CN114389770A - 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 Download PDF

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CN114389770A CN202011115558.6A CN202011115558A CN114389770A CN 114389770 A CN114389770 A CN 114389770A CN 202011115558 A CN202011115558 A CN 202011115558A CN 114389770 A CN114389770 A CN 114389770A
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置。当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。本申请针对基于波束的通信,提出了一种小区间的波束操作方法,本申请降低触发RRC层的无线链路失败的概率。

Description

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信***中的传输方法和装置,尤其涉及L1/L2小区间移动性。
背景技术
传统的网络控制(Network Controlled)的移动性(mobility)包括小区级的移动性(cell level)和波束级的移动性(beam level),其中,小区级的移动性依赖于RRC(RadioResource Control,无线资源控制)信令,波束级的移动性不涉及RRC信令。3GPP(the 3rdGeneration Partnership Project,第三代合作伙伴项目)R16之前,波束级的移动性仅针对小区单个小区内的波束管理(Beam Management)等。3GPPRAN#80次会议决定开展“Further enhancements on MIMO for NR”工作项目(Work Iterm,WI),支持多波束(multi-beam)操作(operation),针对以层一(Layer 1,L1)/层二(Layer 2,L2)为中心的小区间移动性(L1/L2-centric inter-cell mobility)进行增强。
发明内容
基于波束的通信会给小区间切换带来负面的影响,比如额外的延时和乒乓效应。如何降低这些负面影响,并且进一步提高小区边界用户的性能来满足各类应用场景的需求,是需要解决的问题。
针对上述问题,本申请提供了一种解决方案。针对上述问题描述中,采用大尺度MIMO和基于波束的通信场景作为一个例子;本申请也同样适用于例如LTE(Long TermEvolution,长期演进)多天线***的场景,取得类似大尺度MIMO(Multiple InputMultiple Output,多输入多输出)和基于波束的通信场景中的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute ofElectrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;
作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;
其中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现基于L1/L2的小区间的移动性。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现基于L1/L2的小区间的移动性。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何避免触发无线链路失败(RadioLink Failure,RLF)。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:是否触发RLF除了与所述第二计数器达到第二数值有关,还与其他条件有关。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:是否触发RLF与所述第二计数器达到第二数值有关。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免触发RLF,实现快速的L1/L2的小区间的移动性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
当第三计数器达到第三数值时,发起第二随机接入过程,并发送第二信号;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器;
其中,所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数;所述第二信号被用于随机接入;所述第三数值是一个正整数。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第二计数器同时与所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程有关。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:是否触发RLF同时与所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程有关。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:同时执行所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程,提高随机接入成功概率。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号在所述第二信号之前被发送;当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起,所述第四数值是不大于所述第二数值的正整数。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当所述第二计数器达到所述第四数值时,不发起所述第二随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:提高随机接入(Random Access,RA)成功的概率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免没必要的随机接入。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果所述第一随机接入过程或者所述第二随机接入过程正在执行,放弃生成所述第二类指示。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果所述第一随机接入过程或者所述第二随机接入过程正在执行,继续执行这个随机接入过程,当所述这个随机接入过程失败时,才生成所述第二类指示。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:进一步提高随机接入成功的概率。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为所述行为生成第二类指示并传递给更上层的响应,发送第一信令;
其中,所述第一信令被用于无线连接更新;所述第一信令包括RRC消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信令;
作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应,放弃生成所述第二类指示,并发送第三信令;作为所述第三信令被发送的响应,启动第一定时器;
接收第四信令;作为接收到所述第四信令的响应,停止所述第一定时器;当所述第一定时器达到第一过期值时,确定发生第一类无线连接失败;
其中,所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值;所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔;所述第三信令指示目标参考信号集合;所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关;所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果存在所述目标参考信号集合,在这个小区上执行所述第一类波束恢复,而不生成所述第二类指示。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述给定条件包括不存在所述目标参考信号集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第五信令;
其中,所述第五信令指示第二定时器的第二过期值;所述第二过期值被用于确定小区间移动的最大时间间隔;所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述小区间移动失败;所述第一条件集合中的又一个条件是:所述第二定时器不在运行。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:确实否是生成所述第二类指示与所述第二定时器是否运行有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
当第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值时,接收来自较低层的所述第一类指示;作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,更新所述第一计数器;
其中,所述第一类指示包括波束失败实例指示;针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
当第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值时,接收来自较低层的所述第三类指示;作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,更新所述第三计数器;
其中,所述第三类指示包括波束失败实例指示;针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
当所述第一条件集合中的一个条件被满足并且所述第一条件集合中的再一个条件不被满足时,发起第三随机接入过程,并发送第三信号;当所述第三随机接入过程没有成功完成时,更新第四计数器;
其中,所述再一个条件包括不存在第一资源集合,所述第一资源集合与所述第三随机接入过程有关;所述第三信号被用于随机接入;所述第四数值是一个正整数。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信号;
其中,当第一计数器达到第一数值时,第一随机接入过程被发起;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,第二计数器被更新;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,第二类指示被生成并被传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第二信号被接收;当第三计数器达到第三数值时,第二随机接入过程被发起;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,所述第二计数器被更新;所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数;所述第二信号被用于随机接入;所述第三数值是一个正整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号在所述第二信号之前被发送;当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起,所述第四数值是不大于所述第二数值的正整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第一信令被接收;作为所述行为第二类指示被生成并被传递给更上层的响应,所述第一信令被发送;所述第一信令被用于无线连接更新;所述第一信令包括RRC消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信令;
其中,第三信令被发送;第四信令被接收;作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应,所述第二类指示被放弃生成;作为所述第三信令被发送的响应,第一定时器被启动;作为所述第四信令被接收到的响应,所述第一定时器被停止;当所述第一定时器达到第一过期值时,第一类无线连接失败被确定发生;所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值;所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔;所述第三信令指示目标参考信号集合;所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关;所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第五信令;
其中,所述第五信令指示第二定时器的第二过期值;所述第二过期值被用于确定小区间移动的最大时间间隔;所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述小区间移动失败;所述第一条件集合中的又一个条件是:所述第二定时器不在运行。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值时,来自较低层的所述第一类指示被接收;作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,所述第一计数器被更新;其中,所述第一类指示包括波束失败实例指示;针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值时,来自较低层的所述第三类指示被接收;作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,所述第三计数器被更新;其中,所述第三类指示包括波束失败实例指示;针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一条件集合中的一个条件被满足并且所述第一条件集合中的再一个条件不被满足时,第三随机接入过程被发起,第三信号被发送;当所述第三随机接入过程没有成功完成时,第四计数器被更新;其中,所述再一个条件包括不存在第一资源集合,所述第一资源集合与所述第三随机接入过程有关;所述第三信号被用于随机接入;所述第四数值是一个正整数。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;
