TW202102044A - 兩步隨機存取通道配置 - Google Patents

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Abstract

描述了用於無線通訊的方法、系統和設備。無線設備可以接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。無線設備可以至少部分地基於該配置和無線設備的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和解調參考信號發生次數。無線設備可以使用次載波間隔和解調參考信號發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。

Description

兩步隨機存取通道配置
本專利申請案主張享受由Cao等人於2019 年5月15日提出申請的、名稱為「TWO-STEP RANDOM ACCESS CHANNEL CONFIGURATION」的國際專利申請案第PCT/CN2019/086959號的權益,上述申請案被轉讓給本案的受讓人並且明確地併入本文中。
概括而言,下文係關於無線通訊,並且更具體地,下文係關於兩步隨機存取通道配置。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供諸如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等各種類型的通訊內容。這些系統能夠藉由共享可用的系統資源(例如,時間、頻率和功率)來支援與多個使用者的通訊。此類多工存取系統的實例包括第四代(4G)系統(例如,長期進化(LTE)系統、改進的LTE(LTE-A)系統或LTE-A Pro系統)和第五代(5G)系統(其可以被稱為新無線電(NR)系統)。這些系統可以採用諸如以下各項的技術:分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)或者離散傅裡葉變換展頻正交分頻多工(DFT-S-OFDM)。無線多工存取通訊系統可以包括多個基地台或網路存取節點,每個基地台或網路存取節點同時支援針對多個通訊設備(其可以另外被稱為使用者設備(UE))的通訊。
一些無線通訊系統可以支援與以高速行進的無線設備的隨機存取通道程序。用於高速隨機存取通道程序的一般技術可能具有一些不足並且可以被改進。
所描述的技術涉及支援兩步隨機存取通道配置的改進的方法、系統、設備和裝置。一些無線通訊系統可以支援與以高速行進的設備的兩步隨機存取通道程序和通訊。例如,使用者設備(UE)可以向基地台發送第一隨機存取訊息並且接收第二隨機存取回應,之後,隨機存取通道程序完成,並且UE具有與基地台建立的無線電資源控制(RRC)連接。本文描述的技術可以支援如下的配置:當在高速場景中發送第一隨機存取訊息時,該配置針對第一隨機存取訊息使用額外的解調參考信號(DMRS)發生和較大的次載波間隔。基地台可以向UE發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。該配置可以包括用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數的指示符或可能的值。
UE可以基於該配置來選擇用於第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。在第一實例中,UE可以基於UE的速度來選擇次載波間隔和DMRS發生次數。例如,可以存在與不同的配置或次載波間隔和DMRS發生數量相對應的不同的速度閥值。在一些實例中,一些細胞可以支援或配置高速配置。例如,細胞可能僅支援在高速情形下使用的配置。在一些情況下,UE可以向基地台指示所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數。在一些情況下,可以在上行鏈路共享通道上(例如,經由搭載)發送指示。
描述了一種在無線設備處的無線通訊的方法。該方法可以包括:接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;基於該配置和該無線設備的速度來選擇用於發送該第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數;及使用該次載波間隔和該DMRS發生次數來發送該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息。
描述了一種用於在無線設備處的無線通訊的裝置。該裝置可以包括處理器、與該處理器進行電子通訊的記憶體、以及被儲存在該記憶體中的指令。該等指令可以可由該處理器執行以使得該裝置進行以下操作:接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;基於該配置和該無線設備的速度來選擇用於發送該第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數;及使用該次載波間隔和該DMRS發生次數來發送該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息。
描述了另一種用於在無線設備處的無線通訊的裝置。該裝置可以包括用於進行以下操作的單元:接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;基於該配置和該無線設備的速度來選擇用於發送該第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數;及使用該次載波間隔和該DMRS發生次數來發送該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息。
描述了一種儲存用於在無線設備處的無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體。該代碼可以包括可由處理器執行以進行以下操作的指令:接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;基於該配置和該無線設備的速度來選擇用於發送該第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數;及使用該次載波間隔和該DMRS發生次數來發送該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該配置包括用於該次載波間隔和該DMRS發生次數的組合集合。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該選擇可以包括用於以下項的操作、特徵、單元或指令:選擇與用於該次載波間隔和該DMRS發生次數的該組合集合中的組合相對應的配置標識。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該配置包括用於該次載波間隔的第一參數和用於該DMRS發生次數的第二參數。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該選擇可以包括用於以下項的操作、特徵、單元或指令:獨立地基於該第一參數來選擇該次載波間隔以及基於該第二參數來選擇該DMRS發生次數。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於以下項的操作、特徵、單元或指令:基於該無線設備的該速度超過閥值來選擇該次載波間隔和該DMRS發生次數。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於以下項的操作、特徵、單元或指令:發送對所選擇的次載波間隔和該DMRS發生次數的指示。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示可以被包括在該第一隨機存取訊息的PUSCH中。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示可以是在實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中發送的。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示包括用於所選擇的次載波間隔的第一參數和用於該DMRS發生次數的第二參數。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示包括用於指示該次載波間隔和該DMRS發生次數的配置標識。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示包括與該DMRS發生次數相對應的用於DMRS的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該配置可以是在系統資訊訊息中接收的。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於以下項的操作、特徵、單元或指令:發送針對該系統資訊訊息的請求,其中該系統資訊訊息可以是基於該請求來接收的。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於以下項的操作、特徵、單元或指令:決定該無線設備的速度可能低於閥值;及基於該決定來註冊到另一細胞。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該DMRS發生次數包括針對前載DMRS和至少一個額外DMRS的發生。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該至少一個額外DMRS使用與該前載DMRS相同的序列、頻率位置、或這兩者。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該至少一個額外DMRS使用與該前載DMRS不同的序列、頻率位置、或這兩者。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該無線設備可以是UE或中繼節點。
描述了一種無線通訊的方法。該方法可以包括:向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息,其中該次載波間隔和該DMRS發生次數是基於該配置和該第一無線設備的速度的。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括處理器、與該處理器進行電子通訊的記憶體、以及被儲存在該記憶體中的指令。該等指令可以可由該處理器執行以使得該裝置進行以下操作:向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息,其中該次載波間隔和該DMRS發生次數是基於該配置和該第一無線設備的速度的。
描述了另一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括用於進行以下操作的單元:向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息,其中該次載波間隔和該DMRS發生次數是基於該配置和該第一無線設備的速度的。
描述了一種儲存用於無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體。該代碼可以包括可由處理器執行以進行以下操作的指令:向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息,其中該次載波間隔和該DMRS發生次數是基於該配置和該第一無線設備的速度的。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該配置包括用於該次載波間隔和該DMRS發生次數的組合集合。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該配置包括用於該次載波間隔的第一參數和用於該DMRS發生次數的第二參數。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該次載波間隔和該DMRS發生次數可以是基於該第一無線設備的該速度超過閥值的。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於以下項的操作、特徵、單元或指令:接收對所選擇的次載波間隔和該DMRS發生次數的指示。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示可以是在該第一隨機存取訊息的PUSCH中接收的。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示可以是在實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中接收的。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示包括用於所選擇的次載波間隔的第一參數和用於該DMRS發生次數的第二參數。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示包括指示該次載波間隔和該DMRS發生次數的配置標識。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該指示包括與該DMRS發生次數相對應的用於DMRS的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該配置可以是在系統資訊訊息中發送的。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該第一無線設備可以是UE或中繼節點。
