ES2984680T3 - Método y dispositivo de acceso aleatorio - Google Patents
Método y dispositivo de acceso aleatorio Download PDFInfo
- Publication number
- ES2984680T3 ES2984680T3 ES20748986T ES20748986T ES2984680T3 ES 2984680 T3 ES2984680 T3 ES 2984680T3 ES 20748986 T ES20748986 T ES 20748986T ES 20748986 T ES20748986 T ES 20748986T ES 2984680 T3 ES2984680 T3 ES 2984680T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- random access
- access operation
- uplink data
- resource
- stage
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
- H04W74/0841—Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
- H04W72/1263—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
- H04W72/1268—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
- H04W74/004—Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Las realizaciones de la presente solicitud se relacionan con el campo técnico de las comunicaciones y proporcionan un método y un dispositivo de acceso aleatorio para su uso en la solución del problema de la técnica relacionada de la falla del acceso aleatorio. El método comprende: iniciar un segundo acceso aleatorio después de que falla el primer acceso aleatorio, en donde los primeros datos de enlace ascendente del primer acceso aleatorio y los segundos datos de enlace ascendente del segundo acceso aleatorio tienen el mismo tamaño de datos, los primeros datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un primer recurso utilizado para el primer acceso aleatorio, los segundos datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un segundo recurso utilizado para el segundo acceso aleatorio, el primer acceso aleatorio comprende un acceso aleatorio de dos pasos o un acceso aleatorio de cuatro pasos, y el segundo acceso aleatorio comprende un acceso aleatorio de dos pasos o un acceso aleatorio de cuatro pasos. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método y dispositivo de acceso aleatorio
Campo técnico
Las realizaciones de esta descripción se refieren al campo de las tecnologías de comunicaciones y, en particular, a un método de acceso aleatorio y un dispositivo terminal.
Antecedentes
Actualmente, existen principalmente dos tipos de procedimientos de acceso aleatorio: uno es acceso aleatorio de cuatro etapas (en inglés, 4-step Random Access Channel, 4-step RACH), y el otro es acceso aleatorio de dos etapas (en inglés, 2-step RACH). En la técnica relacionada, cuando un dispositivo terminal accede a una red usando RACH de 2 etapas/RACH de 4 etapas, puede suceder que el acceso falle, no tenga éxito o no se complete y, en este caso, se requiere que el dispositivo terminal inicie otro procedimiento de acceso.
Sin embargo, durante el procedimiento de acceso aleatorio anterior, el dispositivo terminal ya ha completado un proceso de encapsulación de unidad de datos de protocolo (en inglés, Protocol Data Unit, PDU) de control de acceso al medio (en inglés, Medium Access Control, MAC) según el tamaño de un canal de control común (en inglés, common control channel, CCCH)/datos de enlace ascendente (en inglés, UL data). En el caso de que la información de concesión de enlace ascendente (en inglés, uplink grant, UL grant)/un canal compartido de datos de enlace ascendente (en inglés, Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) cambie en el nuevo acceso aleatorio, se requiere que el dispositivo terminal realice un nuevo proceso de encapsulación de PDU de MAC, lo que conduce a un fallo de acceso aleatorio.
El documento US2018/279186A1 describe un acceso aleatorio de traspaso. El documento WO2018/157298A1 describe un método de acceso aleatorio, un dispositivo terminal y un dispositivo de red. El documento WO2018/064367A1 describe un acceso aleatorio en sistemas inalámbricos de próxima generación. El documento WO2018/204863A1 describe una configuración de medición basada en haz.
Compendio
Las realizaciones de esta descripción proporcionan un método de acceso aleatorio y un dispositivo, como se define en el conjunto de reivindicaciones adjuntas, para resolver el problema de fallo de acceso aleatorio existente en la técnica relacionada.
En las realizaciones de esta descripción, después de que el primer acceso aleatorio falle, o no se complete o no tenga éxito, para evitar que el dispositivo terminal realice un nuevo proceso de encapsulación, cuando el segundo acceso aleatorio se inicia por el dispositivo terminal, un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondientes al segundo recurso utilizado para el segundo acceso aleatorio es el mismo que un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondiente a la primera fuente utilizada para el primer acceso aleatorio. De esta manera, se mantiene el mismo tamaño de datos para datos de enlace ascendente correspondientes a recursos seleccionados para un acceso aleatorio anterior y para el siguiente acceso aleatorio, asegurando que el segundo acceso aleatorio tenga éxito y mejorando la eficiencia y la eficacia de la comunicación.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 es un posible diagrama estructural esquemático de un sistema de comunicaciones implicado en una realización de esta descripción;
La FIG. 2 es un diagrama de flujo esquemático de un método de acceso aleatorio según una realización de esta descripción;
La FIG. 3 es un primer diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal según una realización de esta descripción;
La FIG. 4 es un primer diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una realización de esta descripción;
La FIG. 5 es un segundo diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal según una realización de esta descripción; y
La FIG. 6 es un segundo diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una realización de esta descripción.
Descripción de realizaciones
La invención realizada se describe en las realizaciones relativas a la FIG. 2. A continuación se describen clara y completamente las soluciones técnicas en las realizaciones de esta descripción con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de esta descripción. Aparentemente, las realizaciones descritas son algunas en lugar de todas las realizaciones de esta descripción. Todas las demás realizaciones obtenidas por un experto en la técnica basándose en las realizaciones de esta descripción sin esfuerzos creativos caerán dentro del alcance de protección de las realizaciones de esta descripción como se define en el conjunto de reivindicaciones adjuntas.
Para facilitar la comprensión, a continuación se describen algunos de los términos implicados en las realizaciones de esta descripción.
1. Acceso aleatorio de cuatro etapas (RACH de 4 etapas)
El RACH de 4 etapas (es decir, un procedimiento normal de RACH en la técnica relacionada) incluye generalmente las siguientes cinco etapas.
Etapa 11: Un dispositivo terminal transmite un Msg1 (un preámbulo de acceso aleatorio (en inglés, preamble)) a un dispositivo de red.
Etapa 12: Después de recibir el Msg1, el dispositivo de red puede transmitir un Msg2 al dispositivo terminal. El Msg2 es un mensaje de respuesta de acceso aleatorio (en inglés, Random Access Response, RAR). El RAR se codifica usando una identidad temporal de red de radio de acceso aleatorio (en inglés, Random Access Radio Network Temporary Identity, RA-RNTI), e incluye un indicador de retroceso (en inglés, Backoff Indicator, BI), una concesión de enlace ascendente (en inglés, Uplink grant, UL grant), una identificación de preámbulo de acceso aleatorio (en inglés, Random Access preamble Identification, RAPID), una identidad temporal de red de radio celular temporal (en inglés, Temporary Cell Radio Network Temporary Identity, TC-RNTI), o similares.
Etapa 13: El dispositivo terminal que detecta un RAPID correspondiente a un preámbulo transmitido por el propio dispositivo terminal transmite un Msg3 basándose en la ubicación de la concesión de UL (un dispositivo terminal que no ha detectado un RAPID transmitido por el propio dispositivo terminal usa un BI para retrasar el acceso).
Etapa 14: El dispositivo terminal recibe un Msg4 transmitido desde un lado de red, incluyendo el Msg4 un ID de resolución de contención, y actualiza la TC-RNTI a una identidad temporal de red de radio celular (en inglés, Cell Radio Network Temporary Identity, C-RNTI), y posteriormente el lado de red puede usar la C-RNTI para planificar el dispositivo terminal.
Etapa 15: En general, se requiere que el dispositivo terminal transmita un Msg5, es decir, un mensaje de acceso completo.
Debe observarse que el acceso general de cuatro etapas se refiere principalmente a un procedimiento de completar la resolución de contención en las primeras cuatro etapas, y las primeras cuatro etapas representan generalmente un procedimiento de acceso aleatorio de red de radio convencional.
Además, para el acceso aleatorio de cuatro etapas (RACH de 4 etapas), un procedimiento de acceso aleatorio por el dispositivo terminal incluye:
A. un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención; y
B. Un procedimiento de acceso aleatorio sin contención.
Para "un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención", el dispositivo terminal transmite un Msg1 al dispositivo de red, es decir, el dispositivo terminal transmite una solicitud de acceso aleatorio al dispositivo de red. Después de recibir el Msg1, el dispositivo de red transmite un Msg2 al dispositivo terminal, es decir, el dispositivo de red transmite al dispositivo terminal un mensaje RAR en donde se transporta la información de concesión de UL. El dispositivo terminal ejecuta una función de encapsulación de capa de control de acceso al medio (en inglés, Medium Access Control, MAC) para generar una unidad de datos de protocolo MAC (en inglés, Protocol Data Unit, PDU) según la concesión de UL en un Msg2, y almacena la PDU de MAC en una memoria intermedia Msg3. A continuación, el dispositivo terminal transmite la PDU de MAC en la memoria intermedia Msg3 a través de un proceso de solicitud de repetición automática híbrida (en inglés, Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ). Después de recibir el Msg3, el dispositivo de red transmite un Msg4 (por ejemplo, un ID de resolución de contención) al dispositivo terminal. El dispositivo terminal recibe el Msg4 y determina si la contención se resuelve con éxito. Si la contención se resuelve con éxito, el procedimiento de acceso aleatorio tiene éxito; de lo contrario, el dispositivo terminal reinicia un procedimiento de acceso aleatorio. Para el procedimiento de acceso aleatorio reiniciado, después de recibir una concesión de UL en un Msg2 de nuevo, el dispositivo terminal toma la PDU de MAC almacenada previamente directamente desde la memoria intermedia de Msg3 para su transmisión a través de un proceso de HARQ. Después de que se complete el procedimiento de acceso aleatorio, el dispositivo terminal borra una memoria intermedia HARQ usada para la transmisión de Msg3 en el procedimiento de acceso aleatorio.
