WO2025200850A1 - 一种被用于无线通信的节点中的与prach有关的方法和装置 - Google Patents
一种被用于无线通信的节点中的与prach有关的方法和装置Info
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- WO2025200850A1 WO2025200850A1 PCT/CN2025/077367 CN2025077367W WO2025200850A1 WO 2025200850 A1 WO2025200850 A1 WO 2025200850A1 CN 2025077367 W CN2025077367 W CN 2025077367W WO 2025200850 A1 WO2025200850 A1 WO 2025200850A1
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- duplex
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- prach
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
Definitions
- 3GPP 3rd Generation Partner Project
- SBFD SubBand non-overlapping Full Duplex
- gNB NR Node B
- the problem to be solved by the present application includes: in a system configured with full-duplex symbols, what conditions need to be met for the transmission of the PRACH triggered by the PDCCH.
- the benefits of the above method include: being conducive to improving the robustness of PRACH transmission triggered by PDCCH.
- the above method is characterized in that:
- the advantages of the above method include: good compatibility with existing 3GPP protocols and small workload for standardization.
- the above method is characterized in that:
- the first time component is greater than 0; when all symbols in the second symbol set are non-full-duplex symbols, the first time component is equal to 0.
- the feature that the first time component is greater than 0 relaxes the timing requirements between the PDCCH command and the corresponding PRACH transmission: such a feature is conducive to avoiding the need for higher UE processing capabilities after the introduction of full-duplex symbols, and is conducive to saving UE costs.
- the above method is conducive to ensuring that the first node has sufficient preparation time to process the transmission of the first PRACH when the first PDCCH and the first PRACH occupy different types of symbols, and does not increase additional PRACH transmission delay when the first PDCCH and the first PRACH occupy the same type of symbols.
- the above method has the following benefits: it is helpful to avoid the need for higher UE processing capabilities after the introduction of full-duplex symbols, and it is helpful to save UE costs.
- the first node selects a first PRACH opportunity and sends the first PRACH in the first PRACH opportunity; the selection of the first PRACH opportunity depends on an indication of the first PDCCH.
- the above method is characterized in that:
- the uplink and downlink TDD configuration signaling includes at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
- the present application discloses a method used in a second node of wireless communication, characterized by comprising:
- the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH is not less than a reference time, and the reference time is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set, and the symbol type includes full-duplex and non-full-duplex.
- the above method is characterized in that:
- the reference time is linearly related to the first time component, and whether the first time component is equal to 0 is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set.
- the above method is characterized in that:
- the above method is characterized in that:
- the first time component is equal to 0;
- the first time component is greater than 0.
- the above method is characterized in that:
- the first PRACH is received in a first PRACH opportunity; and the transmitter of the first PRACH determines the first PRACH opportunity based on an indication of the first PDCCH.
- the above method is characterized in that:
- the uplink and downlink TDD configuration signaling includes at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
- a first receiver is configured to receive a first PDCCH, wherein the first symbol set is used for receiving the first PDCCH;
- a first transmitter transmits a first PRACH, where a second symbol set is used for transmitting the first PRACH, and the first PDCCH triggers the transmitting of the first PRACH;
- the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH is not less than a reference time, and the reference time is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set, and the symbol type includes full-duplex and non-full-duplex.
- a second transmitter transmits a first PDCCH, where a first symbol set is used for transmitting the first PDCCH, and the first PDCCH triggers transmitting a first PRACH;
- FIG1 shows a processing flow chart of a first node according to an embodiment of the present application
- FIG2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
- FIG3 shows a schematic diagram of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
- FIG4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
- FIG5 shows a signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application
- FIG6 is a schematic diagram illustrating the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH according to one embodiment of the present application;
- FIG7 shows a schematic diagram illustrating reference time according to an embodiment of the present application.
- FIG9 shows a schematic diagram illustrating a full-duplex symbol and a non-full-duplex symbol according to an embodiment of the present application
- FIG10 shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
- Example 1 illustrates a processing flow chart of a first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG1 .
- the first node in the present application receives a first PDCCH in step 101 and sends a first PRACH in step 102.
- the first symbol set is used for receiving the first PDCCH; the second symbol set is used for sending the first PRACH, and the first PDCCH triggers the sending of the first PRACH; the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH is not less than a reference time, and the reference time is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set, and the symbol type includes full-duplex and non-full-duplex.
- the first PDCCH is a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) command (PDCCH order).
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDCCH order Physical Downlink Control Channel
- the first PDCCH initiates a random access procedure.
- the random access preamble (random access preamble) sent for the first PRACH is allocated by the first PDCCH.
- the first symbol set includes at least one symbol.
- the symbols in the first symbol set are symbols in a time slot.
- the symbols in the first symbol set are symbols defined in the time domain.
- the first symbol set is configurable.
- the first symbol set is used for receiving the first PDCCH, including: from a time domain perspective, the first PDCCH is received on a symbol (symbol(s)) in the first symbol set.
- the second symbol set includes at least one symbol.
- the symbols in the second symbol set are OFDM symbols.
- the symbols in the second symbol set are symbols defined in the time domain.
- the second symbol set includes symbols configured for a PRACH opportunity (PRACH occasion).
- the second symbol set is used for sending the first PRACH, including: the second symbol set includes symbols occupied by the sending of the first PRACH.
- the second symbol set is used for sending the first PRACH, including: from a time domain perspective, the first PRACH is sent on symbols in the second symbol set.
- the first PDCCH triggers the sending of the first PRACH, including: the sending of the first PRACH is a response to the detection of the first PDCCH.
- the first PDCCH triggers the sending of the first PRACH, including: the first PDCCH initiates a random access process, and the random access process includes the sending of the first PRACH.
- the random access process initiated by the first PDCCH at least includes the sending of the first PRACH and a random access response (Random Access Response).
- the first PDCCH occupies at least one symbol in the time domain.
- the last symbol of the first PDCCH is an OFDM symbol.
- the last symbol of the first PDCCH is a symbol in a time slot.
- the last symbol of the first PDCCH is a symbol defined in the time domain.
- the last symbol of the first PDCCH is the latest symbol used to receive the first PDCCH.
- the last symbol of the first PDCCH is the symbol where the first PDCCH ends.
- the first PRACH occupies at least one symbol in the time domain.
- the first symbol of the first PRACH is an OFDM symbol.
- the first node selects a first PRACH opportunity and sends the first PRACH in the first PRACH opportunity; the selection of the first PRACH opportunity depends on an indication of the first PDCCH.
- the ra-PreambleIndex indicated by the first PDCCH is not 0b000000, and the first PDCCH indicates a first SSB (synchronization signals/physical broadcast channel block, SS/PBCH block); the first PRACH is sent in a first PRACH opportunity, and the first PRACH opportunity is randomly selected with equal probability from the consecutive PRACH opportunities mapped to the first SSB; the random access preamble index corresponding to the random access preamble sent for the first PRACH is the ra-PreambleIndex indicated by the first PDCCH.
- SSB synchronization signals/physical broadcast channel block
- the ra-PreambleIndex indicated by the first PDCCH is 0b000000, and the first node selects the first SSB; the first PRACH is sent in the first PRACH opportunity, and the first PRACH opportunity is randomly selected with equal probability from the consecutive PRACH opportunities mapped to the first SSB; the random access preamble code used for the transmission of the first PRACH is randomly selected with medium probability from multiple random access preamble codes.
- the first node measures the SS-RSRP of multiple SSBs; if there is at least one available SSB whose corresponding SS-RSRP is higher than a first threshold, the first SSB is an SSB whose corresponding SS-RSRP is higher than the first threshold; otherwise, the first SSB is an SSB determined by the first node itself; the first threshold is configurable.
