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文档简介
2022.08.10PCT/KR2021/0016912021.02.09WO2021/162398EN2021.08.19stepRACH".3GPPtsg_ran\wg1_rl1.2019,用于无线通信系统中的随机接入过程的方提供了一种将支持超过第四代(4G)系统的更高数据速率的第五代(5G)通信系统与物联网(IoT)技术融合的通信方法和系统。该通信方法和系统可以应用于基于5G通信技术和物联网相2响应于在所述MsgA中仅物理随机接入信道PRACH发送而不进行物理上行链路共享信道其中,基于所述PRACH是否与有效的PUSCH时机相关联来确定用于监视所述PDCCH的所2.根据权利要求1所述的方法,其中,响应于在所述M效的PUSCH时机的最后符号之后的所述PDCCH的最早资源的开始符3.根据权利要求1所述的方法,其中,响应于在所述PRACH的PRACH时机的最后符号之后的所述PDCCH的最早资源的开始符5.根据权利要求4所述的方法,其中,基于所述信经由所述收发器发送用于2步随机接入过程的消响应于在所述MsgA中仅物理随机接入信道PRACH发送而不进行物理上行链路共享信道经由所述收发器在所述MsgB的PDCCH上其中,基于所述PRACH是否与有效的PUSCH时机相关联来确定用于监视所述PDCCH的所7.根据权利要求6所述的终端,其中,响应于在所述效的PUSCH时机的最后符号之后的所述PDCCH的最早资源的开始符8.根据权利要求6所述的终端,其中,响应于在所述MsgPRACH的PRACH时机的最后符号之后的所述PDCCH的最早资源的开始符经由所述收发器接收控制消息,所述控制消息包括关于3正在进行系统网络改进的开发。在5G系统中,已经开发了作为高级编码调制(ACM)的混合如传感器网络、机器类型通信(MTC)和机器对机器(M2M)通信的技术可以通过波束成形、MIMO和阵列天线来实现。云无线电接入网络(RAN)作为上述大数据处理技术的应用也可以被认为是5G技术和IoT技术之间融合的示[0007]在2步CBRA的情况下,某些PRACH时机中的前导码没有映射到任何有效的PUSCH时4响应窗口在第一PDCCH时机开始,该第一PDCCH时机距离其中发送MsgA有效载荷的PUSCH时[0011]根据本公开的方面,提供了一种无线通信系统中的由终端执行的2步随机接入过程的方法。该方法包括:发送用于2步随机接入过程的消息A(MsgA);在用于接收消息B(MsgB)的物理下行链路控制信道(PDCCH)的符号处开始窗口,其中基于物理上行链路共享窗口期间在MsgB的PDCCH上检测下该终端包括收发器和至少一个处理器,该处理器被配置为经由收发器发送用于2步随机接入过程的消息A(MsgA),在用于接收消息B(MsgB)的物理下行链路控制信道(PDCCH)的符号MsgA中一起被发送来识别该符号,以及在该窗口期间在MsgB的PDCCH上检测下行链路控制[0014]本公开的方面提供了方法,使得UE可以避免选择没有映射到有效PUSCH时机的确定用于接收MsgB的响应窗口的方法,以防在2步RA过程期间根据不发送MsgA有效载荷的[0015]从以下结合附图公开了本公开的各种实施例的详细描述中,本公开的其他方面、[0017]图1A和图1B示出了根据本公开的实施例的包括基于竞争的随机接入(CBRA)和无5[0023]提供参考附图的以下描述以帮助全面理解由权利要求及其等同物所定义的本公[0028]流程图的框可以对应于包含实现一个或多个逻辑功能的一个或多个可执行指令[0031]“基站(BS)”是与用户设备(UE)通信的实体,并且可以被称为BS、基站收发器台6对高速数据服务的日益增长的需求。因此,第五代无线通五代无线通信系统的设计中正在考虑波束成形、大规模多输入多输出(MIMO)、全维MIMO性和可变的移动性等,面向代表被预见为自动驾驶汽车的使能因素之一的工业自动化应成形使用高增益天线来增强发送和接收性能。波束成形可被分类为在发送端执行的发送另一接收端的信号干扰显著降低。接收端可以通过使用RX天线阵列对RX信号执行波束成形。RX波束成形通过允许传播集中在特定方向上来增加在特定方向上发送的RX信号强度,不同方向的多个接收(RX)波束图案。这些接收图案中的每个接收图案也可以被称为接收7据对应的搜索空间配置的一个或多个配置的控制资源集(CORESET)中的配置的监视时机中8[0042]在第五代无线通信系统中,由gNB为每个配置的BWP发信号通知搜索空间配置列括参数Monitoring_periodicity_PDCCH_slot、Monitoring_offset_PDCCH_slot、Monitoring_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监视模式(Monitoring_symbols_PDCCH_within_slot)来确定时隙内的(多[0043](y*(无线电帧中的时隙数)+x_Monitoring_offset_PDCCH_slot)mod[0044]在具有PDCCH监视时机的每个时隙中的PDCCH监视时机的开始符号由Monitoring_配置的BWP发信号通知coreset配置的列表,其中每个coreset配置由标识符唯一标识。