一些無線通訊系統可以支援與以高速行進的設備的兩步隨機存取通道程序和通訊。對於兩步隨機存取通道程序,使用者設備(UE)可以向基地台發送第一隨機存取訊息,並且接收第二隨機存取回應。在接收到隨機存取回應時,隨機存取通道程序完成,並且UE具有與基地台建立的無線電資源控制(RRC)連接。與一些其他隨機存取通道程序)相比,兩步隨機存取通道程序可以利用更少的訊號傳遞並且在更短的時間量內在UE與基地台之間建立RRC連接,尤其是在基於爭用的射頻頻譜帶中,因為設備可能首先執行閒置通道評估(CCA)以獲得對基於爭用的資源的控制。為了提供相對於其他隨機存取程序的這些優點,兩步隨機存取通道程序對於干擾和其他問題可以是穩健的。然而,用於兩步隨機存取通道程序的一些配置可能僅支援針對第一隨機存取訊息的單次解調參考信號(DMRS)發生。在一些高速場景中,單個DMRS可能無法為可靠的兩步隨機存取通道程序提供足夠穩健的第一隨機存取訊息。
因此,本文描述的無線通訊系統可以支援用於第一隨機存取訊息的配置,該配置可以使用額外的DMRS發生和較大的次載波間隔。基地台可以向UE發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。該配置可以包括用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數的指示符或可能的值。在第一實例中,配置可以包括次載波間隔和DMRS發生的組合。在第二實例中,配置可以包括用於次載波間隔和DMRS數量的兩個單獨的參數。
UE可以基於配置來選擇用於第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。在第一實例中,UE可以基於UE的速度來選擇次載波間隔和DMRS發生次數。例如,可以存在與不同的配置或者次載波間隔和DMRS發生數量相對應的不同的速度閥值。若UE偵測到自己移動得比速度閥值要快,則UE可以選擇對應的配置、或者對應的次載波間隔和對應的DMRS發生次數。在一些實例中,一些細胞可能僅支援或配置高速配置。例如,細胞可能僅支援在高速情形下使用的配置。
一旦UE選擇了次載波間隔和DMRS發生次數,UE就可以產生用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。在一些情況下,UE可以向基地台指示所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數。對次載波間隔和DMRS發生次數的盲偵測可能增加接收器處的複雜度。因此,在一些情況下,UE可以發送關於降低接收器處的複雜度的指示。在一些情況下,可以在實體上行鏈路共享通道(PUSCH)上(例如,經由搭載)發送該指示。
首先在無線通訊系統的背景下描述了本案內容的各態樣。本案內容的各態樣進一步經由涉及兩步隨機存取通道配置的裝置圖、系統圖和流程圖來示出並且參照這些圖來描述。
圖1圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的無線通訊系統100的實例。無線通訊系統100包括基地台105、UE 115以及核心網路130。在一些實例中,無線通訊系統100可以是長期進化(LTE)網路、改進的LTE(LTE-A)網路、LTE-A Pro網路或新無線電(NR)網路。在一些情況下,無線通訊系統100可以支援增強型寬頻通訊、超可靠(例如,任務關鍵)通訊、低時延通訊或者與低成本且低複雜度設備的通訊。
基地台105可以經由一或多個基地台天線與UE 115無線地進行通訊。本文描述的基地台105可以包括或者可以被本發明所屬領域中具有通常知識者稱為基地台收發機、無線電基地台、存取點、無線電收發機、節點B、進化型節點B(eNB)、下一代節點B或千兆節點B(任一者可以被稱為gNB)、家庭節點B、家庭進化型節點B、或某種其他適當的術語。無線通訊系統100可以包括不同類型的基地台105(例如,巨集細胞基地台或小型細胞基地台)。本文描述的UE 115能夠與各種類型的基地台105和網路設備(包括巨集eNB、小型細胞eNB、gNB、中繼基地台等)進行通訊。
每個基地台105可以與在其中支援與各個UE 115的通訊的特定地理覆蓋區域110相關聯。每個基地台105可以經由通訊鏈路125為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋,並且在基地台105和UE 115之間的通訊鏈路125可以利用一或多個載波。在無線通訊系統100中示出的通訊鏈路125可以包括:從UE 115到基地台105的上行鏈路傳輸、或者從基地台105到UE 115的下行鏈路傳輸。下行鏈路傳輸亦可以被稱為前向鏈路傳輸,而上行鏈路傳輸亦可以被稱為反向鏈路傳輸。
可以將針對基地台105的地理覆蓋區域110劃分為扇區,該等扇區構成地理覆蓋區域110的一部分,並且每個扇區可以與細胞相關聯。例如,每個基地台105可以提供針對巨集細胞、小型細胞、熱點、或其他類型的細胞、或其各種組合的通訊覆蓋。在一些實例中,基地台105可以是可移動的,並且因此,提供針對移動的地理覆蓋區域110的通訊覆蓋。在一些實例中,與不同的技術相關聯的不同的地理覆蓋區域110可以重疊,並且與不同的技術相關聯的重疊的地理覆蓋區域110可以由相同的基地台105或不同的基地台105來支援。無線通訊系統100可以包括例如異構LTE/LTE-A/LTE-A Pro或NR網路,其中不同類型的基地台105提供針對各個地理覆蓋區域110的覆蓋。
術語「細胞」代表用於與基地台105的通訊(例如,在載波上)的邏輯通訊實體,並且可以與用於對經由相同或不同載波來操作的相鄰細胞進行區分的辨識符(例如,實體細胞辨識符(PCID)、虛擬細胞辨識符(VCID))相關聯。在一些實例中,載波可以支援多個細胞,並且不同的細胞可以是根據不同的協定類型(例如,機器類型通訊(MTC)、窄頻物聯網路(NB-IoT)、增強型行動寬頻(eMBB)或其他協定類型)來配置的,該不同的協定類型可以為不同類型的設備提供存取。在一些情況下,術語「細胞」可以代表邏輯實體在其上進行操作的地理覆蓋區域110的一部分(例如,扇區)。
UE 115可以散佈於整個無線通訊系統100中,並且每個UE 115可以是靜止的或行動的。UE 115亦可以被稱為行動設備、無線設備、遠端設備、手持設備、或使用者設備、或某種其他適當的術語,其中「設備」亦可以被稱為單元、站、終端或客戶端。UE 115亦可以是個人電子設備,例如,蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、平板電腦、膝上型電腦或個人電腦。在一些實例中,UE 115亦可以代表無線區域迴路(WLL)站、物聯網路(IoT)設備、萬物聯網路(IoE)設備或MTC設備等,其可以是在諸如電器、運載工具、儀錶等的各種物品中實現的。
一些UE 115(例如,MTC或IoT設備)可以是低成本或低複雜度設備,並且可以提供機器之間的自動化通訊(例如,經由機器到機器(M2M)通訊)。M2M通訊或MTC可以代表允許設備在沒有人為干預的情況下與彼此或基地台105進行通訊的資料通訊技術。在一些實例中,M2M通訊或MTC可以包括來自整合有感測器或儀錶以量測或擷取資訊並且將該資訊中繼給中央伺服器或應用程式的設備的通訊,該中央伺服器或應用程式可以利用該資訊或者將該資訊呈現給與該程式或應用進行互動的人類。一些UE 115可以被設計為收集資訊或者實現機器的自動化行為。針對MTC設備的應用的實例包括智慧計量、庫存監控、水位監測、設備監測、醫療保健監測、野生生物監測、氣候和地質事件監測、車隊管理和追蹤、遠端安全感測、實體存取控制、以及基於交易的傳輸量計費。
一些UE 115可以被配置為採用減小功耗的操作模式,例如,半雙工通訊(例如,一種支援經由發送或接收的單向通訊而不是同時進行發送和接收的模式)。在一些實例中,半雙工通訊可以是以減小的峰值速率來執行的。針對UE 115的其他功率節約技術包括:當不參與活動的通訊或者在有限的頻寬上操作(例如,根據窄頻通訊)時,進入功率節省的「深度睡眠」模式。在一些情況下,UE 115可以被設計為支援關鍵功能(例如,任務關鍵功能),並且無線通訊系統100可以被配置為提供用於這些功能的超可靠通訊。
在一些情況下,UE 115亦能夠與其他UE 115直接進行通訊(例如,使用對等(P2P)或設備到設備(D2D)協定)。利用D2D通訊的一組UE 115中的一或多個UE可以在基地台105的地理覆蓋區域110內。此類組中的其他UE 115可能在基地台105的地理覆蓋區域110之外,或者以其他方式無法從基地台105接收傳輸。在一些情況下,經由D2D通訊來進行通訊的多組UE 115可以利用一到多(1:M)系統,其中每個UE 115向組之每一者其他UE 115進行發送。在一些情況下,基地台105促進對用於D2D通訊的資源的排程。在其他情況下,D2D通訊是在UE 115之間執行的,而不涉及基地台105。
基地台105可以與核心網路130進行通訊以及彼此進行通訊。例如,基地台105可以經由回載鏈路132(例如,經由S1、N2、N3或其他介面)與核心網路130對接。基地台105可以在回載鏈路134上(例如,經由X2、Xn或其他介面)上直接地(例如,直接在基地台105之間)或間接地(例如,經由核心網路130)彼此進行通訊。
核心網路130可以提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際網路協定(IP)連接、以及其他存取、路由或行動性功能。核心網路130可以是進化封包核心(EPC),其可以包括至少一個行動性管理實體(MME)、至少一個服務閘道(S-GW)和至少一個封包資料網路(PDN)閘道(P-GW)。MME可以管理非存取層(例如,控制平面)功能,例如,針對由與EPC相關聯的基地台105服務的UE 115的行動性、認證和承載管理。使用者IP封包可以經由S-GW來傳輸,該S-GW本身可以連接到P-GW。P-GW可以提供IP位址分配以及其他功能。P-GW可以連接到網路服務供應商IP服務。服務供應商IP服務可以包括對網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)或封包交換(PS)流服務的存取。
網路設備中的至少一些網路設備(例如,基地台105)可以包括諸如存取網路實體之類的子部件,其可以是存取節點控制器(ANC)的實例。每個存取網路實體可以經由多個其他存取網路傳輸實體(其可以被稱為無線電頭端、智慧無線電頭端或發送/接收點(TRP))來與UE 115進行通訊。在一些配置中,每個存取網路實體或基地台105的各種功能可以是跨越各個網路設備(例如,無線電頭端和存取網路控制器)分佈的或者合併到單個網路設備(例如,基地台105)中。
無線通訊系統100可以使用一或多個頻帶(典型地在300兆赫茲(MHz)到300千兆赫茲(GHz)的範圍中)來操作。通常,從300 MHz到3 GHz的區域被稱為特高頻(UHF)區域或分米頻帶,因為波長範圍在長度上從近似一分米到一米。UHF波可能被建築物和環境特徵阻擋或重定向。然而,波可以足以穿透結構,以用於巨集細胞向位於室內的UE 115提供服務。與使用頻譜的低於300 MHz的高頻(HF)或超高頻(VHF)部分的較小頻率和較長的波的傳輸相比,UHF波的傳輸可以與較小的天線和較短的距離(例如,小於100 km)相關聯。
無線通訊系統100亦可以在使用從3 GHz到30 GHz的頻帶(亦被稱為釐米頻帶)的超高頻(SHF)區域中操作。SHF區域包括諸如5 GHz工業、科學和醫療(ISM)頻帶之類的頻帶,其可以由能夠容忍來自其他使用者的干擾的設備機會性地使用。
無線通訊系統100亦可以在頻譜的極高頻(EHF)區域(例如,從30 GHz到300 GHz)(亦被稱為毫米頻帶)中操作。在一些實例中,無線通訊系統100可以支援UE 115與基地台105之間的毫米波(mmW)通訊,並且與UHF天線相比,相應設備的EHF天線可以甚至更小並且間隔得更緊密。在一些情況下,這可以促進在UE 115內使用天線陣列。然而,與SHF或UHF傳輸相比,EHF傳輸的傳播可能遭受到甚至更大的大氣衰減和更短的距離。可以跨越使用一或多個不同的頻率區域的傳輸來採用本文揭示的技術,並且對跨越這些頻率區域的頻帶的指定使用可以根據國家或管理機構而不同。
在一些情況下,無線通訊系統100可以利用經許可和免許可射頻頻譜帶兩者。例如,無線通訊系統100可以採用免許可頻帶(例如,5 GHz ISM頻帶)中的許可輔助存取(LAA)、LTE免許可(LTE-U)無線電存取技術或NR技術。當在免許可射頻頻譜帶中操作時,無線設備(例如,基地台105和UE 115)可以在發送資料之前採用先聽後說(LBT)程序來確保頻率通道是閒置的。在一些情況下,免許可頻帶中的操作可以基於結合在經許可頻帶(例如,LAA)中操作的分量載波的載波聚合配置。免許可頻譜中的操作可以包括下行鏈路傳輸、上行鏈路傳輸、對等傳輸或這些項的組合。免許可頻譜中的雙工可以是基於分頻雙工(FDD)、分時雙工(TDD)或這兩者的組合。
在一些實例中,基地台105或UE 115可以被配備有多個天線,其可以用於採用諸如發射分集、接收分集、多輸入多輸出(MIMO)通訊或波束成形之類的技術。例如,無線通訊系統100可以在發送設備(例如,基地台105)和接收設備(例如,UE 115)之間使用傳輸方案,其中發送設備被配備有多個天線,以及接收設備被配備有一或多個天線。MIMO通訊可以採用多徑信號傳播,以經由經由不同的空間層來發送或接收多個信號(這可以被稱為空間多工)來提高頻譜效率。例如,發送設備可以經由不同的天線或者天線的不同組合來發送多個信號。同樣,接收設備可以經由不同的天線或者天線的不同組合來接收多個信號。多個信號之每一者信號可以被稱為分離的空間串流,並且可以攜帶與相同的資料串流(例如,相同的編碼字元)或不同的資料串流相關聯的位元。不同的空間層可以與用於通道量測和報告的不同的天線埠相關聯。MIMO技術包括單使用者MIMO(SU-MIMO)(其中多個空間層被發送給相同的接收設備)和多使用者MIMO(MU-MIMO)(其中多個空間層被發送給多個設備)。
波束成形(其亦可以被稱為空間濾波、定向發送或定向接收)是一種如下的信號處理技術:可以在發送設備或接收設備(例如,基地台105或UE 115)處使用該技術,以沿著在發送設備和接收設備之間的空間路徑來形成或引導天線波束(例如,發送波束或接收波束)。可以經由以下操作來實現波束成形:對經由天線陣列的天線元件傳送的信號進行組合,使得在相對於天線陣列的特定朝向上傳播的信號經歷相長干涉,而其他信號經歷相消干涉。對經由天線元件傳送的信號的調整可以包括:發送設備或接收設備向經由與該設備相關聯的天線元件之每一者天線元件攜帶的信號應用某些幅度和相位偏移。可以經由與特定朝向(例如,相對於發送設備或接收設備的天線陣列,或者相對於某個其他朝向)相關聯的波束成形權重集合來定義與天線元件之每一者天線元件相關聯的調整。
