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文档简介
2022.08.03PCT/KR2021/0013722021.02.02WO2021/157998EN2021.08.12Vivo."R1-1908134_Discussionon用于在无线通信系统中执行通信的方法和提供了一种用于在无线通信系统中执行通配置信息将随机接入的类型识别为2步无竞争的考信号接收功率(SS-RSRP)高于所配置的阈值的SSB;识别与所选择的SSB相对应的随机接入时链路共享信道(PUSCH)资源配置信息而配置的PUSCH时机中,识别与识别出的随机接入时机的RACH时隙相对应的PUSCH时机,以及基于所识别的随机接入时机和识别出的2经由所述收发器从基站接收与2步无竞争随机接入CFRA相关联的随机接入信道RACH专信息包括随机接入前导索引信息和物理上行链路共享信道在基于所述RACH-ConfigDedicated将随机接入的类型识别为所述2步CFRA的情况下,基于与所选择的SSB相对应的所述随机接入前导索引信根据与所选择的SSB相对应的所述PUSCH资源索引信息,从在所述CFRA消息A-PUSCH资2.根据权利要求1所述的UE,其中,所述CFRA消息A-P用于在所述PUSCH时机上进行消息A传输的在频域中所述PUSCH时机之间的资源块3.根据权利要求1所述的UE,其中,一个或更多个射到与识别出的随机接入时机的RACH时隙相对应的所述4.根据权利要求3所述的UE,其中,与所述RACH时隙相对应的所述照DMRS端口索引的升序然后按照DMRS序及3经由所述收发器向用户设备UE发送与2步无竞争随机接入CFRA相关联的随机接入信道个CFRA同步信号块SSB资源信息和CFRA消息A-PUSCH资源配置信息,并且其中,所述CFRA及接入时机和所述PUSCH时机是基于所述RACH-ConfigDedica其中,在基于所述RACH-ConfigDedicated将随机接入的类型识别为所述2步CFRA的情况下,在所述UE处选择SSB中同步信号-参考信号接收功率SS-RSRP高于所配置的阈值的在所述UE处根据与所选择的SSB相对应的所述PUSCH资源索引A-PUSCH资源配置信息中配置的PUSCH时机中识别PU7.根据权利要求6所述的基站,其中,所述CFR用于在所述PUSCH时机上进行消息A传输的在频域中所述PUSCH时机之间的资源块8.根据权利要求6所述的基站,其中,一个或更多个P映射到与识别出的随机接入时机的RACH时隙相对应的所述从基站接收与2步无竞争随机接入CFRA相关联的随机接入信道RACH专用配置信息机接入前导索引信息和物理上行链路共享信道PUSCH资在基于所述RACH-ConfigDedicated将随机接入的类型识别为所述2步CFRA的情况下,在SSB中选择同步信号-参考信号接收功率SS-RSRP高于所配置的阈4基于与所选择的SSB相对应的所述随机接入前导索引信根据与所选择的SSB相对应的所述PUSCH资源索引信息,从在所述CFRA消息A-PUSCH资用于在所述PUSCH时机上进行消息A传输的在频域中所述PUSCH时机之间的资源块映射到与识别出的随机接入时机的RACH时隙相对应的所述照DMRS端口索引的升序然后按照DMRS序及向用户设备UE发送与2步无竞争随机接入CFRA相关联的随机接入信道RACH专用配置信述PUSCH时机是基于所述RACH-ConfigDedicate其中,在基于所述RACH-ConfigDedicated将随机接入的类型识别为所述2步CFRA的情5况下,在所述UE处选择SSB中同步信号-参考信号接收功率SS-RSRP高于所配置的阈值的在所述UE处根据与所选择的SSB相对应的所述PUSCH资源索引A-PUSCH资源配置信息中配置的PUSCH时机中识别PU用于在所述PUSCH时机上进行消息A传输的在频域中所述PUSCH时机之间的资源块6[0003]6G通信系统预计将在2030年左右实现商业化,其峰值数据率将达到太(1,000千和自动化等的改进的网络结构;通过基于频谱使用率预测的碰撞避免的动态频谱共享技[0006]预计6G通信系统在超连接性方面的研究和发展,包括人对机器(P2M)以及机器对7(BS)接收随机接入信道(RACH)配置信息;在基于RACH配置信息将随机接入的类型识别为2步无竞争的情况下,在同步信号块(SSB)中选择同步信号-参考信号接收功率(SS-RSRP)高择的随机接入时机的RACH时隙相对应的PUSCH时机,以及基于所识别的随机接入时机和识[0013]图1是用于描述根据本公开的实施例的用户设备(UE)执行基于竞争的随机接入的[0015]图3是根据本公开的实施例的用于指示物理上行链路共享信道(PUSCH)资源相对[0020]图8是用于描述根据本公开的实施例的基于SSB的2步无竞争随机接入(CFRA)的8的随机接入时机,从基于RACH配置信息中包括的物理上行链路共享信道(PUSCH)资源配置信息而配置的PUSCH时机中,识别与选择出的随机接入时机的RACH时隙相对应的PUSCH时及经由收发器接收基于随机接入时机的msgA和基于RACH配置信息识别出的PUSCH时机,其[0035]本公开的其他方面、优点和突出特征对于本领域的技术人员来说将是显而易见[0036]参照附图的以下描述是为了帮助全面理解由权利要求书及其等同形式所定义的9[0045]第五代无线通信系统不仅支持较低的频段,而且还支持较高频率(毫米波)的频增加传输距离,在第五代无线通信系统的设计中考虑了波束成形、大规模多输入多输出非常长的电池寿命、低移动性等等,针对的是代表假设连接着数十亿的设备的物联网特定方向上传输的RX信号强度,并将在特定方向以外的方向上传输的信号从RX信号中排个不同节点中并提供E-UTRA(即如果该节点是ng-eNB)或NR接入(即如果该节点是gNB)。在配置时在该SCG中执行随机接入。对于双连接操作,术语SpCell(即特殊小区)是指MCG的[0048]在第五代无线通信系统中,小区中的节点B(gNB)或基站广播同步信号和PBCH块应的搜索空间配置,在一个或更多个经配置的COntrolREsourceSET(CORESET)中监视经配置的监视时机中的一组PDCCH候选。一个CORESET由时间长度为1到3个OFDM符号的一组symbols-PDCCH-within-slot和持续时间。UE使用参数PDCCH监视周期(Monitoring-periodicity-PDCCH-slot)、PDCCH监视偏移(Monitoring-offset-PDCCH-slot)和PDCCH监[0054](y*(无线电帧中的时隙数)+x-Monitoring-offset-PDCCH-slot)mod[0055]在每个具有PDCCH监视时机的时隙中,PDCCH监视时机的起始符号由Monitoring-电帧中的时隙数和时隙的持续时间取决于针对每个支持的SCS的无线电帧是否在NR中被预一个DLRSID(SSB或CSIRS)。与coreset配置相对应的TCI状态列表由gNB经由RRC信令进的在搜索空间的PDCCH监视时机中用于PDCCH传输的DLTX波束(DLTX波束与TCI状态的过配置RRC连接的UE的BWP来实现的,并告诉UE哪个配置的BWP是当前活动的。当BA被配置firstActiveDownlinkBWP-Id和firstActiveUplinkBWP-Id分别指示的DLBWP和ULBWP处响应(RAR)。RAR也被称为Msg2。在操作120,下一代节点B(gNB)在物理下行链路共享信道RA-RNTI标识了gNB检测到RA前导的时频资源(也被称为物理RA信道(PRACH)时机或PRACH传14*80*f_id+14*80*8*ul_carrier_id,其中s_id是UE传输Msg1的PRACH时机的第一正交频接入前导的几个RAR可以在同一个RAR媒体接入控制(MAC)协议数据单元(PDU)中被gNB复中发送的公共控制信道(CCCH)服务数据单元(SDU)的前X个比特)的竞争解决MAC控制元素RA-RNTI的PDSCH上发送RAR。RAR传送RA前导标识符和定时对齐信息。RAR还可以包括UL授[0065]2步基于竞争的随机接入(2步CBRA):在第一步中,UE在PRACH上发送随机接入前竞争解决成功。如果C-RNTI在MsgA有效载荷中传输,则如果UE接收到寻址到C-RNTI的发送了可配置的次数的msgA后仍未成功完成,则UE将退回到4步RACH程序,即UE仅发送[0066]MsgA有效载荷可以包括公共控制信道(CCCH)服务数据单元(SDU)、专用控制信道ID外,一些额外的控制信息也可以在MsgA中发送。控制信息可以被包括在MsgA的MACPDU[0068]对于具有与4步CBRA公共的PRACH时机的2步CBRA,UE通过ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB被提供了与一个PRACH时机相关联的数量N个SS/PBCH块,并通过msgA-CB-PreamblesPerSSB被提供了每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的数量R关联的数量N个SS/PBCH块和每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的数量R个基于竞争的前perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerS(0≤n≤N-1)相关联的具有连续索引的R个基于竞争的前导从前导索引n-Nse/N每个有效的PRACH时机,与SS/PBCH块n(0≤n≤N-1)相关联的具有连续索引的R个基于竞争的前导,从前导索引“4步CBRA的最后一个前导索引+1”+n-Nwe/N开始,其中Nse是由msgA-totalNumberOfRA-Preambles提供的,并且是N的整数倍。