第一接收机,作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;
其中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收第一信号;
其中,当第一计数器达到第一数值时,第一随机接入过程被发起;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,第二计数器被更新;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,第二类指示被生成并被传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.提高无线链路鲁棒性;
-.降低触发RRC层RLF的概率;
-.实现基于L1/L2的小区间的链路恢复;
-.实现基于L1/L2的小区间的移动性。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一信号和第二类指示的传输的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的又一个实施例的无线信号传输流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的再一个实施例的无线信号传输流程图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一类指示被用于确定更新第一计数器的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第三类指示被用于确定更新第三计数器的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第二计数器与第一随机接入过程和第二随机接入过程有关示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信号和第二类指示的传输的流程图,如附图1所示。附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;在步骤102中作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;其中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,更新一个计数器包括:所述一个计数器增加第一步长。
作为一个实施例,更新一个计数器包括:所述一个计数器减少第一步长。
作为一个实施例,更新一个计数器包括:当所述一个计数器确定被更新时,所述一个计数器调整第一步长。
作为一个实施例,所述第一步长是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一步长等于0。
作为一个实施例,所述第一步长等于1。
作为一个实施例,所述第一步长大于1。
作为一个实施例,一个计数器达到一个数值包括:所述一个计数器等于所述一个数值。
作为一个实施例,一个计数器达到一个数值包括:所述一个计数器大于所述一个数值。
作为一个实施例,一个计数器达到一个数值包括:所述一个计数器不小于(大于或者等于)所述一个数值。
作为一个实施例,所述一个计数器包括本申请中的所述第一计数器。
作为一个实施例,所述一个计数器包括本申请中的所述第二计数器。
作为一个实施例,所述一个计数器包括本申请中的所述第三计数器。
作为一个实施例,所述一个计数器包括本申请中的所述第四计数器。
作为一个实施例,所述一个数值包括本申请中的所述第一数值。
作为一个实施例,所述一个数值包括本申请中的所述第二数值。
作为一个实施例,所述一个数值包括本申请中的所述第三数值。
作为一个实施例,所述一个数值包括本申请中的所述第四数值。
作为一个实施例,所述一个数值包括本申请中的所述第五数值。
作为一个实施例,本申请中的所述正整数不大于4096。
作为一个实施例,发起一个随机接入过程包括:准备执行所述一个随机接入过程。
作为一个实施例,发起一个随机接入过程包括:针对所述一个随机接入过程进行初始化。
作为一个实施例,发起一个随机接入过程包括:发送前导码序列。
作为一个实施例,发起一个随机接入过程包括:开始执行所述一个随机接入过程。
作为一个实施例,所述一个随机接入过程包括本申请中的所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述一个随机接入过程包括本申请中的所述第二随机接入过程。
作为一个实施例,所述一个随机接入过程包括本申请中的所述第三随机接入过程。
作为一个实施例,所述发起的意思包括initiate。
作为一个实施例,所述发起的意思包括开始执行。
作为一个实施例,一个随机接入过程没有成功完成包括:认为所述一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,一个随机接入过程没有成功完成包括:确定所述一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,一个随机接入过程没有成功完成包括:给定信号关联的所述一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,给定信号被发送后,如果没有接收到一个与所述给定信号关联的PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道),确定一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,给定信号被发送后,接收到一个RAR,并发送消息3,所述消息3包括C-RNTI MAC CE(Control Element,控制单元),所述消息3被发送后,如果没有接收到一个PDCCH,确定一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,给定信号被发送后,接收到一个PDCCH,如果所述一个PDCCH不被寻址到所述第一节点的C_RNTI,确定一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,给定信号包括C-RNTI MAC CE,所述给定信号被发送后,接收到一个PDCCH,所述一个PDCCH不被寻址到C_RNTI,确定一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,给定信号被发送后,接收到一个RAR,并发送消息3,所述消息3包括C-RNTI MAC CE,所述消息3被发送后,接收到一个PDCCH,所述一个PDCCH不被寻址到所述第一节点的C_RNTI,确定一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,给定信号被发送后,在recoverySearchSpaceId指示的搜索空间中接收到一个PDCCH,如果所述一个PDCCH不被寻址到C_RNTI,确定一个随机接入过程没有成功完成。
作为一个实施例,所述给定信号包括本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,所述给定信号包括本申请中的所述第二信号。
作为一个实施例,所述给定信号包括本申请中的所述第三信号。
作为一个实施例,所述给定信号包括本申请中的所述K1个第一类信号中的一个信号。
作为一个实施例,所述给定信号包括本申请中的所述K2个第二类信号中的一个信号。
作为一个实施例,一个信号被用于随机接入包括:所述一个信号是所述随机接入过程中的一个信号。
作为一个实施例,一个信号被用于随机接入包括:所述一个信号在所述随机接入过程中被发送。
作为一个实施例,一个信号被用于随机接入包括:所述一个信号是所述随机接入过程中的第一个信号。
作为一个实施例,一个信号被用于随机接入包括:所述一个信号包括前导码序列。
作为一个实施例,一个信号被用于随机接入包括:所述一个信号是所述随机接入过程中的任一上行信号。
作为一个实施例,所述一个信号包括本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,所述一个信号包括本申请中的所述第二信号。
作为一个实施例,所述一个信号包括本申请中的所述第三信号。
作为一个实施例,所述一个信号包括本申请中的所述给定信号。
作为一个实施例,本申请中的所述第一小区包括MCG(Master Cell Group,主小区组)的PCell(Primary Cell,主要小区)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一小区包括SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)的PSCell(Primary SCG Cell,SCG的主要小区)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一小区包括服务小区。
作为一个实施例,所述句子“当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号”包括:第一计数器达到第一数值触发所述第一随机接入过程,在所述第一随机接入过程中,发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述句子“当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号”包括:当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,作为发起第一随机接入过程的行为之一发送第一信号。
作为一个实施例,所述第一计数器包括一个动态数值。
作为一个实施例,所述第一计数器包括所述第一计数器的计数值。
作为一个实施例,所述第一计数器包括BFI_COUNTER。
作为一个实施例,所述第一计数器包括LBT_COUNTER。
作为一个实施例,所述第一计数器针对第一小区。
作为一个实施例,所述第一计数器是第一小区专用的。
作为一个实施例,所述第一计数器的初始值等于0。
作为一个实施例,所述第一计数器包括波束失败实例指示计数器。
作为一个实施例,所述第一计数器包括LBT失败指示计数器。
作为一个实施例,所述第一计数器包括确定链路质量的计数器。
作为一个实施例,所述第一计数器指示在所述第一小区中接收到的来自较低层的第三类指示的次数。
作为一个实施例,当lbt-FailureDetectionTimer,或者beamFailureDetectionTimer,或者所述第一数值,或者本申请中的所述第一参考信号集合的任一参考信号被重新配置时,或者当BWP(Bandwidth Part,带宽部分)切换(Switching)时,将所述第一计数器设置为0。
作为一个实施例,当所述第一随机接入过程完成时,将所述第一计数器设置为0。
作为一个实施例,当MAC被重置时,将所述第一计数器设置为0。
作为一个实施例,所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一数值是预配置的。
作为一个实施例,所述第一数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一数值包括beamFailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第一数值包括lbt-FailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第一数值通过RRC信令进行配置。
作为一个实施例,所述第一数值通过RRCReconfiguration消息,或者RRCResume消息,或者RRCSetup消息,或者SIB1消息中的之一进行配置。
作为一个实施例,所述第一数值通过一个RRC消息进行配置,所述一个RRC消息中的一个IE(Information Element,信息元素)名字包括RadioLinkMonitoringConfig。
作为一个实施例,所述第一数值被用于确定接收到多少个所述第一类指示才会满足层一/层二小区间移动的触发条件。
作为一个实施例,所述短语所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数包括:所述第一计数器被用于统计接收到的来自较低层的第一类指示的次数。
作为一个实施例,所述短语所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数包括:所述第一计数器的值与接收到的来自较低层的第一类指示的次数相等。
作为一个实施例,所述短语所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数包括:所述第一计数器指示在MAC层接收到的来自较低层的第一类指示的次数。
作为一个实施例,所述次数是指数量。
作为一个实施例,所述次数是指频率。
作为一个实施例,所述较低层是物理层(Physical Layer,PHY)。
作为一个实施例,所述较低层是层1(Layer 1,L1)。
作为一个实施例,所述较低层在MAC层之下。
作为一个实施例,所述第一类指示包括波束失败实例指示。
作为一个实施例,所述短语所述第一类指示包括波束失败实例指示包括:所述第一类指示包括beam failure instance indication。
作为一个实施例,所述短语所述第一类指示包括波束失败实例指示包括:所述第一类指示包括LBT failure indication。
作为一个实施例,所述短语所述第一类指示包括波束失败实例指示包括:所述第一类指示被用于指示发生波束失败实例。
作为一个实施例,所述短语所述第一类指示包括波束失败实例指示包括:所述第一类指示被用于指示LBT失败。
作为一个实施例,所述第一类指示由第一节点的所述较低层发送给所述第一节点的MAC层,所述第一节点包括所述第一信号的发送者。
作为一个实施例,所述第一类指示针对所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一类指示是在所述第一小区中发生波束失败实例的指示。
作为一个实施例,所述第一类指示携带小区标识。
作为一个实施例,所述第一类指示携带TRP标识。
