WO2024051559A1 - 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2024051559A1
WO2024051559A1 PCT/CN2023/115993 CN2023115993W WO2024051559A1 WO 2024051559 A1 WO2024051559 A1 WO 2024051559A1 CN 2023115993 W CN2023115993 W CN 2023115993W WO 2024051559 A1 WO2024051559 A1 WO 2024051559A1
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WO
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backoff
parameter value
candidate
rollback
fallback
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/115993
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English (en)
French (fr)
Inventor
于巧玲
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Publication date
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    • 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
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present application relates to transmission methods and devices in wireless communication systems, and in particular to transmission methods and devices for coverage enhancement.
  • the cell overload (overload) problem is solved through the random access (RandomAccess, RA) backoff mechanism based on the backoff time.
  • UE User Equipment
  • a backoff indicator (BI) is received during the process, and PREAMBLE_BACKOFF is set to the product of a backoff parameter value (Backoff Parameter value) determined by looking up the table and a backoff factor (SCALING_FACTOR_BI) configured by the RRC message; If the random access process is not completed, a backoff time is determined based on PREAMBLE_BACKOFF, and the random access resource selection process is executed only after this backoff time.
  • a backoff parameter value Backoff Parameter value
  • SCALING_FACTOR_BI backoff factor
  • Performing PRACH repetition (Repetition) during the random access (Random Access) process is an effective means to enhance the uplink coverage of PRACH. Since PRACH repetition will cause an increase in the time and frequency resources occupied by a PRACH attempt, when a large number of user equipment initiates During random access, the overload condition of the cell will change compared with traditional networks.
  • the existing random access fallback mechanism based on backoff time cannot well solve the cell load balancing problem of PRACH duplication. Therefore, to address the cell load balancing problem of PRACH duplication, the random access fallback mechanism needs to be enhanced.
  • this application provides a random access solution.
  • the NR system is used as an example; this application is also applicable to scenarios such as LTE systems; further, although the original intention of this application is for the Uu air interface, this application can also be used for the PC5 interface. Furthermore, although the original intention of this application is for the terminal and base station scenario, this application is also applicable to the V2X (Vehicle-to-Everything, Internet of Vehicles) scenario, the communication scenario between the terminal and the relay, and the relay and the base station. , achieving similar technical effects in terminal and base station scenarios.
  • V2X Vehicle-to-Everything, Internet of Vehicles
  • the original intention of this application is for the terminal and base station scenario
  • this application is also applicable to the IAB (Integrated Access and Backhaul, integrated access and backhaul) communication scenario, and obtains similar technologies in the terminal and base station scenario. Effect.
  • the original intention of this application is for terrestrial network (Terrestrial Network, terrestrial network) scenarios
  • this application is also applicable to non-terrestrial network (Non-Terrestrial Network, NTN) communication scenarios, achieving similar TN scenarios. technical effects.
  • using a unified solution for different scenarios can also help reduce hardware complexity and cost.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • a first MAC (Medium Access Control, Media Access Control) sub (sub) PDU (Protocol Data Unit, Protocol Data Unit) is received in the first time window, the first MAC sub-PDU indicates the first time Back off parameter value; determine the first back off time based on the product of at least the first back off parameter value and the first back off factor;
  • only the former of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • a first MAC (Medium Access Control, media access control) sub (sub) PDU (Protocol Data Unit, protocol data unit) is received in the first time window, the first The MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value; the first backoff time is determined based on the product of at least the first backoff parameter value and the first backoff factor;
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • a first MAC (Medium Access Control, media access control) sub (sub) PDU (Protocol Data Unit, protocol data unit) is received in the first time window, the first The MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value; the first backoff time is determined based on the product of at least the first backoff parameter value and the first backoff factor;
  • both the first backoff parameter value and the first backoff factor depend on whether PRACH repetition is performed.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • a first MAC (Medium Access Control, media access control) sub (sub) PDU (Protocol Data Unit, protocol data unit) is received in the first time window, the first The MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value; the first backoff time is determined based on the product of at least the first backoff parameter value and the first backoff factor;
  • the first backoff time depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the problems to be solved by this application include: how to solve the cell overload problem of PRACH duplication.
  • the problems to be solved by this application include: how to calculate the backoff time of PRACH repetition.
  • the problems to be solved by this application include: how to determine the first rollback time.
  • the problems to be solved by this application include: how to determine the first rollback parameter value.
  • the problems to be solved by this application include: how to determine the first backoff factor.
  • the benefits of the above method include: the calculation method of the backoff time for PRACH repetition is different from the calculation method of the backoff time for non-PRACH repetition.
  • the characteristics of the above method include: determining the first backoff time based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor, the first backoff parameter value and the first backoff factor. At least one of the two decommissioning factors depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the characteristics of the above method include: the value of the first rollback parameter depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the characteristics of the above method include: the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the characteristics of the above method include: both the first backoff parameter value and the first backoff factor depend on whether to perform PRACH repetition.
  • the characteristics of the above method include: the first backoff time depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the benefits of the above method include: solving the cell overload problem of PRACH duplication.
  • the benefits of the above method include: avoiding cell overload.
  • the benefits of the above method include: adjusting the load status of the cell.
  • the first fallback factor is a candidate fallback factor in a first candidate fallback factor set, and the first candidate fallback factor set includes at least a first candidate fallback factor and a second candidate fallback factor;
  • the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first rollback parameter value is a candidate rollback parameter value in a first candidate rollback parameter value set, and the first candidate rollback parameter value set includes at least a third candidate rollback parameter value.
  • the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value depends on the second rollback table
  • the first rollback table Including M1 indexes, M2 indexes among the M1 indexes indicate M2 Candidate rollback parameter values
  • the second rollback table includes N1 indexes, and N2 indexes among the N1 indexes indicate N2 candidate rollback parameter values
  • the first rollback table and the second rollback table The withdrawal form is different.
  • both the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value depend on a first rollback table
  • the first rollback table includes Q1 indexes; Q2 indexes among the Q1 indexes indicate Q2 candidate fallback parameter values; Q3 indexes among the Q1 indexes indicate Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value is the One candidate fallback parameter value among Q2 candidate fallback parameter values,
  • the second candidate fallback parameter value is one candidate fallback parameter value among the Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value The backoff parameter value and the second candidate backoff parameter value are associated to the same index.
  • the phrase determining the first backoff time based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor includes: setting the first backoff variable to the The product of a first backoff parameter value and the first backoff factor; determining the first backoff time based on at least the first backoff variable.
  • the phrase determining the first rollback time based on at least the first rollback variable includes: determining the first rollback time based on the first rollback variable and a first parameter. Backoff time; the first parameter is related to the number of PRACH repetitions; PRACH repetitions are executed.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized by including:
  • the at least one Preamble is sent according to whether PRACH is repeated; the first MAC sub-PDU is received in the first time window; at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor is used In determining the first backoff time, at least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first fallback factor is a candidate fallback factor in a first candidate fallback factor set, and the first candidate fallback factor set includes at least a first candidate fallback factor and a second candidate fallback factor;
  • the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first rollback parameter value is a candidate rollback parameter value in a first candidate rollback parameter value set, and the first candidate rollback parameter value set includes at least a third candidate rollback parameter value.
  • the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value depends on the second rollback table
  • the first rollback table It includes M1 indexes, and M2 indexes among the M1 indexes indicate M2 candidate rollback parameter values
  • the second rollback table includes N1 indexes, and N2 indexes among the N1 indexes indicate N2 candidates.
  • Rollback parameter values; the first rollback table and the second rollback table are different.
  • both the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value depend on a first rollback table
  • the first rollback table includes Q1 indexes; Q2 indexes among the Q1 indexes indicate Q2 candidate fallback parameter values; Q3 indexes among the Q1 indexes indicate Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value is the One candidate fallback parameter value among Q2 candidate fallback parameter values,
  • the second candidate fallback parameter value is one candidate fallback parameter value among the Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value The backoff parameter value and the second candidate backoff parameter value are associated to the same index.
  • the phrase that at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor is used to determine the first backoff time includes: the first backoff variable is set to The product of the first backoff parameter value and the first backoff factor; at least the first backoff variable is used to determine the first backoff time.
  • the phrase at least the first fallback variable is used to determine the first fallback time includes: the first fallback variable and the first parameter are used to determine The first backoff time; the first parameter is related to the number of PRACH repetitions; PRACH repetition is performed.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by including:
  • the first transmitter repeatedly sends at least one Preamble according to whether PRACH is executed;
  • the first receiver in response to the at least one Preamble being sent, receives a first MAC sub-PDU in a first time window, the first MAC sub-PDU indicating a first backoff parameter value; according to at least the first The product of the backoff parameter value and the first backoff factor determines the first backoff time;
  • At least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second receiver receives at least one Preamble
  • the second transmitter in response to the at least one Preamble being received, sends a first MAC sub-PDU, where the first MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value;
  • the at least one Preamble is sent according to whether PRACH is repeated; the first MAC sub-PDU is received in the first time window; at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor is used In determining the first backoff time, at least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • this application designs a random access backoff time suitable for PRACH repetition, which has the following advantages:
  • Figure 1 shows a flow chart of the transmission of at least one Preamble and a first MAC sub-PDU according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Figure 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Figure 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • Figure 5 shows a wireless signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application
  • Figure 6 shows a wireless signal transmission flow chart according to another embodiment of the present application.
  • Figure 7 shows a wireless signal transmission flow chart according to yet another embodiment of the present application.
  • Figure 8 shows a schematic diagram in which the first fallback parameter value is a candidate fallback parameter value in the first candidate fallback parameter value set according to an embodiment of the present application
  • Figure 9 shows a schematic diagram in which the first candidate fallback parameter value depends on the first fallback table and the second candidate fallback parameter value depends on the second fallback table according to an embodiment of the present application;
  • Figure 10 shows a schematic diagram in which both the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value depend on the first rollback table according to an embodiment of the present application
  • Figure 11 shows a schematic diagram of determining the first backoff time according to the first backoff variable and the first parameter according to an embodiment of the present application
  • Figure 12 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application
  • Figure 13 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a flow chart of the transmission of at least one Preamble and the first MAC sub-PDU according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 1.
  • each box represents a step. It should be particularly emphasized that the order of the boxes in the figure does not represent the temporal relationship between the steps represented.
  • the first node in this application in step 101, repeatedly sends at least one Preamble according to whether PRACH is executed; in step 102, as a response to the at least one Preamble being sent, in the first time window
  • the first MAC sub-PDU is received in, and the first MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value; in step 103, according to at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor
  • a first backoff time is determined; wherein at least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the at least one Preamble belongs to the first random access process.
  • the first random access process is a four-step random access (4-step RA) process.
  • the first random access process is a contention-based random access (Contention Based Random Access, CBRA) process.
  • CBRA Contention Based Random Access
  • the first random access procedure is performed on the first cell.
  • the first random access procedure is executed on the MAC entity of the cell group to which the first cell belongs.
  • the first cell is SpCell (Special Cell).
  • the first cell is PCell (Primary Cell).
  • the first cell is PSCell (Primary SCG (Secondary Cell Group) Cell, SCG primary cell).
  • PSCell Primary SCG (Secondary Cell Group) Cell, SCG primary cell.
  • the "repeatedly sending at least one Preamble according to whether PRACH is executed” includes: repeatedly sending one or more Preambles according to whether PRACH is executed.
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is performed, the at least one Preamble includes multiple Preambles; if PRACH repetition is not performed, the at least one Preamble includes only one Preamble. .
  • the "sending at least one Preamble depending on whether PRACH repetition is performed” includes: if PRACH repetition is performed, K1 Preambles are sent, and K1 is greater than 1; if PRACH repetition is not performed, only one Preamble is sent.
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is not performed, sending only one Preamble.
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed” includes: if PRACH repetition is performed, K1 Preambles are sent, and K1 is greater than 1.
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed” includes: selecting the first random access resource group or the second random access resource group according to whether PRACH repetition is performed.
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is performed, each Preamble in the at least one Preamble belongs to the first random access resource group; if PRACH repetition is not performed, The at least one Preamble belongs to the second random access resource group.
  • the first random access resource group and the second random access resource group are different.
  • the first random access resource group does not indicate PRACH repetition
  • the second random access resource group indicates PRACH repetition
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed” includes: determining one time-frequency resource or K1 time-frequency resource according to whether PRACH repetition is performed, and K1 is greater than 1.
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed” includes: if PRACH repetition is performed, sending Preamble in at least one time-frequency resource among K1 time-frequency resources, and K1 is greater than 1; if PRACH repetition is not performed, PRACH repeats, sending a Preamble in a time-frequency resource.
  • the "sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed” includes: if PRACH repetition is not performed, sending one Preamble in only one time-frequency resource.
  • sending at least one Preamble according to whether PRACH repetition is performed includes: if PRACH repetition is performed, sending Preamble in at least one time-frequency resource among K1 time-frequency resources, and K1 is greater than 1.
  • the "sending the Preamble in at least one time-frequency resource among the K1 time-frequency resources” includes: sending the Preamble in each of the K1 time-frequency resources.
  • the "sending Preamble in at least one time-frequency resource among the K1 time-frequency resources” includes: sending the Preamble in the K1 time-frequency resources. Preamble is sent to at least the first time-frequency resource among the time-frequency resources.
  • each of the K1 time-frequency resources is used for Preamble.
  • each of the K1 time-frequency resources is used for a Preamble.
  • the Preamble sent in the K1 time-frequency resources indicates PRACH repetition.
  • the Preamble sent in the K1 time-frequency resources is configured for PRACH repetition.
  • the Preamble sent in the K1 time-frequency resources is repeated for one PRACH.
  • the Preamble sent in the K1 time-frequency resources is a PRACH repetition.
  • any two Preambles sent in the K1 time-frequency resources are the same.
  • any two preambles sent in the K1 time-frequency resources are different.
  • PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER for the first random access process is not increased.
  • PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER for the first random access process is not increased between any two time-frequency resources among the K1 time-frequency resources.
  • a first random access response is received in the first time window, and the first random access response includes at least the first MAC sub-PDU.
  • the first random access response is scheduled by a DCI (Downlink Control Information), and the DCI is scheduled by an RA (Random Access)- RNTI (Radio Network Temporary Identifier, Wireless Network Temporary Identifier) scrambling.
  • DCI Downlink Control Information
  • RA Random Access
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier, Wireless Network Temporary Identifier
  • the first random access response is a MAC PDU.
  • the first random access response only includes the first MAC sub-PDU.
  • the first random access response includes the first MAC sub-PDU and at least one MAC sub-PDU.
  • the first MAC sub-PDU is a response to the at least one Preamble.
  • the first MAC subPDU is a MAC subPDU.
  • the first MAC sub-PDU is a MAC subheader (subheader).
  • the first MAC sub-PDU includes only one MAC sub-header.
  • the first MAC sub-PDU does not include a RAPID (Random Access Preamble ID) field.
  • RAPID Random Access Preamble ID
  • the structure of the first MAC sub-PDU refers to Figure 6.1.5-1 of Section 6.1.5 of 3GPP TS38.321.
