ES3035100T3 - Performing a two-step random access channel procedure - Google Patents
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Abstract
Se describen aparatos, métodos y sistemas para ejecutar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. Un método (700) incluye determinar (702) si se debe ejecutar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o uno de cuatro pasos. El método (700) incluye, en respuesta a la decisión de ejecutar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos: en un primer paso: transmitir (704) un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y transmitir una transmisión de datos de enlace ascendente a través de un canal físico compartido de enlace ascendente en un segundo intervalo de tiempo diferente del primero; y, en un segundo paso, recibir un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red de radio. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Realización de un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos
CAMPO
[0001]El tema revelado aquí se relaciona generalmente con las comunicaciones inalámbricas y más particularmente se relaciona con la forma de realización de un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
ANTECEDENTES
[0002]Se definen a continuación las siguientes abreviaturas, al menos algunas de las cuales se mencionan en la siguiente descripción: Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP), 5a Generación (5G), Reconocimiento Positivo (ACK), Nivel de Agregación (AL), Función de Gestión de Acceso y Movilidad (AMF), Punto de Acceso (AP), Detección de Falla de Haz (BFD), Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria (BPSK), Estación Base (BS), Informe de Estado de Búfer (BSR), Ancho de Banda (BW), Parte de Ancho de Banda (BWP), Identificador de Célula RNTI (C-RNTI), Agregación de Portadora (CA), Acceso Aleatorio Basado en Contención (CBRA), Evaluación de Canal Despejado (CCA), Canal de Control Común (<c>C<c>H), Elemento de Canal de Control (CCE), Diversidad de Retardo Cíclico (CDD), Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), Elemento de Control (CE), Acceso Aleatorio Libre de Contención (CFRA), Bucle Cerrado (CL), Multipunto Coordinado (CoMP), Tiempo de Ocupación de Canal (COT), Prefijo Cíclico (CP), Verificación de Redundancia Cíclica (CRC), Información de Estado del Canal (CSI), Señal de Referencia de Información de Estado del Canal (CSI-RS), Espacio de Búsqueda Común (CSS), Conjunto de Recursos de Control (CORESET), Difusión de Transformada Discreta de Fourier (DFTS), Información de Control de Enlace Descendente (DCI), Enlace Descendente (DL), Señal de Referencia de Demodulación (DMRS), Portador de Radio de Datos (DRB), Recepción Discontinua (DRX), Intervalo de Tiempo de Piloto de Enlace Descendente (DwPTS), Evaluación Mejorada de Canal Despejado (eCCA), Banda Ancha Móvil Mejorada (eMBB), NodobEvolucionado (eNB), Potencia Radiada Isotrópica Efectiva (EIRP), Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), Equipo Basado en Tramas (FBE), Dúplex por División de Frecuencia (FDD), Multiplexación por División de Frecuencia (FDM), Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA), Cobertura de Código Ortogonal por División de Frecuencia (FD-OCC), Nodobde 5G o Nodobde Próxima Generación (gNB), Servicios Generales de Radio por Paquete (GPRS), Período de Guardia (GP), Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM), Identificador Temporal Único Global de Usuario (GUTI), AMF Local (hAMF), Petición de Programación de Transmisión (SR), Señal de Referencia de Sondeo (SRS), Acceso Múltiple de Portadora Única por División de Frecuencia (SC-FDMA), Célula Secundaria (SCell), Canal Compartido (SCH), Espaciado entre Subportadoras (SCS), Unidad de Datos del Servicio (SDU), Bloque de Información del Sistema (SIB), Bloque de Información del Sistema Tipo 1 (SIB1), Bloque de Información del Sistema Tipo 2 (SIB2), Módulo de Identificación de Equipo Móvil Internacional (IMEI), Identidad Internacional de Abonado Móvil (IMSI), Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), Internet de las Cosas (IoT), Capa 2 (L2), Acceso Asistido con Licencia (LAA), Equipo Basado en Carga (LBE), Escucha-Antes-de-Hablar (LBT), Canal Lógico (LCH), Priorización de Canales Lógicos (LCP), Relación de Probabilidad de Registro de Logaritmo (LLR), Evolución a Largo Plazo (LTE), Acceso Múltiple (MA), Control de Acceso al Medio (MAC), Servicios de Radiodifusión y Multidifusión Multimedia (MBMS), Esquema de Codificación de Modulación (MCS), Bloque de Información Maestro (M<i>B), Entrada Múltiple, Salida Múltiple (MIMO), Gestión de Movilidad (MM), Entidad de Gestión de Movilidad (MME), Operador de Red Móvil (MNO), Carga Masiva de MTC (mMTC), Reducción Máxima de Potencia (MPR), Comunicación de Tipo de Máquina (MTC), Acceso Compartido por Múltiples Usuarios (MUSA), No Estrato de Acceso (NAS), Banda Estrecha (NB), Reconocimiento Negativo (NACK) o (NAK), Entidad de Red (NE), Función de Red (NF), Acceso Múltiple No Ortogonal (NOMA), Nueva Radio (NR), NR No Licenciado (NR-U), Función de Repositorio de Red (NRF), Instancia de Segmento de Red (NSI), Información de Asistencia de Selección de Segmento de Red (NSSAI), Función de Selección de Segmento de Red (NSSF), Política de Selección de Segmento de Red (NSSP), Sistema de Operación y Mantenimiento (OAM), Multiplexación por División Ortogonal de Frecuencia (OFDM), Bucle Abierto (OL), Otra Información del Sistema (OSl), Espectro Angular de Potencia (PAS), Canal de Difusión Físico (PBCH), Control de Potencia (PC), Célula Primaria (PCell), Función de Control de Política (PCF), Identificador de Célula Física (PCID), Canal de Control Físico de Enlace Descendente (PDCCH), Protocolo de Convergencia de Datos de Paquete (PDCP), Canal Compartido de Enlace Descendente Físico (PDSCH), Acceso Múltiple por División de Patrones (PDMA), Unidad de Datos de Paquete (PDU), Canal de Indicador Híbrido de ARQ Físico (PHICH), Reserva de Potencia (P<h>), Informe de Reserva de Potencia (PHR), Capa Física (PHY), Red Móvil Terrestre Pública (PLMN), Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH), Bloque de Recursos Físicos (PRB), Célula Secundaria Primaria (PSCell), Canal de Control Físico de Enlace Ascendente (PUCCH), Canal Compartido de Enlace Ascendente Físico (PUSCH), Cuasi Co-localizado (QCL), Calidad de Servicio (QoS), Modulación por Desplazamiento de Fase Cuadratura (QPSK), Área de Registro (RA), RA RNTI (RA-RNTI), Red de Acceso por Radio (RAN), Tecnología de Acceso por Radio (RAT), Procedimiento de Acceso Aleatorio (RACH), Identificador de Preambulo de Acceso Aleatorio (RAPID), Respuesta de Acceso Aleatorio (RAR), Grupo de Elementos de Recursos (REG), Control de Enlace de Radio (R<l>C), Modo Reconocido de RLC (RLC-AM), Modo No Reconocido/Modo Transparente de RLC (RLC-UM/TM), Monitoreo de Enlace de Radio (RLM), Identificador Temporal de Red de Radio (RNTI), Señal de Referencia (RS), Información Mínima del Sistema Restante (RMSI), Control de Recursos de Radio (RRC), Gestión de Recursos de Radio (RRM), Acceso Múltiple por División de Espectro de Recursos (RSMA), Potencia Recibida de Señal de Referencia (RSRP), Tiempo de Ida y Vuelta (RTT), Recibir (RX), Acceso Múltiple por Código de Código Espaciado (SCMA), Petición de Programación (SR), Señal de Referencia de Sondeo (SRS), Acceso Múltiple por Frecuencia de Portadora Única (SC-FDMA), Célula Secundaria (SCell), Canal Compartido (SCH), Espaciado de Subportadora (SCS), Unidad de Datos del Servicio (SDU), Bloque de Información del Sistema (SIB), Bloque de Información del Sistema Tipo 1 (SIB1), Bloque de Información del Sistema Tipo 2 (SIB2), Módulo de Identificación de Abonado/Identificación de Módulo (SIM), Relación Señal a Interferencia más Ruido (SINR), Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), Función de Gestión de Sesiones (SMF), Célula Especial (SpCell), Información de Asistencia de Selección de Segmento de Red de Una Sola Red (S-NSSAI), Portador de Radio de Señalización (SRB), Intervalo de Tiempo Abreviado (sTTI), Señal de Sincronización (SS), Bloque de Señal de Sincronización (SSB), Enlace Suplementario de Enlace Ascendente (SUL), Identificador Permanente de Abonado (SUPI), Avance de Tiempo (TA), Temporizador de Alineación de Tiempo (TAT), Bloque de Transporte (TB), Tamaño de Bloque de Transporte (TBS), Dúplex por División de Tiempo (TDD), Multiplexación por División de Tiempo (TDM), Código de Cobertura de Frecuencia Ortogonal de División de Tiempo (TD-OCC), Control de Potencia de Transmisión (TPC), Punto de Recepción de Transmisión (TRP), Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI), Transmitir (TX), Información de Control de Enlace Ascendente (UCI), Función de Gestión de Datos Unificados (UDM), Repositorio de Datos Unificados (UDR), Entidad/Equipo de Usuario (Terminal Móvil) (UE), Enlace Ascendente (UL), UL SCH (UL-SCH), Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), Plano del Usuario (UP), Intervalo de Tiempo de Piloto de Enlace Ascendente (UpPTS), Comunicaciones Ultrarreliable y de Baja Latencia (URLLC), Política de Selección de Ruta de UE (URSP), AMF Visitante (vAMF), NSSF Visitante (vNSSF), PLMN Visitante (VPLMN) y Asociación Mundial para la Interoperabilidad de Acceso por Microondas (WiMAX).
[0003] En ciertas redes de comunicaciones inalámbricas, puede utilizarse un procedimiento RACH. En tales redes, el procedimiento RACH puede tardar más de lo deseado. 8
[0004] El documento 3GPP Rl-1612311 titulado "Procedimiento de Acceso Aleatorio", de Interdigital Communications, 3GPP TSG-RAN WGl No.87, del 14 al 18 de noviembre de 2016, proporciona una discusión sobre el procedimiento RACH de 4 pasos y el procedimiento RACH de 2 pasos.
[0005] El documento 3GPP R2-1809661 titulado "Discusión sobre la ambigüedad en la recepción del Mensaje 2", presentado por ZTE Corporation en la reunión 3GPP TSG-RAN WG2 NR AH1807 del 2 al 6 de julio de 2018, ofrece una discusión sobre el cálculo del RA-RNTI para diferentes tipos de acceso aleatorio.
RESUMEN BREVE
[0006] La invención está definida por las reivindicaciones adjuntas
[0007] Como se define en la reivindicación 1, la invención proporciona un método realizado por un equipo de usuario, UE, que comprende: determinar si realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos; y en respuesta a determinar realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos: en un primer paso: transmitir un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y transmitir una transmisión de datos de enlace ascendente a través de un canal físico compartido de enlace ascendente, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo, donde el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo de tiempo, donde el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadora; y en un segundo paso: recibir un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta comprende un identificador temporal de red radioeléctrica, RNTI, donde el<r>N<t>I para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula usando una primera fórmula, y un RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula usando una segunda fórmula diferente a la primera fórmula. Las formas de realización preferidas del método de la reivindicación 1 están definidas por las reivindicaciones 2 a 7.
[0008] Como se define en la reivindicación 8, la invención proporciona un equipo de usuario, UE, para comunicación inalámbrica, que comprende: al menos una memoria; y al menos un procesador (202) acoplado con la al menos una memoria y configurado para hacer que el UE: determine si realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos, donde el al menos un procesador acoplado con la al menos una memoria está adicionalmente configurado para hacer que el UE, en respuesta a determinar realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos: en un primer paso: transmita un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y transmita una transmisión de datos ascendente a través de un canal físico compartido de enlace ascendente, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente del primer intervalo de tiempo, donde el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo de tiempo, donde el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadora; y en un segundo paso: reciba un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red de radio, RNTI, donde el RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula. Las formas preferidas del equipo de usuario de la reivindicación 8 están definidas por las reivindicaciones 9 a 11.