在一個實例中,基地台105可以使用多個天線或天線陣列,來進行用於與UE 115的定向通訊的波束成形操作。例如,基地台105可以在不同的方向上將一些信號(例如,同步信號、參考信號、波束選擇信號或其他控制信號)發送多次,該一些信號可以包括根據與不同的傳輸方向相關聯的不同的波束成形權重集合發送的信號。不同的波束方向上的傳輸可以用於(例如,由基地台105或接收設備(例如,UE 115))辨識用於基地台105進行的後續發送及/或接收的波束方向。
基地台105可以在單個波束方向(例如,與接收設備(例如,UE 115)相關聯的方向)上發送一些信號(例如,與特定的接收設備相關聯的資料信號)。在一些實例中,與沿著單個波束方向的傳輸相關聯的波束方向可以是至少部分地基於在不同的波束方向上發送的信號來決定的。例如,UE 115可以接收基地台105在不同方向上發送的信號中的一或多個信號,並且UE 115可以向基地台105報告對其接收到的具有最高信號品質或者以其他方式可接受的信號品質的信號的指示。儘管這些技術是參照基地台105在一或多個方向上發送的信號來描述的,但是UE 115可以採用類似的技術來在不同方向上多次發送信號(例如,用於辨識用於UE 115進行的後續發送或接收的波束方向)或者在單個方向上發送信號(例如,用於向接收設備發送資料)。
當從基地台105接收各種信號(例如,同步信號、參考信號、波束選擇信號或其他控制信號)時,接收設備(例如,UE 115,其可以是mmW接收設備的實例)可以嘗試多個接收波束。例如,接收設備可以經由經由不同的天線子陣列來進行接收,經由根據不同的天線子陣列來處理接收到的信號,經由根據向在天線陣列的複數個天線元件處接收的信號應用的不同的接收波束成形權重集合來進行接收,或者經由根據向在天線陣列的複數個天線元件處接收的信號應用的不同的接收波束成形權重集合來處理接收到的信號(以上各個操作中的任何操作可以被稱為根據不同的接收波束或接收方向的「監聽」),來嘗試多個接收方向。在一些實例中,接收設備可以使用單個接收波束來沿著單個波束方向進行接收(例如,當接收資料信號時)。單個接收波束可以在至少部分地基於根據不同的接收波束方向進行監聽而決定的波束方向(例如,至少部分地基於根據多個波束方向進行監聽而被決定為具有最高信號強度、最高訊雜比、或者以其他方式可接受的信號品質的波束方向)上對準。
在一些情況下,基地台105或UE 115的天線可以位於一或多個天線陣列內,該一或多個天線陣列可以支援MIMO操作或者發送或接收波束成形。例如,一或多個基地台天線或天線陣列可以共置於天線元件處,例如天線塔。在一些情況下,與基地台105相關聯的天線或天線陣列可以位於不同的地理位置上。基地台105可以具有天線陣列,該天線陣列具有基地台105可以用於支援對與UE 115的通訊的波束成形的多行和多列的天線埠。同樣,UE 115可以具有可以支援各種MIMO或波束成形操作的一或多個天線陣列。
在一些情況下,無線通訊系統100可以是根據分層協定堆疊來操作的基於封包的網路。在使用者平面中,在承載或封包資料彙聚協定(PDCP)層處的通訊可以是基於IP的。無線電鏈路控制(RLC)層可以執行封包分段和重組以在邏輯通道上進行傳送。媒體存取控制(MAC)層可以執行優先順序處理和邏輯通道到傳輸通道的多工。MAC層亦可以使用混合自動重傳請求(HARQ)來提供在MAC層處的重傳,以改善鏈路效率。在控制平面中,無線電資源控制(RRC)協定層可以提供在UE 115與基地台105或核心網路130之間的RRC連接(其支援針對使用者平面資料的無線電承載)的建立、配置和維護。在實體層處,傳輸通道可以被映射到實體通道。
在一些情況下,UE 115和基地台105可以支援資料的重傳,以增加資料被成功接收的可能性。HARQ回饋是一種增加資料在通訊鏈路125上被正確接收的可能性的技術。HARQ可以包括錯誤偵測(例如,使用循環冗餘檢查(CRC))、前向糾錯(FEC)和重傳(例如,自動重傳請求(ARQ))的組合。HARQ可以在差的無線電狀況(例如,信號與雜訊狀況)下改進MAC層處的輸送量。在一些情況下,無線設備可以支援相同時槽HARQ回饋,其中該設備可以在特定的時槽中提供針對在該時槽中的先前符號中接收的資料的HARQ回饋。在其他情況下,該設備可以在後續時槽中或者根據某個其他時間間隔來提供HARQ回饋。
可以以基本時間單位(其可以例如代表Ts = 1/30,720,000秒的取樣週期)的倍數來表示LTE或NR中的時間間隔。可以根據均具有10毫秒(ms)的持續時間的無線電訊框對通訊資源的時間間隔進行組織,其中訊框週期可以表示為Tf = 307,200Ts 。無線電訊框可以經由範圍從0到1023的系統訊框編號(SFN)來標識。每個訊框可以包括編號從0到9的10個子訊框,並且每個子訊框可以具有1 ms的持續時間。可以進一步將子訊框劃分成2個時槽,每個時槽具有0.5 ms的持續時間,並且每個時槽可以包含6或7個調制符號週期(例如,這取決於在每個符號週期前面添加的循環字首的長度)。排除循環字首,每個符號週期可以包含2048個取樣週期。在一些情況下,子訊框可以是無線通訊系統100的最小排程單元,並且可以被稱為傳輸時間間隔(TTI)。在其他情況下,無線通訊系統100的最小排程單元可以比子訊框短或者可以是動態選擇的(例如,在縮短的TTI(sTTI)的短脈衝中或者在選擇的使用sTTI的分量載波中)。
在一些無線通訊系統中,可以將時槽進一步劃分成包含一或多個符號的多個微時槽。在一些實例中,微時槽的符號或者微時槽可以是最小排程單元。每個符號在持續時間上可以根據例如次載波間隔或操作的頻帶而改變。此外,一些無線通訊系統可以實現時槽聚合,其中多個時槽或微時槽被聚合在一起並且用於在UE 115和基地台105之間的通訊。
術語「載波」代表具有用於支援在通訊鏈路125上的通訊的定義的實體層結構的射頻頻譜資源集合。例如,通訊鏈路125的載波可以包括射頻頻譜帶中的根據用於給定無線電存取技術的實體層通道來操作的部分。每個實體層通道可以攜帶使用者資料、控制資訊或其他訊號傳遞。載波可以與預定義的頻率通道(例如,進化型通用行動電信系統陸地無線電存取(E-UTRA)絕對射頻通道號(EARFCN))相關聯,並且可以根據通道柵格來放置以便被UE 115發現。載波可以是下行鏈路或上行鏈路(例如,在FDD模式中),或者可以被配置為攜帶下行鏈路和上行鏈路通訊(例如,在TDD模式中)。在一些實例中,在載波上發送的信號波形可以由多個次載波構成(例如,使用諸如正交分頻多工(OFDM)或離散傅裡葉變換展頻OFDM(DFT-S-OFDM)之類的多載波調制(MCM)技術)。
針對不同的無線電存取技術(例如,LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR),載波的組織結構可以是不同的。例如,可以根據TTI或時槽來組織載波上的通訊,該等TTI或時槽中的每一者可以包括使用者資料以及用於支援對使用者資料進行解碼的控制資訊或訊號傳遞。載波亦可以包括專用擷取訊號傳遞(例如,同步信號或系統資訊等)和協調針對載波的操作的控制訊號傳遞。在一些實例中(例如,在載波聚合配置中),載波亦可以具有擷取訊號傳遞或協調針對其他載波的操作的控制訊號傳遞。
可以根據各種技術在載波上對實體通道進行多工處理。例如,可以使用分時多工(TDM)技術、分頻多工(FDM)技術或混合TDM-FDM技術來在下行鏈路載波上對實體控制通道和實體資料通道進行多工處理。在一些實例中,在實體控制通道中發送的控制資訊可以以級聯的方式分佈在不同的控制區域之間(例如,在共用控制區域或公共搜尋空間與一或多個特定於UE的控制區域或特定於UE的搜尋空間之間)。
載波可以與射頻頻譜的特定頻寬相關聯,並且在一些實例中,載波頻寬可以被稱為載波或無線通訊系統100的「系統頻寬」。例如,載波頻寬可以是針對特定無線電存取技術的載波的多個預定頻寬中的一個頻寬(例如,1.4、3、5、10、15、20、40或80 MHz)。在一些實例中,每個被服務的UE 115可以被配置用於在載波頻寬的部分或全部頻寬上進行操作。在其他實例中,一些UE 115可以被配置用於使用與載波內的預定義的部分或範圍(例如,次載波或RB的集合)相關聯的窄頻協定類型進行的操作(例如,窄頻協定類型的「帶內」部署)。
在採用MCM技術的系統中,資源元素可以由一個符號週期(例如,一個調制符號的持續時間)和一個次載波組成,其中符號週期和次載波間隔是逆相關的。每個資源元素攜帶的位元的數量可以取決於調制方案(例如,調制方案的階數)。因此,UE 115接收的資源元素越多並且調制方案的階數越高,針對UE 115的資料速率就可以越高。在MIMO系統中,無線通訊資源可以代表射頻頻譜資源、時間資源和空間資源(例如,空間層)的組合,並且對多個空間層的使用可以進一步增加用於與UE 115的通訊的資料速率。
無線通訊系統100的設備(例如,基地台105或UE 115)可以具有支援在特定載波頻寬上的通訊的硬體設定,或者可以可配置為支援在載波頻寬集合中的一個載波頻寬上的通訊。在一些實例中,無線通訊系統100可以包括支援經由與一個以上的不同載波頻寬相關聯的載波進行的同時通訊的基地台105及/或UE 115。
無線通訊系統100可以支援在多個細胞或載波上與UE 115的通訊(一種可以被稱為載波聚合或多載波操作的特徵)。根據載波聚合配置,UE 115可以被配置有多個下行鏈路分量載波和一或多個上行鏈路分量載波。可以將載波聚合與FDD和TDD分量載波兩者一起使用。
在一些情況下,無線通訊系統100可以利用增強型分量載波(eCC)。eCC可以由包括以下各項的一或多個特徵來表徵:較寬的載波或頻率通道頻寬、較短的符號持續時間、較短的TTI持續時間或經修改的控制通道配置。在一些情況下,eCC可以與載波聚合配置或雙連接配置相關聯(例如,當多個服務細胞具有次優的或非理想的回載鏈路時)。eCC亦可以被配置用於在免許可頻譜或共享頻譜中使用(例如,其中允許一個以上的服務供應商使用頻譜)。由寬載波頻寬表徵的eCC可以包括可以被無法監測整個載波頻寬或以其他方式被配置為使用有限載波頻寬(例如,以節省功率)的UE 115使用的一或多個片段。
在一些情況下,eCC可以利用與其他分量載波不同的符號持續時間,這可以包括使用與其他分量載波的符號持續時間相比減小的符號持續時間。較短的符號持續時間可以與在相鄰次載波之間的增加的間隔相關聯。利用eCC的設備(例如,UE 115或基地台105)可以以減小的符號持續時間(例如,16.67微秒)來發送寬頻信號(例如,根據20、40、60、80 MHz等的頻率通道或載波頻寬)。eCC中的TTI可以由一或多個符號週期組成。在一些情況下,TTI持續時間(亦即,TTI中的符號週期的數量)可以是可變的。
除此之外,無線通訊系統100可以是NR系統,其可以利用經許可、共享和免許可頻譜帶的任何組合。eCC符號持續時間和次載波間隔的靈活性可以允許跨越多個頻譜來使用eCC。在一些實例中,NR共享頻譜可以提高頻譜利用率和頻譜效率,尤其是經由對資源的動態垂直(例如,跨越頻域)和水平(例如,跨越時域)共享。
無線通訊系統100可以支援與以高速行進的設備的兩步隨機存取通道程序以及通訊。在一些情況下,UE 115和基地台105或者本文描述的其他無線設備(諸如中繼設備或中繼節點)可以支援兩步隨機存取通道程序,其中當在高速場景中發送第一隨機存取訊息時,兩步隨機存取通道程序針對第一隨機存取訊息使用額外的DMRS發生和較大的次載波間隔。基地台105可以向UE 115發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。該配置可以包括用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數的指示符或可能的值。
UE 115可以基於配置來選擇用於第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。在第一實例中,UE 115可以基於UE 115的速度來選擇次載波間隔和DMRS發生次數。例如,可以存在與不同的配置或者次載波間隔和DMRS發生數量相對應的不同的速度閥值。在一些實例中,一些細胞可能僅支援或配置高速配置。例如,細胞可能僅支援在高速情形下使用的配置。在一些情況下,UE 115可以向基地台105指示所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數。在一些情況下,可以在上行鏈路共享通道上(例如,經由搭載)發送該指示。
圖2圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的無線通訊系統200的實例。在一些實例中,無線通訊系統200可以實現無線通訊系統100的各態樣。無線通訊系統200可以包括基地台105-a和基地台105-b,它們各自可以是如本文描述的基地台105的實例。無線通訊系統200亦可以包括UE 115-a和UE 115-b,它們各自可以是如本文描述的UE 115的實例。
無線通訊系統200可以是支援高速運載工具或高速設備的無線通訊系統的實例。例如,UE 115-a和UE 115-b可以在高速運載工具230上行進。在其他實例中,UE 115-a和UE 115-b可以基於其他情形以高速行進。在一些情況下,高速運載工具230可以包括中繼設備205。在一些實例中,中繼設備205可以是UE 115的實例或者包括UE 115的各態樣。例如,當與基地台105進行通訊時,中繼設備205可以充當UE 115。在一些情況下,當與UE 115進行通訊時,中繼設備205可以充當基地台105。例如,中繼設備205可以從基地台105接收用於高速運載工具上的一或多個UE 115的資訊。中繼設備205隨後可以將該接收到的資訊發送(例如,中繼)到相應的UE 115。在一些實例中,中繼設備205可以是整合存取和回載網路(IAB)的節點的實例,諸如IAB中繼節點。
在一些實例中,UE 115可以具有與基地台105的直接通訊。例如,UE 115-a可以在下行鏈路載波210-c上從基地台105-a接收下行鏈路傳輸,並且在上行鏈路載波215-c上向基地台105-a發送上行鏈路傳輸。或者,在一些情況下,UE 115-a可以經由通訊鏈路235經由中繼設備205與基地台105-a進行通訊。在一些情況下,本文描述的UE 115可以支援與基地台105的直接通訊和經由中繼設備205與基地台105的通訊兩者。