Para "un procedimiento de acceso aleatorio sin contención", el dispositivo terminal transmite un Msg1 al dispositivo de red, es decir, el dispositivo terminal transmite una solicitud de acceso aleatorio al dispositivo de red. Después de recibir el Msg1, el dispositivo de red transmite un Msg2 al dispositivo terminal, es decir, el dispositivo de red transmite al dispositivo terminal un mensaje RAR en donde se transporta la información de concesión e información de identidad de UL (por ejemplo, un número de preámbulo de acceso aleatorio (en inglés, preamble) del Msg1) del dispositivo terminal. Si el número de preámbulo de acceso aleatorio es el mismo que un número de preámbulo de acceso aleatorio transportado en el Msg1 del dispositivo terminal, el dispositivo terminal considera que el procedimiento de acceso aleatorio tiene éxito; de lo contrario, el dispositivo terminal reinicia un procedimiento de acceso aleatorio.
Cada vez que el dispositivo terminal inicia (o reinicia) un procedimiento de acceso aleatorio, el dispositivo terminal selecciona un recurso de acceso aleatorio en base a la calidad de la señal de enlace descendente (por ejemplo, la potencia recibida del símbolo de referencia (en inglés, Reference Symbol Received Power, RSRP) de un bloque de señal de sincronización (en inglés, Synchronous Signal Block, SSB)) correspondiente a un recurso Msg1 en cada procedimiento de acceso aleatorio, para aumentar una tasa de éxito de acceso aleatorio. Por lo tanto, cada vez que el dispositivo terminal inicia (o reinicia) un procedimiento de acceso aleatorio, el dispositivo terminal puede seleccionar el "procedimiento de acceso aleatorio basado en contención" o el "procedimiento de acceso aleatorio sin de contención".
2. Acceso aleatorio de dos etapas (RACH de 2 etapas)
Un RACH de 2 etapas incluye específicamente las dos etapas siguientes.
Etapa 21: El UE activa un procedimiento de RACH de 2 etapas para transmitir información de solicitud (MsgA) a un dispositivo de red, por ejemplo, para transmitir a través de PUSCH preámbulo.
Etapa 22: Un lado de red transmite información de acuse de recibo (MsgB) al UE.
Si el UE no recibe el MsgB (lo que significa que no se recibe un RAPID correspondiente al MsgA transmitido por el propio UE o no se recibe ningún ID de resolución de contención), el UE retransmite un Msg1 (o puede retransmitir el MsgA, Msg3 o Msg1, dependiendo del esquema específico).
En general, antes de la etapa 21, el dispositivo de red puede configurar información de configuración de acceso aleatorio de dos etapas para el UE. Por ejemplo, la información de configuración incluye: información de recursos de transmisión correspondiente a MsgA y MsgB.
Convencionalmente, para facilitar la comprensión, MsgA en el procedimiento de 2 etapas incluye Msg1 y Msg3 en un procedimiento de 4 etapas, y MsgB en el procedimiento de 2 etapas incluye Msg2 y Msg4 en el procedimiento de 4 etapas. Además, antes de realizar la etapa 1, el dispositivo de red puede configurar información de configuración de RACH de 2 etapas para el UE, por ejemplo, información de recursos de transmisión correspondiente a MsgA y MsgB.
3. Agrupamiento de preámbulos
Debido a los requisitos de cobertura de enlace ascendente, en LTE y NR, se agrupan secuencias de preámbulos (por ejemplo, cada celda tiene 64 secuencias de preámbulos disponibles). Generalmente, las secuencias de preámbulos disponibles pueden dividirse en dos grupos, concretamente, grupo A y grupo B.
El grupo A y el grupo B corresponden a diferentes tamaños de bloque de transporte de enlace ascendente:
Para la transmisión del CCCH, si se supera el tamaño del bloque de transporte de enlace ascendente correspondiente al grupo A, se utiliza un preámbulo en el grupo B en el procedimiento de acceso aleatorio. Para la transmisión de datos de enlace ascendente transportada en otro Msg3, si se supera el tamaño del bloque de transporte de enlace ascendente correspondiente al grupo A, y una pérdida de trayecto de enlace ascendente medida es menor que un valor calculado dado, se usa un preámbulo en el grupo B; de lo contrario, se usa un preámbulo en el grupo A. Después de recibir diferentes grupos de preámbulos, el lado de red puede asignar diferentes concesiones de UL de enlace ascendente al UE basándose en una diferencia entre el grupo A y el grupo B (el grupo A y el grupo B corresponden cada uno a un valor de concesión mínimo configurado por el lado de red).
Ciertamente, los nombres de agrupamiento anteriores del grupo A y el grupo B son solo un ejemplo, y otros nombres de agrupamiento basados en la cantidad de datos de enlace ascendente transportados y que tienen un significado similar también caen dentro del alcance de protección de las realizaciones de esta descripción.
4. Primer acceso aleatorio y segundo acceso aleatorio
El primer acceso aleatorio en este documento incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas, y el segundo acceso aleatorio en este documento incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas. El primer acceso aleatorio y el segundo acceso aleatorio se refieren a un mismo procedimiento de acceso, donde el mismo procedimiento de acceso se refiere a un hecho de que el siguiente acceso aleatorio se inicia inmediatamente (que puede comenzar desde Msg1/MsgA o desde el retroceso a Msg3) después de que falle el acceso aleatorio activado, no se completa o no tiene éxito. En otras palabras, las dos o más veces de accesos aleatorios tienen el mismo propósito, y se activan mediante condiciones de activación iguales o similares.
El procedimiento anterior de activación del retroceso desde el acceso aleatorio de dos etapas directamente al acceso aleatorio de cuatro etapas puede activarse explícitamente mediante una indicación transportada en el MsgB transmitido por el lado de la red, u obtener implícitamente la activación desde otro contenido transportado en el MsgB a través de una evaluación exhaustiva por el dispositivo terminal. Por ejemplo, el MsgB incluye un RAPID correspondiente a un preámbulo transmitido por el terminal, una concesión de UL correspondiente, una indicación que indica que el dispositivo terminal no obtiene ningún ID de resolución de contención, o similar.
5. Primer fallo de acceso aleatorio
El método de acceso aleatorio proporcionado en este documento se aplica principalmente a un escenario en donde falla el primer acceso aleatorio. En las realizaciones de esta descripción, el primer fallo de acceso aleatorio incluye al menos uno de los siguientes: el primer acceso aleatorio no se completa, el primer acceso aleatorio no se completa con éxito y el primer acceso aleatorio es problemático.
Específicamente, un procedimiento de acceso aleatorio fallido puede incluir un procedimiento de acceso aleatorio no complementado y un procedimiento de acceso aleatorio insatisfactorio. El fallo puede estar causado por una variedad de factores, tales como: una potencia de transmisión (incluyendo la potencia de la secuencia de preámbulo y/o la potencia del PUSCH) después del incremento de potencia que exceda una potencia máxima; el número de veces que se transmite Msg1/MsgA excede un valor máximo preestablecido; Msg2 o MsgB o Msg4 (ID de resolución de contención) no se recibe después del tiempo de espera.
En general, el acceso aleatorio completado específicamente también puede incluir: acceso aleatorio completado con éxito y acceso aleatorio completado sin éxito. Por lo tanto, el acceso aleatorio completado sin éxito también es un acceso aleatorio fallido.
Además, el acceso aleatorio problemático (en inglés, problematic) también puede considerarse como acceso aleatorio que no se completa con éxito, lo que significa que el acceso aleatorio problemático también cae dentro del alcance de protección de las realizaciones de esta descripción.
6. Otros términos
"/" en este documento representa o, por ejemplo, A/B puede representar A o B. El término "y/o" en este documento describe solo una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones, por ejemplo, A y/o B pueden representar los siguientes tres casos: Solo existe A, tanto A como B existen y solo existe B.
Para facilitar la descripción clara de las soluciones técnicas de las realizaciones de esta solicitud, en las realizaciones de esta solicitud, las palabras "primero", "segundo" y similares se usan para distinguir los mismos elementos o elementos similares que tienen sustancialmente las mismas funciones o papeles, y los expertos en la técnica pueden entender que las palabras "primero", "segundo" y similares no constituyen ninguna limitación en una cantidad y un orden de ejecución. Por ejemplo, los primeros datos de enlace ascendente y los segundos datos de enlace ascendente se usan para distinguir entre diferentes datos de enlace ascendente, pero no indican un orden particular de los datos de enlace ascendente.