[0009] Como se define en la reivindicación 12, la invención proporciona un método realizado por una estación base, comprendiendo el método: recibir un preámbulo en un primer intervalo de tiempo y recibir una transmisión de datos ascendente a través de un canal físico compartido ascendente, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo en respuesta a una determinación realizada por una unidad remota para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos, donde el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo de tiempo, donde el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadora; y transmitir un mensaje de respuesta correspondiente al preámbulo, donde el mensaje de respuesta comprende un identificador temporal de red de radio, RNTI, donde el RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un RNTI para un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente a la primera fórmula.
[0010]Como se define en la reivindicación 13, la invención proporciona una estación base para comunicaciones inalámbricas, que comprende: al menos una memoria; y al menos un procesador acoplado a la al menos una memoria y configurado para hacer que la estación base: reciba un preámbulo en un primer intervalo de tiempo y reciba una transmisión de datos ascendente a través de un canal físico compartido ascendente, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente del primer intervalo de tiempo en respuesta a una determinación por parte de una unidad remota de realizar un procedimiento de acceso aleatorio de dos pasos, en donde el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo de tiempo, en donde el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadoras; y transmita un mensaje de respuesta correspondiente al preámbulo, en donde el mensaje de respuesta comprende un identificador temporal de red radioeléctrica, RNTI, en donde el RNTI para el procedimiento de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un RNTI para un procedimiento de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0011]Una descripción más detallada de las formas de realización brevemente descritas anteriormente se proporcionará haciendo referencia a formas de realización específicas que se ilustran en los dibujos adjuntos. Comprendiendo que estos dibujos representan solo algunas formas de realización y, por lo tanto, no deben considerarse limitantes del alcance, las formas de realización serán descritas y explicadas con mayor especificidad y detalle a través del uso de los dibujos adjuntos, en los cuales:
La Figura 1 es un diagrama de bloques esquemático que ilustra una forma de realización de un sistema de comunicación inalámbrica para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
La Figura 2 es un diagrama de bloques esquemático que ilustra una forma de realización de un aparato que puede ser utilizado para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
La Figura 3 es un diagrama de bloques esquemático que ilustra una forma de realización de un aparato que puede ser utilizado para realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
La Figura 4 es un diagrama de comunicación que ilustra una forma de realización de comunicaciones como parte de un procedimiento RACH.
La Figura 5 es un diagrama de comunicación que ilustra otra forma de realización de comunicaciones como parte de un procedimiento RACH.
La Figura 6 es un diagrama de recursos que ilustra un desfase de tiempo y un desfase de frecuencia.
La Figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra una forma de realización de un método para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos; y
La Figura 8 es un diagrama de flujo que ilustra otra forma de realización de un método para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0012]Como apreciará alguien con habilidades en el campo, los aspectos de las formas de realización pueden ser incorporados como un sistema, aparato, método o producto de programa. Por consiguiente, las formas de realización pueden tomar la forma de una forma de realización completamente de hardware, una forma de realización completamente de software (incluyendo firmware, software residente, microcódigo, etc.) o una forma de realización que combine aspectos de software y hardware que en general pueden ser referidos como un circuito, módulo o sistema. Además, las formas de realización pueden adoptar la forma de un producto de programa incorporado en uno o más dispositivos de almacenamiento legibles por computadora que almacenan código legible por máquina, código legible por computadora y/o código de programa, denominado en adelante como código. Los dispositivos de almacenamiento pueden ser tangibles, no transitorios y/o no de transmisión. Los dispositivos de almacenamiento pueden no incorporar señales. En cierta forma de realización, los dispositivos de almacenamiento solo utilizan señales para acceder al código.
[0013]Algunas de las unidades funcionales descritas en esta especificación pueden ser etiquetadas como módulos, con el fin de enfatizar de manera más particular su independencia de implementación. Por ejemplo, un módulo puede implementarse como un circuito de hardware que consta de circuitos de integración a gran escala personalizados (“VLSI”) o matrices de compuertas, semiconductores listos para usar como chips lógicos, transistores u otros componentes discretos. Un módulo también puede implementarse en dispositivos de hardware programables como arrays de compuertas programables en campo, lógica de arrays programables, dispositivos de lógica programable u otros similares.
[0014]Los módulos también se pueden implementar en código y/o software para su ejecución por varios tipos de procesadores. Un módulo identificado de código puede, por ejemplo, incluir uno o más bloques físicos o lógicos de código ejecutable que, por ejemplo, pueden estar organizados como un objeto, procedimiento o función. Sin embargo, los ejecutables de un módulo identificado no necesariamente deben estar ubicados físicamente juntos, sino que pueden incluir instrucciones dispares almacenadas en diferentes ubicaciones que, al unirse lógicamente, formen el módulo y logren el propósito declarado para el módulo.
[0015]De hecho, un módulo de código puede ser una sola instrucción, o muchas instrucciones, e incluso puede estar distribuido en varios segmentos de código diferentes, entre diferentes programas y a través de varios dispositivos de memoria. De manera similar, los datos operativos pueden ser identificados e ilustrados aquí dentro de módulos, y pueden ser plasmados en cualquier forma adecuada y organizados dentro de cualquier tipo adecuado de estructura de datos. Los datos operativos pueden recopilarse como un único conjunto de datos, o pueden distribuirse en diferentes ubicaciones, incluidos diferentes dispositivos de almacenamiento legibles por computadora. Donde un módulo o partes de un módulo se implementan en software, las partes de software se almacenan en uno o más dispositivos de almacenamiento legibles por computadora.
[0016]Cualquier combinación de uno o más medios legibles por computadora puede ser utilizada. El medio legible por computadora puede ser un medio de almacenamiento legible por computadora. El medio de almacenamiento legible por computadora puede ser un dispositivo de almacenamiento que almacena el código. El dispositivo de almacenamiento puede ser, por ejemplo, pero no limitado a, un sistema, aparato o dispositivo electrónico, magnético, óptico, electromagnético, infrarrojo, holográfico, micromecánico, o semiconductor, o cualquier combinación adecuada de lo anterior.
[0017]Más ejemplos específicos (una lista no exhaustiva) del dispositivo de almacenamiento incluirían lo siguiente: una conexión eléctrica con uno o más cables, un disquete de computadora portátil, un disco duro, una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de solo lectura programable borrable (EPROM o memoria Flash), un disco compacto portátil de solo lectura (CD-ROM), un dispositivo de almacenamiento óptico, un dispositivo de almacenamiento magnético o cualquier combinación adecuada de lo anterior. En el contexto de este documento, un medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio tangible que pueda contener o almacenar un programa para ser utilizado por o en conexión con un sistema, aparato o dispositivo de ejecución de instrucciones.
[0018]El código para llevar a cabo operaciones para las formas de realización puede tener cualquier cantidad de líneas y puede estar escrito en cualquier combinación de uno o más lenguajes de programación, incluido un lenguaje de programación orientado a objetos como Python, Ruby, Java, Smalltalk, C++, u otros similares, y lenguajes de programación procedimentales convencionales como el lenguaje de programación C, u otros similares, y/o lenguajes de máquina como lenguajes de ensamblador. El código puede ejecutarse completamente en la computadora del usuario, parcialmente en la computadora del usuario, como un paquete de software independiente, parcialmente en la computadora del usuario y parcialmente en una computadora remota o completamente en la computadora remota o servidor. En el último escenario, la computadora remota puede estar conectada a la computadora del usuario a través de cualquier tipo de red, incluyendo una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN), o la conexión puede hacerse a una computadora externa (por ejemplo, a través de Internet utilizando un proveedor de servicios de Internet).
[0019]La referencia a lo largo de esta especificación a “una forma de realización”, “forma de realización”, u otro lenguaje similar significa que una característica, estructura o característica particular descrita en relación con la forma de realización está incluida en al menos una forma de realización. Por lo tanto, las apariciones de las frases "en una forma de realización", "en la forma de realización" y un lenguaje similar en toda esta especificación pueden, pero no necesariamente, referirse todas a la misma forma de realización, sino que significan una o más, pero no todas las formas de realización, a menos que se especifique expresamente lo contrario. Los términos “que incluye”, “que comprende”, “que tiene” y variaciones de los mismos significan “ incluyendo pero no limitado a”, a menos que se especifique expresamente lo contrario. Un listado numerado de elementos no implica que alguno o todos los elementos sean mutuamente excluyentes, a menos que se especifique expresamente lo contrario. Los términos “un”, “una”, “el” y “ella” también hacen referencia a “uno o más” a menos que se especifique expresamente lo contrario.
[0020]Además, las estructuras rasgos o características de los ejemplos descritos pueden combinarse de cualquier manera adecuada. En la siguiente descripción se proporcionan numerosos detalles específicos, como ejemplos de programación, módulos de software, selecciones de usuario, transacciones de red, consultas de base de datos, estructuras de base de datos, módulos de hardware, circuitos de hardware, chips de hardware, etc., para ofrecer una comprensión completa de los ejemplos. Un experto en la materia relevante reconocerá, sin embargo, que las formas de realización se pueden llevar a cabo sin uno o más de los detalles específicos, o con otros métodos, componentes, materiales, y así sucesivamente. En otros casos, no se muestran o describen en detalle estructuras, materiales u operaciones conocidas para evitar oscurecer aspectos de una forma de realización.
[0021]Se describen a continuación aspectos de las formas de realización con referencia a diagramas esquemáticos de diagramas de flujo y/o diagramas de bloques esquemáticos de métodos, aparatos, sistemas y productos de programas según las formas de realización. Se entenderá que cada bloque de los diagramas esquemáticos de diagramas de flujo y/o diagramas de bloques esquemáticos, y combinaciones de bloques en los diagramas esquemáticos de diagramas de flujo y/o diagramas de bloques esquemáticos, pueden ser implementados mediante código. El código puede proporcionarse a un procesador de una computadora de propósito general, una computadora de propósito específico u otro aparato programare de procesamiento de datos para producir una máquina, de manera que las instrucciones, que se ejecutan a través del procesador de la computadora u otro aparato programable de procesamiento de datos, creen medios para implementar las funciones o actos especificados en los diagramas de flujo esquemáticos y/o en los bloques de los diagramas de bloques esquemáticos.
[0022]El código también puede ser almacenado en un dispositivo de almacenamiento que puede dirigir a una computadora, otro aparato de procesamiento de datos programable u otros dispositivos para funcionar de una manera particular, de modo que las instrucciones almacenadas en el dispositivo de almacenamiento produzcan un artículo manufacturado que incluya instrucciones que implementen la función o acto especificado en los diagramas de flujo esquemáticos y/o bloques esquemáticos.
[0023]El código también puede cargarse en una computadora, otro aparato de procesamiento de datos programable u otros dispositivos para hacer que se realice una serie de pasos operativos en la computadora, otro aparato programable u otros dispositivos para producir un proceso implementado por computadora de modo que el código que se ejecuta en la computadora u otro aparato programable proporcione procesos para implementar las funciones/acciones especificadas en el diagrama de flujo y/o bloque del diagrama de bloques.
[0024]Los diagramas de flujo esquemáticos y/o diagramas de bloques esquemáticos en las Figuras ilustran la arquitectura, funcionalidad y operación de posibles implementaciones de aparatos, sistemas, métodos y productos de programas según varias formas de realización. En este sentido, cada bloque en los diagramas esquemáticos de flujo y/o diagramas de bloques esquemáticos puede representar un módulo, segmento o porción de código, que incluye una o más instrucciones ejecutables del código para implementar la(s) función(es) lógica(s) especificada(s).
