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文档简介
2022.03.25PCT/KR2020/0130702020.09.25WO2021/060912KO2021.04.01WO2019119317A1,2019.06.27tsg_ran\wg1_rl1.201Huawei,HiSilicon.R2-1816604"Timers在免授权频带中执行随机接入信道过程的本发明提供了一种由终端在免授权频带中机接入信道(PRACH)和第一物理上行链路共享信道(PUSCH)的消息A;以及响应于消息A从基站接于配置消息A的传输功率,并且功率渐增计数器具有基于用于消息A的传输的传输空间波束被配置为与消息A之前的PRACH的传输有关的传输空2经由物理随机接入信道PRACH和物理上行链路共享信道PUSCH向基站基于未从所述基站接收到对所述第一消息A做出响应的消息,经由所述PRACH和所述率渐增计数器和为所述PUSCH配置的第二功率渐增计数器二者确定所述第二消息A的所述4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述单个功率渐增计数相关的所述PRACH的传输空间滤波器和与所述第一消息A相关的所述PRACH的传输空间滤波5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述单个相关的所述PRACH的传输空间滤波器不同于与所述第一消息A相关的所述PRACH的传输空间至少一个存储器,所述至少一个存储器在操作上连接至所述经由物理随机接入信道PRACH和物理上行链路共享信道PUSCH向基站基于未从所述基站接收到对所述第一消息A做出响应的消息,经由所述PRACH和所述率渐增计数器和为所述PUSCH配置的第二功率渐增计数器二者确定所述第二消息A的所述3息A相关的所述PRACH的传输空间滤波器和与所述第一消息A相关的所述PRACH的传输空间消息A相关的所述PRACH的传输空间滤波器不同于与所述第一消息A相关的所述PRACH的传11.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储包括指令的至少一个计经由物理随机接入信道PRACH和物理上行链路共享信道PUSCH向基站基于未从所述基站接收到对所述第一消息A做出响应的消息,经由所述PRACH和所述率渐增计数器和为所述PUSCH配置的第二功率渐增计数器二者确定所述第二消息A的所述4[0001]本公开涉及一种由用户设备在免授权频带上执行随机接更具体地,涉及一种设定信号的发送功率以由用户设备执行随机接入过程的方法及其设[0002]随着越来越多的通信装置随着时代发展需要更大的通信业务,需要称为第5代(5G)的下一代系统以相对于传统LTE系统提供改进的无线宽带通信。在也称为新无线电接[0005]本公开的一个技术任务是提供一种由用户设备在免授权频带上执行随机接入过信道(RACH)过程的方法,该方法包括以下步骤:向基站发送包括第一物理随机接入信道用于消息A的传输的传输空间波束被配置为与消息A之前的PRACH的传输有关的传输空间波[0012]基于用于消息A的传输的传输空间波束被配置为与消息A之前的PRACH的传输有关[0013]基于第一PRACH和第一PUSCH通过消息A一起发送,功率渐增计数器可用于配置传5理器能够执行特定操作,所述特定操作包括:向基站发送包括第一物理随机接入信道用于消息A的传输的传输空间波束被配置为与消息A之前的PRACH的传输有关的传输空间波[0018]基于用于消息A的传输的传输空间波束被配置为与消息A之前的PRACH的传输有关[0019]基于第一PRACH和第一PUSCH通过消息A一起发送,功率渐增计数器可用于配置传理上行链路共享信道(PUSCH)的消息A;以及响应于消息A从基站接收与竞争解决有关的消并且其中,基于用于消息A的传输的传输空间波束被配置为与消息A之前的PRACH的传输有上行链路共享