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文档简介

201980100867.52019.09.30在无线通信网络中配置传输资源并执行本文公开了一种在无线通信网络中配置传由无线通信设备估计的用于与无线通信节点通由无线通信设备根据选择的RACH类型和对无线2由无线通信设备确定由所述无线通信设备所估计的用于与无线通信节点通信的定时由所述无线通信设备根据所选择的RACH类型和对所述无线通信设备所估计的TA的使基于所述无线通信设备根据所估计的TA,向所述无线通信节点传送消由无线通信节点传送指示用于使用无线通信节点所估计的定时提前量(TA)协助的响应于接收到RACH过程的Msg1,由所述无线通9.一种无线通信设备,包括存储器和处理器,所够使所述一个或多个处理器执行根据权利要求1_8中任一项3输资源和执行随机接入信道(RACH)通信[0004]本文公开的示例实施例旨在解决与现有技术中提出的一个或多个难题相关的问根据所选择的RACH类型和由无线通信设备确定使用估计的TA来发起与无线通信节点进行程的Msg1而向无线通信设备传送包括TA指示符4[0010]图1示出了根据本公开的实施例的可以实施本文公开的技术和其他方面的示例蜂[0012]图3示出了根据本公开的一些实施例的包括至少一个基于无人航空系统的无线通[0013]图4示出了根据本公开的一些实施例的包括至少一个基于无人航空系统的无线通[0017]图1示出了根据本公开实施例的示例无线通信网络和/或系统100,本文所公开的[0018]例如,BS102可以在分配的信道传输带宽下操作,以向UE104提供足够的覆盖。BS102和UE104可分别经由下行链路无线帧118和上行链路无线帧124进行通信。每个无线所公开的方法。根据本解决方案的各种实施例,此类通信节点能够进行无线和/或有线通[0019]图2示出了根据本解决方案的一些实施例的用于发送和接收无线通信信号(例正交频分复用(OFDM)/正交频分多址(OFDMA)信号)的示例无线通信系统200的框图。系统200可以包括被配置为支持本文中不需要详细描述的已知或常规操作特征的组件和元件。5[0020]系统200通常包括基站202(以下称为“BS202”)和用户设备204(以下称为“UE模块根据需要经由数据通信总线240彼此耦合和互连。BS202经由通信信道250与UE204进可替选地以时间双工方式将下行链路发射机或接收机耦合到下行链路天线212。可以在时间上协调两个收发器模块210和230的操作,使得上行链路接收机电路与上行链路天线232[0023]UE收发器230和基站收发器210被配置为经由无线数据通信链路250进行通信,并与可支持特定无线通信协议和调制方案的适当配置的RF天线布置212/232协作。在一些说明性实施例中,UE收发器210和基站收发器210被配置为支持诸如长期演进(LTE)和新兴5GUE收发器230和基站收发器210可以被配置为支持可替选的或可附加的无线数据通信协议,6在执行将分别由处理器模块210和230执行的指令的执行期间存储临时变量或其他中间信它们实现基站收发器210与被配置为与基站202通信的其他网络组件和通信节点之间的双[0028]大的传输延迟和广泛的覆盖区域会对无线通信系统产生不可忽视的影响。例较大的小区级别的差分延迟,从而导致随机接入信道(RACH)过程的随机接入响应(RAR)通[0030]图3示出了包括至少一个基于无人航空系统的无线通信节点的示例性非陆地通信讨论的BS102和202)的平台,并且UE304可以类似于上面关于图1和[0031]图4示出了包括至少一个基于无人航空系统的无线通信节点的另一示例性非陆地UAV平台402。图4描绘了通信网络包括允许UE和网关或数据网络之间通信的卫星星座的情7[0032]网关可以是能够在卫星302/402和数据网络308之间提供卫星间链路(ISL)412。在一些这样的情况下,卫星可以装载有再生传输能力的有效载荷。[0035]下面的表1列出了可用于实现图3和4中所示的卫星/UAV302和402的各种类型的8在一些示例中,可以由UE根据从来自基站(BS)的广播信息或系统信息或RRC信令消息接收和基站(BS)502之间执行4步RACH过程。UE504和BS502可以使用上面关于图1_4讨论的UE[0042]图5所示的4步RACH过程可以包括对应于从UE传送到BS的Msg1(随机接入前导码)[0043]图6所示的2步RACH过程可以包括对应于由UE传送给BS的Msgl(前导码+PUSCH有效载荷)652的步骤1,以及对应于由BS传送给UE的Msg2(随机接入响应)654的步骤2。