[0025]Debe tenerse en cuenta también que, en algunas implementaciones alternativas, las funciones señaladas en el bloque pueden ocurrir fuera del orden indicado en las figuras. Por ejemplo, dos bloques mostrados en sucesión pueden, de hecho, ejecutarse sustancialmente de manera concurrente, o los bloques a veces pueden ejecutarse en orden inverso, dependiendo de la funcionalidad involucrada. Otros pasos y métodos pueden ser concebidos que sean equivalentes en función, lógica o efecto a uno o más bloques, o partes de estos, de las Figuras ilustradas.
[0026]Aunque diversos tipos de flechas y tipos de líneas pueden ser utilizados en el diagrama de flujo y/o diagramas de bloque, se entiende que no limitan el alcance de las correspondientes formas de realización. De hecho, algunas flechas u otros conectores pueden ser utilizados para indicar solamente el flujo lógico de la forma de realización representada. Por ejemplo, una flecha puede indicar un período de espera o monitoreo de duración no especificada entre los pasos enumerados de la forma de realización representada. También se debe tener en cuenta que cada bloque de los diagramas de bloques y/o diagramas de flujo, así como combinaciones de bloques en los diagramas de bloques y/o diagramas de flujo, pueden ser implementados por sistemas basados en hardware especiales que realizan las funciones o acciones especificadas, o combinaciones de hardware especial y código.
[0027]La descripción de los elementos en cada figura puede hacer referencia a elementos de figuras anteriores. Los números similares se refieren a elementos similares en todas las figuras, incluidas las formas de realización alternativas de elementos similares.
[0028]La Figura 1 representa una forma de realización de un sistema de comunicación inalámbrica 100 para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En una forma de realización, el sistema de comunicación inalámbrica 100 incluye unidades remotas 102 y unidades de red 104. Aunque en la Figura 1 se representen un número específico de unidades remotas 102 y unidades de red 104, una persona experta en la materia reconocerá que se puede incluir cualquier número de unidades remotas 102 y unidades de red 104 en el sistema de comunicación inalámbrica 100.
[0029]En una forma de realización, las unidades remotas 102 pueden incluir dispositivos informáticos, como computadoras de escritorio, computadoras portátiles, asistentes digitales personales (PDA), tabletas, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes (por ejemplo, televisores conectados a Internet), decodificadores, consolas de videojuegos, sistemas de seguridad (incluidas cámaras de seguridad), computadoras de a bordo de vehículos, dispositivos de red (por ejemplo, routers, switches, módems), vehículos aéreos, drones, o similares. En algunas formas de realización, las unidades remotas 102 incluyen dispositivos portátiles, como relojes inteligentes, bandas de fitness, pantallas ópticas montadas en la cabeza, o similares. Además, las unidades remotas 102 pueden ser referidas como unidades de abonado, móviles, estaciones móviles, usuarios, terminales, terminales móviles, terminales fijos, estaciones de abonado, UE, terminales de usuario, un dispositivo, o por otros términos utilizados en el campo. Las unidades remotas 102 pueden comunicarse directamente con una o más de las unidades de red 104 a través de señales de comunicación UL.
[0030]Las unidades de red 104 pueden estar distribuidas en una región geográfica. En ciertas formas de realización, una unidad de red 104 también puede ser referida como un punto de acceso, un terminal de acceso, una base, una estación base, un Nodo-B, un eNB, un gNB, un Nodo-B doméstico, un nodo de retransmisión, un dispositivo, una red central, un servidor aéreo, un nodo de acceso de radio, un AP, NR, una entidad de red, un AMF, un UDM, un UDR, un UDM/UDR, un PCF, un RAN, un NSSF, o por cualquier otro término utilizado en la técnica. Las unidades de red 104 son generalmente parte de una red de acceso por radio que incluye uno o más controladores acoplados de manera comunicativa a una o más unidades de red 104 correspondientes. La red de acceso por radio generalmente está acoplada de forma comunicativa a una o más redes centrales, las cuales pueden estar acopladas a otras redes, como Internet y redes telefónicas conmutadas públicas, entre otras redes. Estos y otros elementos de acceso a radio y redes centrales no están ilustrados, pero son ampliamente conocidos por aquellos que tienen habilidades ordinarias en la técnica.
[0031]En una implementación, el sistema de comunicación inalámbrica 100 cumple con los protocolos NR estandarizados en 3GPP, donde la unidad de red 104 transmite utilizando un esquema de modulación OFDM en el DL y las unidades remotas 102 transmiten en el UL utilizando un esquema de modulación SC-FDMA o un esquema de modulación OFDM. Más en general, sin embargo, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede implementar algún otro protocolo de comunicación abierto o propietario, por ejemplo, WiMAX, variantes de IEEE 802.11, GSM, GPRS, UMTS, variantes de LTE, CDMA2000, Bluetooth®, ZigBee, Sigfox, entre otros protocolos. La presente divulgación no tiene la intención de limitarse a la implementación de ningún diseño de arquitectura o protocolo de sistema de comunicación inalámbrica en particular.
[0032]Las unidades de red 104 pueden atender a varios dispositivos remotos 102 dentro de un área de servicio, por ejemplo, una célula o un sector de célula a través de un enlace de comunicación inalámbrica. Las unidades de red 104 transmiten señales de comunicación DL para servir a las unidades remotas 102 en el dominio del tiempo, frecuencia y/o espacial.
[0033]En una forma de realización, una unidad remota 102 puede determinar si realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos. En algunas formas de realización, la unidad remota 102 puede, al determinar realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos: en un primer paso: transmitir un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y transmitir una transmisión de datos ascendente a través de un canal físico ascendente compartido en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo; y, en un segundo paso, recibir un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta comprende un identificador temporal de red de radio. Por consiguiente, la unidad remota 102 puede ser utilizada para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
[0034]En ciertas formas de realización, una unidad de red 104 puede recibir un preámbulo en un primer intervalo de tiempo y recibir una transmisión de datos ascendente a través de un canal físico ascendente compartido en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo en respuesta a una determinación por una unidad remota de realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En formas de realización, la unidad de red 104 puede transmitir un mensaje de respuesta correspondiente al preámbulo y la transmisión de datos ascendente, en el que el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red radioeléctrica. Por consiguiente, la unidad de red 104 puede ser utilizada para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
[0035]La Figura 2 muestra un ejemplo de un aparato 200 que puede ser utilizado para realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. El aparato 200 incluye una forma de realización de la unidad remota 102. Además, la unidad remota 102 puede incluir un procesador 202, una memoria 204, un dispositivo de entrada 206, una pantalla 208, un transmisor 210 y un receptor 212. En algunas formas de realización, el dispositivo de entrada 206 y la pantalla 208 se combinan en un único dispositivo, como una pantalla táctil. En ciertas formas de realización, la unidad remota 102 puede no incluir ningún dispositivo de entrada 206 y/o pantalla 208. En varias formas de realización, la unidad remota 102 puede incluir uno o más de los componentes: el procesador 202, la memoria 204, el transmisor 210 y el receptor 212, y puede no incluir el dispositivo de entrada 206 y/o la pantalla 208.
[0036]El procesador 202, en una forma de realización, puede incluir cualquier controlador conocido capaz de ejecutar instrucciones legibles por computadora y/o capaz de realizar operaciones lógicas. Por ejemplo, el procesador 202 puede ser un microcontrolador, un microprocesador, una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de procesamiento de gráficos (GPU), una unidad de procesamiento auxiliar, una matriz de compuertas programable en campo (FPGA) o un controlador programable similar. En formas de realización, el procesador 202 ejecuta las instrucciones almacenadas en la memoria 204 para llevar a cabo los métodos y rutinas descritos aquí. En varias formas de realización, el procesador 202 puede determinar si realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos. El procesador 202 está acoplado de forma comunicativa a la memoria 204, al dispositivo de entrada 206, a la pantalla 208, al transmisor 210 y al receptor 212.
[0037]La memoria 204, en una forma de realización, es un medio de almacenamiento legible por computadora. En formas de realización, la memoria 204 incluye medios de almacenamiento informático volátiles. Por ejemplo, la memoria 204 puede incluir una RAM, que incluya rA m dinámica (DRAM), RAM dinámica sincrónica (SDRAM) y/o RAM estática (SRAM). En algunas formas de realización, la memoria 204 incluye medios de almacenamiento informático no volátiles. Por ejemplo, la memoria 204 puede incluir un disco duro, una memoria flash o cualquier otro dispositivo de almacenamiento de computadora no volátil adecuado. En algunas formas de realización, la memoria 204 incluye tanto medios de almacenamiento informático volátiles como no volátiles. En algunas formas de realización, la memoria 204 también almacena código de programa y datos relacionados, como un sistema operativo u otros algoritmos de control que operan en la unidad remota 102.
[0038]El dispositivo de entrada 206, en una forma de realización, puede incluir cualquier dispositivo de entrada de computadora conocido, como un panel táctil, un botón, un teclado, un lápiz óptico, un micrófono, o similar. En formas de realización, el dispositivo de entrada 206 puede estar integrado con la pantalla 208, por ejemplo, como una pantalla táctil o una pantalla táctil similar. En algunas formas de realización, el dispositivo de entrada 206 incluye una pantalla táctil de manera que el texto pueda ser introducido utilizando un teclado virtual mostrado en la pantalla táctil y/o escribiendo a mano en la pantalla táctil. En algunas formas de realización, el dispositivo de entrada 206 incluye dos o más dispositivos diferentes, como un teclado y un panel táctil.
[0039]La pantalla 208, en una forma de realización, puede incluir cualquier pantalla o dispositivo de visualización electrónicamente controlable conocido. La pantalla 208 puede estar diseñada para emitir señales visuales, auditivas y/o hápticas. En algunas formas de realización, la pantalla 208 incluye una pantalla electrónica capaz de emitir datos visuales a un usuario. Por ejemplo, la pantalla 208 puede incluir, pero no se limita a, una pantalla LCD, una pantalla LED, una pantalla OLED, un proyector u otro dispositivo de visualización similar capaz de mostrar imágenes, texto o similares a un usuario. Como otro ejemplo que no limita, la pantalla 208 puede incluir una pantalla portable como un reloj inteligente, gafas inteligentes, un visualizador de información en el parabrisas, o similares. Además, la pantalla 208 puede ser un componente de un teléfono inteligente, un asistente digital personal, un televisor, una tableta, una computadora portátil, una computadora personal, un tablero de un vehículo, o similar.
[0040]En ciertas formas de realización, la pantalla 208 incluye uno o más altavoces para producir sonido. Por ejemplo, la pantalla 208 puede producir una alerta sonora o notificación (por ejemplo, un pitido o campana). En algunas formas de realización, la pantalla 208 incluye uno o más dispositivos hápticos para producir vibraciones, movimiento u otros comentarios hápticos. En algunas formas de realización, todo o partes de la pantalla 208 pueden estar integradas con el dispositivo de entrada 206. Por ejemplo, el dispositivo de entrada 206 y la pantalla 208 pueden formar una pantalla táctil o una pantalla táctil similar. En otras formas de realización, la pantalla 208 puede estar ubicada cerca del dispositivo de entrada 206.
[0041]En algunas formas de realización, en respuesta a determinar realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos: en un primer paso, el transmisor 210 transmite un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y transmite una transmisión de datos de enlace ascendente a través de un canal de enlace ascendente físico compartido en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo; y en un segundo paso, el receptor 212 recibe un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red radioeléctrica. Aunque solo se ilustra un transmisor 210 y un receptor 212, la unidad remota 102 puede tener cualquier número adecuado de transmisores 210 y receptores 212. El transmisor 210 y el receptor 212 pueden ser de cualquier tipo adecuado de transmisores y receptores. En una forma de realización, el transmisor 210 y el receptor 212 pueden formar parte de un transceptor.
