WO2025200066A1 - 通信方法、终端、网络设备和存储介质 - Google Patents
通信方法、终端、网络设备和存储介质Info
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- WO2025200066A1 WO2025200066A1 PCT/CN2024/089224 CN2024089224W WO2025200066A1 WO 2025200066 A1 WO2025200066 A1 WO 2025200066A1 CN 2024089224 W CN2024089224 W CN 2024089224W WO 2025200066 A1 WO2025200066 A1 WO 2025200066A1
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- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- type
- rach resource
- determining
- information
- terminal
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/02—Selection of wireless resources by user or terminal
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
Definitions
- the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a communication method, a terminal, a network device, and a storage medium.
- DL symbols downlink (DL) symbols
- uplink (UL) symbols uplink (UL) symbols
- flexible (F) symbols flexible (F) symbols
- SBFD subband full-duplex
- a symbol that includes both DL and UL subbands in the frequency domain is called an SBFD symbol.
- a timeslot containing multiple symbols that includes at least one SBFD symbol is called an SBFD timeslot.
- terminals that can recognize SBFD symbol configurations have been introduced.
- RACH random access channel
- the embodiments of the present disclosure disclose a communication method, a terminal, a network device, and a storage medium.
- a communication method is provided, where the method is performed by a first type terminal, and the method includes:
- the first information is used to indicate one of the following:
- the second RACH resource is used for RA of the second type of terminals and the third RACH resource is used for RA of the first type of terminals.
- a communication method is provided, the method being performed by a network device, the method comprising:
- the second RACH resource is used for RA of the second type of terminals and the third RACH resource is used for RA of the first type of terminals.
- a communication method is provided, where the method is performed by a communication system, and the method includes:
- the network device sends first information to the terminal
- the first information is used to indicate one of the following:
- the second RACH resource is used for RA of the second type of terminals and the third RACH resource is used for RA of the first type of terminals.
- a terminal comprising:
- the transceiver module is configured as follows:
- the first information is used to indicate one of the following:
- the second RACH resource is used for RA of the second type of terminals and the third RACH resource is used for RA of the first type of terminals.
- a network device including:
- the transceiver module is configured as follows:
- the first information is used to indicate one of the following:
- the second RACH resource is used for RA of the second type of terminals and the third RACH resource is used for RA of the first type of terminals.
- a communication system which includes a terminal and a network device; the terminal is configured to implement any communication method implemented by the terminal, and the network device is configured to implement any communication method implemented by the network device.
- a terminal comprising:
- processors one or more processors
- the terminal is used to execute any communication method implemented by the terminal.
- a network device wherein the network device includes:
- processors one or more processors
- the network device is used to implement any communication method implemented by the network device.
- a storage medium stores instructions, and when the instructions are executed on a communication device, the communication device executes the communication method provided by the first aspect or the second aspect.
- FIG1a is a schematic diagram showing an architecture of a communication system according to an exemplary embodiment
- FIG1b is a schematic diagram showing a time-frequency resource according to an exemplary embodiment
- FIG1c is a schematic diagram showing a time-frequency resource according to an exemplary embodiment
- FIG1d is a schematic diagram showing a time-frequency resource according to an exemplary embodiment
- FIG1e is a schematic diagram showing a time-frequency resource according to an exemplary embodiment
- FIG2a is a schematic flow chart showing a communication method according to an exemplary embodiment
- FIG3a is a schematic flow chart showing a communication method according to an exemplary embodiment
- FIG3 b is a schematic flow chart showing a communication method according to an exemplary embodiment
- FIG4a is a schematic flow chart showing a communication method according to an exemplary embodiment
- FIG4b is a schematic flow chart showing a communication method according to an exemplary embodiment
- FIG5a is a schematic flow chart showing a communication method according to an exemplary embodiment
- FIG6a is a schematic diagram showing a time-frequency resource according to an exemplary embodiment
- FIG6b is a schematic diagram showing a time-frequency resource according to an exemplary embodiment
- FIG6c is a schematic diagram showing a time-frequency resource according to an exemplary embodiment
- FIG6 d is a schematic flow chart showing a communication method according to an exemplary embodiment
- FIG7a is a schematic structural diagram of a terminal according to an exemplary embodiment
- FIG7b is a schematic structural diagram of a network device according to an exemplary embodiment
- FIG8a is a schematic structural diagram of a UE according to an exemplary embodiment
- Fig. 8b is a schematic structural diagram of a communication device according to an exemplary embodiment.
- Embodiments of the present disclosure provide a communication method, a terminal, a network device, and a storage medium.
- an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is performed by a first type of terminal, and includes:
- the first information is used to indicate one of the following:
- the first configuration information includes a first mapping criterion and a second mapping criterion, the first mapping criterion and the second mapping criterion are different, the first mapping criterion is a mapping criterion between the first type RO and the synchronization signal block SSB, and the second mapping criterion is a mapping criterion between the second type RO and the SSB;
- the RO used by the first type of terminal may be determined based on the quality of wireless transmission.
- the wireless transmission quality based on the received SSB and the first threshold is determined, including at least one of the following:
- determining the RO used by the first type of terminal includes at least one of the following:
- the RO to be used is a first type RO or a second type RO.
- ROs to be used may be determined based on protocol information, high-layer configuration information, or dynamic indication information.
- the method further includes one of the following:
- the second type of RO and/or Preamble associated with the SSB may be determined based on different mapping criteria.
- the time domain and/or frequency domain configurations of the first type RO and the second type RO are the same or different.
- the first type terminal may determine that the third RACH resource is a RACH resource for the first type terminal.
- determining that the third RACH resource is a RACH resource for the first type of terminal includes one of the following:
- the third RACH resource is determined to be a RACH resource for the first type of terminal; wherein, if the feature combination parameter includes an SBFD feature, the third RACH resource is used for the first type of terminal.
- the third RACH resource may be determined as the RACH resource for the first type of terminal based on different methods.
- the first information is used to indicate the second RACH resource and the third RACH resource; and the method further includes:
- the RO is an RO in the second RACH resource and/or the third RACH resource.
- the first type terminal may determine the RO that the first type terminal can use.
- determining the RO used by the first type of terminal includes:
- the RO used by the first type of terminal is determined based on a magnitude relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and a second threshold.
- the RO used by the first type terminal may be determined based on the wireless transmission quality of the received SSB.
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the second threshold, and determining, based on protocol information, higher-layer configuration information, or dynamic indication information, that the RO to be used is a first type RO in a third RACH resource;
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the second threshold, and determining, based on protocol information, higher-layer configuration information, or dynamic indication information, that the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource and the second type RO in the third RACH resource;
- ROs to be used may be determined based on different levels of wireless transmission quality of the SSB.
- determining the RO used by the first type of terminal includes the following: one:
- the RO to be used is a first-type RO in a third RACH resource or a second-type RO in the third RACH resource;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource.
- ROs for use may be determined based on protocol information, high-layer configuration information, or dynamic indication information.
- the method further includes one of the following:
- the RO to be used is the second type of RO in the third RACH resource, and determining the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource, determining the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on a first mapping criterion, and determining the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource, determining the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on a first mapping criterion, and determining the first type RO, the second type RO, and/or the Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type of RO in the third RACH resource, and determining the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type of RO in the third RACH resource and the second type of RO in the third RACH resource, determining the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion, and determining the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource and the second type RO in the third RACH resource, and determining the first type RO, the second type RO and/or the Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the second type RO in the second RACH resource, determine the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on the first mapping criterion, determine the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion, and determine the first type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion.
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the second type RO in the second RACH resource, determine the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on the first mapping criterion, and determine the first type RO, the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion.
- the first mapping criterion is the same as or different from the second mapping criterion.
- the first mapping criterion and/or the second mapping criterion includes at least one of the following:
- N SSBs are mapped to one RO, where N is a number greater than 0;
- the second RACH resource and the third RACH resource meet one of the following conditions:
- the first condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain the same preamble;
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain positions
- An RO for the first type of terminal in the first type RO and/or the second type RO is configured.
- the second condition further includes at least one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain positions
- An RO for the first type of terminal in the first type RO and/or the second type RO is configured.
- the first condition further includes:
- the second type RO in the third RACH resource is the same as the second type RO in the second RACH resource.
- the second condition further includes:
- For the first type of terminal configure the starting Preamble in the second type RO, the number of Preambles associated with an SSB, and and/or a SSB-associated Preamble index.
- the third condition further includes one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the random access RA is contention-based random access CBRA or the RA is non-contention-based random access CFRA.
- the CFRA is a CFRA triggered based on a higher layer or a CFRA triggered based on a physical downlink control channel PDCCH.
- the RA is a 2-step random access or the RA is a 4-step random access.
- the first information includes third configuration information of the first RACH resource, and the method further includes:
- the first RACH resource may be determined based on the third configuration information.
- determining the first RACH resource based on the third configuration information includes:
- a fifth predetermined mapping relationship where the fifth predetermined mapping relationship is used for configuring random access of non-paired spectrum in FR2;
- an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is performed by a network device and includes:
- the first information is used to indicate one of the following:
- the second RACH resource is used for RA of the second type of terminals and the third RACH resource is used for RA of the first type of terminals.
- the first RACH resource includes a first type of random access opportunity RO and/or a second type of random access opportunity RO; or, the second RACH resource includes a second type of RO, and the third RACH resource includes a first type of RO and/or a second type of RO; wherein the first type of RO is an RO including a first type of sub-band full-duplex SBFD time unit; and the second type of RO is an RO that does not include a first type of SBFD time unit.
- the first-type SBFD time unit is one of the following:
- the time unit is configured as a downlink (DL) time unit by the time division duplex (TDD) uplink and downlink common configuration (TDD-UL-DL-ConfigCommon) and is also configured as a SBFD time unit.
- DL downlink
- TDD time division duplex
- TDD-UL-DL-ConfigCommon time division duplex uplink and downlink common configuration
- a time unit configured by TDD-UL-DL-ConfigCommon as a DL time unit or a flexible time unit and configured as a SBFD time unit.
- determining whether the first RACH resource includes or does not include the first type of random access opportunity RO includes:
- the first RACH resource includes or does not include the first type of RO.
- condition that the first RACH resource includes the first type RO includes at least one of the following:
- the first configuration information includes first resource configuration information and second resource configuration information, the first resource configuration information and the second resource configuration information are different, the first resource configuration information is the time domain and/or frequency domain configuration information of the first type of RO, and the second resource configuration information is the time domain and/or frequency domain configuration information of the second type of RO;
- the first configuration information includes first preamble format configuration information and second preamble format configuration information, the first preamble format configuration information and the second preamble format configuration information are different, and the first preamble format configuration information is The information of the Preamble format of the first type RO, and the second preamble format is configured as the information of the Preamble format of the second type RO.
- the first configuration information indicates whether the first information includes or does not include the first type of RO.
- the first information is used to indicate the first RACH resource; and the method further includes:
- determining the RO used by the first type of terminal includes:
- the RO used by the first type of terminal is determined based on a magnitude relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and a first threshold.
- determining the RO used by the first type of terminal based on the relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and the first threshold includes at least one of the following:
- determining the RO used by the first type of terminal includes at least one of the following:
- the RO to be used is a first type RO or a second type RO.
- the method further includes one of the following:
- the RO to be used is the first type RO, and determining the first type RO and/or Preamble associated with the SSB based on a first mapping criterion;
- the RO used is determined to be a first type RO and a second type RO, the first type RO and/or Preamble associated with the SSB is determined based on a first mapping criterion, and the second type RO and/or Preamble associated with the SSB is determined based on a second mapping criterion.
- the time domain and/or frequency domain configurations of the first type RO and the second type RO are the same or different.
- the third RACH resource is determined to be a RACH resource for the first type of terminal; wherein, if the feature combination parameter includes an SBFD feature, the third RACH resource is used for the first type of terminal.
- the first information is used to indicate the second RACH resource and the third RACH resource; and the method further includes:
- determining the RO used by the first type of terminal includes:
- the RO used by the first type of terminal is determined based on a magnitude relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and a second threshold.
- determining the RO used by the first type of terminal based on the relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and the second threshold includes at least one of the following:
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the second threshold, and determining, based on protocol information, higher-layer configuration information, or dynamic indication information, that the RO to be used is a first type RO in a third RACH resource;
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the second threshold, and determining, based on protocol information, higher-layer configuration information, or dynamic indication information, that the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource and the second type RO in the third RACH resource;
- the RO to be used is a first-type RO in a third RACH resource or a second-type RO in the third RACH resource;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource.
- the RO to be used is the second type of RO in the third RACH resource, and determining the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a fourth mapping criterion;
- the RO to be used is the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource, determining the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on a first mapping criterion, and determining the first type RO, the second type RO, and/or the Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type of RO in the third RACH resource, and determining the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type of RO in the third RACH resource and the second type of RO in the third RACH resource, determining the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion, and determining the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource and the second type RO in the third RACH resource, and determining the first type RO, the second type RO and/or the Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type of RO in the third RACH resource, the second type of RO in the third RACH resource, and the second type of RO in the second RACH resource, determining the second type of RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on a first mapping criterion, determining the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion, and determining the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion;
- the RO to be used is determined to be the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the The second type of RO in the second RACH resource is determined based on the first mapping criterion, and the second type of RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB is determined based on the second mapping criterion, and the first type of RO, the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on the second mapping criterion.
- the first mapping criterion is the same as or different from the second mapping criterion.
- the first mapping criterion and/or the second mapping criterion includes at least one of the following:
- N SSBs are mapped to one RO, where N is a number greater than 0;
- the second RACH resource and the third RACH resource meet one of the following conditions:
- the first condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain the same preamble;
- the second condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain different preambles;
- the third condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at different time domain and/or frequency domain locations.
- the first condition further includes at least one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain positions
- An RO for the first type of terminal in the first type RO and/or the second type RO is configured.
- the second condition further includes at least one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- An RO for the first type of terminal in the first type RO and/or the second type RO is configured.
- the second type RO in the third RACH resource is the same as the second type RO in the second RACH resource.
- the third condition further includes one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain locations.
- an embodiment of the present disclosure provides a terminal, comprising:
- an embodiment of the present disclosure provides a network device, the network device comprising:
- the transceiver module is configured as follows:
- processors one or more processors
- an embodiment of the present disclosure provides a network device, the network device including:
- an embodiment of the present disclosure proposes a computer program, which, when executed on a computer, enables the computer to execute the method described in the optional implementation of the first and second aspects.
- the present disclosure provides a communication method, a terminal, a network device, and a storage medium.
- the terms communication method, information processing method, information transmission method, etc. can be used interchangeably, and the terms communication system, information processing system, etc. can be used interchangeably.
- each step in a certain embodiment can be implemented as an independent embodiment, and the steps can be arbitrarily combined.
- a solution after removing some steps in a certain embodiment can also be implemented as an independent embodiment, and the order of the steps in a certain embodiment can be arbitrarily exchanged.
- the optional implementation methods in a certain embodiment can be arbitrarily combined; in addition, the embodiments can be arbitrarily combined. For example, some or all steps of different embodiments can be arbitrarily combined, and a certain embodiment can be arbitrarily combined with the optional implementation methods of other embodiments.
- plurality refers to two or more.
- descriptions such as “at least one of A and B,” “A and/or B,” “A in one case, B in another case,” or “in response to one case A, in response to another case B” may include the following technical solutions depending on the situation: in some embodiments, A (A is executed independently of B); in some embodiments, B (B is executed independently of A); in some embodiments, execution is selected from A and B (A and B are selectively executed); and in some embodiments, A and B (both A and B are executed). The above is also applicable when there are more branches such as A, B, and C.
- prefixes such as “first” and “second” in the embodiments of the present disclosure are only used to distinguish different description objects and do not constitute any restriction on the position, order, priority, quantity or content of the description objects.
- the description object please refer to the description in the context of the claims or embodiments, and no unnecessary restriction should be constituted due to the use of prefixes.
- the description object is a "field”
- the ordinal number before the "field” in the "first field” and the "second field” does not limit the position or order between the "fields”.
- “First” and “second” do not limit whether the "fields” they modify are in the same message, nor do they limit the order of the "first field” and the "second field”.
- the description object is "device”
- the "first device” and the “second device” can be the same device or different devices, and their types can be the same or different; for another example, if the description object is "information”, then the "first information” and the “second information” can be the same information or different information, and their contents can be the same or different.
- “including A,” “comprising A,” “used to indicate A,” and “carrying A” can be interpreted as directly carrying A or indirectly indicating A.
- terms such as “in response to", “in response to determining", “in the case of", “at the time of", “when!, “if", “if", etc. can be used interchangeably.
- terms such as “greater than”, “greater than or equal to”, “not less than”, “more than”, “more than or equal to”, “not less than”, “higher than”, “higher than or equal to”, “not less than”, and “above” can be replaced with each other, and terms such as “less than”, “less than or equal to”, “not greater than”, “less than”, “less than or equal to”, “not more than”, “lower than”, “lower than or equal to”, “not higher than”, and “below” can be replaced with each other.
- devices and equipment can be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names recorded in the embodiments. In some cases, they can also be understood as “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “chip”, “chip system”, “entity”, “subject”, etc.
- network can be interpreted as devices included in the network, such as access network equipment, core network equipment, etc.
- the "access network device (AN device)” may also be referred to as a “radio access network device (RAN device)", “base station (BS)", “radio base station (radio base station)”, “fixed station (fixed station)”, and in some embodiments may also be understood as a “node (node)", “access point (access point)", “transmission point (TP)”, “reception point (RP)”, “transmission and/or reception point (transmission/reception point, TRP)", “panel”, “antenna panel”, “antenna array”, “cell", “macro cell”, “small cell”, “femto cell”, “pico cell”, “sector”, “cell group”, “serving cell”, “carrier”, “component carrier”, “bandwidth part (BWP)", etc.
- RAN device radio access network device
- BS base station
- RP reception point
- TRP transmission and/or reception point
- a “terminal” or “terminal device” may be referred to as a "user device”. equipment, UE), “user terminal”, “mobile station (MS)”, “mobile terminal (MT)", subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, etc.
- obtaining data, information, etc. may comply with the laws and regulations of the country where the data is obtained.
- each element, each row, or each column in the table of the embodiment of the present disclosure can be implemented as an independent embodiment, and the combination of any elements, any rows, and any columns can also be implemented as an independent embodiment.
- a communication system 100 includes a terminal 101 and a network device 102 .
- the network device 102 may include at least one of an access network device and a core network device.
- the terminal 101 includes, for example, a mobile phone, a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication function, a smart car, a tablet computer, a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery, a wireless terminal device in a smart grid, a wireless terminal device in transportation safety, a wireless terminal device in a smart city, and at least one of a wireless terminal device in a smart home, but is not limited thereto.
- a mobile phone a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication function, a smart car, a tablet computer, a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery
- the access network device may be, for example, a node or device that accesses a terminal to a wireless network.
- the access network device may include an evolved Node B (eNB), a next generation evolved Node B (ng-eNB), a next generation Node B (gNB), a node B (NB), a home node B (HNB), a home evolved node B (HeNB), a wireless backhaul device, a radio network controller (RNC), a base station controller (BSC), a base transceiver station (BTS), a base band unit (BBU), a mobile switching center, a base station in a 6G communication system, an open base station (Open RAN), a cloud base station (Cloud RAN), a base station in other communication systems, and at least one of an access node in a Wi-Fi system, but is not limited thereto.
- eNB evolved Node B
- ng-eNB next generation evolved Node B
- gNB next generation Node B
- NB no
- the technical solution of the present disclosure may be applicable to the Open RAN architecture.
- the interfaces between or within the access network devices involved in the embodiments of the present disclosure may become internal interfaces of Open RAN, and the processes and information interactions between these internal interfaces may be implemented through software or programs.
- the access network device may be composed of a centralized unit (CU) and a distributed unit (
- the CU-DU structure can be used to split the protocol layers of the access network device. Some functions of the protocol layers are centrally controlled by the CU, and the functions of the remaining part or all of the protocol layers are distributed in the DU, which is centrally controlled by the CU, but is not limited to this.
- a core network device may be a single device including one or more network elements, or may be multiple devices or device groups, each including all or part of the one or more network elements.