[0072]PRACH时机由参数prach-ConfigIndex表示。由SIB1或ServingCellConfigCommon[0075]-第三,按照PRACH时隙内的用于时间复用的PRACH时机的时间资源索引的递增顺序个SS/PBCH块至少被映射到PRACH时机一次,其中UE从SIB1或ServingCellConfigCommon中定为PRACH时机与SS/PBCH块之间的模式最多每160毫的随机接入资源(即专用的前导/PUSCH资源/RO)在PRACH上发送随机接入前导,在PUSCH上[0079]对于某些事件,如切换和波束故障恢复,如果专用的前导和PUSCH资源被分配给接入程序的载波没有被gNB明确信令通知;并且如果用于随机接入程序的服务小区被配置为活动的ULBWP提供msgA-PUSCH-config,则UE使用为初始活动的ULBWP提供的msgA-[0092]-第三,按照PRACH时隙内的用于时间复用的PRACH时机的时间资源索引的递增顺序DMRS端口索引的升序然后按照DMRS序时机中的前导总数,TPUSCH是每个关联模式周期内有效的PUSCH时机集合乘以每个有效的[0101]上述机制要求UE知道在关联模式周期中每个有效的PRACH时机中可用的所有前[0103]在实施例中,建议2步CFRA的PUSCH资源配置与2步CBRA的PUSCH资源配置分开配[0104]-对于2步CBRA的PUSCH资源配置,msgA-PUSCH-ResourceList被包括在BWP的公共[0105]-对于2步CFRA配置,msgA-PUSCH-Resource-CFRA被包括在RRC重新配置消息的RACH-ConfigDedicatedIE中。RRC重新配置消息由gNB发送给UE。msgA-PUSCH-Resource-一PUSCH时机的第一RB,frequencyStartMsgAPUSCH提供了按照ULBWP中的RB数量的从UL[0109]guardBandMsgAPUSCH:在ULBWP的频域中,连续的PUSCH时机通过中针对第一PUSCH时机的第一时隙,msgAPUSCH-timeDomainOffset提供了按照ULBWP中的[0113]nrofMsgAPOperSlot:通过nrofMsgAPOperSlot提供了每个时隙中的时域PUSCH时[0114]nrofSlotsMsgAPUSCH:通过nrofSlotsMsgAPUSCH提供了包括PUSCH时机的一些连[0115]startSymbolAndLengthMsgAPO:PUSCH时隙中PUSCH时机的起始符号和长度通过[0118]图3是根据本公开的实施例的用于指示PUSCH资源(或PUSCH时机)相对于PRACH时[0120]UE使用来自针对2步CBRA配置的msgA-PUSCH-ResourceList的MsgA-PUSCH-[0123]从针对2步CBRA的配置中的被使用的PUSCH资源配置(A组或B组)是在2步CFRA配置MACCE)大于A组MsgA大小,并且路径损耗小于PCMAX(执行随机接入程序的服务小区)-施例中,也可以在RACH-ConfigDedicated中信令通知rach-ConfigGeneric2step(为2步指出4步RO中哪些与2步CFRA进行共享,则msgA-SSB-sharedRO-MaskIndex也可以被信令通时隙相对应的PUSCH时隙索引的递增顺[0135]图6是用于描述根据本公开的实施例的PUSCH时机索引的图示。例如,假设对于[0137]图7是用于描述根据本公开的实施例的PUSCH时机索引的图示。例如,假设对于[0138]参照图7,在实施例中,索引机制可以被应用在关联模式周期中的PRACH时隙的先定义。DMRS索引是首先按照DMRS端口索引的升序然后按照DMRS序列索引的升序而确定[0141]UE首先选择SSB,其中所选择的SSB是SS-RSRP高于配置的阈值(阈值由gNB进行信[0144]UE然后从与所选择的RO的PRACH时隙相对应的PUSCH时机中选择与所选择的SSB相[0145]图8是用于描述根据本公开的实施例的基于SSB的2步CFRA的PUSCH时机选择的图[0152]UE然后选择由pusch-OccasionIndexList表示的对应于所选择的CSI-RS的PUSCH[0157]-对于2步CFRA配置,msgA-PUSCH-Resource-CFRA被包括在RRC重新配置消息的RACH-ConfigDedicatedIE中。