[0042]La Figura 3 muestra un ejemplo de un aparato 300 que puede ser utilizado para realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. El aparato 300 incluye una forma de realización de la unidad de red 104. Además, la unidad de red 104 puede incluir un procesador 302, una memoria 304, un dispositivo de entrada 306, una pantalla 308, un transmisor 310 y un receptor 312. Como se puede apreciar, el procesador 302, la memoria 304, el dispositivo de entrada 306, la pantalla 308, el transmisor 310 y el receptor 312 pueden ser sustancialmente similares al procesador 202, la memoria 204, el dispositivo de entrada 206, la pantalla 208, el transmisor 210 y el receptor 212 de la unidad remota 102, respectivamente.
[0043]En varias formas de realización, el receptor 312 recibe un preámbulo en un primer intervalo de tiempo y recibe una transmisión de datos de enlace ascendente a través de un canal físico compartido de enlace ascendente en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo en respuesta a una determinación por parte de una unidad remota para realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En algunas formas de realización, el transmisor 310 transmite un mensaje de respuesta correspondiente al preámbulo y la transmisión de datos ascendente, en el que el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red de radio. Aunque solo se ilustra un transmisor 310 y un receptor 312, la unidad de red 104 puede tener cualquier número adecuado de transmisores 310 y receptores 312. El transmisor 310 y el receptor 312 pueden ser de cualquier tipo adecuado de transmisores y receptores. En una forma de realización, el transmisor 310 y el receptor 312 pueden formar parte de un transceptor.
[0044]En ciertas configuraciones, un procedimiento CBRA implica el intercambio de cuatro mensajes. En tales configuraciones, al realizar un procedimiento RACH en una célula no autorizada, cada uno de los cuatro mensajes intercambiados durante el procedimiento RACH puede estar sujeto a un procedimiento de CCA antes de que se realice una transmisión en la célula no autorizada. Para reducir el tiempo del procedimiento RACH, se puede utilizar un procedimiento RACH de 2 pasos.
[0045]Algunos detalles de un procedimiento RACH de dos pasos pueden incluir: 1) un formato y/o contenido de un mensaje de respuesta (por ejemplo, en el paso 2 del procedimiento RACH de 2 pasos); 2) problemas de control de potencia para un preámbulo y una transmisión ascendente en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos; 3) sincronización ascendente para una transmisión PUSCH y una transmisión de preámbulo en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos; 4) cambio entre un procedimiento RACH de 2 pasos y un procedimiento RACH de 4 pasos; y/o 5) asignación de recursos para una transmisión ascendente en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos.
[0046] La Figura 4 es un diagrama de comunicación que ilustra una forma de realización de las comunicaciones 400 como parte de un procedimiento RACH (por ejemplo, procedimiento RACH de 4 pasos). Las comunicaciones 400 ocurren entre un UE 402 (por ejemplo, la unidad remota 102) y agNB 404 (por ejemplo, la unidad de red 104, gNB). Como se puede apreciar, cada una de las comunicaciones 400 descritas aquí puede incluir uno o más mensajes.
[0047] En una forma de realización, en una primera comunicación 406 transmitida desde el gNB 404 al UE 402, el gNB 404 transmite un SIB al UE 402. En ciertas formas de realización, en una segunda comunicación 408 transmitida desde el UE 402 al gNB 404, el UE 402 transmite un preámbulo PRACH al gNB 404. En algunas formas de realización, en una tercera comunicación 410 transmitida desde el gNB 404 al UE 402, el gNB 404 transmite un RAR al UE 402.
[0048] En varios ejemplos, en una cuarta comunicación 412 transmitida desde el UE 402 al gNB 404, el UE 402 transmite una transmisión ascendente en el PUSCH, por ejemplo, un mensaje de solicitud de conexión al gNB 404. En una forma de realización, en una quinta comunicación 414 transmitida desde el gNB 404 al UE 402, el gNB 404 transmite un mensaje de resolución de contención al UE 402.
[0049] Como se puede apreciar, la Figura 4 muestra CBRA. Se debe tener en cuenta que CFRA no incluye la cuarta comunicación 412 y la quinta comunicación 414. En algunas formas de realización, en CFRA a un UE se le puede asignar un preámbulo RACH y/o un recurso RACH (por ejemplo, mediante una orden PDCCH) que elimina la necesidad de una resolución de contención. Un mensaje RAR puede tener el mismo contenido para CBRA y CFRA. Como se puede apreciar, un CFRA puede utilizarse para la alineación de tiempo de enlace ascendente y la recuperación de fallas de haz, por ejemplo.
[0050] Como se puede apreciar, varios ejemplos descritos aquí pueden aplicarse a CBRA. Además, las formas de realización descritas en este documento pueden estar descritas en el contexto de una transmisión y/o célula no licenciada (por ejemplo, NR-U); sin embargo, las formas de realización aquí también pueden ser aplicables a células con licencia (por ejemplo, NR o LTE).
[0051] La Figura 5 es un diagrama de comunicación que ilustra otro ejemplo de comunicaciones 500 como parte de un procedimiento RACH (por ejemplo, procedimiento RACH de 2 pasos). Las comunicaciones 500 ocurren entre un UE 502 (por ejemplo, la unidad remota 102) y un gNB 504 (por ejemplo, la unidad de red 104, gNB). Como se puede apreciar, cada una de las comunicaciones 500 descritas aquí puede incluir uno o más mensajes.
[0052] En una forma de realización, en una primera comunicación 506 transmitida desde el gNB 504 al UE 502, el gNB 504 transmite un SIB al UE 502. En ciertas formas de realización, en una segunda comunicación 508 (por ejemplo, primer paso en el procedimiento RACH de 2 pasos, msg1 y msg3 del procedimiento RACH de 4 pasos) transmitida desde el UE 502 al gNB 504, el UE 502 transmite un preámbulo PRACH al gNB 504 y una transmisión ascendente (por ejemplo, en PUSCH). En algunas formas de realización, en una tercera comunicación 510 transmitida desde el gNB 504 al UE 502, el gNB 504 transmite un RAR y un mensaje de resolución de contención al UE 502 (por ejemplo, segundo paso en el procedimiento RACH de 2 pasos, msg2 y msg4 del procedimiento RACH de 4 pasos).
[0053] En una forma de realización, un UE, después de haber enviado en un primer paso de un procedimiento RACH de 2 pasos una señal similar a un preámbulo y una transmisión inicial en enlace ascendente (por ejemplo, en PUSCH), monitorea uno o más mensajes de respuesta (por ejemplo, en un segundo paso del procedimiento RACH de 2 pasos) enviados desde un gNB. En tal configuración, el UE puede monitorear uno o más mensajes de respuesta durante un período de tiempo definido (por ejemplo, ventana de tiempo). En tal configuración, el UE monitorea durante la ventana de tiempo para un PDCCH identificado por un RA-RNTI programando recursos PDSCH en los cuales se transmiten uno o más mensajes de respuesta.
[0054] En formas de realización, una transmisión ascendente inicial transmitida en un primer paso del procedimiento RACH de 2 pasos puede incluir un TB que contenga al menos un identificador de UE, como un elemento de control MAC C-RNTI o una SDU de CCCH de enlace ascendente. En tales formas de realización, el TB puede contener datos de un portador de radio de datos o información de control como un BSR o un PHR.
[0055] En varias formas de realización, un mensaje de respuesta (por ejemplo, en el paso 2 de un procedimiento RACH de 2 pasos) enviado desde un dispositivo de red (por ejemplo, gNB) en respuesta a la detección exitosa de una señal similar a un preámbulo (por ejemplo, enviada en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos junto con una transmisión inicial de enlace ascendente) contiene un campo identificador de preámbulo de acceso aleatorio que identifica un preámbulo recibido. En tales formas de realización, el mensaje de respuesta puede contener un Valor de TA que el gNB utiliza para informar al UE que cambie su sincronización para que pueda compensar el retraso de ida y vuelta causado por la distancia del UE al gNB. En ciertas formas de realización, el mensaje de respuesta puede incluir un campo de concesión UL en el cual un gNB puede programar una retransmisión de un bloque de transporte transmitido en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos o una nueva transmisión inicial ascendente. En algunos casos, si una trama TB y/o una transmisión de enlace ascendente enviadas en un primer paso de un procedimiento RACH de 2 pasos junto con una señal similar a un preámbulo son detectadas pero no decodificadas correctamente por un gNB, el gNB puede programar una retransmisión de la trama TB. En tales ejemplos, dado que el TB puede contener un identificador que identifica a un UE, el gNB puede decodificar el TB tan pronto como sea posible para resolver una posible contención. En tales ejemplos, si el TB enviado en el primer paso no puede ser decodificado correctamente por el gNB, el gNB puede programar una transmisión adicional de enlace ascendente dentro del mensaje de respuesta. En tales formas de realización, si el TB enviado en el primer paso puede ser decodificado correctamente por el gNB, el gNB puede programar una transmisión inicial adicional en sentido ascendente dentro del mensaje de respuesta. En ciertas formas de realización, un proceso HARQ utilizado para la transmisión de una transmisión ascendente (por ejemplo, en PUSCH) en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos puede estar predefinido, preconfigurado y/o fijo en un estándar. Debe tenerse en cuenta que una concesión UL contenida dentro de un mensaje de respuesta (por ejemplo, en el paso 2 de un procedimiento RACH de 2 pasos) puede asignar múltiples recursos de enlace ascendente para una transmisión inicial o retransmisión (por ejemplo, para transmisiones en una célula no licenciada).
[0056]En ciertas formas de realización, dependiendo de si un TB que contiene un identificador enviado en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos es decodificado con éxito por un gNB, un mensaje de respuesta puede contener un campo de identificación que repite el identificador enviado en el paso 1, resolviendo así una posible contención. Por ejemplo, si una transmisión ascendente en el paso 1 que contiene un C-RNTI MAC CE (por ejemplo, para UE en un estado RRC_CONNECTED que ya tienen asignado un C-RNTI) se descodifica con éxito, el mensaje de respuesta puede contener un C-RNTI MAC CE configurado con el mismo valor que el C-RNTI MAC CE enviado en el paso 1. De manera similar, como otro ejemplo, si una transmisión ascendente enviada en el paso 1 que contiene un UL CCCH SDU (por ejemplo, un UE en estado RRC_IDLE) se decodifica exitosamente, el mensaje de respuesta puede llevar una resolución de contención de UE de ID MAC CE (por ejemplo, los primeros 48 bits del UL CCCH SDU transmitido en el paso 1). En algunos casos, si un TB enviado en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos no puede ser decodificado con éxito, un mensaje de respuesta puede no contener un campo de identificador (por ejemplo, C-RNTI MAC CE o ID de resolución de contención de UE MAC CE) debido a que la identidad de un UE no es conocida por un gNB. En tales ejemplos, una posible contención puede no resolverse (por ejemplo, puede requerirse una o más retransmisiones adicionales de la transmisión ascendente del paso 1).
[0057]En formas de realización, un mensaje de respuesta puede contener un campo temporal de C-RNTI que puede incluir una identidad asignada por un gNB para una comunicación adicional. En tales formas de realización, el campo temporal C-RNTI solo puede estar presente en el mensaje de respuesta, por ejemplo, si un TB enviado en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos no puede ser decodificado con éxito, o si el TB enviado en el paso 1 contiene un SDU de CCCH UL (por ejemplo, si un UE se encuentra en estado RRC_IDLE). En ciertas formas de realización, si un UE en estado RRC_Co n Ne CTED está realizando un procedimiento RACH de 2 pasos y un TB enviado en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos es decodificado con éxito por un gNB, es posible que no se utilice un campo C-RNTI si el UE ya tiene asignado un C-RNTI que es conocido por el gNB. En varias formas de realización, un campo temporal C-RNTI está siempre presente en un mensaje de respuesta y un UE puede ignorar el campo temporal C-RNTI al recibir el mensaje de respuesta si el identificador enviado en el mensaje de respuesta (por ejemplo, C-RNTI MAC CE temporal) coincide con un ID enviado en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos.