  • the structure of the first MAC sub-PDU refers to Figure 6.1.5-1 of Section 6.1.5 of 3GPP TS38.321.
  • the first MAC sub-PDU is used to determine the first backoff parameter value.
  • the first MAC sub-PDU includes a first index, and the first index is used to determine the first backoff parameter value.
  • the first MAC sub-PDU includes a BI field.
  • the BI field in the first MAC sub-PDU is used to indicate the overload condition in the first cell (the overload condition in the cell).
  • the BI field in the first MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value.
  • the BI field in the first MAC sub-PDU is set as a first index, and the first index is used to determine the first fallback parameter value.
  • the BI field in the first MAC sub-PDU is used to determine the first backoff parameter value.
  • the BI field in the first MAC sub-PDU includes 4 bits.
  • the BI field in the first MAC sub-PDU includes 5 bits.
  • the BI field in the first MAC sub-PDU includes 4 bits.
  • the BI field in the first MAC sub-PDU includes 3 bits.
  • the first time window is running.
  • the first MAC sub-PDU is received during the operation of the first time window.
  • the first time window is a time window.
  • the first time window is used to listen for random access responses.
  • the first time window is a time window for listening to random access responses.
  • the first time window includes a positive integer number of time slots.
  • the first time window includes a positive integer subframe (subframe).
  • the first time window includes a positive integer number of milliseconds.
  • the name of the first time window is ra-ResponseWindow.
  • the sending deadline time of the at least one Preamble is used to determine the start time of the first time window.
  • the name of the first time window is ra-ResponseWindow.
  • the name of the first time window includes ra-ResponseWindow.
  • the name of the first time window includes at least one of ra-ResponseWindow or Msg1 (Message 1, Message 1) or PRACH or Repetition.
  • the transmission cutoff time of the last Preamble in the at least one Preamble is used to determine the start time of the first time window.
  • the transmission cutoff time of the first Preamble in the at least one Preamble is used to determine the start time of the first time window.
  • the transmission cutoff time of each Preamble in the at least one Preamble is used to determine the start time of the first time window.
  • the first time window is PRACH repetition specific.
  • the first time window is not PRACH repetition specific.
  • the first time window cannot be restarted during operation.
  • the first time window can be restarted during operation if PRACH repetition is performed.
  • the first time window is restarted during runtime.
  • the first time window is not restarted during operation.
  • the first backoff parameter value is determined by looking up a table according to the first MAC sub-PDU.
  • the first index is an index of the first backoff parameter value.
  • the unit of the first backoff parameter value is milliseconds.
  • the first rollback parameter value is determined by looking up a table.
  • the first fallback parameter value is predefined.
  • the first backoff time is used to determine the earliest time to perform the random access resource selection process next time.
  • the first backoff time is related to the next time the random access resource selection process is performed.
  • the first backoff time is not greater than the first backoff variable.
  • the first backoff time includes a time interval.
  • the first backoff time is a random backoff time.
  • the unit of the first backoff time is milliseconds.
  • the first backoff factor is set.
  • the first backoff factor is set before the first MAC sub-PDU is received.
  • the first backoff factor is a variable.
  • the first backoff factor is configured by RRC.
  • the first backoff factor is predefined.
  • the first backoff factor is configurable.
  • the first backoff factor is SCALING_FACTOR_BI.
  • the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor is used to determine the maximum value of the first backoff time.
  • the first backoff time is determined based on the product of only the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff time is related to at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff time is related to the product of only the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff time is determined according to the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff time is determined according to the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff time is determined according to at least a product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff time is determined in response to the fact that the first random access process is not completed.
  • the first random access process is not completed includes: the first random access process is not considered completed.
  • the first random access process is not completed includes: considering that the first random access process is not successfully completed.
  • the first random access process is not completed includes: the first random access process is not considered to be successfully completed.
  • At least the first time window expiration is used to determine that the first random access procedure is not completed.
  • the reception of the random access response is unsuccessful; the "considering that the reception of the random access response is unsuccessful" is used to determine that the first random access process has not been completed.
  • At least the first time window expiration is used to determine that the random access response reception is unsuccessful.
  • the PREAMBLE_INDEX is the index of the at least one Preamble.
  • the PREAMBLE_INDEX is the index of one Preamble among the at least one Preamble.
  • the PREAMBLE_INDEX is the index of any Preamble among the at least one Preamble.
  • At least a first timer expiration is used to determine that the first random access procedure is not completed.
  • At least unsuccessful contention resolution is used to determine that the first random access procedure is not completed.
  • the contention resolution is considered unsuccessful; the "contention resolution is considered unsuccessful" is used to determine that the first random access process has not been completed.
  • the first RAR Random Access Response, random access response
  • the first RAR indicates the first TC-RNTI (Temporary C-RNTI) ;
  • the first timer is ra-ContentionResolutionTimer.
  • contention resolution is considered unsuccessful.
  • the second MAC PDU is received during the running of the first timer, and the second MAC PDU is scheduled for transmission by the first PDCCH (Physical Downlink Control Channel) , the first PDCCH transmission is addressed to the first TC-RNTI; if the second MAC PDU does not include the UE Contention Resolution Identity MAC CE (Control Element, Control Element), the contention resolution is considered unsuccessful; the second MAC PDU is considered to be unsuccessful.
  • One Msg3 includes the first CCCH (Common Control Channel, public control channel) SDU (Service data unit, service data unit).
  • a second MAC PDU is received during the running of the first timer, the second MAC PDU is scheduled for a first PDCCH transmission, and the first PDCCH transmission is addressed to the first TC-RNTI, the second MAC PDU includes a UE Contention Resolution Identity MAC CE; If the UE Contention Resolution Identity in the one UE Contention Resolution Identity MAC CE does not match the first CCCH SDU, it is considered that the contention resolution is unsuccessful; the first Msg3 includes the first CCCH SDU.
  • the UL grant in the first RAR is used to schedule the first Msg3.
  • a DCI scrambled by the first TC-RNTI is used to schedule the first Msg3.
  • the first time window is stopped in response to the first RAR being received.
  • the first time window is not stopped in response to the first RAR being received.
  • the first RAR is a MAC RAR.
  • the first RAR indicates a UL grant.
  • the first Msg3 is a Msg3.
  • the first Msg3 includes repetitions of multiple Msg3s.
  • the first symbol after the end of the first Msg3 transmission is used to determine the moment to start or restart the first timer.
  • the first Msg3 is a Msg3 initial transmission.
  • the first Msg3 is a Msg3 retransmission.
  • the first Msg3 includes a first C-RNTI MAC CE
  • the first C-RNTI MAC CE includes a first C-RNTI
  • the first C-RNTI is The C-RNTI of the first node in the first cell.
  • the first Msg3 includes the first CCCH SDU, and the first CCCH SDU is a CCCH SDU.
  • the first Msg3 includes only one of the first C-RNTI MAC CE or the first CCCH SDU.
  • the first CCCH SDU includes a RRCResumeRequest message.
  • the first CCCH SDU includes a RRCSetupRequest message.
  • the first CCCH SDU includes a RRCReestablishmentRequest message.
  • the first RAR is received.
  • the first RAR is not received.
  • both the first backoff parameter value and the first backoff factor depend on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff parameter value depends on whether PRACH repetition is performed, and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • only one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff factor does not depend on whether PRACH repetition is performed, and the first backoff parameter value depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed, and the first backoff parameter value does not depend on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff parameter value does not depend on whether to perform PRACH repetition, the first backoff parameter value has nothing to do with whether to perform PRACH repetition.
  • the first backoff factor does not depend on whether PRACH repetition is performed, the first backoff factor has nothing to do with whether PRACH repetition is performed.
  • the "the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed" includes: the first rollback parameter value depends on at least whether PRACH repetition is performed.
  • the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed includes: the first rollback parameter value is related to whether PRACH repetition is performed.
  • the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed includes: whether PRACH repetition is performed is used to determine the first rollback parameter value.
  • the "the first fallback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is performed, the first fallback parameter value is for PRACH repetition; if PRACH repetition is not performed, the first fallback parameter value is for PRACH repetition.
  • the first fallback parameter value mentioned above is not for PRACH Repeated.
  • the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed includes: determining the first rollback parameter value according to whether PRACH repetition is performed.
  • the "the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed” includes: the first backoff factor depends on at least whether PRACH repetition is performed.
  • the "the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed" includes: the first backoff factor is related to whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed includes: whether PRACH repetition is performed is used to determine the first backoff factor.
  • the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed includes: setting the first backoff factor according to whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed includes: how to set the first backoff factor depending on whether PRACH repetition is performed.
  • "whether the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed” includes: how to determine whether the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed includes: if PRACH repetition is performed, the first fallback factor is for PRACH repetition; if PRACH repetition is not performed, the first fallback factor is A backoff factor is not repeated for PRACH.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor; if PRACH repetition is not performed, the first backoff factor is the second candidate backoff factor; The first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value depends on the second rollback table
  • the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the first candidate fallback parameter value relies on Table 7.2-1 in Section 7.2 of 3GPP TS 38.321
  • the second candidate fallback parameter value relies on Table 7.2 in Section 7.2 of 3GPP TS 38.321 -1.
  • the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value; if PRACH repetition is not performed, the first fallback parameter value is the second candidate backoff parameter value.
  • Backoff parameter value; the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff factor is the second candidate backoff factor; the first backoff factor does not depend on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff factor is the third candidate backoff factor; the first backoff factor does not depend on whether PRACH repetition is performed.
  • the first rollback parameter value is the second candidate rollback parameter value; the first rollback parameter value does not depend on whether PRACH repetition is performed.
  • the "if PRACH repetition is performed" in this application includes: if it is determined to perform PRACH repetition.
  • the "if PRACH repetition is performed" in this application includes: if PRACH repetition is performed.
  • the "if PRACH repetition is performed" in this application includes: if PRACH repetition is performed in the first random access process.
  • the "if PRACH repetition is performed" in this application includes: if the at least one Preamble is used for PRACH repetition.
  • the "if PRACH repetition is performed" in this application includes: if the first random access resource group is selected.
  • the "if PRACH repetition is performed" in this application includes: if the at least one Preamble includes multiple Preambles.
  • the "if PRACH repetition is performed" in this application includes: if the K1 time-frequency resources are used to send all Describe at least one Preamble.
  • the PRACH repetition includes: Msg1 (Message 1, Message 1) repetition.
  • the PRACH repetition includes: RACH repetition.
  • the PRACH repetition includes: sending multiple PRACHs in one random access attempt.
  • the PRACH repetition includes: sending multiple PRACHs between two PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER updates.
  • the PRACH repetition includes: sending multiple PRACHs between two PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER updates.
  • the PRACH repetition includes: multiple consecutive PRACHs.
  • PRACH repetition is not determined to be performed; at least one Preamble is sent; as a response to the at least one Preamble being sent, the first MAC sub-code is received in the first time window PDU, the first MAC sub-PDU indicates a first backoff parameter value; the first backoff time is determined based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor; the first backoff factor is the second candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value.
  • PRACH repetition is determined to be performed; at least one Preamble is sent; as a response to the at least one Preamble being sent, the first MAC sub-PDU is received in the first time window , the first MAC sub-PDU indicates a first backoff parameter value; the first backoff time is determined based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the second candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor includes: the first backoff factor is set as the first candidate backoff factor.
  • the first backoff factor is the second candidate backoff factor includes: the first backoff factor is set as the second candidate backoff factor.
  • the first backoff factor is the third candidate backoff factor includes: the first backoff factor is set as the third candidate backoff factor.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 2.
  • Figure 2 illustrates the network architecture 200 of the 5G NR (New Radio)/LTE (Long-Term Evolution)/LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) system.
  • 5G NR/LTE The LTE-A network architecture 200 may be called 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System) 200 or some other suitable term.
  • 5GS/EPS 200 includes UE (User Equipment, user equipment) 201, RAN (radio access network) 202, 5GC (5G Core Network, 5G core network)/EPC (Evolved Packet Core, evolved packet core) 210, HSS (Home At least one of Subscriber Server/UDM (Unified Data Management) 220 and Internet service 230.
  • 5GS/EPS can interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity.
  • 5GS/EPS provides packet-switched services, however those skilled in the art will readily appreciate that the various concepts presented throughout this application may be extended to networks that provide circuit-switched services or other cellular networks.
  • the RAN includes node 203 and other nodes 204.
  • Node 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201.
  • Node 203 may connect to other nodes 204 via the Xn interface (eg, backhaul)/X2 interface.
  • Node 203 may also be referred to as a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, basic service set (BSS), extended service set (ESS), TRP, or some other suitable terminology.
  • Node 203 provides UE 201 with an access point to 5GC/EPC 210.
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radio, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radio non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players e.g., MP3 players
  • cameras e.g., digital audio players
  • game consoles e.g., drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • Node 203 is connected to 5GC/EPC210 through the S1/NG interface.
  • 5GC/EPC210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management domain)/SMF (Session Management Function, session management function) )211, other MME/AMF/SMF214, S-GW (Service Gateway, service gateway)/UPF (User Plane Function, user plane function) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, packet data network gateway)/UPF213.
  • MME/AMF/SMF211 is the control node that handles signaling between UE201 and 5GC/EPC210. Basically, MME/AMF/SMF211 provides bearer and connection management.
  • All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, and S-GW/UPF212 itself is connected to P-GW/UPF213.
  • P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW/UPF 213 is connected to Internet service 230.
  • the Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, an intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem), and packet switching streaming services.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE201 is a user equipment (User Equipment, UE).
  • UE User Equipment
  • the UE201 is a base station equipment (BaseStation, BS).
  • BaseStation BaseStation, BS
  • the UE201 is a relay device.
  • the node 203 corresponds to the second node in this application.
  • the node 203 is a base station device.
  • the node 203 is a user equipment.
  • the node 203 is a relay device.
  • the node 203 is a gateway.
  • the UE 201 is a user equipment
  • the node 203 is a base station equipment.
  • the user equipment supports transmission of a terrestrial network (Non-Terrestrial Network, NTN).
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • the user equipment supports transmission of non-terrestrial network (Terrestrial Network, terrestrial network).
  • the user equipment supports transmission in a large delay difference network.
  • the user equipment supports dual connection (Dual Connection, DC) transmission.
  • Dual Connection DC
  • the user equipment includes an aircraft.
  • the user equipment includes a vehicle-mounted terminal.
  • the user equipment includes a ship.
  • the user equipment includes an Internet of Things terminal.
  • the user equipment includes a terminal of the Industrial Internet of Things.
  • the user equipment includes equipment that supports low-latency and high-reliability transmission.
  • the user equipment includes a test device.
  • the user equipment includes a signaling tester.
  • the base station equipment includes a base transceiver station (Base Transceiver Station, BTS).
  • BTS Base Transceiver Station
  • the base station equipment includes a Node B (NodeB, NB).
  • NodeB NodeB, NB
  • the base station equipment includes a gNB.
  • the base station equipment includes an eNB.
  • the base station equipment includes ng-eNB.
  • the base station equipment includes en-gNB.