- a network element may be virtual or physical.
- the core network may include, for example, at least one of an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), or a Next Generation Core (NGC).
- EPC Evolved Packet Core
- 5GCN 5G Core Network
- NGC Next Generation Core
- the communication system described in the embodiment of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiment of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution provided by the embodiment of the present disclosure.
- Ordinary technicians in this field can know that with the evolution of the system architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution provided by the embodiment of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
- the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG1a, or a portion thereof, but are not limited thereto.
- the entities shown in FIG1a are illustrative only.
- the communication system may include all or a portion of the entities shown in FIG1a, or may include other entities other than those shown in FIG1a.
- the number and form of the entities may be arbitrary.
- the connection relationship between the entities is illustrative only.
- the entities may be connected or disconnected, and the connection may be in any manner, including direct or indirect, wired or wireless.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-B LTE-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G fourth generation mobile communication system
- 5G 5G new radio
- FAA future radio access
- RAT new radio access technology
- NR new radio
- NX new radio access
- FAA future generation radio access
- the following systems may be used for communication: IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20 (Ultra-WideBand), Bluetooth, PLMN (Public Land Mobile Network), D2D (Device-to-Device), M2M (Machine-to-Machine), IoT (Internet of Things), V2X (Vehicle-to-Everything), other communication methods, and next-generation systems based on these systems. Furthermore, multiple systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A with 5G).
- a carrier component is divided into multiple subbands (SBs) in the frequency domain on a downlink (DL) symbol or a flexible (F) symbol.
- the multiple SBs include one UL subband and at least one (for example, one or two) DL subbands.
- the base station can send DL signals in the DL subband. and simultaneously receive UL signals in the UL subband.
- DL or F symbols can be configured in at least one of the following ways:
- DCI format 2-0 Downlink control information (DCI) format 2-0 (DCI format 2-0) indication.
- a symbol When a symbol includes both a DL subband and a UL subband in the frequency domain, it may be called an SBFD symbol.
- time slot 0 is a DL time slot including 14 DL symbols
- time slots 1 through 3 are SBFD time slots, each including 14 SBFD symbols
- time slot 4 is a UL time slot including 14 UL symbols.
- a DL or F symbol can be configured as SBFD via semi-static signaling, referred to as semi-SBFD.
- a DL or F symbol can be configured as SBFD via dynamic signaling, referred to as dynamic-SBFD.
- a SBFD symbol can be modified to a DL, UL, or F symbol via dynamic signaling.
- a guard band may exist between the DL subband and the UL subband to reduce interference between the DL signal in the DL subband and the UL signal in the UL subband through frequency domain isolation.
- GB and DL subbands are unavailable for UL transmission, and UL subbands are available for UL transmission.
- the DL subband is unavailable for UL transmission, and the UL subband and GB are available for UL transmission.
- the frequency domain range that can be used for UL transmission may be referred to as the UL frequency domain range, and the frequency domain range that cannot be used for UL transmission may be referred to as outside the UL frequency domain range.
- the UL frequency domain ranges of non-SBFD symbols and SBFD symbols are different.
- the UL frequency domain range is the UL frequency domain range on the CC.
- the UL frequency domain range on the UL bandwidth part (BWP, BandWidth Part) refers to the frequency domain range where the BWP overlaps with the UL frequency domain range on the CC.
- the UL frequency domain range in this disclosure refers to the UL frequency domain range on the BWP.
- the terminal when the terminal is in the Radio Resource Control (RRC) idle state, when initially accessing a cell, the terminal measures information such as the received signal strength of the synchronization broadcast block (SSB) beam and selects the optimal SSB beam. In the direction of the optimal SSB beam, a physical random access channel (PRACH) signal is sent at the random access channel occasion (RO) for random access. In addition, in other states, the terminal can also send a PRACH signal at the RO for random access. Random access includes contention-based random access (CBRA) and contention-free random access (CFRA). In CBRA, if multiple terminals use the same preamble, random access will fail.
- CBRA contention-based random access
- CFRA contention-free random access
- the SSB referred to below may be the SSB selected by the UE mentioned above.
- the UE in SBFD symbols, can send uplink signals in the UL SB. Therefore, referring to Figure 1c, compared with configuring RO only in UL or F symbols, configuring RO in SBFD symbols can increase the number of ROs.
- SBFD-aware UEs UEs that can recognize SBFD symbol configurations
- SBFD can perform random access in SBFD symbol configurations, reducing access latency and lowering the number of different UEs in CBRA. The collision probability of PUSCH transmission.
- a RO is considered valid if it meets certain conditions.
- SBFD-aware UEs can recognize both additional ROs (e.g., ROs configured in SBFD symbols) and legacy ROs (e.g., ROs configured in UL or F symbols), while legacy UEs can only recognize legacy ROs.
- An additional RO refers to one that includes at least one SBFD symbol
- a legacy RO refers to one that does not include SBFD symbols. Therefore, when ROs are configured in SBFD symbols, SBFD-aware UEs and legacy UEs can recognize different numbers of valid ROs.
- the base station can determine that the beam used by UE is SSB#m.
- a total of 6 SSBs are mapped to valid ROs, of which 1 (or each) SSB is mapped to 2 valid ROs.
- ROs #4, 5, 10, and 11 are associated with different SSBs for SBFD-aware and legacy UEs. Therefore, when an SBFD-aware UE (UE#1) and a legacy UE (UE#2) simultaneously transmit a preamble in, for example, RO#4, the base station, lacking prior information about the UEs, cannot determine that the optimal beam for UE#1 is SSB#2 and the optimal beam for UE#2 is SSB#0, and thus cannot proceed with the subsequent random access process.
- the base station may not allow the SBFD-aware UE to use additional valid RO to send PRACH.
- mapping between SSB and RO mentioned later refers to the mapping between SSB and valid RO.
- the time domain location of the RO is determined according to the index prach-ConfigurationIndex and a predetermined table (eg, Table 1).
- PRACH configuration index prach-ConfigurationIndex configured in RRC
- Preamble format Use preamble format B4;
- n f mod x y:
- RO is on subframes 2, 3, 4, 7, 8, and 9 in odd-numbered frames
- the starting symbol of RO in a subframe is 0;
- Number of PRACH slots within a subframe The number of PRACH slots within a subframe is 1 (the length of a subframe is 1ms, and the corresponding SCS is 15KHz. In this case, the length of the PRACH slot is 1ms, and the SCS is 15KHz);
- Number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot In the time domain, a PRACH time slot contains 1 RO; PRACH duration: The length of an RO symbol is 12 symbols.
- the frequency domain where the RO is located is determined according to the following parameters: msg1-FDM; msg1-FrequencyStart.
- msg1-FDM the number of ROs in a PRACH time slot in the frequency domain
- msg1-FrequencyStart the starting RB in the frequency domain.
- RO is in subframes #2, 3, 4, 7, 8, and 9.
- a PRACH time slot contains one RO.
- the symbol range of the first RO is OS#0, OS#1, OS#2, OS#3...OS#11.
- the UE when an SSB is associated with one or more valid ROs, the UE transmits a PRACH signal in the Valid RO#n associated with the optimal SSB#m, and the base station determines that the optimal beam of the UE corresponds to SSB#m based on the time-frequency position of the valid RO.
- the first RACH resource includes or does not include the first type of RO.
- the first configuration information includes first preamble format configuration information and second preamble format configuration information, the first preamble format configuration information and the second preamble format configuration information are different, the first preamble format configuration information is the Preamble format information of the first type RO, and the second preamble format configuration is the Preamble format information of the second type RO.
- mapping criteria of additional RO and legacy RO are differentially configured for the first RACH resource, the legacy RO uses the second mapping criterion, and the additional RO uses the first mapping criterion, implicitly indicating that the first RACH resource includes the additional RO.
- the time domain and/or frequency domain configuration of the additional RO and the legacy RO for the first RACH resource if the time domain and/or frequency domain configuration is the time domain and/or frequency domain configuration of the additional RO, it is implicitly indicated that the first RACH resource includes the additional RO.
- the Preamble formats of additional RO and legacy RO are differentially configured for the first RACH resource. If the Preamble format of additional RO is used, it is implicitly indicated that the first RACH resource includes additional RO.
- the first configuration information indicates whether the first RACH resource includes or does not include the first type of RO.
- a new configuration parameter is added to explicitly indicate whether the first RACH resource includes additional RO.
- a new configuration parameter is used to explicitly indicate whether the first RACH resource includes the additional RO.
- the random access RA is a contention-based random access CBRA or the RA is a non-contention-based random access CFRA.
- protocol defaults or higher-layer configurations or dynamic indications apply to both CBRA and CFRA.
- the CFRA triggered by the physical downlink control channel (PDCCH) instruction can use other dynamic indication signaling or add new indication information in the PDCCH instruction to achieve dynamic indication.
- PDCCH physical downlink control channel
- the bit of the newly added indication information may use the reserved bit in the PDCCH instruction.
- RA is a 2-step random access or RA is a 4-step random access.
- Step S2103 The first type terminal determines that the third RACH resource is a RACH resource for the first type terminal.
- step S2103 is a step in the scenario where the first information indicates the second RACH resource and the third RACH resource. When the first information indicates the third RACH resource, step S2103 is not a necessary step.
- the first information is used to indicate the second RACH resource and the third RACH resource; and the third RACH resource is determined to be a RACH resource for the first type of terminal.
- the third RACH resource is determined to be a RACH resource for the first type of terminal; wherein the configured name of the third RACH resource is used to indicate that the third RACH resource is for the first type of terminal.
- the name of the third RACH resource configuration is different from that of the second RACH resource configuration, such as the name of the third RACH resource configuration indicating that it is for SBFD-aware UEs.
- the third RACH resource configuration is configured in AdditionalRACH-Config and the name indicates that it is for SBFD-aware UEs.
- the third RACH resource is configured in AdditionalRACH-Config, and the third RACH resource is configured with a FeatureCombination parameter including the SBFD feature, indicating that the third RACH resource is used for SBFD aware UE.
- the RO is an RO in the first RACH resource.
- the RO is an RO in the second RACH resource and/or the third RACH resource.
- the first information is used to indicate the first RACH resource; the first type terminal determines the RO that the first type terminal can use.
- the wireless transmission quality may be a reference signal receiving power (RSRP, Reference Signal Receiving Power), Reference Signal Receiving Quality (RSRQ) or Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR).
- RSRP reference signal receiving power
- RSRQ Reference Signal Receiving Quality
- SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
- the radio transmission quality of all received SSBs is less than the first threshold, and the usable RO is determined to be the second type RO.
- This scenario can be performed when the first RACH resource explicitly or implicitly indicates that the first type RO is included.
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the first threshold, and based on protocol information, high-level configuration information or dynamic indication information, it is determined that the RO that can be used is a first type RO and a second type RO; this scenario can be performed when the first RACH resource is explicitly or implicitly indicated to include a first type RO.
- a new parameter RSRP threshold#1 is added.
- the second type of RO is used.
- the first type of RO is used, or the first type of RO and the second type of RO are used according to the protocol default, high-level configuration or dynamic indication.
- the available RO is a first type RO. This scenario can be performed when the first RACH resource is explicitly or implicitly indicated to include the first type RO.
- the usable RO is determined to be the second type RO, and the second type RO and/or Preamble associated with the SSB is determined based on a second mapping criterion.
- the ROs that can be used are determined to be first-class ROs and second-class ROs, the first-class RO and/or Preamble associated with the SSB are determined based on a first mapping criterion, and the second-class RO and/or Preamble associated with the SSB are determined based on a second mapping criterion.
- the time domain and/or frequency domain configurations of the first type RO and the second type RO are the same or different.
- N SSBs are mapped to one RO, where N is a number greater than 0;
- the RO that can be used by the first type of terminal is determined based on the size relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and a second threshold.
- the wireless transmission quality of all received SSBs is less than the second threshold, and based on protocol information, high-level configuration information or dynamic indication information, it is determined that the RO that can be used is the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource.
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the second threshold, and based on protocol information, high-layer configuration information or dynamic indication information, it is determined that the RO that can be used is the first type RO in the third RACH resource.
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the second threshold, and based on protocol information, high-level configuration information or dynamic indication information, it is determined that the RO that can be used is the first type RO in the third RACH resource and the second type RO in the third RACH resource.
- the wireless transmission quality of at least one received SSB is not less than the second threshold, and based on protocol information, high-level configuration information or dynamic indication information, it is determined that the RO that can be used is the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the second type RO in the second RACH resource.
- the RO that can be used is the second type RO in the third RACH resource.
- the RO that can be used is the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource.
- the RO that can be used is the first type of RO in the third RACH resource.
- the ROs that can be used are the first type ROs in the third RACH resource and the second type ROs in the third RACH resource.
- the available ROs are the first type ROs in the third RACH resource, the second type ROs in the third RACH resource and the second type ROs in the second RACH resource.
- the usable RO is determined to be a second type of RO in the third RACH resource, and the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on a second mapping criterion.
- the RO that can be used is determined to be the second type RO in the third RACH resource and the second RACH resource.
- the second type of RO in the source, the second type of RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB is determined based on the first mapping criterion, and the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on the second mapping criterion.
- the RO that can be used is determined to be the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource, the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB is determined based on the first mapping criterion, and the first type RO, the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB are determined based on the second mapping criterion.
- the usable RO is determined to be a first type RO in a third RACH resource, and the first type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on a second mapping criterion.
- the RO that can be used is determined to be the first type of RO in the third RACH resource and the second type of RO in the third RACH resource, and the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on the second mapping criterion, and the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on the second mapping criterion.
- the RO that can be used is determined to be the first type RO in the third RACH resource and the second type RO in the third RACH resource, and the first type RO, the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB are determined based on a second mapping criterion.
- the RO that can be used is determined to be the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the second type RO in the second RACH resource, and the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB is determined based on a first mapping criterion, the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on a second mapping criterion, and the first type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB is determined based on the second mapping criterion.
- the RO that can be used is determined to be the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the second type RO in the second RACH resource, and the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB is determined based on a first mapping criterion, and the first type RO, the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB are determined based on a second mapping criterion.
- the mapping criterion for the second RACH resource configuration is the second mapping criterion
- the mapping criterion for the third RACH resource configuration is the first mapping criterion
- the SSB is mapped to the legacy valid RO and Preamble of the second RACH resource according to a second mapping criterion.
- the SSB is mapped to the legacy valid RO and Preamble of the third RACH resource according to the first mapping criterion.
- the SSB is mapped to the additional valid RO and Preamble of the third RACH resource according to the first mapping criterion.
- the SSB is jointly mapped to the additional valid RO of the third RACH resource according to the first mapping criterion, legacy valid RO and Preamble.
- the second RACH resource and the third RACH resource satisfy one of the following conditions:
- the first condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain the same preamble;
- the second condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain different preambles;
- the third condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at different time domain and/or frequency domain locations.
- the first condition includes: the time-frequency positions of the legacy ROs in the two sets of RACH resources are the same, and the preambles contained are the same (shared legacy RO and same preambles in shared legacy RO).
- the second condition includes: the time-frequency positions of the legacy ROs in the two sets of RACH resources are the same, and the preambles contained are different (shared legacy RO and separate preambles in shared legacy RO).
- the third condition includes: the time domain and/or frequency domain positions of the legacy ROs in the two sets of RACH resources are different, and there is no restriction on whether the preambles used by the second RACH resource and the first RACH resource are the same (Separate legacy RO).
- the first condition further includes at least one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain positions
- the second condition further includes at least one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain positions
- An RO for the first type of terminal in the first type RO and/or the second type RO is configured.
- the legacy RO and the additional RO are located at the same frequency domain position.
- the frequency domain position where the RO is located may not be configured, and the RO frequency domain configuration in the second RACH configuration is used.
- the frequency domain location of the additional RO can be configured separately.
- the ROs available to SBFD-aware UEs in Shared legacy ROs and/or additional ROs can be configured.
- SharedRO-MaskIndex is used to indicate that the SBFD-aware UE can use one or more of the 1/N ROs.
- the second type RO in the third RACH resource is the same as the second type RO in the second RACH resource.
- the legacy valid RO in the third RACH resource and the legacy valid RO in the second RACH resource are the same resource.
- the SBFD-aware UE uses the additional valid RO in the third RACH resource, and the SSB is mapped to the additional valid RO and preamble in the third RACH resource according to the second mapping criterion.
- the first mapping criterion and the second mapping criterion may be consistent.
- an SBFD-aware UE uses the additional valid RO and legacy valid RO in the third RACH resource, maps the SSB to the legacy valid RO and preamble of the third RACH resource according to a second mapping criterion, and maps the SSB to the additional valid RO and preamble of the third RACH resource according to the second mapping criterion.
- the first mapping criterion and the second mapping criterion may be consistent.
- an SBFD-aware UE uses the additional valid RO and legacy valid RO in the third RACH resource and the legacy valid RO in the second RACH resource, maps the SSB to the legacy valid RO and preamble of the second RACH resource according to a first mapping criterion, maps the SSB to the legacy valid RO and preamble of the third RACH resource according to a second mapping criterion, and maps the SSB to the additional valid RO and preamble of the third RACH resource according to the second mapping criterion.
- the first mapping criterion and the second mapping criterion may be consistent.
- an SBFD-aware UE uses a legacy valid RO in a third RACH resource.
- the SSB is mapped to the legacy valid RO and preamble in the third RACH resource according to a second mapping criterion.
- the first mapping criterion and the second mapping criterion may be consistent.
- an SBFD-aware UE uses a legacy valid RO in a third RACH resource and a legacy valid RO in a second RACH resource.
- the SSB is mapped to the legacy valid RO and preamble in the second RACH resource according to a first mapping criterion; and the SSB is mapped to the legacy valid RO and preamble in the third RACH resource according to a second mapping criterion.
- the first mapping criterion and the second mapping criterion may be consistent.
- the SBFD-aware UE uses the additional valid RO in the third RACH resource to map the SSB to the additional valid RO and preamble in the third RACH resource according to the second mapping criterion, where the first mapping criterion is inconsistent with the second mapping criterion.
- an SBFD-aware UE uses the additional valid RO and legacy valid RO in a third RACH resource, maps the SSB to the legacy valid RO and preamble of the third RACH resource according to a first mapping criterion, and maps the SSB to the additional valid RO and preamble of the third RACH resource according to a second mapping criterion.
- the first mapping criterion is inconsistent with the second mapping criterion.
- an SBFD-aware UE uses the additional valid RO and legacy valid RO in the third RACH resource and the legacy valid RO in the second RACH resource, maps the SSB to the legacy valid RO and preamble of the second RACH resource according to a first mapping criterion; maps the SSB to the legacy valid RO and preamble of the third RACH resource according to the first mapping criterion; and maps the SSB to the additional valid RO and preamble of the third RACH resource according to a second mapping criterion.
- the first mapping criterion is inconsistent with the second mapping criterion.
- the SBFD-aware UE uses the legacy valid RO in the third RACH resource.
- an SBFD-aware UE uses a legacy valid RO in a third RACH resource and a legacy valid RO in a second RACH resource.
- the SSB is mapped to the legacy valid RO and preamble in the second RACH resource according to a first mapping criterion.
- the SSB is mapped to the additional valid RO and preamble in the third RACH resource according to the first mapping criterion.
- the first mapping criterion is inconsistent with the second mapping criterion.
- the second condition further includes:
- the starting Preamble For the first type of terminal, the starting Preamble, the number of Preambles associated with an SSB and/or the Preamble index associated with an SSB in the second type of RO are configured.
- the starting Preamble in the Shared legacy RO and/or the number of Preambles associated with an SSB and/or the Preamble index associated with an SSB are configured.
- the SBFD-aware UE uses the same or different Preamble in the additional RO and the Shared legacy RO.
- the SBFD-aware UE in the additional RO may use the Preamble used by the SBFD-aware UE and the legacy UE in the Shared legacy RO at the same time.
- the third condition further includes one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain locations.
- the legacy RO and the additional RO are located at the same frequency domain position.
- an RO frequency domain configuration is configured for legacy RO and additional RO.
- the frequency domain locations of the legacy RO and the additional RO are different.
- the term “send” can be interchanged with terms such as “transmit”, “report”, and “transmit”.