[0058]En una forma de realización, un mensaje de respuesta de un procedimiento RACH de 2 pasos se transmite dentro de un mensaje de respuesta RACH transmitido en un PDSCH (por ejemplo, PDU MAC). En ciertas formas de realización, un UE puede monitorear al transmitir un preámbulo y una transmisión UL durante una ventana de respuesta RACH para un mensaje de respuesta (por ejemplo, PDCCH dirigido a RA-RNTI calculado a partir de un intervalo de tiempo en el que se envía el preámbulo). En algunas formas de realización, un RAPID en un subencabezado MAC para una respuesta de acceso aleatorio indica si un RAR MAC correspondiente es un RAR heredado o un mensaje de respuesta nuevo para un RACH de 2 pasos. En varias formas de realización, ciertos campos en un MAC RAR (por ejemplo, la carga útil MAC para una respuesta de acceso aleatorio) identifican una respuesta para un RACH de 2 pasos y una respuesta de acceso aleatorio heredada. Por ejemplo, un bit reservado en un MAC RAR (por ejemplo, ver Tabla 1) puede ser utilizado para indicar un formato del MAC RAR (por ejemplo, respuesta para RACH de 2 pasos o un RAR heredado - RAR de RACH de 4 pasos).
Tabla 1: MAC RAR
[0059]En ciertas formas de realización, un primer bit reservado establecido en '1' indica que una respuesta para un procedimiento RACH de 2 pasos está contenida dentro del MAC RAR. En varias formas de realización, un formato para un MAC RAR que incluya una respuesta para un procedimiento RACH de 2 pasos puede ser diferente al formato de un MAC RAR heredado. En una forma de realización, un mensaje de respuesta para un RACH de 2 pasos puede programar una retransmisión de una transmisión ascendente realizada en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos. En tal realización, un indicador que distingue entre una concesión UL para una retransmisión y una transmisión inicial puede estar contenido en el campo de la concesión UL. En ciertas formas de realización, un mensaje de respuesta para un procedimiento RACH de 2 pasos puede contener un CE MAC de C-RNTI o un CE MAC de ID de resolución de contención de UE (por ejemplo, dependiendo del estado de decodificación de una primera transmisión enlace ascendente y un estado RRC de UE). En varias formas de realización, un MAC RAR que contiene una respuesta para el procedimiento RACH de 2 pasos puede tener un tamaño variable. En una forma de realización, los bits de extensión pueden indicar la presencia de un C-RNTI MAC CE o de una resolución de contención de UE ID MAC CE. En ciertas formas de realización, un mensaje de respuesta para un procedimiento RACH de 2 pasos puede contener una asignación DL (por ejemplo, ya sea un TB DL o información de concesión DL que apunte a recursos PDSCH).
[0060] En varias formas de realización, un RNTI, por ejemplo RA-RNTI, utilizado para identificar una respuesta para un procedimiento RACH de 2 pasos puede ser calculado de manera diferente (por ejemplo, mediante el uso de una fórmula distinta) que el RA-RNTI utilizado para un RAR de un procedimiento RACH heredado (por ejemplo, procedimiento RACH de 4 pasos). Según se usa aquí, un procedimiento RACH heredado puede hacer referencia a un procedimiento RACH de 4 pasos.
[0061] En algunos casos, en respuesta a no recibir un mensaje de respuesta en el paso 2 de un procedimiento RACH de 2 pasos, un UE puede repetir el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos y puede enviar una señal similar a un preámbulo junto con una transmisión ascendente. En ciertas formas de realización, un UE que no recibe exitosamente un mensaje de respuesta dentro de una ventana de tiempo definida puede asumir que un preámbulo no fue detectado por un gNB. En varias formas de realización, un UE transmite o retransmite un preámbulo y una transmisión ascendente enviada previamente en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos con una potencia de transmisión aumentada en comparación con la potencia de transmisión utilizada para una transmisión anterior del preámbulo y la transmisión ascendente (por ejemplo, se puede aplicar aumento progresivo de potencia tanto al preámbulo como a la transmisión ascendente).
[0062] En una forma de realización, un UE cambia a un procedimiento RACH de 4 pasos heredado en ausencia de un mensaje de respuesta durante una ventana de tiempo definida. En formas de realización, si un UE no recibe correctamente un mensaje de respuesta para un procedimiento RACH de 2 pasos, el UE cambia al procedimiento RACH de 4 pasos heredado y posteriormente transmite solo un preámbulo (por ejemplo, sin transmisión U<l>en PUSCH con el preámbulo). En varias formas de realización, una transmisión de preámbulo puede ser transmitida con una potencia de transmisión aumentada en comparación con una transmisión de preámbulo previa (por ejemplo, rampa de potencia). En ciertas formas de realización en las cuales se utilizan preámbulos diferentes para un procedimiento RACH de 2 pasos y un procedimiento RACH heredado de 4 pasos, un UE puede seleccionar un preámbulo reservado para el procedimiento RACH de 4 pasos. En una forma de realización, un UE almacena un PDU MAC enviado en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos en un tampón Msg3 si se cambia a un procedimiento RACH de 4 pasos. En algunas formas de realización, se puede utilizar un nuevo tampón de transmisión en el que un UE almacena un PDU MAC enviado en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos después de generar el PDU MAC. Como se puede apreciar, almacenar un PDU de MAC generado para el paso 1 en un tampón separado puede permitir posteriores retransmisiones del PDU de MAC generado (por ejemplo, si la resolución de la contención falla).
[0063] En ciertas formas de realización, un UE transmite o retransmite un preámbulo junto con una transmisión de enlace ascendente (por ejemplo, UL-SCH) en ausencia de un mensaje de respuesta. En tales formas de realización, el UE puede determinar si aplicar el escalado de potencia (por ejemplo, transmitir con una potencia de TX aumentada en comparación con una transmisión anterior) tanto para el preámbulo como para la transmisión ascendente o solo para el preámbulo. En una forma de realización, un UE calcula la potencia de transmisión requerida tanto para una transmisión de preámbulo PPreámbulo utilizando una fórmula de control de potencia especificada para la transmisión de preámbulo, asumiendo así un desfase de potencia predefinido, como para una transmisión ascendente P<ul>utilizando una fórmula de control de potencia especificada para la transmisión ascendente para tener en cuenta el desfase de potencia predefinido. Cabe destacar que el desfase de potencia predefinido, también conocido como Power_Ramping_Stepsize, puede ser definido por separado para la transmisión de preámbulo y la transmisión ascendente. En ciertas formas de realización, si la suma de la potencia de transmisión requerida para un preámbulo y una transmisión ascendente (por ejemplo, incluyendo compensaciones de potencia) no excede la potencia de transmisión máxima total de un UE (por ejemplo,Pcmaxj.cO),se puede aplicar un ramping de potencia tanto al preámbulo como a la transmisión ascendente. En varias formas de realización, si la suma de PPreámbulo incluyendo un desfase de potencia y Pul sin considerar un desfase de potencia no excede Pcmax,c, la rampa de potencia solo se puede aplicar a la transmisión de preámbulo. En formas de realización, si el PPreámbulo que incluye un desfase de potencia y PUL sin consideración de un desfase de potencia excede P<cmax>,<c>(<í>), un UE puede cambiar a un procedimiento RACH de 4 pasos heredado.
[0064] En una forma de realización, un UE transmite una señal similar a un preámbulo y una transmisión de datos de enlace ascendente transmitida por PUSCH (por ejemplo, elementos que forman el paso 1 en un procedimiento RACH de 2 pasos) en diferentes franjas de tiempo. Como se puede apreciar, un beneficio de transmitir la señal tipo preámbulo y la transmisión de datos de enlace ascendente en diferentes intervalos de tiempo puede ser que la potencia entre la señal tipo preámbulo y la transmisión de datos de enlace ascendente no necesite ser compartida para que ambas transmisiones puedan operar con una cobertura óptima (por ejemplo, con potencia óptima). Además, cabe destacar que otro beneficio de transmitir la señal tipo preámbulo y la transmisión de datos ascendentes en diferentes intervalos de tiempo puede ser que un nodo de red (por ejemplo, gNB) pueda detectar primero la transmisión tipo preámbulo, y tras una detección exitosa de la transmisión tipo preámbulo, proceder a recibir la transmisión de datos ascendentes. Además, transmitir la señal tipo preámbulo y la transmisión de datos de enlace ascendente en franjas de tiempo diferentes puede eliminar y/o reducir la necesidad de almacenamiento en tampón precautorio de una franja de tiempo recibida.
[0065]En algunos casos, diferentes implementaciones de gNB pueden necesitar una cantidad distinta de tiempo para detectar con éxito un preámbulo. Por lo tanto, en una forma de realización, un gNB puede configurar un desfase de tiempo que un UE debe observar entre la transmisión de una señal similar a un preámbulo y la transmisión de datos de enlace ascendente. En tal caso, la configuración puede ser anunciada (por ejemplo, en la información de difusión en un SIB porque todos los UE pueden observar el mismo desfase). En ciertas formas de realización, un desfase puede depender de un espaciado de subportadoras utilizado (por ejemplo, porque la duración de una señal similar a un preámbulo puede ser función del espaciado de subportadoras), aunque un tiempo de detección requerido no se ajuste de manera equivalente. Por ejemplo, en un primer espaciado de subportadora, un desfase puede ser de 1 franja, y en otro espaciado de subportadora el desfase puede ser de 2 franjas. Como se puede apreciar, dado que es posible que un gNB tenga la capacidad suficiente para almacenar en tampón una señal recibida, podría ser beneficioso si un desfase puede ser de 0 franjas (por ejemplo, implicando que una señal tipo preámbulo y una transmisión de datos de enlace ascendente ocurran en la misma franja). En varias formas de realización, un desfase de 1 franja puede indicar que un UE debe transmitir una señal similar a un preámbulo en la franja n1, y una transmisión de datos enlace ascendente en la franja n2=n1 1. En otras palabras, ambas transmisiones son adyacentes en el tiempo. Como se puede apreciar, esto puede ser beneficioso en una configuración de portador no autorizado en la que el UE compite por el acceso al canal (por ejemplo, donde cualquier brecha puede llevar el riesgo de perder el derecho a transmitir en un canal), o con interferencia de un nodo oculto.
[0066]En una forma de realización, si un desfase es mayor que 1 franja y si ocurre un procedimiento RACH en un portador no licenciado, un UE puede realizar una evaluación de canal claro antes de la transmisión de datos ascendentes. Como se puede apreciar, esto puede resultar en la imposibilidad de transmitir los datos de enlace ascendente en una franja designada debido a un canal bloqueado. En ciertas formas de realización, un UE repite la transmisión de una señal similar a un preámbulo y datos ascendentes durante un número de franjas consecutivas basado en un valor de desfase. En algunas formas de realización, si un valor de desfase es n_o, entonces un UE puede transmitir y/o repetir una señal tipo preámbulo durante n_o franjas seguido de datos de enlace ascendente transmitidos y/o repetidos durante n_o franjas. En consecuencia, puede no haber brecha desde el punto de vista de transmisión del UE, eliminando así (por ejemplo, o reduciendo) el riesgo de perder acceso a un canal antes de la transmisión de datos en enlace ascendente. Desde la perspectiva del gNB, si el gNB detecta la señal tipo preámbulo en la franja n1, entonces el gNB puede ser capaz de recibir una señal de datos de enlace ascendente en la franja n1 n_o.
[0067]En varias formas de realización, un desfase puede establecerse en un valor fijo de 1 franja para que ocurra una transmisión tipo preámbulo y una transmisión de datos ascendentes en franjas adyacentes. Como se puede apreciar, esto no requiere una configuración de un valor de desfase y, por lo tanto, utiliza menos recursos que las configuraciones en las que el desfase se configura a través de un mensaje y/o señalización.