信道(PUSCH)的消息A;以及响应于消息A从基站接收与竞争解决有关的消息6[0026]图1是示出用户设备(UE)和演进UMTS地面无线电接入网络(E-UTRAN)之间符合第3代合作伙伴计划(3GPP)无线电接入网络标准的无线电接口协议架构中的控制平面协议栈[0027]图2是示出3GPP系统中的物理信道和使用这些物理信道的一般信号传输方法的[0030]图7和图8是描述根据本公开的实施方式的用户设备和基站的操作的实现示例的[0032]图10是示出根据用户设备的LBT成功或失败和传输波束方向配置的MsgA传输的[0033]图11是示出根据本公开的实施方式的根据用户设备的传输方向维持或增加功率[0034]图12是示出基于本公开的实施方式的用户设备和基站执行2步RACH过程的操作流于附图中。以下实施方式是本公开的技术特征被应用于第3代合作伙伴计划(3GPP)系统的[0040]3GPP通信标准定义了与承载源自高层的信息的资源元素(RE)对应的下行链路(DL)物理信道以及与物理(PHY)层中使用但不承载源自高层的信息的RE对应的DL物理信号。例如,RS包括小区特定RS、UE特定RS(UE-RS)、定位RS(PR7入信道(PRACH)。UL物理信号包括用于UL控制和数据信号的解调参考信号(DMRS)和用于UL[0041]在本公开中,PDCCH、PCFICH、PHICH和PDSCH分别是指承载下行链路控制信息机接入信号的时间-频率资源或RE的集合。在本公开中,具体地,分配给或属于PDCCH、PCFICH、PHICH、PDSCH、PUCCH、PUSCH和PRACH的时间-频率资源或RE分别被称为PDCCH、步信号(SSS))的子帧被称为SS子帧或PSS/SSS子帧。分配给或配置有PSS/SSS的OFDM符号、位置来彼此区分。配置用于UE-RS传输的天线端口可根据UE-RS端口通过UE-RS所占用的RE[0046]人工神经网络(ANN)是在机器学习中使用的模型,并且可意指由通过突触连接形成网络的人工神经元(节点)组成的问题解决能力的整个模型。ANN可由不同层中的神经元[0048]模型参数是指通过学习确定的参数并且包括突触连接的权重值和神经元的偏[0049]ANN的学习目的可以是确定使损失函数最小化的模型参数。8[0051]监督学习可指在给出学习数据的标签的状态下训练ANN的方法,标签可意指当学学习数据的标签的状态下训练ANN的方法。强化学习可指学习特定环境中定义的代理以选择使各个状态下的累计补偿最大化的行为或[0052]以包括ANN之间的多个隐藏层的深度神经网络(DNN)实现的机器学习被称为深度[0056]机器人可包括具有致动器或马达的驱动单元并且执行诸如使机器人关节移动的[0059]例如,自主驾驶可包括用于维持当前车道的技术、用于自动调节速度的技术(例9[0069]eMBB远远超过基本移动互联网接入并且涵盖了云或增强现实(AR)中的丰富交互用程序。业务量增加的主要驱动力是内容的大小和需要高数据速率的应用的数量的增加。流)是增加移动宽带容量的需求的另一关键驱动力。在任何地方的智能电话和平板上娱乐[0070]最期待的5G使用情况之一是在各个领域中将嵌入式传感[0073]5G作为以每秒数百兆比特至每秒千兆比特的数据速率提供流的手段可补充光纤8K及更高)的TV广播以及虚拟现实(VR)和AR需要这样的高速。VR应用和AR应用主要包括沉须将核心服务器与网络运营商的边缘网络服务器集成以便[0080]图1示出UE与演进UMTS地面无线电接入网络(E-UTRAN)之间符合3GPP无线接入网络标准的无线电接口协议中的控制平面协议栈和用户平面协议栈。控制平面是UE和E-[0081]层1(L1)处的物理(PHY)层向其高层(介质访问控制(MAC)层)提供信息传送服务。[0082]层2(L2)处的MAC层经由逻辑信道向其高层(无线电链路控制(RLC)层)提供服务。空中接口有效地发送互联网协议(IP)分组(诸如IP版本4(IPv4)或[0083]层3(或L3)的最低部分处的无线电资源控制(RRC)层仅被限定在控制平面上。