- step S2101 can be implemented as an independent embodiment
- step S2102 can be implemented as an independent embodiment
- step S2103 can be implemented as an independent embodiment
- step S2104 can be implemented as an independent embodiment
- step S2102 combined with step S2104 can be implemented as an independent embodiment
- step S2103 combined with step S2104 can be implemented as an independent embodiment
- step S2101 combined with step S2102 and step S2104 can be implemented as an independent embodiment
- step S2101 combined with step S2103 and step S2104 can be implemented as an independent embodiment
- step S2101 combined with step S2103 and step S2104 can be implemented as an independent embodiment, but is not limited to this.
- Different steps can be executed in a reversed order if there is no contradiction, and this is not limited here.
- the steps in FIG. 2 a may further include:
- Step S2105 The first type terminal determines RACH resources.
- the first information includes third configuration information of the first RACH resource.
- the first RACH resource includes a first type of random access opportunity RO and/or a second type of random access opportunity RO; wherein the first type of RO is an RO including a first type of subband full-duplex SBFD time unit; and the second type of RO is an RO not including a first type of SBFD time unit.
- the first information includes fourth configuration information of the third RACH resource.
- the time domain position of the first type RO in the third RACH resource is determined based on the third RACH configuration index prach-ConfigurationIndex indicated by the fourth configuration information and a first predetermined mapping relationship.
- the time domain position of the first type RO and the time domain position of the second type RO in the third RACH resource are determined based on the third RACH configuration index prach-ConfigurationIndex indicated by the fourth configuration information and a first predetermined mapping relationship.
- the first type terminal determines the first predetermined mapping relationship.
- the first predetermined mapping relationship is determined based on indication information dynamically sent by the network device.
- the second predetermined mapping relationship, the third predetermined mapping relationship, the fourth predetermined mapping relationship, the fifth predetermined mapping relationship and/or the sixth predetermined mapping relationship are mapping relationships determined according to protocol rule information.
- the third predetermined mapping relationship may be used for first type terminals and/or second type terminals.
- the fifth predetermined mapping relationship may be used for first type terminals and/or second type terminals.
- step S2105 In order to better understand the technical solution of step S2105, some exemplary embodiments are described below:
- the time domain position of the additional RO (corresponding to the first type of RO in the present disclosure) in the first RACH resource is determined according to the first PRACH configuration index prach-ConfigurationIndex in the first RACH resource configuration information and the first predefined table (corresponding to the first predetermined mapping relationship in the present disclosure).
- the first predefined table is the second predefined table, the third predefined table or the fourth predefined table in the protocol.
- the second predefined table is a predefined table for random access configuration of paired spectrum or supplementary uplink in frequency range 1 (FR1 and paired spectrum/supplementary uplink).
- the third predefined table is a predefined table for random access configuration of unpaired spectrum in frequency range 1 (FR1 and unpaired spectrum).
- the fourth predefined table is a predefined table newly added in the protocol for random access configuration of non-paired spectrum in frequency domain range 1 for SBFD aware UE.
- the second predefined table is Table 6.3.3.2-2 in 3GPP TS 38.211.
- the first predefined table is determined to be the second predefined table, the third predefined table or the fourth predefined table according to protocol default, high-level configuration or dynamic indication.
- the first predefined table is the fifth predefined table or the sixth predefined table.
- the sixth predefined table is a predefined table newly added in the protocol for random access configuration of non-paired spectrum in frequency domain range 2 for SBFD aware UE.
- the fifth predefined table is Table 6.3.3.2-4 in 3GPP TS 38.211.
- the sixth predefined table is a random access configuration table for non-paired spectrum in frequency domain range 2 for SBFD aware UE newly added in 3GPP TS 38.211.
- the first predefined table is determined to be the fifth predefined table or the sixth predefined table according to protocol default, high-layer configuration, or dynamic indication.
- Figure 3a is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 3a, the communication method according to the embodiment of the present disclosure is executed by a terminal, and the method includes:
- Step S3101 Obtain first information.
- first information sent by a network device is received.
- step S3101 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Step S3102 Determine whether the first RACH resource includes or does not include the first type of RO.
- step S3102 can refer to the optional implementation of step S2102 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- step S3103 can refer to the optional implementation of step S2103 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Step S3104 Determine the RO to be used.
- step S3104 can refer to the optional implementation of step S2104 in FIG. 2a, and Other related parts of the embodiment involved in FIG2 a will not be described in detail here.
- step S3101 can be implemented as an independent embodiment
- step S3102 can be implemented as an independent embodiment
- step S3103 can be implemented as an independent embodiment
- step S3104 can be implemented as an independent embodiment
- step S3102 combined with step S3104 can be implemented as an independent embodiment
- step S3103 combined with step S3104 can be implemented as an independent embodiment
- step S3101 combined with step S3102 and step S3104 can be implemented as an independent embodiment
- step S3101 combined with step S3103 and step S3104 can be implemented as an independent embodiment
- step S3101 combined with step S3103 and step S3104 can be implemented as an independent embodiment, but is not limited to this.
- Different steps can be executed in a reversed order if there is no contradiction, and this is not limited here.
- the steps in FIG. 3 a may further include:
- Step S3105 Determine RACH resources.
- step S3105 can be performed independently or in combination with at least one of steps S3101 to S3104. Different steps can be performed in a different order if there is no conflict, and this is not limited here.
- Figure 3b is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 3b, the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, which is executed by a terminal and includes:
- Step S3201 Receive first information sent by a network device
- TDD-UL-DL-ConfigCommon Configured by TDD-UL-DL-ConfigCommon as a DL time unit or a flexible time unit and configured as The time unit of SBFD.
- the first RACH resource includes or does not include the first type of RO.
- condition that the first RACH resource includes the first type of RO includes at least one of the following:
- the first configuration information includes a first mapping criterion and a second mapping criterion, the first mapping criterion and the second mapping criterion are different, the first mapping criterion is a mapping criterion between the first type RO and the synchronization signal block SSB, and the second mapping criterion is a mapping criterion between the second type RO and the SSB;
- the first configuration information includes first resource configuration information and second resource configuration information, the first resource configuration information and the second resource configuration information are different, the first resource configuration information is the time domain and/or frequency domain configuration information of the first type of RO, and the second resource configuration information is the time domain and/or frequency domain configuration information of the second type of RO;
- the first configuration information includes first preamble format configuration information and second preamble format configuration information, the first preamble format configuration information and the second preamble format configuration information are different, the first preamble format configuration information is the Preamble format information of the first type RO, and the second preamble format configuration is the Preamble format information of the second type RO.
- the first configuration information indicates whether the first RACH resource includes or does not include the first type of RO.
- the first information is used to indicate the first RACH resource; and the method further includes:
- the RO is the RO in the first RACH resource.
- determining the RO used by the first type of terminal based on a magnitude relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and a first threshold includes at least one of the following:
- determining the RO that the first type of terminal can use includes at least one of the following:
- the RO to be used is a first type RO or a second type RO.
- the method further comprises one of the following:
- the RO to be used is the second type RO, and determining the second type RO and/or Preamble associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type RO, and determining the first type RO and/or Preamble associated with the SSB based on a first mapping criterion;
- the time domain and/or frequency domain configurations of the first type RO and the second type RO are the same or different.
- the RO to be used is a first-type RO in a third RACH resource or a second-type RO in the third RACH resource;
- the RO to be used is the first type of RO in the third RACH resource and the second type of RO in the third RACH resource, determining the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion, and determining the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource and the second type RO in the third RACH resource, based on Determine the first type of RO, the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type of RO in the third RACH resource, the second type of RO in the third RACH resource, and the second type of RO in the second RACH resource, determining the second type of RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on a first mapping criterion, determining the second type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion, and determining the first type of RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the second type RO in the second RACH resource, determine the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on the first mapping criterion, and determine the first type RO, the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion.
- the first mapping criterion is the same as or different from the second mapping criterion.
- the first mapping criterion and/or the second mapping criterion include at least one of the following:
- N SSBs are mapped to one RO, where N is a number greater than 0;
- the first condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain the same preamble;
- the second condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain different preambles;
- the third condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at different time domain and/or frequency domain locations.
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain positions
- the second condition further includes at least one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain positions
- An RO for the first type of terminal in the first type RO and/or the second type RO is configured.
- the first condition further includes:
- the second type RO in the third RACH resource is the same as the second type RO in the second RACH resource.
- the second condition further includes:
- the starting Preamble For the first type of terminal, the starting Preamble, the number of Preambles associated with an SSB and/or the Preamble index associated with an SSB in the second type of RO are configured.
- the third condition further includes one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- the first type RO and the second type RO are located in different frequency domain locations.
- the random access RA is a contention-based random access CBRA or the RA is a non-contention-based random access CFRA.
- the CFRA is a CFRA triggered based on a higher layer or a CFRA triggered based on a physical downlink control channel PDCCH.
- RA is a 2-step random access or RA is a 4-step random access.
- the first information includes third configuration information of the first RACH resource, and the method further includes:
- determining the third RACH resource based on the fourth configuration information includes one of the following:
- Determining that the first RACH resource or the third RACH resource is in FR1, and the first predetermined mapping relationship is one of the following:
- a third predetermined mapping relationship where the third predetermined mapping relationship is used for configuring random access of non-paired spectrum in FR1;
- Determining that the first RACH resource or the third RACH resource is in FR2, and the first predetermined mapping relationship is one of the following:
- a fifth predetermined mapping relationship where the fifth predetermined mapping relationship is used for configuring random access of non-paired spectrum in FR2;
- a sixth predetermined mapping relationship is used for configuring random access of the first type terminal in the non-paired spectrum in FR2.
- the second predetermined mapping relationship, the third predetermined mapping relationship, the fourth predetermined mapping relationship, the fifth predetermined mapping relationship and/or the sixth predetermined mapping relationship are mapping relationships determined according to protocol rule information.
- the second predetermined mapping relationship may be used for first type terminals and/or second type terminals.
- the third predetermined mapping relationship may be used for first type terminals and/or second type terminals.
- the fifth predetermined mapping relationship may be used for first type terminals and/or second type terminals.
- FIG4a is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4a, the communication method according to the embodiment of the present disclosure is executed by the network device 102, and the method includes:
- Step S4101 Send first information to the terminal.
- step S4101 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Step S4102 Determine whether the first RACH resource includes or does not include the first type of RO.
- step S4102 can refer to the optional implementation of step S2102 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Step S4103 Determine that the third RACH resource is a RACH resource for the first type of terminal.
- step S4103 can refer to the optional implementation of step S2103 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Step S4104 Determine the RO to be used.
- step S4104 can refer to the optional implementation of step S2104 in FIG. 2a, and Other related parts of the embodiment involved in FIG2 a will not be described in detail here.
- step S4101 can be implemented as an independent embodiment
- step S4102 can be implemented as an independent embodiment
- step S4103 can be implemented as an independent embodiment
- step S4104 can be implemented as an independent embodiment
- step S4102 combined with step S4104 can be implemented as an independent embodiment
- step S4103 combined with step S4104 can be implemented as an independent embodiment
- step S4101 combined with step S4102 and step S4104 can be implemented as an independent embodiment
- step S4101 combined with step S4103 and step S4104 can be implemented as an independent embodiment
- step S4101 combined with step S4103 and step S4104 can be implemented as an independent embodiment, but is not limited to this.
- Different steps can be executed in a reversed order if there is no contradiction, and this is not limited here.
- Figure 4b is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 4b, the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, which is executed by a network device, and the method includes:
- Step S4201 Sending first information to the terminal
- the first information is used to indicate one of the following:
- the first type of terminal is a terminal that can recognize sub-band full-duplex (SBFD) time-frequency configuration; and the second type of terminal is a terminal that cannot recognize SBFD time-frequency configuration.
- SBFD sub-band full-duplex
- the first RACH resource includes a first type of random access opportunity RO and/or a second type of random access opportunity RO; or, the second RACH resource includes a second type of RO, and the third RACH resource includes a first type of RO and/or a second type of RO; wherein the first type of RO is an RO including a first type of sub-band full-duplex SBFD time unit; and the second type of RO is an RO not including a first type of SBFD time unit.
- the first information is used to indicate the first RACH resource; and the method further includes:
- the first type of RO is an RO that includes a first type of SBFD time unit.
- the time unit is configured as a downlink (DL) time unit by the time division duplex (TDD) uplink and downlink common configuration (TDD-UL-DL-ConfigCommon) and is also configured as a SBFD time unit.
- DL downlink
- TDD time division duplex
- TDD-UL-DL-ConfigCommon time division duplex uplink and downlink common configuration
- the time unit is configured by TDD-UL-DL-ConfigCommon as a DL time unit or a flexible time unit and is configured as a SBFD time unit.
- determining whether the first RACH resource includes or does not include a first type of random access opportunity RO includes:
- condition that the first RACH resource includes the first type of RO includes at least one of the following:
- the first configuration information includes a first mapping criterion and a second mapping criterion, the first mapping criterion and the second mapping criterion are different, the first mapping criterion is a mapping criterion between the first type RO and the synchronization signal block SSB, and the second mapping criterion is a mapping criterion between the second type RO and the SSB;
- the first configuration information includes first resource configuration information and second resource configuration information, the first resource configuration information and the second resource configuration information are different, the first resource configuration information is the time domain and/or frequency domain configuration information of the first type of RO, and the second resource configuration information is the time domain and/or frequency domain configuration information of the second type of RO;
- the first configuration information includes first preamble format configuration information and second preamble format configuration information, the first preamble format configuration information and the second preamble format configuration information are different, the first preamble format configuration information is the Preamble format information of the first type RO, and the second preamble format configuration is the Preamble format information of the second type RO.
- the first configuration information indicates whether the first information includes or does not include the first type of RO.
- the first information is used to indicate the first RACH resource; and the method further includes:
- the RO is the RO in the first RACH resource.
- determining the RO that the first type of terminal can use includes:
- the RO used by the first type of terminal is determined based on a magnitude relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and a first threshold.
- determining the RO used by the first type of terminal based on a magnitude relationship between the wireless transmission quality of the received SSB and a first threshold includes at least one of the following:
- determining the RO that the first type of terminal can use includes at least one of the following:
- the RO to be used is a first type RO or a second type RO.
- the method further comprises one of the following:
- the RO to be used is the first type RO, and determining the first type RO and/or Preamble associated with the SSB based on a first mapping criterion;
- the RO used is determined to be a first type RO and a second type RO, the first type RO and/or Preamble associated with the SSB is determined based on a first mapping criterion, and the second type RO and/or Preamble associated with the SSB is determined based on a second mapping criterion.
- the time domain and/or frequency domain configurations of the first type RO and the second type RO are the same or different.
- the first information is used to indicate the second RACH resource and the third RACH resource; and the method further includes:
- the third RACH resource is determined to be a RACH resource for the first type of terminal; wherein, if the feature combination parameter includes an SBFD feature, the third RACH resource is used for the first type of terminal.
- the first information is used to indicate the second RACH resource and the third RACH resource; and the method further includes:
- the RO is an RO in the second RACH resource and/or the third RACH resource.
- the RO to be used is the second type RO in the third RACH resource and the second type RO in the second RACH resource, determining the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on a first mapping criterion, and determining the first type RO, the second type RO, and/or the Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on a second mapping criterion;
- the RO to be used is the first type RO in the third RACH resource, the second type RO in the third RACH resource, and the second type RO in the second RACH resource, determine the second type RO and/or Preamble in the second RACH resource associated with the SSB based on the first mapping criterion, and determine the first type RO, the second type RO and/or Preamble in the third RACH resource associated with the SSB based on the second mapping criterion.
- N SSBs are mapped to one RO, where N is a number greater than 0;
- the second RACH resource and the third RACH resource satisfy one of the following conditions:
- the first condition includes: the second type RO of the second RACH resource and the second type RO of the third RACH resource are located at the same time domain and/or frequency domain position, and the second type RO of the second RACH resource and the second type RO at the same time and frequency position of the third RACH resource contain the same preamble;
- the first condition further includes at least one of the following:
- the second condition further includes at least one of the following:
- the first type RO and the second type RO are located at the same frequency domain position
- An RO for the first type of terminal in the first type RO and/or the second type RO is configured.
- the first condition further includes:
- the second type RO in the third RACH resource is the same as the second type RO in the second RACH resource.
- the starting Preamble For the first type of terminal, the starting Preamble, the number of Preambles associated with an SSB and/or the Preamble index associated with an SSB in the second type of RO are configured.
- the third condition further includes one of the following:
- the CFRA is a CFRA triggered based on a higher layer or a CFRA triggered based on a physical downlink control channel PDCCH.
- the RA is a 2-step random access or the RA is a 4-step random access.
- Figure 5a is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 5a, the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, which is executed by a communication system. The method includes:
- Step S5101 The network device sends first information to the terminal
- the first information is used to indicate one of the following:
- the second RACH resource is used for RA of the second type of terminals and the third RACH resource is used for RA of the first type of terminals.
- step S5101 can refer to the optional implementation of the steps in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Mapping relationship 1-1 Map the SSB to the legacy valid RO (corresponding to the second type of RO) and Preamble according to the second mapping criterion, and determine the valid RO and Preamble associated with an SSB;
- a mapping method is as shown in the following figure: Please refer to Figure 1d again, which shows the RO time domain and frequency domain positions, please refer to Figure 6a, which shows the mapping relationship 1-1, and please refer to Figure 6b, which shows the mapping relationship 1-2.
- the first mapping criterion and the second mapping criterion are the same.
- One SSB is mapped to one RO, and the number of preambles contained in an RO associated with an SSB is 16.
- SSB#0 ⁇ 7 are mapped to legacy valid RO in time slots #4, 9, 24, 29.
- SSB#0-7 are mapped to additional valid ROs in time slots #2, 3, 7, and 8.
- the SBFD aware UE determines whether the first RACH resource configuration includes an additional RO in the following manner.
- Scheme 1-1-1 Based on the configuration parameters in the first RACH resource, implicitly indicate whether the first RACH resource includes additional RO.
- the first RACH resource differentially configures the mapping criteria of additional RO and legacy RO, the legacy RO uses the first mapping criterion, and the additional RO uses the second mapping criterion, implicitly indicating that the first RACH resource includes additional RO.
- the first RACH resource differentially configures the frequency domain configuration of additional RO and legacy RO, implicitly indicating that the first RACH resource includes additional RO.
- the first RACH resource differentially configures the Preamble format of additional RO and legacy RO, implicitly indicating that the first RACH resource includes additional RO.
- a new configuration parameter (corresponding to the first configuration information) explicitly indicates whether the first RACH resource includes an additional RO.
- Scheme 1-1-2-1 Use a newly added configuration parameter to indicate whether the first RACH resource includes additional RO.
- the first RACH resource includes an additional RO.
- the first RACH resource does not include additional RO.
- the aforementioned scheme 1-1-2 is used only when the configuration parameters in the first RACH resource cannot implicitly indicate whether the first RACH resource contains additional RO.
- an SBFD-aware UE determines the RO to use by one of the following methods:
- a new parameter RSRP threshold#1 is added.
- the RSRP of all SSBs is lower than RSRP threshold#1, the following Option 1-2-1 is used.
- the RSRP of at least one SSB is not lower than RSRP threshold#1, the following Option 1-2-2 or the following Option 1-2-3 is used according to the protocol default, high-level configuration, or dynamic indication.
- Option 1-2-2 The protocol defaults or high-level configuration or dynamic instructions use Option 1-2-1 or 1-2-2 or 1-2-3.
- protocol default or high-level configuration or dynamic indication applies to CBRA and CFRA
- CFRA includes high-level triggered CFRA and PDCCH order triggered CFRA.
- the CFRA triggered by the PDCCH order can use other dynamic indication signaling or add new indication information in the PDCCH order to achieve dynamic indication.
- the newly added indication information bit may use a reserved bit in the PDCCH order.
- it may be a reserved bit in the second configuration information.
- Option 1-2-1 when the first RACH resource explicitly or implicitly indicates that no additional RO is included, Option 1-2-1 is used; when the first RACH resource explicitly or implicitly indicates that an additional RO is included, one of Option 1-2-1, Option 1-2-2, and Option 1-2-3 is used, as determined by Scheme 1-2-1 and/or Scheme 1-2-2.
