких как энергосбережение, и может использоваться для снижения скорости передачи при ухудшении качества связи для RACH. Выбор на основании реализации UE может означать, что следует осуществлять выбор в пределах реализации UE для BWP соты, для которой сконфигурирован RACH. Еще в одном варианте реализации изобретения UE может выбирать вторую BWP на основании логического канала, который запускает процедуру произвольного доступа или приоритета логического канала. Например, некоторые логические каналы могут быть ограничены для сопоставления с каналом восходящей линии связи с некоторым разнесением поднесущей и, следовательно, BWP с RACH, поддерживающим некоторое разнесение поднесущей, которым ограничен логический канал, может иметь приоритет.
[0023] После того, как выбрана вторая BWP, как показано на этапе 140, оборудование пользователя может переключить оборудование с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая имеет сконфигурированный канал произвольного доступа, как показано на этапе 150. Переключение с первой части ширины полосы восходящей линии связи на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи может выполняться автономно оборудованием пользователя. В некоторых вариантах реализации изобретения сеть даже может не иметь информации, что UE выполняет процедуру произвольного доступа. Переключение, проиллюстрированное на этапе 150, может включать в себя автономную деактивацию UE первой BWP восходящей линии связи и активацию второй BWP восходящей линии связи.
[0024] В определенных вариантах реализации изобретения одна или более несущих частот восходящей линии связи могут совместно использовать одну и ту же временную синхронизацию и могут быть сгруппированы вместе в одну и ту же группу опережения по времени (TAG, Timing Advance Group). Чтобы предотвратить передачу UE каких-либо сигналов восходящей линии связи, кроме тех, которые относятся к процедуре произвольного доступа, таймер выравнивания времени (TAT, time alignment timer) может считаться истекшим. В некоторых вариантах реализации изобретения ТАТ может быть связан с TAG, которая включает первую BWP и вторую BWP. Иными словами, чтобы предотвратить передачу каких-либо сигналов на первой BWP, ТАТ, связанный с TAG, содержащей первую BWP и/или вторую BWP может считаться истекшим. Следовательно, UE может не иметь возможности передавать какие-либо сигналы на первой BWP, пока оно не получит новое значение опережения по времени от сети. Новое значение опережения по времени может быть получено посредством процедуры произвольного доступа, при которой таймер выравнивания синхронизации запускается снова. Сигналы, которые UE может пытаться передать на первой BWP, например, могут быть в ответ на назначение нисходящей линии связи или грант восходящей линии связи, принятый на UE от сетевого объекта, который не имеет информации о выполняемой процедуре произвольного доступа.
[0025] На этапе 160 UE может переключить активную BWP нисходящей линии связи вместе с переключением с первой части ширины полосы восходящей линии связи на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, показанную на этапе 150. Например, когда запущенная процедура произвольного доступа является процедурой произвольного доступа на основе конкуренции, активная BWP нисходящей линии связи переключается вместе с переключением с первой BWP восходящей линии связи на вторую BWP восходящей линии связи. Процедура произвольного доступа на основе конкуренции может быть запущена, например, при достижении максимального количества запросов на выделение канала на уровне управления доступом к среде (MAC, Medium Access Control). Переключение активной BWP нисходящей линии связи вместе со второй BWP восходящей линии связи может выполняться так, чтобы BWP нисходящей линии связи могла соответствовать BWP, на которой UE ожидает принять ответ произвольного доступа от сетевого объекта. Поскольку сеть может быть не в состоянии идентифицировать UE из принятой преамбулы, может потребоваться передать ответ произвольного доступа в известной BWP нисходящей линии связи. Такая BWP нисходящей линии связи может быть по меньшей мере одной из BWP нисходящей линии связи, имеющей CSS.
[0026] С другой стороны, определенные варианты реализации изобретения могут использовать процедуру произвольного доступа без конкуренции. Данная процедура произвольного доступа, например, может быть запущена после того, как UE обнаружило пропадание луча, или после того, как UE передало запрос восстановления луча. При процедуре произвольного доступа без конкуренции UE может переключить активную BWP нисходящей линии связи вместе с переключением первой части ширины полосы восходящей линии связи на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, аналогично процедуре произвольного доступа на основе конкуренции. Однако в других вариантах реализации изобретения UE может удерживать текущую BWP нисходящей линии связи при процедуре произвольного доступа без конкуренции, независимо от переключения первой BWP восходящей линии связи.