  • the base station equipment supports transmission in non-terrestrial networks.
  • the base station equipment supports transmission in a large delay difference network.
  • the base station equipment supports transmission of terrestrial networks.
  • the base station equipment includes a macro cellular (Marco Cellular) base station.
  • a macro cellular (Marco Cellular) base station includes a macro cellular (Marco Cellular) base station.
  • the base station equipment includes a micro cell (Micro Cell) base station.
  • Micro Cell Micro Cell
  • the base station equipment includes a Pico Cell base station.
  • the base station equipment includes a home base station (Femtocell).
  • Femtocell home base station
  • the base station equipment includes a base station equipment that supports a large delay difference.
  • the base station equipment includes a flying platform equipment.
  • the base station equipment includes satellite equipment.
  • the base station equipment includes a TRP (Transmitter Receiver Point, transmitting and receiving node).
  • TRP Transmitter Receiver Point, transmitting and receiving node
  • the base station equipment includes a CU (Centralized Unit).
  • CU Centralized Unit
  • the base station equipment includes a DU (Distributed Unit).
  • the base station equipment includes testing equipment.
  • the base station equipment includes a signaling tester.
  • the base station equipment includes an IAB (Integrated Access and Backhaul)-node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the base station equipment includes an IAB-donor.
  • the base station equipment includes IAB-donor-CU.
  • the base station equipment includes IAB-donor-DU.
  • the base station equipment includes IAB-DU.
  • the base station equipment includes IAB-MT.
  • the relay device includes relay.
  • the relay device includes L3relay.
  • the relay device includes L2relay.
  • the relay device includes a router.
  • the relay device includes a switch.
  • the relay device includes user equipment.
  • the relay device includes a base station device.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for the user plane 350 and the control plane 300.
  • FIG. 3 shows the radio protocol architecture for the control plane 300 with three layers: Layer 1, Layer 2 and Layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions.
  • the L1 layer will be called PHY301 in this article.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above PHY301, including MAC (Medium Access Control, media access control) sub-layer 302, RLC (Radio Link Control, wireless link layer control protocol) sub-layer 303 and PDCP (Packet Data Convergence) Protocol (Packet Data Convergence Protocol) sublayer 304.
  • MAC Medium Access Control, media access control
  • RLC Radio Link Control, wireless link layer control protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides cross-location support.
  • RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request, Hybrid Automatic Repeat Request).
  • MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels. The MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell. MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and configuring lower layers using RRC signaling.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the radio protocol architecture in the user plane 350 is for the physical layer 351, the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355, and the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355.
  • the RLC sublayer 353 and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 also provides header compression for upper layer packets to reduce radio Transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and data radio bearers (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • DRB Data Radio Bearer
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the second node in this application.
  • each Preamble in the at least one Preamble in this application is generated by the PHY301 or PHY351.
  • the first MAC sub-PDU in this application is generated in the RRC 306.
  • the first MAC sub-PDU in this application is generated from the MAC 302 or MAC 352.
  • each signaling in the first signaling set in this application is generated by the RRC 306.
  • At least one signaling in the first signaling set in this application is generated by the RRC 306.
  • At least one signaling in the first signaling set in this application is generated by the MAC 302 or MAC 352.
  • At least one signaling in the first signaling set in this application is generated in the PHY301 or PHY351.
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in FIG. 4 .
  • Figure 4 is a block diagram of a first communication device 450 and a second communication device 410 communicating with each other in the access network.
  • the first communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and antenna 452.
  • the second communication device 410 includes a controller/processor 475, a memory 476, a receive processor 470, a transmit processor 416, a multi-antenna receive processor 472, a multi-antenna transmit processor 471, a transmitter/receiver 418 and an antenna 420.
  • Controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels Multiplexing, and radio resource allocation to the first communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the first communications device 450 .
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer). Transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communications device 410, as well as based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying (QPSK), M-phase shift keying (M-PSK), M-quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • FEC forward error correction
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying
  • M-PSK M-phase shift keying
  • M-QAM M-quadrature amplitude modulation
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more spatial streams. Transmit processor 416 then maps each spatial stream to a subcarrier, multiplexes it with a reference signal (eg, a pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel carrying a stream of time-domain multi-carrier symbols. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs transmit analog precoding/beamforming operations on the time domain multi-carrier symbol stream. Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into a radio frequency stream, which is then provided to a different antenna 420.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives the signal via its respective antenna 452 at the first communications device 450 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the radio frequency carrier and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • the receive processor 456 and the multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • Multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from receiver 454.
  • the receive processor 456 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the received analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458.
  • the first communication device 450 is any spatial stream that is the destination. The symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in the receive processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover upper layer data and control signals transmitted by the second communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 may be associated with memory 460 which stores program code and data. Memory 460 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 459 In transmission from the second communication device 410 to the second communication device 450, the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer packets from the core network. The upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to a controller/processor 459.
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements headers based on radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implement L2 layer functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communications device 410 .
  • the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beam forming processing, and then transmits
  • the processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which is simulated precoded/wavelength in the multi-antenna transmit processor 457
  • the beam shaping operation is then provided to different antennas 452 via the transmitter 454 .
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • each receiver 418 receives radio frequency signals through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signals into baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 may be associated with memory 476 that stores program code and data. Memory 476 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 475 In transmission from the first communications device 450 to the second communications device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Using at least one processor together, the first communication device 450 at least: repeatedly sends at least one Preamble according to whether PRACH is performed; and receives the first MAC sub-PDU in the first time window in response to the at least one Preamble being sent,
  • the first MAC sub-PDU indicates a first backoff parameter value; the first backoff time is determined based on at least a product of the first backoff parameter value and a first backoff factor; wherein the first backoff parameter value At least one of and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first communication device 450 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: depending on whether Performing PRACH to repeatedly send at least one Preamble; in response to the at least one Preamble being sent, receiving a first MAC sub-PDU in a first time window, the first MAC sub-PDU indicating a first backoff parameter value; according to at least the The product of the first rollback parameter value and the first rollback factor determines the first rollback time; wherein at least one of the first rollback parameter value and the first rollback factor depends on whether the first rollback parameter value and the first rollback factor are executed.
  • PRACH repeats.
  • the second communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the At least one processor is used together.
  • the second communication device 410 at least: receives at least one Preamble; in response to the at least one Preamble being received, sends a first MAC sub-PDU, where the first MAC sub-PDU indicates a first backoff parameter value; wherein, The at least one Preamble is sent according to whether PRACH repetition is performed; the first MAC sub-PDU is received in the first time window; the product of at least the first backoff parameter value and the first backoff factor is used to determine the A backoff time; at least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the second communication device 410 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: receiving at least A Preamble; as a response to the at least one Preamble being received, sending a first MAC sub-PDU, the first MAC sub-PDU indicating a first backoff parameter value; wherein the at least one Preamble is sent according to whether PRACH repetition is performed ; the first MAC sub-PDU is received in the first time window; at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor is used to determine the first backoff time; the first backoff time At least one of the parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • At least one of the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 is used to receive the first MAC sub-PDU.
  • At least one of the antenna 420, the transmitter 418, the transmission processor 416, and the controller/processor 475 is used to send the first MAC sub-PDU.
  • At least one of the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 is used to receive the first signaling set.
  • At least one of the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 is used to receive the first signaling set.
  • At least one of the antenna 420, the transmitter 418, the transmission processor 416, and the controller/processor 475 is used to send at least one of the first signaling sets.
  • a signal is used to send at least one of the first signaling sets.
  • At least one of the antenna 452, the transmitter 454, the transmission processor 468, and the controller/processor 459 is used to send the at least one Preamble.
  • At least one of the antenna 420, the receiver 418, the receiving processor 470, and the controller/processor 475 is used to receive the at least one Preamble.
  • At least one of the antenna 420, the receiver 418, the receiving processor 470, and the controller/processor 475 is used to receive at least one Preamble of the at least one Preamble. .
  • the first communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 450 is a user equipment.
  • the first communication device 450 is a user equipment that supports a large delay difference.
  • the first communication device 450 is a user equipment supporting NTN.
  • the first communication device 450 is an aircraft device.
  • the first communication device 450 has positioning capabilities.
  • the first communication device 450 does not have constant energy capability.
  • the first communication device 450 is a user equipment supporting TN.
  • the second communication device 410 is a base station device (gNB/eNB/ng-eNB).
  • the second communication device 410 is a base station device that supports a large delay difference.
  • the second communication device 410 is a base station device supporting NTN.
  • the second communication device 410 is a satellite device.
  • the second communication device 410 is a flight platform device.
  • the second communication device 410 is a base station device supporting TN.
  • Embodiment 5 illustrates a wireless signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 . It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission order and implementation order in this application.
  • step S5101 For the first node U01 , in step S5101, at least one Preamble is repeatedly sent according to whether PRACH is performed; in step S5102, as a response to the at least one Preamble being sent, the first MAC sub-PDU is received in the first time window, The first MAC sub-PDU indicates a first backoff parameter value; in step S5103, determine the first backoff time based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor; in step S5104, After the first backoff time, a random access resource selection process is performed.
  • step S5201 the at least one Preamble is received; in step S5202, the first MAC sub-PDU is sent.
  • At least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first backoff time depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first node U01 is a user equipment.
  • the first node U01 is a base station device.
  • the first node U01 is a relay device.
  • the second node N02 is a base station device.
  • the second node N02 is a user equipment.
  • the second node N02 is a relay device.
  • the second node N02 includes a TRP.
  • the second node N02 includes two TRPs.
  • the second node N02 includes a first TRP and a second TRP.
  • the second node N02 is the maintenance base station of a serving cell of the first node U01.
  • the second node N02 is the maintenance base station of the first cell.
  • the first node U01 is a user equipment
  • the second node N02 is a base station equipment.
  • the first node U01 is a user equipment
  • the second node N02 is a relay device.
  • the first node U01 is a user equipment
  • the second node N02 is a user equipment
  • the first node U01 is a base station equipment
  • the second node N02 is a base station equipment
  • the first node U01 is a relay device
  • the second node N02 is a base station device.
  • the first node U01 and the second node N02 are connected through a uu port.
  • the first node U01 and the second node N02 are connected through an Xn port.
  • the first node U01 and the second node N02 are connected through an X2 port.
  • the first node U01 and the second node N02 are connected through a PC5 port.
  • the first node U01 and the second node N02 are connected through an air interface.
  • the recipient of the at least one preamble is the first TRP.
  • the sender of the first PDCCH is the first TRP.
  • the sender of the first PDCCH is the second TRP.
  • the receiver of the at least one preamble includes at least the first TRP and the second TRP.
  • the sender of the first PDCCH is the first TRP.
  • the sender of the first PDCCH is the second TRP.
  • the conditions for selecting CFRA (contention-free Random Access) resources are not met.
  • the first node U01 in response to the first backoff time being determined, performs a random access resource selection process after the first backoff time.
  • the first node U01 performs a random access resource selection process.
  • the first node U01 performs a random access resource selection process.
  • the first node U01 when at least the first backoff time passes from the time when the first backoff time is determined, the first node U01 performs a random access resource selection process.
  • the first node U01 when at least the first backoff time passes from the moment when the first backoff time is determined, the first node U01 performs a random access resource selection process.
  • the first node U01 does not perform a random access resource selection process.
  • the random access resource selection process is performed after the first back-off time.
  • the behavior of "performing a random access resource selection process after the first backoff time” has nothing to do with whether the condition for reselecting the number of PRACH repetitions during the first backoff time is met.
  • Embodiment 6 illustrates a wireless signal transmission flow chart according to another embodiment of the present application, as shown in FIG. 6 . It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission order and implementation order in this application.
  • a first signaling set is received, the first signaling set indicates at least a first candidate backoff factor; in step S6102, the first backoff factor is set to the Two candidate backoff factors; in step S6103, determine whether to perform PRACH repetition. If PRACH repetition is performed, proceed to step S6104(a); otherwise, step S6104(a) will not be executed; in step S6104(a), The first fallback factor is set as the first candidate fallback factor; in step S6104(b), the first fallback factor is set as the second candidate fallback factor; in step S6105, The first backoff factor is set as the third candidate backoff factor.
  • step S6301 the first signaling set is sent.
  • the first backoff factor is a candidate backoff factor in a first candidate backoff factor set, and the first candidate backoff factor set includes at least a first candidate backoff factor and a second candidate backoff factor.
  • Backoff factor; the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the third node N03 is the second node N02 in this application.
  • the third node N03 is not the second node N02 in this application.
  • the third node N03 is the same as the second node N02 in this application.
  • the third node N03 is different from the second node N02 in this application.
  • the third node N03 includes a base station device.
  • the third node N03 includes a relay device.
  • the third node N03 includes a TRP.
  • the third node N03 includes two TRPs.
  • the sender of the first signaling set includes a node.
  • the senders of the first signaling set include multiple nodes.
  • the sender of the first signaling set includes the maintenance base station of a serving cell of the first node U01.
  • the first signaling set includes at least the former of an RRC message or a MAC CE (Control Element) or a DCI.
  • the first signaling set includes MAC CE.
  • the first signaling set includes RRC messages and MAC CE.
  • the first signaling set includes DCI.
  • the first signaling set includes RRC messages and DCI.
  • the first signaling set includes at least RRC messages (Message).
  • the first signaling set only includes the RRC message.
  • the first signaling set includes at least one RRC message.
  • the first signaling set includes at least one RRC IE (Information Element).
  • the first signaling set includes at least one RRC field (field).
  • the first signaling set includes broadcast messages.
  • the first signaling set includes unicast messages.
  • the logical channel corresponding to the first signaling set includes BCCH (Broadcast Control Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the logical channel corresponding to the first signaling set includes DCCH (Dedicated Control Channel).
  • the first signaling set includes SIB1 (System Information Block 1, System Information Block 1) messages.
  • SIB1 System Information Block 1, System Information Block 1
  • the first signaling set includes ServingCellConfigCommonSIB IE.
  • the first signaling set includes UplinkConfigCommonSIB IE.
  • the first signaling set includes BWP-UplinkCommon IE.
  • the first signaling set includes UplinkConfigCommon IE.
  • the first signaling set includes RACH-ConfigCommon IE.
  • the first signaling set includes at least one RRC domain in the RACH-ConfigCommon IE.
  • an RRC field in the first signaling set indicates the first candidate backoff factor.
  • the name of the one RRC domain includes scalingFactorBI.
  • the name of the one RRC domain includes at least one of scalingFactorBI or Msg1 (Message 1, Message 1) or PRACH or Repetition or -r18.
  • the one RRC domain is the scalingFactorBI-r18 domain.
  • the one RRC domain is the scalingFactorBI domain.
  • the one RRC domain is not the scalingFactorBI domain.
  • the one RRC domain is the scalingFactorBI r18 domain.
  • the one RRC domain belongs to the RA-Prioritization IE.
  • the one RRC domain does not belong to the RA-Prioritization IE.
  • the first candidate backoff factor is a scalingFactorBI.
  • the first candidate backoff factor is a scalingFactorBI configured for PRACH repetition.