注电帧中的时隙数量和时隙持续时间取决于NR中预定义的每个支持的SCS的无线电帧。每个coreset配置与TCI(传输配置指示符)状态的列表相关联。为每个TCI状态配置一个DLRSTCI状态的列表中的一个TCI状态被激活,并由gNB指示给UE。TCI状态指示在搜索空间的PDCCH监视时机中,gNB用于传输PDCCH的DLTX波束(DLTX波可以被命令改变(例如,允许不同的服务)。小区的总小区带宽的子集被称为带宽部分9firstActiveDownlinkBWP_Id和firstActiveUplinkBWP_Id指示的DLBWP和ULBWP是活动默认DLBWP或初始DLBWP(如果区组(SCG)添加/修改、波束失败恢复以及处于RRCCONNECTED状态的非同步UE在UL的数据称为Msg1),然后在RAR窗口中等待随机接入响应(RAR)。RAR也被称为Msg2。下一代节点BRA_无线电网络临时标识符(RA_RNTI)。RA_RNTI识别时间_频率资源(也称为物理RA信道carrier_id,其中s_id是UE发送Msg1(即RA前导码)的PRACH时机的第一个正交频分复用id是时隙内PRACH时机在频域中的索引(0≤f_id<8),ul_ca各种随机接入前导码的几个RAR复用到同一个RAR媒体接入控制(MAC)协议数据单元(PDU)且UE还尚未发送RA前导码达可配置的(由gNB在RACH配置中配置的)次数,则UE返回到第一等消息。它可以包括UE标识(即,小区无线电网络临时标识符(C_RNTI)或系统架构演进当竞争解决定时器正在运行时,如果UE接收到包括UE的竞争解决标识(在Msg3中发送的公且UE还尚未发送RA前导码达可配置的次数,则UE返回到第一步骤(即,选择随机接入资源[0051]这也被称为传统CFRA或4步CFRA。CFRA过程用于诸如需要低延迟的切换、辅小区收到由UE发送的包括RA前导码的RA前导码标识符(RAPID)的RAR之后,CFRA被认为成功完并且UE还尚未发送RA前导码达可配置的(由gNB在RACH配置中配置的)次数,则UE重传RA前[0053]图1A和1B示出了根据本公开的实施例的2步随机接入过程,包括基于竞争的随机发送有效载荷(即,MACPDU)(120)。随机接入前导码和有效载荷传输也被称为消息A争解决成功。如果C_RNTI是在MsgA有效载荷中传输的,则如果UE接收到寻址到C_RNTI的在发送msgA达可配置的次数之后,随机接入过程也没有成功完成,则UE退回到4步RACH过[0057]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[0059]对于具有与4步CBRA公共的PRACH时机的2步CBRA,由ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB向UE提供与一个PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N,并且由msgA_CB_PreamblesPerSSB提供每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的基于竞争的前导码的数量R。2步CBRA的每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的R个基于竞争的前导码[0060]对于具有4步CBRA的单独PRACH时机的2步CBRA,当提供时,由ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB_msgA向UE提供与一个PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N和每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的基于竞争的前导码的数量R;否则,通过ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesP≤n≤N_1)相关联的具有连续索引的R个基于竞争的前导码从前导码索引开效PRACH时机的SS/PBCH块n(0≤n≤N_1)相关联的具有连续索引的R个基于竞争的前导码从[0063]PRACH时机由参数prach_ConfigIndex指示。SIB1或ServingCellConfigCommon中的ssb_PositionsInBurst提供的SS/PBCH块索引[0068]从帧0开始的用于将SS/PBCH块映射到PRACH时机的关联时段是这样的周期:使得个SS/PBCH块在关联时段内被映射到PRACH时机至少一次,其中UE从SIB1或ServingCellConfigCommon中的ssb_PositionsInBurst的值获得关联图案时段包括一个或多个关联时段,并且被确定为使得PRACH时机和SS/PBCH块之间的图案最多每160毫UE确定是发送专用前导码还是非专用前导码。