RRC[0084]用于将数据从E-UTRAN传送至UE的DL传输信道包括承载系统信息的广播信道在DLSCH或单独定义的DL多播信道(MCH)上发送DL多播业务或控制消息或者DL广播业务或控制消息。用于将数据从UE传送至E-UTRAN的UL传输信道包括承载初始控制消息的随机接传输信道的逻辑信道包括广播控制信道(BCCH)、寻呼控制信道(PCCH)、公共控制信道搜索涉及获取与eNB的同步。具体地讲,通过从eNB接收主同步信道(P-SCH)和辅同步信道[0087]在初始小区搜索之后,UE可通过接收物理下行链路控制信道(PDCCH)并且基于包括在PDCCH中的信息接收物理下行链路共享信道(PDSCH)来[0088]如果UE初始访问eNB或没有用于信号传输到eNB的无线电资源,则UE可与eNB执行预定序列作为前导码(S203和S205),并且可在PDCCH以及与PDCCH关联的PDSCH上接收对于行链路共享信道(PUSCH)和/或物理上行链路控制信道[0090]UE在UL上发送给eNB或者在DL上从eNB接收的控制信息包括DL/UL确认/否定确认[0092]在NR中,可支持各种参数集或子载波间距(SCS)以支持各种5G服务。例如,对于[0098]图3是示出本公开的各种实施方式适用于的支持免授权频带的示例性无线通信系[0101]如图3的(b)所示,UE和BS可在一个UCC或多个载波聚合的LCC和UCC中发送和接收述的在免授权频带中发送和接收信号的操作可基于上述所有部署场景来执行(除非另外说帧#n-1或子帧#n中从BS接收的DCI中的特定字段占用的OFDM符号的配置(例如,LAA子帧的[0106]表2示出在无线通信系统中通过LAA子帧配置字段指示在当前和/或下一子帧中用于传输DL物理信道和/或物理信号的OFDM符[0109]对于免授权频带中的UL信号传输,BS可通过信令向UE发送关于UL传输周期的信[0111]表3示出在无线通信系统中通过UL持续时间和偏移字段指示UL偏移和UL持续时间[0116]-信道是指包括在共享频谱中执行信道接入过程的连续RB的集合的载波或部分载测到信道,并且确定在感测时隙持续时间内的至少4us内检测到的功率小于能量检测阈值[0118]-信道占用是指在执行本子条款中的对应信道接入过程之后信道上从BS/UE的传[0119]-信道占用时间是指在BS/UE执行本子条款中描述的对应信道接入过程之后BS/UE[0123]此子条款描述要由BS执行的CAP,其中在DL传输之前被感测为空闲的感测时隙所输的持续时间大于1ms或者传输导致发现突发占空比超[0132]5)如果检测到附加推迟持续时间Td中的繁忙感测时隙或者直至附加推迟持续时[0133]6)如果在附加推迟持续时间Td的所有感测时隙持续时间期间对应信道被感测为[0134]图4是示出本公开的各种实施方式适用于的用于在免授权频带中传输的DLCAP的[0135]本公开的各种实施方式适用于的用于在免授权频带中传输的类型1DLCAP可总结[0137]BS可根据步骤1在竞争窗口(CW)内随机选择退避计数器N。N被设定为初始值Ninitinit是在0和CWp之间选择的随机值。[0141]例如,当退避计数器值Ninit为10并且在退避计数器值减小至5之后信道被确定为如果在紧接在此传输之前的推迟持续时间Td的所有感测时隙持续时间信道已被感测为空[0146]推迟持续时间Td包括紧接着mp个连续感测时隙持续时间的持续时间Tf(=16us)。各个感测时隙持续时间Tsl为9us并且持续时间Tf包括持续时间Tf开始处的空闲感测时隙持[0152]BS可在至少在感测持续时间Tshortdl(=25us)期间感测到对应信道为"。[0164]在BS停止一个信道cj∈C上的传输的情况下,如果可长期保证不存在共享信道的mcot,p使用用于信道cj的信道接入参数来确定。[0181]-如果与所有信道ci∈C的参考子帧k中的PDSCH传输对应的HARQ-ACK值的至少j1是集合C的所有信道当中具有最大CWp的信道。