  • the first candidate backoff factor is configurable.
  • the first candidate backoff factor is configured.
  • the first candidate backoff factor is configured for PRACH repetition.
  • the first candidate backoff factor is configured as a candidate of the first candidate backoff factor.
  • At least one candidate of the first candidate backoff factor is greater than 1.
  • each candidate of the first candidate backoff factor is greater than 1.
  • one candidate of the first candidate backoff factor is 1.
  • any candidate of the first candidate backoff factor is not 1.
  • the candidates for the first candidate backoff factor include an integer greater than 1.
  • the candidates for the first candidate backoff factor include non-integers greater than 1.
  • the candidates for the first candidate backoff factor include at least one of 1.25 or 1.5 or 1.75.
  • the candidates for the first candidate backoff factor include at least one of 2, 4, or 8.
  • At least one candidate of the first candidate backoff factor is not greater than 1.
  • each candidate of the first candidate backoff factor is not greater than 1.
  • candidates for the first candidate backoff factor include 0, 0.25, 0.5, and 0.75.
  • the candidates for the first candidate backoff factor include at least one of 0, 0.25, 0.5, or 0.75.
  • the first candidate set of backoff factors only includes the first candidate backoff factor and the second candidate backoff factor.
  • the first candidate set of backoff factors includes at least the first candidate backoff factor, the second candidate backoff factor, and the third candidate backoff factor.
  • the second candidate backoff factor is a constant.
  • the second candidate backoff factor is not configured.
  • the second candidate backoff factor is predefined.
  • the second candidate backoff factor is 1.
  • the third candidate backoff factor is configurable.
  • the third candidate backoff factor is configured by an RRC message.
  • the third candidate backoff factor candidate is not greater than 1.
  • candidates for the third candidate backoff factor include 0, 0.25, 0.5, and 0.75.
  • the third candidate backoff factor is not configured.
  • the third candidate backoff factor is configured.
  • the third candidate backoff factor is configured to NSAG (Network Slice AS Group, Network Slice AS (Access Stratum, Access Stratum) group).
  • NSAG Network Slice AS Group, Network Slice AS (Access Stratum, Access Stratum) group.
  • the third candidate backoff factor is configured for BFR (Beam Failure Recovery).
  • the third candidate backoff factor is not configured for PRACH repetition.
  • the third candidate backoff factor is indicated by a scalingFactorBI field in the first signaling set.
  • the third candidate backoff factor is indicated by a scalingFactorBI field in an RA-Prioritization IE in the first signaling set.
  • step S6102 is optional.
  • step S6102 exists.
  • step S6102 does not exist.
  • step S6104(b) is optional.
  • step S6104(b) exists.
  • step S6104(b) does not exist.
  • step S6102 and step S6104(b) exist.
  • step S6102 exists, and step S6104(b) does not exist.
  • the first backoff factor is first set to the second candidate backoff factor; After the backoff factor is set as the second candidate backoff factor, it is determined whether to set the first backoff factor as the first candidate backoff factor according to whether PRACH repetition is performed.
  • the "determining whether to set the first backoff factor as the first candidate backoff factor according to whether PRACH repetition is performed" includes: only when at least PRACH repetition is performed, setting The first backoff factor is set as the first candidate backoff factor.
  • the "determining whether to set the first backoff factor as the first candidate backoff factor based on whether to perform PRACH repetition" includes: as long as PRACH repetition is performed, the first backoff factor is set to the first candidate backoff factor. A backoff factor is set as the first candidate backoff factor.
  • the first backoff factor is set to the first candidate backoff factor.
  • the "determining whether to set the first backoff factor as the first candidate backoff factor based on whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is not performed, the first backoff factor is set to the first candidate backoff factor. A backoff factor is not set as the first candidate backoff factor.
  • the "determining whether to set the first backoff factor as the first candidate backoff factor based on whether to perform PRACH repetition” includes: the “the first backoff factor” "The factor is not set as the first candidate backoff factor” includes: the first backoff factor is not reset.
  • the "determining whether to set the first backoff factor as the first candidate backoff factor based on whether to perform PRACH repetition” includes: the “the first backoff factor” "The factor is not set as the first candidate backoff factor” includes: the first backoff factor is set as the third candidate backoff factor.
  • step S6102 does not exist, and the step S6104(b) exists.
  • the first backoff factor is repeatedly set according to whether PRACH is executed.
  • the "setting the first backoff factor according to whether PRACH repetition is performed” includes: setting the first backoff factor to the first backoff factor only when at least PRACH repetition is performed. A candidate backoff factor.
  • the "setting the first backoff factor according to whether PRACH repetition is performed" includes: setting the first backoff factor as the first candidate whenever PRACH repetition is performed. Fallback factor.
  • the "setting the first backoff factor according to whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is performed, setting the first fallback factor to the first candidate Fallback factor.
  • the "setting the first backoff factor according to whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is not performed, setting the first fallback factor to the second candidate Fallback factor.
  • the "setting the first backoff factor according to whether PRACH repetition is performed" includes: if PRACH repetition is not performed, setting the first fallback factor to the third candidate Fallback factor.
  • step S6105 is optional.
  • step S6105 exists.
  • PRACH repetition is not performed.
  • step S6105 does not exist.
  • PRACH repetition is not performed.
  • PRACH repetition is performed.
  • step S6105 and step S6104(a) do not exist at the same time.
  • the step S6104(a) does not exist and the step S6105 does not exist.
  • the step S6104(a) exists and the step S6105 does not exist.
  • the step S6104(a) does not exist, and the step S6105 exists.
  • step S6105 exists is related to whether the third candidate backoff factor is configured.
  • step S6105 exists is related to the triggering condition of the first random access process.
  • Embodiment 7 illustrates a wireless signal transmission flow chart according to yet another embodiment of the present application, as shown in FIG. 7 . It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission order and implementation order in this application.
  • step S7101 receive the first MAC sub-PDU; in step S7102, set the first backoff variable to the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor; In step S7103, the first backoff time is determined based on at least the first backoff variable.
  • the phrase determining the first backoff time based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor includes: setting a first backoff variable to the first backoff parameter product of value and the first backoff factor; determined based on at least the first backoff variable The first rollback time.
  • the first node U01 repeatedly sends at least one Preamble according to whether PRACH is performed; as a response to the at least one Preamble being sent, the first MAC sub-PDU is received in the first time window, and the first MAC The sub-PDU indicates a first fallback parameter value; in response to the first MAC sub-PDU being received, the first fallback variable is set to the product of the first fallback parameter value and the first fallback factor; In response to the first random access procedure not being completed, the first backoff time is determined based on at least the first backoff variable.
  • PRACH repetition is not determined to be performed; at least one Preamble is sent; as a response to the at least one Preamble being sent, the first MAC sub-code is received in the first time window PDU, the first MAC sub-PDU indicates a first fallback parameter value; the first fallback variable is set to the product of the first fallback parameter value and the first fallback factor; according to at least the first fallback parameter The rollback variable determines the first rollback time; the first rollback factor is the second candidate rollback factor; and the first rollback parameter value is the second candidate rollback parameter value.
  • PRACH repetition is determined to be performed; at least one Preamble is sent; as a response to the at least one Preamble being sent, the first MAC sub-PDU is received in the first time window , the first MAC sub-PDU indicates a first fallback parameter value; the first fallback variable is set to the product of the first fallback parameter value and the first fallback factor; according to at least the first fallback parameter The backoff variable determines the first backoff time; the first backoff factor is the second candidate backoff factor; and the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the second candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value.
  • the first fallback variable is a variable.
  • the first fallback variable is stored.
  • the first fallback variable is recorded.
  • the unit of the first backoff variable is milliseconds.
  • the unit of the first rollback variable is the same as the unit of the first rollback parameter value.
  • the first backoff variable is used to record the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first fallback variable is PREAMBLE_BACKOFF.
  • the first backoff variable is PREAMBLE_BACKOFF.
  • the first backoff variable is not PREAMBLE_BACKOFF.
  • the name of the first fallback variable includes PREAMBLE_BACKOFF.
  • the name of the first fallback variable includes at least one of PREAMBLE_BACKOFF or Msg1 (Message 1, Message 1) or PRACH or Repetition.
  • setting the first rollback variable to the product of the first rollback parameter value and the first rollback factor includes: setting the first rollback variable to the first rollback variable A backoff parameter value multiplied by the first backoff factor.
  • the "setting the first rollback variable as the product of the first rollback parameter value and the first rollback factor” includes: the first rollback variable and the first rollback factor.
  • the backoff parameter value is equal to the product of the first backoff factor.
  • the first backoff variable in response to the first MAC sub-PDU being received, is set to the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first fallback variable is set to the value of the first fallback parameter and the The product of the first backoff factors.
  • the first backoff time is determined according to the first backoff variable.
  • the first backoff time is determined according to the first backoff variable.
  • the first backoff time is determined according to the first backoff variable.
  • determining the first rollback time based on the first rollback variable includes: selecting the first rollback time based on the first rollback variable.
  • determining the first rollback time according to the first rollback variable includes: determining the first rollback time between 0 and the first rollback variable.
  • the "determining the first backoff time based on the first backoff variable" includes: selecting a random backoff time between 0 and the first backoff variable. as the first rollback time.
  • the "determining the first rollback time based on the first rollback variable" includes: randomly selecting the first rollback time between 0 and the first rollback variable according to a uniform distribution. First fallback time.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram in which the first fallback parameter value is a candidate fallback parameter value in the first candidate fallback parameter value set according to an embodiment of the present application.
  • the first fallback parameter value is a candidate fallback parameter value in a first candidate fallback parameter value set, and the first candidate fallback parameter value set includes at least a first candidate fallback parameter value and the second candidate fallback parameter value; the first fallback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first set of candidate fallback parameter values includes only the first candidate fallback parameter value and the second candidate fallback parameter value.
  • the first candidate rollback parameter value set includes another candidate rollback parameter value besides the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value.
  • each candidate rollback parameter value in the first set of candidate rollback parameter values is determined by looking up a table.
  • At least one candidate rollback parameter value in the first set of candidate rollback parameter values is determined by looking up a table.
  • the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value are equal.
  • the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value are not equal.
  • one of the first candidate fallback parameter value and the second candidate fallback parameter value is reserved.
  • neither the first candidate fallback parameter value nor the second candidate fallback parameter value is reserved.
  • the first fallback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed includes: only when at least PRACH repetition is performed, the first fallback parameter value is the first candidate fallback parameter value. .
  • the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed includes: as long as PRACH repetition is performed, the first rollback parameter value is the first candidate rollback parameter value.
  • the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed includes: if PRACH repetition is performed, the first rollback parameter value is the first candidate rollback parameter value.
  • the first fallback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed includes: if PRACH repetition is not performed, the first fallback parameter value is the second candidate fallback parameter value.
  • the first MAC sub-PDU indicates at least the first backoff parameter value.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first set of candidate backoff parameter values.
  • the first MAC sub-PDU indicates a candidate fallback parameter value in the first set of candidate fallback parameter values.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first candidate backoff parameter value or the second candidate backoff parameter value.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first candidate backoff parameter value
  • the first candidate backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value only when at least PRACH repetition is performed.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first candidate backoff parameter value, and the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first candidate backoff parameter value, and the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first MAC sub-PDU indicates the second candidate backoff parameter value
  • the The first fallback parameter value is the second candidate fallback parameter value
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram in which the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table and the second candidate rollback parameter value depends on the second rollback table according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 9 .
  • the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value depends on the second rollback table
  • the first rollback table includes M1 indexes, M2 indexes among the M1 indexes indicate M2 candidate rollback parameter values
  • the second rollback table includes N1 indexes, and N2 indexes among the N1 indexes indicate N2 candidate rollback parameter values. Return parameter value; the first rollback table and the second rollback table are different.
  • the first node stores the first rollback table and the second rollback table.
  • the first fallback table is used for PRACH repetition.
  • the first fallback table is only used for PRACH repetition.
  • the first fallback table is not Table 7.2-1 in Section 7.2 of 3GPP TS 38.321.
  • the second fallback table is not used for PRACH repetition.
  • the second fallback table is Table 7.2-1 in Section 7.2 of 3GPP TS 38.321.
  • the first fallback table is not Table 7.2-1 in Section 7.2 of 3GPP TS 38.321
  • the second fallback table is Table 7.2-1 in Section 7.2 of 3GPP TS 38.321.
  • the first rollback table and the second rollback table are both predefined.
  • the first rollback table and the second rollback table are two tables.
  • any index in the first rollback table is an integer that is not less than 0 and not greater than M1-1.
  • the index i in the first rollback table is not less than 0 and not greater than the M2-1, the index i corresponds to the candidate rollback parameter value #i.
  • the index i in the first rollback table is greater than the M2-1, the index i is reserved.
  • the index i in the first rollback table is greater than the M2-1, the index i does not indicate any candidate rollback parameter value.
  • the M1 is larger than the M2.
  • the M1 is equal to the M2.
  • M1 is equal to 16, and M2 is equal to 13.
  • M1 is equal to 16, and M2 is equal to 14.
  • M1 is equal to 16, and M2 is equal to 15.
  • M1 is equal to 16, and M2 is equal to 16.
  • any index in the second rollback table is an integer that is not less than 0 and not greater than N1-1.
  • the index j in the second rollback table is not less than 0 and not greater than the N2-1, the index j corresponds to the candidate rollback parameter value j.
  • the index j in the second rollback table is greater than the N2-1, the index j is reserved.
  • the index j in the second rollback table is greater than the N2-1, the index j does not indicate any candidate rollback parameter value.
  • the N1 is greater than the N2.
  • the N1 is equal to the N2.
  • N1 is equal to 16, and N2 is equal to 14.
  • N1 is equal to 16, and N2 is equal to 15.
  • the M1 and the N1 are not equal.
  • the M1 and the N1 are equal.
  • the M2 and the N2 are equal.
  • the M2 and the N2 are not equal.
  • the candidate rollback parameter value indicated by index i in the first rollback table and the candidate rollback parameter value indicated by index j in the first rollback table are not equal; so Index i in the first rollback table and index j in the second rollback table equal.
  • the i is any integer that is not less than 0 and not greater than the M2-1.
  • the i is any integer among M0 integers, any integer among the M0 integers is not less than 0 and not greater than the M2-1, and the M0 is less than the Said M2, said M0 is greater than 0.
  • the M0 integers only include 0.
  • the M0 integers only include 0 and 1.
  • the first candidate rollback parameter value is a candidate rollback parameter value in the first rollback table.
  • the first candidate rollback parameter value is the candidate rollback parameter value indicated by the first index in the first rollback table.
  • the first candidate fallback parameter value belongs to the first fallback table.
  • the first candidate rollback parameter value is determined in the first rollback table.
  • the second candidate rollback parameter value is a candidate rollback parameter value in the second rollback table.
  • the second candidate rollback parameter value is the candidate rollback parameter value indicated by the second index in the second rollback table.
  • the second candidate fallback parameter value belongs to the second fallback table.
  • the second candidate fallback parameter value is determined in the second fallback table.