通常为SSB/CSI_RS的子集提供专用前导码。用于随机接入过程的载波没有被gNB明确地用信号通知,并且如果用于随机接入过程的服务小区被配置有补充上行链路,并且如果下行链路路径损耗参考的RSRP小于rsrp_机接入过程。一旦选择了UL载波,UE就确定用于随机接入过程的ULBWP和DLBWP,如TS[0073]_如果该随机接入过程由PDCCH命令发起,并且如果由PDCCH明确提供的ra_BWP提供msgA_PUSCH_config,则UE使用为初始活动ULBWP提供的msgA_PUSCH_config。机中的前导码的总数,并且TPUSCH是每个关联图案时段的PUSCH时机的有效集合的总数乘以每个有效PUSCH时机的DMRS索引的数量。如果PUSCH时机在时间和频率上不与关联于4步RAgapgap至少N个符号开始,并且在最后的SS/PBCH块符号之后至少gapgap时机。在UE选择不存在有效PUSCH时机的PRACH时机的情况下,UE仅在MsgA传输期间发送的响应,该响应窗口在第一PDCCH时机开始,该第一时机距离其中发送MsgA有效载荷的机接入过程的载波被gNB明确地用信号通知,则UE选择用信号通知的载波来执行随机接入过程的服务小区配置有补充上行链路,并且如果下行链路路径损耗参考的RSRP小于rsrp_[0108]如果该随机接入过程由PDCCH命令发起,并且如果由PDCCH明确提供的ra_[0109]如果随机接入过程是针对SI请求发起的,并且RRC已经明确地提供了针对SI请求[0110]如果随机接入过程是针对波束失败恢复而发起的,并且如果RRC已经针对为随机接入过程选择的BWP明确地提供了用于4步随机接入的针对波束失败恢复请求的无竞争随[0111]如果随机接入过程是针对用于具有同步的重新配置而发起的,并且如果用于4步[0115]如果随机接入过程是针对具有同步的重新配置而发起的,并且如果用于2步随机接入的无竞争随机接入资源已经在针对为随机接入选择的BWP的rach_ConfigDedicated中[0118]对于4步RACH,用于随机接入过程的UL载波在切换或具有同步的重新配置期间由则gNB在重新配置消息中提供用于NUL的2步无竞争随机接入资源。如果gNB希望UE为2步[0119]如果在切换或具有同步的重新配置期间,gNB用信号通知用于SUL的2步无竞争随[0120]基于上述标准,UE已经选择了2步RA过程。UE将前导码传输计数器(PREAMBLE_[0122]_在这种情况下,UE在为其提供无竞争随机接入资源的SSB/CSI_RS中选择具有高于阈值的SS_RSRP/CSI_RSRP的SSB/CSI_RS。UE选择由gNB分配的对应于所选择的SSB/CSI_个PUSCH时机/资源对应于所选择的PRACH时机的PRACH时隙。gNB可以在给定SSB/CSI_RS的争随机接入资源的SSB/CSI_RS中不存在具有高于阈值的SS_RSRP/CSI_RSRP的可用SSB/效载荷大小(可用于传输的UL数据加上MAC报头,以及需要时,加上MACCE)大于ra_MsgASizeGroupA,并且路径损耗小于(执行随机接入过程的服务小区的)PCMAX_MsgA_preambleReceivedTargetPower_msgA_DeltaPreamble_messageAPowerOffsetGroupB,或者[0129]3>如果随机接入过程是针对CCCH逻辑信道发起的,并且CCCHSDU大小加上MAC子报头大于与前导码组A相关联的MsgA有效载荷的传输块大小(或者如果随机接入过程是针[0136]2>如果配置了用于2步RA的随机接入前导码组B,并且如果MsgA的有效载荷大小(包括MAC报头和所有MACCE)大于与前导码组A相关联的MsgA有效载荷大小的传输块大小[0141]2>选择与用于与使用基于竞争的随机接入资源的MsgA的第一次传输相对应的随关联的随机接入前导码中以相等的概率随机选择随机接中的PO之一无效。如果PUSCH时机在时间和频率上不与任何与4步随机接入过程或2步随机UL_DL_ConfigurationCommon,则如果PUSCH时机在UL符号内,或者它不在PUSCH时隙中的gapSS/PBCH块之前,并且在最后的下行链路符号之后至少N个符号开始,并且在最后的SS/gapgapgapgapgapgapgap[0145]根据所提出的公开的实施例,在与所选择的SSB和所选择的随机接入前导码组相导码。UE以相等的概率从与所选择的SSB和所选择的随机接入前导码组相关联的剩余随机[0146]根据所提出的公开的实施例,在与所选择的SSB和所选择的随机接入前导码组相机接入前导码组相关联的剩余随机接入前导码中随机选择随机接入[0147]在与所选择的SSB和所选择的随机接入前导码组相关联的所有随机接入前导码没将在对应于所选择的SSB的连续PRACH时机中以相等的概率随机选择PRACH时机;当确定对首先排除未映射到有效PUSCH时机的PRACH时机。