作为一个实施例,所述第一类指示不携带小区标识。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程是指由于所述第一计数器达到所述第一数值触发的随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复(Beam FailureRecovery,BFR)。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程被用于针对所述第一小区的波束失败恢复。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程包括四步随机接入(4-stepRA)。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程包括两部随机接入(2-stepRA)。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程包括基于竞争的随机接入(ContentionBased Random Access,CBRA)。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程包括基于非竞争的随机接入(Contention Free Random Access,CFRA)。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程在所述第一小区上被执行。
作为一个实施例,所述第一信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信号通过物理层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个上行(Up Link,UL)信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括Preamble。
作为一个实施例,所述第一信号携带所述前导码序列。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行链路共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号包括Preamble和PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信号包括PRACH,或者PUSCH中的至少一个。
作为一个实施例,所述第一信号在第一小区被发送。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一随机接入过程中被发送。
作为一个实施例,所述第一信号包括K1个第一子信号,所述K1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个第一子信号中的任意一个第一子信号包括消息1。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个第一子信号中的任意一个第一子信号包括消息A。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个第一子信号中的一个第一子信号包括消息1,所述K1个第一子信号中的另一个第一子信号包括消息A。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1等于所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1不大于所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1不小于所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个第一子信号属于同一个随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个第一子信号针对同一个随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个第一子信号都针对所述第一小区。
作为该实施例的一个子实施例,作为所述行为发起第一随机接入过程的响应,发送一个第一子信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;当所述第二计数器没有达到所述第二数值时,发送另一个第一子信号;当所述第二计数器达到所述第二数值时,确定所述第一条件集合中的一个条件被满足。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第一子信号和所述另一个第一子信号分别是所述K1个第一子信号中的两个信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述短语发送第一信号包括发送一个第一子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第一子信号是所述第一随机接入过程中的第一个第一子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第一子信号是所述第一随机接入过程中的任意一个第一子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述另一个第一子信号是所述第一随机接入过程中的任意一个第一子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述另一个第一子信号的发送时间晚于所述一个第一子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第一子信号和所述另一个第一子信号是两个连续的第一子信号,所述连续的意思是指两个信号之间没有发送其他第一子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第一子信号和所述另一个第一子信号是两个非连续的第一子信号,所述非连续的意思是指两个信号之间发送了其他第一子信号。
作为一个实施例,所述句子“当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器”包括:所述第一随机接入过程没有成功完成触发更新所述第二计数器。
作为一个实施例,所述句子“当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器”包括:所述第一随机接入过程没有成功完成被用于确定更新所述第二计数器。
作为一个实施例,所述短语所述第二计数器指示前导码序列的发送次数包括:所述第二计数器的值与前导码序列被发送的次数相等。
作为一个实施例,所述短语所述第二计数器指示前导码序列的发送次数包括:所述第二计数器被用于统计前导码序列被发送的次数。
作为一个实施例,所述第二计数器的初始值等于零。
作为一个实施例,所述第二计数器的初始值大于零。
作为一个实施例,所述第二计数器针对所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二计数器针对所述第一小区和所述第二小区。
作为一个实施例,所述第二计数器被关联到所述第一小区和所述第二小区。
作为一个实施例,所述第二计数器被关联到所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程。
作为一个实施例,所述第二计数器包括PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER。
作为一个实施例,所述前导码序列包括Preamble。
作为一个实施例,所述前导码序列包括一个正整数。
作为一个实施例,所述前导码序列包括一个比特串。
作为一个实施例,所述前导码序列在PRACH上被发送。
作为一个实施例,当所述前导码序列被发送并且所述第一随机接入过程没有成功完成时,所述第二计数器增加1。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值,并且所述第一条件集合中不包括其他条件,当所述第二计数器达到所述第二数值时,生成第二类指示并传递给更上层。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二计数器被关联到所述第一随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二计数器被关联到所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程。
作为一个实施例,所述句子“作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应”包括:当所述第一条件集合中的每个条件都被满足时。
作为一个实施例,所述句子“作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应”包括:当所述第一条件集合中的任一条件都被满足时。
作为一个实施例,所述句子“作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应”包括:当所述第一条件集合中的所有条件都被满足时。
作为一个实施例,所述句子“作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应”包括:如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括Q1个第一类条件,所述Q1是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1大于1。
作为该实施例的一个子实施例,当所述Q1个第一类条件都被满足时,才生成所述第二类指示并传递给更上层。
作为该实施例的一个子实施例,当所述Q1个第一类条件中的至少一个所述第一类条件不被满足时,放弃生成所述第二类指示,并放弃传递给更上层。
作为一个实施例,所述第二类指示包括随机接入问题(random access problem)的指示。
作为一个实施例,所述第二类指示被用于给所述更上层指示一个随机接入问题。
作为一个实施例,所述第二类指示被用于触发无线链路失败(Radio LinkFailure,RLF)。
作为一个实施例,所述第二类指示被用于触发切换失败。
作为一个实施例,所述第二类指示在MAC层被生成。
作为一个实施例,所述动作生成第二类指示并传递给更上层包括:产生一个所述第二类指示并发送给所述更上层。
作为一个实施例,所述动作生成第二类指示并传递给更上层包括:将所述第二类指示指示给所述更上层(indicate a Random Access problem to upper layers)。
作为一个实施例,向更上层指示一个所述第二类指示。
作为一个实施例,所述第二类指示由本申请中的所述第一节点的MAC层发送给所述第一节点的更上层。
作为一个实施例,所述更上层在MAC层之上。
作为一个实施例,所述更上层包括层3。
作为一个实施例,所述更上层包括RRC层。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值包括:所述第二计数器达到所述第二数值是所述第一条件集合中的每个条件都被满足的一个必要条件。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值包括:所述第二计数器达到所述第二数值是所述第一条件集合中的多个条件中的其中一个条件。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值包括:所述第一条件集合包括所述第二计数器达到所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值包括:所述第一条件集合是指所述第二计数器达到所述第二数值。
作为一个实施例,当第一条件集合中任一条件不被满足时,第二类指示不被生成。
作为一个实施例,所述第二数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第二数值是预配置的。
作为一个实施例,所述第二数值通过RRC信令进行配置。
作为一个实施例,所述第二数值包括preambleTransMax。
作为一个实施例,所述第二数值包括(preambleTransMax+1)。
作为一个实施例,所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二数值大于0。
作为一个实施例,所述第二数值通过一个RRC信令中的一个IE进行配置,所述一个RRC信令中的所述一个IE的名字包括RACH-ConfigGeneric,或者RACH-ConfigGenericTwoStepRA,或者RACH-ConfigDedicated。
作为一个实施例,本申请中的所述xxx是为了表明所述IE或所述域被用于层一/层二小区间移动,针对所述xxx的实施例并不限制使用其他名称,并且对于大小写都适用。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括l1/l2InterCellMobility。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括l1/l2CentricInterCellMobility。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括CentricInterCellMobility。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括interCelll1/l2Mobility。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括beamLevelInterCellMobility。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括interCellBeamLevelMobility。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括interCellBeamSwitching。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括interCellBeamManagement。