[0027] В определенных вариантах реализации изобретения то, будет ли UE переключать или удерживать BWP нисходящей линии связи при процедуре произвольного доступа без конкуренции, может быть сконфигурировано сетью или сетевым объектом в ней. Сеть в таких вариантах реализации изобретения может идентифицировать UE из принятой преамбулы и может быть в состоянии ответить в предыдущей BWP нисходящей линии связи. Некоторые варианты реализации изобретения, в которых сеть определяет удержание или переключение BWP нисходящей линии связи, могут использоваться в парном спектре, когда независимо конфигурируются или переключаются BWP нисходящей линии связи и восходящей линии связи. В некоторых вариантах реализации изобретения предыдущая BWP нисходящей линии связи может иметь CSS, при этом в некоторых других вариантах реализации изобретения предыдущая BWP нисходящей линии связи может иметь только специфичное для оборудования пользователя пространство поиска (USS, UE-specific search space).
[0028] На этапе 170 UE может принимать сообщение разрешения коллизии от сетевого объекта при осуществлении процедуры произвольного доступа. Сообщение разрешения коллизии является четвертым сообщением в процедуре произвольного доступа на основе конкуренции. Переключение по меньшей мере одного из следующего: BWP восходящей линии связи и/или BWP нисходящей линии связи может происходить после приема сообщения разрешения коллизии на UE. В некоторых вариантах реализации изобретения сообщение разрешения коллизии передается адресованным непосредственно в C-RNTI UE, и в этом случае может быть обеспечено принудительное переключение по меньшей мере одного BWP восходящей линии связи и/или BWP нисходящей линии связи. На этапе 180 UE может выполнять процедуру произвольного доступа на оборудовании пользователя с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи. Обсуждаемые варианты реализации изобретения помогают предотвратить ошибочное планирование сети, когда UE уже запустило процедуру произвольного доступа. Это уменьшит количество ресурсов, используемых сетью, тем самым улучшая функционирование сети в целом и сетевых объектов, включенных в состав сети.
[0029] На фиг. 2 проиллюстрирована система в соответствии с определенными вариантами реализации изобретения. Следует понимать, что каждый блок на фиг. 1 может быть реализован с помощью различных средств или их комбинаций, таких как аппаратные средства, программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, один или более процессоров и/или схем. В одном варианте реализации изобретения система может содержать несколько устройств, таких как, например, сетевой объект 220 или UE 210. Система может содержать более одного UE 210 и более одного сетевого объекта 220, хотя с целью иллюстрации показан только один сетевой объект. Сетевой объект может быть узлом сети, узлом доступа, базовой станцией, усовершенствованным узлом Node В (eNB, evolved NodeB), gNB, сервером, узловым компьютером или другим узлом доступа или сетевым узлом, рассмотренным в данной заявке.
[0030] Каждое из этих устройств может содержать по меньшей мере один процессор, или блок или модуль управления, соответственно указанные как 211 и 221. По меньшей мере в каждом устройстве может быть предусмотрено одно запоминающее устройство, указанное как 212 и 222, соответственно. Запоминающее устройство может содержать команды компьютерной программы или компьютерный код, содержащийся в ней. Может быть предусмотрен один или более приемопередатчиков 213 и 223, причем каждое устройство может также содержать антенну, соответственно проиллюстрированную как 214 и 224. Хотя для каждого устройства показана только одна антенна, для каждого из устройств может быть предусмотрено множество антенн и множество антенных элементов. UE более высокой категории обычно содержит множество антенных панелей. Например, могут быть предусмотрены другие конфигурации данных устройств. Например, сетевой объект 220 и UE 210 могут быть дополнительно сконфигурированы для проводной связи, в дополнение к беспроводной связи, и в таком случае антенны 214 и 224 могут иллюстрировать любой вид аппаратных средств связи, не ограничиваясь лишь антенной.
[0031] Каждый из приемопередатчиков 213 и 223 может быть независимо передатчиком, приемником или одновременно передатчиком и приемником, или блоком или устройством, которое может быть сконфигурировано одновременно для передачи и приема. В других вариантах реализации изобретения UAV или сетевой объект могут содержать по меньшей мере один отдельный передатчик или приемник. Передатчик и/или приемник (насколько позволяют радиоэлементы) может также быть реализован как удаленный радио блок, который не расположен в самом устройстве, а, например, на мачте. Операции и функциональные возможности могут гибко выполняться в разных объектах, таких как узлы, узловые компьютеры или серверы. Иными словами, «разделение труда» может варьироваться в каждом отдельном случае. Одним из возможных применений является обеспечение того, чтобы сетевой узел доставлял локальный контент. Одна или более функциональных возможностей может быть также реализована как виртуальное(ые) приложение(я) в программном обеспечении, которые могут запускаться на сервере.