- the multiple random access preamble codes are all configured to be mapped to the SS/PBCH block index of the first SSB.
- the SS-RSRP of an SSB is obtained by measuring at least a portion of the SSB.
- the SS-RSRP of an SSB is the linear average over the power contributions of the resource elements carrying the secondary synchronization signal in this SSB.
- the start of the continuous PRACH opportunity to which the first SSB is mapped is no earlier than the start of the next available PRACH opportunity.
- the start of the first PRACH opportunity is no earlier than the start of the next available PRACH opportunity.
- the continuous PRACH opportunities to which the first SSB is mapped are: the continuous PRACH opportunities to which the first SSB is mapped, starting from the next available PRACH opportunity.
- the number of PRACH opportunities included in the continuous PRACH opportunities to which the first SSB is mapped is configurable.
- the consecutive PRACH opportunities mapped to the first SSB are all PRACH opportunities in full-duplex symbols, or are all PRACH opportunities in non-full-duplex symbols.
- this PRACH opportunity when a PRACH opportunity occupies at least one full-duplex symbol in the time domain, this PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a full-duplex symbol; when a PRACH opportunity only occupies a non-full-duplex symbol in the time domain, this PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a non-full-duplex symbol.
- this PRACH opportunity when a PRACH opportunity includes at least one full-duplex symbol in the time domain, this PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a full-duplex symbol; when a PRACH opportunity includes only non-full-duplex symbols in the time domain, this PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a non-full-duplex symbol.
- a PRACH opportunity is either within full-duplex symbols or within non-full-duplex symbols.
- the PRACH opportunities in full-duplex symbols are within full-duplex symbols
- the PRACH opportunities in non-full-duplex symbols are within non-full-duplex symbols.
- the first node determines whether the continuous PRACH opportunity to which the first SSB is mapped is a PRACH opportunity in a full-duplex symbol or a PRACH opportunity in a non-full-duplex symbol.
- the consecutive PRACH opportunities mapped to the first SSB are all PRACH opportunities in full-duplex symbols, and the next available PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a full-duplex symbol; or, the consecutive PRACH opportunities mapped to the first SSB are all PRACH opportunities in non-full-duplex symbols, and the next available PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a non-full-duplex symbol.
- the second symbol set is a set of symbols occupied by the first PRACH opportunity in the time domain.
- the first node in order to determine the first PRACH opportunity, the first node needs to determine the next available PRACH opportunity; the next available PRACH opportunity at least satisfies: the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the next available PRACH opportunity is not less than the reference time.
- the first node selects a PRACH opportunity set from the first PRACH opportunity set and the second PRACH opportunity set according to a first probability distribution, and the continuous PRACH opportunities mapped to the first SSB are determined from the selected PRACH opportunity set;
- the PRACH opportunities in the first PRACH opportunity set are all PRACH opportunities in full-duplex symbols, and the PRACH opportunities in the second PRACH opportunity set are all PRACH opportunities in non-full-duplex symbols;
- the probability of the first PRACH opportunity set being selected is P
- the probability of the second PRACH opportunity set being selected is 1-P, and P is predefined or configurable.
- the reference time and the first time component are linearly correlated; in order to determine the first PRACH opportunity, the first node needs to determine the next available PRACH opportunity; the next available PRACH opportunity satisfies at least one of the following conditions: (1) the next available PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a full-duplex symbol, the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the next available PRACH opportunity is not less than the reference time, and the first time component is greater than 0; (2) the next available PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a non-full-duplex symbol, the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the next available PRACH opportunity is not less than the reference time, and the first time component is equal to 0.
- the symbols in the first symbol set are all non-full-duplex symbols.
- the reference time and the first time component are linearly correlated; in order to determine the first PRACH opportunity, the first node needs to determine the next available PRACH opportunity; the next available PRACH opportunity satisfies at least one of the following conditions: (1) the next available PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a full-duplex symbol, the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the next available PRACH opportunity is not less than the reference time, and the first time component is equal to 0; (2) the next available PRACH opportunity is a PRACH opportunity in a non-full-duplex symbol, the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the next available PRACH opportunity is not less than the reference time, and the first time component is greater than 0.
- At least one symbol in the first symbol set is a full-duplex symbol.
- the reference time is in msec (milliseconds).
- the reference time is related to both the symbol type of the symbols in the first symbol set and the symbol type of the symbols in the second symbol set.
- the reference time depends on the symbol type of the symbols in the first symbol set and the symbol type of the symbols in the second symbol set.
- the reference time is related to the symbol type of the symbols in the second symbol set.
- the reference time is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set, including: the reference time and the first time component are linearly related, and whether the first time component is equal to 0 is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set.
- the reference time and the first time component are linearly related, including: the reference time is the sum of multiple time components, and the first time component is one of the multiple time components.
- the symbol type of a full-duplex symbol is full-duplex
- the symbol type of a non-full-duplex symbol is non-full-duplex
- the symbol when a symbol is indicated by uplink and downlink TDD configuration signaling as downlink and can be used for uplink transmission, the symbol is a full-duplex symbol.
- the symbol when a symbol is indicated as uplink by uplink/downlink TDD configuration signaling, the symbol is a non-full-duplex symbol.
- the symbol when a symbol is configured to be usable for full-duplex operation, the symbol is a full-duplex symbol; when a symbol is configured not to be used for full-duplex operation, the symbol is a non-full-duplex symbol.
- the symbols not used for SBFD operation are non-full-duplex symbols, not full-duplex symbols.
- SBFD symbols are full-duplex symbols
- non-SBFD symbols are non-full-duplex symbols.
- all symbols in a full-duplex time slot are full-duplex symbols.
- all symbols in a non-full-duplex time slot are non-full-duplex symbols.
- Example 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 2.
- Figure 2 illustrates a network architecture 200 of a 5G NR (New Radio)/LTE (Long-Term Evolution)/LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) system.
- the 5G NR/LTE/LTE-A network architecture 200 may be referred to as 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System) 200 or some other appropriate terminology.
- 5GS/EPS 200 includes at least one of a UE (User Equipment) 201, a RAN (Radio Access Network) 202, a 5G Core Network (5GC)/EPC (Evolved Packet Core) 210, a Home Subscriber Server (HSS)/UDM (Unified Data Management) 220, and an Internet service 230.
- the 5GS/EPS can interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity.
- the 5GS/EPS provides packet-switched services.
- the RAN includes a node 203 and other nodes 204.
- Node 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201.
- Node 203 can connect to other nodes 204 via an Xn interface (e.g., backhaul)/X2 interface.
- Node 203 may also be referred to as a base station, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a Basic Service Set (BSS), an Extended Service Set (ESS), a Transmitter Receiver Point (TRP), or some other suitable terminology.
- Node 203 provides an access point to the 5GC/EPC 210 for UE 201.
- Examples of UE 201 include a cellular phone, a smartphone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a laptop computer, a personal digital assistant (PDA), a satellite radio, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., an MP3 player), a camera, a game console, a drone, an aircraft, a narrowband Internet of Things device, a machine type communication device, a land vehicle, an automobile, a wearable device, or any other similarly functional device.
- SIP Session Initiation Protocol
- PDA personal digital assistant
- satellite radio non-terrestrial base station communications
- satellite mobile communications a global positioning system
- a multimedia device e.g., a digital audio player (e.g., an MP3 player), a camera, a game console, a drone, an aircraft, a narrowband Internet of Things device, a machine type communication device, a land
- Node 203 is connected to 5GC/EPC 210 via an S1/NG interface.
- 5GC/EPC 210 includes MME (Mobility Management Entity)/AMF (Authentication Management Field)/SMF (Session Management Function) 211, other MMEs/AMFs/SMFs 214, S-GW (Service Gateway)/UPF (User Plane Function) 212, and P-GW (Packet Data Network Gateway)/UPF 213.