[0185]UE和为UE调度UL传输的BS执行以下过程以接入信道(在其上执行LAASCell传输)。假设UE和BS基本上配置有作为授权频带的PCell和作为免授权频带的一个或更多个[0191]此子条款描述由UE执行的CAP,其中在UL传输之前被感测为空闲的感测时隙所跨[0195]图5是示出本公开的各种实施方式适用于的用于免授权频带中的传输的ULCAP的[0196]本公开的各种实施方式适用于的用于免授权频带中的传输的类型1ULCAP可总结pp[0202]例如,如果退避计数器值Ninit为10并且在退避计数器值减小至5之后信道被确定间信道空闲,则UE可从退避计数器值5(或者在将退避计数器值减1之后退避计数器值4)再[0204]如果在上述过程中的步骤4之后UE还未在执行UL传输的信道上执行UL传输,则如[0205]-如果UE准备好执行传输并且至少在感测时隙持续时间Tsl期间信道被感测为空[0206]-如果在紧接在传输之前的推迟持续时间Td的所有时隙持续时间期间信道已被感至少在感测持续时间Tshort_ul=25us期间感测到信道空闲之后立即执行传输。Tshort_ul包括[0213]如果UE被指示执行类型2BUL信道接入过程,则UE使用类型2B信道接入过程来进[0215]如果UE被指示执行类型2CUL信道接入过程,则UE在执行传输之前不感测信道以[0218]-被调度在信道集合C上发送,则对信道集合C上的UL传输的UL调度许可指示类型[0221]--如果紧接在信道cj∈C(本文中,i≠j)上的UE传输之前在信道ci上执行了类型[0223]---在信道集合C中的任何信道上执行类型1CAP之前,UE从信道集合C均匀地随机[0226]在无线通信系统中,可能有必要根据情况增大或减小终端(例如,用户设备(UE)[0229]另一方面,闭环功率控制方法是指基于从Tx装置到Rx装置的反馈和/或从Rx装置[0230]以下,将详细描述在无线通信系统中UE和/或移动装置执行向BS的上行链路传输[0234]具体地,当UE使用基于索引j的参数集配置和基于索引l的PUSCH功率控制调节状态来在服务小区(c)的载波(f)的活动ULBWP(b)上执行PUSCH传输时,UE可确定PUSCH传输的UE发送功率可被解释为3GPPTS38.101-1和/或TS38.101-2中定义的“配置的最大UE输[0239]在这种情况下,无线电资源控制(RRC)参数(例如,SRI-PUSCHPowerControl-(f)的活动ULBWP(b)上执行PUCCH传输时,UE可基于下式2确定PUCCH传输时机(i)上的于子载波间距(μ)表示为用于PUCCH传输时机的资源块(RB)的数量的PUCCH资源分配的带[0248]在这种情况下,特定RRC参数(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo等)和/或特定MAC-CE命令(例如,PUCCH空间关系启用/停用等)可用于启用或停用PUCCH资源与上述索引q_u和q_d之间的联系。例如,MAC-CE中的PUCCH空间关系启用/停用命令可基于RRC参数解释为3GPPTS38.101-1和/或TS38.101-2中定义的“配置的最大广播信道(SS/PBCH)块等来确定与PRAC[0258]首先,用户设备(UE)可从基站(BS)接收与传输(Tx)功率有关的参数和/或信息果两个或更多个UL信道和/或信号需要通过彼此交叠来发送,则UE可考虑上述优先级等来[0261]此后,基于所确定(或计算)的Tx功率,UE可执行一个或更多个UL信道和/或信号包括第一PRACH(物理随机接入信道)和第一PUSCH(物理上行链路共享信道)的消息A在S701至S703中发送消息A和接收消息B的具体方法可基于下面描由图14和图15中公开的各种无线装置中接收包括第一PRACH(物理随机接入信道)和第一PUSCH(物理上行链路共享信道)的消息A在S801至S803中接收消息A和发送消息B的具体方法可基于下面描述的描述UE基于TX波束方向确定消息A的Tx功率的特接入过程包括4步过程:1)随机接入前导码的传输;2)与随机接入响应(RAR)对应的消息区或免授权带宽。