[0032] Устройство пользователя или оборудование пользователя может представлять собой мобильную станцию (MS), такую как мобильный телефон, смартфон или мультимедийное устройство, такое как планшет, имеющий функции беспроводной связи, карманный компьютер или цифровой ассистент (PDA), имеющий функции беспроводной связи, портативный медиаплеер, цифровую камеру, карманную видеокамеру, блок навигации, имеющий функции беспроводной связи или любую их комбинацию. В другом варианте реализации изобретения UE может быть устройством связи машинного типа (МТС) или устройством Интернета вещей, для которого может не требоваться взаимодействия с человеком, таким как датчик, измеритель или исполнительный механизм. Способ и/или процесс, проиллюстрированный на фиг. 1, может выполняться посредством оборудования 210 пользователя.
[0033] В некоторых вариантах реализации изобретения устройство, такое как оборудование 210 пользователя или сетевой объект 220 может содержать средство для осуществления вариантов реализации изобретения, описанных выше в связи с фигурой 1. В определенных вариантах реализации изобретения по меньшей мере одно запоминающее устройство, содержащее код компьютерной программы, может быть выполнено с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать по меньшей мере выполнение устройством любого из процессов, описанных в данной заявке. Устройство, например, может представлять собой оборудование 210 пользователя или сетевой объект 220.
[0034] Процессоры 211 и 221 могут быть реализованы посредством любого вычислительного устройства или устройства обработки данных, такого как центральный процессор (CPU, central processing unit), процессор обработки сигналов (DSP, digital signal processor), специализированная интегральная схема (ASIC, application specific integrated circuit), программируемые логические устройства (PLD, programmable logic devices), программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA, field programmable gate arrays), улучшенные с помощью цифровых средств схемы или аналогичное устройство или их комбинация. Процессоры могут быть реализованы в виде отдельного контроллера или множества контроллеров или процессоров.
[0035] Для микропрограммного обеспечения или программного обеспечения реализация может включать модули или блок по меньшей мере одного набора микросхем (например, процедуры, функции и т.д.). Запоминающие устройства 212 и 222 могут независимо представлять собой любое подходящее запоминающее устройство, такое как энергонезависимый машиночитаемый носитель данных. Может использоваться жесткий диск (HDD, hard disk drive), оперативное запоминающее устройство (RAM, random access memory) или другое подходящее устройство. Запоминающие устройства могут быть объединены на отдельной интегральной схеме, такой как процессор, или могут быть выполнены отдельно от него. Кроме того, команды компьютерной программы могут храниться в запоминающем устройстве, и которые могут обрабатываться процессорами, могут представлять собой любую подходящую форму кода компьютерной программы, например, компилируемую или интерпретируемую компьютерную программу на любом подходящем языке программирования. Запоминающее устройство или объект хранения данных обычно является внутренним, но также может быть внешним или их комбинацией, таким как в случае, когда получают дополнительный объем памяти от поставщика услуг. Запоминающее устройство может быть несъемным или съемным.
[0036] Запоминающее устройство и команды компьютерной программы могут конфигурироваться с помощью процессора для конкретного устройства, чтобы вызвать выполнение устройством в виде аппаратного средства, таким как сетевой объект 220 или UE 210, любых вышеописанных процессов (смотрите, например, фигуру 1). Таким образом, в определенных вариантах реализации изобретения энергонезависимый машиночитаемый носитель данных может быть закодирован с помощью компьютерных команд или одной или более компьютерных программ (таких как добавленная или обновленная программная процедура, прикладная мини-программа или макрокоманда), которые при выполнении в аппаратном средстве могут осуществлять процесс, например, один из процессов, описанных выше в данной заявке. Компьютерные программы могут быть закодированы с помощью языка программирования, который может представлять собой язык программирования высокого уровня, такой как Objective-C, С, С++, С#, Java и т.д., или язык программирования низкого уровня, такой как машинный язык, или ассемблер. Альтернативно, определенные варианты реализации изобретения могут полностью выполняться в аппаратных средствах.
[0037] Кроме того, хотя на фиг. 2 проиллюстрирована система, содержащая сетевой объект 220 и UE 210, определенные варианты реализации изобретения могут применяться для других конфигураций и конфигураций, использующих дополнительные элементы, как проиллюстрировано и описано в данной заявке. Например, может присутствовать множество устройств оборудования пользователя и множество сетевых объектов, или других узлов, обеспечивающих аналогичные функциональные возможности, таких как узлы, которые объединяют функциональные возможности оборудования пользователя и сетевого объекта, такие как транзитный узел. В UE 210 также может быть предусмотрено множество конфигураций для связи, отличных от сетевого объекта 220. Например, UE 210 может быть сконфигурировано для передачи «устройство-устройство», «машина-машина», «транспортное средство-транспортное средство».
