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文档简介

202180090087.42021.01.08procedure.3GPPTSG-WG2MeetinTSG-RANWG2Meeting#112eR2-TSG-RANWG2Meeting#112eR2-(SDT)信息以及利用网络使用SDT信息执行SDT过2所述无线通信设备利用网络使用所述SDT信息执所述无线通信设备从所述网络接收时间对准TA信息以用于维持所述SDTCG配置的TA,所述SDT信息包括SDT随机接入信道R从所述网络接收具有所述SDTRACH配置的所响应于确定所述SDT过程结束并且所述无线通响应于确定所述SDT过程已结束并且所述无线3在确定所述CG资源无效时停止所述第一定时响应于确定在执行所述SDT过程期间已经发生所述R9.根据权利要求1所述的无线通信方法,包括:响应于从所述网络接收时间对准TA信息以用于维持所述SDTCG配置的TA,所述所述SDT信息包括SDT随机接入信道R从所述网络接收具有所述SDTRACH配置的所响应于确定所述SDT过程结束并且所述无线通4[0003]小数据传输(SmallDataTransmission,SDT)允许用户设备(UserEquipment,[0004]本文公开的示例实施例旨在解决与现有技术中呈现的一个或更多个问题相关的为从存储器读取代码并实施包括确定SDT信息以及使用SDT信息利用网络执行SDT过程的方5[0013]图3是根据各种实施例的用于在小数据传输期间维持定时对准的时间对准方法的[0014]图4是根据各种实施例的用于在小数据传输期间维持定时对准的时间对准方法的[0015]图5是根据各种实施例的用于在小数据传输期间维持定时对准的时间对准方法的[0016]图6是根据各种实施例的用于在小数据传输期间维持定时对准的时间对准方法的[0019]图9是根据各种实施例的用于小数据传输中的波束故障检测的波束管理方法的流[0028]图15是根据各种实施例的用于在小数据传输期间进行小区重选的小区重选方法[0029]图16是根据各种实施例的用于在小数据传输期间进行小区重选的小区重选方法[0030]图17是根据各种实施例用于的在小数据传输期间进行小区重选的小区重选方法6[0036]处于RRC非活动状态的新空口(NewRadio,NR)SDT中的工作项根据以下解决方案没有锚重定位的情况下)。在第二解决方案中,在预配置的物理上行链路共享信道7向UE发送定时提前命令(TimingAdvanceCommand)媒体接入控制_控制元素(Medium[0044]图3示出用于在SDT期间(即,在传输SDT请求之后)维持TA的第一实施例中的时间用于在SDT期间(即,在传输SDT请求之后)维持TA的第三实施例中的时间对准方法500的流8者在仍处于RRC非活动状态时发起RA过timeAlignmentTimerSDT率(SynchronizationSignalReferenceSignalReceivedPower,SS_RSRP)阈值被配置TA定时器被称为timeAlignmentTimerSDT,并且基于RACH的SDT的TA定时器称为置,其中,UE存储SDT的CG配置,然后在框722处,启动timeAlignmentTimerSDT。如果timeAlignmentTimerSDT正在运行并且启动以下项中的一项或更多项,UE还会停止timeAlignmentTimerSDT:1)在框762处,timeAlignmentTimerSDT_SIB;2)在框764处,timeAlignmentTimerSDT(如果存在,否则timeAlignmentTimerSDT_SIB);3)在框766处,timeAlignmentTimerSDT_SIB和timeAlignmentTimerSDT(如果存在,否则timeAlignmentTimerSDT_SIB和timeAlignmentTimerSDT(如果存在,否则9858处,UE恢复SDTCG配置和参数timeAlignmentTimerSDT。然后,在框860处,UE停止timeAlignmentTimerSDT,并且启动以下项中的一项或更多项:1)在框862处,timeAlignmentTimerSDT_SIB;2)在框864处,timeAlignmentTimerSDT(如果存在,否则timeAlignmentTimerSDT_SIB);3)在框866处,timeAlignmentTimerSDT_SIB和[0052]在一个实施例中,配置需要通过配置N个CG资源来隐式地将一个CG资源关联到一据ssb_PositionsInBurst传输的第一SSB相应,列表中的第二条目与根据ssb_SSB的数量等于N来隐式地将一个CG资源的一个CG时机关联到一个SSB,或者通过配置一个机与SSB_IndexList的第一条目相应,每M个连续CG时机中的第二CG时机与SSB_IndexList的第二条目相应,以此类推。对于任一实施例,gNB需要在配置了CG资源的同一带宽部分故障恢复的参数。可选地,gNB可为物理下行链路控制信道(PhysicalDownlinkControl明波束故障。图9示出根据示例实施例的SDT中的波束故障检测的波束管理方法900的流程波束故障实例指示。从这里,UE的MAC实体启动(或重新启动)波束相关定时器(例如,SDT)增加1。最后,在框930处,如果计数器大于或等于阈值(例如,BFI_COUNTERSDT>在框940处,如果beamFailureDetectionTimerSDT到期,或者在框942处,如果图10A是示出根据第一实施例的用于对波束故障进行响应的方法1000a的流程图。如图10A示出根据第二实施例的用于对波束故障进行响应的方法1000b的流程图。如图10B中所示,动BWP中执行无线电链路监视(RadioLinkMonitoring,RLM)。UE为SDT执行RLM和RLF相关RLF时,UE处理RLF。图11是示出根据第一实施例的用于对RLF进行响应的方法1100的流程[0065]图18A是示出根据各种布置的示例无线通信方法1800a的流程图。方法1800a可通[0066]图18B是示出根据各种布置的示例无线通信方法1800b的流程图。方法1800b可通[0067]图19A示出根据本公开的一些实施例的示例UE1901的框图。图19B示出用户等)是本文描述的UE的示例性实施方式,并且BS1902是本文描述的BS的示例性实施方[0068]BS1902和UE1901可包括被配置为支持本文不需要详细描述的已知或传统操作特模块1916和网络通信模块1918经由数据通信总线1920可操作地彼此耦合和互连。UE1901是任何无线信道或适合于本文描述的数据传输的[0070]如本领域普通技术人员将理解的,BS1902和UE1901还可包括除图19A和图1器耦合到BS天线1912。两个BS收发器模块1910和UE收发器模块1930的操作可在时间上协[0072]UE收发器模块1930和BS收发器模块1910被配置为经由无线数据通信链路进行通模块1910可被配置为支持替代或附加的包括其未来标准或变型的无线[0073]BS收发器模块1910和另一BS的收发器(诸如但不限于模块收发器1910模块)被配务eNB、目标eNB、毫微微站或微微站等BS。BS1902可以是RN(RelayNode)、DeNB(DonorEEPROM(ElectricallyErasableProgrammableReadOnlyMemory)存储器、寄存器、硬可分别从BS存储器模块1916和UE存储器模块1934读取信息并且将信息写入BS存储器模块器模块1934还可各自包括用于存储分别由BS处理器模块1914和UE处理器模块1936执行的其启用在BS收发器模块1910和与BS1902通信的其它网络组件和通信节点之间进行双向通信。例如,网络通信模块1918可被配置为支持互联网或WiMAX(WorldInteroperability信模块1918可包括用于连接到计算机网络(例如,移动交换中心(MobileSwitching通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field的形式存储所需程序代码并且可由计算机访问或更多个模块可被组合以形成执行相关联功能的

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