在2步RACH中,省略了现有4步RACH中发送包含物理上行链路共享信道入过程的第一步骤中,UE将与Msg3对应的消息连同前导码一起直接发送至BS。响应于Msg信息发送包括RACH前导码(或PRACH前导码)和PUSCH的MsgA以对BS执行随机接入过程和接收具有对应间隙的PUSCH或连续PUSCH。BS基于通过PUSCH发送的UE的ID信息从高层接中接收Msg4的操作之后相同或相似的方式与BS细说明1)根据在免授权频带上执行先听后讲(LBT)配置Msg-ATx功率的方法以及2)响应于MsgB为UE的HARQ-ACK传输配置PUCCH资[0275]由于2步RACH过程中的MsgA的传输包括MsgAPUSCH的传输以及MsgARACH前导码的传输,所以随后执行的随机接入过程可根据对MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH的功执行LBT并且没有任何问题地发送直至MsgAPUSCH,则BS可正确地接收MsgAPRACH前未能接收MsgA的BS可给出重传MsgA或回退到4步RAC是否根据LBT失败重传MsgA可根据MsgAPRACH前导码Tx时间和MsgAPUSCHTx时间之间连续地发送MsgAPUSCH的情况还是UE在发送MsgAPRACH前导码之后在发送MsgAPUSCH之前存在大于需要LBT的最小时间的时间间隙的续地发送MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH的情况或者在连续时隙中发送MsgAPRACH前[0279]即,连续地发送MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH的情况包括在MsgAPRACH前导码的传输与MsgAPUSCH的传输之间不存在相当于需要LBT的最小时间的时间间隙的情[0280]图10是示出根据UE的LBT成功或失败和传输波束方向配置的MsgA传输的实施方MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH。由于在图10的(a)和图10的(b)二者中在MsgAPRACH前导码的Tx定时与MsgAPUSCH的Tx定时之间不存在相当于LBT所需条件时间的时间间隙,所以UE仅在MsgAPRACH前导码传输之前执行LBT,并且在发送MsgAPUSCH时完好无损地关联周期之后针对下一RACH时机(RO)再次执行对MsgAPRACH前导码传输的LBT。另选地,过程,基于SSB(同步信号和物理广播信道(SS/PBCH))或信道状态信息-参考信号(CSI-RS)引(RAPID),从而在对应RO上发送MsgAPRACH前导码,并且UE也可连续地发送MsgA括在MsgAPUSCH中的内容和调制阶数可与先前MsgAPUSCH传输不同地配置以满足发送括更大量信息的MsgAPUSCH并且可对其应用高器等的Tx因素。具体地,对于这些因素当中的功率渐增计数器的配置和MsgA的最大Tx计PUSCH,所以可能适当的是针对MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH使用公共功率渐增计数在成功LBT时重新执行LBT和传输MsgAPRACH前导码,UE可通过与应该配置为在先前LBT失败的情况下发送MsgAPRACH前导码的功率渐增计数器比较来以维持或增大的值配置功率维持功率渐增计数器的值的方式维持最初预期的Tx功率来发送M过程不同,可通过以UE针对每次重传消耗附加功率的方式提高检测概率来使延迟减小一[0290]图11是示出根据本公开的实施方式的根据UE的Tx方向维持或增加功率渐增计数RO的LBT成功时配置的Tx空间波束时,UE可通过维持值与先前相同的功率渐增计数器来发一RO的LBT成功时配置的Tx空间波束相同时,UE可通过将功率渐增计数器增加至高于先前过根据Tx空间波束方向是否与先前MsgA的传输或重传相等维持或增加功率渐增计数器来的传输或重传选择的SSB关联,所以UE可被解释为通过根据UE为MsgA的传输或重传选择的SSB是否与为先前MsgA的传输或重传选择的SSB相同维持或增加功率渐增计数器来配置Tx的Tx空间波束方向可概念上理解为包括为先前PRACH的传输或重传配置的Tx空间波束方LBT失败的指示,则UE将自己选择的SSB与为先前PRACH的传输或重传选择的SSB进行比较。