[0038] Вышеприведенные варианты реализации изобретения могут обеспечить существенные улучшения функциональных возможностей сети и/или функциональных возможностей оборудования пользователя и сетевого объекта, включенного в состав сети. В частности, определенные варианты реализации изобретения могут позволить оборудованию пользователя выполнять процедуру произвольного доступа, даже если текущая активная BWP не поддерживает канал произвольного доступа. UE может переключать первую BWP восходящей линии связи на вторую BWP, которая имеет сконфигурированый канал произвольного доступа. Это поможет предотвратить ошибки, при которых сеть может выделять канал для UE, которое уже отклонило запрос на выделение канала, и/или UE, которое уже запустило процедуру произвольного доступа.
[0039] Предотвращение такого ошибочного выделения каналов поможет сократить ресурсы, используемые сетью, тем самым существенно повышая эффективность и пропускную способность сети в целом. Повышенная эффективность не только улучшит функциональные возможности сетевых объектов, включенных в состав сети, но также существенно улучшит функциональные возможности оборудования пользователя путем предотвращения ненужных сеансов передачи. Например, уменьшение количества сеансов передачи по сети может помочь уменьшить количество батарей, разряжаемых оборудованием пользователя.
[0040] Признаки, структуры или характеристики определенных вариантов реализации изобретения, описанных в данном описании, могут быть объединены любым подходящим способом в одном или более вариантах реализации изобретения. Например, использование словосочетаний «определенные варианты реализации изобретения», «некоторые варианты реализации изобретения», «другие варианты реализации изобретения» или других подобных фраз по всему описанию указывает на тот факт, что конкретный признак, структура или характеристика, описанные в связи с вариантом реализации изобретения, могут быть включены в состав по меньшей мере одного варианта реализации данного изобретения. Таким образом, появление словосочетаний «в определенных вариантах реализации», «в некоторых вариантах реализации изобретения», «в других вариантах реализации изобретения» или других подобных фраз по всему описанию не обязательно относится к той же группе вариантов реализации изобретения, при этом описанные признаки, структуры или характеристики могут быть объединены любым подходящим способом в одном или более вариантах реализации изобретения.
[0041] Специалист в данной области техники без труда поймет, что изобретение, как описано выше, может быть осуществлено с помощью этапов, расположенных в другом порядке, и/или с помощью элементов аппаратных средств в конфигурациях, которые отличаются от описанных. Таким образом, хотя изобретение было описано на основе этих предпочтительных вариантов реализации изобретения, для специалистов в данной области техники должно быть очевидно, что некоторые модификации, вариации и альтернативные конструкции будут очевидными, при этом оставаясь в рамках сущности и объема данного изобретения. Хотя многие из вышеприведенных вариантов реализации изобретения предназначены для технологии 5G или NR 3GPP, варианты реализации изобретения могут применяться к другой технологии 3GPP, такой как четвертое поколение (4G), третье поколение (3G), LTE, LTE-A и/или Интернет вещей.
[0042] Неполный глоссарий
[0043] 3GPP Партнерский проект по разработке стандартов мобильной связи третьего поколения (Third Generation Partnership Project)
[0044] 5G Система связи 5-го поколения (Fifth Generation)
[0045] NR «Новое Радио» (New Radio)
[0046] gNB Базовая станция сети радиодоступа NR (NR Node В)
[0047] UE Оборудование пользователя (User Equipment)
[0048] LTE Стандарт «Долговременное развитие» (Long Term Evolution)
[0049] LTE-A Улучшенный вариант стандарта LTE (LTE Advanced)
[0050] PRACH Физический канал произвольного доступа (Physical Random Access Channel)
[0051] RA-RNTI Временный идентификатор радиосети произвольного доступа (Random Access Radio Network Temporary Identity)
[0052] C-RNTI Временный идентификатор соты радиосети (Cell Radio Network Temporary Identity)
[0053] RRC Протокол управления радиоресурсами (Radio Resource Control)
[0054] TMSI Временный идентификатор мобильного абонента (Temporary Mobile Subscriber Identity)
[0055] FDD Дуплексный режим с разделением по частоте (Frequency Division Duplex)
[0056] BWPs Части ширины полосы (Bandwidth Parts)
[0057] TDD Дуплексный режим с разделением по времени (Time Division Duplex)
[0058] CSS Общее пространство поиска (Common Search Space)
[0059] USS Специфичное для оборудования пользователя пространство поиска (UE-specific Search Space)
[0060] BLER Частота блоковых ошибок (Block Error Ratio)
[0061] SSB Блок сигнала синхронизации (Synchronization Signal Block)
[0062] CSI-RS Пилот-сигнал для оценки состояния канала (Channel State Information
Reference Signal)
[0063] PCell Первичная сота при агрегации частотных полос (Primary Cell)
[0064] PSCell Первичная вторичная сота при агрегации частотных полос (Primary Secondary Cell)
[0065] TAG Группа опережения по времени (Timing Advance Group).