然后,UE从对应于所选择的SSB的剩余PRACH时机中选择下一个可用的PRACH时机(MAC实体将在对应于所选择的SSB的连续PRACH时机中以相等的概率随机选择PRACH时机;当确定对应于所选择的SSB的下一个可用PRACHgap者UE不在PUSCH时隙中的SS/PBCH块之前,并且在最后的下行链路符号之后至少N个符号gapgapgap确定UE是否由于用于MsgA有效载荷传输的有效PUSCH时机不可用而没有发送MsgA有效载[0155]如果由于用于MsgA有效载荷传输的有效PUSCH时机不可用,UE没有发送MsgA有效[0156]选项1:MsgB接收窗口在距离其中发送随机接入前导码(也称为MsgA前导码)的RO的结束至少一个符号的第一个PDCCH时机开始。MsgB接收的PDCCH时机由RAR搜索空间参数[0157]选项2:MsgB接收窗口在距离与其中发送随机接入前导码(也称为MsgA前导码)的[0158]选项3:MsgB接收窗口在距离与其中发送随机接入前导码(也称为MsgA前导码)的RACH时隙相对应的最后一个有效PO的结束至少一个符号的第一个PDCCH时机开始。MsgB接收的PDCCH时机由RAR搜索空间参数来发[0159]选项4:MsgB接收窗口在距离与其中发送随机接入前导码(也称为MsgA前导码)的RACH时隙相对应的预定义有效PO(第一个或最后一个或任何其他)的结束至少一个符号的[0160]如果UE由于在为MsgA有效载荷传输选择的PUSCH时机中的先听后说(LBT)失败而没有发送MsgA有效载荷(在这种情况下,在步骤1中为MsgA有效载荷传输选择PUSCH时机,即,即使有效PUSCH时机可用,UE也没有发送MsgA有效载荷。在未许可频谱的情况下,在[0161]_MsgB接收窗口在距离为MsgA有效载荷传输选择的PUSCH时机的结束至少一个符[0163]_MsgB接收窗口在距离PUSCH传输结束至少一个符号的第一个PDCCH时机开始。MsgB接收的PDCCH时机由RAR搜索空间参数来发信号通[0165]如果在MsgA传输期间PRACH前导码和MsgA有效载荷都被传输,则UE监视寻址到会使用这些资源进行后续的随机接入过程。根据本公开的实施例,仅当在MsgA传输期间以不执行释放操作,因为对于PTAG正在运行并且针对除了波束失败恢复(BFR)之外的事件收寻址到CRNTI的PDCCH,并且由该PDCCH调度的DL传输块(TB)包括绝对定时提前命令MAC许可中传输。转到步骤8。这里的释放意味着UE将不使用这些资源进行后续的随机接入过[0175]处理SpCell的接收TA命令。将MsgAMACPDU作为Msg3在fallbackRAR接收的UL许[0180]将PREAMBLE_TRANSMISSIO[0181]如果配置了msgATransMax,并且如果PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER的释放意味着UE将不使用这些资源进行后续的[0189]_如果配置了msgATransMax,并且PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER=[0197]_对于2步CBRA的PUSCH资源配置,msgA_PUSCH_ResourceList包括在BWP的公共配PUSCH时机。如果在BWP中支持2步RA,且该BWP的公共配置中不包括msgA_PUSCH_[0198]_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应用于由参数第一活动上行链时机的MCS/PRB数量是msgA_PUSCH_Resource_CFR[0200]frequencyStartMsgAPUSCH:UE从提供相对于ULBWP的第一RB的偏移的[0202]guardBandMsgAPUSCH:ULBWP的频域中的连续PUSCH时机由guardBandMsgAPUSCH[0205]guardPeriodMsgAPUSCH:每个时隙内的连续PUSCH时机由guardPeriodMsgAPUSCH[0207]nrofSlotsMsgAPUSCH:包括由nrofSlotsMsgAPUSCH提供的PUSCH时机的多个连续[0208]startSymbolAndLengthMsgAPO:PUSCH时隙中PUSCH时机的开始符号和长度由动的ULBWP中的PUSCH时机中的PUSC[0210]msgA_MCS:通过msgA_MCS向UE提供用于PUSCH时机的PUSCH传输中的数据信息的[0212]_UE使用来自为2步CBRA配置的msgA_PUSCH_ResourceList的MsgA_PUSCH_[0215]在2步CFRA配置中指示在用于2步CBRA的配置中要使用的PUSCH资源配置(组A或组个SSB/CSI_RS发信号通知RA前导码索引。rach_ConfigGeneric2step(提供不同于2步CBRARO中的哪些与2步CFRA共享的情况下,也可以用信号通知msgA_SSB_sharedRO_MaskIndex中(即在RACH_ConfigCommonIE中)发信号通知。