msgA-PUSCH-Resource-CFRA适用于由参数第一活动上行链每个PUSCH时机的MCS/PRB数量是msgA-PUSCH-Resource-CFRA[0161]guardBandMsgAPUSCH:在ULBWP的频域中,连续的PUSCH时机通过中针对第一PUSCH时机的第一时隙,msgAPUSCH-timeDomainOffset提供了按照ULBWP中的[0165]nrofMsgAPOperSlot:nrofMsgAPOperSlot提供了每个时隙中的时域PUSCH时机的[0166]nrofSlotsMsgAPUSCH:通过nrofSlotsMsgAPUSCH提供了包括PUSCH时机的一些连[0167]startSymbolAndLengthMsgAPO:PUSCH时隙中PUSCH时机的起始符号和长度通过ULBWP中PUSCH时机中的用于PUSCH传输的[0172]UE使用来自针对2步CBRA配置的msgA-PUSCH-ResourceList的MsgA-PUSCH-[0175]从针对2步CBRA的配置中的被使用的PUSCH资源配置(A组或B组)是在2步CFRA配置MACCE)大于A组MsgA大小,并且路径损耗小于PCMAX(执行随机接入程序的服务小区)-RO与4步进行共享,并被指出4步RO中哪些与2步CFRA进行共享,则msgA-SSB-sharedRO-MaskIndex也可以被信令通知(在RACH-ConfigDedicated中,注意msgA-SSB-sharedRO-SSB-sharedRO-MaskIndex用于表示这些RO的子集。图5是示例图示。pusch-OccasionIndexList表示ra-OccasionList中每个RO的PUSCH时机索引。pusch-OccasionIndexList中的第I个条目对应于ra-OccasionList中的第i个条目。在实施例中,[0183]在PRACH时隙中,来自有效的PRACH时机(即对应于提供无竞争随机接入资源的[0186]-第三,按照PRACH时隙内的用于时间复用的PRACH时机的时间资源索引的递增顺序[0189]-第二,按照PUSCH时隙内的针对时间复用的PUSCH时机的时间资源索引的递增顺序PRACH时隙中的PRACH时机不在PRACH时隙中的SS/PBCH块之前并且在最后一个SS/PBCH块接gap收符号之后的至少N个符号开始,则PRACH时隙中的PRACH时机是有效的,其中对于gapgapgap[0193]-它不在PRACH时隙中的SS/PBCH块之前,并且在最后一个下行链路符号之后的至少N个符号开始,在最后一个SS/PBCH块传输符号之后的至少gapgap[0194]TS38.213中规定的PUSCH时机的有效性如下:如[0196]-它不在PUSCH时隙中的SS/PBCH块之前,并且在最后一个下行链路符号之后的至gapgap少N个符号开始,在最后一个SS/PBCHgapgap[0197]图9是用于描述根据本公开的实施例的PRACH时机/前导到PUSCH时机的映射的图[0202]在PRACH时隙中,来自有效的PRACH时机(即对应于提供无竞争随机接入资源的[0205]-第三,按照PRACH时隙内的用于时间复用的PRACH时机的时间资源索引的递增顺序DMRS端口索引的升序然后按照DMRS序PRACH时隙中的PRACH时机不在PRACH时隙中的SS/PBCH块之前并且在最后一个SS/PBCH块接gap收符号之后的至少N个符号开始,则PRACH时隙中的PRACH时机是有效的,其中对于gap[0213]-它不在PRACH时隙中的SS/PBCH块之前,并且在最后一个下行链路符号之后的至gapgapgapgap[0214]TS38.213中规定的PUSCH时机的有效性如下:如[0216]-它不在PUSCH时隙中的SS/PBCH块之前,并且在最后一个下行链路符号之后的至gapgapgapgap[0217]实施例2-3:在实施例中,2步无竞争随机接入资源的PRACH时机/前导被映射到[0218]在PRACH时隙中,来自有效的PRACH时机(即与提供了无竞争随机接入资源的SSB/CSI-RS相对应的有效PRACH时机)的连续数量Npreamble[0221]-第三,按照PRACH时隙内的用于时间复用的PRACH时机的时间资源索引的递增顺序DMRS端口索引的升序然后按照DMRS序[0225]-第三,按照PUSCH时隙内的针对时间复用的PUSCH时机的时间资源索引时机(即与提供了无竞争随机接入资源的SSB/CSI-RS相对应的有效PRACH时机)中的前导总PUSCH是每个关联模式周期内有效的PUSCH时机集合乘以每个有效的PUSCH时机的DMRS索DMRS端口索引的升序然后按照DMRS序时机中的无竞争前导总数,TPUSCH是每个关联模式周期内有效的PUSCH时机集合乘以每个有[0241]UE首先选择SSB,其中所选择的SSB是SS-RSRP高于配置的阈值(阈值由gNB进行信[0243]UE然后选择TS38.321中规定的与所选择的SS[0244]UE然后从PRACH时隙中选择与所选择的RO的PRACH时隙相对应的PUSCH时机。UE选[0245]UE然后在所选择的PRACH时机和PUSCH时机中分别发送所选择的前导和MsgAMAC[0249]UE然后选择与TS38.321中规定的所选择的CSI-RS相对应的RO(由r
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