Los términos en este documento tales como "ejemplo" o "por ejemplo" se usan para representar un ejemplo, un caso o una ilustración. Cualquier realización o solución de diseño descrita como "un ejemplo" o "por ejemplo" en las realizaciones de esta descripción no debe interpretarse como más preferida o ventajosa que otras realizaciones o soluciones de diseño. Para ser precisos, los términos tales como "ejemplo" o "por ejemplo" pretenden presentar un concepto relacionado de una manera específica. "De (en inglés, of)", "correspondiente o relevante (en inglés, corresponding or relevant)" y "correspondiente (en inglés, corresponding)" en este documento pueden usarse indistintamente a veces. Debe observarse que los significados expresados son consistentes cuando no se enfatizan las diferencias.
"Una pluralidad de" en este documento significa al menos dos.
En combinación con el contenido anterior, lo siguiente describe soluciones proporcionadas en este documento con referencia a los dibujos adjuntos.
Las soluciones técnicas proporcionadas en las realizaciones de esta descripción pueden aplicarse a diversos sistemas de comunicaciones, tales como un sistema de comunicaciones 5G, un sistema evolucionado futuro o una pluralidad de sistemas de fusión de comunicaciones. Se puede incluir una pluralidad de escenarios de aplicación, tales como máquina a máquina (en inglés, Machine to Machine, M2M), D2M, macro-microcomunicaciones, Internet móvil mejorada (en inglés, enhance Mobile Broadcast, eMBB), comunicaciones ultra confiables y de baja latencia (en inglés, ultra Reliable & Low Latency Communication, uRLLC) y comunicaciones masivas de tipo máquina (en inglés, Massive Machine Type Communication, mMTC). Estos escenarios incluyen, pero no se limitan a, escenarios tales como comunicación entre dispositivos terminales, comunicación entre dispositivos de red o comunicación entre un dispositivo de red y un dispositivo terminal. Las realizaciones de esta descripción pueden aplicarse a la comunicación entre un dispositivo de red y un dispositivo terminal, o la comunicación entre dispositivos terminales, o la comunicación entre dispositivos de red en un sistema de comunicaciones 5G.
La FIG. 1 es un posible diagrama estructural esquemático de un sistema de comunicaciones en una realización de esta descripción. Como se muestra en la FIG. 1, el sistema de comunicaciones incluye al menos un dispositivo 100 de red (solo se muestra uno en la FIG. 1) y uno o más dispositivos 200 terminales a los que se conecta cada dispositivo 100 de red.
El dispositivo 100 de red puede ser una estación base, un dispositivo de red central, un punto de transmisión y recepción (en inglés, Transmission and Receivity Point, TRP), una estación repetidora, un punto de acceso, o similares. El dispositivo 100 de red puede ser una estación transceptora base (en inglés, Base Transceiver Station, BTS) en un sistema global para comunicaciones móviles (en inglés, Global System for Mobile Communication, GSM) o un sistema de acceso múltiple por división de código (en inglés, Code Division Multiple Access, CDMA), puede ser un NB (en inglés, NodeB) en un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (en inglés, Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), o puede ser un eNB o eNodoB (en inglés, evolved NodeB) en LTE. El dispositivo 100 de red puede ser alternativamente un controlador inalámbrico en un escenario de red de acceso de radio en la nube (en inglés, Cloud Radio Access Network, CRAN). El dispositivo 100 de red puede ser alternativamente un dispositivo de red en un sistema de comunicaciones 5G o un dispositivo de red en una futura red evolucionada. Sin embargo, los términos no constituyen una limitación en el alcance de protección de las realizaciones de esta descripción.
El dispositivo 200 terminal puede ser un dispositivo terminal inalámbrico o puede ser un dispositivo terminal cableado. El dispositivo terminal inalámbrico puede ser un dispositivo que proporcione conectividad de voz y/u otros datos de servicio a un usuario, un dispositivo portátil que tenga una función de comunicación inalámbrica, un dispositivo informático u otros dispositivos de procesamiento conectados a un módem inalámbrico, un dispositivo en vehículo, un dispositivo portátil, un dispositivo terminal en una futura red 5G o un dispositivo terminal en una futura red PLMN evolucionada o similares. El dispositivo terminal inalámbrico puede comunicarse con una o más redes centrales a través de una red de acceso de radio (en inglés, Radio Access Network, RAN). El dispositivo terminal inalámbrico puede ser un dispositivo terminal móvil tal como un teléfono móvil (o denominado teléfono "celular") y un ordenador que tiene un dispositivo terminal móvil, tal como un aparato móvil portátil, de bolsillo, portátil, integrado en un ordenador o incorporado en un vehículo, que intercambia voz y/o datos con la red de acceso por radio; o puede ser un dispositivo tal como un teléfono de servicio de comunicación personal (en inglés, Personal Communication Service, PCS), un teléfono inalámbrico, un teléfono de protocolo de inicio de sesión (en inglés, Session Initiation Protocol, SIP), una estación de bucle local inalámbrico (en inglés, Wireless Local Loop, WLL) o un asistente digital personal (en inglés, Personal Digital Assistant, PDA). El dispositivo terminal inalámbrico también puede ser un dispositivo móvil, un equipo de usuario (en inglés, User Equipment, UE), un dispositivo terminal de UE, un dispositivo terminal de acceso, un dispositivo de comunicación inalámbrica, una unidad de dispositivo terminal, una estación de dispositivo terminal, una estación móvil (en inglés, Mobile Station, estación móvil), un móvil (en inglés, Mobile) una estación remota (en inglés, Remote Station), un sitio remoto, un dispositivo terminal remoto (en inglés, Remote Terminal), una unidad de abonado (en inglés, Subscriber Unit,), una estación de abonado (en inglés, Subscriber Station), un agente de usuario (en inglés, User Agent), un aparato de dispositivo terminal, o similares. Como ejemplo, en esta realización de esta descripción, un dispositivo terminal mostrado en la FIG. 1 es un teléfono móvil.
La FIG. 2 es un diagrama de flujo esquemático de un método de acceso aleatorio según una realización de esta descripción. Como se muestra en la FIG. 2, el método de acceso aleatorio puede incluir la siguiente etapa 201.
Etapa 201: Un dispositivo terminal inicia un segundo acceso aleatorio después de que falle el primer acceso aleatorio.
Según la invención, los primeros datos de enlace ascendente en el primer acceso aleatorio y los segundos datos de enlace ascendente en el segundo acceso aleatorio son los mismos en tamaño de datos, los primeros datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un primer recurso para el primer acceso aleatorio, los segundos datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un segundo recurso para el primer acceso aleatorio, el primer acceso aleatorio incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas, y el segundo acceso aleatorio incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas.
Según la invención, el segundo recurso incluye al menos uno de los siguientes: un tercer recurso objetivo y un PUSCH; y el tercer recurso objetivo incluye al menos uno de los siguientes: un preámbulo de PRACH y un RO.
Según la invención, el segundo acceso aleatorio iniciador comprende:
Etapa 201a: El dispositivo terminal selecciona un conjunto de preámbulos de PRACH objetivo basándose en información de configuración y el tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente; y
Etapa 201b: El dispositivo terminal inicia el segundo acceso aleatorio utilizando el segundo recurso.
En esta realización de esta descripción, la información de configuración está predefinida o está configurada por un dispositivo de red para el dispositivo terminal.
En un ejemplo, se incluyen las siguientes etapas antes de la etapa 201a:
Etapa 201c: Un dispositivo de red transmite información de configuración al dispositivo terminal.
La información de configuración incluye al menos uno de los siguientes: una correspondencia entre los M conjuntos de preámbulos del PRACH y N terceros recursos, y una correspondencia entre los N terceros recursos y X PUSCH.
Un tercer recurso incluye al menos uno de los siguientes: un preámbulo del PRACH y un RO, un conjunto de preámbulos del PRACH corresponde a al menos un tercer recurso, un PUSCH corresponde a al menos un tercer recurso, M es un número entero mayor que 1, y N y X son números enteros positivos. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede, en base a la correspondencia entre los M conjuntos de preámbulos del PRACH y los N terceros recursos, y la correspondencia entre los N terceros recursos y los X PUSCH, determinar que: un conjunto de preámbulos del PRACH correspondiente a un PRACH tiene una relación preconfigurada con un PUSCH que tiene un tamaño correspondiente, o un conjunto de preámbulos del PRACH correspondiente a un RO tiene una relación preconfigurada con un PUSCH que tiene un tamaño correspondiente, o un conjunto de preámbulos del PRACH correspondiente a una combinación de un PRACH y un RO tiene una relación preconfigurada con un PUSCH que tiene un tamaño correspondiente. Un conjunto de preámbulos del PRACH es un grupo de preámbulos.
Por ejemplo, en un caso en donde el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, basándose en un tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente, el dispositivo terminal selecciona, de X PUSCH, los PUSCH que tienen un tamaño de datos que es el mismo que el tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente, y luego selecciona un conjunto de preámbulos PRACH como un conjunto de preámbulos PRACH objetivo de conjuntos de preámbulos PRACH correspondientes a estos PUSCH.