基地台105可以各自在下行鏈路載波210上向中繼設備205進行發送,並且中繼設備205可以在上行鏈路載波215上向基地台105中的每一者進行發送。例如,中繼設備205可以在下行鏈路載波210-a上從基地台105-a接收下行鏈路傳輸,並且在上行鏈路載波215-a上向基地台105-a發送上行鏈路傳輸。
中繼設備205可以在下行鏈路載波220上向UE 115進行發送,並且UE 115可以在上行鏈路載波225上向中繼設備205進行發送。例如,UE 115-b可以在上行鏈路載波225-a上向中繼設備205進行發送,並且中繼設備205可以在下行鏈路載波220-a上向UE 115-b進行發送。在一些情況下,在中繼設備205與UE 115之間的通訊鏈路260亦可以包括上行鏈路和下行鏈路載波。
無線通訊系統200可以支援兩步隨機存取通道程序。例如,代替四步隨機存取程序,UE 115可以發送第一隨機存取訊息(例如,訊息A或MsgA)並且接收第二隨機存取訊息(例如,訊息B或隨機存取回應)。第一隨機存取訊息可以包括前序信號和上行鏈路共享通道傳輸(例如,實體上行鏈路共享通道(PUSCH)傳輸)。
在接收到第二隨機存取訊息時,兩步隨機存取通道程序可以完成,並且UE 115可以具有與基地台105建立的RRC連接。相比之下,對於其他隨機存取通道程序(例如,四步隨機存取通道程序),UE 115可以發送隨機存取前序信號,接收隨機存取回應,發送RRC連接請求,隨後接收RRC連接建立。因此,兩步隨機存取通道程序可以利用更少的訊號傳遞並且在更短的時間量內在UE 115與基地台105之間建立RRC連接。在一些情況下,兩步隨機存取通道程序可以導致基於爭用的射頻頻譜帶中的顯著的時延減少,這是因為執行兩步隨機存取通道程序的設備可以執行更少的閒置通道評估(CCA)來獲得對基於爭用的資源的控制。
為了提供相對於四步隨機存取程序的這些優點,兩步隨機存取通道程序對於干擾和其他問題可以是穩健的。例如,第一隨機存取訊息的PUSCH傳輸可以比四步隨機存取通道程序的第三隨機存取訊息(例如,PUSCH或RRC連接請求)更穩健。在一些情況下,執行四步隨機存取通道程序的無線設備可以經由四步隨機存取通道程序的前兩個隨機存取訊息(例如,四步隨機存取通道程序的隨機存取前序信號和隨機存取回應)來交換或決定一些定時或同步資訊。
用於一些兩步隨機存取通道程序的配置可能僅支援單次DMRS發生。例如,兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的PUSCH可以僅被配置有單埠DMRS。在一些高速場景中(諸如在高速運載工具230上的UE 115和中繼設備205),單個DMRS可能無法為可靠的兩步隨機存取通道程序提供足夠穩健的第一隨機存取訊息。沒有足夠可靠且穩健的第一隨機存取訊息,可能會失去上述兩步隨機存取通道程序的優點中的一些優點。
無線通訊系統200的無線設備可以實現用於增加兩步隨機存取通道程序的穩健性的技術。例如,無線通訊系統200可以支援用於第一隨機存取訊息(例如,MsgA)的配置,該配置可以使用額外的DMRS發生和較大的PUSCH或DMRS次載波間隔。概括而言,本文描述了用於將UE 115(例如,UE 115-a、UE 115-b或中繼設備205)配置有額外的DMRS發生次數和SCS的技術。本文描述了用於UE 115選擇DMRS發生次數和SCS的一些技術。本文亦描述了用於UE 115報告所選擇的DMRS發生次數和SCS的一些技術。額外的DMRS可以使用與前載或預載DMRS相同或不同的序列。額外的DMRS亦可以具有或使用與前載或預載DMRS相同或不同的頻率位置。
在一個實例中,基地台105可以向UE 115發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置240。配置240可以包括用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數的指示符或可能的值。在所示的實例中,基地台105-a可以向中繼設備205發送配置240。
可以在系統資訊訊息中發送配置240。在一些情況下,UE 115可以被預配置有與配置240相關聯的資訊,並且該資訊可以被儲存在設備處的記憶體中。可以依須求從基地台105向UE 115發送該配置或者廣播該配置。例如,UE 115可以發送針對系統資訊訊息的請求。基地台105可以接收該請求並且基於接收到請求來在系統資訊訊息中發送配置240。或者,在一些情況下,可以廣播配置240。例如,基地台105可以在系統資訊訊息中週期性地廣播配置240。
在第一實例中,配置240可以包括次載波間隔和DMRS發生的組合。例如,配置240可以包括用於次載波間隔和DMRS的可能組合或配置的集合。在第一實例中,次載波間隔和DMRS數量可以被聯合地指示或附隨在一起。例如,配置240的第一配置可以包括30 KHz次載波間隔和單次DMRS發生。例如,第一配置可以不包括任何額外的DMRS發生,僅包括前載或預載DMRS。第二配置可以包括60 KHz次載波間隔和單次DMRS發生。第二配置可以使用較大的次載波間隔,而不具有任何額外的DMRS發生。第三配置可以包括60 kHz次載波間隔和兩次DMRS發生。例如,第三配置可以包括預載DMRS發生和一次額外的DMRS發生。第四配置可以包括60 kHz次載波間隔以及與一個預載DMRS和兩個額外的DMRS相對應的三次DMRS發生。
在第二實例中,配置240可以包括用於次載波間隔和DMRS數量的兩個單獨的參數。例如,配置240的第一參數可以指示用於第一隨機存取訊息的次載波間隔,並且配置240的第二參數可以指示DMRS發生次數。在一些情況下,配置240可以指示次載波間隔的範圍或多個不同的次載波間隔以及DMRS發生的範圍或多個不同的DMRS發生次數。在第二實例中,可以單獨地或分開地指示次載波間隔和DMRS數量。
UE 115可以基於配置240來選擇用於第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS數量。在第一實例中,UE 115可以基於UE 115的速度來選擇次載波間隔和DMRS發生次數。例如,可以存在與不同的配置或者次載波間隔和DMRS發生數量相對應的不同的速度閥值。若UE 115偵測到自己移動得比速度閥值要快,則UE 115可以選擇對應的配置(例如,如上文第一實例所描述的)或對應的次載波間隔和對應的DMRS發生次數(例如,如上文第二實例所描述的)。
例如,高速運載工具並且因此中繼設備205和UE 115可以以低於第一閥值的速度行進。對於第一配置實例,UE 115可以偵測其速度並且基於第一配置來選擇次載波間隔和DMRS數量。例如,在低速下,UE 115可以使用不具有額外DMRS並且具有低次載波間隔的第一配置。若UE 115以高於第一閥值並且低於第二閥值的速度行進,則UE 115可以使用如前述的第二配置。若UE 115以高於第二閥值但低於第三閥值的速度行進,則UE 115可以使用第三配置。或者,若UE 115以超過第三閥值的速度行進,則UE 115可以使用第四配置。在一些情況下,UE 115的速度越高,次載波間隔就越高,DMRS發生次數就越高,或這兩種情況。隨著UE 115的速度改變,UE 115可以偵測速度的改變並且基於UE 115的新速度來選擇不同的配置。
類似地,UE 115可以基於UE 115的速度來單獨地選擇次載波間隔和DMRS發生次數。例如,低於第一閥值,UE 115可以使用15、30或60的次載波間隔,但是僅使用一次DMRS發生(例如,前載一)。在速度在第一閥值與第二閥值之間的情況下,UE 115可以使用30 kHz或60 kHz的次載波間隔。以這種速度,UE 115可以僅使用前載DMRS,或者可選地使用一個額外的DMRS。在速度在第二閥值與第三閥值之間的情況下,UE 115可以使用30 KHz或60 KHz的次載波間隔。UE 115可以使用前載DMRS時機以及一個或兩個額外的DMRS。在速度超過第三閥值的情況下,UE 115可以使用60 KHz的次載波間隔、前載DMRS以及一個或兩個額外的DMRS。因此,次載波間隔和DMRS時機數量可以隨著UE的速度而增加。
在一些實例中,一些細胞可能僅支援或配置高速配置。例如,細胞可能被部署為僅對具有被配置為在高速場景中提供增強的通訊的天線和波束模式的高速UE(例如,高速運載工具230上的中繼設備205)進行服務。例如,細胞可能僅支援第三和第四配置,其可以用於在高速情形下增加穩健性。補充或替代地,細胞可能僅支援高次載波間隔(例如,60 KHz而不是15 KHz或30 KHz),並且使用額外的DMRS時機。若UE 115偵測到其處於低速模式(例如,以低速行進)並且高速配置是不適合的,則UE 115可以註冊或重選到被配置用於較低速度的另一細胞。
例如,基地台105-a可以提供被配置用於高速UE 115的細胞,而基地台105-b可以提供被配置用於較低速UE 115的細胞。若中繼設備205偵測到其正在以不適合於基地台105-a的細胞的高速配置的低速行進,則中繼設備205可以重選或附著到基地台105-b所提供的細胞。類似地,若UE 115附著到被配置用於慢UE速度的細胞,則,若UE 115的速度增加,則UE 115可以重選到被配置用於高速UE的細胞。
一旦UE 115選擇了次載波間隔和DMRS發生次數,UE 115就可以產生用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。UE 115可以使用所選擇的次載波間隔並且使用所選擇的額外DMRS數量來產生第一隨機存取訊息。隨後,UE 115可以向基地台105發送第一隨機存取訊息。例如,中繼設備205可以產生第一隨機存取訊息245並且在上行鏈路載波215-a上將其發送到基地台105-a。在另一實例中,UE 115-a可以執行類似的技術來產生第一隨機存取訊息並且在上行鏈路載波215-c上將其發送到基地台105-a。或者,在一些情況下,UE 115-a可以產生第一隨機存取訊息並且在通訊鏈路235上將其發送到中繼設備205。
UE 115可以向基地台105指示所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數。對次載波間隔和DMRS發生次數的盲偵測可能增加接收器處的複雜度。因此,在一些情況下,UE 115可以發送關於降低接收器處的複雜度的指示250。指示250可以例如是上行鏈路控制資訊的實例或在上行鏈路控制資訊中被發送。UE 115可以在上行鏈路控制資訊中將配置連同PUSCH一起報告。在一些情況下,可以將上行鏈路控制資訊(例如,指示250)與PUSCH一起發送(例如,被搭載在PUSCH傳輸上),或者可以單獨地發送上行鏈路控制資訊。在一些情況下,上行鏈路控制資訊可以指示配置編號(例如,對應於以上第一實例),或者上行鏈路控制資訊可以指示特定的次載波間隔和額外DMRS數量(例如,對應於以上第二實例)。若額外DMRS使用與前載DMRS不同的序列,則上行鏈路控制資訊可以包括對該序列的指示(例如,可以包括確切的序列)。若額外DMRS使用與前載DMRS不同的頻率位置,則上行鏈路控制資訊可以包括用於額外DMRS的頻率位置資訊。
使用額外DMRS產生的第一隨機存取訊息245對於高速場景可以是更可靠且穩健的。因此,接收設備(例如,在所示的實例中的基地台105-a)可以具有增加的關於接收和成功解碼第一隨機存取訊息245的可能性。基地台105-a隨後可以向中繼設備105發送第二隨機存取訊息(例如,隨機存取回應),以完成兩步隨機存取通道程序。
圖3圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的程序流300的實例。在一些實例中,程序流300可以實現無線通訊系統100的各態樣。程序流300可以包括UE 115-c和基地台105-c。UE 115-c可以是如本文描述的UE 115或如參照圖2描述的中繼設備205的實例。在一些情況下,UE 115-c可以被稱為無線設備。基地台105-c可以是如本文描述的基地台105的實例或者亦可以是如參照圖2描述的中繼設備205的實例。
在305處,基地台105-c可以向UE 115-c發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。在一些情況下,配置可以包括用於次載波間隔和DMRS發生次數的組合集合。例如,次載波間隔和DMRS發生次數可以一起被附隨為多個不同的選項或配置。在一些情況下,該配置可以包括用於次載波間隔的第一參數和用於DMRS發生次數的第二參數。例如,可以獨立地或單獨地指示次載波間隔和DMRS發生次數。
在一些情況下,在310處,UE 115-c可以偵測其速度。例如,UE 115-c可能正在以高速行進(例如,在高速列車或另一高速運載工具上)。在315處,UE 115-c可以基於該配置和UE 115-c的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。UE 115-c可以基於無線設備的速度超過閥值來選擇次載波間隔和DMRS發生次數。例如,UE 115-c可能正在以超過閥值或者落在兩個閥值之間的速度行進,如參照圖2描述的。在一些情況下,UE 115-c可以選擇與用於次載波間隔和DMRS發生次數的組合集合中的組合相對應的配置標識。或者,在一些情況下,UE 115-c可以獨立地基於第一參數來選擇次載波間隔以及基於第二參數來選擇DMRS發生次數。
在一些實例中,UE 115-c可以發送對所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數的指示。在一些實例中,可以在第一隨機存取訊息的PUSCH中發送該指示。例如,UE 115-c可以在被搭載到第一隨機存取訊息的PUSCH的上行鏈路控制資訊中發送該指示。在一些實例中,UE 115-c可以指示選擇了不同的組合集合中的哪個集合。或者,在一些實例中,UE 115-c可以單獨地指示用於次載波間隔和DMRS發生次數的值。
在325處,UE 115-c可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。在一些情況下,DMRS發生次數包括前載DMRS和至少一個額外DMRS的發生。