- MME/AMF/SMF211 is the control node that handles signaling between UE201 and 5GC/EPC210.
- MME/AMF/SMF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, which itself is connected to P-GW/UPF213.
- P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
- P-GW/UPF213 is connected to Internet Services 230.
- Internet Services 230 includes operator-specific Internet Protocol services, which may include Internet, Intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem), and packet switching services.
- the UE201 corresponds to the first node in this application.
- the gNB203 is a macrocellular base station.
- the gNB203 is a micro cell base station.
- the gNB203 is a picocell (PicoCell) base station.
- Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of an embodiment of a radio protocol architecture for a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG3 .
- FIG3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for a user plane 350 and a control plane 300.
- FIG3 illustrates the radio protocol architecture for a first communication node device (a UE, gNB, or RSU (Road Side Unit) in a V2X (Vehicle to Everything) vehicle, an onboard device, or an onboard communication module) and a second communication node device (a gNB, UE, or RSU in a V2X vehicle, an onboard device, or an onboard communication module), or the control plane 300 between two UEs using three layers: Layer 1 (L1), Layer 2 (L2), and Layer 3 (L3).
- L1 is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions.
- L1 will be referred to herein as PHY 301.
- Layer 2 (L2) 305 is above PHY 301 and is responsible for the link between the first and second communication node devices, as well as the two UEs, via PHY 301.
- L2 305 includes the MAC (Medium Access Control) sublayer 302, the RLC (Radio Link Control) sublayer 303, and the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) sublayer 304, which terminate at the second communication node device.
- the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
- the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets and supports handover of the first communication node device between the second communication node devices.
- the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels.
- the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (e.g., resource blocks) within a cell between first communication node devices.
- the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
- the RRC (Radio Resource Control) sublayer 306 in L3 of the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (i.e., radio bearers) and configuring lower layers using RRC signaling between the second communication node device and the first communication node device.
- the radio protocol architecture of the user plane 350 includes Layer 1 (L1) and Layer 2 (L2).
- the radio protocol architecture for the first and second communication node devices in the user plane 350 is substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, including the physical layer 351, the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355.
- the PDCP sublayer 354 also provides header compression for upper layer data packets to reduce radio transmission overhead.
- the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356, which is responsible for mapping QoS (Quality of Service) flows and Data Radio Bearers (DRBs) to support service diversity.
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (e.g., an IP (Internet Protocol) layer) terminating at the P-GW on the network side and an application layer terminating at the other end of the connection (e.g., a remote UE, a server, etc.).
- IP Internet Protocol
- the wireless protocol architecture in FIG3 is applicable to the first node in this application.
- the wireless protocol architecture in FIG3 is applicable to the second node in this application.
- the uplink and downlink TDD configuration signaling in this application is generated in the RRC sublayer 306.
- the first PDCCH in this application is generated by the PHY301.
- the first PRACH in this application is generated in the PHY351.
- Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in Figure 4.
- Figure 4 is a block diagram of a first communication device 410 and a second communication device 450 communicating with each other in an access network.
- the first communications device 410 includes a controller/processor 475 , a memory 476 , a receive processor 470 , a transmit processor 416 , a multi-antenna receive processor 472 , a multi-antenna transmit processor 471 , a transmitter/receiver 418 , and an antenna 420 .
- At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data source 467 ⁇ is used to receive the uplink and downlink TDD configuration signaling in this application.
- the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between a base station device and a user equipment.
- the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between a satellite device and a user equipment.
- the sending/receiving of the uplink/downlink TDD configuration signaling occurs before the sending/receiving of the first PDCCH.
- Embodiment 6 illustrates a schematic diagram illustrating the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 6.
- a gray box represents a symbol used for receiving the first PDCCH, and a gray box with a bold border represents the last symbol of the first PDCCH;
- a blank box represents a symbol used for transmitting the first PRACH, and a blank box with a bold border represents the first symbol of the first PRACH.
- 2 symbols are used for the transmission of the first PRACH.
- more than 2 symbols are used for the transmission of the first PRACH.
- the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH is in msec (milliseconds).
- the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH is the time length between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH.
- the reference time is a time length in units of msec (milliseconds).
- the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH is greater than or equal to the reference time.
- the duration of one symbol used for the reception of the first PDCCH is equal to the duration of one symbol used for the transmission of the first PRACH.
- the duration of one symbol used for the reception of the first PDCCH is not equal to the duration of one symbol used for the transmission of the first PRACH.
- Example 7 illustrates a schematic diagram of reference time according to an embodiment of the present application, as shown in FIG7 .
- the reference time is a sum of multiple time components, and the first time component is one of the multiple time components.
- the multiple time components are 6 time components.
- the multiple time components are 7 time components.
- the plurality of time components is at most 20 time components.
- the meanings of the multiple time components are all predefined.
- the multiple time components are all in units of msec (milliseconds).
- a time component other than the first time component among the multiple time components is one of 0.5msec (for frequency range 1 (Frequency Range 1, FR1)) or 0.25msec (for frequency range 2 (Frequency Range 2, FR2)).
- a time component other than the first time component among the multiple time components is the time duration (time duration) of multiple symbols corresponding to the PUSCH preparation time (PUSCH preparation time) of UE processing capability 1 (UE processing capability 1).
- ⁇ corresponds to the minimum SCS configuration between the SCS (Subcarrier spacing) configuration of the first PDCCH and the SCS configuration of the PRACH transmission, and refer to the corresponding relationship in Table 6.4-1 of Section 6.4 of 3GPP TS 38.214.
- a time component other than the first time component among the multiple time components is an uplink switching gap duration (uplink switching gap duration) indicated by the UE capability.
- a time component other than the first time component among the multiple time components is configurable.
- a time component other than the first time component among the multiple time components is T BWPswitchDelay .
- a time component other than the first time component among the multiple time components is ⁇ RF /BB preparation .
- a time component other than the first time component among the multiple time components is T SSB .
- Example 8 illustrates a schematic diagram illustrating whether the first time component is equal to 0 and is related to at least one of the symbol type of the symbol in the first symbol set or the symbol type of the symbol in the second symbol set according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 8.
- Example 8 when at least one condition in the first condition set is met, the first time component is equal to 0; when all conditions in the first condition set are not met, the first time component is greater than 0; at least one condition in the first condition set is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set.
- the first condition set includes only one condition.
- the first condition set includes multiple conditions.
- the first set of conditions includes: at least one symbol in the first set of symbols is a full-duplex symbol and at least one symbol in the second set of symbols is a full-duplex symbol.
- the first condition set includes: the symbols in the first symbol set are all non-full-duplex symbols and the symbols in the second symbol set are all non-full-duplex symbols.
- the first condition set includes: the symbols in the second symbol set are all non-full-duplex symbols.
- the first condition set may also include other conditions.
- the first time component when at least one symbol in the second symbol set is a full-duplex symbol, the first time component is greater than 0; when all symbols in the second symbol set are non-full-duplex symbols, the first time component is equal to 0.
- At least one symbol in the first symbol set is a full-duplex symbol; when at least one symbol in the second symbol set is a full-duplex symbol, the first time component is equal to 0; when the symbols in the second symbol set are all non-full-duplex symbols, the first time component is greater than 0.
- the symbols in the first symbol set are all non-full-duplex symbols; when at least one symbol in the second symbol set is a full-duplex symbol, the first time component is greater than 0; when the symbols in the second symbol set are all non-full-duplex symbols, the first time component is equal to 0.
- the first time component is equal to 0;
- the first time component is greater than 0.
- the first time component is greater than 0, and the first time component is configurable.
- the first time component is greater than 0, and the first time component is an indication of UE capability.
- the first time component is greater than 0, and the first time component is a predefined constant.
- Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of full-duplex symbols and non-full-duplex symbols according to an embodiment of the present application, as shown in FIG9 .
- this symbol when a symbol is indicated as downlink by uplink/downlink TDD configuration signaling and can be used for uplink transmission, this symbol is a full-duplex symbol; when a symbol is indicated as uplink by uplink/downlink TDD configuration signaling, this symbol is a non-full-duplex symbol.
- the symbols indicated as downlink by the uplink/downlink TDD configuration signaling and available for uplink transmission are full-duplex symbols.
- the method disclosed in the present application is conducive to improving the PRACH transmission performance or resource utilization efficiency on the symbols indicated as downlink by the uplink and downlink TDD configuration signaling and available for uplink transmission.
- any full-duplex symbol is a symbol indicated as a downlink symbol by the uplink/downlink TDD configuration signaling and can be used for uplink transmission.
- whether a flexible symbol is a full-duplex symbol is configurable.
- whether a flexible symbol is a full-duplex symbol is configured by RRC signaling.
- a symbol indicated as downlink by the uplink/downlink TDD configuration signaling and available for uplink transmission is indicated as downlink by the uplink/downlink TDD configuration signaling, and this symbol can be used for uplink transmission.
- whether a symbol indicated as a downlink symbol by the uplink/downlink TDD configuration signaling is a full-duplex symbol is configurable.
- whether a downlink symbol indicated by the uplink and downlink TDD configuration signaling is a full-duplex symbol is configured by RRC signaling.
- the symbols indicated by the uplink/downlink TDD configuration signaling as downlink symbols and unavailable for uplink transmission are not full-duplex symbols.
- the symbols indicated as downlink by the uplink/downlink TDD configuration signaling and available for uplink transmission are full-duplex symbols; the symbols indicated as downlink by the uplink/downlink TDD configuration signaling and unavailable for uplink transmission are non-full-duplex symbols.
- symbols indicated as uplink by the uplink/downlink TDD configuration signaling are not available for downlink transmission.
- the signal that can be used for uplink transmission includes: at least being used for PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) transmission (transmission(s)).
- PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
- the method disclosed in this application is conducive to significantly improving the uplink capacity of the system.
- the channels that can be used for uplink transmission include: at least channels that can be used for PUSCH and PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) transmission (transmission(s)).
- PUCCH Physical Uplink Control CHannel
- the data that can be used for uplink transmission includes: at least being used for PUSCH and PRACH transmission (transmission(s)).
- the data that can be used for uplink transmission includes: at least being used for PUCCH and PRACH transmission (transmission(s)).
- the data that can be used for uplink transmission includes: at least being used for PUSCH transmission, PUCCH transmission and PRACH transmission (transmission(s)).
- the signaling channel that can be used for uplink transmission includes: at least one of PUSCH transmission, PUCCH transmission, PRACH (Physical Random Access CHannel) transmission (transmission(s)) and SRS (Sounding Reference Signal) transmission (transmission(s)).
- the signal that can be used for uplink transmission includes: signal that can be used for at least two of PUSCH transmission, PUCCH transmission, PRACH transmission and SRS transmission.
- the signal that can be used for uplink transmission includes: signal that can be used for at least three of PUSCH transmission, PUCCH transmission, PRACH transmission and SRS transmission.
- the signal that can be used for uplink transmission includes: signal that can be used for PUSCH transmission, PUCCH transmission, PRACH transmission and SRS transmission.
- the benefits of the above method include: high reliability of signaling transmission.
- the uplink and downlink TDD configuration signaling is tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
- the uplink and downlink TDD configuration signaling includes tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
- the uplink and downlink TDD configuration signaling includes tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
- Embodiment 10 illustrates a structural block diagram of a processing device in a first node device, as shown in FIG10.
- the first node device processing device A00 includes a first receiver A01 and a first transmitter A02.
- the first node device A00 is a user equipment.
- the first node device A00 is a relay node.
- the first node device A00 is a vehicle-mounted communication device.
- the first node device A00 is a conventional user equipment.
- the first node device A00 is a UE with relevant configuration supporting full-duplex operation (non-overlapping sub-bands or other types).
- the first transmitter A02 includes at least one of the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmit processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and data source 467 in FIG4 of the present application.
- the first time component is greater than 0.
- the first node selects a first PRACH opportunity and sends the first PRACH in the first PRACH opportunity; the selection of the first PRACH opportunity depends on an indication of the first PDCCH.
- this symbol when a symbol is indicated as downlink by uplink and downlink TDD configuration signaling and can be used for uplink transmission, this symbol is a full-duplex symbol; when a symbol is indicated as uplink by uplink and downlink TDD configuration signaling, this symbol is not a full-duplex symbol; when a symbol is not a full-duplex symbol, this symbol is a non-full-duplex symbol.
- the uplink and downlink TDD configuration signaling includes at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
- Embodiment 11 illustrates a structural block diagram of a processing device in a second node device, as shown in FIG11.
- the second node device processing device B00 includes a second transmitter B01 and a second receiver B02.
- the second node device B00 is a base station.
- the second node device B00 is a satellite device.
- the second node device B00 is a relay node.
- the second node device B00 is a base station supporting full-duplex operation (non-overlapping sub-bands or other types).
- the second node device B00 is one of a test device, a test equipment, and a test instrument.
- the second transmitter B01 includes at least the first five of the antenna 420, transmitter 418, multi-antenna transmit processor 471, transmit processor 416, controller/processor 475 and memory 476 in FIG. 4 of the present application.
- the second transmitter B01 includes at least the first four of the antenna 420, transmitter 418, multi-antenna transmit processor 471, transmit processor 416, controller/processor 475 and memory 476 in FIG. 4 of the present application.
- the second receiver B02 includes at least the first three of the antenna 420, receiver 418, multi-antenna receiving processor 472, receiving processor 470, controller/processor 475 and memory 476 in FIG. 4 of the present application.
- the second receiver B02 includes at least the first two of the antenna 420, receiver 418, multi-antenna reception processor 472, reception processor 470, controller/processor 475 and memory 476 in FIG. 4 of the present application.
- the second transmitter B01 sends a first PDCCH, a first symbol set is used for sending the first PDCCH, and the first PDCCH triggers the sending of a first PRACH;
- the second receiver B02 receives the first PRACH, and a second symbol set is used for receiving the first PRACH; wherein the time between the last symbol of the first PDCCH and the first symbol of the first PRACH is not less than a reference time, and the reference time is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set, and the symbol type includes full-duplex and non-full-duplex.
- the reference time is linearly related to the first time component, and whether the first time component is equal to 0 is related to at least one of the symbol type of the symbols in the first symbol set or the symbol type of the symbols in the second symbol set.
- the first time component when at least one symbol in the second symbol set is a full-duplex symbol, the first time component is greater than 0; when all symbols in the second symbol set are non-full-duplex symbols, the first time component is equal to 0.
- the first time component is equal to 0;
- the first PRACH is received in a first PRACH opportunity; the transmitter of the first PRACH determines the first PRACH opportunity based on an indication of the first PDCCH.
- this symbol when a symbol is indicated as downlink by uplink and downlink TDD configuration signaling and can be used for uplink transmission, this symbol is a full-duplex symbol; when a symbol is indicated as uplink by uplink and downlink TDD configuration signaling, this symbol is not a full-duplex symbol; when a symbol is not a full-duplex symbol, this symbol is a non-full-duplex symbol.
- the uplink and downlink TDD configuration signaling includes at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
- each module unit in the above embodiment can be implemented in the form of hardware or in the form of software functional modules. This application is not limited to any specific form of software and hardware combination.