Por ejemplo, un tercer recurso objetivo en el segundo recurso es al menos un tercer recurso correspondiente al conjunto de preámbulos de PRACH objetivo, lo que significa que después de seleccionar un conjunto de preámbulos de PRACH objetivo, el dispositivo terminal puede seleccionar un tercer recurso objetivo de todos los terceros recursos correspondientes al conjunto de preámbulos de PRACH objetivo.
En un ejemplo, si la información de configuración no está configurada en el dispositivo terminal y un acceso aleatorio anterior (es decir, el primer acceso aleatorio) es acceso de RACH de 2 etapas, el dispositivo terminal reinicia el acceso de RACH de 2 etapas (es decir, el segundo acceso aleatorio) para el mismo procedimiento de RACH. En este caso, un tamaño de datos del PUSCH seleccionado (es decir, el PUSCH contenido en el MsgA transmitido) debe ser el mismo que el tamaño de datos del PUSCH (es decir, el PUSCH contenido en el MsgA) en el acceso aleatorio anterior.
En otro ejemplo, los X PUSCH anteriores tienen un mismo tamaño de datos, lo que significa que los PUSCH correspondientes en el RACH de 2 etapas están preconfigurados para tener exactamente el mismo tamaño de datos.
Opcionalmente, en esta realización de esta descripción, en un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, los primeros datos de enlace ascendente son un primer PUSCH, o en un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, los primeros datos de enlace ascendente son datos transportados por la primera información de concesión de enlace ascendente; y en un caso en donde el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, los segundos datos de enlace ascendente son un segundo PUSCH, o en un caso en donde el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, los segundos datos de enlace ascendente son datos transportados por la segunda información de concesión de enlace ascendente.
Además, opcionalmente, en esta realización de esta descripción, en un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, y el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, si se activa el retroceso desde el acceso aleatorio de dos etapas directamente al acceso aleatorio de cuatro etapas, un tamaño de carga útil del primer PUSCH es el mismo que un tamaño de datos transportados por la segunda información de concesión de enlace ascendente.
Escenario 1: En un caso en donde tanto el primer acceso aleatorio como el segundo acceso aleatorio son acceso aleatorio de dos etapas, los primeros datos de enlace ascendente son el primer PUSCH, y los segundos datos de enlace ascendente son el segundo PUSCH.
Por ejemplo, en el escenario en donde tanto el acceso aleatorio anterior como el siguiente acceso aleatorio son RACH de 2 etapas, el dispositivo terminal reinicia el acceso de RACH de 2 etapas para el mismo procedimiento de RACH después de que falle el acceso de RACH de 2 etapas anterior. En este caso, el grupo de preámbulos (por ejemplo, el grupo A o el grupo B) correspondiente al recurso objetivo seleccionado (es decir, uno cualquiera de un preámbulo, un RO, una combinación de un preámbulo y un RO) debería ser el mismo que el grupo de preámbulos correspondiente al acceso de RACH de 2 etapas anterior, lo que significa que los tamaños de los recursos de PUSCH correspondientes a las dos veces de acceso aleatorio deberían ser los mismos.
Escenario 2: En un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas y el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, los primeros datos de enlace ascendente son un segundo PUSCH, y los segundos datos de enlace ascendente son datos transportados por la primera información de concesión de enlace ascendente.
Por ejemplo, en un caso en donde el acceso aleatorio anterior es RACH de 2 etapas y el siguiente acceso aleatorio es RACH de 4 etapas, el lado de la red difunde y configura una relación entre un preámbulo/RO y un recurso de PUSCH en el RACH de 2 etapas, y difunde y configura un grupo de preámbulos A/B en el RACH de 4 etapas. Después de que falle el acceso al RACH de 2 etapas anterior, el dispositivo terminal reinicia el acceso al RACH de 4 etapas para el mismo procedimiento de RACH. En este caso, un tamaño de concesión de enlace ascendente correspondiente a un grupo de preámbulo (por ejemplo, grupo A o grupo B) que corresponde al recurso objetivo recién seleccionado (debido a que el acceso aleatorio actual es RACH de 4 etapas, el recurso objetivo es un preámbulo) debe ser coherente con un tamaño de un recurso de PUSCH para el MsgA transmitido en el acceso de RACH de 2 etapas anterior.
Escenario 3: En un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas y el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, los primeros datos de enlace ascendente son datos transportados por la segunda información de concesión de enlace ascendente, y los segundos datos de enlace ascendente son el primer PUSCH.
Por ejemplo, en el caso de que el acceso aleatorio anterior sea RACH de 4 etapas y el siguiente acceso aleatorio en el escenario sea RACH de 2 etapas, el dispositivo terminal reinicia el acceso de RACH de 2 etapas para el mismo procedimiento de RACH después de que falle el acceso de RACH de 4 etapas anterior. En este caso, un tamaño de concesión de enlace ascendente (es decir, un tamaño de PUSCH) correspondiente a un grupo de preámbulo (por ejemplo, grupo A o grupo B) que corresponde al recurso objetivo recién seleccionado (es decir, un preámbulo, un RO y una combinación de un preámbulo y un RO) debe ser coherente con un tamaño de concesión de enlace ascendente contenido en un grupo de preámbulo del RACH de 4 etapas anterior.
Escenario 4: un subescenario adicional del escenario 3. En un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, y el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, si se activa el retroceso desde el acceso aleatorio de dos etapas directamente al acceso aleatorio de cuatro etapas, un tamaño de carga útil del primer PUSCH es el mismo que un tamaño de datos transportados por la segunda información de concesión de enlace ascendente.
Por ejemplo, en un escenario en donde el procedimiento de RACH de 2 etapas vuelve directamente al procedimiento de RACH de 4 etapas, el UE inicia un retroceso directo desde el MsgB del acceso de RACH de 2 etapas al Msg3 del acceso de RACH de 4 etapas para continuar la transmisión, entonces el tamaño de concesión de UL transportado en la RAR por el dispositivo de red debe ser el mismo que el tamaño de carga útil (en inglés, payload) del PUSCH correspondiente a un grupo de preámbulos que corresponde al recurso usado.
En el método de acceso aleatorio según las realizaciones de esta descripción, después de que falle el primer acceso aleatorio, para evitar que el dispositivo terminal realice un nuevo proceso de encapsulación, cuando el dispositivo terminal inicia el segundo acceso aleatorio, un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondiente al segundo recurso utilizado para el segundo acceso aleatorio es el mismo que un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondientes a la primera fuente utilizada para el primer acceso aleatorio. De esta manera, se mantiene el mismo tamaño de datos para datos de enlace ascendente correspondientes a recursos seleccionados para un acceso aleatorio anterior y para el siguiente acceso aleatorio, asegurando que el segundo acceso aleatorio tenga éxito y mejorando la eficiencia y la eficacia de la comunicación.
La FIG. 3 es un posible diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal proporcionado para la implementación de las realizaciones de esta descripción. Como se muestra en la FIG. 3, el dispositivo 400 terminal incluye un módulo 401 de ejecución.
El módulo 401 de ejecución está configurado para iniciar un segundo acceso aleatorio después de que falle el primer acceso aleatorio, donde
los primeros datos de enlace ascendente en el primer acceso aleatorio y los segundos datos de enlace ascendente en el segundo acceso aleatorio son los mismos en tamaño de datos, los primeros datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un primer recurso para el primer acceso aleatorio, los segundos datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un segundo recurso para el primer acceso aleatorio, el primer acceso aleatorio incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas, y el segundo acceso aleatorio incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas.
El segundo recurso incluye al menos uno de los siguientes: un tercer recurso objetivo y un PUSCH de acceso aleatorio objetivo; y el tercer recurso objetivo incluye al menos uno de los siguientes: un preámbulo de PRACH y un RO.
El módulo 401 de ejecución está configurado específicamente para: seleccionar un conjunto de preámbulos de PRACH objetivo basándose en información de configuración y el tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente; e iniciar un segundo acceso aleatorio usando el segundo recurso. La información de configuración incluye al menos uno de los siguientes: una correspondencia entre M conjuntos de preámbulos del PRACH y N terceros recursos, y una correspondencia entre los N terceros recursos y X PUSCH; y un tercer recurso incluye al menos uno de los siguientes: un preámbulo del PRACH y un RO, un conjunto de preámbulos del PRACH corresponde a al menos un tercer recurso, un PUSCH corresponde a al menos un tercer recurso, el tercer recurso objetivo es al menos un tercer recurso correspondiente a un conjunto de preámbulos del PRACH objetivo, M es un número entero mayor que 1, y N y X son números enteros positivos.
Opcionalmente, los X PUSCH tienen todos un mismo tamaño de datos.
Opcionalmente, la información de configuración está predefinida o configurada por un dispositivo de red para el dispositivo terminal.
Opcionalmente, en un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, los primeros datos de enlace ascendente son un primer PUSCH, o en un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, los primeros datos de enlace ascendente son datos transportados por la primera información de concesión de enlace ascendente; y en un caso en donde el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, los segundos datos de enlace ascendente son un segundo PUSCH, o en un caso en donde el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, los segundos datos de enlace ascendente son datos transportados por la segunda información de concesión de enlace ascendente.