- mapping relationship 1-2 mapping the SSB to the additional valid RO and Preamble according to the second mapping criterion.
- the SBFD-aware UE considers the additional RO to be invalid or the additional RO is not used to be mapped to the SSB or the first RACH resource does not contain the additional RO.
- SBFD-aware UEs and legacy UEs use the same RO.
- Option 1-2-2 SBFD-aware UE uses additional valid RO and uses mapping relationship 1-2.
- the SBFD-aware UE considers the legacy RO to be invalid or the legacy RO is not used to be mapped to the SSB or the first RACH resource does not contain the legacy RO.
- SBFD-aware UEs and legacy UEs use different ROs, reducing the probability of random access conflicts in legacy ROs.
- the base station can distinguish SBFD-aware UEs from legacy UEs by the location of the received RO, and use this feature to optimize subsequent transmission processes during random access.
- Option 1-2-3 SBFD-aware UE uses additional valid RO and legacy valid RO.
- SBFD-aware UEs and legacy UEs use different ROs, reducing the probability of random access conflicts between additional ROs and legacy ROs. If an SBFD-aware UE uses an additional RO, the base station can determine that the UE is SBFD-aware and use this feature in subsequent random access procedures to optimize subsequent transmission processes.
- the second mapping criterion is the same as or different from the first mapping criterion. If they are the same, only the first mapping criterion needs to be configured.
- the first mapping criterion and/or the second mapping criterion includes mapping N SSBs to one RO, and one SSB being associated with one Preamble.
- the frequency domain configurations of the additional RO and the legacy RO in the first RACH resource are the same or different.
- the frequency domain positions of additional RO and legacy RO are configured differentially, such as differentially configuring at least one of the RO frequency domain starting position and the number of RO FDMs in the frequency domain.
- the differentiated configuration of the RO frequency domain starting position may use one of the following methods:
- Option 1 Configure the new frequency domain starting position of the additional RO
- Option 2 Configure the offset of the additional RO frequency domain starting position relative to the legacy RO frequency domain starting position
- Option 3 Determine the interval N0 between the legacy RO and the first PRB of the UL BWP based on the frequency domain starting position of the legacy RO.
- the interval N0 between the frequency domain starting position of the additional RO and the first PRB in the UL available frequency range on the SBFD symbol is also N0.
- the number of RO FDMs in the frequency domain can be differentially configured using one of the following methods:
- Option 1 Configure the number of new RO FDMs for additional RO
- Option 2 Configure the difference between the number of RO FDMs of additional RO and the number of RO FDMs of legacy RO.
- the first SBFD symbol refers to the symbol in which TDD-UL-DL-ConfigCommon is configured as DL or flexible and is configured as SBFD.
- Scheme 1 can be used for 4-step RA and 2-step RA.
- Scheme 1 may be used for CBRA and CFRA.
- Example 2 The embodiments in this Example 2 can also be collectively referred to as Solution 2.
- Mapping relationship 2-1 Map the SSB to the legacy valid RO and Preamble of the second RACH resource according to the first mapping criterion; determine the valid RO and Preamble associated with an SSB;
- Mapping relationship 2-2-1 Map the SSB to the legacy valid RO and Preamble of the third RACH resource according to the first mapping criterion; determine the valid RO and Preamble associated with an SSB;
- Mapping relationship 2-3 Map the SSB to the additional valid RO and preamble of the third RACH resource according to the second mapping criteria; determine the valid RO and preamble associated with an SSB;
- Mapping relationship 2-4 Map the SSB jointly to the additional valid RO, legacy valid RO and Preamble of the third RACH resource according to the second mapping criterion; determine the valid RO and Preamble associated with an SSB.
- the second RACH resource there are 4 legacy valid ROs in the PRACH configuration period
- the second RACH resource there are 8 additional valid ROs in the PRACH configuration period
- mapping relationship 2-1 SSB#0 ⁇ 7 are mapped to legacy valid RO in time slots #4, 9, 24, 29 of the second RACH resource.
- mapping relationship 2-2 SSB#0 ⁇ 7 are mapped to legacy valid RO in time slots #4, 9, 24, 29 of the third RACH resource.
- mapping relationship 2-3 SSB#0-7 are mapped to additional valid ROs in time slots #2, 3, 7, and 8 of the third RACH resource.
- mapping relationship 2-4 SSB#0 ⁇ 7 are mapped to legacy valid RO and additional valid RO in time slots #2, 3, 4, 7 of the third RACH resource.
- Scheme 2-1 The SBFD aware UE distinguishes and determines that the third RACH resource configuration is used for the SBFD aware UE by one of the following methods.
- the name of the third RACH resource configuration is different from that of the second RACH resource configuration, such as the name of the third RACH resource configuration indicates that it is used for SBFD aware UE.
- the third RACH resource configuration is configured in AdditionalRACH-Config, and the name indicates that it is used for SBFD aware UE.
- Scheme 2-1-2 Determine the third RACH resource configuration for SBFD aware UE through FeatureCombination parameters.
- the third RACH resource configuration is configured in AdditionalRACH-Config, and the third RACH resource is configured with a FeatureCombination parameter including the SBFD feature, indicating that the third RACH resource is used for SBFD aware UE.
- Scheme 2-2 An SBFD-aware UE determines the RO to use by one of the following methods:
- Option 2-4 or 2-5 is used.
- the use of one of Option 2-4 and 2-5 can be determined based on the protocol default, high-level configuration, or dynamic indication.
- Option 2-2-2 The protocol defaults or high-level configuration or dynamic indication uses one of Option 2-1 or 2-2 or 2-3 or 2-4 or 2-5.
- protocol default or high-level configuration or dynamic indication applies to CBRA and CFRA
- CFRA includes high-level triggered CFRA and PDCCH order triggered CFRA.
- dynamic indication when dynamic indication is used in CFRA triggered by PDCCH order, other dynamic indication signaling can be used or new indication information can be added to the PDCCH order to implement dynamic indication.
- Option 2-1-1 Use mapping relationship 2-3.
- the SBFD-aware UE believes that the legacy RO in the second RACH resource is unavailable.
- Option 2-2 SBFD-aware UE uses additional valid RO and legacy valid RO in the third RACH resource.
- Option 2-2-1 Use mapping relationship 2-2 and mapping relationship 2-3.
- Option 2-2-2 Use mapping relationship 2-4.
- Option 2-2-3 Use mapping relationship 2-2-1 and mapping relationship 2-3.
- SBFD-aware UE uses additional valid RO and legacy valid RO in the third RACH resource, and legacy valid RO in the second RACH resource.
- Option 2-3-1 Use mapping relationship 2-1, mapping relationship 2-2, and mapping relationship 2-3.
- mapping relationship 2-1 Use mapping relationship 2-1, mapping relationship 2-2-1, and mapping relationship 2-3.
- Option 2-4 SBFD-aware UE uses the legacy valid RO in the third RACH resource.
- Option 2-4-1 Use mapping relationship 2-2.
- Option 2-4-2 Use mapping relationship 2-2-1.
- the SBFD-aware UE considers that the legacy RO in the second RACH resource is unavailable
- the SBFD-aware UE considers that the additional RO in the third RACH resource is invalid or the additional RO is not used to map to the SSB or does not contain the additional RO.
- Option 2-5 SBFD-aware UE uses the legacy valid RO in the third RACH resource and the legacy valid RO in the second RACH resource.
- Option 2-5-1 use mapping relationship 2-1 and mapping relationship 2-2.
- Option 2-5-2 Use mapping relationship 2-1 and mapping relationship 2-4.
- Option 2-5-3 use mapping relationship 2-1 and mapping relationship 2-2-1.
- the SBFD-aware UE considers that the additional RO in the third RACH resource is invalid or the additional RO is not used to map to the SSB or does not contain the additional RO.
- the legacy UE uses the legacy valid RO in the second RACH resource and uses mapping relationship 2-1.
- the mapping criterion of the second RACH resource configuration is the second mapping criterion
- the mapping criterion of the third RACH resource configuration is the first mapping criterion
- the first mapping criterion and/or the second mapping criterion includes mapping N SSBs to one RO and one SSB associated Preamble.
- the first condition is that the legacy ROs in the two sets of RACH resources are located at the same time-frequency position and contain the same preambles (shared legacy RO and same preambles in shared legacy RO);
- the legacy RO and the additional RO are located in different frequency domain positions.
- the legacy valid RO in the third RACH resource and the legacy valid RO in the second RACH resource are the same resource.
- the SBFD-aware UE uses the same or different Preamble in the additional RO and the Shared legacy RO.
- the SBFD-aware UE in the additional RO can simultaneously use the Preambles used by the SBFD-aware UE and the legacy UE in the Shared legacy RO.
- the frequency domain positions of the ROs in the third RACH resource and the second RACH resource are differentially configured, such as differentially configuring at least one of the RO frequency domain starting position and the number of RO FDMs in the frequency domain.
- Option 2 Configure the frequency domain starting position of the RO in the third RACH resource relative to the frequency domain starting position of the RO in the first RACH resource. The offset of the position.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开实施例提供一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质,所述方法包括:接收网络设备发送的第一信息;其中,所述第一信息用于指示以下之一:用于第一类型终端和第二类型终端的随机接入RA的第一随机接入信道RACH资源;用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。本公开实施提供的技术方案明确了不同类型终端的RACH资源的使用。
Description
相关申请的交叉引用
本公开基于申请号为PCT/CN2024/084217、申请日为2024年3月27日的PCT专利申请提出,
并要求该PCT专利申请的优先权,该PCT专利申请的全部内容在此引入本公开作为参考。
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法、终端、网络设备和存储介质。
在无线通信技术中,存在下行链路(DL,Downlink)符号、上行链路(UL,Uplink)符号、灵活(F,Flexible)符号和子带全双工(SBFD,Subband Full Duplex)符号。一个符号在频域上同时包含DL子带和UL子带时,可称为SBFD符号。类似的,一个时隙包含的多个符号中,包括至少一个SBFD符号时,所述时隙可称为SBFD时隙。针对SBFD时隙,引入了可识别SBFD符号配置的终端。
发明内容
在可识别SBFD符号配置的终端引入后,需要明确不同类型终端使用的随机接入信道(RACH,Random Access Channel)资源。
本公开实施例公开了一种通信方法、终端、网络设备和存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种通信方法,所述方法由第一类型终端执行,所述方法包括:
接收网络设备发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的随机接入RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种通信方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种通信方法,所述方法由通信系统执行,所述方法包括:
网络设备向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种终端,所述终端包括:
收发模块,被配置为:
接收网络设备发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种网络设备,所述网络设备包括:
收发模块,被配置为:
向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种通信系统,述通信系统包括终端和网络设备;所述终端被配置为实现终端实现的任意通信方法,所述网络设备被配置为实现网络设备实现的任意通信方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种终端,所述终端包括:
一个或多个处理器;
其中,所述终端用于执行实现终端实现的任意通信方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种网络设备,其中,所述网络设备包括:
一个或多个处理器;
其中,所述网络设备用于实现网络设备实现的任意通信方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种存储介质,其中,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行第一方面或者第二方面提供的通信方法。
本公开实施提供的技术方案明确了RACH资源的使用。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开实施例。
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明实施例,并与说明书一起用于解释本发明实施例的原理。
图1a是根据一示例性实施例示出的一种通信系统的架构示意图;
图1b是根据一示例性实施例示出的一种时频资源的示意图;
图1c是根据一示例性实施例示出的一种时频资源的示意图;
图1d是根据一示例性实施例示出的一种时频资源的示意图;
图1e是根据一示例性实施例示出的一种时频资源的示意图;
图2a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图3a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图3b是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图4a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图4b是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图5a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图6a是根据一示例性实施例示出的一种时频资源的示意图;
图6b是根据一示例性实施例示出的一种时频资源的示意图;
图6c是根据一示例性实施例示出的一种时频资源的示意图;
图6d是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图7a是根据一示例性实施例示出的一种终端的结构示意图;
图7b是根据一示例性实施例示出的一种网络设备的结构示意图;
图8a是根据一示例性实施例示出的一种UE的结构示意图;
图8b是根据一示例性实施例示出的一种通信设备的结构示意图。
本公开实施例提供一种通信方法、终端、网络设备和存储介质。
第一方面,本公开实施例提供了一种通信方法,所述方法由第一类型终端执行,所述方法包括:
接收网络设备发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的随机接入RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
在上述实施例中,网络设备可以通过第一信息共同配置第一类型终端和第二类型终端的随机接入RA的第一随机接入信道RACH资源,也可以通过第一信息分别配置用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源,如此,明确了在第一类型终端引入后使用的RACH资源,提升了资源使用的可靠性。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一类型终端为能识别子带全双工SBFD时频配置的终端;所述第二类型终端为不能识别SBFD时频配置的终端。
在上述实施例中,明确了能识别子带全双工SBFD时频配置的第一类型终端和不能识别SBFD时频配置的第二类型终端使用的RACH资源,提升了资源使用的可靠性。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;或者,所述第二RACH资源包括第二类RO,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
在上述实施例中,可以灵活配置第一RACH资源、第二RACH资源和/或第三RACH资源中不同类型的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类RO。
在上述实施例中,第一类型终端可以明确确定出所述第一RACH资源是否包含所述第一类RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:
被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL的时间单元,且被配置为SBFD的时间单元;
被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL时间单元或者灵活flexible时间单元,且被配置为SBFD的时间单元。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一RACH资源包含所述第一类RO的条件包括以下至少之一:
所述第一配置信息包括第一映射准则和第二映射准则,所述第一映射准则和所述第二映射准则不同,所述第一映射准则为所述第一类RO与同步信号块SSB之间的映射准则,所述第二映射准则为所述第二类RO与SSB之间的映射准则;
所述第一配置信息包括第一资源配置信息和第二资源配置信息,所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息不同,所述第一资源配置信息为所述第一类RO的时域和/或频域配置信息,所述第二资源配置信息为所述第二类RO的时域和/或频域配置信息;
所述第一配置信息包括第一preamble格式配置信息和第二preamble格式配置信息,所述第一preamble格式配置信息和所述第二preamble格式配置信息不同,所述第一preamble格式配置信息为所述第一类RO的Preamble格式的信息,所述第二preamble格式配置为所述第二类RO的Preamble格式的信息。
在上述实施例中,可以基于不同的条件确定所述第一RACH资源是否包含所述第一类RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一配置信息指示所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
在上述实施例中,可以通过第一配置信息直接指示所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一类型终端使用的RO;
其中,所述RO为所述第一RACH资源中的RO。
在上述实施例中,第一类型终端能够确定出能够使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
在上述实施例中,可以基于无线传输质量的大小确定所述第一类型终端使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值
之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第一阈值,确定使用的所述RO为所述第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
在上述实施例中,可以基于不同的无线传输质量的大小,确定出不同的使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
在上述实施例中,可以基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息确定不同的使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定能够使用的所述RO为所述第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble;
确定能够使用的所述RO为所述第一类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble;
确定能够使用的所述RO为第一类RO和第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
在上述实施例中,在能够使用的所述RO为不同类型的RO的情况下,可以基于不同的映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一类RO与所述第二类RO的时域和/或频域配置相同或不同。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
在上述实施例中,第一类型终端可以确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源,包括以下之一:
基于所述第三RACH资源的配置的名称,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,所述第三RACH资源的配置的名称用于指示所述第三RACH资源用于所述第一类型终端;
基于特征组合参数,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,若所述特征组合参数包含SBFD特征,所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
在上述实施例中,可以基于不同的方式确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一类型终端使用的RO;
其中,所述RO为所述第二RACH资源和/或所述第三RACH资源中的RO。
在上述实施例中,在所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源的情况下,第一类型终端可以确定所述第一类型终端能够使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