作为该实施例的一个子实施例,xxx包括interCellCentricBeamManagement。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口),LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)***的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组***)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(EvolvedPacket Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位***、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(MobilityManagement Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子***)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201支持在非地面网络(NTN)的传输。
作为一个实施例,所述UE201支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述UE201支持地面网络(TN)的传输。
作为一个实施例,所述UE201是一个用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述用户设备包括飞行器。
作为一个实施例,所述用户设备包括车载终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括中继。
作为一个实施例,所述用户设备包括船只。
作为一个实施例,所述用户设备包括物联网终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第三节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第四节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第五节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第六节点。
作为一个实施例,所述gNB203支持在非地面网络(NTN)的传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持地面网络(TN)的传输。
作为一个实施例,所述gNB203是UE(用户设备)。
作为一个实施例,所述gNB203是网关。
作为一个实施例,所述gNB203是基站设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括宏蜂窝(Marco Cellular)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述基站设备包括支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括卫星设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)。
作为一个实施例,所述基站设备包括CU。
作为一个实施例,所述基站设备包括DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括信令测试仪。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data ConvergenceProtocol,分组数据汇聚协议)子层304。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service DataAdaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第三节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第四节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第五节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第六节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第五信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第五信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第五信令生成于所述PHY301或者PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450至少:当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;其中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;其中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410至少:接收第一信号;其中,当第一计数器达到第一数值时,第一随机接入过程被发起;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,第二计数器被更新;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,第二类指示被生成并被传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信号;其中,当第一计数器达到第一数值时,第一随机接入过程被发起;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,第二计数器被更新;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,第二类指示被生成并被传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一信号;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一信号。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第二信号;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第二信号。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第三信号;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第三信号。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一信令;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第二信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第二信令。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第三信令;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第三信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第四信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第四信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第五信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第五信令。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第三节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第四节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第五节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第六节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持大时延差的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持NTN的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个飞行器设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450具备定位能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450不具备定能能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持TN的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个测试设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个信令测试仪。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站设备(gNB/eNB/ng-eNB)。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持NTN的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个卫星设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持TN的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个测试设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个信令测试仪。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S5101中,确定第一计数器达到第一数值;在步骤S5102中,当所述第一计数器达到所述第一数值时,发起第一随机接入过程;在步骤S5103中,发送第一信号;在步骤S5104中,确定所述第一随机接入过程没有成功完成;在步骤S5105中,当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;在步骤S5106中,确定所述第一随机接入过程还在进行中;在步骤S5107中,当所述第一随机接入过程还在进行中时,确定所述第二计数器未达到第四数值;在步骤S5108中,确定第三计数器达到第三数值;在步骤S5109中,当所述第三计数器达到所述第三数值时,发起第二随机接入过程;在步骤S5110中,发送第二信号;在步骤S5111中,确定所述第二随机接入过程没有成功完成;在步骤S5112中,当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器;在步骤S5113中,确定第一条件集合中的每个条件都被满足;在步骤S5114中,作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;在步骤S5115中,作为所述行为生成第二类指示并传递给所述更上层的响应,发送第一信令。
对于第二节点N02,在步骤S5201中,接收所述第一信号。
对于第三节点N03,在步骤S5301中,接收所述第二信号。
对于第五节点N05,在步骤S5501中,接收所述第一信令。
在实施例5中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数;所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数;所述第二信号被用于随机接入;所述第三数值是一个正整数;所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第三节点N03是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第三节点N03是所述第二小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点N02与所述第三节点N03相同。
作为一个实施例,所述第二节点N02与所述第三节点N03不同。
作为一个实施例,所述第二节点N02和所述第三节点N03属于同一个小区。
作为一个实施例,所述第二节点N02和所述第三节点N03属于不同小区。
作为一个实施例,所述第二节点N02和所述第三节点N03分别是所述第一小区中的两个不同的TRP。
作为一个实施例,所述第一小区是所述第一节点U01的服务小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一小区包括PCell。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一小区包括PSCell。
作为一个实施例,所述第一小区包括一个物理小区。
作为一个实施例,所述第一小区包括一个TRP的一个或多个波束。
作为一个实施例,所述第一小区包括多个TRP的多个波束。
作为一个实施例,所述第二小区是所述第一节点U01的相邻小区。
作为一个实施例,所述第二小区不是所述第一节点U01的服务小区。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区具有相同的PCI。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区具有不同的PCI。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区属于同一个CU。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区属于不同CU。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区属于同一个DU。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区属于不同DU。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区属于同一个物理小区的不同的TRP。
作为一个实施例,所述第一小区与所述第二小区属于两个不同的TRP。
作为一个实施例,所述第一节点U01发起所述第二随机接入过程之前,所述第一节点U01与所述第二小区没有建立RRC连接。
作为一个实施例,所述第三计数器针对所述第二小区。
作为一个实施例,所述第三计数器针对所述第一小区。
作为一个实施例,所述第三计数器是第二小区专用的。