圖4圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的設備405的方塊圖400。設備405可以是如本文描述的UE 115的各態樣的實例。設備405可以包括接收器410、通訊管理器415和發射器420。設備405亦可以包括處理器。這些部件之每一者部件可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器410可以接收諸如封包、使用者資料或者與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道以及與兩步隨機存取通道配置相關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳遞給設備405的其他部件。接收器410可以是參照圖7描述的收發機720的各態樣的實例。接收器410可以利用單個天線或一組天線。
通訊管理器415可以進行以下操作:接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;基於該配置和無線設備的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。通訊管理器415可以是本文描述的通訊管理器710的各態樣的實例。
通訊管理器415或其子部件可以用硬體、由處理器執行的代碼(例如,軟體或韌體)或其任何組合來實現。若用由處理器執行的代碼來實現,則通訊管理器415或其子部件的功能可以由被設計為執行在本案內容中描述的功能的通用處理器、DSP、特殊應用積體電路(ASIC)、FPGA或其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯、個別硬體部件或者其任何組合來執行。
通訊管理器415或其子部件可以在實體上位於各個位置處,包括被分佈以使得由一或多個實體部件在不同的實體位置處實現功能中的部分功能。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器415或其子部件可以是分離且不同的部件。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器415或其子部件可以與一或多個其他硬體部件(包括但不限於輸入/輸出(I/O)部件、收發機、網路服務器、另一計算設備、在本案內容中描述的一或多個其他部件、或其組合)組合。
發射器420可以發送由設備405的其他部件所產生的信號。在一些實例中,發射器420可以與接收器410共置於收發機模組中。例如,發射器420可以是參照圖7描述的收發機720的各態樣的實例。發射器420可以利用單個天線或一組天線。
可以實現如本文描述的由UE通訊管理器415執行的動作,以實現一或多個潛在的優點。一種實現方式可以經由避免必須重傳兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息來允許UE 115減少時延並且增加可靠性。替代地,可以經由實現本文描述的技術來使得第一隨機存取訊息更加穩健,這可以提高關於(例如,在接收設備處)對第一隨機存取訊息成功接收的可靠性和可能性。這些技術可以經由利用更少的傳輸來提供及時的RRC連接,從而使UE 115能夠實現兩步隨機存取通道程序相對於其他隨機存取通道程序(例如,四步隨機存取通道程序)的優點。這可以對應於UE 115執行更少的CCA程序(例如,LBT程序),其中每個額外的CCA程序具有關於UE 115不會獲得對傳輸媒體的控制的可能性,從而進一步延遲了隨機存取通道程序的完成。在四步隨機存取通道程序的PUSCH(例如,第三訊息)可以具有基於第一訊息和第二訊息的一些定時資訊或定時同步的情況下,本文描述的技術可以允許經由增加兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的穩健性來允許兩步隨機存取通道程序對缺少定時資訊進行補償。
圖5圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的設備505的方塊圖500。設備505可以是如本文描述的設備405或UE 115的各態樣的實例。設備505可以包括接收器510、通訊管理器515和發射器535。設備505亦可以包括處理器。這些部件之每一者部件可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器510可以接收諸如封包、使用者資料或者與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道以及與兩步隨機存取通道配置相關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳遞給設備505的其他部件。接收器510可以是參照圖7描述的收發機720的各態樣的實例。接收器510可以利用單個天線或一組天線。
通訊管理器515可以是如本文描述的通訊管理器415的各態樣的實例。通訊管理器515可以包括配置接收部件520、選擇部件525和第一隨機存取訊息發送部件530。通訊管理器515可以是本文描述的通訊管理器710的各態樣的實例。
配置接收部件520可以接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。
選擇部件525可以基於該配置和無線設備的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。
第一隨機存取訊息發送部件530可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。
發射器535可以發送由設備505的其他部件所產生的信號。在一些實例,發射器535可以與接收器510共置於收發機模組中。例如,發射器535可以是參照圖7描述的收發機720的各態樣的實例。發射器535可以利用單個天線或一組天線。
基於配置兩步隨機存取通道程序的具有額外的DMRS發生的第一隨機存取訊息,UE 115的處理器(例如,其控制接收器510、發射器535或如參照圖7描述的收發機720)可以高效地提高第一隨機存取訊息的穩健性。經由提高第一隨機存取訊息的可靠性,處理器可以更快地與基地台建立RRC連接,執行更少的CCA程序,並且產生第一隨機存取訊息的更少重傳。這可以導致處理器能夠更快地進入較低功率狀態,或者使用更少的處理功率來建立RRC連接。此外,UE 115的處理器可以發送對所選擇的額外DMRS發生次數和所選擇的次載波間隔的指示。這可以幫助接收器(例如,基地台105)決定哪個次載波間隔以及多少DMRS發生被選擇以產生兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息,使得接收器不必須盲目地偵測這些參數。這亦可以導致接收設備處的改進的效能。
圖6圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的通訊管理器605的方塊圖600。通訊管理器605可以是本文描述的通訊管理器415、通訊管理器515或通訊管理器710的各態樣的實例。通訊管理器605可以包括配置接收部件610、選擇部件615、第一隨機存取訊息發送部件620、選擇指示部件625和細胞註冊部件630。這些模組之每一者模組可以直接或間接地彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
配置接收部件610可以接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。在一些實例中,配置接收部件610可以發送針對系統資訊訊息的請求,其中系統資訊訊息是基於該請求來接收的。在一些實例中,系統資訊訊息被廣播。在一些情況下,該配置包括用於次載波間隔和DMRS發生次數的組合集合。在一些情況下,該配置包括用於次載波間隔的第一參數和用於DMRS發生次數的第二參數。在一些情況下,該配置是在系統資訊訊息中接收的。
在一些情況下,DMRS發生次數包括針對前載DMRS和至少一個額外DMRS的發生。在一些情況下,至少一個額外DMRS使用與前載DMRS相同的序列、頻率位置、或這兩者。在一些情況下,至少一個額外DMRS使用與前載DMRS不同的序列、頻率位置、或這兩者。在一些情況下,無線設備是UE或中繼節點。
選擇部件615可以基於該配置和無線設備的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。在一些實例中,選擇部件615可以選擇與用於次載波間隔和DMRS發生次數的組合集合中的組合相對應的配置標識。
在一些實例中,選擇部件615可以獨立地基於第一參數來選擇次載波間隔以及基於第二參數來選擇DMRS發生次數。在一些實例中,選擇部件615可以基於無線設備的速度超過閥值來選擇次載波間隔和DMRS發生次數。
第一隨機存取訊息發送部件620可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。
選擇指示部件625可以發送對所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數的指示。在一些情況下,該指示被包括在第一隨機存取訊息的PUSCH中。在一些情況下,該指示是在實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中發送的。在一些情況下,該指示包括用於所選擇的次載波間隔的第一參數和用於DMRS發生次數的第二參數。
在一些情況下,該指示包括用於指示次載波間隔和DMRS發生次數的配置指示。在一些情況下,該指示包括與DMRS發生次數相對應的用於DMRS的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
細胞註冊部件630可以決定無線設備的速度低於閥值。在一些實例中,細胞註冊部件630可以基於該決定來註冊到另一細胞。
圖7圖示根據本案內容的各態樣的包括支援兩步隨機存取通道配置的設備705的系統700的圖。設備705可以是如本文描述的設備405、設備505或UE 115的實例或者包括設備405、設備505或UE 115的部件。設備705可以包括用於雙向語音和資料通訊的部件,包括用於發送和接收通訊的部件,包括通訊管理器710、I/O控制器715、收發機720、天線725、記憶體730和處理器740。這些部件可以經由一或多個匯流排(例如,匯流排745)來進行電子通訊。
通訊管理器710可以進行以下操作:接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;基於該配置和無線設備的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。
I/O控制器715可以管理針對設備705的輸入和輸出信號。I/O控制器715亦可以管理沒有整合到設備705中的周邊設備。在一些情況下,I/O控制器715可以表示到外部周邊設備的實體連接或埠。在一些情況下,I/O控制器715可以利用諸如iOS®、ANDROID®、MS-DOS®、MS-WINDOWS®、OS/2®、UNIX®、LINUX®之類的作業系統或另一種已知的作業系統。在其他情況下,I/O控制器715可以表示數據機、鍵盤、滑鼠、觸控式螢幕或類似設備或者與上述設備進行互動。在一些情況下,I/O控制器715可以被實現成處理器的一部分。在一些情況下,使用者可以經由I/O控制器715或者經由I/O控制器715所控制的硬體部件來與設備705進行互動。
收發機720可以經由如上文描述的一或多個天線、有線或無線鏈路來雙向地進行通訊。例如,收發機720可以表示無線收發機並且可以與另一個無線收發機雙向地進行通訊。收發機720亦可以包括數據機,其用於調制封包並且將經調制的封包提供給天線以進行傳輸,以及解調從天線接收的封包。
在一些情況下,無線設備可以包括單個天線725。然而,在一些情況下,該設備可以具有一個以上的天線725,它們能夠同時地發送或接收多個無線傳輸。
記憶體730可以包括RAM和ROM。記憶體730可以儲存電腦可讀、電腦可執行的代碼735,代碼735包括當被執行時使得處理器執行本文描述的各種功能的指令。在一些情況下,除此之外,記憶體730亦可以包含BIOS,其可以控制基本的硬體或軟體操作,例如與周邊部件或設備的互動。
處理器740可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯部件、個別硬體部件或者其任何組合)。在一些情況下,處理器740可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情況下,記憶體控制器可以整合到處理器740中。處理器740可以被配置為執行在記憶體(例如,記憶體730)中儲存的電腦可讀取指令以使得設備705執行各種功能(例如,支援兩步隨機存取通道配置的功能或任務)。
代碼735可以包括用於實現本案內容的各態樣的指令,包括用於支援無線通訊的指令。代碼735可以被儲存在非暫時性電腦可讀取媒體(例如,系統記憶體或其他類型的記憶體)中。在一些情況下,代碼735可能不是可由處理器740直接執行的,但是可以使得電腦(例如,當被編譯和被執行時)執行本文描述的功能。
圖8圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的設備805的方塊圖800。設備805可以是如本文描述的基地台105的各態樣的實例。設備805可以包括接收器810、通訊管理器815和發射器820。設備805亦可以包括處理器。這些部件之每一者部件可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器810可以接收諸如封包、使用者資料或者與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道以及與兩步隨機存取通道配置相關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳遞給設備805的其他部件。接收器810可以是參照圖11描述的收發機1120的各態樣的實例。接收器810可以利用單個天線或一組天線。
通訊管理器815可以進行以下操作:向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息,其中次載波間隔和DMRS發生次數是基於該配置和第一無線設備的速度的。通訊管理器815可以是本文描述的通訊管理器1110的各態樣的實例。