- the user equipment, terminal and UE in this application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote-controlled aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, transportation vehicles, vehicles, RSUs, wireless sensors, network cards, Internet of Things terminals, RFID (Radio Frequency Identification) terminals, NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC) terminals, data cards, network cards, vehicle-mounted communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost tablets and other wireless communication devices.
- drones communication modules on drones, remote-controlled aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, transportation vehicles, vehicles, RSUs, wireless sensors, network cards, Internet of Things terminals, RFID (Radio Frequency Identification) terminals, NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (
- the base stations or system equipment in this application include but are not limited to macrocell base stations, microcell base stations, small cell base stations, home base stations, relay base stations, eNB (evolved Node B), gNB, TRP, GNSS (Global Navigation Satellite System), relay satellites, satellite base stations, aerial base stations, RSUs, drones, test equipment, such as transceivers that simulate some functions of base stations or signaling testers and other wireless communication equipment.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的与PRACH有关的方法和装置。第一接收机,接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;第一发射机,发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
Description
本申请要求于2024年03月29日提交中国国家知识产权局、申请号为202410384127.1、申请名称为“一种被用于无线通信的节点中的与PRACH有关的方法和装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
在现有的NR(New Radio,新空口)系统中,频谱资源被静态地划分为FDD(Frequency Division Duplex,频分双工)频谱和TDD(Time Division Duplex,时分双工)频谱。而对于TDD频谱,基站和UE(User Equipment,用户设备)都工作在半双工模式。这种半双工模式避免了自干扰并能够缓解跨链路干扰(Cross Link Interference,CLI)的影响,但是也带来了资源利用率下降和时延增大等问题。针对这些问题,在TDD频谱或FDD频谱上支持灵活的双工模式或可变的链路方向(上行或下行或灵活)成为一种可能的解决方案。3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)同意了开展针对双工技术(特别是针对gNB(NR节点B)端的子带非交叠全双工(SubBand non-overlapping Full Duplex,SBFD)模式)的研究工作;对系统设计进行相应的优化是所述研究工作的重要组成。
PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)传输是无线通信中的一个重要方面。
如何优化PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行链路控制信道)触发的PRACH传输是系统设计中需要考虑的一个关键问题;本申请公开了针对上述问题的解决方案。需要说明的是,本申请可以适用于多种无线通信场景,比如采用SBFD模式的场景,采用SBFD之外的其他类型全双工模式的场景,采用更灵活的双工模式的场景等,并取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于采用SBFD模式的场景,采用SBFD之外的其他类型全双工模式的场景,采用更灵活的双工模式的场景)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本,或者提高性能。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
在需要的情况下,对本申请中的术语的解释可以参考3GPP的规范协议TS37系列以及TS38系列的描述。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;
发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;
其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在配置了全双工符号的系统中,如何优化PDCCH命令(PDCCH order)到相应的PRACH传输之间的定时约束以更好地适配于全双工符号的配置。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在配置了全双工符号的系统中,PDCCH所触发的PRACH的发送需要满足怎样的条件。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:优化了PDCCH触发PRACH传输的机制,使其更适配于全双工符号的配置。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高PDCCH触发的PRACH传输的鲁棒性。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考时间和第一时间分量线性相关,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:与现有3GPP协议的兼容性好,标准化工作量小。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
作为一个实施例,在上述方法中,当所述第一PRACH占用全双工符号时,所述第一时间分量大于0的这个特征放宽了PDCCH命令到相应的PRACH传输之间的定时要求:这样的特质有利于避免引入全双工符号后对更高的UE处理能力的需求,有利于节省UE成本。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时:所述第一时间分量等于0;
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时:所述第一时间分量大于0。
作为一个实施例,上述方法有利于保证所述第一PDCCH和所述第一PRACH占用不同类型的符号时所述第一节点有足够的准备时间来处理所述第一PRACH的所述发送,并且在所述第一PDCCH和所述第一PRACH占用相同类型的符号时不增加额外的PRACH传输延时。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于避免引入全双工符号后对更高的UE处理能力的需求,有利于节省UE成本。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一节点选择第一PRACH机会,并在所述第一PRACH机会中发送所述第一PRACH;所述第一PRACH机会的所述选择依赖于所述第一PDCCH的指示。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号不是全双工符号;当一个符号不是全双工符号时,这个符号是非全双工符号。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中至少之一。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的发送,所述第一PDCCH触发第一PRACH的发送;
接收所述第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的接收;
其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考时间和第一时间分量线性相关,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时:所述第一时间分量等于0;
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时:所述第一时间分量大于0。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一PRACH在第一PRACH机会中被接收;所述第一PRACH的发送端对于所述第一PRACH机会的确定依赖于所述第一PDCCH的指示。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号不是全双工符号;当一个符号不是全双工符号时,这个符号是非全双工符号。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中至少之一。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;
第一发射机,发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;
其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的发送,所述第一PDCCH触发第一PRACH的发送;
第二接收机,接收所述第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的接收;
其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一PDCCH的最后一个符号和第一PRACH的第一个符号之间的时间的说明示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的参考时间的说明示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一时间分量是否等于0与第一符号集合中的符号的符号类型或第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关的说明示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的全双工符号和非全双工符号的说明示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点,在步骤101中接收第一PDCCH;在步骤102中发送第一PRACH。
在实施例1中,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为一个实施例,所述第一PDCCH是一个PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行链路控制信道)命令(PDCCH order)。
作为一个实施例,所述第一PDCCH发起一个随机接入过程(random access procedure)。
作为一个实施例,用于所述第一PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)的所述发送的随机接入前导码(random access preamble)是由所述第一PDCCH分配的。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括至少一个符号。
作为一个实施例,所述第一符号集合中的符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一符号集合中的符号是时隙(slot)中的符号。
作为一个实施例,所述第一符号集合中的符号是定义在时域上的符号。
作为一个实施例,所述第一符号集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收,包括:所述第一符号集合包括所述第一PDCCH的所述接收所占用的符号(symbol(s))。
作为一个实施例,所述第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收,包括:从时域上看,所述第一PDCCH在所述第一符号集合中的符号(symbol(s))上被接收。
作为一个实施例,所述第二符号集合包括至少一个符号。
作为一个实施例,所述第二符号集合中的符号是OFDM符号。
作为一个实施例,所述第二符号集合中的符号是时隙(slot)中的符号。
作为一个实施例,所述第二符号集合中的符号是定义在时域上的符号。
作为一个实施例,所述第二符号集合包括配置给PRACH机会(PRACH occasion)的符号。
作为一个实施例,所述第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,包括:所述第二符号集合包括所述第一PRACH的所述发送所占用的符号(symbols)。
作为一个实施例,所述第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,包括:从时域上看,所述第一PRACH在所述第二符号集合中的符号(symbols)上被发送。
作为一个实施例,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送,包括:所述第一PRACH的所述发送是对所述第一PDCCH的检测的响应。
作为一个实施例,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送,包括:所述第一PDCCH发起一个随机接入过程,所述一个随机接入过程包括所述第一PRACH的所述发送。
作为一个实施例,所述第一PDCCH所发起的所述一个随机接入过程至少包括所述第一PRACH的所述发送和随机接入响应(Random Access Response)。
作为一个实施例,所述第一PDCCH在时域上占用至少一个符号。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号是OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号是时隙(slot)中的符号。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号是定义在时域上的符号。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号是用于接收所述第一PDCCH的最晚的符号。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号是所述第一PDCCH的结束所在的符号。