作为一个实施例,所述第三计数器包括一个动态数值。
作为一个实施例,所述第三计数器包括所述第一计数器的计数值。
作为一个实施例,所述第三计数器包括BFI_COUNTER。
作为一个实施例,所述第三计数器的初始值等于0。
作为一个实施例,所述第三计数器包括LBT_COUNTER。
作为一个实施例,所述第三计数器包括LBT失败指示计数器。
作为一个实施例,所述第三计数器包括确定链路质量的计数器。
作为一个实施例,当lbt-FailureDetectionTimer,或者beamFailureDetectionTimer,或者所述第三数值,或者本申请中的所述第二参考信号集合的任一参考信号被重新配置时,或者当BWP切换(Switching)时,将所述第三计数器设置为0。
作为一个实施例,当所述第二随机接入过程完成时,将所述第三计数器设置为0。
作为一个实施例,当MAC被重置时,将所述第三计数器设置为0。
作为一个实施例,所述第三数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第三数值是预配置的。
作为一个实施例,所述第三数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第三数值包括beamFailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第三数值包括lbt-FailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第三数值通过RRC信令进行配置。
作为一个实施例,所述第三数值通过RRCReconfiguration消息,或者RRCResume消息,或者RRCSetup消息,或者SIB1消息中的之一进行配置。
作为一个实施例,所述第三数值通过一个RRC消息进行配置,所述一个RRC消息中的一个IE名字包括RadioLinkMonitoringConfig。
作为一个实施例,所述第三数值被用于确定接收到多少个所述第三类指示才会满足层一/层二小区间移动的触发条件。
作为一个实施例,所述第二随机接入过程针对所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二随机接入过程针对所述第二小区。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程与所述第二随机接入过程针对同一个小区。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程与所述第二随机接入过程针对不同小区。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程针对所述第一小区,所述第二随机接入过程针对所述第二小区。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程与所述第二随机接入过程同时开始执行。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程与所述第二随机接入过程不同时执行。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程被发起的时刻早于所述第二随机接入过程被发起的时刻。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程被发起的时刻晚于所述第二随机接入过程被发起的时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的接收者包括所述第二节点N02,所述第二信号的接收者包括所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第一信号的接收者包括所述第二节点N02,所述第二信号的接收者包括所述第三节点N03。
作为一个实施例,所述第二信号的接收者包括所述第一节点U01的服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二信号的接收者包括所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二信号通过物理层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个上行(Up Link,UL)信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括Preamble。
作为一个实施例,所述第二信号包括Preamble和PUSCH。
作为一个实施例,所述第二信号在PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二信号包括PRACH,或者PUSCH中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二信号在所述第一小区上被发送。
作为一个实施例,所述第二信号在所述第二小区上被发送。
作为一个实施例,所述第二信号在所述第二随机接入过程中被发送。
作为一个实施例,所述第二信号包括K2个第二子信号,所述K2是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2个第二子信号中的任意一个第二子信号包括消息1。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2个第二子信号中的任意一个第二子信号包括消息A。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2个第二子信号中的一个第二子信号包括消息1,所述K2个第二子信号中的另一个第二子信号包括消息A。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2等于所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2不大于所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2不小于所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2个第二子信号属于同一个随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2个第二子信号针对同一个随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2个第二子信号都针对所述第一小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述K2个第二子信号都针对所述第二小区。
作为该实施例的一个子实施例,作为所述行为发起第二随机接入过程的响应,发送一个第二子信号;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;当所述第二计数器没有达到所述第二数值时,发送另一个第二子信号;当所述第二计数器达到所述第二数值时,确定所述第一条件集合中的一个条件被满足。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第二子信号和所述另一个第二子信号分别是所述K2个第二子信号中的两个信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述短语发送第二信号包括发送一个第二子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第二子信号是所述第二随机接入过程中的第一个第二子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第二子信号是所述第二随机接入过程中的任意一个第二子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述另一个第二子信号是所述第二随机接入过程中的任意一个第二子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述另一个第二子信号的发送时间晚于所述一个第二子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第二子信号和所述另一个第一子信号是两个连续的第二子信号,所述连续的意思是指两个信号之间没有发送其他第二子信号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述一个第二子信号和所述另一个第二子信号是两个非连续的第二子信号,所述非连续的意思是指两个信号之间发送了其他第二子信号。
作为一个实施例,所述第二计数器针对所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程,并且所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程针对所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二计数器针对所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程,并且所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程分别针对所述第一小区和所述第二小区。
作为一个实施例,所述第二计数器是所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程专用的。
作为一个实施例,当所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程同时执行时,共同使用所述第二计数器。
作为一个实施例,当所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程同时执行时。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程共同使用所述第二计数器。
作为一个实施例,当所述前导码序列被发送并且所述第二随机接入过程没有成功完成时,所述第二计数器增加1。
作为一个实施例,所述第一条件集合由所述一个条件组成。
作为一个实施例,所述第一条件集合至少包括所述一个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述一个条件和一个或多个其他条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合由所述一个条件和所述又一个条件组成。
作为一个实施例,所述第一条件集合至少包括所述一个条件和所述又一个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述一个条件,所述又一个条件,和一个或多个其他条件。
作为一个实施例,当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当第三计数器达到第三数值时,发起第二随机接入过程,并发送第二信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值。
作为一个实施例,所述短语所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数包括:所述第三计数器被用于统计接收到的来自较低层的第三类指示的次数。
作为一个实施例,所述短语所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数包括:所述第三计数器的值与接收到的来自较低层的第三类指示的次数相等。
作为一个实施例,所述短语所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数包括:所述第三计数器指示在MAC层接收到的来自较低层的第三类指示的次数。
作为一个实施例,所述第三计数器指示在所述第二小区中接收到的来自较低层的第三类指示的次数。
作为一个实施例,所述第三类指示针对所述第二小区。
作为一个实施例,所述第三类指示是在所述第二小区中发生波束失败实例的指示。
作为一个实施例,所述第三类指示携带小区标识。
作为一个实施例,所述第三类指示携带TRP标识。
作为一个实施例,所述第三类指示由第一节点U01的所述较低层发送给所述第一节点U01的MAC层。
作为一个实施例,所述第三类指示包括波束失败实例指示。
作为一个实施例,所述短语所述第三类指示包括波束失败实例指示包括:所述第三类指示包括beam failure instance indication。
作为一个实施例,所述短语所述第三类指示包括波束失败实例指示包括:所述第三类指示被用于指示发生波束失败实例。
作为一个实施例,所述短语所述第一类指示包括波束失败实例指示包括:所述第一类指示包括LBT failure indication。
作为一个实施例,所述短语所述第一类指示包括波束失败实例指示包括:所述第一类指示被用于指示LBT失败。
作为一个实施例,所述第一类指示和所述第三类指示都在所述第一小区被发送。
作为一个实施例,所述第一类指示和所述第三类指示分别在所述第一小区和所述第二小区被发送。
作为一个实施例,所述短语不存在一个波束失败实例同时属于所述第一类指示和所述第三类指示包括:被用于触发所述第一类指示的波束失败实例和被用于触发所述第三类指示的波束失败实例不同。
作为一个实施例,所述短语不存在一个波束失败实例同时属于所述第一类指示和所述第三类指示包括:当接收到一个波束失败实例时,所述一个波束失败实例属于所述第一类指示,或者所述一个波束失败实例属于所述第三类指示。
作为一个实施例,所述短语不存在一个波束失败实例同时属于所述第一类指示和所述第三类指示包括:在所述第一小区接收到一个波束失败实例,所述波束失败实例是所述第一类指示或者所述第三类指示。
作为一个实施例,所述波束失败实例隐性指示属于所述第一类指示或者所述第三类指示。
作为一个实施例,所述波束失败实例显性指示属于所述第一类指示或者所述第三类指示。
作为一个实施例,当接收到一个波束失败实例时,如果所述一个波束失败实例属于所述第一类指示,更新所述第一计数器;如果所述一个波束失败实例属于所述第三类指示,更新所述第三计数器。
作为一个实施例,当接收到一个波束失败实例时,所述第一计数器或者所述第三计数器被更新。
作为一个实施例,当接收到一个波束失败实例时,所述第一计数器和所述第三计数器不同时被更新。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号同时被发送。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第二信号之后被发送。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号的发送时刻由UE实现决定。