  • the first MAC sub-PDU indicates a first index.
  • the first MAC sub-PDU is set as the first index.
  • the first index is an integer that is not less than 0 and not greater than M2-1.
  • the first index is one of the M2 indexes.
  • the first index indicates the first candidate fallback parameter value in the first fallback table.
  • the first index is an integer that is not less than 0 and not greater than N2-1.
  • the first index is one of the N2 indexes.
  • the first index indicates the second candidate fallback parameter value in the second fallback table.
  • the first index is reserved.
  • the first index is reserved.
  • the first index indicates the first candidate rollback parameter value; in the second rollback table, the first index indicates the first rollback parameter value. Two candidate fallback parameter values.
  • the first index indicates the first candidate rollback parameter value; in the second rollback table, the first index is reserved.
  • the first index is reserved; in the second rollback table, the first index indicates the second candidate rollback parameter value.
  • the first backoff parameter value is determined in the first backoff table only when at least PRACH repetition is performed.
  • the first fallback parameter value is determined in the first fallback table.
  • the first backoff parameter value is determined in the first backoff table.
  • the first fallback parameter value is determined in the second fallback table.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first candidate backoff parameter value in the first backoff table only when at least PRACH repetition is performed.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first candidate fallback parameter value in the first fallback table.
  • the first MAC sub-PDU indicates the first candidate fallback parameter value in the first fallback table.
  • the first MAC sub-PDU indicates the second candidate fallback parameter value in the second fallback table.
  • the first index in the first MAC sub-PDU indicates the first candidate fallback parameter value in the first fallback table only when at least PRACH repetition is performed.
  • the first index in the first MAC sub-PDU indicates the first candidate backoff parameter value in the first backoff table.
  • the first index in the first MAC sub-PDU indicates the first candidate backoff parameter value in the first backoff table.
  • the first index in the first MAC sub-PDU indicates the second candidate fallback parameter value in the second fallback table.
  • the first fallback parameter value is determined in the second fallback table.
  • the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value indicated by the first index in the second backoff table.
  • the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value indicated by the first index in the second backoff table.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram in which both the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value depend on the first rollback table according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 10 .
  • both the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value depend on a first rollback table
  • the first rollback table includes Q1 indexes; the Q1 indexes Q2 indexes in indicate Q2 candidate fallback parameter values; Q3 indexes among the Q1 indexes indicate Q3 candidate fallback parameter values; the first candidate fallback parameter value is the Q2 candidate fallback parameter value
  • One candidate fallback parameter value among the parameter values, the second candidate fallback parameter value is one of the Q3 candidate fallback parameter values; the first candidate fallback parameter value and the The second candidate fallback parameter value is associated to the same index.
  • the first candidate rollback parameter value is a candidate rollback parameter value in the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value is a candidate rollback parameter value in the first rollback table. Another candidate fallback parameter value.
  • the first candidate rollback parameter value is the candidate rollback parameter value indicated by the first index in the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value is the Another candidate fallback parameter value in the first fallback table indicated by the first index.
  • the first candidate rollback parameter value belongs to the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value belongs to the first rollback table
  • the first candidate rollback parameter value or the second candidate rollback parameter value is determined in the first rollback table.
  • the first fallback table is predefined.
  • the first fallback table includes Table 7.2-1 in Section 7.2 of 3GPP TS 38.321.
  • the index #i in the first rollback table is not less than 0 and not greater than the Q2-1, the index #i corresponds to the candidate rollback parameter value #i.
  • the index #i is reserved.
  • the index #i does not indicate any candidate fallback parameter value.
  • the index #j in the first rollback table is not less than 0 and not greater than the Q3-1, the index #j corresponds to the candidate rollback parameter value #j.
  • the index #j is reserved.
  • the index #j does not indicate any candidate fallback parameter value.
  • Q1 is a positive integer.
  • Q1 is equal to 16.
  • Q1 is equal to 32.
  • the Q1 is not smaller than the Q2.
  • the Q1 is not smaller than the Q3.
  • the Q1 is greater than the Q3.
  • the Q2 candidate backoff parameter values are used for PRACH repetition.
  • the Q2 candidate backoff parameter values are only used for PRACH repetition.
  • the Q3 candidate backoff parameter values are not used for PRACH repetition.
  • Q2 and Q3 are equal.
  • the Q2 and the Q3 are not equal.
  • the Q2 is greater than the Q3.
  • the Q2 is smaller than the Q3.
  • the first MAC sub-PDU indicates a first index.
  • the first MAC sub-PDU is set as the first index.
  • the first index is an integer that is not less than 0 and not greater than Q2-1.
  • the first index is an integer that is not less than 0 and not greater than Q3-1.
  • the first index is one of the Q2 indexes.
  • the first index is one of the Q3 indexes.
  • the first candidate fallback parameter value and the second candidate fallback parameter value are associated to the first index.
  • the first index indicates the first candidate backoff parameter value and the second candidate backoff parameter value.
  • whether to perform PRACH repetition is used to determine whether to determine the first backoff parameter value among the Q2 candidate backoff parameter values or to determine the first backoff parameter value among the Q3 candidate backoff parameter values. Fallback parameter value.
  • the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value indicated by the first index among the Q2 candidate backoff parameter values.
  • the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value indicated by the first index among the Q2 candidate backoff parameter values.
  • the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value indicated by the first index among the Q2 candidate backoff parameter values.
  • the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value indicated by the first index among the Q3 candidate backoff parameter values.
  • the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value indicated by the first index among the Q3 candidate backoff parameter values.
  • the first rollback table includes three columns.
  • the first column in the first rollback table includes the Q1 indexes
  • the second column in the first rollback table includes the Q2 candidate rollback parameters. value
  • the third column in the first rollback table includes the Q3 candidate rollback parameter values.
  • the first column in the first rollback table includes the Q1 indexes
  • the second column in the first rollback table includes the Q3 candidate rollback parameters. value
  • the third column in the first rollback table includes the Q2 candidate rollback parameter values.
  • Table 10.1 is the first rollback table; the first column in the Table 10.1 includes the 16 indexes, and the second column in the Table 10.1 includes the Q2 candidate fallback parameter values, the third column in the first fallback table includes the Q3 candidate fallback parameter values; the third column in the table 10.1 is used for PRACH repetition; the Q2 is equal to 14; the Q3 is not greater than 16.
  • At least one of the candidate backoff parameter value corresponding to index 0 or the candidate backoff parameter value corresponding to index 1 is reserved.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 0 and the candidate backoff parameter value corresponding to index 1 are not reserved.
  • At least one of the candidate backoff parameter value corresponding to the index 14 or the candidate backoff parameter value corresponding to the index 15 is not reserved.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to the index 14 and the candidate backoff parameter value corresponding to the index 15 are reserved.
  • the first rollback table includes two columns.
  • the first column in the first rollback table includes the Q1 indexes.
  • the second column in the first rollback table includes the Q3 candidate rollback parameter values.
  • the second column in the first rollback table defaults to non-PRACH repetition.
  • the second column in the first rollback table corresponds to the Q3 candidate rollback parameter values.
  • the second column in the first fallback table corresponds to the Q2 candidates Fallback parameter value.
  • the second column in the first rollback table corresponds to the Q2 candidate rollback parameter values.
  • Table 10.2 is the first rollback table; the first column in the Table 10.1 includes the 16 indexes, and the second column in the Table 10.2 includes the indexes for non- There are 14 candidate fallback parameter values for PRACH repetition; for PRACH repetition, the second column in the first fallback table corresponds to the Q2 candidate fallback parameter values; the Q2 is not greater than 16.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 0 is not equal to 5.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 0 is equal to 5.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 1 is not equal to 10.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 1 is equal to 10.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 14 is not reserved.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 14 is reserved.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 15 is not reserved.
  • the candidate backoff parameter value corresponding to index 15 is reserved.
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of determining the first rollback time according to the first rollback variable and the first parameter according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 11 .
  • the phrase determining the first rollback time based on at least the first rollback variable includes: determining the first rollback time based on the first rollback variable and a first parameter; The first parameter is related to the number of PRACH repetitions; PRACH repetitions are performed.
  • the first backoff time is determined according to the first backoff variable and the first parameter only when PRACH repetition is performed.
  • PRACH repetition is determined to be performed; at least one Preamble is sent; as a response to the at least one Preamble being sent, the first MAC sub-PDU is received in the first time window , the first MAC sub-PDU indicates a first fallback parameter value; the first fallback variable is set to the product of the first fallback parameter value and the first fallback factor; according to the first fallback The variable and the first parameter determine the first backoff time; the first parameter is related to the number of PRACH repetitions.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the second candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the first candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the first candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value.
  • the first backoff factor is the second candidate backoff factor; the first backoff parameter value is the second candidate backoff parameter value.
  • the first parameter is related to the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble.
  • the first parameter is related to the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble.
  • the first parameter is linearly related to the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble.
  • the first parameter is linearly related to the reciprocal of the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble.
  • the first parameter is related to the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble in the first random access process.
  • the first parameter is related to the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble in the first random access process.
  • the first parameter is linearly related to the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble in the first random access process.
  • the first parameter is linearly related to the reciprocal of the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble in the first random access process.
  • the first parameter is the number of PRACH repetitions corresponding to the at least one Preamble.
  • the first parameter is the number of Preambles in the at least one Preamble.
  • the first parameter is the number of time-frequency resources occupied by the at least one Preamble.
  • the first parameter is the number of PRACH repetitions corresponding to the random access resource group associated with the at least one Preamble.
  • the "determining the first rollback time based on the first rollback variable and the first parameter" includes: determining the second rollback time based on the first rollback variable, and determining the second rollback time based on the first rollback variable.
  • the second fallback time and the first parameter determine the first fallback time.
  • the second backoff time is determined between 0 and the first backoff variable.
  • a random backoff time between 0 and the first backoff variable is selected as the second backoff time.
  • the second backoff time is randomly selected according to a uniform distribution between 0 and the first backoff variable.
  • the first backoff time is related to (the product of the second backoff time and the first parameter).
  • the first backoff time is equal to (the product of the second backoff time and the first parameter).
  • the first backoff time is linearly related to (the product of the second backoff time and the first parameter).
  • the first backoff time the second backoff time ⁇ the first parameter.
  • the "determining the first rollback time based on the first rollback variable and the first parameter" includes: determining the second rollback time based on the first rollback variable and the first parameter. variable, the first rollback time is determined according to the second rollback variable.
  • the phrase determining the first backoff time based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor includes: setting the second backoff variable to the first backoff variable. A product of a backoff parameter value, the first backoff factor and the first parameter; determining the first backoff time based on at least the second backoff variable.
  • the first backoff variable is the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the first backoff variable may be replaced by: the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor.
  • the "determining the second fallback variable based on the first fallback variable and the first parameter" includes: the second fallback variable depends on the first fallback variable variables and the first parameter.
  • the "determining a second fallback variable based on the first fallback variable and the first parameter" includes Included: the second fallback variable is related to both the first fallback variable and the first parameter.
  • the second fallback variable is related to (the product of the first fallback variable and the first parameter).
  • the second fallback variable sum (the product of the first fallback variable and the first parameter) is equal to the second fallback variable.
  • the second backoff variable and (the product of the first backoff variable and the first parameter) are linearly related.
  • the second fallback variable the first fallback variable ⁇ the first parameter.
  • the first backoff time is determined between 0 and the second backoff variable.
  • a random backoff time between 0 and the second backoff variable is selected as the first backoff time.
  • the first backoff time is randomly selected according to a uniform distribution between 0 and the second backoff variable.
  • Embodiment 12 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 12 .
  • the processing device 1200 in the first node includes a first receiver 1201 and a first transmitter 1202.
  • the first transmitter 1202 repeatedly sends at least one Preamble according to whether PRACH is executed;
  • the first receiver 1201 in response to the at least one Preamble being sent, receives the first MAC sub-PDU in the first time window, and the first MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value; according to at least the first The product of a backoff parameter value and the first backoff factor determines the first backoff time;
  • At least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first receiver 1201 receives a first signaling set indicating at least a first candidate backoff factor; wherein the first backoff factor is a first candidate backoff factor.
  • a candidate backoff factor in the backoff factor set, the first candidate backoff factor set includes at least a first candidate backoff factor and a second candidate backoff factor; the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first fallback parameter value is a candidate fallback parameter value in a first candidate fallback parameter value set, and the first candidate fallback parameter value set includes at least a first candidate fallback parameter value and a second candidate rollback parameter value; the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value depends on the second rollback table
  • the first rollback table includes M1 indexes, so M2 indexes among the M1 indexes indicate M2 candidate rollback parameter values
  • the second rollback table includes N1 indexes, and N2 indexes among the N1 indexes indicate N2 candidate rollback parameter values
  • the first rollback table and the second rollback table are different.
  • both the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value depend on a first rollback table
  • the first rollback table includes Q1 indexes; among the Q1 indexes
  • the Q2 indexes indicate Q2 candidate fallback parameter values;
  • the Q3 indexes among the Q1 indexes indicate Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value is the Q2 candidate fallback parameter value
  • the second candidate fallback parameter value is a candidate fallback parameter value among the Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value and the The second candidate fallback parameter value is associated to the same index.
  • the phrase determining the first backoff time based on at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor includes: setting the first backoff variable to the first backoff parameter value The product of the first backoff factor; determining the first backoff time based on at least the first backoff variable.
  • the phrase determining the first rollback time based on at least the first rollback variable includes: determining the first rollback time based on the first rollback variable and a first parameter;
  • the first parameter is related to the number of PRACH repetitions; PRACH repetitions are performed.
  • the first receiver 1201 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data shown in Figure 4 of this application. Source 467.
  • the first receiver 1201 includes the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, and the receiving processor 456 in Figure 4 of this application.
  • the first receiver 1201 includes the antenna 452, the receiver 454, and the receiving processor 456 in Figure 4 of this application.
  • the first transmitter 1202 includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmit processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application.
  • Source 467 the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmit processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application.
  • Source 467 the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmit processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application.
  • Source 467 Source 467.
  • the first transmitter 1202 includes the antenna 452, the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 457, and the transmission processor 468 in Figure 4 of this application.
  • the first transmitter 1202 includes the antenna 452, the transmitter 454, and the transmission processor 468 in Figure 4 of this application.
  • Embodiment 13 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 13 .
  • the processing device 1300 in the second node includes a second transmitter 1301 and a second receiver 1302.
  • the second receiver 1302 receives at least one Preamble
  • the second transmitter 130 in response to the at least one Preamble being received, sends the first MAC sub-PDU, where the first MAC sub-PDU indicates the first backoff parameter value;
  • the at least one Preamble is sent according to whether PRACH repetition is performed; the first MAC sub-PDU is received in the first time window; the relationship between at least the first backoff parameter value and the first backoff factor is The product is used to determine the first backoff time; at least one of the first backoff parameter value and the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the second transmitter 1301 sends a first signaling set indicating at least a first candidate backoff factor; wherein the first backoff factor is a first candidate backoff factor.