[0068]En algunos casos, si una transmisión de una señal similar a un preámbulo y datos de enlace ascendente ocurren en el mismo intervalo de tiempo, la potencia de transmisión disponible de un UE puede ser compartida. En tales ejecuciones, la señal tipo preámbulo puede ser priorizada sobre la señal de datos de enlace ascendente para que la señal tipo preámbulo se transmita con una potencia designada, y la potencia de transmisión de la señal de datos de enlace ascendente se reduzca para no exceder una potencia total de transmisión disponible. En tales formas de realización, se puede lograr una buena calidad de recepción de la señal similar al preámbulo. Tener una buena calidad de recepción para la señal tipo preámbulo puede ser más importante que tener una buena calidad de recepción de la transmisión de datos de enlace ascendente para el procedimiento RACH. En varias formas de realización, si se detecta con éxito un preámbulo pero una transmisión de datos de enlace ascendente no puede ser decodificada correctamente por un gNB, el gNB aún puede ser consciente de que un procedimiento RACH ha sido iniciado por el UE, y puede solicitar una retransmisión de los datos de enlace ascendente.
[0069]En ciertas formas de realización, para determinar una potencia de transmisión de datos de enlace ascendente, un UE puede utilizar los mismos parámetros de control de potencia para calcular una potencia de transmisiónPpuscH,b,f,c(i,j,qdJ)de la transmisión de enlace ascendente en el paso 1 del procedimiento RACh de 2 pasos, como los parámetros de control de potencia utilizados para una transmisión PUSCH de msg3. Los parámetros de control de potencia pueden incluir Po_PUSCH,b,f,c, y ab,f,c,PLbfc(qd).En tales formas de realización, la transmisión PUSCH en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos puede ser tratada como una transmisión PUSCH msg3 desde una perspectiva de control de potencia. En varias formas de realización, se pueden definir parámetros de control de potencia separados para una transmisión PUSCH en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos (por ejemplo, se definen valores separados para Po_PUSCH,b,f,c, yPLb,f,c,(qd)para satisfacer diferentes requisitos en términos de confiabilidad (por ejemplo, BLER) o latencia). En varias formas de realización, se puede utilizar la siguiente fórmula:
[0070] En algunas formas de realización, si a un UE no se le proporciona un parámetro de capa superiorP0_PUSCH-AlphaSeto para una transmisión PUSCH de msg3,j =0, P<o>_<ue>_<pusch>/<c>(0) = 0, y P<o>_<nominal>_<pusch>,í<c>(0) = P<o>_<pre>+ ApREÁMBULo_Msg3, donde el parámetropreambleReceivedTargetPower(para P<o>_<pre>) ymsg3-DeltaPreamble(paraApreámbulo_Msg3)son proporcionados por capas superiores para la portadorafde la célula de servicio c.
[0071] Paractb.f.c(j), j= 0 yctb.f.c(0)es un valor del parámetro de capa superiormsg3-Alpha,cuando se proporciona; de lo contrario,ctb,f,c{0) =1 es el ancho de banda de la asignación de recursos PUSCH expresado en número de bloques de recursos para la ocasión de transmisión PUSCHien el UL BWPbde la portadorafde la célula de serviciocyj ipuede ser predefinido.PLb,f,c(qd)es una estimación de la pérdida de trayectoria de enlace descendente en dB calculada por el UE utilizando el índice de la señal de referencia (RS)qdpara un d L BWP que está vinculado con el UL BWPbdel portadorfde la célula de servicio c.
[0072] Si no se proporciona al UE el parámetro de capa superiorPUSCH-PathlossReferenceRSy antes de que se le proporcionen los parámetros de capa superior dedicados, el UE calculaPLb,f,c(qd)utilizando un recurso RS de un índice de bloque SS/PBCH que el UE obtiene del parámetro de capa superiorMasterlnformationBlock.
[0073] Si el UE está configurado con un número de índices de recursos RS hasta el valor del parámetro de capa superiormaxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSy un conjunto respectivo de configuraciones RS para el número de índices de recursos RS por el parámetro de capa superiorPUSCH-PathlossReferenceRS.El conjunto de índices de recursos RS puede incluir uno o ambos de un conjunto de índices de bloques SS/PBCH, cada uno proporcionado por el parámetro de capa superior ssb-Index cuando un valor de un parámetro de capa superior correspondientePUSCH-PathlossReferenceRS-Idse asigna a un índice de bloque SS/PBCH, y un conjunto de índices de recursos CSI-RS, cada uno proporcionado por el parámetro de capa superior csi-RS-Index cuando un valor de un parámetro de capa superior correspondientePUSCH-PathlossReferenceRS-Idse asigna a un índice de recursos CSI-RS. El UE identifica un índice de recurso RS en el conjunto de índices de recursos RS para que corresponda tanto a un índice de bloque SS/PBCH como a un índice de recurso CSI-RS, según lo proporcionado por el parámetro de capa superiorPUSCH-PathlossReferenceRS-IdenPUSCH-PathlossReferenceRS.
[0074] Si el PUSCH es un PUSCH de Msg3, el UE utiliza el mismo índice de recurso de RS que para una transmisión de PRACH correspondiente.
[0075]PLb,f,c(qd) PLfc(qd)=Potencia de Señal de Referencia- RSRP filtrado de capa superior, dondePotencia de Señal de Referenciaes proporcionada por capas superiores y RSRP está definido en [7, TS 38.215] para la célula de referencia de servicio y la configuración del filtro de capa superior se define en [12, TS 38.331] para la célula de referencia de servicio.
[0076] Paraj =0, laPotencia de Señal de Referenciaes proporcionada por el parámetro de capa superiorss-PBCH-Potencia de Bloque.Paraj> 0, laPotencia de Señal de Referenciase configura mediante el parámetro de capa superiorss-PBCH-Potencia de Bloqueo, cuando se configura la transmisión periódica de CSI-RS, mediante el parámetro de capa superiorpowerControlOffsetSSque proporciona un desfase de potencia de transmisión de CSI-RS relativo a la potencia de transmisión de bloques SS/PBCH. AiF,f>,íc(/)=10logio((2BPRE K’ - 1) /?SasE- ) paraKs=1,25 y A<tf>,<í>>,<íc>(¡)=0 paraKs= 0 dondeKses proporcionado por el parámetro de la capa superiordeltaMCSproporcionado para cada UL BWPbde cada portadorafy célula de servicio c. Si la transmisión PUSCH es sobre más de una capa [6, TS 38.214], A<jf>.<í>>.f.c(i)= 0. BPRE Y /Siase, para cada UL BWP ó de cada portadorafy cada célula de servicio c, se calculan de la siguiente manera. C-l
BPRE = ^Kr /A'rj
para PUSCH con datos UL-SCH y BPRE = OCSI /N repara la transmisión de CSI en un PUSCH sin datos UL-SCH, dondeCes el número de bloques de código,Kres el tamaño del bloque de código r,Ocsies el número de bits de la parte 1 de CSI incluyendo los bits de CRC, yN rees el número de elementos de recurso determinado como,
donde
es el número de símbolos para la ocasión de transmisión de PUSCHien el UL BWPbde la portadora fd e la célula servidora c, \ R|:í ¡ , \es el número de subportadoras excluyendo las subportadoras DM-RS en el símbolojde PUSCH, „ ‘ “ Í!ÍS<sch>* y C , K rse definen en [5, TS 38.212] Z?<h>ÍÍ<c>E<c o>1 cuando el PUSCH incluye datos0 < j <^ s¡mb ¿| f C0 ) /desrase
UL-SCH y ;'/¿ggfase = Adesfase cuand° PUSCH incluye CSI y no incluye datos UL-SCH.
[0077] En ciertas formas de realización, en lugar de reducir la potencia de una transmisión de datos de enlace ascendente, un UE puede posponer la transmisión de datos de enlace ascendente a un intervalo posterior si no hay suficiente potencia disponible para la transmisión de la señal tipo preámbulo y los datos de enlace ascendente en el mismo intervalo. En formas de realización, para evitar la creación de brechas de transmisión en un portador no autorizado, puede ser ventajoso si un UE posterga una transmisión de datos en enlace ascendente a una franja siguiente después de una franja utilizada para transmitir una señal similar a un preámbulo, de manera que la señal similar a un preámbulo y los datos en enlace ascendente se transmitan en franjas adyacentes. En una forma de realización, un gNB realiza una detección ciega de datos de enlace ascendente en los recursos esperados en la misma franja y una o más franjas después de una señal similar a un preámbulo detectada. En otra forma de realización, una señal similar a un preámbulo indica si los datos de enlace ascendente se transmiten en el mismo intervalo de tiempo, o se posponen a un intervalo de tiempo posterior. Por ejemplo, una pluralidad de señales similares a preámbulos forma dos o más conjuntos en los cuales la transmisión de una señal similar a un preámbulo de un primer conjunto indica que los datos de enlace ascendente se transmiten en el mismo intervalo de tiempo que la señal similar a un preámbulo. En tal ejemplo, si la señal tipo preámbulo proviene de un segundo conjunto, esto indica que la transmisión de los datos de enlace ascendente se pospone a una franja posterior a la señal tipo preámbulo (por ejemplo, a la siguiente franja). Como se puede apreciar, la partición de las señales tipo preámbulo en conjuntos puede ser definida en un sistema de comunicación, o configurada por una red (por ejemplo, mediante difusión en la información del sistema o mediante señales de configuración dedicadas).
[0078]En varias formas de realización, un valor de adelanto de temporización utilizado para una transmisión ascendente en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos puede ser almacenado y mantenido NTA en un UE para una célula de servicio en la que tienen lugar la transmisión ascendente y una transmisión de preámbulo. Debe tenerse en cuenta que si un TAT expira, un UE mantiene NTA. En ciertas configuraciones, al UE solo se le permite realizar una transmisión PRACH si ha expirado el TAT. En algunos casos, el UE realiza una transmisión ascendente en PUSCH, por ejemplo, en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos, si el TAT ha expirado. En algunas formas de realización, un UE utiliza NTA=0 para una transmisión ascendente en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos. En tales formas de realización, una transmisión de preámbulo y la transmisión ascendente pueden utilizar el mismo valor de avance de temporización.
[0079]Como se puede apreciar, un UE, antes de realizar la transmisión del paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos, puede determinar qué recursos se pueden utilizar para transmitir un preámbulo y una transmisión ascendente.
[0080]En un ejemplo, los recursos de PRACH se determinan como en un procedimiento RACH de 4 pasos (por ejemplo, utilizando parámetros RACH-ConfigGeneric difundidos como parte de SIB1 en 5G NR). Debe tenerse en cuenta que los parámetros utilizados para determinar los recursos PUSCH pueden ser difundidos específicamente con el propósito de transmitir el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos. Por lo tanto, los recursos PUSCH que serán utilizados por el UE pueden tener un enlace con los recursos PRACH seleccionados. La conexión puede lograrse utilizando uno o más de los siguientes desfases: 1) desfase de frecuencia, O_f: desfase de la ocasión de transmisión PUSCH más baja en un dominio de frecuencia con respecto a los recursos PRACH definidos por msg1-FrequencyStart en el sistema 5G NR; y/o 2) desfase de tiempo, T_f: desfase de la ocasión de transmisión PUSCH más baja en el dominio del tiempo con respecto a la ocasión de transmisión PRACH elegida por el UE.
[0081]La Figura 6 es un diagrama de recursos 600 que ilustra un desfase de tiempo y un desfase de frecuencia. El diagrama de recursos 600 incluye una cuadrícula de 16x16 elementos de recursos 602. Un elemento de recurso 602 es PRB0 “A”, otro elemento de recurso 602 es el recurso PRACH “B”. Se define un desfase de tiempo 604 “T_f” con respecto al recurso PRACH B para indicar un tiempo “T” más bajo en el dominio del tiempo para una transmisión PUSCH. Esto se ilustra por la columna de elementos de recursos 602 T. Se define un desfase de frecuencia 608 “O_f” en relación con el recurso PRACH B para indicar una frecuencia más bajafen el dominio de frecuencia para una transmisión PUSCH. Esto se ilustra por la fila de elementos de recurso 602 F. La intersección del tiempo más bajo T y la frecuencia más bajafse ilustra por el elemento de recurso 602 “C”.