作为一个实施例,所述短语作为所述行为生成第二类指示并传递给更上层的响应包括:当所述第二类指示被生成,并且所述第二类指示被传递给所述更上层时。
作为一个实施例,所述短语作为所述行为生成第二类指示并传递给更上层的响应包括:当所述更上层接收到所述第二类指示时。
作为一个实施例,所述短语作为所述行为生成第二类指示并传递给更上层的响应包括:作为所述第二类指示被所述更上层接收到的下一步动作。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于无线连接更新包括:所述第一信令被用于RRC连接重配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于无线连接更新包括:所述第一信令被用于RRC连接重建立。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于无线连接更新包括:所述第一信令被用于RRC连接恢复。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于无线连接更新包括:所述第一信令被用于RRC连接建立。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令被用于无线连接更新包括:所述第一信令被用于MCG失败信息过程(MCG Failure Information procedure)。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令包括RRC消息包括:所述第一信令是一个RRC消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令包括RRC消息包括:所述第一信令包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令包括RRC消息包括:所述第一信令包括RRC消息的全部或部分IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令包括RRC消息包括:所述第一信令携带RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者包括所述第一小区之外的一个小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者包括所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者包括本申请中的所述第五节点N05。
作为一个实施例,所述第一信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个上行(Uplink,UL)信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCReconfigurationComplete消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCReestablishmentRequest消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括MCGFailureInformation消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括ULInformationTransferMRDC消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCSetupRequest消息。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第二信号之前被发送;当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起,所述第四数值是不大于所述第二数值的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一信号在所述第二信号之前被发送包括:所述第一随机接入过程的发起时刻早于所述第二随机接入过程的发起时刻。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一信号在所述第二信号之前被发送包括:所述第一信号被发送后,所述第二信号才被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一信号在所述第二信号之前被发送包括:所述第一信号被发送的时刻早于所述第二信号被发送的时刻。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一信号在所述第二信号之前被发送包括:所述第一信号被发送后经过一个时间间隔后所述第二信号才被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一随机接入过程还在进行中包括:所述第一随机接入过程中的给定时间窗还在运行(running)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述给定时间窗包括ra-ResponseWindow。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述给定时间窗包括ra-ContentionResolutionTimer。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述给定时间窗包括msgB-ResponseWindow。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一随机接入过程还在进行中包括:所述第二计数器没有达到所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一随机接入过程还在进行中包括:所述随机接入过程没有结束。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一随机接入过程还在进行中包括:所述第二计数器还没有达到所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一随机接入过程还在进行中包括:所述第二计数器还没有达到所述第四数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二计数器未达到第四数值包括:所述第二计数器小于所述第四数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二计数器未达到第四数值包括:所述第二计数器不大于所述第四数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二计数器未达到第四数值包括:所述第二计数器等于所述第四数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述句子“当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起”包括:当所述第一随机接入过程还在进行中和所述第二计数器未达到第四数值同时满足时,确定发起所述第二随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述句子“当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起”包括:当所述第一随机接入过程还在进行中和所述第二计数器未达到第四数值的至少之一不被满足时,不发起所述第二随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,即使所述第二计数器达到所述第四数值,所述第一信号被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四数值是可配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四数值是预配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四数值是一个正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四数值是不大于所述第二数值的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四数值小于所述第二数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四数值等于所述第二数值。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行包括:所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行是所述第一条件集合中的所述另一个条件。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行包括:所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程不在执行,并且所述第二随机接入过程不在执行。
作为一个实施例,所述第一条件集合中包括所述一个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合中包括所述一个条件和所述另一个条件。
作为一个实施例,所述另一个条件存在。
作为一个实施例,所述另一个条件不存在。
作为一个实施例,当所述第二计数器达到所述第二数值时,确定第一条件集合中的每个条件都被满足。
作为一个实施例,当所述第二计数器达到所述第二数值,并且所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行时,确定第一条件集合中的每个条件都被满足。
作为一个实施例,当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果所述第一随机接入过程或者所述第二随机接入过程正在执行,放弃生成所述第二类指示。
作为该实施例的一个子实施例,作为放弃生成所述第二类指示的响应,当所述第一随机接入过程或者所述第二随机接入过程成功完成时,放弃生成所述第二类指示。
作为该实施例的一个子实施例,作为放弃生成所述第二类指示的响应,当所述第一随机接入过程或者所述第二随机接入过程都没有成功完成时,更新所述第二计数器,作为所述第二计数器达到第二数值的响应,生成第二类指示并传递给更上层。
作为该实施例的一个子实施例,作为放弃生成所述第二类指示的响应,当所述第一随机接入过程或者所述第二随机接入过程都没有成功完成时,生成第二类指示并传递给更上层。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都在执行;所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器,当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果所述第二随机接入过程正在执行,放弃生成所述第二类指示,并继续执行所述第二随机接入过程;如果所述第二随机接入过程没有成功完成,生成第二类指示并传递给更上层;如果所述第二随机接入过程成功完成,认为随机接入成功完成,放弃生成所述第二类指示。
作为一个实施例,虚线方框F5.2存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.2不存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.2在所述步骤S5104之前。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.2在所述步骤S5104之后。
作为一个实施例,虚线方框F5.1与虚线方框F5.2中的步骤不限先后顺序。
作为一个实施例,虚线方框F5.1中的步骤与虚线方框F5.2中的步骤可以同时执行。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S6101中,接收第二信令;在步骤S6102中,第一计数器达到第一数值;在步骤S6103中,当所述第一计数器达到所述第一数值时,发起第一随机接入过程;在步骤S6104中,发送第一信号;在步骤S6105中,确定所述第一随机接入过程没有成功完成;在步骤S6106中,当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;在步骤S6107中,确定第二计数器达到第二数值;在步骤S6108中,第一条件集合中的给定条件不被满足;在步骤S6109中,作为所述第一条件集合中的所述给定条件不被满足的响应,放弃生成第二类指示;在步骤S6110中,发送第三信令;在步骤S6111中,作为所述第三信令被发送的响应,启动第一定时器;在步骤S6112中,判断是否接收到第四信令;在步骤S6113中,作为接收到所述第四信令的响应,停止所述第一定时器;在步骤S6114中,判断所述第一定时器是否过期;在步骤S6115中,当所述第一定时器达到第一过期值时,确定发生第一类无线连接失败。
对于第二节点N02,在步骤S6201中,发送所述第二信令;在步骤S6202中,接收所述第一信号。
对于第四节点N04,在步骤S6401中,接收所述第三信令;在步骤S6402中,发送所述第四信令。
在实施例6中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数;所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值;所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔;所述第三信令指示目标参考信号集合;所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关;所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息。
作为一个实施例,所述第四节点N04包括一个基站设备。
作为一个实施例,所述第四节点N04与所述第二节点N02相同。
作为一个实施例,所述第四节点N04与所述第二节点N02不同。
作为一个实施例,所述第四节点N04是所述第二小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第四节点N04是所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第四节点N04包括一个SCell。