Opcionalmente, en un caso en donde el primer acceso aleatorio es acceso aleatorio de dos etapas, y el segundo acceso aleatorio es acceso aleatorio de cuatro etapas, si se activa el retroceso desde el acceso aleatorio de dos etapas directamente al acceso aleatorio de cuatro etapas, un tamaño de carga útil del primer PUSCH es el mismo que un tamaño de datos transportados por la segunda información de concesión de enlace ascendente.
Opcionalmente, el primer fallo de acceso aleatorio incluye al menos uno de los siguientes: el primer acceso aleatorio no se completa, el primer acceso aleatorio no se completa con éxito y el primer acceso aleatorio es problemático.
En el dispositivo terminal según esta realización de esta descripción, después de que falla el primer acceso aleatorio, para evitar que el dispositivo terminal realice un nuevo proceso de encapsulación, cuando el dispositivo terminal inicia el segundo acceso aleatorio, un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondiente al segundo recurso utilizado para el segundo acceso aleatorio es el mismo que un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondientes a la primera fuente utilizada para el primer acceso aleatorio. De esta manera, se mantiene el mismo tamaño de datos para datos de enlace ascendente correspondientes a recursos seleccionados para un acceso aleatorio anterior y para el siguiente acceso aleatorio, asegurando que el segundo acceso aleatorio tenga éxito y mejorando la eficiencia y la eficacia de la comunicación.
El dispositivo terminal proporcionado en esta realización de esta descripción puede implementar los procesos mostrados en la realización del método anterior. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en este documento.
La FIG. 4 es un posible diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una realización de esta descripción. Como se muestra en la FIG. 4, el dispositivo 500 de red incluye un módulo 501 de transmisión.
El módulo 501 de transmisión está configurado para transmitir información de configuración a un dispositivo terminal.
La información de configuración incluye al menos uno de los siguientes: una correspondencia entre M conjuntos de preámbulos del PRACH y N terceros recursos, y una correspondencia entre los N terceros recursos y X PUSCH; y un tercer recurso incluye al menos uno de los siguientes: un preámbulo del PRACH y un RO, un conjunto de preámbulos del PRACH corresponde a al menos un tercer recurso, un PUSCH corresponde a al menos un tercer recurso, M es un número entero mayor que 1, y N y X son números enteros positivos.
Opcionalmente, los X PUSCH tienen todos un mismo tamaño de datos.
El dispositivo de red según esta realización de esta descripción transmite información de configuración al dispositivo de red, de modo que el dispositivo terminal puede seleccionar un conjunto de preámbulos del PRACH objetivo basándose en la información de configuración y el tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente, y determinar un segundo recurso basándose en el conjunto de preámbulos del PRACH objetivo para iniciar un segundo acceso aleatorio. Un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondiente al segundo recurso usado para el segundo acceso aleatorio es el mismo que un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondientes a la primera fuente usada para el primer acceso aleatorio. De esta manera, se mantiene el mismo tamaño de datos para datos de enlace ascendente correspondientes a recursos seleccionados para un acceso aleatorio anterior y para el siguiente acceso aleatorio, asegurando que el segundo acceso aleatorio tenga éxito y mejorando la eficiencia y la eficacia de la comunicación.
El dispositivo de red proporcionado en esta realización de esta solicitud puede implementar los procesos mostrados en la realización del método anterior. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en este documento.
La FIG. 5 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un dispositivo terminal para implementar las realizaciones de esta descripción. El dispositivo 100 terminal incluye, pero no se limita a, componentes tales como una unidad 101 de radiofrecuencia, un módulo 102 de red, una unidad 103 de salida de audio, una unidad 104 de entrada, un sensor 105, una unidad 106 de visualización, una unidad 107 de entrada de usuario, una unidad 108 de pantalla, una memoria 109, un procesador 110 y una fuente 111 de alimentación. Un experto en la materia puede entender que la estructura del dispositivo 100 terminal mostrado en la figura 5 no constituye ninguna limitación en el dispositivo terminal. El dispositivo 100 terminal puede incluir más o menos componentes que los mostrados en la figura, o una combinación de algunos componentes, o los componentes dispuestos de manera diferente. En esta realización de esta descripción, el dispositivo 100 terminal incluye, pero no se limita a, un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador de mano, un dispositivo terminal en vehículo, un dispositivo portátil, un podómetro y similares.
El procesador 110 está configurado para iniciar el segundo acceso aleatorio después de que falle el primer acceso aleatorio, donde los primeros datos de enlace ascendente en el primer acceso aleatorio y los segundos datos de enlace ascendente en el segundo acceso aleatorio son iguales en tamaño de datos, los primeros datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un primer recurso para el primer acceso aleatorio, los segundos datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un segundo recurso para el primer acceso aleatorio, el primer acceso aleatorio incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas, y el segundo acceso aleatorio incluye acceso aleatorio de dos etapas o acceso aleatorio de cuatro etapas.
Debe observarse que para la implementación de los módulos funcionales en la FIG. 5, se hace referencia a todos los contenidos relacionados implicados en las realizaciones de método anteriores. Los detalles no se describen de nuevo en este documento.
En el dispositivo terminal según esta realización de esta descripción, después de que falle el primer acceso aleatorio, para evitar que el dispositivo terminal realice un nuevo proceso de encapsulación, cuando el dispositivo terminal inicia el segundo acceso aleatorio, un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondiente al segundo recurso utilizado para el segundo acceso aleatorio es el mismo que un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondientes a la primera fuente utilizada para el primer acceso aleatorio. De esta manera, se mantiene el mismo tamaño de datos para datos de enlace ascendente correspondientes a recursos seleccionados para un acceso aleatorio anterior y para el siguiente acceso aleatorio, asegurando que el segundo acceso aleatorio tenga éxito y mejorando la eficiencia y la eficacia de la comunicación.
Debe entenderse que, en esta realización de esta descripción, la unidad 101 de radiofrecuencia puede configurarse para transmitir o recibir una señal en una transmisión/recepción de información o proceso de llamada. Específicamente, la unidad 101 de radiofrecuencia recibe datos de enlace descendente desde una estación base y transmite los datos de enlace descendente al procesador 110 para su procesamiento; y transmite datos de enlace ascendente a la estación base. Típicamente, la unidad 101 de radiofrecuencia incluye, pero no se limita a, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad 101 de radiofrecuencia también puede comunicarse con una red y otros dispositivos a través de un sistema de comunicaciones inalámbricas.
El dispositivo 100 terminal proporciona a un usuario acceso inalámbrico a Internet de banda ancha a través del módulo 102 de red, por ejemplo, ayudando al usuario a enviar o recibir un correo electrónico, a navegar por una página web o a acceder a medios de transmisión continua.
La unidad 103 de salida de audio puede convertir los datos de audio recibidos por la unidad 101 de radiofrecuencia o el módulo 102 de red o almacenados en la memoria 109 en una señal de audio, y emitir la señal de audio como un sonido. Además, la unidad 103 de salida de audio puede proporcionar además una salida de audio (por ejemplo, un sonido recibido de señal de llamada o un sonido recibido de mensaje) relacionado con una función específica realizada por el dispositivo 100 terminal. La unidad 103 de salida de audio incluye un altavoz, un zumbador, un receptor telefónico y similares.
La unidad 104 de entrada está configurada para recibir una señal de audio o vídeo. La unidad 104 de entrada puede incluir una unidad 1041 de procesamiento gráfico (en inglés, Graphics Processing Unit, GPU) y un micrófono 1042. La unidad 1041 de procesamiento de gráficos procesa datos de imagen de una imagen estática o un vídeo obtenido por un aparato de captura de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de imágenes o un modo de captura de vídeo. Un fotograma de imagen procesado puede mostrarse en la unidad 106 de visualización. Un fotograma de imagen procesado por la unidad 1041 de procesamiento de gráficos puede almacenarse en la memoria 109 (u otro medio de almacenamiento) o enviarse por la unidad 101 de radiofrecuencia o el módulo 102 de red. El micrófono 1042 puede recibir un sonido y puede procesar el sonido en datos de audio. Los datos de audio procesados pueden convertirse en un modo de llamada telefónica en un formato que puede enviarse a una estación base de comunicación móvil a través de la unidad 101 de radiofrecuencia, para su emisión.
El dispositivo 100 terminal incluye además al menos un sensor 105, por ejemplo, un sensor óptico, un sensor de movimiento y otros sensores. Específicamente, el sensor óptico incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiental puede ajustar el brillo de un panel 1061 de visualización en base a la intensidad de la luz ambiental. Cuando el dispositivo 100 terminal se mueve cerca de un oído, el sensor de proximidad puede deshabilitar el panel 1061 de visualización y/o la retroiluminación. Como sensor de movimiento, un sensor de acelerómetro puede detectar un valor de una aceleración en diversas direcciones (normalmente hay tres ejes), puede detectar un valor y una dirección de gravedad cuando el terminal está estático, y puede configurarse para reconocer una postura del dispositivo terminal (por ejemplo, conmutación de modo paisaje/retrato, un juego relacionado o calibración de postura de magnetómetro), proporcionar una función relacionada con el reconocimiento de vibración (por ejemplo, un podómetro o una pulsación de tecla), o similares. El sensor 105 puede incluir además un sensor de huella dactilar, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor molecular, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro o un sensor de infrarrojos. Los detalles no se describen de nuevo en este documento.