[0082]Como se puede apreciar, un desfase de tiempo puede ser un valor en un número de símbolos, un número de franjas o en milisegundos.
[0083]En ciertas formas de realización, se pueden transmitir más de un conjunto de O_f y T_f de manera que para un ID de preámbulo o grupo de ID de preámbulos, se puede usar un conjunto específico de O_f y T_f. Por ejemplo, si se transmiten 2 conjuntos de O_f y T_f, entonces la primera mitad de los preámbulos utilizados en esta célula (por ejemplo, 0..31) puede usar el primer conjunto de O_f y T_f y la segunda mitad de los preámbulos utilizados en esta Célula (por ejemplo, 32..63) puede usar el segundo conjunto de O_f y T_f. Como se puede apreciar, aunque la radiodifusión se ha indicado anteriormente como mecanismo de señalización, también se pueden utilizar una señalización RRC dedicada o valores especificados (por ejemplo, para un procedimiento de acceso aleatorio no inicial).
[0084]En varias formas de realización, una red puede configurar cuántos PRB se utilizan para la transmisión de PUSCH del paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos mediante señalización RRC. En ciertas formas de realización, parámetros de la capa física como el MCS pueden ser especificados o configurados utilizando la señalización RRC para transmitir el PUSCH del paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos.
[0085]En algunas formas de realización, un UE decide si iniciar un procedimiento RACH de 2 pasos o un procedimiento RACH heredado de 4 pasos una vez que se ha desencadenado un procedimiento RACH, dependiendo de ciertos criterios. En varias formas de realización de realización, un UE puede determinar si iniciar un procedimiento RACH de 2 pasos o un procedimiento RACH de 4 pasos basado, por ejemplo, en su estado de energía. En tales ejemplos, el UE calcula una potencia de transmisión requerida tanto para una transmisión de preámbulo PPreámbulo de acuerdo con la fórmula de control de potencia especificada para la transmisión de preámbulo como para una transmisión ascendente PUL de acuerdo con una fórmula de control de potencia especificada para la transmisión ascendente. En ciertas formas de realización, si la suma de PPreámbulo y PUL no excede la potencia máxima de transmisión total de un UE (por ejemplo, Pcmax,c), el UE inicia un procedimiento RACH de 2 pasos; de lo contrario, el UE utiliza el procedimiento RACH de 4 pasos. En una forma de realización, un criterio para determinar si se debe utilizar un procedimiento RACH de 2 pasos o un procedimiento RACH de 4 pasos puede ser el tamaño de los datos a transmitir en una transmisión UL (por ejemplo, si el tamaño de los datos está por encima de un umbral configurado determinado, el UE puede usar el procedimiento RACH de 4 pasos). En otro ejemplo, una entidad de red (por ejemplo, un gNB) configura si un UE está habilitado, permitido y/o obligado a realizar un procedimiento RACH de 2 pasos y/o un procedimiento RACH de 4 pasos en una célula actual. En tal configuración, la configuración puede realizarse por tipo de RACH (por ejemplo, se utiliza el procedimiento RACH de 2 pasos para situaciones de handover y se utiliza el procedimiento RACh de 4 pasos para solicitudes de programación). En ciertas formas de realización, una orden PDCCH o un mensaje RRC que ordene un traslado puede indicar si se debe usar un procedimiento RACH sin contención heredado o un procedimiento RACH de 2 pasos (por ejemplo, un mensaje de traslado completado puede incluirse en el paso 1 del procedimiento RACH de 2 pasos). En varias formas de realización, una configuración y/o una especificación pueden indicar que se utiliza un procedimiento RACH de 2 pasos en un espectro no licenciado. En ciertas formas de realización, el uso de un procedimiento RACH de 2 pasos o un procedimiento RACH de 4 pasos puede estar vinculado a COT (por ejemplo, determinando el uso del procedimiento RACH de 2 pasos o del procedimiento RACH de 4 pasos en función de si el COT está por encima y/o por debajo de cierto umbral).
[0086]En algunos casos, un UE está habilitado para utilizar un Tipo 2 de acceso de canal (por ejemplo, implicando un intervalo de detección fijo o más corto para un procedimiento CCA) para la transmisión de una señal tipo preámbulo y una transmisión ascendente en el paso 1 de un procedimiento RACH de 2 pasos.
[0087]La Figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra una forma de realización de un método 700 para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En formas de realización, el método 700 se realiza mediante un aparato, como la unidad remota 102. En ciertas formas de realización, el método 700 puede ser realizado por un procesador ejecutando código de programa, por ejemplo, un microcontrolador, un microprocesador, una CPU, una GPU, una unidad de procesamiento auxiliar, un FPGA o similares.
[0088]El método 700 puede incluir la determinación 702 de si se debe realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos. En algunas formas de realización, el método 700 incluye, en respuesta a determinar realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos: en un primer paso: transmitir un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y transmitir una transmisión de datos ascendente a través de un canal físico ascendente compartido en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo; y, en un segundo paso, recibir un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red de radio.
[0089]En ciertas formas de realización, el método 700 también comprende monitorear durante una ventana de respuesta para el mensaje de respuesta. En algunas formas de realización, el identificador temporal de red para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un identificador temporal de red para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula. En varias formas de realización, la transmisión de datos ascendente incluye una unidad física de datos de control de acceso al medio.
[0090]En una forma de realización, el método 700 además incluye almacenar la unidad de datos físicos de control de acceso al medio en un tampón. En ciertas formas de realización, la unidad de datos físicos de control de acceso al medio se almacena en el tampón en respuesta al cambio del procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos al procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos. En algunas formas de realización, el método 700 incluye además retrasar durante un tiempo de desfase entre la transmisión del preámbulo y la transmisión de los datos de enlace ascendente.
[0091]En varias formas de realización, el tiempo de desfase corresponde a un espaciado de subportadora. En una forma de realización, determinar si realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos comprende determinar si realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos basado en un factor predeterminado. En ciertas formas de realización, el factor predeterminado comprende un estado de potencia.
[0092]En formas de realización, el método 700 incluye además recibir información que configura un requisito para llevar a cabo el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En varias formas de realización, la información indica que se permite el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En una forma de realización, la información indica que el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos es necesario.
[0093]La Figura 8 es un diagrama de flujo que ilustra otra forma de realización de un método 800 para llevar a cabo un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En algunas formas de realización, el método 800 se lleva a cabo por un aparato, como la unidad de red 104. En ciertas formas de realización, el método 800 puede ser realizado por un procesador ejecutando código de programa, por ejemplo, un microcontrolador, un microprocesador, una CPU, una GPU, una unidad de procesamiento auxiliar, un FPGA, o similar.
[0094]El método 800 puede incluir recibir 802 un preámbulo en un primer intervalo de tiempo y recibir una transmisión de datos ascendente a través de un canal compartido ascendente físico en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo en respuesta a una determinación por parte de una unidad remota de realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En formas de realización, el método 800 incluye la transmisión 804 de un mensaje de respuesta correspondiente al preámbulo, en el que el mensaje de respuesta contiene un identificador temporal de red de radio.
[0095]En ciertas formas de realización, el identificador temporal de red de radio para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un identificador temporal de red de radio para un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula. En algunas formas de realización, la transmisión de datos ascendente incluye una unidad física de datos de control de acceso al medio. En varias formas de realización, hay un retraso de tiempo de desfase entre recibir el preámbulo y recibir la transmisión de datos ascendente.
[0096]En una forma de realización, el tiempo de desfase corresponde a un espaciado de subportadora. En ciertas formas de realización, el método 800 también comprende la transmisión de información que configura un requisito para llevar a cabo el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En formas de realización, la información indica que se permite el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos. En varias formas de realización, la información indica que se requiere el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
[0097]Las formas de realización pueden ser llevadas a cabo en otras formas específicas. Las formas de realización descritas deben considerarse en todos los aspectos solamente como ilustrativas y no restrictivas. El alcance de la invención se indica, por lo tanto, por las reivindicaciones adjuntas en lugar de por la descripción anterior.
Claims (13)
1. Un método (700) realizado por un equipo de usuario, UE, comprendiendo el método (700):
determinar (702) si realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos; y
en respuesta a determinar realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos (704):
en un primer paso:
transmitir un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y
transmitir una transmisión de datos ascendente a través de un canal físico compartido ascendente, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo, donde el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo de tiempo, donde el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadoras; y
en un segundo paso:
recibir un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta comprende un identificador temporal de red de radio, RNTI, donde el RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula.
2. El método (700) de la reivindicación 1, en el que la transmisión de datos de enlace ascendente comprende una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio, PDU, de control de acceso al medio, MAC.
3. El método (700) de la reivindicación 2, que además comprende almacenar el MAC PDU en un tampón.
4. El método (700) de la reivindicación 3, en el que la PDU de MAC se almacena en el tampón en respuesta al cambio del procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos al procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos.
5. El método (700) de la reivindicación 1, en el que determinar si realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos comprende determinar si realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos basándose en un factor predeterminado.
6. El método (700) de la reivindicación 5, en el que el factor predeterminado comprende un estado de energía.
7. El método (700) de la reivindicación 1, en el que una potencia de transmisión de los datos de enlace ascendente en el primer paso se determina al menos por un primer conjunto de parámetros de control de potencia configurados, donde la potencia de transmisión de una segunda transmisión de datos de enlace ascendente en un procedimiento de acceso aleatorio de cuatro pasos se determina al menos por un segundo conjunto de parámetros de control de potencia configurados, donde el primer conjunto de parámetros de control de potencia configurados es sustancialmente diferente del segundo conjunto de parámetros de control de potencia configurados.
8. Un equipo de usuario, UE, (200) para comunicación inalámbrica, que comprende:
al menos una memoria (204); y
al menos un procesador (202) acoplado a la al menos una memoria (204) y configurado para hacer que el UE (200) realice las siguientes acciones:
determinar si realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos o un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos, donde el al menos un procesador (202) acoplado a la al menos una memoria (204) está adicionalmente configurado para hacer que el UE (200), en respuesta a determinar realizar el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos:
en un primer paso:
transmitir un preámbulo en un primer intervalo de tiempo; y
transmitir una transmisión de datos de enlace ascendente a través de un canal físico compartido de enlace ascendente, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente del primer intervalo de tiempo, donde el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo de tiempo, donde el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadora; y
en un segundo paso:
recibir un mensaje de respuesta correspondiente al primer paso, donde el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red de radio, RNTI, donde el RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula usando una primera fórmula, y un RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula usando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula.
9. El UE (200) de la reivindicación 8, en el que al menos un procesador (202) acoplado con al menos una memoria (204) está además configurado para hacer que el UE (200):
monitoree durante una ventana de respuesta para el mensaje de respuesta.
10. El UE (200) de la reivindicación 8, en el que al menos un procesador (202) acoplado con al menos una memoria (204) está además configurado para hacer que el UE (200):
reciba información que configura un requisito para llevar a cabo el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
11. El UE (200) de la reivindicación 10, en el que la información indica que se permite el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos.
12. Un método (800) realizado por una estación base, comprendiendo el método (800):
recibir (802) un preámbulo en un primer intervalo de tiempo y recibir una transmisión de datos de enlace ascendente a través de un canal compartido físico de enlace ascendente, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente del primer intervalo en respuesta a una determinación por parte de una unidad remota de realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos, en donde el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo, en donde el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadoras; y
transmitir (804) un mensaje de respuesta correspondiente al preámbulo, en donde el mensaje de respuesta incluye un identificador temporal de red radioeléctrica, RNTI, en donde el RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un RNTI para un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula.