步骤0[0045]在4步RACH过程中,UE在步骤1中向BS发送随机接入前导码,也称为PRACH(物理[0047]以下讨论涉及在RACH过程(例如上面讨论的4步和2步RACH过程,或实施的任何其他RACH过程)中控制UE估计的定时提前量的使用9面的讨论提供了TA未包含基于UE估计的TA进行预补偿的RACH过程(RACH没有由UE估计的TA)以及TA包含基于UE估计的TA进行预补偿的RACH过程(RACH有UE估计的TA)的示例。预补偿TA可以意味着UE可以在将随机接入前导码传输到BS之前应的随机接入前导码ID(RAPID)的RAR(4步RACH的Msg2)或包含与Msg1的有效载荷部分中包括的UEID对应的UEID的RAR(2步RACH的Msg2)之后,UE可以通过相应RAR中包括的TA指示符[0066]在一种方法中,UE估计的TA值可以包括在Msgl的有效载的RAR中包含的TA指示符来校准TA。由于UE侧估计的TA可以通过有效载荷中包含的相关信路上相对于存储在UE侧的卫星ID或卫星位置的延迟的映射表对于传播延迟计算非常有帮配置、与前导码传输控制相关的参数、与有效载荷传输控制相关的参数、正常上行链路同有效载荷传输时机。一个RO内的不同前导码可以映射到不同的有效载荷传输时机(使用相同或不同的有效载荷传输码)。使用不同前导码的多个UE可以映射相同的有效载荷传输RO的组合)可以被映射到一个有效载荷传输时机内的多个有效载荷传输码,以实现多层数[0074]从上述资源列表中,随机响应窗口的配置可以包括以下至少之一:RAR窗口的长源池中选择RACH资源来尝试发起基于估计的TA帮助的RACH。在UE估计的TA不可用的情况的TA帮助的RACH配置的RACH资源池中选择RACH资源来发起没有UE估计的TA帮助的RACH过示可以被包含在以下方法中的至少一种中:在广播信息中或在系统信息中,或在RRC信令(例如RRCReconfiguration用指示符来启用UE估计的TA以在RACH中使用。如果指示符被包含在广播信息或系统信息的UE,UE可以首先通过从相应资源池中选择RACH资源来尝试发起有估计的TA帮助的RACH。在UE估计的TA不可用的情况下,例如UE位置信息不可用或估计的TA可能不满足精度要求,UE可以通过从相应RACH资源池中选择RACH资源而发起没有估计的TA帮助有/没有位置信息的RACH。在UE估计的TA可用的情况下,UE可以使用UE估计的TA来辅助可配置的偏移量来延迟RAR窗口的开启。偏移量可以与用于没有UE估计的TA的RACH的偏移LSB可以包含在RAR中(SFN索引可以通过SFN_RO+mod((SFN_preamble_SFN_RO)/2来计算得RNTI计算公式中可以包含一个可配置的偏移量:RA_RNTI=1+s_id+14×t_id+14×80×f_id+14×80×8+14×80×8×1×ul_carrier_id+偏移量。其中s_id是指定PRACH的第一个波)。偏移量可由基站配置,并可根据连续RO的间隔和通信网络内的最大差分延迟进行调[0103]RA_RNTI=1+s_id+14×t_i[0111]不同的RA_RNTI公式可用于具有不同往返延迟或具有不同卫星类型的非陆地网[0115]上述方法的任何组合都可以用于区分旨在用于有和/或没有UE估计的TA的RACH的时,可以考虑上述方法的不同组合(包括相同方法的组合)。例如,不同的控制资源集(CORESET)和/或搜索空间(SS)可以分别配置给具有计的TA协助的2步RACH、具有UE估计的TA协助的4步RACH以及没有UE估计的TA协助的4步[0117]BS可以使用多种方法来区分正在使用有UE估计的TA的RACH还是没有UE估计的TAMsg1(4步RACH的Msg1或2步RACH的Msg1)是用于有UE估计的TA的RACH还是没有UE估计的TA于有或没有UE估计的TA的RACH,BS可以根据RACH资源池用于传输M步RACH的Msg1)的前导码来推导RACH类别(BS基于前导码格式来推导所接收的前导码是用于有UE估计的TA的帮助的RACH还是没有UEBS侧区分有或没有UE估计的TA帮助的RACH的方法依然可以用于判断与RACH类型(例如,2步RACH/4步RACH和/或有/没有UE估计的TA的RACH)之间的映射关系可[0128]为了允许更高效的状态转换或切换,可以考虑一种解决方案是2步无竞争RACH(CFRA)。虽然在本申请中,在NTN情况中描述了2步CFRA,但2步CFRA的使用情况不限制于[0137]对于上述方法2,RSR步CFRA和2步CBRA(或4步CFRA和4步可以在RACH过程的后续RACH重传尝试中继[0150]在一些实施例中,在针对2步CFRA检测到N次失败后,UE可以选择4步CBRA,并在RACH过程的后续RACH重传尝试中继续使用4[0158]可以使用RAN1中定义的映射规则将资源池中的PUSCH资源映射到前导码资源池中则UE可以使用为2步CBRA配置的公共RA资源池。