  • a candidate backoff factor in the backoff factor set, the first candidate backoff factor set includes at least a first candidate backoff factor and a second candidate backoff factor; the first backoff factor depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first rollback parameter value is a candidate rollback parameter value in a first candidate rollback parameter value set, and the first candidate rollback parameter value set includes at least a first candidate rollback parameter value and a second candidate rollback parameter value; the first rollback parameter value depends on whether PRACH repetition is performed.
  • the first candidate rollback parameter value depends on the first rollback table
  • the second candidate rollback parameter value depends on the second rollback table
  • the first rollback table includes M1 indexes, so M2 indexes among the M1 indexes indicate M2 candidate rollback parameter values
  • the second rollback table includes N1 indexes, and N2 indexes among the N1 indexes indicate N2 candidate rollback parameter values
  • the first rollback table and the second rollback table are different.
  • both the first candidate rollback parameter value and the second candidate rollback parameter value depend on a first rollback table
  • the first rollback table includes Q1 indexes; among the Q1 indexes
  • the Q2 indexes indicate Q2 candidate fallback parameter values;
  • the Q3 indexes among the Q1 indexes indicate Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value is the Q2 candidate fallback parameter value
  • the second candidate fallback parameter value is a candidate fallback parameter value among the Q3 candidate fallback parameter values;
  • the first candidate fallback parameter value and the The second candidate fallback parameter value is associated to the same index.
  • the phrase that at least the product of the first backoff parameter value and the first backoff factor is used to determine the first backoff time includes: the first backoff variable is set to the first backoff The product of a parameter value and the first backoff factor; at least the first backoff variable is used to determine the first backoff time.
  • the phrase at least the first fallback variable is used to determine the first fallback time includes: the first fallback variable and the first parameter are used to determine the first fallback time. time; the first parameter is related to the number of PRACH repetitions; PRACH repetitions are performed.
  • the second transmitter 1301 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 in Figure 4 of this application.
  • the second transmitter 1301 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471 and the transmission processor 416 in Figure 4 of this application.
  • the second transmitter 1301 includes the antenna 420, the transmitter 418, and the transmission processor 416 in Figure 4 of this application.
  • the second receiver 1302 includes the antenna 420, receiver 418, multi-antenna receiving processor 472, receiving processor 470, controller/processor 475, and memory 476 in Figure 4 of this application.
  • the second receiver 1302 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, and the receiving processor 470 in Figure 4 of this application.
  • the second receiver 1302 includes the antenna 420, the receiver 418, and the receiving processor 470 in Figure 4 of this application.
  • User equipment, terminals and UEs in this application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote control aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, wireless sensors, Internet cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC, enhanced MTC) terminals, data cards, Internet cards, vehicle-mounted communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost Cost-effective tablet computers and other wireless communication devices.
  • MTC Machine Type Communication
  • eMTC enhanced MTC
  • the base station or system equipment in this application includes but is not limited to macro cell base station, micro cell base station, home base station, relay base station, gNB (NR Node B) NR Node B, TRP (Transmitter Receiver Point, transmitting and receiving node) and other wireless communications equipment.
  • gNB NR Node B
  • TRP Transmitter Receiver Point

Landscapes

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

Abstract

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

Description

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及覆盖增强的传输方法和装置。
背景技术
覆盖(Coverage)是运营商在进行蜂窝通信网络商业化时考虑的关键因素之一,因为它直接影响服务质量(service quality)以及资本支出(CAPEX)和运营成本(OPEX)。在实际部署的大多数场景中,上行链路(Uplink,UL)性能可能是瓶颈,而在一些新兴的垂直用例中,上行链路流量很大,例如视频上传。在Rel-17“NR(New Radio,新空口)覆盖增强”工作项目(work item,WI)中,针对PUSCH(Physical uplink shared channel,物理上行链路共享信道)、PUCCH(Physical uplink control channel,物理上行链路控制信道)和Msg3(Message 3,消息3)的NR覆盖率进行了扩展增强。然而,PRACH(Physical random access channel,物理随机接入信道)覆盖的提高尚未得到解决。由于PRACH传输在许多过程中都是非常重要的,如初始接入和波束失效恢复,Rel-18成立了“NR覆盖的进一步增强(Further NR coverage enhancements)”工作项目,进一步增强PRACH的上行链路覆盖。
发明内容
现有协议中,通过基于回退时间(backoff time)的随机接入(RandomAccess,RA)回退(backoff)机制解决小区过载(overload)问题,如果用户设备(User Equipment,UE)在随机接入过程中接收到一个回退指示(Backoff Indicator,BI),将PREAMBLE_BACKOFF设置为通过查表确定的一个回退参数值(Backoff Parameter value)和由RRC消息配置的一个回退因子(SCALING_FACTOR_BI)的乘积;如果随机接入过程没有被完成,根据PREAMBLE_BACKOFF确定一个回退时间,在这个回退时间之后才执行随机接入资源选择过程。在随机接入(Random Access)过程中执行PRACH重复(Repetition)是增强PRACH的上行链路覆盖的一种有效手段,由于PRACH重复会导致一次PRACH尝试所占用时频资源增加,当大量用户设备发起随机接入时,小区的过载状态(overload condition)和传统网络相比会发生变化,现有的基于回退时间的随机接入回退机制不能很好的解决PRACH重复的小区负载均衡问题。因此,针对PRACH重复的小区负载均衡问题,随机接入回退机制需要增强。
针对上述问题,本申请提供了一种随机接入的解决方案。针对上述问题描述中,采用NR系统作为一个例子;本申请也同样适用于例如LTE系统的场景;进一步的,虽然本申请的初衷是针对Uu空口,但本申请也能被用于PC5口。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于V2X(Vehicle-to-Everything,车联网)场景,终端与中继,以及中继与基站之间的通信场景,取得类似的终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于IAB(Integrated Access and Backhaul,集成接入和回传)的通信场景,取得类似的终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对地面网络(Terrestrial Network,地面网络)场景,但本申请也同样适用于非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的通信场景,取得类似的TN场景中的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回 退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的仅前者依赖是否执行PRACH重复。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的仅后者依赖是否执行PRACH重复。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者都依赖是否执行PRACH重复。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子(sub)PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元),所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
其中,所述第一回退时间依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何解决PRACH重复的小区过载问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何计算PRACH重复的回退时间。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定第一回退时间。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定第一回退参数值。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定第一回退因子。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:针对PRACH重复的回退时间的计算方式和非PRACH重复的回退时间的计算方式不同。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退参数值和所述第一回退因子都依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一回退时间依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:解决PRACH重复的小区过载问题。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免小区过载。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:调整小区的负载状态。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;
其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个 候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收至少一个Preamble;
作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;
其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间包括:第一回退变量被设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间包括:所述第一回退变量和第一参数被用于确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
第一接收机,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退 时间;
其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收至少一个Preamble;
第二发射机,作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请设计了适合PRACH重复的随机接入回退时间,具备如下优势:
-.避免小区过载;
-.调整小区的负载状态;
-.解决PRACH重复的小区过载问题;
-.提高UE的随机接入成功概率。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的至少一个Preamble和第一MAC子PDU的传输的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图7示出了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一候选回退参数值依赖第一回退表格并且第二候选回退参数值依赖第二回退表格的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一候选回退参数值和第二候选回退参数值都依赖第一回退表格的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的根据第一回退变量和第一参数确定第一回退时间的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的至少一个Preamble和第一MAC子PDU的传输的流程图,如附图1所示。附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一节点,在步骤101中,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;在步骤102中,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;在步骤103中,根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积 确定第一回退时间;其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,确定是否执行PRACH重复。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,确定执行PRACH重复。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,确定不执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述至少一个Preamble属于第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程是一个四步随机接入(4-step RA)过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程是基于竞争的随机接入(Contention Based Random Access,CBRA)过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程在所述第一小区上被执行。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程在针对第一小区所属的小区组的MAC实体上被执行。
作为一个实施例,所述第一小区是SpCell(Special Cell,特殊小区)。
作为一个实施例,所述第一小区是PCell(Primary Cell,主小区)。
作为一个实施例,所述第一小区是PSCell(Primary SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)Cell,SCG主小区)。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:根据是否执行PRACH重复发送一个或者多个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble包括多个Preamble;如果不执行PRACH重复,所述至少一个Preamble包括仅一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,发送K1个Preamble,所述K1大于1;如果不执行PRACH重复,发送仅一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果不执行PRACH重复,发送仅一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,发送K1个Preamble,所述K1大于1。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:根据是否执行PRACH重复选择第一随机接入资源组或者第二随机接入资源组。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的每个Preamble属于第一随机接入资源组;如果不执行PRACH重复,所述至少一个Preamble属于第二随机接入资源组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入资源组和所述第二随机接入资源组不同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入资源组不指示PRACH重复,所述第二随机接入资源组指示PRACH重复。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:根据是否执行PRACH重复确定一个时频资源还是K1时频资源,所述K1大于1。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble,所述K1大于1;如果不执行PRACH重复,在一个时频资源发送一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果不执行PRACH重复,在仅一个时频资源发送一个Preamble。
作为一个实施例,所述“根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble”包括:如果执行PRACH重复,在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble,所述K1大于1。
作为一个实施例,所述“在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble”包括:在所述K1个时频资源中的每个时频资源发送Preamble。
作为一个实施例,所述“在K1个时频资源中的至少一个时频资源发送Preamble”包括:在所述K1个 时频资源中的至少第一个时频资源发送Preamble。
作为一个实施例,所述K1个时频资源中的每个时频资源被用于Preamble。
作为一个实施例,所述K1个时频资源中的每个时频资源被用于一个Preamble。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble指示PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble被配置给PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble针对一次PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble是一个PRACH重复。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的任意两个Preamble相同。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的任意两个preamble不同。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble中存在两个相同的Preamble。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中发送的Preamble中存在两个不同的Preamble。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中的任意两个时频资源之间,为了所述第一随机接入过程的PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER不被增加。
作为一个实施例,在所述K1个时频资源中的任意两个时频资源之间,为了所述第一随机接入过程的PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER不被增加。
作为一个实施例,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在所述第一时间窗中接收第一随机接入响应,所述第一随机接入响应包括至少所述第一MAC子PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应被一个DCI(Downlink Control Information,下行链路控制信息)调度,所述一个DCI被一个RA(Random Access,随机接入)-RNTI(Radio Network Temporary Identifier,无线网络临时标识)加扰。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应是一个MAC PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应仅包括所述第一MAC子PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入响应包括所述第一MAC子PDU和至少一个MAC子PDU。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU是针对所述至少一个Preamble的响应。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU是一个MAC subPDU。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU是一个MAC子头(subheader)。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU仅包括一个MAC子头。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU不包括RAPID(Random Access Preamble ID)域(field)。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU的结构参考3GPP TS38.321的6.1.5节的图6.1.5-1。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU的结构参考3GPP TS38.321的6.1.5节的图6.1.5-1。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU包括第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中包括一个BI域。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域被用于指示所述第一小区的过载状态(the overload condition in the cell)。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域指示所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域被设置为第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU中的BI域被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括4比特。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括5比特。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括4比特。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的BI域包括3比特。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被接收时,所述第一时间窗正在运行。
作为一个实施例,在所述第一时间窗运行期间接收所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,所述第一时间窗是一个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗被用于监听随机接入响应。
作为一个实施例,所述第一时间窗是监听随机接入响应的时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个毫秒(millisecond)。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字是ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述至少一个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字是ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字中包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗的名字中包括ra-ResponseWindow或者Msg1(Message 1,消息1)或者PRACH或者Repetition中的至少之一。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的最后一个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的第一个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述至少一个Preamble中的每个Preamble的发送截止时刻被用于确定所述第一时间窗的开始时刻。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗是PRACH重复专用的。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗不是PRACH重复专用的。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗在运行期间不能被重新启动。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一时间窗在运行期间能够被重新启动。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间窗在运行期间被重新启动。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间窗在运行期间未被重新启动。
作为一个实施例,根据所述第一MAC子PDU通过查表确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第一回退参数值的索引。
作为一个实施例,所述第一回退参数值的单位是毫秒(millisecond)。
作为一个实施例,所述第一回退参数值通过查表确定。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退时间被用于确定下一次执行随机接入资源选择过程的最早时刻。
作为一个实施例,所述第一回退时间与下一次执行随机接入资源选择过程的时刻有关。
作为一个实施例,所述第一回退时间不大于所述第一回退变量。
作为一个实施例,所述第一回退时间包括一个时间间隔。
作为一个实施例,所述第一回退时间是一个随机回退时间。
作为一个实施例,所述第一回退时间的单位是毫秒。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,设置所述第一回退因子。
作为一个实施例,在所述第一MAC子PDU被接收之前,设置所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述第一回退因子是一个变量。
作为一个实施例,所述第一回退因子是被RRC配置的。
作为一个实施例,所述第一回退因子是被预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退因子是可配置的。
作为一个实施例,所述第一回退因子是SCALING_FACTOR_BI。
作为一个实施例,所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积被用于确定所述第一回退时间的最大值。
作为一个实施例,根据仅所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述第一回退时间与至少所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积有关。
作为一个实施例,所述第一回退时间与仅所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积有关。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,根据所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,根据所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,根据至少所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为一个实施例,作为所述第一随机接入过程未被完成的响应,确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“所述第一随机接入过程未被完成”包括:所述第一随机接入过程未被认为完成。
作为一个实施例,所述“所述第一随机接入过程未被完成”包括:认为所述第一随机接入过程未被成功完成。
作为一个实施例,所述“所述第一随机接入过程未被完成”包括:所述第一随机接入过程未被认为成功完成。
作为一个实施例,至少所述第一时间窗过期被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为一个实施例,认为随机接入响应接收不成功;所述“认为随机接入响应接收不成功”被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为该实施例的一个子实施例,至少所述第一时间窗过期被用于确定认为随机接入响应接收不成功。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一时间窗过期,认为随机接入响应接收不成功。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一时间窗过期,并且,所述第一时间窗运行期间未接收包括与PREAMBLE_INDEX匹配的随机接入前导标识(Random Access Preamble identifier)的随机接入响应,认为随机接入响应接收不成功。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行不PRACH传输,所述PREAMBLE_INDEX是所述至少一个Preamble的索引。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行PRACH传输,所述PREAMBLE_INDEX是所述至少一个Preamble的中的一个Preamble的索引。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行PRACH传输,所述PREAMBLE_INDEX是所述至少一个Preamble的中的任一Preamble的索引。
作为一个实施例,至少第一计时器过期被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为一个实施例,至少竞争解决不成功被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为一个实施例,认为竞争解决不成功;所述“认为竞争解决不成功”被用于确定所述第一随机接入过程未被完成。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时间窗中接收第一RAR(Random Access Response,随机接入响应),所述第一RAR指示第一TC-RNTI(Temporary C-RNTI);作为所述第一RAR被接收的响应,发送第一Msg3;作为所述第一Msg3被发送的响应,启动或者重新启动第一计时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一计时器是ra-ContentionResolutionTimer。
作为该实施例的一个子实施例,如果第一计时器过期,认为竞争解决不成功。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一计时器运行期间接收第二MAC PDU,所述第二MAC PDU被第一PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行链路控制信道)传输调度,所述第一PDCCH传输被寻址到第一TC-RNTI;如果所述第二MAC PDU中不包括UE Contention Resolution Identity MAC CE(Control Element,控制元素),认为竞争解决不成功;所述第一Msg3中包括所述第一CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)SDU(Service data unit,服务数据单元)。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一计时器运行期间接收第二MAC PDU,所述第二MAC PDU被第一PDCCH传输调度,所述第一PDCCH传输被寻址到第一TC-RNTI,所述第二MAC PDU中包括一个UE  Contention Resolution Identity MAC CE;如果所述一个UE Contention Resolution Identity MAC CE中的UE Contention Resolution Identity和第一CCCH SDU不匹配,认为竞争解决不成功;所述第一Msg3中包括所述第一CCCH SDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RAR中的UL grant被用于调度所述第一Msg3。
作为该实施例的一个子实施例,被所述第一TC-RNTI加扰的一个DCI被用于调度所述第一Msg3。