的传输或重传的LBT失败的指示,则UE将自己选择的SSB与为先前PRACH的传输或重传选择[0294]4)通过根据2步RACH过程的RO与4步RACH过程的RO之间的关系维持或增加功率渐[0295]UE可根据2步RACH过程的RO与4步RACH过程的RO之间的关系维持或增加功率渐增RACH过程中的MsgAPRACH前导码的时间/频率资源彼此独立地程的UE通过将RO上的LBT失败识别为发送/接收(Tx/Rx)失败来增加用于重传的功率渐增计计数器的值被配置为比MsgA的最大Tx计数大1,则UE可根据无线电链路失败(RLF)进行重1的最大Tx计数被配置为比2步RACH过程中的MsgA大,则UE可仅从功率渐增计数器变得比得比MsgA的最大Tx计数大1的时间对Msg1应用渐增步长来确定用于重传的Tx功率。在这[0300]对应情况意指在已发送MsgAPRACH前导码之后直至UE发送MsgAPUSCH存在大于LBT所需最小时间的时间间隙。由于MsgAPRACH前导码的传输和MsgAPUSCH的传输以预定间隙不连续地执行,所以UE对MsgAPRACH前导码传输和MsgAPUSCH传输二者执行因此重传的功率配置也可复杂。以下,将描述UE和BS根据对MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH的传输的LBT的失败定时的操作和[0301]关于在上述情况下功率渐增计数器的配置,由于MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH以预定间隙发送,所以能够考虑共享功率渐增计数器以关于MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH的重传功率配置使用的信号计数器和配置为针对MsgAPRACH前导码和MsgA以是用于MsgA重传中的MsgAPRACH前导码传输的Tx空间波束的方向是否存在改变。即,果用于MsgAPRACH前导码传输的Tx空间波束方向不同于先前传输,则维持计数器值。另PRACH前导码传输之前LBT失败的情况和在MsgAPUSCH传输之前LBT失败的情况的方式描述根据包括在MsgA中的用于各个信号的重传的功率渐增计数器的增加和维持、重传最大PUSCH的情况根据上述实施方式增加或维持对应公共功率渐增计数器值。另外,当UE针对MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH使用双功率渐增计数器时,如果在MsgAPRACH前导码传输之前LBT失败,则用于MsgAPRACH前导码和MsgAPUCSH中的每一个的计数器的值可[0306]在这种情况下,如果在MsgAPRACH前导码传输之前LBT已失败的UE重新尝试Msg导码传输测量的信道不同地选择SSB并从与所选SSB关联的为2步设定的前导码随机选择[0308](b)如果UE由于对特定RO的LBT失败而无法发送MsgAPRACH前导码,则UE可不发一UE占用或为不同信号的传输占用的信道的情况下,由于很可能执行邻接下一LBT的信道于LBT的时间间隙或者PO是否被配置为不包括用于LBPUSCH的起始符号发送MsgAP下一RO上发送MsgAPRACH前导码并重新尝试MsgA的传输,或者可通过仅发送Msg1来回情况下,当MsgAPRACH前导码和PO处于多对一映射关系或一对一映射关系时在下一PO的为了区分MsgAPUSCH的传输是由于先前定时的LBT失败而引起的重传还是当前定时的MsgAPUSCH传输尝试识别为重传,以使得UE可对于连续地发送MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH的情况根据上述实施方式增加或维持用于MsgAPUSCH的Tx功率配置的功率渐增计前或内执行LBT来仅发送MsgAPUSCH。