13. Una estación base (300) para comunicación inalámbrica, que comprende:
al menos una memoria (304); y
al menos un procesador (302) acoplado con la al menos una memoria (304) y configurado para hacer que la estación base (300):
reciba un preámbulo en un primer intervalo de tiempo y reciba una transmisión de datos en enlace ascendente a través de un canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH, en un segundo intervalo de tiempo diferente al primer intervalo de tiempo en respuesta a una determinación por parte de una unidad remota de realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos, en el que el segundo intervalo de tiempo es un desfase temporal posterior al primer intervalo de tiempo, en el que el desfase temporal corresponde a un espaciado de subportadoras; y
transmita un mensaje de respuesta correspondiente al preámbulo, en el que el mensaje de respuesta comprende un identificador temporal de red de radio, RNTI, en el que el RNTI para el procedimiento de canal de acceso aleatorio de dos pasos se calcula utilizando una primera fórmula, y un RNTI para un procedimiento de canal de acceso aleatorio de cuatro pasos se calcula utilizando una segunda fórmula diferente de la primera fórmula.
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|---|---|---|---|---|
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| CN113170503B (zh) * | 2018-09-28 | 2024-08-30 | 三星电子株式会社 | 无线通信系统中的随机接入方法和装置 |
| US11632801B2 (en) * | 2018-10-03 | 2023-04-18 | Qualcomm Incorporated | Message 1 of a two-step random access procedure |
| KR102174653B1 (ko) * | 2018-10-24 | 2020-11-05 | 연세대학교 산학협력단 | 무선 통신 시스템의 랜덤 액세스 장치 및 방법 |
| JP7360439B2 (ja) * | 2019-01-07 | 2023-10-12 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | ランダムアクセスプロシージャにおける電力制御のための方法、端末デバイス、基地局 |
| US12464470B2 (en) * | 2019-01-17 | 2025-11-04 | Apple Inc. | System and method for power control for 2-step random access channel (RACH) |
| US11350463B2 (en) * | 2019-01-31 | 2022-05-31 | Qualcomm Incorporated | Random access channel (RACH) procedure power control |
| US11490346B2 (en) * | 2019-02-01 | 2022-11-01 | Qualcomm Incorporated | Open loop timing control for 2-step RACH |
| KR102643247B1 (ko) | 2019-02-13 | 2024-03-05 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 2 스텝 랜덤 액세스 절차 중에 msga 재송신을 처리하기 위한 방법 및 장치 |
| CN113455087B (zh) * | 2019-02-14 | 2024-12-24 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入协议的功率控制 |
| EP3915329B1 (en) * | 2019-02-15 | 2026-01-14 | Nokia Technologies Oy | Structure of message from user equipment to base station in 2-step random access |
| EP3925388B1 (en) * | 2019-02-15 | 2024-08-21 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Terminal device, network device and methods therein |
| US11452141B2 (en) * | 2019-03-04 | 2022-09-20 | Qualcomm Incorporated | Techniques for formatting random access messages in wireless communications |
| KR20200110201A (ko) * | 2019-03-14 | 2020-09-23 | 한국전자통신연구원 | 통신 시스템에서 단말의 접속 제어 방법 |
| EP3941147A4 (en) | 2019-03-14 | 2022-11-02 | Electronics and Telecommunications Research Institute | METHOD FOR CONTROLLING ACCESS TO A TERMINAL IN A COMMUNICATION SYSTEM |
| US11310834B2 (en) * | 2019-03-18 | 2022-04-19 | Qualcomm Incorporated | Priority handling for a random access message that includes a preamble and a payload |
| WO2020194641A1 (ja) * | 2019-03-27 | 2020-10-01 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置 |
| US11438931B2 (en) * | 2019-03-28 | 2022-09-06 | Ofinno, Llc | Selecting a random access procedure type in a wireless system |
| WO2020198980A1 (en) * | 2019-03-29 | 2020-10-08 | Qualcomm Incorporated | Preamble to demodulation reference signal mapping for random access procedures |
| CN115835403A (zh) * | 2019-04-30 | 2023-03-21 | 中兴通讯股份有限公司 | 具有冲突避免的无线通信 |
| US12101826B2 (en) * | 2019-05-23 | 2024-09-24 | Lg Electronics Inc. | Method of performing random access (RA) procedure, and transmitting device, apparatus and storage medium therefor, and method and apparatus for transmitting MAC PDU of RA procedure |
| KR102838100B1 (ko) * | 2019-07-05 | 2025-07-25 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차를 위한 장치 및 방법 |
| WO2021010717A1 (en) * | 2019-07-12 | 2021-01-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in a communication system |
| KR102933197B1 (ko) * | 2019-07-12 | 2026-03-03 | 삼성전자 주식회사 | 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치 |
| WO2021020822A1 (ko) * | 2019-07-31 | 2021-02-04 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 2단계 랜덤 엑세스 절차를 수행하는 방법 및 장치 |
| US20220338273A1 (en) * | 2019-09-30 | 2022-10-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods, ue and network node for handling prach configurations |
| WO2021062628A1 (en) * | 2019-09-30 | 2021-04-08 | Zte Corporation | Method and system for data transmission in wireless network |
| CN114600515B (zh) * | 2019-11-04 | 2024-07-09 | 苹果公司 | 针对在上行链路中失步的用户装备的波束故障管理 |
| WO2021157998A1 (en) | 2020-02-03 | 2021-08-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for performing communication in wireless communication system |
| EP3902367B1 (en) * | 2020-03-31 | 2024-12-25 | ASUSTek Computer Inc. | Method and apparatus for random access preamble partition for small data transmission in a wireless communication system |
| KR102881443B1 (ko) * | 2020-04-01 | 2025-11-06 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 유휴 모드 동작을 위한 방법 및 장치 |
| US11570808B2 (en) * | 2020-04-08 | 2023-01-31 | Qualcomm Incorporated | Two-step random access procedure in wireless communication |
| EP4118922B1 (en) | 2020-04-09 | 2026-03-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and device for determining configuration |
| CN113518468B (zh) * | 2020-04-09 | 2025-03-25 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 用于确定配置的方法和设备 |
| EP4085725B1 (en) * | 2020-04-28 | 2023-08-30 | Nokia Technologies Oy | Transmitting reports of random access procedure |
| CN115997442A (zh) * | 2020-05-14 | 2023-04-21 | 欧芬诺有限责任公司 | 具有覆盖增强的随机接入过程 |
| CN111669822B (zh) * | 2020-06-18 | 2022-06-24 | 河南工学院 | 基于车联网的车辆行驶位置信息的传输方法及系统 |
| US11743951B2 (en) * | 2020-07-28 | 2023-08-29 | Qualcomm Incorporated | Two step RACH based L1/L2 inter-cell mobility |
| BR112023001954A2 (pt) * | 2020-08-06 | 2023-02-28 | Apple Inc | Sinalização de estação-base para transmissão direta de equipamento de usuário enquanto inativo |
| WO2022027434A1 (en) | 2020-08-06 | 2022-02-10 | Apple Inc. | User equipment direct transmission while inactive |
| KR102381003B1 (ko) * | 2020-09-23 | 2022-04-01 | 성균관대학교산학협력단 | 무선 네트워크 환경에서 랜덤 빔-스위칭을 이용한 랜덤 액세스 방법 및 장치 |
| CN115702584A (zh) * | 2020-09-29 | 2023-02-14 | Oppo广东移动通信有限公司 | 无线通信的方法和设备 |
| WO2022116093A1 (zh) * | 2020-12-03 | 2022-06-09 | Oppo广东移动通信有限公司 | 无线通信方法和设备 |
| CN114615751B (zh) * | 2020-12-04 | 2024-12-27 | 维沃移动通信有限公司 | 一种随机接入方法、装置及设备 |
| WO2022173221A1 (en) | 2021-02-10 | 2022-08-18 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and ue for controlling 2-step and 4-step rach procedure in a wireless network |
| BR112023019277A2 (pt) * | 2021-03-31 | 2023-10-24 | Qualcomm Inc | Seleção de tipo de canal de acesso aleatório e mecanismo de recuperação relacionado ao fatiamento |
| US11979919B2 (en) * | 2021-09-17 | 2024-05-07 | Qualcomm Incorporated | Flexible random access channel configurations |
| CN114205916B (zh) * | 2021-11-12 | 2024-02-27 | 杭州昌泽信息技术有限公司 | 一种两阶段非正交随机接入的方法 |
| CN116931808B (zh) * | 2022-03-29 | 2026-04-24 | 华为技术有限公司 | 数据写入方法和装置 |
| CN117015060A (zh) * | 2022-04-29 | 2023-11-07 | 中国移动通信有限公司研究院 | 随机接入方法、终端、网络侧设备及可读存储介质 |
| CN114879942B (zh) * | 2022-05-20 | 2023-02-03 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 分布式时间轮分组注册的校验方法、装置、介质和设备 |
| US12016778B2 (en) | 2022-06-06 | 2024-06-25 | Roger D. Dragsdorf | Implantable joint having heating system |
| US12408054B2 (en) * | 2022-06-29 | 2025-09-02 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Systems and methods for quality of service monitoring activated by policy control function |
| CN115665880A (zh) * | 2022-09-23 | 2023-01-31 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 应用于短波通信系统的随机接入方法和装置 |
| CN119450794B (zh) * | 2024-12-02 | 2025-10-17 | 中山大学 | 一种用于大规模多输入多输出系统的免授权随机接入方法 |
Family Cites Families (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10375725B2 (en) * | 2015-03-16 | 2019-08-06 | Lg Electronics Inc. | Method of fast-retransmitting uplink data in wireless communication system and apparatus therefor |
| CN115802513A (zh) * | 2016-09-23 | 2023-03-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入方法、装置和设备 |
| US10693605B2 (en) * | 2016-09-30 | 2020-06-23 | Qualcomm Incorporated | RACH transmission using multiple ports |
| CN117042198A (zh) * | 2016-10-07 | 2023-11-10 | 三星电子株式会社 | 用于基于增强竞争的随机接入程序的方法和装置 |
| US10433342B2 (en) * | 2016-10-19 | 2019-10-01 | Qualcomm Incorporated | Enhanced random access channel (RACH) procedure |
| US10405342B2 (en) * | 2016-11-01 | 2019-09-03 | Qualcomm Incorporated | Two step random access procedure |
| WO2018085205A1 (en) * | 2016-11-04 | 2018-05-11 | Intel IP Corporation | Two-element random access channel (prach) transmission |
| US11191108B2 (en) * | 2016-11-14 | 2021-11-30 | Qualcomm Incorporated | Two step random-access channel (RACH) procedure in millimeter wave (MMW) |
| US10477592B2 (en) * | 2016-11-16 | 2019-11-12 | Qualcomm Incorporated | UL waveform during RACH procedure and autonomous UL transmission |
| US10568130B2 (en) * | 2016-12-22 | 2020-02-18 | Qualcomm Incorporated | Techniques and apparatuses for multiple types of physical random access channel (PRACH) transmission utilization |
| MX2019008092A (es) * | 2017-01-05 | 2019-09-04 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd | Metodo para acceso aleatorio y dispositivo terminal. |
| 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 |
| EP3539349A4 (en) * | 2017-01-05 | 2020-06-17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) | DIRECT ACCESS METHOD AND DEVICE IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
| WO2018127502A1 (en) * | 2017-01-05 | 2018-07-12 | Sony Corporation | Communications device, infrastructure equipment and methods |
| CN108282895B (zh) * | 2017-01-06 | 2019-12-20 | 电信科学技术研究院 | 一种随机接入方法及终端 |
| US10848287B2 (en) * | 2017-01-13 | 2020-11-24 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for performing contention based random access in a carrier frequency |
| 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 |
| US11057935B2 (en) * | 2017-03-22 | 2021-07-06 | Comcast Cable Communications, Llc | Random access process in new radio |
| US11477824B2 (en) * | 2017-09-07 | 2022-10-18 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for request multiplexing |
| CN110351878B (zh) * | 2018-04-04 | 2023-07-14 | 华为技术有限公司 | 一种随机接入处理方法和相关设备 |
| US11057938B2 (en) * | 2018-05-23 | 2021-07-06 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication including random access |
| CN119183209A (zh) * | 2018-09-21 | 2024-12-24 | 三星电子株式会社 | 用于支持用于2步随机接入过程的方法和装置 |
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