通訊管理器815或其子部件可以用硬體、由處理器執行的代碼(例如,軟體或韌體)或其任何組合來實現。若用由處理器執行的代碼來實現,則通訊管理器815或其子部件的功能可以由被設計為執行在本案內容中描述的功能的通用處理器、DSP、特殊應用積體電路(ASIC)、FPGA或其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯、個別硬體部件或者其任何組合來執行。
通訊管理器815或其子部件可以在實體上位於各個位置處,包括被分佈以使得由一或多個實體部件在不同的實體位置處實現功能中的部分功能。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器815或其子部件可以是分離且不同的部件。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器815或其子部件可以與一或多個其他硬體部件(包括但不限於輸入/輸出(I/O)部件、收發機、網路服務器、另一計算設備、在本案內容中描述的一或多個其他部件、或其組合)組合。
發射器820可以發送由設備805的其他部件所產生的信號。在一些實例中,發射器820可以與接收器810共置於收發機模組中。例如,發射器820可以是參照圖11描述的收發機1120的各態樣的實例。發射器820可以利用單個天線或一組天線。
圖9圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的設備905的方塊圖900。設備905可以是如本文描述的設備805或基地台105的各態樣的實例。設備905可以包括接收器910、通訊管理器915和發射器930。設備905亦可以包括處理器。這些部件之每一者部件可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器910可以接收諸如封包、使用者資料或者與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道以及與兩步隨機存取通道配置相關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳遞給設備905的其他部件。接收器910可以是參照圖11描述的收發機1120的各態樣的實例。接收器910可以利用單個天線或一組天線。
通訊管理器915可以是如本文描述的通訊管理器815的各態樣的實例。通訊管理器915可以包括配置發送部件920和第一隨機存取訊息接收部件925。通訊管理器915可以是本文描述的通訊管理器1110的各態樣的實例。
配置發送部件920可以向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。
第一隨機存取訊息接收部件925可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息,其中次載波間隔和DMRS發生次數是基於該配置和第一無線設備的速度的。
發射器930可以發送由設備905的其他部件所產生的信號。在一些實例中,發射器930可以與接收器910共置於收發機模組中。例如,發射器930可以是參照圖11描述的收發機1120的各態樣的實例。發射器930可以利用單個天線或一組天線。
圖10圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的通訊管理器1005的方塊圖1000。通訊管理器1005可以是本文描述的通訊管理器815、通訊管理器915或通訊管理器1110的各態樣的實例。通訊管理器1005可以包括配置發送部件1010、第一隨機存取訊息接收部件1015和指示接收部件1020。這些模組之每一者模組可以直接或間接地彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
配置發送部件1010可以向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。在一些情況下,該配置包括用於次載波間隔和DMRS發生次數的組合集合。在一些情況下,該配置包括用於次載波間隔的第一參數和用於DMRS發生次數的第二參數。在一些情況下,該配置是在系統資訊訊息中發送的。在一些情況下,第一無線設備是UE或中繼節點。
第一隨機存取訊息接收部件1015可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息,其中次載波間隔和DMRS發生次數是基於該配置和第一無線設備的速度的。在一些情況下,次載波間隔和DMRS發生次數是基於第一無線設備的速度超過閥值的。
指示接收部件1020可以接收對所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數的指示。在一些情況下,該指示是在第一隨機存取訊息的PUSCH中接收的。在一些情況下,該指示是在實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中接收的。
在一些情況下,該指示包括用於所選擇的次載波間隔的第一參數和用於DMRS發生次數的第二參數。在一些情況下,該指示包括指示次載波間隔和DMRS發生次數的配置標識。在一些情況下,指示包括與DMRS發生次數相對應的用於DMRS的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
圖11圖示根據本案內容的各態樣的包括支援兩步隨機存取通道配置的設備1105的系統1100的圖。設備1105可以是如本文描述的設備805、設備905或基地台105的實例或者包括設備805、設備905或基地台105的部件。設備1105可以包括用於雙向語音和資料通訊的部件,包括用於發送和接收通訊的部件,包括通訊管理器1110、網路通訊管理器1115、收發機1120、天線1125、記憶體1130、處理器1140和站間通訊管理器1145。這些部件可以經由一或多個匯流排(例如,匯流排1150)來進行電子通訊。
通訊管理器1110可以進行以下操作:向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;及使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息,其中次載波間隔和DMRS發生次數是基於該配置和第一無線設備的速度的。
網路通訊管理器1115可以管理與核心網路的通訊(例如,經由一或多個有線回載鏈路)。例如,網路通訊管理器1115可以管理針對客戶端設備(例如,一或多個UE 115)的資料通訊的傳輸。
收發機1120可以經由如上文描述的一或多個天線、有線或無線鏈路來雙向地進行通訊。例如,收發機1120可以表示無線收發機並且可以與另一個無線收發機雙向地進行通訊。收發機1120亦可以包括數據機,其用於調制封包並且將經調制的封包提供給天線以進行傳輸,以及解調從天線接收的封包。
在一些情況下,無線設備可以包括單個天線1125。然而,在一些情況下,該設備可以具有一個以上的天線1125,它們能夠同時地發送或接收多個無線傳輸。
記憶體1130可以包括RAM、ROM、或其組合。記憶體1130可以儲存電腦可讀代碼1135,代碼1135包括當被處理器(例如,處理器1140)執行時使得設備執行本文描述的各種功能的指令。在一些情況下,除此之外,記憶體1130亦可以包含BIOS,其可以控制基本的硬體或軟體操作,例如與周邊部件或設備的互動。
處理器1140可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯部件、個別硬體部件或者其任何組合)。在一些情況下,處理器1140可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在一些情況下,記憶體控制器可以整合到處理器1140中。處理器1140可以被配置為執行在記憶體(例如,記憶體1130)中儲存的電腦可讀取指令以使得設備1105執行各種功能(例如,支援兩步隨機存取通道配置的功能或任務)。
站間通訊管理器1145可以管理與其他基地台105的通訊,並且可以包括用於與其他基地台105協調地控制與UE 115的通訊的控制器或排程器。例如,站間通訊管理器1145可以協調針對去往UE 115的傳輸的排程,以實現諸如波束成形或聯合傳輸之類的各種干擾減輕技術。在一些實例中,站間通訊管理器1145可以提供LTE/LTE-A無線通訊網路技術內的X2介面,以提供基地台105之間的通訊。
代碼1135可以包括用於實現本案內容的各態樣的指令,包括用於支援無線通訊的指令。代碼1135可以被儲存在非暫時性電腦可讀取媒體(例如,系統記憶體或其他類型的記憶體)中。在一些情況下,代碼1135可能不是可由處理器1140直接執行的,但是可以使得電腦(例如,當被編譯和被執行時)執行本文描述的功能。
圖12圖示說明根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的方法1200的流程圖。方法1200的操作可以由如本文描述的UE 115或其部件來實現。例如,方法1200的操作可以由如參照圖4至7描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE可以執行指令集以控制UE的功能單元以執行下文描述的功能。補充或替代地,UE可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的各態樣。
在1205處,UE可以接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。可以根據本文描述的方法來執行1205的操作。在一些實例中,1205的操作的各態樣可以由如參照圖4至7描述的配置接收部件來執行。
在1210處,UE可以基於配置和無線設備的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。可以根據本文描述的方法來執行1210的操作。在一些實例中,1210的操作的各態樣可以由如參照圖4至7描述的選擇部件來執行。
在1215處,UE可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。可以根據本文描述的方法來執行1215的操作。在一些實例中,1215的操作的各態樣可以由如參照圖4至7描述的第一隨機存取訊息發送部件來執行。
圖13圖示說明根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的方法1300的流程圖。方法1300的操作可以由如本文描述的UE 115或其部件來實現。例如,方法1300的操作可以由如參照圖4至7描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,UE可以執行指令集以控制UE的功能單元以執行下文描述的功能。補充或替代地,UE可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的各態樣。
在1305處,UE可以接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。可以根據本文描述的方法來執行1305的操作。在一些實例中,1305的操作的各態樣可以由如參照圖4至7描述的配置接收部件來執行。
在1310處,UE可以基於該配置和無線設備的速度來選擇用於發送第一隨機存取訊息的次載波間隔和DMRS發生次數。可以根據本文描述的方法來執行1310的操作。在一些實例中,1310的操作的各態樣可以由如參照圖4至7描述的選擇部件來執行。
在1315處,UE可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來發送兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息。可以根據本文描述的方法來執行1315的操作。在一些實例中,1315的操作的各態樣可以由如參照圖4至7描述的第一隨機存取訊息發送部件來執行。
在1320處,UE可以發送對所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數的指示。可以根據本文描述的方法來執行1320的操作。在一些實例中,1320的操作的各態樣可以由如參照圖4至7描述的選擇指示部件來執行。
圖14圖示說明根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的方法1400的流程圖。方法1400的操作可以由如本文描述的基地台105或其部件來實現。例如,方法1400的操作可以由如參照圖8至11描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,基地台可以執行指令集以控制基地台的功能單元以執行下文描述的功能。補充或替代地,基地台可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的各態樣。
在1405處,基地台可以向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。可以根據本文描述的方法來執行1405的操作。在一些實例中,1405的操作的各態樣可以由如參照圖8至11描述的配置發送部件來執行。
在1410處,基地台可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息,其中次載波間隔和DMRS發生次數是基於該配置和第一無線設備的速度的。可以根據本文描述的方法來執行1410的操作。在一些實例中,1410的操作的各態樣可以由如參照圖8至11描述的第一隨機存取訊息接收部件來執行。
圖15圖示說明根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的方法1500的流程圖。方法1500的操作可以由如本文描述的基地台105或其部件來實現。例如,方法1500的操作可以由如參照圖8至11描述的通訊管理器來執行。在一些實例中,基地台可以執行指令集以控制基地台的功能單元以執行下文描述的功能。補充或替代地,基地台可以使用專用硬體來執行下文描述的功能的各態樣。