La unidad 106 de visualización está configurada para visualizar información introducida por el usuario o información proporcionada para el usuario. La unidad 106 de visualización puede incluir el panel 1061 de visualización. El panel 1061 de visualización puede configurarse en forma de una pantalla de cristal líquido (en inglés, Liquid Crystal Display, LCD), un diodo emisor de luz orgánico (en inglés Organic Light-Emitting Diode, OLED) o similares.
La unidad 107 de entrada de usuario puede configurarse para recibir información numérica o de caracteres introducida, y generar una entrada de señal de tecla que está relacionada con el ajuste de usuario y el control de función del dispositivo 100 terminal. Específicamente, la unidad 107 de entrada de usuario puede incluir un panel 1071 táctil y otros dispositivos 1072 de entrada. El panel 1071 táctil, también denominado pantalla táctil, puede capturar una operación táctil realizada por un usuario en o cerca del panel táctil (por ejemplo, una operación realizada por el usuario en el panel 1071 táctil o cerca del panel 1071 táctil usando cualquier objeto o accesorio apropiado tal como un dedo o un lápiz). El panel 1071 táctil puede incluir dos partes: un aparato de detección táctil y un controlador táctil. El aparato de detección táctil detecta una ubicación táctil por el usuario, detecta una señal llevada por la operación táctil y transmite la señal al controlador táctil. El controlador táctil recibe información táctil del aparato de detección táctil, convierte la información táctil en coordenadas de punto, transmite las coordenadas de punto al procesador 110, recibe un comando transmitido por el procesador 110 y ejecuta el comando. Además, el panel 1071 táctil puede implementarse en una pluralidad de formas, por ejemplo, como un panel táctil de onda acústica resistiva, capacitiva, infrarroja o superficial. La unidad 107 de entrada de usuario puede incluir además otros dispositivos 1072 de entrada además del panel 1071 táctil. Específicamente, los otros dispositivos 1072 de entrada pueden incluir, pero no se limitan a, un teclado físico, una tecla de función (tal como una tecla de control de volumen o una tecla de interruptor), una bola de seguimiento, un ratón y un joystick. Los detalles no se describen en este documento.
Además, el panel 1071 táctil puede cubrir el panel 1061 de visualización. Cuando se detecta una operación táctil en o cerca del panel 1071 táctil, el panel 1071 táctil transmite la operación táctil al procesador 110 para determinar un tipo de evento táctil. A continuación, el procesador 110 proporciona una salida visual correspondiente en el panel 1061 de visualización en base al tipo de evento táctil. Aunque en la FIG. 5, el panel 1071 táctil y el panel 1061 de visualización actúan como dos partes independientes para implementar funciones de entrada y salida del dispositivo 100 terminal, en algunas realizaciones, el panel 1071 táctil y el panel 1061 de visualización pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida del dispositivo 100 terminal. Esto no está específicamente limitado en este documento.
La unidad 108 de interfaz es una interfaz para conectar un aparato externo al dispositivo 100 terminal. Por ejemplo, el aparato externo puede incluir un puerto de auriculares cableado o inalámbrico, un puerto de fuente de alimentación externa (o cargador de batería), un puerto de datos cableado o inalámbrico, un puerto de tarjeta de memoria, un puerto para conectar un aparato con un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida (E/S) de audio, un puerto de E/S de vídeo, un puerto de auriculares o similares. La unidad 108 de interfaz puede configurarse para recibir una entrada (por ejemplo, información de datos o potencia) desde un aparato externo y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos dentro del terminal 100, o puede configurarse para transmitir datos entre el dispositivo 100 terminal y el aparato externo.
La memoria 109 puede estar configurada para almacenar programas de software y diversos datos. La memoria 109 puede incluir principalmente una región de almacenamiento de programas y una región de almacenamiento de datos. La región de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, un programa de aplicación requerido por al menos una función (por ejemplo, una función de reproducción de audio o una función de reproducción de imagen) y similares. La región de almacenamiento de datos puede almacenar datos (por ejemplo, datos de audio y una agenda telefónica) creados basándose en el uso del teléfono móvil. Además, la memoria 109 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad, o puede incluir una memoria no volátil, por ejemplo, al menos un dispositivo de almacenamiento en disco magnético, un dispositivo de memoria flash u otros dispositivos de almacenamiento en estado sólido volátiles.
El procesador 110 es un centro de control del dispositivo 100 terminal, usa diversas interfaces y líneas para conectar todas las partes de todo el dispositivo 100 terminal, y realiza diversas funciones y procesamiento de datos del dispositivo 100 terminal ejecutando o ejecutando el programa y/o módulo de software almacenado en la memoria 109 e invocando datos almacenados en la memoria 109, realizando de ese modo una monitorización global en el dispositivo 100 terminal. El procesador 110 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Opcionalmente, un procesador de aplicaciones y un procesador de modem pueden estar integrados en el procesador 110. El procesador de aplicaciones procesa principalmente un sistema operativo, interfaces de usuario, programas de aplicación y similares. El procesador de módem procesa principalmente la comunicación por radio. Puede entenderse que el procesador de módem puede no estar integrado alternativamente en el procesador 110.
El dispositivo 100 terminal puede incluir además una fuente 111 de alimentación (por ejemplo, una batería) que suministra alimentación a cada componente. Opcionalmente, la fuente 111 de alimentación puede conectarse lógicamente al procesador 110 usando un sistema de gestión de energía, para implementar funciones tales como gestión de carga, gestión de descarga y gestión de consumo de energía usando el sistema de gestión de energía.
Además, el dispositivo 100 terminal incluye algunos módulos funcionales que no se muestran. Los detalles no se describen de nuevo en este documento.
La FIG. 6 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un dispositivo de red para implementar una realización de esta descripción. El dispositivo 800 de red incluye un procesador 801, un transceptor 802, una memoria 803, una interfaz 804 de usuario y una interfaz de bus.
El transceptor 802 se usa como el módulo 501 de transmisión, y se configura para transmitir información de configuración a un dispositivo terminal.
La información de configuración incluye al menos uno de los siguientes: una correspondencia entre M conjuntos de preámbulos del PRACH y N terceros recursos, y una correspondencia entre los N terceros recursos y X PUSCH; y un tercer recurso incluye al menos uno de los siguientes: un preámbulo del PRACH y un RO, un conjunto de preámbulos del PRACH corresponde a al menos un tercer recurso, un PUSCH corresponde a al menos un tercer recurso, M es un número entero mayor que 1, y N y X son números enteros positivos.
El dispositivo de red según esta realización de esta descripción transmite información de configuración al dispositivo terminal, de modo que el dispositivo terminal puede seleccionar un conjunto de preámbulos del PRACH objetivo basándose en la información de configuración y el tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente, y determinar un segundo recurso basándose en el conjunto de preámbulos del PRACH objetivo para iniciar un segundo acceso aleatorio. Un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondiente al segundo recurso usado para el segundo acceso aleatorio es el mismo que un tamaño de datos de datos de enlace ascendente correspondientes a la primera fuente usada para el primer acceso aleatorio. De esta manera, se mantiene el mismo tamaño de datos para datos de enlace ascendente correspondientes a recursos seleccionados para un acceso aleatorio anterior y para el siguiente acceso aleatorio, asegurando que el segundo acceso aleatorio tenga éxito y mejorando la eficiencia y la eficacia de la comunicación.
En esta realización de esta descripción, en la FIG. 6, una arquitectura de bus puede incluir cualquier cantidad de buses y puentes interconectados, y específicamente conecta entre sí circuitos que son de uno o más procesadores representados por el procesador 801 y de una memoria representada por la memoria 803. La arquitectura de bus puede interconectar además otros diversos circuitos tales como un dispositivo periférico, un regulador de tensión y un circuito de gestión de potencia. Todos estos son bien conocidos en la técnica y, por lo tanto, no se describen adicionalmente en esta memoria descriptiva. La interfaz de bus proporciona interfaces. El transceptor 802 puede ser una pluralidad de componentes, incluyendo un transmisor y un receptor, y proporciona unidades para comunicarse con una variedad de otros aparatos en un medio de transmisión. Para diferentes equipos de usuario, la interfaz 804 de usuario también puede ser una interfaz capaz de conectar externa o internamente un dispositivo requerido, y el dispositivo conectado incluye, pero no se limita a, un teclado, una pantalla, un altavoz, un micrófono, un joystick y similares. El procesador 801 es responsable de la gestión de la arquitectura de bus y el procesamiento general, y la memoria 803 puede almacenar datos usados por el procesador 801 cuando el procesador 801 realiza una operación.
Además, el dispositivo 800 de red incluye algunos módulos funcionales que no se muestran. Los detalles no se describen en este documento.
Opcionalmente, una realización de esta descripción proporciona además un dispositivo terminal, que incluye un procesador, una memoria y un programa informático almacenado en la memoria y capaz de ejecutarse en el procesador. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, se implementan los procesos del método de acceso aleatorio en las realizaciones anteriores, con los mismos efectos técnicos logrados. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en este documento.