作为一个实施例,所述第一PRACH在时域上占用至少一个符号。
作为一个实施例,所述第一PRACH的所述第一个符号是OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一PRACH的所述第一个符号是时隙(slot)中的符号。
作为一个实施例,所述第一PRACH的所述第一个符号是定义在时域上的符号。
作为一个实施例,所述第一PRACH的所述第一个符号是用于发送所述第一PRACH的最早的符号。
作为一个实施例,所述第一PRACH的所述第一个符号是所述第一PRACH开始发送时所在的符号。
作为一个实施例,所述第一符号集合中的符号都是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号。
作为一个实施例,所述第二符号集合中的符号都是全双工符号,或者,所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号。
作为一个实施例,所述第一PRACH的所述发送依赖于所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述第一PRACH的所述第一个符号之间的所述时间不小于所述参考时间。
作为一个实施例,所述第一节点确定发送所述第一PRACH,是以所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述第一PRACH的所述第一个符号之间的所述时间不小于所述参考时间为前提条件的。
作为一个实施例,所述第一节点选择第一PRACH机会,并在所述第一PRACH机会中发送所述第一PRACH;所述第一PRACH机会的所述选择依赖于所述第一PDCCH的指示。
作为一个实施例,所述第一PDCCH指示的ra-PreambleIndex不为0b000000,所述第一PDCCH指示第一SSB(synchronization signals/physical broadcast channel block,SS/PBCH块,同步信号/物理广播信道块);所述第一PRACH在第一PRACH机会中被发送,所述第一PRACH机会是从所述第一SSB所映射到的连续的PRACH机会中随机等概率选出的;用于所述第一PRACH的所述发送的随机接入前导码所对应的随机接入前导码索引是所述第一PDCCH所指示的所述ra-PreambleIndex。
作为一个实施例,所述第一PDCCH指示的ra-PreambleIndex为0b000000,所述第一节点选择第一SSB;所述第一PRACH在第一PRACH机会中被发送,所述第一PRACH机会是从所述第一SSB所映射到的连续的PRACH机会中随机等概率选出的;用于所述第一PRACH的所述发送的随机接入前导码是从多个随机接入前导码中等概率随机地选出的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点测量多个SSB的SS-RSRP;如果存在至少一个可用的且所对应的SS-RSRP高于第一阈值的SSB,所述第一SSB是所对应的SS-RSRP高于所述第一阈值的一个SSB;否则,所述第一SSB是所述第一节点自行确定的一个SSB;所述第一阈值是可配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多个随机接入前导码都被配置为映射到所述第一SSB的SS/PBCH块索引。
作为上述实施例的一个子实施例,随机接入前导码组B(Random Access Preambles group B)没有被配置;所述多个随机接入前导码都是被配置为映射到所述第一SSB的SS/PBCH块索引,随机接入前导码组A(Random Access Preambles group A)中的随机接入前导码。
作为一个实施例,一个SSB的SS-RSRP是对这个SSB的至少部分进行测量得到的。
作为一个实施例,一个SSB的SS-RSRP是承载这个SSB中的次级同步信号(secondary synchronization signal)的资源单元的功率贡献的线性平均值(the linear average over the power contributions)。
作为一个实施例,所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会的起始不早于所述下一个可用的PRACH机会的起始。
作为一个实施例,所述第一PRACH机会的起始不早于所述下一个可用的PRACH机会的起始。
作为一个实施例,所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会是:所述第一SSB所映射到的,从所述下一个可用的PRACH机会开始的连续的PRACH机会。
作为一个实施例,所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会所包括的PRACH机会的数量是可配置的。
作为一个实施例,所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会都是全双工符号中的PRACH机会,或者都是非全双工符号中的PRACH机会。
作为一个实施例,当一个PRACH机会在时域上占用至少一个全双工符号时,这个PRACH机会是全双工符号中的PRACH机会;当一个PRACH机会在时域上仅占用非全双工符号时,这个PRACH机会是非全双工符号中的PRACH机会。
作为一个实施例,当一个PRACH机会在时域上包括至少一个全双工符号时,这个PRACH机会是全双工符号中的PRACH机会;当一个PRACH机会在时域上仅包括非全双工符号时,这个PRACH机会是非全双工符号中的PRACH机会。
作为一个实施例,在本申请中:一个PRACH机会或是在全双工符号(symbols)内,或是在非全双工符号(symbols)内。
作为一个实施例,全双工符号中的PRACH机会在全双工符号(symbols)内,非全双工符号中的PRACH机会在非全双工符号(symbols)内。
作为一个实施例,所述第一节点确定所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会是全双工符号中的PRACH机会还是非全双工符号中的PRACH机会。
作为一个实施例,所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会都是全双工符号中的PRACH机会,所述下一个可用的PRACH机会是全双工符号中的PRACH机会;或者,所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会都是非全双工符号中的PRACH机会,所述下一个可用的PRACH机会是非全双工符号中的PRACH机会。
作为一个实施例,在所述下一个可用的PRACH机会之前,不存在可用于所述第一PDCCH所发起的随机接入过程的PRACH机会。
作为一个实施例,所述第二符号集合是所述第一PRACH机会在时域上占用的符号的集合。
作为一个实施例,为了确定所述第一PRACH机会,所述第一节点需要确定下一个可用的PRACH机会;所述下一个可用的PRACH机会至少满足:所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述下一个可用的PRACH机会的第一个符号之间的时间不小于所述参考时间。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点按照第一概率分布从第一PRACH机会集合和第二PRACH机会集合中选出一个PRACH机会集合,所述第一SSB所映射到的所述连续的PRACH机会是从所选出的所述一个PRACH机会集合中确定的;所述第一PRACH机会集合中的PRACH机会都是全双工符号中的PRACH机会,所述第二PRACH机会集合中的PRACH机会都是非全双工符号中的PRACH机会;在所述第一概率分布中,所述第一PRACH机会集合被选择的概率是P,所述第二PRACH机会集合被选择的概率是1-P,所述P是预先定义好的或可配置的。
作为一个实施例,所述参考时间和第一时间分量线性相关;为了确定所述第一PRACH机会,所述第一节点需要确定下一个可用的PRACH机会;所述下一个可用的PRACH机会至少满足下述条件中至少之一:(1)所述下一个可用的PRACH机会是全双工符号中的PRACH机会,所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述下一个可用的PRACH机会的第一个符号之间的时间不小于所述参考时间,所述第一时间分量大于0;(2)所述下一个可用的PRACH机会是非全双工符号中的PRACH机会,所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述下一个可用的PRACH机会的第一个符号之间的时间不小于所述参考时间,所述第一时间分量等于0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号。
作为一个实施例,所述参考时间和第一时间分量线性相关;为了确定所述第一PRACH机会,所述第一节点需要确定下一个可用的PRACH机会;所述下一个可用的PRACH机会至少满足下述条件中至少之一:(1)所述下一个可用的PRACH机会是全双工符号中的PRACH机会,所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述下一个可用的PRACH机会的第一个符号之间的时间不小于所述参考时间,所述第一时间分量等于0;(2)所述下一个可用的PRACH机会是非全双工符号中的PRACH机会,所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述下一个可用的PRACH机会的第一个符号之间的时间不小于所述参考时间,所述第一时间分量大于0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号。
作为一个实施例,所述参考时间以msec(毫秒)为单位。
作为一个实施例,所述参考时间依赖于所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一。
作为一个实施例,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型和所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者有关。
作为一个实施例,所述参考时间依赖于所述第一符号集合中的符号的符号类型和所述第二符号集合中的符号的符号类型。
作为一个实施例,所述参考时间与所述第二符号集合中的符号的符号类型有关。
作为一个实施例,所述参考时间依赖于所述第二符号集合中的符号的符号类型。
作为一个实施例,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,包括:所述参考时间和第一时间分量线性相关,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
作为一个实施例,所述参考时间和第一时间分量线性相关,包括:所述参考时间是多个时间分量的加和,第一时间分量是所述多个时间分量中之一。
作为一个实施例,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
作为一个实施例,当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述参考时间等于所述第二符号集合中的符号的数量的3.5次方向下取整;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述参考时间等于所述第一符号集合中的全双工符号的数量的2次方与18的加和对55取模的结果。
作为一个实施例,所述符号类型包括全双工和非全双工,包括:一个符号的符号类型是全双工或非全双工中之一。
作为一个实施例,一个全双工符号的所述符号类型为全双工,一个非全双工符号的所述符号类型为非全双工。
作为一个实施例,不存在一个符号既是全双工符号又是非全双工符号。
作为一个实施例,当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高了上行链路容量。
作为一个实施例,当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号是非全双工符号。
作为一个实施例,当一个符号被配置为可用于全双工操作时,这个符号是全双工符号;当一个符号被配置为不用于全双工操作时,这个符号是非全双工符号。
作为一个实施例,当一个符号被配置为可用于全双工操作时,这个符号是全双工符号;当一个符号没有被配置为可用于全双工操作时,这个符号是非全双工符号。
作为一个实施例,用于SBFD操作的符号是全双工符号,不是非全双工符号。
作为一个实施例,不用于SBFD操作的符号是非全双工符号,不是全双工符号。
作为一个实施例,SBFD符号(SBFD symbols)是全双工符号,非SBFD符号(non-SBFD symbols)是非全双工符号。
作为一个实施例,一个全双工时隙中的符号都是全双工符号。
作为一个实施例,一个非全双工时隙中的符号都是非全双工符号。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口)/LTE(Long-Term Evolution,长期演进)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200。5GNR/LTE/LTE-A网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS200包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230中的至少之一。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。RAN包括节点203和其它节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其它节点204。节点203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集合(Extended Service Set,ESS)、TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)或某种其它合适术语。节点203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。节点203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换(packet switching)服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(MarcoCellular)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(PicoCell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X(Vehicle to Everything,车联网)中的RSU(Road Side Unit,路边单元),车载设备或车载通信模块)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1(Layer 1,L1)、层2(Layer 2,L2)和层3(Layer 3,L3)。L1是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备以及两个UE之间的链路。L2 305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ(Hybrid Automatic Repeat Qequest,混合自动重传请求)造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的L3中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1)和层2(L2),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS(Quality of Service,服务质量)流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP(Internet Protocol,因特网协议)层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述上下行链路TDD配置信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一PDCCH生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一PRACH生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一PRACH生成于所述PHY301。