作为该实施例的一个子实施例,作为所述第一RAR被接收的响应,停止所述第一时间窗。
作为该实施例的一个子实施例,作为所述第一RAR被接收的响应,所述第一时间窗未被停止。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RAR是一个MAC RAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RAR指示UL grant。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3是一个Msg3。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3包括多个Msg3的重复。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3传输结束后的第一个符号被用于确定启动或者重新启动第一计时器的时刻。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3是一个Msg3初传。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3是一个Msg3重传。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3中包括第一C-RNTI MAC CE,所述第一C-RNTI MAC CE中包括第一C-RNTI,所述第一C-RNTI是所述第一节点在所述第一小区的C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3中包括第一CCCH SDU,所述第一CCCH SDU是一个CCCH SDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一Msg3中包括所述第一C-RNTI MAC CE或者所述第一CCCH SDU中的仅之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一CCCH SDU包括RRCResumeRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一CCCH SDU包括RRCSetupRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一CCCH SDU包括RRCReestablishmentRequest消息。
作为一个实施例,所述第一RAR被接收。
作为一个实施例,所述第一RAR未被接收。
作为一个实施例,所述第一回退参数值和所述第一回退因子都依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复,并且,所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值和所述第一回退因子仅一者依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退参数值不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,如果所述第一回退参数值不依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退参数值与是否执行PRACH重复无关。
作为一个实施例,如果所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复,所述第一回退因子与是否执行PRACH重复无关。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退参数值依赖至少是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退参数值与是否执行PRACH重复有关。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:是否执行PRACH重复被用于确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:如果执行PRACH重复,所述第一回退参数值是针对PRACH重复的;如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值不是针对PRACH 重复的。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:根据是否执行PRACH重复确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退因子依赖至少是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:所述第一回退因子与是否执行PRACH重复有关。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:是否执行PRACH重复被用于确定所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:如何设置所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:如何确定所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复”包括:如果执行PRACH重复,所述第一回退因子是针对PRACH重复的;如果不执行PRACH重复,所述第一回退因子不是针对PRACH重复的。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;如果不执行PRACH重复,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖所述第二回退表格。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖所述第一回退表格。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1,所述第二候选回退参数值依赖3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值;如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退因子是所述第三候选回退因子;所述第一回退因子不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值;所述第一回退参数值不依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果确定执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果PRACH重复被执行。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果在所述第一随机接入过程中执行PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果所述至少一个Preamble被用于针对PRACH重复。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果所述第一随机接入资源组被选择。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果所述至少一个Preamble包括多个Preamble。
作为一个实施例,本申请中的所述“如果执行PRACH重复”包括:如果在所述K1个时频资源发送所 述至少一个Preamble。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:Msg1(Message 1,消息1)重复。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:RACH重复。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:在一次随机接入尝试中发送多个PRACH。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:在两次PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER更新之间,发送多个PRACH。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:在两次PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER更新之间,发送多个PRACH。
作为一个实施例,所述PRACH重复包括:多个连续的PRACH。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复未被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子是所述第一候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第一候选回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子是所述第二候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第二候选回退因子。
作为一个实施例,所述“所述第一回退因子是所述第三候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第三候选回退因子。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口)/LTE(Long-Term Evolution,长期演进)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200。5G NR/LTE/LTE-A网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230中的至少之一。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。RAN包括节点203和其它节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其它节点204。节点203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP或某种其它合适术语。节点203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、 移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。节点203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201是一个用户设备(User Equipment,UE)。
作为一个实施例,所述UE201是一个基站设备(BaseStation,BS)。
作为一个实施例,所述UE201是一个中继设备。
作为一个实施例,所述节点203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个用户设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个中继设备。
作为一个实施例,所述节点203是网关(Gateway)。
典型的,所述UE201是一个用户设备,所述节点203是一个基站设备。
作为一个实施例,所述用户设备支持地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持非地面网络(Terrestrial Network,地面网络)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持双连接(Dual Connection,DC)传输。
作为一个实施例,所述用户设备包括飞行器。
作为一个实施例,所述用户设备包括车载终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括船只。
作为一个实施例,所述用户设备包括物联网终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备包括基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)。
作为一个实施例,所述基站设备包括节点B(NodeB,NB)。
作为一个实施例,所述基站设备包括gNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括ng-eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括en-gNB。
作为一个实施例,所述基站设备支持在非地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备包括宏蜂窝(Marco Cellular)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述基站设备包括支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括飞行平台设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括卫星设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)。
作为一个实施例,所述基站设备包括CU(Centralized Unit,集中单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括DU(Distributed Unit,分布单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB(Integrated Access and Backhaul)-node。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-CU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-MT。
作为一个实施例,所述中继设备包括relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括L3relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括L2relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括路由器。
作为一个实施例,所述中继设备包括交换机。
作为一个实施例,所述中继设备包括用户设备。
作为一个实施例,所述中继设备包括基站设备。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述至少一个Preamble中的每个Preamble生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一MAC子PDU生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一MAC子PDU生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令集合中的每个信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令集合中的至少一个信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令集合中的至少一个信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令集合中的至少一个信令生成于所述PHY301或者PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波 束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450至少:根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410至少:接收至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于接收所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于接收所述第一信令集合。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于接收所述第一信令集合。
作为一个实施例,所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送所述第一信令集合中的至少一个信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于发送所述至少一个Preamble。
作为一个实施例,所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收所述至少一个Preamble。
作为一个实施例,所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收所述至少一个Preamble中的至少一个Preamble。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持大时延差的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持NTN的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个飞行器设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450具备定位能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450不具备定能能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持TN的用户设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站设备(gNB/eNB/ng-eNB)。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持NTN的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个卫星设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持TN的基站设备。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S5101中,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;在步骤S5102中,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;在步骤S5103中,根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;在步骤S5104中,在所述第一回退时间之后,执行随机接入资源选择过程。
对于第二节点N02,在步骤S5201中,接收所述至少一个Preamble;在步骤S5202中,发送所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退时间依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括一个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括两个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02包括第一TRP和第二TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02是所述第一节点U01的一个服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点N02是所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个基站设备,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个中继设备,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过uu口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过Xn口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过X2口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过PC5口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过空口连接。
作为一个实施例,所述至少一个preamble的接收者是所述第一TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第一TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第二TRP。
作为一个实施例,所述至少一个preamble的接收者包括至少所述第一TRP和所述第二TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第一TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一PDCCH的发送者是所述第二TRP。
作为一个实施例,在所述第一回退时间期间,选择CFRA(contention-free Random Access)资源的条件不被满足。
作为一个实施例,作为所述第一回退时间被确定的响应,在所述第一回退时间之后,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,从确定所述第一回退时间的时刻开始经过所述第一回退时间之后,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,从确定所述第一随机接入过程未被完成的时刻开始经过所述第一回退时间之后,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,当从所述第一回退时间被确定的时刻经过至少所述第一回退时间时,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,从所述第一回退时间被确定的时刻经过至少所述第一回退时间时,第一节点U01执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,在所述第一回退时间期间,第一节点U01未执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,在所述第一回退时间期间,仅当重新选择PRACH重复次数的条件不被满足时,在所述第一回退时间之后,执行随机接入资源选择过程。
作为一个实施例,所述行为“在所述第一回退时间之后,执行随机接入资源选择过程”与在所述第一回退时间期间重新选择PRACH重复次数的条件是否被满足无关。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S6101中,接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;在步骤S6102中,将所述第一回退因子设置为第二候选回退因子;在步骤S6103中,判断是否执行PRACH重复,如果执行PRACH重复,进入步骤S6104(a),否则,不执行所述步骤S6104(a);在步骤S6104(a)中,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子;在步骤S6104(b)中,将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子;在步骤S6105中,将所述第一回退因子设置为所述第三候选回退因子。
对于第三节点N03,在步骤S6301中,发送所述第一信令集合。
在实施例6中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第三节点N03是本申请中的所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第三节点N03不是本申请中的所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第三节点N03和本申请中的所述第二节点N02相同。
作为一个实施例,所述第三节点N03和本申请中的所述第二节点N02不同。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括一个基站设备。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括一个中继设备。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括一个TRP。
作为一个实施例,所述第三节点N03包括两个TRP。
作为一个实施例,所述第一信令集合的发送者包括一个节点。
作为一个实施例,所述第一信令集合的发送者包括多个节点。
作为一个实施例,所述第一信令集合的发送者包括所述第一节点U01的一个服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RRC消息或者MAC CE(Control Element,控制元素)或者DCI中的至少前者。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RRC消息和MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括DCI。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RRC消息和DCI。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少RRC消息(Message)。
作为一个实施例,所述第一信令集合仅包括所述RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少一个RRC IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括至少一个RRC域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括广播消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括单播消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合对应的逻辑信道包括BCCH(Broadcast Control Channel,广播控制信道)。
作为一个实施例,所述第一信令集合对应的逻辑信道包括DCCH(Dedicated Control Channel,专用控制信道)。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括SIB1(System Information Block 1,系统信息块1)消息。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括ServingCellConfigCommonSIB IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括UplinkConfigCommonSIB IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括BWP-UplinkCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括UplinkConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RACH-ConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信令集合包括RACH-ConfigCommon IE中的至少一个RRC域。
作为一个实施例,所述第一信令集合中的一个RRC域指示所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的名字中包括scalingFactorBI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的名字中包括scalingFactorBI或者Msg1(Message 1,消息1)或者PRACH或者Repetition或者-r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是scalingFactorBI-r18域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是scalingFactorBI域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域不是scalingFactorBI域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是scalingFactorBI r18域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是属于RA-Prioritization IE。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域是不属于RA-Prioritization IE。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子是一个scalingFactorBI。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子是配置给PRACH重复的一个scalingFactorBI。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子是可配置的。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子被配置。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子被配置给PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子被配置为所述第一候选回退因子的一个候选。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的至少一个候选大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的每个候选大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的一个候选是1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的任一候选不是1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括大于1的整数。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括大于1的非整数。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括1.25或者1.5或者1.75中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括2或者4或者8中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的至少一个候选不大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的每个候选不大于1。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括0、0.25、0.5、0.75。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子的候选包括0或者0.25或者0.5或者0.75中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子集合中仅包括所述第一候选回退因子和所述第二候选回退因子。
作为一个实施例,所述第一候选回退因子集合中包括至少所述第一候选回退因子、所述第二候选回退因子和所述第三候选回退因子。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子是一个常量。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子不是被配置的。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子是预定义的。
作为一个实施例,所述第二候选回退因子是1。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子是可配置的。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子由RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子的候选不大于1。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子的候选包括0、0.25、0.5、0.75。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子未被配置。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被配置。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被配置给NSAG(Network Slice AS Group,网络切片AS(Access Stratum,接入层)组)。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被配置给BFR(Beam Failure Recovery,波束失败恢复)。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子未被配置给PRACH重复。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被所述第一信令集合中的一个scalingFactorBI域指示。
作为一个实施例,所述第三候选回退因子被所述第一信令集合中的一个RA-Prioritization IE中的一个scalingFactorBI域指示。
作为一个实施例,所述步骤S6102是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S6102存在。
作为一个实施例,所述步骤S6102不存在。
作为一个实施例,所述步骤S6104(b)是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S6104(b)存在。
作为一个实施例,所述步骤S6104(b)不存在。
作为一个实施例,所述步骤S6102和所述步骤S6104(b)中的仅一者存在。
作为一个实施例,所述步骤S6102存在,所述步骤S6104(b)不存在。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,先将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子;将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子之后,根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:仅当至少执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:只要执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,如果执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:如果不执行PRACH重复,所述第一回退因子不被设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:所述“所述第一回退因子不被设置为所述第一候选回退因子”包括:所述第一回退因子不被重新设置。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复确定是否将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子”包括:所述“所述第一回退因子不被设置为所述第一候选回退因子”包括:所述第一回退因子被设置为所述第三候选回退因子。
作为一个实施例,所述步骤S6102不存在,所述步骤S6104(b)存在。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一随机接入过程的初始化过程中,根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:仅当至少执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:只要执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:如果执行PRACH重复时,将所述第一回退因子设置为所述第一候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:如果不执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第二候选回退因子。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据是否执行PRACH重复设置所述第一回退因子”包括:如果不执行PRACH重复,将所述第一回退因子设置为所述第三候选回退因子。
作为一个实施例,所述步骤S6105是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S6105存在。
作为该实施例的一个子实施例,PRACH重复未被执行。
作为一个实施例,所述步骤S6105不存在。
作为该实施例的一个子实施例,PRACH重复未被执行。
作为该实施例的一个子实施例,PRACH重复被执行。
作为一个实施例,所述步骤S6105和所述步骤S6104(a)不同时存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤S6104(a)不存在,所述步骤S6105不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤S6104(a)存在,所述步骤S6105不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤S6104(a)不存在,所述步骤S6105存在。
作为一个实施例,所述步骤S6105是否存在与所述第三候选回退因子是否被配置有关。
作为一个实施例,所述步骤S6105是否存在与所述第一随机接入过程的触发条件有关。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S7101中,接收第一MAC子PDU;在步骤S7102中,将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;在步骤S7103中,根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