作为一个实施例,所述第一小区和所述第二小区具有不同的PCI。
作为一个实施例,所述第一小区和所述第二小区具有相同的PCI。
作为一个实施例,所述第二小区是所述第一小区的相邻小区。
作为一个实施例,所述第一节点U01在所述第一小区配置了所述第二小区的测量信息。
作为一个实施例,所述第一节点U01在所述第一小区配置了所述第二小区的随机接入信息。
作为一个实施例,所述第一节点U01通过测量确定所述第二小区。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值包括:所述第二信令被用于确定所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值包括:所述第一定时器的所述第一过期值是所述第二信令中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值包括:所述第一定时器的所述第一过期值是所述第二信令中的一个IE。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值包括:所述第一定时器的所述第一过期值通过所述第二信令进行配置。
作为一个实施例,所述第二信令的发送者包括所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRCReconfiguration消息。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRCResume消息。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRCSetup消息。
作为一个实施例,所述第二信令包括SIB1。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括BeamFailureRecoveryConfig。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC消息中的一个IE,所述一个IE被用于针对层一/层二小区间移动相关的参数进行配置。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括xxxConfig。
作为一个实施例,所述第一定时器被用于确定执行层一/层二小区间移动的最大时间间隔。
作为一个实施例,所述第一定时器被用于波束失败恢复失败后的L1/L2小区间链路恢复。
作为一个实施例,所述第一定时器是一个MAC层的定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器是一个RRC层的定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器包括T304。
作为一个实施例,所述第一定时器包括beamFailureRecoveryTimer。
作为一个实施例,所述第一定时器包括xxxTimer。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第三信令被发送的响应,启动第一定时器”包括:当所述第三信令被发送时,启动所述第一定时器。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第三信令被发送的响应,启动第一定时器”包括:所述第三信令被发送是所述第一定时器被启动的触发条件。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合中的每个条件都被满足是指:所述一个条件和所述给定条件都被满足。
作为一个实施例,当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果所述给定条件不被满足,放弃生成所述第二类指示。
作为一个实施例,作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应,放弃生成所述第二类指示。
作为该实施例的一个子实施例,所述放弃的意思是指没有。
作为该实施例的一个子实施例,所述放弃的意思是指不。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件包括所述第一条件集合中的一个或多个条件。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件与第二小区有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件与多个TRP有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件包括不存在一个配置了随机接入资源的小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件包括没有配置所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件包括没有配置L1/L2小区间链路恢复。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件包括当所述第二计数器达到所述第二数值时,不允许在所述第二小区发起随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件包括不存在所述目标参考信号集合。
作为一个实施例,所述短语作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应包括:当所述第一条件集合中的所述给定条件不被满足时。
作为一个实施例,所述短语作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应包括:作为所述第一条件集合中的所述给定条件不被满足的下一步动作。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的给定条件不被满足的意思是指:所述第一条件集合中的所述给定条件不被满足,并且所述第一条件集合中的其他条件都被满足。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的给定条件不被满足的意思是指:所述第一条件集合中的所述给定条件不被满足,并且所述第一条件集合中的所述一个条件被满足。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的给定条件不被满足的意思是指:所述第一条件集合中除了所述给定条件之外的其他条件都被满足。
作为一个实施例,所述第三信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第三信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第三信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第三信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个上行(Uplink,UL)信号。
作为一个实施例,所述第三信令包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三信令包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三信令包括一个MAC层信令。
作为一个实施例,所述第三信令包括MAC层信令的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第三信令一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第三信令一个MAC PDU。
作为一个实施例,所述第三信令的接收者包括一个SCell的服务基站。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三信令通过PUSCH发送。
作为一个实施例,所述第三信令的接收者包括所述第一小区的一个邻居小区的服务基站。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三信令通过Msg3或者MsgA发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个邻居小区不是所述第一节点U01的服务小区。
作为一个实施例,所述第三信令中的一个域包括所述第一候选波束所属的小区标识。
作为一个实施例,所述第三信令中的一个域包括所述第一候选波束的波束标识。
作为一个实施例,所述第三信令中的一个域指示所述第一节点U01在所述第一小区发生波束失败波束恢复失败。
作为一个实施例,所述第三信令显性指示所述目标参考信号集合。
作为一个实施例,所述第三信令隐性指示所述目标参考信号集合。
作为一个实施例,所述第三信令中的一个或多个域指示所述目标参考信号集合。
作为一个实施例,所述第三信令包括所述目标参考信号集合中的参考信号的标识。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合被关联到所述第一小区。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合被关联到所述第二小区。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合中的一个参考信号包括SSB或者CSI_RS。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合中的一个参考信号被关联到一个PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)资源。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合中的一个参考信号没有被关联到一个PRACH资源。
作为一个实施例,一个参考信号关联到的一个PRACH资源包括前导码序列索引(ra-PreambleIndex)。
作为一个实施例,一个参考信号关联到的一个PRACH资源包括随机接入时机(Occasion)。
作为一个实施例,所述第三信令包括所述测量报告。
作为该实施例的一个子实施例,所述测量报告包括针对所述第一参考信号集合的测量结果。
作为该实施例的一个子实施例,所述测量报告包括针对所述第二参考信号集合的测量结果。
作为该实施例的一个子实施例,所述测量报告包括波束标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述测量报告包括小区标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述测量报告包括目标参考信号集合中的正整数个参考信号的标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述测量报告包括通过对所述第二参考信号集合执行测量所确定的所述第二小区中满足所述第二条件的参考信号的标识。
作为一个实施例,所述第四信令的发送者包括所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第四信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第四信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第四信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第四信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第四信令包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第四信令包括一个MAC层信令。
作为一个实施例,所述第四信令包括MAC层信令的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第四信令包括MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)。
作为一个实施例,所述第四信令包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信令包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第四信令中的一个域指示搜索空间标识。
作为一个实施例,所述第四信令中的一个域指示随机接入的前导码序列索引。
作为一个实施例,所述第四信令中的一个域指示第一子载波间隔。
作为一个实施例,所述第四信令中的一个域指示前导码的根序列。
作为一个实施例,所述第四信令中的一个域指示随机接入时机(Occasion)。
作为一个实施例,所述第四信令中的一个域指示DRBID。
作为一个实施例,所述第四信令携带所述第二小区的随机接入信息。
作为一个实施例,所述第四信令携带所述第二小区的DRB配置。
作为一个实施例,所述第四信令指示针对基于L1/L2的小区间移动需要的信息。
作为一个实施例,所述第四信令携带所述第二小区的小区标识。
作为一个实施例,所述第四信令携带接入所述第二小区的资源配置。
作为一个实施例,所述短语所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息包括:所述第四信令包括所述目标参考信号集合的配置信息。
作为一个实施例,所述短语所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息包括:所述目标参考信号集合的配置信息是所述第四信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合的配置信息包括随机接入资源。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合的配置信息包括上行或者下行的时频资源。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合的配置信息包括被用于测量的参考信号。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合的配置信息包括PDCP层配置。
作为一个实施例,所述目标参考信号集合的配置信息包括RLC层配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔包括:所述第一过期值等于所述第一类波束恢复被允许的最大时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔包括:当所述第一波束恢复的时间间隔达到所述第一过期值时,不能继续所述第一波束恢复。