Claims (45)

1. Способ связи, включающий:
запуск процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя;
переключение на оборудовании пользователя с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа, причем переключение выполняется автономно оборудованием пользователя; и
выполнение процедуры произвольного доступа на оборудовании пользователя с использованием канала произвольного доступа, сконфигурированного на второй части ширины полосы восходящей линии связи.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переключение включает в себя автономную деактивацию оборудованием пользователя первой части ширины полосы восходящей линии связи и активации второй части ширины полосы восходящей линии связи.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что таймер выравнивания времени считается истекшим.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что таймер выравнивания времени связан с группой выравнивания времени, содержащей по меньшей мере одно из следующего: первая часть ширины полосы восходящей линии связи и вторая часть ширины полосы восходящей линии связи.
5. Способ по любому из пп 1-4, дополнительно включающий:
переключение на оборудовании пользователя активной части ширины полосы нисходящей линии связи вместе с переключением с первой части ширины полосы восходящей линии связи на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что переключение первой части ширины полосы нисходящей линии связи происходит когда запущенная процедура произвольного доступа является по меньшей мере одним из следующего: процедура произвольного доступа на основе конкуренции или процедура произвольного доступа без конкуренции.
7. Способ по любому из пп. 1-6, дополнительно включающий:
прием на оборудовании пользователя сообщения разрешения коллизии от сетевого объекта в составе процедуры произвольного доступа, причем переключение по меньшей мере одного из следующего: первая части ширины полосы восходящей линии связи или части ширины полосы нисходящей линии, происходит после приема сообщения разрешения конфликта.
8. Способ по любому из пп. 1-7, дополнительно включающий:
прием на оборудовании пользователя указания конфигурации от сетевого объекта; и
выбор второй части ширины полосы восходящей линии связи из множества частей ширины полосы на основании указания конфигурации.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что множество частей ширины полосы сконфигурированы для оборудования пользователя в пределах одной соты.
10. Способ по любому из пп. 1-9, дополнительно включающий:
выбор на устройстве пользователя второй части ширины полосы восходящей линии связи на основе по меньшей мере одного из следующего: реализация оборудования пользователя, часть ширины полосы по умолчанию или начальная часть ширины полосы, логический канал, который запускает процедуру произвольного доступа, или приоритет логического канала.
11. Способ по любому из пп. 1-10, дополнительно включающий:
выбор оборудованием пользователя второй части ширины полосы восходящей линии связи на основании по меньшей мере одного из следующего: нумерология или частота канала произвольного доступа.
12. Способ по любому из пп. 1-11, отличающийся тем, что сетевой объект может быть включен в первичную соту или вторичную соту.
13. Способ по любому из пп. 1-12, отличающийся тем, что оборудование пользователя находится в подключенном состоянии управления радиоресурсами в процессе запуска процедуры произвольного доступа.
14. Способ по любому из пп. 1-13, отличающийся тем, что запуск процедуры произвольного доступа происходит после обнаружения оборудованием пользователя повреждения луча.
15. Устройство связи, содержащее:
по меньшей мере один процессор; и
по меньшей мере одно запоминающее устройство, содержащее код компьютерной программы,
причем по меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы выполнены с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать по меньшей мере выполнение устройством процесса, причем процесс включает в себя этапы, на которых:
запускают процедуру произвольного доступа;
переключают с первой части ширины полосы восходящей линии связи, которая не поддерживает канал произвольного доступа, на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи, которая содержит канал произвольного доступа, сконфигурированный после запуска процедуры произвольного доступа, причем переключение выполняется автономно устройством; и
выполняют процедуру произвольного доступа с использованием второй части ширины полосы восходящей линии связи.
16. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что переключение включает в себя автономную деактивацию устройством первой части ширины полосы восходящей линии связи и активации второй части ширины полосы восходящей линии связи.