在1505處,基地台可以向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置。可以根據本文描述的方法來執行1505的操作。在一些實例中,1505的操作的各態樣可以由如參照圖8至11描述的配置發送部件來執行。
在1510處,基地台可以使用次載波間隔和DMRS發生次數來接收兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息,其中次載波間隔和DMRS發生次數是基於該配置和第一無線設備的速度的。可以根據本文描述的方法來執行1510的操作。在一些實例中,1510的操作的各態樣可以由如參照圖8至11描述的第一隨機存取訊息接收部件來執行。
在1515處,基地台可以接收對所選擇的次載波間隔和DMRS發生次數的指示。可以根據本文描述的方法來執行1515的操作。在一些實例中,1515的操作的各態樣可以由如參照圖8至11描述的指示接收部件來執行。
應當注意的是,本文描述的方法描述了可能的實現方式,並且操作和步驟可以被重新排列或者以其他方式修改,並且其他實現方式是可能的。此外,來自兩種或更多種方法的各態樣可以被組合。
實施例1:一種用於在無線設備處的無線通訊的方法,包括:接收用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;至少部分地基於該配置和該無線設備的速度來選擇用於發送該第一隨機存取訊息的次載波間隔和解調參考信號發生次數;及使用該次載波間隔和該解調參考信號發生次數來發送該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息。
實施例2:根據實施例1之方法,其中該配置包括用於該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的組合集合。
實施例3:根據實施例2之方法,其中該選擇包括:選擇與用於該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的該組合集合中的組合相對應的配置標識。
實施例4:根據實施例1至3中任一項所述的方法,其中該配置包括用於該次載波間隔的第一參數和用於該解調參考信號發生次數的第二參數。
實施例5:根據實施例4之方法,其中該選擇包括:獨立地至少部分地基於該第一參數來選擇該次載波間隔以及至少部分地基於該第二參數來選擇該解調參考信號發生次數。
實施例6:根據實施例1至5中任一項所述的方法,亦包括:至少部分地基於該無線設備的該速度超過閥值來選擇該次載波間隔和該解調參考信號發生次數。
實施例7:根據實施例1至6中任一項所述的方法,亦包括:發送對所選擇的次載波間隔和該解調參考信號發生次數的指示。
實施例8:根據實施例7之方法,其中該指示被包括在該第一隨機存取訊息的實體上行鏈路共享通道(PUSCH)中。
實施例9:根據實施例7之方法,其中該指示是在實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中發送的。
實施例10:根據實施例7之方法,其中該指示包括用於所選擇的次載波間隔的第一參數和用於該解調參考信號發生次數的第二參數。
實施例11:根據實施例7之方法,其中該指示包括用於指示該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的配置標識。
實施例12:根據實施例7之方法,其中該指示包括與該解調參考信號發生次數相對應的用於解調參考信號的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
實施例13:根據實施例1至12中任一項所述的方法,其中該配置是在系統資訊訊息中接收的。
實施例14:根據實施例13之方法,亦包括:發送針對該系統資訊訊息的請求,其中該系統資訊訊息是至少部分地基於該請求來接收的。
實施例15:根據實施例1至14中任一項所述的方法,亦包括:決定該無線設備的該速度低於閥值;及至少部分地基於該決定來註冊到另一細胞。
實施例16:根據實施例1至15中任一項所述的方法,其中該解調參考信號發生次數包括針對前載解調參考信號和至少一個額外解調參考信號的發生。
實施例17:根據實施例16之方法,其中該至少一個額外解調參考信號使用與該前載解調參考信號相同的序列、頻率位置、或這兩者。
實施例18:根據實施例16之方法,其中該至少一個額外解調參考信號使用與該前載解調參考信號不同的序列、頻率位置、或這兩者。
實施例19:根據實施例1至18中任一項所述的方法,其中該無線設備是使用者設備(UE)或中繼節點。
實施例20:一種用於無線通訊的方法,包括:向第一無線設備發送用於兩步隨機存取通道程序的第一隨機存取訊息的配置;及使用次載波間隔和解調參考信號發生次數來接收該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息,其中該次載波間隔和該解調參考信號發生次數是至少部分地基於該配置和該第一無線設備的速度的。
實施例21:根據實施例20之方法,其中該配置包括用於該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的組合集合。
實施例22:根據實施例20至21中任一項所述的方法,其中該配置包括用於該次載波間隔的第一參數和用於該解調參考信號發生次數的第二參數。
實施例23:根據實施例20至22中任一項所述的方法,其中該次載波間隔和該解調參考信號發生次數是至少部分地基於該第一無線設備的該速度超過閥值的。
實施例24:根據實施例20至23中任一項所述的方法,亦包括:接收對所選擇的次載波間隔和該解調參考信號發生次數的指示。
實施例25:根據實施例24之方法,其中該指示是在該第一隨機存取訊息的實體上行鏈路共享通道(PUSCH)中接收的。
實施例26:根據實施例24之方法,其中該指示是在實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中接收的。
實施例27:根據實施例24之方法,其中該指示包括用於所選擇的次載波間隔的第一參數和用於該解調參考信號發生次數的第二參數。
實施例28:根據實施例24之方法,其中該指示包括指示該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的配置標識。
實施例29:根據實施例24之方法,其中該指示包括與該解調參考信號發生次數相對應的用於解調參考信號的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
實施例30:根據實施例20至29中任一項所述的方法,其中該配置是在系統資訊訊息中發送的。
實施例31:根據實施例20至30中任一項所述的方法,其中該第一無線設備是使用者設備(UE)或中繼節點。
實施例32:一種裝置,包括用於執行根據實施例1至19中任一項所述的方法的至少一個單元。
實施例33:一種裝置,包括用於執行根據實施例20至31中任一項所述的方法的至少一個單元。
實施例34:一種用於無線通訊的裝置,包括:處理器;與該處理器進行電子通訊的記憶體;及指令,其被儲存在該記憶體中並且可由該處理器執行以使得該裝置執行根據實施例1至19中任一項所述的方法。
實施例35:一種用於無線通訊的裝置,包括:處理器;與該處理器進行電子通訊的記憶體;及指令,其被儲存在該記憶體中並且可由該處理器執行以使得該裝置執行根據實施例20至31中任一項所述的方法。
實施例36:一種儲存用於無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,該代碼包括可由處理器執行以執行根據實施例1至19中任一項所述的方法的指令。
實施例37:一種儲存用於無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,該代碼包括可由處理器執行以執行根據實施例21至31中任一項所述的方法的指令。
本文描述的技術可以用於各種無線通訊系統,諸如分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)和其他系統。CDMA系統可以實現諸如CDMA 2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等的無線電技術。CDMA2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本通常可以被稱為CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被稱為CDMA2000 1xEV-DO、高速封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA(W-CDMA)和CDMA的其他變型。TDMA系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)之類的無線電技術。
OFDMA系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化型UTRA(E-UTRA)、電氣與電子工程師協會(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、快閃-OFDM等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。LTE、LTE-A和LTE-A Pro是UMTS的使用E-UTRA的版本。在來自名稱為「第3代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR和GSM。在來自名稱為「第3代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA2000和UMB。本文中描述的技術可以用於本文提及的系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術。儘管可能出於舉例的目的,描述了LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR系統的各態樣,並且可能在大部分的描述中使用了LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR術語,但是本文中描述的技術可以適用於LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR應用之外的範圍。
巨集細胞通常覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里),並且可以允許由具有與網路提供商的服務訂制的UE進行不受限制的存取。相比於巨集細胞,小型細胞可以與較低功率的基地台相關聯,並且小型細胞可以在與巨集細胞相同或不同(例如,經許可、免許可等)的頻帶中操作。根據各個實例,小型細胞可以包括微微細胞、毫微微細胞和微細胞。例如,微微細胞可以覆蓋小的地理區域,並且可以允許由具有與網路提供商的服務訂制的UE進行不受限制的存取。毫微微細胞亦可以覆蓋小的地理區域(例如,住宅),並且可以提供由與該毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉使用者群組(CSG)中的UE、針對住宅中的使用者的UE等)進行的受限制的存取。針對巨集細胞的eNB可以被稱為巨集eNB。針對小型細胞的eNB可以被稱為小型細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。eNB可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等)細胞,以及亦可以支援使用一或多個分量載波的通訊。
本文中描述的無線通訊系統可以支援同步或非同步操作。對於同步操作,基地台可以具有相似的訊框定時,並且來自不同基地台的傳輸可以在時間上近似對準。對於非同步操作,基地台可以具有不同的訊框定時,並且來自不同基地台的傳輸可以不在時間上對準。本文中描述的技術可以用於同步或非同步操作。
本文中描述的資訊和信號可以使用各種不同的技術和方法中的任何一種來表示。例如,可能貫穿描述所提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者其任何組合來表示。
可以利用被設計為執行本文所述功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯、個別硬體部件或者其任何組合來實現或執行結合本文的揭示內容描述的各種說明性的方塊和模組。通用處理器可以是微處理器,但是在替代方式中,處理器可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理器亦可以實現為計算設備的組合(例如,DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個微處理器與DSP核的結合、或者任何其他這種配置)。
本文中所描述的功能可以用硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任何組合來實現。若用由處理器執行的軟體來實現,該等功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或經由其進行傳輸。其他實例和實現方式在本案內容和所附的請求項的範疇之內。例如,由於軟體的性質,本文描述的功能可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬接線或這些項中的任何項的組合來實現。實現功能的特徵亦可以在實體上位於各個位置處,包括被分佈為使得功能中的各部分功能在不同的實體位置處實現。