在上述实施例中,可以基于接收到的SSB的无线传输质量确定所述第一类型终端使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在上述实施例中,可以基于SSB的无线传输质量的不同大小,确定不同的使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下之
一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在上述实施例中,可以基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息确定出不同的使用的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第
一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
在上述实施例中,在确定出使用的不同类型的RO情况下,可以基于不同的映射准则确定不同类型的RO和/或Preamble。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一映射准则与所述第二映射准则相同或不同。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一映射准则和/或所述第二映射准则包括以下至少之一:
N个SSB映射到一个RO,所述N为大于0的数;
一个SSB关联的Preamble。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第二RACH资源和第三RACH资源满足以下条件之一:
第一条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble相同;
第二条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble不同;
第三条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置不同。结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第二条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一条件还包括:
所述第三RACH资源中的所述第二类RO与所述第二RACH资源中的所述第二类RO相同。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第二条件还包括:
针对所述第一类型终端,配置第二类RO中的起始Preamble、一个SSB关联的Preamble数量和
/或一个SSB关联的Preamble索引。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第三条件还包括以下之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述随机接入RA为基于竞争的随机接入CBRA或者为RA为基于非竞争的随机接入CFRA。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述CFRA为基于高层触发的CFRA或者为基于物理下行控制信道PDCCH执行触发的CFRA。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述RA为2步随机接入或者RA为4步随机接入。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息包含所述第一RACH资源的第三配置信息,所述方法还包括:
基于所述第三配置信息,确定所述第一RACH资源。
在上述实施例中,可以基于所述第三配置信息确定出所诉第一RACH资源。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述基于所述第三配置信息,确定所述第一RACH资源,包括:
基于所述第三配置信息指示的所述第一RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第一RACH资源中所述第一类RO的时域位置。
在上述实施例中,可以基于所述第一RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第一RACH资源中所述第一类RO的时域位置。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息包含所述第三RACH资源的第四配置信息,所述方法还包括:
基于所述第四配置信息,确定所述第三RACH资源。
在上述实施例中,可以基于所述第四配置信息确定出所述第三RACH资源。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述基于所述第四配置信息,确定所述第三RACH资源,包括以下之一:
基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置;
基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置和所述第二类RO的时域位置。
在上述实施例中,可以基于所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置或者基于所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置和所述第二类RO的时域位置。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
确定所述第一预定映射关系。
在上述实施例中,可以明确确定第一预定映射关系。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一预定映射关系,包括以下之一:
基于通信协议规则信息,确定所述第一预定映射关系;
基于高层配置信息,确定所述第一预定映射关系;
基于所述网络设备动态发送的指示信息,确定所述第一预定映射关系。
在上述实施例中,可以基于不同的方式确定所述第一预定映射关系。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一预定映射关系,包括:
基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系;
其中,FR为频率范围1FR1或者频率范围2FR2。
在上述实施例中,可以基于所在FR的类型明确确定所述第一预定映射关系。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系,包括:
确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR1,所述第一预定映射关系为以下之一:
第二预定映射关系,所述第二预定映射关系用于FR1中配对频谱或者补充上行链路的随机接入的配置;
第三预定映射关系,所述第三预定映射关系用于FR1中非配对频谱的随机接入的配置;
第四预定映射关系,所述第四预定映射关系用于所述第一类型终端的FR1中非配对频谱的随机接入的配置。
在上述实施例中,可以明确确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR1情况下的所述第一预定映射关系。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系,包括:
确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR2,所述第一预定映射关系为以下之一:
第五预定映射关系,所述第五预定映射关系用于FR2中非配对频谱的随机接入的配置;
第六预定映射关系,所述第六预定映射关系用于所述第一类型终端的FR2中非配对频谱的随机接入的配置。
在上述实施例中,可以明确确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR1情况下的所述第一预定映射关系。
结合第一方面的实施例,在一些实施例中,所述第二预定映射关系、所述第三预定映射关系、所述第四预定映射关系、所述第五预定映射关系和/或所述第六预定映射关系为根据协议规则信息确
定的映射关系。
第二方面,本公开实施例提供了一种通信方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一类型终端为能识别子带全双工SBFD时频配置的终端;所述第二类型终端为不能识别SBFD时频配置的终端。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;或者,所述第二RACH资源包括第二类RO,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:
被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL时间单元,且被配置为SBFD的时间单元;
被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL时间单元或者灵活flexible时间单元且被配置为SBFD的时间单元。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类随机接入时机RO,包括:
基于所述第一信息包含的第一配置信息,确定所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一RACH资源包含所述第一类RO的条件包括以下至少之一:
所述第一配置信息包括第一映射准则和第二映射准则,所述第一映射准则和所述第二映射准则不同,所述第一映射准则为所述第一类RO与同步信号块SSB之间的映射准则,所述第二映射准则为所述第二类RO与SSB之间的映射准则;
所述第一配置信息包括第一资源配置信息和第二资源配置信息,所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息不同,所述第一资源配置信息为所述第一类RO的时域和/或频域配置信息,所述第二资源配置信息为所述第二类RO的时域和/或频域配置信息;
所述第一配置信息包括第一preamble格式配置信息和第二preamble格式配置信息,所述第一preamble格式配置信息和所述第二preamble格式配置信息不同,所述第一preamble格式配置信息为
所述第一类RO的Preamble格式的信息,所述第二preamble格式配置为所述第二类RO的Preamble格式的信息。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一配置信息指示所述第一信息包含或者未包含所述第一类RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一类型终端使用的RO;
其中,所述RO为所述第一RACH资源中的RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第一阈值,确定使用的所述RO为所述第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定使用的所述RO为所述第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为所述第一类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一类RO与所述第二类RO的时域和/或频域配置相同或者不同。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源,包括以下之一:
基于所述第三RACH资源的配置的名称,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,所述第三RACH资源的配置的名称用于指示所述第三RACH资源用于所述第一类型终端;
基于特征组合参数,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,若所述特征组合参数包含SBFD特征,所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一类型终端使用的RO;
其中,所述RO为所述第二RACH资源和/或所述第三RACH资源中的RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下之一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO,基于第四映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第
二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一映射准则与所述第二映射准则相同或者不同。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一映射准则和/或所述第二映射准则包括以下至少之一:
N个SSB映射到一个RO,所述N为大于0的数;
一个SSB关联的Preamble。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,
所述第二RACH资源和第三RACH资源满足以下条件之一:
第一条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble相同;
第二条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble不同;
第三条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置不同。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第二条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第一条件还包括:
所述第三RACH资源中的所述第二类RO与所述第二RACH资源中的所述第二类RO相同。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第二条件还包括:
针对所述第一类型终端,配置第二类RO中的起始Preamble、一个SSB关联的Preamble数量和/或一个SSB关联的Preamble索引。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述第三条件还包括以下之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述随机接入RA为基于竞争的随机接入CBRA或者为RA为基于非竞争的随机接入CFRA。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述CFRA为基于高层触发的CFRA或者为基于物理下行控制信道PDCCH执行触发的CFRA。
结合第二方面的实施例,在一些实施例中,所述RA为2步随机接入或者RA为4步随机接入。
第三方面,本公开实施例提供了一种通信方法,所述方法由通信系统执行,所述方法包括:
网络设备向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
第四方面,本公开实施例提供了一种终端,所述终端包括:
收发模块,被配置为:
接收网络设备发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
第五方面,本公开实施例提供了一种网络设备,所述网络设备包括:
收发模块,被配置为:
向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
第六方面,本公开实施例提供了一种通信系统,其中,通信系统包括终端和网络设备,终端被配置为实现第一方面的可选实现方式所描述的通信方法,网络设备被配置为实现第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第七方面,本公开实施例提供了一种终端,终端包括:
一个或多个处理器;
其中,终端用于执行第一方面提供的通信方法。
第八方面,本公开实施例提供了一种网络设备,网络设备包括:
一个或多个处理器;
其中,网络设备用于执行第二方面提供的通信方法。
第九方面,本公开实施例提供了一种存储介质,其中,存储介质存储有指令,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第十方面,本公开实施例提出了程序产品,上述程序产品被通信设备执行时,使得上述通信设备执行如第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第十一方面,本公开实施例提出了计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第十二方面,本公开实施例提供了一种芯片或芯片系统。该芯片或芯片系统包括处理电路,被配置为执行根据上述第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
可以理解地,上述终端、存储介质、程序产品、计算机程序、芯片或芯片系统均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备和存储介质。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、信息传输方法等术语可以相互替换,通信系统、信息处理系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A
(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置和设备可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,在一些情况下也可以被理解为“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置,例如,接入网设备、核心网设备等。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”也可以被称为“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”,在一些实施例中也可以被理解为“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等。
在一些实施例中,“终端(terminal)”或“终端设备(terminal device)”可以被称为“用户设备(user
equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobiledevice)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1a是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
如图1a所示,通信系统100包括终端(terminal)101和网络设备102。
在一些实施例中,网络设备102可以包括接入网设备和核心网设备的至少一者。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备例如可以是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,
DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以是一个设备,包括一个或多个网元,也可以是多个设备或设备群,分别包括上述一个或多个网元中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提供的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1a所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1a所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1a中的全部或部分主体,也可以包括图1a以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
为了更好地理解本公开实施例,以下对相关场景进行示例性说明:
为了提升上行链路(UL,UpLink)覆盖和吞吐量,双工增强(duplex enhancement)对子带全双工(SBFD,Subband Full Duplex)展开了研究。
在一些实施例中,一个载波分量(CC,Carrier Component)在下行链路(DL,Downlink)符号或者灵活(F,flexible)符号上,频域范围内被划分为多个子带(SB,SubBand),多个SB包括1个UL subband以及至少1个(例如,1个或者2个)DL subband,基站可以在DL子带发送DL信号
且同时在UL子带接收UL信号。DL或者F符号至少可通过如下之一的方式配置:
TDD-UL-DL-ConfigCommon配置;
TDD-UL-DL-ConfigDedicated配置;
TDD-UL-DL-ConfigCommon和TDD-UL-DL-ConfigDedicated配置;以及
下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)格式2-0(DCI format 2-0)指示。
一个符号在频域上同时包含DL子带和UL子带时,可称为SBFD符号。
在一些实施例中,一个时隙包含至少一个SBFD符号时,该时隙可称为SBFD时隙。例如,请参见图1b,时隙0为DL时隙,包含14个DL符号,时隙1至时隙3为SBFD时隙,每个时隙包含14个SBFD符号,时隙4为UL时隙,包含14个UL符号。
在一些实施例中,可通过半静态信令将一个DL或者F符号配置为SBFD,可称为半静态semi-SBFD。也可通过动态信令指示将一个DL或者F符号配置为SBFD,可称为动态Dynamic-SBFD。此外,还可以通过动态信令修改一个SBFD符号为DL或UL或F符号。
在一些实施例中,在DL子带和UL子带之间,还可能存在保护带宽(GB,guard band),通过频域隔离,来减少DL子带中的DL信号和UL子带中的UL信号之间的干扰。
在一些实施例中,在SBFD符号中,可用于UL传输的频域范围可能不连续。
在一些实施例中,GB和DL子带不可用于UL传输,UL子带可用于UL传输。
在一些实施例中,DL子带不可用于UL传输,UL子带及GB可用于UL传输。
在一些实施例中,SBFD符号中,可用于UL传输的频域范围可称为UL频域范围,不可用于UL传输的频域范围可称为UL频域范围外。根据上述分析可知,非SBFD符号和SBFD符号的UL频域范围不同。UL频域范围为CC上的UL频域范围。SBFD符号中,UL带宽部分(BWP,BandWidth Part)上的UL频域范围指BWP与CC上的UL频域范围交叠的频域范围。若无特殊说明,本公开中的UL频域范围指的是BWP上的UL频域范围。
在一些实施例中,终端在无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)空闲状态时,初始接入小区时,终端会测量同步广播块(SSB,Synchronization Signal/PBCH block)波束的接收信号强度等信息,选择最优的SSB波束。在最优的SSB波束方向上,在随机接入信道时机(RO,RACH Occasion)发送物理随机接入信道(PRACH,Physical Random Access Channel)信号进行随机接入。此外,在其他状态下,终端也可在RO发送PRACH信号进行随机接入。随机接入包括基于竞争的随机接入(CBRA,Contention-Based Random Access)和基于非竞争的随机接入(CFRA,Contention-Free Random Access),其中,CBRA中存在多个终端使用相同的前导序列(preamble)的情况,会导致随机接入失败。
在一些实施例中,后文涉及到的SSB可以是上文提到的UE选择的SSB。
在一些实施例中,在SBFD符号,UE可在UL SB发送上行信号。因此,请参见图1c,相比于仅在UL或F符号配置RO,在SBFD符号配置RO可增加RO的数量。SBFD-aware UE(可识别SBFD符号配置的UE)可在SBFD符号配置RO进行随机接入,减少接入时延,降低CBRA中的不同UE
的PUSCH传输冲突碰撞概率。
在一些实施例中,一个RO满足一定条件时,为valid RO。考虑到一个小区同时存在SBFD-aware UE和legacy UE(无法识别SBFD符号配置的UE),SBFD-aware UE可识别additional RO(例如,在SBFD符号中配置的RO)和legacy RO(例如,在UL或者F符号中配置的RO),legacy UE仅可识别legacy RO。其中,additional RO指RO至少包括一个SBFD符号的RO,legacy RO指RO不包括SBFD符号的RO。因此,在SBFD符号配置RO时,SBFD-aware UE和legacy UE可识别的valid RO数不同。
在一些实施例中,SSB与Valid RO及Preamble存在映射关系,基站基于Valid RO的时频位置及UE发送的preamble,可以确定UE的使用的波束是SSB#m。
示例性地,请参见图1d,相关配置中,共有6个SSB映射到valid RO,其中,1个(或者每个)SSB映射到2个valid RO。
对SBFD-aware UE而言,在一个PRACH配置周期内,能够使用的RO与SSB的关联情况如下:有8个additional valid RO(例如图1d所示的RO#0~3,6~9),有4个legacy valid RO(例如图1d所示的RO#4,5,10,11)。其中,RO#0~1,2~3,4~5,6~7,8~9,10~11分别对应SSB#0,SSB#1,SSB#2,SSB#3,SSB#4和SSB#5。
对legacy UE而言,有4个legacy valid RO(例如图1d中所示的RO#4,5,10,11),一个SSB映射到一个RO时,RO#4,5对应SSB#0,RO#10,11对应SSB#1。
由上可见,对于不同类型的UE,如SBFD-aware UE和legacy UE而言,相同的RO可能关联不同的SSB。例如,针对SBFD-aware UE和legacy UE而言,RO#4,5,10,11关联的SSB不同。那么,当SBFD-aware UE(UE#1)和legacy UE(UE#2)同时在例如RO#4发送preamble时,基站侧由于没有UE的先验信息,无法确定UE#1的最优波束是SSB#2,UE#2的最优波束是SSB#0,无法继续进行后续的随机接入过程。
此外,在干扰比较严重时,基站可能不允许SBFD aware UE使用additional valid RO发送PRACH。
因此,在同时存在SBFD aware UE和legacy UE时,需解决如下至少之一的问题:确保在legacy RO中一个Preamble关联的SSB对于SBFD aware UE和legacy UE是相同的;通知SBFD aware UE具体可使用的valid RO。
需要说明的是,后文中提及的SSB与RO的映射均指SSB与valid RO的映射。
在一些实施例中,valid RO的时频位置、SSB的个数、SSB与valid RO映射关系根据(RRC,Radio Resource Control)配置的参数确定。
在一些实施例中,RO所在的时域位置,根据索引prach-ConfigurationIndex以及预定表格(例如,表一)确定。
表一:
其中,PRACH configuration index:RRC中配置的prach-ConfigurationIndex;
Preamble format:使用preamble format B4;
nfmod x=y:RO的配置周期(PRACH configuration period)为2帧(x=2),RO在2帧中的奇数帧(y=1)上;
Subframe number:RO在奇数帧内的子帧2,3,4,7,8,9上;
Starting Symbol:RO在子帧内的起始符号为0;
Number of PRACH slots within a subframe:一个子帧内PRACH时隙数为1(子帧的长度为1ms,对应的SCS为15KHz,此时,PRACH时隙的长度为1ms,SCS为15KHz);
Number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot:时域上,一个PRACH时隙中包含1个RO;PRACH duration:一个RO符号长度:12个符号。
在一些实施例中,RO所在的频域根据如下参数确定:msg1-FDM;msg1-FrequencyStart。
其中,msg1-FDM:频域上,一个PRACH时隙中的RO个数;msg1-FrequencyStart:频域的起始RB。
示例性地,请再次参见图1d,
如图1d所示,RO在子帧#2,3,4,7,8,9。
如图1d所示,在时域上,一个PRACH时隙包含1个RO,在一个子帧内,第一个RO的符号范围是OS#0、OS#1、OS#2、OS#3…OS#11。
如图1d所示,在频域上,一个PRACH时隙包含2个RO。
在一些实施例中,确定了RO的时频位置后,根据一定的准则,确定一个RO是否为valid RO,本公开不限定该准则。Valid RO的索引根据先频域后时域的准则确定。
在一些实施例中,参数totalNumberOfRA-Preambles表示用于随机接入的preambles个数N_total,若未配置,则N_total=64。
在一些实施例中,一个SSB关联一个或多个valid RO时,UE在最优的SSB#m关联的Valid RO#n中发射PRACH信号,基站基于valid RO的时频位置,确定UE的最优波束为对应的是SSB#m。
在一些实施例中,一种配置为:ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB CHOICE{one
n64},表示1个SSB映射到一个valid RO,即一个SSB映射到1个valid RO,一个SSB包括64个preamble,preamble索引为0-63。
示例性地,请参见图1e,PRACH configuration period中有12个valid RO,SSB共有8个,1个SSB映射到1个valid RO,一个SSB包含R=64个preamble;SSB#0映射到RO#0,SSB#1映射到RO#1,其他RO映射的SSB索引可类比得到。
在一些实施例中,在同时存在SBFD aware UE和legacy UE时,可能存在如下问题:在legacy RO中一个Preamble关联的SSB对于SBFD aware UE和legacy UE可能不同;SBFD aware UE具体可使用的valid RO未知。
图2a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的交互示意图。如图2a所示,本公开实施例涉及通信方法,用于通信系统100,方法包括:
步骤S2101:网络设备向终端发送第一信息。
在一些实施例中,网络设备向第一类型终端和/或第二类型终端发送第一信息。
在一些实施例中,第一类型终端和/或第二类型终端接收网络设备发送的第一信息。
在一些实施例中,所述第一类型终端(SBFD aware UE)为能识别子带全双工SBFD时频配置的终端。
在一些实施例中,所述第二类型终端(legacy UE)为不能识别SBFD时频配置的终端。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示:用于第一类型终端和第二类型终端的随机接入RA的第一随机接入信道RACH资源。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示:用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
在一些实施例中,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;或者,所述第二RACH资源包括第二类RO,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,针对所述第二类型终端配置的第二类随机接入时机RO中一个前导码Preamble关联的SSB对于所述第二类型终端和所述第一类型终端是相同的。示例性地,在针对legacy UE配置的legacy RO中(或者legacy RO对应的)一个Preamble关联的SSB对于SBFD aware UE和legacy UE相同。在一些实施例中,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:
被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL时间单元,且被配置为SBFD的时间单元;
被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL时间单元或者灵活flexible时间单元,且被配置为SBFD的时间单元。
在一些实施例中,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:
被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL时间单元,且被第一信息配置为SBFD的时间单元;
被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL时间单元或者灵活flexible时间单元,且被第一信息配置为SBFD的时间单元。
步骤S2102:第一类型终端确定第一RACH资源包含或者未包含第一类RO。
需要说明的是,步骤S2102为第一信息指示第一RACH资源的场景下的步骤,当第一信息指示第二RACH资源和第三RACH资源的场景下,步骤S2102为非必需步骤。
在一些实施例中,所述第一类RO为包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,基于所述第一信息包含的第一配置信息,确定所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
在一些实施例中,第一类RO为additional RO。
示例性地,根据第一RACH资源中的配置参数,隐式指示第一RACH资源是否包含additional RO。
在一些实施例中,所述第一RACH资源包含所述第一类RO的条件包括以下至少之一:
所述第一配置信息包括第一映射准则和第二映射准则,所述第一映射准则和所述第二映射准则不同,所述第一映射准则为所述第一类RO与同步信号块SSB之间的映射准则,所述第二映射准则为所述第二类RO与SSB之间的映射准则;
所述第一配置信息包括第一资源配置信息和第二资源配置信息,所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息不同,所述第一资源配置信息为所述第一类RO的时域和/或频域配置信息,所述第二资源配置信息为所述第二类RO的时域和/或频域配置信息;
所述第一配置信息包括第一preamble格式配置信息和第二preamble格式配置信息,所述第一preamble格式配置信息和所述第二preamble格式配置信息不同,所述第一preamble格式配置信息为所述第一类RO的Preamble格式的信息,所述第二preamble格式配置为所述第二类RO的Preamble格式的信息。
示例性地,针对第一RACH资源差异化配置additional RO与legacy RO的映射准则,legacy RO使用第二映射准则,additional RO使用第一映射准则,隐式指示第一RACH资源包含additional RO。
示例性地,针对第一RACH资源差异化配置additional RO与legacy RO的时域和/或频域配置,如果时域和/或频域配置为additional RO的时域和/或频域配置,隐式指示第一RACH资源包含additional RO。