如果用信号通知totalNumberOfRA_PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N,以及每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的基于竞争的前导码的数量R。参数ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB由gNB在4步(0≤n≤N_1)相关联的具有连续索引的R个基于竞争的前导码从前导码索引[0230]对于具有与4步CBRA公共的PRACH时机的2步CBRA,通过ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB向UE提供与一个PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N1,并且通过msgA_CB_PreamblesPerSSB向UE提供每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的基于竞争的前导码的数量R1。2步CBRA的每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的R1个基于机的SS/PBCH块n(0≤n≤N1_1)相关联的具有连续索引的R1个基于竞争的前导码从前导码时排除用于4步RA的基于竞争的随机接入前导码和用于2步RA的基于竞争的随机接入前导中(即在RACH_ConfigCommonIE中)发信号通知。如果用信号通知totalNumberOfRA_个PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N,以及每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的基[0237]对于具有与4步CBRA公共的PRACH时机的2步CBRA,通过ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB向UE提供与一个PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N1,并且通过msgA_CB_PreamblesPerSSB为UE提供每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的基于竞争的前导码的数量R1。2步CBRA的每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的R1个基于连续的有效PRACH时机,并且与每个有效PRACH时机的SS/PBCH块相关联的具有连续索引的[0239]对于具有与4步CBRA公共的PRACH时机的2步CBRA,通过ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB向UE提供与一个PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N1,并且通过msgA_CB_PreamblesPerSSB为UE提供每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的N1个连续的有效PRACH时机,并且与每个有效PRACH时机的SS/PBCH块相关联的具有连续索PBCH块n(0≤n≤N1_1)相关联的具有连续索引的R2个基于竞[0241]步骤1:UE首先确定用于2步随机接入的随机接入前导码的总数X。X由参数msgA_totalNumberOfRA_Preambles给出。参数msgA_totalNumberOfRA_Preambles由gNB在2步[0243]对于2步CBRA,通过msgA_ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB向UE提供与一个PRACH时机相关联的SS/PBCH块的数量N,以及每个有效PRACH时机的每个SS/PBCH块的基于竞争的前导码的数量R。参数msgA_ssb_perRACH_OccasionAndCB_PreamblesPerSSB由gNB在4步RACH配置中发信号通知(即在RACH_ConfigCommonTwoStepRAIE中)。如果N<1,则一个SS/PBCH块被映射到1/N个连续有效PRACH时机,并且与每个有效[0244]gNB使用的所有2步无竞争前导码的集合包括用于2步随机接入的随机接入前导随机接入前导码是0到7和31到38。所以gNB使用的所有2步无竞争前导码是:8到30和39到[0246]步骤1:UE首先确定用于2步随机接入的随机接入前导码的总数X。X由参数msgA_totalNumberOfRA_Preambles给出。参数msgA_totalNumberOfRA_Preambles由gNB在2步[0248]对于2步CBRA,通过msgA_s
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