在实施例7中,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定 所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述第一节点U01根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;作为所述第一MAC子PDU被接收的响应,将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;作为所述第一随机接入过程未被完成的响应,根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复未被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间;所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间;所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一回退变量是一个变量。
作为一个实施例,所述第一回退变量被存储。
作为一个实施例,所述第一回退变量被记录。
作为一个实施例,所述第一回退变量的单位是毫秒。
作为一个实施例,所述第一回退变量的单位和所述第一回退参数值的单位相同。
作为一个实施例,所述第一回退变量被用于记录所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退变量是PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量是PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量不是PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量的名字中包括PREAMBLE_BACKOFF。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一回退变量的名字中包括PREAMBLE_BACKOFF或者Msg1(Message 1,消息1)或者PRACH或者Repetition中的至少之一。
作为一个实施例,所述“将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积”包括:将所述第一回退变量设置为所述第一回退参数值乘以所述第一回退因子。
作为一个实施例,所述“将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积”包括:所述第一回退变量和所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积相等。
作为一个实施例,作为所述第一MAC子PDU被接收的响应,将所述第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为一个实施例,当所述第一MAC子PDU被接收并且所述第一MAC子PDU包括一个BI域时,将所述第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为一个实施例,作为所述第一随机接入过程未被完成的响应,根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,一旦确定所述第一随机接入过程未被完成,根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,一旦认为所述第一随机接入过程未被完成,根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:根据所述第一回退变量选择所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:在0到所述第一回退变量之间确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:在0到所述第一回退变量之间选择一个随机回退时间(random backoff time)作为所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量确定所述第一回退时间”包括:在0到所述第一回退变量之间按照均匀分布(uniform distribution)随机选择所述第一回退时间。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值的示意图。
在实施例8中,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合包括仅所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合包括所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值之外的另一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合中的每个候选回退参数值是通过查表确定的。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合中的至少一个候选回退参数值是通过查表确定的。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值集合中存在一个候选回退参数值是预定义的。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值相等。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值不相等。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值中的之一被预留。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都未被预留。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:仅当至少执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:只要执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:如果执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述“所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复”包括:如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示至少所述第一回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值集合。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值或者所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU指示所述第一候选回退参数值,所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU指示所述第二候选回退参数值,所述 第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一候选回退参数值依赖第一回退表格并且第二候选回退参数值依赖第二回退表格的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,所述第一候选回退参数值依赖所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖所述第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
作为一个实施例,所述第一节点存储所述第一回退表格和所述第二回退表格。
作为一个实施例,所述第一回退表格被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退表格仅被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退表格不是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,所述第二回退表格不被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二回退表格是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,所述第一回退表格不是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1,所述第二回退表格是3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,所述第一回退表格和所述第二回退表格都是预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退表格和所述第二回退表格是两个表格。
作为一个实施例,所述第一回退表格中的任一索引是不小于0并且不大于所述M1-1的整数。
作为一个实施例,如果所述第一回退表格中的索引i不小于0并且不大于所述M2-1,所述索引i对应候选回退参数值#i。
作为一个实施例,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述M2-1,所述索引i被预留。
作为一个实施例,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述M2-1,所述索引i未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述M1大于所述M2。
作为一个实施例,所述M1等于所述M2。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于13。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于14。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于15。
作为一个实施例,所述M1等于16,所述M2等于16。
作为一个实施例,所述第二回退表格中的任一索引是不小于0并且不大于所述N1-1的整数。
作为一个实施例,如果所述第二回退表格中的索引j不小于0并且不大于所述N2-1,所述索引j对应候选回退参数值j。
作为一个实施例,如果所述第二回退表格中的索引j大于所述N2-1,所述索引j被预留。
作为一个实施例,如果所述第二回退表格中的索引j大于所述N2-1,所述索引j未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述N1大于所述N2。
作为一个实施例,所述N1等于所述N2。
作为一个实施例,所述N1等于16,所述N2等于14。
作为一个实施例,所述N1等于16,所述N2等于15。
作为一个实施例,所述M1和所述N1不相等。
作为一个实施例,所述M1和所述N1相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2和所述N2相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2和所述N2不相等。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中被索引i所指示的候选回退参数值和在所述第一回退表格中被索引j所指示的候选回退参数值不相等;所述第一回退表格中的索引i和所述第二回退表格中的索引j 相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述i是不小于0并且不大于所述M2-1的任一整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述i是M0个整数中的任一整数,所述M0个整数中的任一整数不小于0并且不大于所述M2-1,所述M0小于所述M2,所述M0大于0。
作为该实施例的一个子实施例,所述M0个整数中仅包括0。
作为该实施例的一个子实施例,所述M0个整数中仅包括0和1。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的被所述第一索引指示的候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值属于所述第一回退表格。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中确定所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第二候选回退参数值是所述第二回退表格中的一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第二候选回退参数值是所述第二回退表格中的被所述第二索引指示的候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第二候选回退参数值属于所述第二回退表格。
作为一个实施例,在所述第二回退表格中确定所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示第一索引。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被设置为第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述M2-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是所述M2个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述N2-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是所述N2个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一索引在所述第二回退表格中指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引被预留。
作为一个实施例,在所述第二回退表格中,所述第一索引被预留。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引指示所述第一候选回退参数值;在所述第二回退表格中,所述第一索引指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引指示所述第一候选回退参数值;在所述第二回退表格中,所述第一索引被预留。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中,所述第一索引被预留;在所述第二回退表格中,所述第一索引指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,在所述第一回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,在所述第一回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,在所述第一回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,在所述第二回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一MAC子PDU在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU在所述第二回退表格中指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第一回退表格中指示所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一MAC子PDU中的所述第一索引在所述第二回退表格中指示所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,在所述第二回退表格中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二回退表格中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述第二回退表格中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
表9.1第一回退表格
表9.2第二回退表格
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一候选回退参数值和第二候选回退参数值都依赖第一回退表格的示意图,如附图10所示。
在实施例10中,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述第一回退表格中的另一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值是所述第一回退表格中的被所述第一索引指示的候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述第一回退表格中的被所述第一索引指示的另一个候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值属于所述第一回退表格,所述第二候选回退参数值属于所述第一回退表格。
作为一个实施例,在所述第一回退表格中确定所述第一候选回退参数值或者所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一回退表格是预定义的。
作为一个实施例,所述第一回退表格包括3GPP TS 38.321中的7.2节中的表格7.2-1。
作为一个实施例,针对PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引#i不小于0并且不大于所述Q2-1,所述索引#i对应候选回退参数值#i。
作为一个实施例,针对PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述Q2-1,所述索引#i被预留。
作为一个实施例,针对PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引i大于所述Q2-1,所述索引#i未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,针对非PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引#j不小于0并且不大于所述Q3-1,所述索引#j对应候选回退参数值#j。
作为一个实施例,针对非PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引j大于所述Q3-1,所述索引#j被预留。
作为一个实施例,针对非PRACH重复,如果所述第一回退表格中的索引j大于所述Q3-1,所述索引#j未指示任一候选回退参数值。
作为一个实施例,所述Q1是正整数。
作为一个实施例,所述Q1等于16。
作为一个实施例,所述Q1等于32。
作为一个实施例,所述Q1不小于所述Q2。
作为一个实施例,所述Q1不小于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q1大于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q2个候选回退参数值被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述Q2个候选回退参数值仅被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述Q3个候选回退参数值不被用于PRACH重复。
作为一个实施例,所述Q2和所述Q3相等。
作为一个实施例,所述Q2和所述Q3不相等。
作为一个实施例,所述Q2大于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q2小于所述Q3。
作为一个实施例,所述Q2个候选回退参数值和所述Q3个候选回退参数值中存在至少一个不同的候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU指示第一索引。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU被设置为第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述Q2-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是不小于0并且不大于所述Q3-1的整数。
作为一个实施例,所述第一索引是所述Q2个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一索引是所述Q3个索引中的一个索引。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引指示所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,是否执行PRACH重复被用于确定在所述Q2个候选回退参数值中确定所述第一回退参数值还是在所述Q3个候选回退参数值中确定所述第一回退参数值。
作为一个实施例,仅当至少执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,只要执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果执行PRACH重复时,所述第一回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第一候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,如果不执行PRACH重复,所述第一回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的被所述第一索引指示的所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一回退表格中包括三列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第一列包括所述Q1个索引,所述第一回退表格中的第二列包括所述Q2个候选回退参数值,所述第一回退表格中的第三列包括所述Q3个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第一列包括所述Q1个索引,所述第一回退表格中的第二列包括所述Q3个候选回退参数值,所述第一回退表格中的第三列包括所述Q2个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,表10.1是一个所述第一回退表格;所述表10.1中的第一列包括所述16个索引,所述表10.1中的第二列包括所述Q2个候选回退参数值,所述第一回退表格中的第三列包括所述Q3个候选回退参数值;所述表10.1中的第三列被用于PRACH重复;所述Q2等于14;所述Q3不大于16。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引0对应的候选回退参数值或者所述索引1对应的候选回退参数值中的至少之一被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引0对应的候选回退参数值和所述索引1对应的候选回退参数值不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引14对应的候选回退参数值或者所述索引15对应的候选回退参数值中的至少之一不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,所述索引14对应的候选回退参数值和所述索引15对应的候选回退参数值被预留。
表10.1第一回退表格
作为一个实施例,所述第一回退表格中包括两列。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第一列包括所述Q1个索引。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第二列中包括所述Q3个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退表格中的第二列中默认针对非PRACH重复。
作为该实施例的一个子实施例,针对非PRACH重复,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q3个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,针对PRACH重复,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q2个候选 回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,仅当执行PRACH重复时,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q2个候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,表10.2是一个所述第一回退表格;所述表10.1中的第一列包括所述16个索引,所述表10.2中的第二列包括针对非PRACH重复的14个候选回退参数值;针对PRACH重复,所述第一回退表格中的第二列对应所述Q2个候选回退参数值;所述Q2不大于16。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引0所对应的候选回退参数值不等于5。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引0所对应的候选回退参数值等于5。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引1所对应的候选回退参数值不等于10。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引1所对应的候选回退参数值等于10。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引14对应的候选回退参数值不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引14对应的候选回退参数值被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引15对应的候选回退参数值不被预留。
作为该子实施例的一个附属实施例,针对PRACH重复,索引15对应的候选回退参数值被预留。
表10.2第一回退表格
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的根据第一回退变量和第一参数确定第一回退时间的示意图,如附图11所示。
在实施例11中,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
作为一个实施例,仅当执行PRACH重复时,根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,在所述第一随机接入过程中,PRACH重复被确定执行;发送至少一个Preamble;作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第一候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第一候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退因子是所述第二候选回退因子;所述第一回退参数值是所述第二候选回退参数值。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数有关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数线性相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数的倒数线性相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数有关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数相关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数线性有关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第一随机接入过程中所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数的倒数线性相关。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble所对应的PRACH重复次数。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble中的Preamble的个数。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble所占用的时频资源的个数。
作为一个实施例,所述第一参数是所述至少一个Preamble关联的随机接入资源组所对应的PRACH重复次数。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间”包括:根据所述第一回退变量确定所述第二回退时间,根据所述第二回退时间和所述第一参数确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第一回退变量之间确定所述第二回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第一回退变量之间选择一个随机回退时间作为所述第二回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第一回退变量之间按照均匀分布随机选择所述第二回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间与(所述第二回退时间和所述第一参数的乘积)有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间与(所述第二回退时间和所述第一参数的乘积)相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间与(所述第二回退时间和所述第一参数的乘积)线性相关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退时间=所述第二回退时间×所述第一参数。
作为一个实施例,所述“根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间”包括:根据所述第一回退变量和所述第一参数确定第二回退变量,根据所述第二回退变量确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第二回退变量设置为所述第一回退参数值、所述第一回退因子和所述第一参数的乘积;根据至少所述第二回退变量确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退变量是所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一回退变量可替换为:所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据所述第一回退变量和所述第一参数确定第二回退变量”包括:所述第二回退变量依赖所述第一回退变量和所述第一参数。
作为该实施例的一个子实施例,所述“根据所述第一回退变量和所述第一参数确定第二回退变量”包 括:所述第二回退变量与所述第一回退变量和所述第一参数都有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量和(所述第一回退变量和所述第一参数的乘积)有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量和(所述第一回退变量和所述第一参数的乘积)相等。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量和(所述第一回退变量和所述第一参数的乘积)线性相关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二回退变量=所述第一回退变量×所述第一参数。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第二回退变量之间确定所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第二回退变量之间选择一个随机回退时间作为所述第一回退时间。
作为该实施例的一个子实施例,在0到所述第二回退变量之间按照均匀分布随机选择所述第一回退时间。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图12所示。在附图12中,第一节点中的处理装置1200包括第一接收机1201和第一发射机1202。
第一发射机1202,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
第一接收机1201,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
实施例12中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一接收机1201,接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
作为一个实施例,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图4中的天线452,接收器454,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,发射处理器468。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图13所示。在附图13中,第二节点中的处理装置1300包括第二发射机1301和第二接收机1302。
第二接收机1302,接收至少一个Preamble;
第二发射机1301,作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
实施例13中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第二发射机1301,发送第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
作为一个实施例,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
作为一个实施例,所述短语至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间包括:第一回退变量被设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间。
作为一个实施例,所述短语至少所述第一回退变量被用于确定所述第一回退时间包括:所述第一回退变量和第一参数被用于确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图4中的天线420,发射器418,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述 程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
    第一发射机,根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
    第一接收机,作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
    其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一接收机,接收第一信令集合,所述第一信令集合指示至少第一候选回退因子;
    其中,所述第一回退因子是第一候选回退因子集合中的一个候选回退因子,所述第一候选回退因子集合包括至少第一候选回退因子和第二候选回退因子;所述第一回退因子依赖是否执行PRACH重复。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一回退参数值是第一候选回退参数值集合中的一个候选回退参数值,所述第一候选回退参数值集合包括至少第一候选回退参数值和第二候选回退参数值;所述第一回退参数值依赖是否执行PRACH重复。
  4. 根据权利要求3所述的第一节点,其特征在于,所述第一候选回退参数值依赖第一回退表格,所述第二候选回退参数值依赖第二回退表格;所述第一回退表格包括M1个索引,所述M1个索引中的M2个索引指示M2个候选回退参数值;所述第二回退表格包括N1个索引,所述N1个索引中的N2个索引指示N2个候选回退参数值;所述第一回退表格和所述第二回退表格不同。
  5. 根据权利要求3所述的第一节点,其特征在于,所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值都依赖第一回退表格,所述第一回退表格包括Q1个索引;所述Q1个索引中的Q2个索引指示Q2个候选回退参数值;所述Q1个索引中的Q3个索引指示Q3个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值是所述Q2个候选回退参数值中的一个候选回退参数值,所述第二候选回退参数值是所述Q3个候选回退参数值中的一个候选回退参数值;所述第一候选回退参数值和所述第二候选回退参数值被关联到同一个索引。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述短语根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间包括:将第一回退变量设置为所述第一回退参数值与所述第一回退因子的乘积;根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间。
  7. 根据权利要求6所述的第一节点,其特征在于,所述短语根据至少所述第一回退变量确定所述第一回退时间包括:根据所述第一回退变量和第一参数确定所述第一回退时间;所述第一参数与PRACH重复次数有关;PRACH重复被执行。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
    第二接收机,接收至少一个Preamble;
    第二发射机,作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
    其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
  9. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    根据是否执行PRACH重复发送至少一个Preamble;
    作为所述至少一个Preamble被发送的响应,在第一时间窗中接收第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;根据至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积确定第一回退时间;
    其中,所述第一回退参数值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
  10. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收至少一个Preamble;
    作为所述至少一个Preamble被接收的响应,发送第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU指示第一回退参数值;
    其中,所述至少一个Preamble根据是否执行PRACH重复被发送;所述第一MAC子PDU在第一时间窗中被接收;至少所述第一回退参数值与第一回退因子的乘积被用于确定第一回退时间;所述第一回退参数 值和所述第一回退因子二者中的至少之一依赖是否执行PRACH重复。
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