Opcionalmente, una realización de esta descripción proporciona además un dispositivo de red, que incluye un procesador, una memoria y un programa informático almacenado en la memoria y capaz de ejecutarse en el procesador. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, se implementan los procesos del método de acceso aleatorio en las realizaciones anteriores, con los mismos efectos técnicos logrados. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en este documento.
Una realización de esta descripción proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador, donde un programa informático se almacena en el medio de almacenamiento legible por ordenador. Cuando el programa informático es ejecutado por un procesador, se implementan una pluralidad de procesos del método de acceso aleatorio en las realizaciones anteriores. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en este documento. Por ejemplo, el medio de almacenamiento legible por ordenador incluye una memoria de solo lectura (en inglés, Read-Only Memory, ROM para abreviar), una memoria de acceso aleatorio (en inglés, Random Access Memory, RAM para abreviar), un disco magnético, un disco óptico o similares.
Debe observarse que los términos "comprende", "incluye" o cualquiera de sus variantes en esta memoria descriptiva están destinados a cubrir una inclusión no exclusiva, de modo que un proceso, un método, un artículo o un aparato que incluye una lista de elementos no solo incluye esos elementos, sino que también incluye otros elementos que no están enumerados expresamente, o incluye además elementos inherentes a dicho proceso, método, artículo o aparato. En ausencia de más restricciones, un elemento precedido por "incluye un..." no excluye la existencia de otros elementos idénticos en el proceso, método, artículo o aparato que incluye el elemento.
Según la descripción de las implementaciones anteriores, un experto en la técnica puede comprender claramente que el método en las realizaciones anteriores puede implementarse mediante software en una plataforma de hardware universal necesaria o solo mediante hardware. En la mayoría de los casos, sin embargo, la primera es una implementación más preferida. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de las realizaciones de esta descripción esencialmente, o una parte que contribuye a la técnica anterior, pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (por ejemplo, una ROM/RAM, un disco magnético o un disco óptico), e incluye varias instrucciones para dar instrucciones a un dispositivo terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un acondicionador de aire, un dispositivo de red o similares) para realizar el método descrito en las realizaciones de esta descripción.
Lo anterior describe las realizaciones de esta descripción con referencia a los dibujos adjuntos. Sin embargo, esta descripción no se limita a las implementaciones específicas anteriores. Las implementaciones específicas anteriores son meramente ilustrativas en lugar de restrictivas. A la luz de esta descripción, un experto en la técnica puede desarrollar muchas otras formas sin apartarse de los principios de esta descripción y el alcance de protección de las reivindicaciones.
Claims (14)
1. Método de acceso aleatorio, aplicado a un dispositivo terminal, comprendiendo el método:
iniciar (201) una segunda operación de acceso aleatorio después de que falle la primera operación de acceso aleatorio, en donde los primeros datos de enlace ascendente en la primera operación de acceso aleatorio y los segundos datos de enlace ascendente en la segunda operación de acceso aleatorio son iguales en tamaño de datos, los primeros datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un primer recurso para la primera operación de acceso aleatorio, los segundos datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un segundo recurso para la primera operación de acceso aleatorio, la primera operación de acceso aleatorio comprende una operación de acceso aleatorio de dos etapas o una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, y la segunda operación de acceso aleatorio comprende una operación de acceso aleatorio de dos etapas o una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas; en donde los datos de enlace ascendente son una carga útil transportada por el PUSCH, o una concesión de enlace ascendente;
en donde la segunda operación de acceso aleatorio iniciadora (201) comprende:
seleccionar un conjunto de preámbulos de canal físico de acceso aleatorio, PRACH, objetivo basándose en información de configuración y el tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente; e
iniciar la segunda operación de acceso aleatorio utilizando el segundo recurso;
en donde el segundo recurso comprende al menos uno de los siguientes: un tercer recurso objetivo y un recurso de canal compartido de datos de enlace ascendente de acceso aleatorio PUSCH; y el tercer recurso objetivo comprende al menos uno de los siguientes: un preámbulo PRACH y una ocasión de acceso aleatorio, RO;
en donde la información de configuración comprende al menos uno de los siguientes: una correspondencia entre M conjuntos de preámbulos PRACH y N terceros recursos, y una correspondencia entre los N terceros recursos y X PUSCH.
2. El método según la reivindicación 1,
en donde un tercer recurso comprende al menos uno de los siguientes: un preámbulo del PRACH y un RO, un conjunto de preámbulos del PRACH corresponde a al menos un tercer recurso, un PUSCH corresponde a al menos un tercer recurso, el tercer recurso objetivo es al menos un tercer recurso correspondiente al conjunto de preámbulos del PRACH objetivo, M es un número entero mayor que 1, y N y X son números enteros positivos.
3. El método según la reivindicación 2, en donde los X PUSCH tienen todos un mismo tamaño de datos.
4. El método según la reivindicación 2 o 3, en donde la información de configuración está predefinida o configurada por un dispositivo de red para el dispositivo terminal.
5. El método según la reivindicación 1, en donde
en un caso en donde la primera operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de dos etapas, los primeros datos de enlace ascendente son una carga útil transportada por un primer PUSCH, o en un caso en donde la primera operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, los primeros datos de enlace ascendente son una primera concesión de enlace ascendente; y
en un caso en donde la segunda operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de dos etapas, los segundos datos de enlace ascendente son una carga útil transportada por un segundo PUSCH, o en un caso en donde la segunda operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, los segundos datos de enlace ascendente son una segunda concesión de enlace ascendente.
6. El método según la reivindicación 5, en donde en un caso en que la primera operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de dos etapas, y la segunda operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, si se activa el retroceso de la operación de acceso aleatorio de dos etapas directamente a la operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, un tamaño de la carga útil transportada por el primer PUSCH es el mismo que un tamaño de la segunda concesión de enlace ascendente.
7. El método según la reivindicación 1, en donde el primer fallo de operación de acceso aleatorio comprende al menos uno de los siguientes: la primera operación de acceso aleatorio no se completa, y la primera operación de acceso aleatorio no se completa con éxito.
8. Un dispositivo terminal, que comprende:
un módulo (401) de ejecución, configurado para iniciar una segunda operación de acceso aleatorio después de que falle la primera operación de acceso aleatorio,
en donde los primeros datos de enlace ascendente en la primera operación de acceso aleatorio y los segundos datos de enlace ascendente en la segunda operación de acceso aleatorio son iguales en tamaño de datos, los primeros datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un primer recurso para la primera operación de acceso aleatorio, los segundos datos de enlace ascendente son datos de enlace ascendente correspondientes a un segundo recurso para la primera operación de acceso aleatorio, la primera operación de acceso aleatorio comprende una operación de acceso aleatorio de dos etapas o una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, y la segunda operación de acceso aleatorio comprende una operación de acceso aleatorio de dos etapas o una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas; en donde los datos de enlace ascendente son una carga útil transportada por el PUSCH, o una concesión de enlace ascendente;
en donde el módulo (401) de ejecución está configurado para:
seleccionar un conjunto de preámbulos de canal físico de acceso aleatorio objetivo, PRACH, basándose en información de configuración y el tamaño de datos de los primeros datos de enlace ascendente; e
iniciar la segunda operación de acceso aleatorio utilizando el segundo recurso;
en donde el segundo recurso comprende al menos uno de los siguientes: un tercer recurso objetivo y un recurso de canal compartido de datos de enlace ascendente de acceso aleatorio, PUSCH; y el tercer recurso objetivo comprende al menos uno de los siguientes: un preámbulo PRACH y una ocasión de acceso aleatorio, RO;
en donde la información de configuración comprende al menos uno de los siguientes: una correspondencia entre M conjuntos de preámbulos PRACH y N terceros recursos, y una correspondencia entre los N terceros recursos y X PUSCH.
9. El dispositivo terminal según la reivindicación 8,
en donde un tercer recurso comprende al menos uno de los siguientes: un preámbulo del PRACH y un RO, un conjunto de preámbulos del PRACH corresponde a al menos un tercer recurso, un PUSCH corresponde a al menos un tercer recurso, el tercer recurso objetivo es al menos un tercer recurso correspondiente al conjunto de preámbulos del PRACH objetivo, M es un número entero mayor que 1, y N y X son números enteros positivos.
10. El dispositivo terminal según la reivindicación 9, en donde los X PUSCH tienen todos un mismo tamaño de datos.
11. El dispositivo terminal según la reivindicación 9 o 10, en donde la información de configuración está predefinida o configurada por un dispositivo de red para el dispositivo terminal.
12. El dispositivo terminal según la reivindicación 8, en donde
en un caso en donde la primera operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de dos etapas, los primeros datos de enlace ascendente son una carga útil transportada por un primer PUSCH, o en un caso en donde la primera operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, los primeros datos de enlace ascendente son una primera concesión de enlace ascendente; y
en un caso en donde la segunda operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de dos etapas, los segundos datos de enlace ascendente son una carga útil transportada por un segundo PUSCH, o en un caso en donde la segunda operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, los segundos datos de enlace ascendente son una segunda concesión de enlace ascendente.