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(Forward Error Correction,FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(Binary Phase Shift Keying,BPSK)、正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keying,QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-Quadrature Amplitude Modulation,M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的发送,所述第一PDCCH触发第一PRACH的发送;接收所述第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的接收;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的发送,所述第一PDCCH触发第一PRACH的发送;接收所述第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的接收;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述上下行链路TDD配置信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述上下行链路TDD配置信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一PDCCH。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一PDCCH。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器457,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一PRACH。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一PRACH。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1和第二节点U2之间是通过空中接口进行通信的。
第一节点U1,在步骤S511中接收第一PDCCH;在步骤S512中发送第一PRACH。
第二节点U2,在步骤S521中发送第一PDCCH;在步骤S522中接收第一PRACH。
在实施例5中,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间和第一时间分量线性相关,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号是非全双工符号;所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中至少之一。
作为实施例5的一个子实施例,当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
作为实施例5的一个子实施例,当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时:所述第一时间分量等于0;
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时:所述第一时间分量大于0。
作为一个实施例,所述第一节点U1是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括卫星设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括中继设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点发送所述上下行链路TDD配置信令,所述第一节点接收所述上下行链路TDD配置信令。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令的发送/接收在所述第一PDCCH的发送/接收之前。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一PDCCH的最后一个符号和第一PRACH的第一个符号之间的时间的说明示意图,如附图6所示。在附图6中,一个灰色方框表示用于所述第一PDCCH的接收的一个符号,边线加粗的灰色方框表示所述第一PDCCH的所述最后一个符号;一个空白方框表示用于所述第一PRACH的发送的一个符号,边线加粗的空白方框表示所述第一PRACH的所述第一个符号。
作为一个实施例,一个或多个符号用于所述第一PDCCH的所述接收。
作为一个实施例,多个符号用于所述第一PRACH的所述发送。
作为一个实施例,2个符号用于所述第一PRACH的所述发送。
作为一个实施例,不止2个符号用于所述第一PRACH的所述发送。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述第一PRACH的所述第一个符号之间的所述时间以msec(毫秒)为单位。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述第一PRACH的所述第一个符号之间的所述时间是所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述第一PRACH的所述第一个符号之间间隔的时间长度。
作为一个实施例,所述参考时间是以msec(毫秒)为单位时间长度。
作为一个实施例,所述第一PDCCH的所述最后一个符号和所述第一PRACH的所述第一个符号之间的所述时间大于或者等于所述参考时间。
作为一个实施例,用于所述第一PDCCH的所述接收的一个符号的时长等于用于所述第一PRACH的所述发送的一个符号的时长。
作为一个实施例,用于所述第一PDCCH的所述接收的一个符号的时长不等于用于所述第一PRACH的所述发送的一个符号的时长。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的参考时间的说明示意图,如附图7所示。
在实施例7中,所述参考时间是多个时间分量的加和,第一时间分量是所述多个时间分量中之一。
作为一个实施例,所述多个时间分量是6个时间分量。
作为一个实施例,所述多个时间分量是7个时间分量。
作为一个实施例,所述多个时间分量是至多20个时间分量。
作为一个实施例,所述多个时间分量的含义都是预先定义好的。
作为一个实施例,所述多个时间分量都以msec(毫秒)为单位。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量是0.5msec(用于频率范围1(Frequency Range 1,FR1))或0.25msec(用于频率范围2(Frequency Range 2,FR2))中之一。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量是UE处理能力1(UE processing capability 1)的PUSCH准备时间(PUSCH preparation time)所对应的多个符号的时间持续(time duration)。
作为一个实施例,对于上述UE处理能力1的PUSCH准备时间:假定μ对应于所述第一PDCCH的SCS(Subcarrier spacing,子载波间隔)配置和PRACH传输的SCS配置之间的最小SCS配置,并参考3GPP TS 38.214的6.4章节的表6.4-1的对应关系。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量是UE能力所指示的上行链路切换间隔持续(uplink switching gap duration)。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量是可配置的。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量大于或等于0。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量是TBWPswitchDelay。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量是ΔRF/BB preparation。
作为一个实施例,所述多个时间分量中所述第一时间分量之外的一个时间分量是TSSB。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一时间分量是否等于0与第一符号集合中的符号的符号类型或第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关的说明示意图,如附图8所示。
在实施例8中,当第一条件集合中的至少一个条件被满足时,所述第一时间分量等于0;当第一条件集合中的所有条件都不被满足时,所述第一时间分量大于0;所述第一条件集合中的至少一个条件与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合仅包括一个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括多个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号。
作为一个实施例,所述第一条件集合还可以包括其他条件。
作为一个实施例,当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
作为一个实施例,所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号;当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量等于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量大于0。
作为一个实施例,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号;当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
作为一个实施例,当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时:所述第一时间分量等于0;
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时:所述第一时间分量大于0。
作为一个实施例,所述第一时间分量大于0,所述第一时间分量是可配置的。
作为一个实施例,所述第一时间分量大于0,所述第一时间分量是UE能力指示的。
作为一个实施例,所述第一时间分量大于0,所述第一时间分量是预先定义好的常数。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的全双工符号和非全双工符号的说明示意图,如附图9所示。
在实施例9中,当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号是非全双工符号。
作为一个实施例,被所述上下行链路(Uplink/Downlink)TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输的符号是全双工符号。
作为一个实施例,结合上述特征,本申请所公开的方法有利于提高在被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输的符号上的PRACH传输性能或资源利用效率。
作为一个实施例,任一全双工符号是被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输的符号。
作为一个实施例,存在一个全双工符号不是被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输的符号。
作为一个实施例,一个灵活符号(flexible symbol)是否是全双工符号是可配置的。
作为一个实施例,一个灵活符号是否是全双工符号是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,存在一个灵活符号被配置为全双工符号。
作为一个实施例,一个被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输的符号被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路,并且这个符号可用于上行链路传输。
作为一个实施例,存在被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路的至少一个符号不是全双工符号。
作为一个实施例,被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路的一个符号是否是全双工符号是可配置的。
作为一个实施例,被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路的一个符号是否是全双工符号是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且不可用于上行链路传输的符号不是全双工符号。
作为一个实施例,被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输的符号是全双工符号;被所述上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且不可用于上行链路传输的符号是非全双工符号。
作为一个实施例,被所述上下行链路TDD配置信令指示为上行链路(uplink)的符号不可用于下行链路传输。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:至少可用于PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)传输(transmission(s))。
作为一个实施例,结合上述特征,本申请所公开的方法有利于显著提升系统的上行链路容量。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:至少可用于PUSCH和PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行链路控制信道)传输(transmission(s))。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:至少可用于PUSCH和PRACH传输(transmission(s))。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:至少可用于PUCCH和PRACH传输(transmission(s))。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:至少可用于PUSCH传输、PUCCH传输和PRACH传输(transmission(s))。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:可用于PUSCH传输、PUCCH传输、PRACH(Physical Random Access CHannel,物理随机接入信道)传输(transmission(s))和SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)传输(transmission(s))中至少之一。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:可用于PUSCH传输、PUCCH传输、PRACH传输和SRS传输中至少之二。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:可用于PUSCH传输、PUCCH传输、PRACH传输和SRS传输中至少之三。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:可用于PUSCH传输、PUCCH传输、PRACH传输和SRS传输。