如果在多个PO当中可进行信道估计,则用于MsgAPUSCHTx功率的功率渐增计数器的值如果MsgAPUSCH的Tx空间波束方向与先前传输相同[0315](b)UE可针对MsgAPUSCH传输之前的LBT失败新选择MsgAPRACH前导码并且可此,BS获得是否存在UE的当前LBT失败,通过区分UE的当前Tx定时和过去Tx定时来做出响可根据针对连续地发送MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH的情况描述的上述实施方式基于UE增加或维持用于MsgAPUSCH的Tx功率配置的功率渐增计数器的值来分配。如果使用双功率渐增计数器,则是否增加或维持各个信号的功率渐增计数器可根据用于MsgAPRACH前导码和MsgAPUSCH中的每一个的Tx空间波束方向是否改变来不期接收对MsgAPRACH前导码的响应而不发送MsgAPUSCH。尽管UE使用2步RACH过程的前导码索引来发送Msg1,但BS参考MsgA的检测时间等待直至MsgAPUSCH的最大可发送时针对UE的MsgB的HARQ-ACK的PU的PDSCH-to-HARQ_feedback定时指示符可用于指示参数PUCCH-Config的整数(0…15)的dl-DataToUL-ACK序列(大小(1..8))的比特映射的资[0330]类似上述4步RACH过程,2步RACH过程可能需要响应于MsgB指定PUCCH资源的方控制)MsgB的方法。由于在规定的定时总共16个PUCCH资源索引0至索引15可被配置成[0332]对应方法是通过仅利用用于调度MsgB的DCI来指定要用于UE的HARQ-ACK传输的示符以使得UE能够隐含地计算PUCCH资源,或者可通过DCI明确地指示PDSCH-to-HARQ_feedback定时指示符和初始PUCCH资源索引或指示时隙间隔来指定用于发送PUCCH的时隙。与对应MsgB有关的所有UE在通过PDSCH-to-通过PUCCH资源索引#2发送HARQ-ACK。由于UE通过其子头索引隐含地知道PUCCH资源索引,[0334]2)BS可通过使用MsgB的DCI字段当中的PDSCH-to-HARQ_feedback定时指示符指使用具有值0~15的PUCCH资源索引的4比特来直接指示PUCCH资源,或者可使用PUCCH资源指示符以与4步RACH过程类似的方式间接指示P[0335]在上述由BS仅指示PDSCH-to-HARQ_feedback定时指示符的方法的情况下,PUCCH的初始值,并且UE参考指定初始值的索引按照针对MAC子头的索引依次一对一映射的方式到其RAPID和UE-ID的UE省略PUCCH资源索引#2并通过PUCCH资源索引#3发送HARQ-ACK。并feedback定时指示符(3比特)和PUCCH资源索引(4比特)或PUCCH资源指示符(3比特),这是通过MsgB(成功RAR)明确地指示6或7比中的3比特PDSCH-to-HARQ反馈定时指示字段指示。尽管本方法的缺点在于当MsgB(成功[0341]对应方法是通过排除极值来利用上述方法(1)和(2)的方法,并且利用DCI和MACMsgB(成功RAR)二者。根据诸如PDSCH-to-HARQ_feedback定时指示符和PUCCH资源索引或资源索引(4比特)或PUCCH资源指示符(3比特)可包移值可通过包括在MACMsgB(成功R所以信令开销增加,这可按照在MACMsgB(成功RAR)中为各个UE指定PUCCH资源偏移值的[0344](a)由MACMsgB(成功RAR)指示的偏移可按照最初应用于UE本身的PRI值的方式[0345]UE依次参考通过DCI指定的初始PUCCH资源索引根据MACMsgB(成功RAR)的子头则UE在具有增大或减小了对应偏移值的索引的PUCCH资源资源索引为#M,则从第K子头检测到其RAPID和UE-ID的UE接收PUCCH资源索引#M+K的指派。