在一些示例中,公共资源池可以由RACH_ConfigCommonIE配置。对于2步CFRA,由于存在两个独立的资源池(即前导码资源池和[0160]方法1:专用前导码资源池和专用PUSCH资源池都被配置在用于CFRA的专用信令施例中,可以通过RRC信令将为每个RO内的2步CFRA保留的前导码的总数(或为链接到每个RO内的每个SSB的2步CFRA保留的前导码的总数)配[0169]方法3:PRACH资源池+PRU的专用配置+用于每个SSB(保留的前导码)或用于每个[0178]对于2步RACH的RACH优先级参数,可以包括以下参数中的至少一个:前导码的powerRampingStepHighPriority、PUSCH的powerRampingStepHighPriority、2步RACH的[0180]对于由波束故障恢复触发的RACH,如果RRC已经明确提供了用于波束故障恢复请[0184]在通电时,UE可以执行小区搜索以获取与小区的时间/频率同步并尝试解码主信码SIB1以获得小区选择(重选)/接入小区以及其他功能所需的信息。SIB1以及其他系统信输资源和参数,这可以通过在每个卫星波束或每组卫星波束中广播不同的系统信息来完区选择信息、小区接入控制相关信息、UAC禁止信息、ims_EmergencySupports、[0193]在公共系统信息(例如MIB/SIB1/其他系统信息)和卫星波束特定的系统信息(例索引和波束特定系统信息之间的映射可以包含在MIB中或承载公共信息部分(例如公共[0208]基于上述A_E部分所识别到的解决方案,系统信息也可以以每组卫星波束特定的[0210]混合自动重复请求(HARQ)是高速前向纠错编码和ARQ错误控制的组合。HARQ用于[0211]在通信系统中引入了不连续接收(DRX)机制以在UE侧节省功率,其中允许UE定期实体可以同时支持带反馈和不带反馈的HARQ,并且带反馈和不带反馈的HARQ的DRX配置不素(IE),例如DRX_Config_HARQ_enabled和DRX_Config_HARQ_disabled可以分别用于配置[0215]_drx_InactivityTimer:在收到PDCCH指示MAC实体的新UL或DL传输的PDCCH时机[0218]_drx_Retransmissio[0219]_drx_RetransmissionTimerULOffset(适用单个ULHARQ进程):用于延迟drx_RetransmissionTimerU于延迟drx_RetransmissionTim[0221]_drx_RetransmissionTimerOffset:用于延迟drx_RetransmissionTimerDL和drx_RetransmissionT[0226]_drx_HARQ_RTT_Timer[0229]_drx_HARQ_RTT_TimerULOffset(适用单个ULHARQ进程):用于延迟drx_HARQ_[0230]_drx_HARQ_RTT_TimerOffset(适用单个HARQ进程):用于延迟drx_HARQ_RTT_TimerUL和drx_HARQ_RTT_Time的HARQ,则在公共IE中可以可选地包括一个额外的IE,例如drx_Config_HARQ_disabled。[0240]_drx_InactivityTimer:在收到PDCCH指示MAC实体的新UL或DL传输的PDCCH时机[0242]_drx_Retransmissio[0243]_drx_RetransmissionTimerULOffset(适用单个ULHARQ进程):用于延迟drx_RetransmissionTimerU于延迟drx_RetransmissionTim[0245]_drx_RetransmissionTimerOffset:用于延迟drx_RetransmissionTimerDL和drx_RetransmissionT迟drx_HARQ_RTT_TimerDL[0252]_drx_HARQ_RTT_TimerULOffset(适用单个ULHARQ进程):用于延迟drx_HARQ_[0253]_drx_HARQ_RTT_TimerOffset(适用单个HARQ进程):用于延迟drx_HARQ_RTT_Timer

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