作为一个实施例,所述可用于上行链路传输包括:可用于UL-SCH(Uplink Shared Channel(s),上行链路共享信道)的传输。
作为一个实施例,所述上下行链路(Uplink/Downlink)TDD(Time Division Duplex,时分双工)配置信令是指示符号的链路方向的信令。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令将至少一个符号指示为下行链路(downlink)。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令将至少一个符号指示为上行链路(uplink)。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令是RRC信令。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:信令传输的可靠性高。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令是tdd-UL-DL-ConfigurationCommon。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:所述上下行链路TDD配置信令可以适用于多个用户,有利于降低控制信令开销。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令是tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中至少之一。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated。
作为一个实施例,当一个符号被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated指示为上行链路/下行链路时,这个符号是被所述上下行链路TDD配置信令指示为上行链路/下行链路的符号。
实施例10
实施例10示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图10所示。在附图10中,第一节点设备处理装置A00包括第一接收机A01和第一发射机A02。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是常规的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是支持(子带非交叠或其它类型)全双工操作的相关配置的UE。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机A02包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机A02包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机A02包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机A02包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机A02包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一接收机A01,接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;所述第一发射机A02,发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为一个实施例,所述参考时间和第一时间分量线性相关,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
作为一个实施例,当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
作为一个实施例,当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时:所述第一时间分量等于0;
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时:所述第一时间分量大于0。
作为一个实施例,所述第一节点选择第一PRACH机会,并在所述第一PRACH机会中发送所述第一PRACH;所述第一PRACH机会的所述选择依赖于所述第一PDCCH的指示。
作为一个实施例,当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号不是全双工符号;当一个符号不是全双工符号时,这个符号是非全双工符号。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中至少之一。
实施例11
实施例11示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11所示。在附图11中,第二节点设备处理装置B00包括第二发射机B01和第二接收机B02。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是卫星设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是支持(子带非交叠或其它类型)全双工操作的基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是测试装置,测试设备,测试仪表中之一。
作为一个实施例,所述第二发射机B01包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机B01包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机B01包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机B01包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机B01包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机B02包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机B02包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机B02包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机B02包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机B02包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二发射机B01,发送第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的发送,所述第一PDCCH触发第一PRACH的发送;所述第二接收机B02,接收所述第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的接收;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
作为一个实施例,所述参考时间和第一时间分量线性相关,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
作为一个实施例,当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
作为一个实施例,当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时:所述第一时间分量等于0;
当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时:所述第一时间分量大于0。
作为一个实施例,所述第一PRACH在第一PRACH机会中被接收;所述第一PRACH的发送端对于所述第一PRACH机会的确定依赖于所述第一PDCCH的指示。
作为一个实施例,当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号不是全双工符号;当一个符号不是全双工符号时,这个符号是非全双工符号。
作为一个实施例,所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中至少之一。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,交通工具,车辆,RSU,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别技术)终端,NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,小蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB(evolved Node B,演进的无线基站),gNB,TRP,GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统),中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU,无人机,测试设备,例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪等无线通信设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。
Claims (10)
- 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:第一接收机,接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;第一发射机,发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
- 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述参考时间和第一时间分量线性相关,所述第一时间分量是否等于0与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关。
- 根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,当所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时,所述第一时间分量大于0;当所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时,所述第一时间分量等于0。
- 根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号时:所述第一时间分量等于0;当所述第一符号集合中的至少一个符号是全双工符号且所述第二符号集合中的符号都是非全双工符号,或者,所述第一符号集合中的符号都是非全双工符号且所述第二符号集合中的至少一个符号是全双工符号时:所述第一时间分量大于0。
- 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一节点选择第一PRACH机会,并在所述第一PRACH机会中发送所述第一PRACH;所述第一PRACH机会的所述选择依赖于所述第一PDCCH的指示。
- 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为下行链路且可用于上行链路传输时,这个符号是全双工符号;当一个符号被上下行链路TDD配置信令指示为上行链路时,这个符号不是全双工符号;当一个符号不是全双工符号时,这个符号是非全双工符号。
- 根据权利要求6所述的第一节点,其特征在于,所述上下行链路TDD配置信令包括tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中至少之一。
- 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:第二发射机,发送第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的发送,所述第一PDCCH触发第一PRACH的发送;第二接收机,接收所述第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的接收;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
- 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:接收第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的接收;发送第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的发送,所述第一PDCCH触发所述第一PRACH的所述发送;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
- 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:发送第一PDCCH,第一符号集合用于所述第一PDCCH的发送,所述第一PDCCH触发第一PRACH的发送;接收所述第一PRACH,第二符号集合用于所述第一PRACH的接收;其中,所述第一PDCCH的最后一个符号和所述第一PRACH的第一个符号之间的时间不小于参考时间,所述参考时间与所述第一符号集合中的符号的符号类型或所述第二符号集合中的符号的符号类型这两者中至少之一有关,所述符号类型包括全双工和非全双工。
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| CN202410384127.1 | 2024-03-29 |
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|---|---|---|---|---|
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| CN116827495A (zh) * | 2022-01-20 | 2023-09-29 | 上海推络通信科技合伙企业(有限合伙) | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
Non-Patent Citations (2)
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| SEUNGHEE HAN, INTEL CORPORATION: "On SBFD in NR systems", 3GPP DRAFT; R1-2300946; TYPE DISCUSSION; FS_NR_DUPLEX_EVO, vol. RAN WG1, 18 February 2023 (2023-02-18), Athens, GR, pages 1 - 19, XP052248089 * |
| YOUNGBUM KIM, SAMSUNG: "SBFD feasibility and design considerations for NR duplex evolution", 3GPP DRAFT; R1-2301262; TYPE DISCUSSION; FS_NR_DUPLEX_EVO, vol. RAN WG1, 17 February 2023 (2023-02-17), Athens, GR, pages 1 - 35, XP052248397 * |
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