K+a或#M+K-a的PUCCH资源上发送HA尽管为先前UE累积的偏移原样应用,但是能够通过另外应用为UE自己的MAC子头指示的偏第一UE接收到相当于3的偏移的指示,则对应第一UE在索引#M+3的PUCCH资源上发送HARQ-[0350]即,对应实施方式经由DCI传送公共PUCCHTx时隙并且通过MACMsgB(成功RAR)销可增加超过在MACMsgB(成功RAR)中指示偏移的上述方法,但BS的PUCCH资源指示的灵资源指示符(3比特)包括在DCI中,并且各个PDSCH-to-HARQ_feedback定时指示符(3比特)[0352]对应实施方式是通过区分各个PUCCH资源的时间(时隙)配置来对各个PUCCH资源用PUCCH资源,并且各个UE参考根据包括在MACMsgB(成功RAR)中的信息确定的时隙定时[0353]图12是示出基于本公开的实施方式的用户设备和基站执行2步RACH过程的操作流[0354]在UE已建立连接状态(例如,UE接收到RACH配置信息或者UE重新接入发送RACH配对应步骤以减小由于已经接收的RACH配置信息的冗余发送/接收而引起[0355]步骤S1201中的UE可包括图14的第一无线装置100或图15的无线装置100/200,BS存储器104等来接收RACH配置信息,并且一个或更多个收发器106可从BS接收RACH配置信通过根据所获得的信息选择RACH时机(RO)/前导码和PUSCH时机(RO)/PUSCH资源单元(PRU)[0357]步骤S1203中的UE可包括图14的第一无线装置100或图15的无线装置100/200,并[0359]对于步骤S1203的MsgA传输的另一示例,用于MsgAPUSCH的传输的PRU可考虑[0360]对于步骤S1203的MsgA传输的另一示例,包括在MsgA中的PRACH和PUSCH可通过MsgAPRACH可在时域中连续地或在其间留有特定间[0361]对于步骤S1203的MsgA传输的另一示例,可如下发送包括在MsgA中的PRACH和[0363]对于步骤S1203的MsgA传输的另一示例,BS可检测MsgAPRACH的前导码并且通[0365]在发送MsgA之后,UE可接收MsgB[S1205]。这里,MsgB可通过与DMRS对应的MsgAPUSCH的解码和处理结果BS通过MsgB发送回退RAR时,成功将包括在MsgB中的RAPID和UL许可解码的UE可回退到4[0367]步骤S1205中的UE可包括图14的第一无线装置100或图15的无线装置100/200,并[0368]根据是否存在MsgB的解码和接收,UE可采取与执行现有4步RACH过程的UE接收到[0370]与上述本公开的2步RACH过程有关的实施方式也可适用于RRC_INACTIVE状态、述公开的2步RACH过程有关的实施方式不会例外地应用于系统信息(SI)请求和/或波束失包括(但不限于)机器人100a、车辆100b-1和100b-2、扩展现实(XR)装置100c、手持装置络可被实现为无线装置,并且特定无线装置200a可针对其它无线装置作为BS/网络节点操[0375]无线装置100a至100f可经由BS200连接到网络300。AI技术可应用于无线装置[0376]可在无线装置100a至100f与BS200之间或BS200之间建立无线通信/连接150a、码、调制/解调和资源映射/解映射)和资源分配过程的各种配置信息的至少一部分可基于置100x和BS200}和/或{无线装置100[0379]第一无线装置100可包括一个或更多个处理器102和一个或更多个存储器104,并且还包括一个或更多个收发器106和/或一个或更多个天线
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