17. Устройство по п. 15 или 16, отличающееся тем, что по меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы выполнены с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать выполнение устройством по меньшей мере:
переключение активной части ширины полосы нисходящей линии связи вместе с переключением с первой части ширины полосы восходящей линии связи на вторую часть ширины полосы восходящей линии связи.
18. Устройство по любому из пп. 15-17, отличающееся тем, что по меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы выполнены с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать выполнение устройством по меньшей мере:
приема указания конфигурации от сетевого объекта; и
выбора второй части ширины полосы восходящей линии связи из множества частей ширины полосы на основании указания конфигурации.
19. Устройство по любому из пп. 15-18, отличающееся тем, что по меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы выполнены с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать выполнение устройством по меньшей мере:
выбора второй части ширины полосы восходящей линии связи на основе по меньшей мере одного из следующего: реализация устройства, часть ширины полосы по умолчанию или начальная часть ширины полосы, логический канал, который запускает процедуру произвольного доступа, или приоритет логического канала.
20. Устройство по любому из пп. 15-19, отличающееся тем, что устройство находится в подключенном состоянии управления радиоресурсами в процессе запуска процедуры произвольного доступа.
21. Устройство связи, содержащее:
по меньшей мере один процессор; и
по меньшей мере одно запоминающее устройство, содержащее код компьютерной программы,
причем по меньшей мере одно запоминающее устройство и код компьютерной программы выполнены с возможностью, при использовании по меньшей мере одного процессора, вызывать по меньшей мере выполнение устройством процесса, причем процесс включает в себя способ по любому из пунктов 3, 4, 6, 7, 9 и 11-14.
22. Энергонезависимый машиночитаемый носитель данных, кодированный с помощью команд, которые при выполнении в аппаратном средстве осуществляют процесс, причем процесс включает в себя способ по любому из пп. 1-14.
23. Устройство связи, содержащее средства для осуществления процесса, причем процесс включает в себя способ по любому из пп. 1-14.
RU2020115932A 2017-11-15 2017-11-15 Произвольный доступ с переключением частей ширины полосы частот RU2739330C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/111143 WO2019095151A1 (en) 2017-11-15 2017-11-15 Random access with bandwidth part switch

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2739330C1 true RU2739330C1 (ru) 2020-12-22

Family

ID=66538364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020115932A RU2739330C1 (ru) 2017-11-15 2017-11-15 Произвольный доступ с переключением частей ширины полосы частот

Country Status (20)

Country Link
US (2) US11387974B2 (ru)
EP (2) EP4301072A3 (ru)
JP (1) JP7161530B2 (ru)
KR (1) KR102502708B1 (ru)
CN (2) CN111357227B (ru)
AU (1) AU2017439921B2 (ru)
CA (1) CA3082698C (ru)
CL (1) CL2020001288A1 (ru)
CO (1) CO2020005810A2 (ru)
DK (1) DK3711233T3 (ru)
ES (1) ES2966167T3 (ru)
FI (1) FI3711233T3 (ru)
MX (1) MX2020005072A (ru)
PH (1) PH12020550842A1 (ru)
PL (1) PL3711233T3 (ru)
PT (1) PT3711233T (ru)
RU (1) RU2739330C1 (ru)
SG (1) SG11202004519PA (ru)
TW (1) TWI678123B (ru)
WO (1) WO2019095151A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113260077B (zh) * 2017-11-15 2022-08-23 华为技术有限公司 随机接入的方法、用户设备及网络设备
US11343063B2 (en) * 2017-11-16 2022-05-24 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
CN109803326B (zh) * 2017-11-17 2023-10-31 中兴通讯股份有限公司 资源分配指示、接收方法及装置
WO2019098798A1 (ko) * 2017-11-17 2019-05-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2019095251A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Qualcomm Incorporated Control plane design for bandwidth part in new radio
US10869338B2 (en) * 2017-11-18 2020-12-15 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Random access configuration
CN116886255A (zh) * 2017-11-24 2023-10-13 鸿颖创新有限公司 基地台以及通过基地台执行的方法
KR102371035B1 (ko) * 2017-11-29 2022-03-07 가부시키가이샤 엔티티 도코모 유저장치
EP3738336A4 (en) * 2018-01-09 2021-08-25 Qualcomm Incorporated BEAM RECOVERY IN A MULTI-BANDWIDTH PART ENVIRONMENT