示例性地,针对第一RACH资源差异化配置additional RO与legacy RO的Preamble格式,如果使用的是additional RO的Preamble格式,隐式指示第一RACH资源包含additional RO。
在一些实施例中,所述第一配置信息指示所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
示例性地,第一RACH资源中,新增配置参数显式指示第一RACH资源是否包含additional RO。
在一些实施例中,在第一RACH资源中的配置参数无法隐式指示第一RACH资源是否包含additional RO时,使用新增配置参数显示指示第一RACH资源是否包含additional RO。
在一些实施例中,随机接入RA为基于竞争的随机接入CBRA或者为RA为基于非竞争的随机接入CFRA。
在一些实施例中,协议默认或高层配置或动态指示适用于CBRA和CFRA。
在一些实施例中,所述CFRA为基于高层触发的CFRA或者为基于物理下行控制信道PDCCH执行触发的CFRA。
示例性地,物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)指令触发的CFRA,可使用其他的动态指示信令或在PDCCH指令中新增指示信息实现动态指示。
示例性地,新增指示信息的bit可使用PDCCH指令中的预留bit。
在一些实施例中,RA为2步随机接入或者RA为4步随机接入。
步骤S2103:第一类型终端确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
需要说明的是,步骤S2103为第一信息指示第二RACH资源和第三RACH资源的场景下的步骤,当第一信息指示第以RACH资源的场景下,步骤S2103为非必需步骤。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
在一些实施例中,基于所述第三RACH资源的配置的名称,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,所述第三RACH资源的配置的名称用于指示所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
示例性地,针对第三RACH资源配置的与针对第二RACH资源配置的名称不同,如针对第三RACH资源配置的名称表示其用于SBFD aware UE。例如,第三RACH资源配置在AdditionalRACH-Config中配置,且名称表示其用于SBFD aware UE。
在一些实施例中,基于特征组合参数(FeatureCombination参数),确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,若所述特征组合参数包含SBFD特征,所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
示例性地,第三RACH资源在AdditionalRACH-Config中配置,且第三RACH资源配置了包含SBFD特性的FeatureCombination参数,表示第三RACH资源用于SBFD aware UE。
步骤S2104:第一类型终端确定使用的RO。
在一些实施例中,第一类型终端确定能够使用的RO。
在一些实施例中,所述RO为所述第一RACH资源中的RO。
在一些实施例中,所述RO为所述第二RACH资源和/或所述第三RACH资源中的RO。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;第一类型终端确定所述第一类型终端能够使用的RO。
在一些实施例中,基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端能够使用的RO。
在一些实施例中,无线传输质量可以是参考信号接收功率(RSRP,Reference Signal Receiving
Power)、参考信号接收质量(RSRQ,Reference Signal Receiving Quality)或者信号与干扰加噪声比(SINR,Signal to Interference plus Noise Ratio)。
在一些实施例中,确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第一阈值,确定能够使用的所述RO为所述第二类RO。这种场景可以在针对第一RACH资源显式或者隐式指示包含第一类RO时执行。
在一些实施例中,确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第一类RO;这种场景可以在针对第一RACH资源显式或者隐式指示包含第一类RO时执行。
在一些实施例中,确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第一类RO和第二类RO;这种场景可以在针对第一RACH资源显式或者隐式指示包含第一类RO时执行。
示例性地,新增参数RSRP threshold#1,所有SSB的RSRP均低于RSRP threshold#1时使用第二类RO,至少一个SSB的RSRP不小于RSRP threshold#1时,根据协议默认、高层配置或动态指示确定使用第一类RO,或者使用第一类RO和第二类RO。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第二类RO。这种场景可以在针对第一RACH资源显式或者隐式指示包含第一类RO时执行。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第一类RO。这种场景可以在针对第一RACH资源显式或者隐式指示包含第一类RO时执行。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。这种场景可以在针对第一RACH资源显式或者隐式指示包含第一类RO时执行。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为所述第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为所述第一类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第一类RO和第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,所述第一类RO与所述第二类RO的时域和/或频域配置相同或不同。
在一些实施例中,所述第一映射准则与所述第二映射准则相同或不同。
在一些实施例中,将SSB按照第二映射准则映射到legacy valid RO和Preamble。
在一些实施例中,将SSB按照第一映射准则映射到additional valid RO和Preamble。
在一些实施例中,所述第一映射准则和/或所述第二映射准则包括以下至少之一:
N个SSB映射到一个RO,所述N为大于0的数;
一个SSB关联的Preamble。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;确定所述第一类型终端能够使用的RO。
在一些实施例中,基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端能够使用的RO。
在一些实施例中,确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO。
在一些实施例中,确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资
源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,确定能够使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,针对第二RACH资源配置的映射准则为第二映射准则,第三RACH资源配置的映射准则为第一映射准则。
在一些实施例中,将SSB按照第二映射准则映射到第二RACH资源的legacy valid RO和Preamble。
在一些实施例中,将SSB按照第一映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble。
在一些实施例中,将SSB按照第一映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。
在一些实施例中,将SSB按照第一映射准则联合映射到第三RACH资源的additional valid RO、
legacy valid RO以及Preamble。
在一些实施例中,所述第二RACH资源和第三RACH资源满足以下条件之一:
第一条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble相同;
第二条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble不同;
第三条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置不同。
示例性地,第一条件包括:2套RACH资源中legacy RO所在的时频位置相同,所包含的Preamble相同(shared legacy RO and same preambles in shared legacy RO)。
示例性地,第二条件包括:2套RACH资源中legacy RO所在的时频位置相同,所包含的Preamble不同(shared legacy RO and separate preambles in shared legacy RO)。
示例性地,第三条件包括:2套RACH资源中legacy RO所在的时域和/或频域位置不同,第二RACH资源和第一RACH资源使用的Preamble是否相同不进行限定(Separate legacy RO)。
在一些实施例中,所述第一条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
在一些实施例中,所述第二条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
示例性地,第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置相同。
示例性地,第三RACH资源中,RO所在的频域位置可不配置,使用第二RACH配置中的RO频域配置。
示例性地,第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置不同。
示例性地,第三RACH资源中,可单独配置additional RO所在的频域位置。
示例性地,可配置Shared legacy RO和/或additional RO中可用于SBFD aware UE的RO,例如:一个SSB关联1/N个valid RO时,使用SharedRO-MaskIndex指示SBFD aware UE可使用1/N个RO中的一个或多个。
在一些实施例中,所述第一条件还包括:
所述第三RACH资源中的所述第二类RO与所述第二RACH资源中的所述第二类RO相同。
示例性地,在第一条件中,第三RACH资源中legacy valid RO和第二RACH资源中的legacy valid RO是相同的资源。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO,SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则可以保持一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO和legacy valid RO,SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble;以及将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则可以保持一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO和legacy valid RO,第二RACH资源中的legacy valid RO,将SSB按照第一映射准则映射到第二RACH资源的legacy valid RO和Preamble;将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble;将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则可以保持一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的legacy valid RO。SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则可以保持一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的legacy valid RO,第二RACH资源中的legacy valid RO。SSB按照第一映射准则映射到第二RACH资源的legacy valid RO和Preamble;以及将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则可以保持一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO,将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则不一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO和legacy valid RO,SSB按照第一映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble;以及将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则不一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO和legacy valid RO,第二RACH资源中的legacy valid RO,将SSB按照第一映射准则映射到第二RACH资源的legacy valid RO和Preamble;将SSB按照第一映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble;将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则不一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的legacy valid RO。SSB按照第一映射准则
映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则不一致。
示例性地,SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的legacy valid RO,第二RACH资源中的legacy valid RO。SSB按照第一映射准则映射到第二RACH资源的legacy valid RO和Preamble;以及将SSB按照第一映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble。其中,第一映射准则与第二映射准则不一致。
在一些实施例中,所述第二条件还包括:
针对所述第一类型终端,配置第二类RO中的起始Preamble、一个SSB关联的Preamble数量和/或一个SSB关联的Preamble索引。
在一些实施例中,对于SBFD aware UE,配置Shared legacy RO中的起始Preamble和/或一个SSB关联的Preamble个数和/或一个SSB关联的Preamble index。
在一些实施例中,第三RACH资源中,SBFD aware UE在additional RO与Shared legacy RO中使用Preamble相同或者不同。
在一些实施例中,如果SBFD aware UE在additional RO与Shared legacy RO中使用Preamble不同,SBFD aware UE在additional RO可同时使用SBFD aware UE和legacy UE在Shared legacy RO中使用的Preamble。
在一些实施例中,所述第三条件还包括以下之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同。
在一些实施例中,在第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置相同。
在一些实施例中,在第三RACH资源中,配置一个RO频域配置用于legacy RO与additional RO。
在一些实施例中,在第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置不同。
在一些实施例中,第三RACH资源中,分别配置legacy RO的频域配置和additional RO的频域配置。在一些实施例中,术语“信息”可以与“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“字段”、“数据(data)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,术语“发送”可以与“发射”、“上报”、“传输”等术语相互替换。
本公开实施例所涉及的信息指示方法可以包括步骤S2101至步骤S2104中的至少一者。例如,步骤S2101可以作为独立实施例来实施,步骤S2102可以作为独立实施例来实施,步骤S2103可以作为独立实施例来实施,步骤S2104可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S2102结合步骤S2104可以作为独立实施例来实施,步骤S2103结合步骤S2104可以作为独立实施例来实施,步骤S2101结合步骤S2102、步骤S2104可以作为独立实施例来实施,步骤S2101结合步骤S2103、步骤S2104可以作为独立实施例来实施,但不限于此。不同步骤在不矛盾的情况下可以调换顺序执行,在此不做限定。
在一些实施例中,请再次参见图2a,图2a中的步骤还可以包括:
步骤S2105、第一类型终端确定RACH资源。
在一些实施例中,所述第一信息包含所述第一RACH资源的第三配置信息。
在一些实施例中,第一类型终端基于所述第三配置信息,确定所述第一RACH资源。
在一些实施例中,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,基于所述第三配置信息指示的所述第一RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第一RACH资源中所述第一类RO的时域位置。
在一些实施例中,所述第一信息包含所述第三RACH资源的第四配置信息。
在一些实施例中,基于所述第四配置信息,确定所述第三RACH资源。
在一些实施例中,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置。
在一些实施例中,基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置和所述第二类RO的时域位置。
在一些实施例中,第一类型终端确定所述第一预定映射关系。
在一些实施例中,基于通信协议规则信息,确定所述第一预定映射关系。
在一些实施例中,基于高层配置信息,确定所述第一预定映射关系。
在一些实施例中,基于所述网络设备动态发送的指示信息,确定所述第一预定映射关系。
在一些实施例中,基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系。
在一些实施例中,FR为频率范围1FR1或者频率范围2FR2。
在一些实施例中,确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR1,所述第一预定映射关系为以下之一:
第二预定映射关系,所述第二预定映射关系用于FR1中配对频谱或者补充上行链路的随机接入的配置;
第三预定映射关系,所述第三预定映射关系用于FR1中非配对频谱的随机接入的配置;
第四预定映射关系,所述第四预定映射关系用于所述第一类型终端的FR1中非配对频谱的随机
接入的配置。
在一些实施例中,所述基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系,包括:
确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR2,所述第一预定映射关系为以下之一:
第五预定映射关系,所述第五预定映射关系用于FR2中非配对频谱的随机接入的配置;
第六预定映射关系,所述第六预定映射关系用于所述第一类型终端的FR2中非配对频谱的随机接入的配置。
在一些实施例中,所述第二预定映射关系、所述第三预定映射关系、所述第四预定映射关系、所述第五预定映射关系和/或所述第六预定映射关系为根据协议规则信息确定的映射关系。
在一些实施例中,所述第二预定映射关系可用于第一类型终端和/或第二类型终端。
在一些实施例中,所述第三预定映射关系可用于第一类型终端和/或第二类型终端。
在一些实施例中,所述第五预定映射关系可用于第一类型终端和/或第二类型终端。
需要说明的是,步骤S2105可以单独实施,也可以结合步骤S2101至步骤S2104中的至少一者合并实施。不同步骤在不矛盾的情况下可以调换顺序执行,在此不做限定。
为了更好地理解步骤S2105的技术方案,以下通过一些示例性实施例进行说明:
在一些实施例中,根据第一RACH资源配置信息(对应本公开第三配置信息)确定第一RACH资源,包括:
根据第一RACH资源配置信息中的第一PRACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定义表格(对应本公开中的第一预定映射关系)确定第一RACH资源中的additional RO(对应本公开中的第一类RO)的时域位置。
在一些实施例中,根据第二RACH资源配置信息(对应本公开第四配置信息)确定第三RACH资源,包括以下之一:
根据第二RACH资源配置信息中的第二PRACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定义表格确定第三RACH资源中的additional RO的时域位置;
根据第二RACH资源配置信息中的第二PRACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定义表格确定第三RACH资源中的additional RO和legacy RO的时域位置。
在一些实施例中,第一RACH资源或第三RACH资源在FR1时,所述第一预定义表格为协议中第二预定义表格、第三预定义表格或第四预定义表格。
在一些实施例中,所述第二预定义表格为用于频域范围1中配对频谱或补充上行链路(FR1 and paired spectrum/supplementary uplink)的随机接入配置的预定义表格。
在一些实施例中,所述第三预定义表格为用于频域范围1中非配对频谱(FR1 and unpaired spectrum)的随机接入配置的预定义表格。
在一些实施例中,所述第四预定义表格为协议中新增的用于SBFD aware UE的频域范围1中非配对频谱的随机接入配置的预定义表格。
示例性地,所述第二预定义表格为3GPP TS 38.211中的Table 6.3.3.2-2。
示例性地,所述第三预定义表格为3GPP TS 38.211中的Table 6.3.3.2-3。
示例性地,所述第四预定义表格为3GPP TS 38.211中新增的用于SBFD aware UE的频域范围1中非配对频谱的随机接入配置表格。
在一些实施例中,根据协议默认、高层配置或者动态指示确定第一预定义表格为第二预定义表格、第三预定义表格或第四预定义表格
在一些实施例中,第一RACH资源或第三RACH资源在FR2时,所述第一预定义表格为第五预定义表格或第六预定义表格。
在一些实施例中,所述第五预定义表格为用于频域范围2中非配对频谱(FR2 and unpaired spectrum)的随机接入配置的预定义表格。
在一些实施例中,所述第六预定义表格为协议中新增的用于SBFD aware UE的频域范围2中非配对频谱的随机接入配置预定义的表格。
在一些实施例中,所述第五预定义表格为3GPP TS 38.211中的Table 6.3.3.2-4。
在一些实施例中,所述第六预定义表格为3GPP TS 38.211中新增的用于SBFD aware UE的频域范围2中非配对频谱的随机接入配置表格。
在一些实施例中,根据协议默认、高层配置或者动态指示确定第一预定义表格为第五预定义表格或第六预定义表格。
图3a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图3a所示,本公开实施例通信方法,由终端执行,上述方法包括:
步骤S3101:获取第一信息。
在一些实施例中,接收网络设备发送的第一信息。
在一些实施例中,步骤S3101的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3102:确定第一RACH资源包含或者未包含第一类RO。
在一些实施例中,步骤S3102的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2102的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3103:确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
在一些实施例中,步骤S3103的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2103的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3104:确定使用的RO。
在一些实施例中,步骤S3104的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2104的可选实现方式、及
图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的信息指示方法可以包括步骤S3101至步骤S3104中的至少一者。例如,步骤S3101可以作为独立实施例来实施,步骤S3102可以作为独立实施例来实施,步骤S3103可以作为独立实施例来实施,步骤S3104可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S3102结合步骤S3104可以作为独立实施例来实施,步骤S3103结合步骤S3104可以作为独立实施例来实施,步骤S3101结合步骤S3102、步骤S3104可以作为独立实施例来实施,步骤S3101结合步骤S3103、步骤S3104可以作为独立实施例来实施,但不限于此。不同步骤在不矛盾的情况下可以调换顺序执行,在此不做限定。
在一些实施例中,请再次参见图3a,图3a中的步骤还可以包括:
步骤S3105、确定RACH资源。
需要说明的是,步骤S3105可以单独实施,也可以结合步骤S3101至步骤S3104中的至少一者合并实施。不同步骤在不矛盾的情况下可以调换顺序执行,在此不做限定。
图3b是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图3b所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端执行,上述方法包括:
步骤S3201:接收网络设备发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的随机接入RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
在一些实施例中,步骤S3201的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,所述第一类型终端为能识别子带全双工SBFD时频配置的终端;所述第二类型终端为不能识别SBFD时频配置的终端。
在一些实施例中,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;或者,所述第二RACH资源包括第二类RO,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类RO;
其中,所述第一类RO为包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:
被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL时间单元,且被配置为SBFD的时间单元;
被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL时间单元或者灵活flexible时间单元,且被配置为
SBFD的时间单元。
在一些实施例中,所述确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类随机接入时机RO,包括:
基于所述第一信息包含的第一配置信息,确定所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
在一些实施例中,所述第一RACH资源包含所述第一类RO的条件包括以下至少之一:
所述第一配置信息包括第一映射准则和第二映射准则,所述第一映射准则和所述第二映射准则不同,所述第一映射准则为所述第一类RO与同步信号块SSB之间的映射准则,所述第二映射准则为所述第二类RO与SSB之间的映射准则;
所述第一配置信息包括第一资源配置信息和第二资源配置信息,所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息不同,所述第一资源配置信息为所述第一类RO的时域和/或频域配置信息,所述第二资源配置信息为所述第二类RO的时域和/或频域配置信息;
所述第一配置信息包括第一preamble格式配置信息和第二preamble格式配置信息,所述第一preamble格式配置信息和所述第二preamble格式配置信息不同,所述第一preamble格式配置信息为所述第一类RO的Preamble格式的信息,所述第二preamble格式配置为所述第二类RO的Preamble格式的信息。
在一些实施例中,所述第一配置信息指示所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一类型终端使用的RO;
其中,所述RO为所述第一RACH资源中的RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第一阈值,确定使用的所述RO为所述第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端能够使用的RO,包括以下至少之一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定使用的所述RO为所述第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为所述第一类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,所述第一类RO与所述第二类RO的时域和/或频域配置相同或不同。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
在一些实施例中,所述确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源,包括以下之一:
基于所述第三RACH资源的配置的名称,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,所述第三RACH资源的配置的名称用于指示所述第三RACH资源用于所述第一类型终端;
基于特征组合参数,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,若所述特征组合参数包含SBFD特征,所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:确定所述第一类型终端使用的RO;其中,所述RO为所述第二RACH资源和/或所述第三RACH资源中的RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配
置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下之一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基
于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,所述第一映射准则与所述第二映射准则相同或不同。
在一些实施例中,所述第一映射准则和/或所述第二映射准则包括以下至少之一:
N个SSB映射到一个RO,所述N为大于0的数;
一个SSB关联的Preamble。
在一些实施例中,所述第二RACH资源和第三RACH资源满足以下条件之一:
第一条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble相同;
第二条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble不同;
第三条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置不同。
在一些实施例中,所述第一条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
在一些实施例中,所述第二条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
在一些实施例中,所述第一条件还包括:
所述第三RACH资源中的所述第二类RO与所述第二RACH资源中的所述第二类RO相同。
在一些实施例中,所述第二条件还包括:
针对所述第一类型终端,配置第二类RO中的起始Preamble、一个SSB关联的Preamble数量和/或一个SSB关联的Preamble索引。
在一些实施例中,所述第三条件还包括以下之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同。
在一些实施例中,随机接入RA为基于竞争的随机接入CBRA或者为RA为基于非竞争的随机接入CFRA。
在一些实施例中,所述CFRA为基于高层触发的CFRA或者为基于物理下行控制信道PDCCH执行触发的CFRA。
在一些实施例中,RA为2步随机接入或者RA为4步随机接入。
在一些实施例中,所述第一信息包含所述第一RACH资源的第三配置信息,所述方法还包括:
基于所述第三配置信息,确定所述第一RACH资源。
在一些实施例中,所述基于所述第三配置信息,确定所述第一RACH资源,包括:
基于所述第三配置信息指示的所述第一RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第一RACH资源中所述第一类RO的时域位置。
在一些实施例中,所述第一信息包含所述第三RACH资源的第四配置信息,所述方法还包括:
基于所述第四配置信息,确定所述第三RACH资源。
在一些实施例中,所述基于所述第四配置信息,确定所述第三RACH资源,包括以下之一:
基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置;
基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置和所述第二类RO的时域位置。
在一些实施例中,所述方法还包括:
确定所述第一预定映射关系。
在一些实施例中,所述确定所述第一预定映射关系,包括以下之一:
基于通信协议规则信息,确定所述第一预定映射关系;
基于高层配置信息,确定所述第一预定映射关系;
基于所述网络设备动态发送的指示信息,确定所述第一预定映射关系。
在一些实施例中,所述确定所述第一预定映射关系,包括:
基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系;
其中,FR为频率范围1FR1或者频率范围2FR2。
在一些实施例中,所述基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的
类型,确定所述第一预定映射关系,包括:
确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR1,所述第一预定映射关系为以下之一:
第二预定映射关系,所述第二预定映射关系用于FR1中配对频谱或者补充上行链路的随机接入的配置;
第三预定映射关系,所述第三预定映射关系用于FR1中非配对频谱的随机接入的配置;
第四预定映射关系,所述第四预定映射关系用于所述第一类型终端的FR1中非配对频谱的随机接入的配置。
在一些实施例中,所述基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系,包括:
确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR2,所述第一预定映射关系为以下之一:
第五预定映射关系,所述第五预定映射关系用于FR2中非配对频谱的随机接入的配置;
第六预定映射关系,所述第六预定映射关系用于所述第一类型终端的FR2中非配对频谱的随机接入的配置。
在一些实施例中,所述第二预定映射关系、所述第三预定映射关系、所述第四预定映射关系、所述第五预定映射关系和/或所述第六预定映射关系为根据协议规则信息确定的映射关系。
在一些实施例中,所述第二预定映射关系可用于第一类型终端和/或第二类型终端。
在一些实施例中,所述第三预定映射关系可用于第一类型终端和/或第二类型终端。
在一些实施例中,所述第五预定映射关系可用于第一类型终端和/或第二类型终端。
图4a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图4a所示,本公开实施例通信方法,由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S4101:向终端发送第一信息。
在一些实施例中,步骤S4101的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S4102:确定第一RACH资源包含或者未包含第一类RO。
在一些实施例中,步骤S4102的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2102的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S4103:确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
在一些实施例中,步骤S4103的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2103的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S4104:确定使用的RO。
在一些实施例中,步骤S4104的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2104的可选实现方式、及
图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的信息指示方法可以包括步骤S4101至步骤S4104中的至少一者。例如,步骤S4101可以作为独立实施例来实施,步骤S4102可以作为独立实施例来实施,步骤S4103可以作为独立实施例来实施,步骤S4104可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4102结合步骤S4104可以作为独立实施例来实施,步骤S4103结合步骤S4104可以作为独立实施例来实施,步骤S4101结合步骤S4102、步骤S4104可以作为独立实施例来实施,步骤S4101结合步骤S4103、步骤S4104可以作为独立实施例来实施,但不限于此。不同步骤在不矛盾的情况下可以调换顺序执行,在此不做限定。
图4b是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图4b所示,本公开实施例涉及通信方法,由网络设备执行,上述方法包括:
步骤S4201:向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
在一些实施例中,步骤S4201的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,所述第一类型终端为能识别子带全双工SBFD时频配置的终端;所述第二类型终端为不能识别SBFD时频配置的终端。
在一些实施例中,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;或者,所述第二RACH资源包括第二类RO,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类RO;
其中,所述第一类RO为包含第一类SBFD时间单元的RO。
在一些实施例中,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:
被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL时间单元,且被配置为SBFD的时间单元;
被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL时间单元或者灵活flexible时间单元,且被配置为SBFD的时间单元。
在一些实施例中,所述确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类随机接入时机RO,包括:
基于所述第一信息包含的第一配置信息,确定所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类
RO。
在一些实施例中,所述第一RACH资源包含所述第一类RO的条件包括以下至少之一:
所述第一配置信息包括第一映射准则和第二映射准则,所述第一映射准则和所述第二映射准则不同,所述第一映射准则为所述第一类RO与同步信号块SSB之间的映射准则,所述第二映射准则为所述第二类RO与SSB之间的映射准则;
所述第一配置信息包括第一资源配置信息和第二资源配置信息,所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息不同,所述第一资源配置信息为所述第一类RO的时域和/或频域配置信息,所述第二资源配置信息为所述第二类RO的时域和/或频域配置信息;
所述第一配置信息包括第一preamble格式配置信息和第二preamble格式配置信息,所述第一preamble格式配置信息和所述第二preamble格式配置信息不同,所述第一preamble格式配置信息为所述第一类RO的Preamble格式的信息,所述第二preamble格式配置为所述第二类RO的Preamble格式的信息。
在一些实施例中,所述第一配置信息指示所述第一信息包含或者未包含所述第一类RO。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一类型终端使用的RO;
其中,所述RO为所述第一RACH资源中的RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端能够使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第一阈值,确定使用的所述RO为所述第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端能够使用的RO,包括以下至少之一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定使用的所述RO为所述第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO
和/或Preamble;
确定使用的所述RO为所述第一类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,所述第一类RO与所述第二类RO的时域和/或频域配置相同或者不同。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
在一些实施例中,所述确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源,包括以下之一:
基于所述第三RACH资源的配置的名称,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,所述第三RACH资源的配置的名称用于指示所述第三RACH资源用于所述第一类型终端;
基于特征组合参数,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,若所述特征组合参数包含SBFD特征,所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
在一些实施例中,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:
确定所述第一类型终端使用的RO;
其中,所述RO为所述第二RACH资源和/或所述第三RACH资源中的RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:
基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
在一些实施例中,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资
源中的第二类RO;
确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下之一:
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;
基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
在一些实施例中,所述方法还包括以下之一:
确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO,基于第四映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第
二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;
确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
在一些实施例中,所述第一映射准则与所述第二映射准则相同或者不同。
在一些实施例中,所述第一映射准则和/或所述第二映射准则包括以下至少之一:
N个SSB映射到一个RO,所述N为大于0的数;
一个SSB关联的Preamble。
在一些实施例中,所述第二RACH资源和第三RACH资源满足以下条件之一:
第一条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble相同;
第二条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble不同;
第三条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置不同。
在一些实施例中,所述第一条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
在一些实施例中,所述第二条件还包括以下至少之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;
配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
在一些实施例中,所述第一条件还包括:
所述第三RACH资源中的所述第二类RO与所述第二RACH资源中的所述第二类RO相同。
在一些实施例中,所述第二条件还包括:
针对所述第一类型终端,配置第二类RO中的起始Preamble、一个SSB关联的Preamble数量和/或一个SSB关联的Preamble索引。
在一些实施例中,所述第三条件还包括以下之一:
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;
在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同。
在一些实施例中,所述随机接入RA为基于竞争的随机接入CBRA或者为RA为基于非竞争的随机接入CFRA。
在一些实施例中,所述CFRA为基于高层触发的CFRA或者为基于物理下行控制信道PDCCH执行触发的CFRA。
在一些实施例中,所述RA为2步随机接入或者RA为4步随机接入。
图5a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图5a所示,本公开实施例涉及通信方法,由通信系统执行,上述方法包括:
步骤S5101:网络设备向终端发送第一信息;
其中,所述第一信息用于指示以下之一:
用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;
用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
在一些实施例中,步骤S5101的可选实现方式可以参见图2a的步骤的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
为了更好地理解本公开实施例,以下通过4个示例性实施例对本公开技术方案进行进一步说明:
示例1:
本示例1中的实施例也可以被统称为方案1。
在一些实施例中,配置1套RACH资源用于legacy UE和SBFD aware UE,称为第一RACH资源。此时有2种映射关系:
映射关系1-1:将SSB按照第二映射准则映射到legacy valid RO(对应第二类RO)和Preamble,确定一个SSB关联的valid RO及Preamble;
映射关系1-2:将SSB按照第一映射准则映射到additional valid RO(对应第一类RO)和Preamble,确定一个SSB关联的valid RO及Preamble。
在一些实施例中,一种映射方式如下图:请再次参见图1d,示出了RO时域和频域位置,请参见图6a,示出了映射关系1-1,请参见图6b,示出了映射关系1-2。
示例性地,在PRACH配置周期内有8个additional valid RO,有4个legacy valid RO,有8个SSB,第一映射准则和第二映射准则相同,一个SSB映射到1个RO,一个SSB关联的RO包含的Preamble个数为16。
示例性地,SSB#0~7映射到时隙#4,9,24,29中的legacy valid RO。
示例性地,SSB#0~7映射到时隙#2,3,7,8中的additional valid RO。
在一些实施例中,可被称为方案1-1:SBFD aware UE通过如下方式确定第一RACH资源配置是否包含additional RO。
示例性地,方案1-1-1:根据第一RACH资源中的配置参数,隐式指示第一RACH资源是否包含additional RO。
示例性地,方案1-1-1-1:第一RACH资源差异化配置additional RO与legacy RO的映射准则,legacy RO使用第一映射准则,additional RO使用第二映射准则,隐式指示第一RACH资源包含additional RO。
示例性地,方案1-1-1-2:第一RACH资源差异化配置additional RO与legacy RO的频域配置,隐式指示第一RACH资源包含additional RO。
示例性地,方案1-1-1-3:第一RACH资源差异化配置additional RO与legacy RO的Preamble格式,隐式指示第一RACH资源包含additional RO。
示例性地,方案1-1-2:第一RACH资源中,新增配置参数(对应第一配置信息)显式指示第一RACH资源是否包含additional RO。
示例性地,方案1-1-2-1:使用新增配置参数显示指示第一RACH资源是否包含additional RO。
示例性地,若有增配置参数配置显示指示,则第一RACH资源包含additional RO。
示例性地,若无增配置参数配置显示指示,则第一RACH资源不包含additional RO。
示例性地,仅在第一RACH资源中的配置参数无法隐式指示第一RACH资源是否包含additional RO时,使用前述方案1-1-2。
在一些实施例中,可被称为方案1-2:SBFD aware UE通过如下方式之一确定使用的RO:
示例性地,方案1-2-1:新增参数RSRP threshold#1,所有SSB的RSRP均低于RSRP threshold#1时使用下述Option 1-2-1,至少一个SSB的RSRP不低于于RSRP threshold#1时,根据协议默认或高层配置或动态指示确定使用下述Option 1-2-2或下述Option 1-2-3。
示例性地,方案1-2-2:协议默认或高层配置或动态指示使用Option 1-2-1或1-2-2或1-2-3。
示例性地,在方案1-2-1和方案1-2-2中,协议默认或高层配置或动态指示适用于CBRA和CFRA,CFRA包括高层触发的CFRA和PDCCH order触发的CFRA。
示例性地,PDCCH order触发的CFRA,可使用其他的动态指示信令或在PDCCH order中新增指示信息实现动态指示。
示例性地,新增指示信息的bit可使用PDCCH order中的预留bit。例如,可以是第二配置信息中的预留bit。
示例性地,第一RACH资源中显示或隐式指示不包含additional RO时,使用Option 1-2-1,第一RACH资源中显示或隐式指示包含additional RO时,通过方案1-2-1和/或方案1-2-2确定使用Option 1-2-1,Option 1-2-2,Option 1-2-3中的一个。
示例性地,映射关系1-1:将SSB按照第一映射准则映射到legacy valid RO和Preamble。
示例性地,映射关系1-2:将SSB按照第二映射准则映射到additional valid RO和Preamble。
示例性地,Option 1-2-1:SBFD-aware UE使用legacy valid RO,使用映射关系1-1。
此时,SBFD-aware UE认为additional RO为invalid或additional RO不用于映射到SSB或第一RACH资源不包含additional RO。
适用于SBFD符号干扰较大的场景。SBFD aware UE和legacy UE使用的RO相同。
示例性地,Option 1-2-2:SBFD-aware UE使用additional valid RO,使用映射关系1-2。
SBFD-aware UE认为legacy RO为invalid或legacy RO不用于映射到SSB或第一RACH资源不包含legacy RO。
此时,SBFD aware UE和legacy UE使用的RO是不同的,减少了legacy RO中随机接入发生冲突的概率。基站可通过接收RO的位置区分SBFD aware UE和legacy UE,在随机接入的后续过程中使用可利用这一特性优化后续的传输过程。
示例性地,Option 1-2-3:SBFD-aware UE使用additional valid RO和legacy valid RO。
此时,SBFD aware UE和legacy UE使用的RO是不同的,减少了additional RO和legacy RO中随机接入发生冲突的概率。如果SBFD aware UE使用了additional RO,基站可确定UE为SBFD aware UE,在随机接入的后续过程中使用可利用这一特性优化后续的传输过程。
示例性地,第二映射准则与第一映射准则相同或者不同,相同时,仅需配置第一映射准则。
示例性地,第一映射准则和/或第二映射准则包括N个SSB映射到一个RO,一个SSB关联的Preamble,N为正数。
示例性地,在CBRA中,第一映射准则和/或第二映射准则包括N个SSB映射到一个RO,一个SSB关联的一个或多个Preamble。
示例性地,在CFRA中,第一映射准则和/或第二映射准则包括N个SSB映射到一个RO,一个SSB关联的一个Preamble。
示例性地,第一RACH资源中additional RO与legacy RO的频域配置相同或不同。
示例性地,additional RO与legacy RO的频域配置不同时,差异化配置additional RO与legacy RO的频域位置,如差异化配置RO频域起始位置和频域中RO FDM个数中的至少一个。
示例性地,差异化配置RO频域起始位置可使用如下方式之一:
Option 1:配置additional RO新的频域起始位置;
Option 2:配置additional RO频域起始位置相对于legacy RO的频域起始位置的offset;
Option 3:根据legacy RO的频域起始位置确定legacy RO与UL BWP第一个PRB之间的间隔N0,additional RO频域起始位置相对于SBFD符号上UL可用频率范围内第一个PRB的间隔也是N0。
示例性地,差异化配置频域中RO FDM个数可使用如下方式之一:
Option 1:配置additional RO新的RO FDM个数;
Option 2:配置additional RO的RO FDM个数与legacy RO的RO FDM个数的差值。
在一些实施例中,在方案1中,所述additional RO和legacy RO的使用如下定义之一:
additional RO指RO至少包括一个第一SBFD符号的RO,legacy RO指RO不包括第一SBFD符号的RO;
Option 1:第一SBFD符号指TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL的,且被配置为SBFD的符号;
Option 2:第一SBFD符号指TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL或flexible,且被配置为SBFD的符号。
在一些实施例中,方案1可用于4-step RA和2-step RA。
在一些实施例中,方案1可用于CBRA和CFRA。
示例2:
本示例2中的实施例也可以被统称为方案2。
在一些实施例中,也可以被称为方案2,配置2套RACH资源,称为第二RACH资源和第三RACH资源,分别用于legacy UE和SBFD aware UE。此时有4种映射关系:
映射关系2-1:将SSB按照第一映射准则映射到第二RACH资源的legacy valid RO和Preamble;确定一个SSB关联的valid RO及Preamble;
映射关系2-2:将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble;确定一个SSB关联的valid RO及Preamble;
映射关系2-2-1:将SSB按照第一映射准则映射到第三RACH资源的legacy valid RO和Preamble;确定一个SSB关联的valid RO及Preamble;
映射关系2-3:将SSB按照第二映射准则映射到第三RACH资源的additional valid RO和Preamble;确定一个SSB关联的valid RO及Preamble;
映射关系2-4:将SSB按照第二映射准则联合映射到第三RACH资源的additional valid RO、legacy valid RO以及Preamble;确定一个SSB关联的valid RO及Preamble。
示例性地,一种映射方式如下图:请参见图6c,示出了第二RACH资源和第三RACH资源的RO时频位置。请再次参见图6a,示出了映射关系2-1,请再次参见图6a,示出了映射关系2-2,请参见图6b,示出了映射关系2-3,请参见图1e,示出了映射关系2-4。第一映射关系和第二映射关系相同时,请再次参见图6a,示出了映射关系2-2-1。
示例性地,有8个SSB,第一映射准则和第二映射准则相同,一个SSB映射到1个RO,一个SSB关联的RO包含的Preamble个数为16。
示例性地,第二RACH资源:在PRACH配置周期内有4个legacy valid RO,第二RACH资源:在PRACH配置周期内有8个additional valid RO,有4个legacy valid RO。
示例性地,映射关系2-1:SSB#0~7映射到第二RACH资源的时隙#4,9,24,29中的legacy valid RO。
示例性地,映射关系2-2:SSB#0~7映射到第三RACH资源的时隙#4,9,24,29中的legacy valid RO。
示例性地,映射关系2-3:SSB#0~7映射到第三RACH资源的时隙#2,3,7,8中的additional valid RO。
示例性地,映射关系2-4:SSB#0~7映射到第三RACH资源的时隙#2,3,4,7中的legacy valid RO和additional valid RO。
在一些实施例中,方案2-1:SBFD aware UE通过如下方式之一区分确定第三RACH资源配置用于SBFD aware UE。
示例性地,方案2-1-1:通过名称确定第三RACH资源配置用于SBFD aware UE。
示例性地,第三RACH资源配置与第二RACH资源配置的名称不同,如第三RACH资源配置的名称表示其用于SBFD aware UE。
示例性地,第三RACH资源配置在AdditionalRACH-Config中配置,且名称表示其用于SBFD aware UE。
示例性地,方案2-1-2:通过FeatureCombination参数确定第三RACH资源配置用于SBFD aware UE。
示例性地,第三RACH资源配置在AdditionalRACH-Config中配置,且第三RACH资源配置了包含SBFD特性的FeatureCombination参数,表示第三RACH资源用于SBFD aware UE。
在一些实施例中,方案2-2:SBFD aware UE通过如下方式之一确定使用的RO:
示例性地,方案2-2-1:配置RSRP threshold#1,
示例性地,所有SSB的RSRP均低于RSRP threshold#1时使用Option 2-4或2-5,可根据协议默认或高层配置或动态指示确定使用Option 2-4和2-5中的一个。
示例性地,至少一个SSB的RSRP不低于RSRP threshold#1时使用Option 2-1或2-2或2-3,可根据协议默认或高层配置或动态指示确定使用Option 2-1、2-2、2-3中的一个。
示例性地,方案2-2-2:协议默认或高层配置或动态指示使用Option 2-1或2-2或2-3或2-4或2-5中的一个。
示例性地,在方案2-2-1和方案2-2-2中,协议默认或高层配置或动态指示适用于CBRA和CFRA,CFRA包括高层触发的CFRA和PDCCH order触发的CFRA。
示例性地,PDCCH order触发的CFRA中使用动态指示时,可使用其他的动态指示信令或在PDCCH order中新增指示信息实现动态指示。
示例性地,PDCCH order中新增指示信息的bit可使用PDCCH order中的预留bit。
示例性地,Option 2-1:SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO。
Option 2-1-1:使用映射关系2-3。
此时,SBFD-aware UE认为第二RACH资源中legacy RO不可用。
此时,SBFD-aware UE认为第三RACH资源中legacy RO为invalid或legacy RO不用于映射到SSB或不包含legacy RO。
示例性地,Option 2-2:SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO和legacy valid RO。
Option 2-2-1:使用映射关系2-2和映射关系2-3。
Option 2-2-2:使用映射关系2-4。
Option 2-2-3:使用映射关系2-2-1和映射关系2-3。
此时,SBFD-aware UE认为第二RACH资源中legacy RO不可用。
示例性地,Option 2-3:SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的additional valid RO和legacy valid RO,第二RACH资源中的legacy valid RO。
Option 2-3-1:使用映射关系2-1和映射关系2-2和映射关系2-3。
Option 2-3-2:使用映射关系2-1和映射关系2-4。
Option 2-3-3:使用映射关系2-1和映射关系2-2-1和映射关系2-3。
示例性地,Option 2-4:SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的legacy valid RO,
Option 2-4-1:使用映射关系2-2。
Option 2-4-2:使用映射关系2-2-1。
此时,SBFD-aware UE认为第二RACH资源中legacy RO不可用;
此时,SBFD-aware UE认为第三RACH资源中additional RO为invalid或additional RO不用于映射到SSB或不包含additional RO。
示例性地,Option 2-5:SBFD-aware UE使用第三RACH资源中的legacy valid RO,第二RACH资源中的legacy valid RO。
示例性地,Option 2-5-1:使用映射关系2-1和映射关系2-2。
示例性地,Option 2-5-2:使用映射关系2-1和映射关系2-4。
示例性地,Option 2-5-3:使用映射关系2-1和映射关系2-2-1。
示例性地,此时,SBFD-aware UE认为第三RACH资源中additional RO为invalid或additional RO不用于映射到SSB或不包含additional RO。
示例性地,Option 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5中,legacy UE使用第二RACH资源中的legacy valid RO,使用映射关系2-1。
在一些实施例中,第二RACH资源配置的映射准则为第二映射准则,第三RACH资源配置的映射准则为第一映射准则。
在一些实施例中,第一映射准则和/或第二映射准则包括N个SSB映射到一个RO,一个SSB关联的Preamble。
在一些实施例中,第一映射准则与第二映射准则相同或者不同,若相同,则第三RACH资源可不配置第一映射准则,使用第二RACH资源配置中的第二映射准则。
在一些实施例中,2套RACH资源满足如下条件之一:
第一条件:2套RACH资源中legacy RO所在的时频位置相同,所包含的Preamble相同(shared legacy RO and same preambles in shared legacy RO);
第二条件:2套RACH资源中legacy RO所在的时频位置相同,所包含的Preamble不同(shared legacy RO and separate preambles in shared legacy RO);
第三条件:2套RACH资源中legacy RO所在的时域和/或频域位置不同,第三RACH资源和第二RACH资源使用的Preamble是否相同不进行限定(Separate legacy RO)。
示例性地,在第一条件和第二条件中:
示例性地,在第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置相同。
示例性地,在第三RACH资源中,RO所在的频域位置可不配置,使用第二RACH配置中的RO频域配置。
示例性地,在第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置不同。
示例性地,在第三RACH资源中,可单独配置additional RO所在的频域位置,可使用方案1中additional RO与legacy RO的频域差异化配置的方案。
示例性地,可配置Shared legacy RO和/或additional RO中可用于SBFD aware UE的RO,如:一个SSB关联N个(N大于1)valid RO时,使用SharedRO-MaskIndex指示SBFD aware UE可使用N个RO中的一个或多个。
在一些实施例中,在第一条件中,第三RACH资源中legacy valid RO和第二RACH资源中的legacy valid RO是相同的资源。
示例性地,第一映射准则与第二映射准则保持一致,Option 2-2中应使用Option 2-2-1,Option 2-3应使用Option 2-3-1;Option 2-4应使用Option 2-4-1,Option 2-5应使用Option 2-5-1。
示例性的,第一映射准则与第二映射准则不一致,Option 2-2中应使用Option 2-2-3,Option 2-3应使用Option 2-3-3;Option 2-4应使用Option 2-4-2,Option 2-5应使用Option 2-5-3。
。
示例性地,在条件1中:
对于SBFD aware UE,配置Shared legacy RO中的起始Preamble和/或一个SSB关联的Preamble个数和/或一个SSB关联的Preamble index
示例性地,在第三RACH资源中,SBFD aware UE在additional RO与Shared legacy RO中使用Preamble相同或者不同。
示例性地,如果Preamble不同,SBFD aware UE在additional RO可同时使用SBFD aware UE和legacy UE在Shared legacy RO中使用的Preamble。
示例性地,在条件2中:
示例性地,第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置相同。
示例性地,第三RACH资源中,配置一个RO频域配置用于legacy RO与additional RO
示例性地,差异化配置第三RACH资源与第二RACH资源中RO的频域位置,如差异化配置RO频域起始位置和频域中RO FDM个数中的至少一个。
示例性地,差异化配置RO频域起始位置可使用如下方式之一:
Option 1:配置第三RACH资源中RO新的频域起始位置;
Option 2:配置第三RACH资源中RO频域起始位置相对于第一RACH资源中RO的频域起始
位置的offset。
示例性地,差异化配置频域中RO FDM个数可使用如下方式之一:
Option 1:配置第三RACH资源中RO新的RO FDM个数;
Option 2:配置第三RACH资源中RO FDM个数与第二RACH资源中RO FDM个数的差值;
示例性地,第三RACH资源中,legacy RO与additional RO所在的频域位置不同。
示例性地,在第三RACH资源中,分别配置legacy RO的频域配置和additional RO的频域配置。
在一些实施例中,方案2中,所述additional RO和legacy RO的使用如下定义之一:
additional RO指RO至少包括一个第一SBFD符号的RO,legacy RO指RO不包括第一SBFD符号的RO;
Option 1:第一SBFD符号指TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL的,且被配置为SBFD的符号;