13. El dispositivo terminal según la reivindicación 12, en donde en un caso en donde la primera operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de dos etapas, y la segunda operación de acceso aleatorio es una operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, si se activa el retroceso de la operación de acceso aleatorio de dos etapas directamente a la operación de acceso aleatorio de cuatro etapas, un tamaño de la carga útil transportada por el primer PUSCH es el mismo que un tamaño de la segunda concesión de enlace ascendente.
14. El dispositivo terminal según la reivindicación 8, en donde el primer fallo de operación de acceso aleatorio comprende al menos uno de los siguientes: la primera operación de acceso aleatorio no se completa, y la primera operación de acceso aleatorio no se completa con éxito.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201910094318.3A CN111263464B (zh) | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 随机接入方法、设备及介质 |
| PCT/CN2020/073837 WO2020156451A1 (zh) | 2019-01-30 | 2020-01-22 | 随机接入方法及设备 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2984680T3 true ES2984680T3 (es) | 2024-10-30 |
Family
ID=70953811
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES20748986T Active ES2984680T3 (es) | 2019-01-30 | 2020-01-22 | Método y dispositivo de acceso aleatorio |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US12156258B2 (es) |
| EP (1) | EP3920647B1 (es) |
| JP (1) | JP7210755B2 (es) |
| KR (1) | KR102763067B1 (es) |
| CN (1) | CN111263464B (es) |
| ES (1) | ES2984680T3 (es) |
| HU (1) | HUE067857T2 (es) |
| PT (1) | PT3920647T (es) |
| WO (1) | WO2020156451A1 (es) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020167011A1 (ko) * | 2019-02-15 | 2020-08-20 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 위한 물리 상향링크 공유 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| EP4586735A3 (en) * | 2019-03-27 | 2025-07-23 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | Terminal and transmission method |
| CN111800237B (zh) * | 2019-07-05 | 2021-10-12 | 维沃移动通信有限公司 | 数据发送的方法、数据接收的方法和设备 |
| PL4101223T3 (pl) * | 2020-02-06 | 2025-09-08 | Nokia Technologies Oy | Dostęp swobodny w systemie komunikacyjnym |
| WO2022052094A1 (zh) * | 2020-09-14 | 2022-03-17 | 深圳传音控股股份有限公司 | 数据处理方法、设备及计算机可读储存介质 |
| CN114586453B (zh) * | 2020-09-29 | 2025-07-25 | 北京小米移动软件有限公司 | 数据传输方法、装置、终端、网络设备和介质 |
| WO2023070680A1 (zh) * | 2021-11-01 | 2023-05-04 | 北京小米移动软件有限公司 | 资源配置、确定方法和装置、通信装置和存储介质 |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3343989B1 (en) | 2015-08-25 | 2021-12-08 | LG Electronics Inc. | Method for resource allocation in wireless communication system and apparatus therefor |
| WO2018064367A1 (en) * | 2016-09-28 | 2018-04-05 | Idac Holdings, Inc. | Random access in next generation wireless systems |
| CN108282899B (zh) | 2017-01-05 | 2020-03-06 | 电信科学技术研究院 | 一种两步竞争随机接入方法和装置 |
| JP2020065095A (ja) * | 2017-02-20 | 2020-04-23 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
| KR102408703B1 (ko) | 2017-02-28 | 2022-06-13 | 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 | 무작위 접속의 방법, 단말 장치와 네트워크 장치 |
| US10568007B2 (en) * | 2017-03-22 | 2020-02-18 | Comcast Cable Communications, Llc | Handover random access |
| FI4013122T3 (fi) * | 2017-05-04 | 2025-09-16 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd | Säteilykeiloihin perustuva mittauskonfiguraatio |
| CA3024596A1 (en) * | 2017-11-16 | 2019-05-16 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam paging assistance |
| EP3711431B1 (en) * | 2017-11-16 | 2022-06-01 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Random access procedure |
| US10772151B2 (en) * | 2018-01-05 | 2020-09-08 | Ofinno, Llc | Beam management in discontinuous reception |
| US10784944B2 (en) * | 2018-01-09 | 2020-09-22 | Ofinno, Llc | Timing advance in beam failure recovery request transmission |
| WO2019139442A1 (en) * | 2018-01-12 | 2019-07-18 | Innovative Technology Lab Co., Ltd. | Apparatus and method for performing random access in wireless communication system |
| CA3034076A1 (en) * | 2018-02-15 | 2019-08-15 | Comcast Cable Communications, Llc | Random access using supplementary uplink |
| JP7271097B2 (ja) * | 2018-07-17 | 2023-05-11 | シャープ株式会社 | 基地局装置、端末装置、および、通信方法 |
| CN110831189B (zh) * | 2018-08-11 | 2022-05-10 | 华为技术有限公司 | 链路失败恢复方法及相关设备 |
| US11259331B2 (en) * | 2018-09-27 | 2022-02-22 | Ofinno, Llc | RACH type switching |
| US11632803B2 (en) * | 2019-01-03 | 2023-04-18 | Comcast Cable Communications, Llc | Access procedures in wireless communications |
| CN111277382B (zh) | 2019-01-18 | 2021-10-22 | 维沃移动通信有限公司 | 一种随机接入过程的信息传输方法及终端 |
| CN111885737B (zh) * | 2019-05-03 | 2022-12-06 | 华为技术有限公司 | 随机接入的方法和装置 |
| US11716132B2 (en) * | 2020-09-11 | 2023-08-01 | Asustek Computer Inc. | Method and apparatus for beam failure detection regarding multiple transmission/reception points in a wireless communication system |
-
2019
- 2019-01-30 CN CN201910094318.3A patent/CN111263464B/zh active Active
-
2020
- 2020-01-22 WO PCT/CN2020/073837 patent/WO2020156451A1/zh not_active Ceased
- 2020-01-22 KR KR1020217026410A patent/KR102763067B1/ko active Active
- 2020-01-22 ES ES20748986T patent/ES2984680T3/es active Active
- 2020-01-22 EP EP20748986.5A patent/EP3920647B1/en active Active
- 2020-01-22 JP JP2021544395A patent/JP7210755B2/ja active Active
- 2020-01-22 PT PT207489865T patent/PT3920647T/pt unknown
- 2020-01-22 HU HUE20748986A patent/HUE067857T2/hu unknown
-
2021
- 2021-07-26 US US17/385,078 patent/US12156258B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2020156451A1 (zh) | 2020-08-06 |
| KR102763067B1 (ko) | 2025-02-04 |
| EP3920647A1 (en) | 2021-12-08 |
| HUE067857T2 (hu) | 2024-11-28 |
| JP7210755B2 (ja) | 2023-01-23 |
| KR20210115028A (ko) | 2021-09-24 |
| US12156258B2 (en) | 2024-11-26 |
| EP3920647B1 (en) | 2024-07-03 |
| JP2022519352A (ja) | 2022-03-23 |
| US20210352744A1 (en) | 2021-11-11 |
| PT3920647T (pt) | 2024-08-05 |
| EP3920647A4 (en) | 2022-07-13 |
| CN111263464B (zh) | 2021-12-28 |
| CN111263464A (zh) | 2020-06-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2984680T3 (es) | Método y dispositivo de acceso aleatorio | |
| ES3014988T3 (en) | Method for random access procedure fallback, user equipment, network device and computer-readable storage medium | |
| CN110324908B (zh) | 波束失败处理方法、终端及网络设备 | |
| ES2953030T3 (es) | Método y dispositivo de acceso aleatorio y terminal | |
| ES3058051T3 (en) | Method and apparatus for recovery from beam failure in multi-carrier system | |
| ES3058492T3 (en) | Random access method and apparatus | |
| ES3006685T3 (en) | Search space configuration method and apparatus, and communication device | |
| ES3029359T3 (en) | Data receiving method, transmission method, terminal and network device | |
| ES2964167T3 (es) | Método de procesamiento de comandos y dispositivo terminal | |
| ES3058215T3 (en) | Random access method and communications device | |
| US12219612B2 (en) | Random access method, terminal, and network device | |
| ES3000449T3 (en) | Configuration method and terminal device | |
| CN110719647B (zh) | 一种随机接入方法、终端及网络设备 | |
| ES3004570T3 (en) | Terminal device capability information processing method, terminal device and network side device | |
| ES3041369T3 (en) | Random access method and terminal device | |
| ES2994059T3 (en) | Random access transmission method and terminal | |
| CN111263462B (zh) | 一种随机接入方法及装置 | |
| ES2980235T3 (es) | Método de procesamiento de datos y equipo de usuario | |
| ES3041066T3 (en) | Handover method, configuration method, terminal, and network device | |
| ES3021815T3 (en) | Data sending method and user equipment | |
| ES2955210T3 (es) | Método de control del temporizador de desactivación de BWP y dispositivo terminal | |
| ES3059559T3 (en) | Random access method and terminal | |
| ES3024833T3 (en) | Uplink transmission processing method, information configuration method, and related device | |
| ES3053894T3 (en) | Terminal handover method and communication device | |
| EP4013160A1 (en) | Resource configuration method, apparatus, and system |