WO2019194652A1 (ko) * 2018-04-05 2019-10-10 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
CN110635878B (zh) * 2018-06-22 2020-09-01 维沃移动通信有限公司 一种命令处理方法及终端设备
WO2020034159A1 (zh) * 2018-08-16 2020-02-20 北京小米移动软件有限公司 带宽部分调整方法和带宽部分调整装置
US20210377988A1 (en) * 2018-11-05 2021-12-02 Apple Inc. Mechanisms for bandwidth part (bwp) switching in a new radio (nr) network
CN113678563B (zh) * 2019-08-01 2024-04-09 Oppo广东移动通信有限公司 随机接入方法及相关设备
US11503652B2 (en) * 2019-09-30 2022-11-15 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for synchronization signal and random access communications in full duplex
CN113133126B (zh) * 2020-01-15 2022-11-25 维沃移动通信有限公司 变换工作频点的方法、终端及网络设备
KR20220166321A (ko) * 2020-05-18 2022-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차 동안 bwp 전환 방법 및 장치
US11540331B2 (en) * 2021-01-07 2022-12-27 Qualcomm Incorporated Techniques for adapting communication procedures based on device characteristics
US11871426B2 (en) * 2021-09-03 2024-01-09 Nokia Technologies Oy Pre-configured and fast uplink bit rate switching

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015085273A1 (en) * 2013-12-06 2015-06-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Layered connectivity in wireless systems
CN105430750A (zh) * 2014-09-22 2016-03-23 夏普株式会社 用于配置随机接入响应的方法以及基站和用户设备
RU2596802C2 (ru) * 2012-03-19 2016-09-10 Алькатель Люсент Способ произвольного доступа к вторичной соте и приема данных

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009055577A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Selecting transmission parameters for contention-based access in wireless systems
EP2206395B1 (en) 2007-10-29 2011-09-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement in a telecommunications system
US8780816B2 (en) 2008-08-12 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Handling uplink grant in random access response
EP2380387B1 (en) * 2009-01-14 2017-07-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Resource allocation in cellular networks according to power restrictions
KR101691344B1 (ko) * 2009-04-23 2016-12-29 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 멀티캐리어 무선 통신에서의 임의 접속을 위한 방법 및 장치
KR101688263B1 (ko) 2010-01-08 2016-12-20 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다수의 업링크 캐리어와의 시간 정렬 유지
US8917593B2 (en) 2010-03-18 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Random access design in a multiple component carrier communication network
JP5425679B2 (ja) 2010-03-24 2014-02-26 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信システム、通信方法、集積回路および移動局装置の制御プログラム
US9516627B2 (en) * 2012-02-10 2016-12-06 Nokia Solutions And Networks Oy Inter-site carrier aggregation
EP2934049B1 (en) * 2012-12-11 2019-03-06 LG Electronics Inc. Method and device for acquiring uplink synchronization in wireless access system supporting carrier aggregation
CN103905378B (zh) 2012-12-25 2017-04-12 华为技术有限公司 一种传输数据的方法及装置
US10440080B2 (en) * 2013-10-18 2019-10-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Software-defined media platform
US9930699B2 (en) 2013-10-31 2018-03-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Providing access control parameters to a user equipment
US10728784B2 (en) 2015-10-23 2020-07-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for defining wideband CQI in wireless communication system
CN110574312B (zh) * 2017-04-14 2021-02-09 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行初始连接的方法和设备
ES2962255T3 (es) * 2017-06-16 2024-03-18 Electronics & Telecommunications Res Inst Método para configurar un ancho de banda para soportar una portadora de banda ancha en un sistema de comunicación
WO2019009665A1 (en) * 2017-07-06 2019-01-10 Lg Electronics Inc. METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING MULTIPLE NUMEROLOGIES IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
TWI683589B (zh) 2017-08-18 2020-01-21 華碩電腦股份有限公司 無線通訊系統中隨機存取配置的方法和設備
EP3679760A1 (en) 2017-09-08 2020-07-15 Convida Wireless, LLC Multiple trps and panels transmission with dynamic bandwidth for nr
JP2019062533A (ja) * 2017-09-22 2019-04-18 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおける帯域幅部分ミスアライメントを防ぐ方法及び装置
US11177929B2 (en) 2017-09-22 2021-11-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for activating bandwidth part