電腦可讀取媒體包括非暫時性電腦儲存媒體和通訊媒體二者,通訊媒體包括促進電腦程式從一個地方到另一個地方的傳送的任何媒體。非暫時性儲存媒體可以是能夠由通用電腦或專用電腦存取的任何可用媒體。經由舉例而非限制的方式,非暫時性電腦可讀取媒體可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電子可抹除可程式設計ROM(EEPROM)、快閃記憶體、壓縮光碟(CD)ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁存放裝置、或能夠用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存期望的程式碼單元以及能夠由通用或專用電腦、或者通用或專用處理器存取的任何其他非暫時性媒體。此外,任何連接適當地被稱為電腦可讀取媒體。例如,若軟體是使用同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或諸如紅外線、無線電和微波之類的無線技術來從網站、伺服器或其他遠端源發送的,則同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、DSL或諸如紅外線、無線電和微波之類的無線技術被包括在媒體的定義內。如本文中所使用的,磁碟和光碟包括CD、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則利用鐳射來光學地複製資料。上文的組合亦被包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
如本文所使用的(包括在請求項中),如項目列表(例如,以諸如「中的至少一個」或「中的一或多個」之類的短語結束的項目列表)中所使用的「或」指示包含性列表,使得例如A、B或C中的至少一個的列表意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即A和B和C)。此外,如本文所使用的,短語「基於」不應當被解釋為對封閉的條件集合的引用。例如,在不脫離本案內容的範疇的情況下,被描述為「基於條件A」的示例性步驟可以基於條件A和條件B兩者。換句話說,如本文所使用的,應當以與解釋短語「至少部分地基於」相同的方式來解釋短語「基於」。
在附圖中,相似的部件或特徵可以具有相同的元件符號。此外,相同類型的各種部件可以經由在元件符號後跟隨有破折號和第二標記進行區分,該第二標記用於在相似部件之間進行區分。若在說明書中僅使用了第一元件符號,則描述適用於具有相同的第一元件符號的相似部件中的任何一個部件,而不考慮第二元件符號或其他後續元件符號如何。
本文結合附圖闡述的描述對實例配置進行了描述,而不表示可以實現或在請求項的範疇內的所有實例。本文所使用的術語「示例性的」意味著「用作實例、例子或說明」,而不是「優選的」或者「比其他實例有優勢」。出於提供對所描述的技術的理解的目的,詳細描述包括具體細節。但是,可以在沒有這些具體細節的情況下實施這些技術。在一些實例中,公知的結構和設備以方塊圖的形式示出,以便避免使所描述的實例的概念模糊。
為使本發明所屬領域中具有通常知識者能夠實現或者使用本案內容,提供了本文中的描述。對於本發明所屬領域中具有通常知識者來說,對本案內容的各種修改將是顯而易見的,並且在不脫離本案內容的範疇的情況下,本文中定義的整體原理可以應用於其他變型。因此,本案內容不限於本文中描述的實例和設計,而是被賦予與本文中揭示的原理和新穎特徵相一致的最廣範疇。
100:無線通訊系統 105:基地台 105-a:基地台 105-b:基地台 105-c:基地台 110:地理覆蓋區域 115:UE 115-a:UE 115-c:UE 125:通訊鏈路 130:核心網路 132:回載鏈路 134:回載鏈路 200:無線通訊系統 205:中繼設備 210-a:下行鏈路載波 210-b:下行鏈路載波 210-c:下行鏈路載波 215:上行鏈路載波 215-a:上行鏈路載波 215-b:上行鏈路載波 215-c:上行鏈路載波 220:下行鏈路載波 220-a:下行鏈路載波 225-a:下行鏈路載波 230:高速運載工具 235:通訊鏈路 240:配置 245:第一隨機存取訊息 250:指示 300:程序流 305:程序 310:程序 315:程序 325:程序 400:方塊圖 405:設備 410:接收器 415:通訊管理器 420:發射器 500:方塊圖 505:設備 510:接收器 515:通訊管理器 520:配置接收部件 525:選擇部件 530:第一隨機存取訊息發送部件 535:發射器 600:方塊圖 605:通訊管理器 610:配置接收部件 615:選擇部件 620:第一隨機存取訊息發送部件 625:選擇指示部件 630:細胞註冊部件 700:系統 705:設備 710:通訊管理器 715:I/O控制器 720:收發機 725:天線 730:記憶體 735:代碼 740:處理器 745:匯流排 800:方塊圖 805:設備 810:接收器 815:通訊管理器 820:發射器 900:方塊圖 905:設備 910:接收器 915:通訊管理器 920:配置發送部件 925:第一隨機存取訊息接收部件 930:發射器 1000:方塊圖 1005:通訊管理器 1010:配置發送部件 1015:第一隨機存取訊息接收部件 1020:指示接收部件 1100:系統 1105:設備 1110:通訊管理器 1115:網路通訊管理器 1120:收發機 1125:天線 1130:記憶體 1135:代碼 1140:處理器 1145:站間通訊管理器 1150:匯流排 1200:方法 1205:方塊 1210:方塊 1215:方塊 1300:方法 1305:方塊 1310:方塊 1315:方塊 1320:方塊 1400:方法 1405:方塊 1410:方塊 1500:方法 1505:方塊 1510:方塊 1515:方塊
圖1圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的用於無線通訊的系統的實例。
圖2圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的無線通訊系統的實例。
圖3圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的程序流的實例。
圖4和5圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的設備的方塊圖。
圖6圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的通訊管理器的方塊圖。
圖7圖示根據本案內容的各態樣的包括支援兩步隨機存取通道配置的設備的系統的圖。
圖8和9圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的設備的方塊圖。
圖10圖示根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的通訊管理器的方塊圖。
圖11圖示根據本案內容的各態樣的包括支援兩步隨機存取通道配置的設備的系統的圖。
圖12至15圖示說明根據本案內容的各態樣的支援兩步隨機存取通道配置的方法的流程圖。
國內寄存資訊(請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無 國外寄存資訊(請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
105-a:基地台
105-b:基地台
125:通訊鏈路
130:核心網路
132:回載鏈路
134:回載鏈路
200:無線通訊系統
205:中繼設備
210-a:下行鏈路載波
210-b:下行鏈路載波
210-c:下行鏈路載波
215-a:上行鏈路載波
215-b:上行鏈路載波
215-c:上行鏈路載波
220-a:下行鏈路載波
225-a:下行鏈路載波
230:高速運載工具
235:通訊鏈路
240:配置

Claims (30)

  1. 一種用於在一無線設備處的無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收用於一兩步隨機存取通道程序的一第一隨機存取訊息的一配置; 至少部分地基於該配置和該無線設備的一速度來選擇用於發送該第一隨機存取訊息的一次載波間隔和一解調參考信號發生次數;及 使用該次載波間隔和該解調參考信號發生次數來發送該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息。
  2. 根據請求項1之方法,其中該配置包括用於該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的一組合集合。
  3. 根據請求項2之方法,其中該選擇包括以下步驟: 選擇與用於該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的該組合集合中的一組合相對應的一配置標識。
  4. 根據請求項1之方法,其中該配置包括用於該次載波間隔的一第一參數和用於該解調參考信號發生次數的一第二參數。
  5. 根據請求項4之方法,其中該選擇包括以下步驟: 獨立地至少部分地基於該第一參數來選擇該次載波間隔以及至少部分地基於該第二參數來選擇該解調參考信號發生次數。
  6. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 至少部分地基於該無線設備的該速度超過一閥值來選擇該次載波間隔和該解調參考信號發生次數。
  7. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 發送對該所選擇的次載波間隔和該解調參考信號發生次數的一指示。
  8. 根據請求項7之方法,其中該指示被包括在該第一隨機存取訊息的一實體上行鏈路共享通道(PUSCH)中、在一實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中、或在這兩者中。
  9. 根據請求項7之方法,其中該指示包括用於該所選擇的次載波間隔的一第一參數和用於該解調參考信號發生次數的一第二參數。
  10. 根據請求項7之方法,其中該指示包括用於指示該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的一配置標識。
  11. 根據請求項7之方法,其中該指示包括與該解調參考信號發生次數相對應的用於解調參考信號的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
  12. 根據請求項1之方法,其中該配置是在一系統資訊訊息中接收的。
  13. 根據請求項12之方法,亦包括以下步驟: 發送針對該系統資訊訊息的一請求,其中該系統資訊訊息是至少部分地基於該請求來接收的。
  14. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 決定該無線設備的該速度低於一閥值;及 至少部分地基於該決定來註冊到另一細胞。
  15. 根據請求項1之方法,其中該解調參考信號發生次數包括針對一前載解調參考信號和至少一個額外解調參考信號的發生。
  16. 根據請求項15之方法,其中該至少一個額外解調參考信號使用與該前載解調參考信號相同的一序列、頻率位置、或這兩者,或者該至少一個額外解調參考信號使用與該前載解調參考信號不同的一序列、頻率位置、或這兩者。
  17. 根據請求項1之方法,其中該無線設備是一使用者設備(UE)或一中繼節點。
  18. 一種用於無線通訊的方法,包括以下步驟: 向一第一無線設備發送用於一兩步隨機存取通道程序的一第一隨機存取訊息的一配置;及 使用一次載波間隔和一解調參考信號發生次數來接收該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息,其中該次載波間隔和該解調參考信號發生次數是至少部分地基於該配置和該第一無線設備的一速度的。
  19. 根據請求項18之方法,其中該配置包括用於該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的一組合集合。
  20. 根據請求項18之方法,其中該配置包括用於該次載波間隔的一第一參數和用於該解調參考信號發生次數的一第二參數。
  21. 根據請求項18之方法,其中該次載波間隔和該解調參考信號發生次數是至少部分地基於該第一無線設備的該速度超過一閥值的。
  22. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟: 接收對所選擇的次載波間隔和該解調參考信號發生次數的一指示。
  23. 根據請求項22之方法,其中該指示是在該第一隨機存取訊息的一實體上行鏈路共享通道(PUSCH)中、在一實體上行鏈路控制通道上的上行鏈路控制資訊中、或在這兩者中接收的。
  24. 根據請求項22之方法,其中該指示包括用於該所選擇的次載波間隔的一第一參數和用於該解調參考信號發生次數的一第二參數。
  25. 根據請求項22之方法,其中該指示包括指示該次載波間隔和該解調參考信號發生次數的一配置標識。
  26. 根據請求項22之方法,其中該指示包括與該解調參考信號發生次數相對應的用於解調參考信號的序列、頻率位置資訊、或這兩者。
  27. 根據請求項18之方法,其中該配置是在一系統資訊訊息中發送的。
  28. 根據請求項18之方法,其中該第一無線設備是一使用者設備(UE)或一中繼節點。
  29. 一種用於在一無線設備處的無線通訊的裝置,包括: 一處理器, 與該處理器進行電子通訊的記憶體;及 指令,其被儲存在該記憶體中並且可由該處理器執行以使得該裝置進行以下操作: 接收用於一兩步隨機存取通道程序的一第一隨機存取訊息的一配置; 至少部分地基於該配置和該無線設備的一速度來選擇用於發送該第一隨機存取訊息的一次載波間隔和一解調參考信號發生次數;及 使用該次載波間隔和該解調參考信號發生次數來發送該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息。
  30. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 一處理器, 與該處理器進行電子通訊的記憶體;及 指令,其被儲存在該記憶體中並且可由該處理器執行以使得該裝置進行以下操作: 向一第一無線設備發送用於一兩步隨機存取通道程序的一第一隨機存取訊息的一配置;及 使用一次載波間隔和一解調參考信號發生次數來接收該兩步隨機存取通道程序的該第一隨機存取訊息,其中該次載波間隔和該解調參考信號發生次數是至少部分地基於該配置和該第一無線設備的一速度的。
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