Option 2:第一SBFD符号指TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL或flexible,且被配置为SBFD的符号。
在一些实施例中,方案2可用于4-step RA和2-step RA。
在一些实施例中,方案2可用于CBRA和CFRA。
示例3:
请参见图6d,提供一种通信方法,所述方法包括:
步骤S6101:终端接收网络设备发送的第一信息,第一信息配置RO的时频位置、SSB的时域位置、SSB与valid RO的映射关系;
在一些实施例中,第一信息包含SBFD aware UE的RACH资源配置信息或SBFD aware UE和legacy UE的RACH资源配置信息。
步骤S6102:根据第一信息,确定valid RO中关联的SSB及每个SSB使用的preamble。
在一些实施例中,根据方案1和方案2,SBFD aware UE确定SSB关联的RO和Preamble,确定使用的RO。
在本公开实施例中,部分或全部步骤、其可选实现方式可以与其他实施例中的部分或全部步骤任意组合,也可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中网络设备(例如接入网设备、核心网功能节点、核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器
调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图7a本公开实施例提出的终端7100的结构示意图。如图7a所示,终端7100可以包括:收发模块7101、处理模块7102等中的至少一者。在一些实施例中,上述收发模块用于接收第一信息。可选地,上述收发模块7101用于执行以上任一方法中终端7100执行的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。可选地,上述处理模块7102用于执行以上任一方法中终端7100执行的其他步骤中的至少一者,此处不再赘述。
图7b本公开实施例提出的网络设备7200的结构示意图。如图7b所示,网络设备7200可以包括:收发模块7201、处理模块7202等中的至少一者。在一些实施例中,上述收发模块7201用于接收第一信息。可选地,上述收发模块用于执行以上任一方法中网络设备7200执行的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。可选地,上述处理模块7202用于执行以上任一方法中网络设备7200执行的其他步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图8a是本公开实施例提出的通信设备8100的结构示意图。通信设备8100可以是网络设备(例如接入网设备、核心网设备等),也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备8100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图8a所示,通信设备8100包括一个或多个处理器8101。处理器8101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。通信设备8100用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备8100还包括用于存储指令的一个或多个存储器8102。可选地,全部或部分存储器8102也可以处于通信设备8100之外。
在一些实施例中,通信设备8100还包括一个或多个收发器8103。在通信设备8100包括一个或多个收发器8103时,收发器8103执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,处理器8101执行其他步骤中的至少一者。
在一些实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备8100可以包括一个或多个接口电路8104。可选地,接口电路8104与存储器8102连接,接口电路8104可用于从存储器8102或其他装置接收信号,可用于向存储器8102或其他装置发送信号。例如,接口电路8104可读取存储器8102中存储的指令,并将该指令发送给处理器8101。
以上实施例描述中的通信设备8100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备8100的范围并不限于此,通信设备8100的结构可以不受图8a的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图8b是本公开实施例提出的芯片8200的结构示意图。对于通信设备8100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图8b所示的芯片8200的结构示意图,但不限于此。
芯片8200包括一个或多个处理器8201,芯片8200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片8200还包括一个或多个接口电路8202。可选地,接口电路8202与存储器8203连接,接口电路8202可以用于从存储器8203或其他装置接收信号,接口电路8202可用于向存储器8203或其他装置发送信号。例如,接口电路8202可读取存储器8203中存储的指令,并将该指令发送给处理器8201。
在一些实施例中,接口电路8202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101、步骤S3101,但不限于此)中的至少一者,处理器8201执行其他步骤中的至少一者。
在一些实施例中,接口电路、接口、收发管脚、收发器等术语可以相互替换。
在一些实施例中,芯片8200还包括用于存储指令的一个或多个存储器8203。可选地,全部或部分存储器8203可以处于芯片8200之外。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备8100上运行时,使得通信设备8100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备8100执行时,使得通信设备8100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
Claims (81)
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法由第一类型终端执行,所述方法包括:接收网络设备发送的第一信息;其中,所述第一信息用于指示以下之一:用于第一类型终端和第二类型终端的随机接入RA的第一随机接入信道RACH资源;用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一类型终端为能识别子带全双工SBFD时频配置的终端;所述第二类型终端为不能识别SBFD时频配置的终端。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;或者,所述第二RACH资源包括第二类RO,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类RO。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL时间单元,且被配置为SBFD的时间单元;被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL时间单元或者灵活flexible时间单元,且被配置为SBFD的时间单元。
- 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类随机接入时机RO,包括:基于所述第一信息包含的第一配置信息,确定所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一RACH资源包含所述第一类RO的条件包括以下至少之一:所述第一配置信息包括第一映射准则和第二映射准则,所述第一映射准则和所述第二映射准则不同,所述第一映射准则为所述第一类RO与同步信号块SSB之间的映射准则,所述第二映射准则为所述第二类RO与SSB之间的映射准则;所述第一配置信息包括第一资源配置信息和第二资源配置信息,所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息不同,所述第一资源配置信息为所述第一类RO的时域和/或频域配置信息,所述第二资源配置信息为所述第二类RO的时域和/或频域配置信息;所述第一配置信息包括第一preamble格式配置信息和第二preamble格式配置信息,所述第一preamble格式配置信息和所述第二preamble格式配置信息不同,所述第一preamble格式配置信息为 所述第一类RO的Preamble格式的信息,所述第二preamble格式配置为所述第二类RO的Preamble格式的信息。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息指示所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:确定所述第一类型终端使用的RO;其中,所述RO为所述第一RACH资源中的RO。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第一阈值,确定使用的所述RO为所述第二类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
- 根据权利要求11或者12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下之一:确定使用的所述RO为所述第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为所述第一类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一类RO与所述第二类RO的时域和/或频域配置相同或不同。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
- 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源,包括以下之一:基于所述第三RACH资源的配置的名称,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,所述第三RACH资源的配置的名称用于指示所述第三RACH资源用于所述第一类型终端;基于特征组合参数,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,若所述特征组合参数包含SBFD特征,所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:确定所述第一类型终端使用的RO;其中,所述RO为所述第二RACH资源和/或所述第三RACH资源中的RO。
- 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
- 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下之一:基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
- 根据权利要求19或者20所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下之一:确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第 二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
- 根据权利要求13或者权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一映射准则与所述第二映射准则相同或不同。
- 根据权利要求13或者权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一映射准则和/或所述第二映射准则包括以下至少之一:N个SSB映射到一个RO,所述N为大于0的数;一个SSB关联的Preamble。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二RACH资源和第三RACH资源满足以下条件之一:第一条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble相同;第二条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble不同;第三条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置不同。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一条件还包括以下至少之一:在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第二条件还包括以下至少之一:在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一条件还包括:所述第三RACH资源中的所述第二类RO与所述第二RACH资源中的所述第二类RO相同。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第二条件还包括:针对所述第一类型终端,配置第二类RO中的起始Preamble、一个SSB关联的Preamble数量和/或一个SSB关联的Preamble索引。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第三条件还包括以下之一:在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;在第三RACH资源中,所述第一 类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述随机接入RA为基于竞争的随机接入CBRA或者为RA为基于非竞争的随机接入CFRA。
- 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述CFRA为基于高层触发的CFRA或者为基于物理下行控制信道PDCCH执行触发的CFRA。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RA为2步随机接入或者RA为4步随机接入。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一信息包含所述第一RACH资源的第三配置信息,所述方法还包括:基于所述第三配置信息,确定所述第一RACH资源。
- 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述基于所述第三配置信息,确定所述第一RACH资源,包括:基于所述第三配置信息指示的所述第一RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第一RACH资源中所述第一类RO的时域位置。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一信息包含所述第三RACH资源的第四配置信息,所述方法还包括:基于所述第四配置信息,确定所述第三RACH资源。
- 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述基于所述第四配置信息,确定所述第三RACH资源,包括以下之一:基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置;基于所述第四配置信息指示的所述第三RACH配置索引prach-ConfigurationIndex和第一预定映射关系确定所述第三RACH资源中所述第一类RO的时域位置和所述第二类RO的时域位置。
- 根据权利要求34或者36所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:确定所述第一预定映射关系。
- 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一预定映射关系,包括以下之一:基于通信协议规则信息,确定所述第一预定映射关系;基于高层配置信息,确定所述第一预定映射关系;基于所述网络设备动态发送的指示信息,确定所述第一预定映射关系。
- 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一预定映射关系,包括:基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系;其中,FR为频率范围1FR1或者频率范围2FR2。
- 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系,包括:确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR1,所述第一预定映射关系为以下之一:第二预定映射关系,所述第二预定映射关系用于FR1中配对频谱或者补充上行链路的随机接入的配置;第三预定映射关系,所述第三预定映射关系用于FR1中非配对频谱的随机接入的配置;第四预定映射关系,所述第四预定映射关系用于所述第一类型终端的FR1中非配对频谱的随机接入的配置。
- 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一RACH资源和/或所述第三RACH资源所在频率范围FR的类型,确定所述第一预定映射关系,包括:确定所述第一RACH资源或者所述第三RACH资源在所述FR2,所述第一预定映射关系为以下之一:第五预定映射关系,所述第五预定映射关系用于FR2中非配对频谱的随机接入的配置;第六预定映射关系,所述第六预定映射关系用于所述第一类型终端的FR2中非配对频谱的随机接入的配置。
- 根据权利要求40或者41所述的方法,其特征在于,所述第二预定映射关系、所述第三预定映射关系、所述第四预定映射关系、所述第五预定映射关系和/或所述第六预定映射关系为根据协议规则信息确定的映射关系。
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:向终端发送第一信息;其中,所述第一信息用于指示以下之一:用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
- 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第一类型终端为能识别子带全双工SBFD时频配置的终端;所述第二类型终端为不能识别SBFD时频配置的终端。
- 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,所述第一RACH资源包括第一类随机接入时机RO和/或第二类随机接入时机RO;或者,所述第二RACH资源包括第二类RO,所述第三RACH资源包括第一类RO和/或第二类RO;其中,所述第一类RO为包含第一类子带全双工SBFD时间单元的RO;所述第二类RO为未包含第一类SBFD时间单元的RO。
- 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类RO。
- 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述第一类SBFD时间单元为以下之一:被时分双工TDD上行下行公共配置TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为下行链路DL时间单元,且被配置为SBFD的时间单元;被TDD-UL-DL-ConfigCommon配置为DL的时间单元或者灵活flexible时间单元,且被配置为SBFD的时间单元。
- 根据权利要求46所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一RACH资源包含或者未包含第一类随机接入时机RO,包括:基于所述第一信息包含的第一配置信息,确定所述第一RACH资源包含或者未包含所述第一类RO。
- 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,所述第一RACH资源包含所述第一类RO的条件包括以下至少之一:所述第一配置信息包括第一映射准则和第二映射准则,所述第一映射准则和所述第二映射准则不同,所述第一映射准则为所述第一类RO与同步信号块SSB之间的映射准则,所述第二映射准则为所述第二类RO与SSB之间的映射准则;所述第一配置信息包括第一资源配置信息和第二资源配置信息,所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息不同,所述第一资源配置信息为所述第一类RO的时域和/或频域配置信息,所述第二资源配置信息为所述第二类RO的时域和/或频域配置信息;所述第一配置信息包括第一preamble格式配置信息和第二preamble格式配置信息,所述第一preamble格式配置信息和所述第二preamble格式配置信息不同,所述第一preamble格式配置信息为所述第一类RO的Preamble格式的信息,所述第二preamble格式配置为所述第二类RO的Preamble格式的信息。
- 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息指示所述第一信息包含或者未包含所述第一类RO。
- 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一RACH资源;所述方法还包括:确定所述第一类型终端使用的RO;其中,所述RO为所述第一RACH资源中的RO。
- 根据权利要求51所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括:基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
- 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第一阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第一阈值,确定使用的所述RO为所述第二类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配 置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第一阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
- 根据权利要求51所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO。
- 根据权利要求53或者54所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下之一:确定使用的所述RO为所述第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为所述第一类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第一类RO和第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第一类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第二类RO和/或Preamble。
- 根据权利要求55所述的方法,其特征在于,所述第一类RO与所述第二类RO的时域和/或频域配置相同或者不同。
- 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源。
- 根据权利要求57所述的方法,其特征在于,所述确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源,包括以下之一:基于所述第三RACH资源的配置的名称,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,所述第三RACH资源的配置的名称用于指示所述第三RACH资源用于所述第一类型终端;基于特征组合参数,确定所述第三RACH资源为用于所述第一类型终端的RACH资源;其中,若所述特征组合参数包含SBFD特征,所述第三RACH资源用于所述第一类型终端。
- 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第二RACH资源和所述第三RACH资源;所述方法还包括:确定所述第一类型终端使用的RO;其中,所述RO为所述第二RACH资源和/或所述第三RACH资源中的RO。
- 根据权利要求59所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端能够使用的RO,包括:基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO。
- 根据权利要求60所述的方法,其特征在于,所述基于接收到的SSB的无线传输质量与第二阈值之间的大小关系,确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下至少之一:确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;确定接收到的所有SSB的所述无线传输质量均小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;确定接收到的至少一个SSB的所述无线传输质量不小于所述第二阈值,基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
- 根据权利要求59所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一类型终端使用的RO,包括以下之一:基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO;基于协议信息、高层配置信息或者动态指示信息,确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO。
- 根据权利要求61或者62所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下之一:确定使用的所述RO为所述第三RACH资源中的第二类RO,基于第四映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基 于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO和第三RACH资源中的第二类RO,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble且基于第二映射准则确定所述SSB关联的第三RACH资源中的所述第一类RO和/或Preamble;确定使用的所述RO为第三RACH资源中的第一类RO、第三RACH资源中的第二类RO和第二RACH资源中的第二类RO,基于第一映射准则确定所述SSB关联的所述第二RACH资源中的所述第二类RO和/或Preamble,且基于第二映射准则确定所述SSB关联的所述第三RACH资源中的所述第一类RO、所述第二类RO和/或Preamble。
- 根据权利要求55或者权利要求63所述的方法,其特征在于,所述第一映射准则与所述第二映射准则相同或者不同。
- 根据权利要求55或者63所述的方法,其特征在于,所述第一映射准则和/或所述第二映射准则包括以下至少之一:N个SSB映射到一个RO,所述N为大于0的数;一个SSB关联的Preamble。
- 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第二RACH资源和第三RACH资源满足以下条件之一:第一条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble相同;第二条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在 时域和/或频域位置相同且所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的相同时频位置的第二类RO包含的Preamble不同;第三条件,包括:所述第二RACH资源的第二类RO与所述第三RACH资源的第二类RO所在时域和/或频域位置不同。
- 根据权利要求66所述的方法,其特征在于,所述第一条件还包括以下至少之一:在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
- 根据权利要求66所述的方法,其特征在于,所述第二条件还包括以下至少之一:在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同;配置第一类RO和/或第二类RO中用于所述第一类型终端的RO。
- 根据权利要求66所述的方法,其特征在于,所述第一条件还包括:所述第三RACH资源中的所述第二类RO与所述第二RACH资源中的所述第二类RO相同。
- 根据权利要求66所述的方法,其特征在于,所述第二条件还包括:针对所述第一类型终端,配置第二类RO中的起始Preamble、一个SSB关联的Preamble数量和/或一个SSB关联的Preamble索引。
- 根据权利要求66所述的方法,其特征在于,所述第三条件还包括以下之一:在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置相同;在第三RACH资源中,所述第一类RO与所述第二类RO所在的频域位置不同。
- 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述随机接入RA为基于竞争的随机接入CBRA或者为RA为基于非竞争的随机接入CFRA。
- 根据权利要求72所述的方法,其特征在于,所述CFRA为基于高层触发的CFRA或者为基于物理下行控制信道PDCCH执行触发的CFRA。
- 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述RA为2步随机接入或者RA为4步随机接入。
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法由通信系统执行,所述方法包括:网络设备向终端发送第一信息;其中,所述第一信息用于指示以下之一:用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
- 一种终端,其特征在于,所述终端包括:收发模块,被配置为:接收网络设备发送的第一信息;其中,所述第一信息用于指示以下之一:用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
- 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:收发模块,被配置为:向终端发送第一信息;其中,所述第一信息用于指示以下之一:用于第一类型终端和第二类型终端的RA的第一随机接入信道RACH资源;用于第二类型终端的RA的第二RACH资源和用于第一类型终端的RA的第三RACH资源。
- 一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括终端和网络设备;所述终端被配置为实现权利要求1至42中任一项所述的通信方法,所述网络设备被配置为实现权利要求43至74中任一项所述的通信方法。
- 一种终端,其特征在于,所述终端包括:一个或多个处理器;其中,所述终端用于执行权利要求1至42中任一项所述的通信方法。
- 一种网络设备,其中,所述网络设备包括:一个或多个处理器;其中,所述网络设备用于执行权利要求43至74中任一项所述的通信方法。
- 一种存储介质,其中,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行权利要求1至42和/或权利要求43至74中任一项所述的通信方法。
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|---|---|---|---|---|
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| US20210037573A1 (en) * | 2019-07-31 | 2021-02-04 | Qualcomm Incorporated | Two-step rach procedure for nr reduced capability ue |
| CN113498213A (zh) * | 2020-04-03 | 2021-10-12 | 华为技术有限公司 | 用于随机接入的方法、装置及系统 |
| CN113906809A (zh) * | 2021-08-12 | 2022-01-07 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种资源分配方法、装置和存储介质 |
| CN115767746A (zh) * | 2021-09-02 | 2023-03-07 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 配置方法、配置确定方法及装置、计算机可读存储介质、网络设备、终端设备 |
Family Cites Families (5)
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| WO2025020017A1 (zh) * | 2023-07-21 | 2025-01-30 | 北京小米移动软件有限公司 | 信息传输方法及装置、通信设备、通信系统及存储介质 |
| CN117546594A (zh) * | 2023-09-22 | 2024-02-09 | 北京小米移动软件有限公司 | 随机接入信道时机ro配置方法、信息处理方法、设备及存储介质 |
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Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111867084A (zh) * | 2019-04-30 | 2020-10-30 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种prach资源配置和指示配置的方法、装置及设备 |
| US20210037573A1 (en) * | 2019-07-31 | 2021-02-04 | Qualcomm Incorporated | Two-step rach procedure for nr reduced capability ue |
| CN113498213A (zh) * | 2020-04-03 | 2021-10-12 | 华为技术有限公司 | 用于随机接入的方法、装置及系统 |
| CN113906809A (zh) * | 2021-08-12 | 2022-01-07 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种资源分配方法、装置和存储介质 |
| CN115767746A (zh) * | 2021-09-02 | 2023-03-07 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 配置方法、配置确定方法及装置、计算机可读存储介质、网络设备、终端设备 |
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