WO2019061080A1 (zh) 2017-09-27 2019-04-04 Oppo广东移动通信有限公司 一种切换带宽部分的方法、终端设备及计算机存储介质
WO2019066533A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. APPARATUS AND METHOD FOR MANAGING CONFIGURATION OF BANDWIDTH PARTIES FOR RANDOM ACCESS CHANNEL PROCEDURE IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN117042160A (zh) * 2017-10-24 2023-11-10 Lg电子株式会社 基站和由基站执行的方法
US20200288502A1 (en) * 2017-10-27 2020-09-10 Lg Electronics Inc. Method for performing a random access procedure in bandwidth part (bwp) operation in wireless communication system and a device therefor
CN116828627A (zh) 2017-10-27 2023-09-29 华为技术有限公司 一种随机接入的方法和装置
HUE058109T2 (hu) 2017-11-09 2022-07-28 Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd Eljárás és berendezés vezeték nélküli eszközök képességein alapuló kommunikációhoz
WO2023065279A1 (en) 2021-10-22 2023-04-27 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Bandwidth part (bwp) switching for configured grant small data transmission

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596802C2 (ru) * 2012-03-19 2016-09-10 Алькатель Люсент Способ произвольного доступа к вторичной соте и приема данных
WO2015085273A1 (en) * 2013-12-06 2015-06-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Layered connectivity in wireless systems
CN105430750A (zh) * 2014-09-22 2016-03-23 夏普株式会社 用于配置随机接入响应的方法以及基站和用户设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NOKIA et al., "Remaining details on PRACH procedure", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 90bis, R1-1718303, 02.10.2011, [найдено 16.09.2020], найдено в Интернете по адресу URL: http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_90b/Docs/R1-1718303.zip. NOKIA et al., "SR procedure for NR", 3GPP TSG-RAN WG2 #99bis, R2-1710817, 28.09.2017, [найдено 16.09.2020], найдено в Интернете по адресу URL: https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG2_RL2/TSGR2_99bis/Docs/R2-1710817.zip. CATT, "PDSCH and PUSCH resource allocation", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 90bis, R1-717833, 03.10.2017, [найдено 16.09.2020], найдено в Интернете по адресу URL: https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_90b/Docs/R1-1717833.zip. *

Also Published As

Publication number Publication date
BR112020009624A2 (pt) 2020-11-03
CO2020005810A2 (es) 2020-08-31
PT3711233T (pt) 2023-12-22
SG11202004519PA (en) 2020-06-29
CL2020001288A1 (es) 2020-10-23
TWI678123B (zh) 2019-11-21
US11818080B2 (en) 2023-11-14
WO2019095151A1 (en) 2019-05-23
PL3711233T3 (pl) 2024-03-04
TW201924454A (zh) 2019-06-16
AU2017439921A1 (en) 2020-06-11
AU2017439921B2 (en) 2021-11-18
MX2020005072A (es) 2020-08-13
CN117177367A (zh) 2023-12-05
EP4301072A2 (en) 2024-01-03
KR20200084018A (ko) 2020-07-09
JP2021503260A (ja) 2021-02-04
US11387974B2 (en) 2022-07-12
ES2966167T3 (es) 2024-04-18
EP3711233B1 (en) 2023-11-22
PH12020550842A1 (en) 2021-05-17
EP3711233A1 (en) 2020-09-23
JP7161530B2 (ja) 2022-10-26
EP3711233A4 (en) 2021-06-30
CN111357227B (zh) 2023-03-31
EP4301072A3 (en) 2024-02-21
KR102502708B1 (ko) 2023-02-23
FI3711233T3 (fi) 2023-12-19
US20220140990A1 (en) 2022-05-05
DK3711233T3 (da) 2024-01-02
US20200389282A1 (en) 2020-12-10
CA3082698C (en) 2024-04-02
CN111357227A (zh) 2020-06-30
CA3082698A1 (en) 2019-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2739330C1 (ru) Произвольный доступ с переключением частей ширины полосы частот
US10779329B2 (en) Random access response transmission method and device
EP3791671B1 (en) Method and wireless communication system for handling timer operation
WO2019120260A1 (zh) 通信方法和装置
RU2663220C1 (ru) Беспроводное устройство, первый сетевой узел и способы в них
KR20200036797A (ko) 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 방법 및 장치
US20220007426A1 (en) Random access method and device
CN110691415A (zh) 一种随机接入方法及终端
EP3005806A1 (en) Telecommunications apparatus and method relating to a random access procedure
EP4135424A1 (en) Communication method, apparatus and system
JP7320105B2 (ja) 帯域幅部切替えによるランダムアクセス
US20240163777A1 (en) Network slicing-based random access method and apparatus, and storage medium
WO2023153383A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2023153384A1 (ja) 通信装置及び通信方法
CN118158831A (zh) 随机接入方法和装置
BR112020009624B1 (pt) Método e aparelho
CN111132360A (zh) 消息发送、消息配置方法及装置、存储介质