作为一个实施例,所述短语所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关包括:所述第一目标参考信号集合被用于所述第一类波束恢复。
作为一个实施例,所述短语所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关包括:所述目标参考信号集合中的一个参考信号被用于执行所述第一类波束恢复。
作为一个实施例,所述短语所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关包括:所述第一类波束恢复的波束资源在所述目标参考信号集合中选择。
作为一个实施例,所述第一类波束恢复在所述第二小区上执行。
作为一个实施例,所述第一类波束恢复不是BFR。
作为一个实施例,所述第一类波束恢复是BFR。
作为一个实施例,所述第一类波束恢复在在所述第一小区中的另外一个TRP上执行。
作为一个实施例,所述第一类波束恢复在所述第一小区之外的另一个小区上执行。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S7101中,接收第五信令;在步骤S7102中,确定第一计数器达到第一数值;在步骤S7103中,当所述第一计数器达到所述第一数值时,发起第一随机接入过程;在步骤S7104中,发送第一信号;在步骤S7105中,确定所述第一随机接入过程没有成功完成;在步骤S7106中,当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;在步骤S7107中,确定所述第二计数器达到第二数值;在步骤S7108中,确定第二定时器不在运行;在步骤S7109中,确定第一条件集合中的每个条件都被满足;在步骤S7110中,作为所述第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;在步骤S7111中,作为所述行为生成所述第二类指示并传递给所述更上层的响应,发送第一信令。
对于第二节点N02,在步骤S7201中,发送所述第五信令;在步骤S7202中,接收所述第一信号。
对于第五节点N05,在步骤S7501中,接收所述第一信令。
在实施例7中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数;所述第一信令被用于无线连接更新;所述第一信令包括RRC消息;所述第五信令指示第二定时器的第二过期值;所述第二过期值被用于确定小区间移动的最大时间间隔的最大时间间隔;所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述小区间移动失败;所述第一条件集合中的又一个条件是:所述第二定时器不在运行。
作为一个实施例,所述第五节点N05通过小区选择确定。
作为一个实施例,所述第五节点N05包括PSCell的维持基站。
作为一个实施例,所述第五节点N05包括SCG的服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第五节点N05包括所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第一节点U01配置了DAPS(Dual Active Protocol Stack,双协议栈)。
作为一个实施例,所述第一节点U01与开始所述第二小区建立连接时,所述第一计数器达到所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一节点U01与开始所述第二小区建立连接时,所述第一计数器未达到所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一节点U01与开始所述第二小区建立连接时,所述第一节点U01与所述第一小区保持RRC连接。
作为一个实施例,所述短语小区间移动是指层一/层二的小区间移动。
作为一个实施例,所述短语小区间移动不是基于层三的切换。
作为一个实施例,当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果所述第二定时器不在运行,生成所述第二类指示并传递给所述更上层;当所述第二计数器达到所述第二数值时,如果所述第二定时器正在运行,放弃生成所述第二类指示。
作为一个实施例,所述第五信令的发送者包括所述第一小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第五信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第五信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第五信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第五信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第五信令包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第五信令包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信令包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信令包括一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRC消息的全部或部分IE(InformationElement,信息元素)。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRCReconfiguration消息。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRCResume消息。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRCSetup消息。
作为一个实施例,所述第五信令包括SIB1。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括BeamFailureRecoveryConfig。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRC消息中的一个IE,所述一个IE被用于针对层一/层二小区间移动相关的参数进行配置。
作为一个实施例,所述第五信令包括RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括xxxConfig。
作为一个实施例,所述第二定时器被用于确定执行层一/层二小区间移动的最大时间间隔。
作为一个实施例,所述第二定时器是一个MAC层的定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器是一个RRC层的定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器包括T304。
作为一个实施例,所述第二定时器包括beamFailureRecoveryTimer。
作为一个实施例,所述第二定时器包括xxxTimer。
作为一个实施例,所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述第二定时器过期(expire)。
作为一个实施例,当接收到一个移动配置信令时,启动所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令通过更高层信令传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令包括MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令携带所述第二小区的随机接入信息。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令携带所述第二小区的DRB配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令指示针对基于L1/L2的小区间移动需要的信息。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令携带所述第二小区的小区标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个移动配置信令携带接入所述第二小区的资源配置。
作为一个实施例,当开始与所述第二小区建立连接时,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,当与所述第二小区建立连接成功完成,并且所述第二定时器小于第二过期值时,停止所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语与所述第二小区建立连接成功完成包括:完成在所述第二小区上的随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语与所述第二小区建立连接成功完成包括:与所述第二小区获得上行同步。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语与所述第二小区建立连接成功完成包括:与所述第二小区获得下行同步。
作为一个实施例,所述第二定时器被用于L1/L2小区间移动。
作为一个实施例,所述第二定时器是一个MAC层定时器。
作为一个实施例,所述第二过期值通过RRC配置。
作为一个实施例,所述第二过期值包括正整数个时隙。
作为一个实施例,本申请中的所述时隙包括solt,或者无线子帧(subframe),或者无线帧(Radio Frame),或者多个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分多路复用技术)符号,或者多个SC-FDMA(Single Carrier Frequency DivisionMultiple Access,单载波频分多址)符号中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语与所述第二小区建立连接包括:在所述第二小区执行随机接入。
作为一个实施例,所述短语与所述第二小区建立连接包括:与所述第二小区进行上行同步。
作为一个实施例,所述短语与所述第二小区建立连接包括:与所述第二小区进行下行同步。
作为一个实施例,所述短语与所述第二小区建立连接包括:接收所述第二小区的***消息。
作为一个实施例,所述短语所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述小区间移动失败包括:当所述第二定时器达到所述第二过期值时,确定所述小区间移动失败。
作为一个实施例,所述短语所述第二定时器达到所述第二过期值包括:所述第二定时器
作为一个实施例,所述短语所述第二定时器不在运行包括:所述第一节点U01没有在所述第二小区上执行随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器不在计时。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器不大于零或者所述第二定时器大于所述第二过期值。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器等于零。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器没有被启动。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器等于所述第二过期值。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器不在计时。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器大于所述第二过期值。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器不小于所述第二过期值。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器过期。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器被暂停(suspend)。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器没有被触发。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器被启动,并且所述第二定时器的运行时间达到所述第二过期值。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器被启动,并且所述第二定时器到达给定运行时间后被暂停,所述给定运行时间不大于所述第二过期值,所述暂停的意思是所述第二定时器可以在所述给定运行时间的基础上继续计时。
作为一个实施例,所述第二定时器不在运行包括:所述第二定时器被启动,并且所述第二定时器到达给定运行时间后被停止,所述给定运行时间不大于所述第二过期值,所述停止的意思是所述第二定时器不能再所述给定运行时间的基础上继续计时。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的所述一个条件与所述第一条件集合中的所述又一个条件同时被满足被用于确定所述第一条件集合中的每个条件都被满足。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的每个条件都被满足是指:所述一个条件和所述又一个条件都被满足。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的每个条件都被满足是指:所述第二计数器达到所述第二数值,并且所述第二定时器不在运行。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的再一个实施例的无线信号传输流程图,如附图8所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S8101中,确定第一计数器达到第一数值;在步骤S8102中,当所述第一计数器达到所述第一数值时,发起第一随机接入过程;在步骤S8103中,发送第一信号;在步骤S8104中,确定所述第一随机接入过程没有成功完成;在步骤S8105中,当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;在步骤S8106中,当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器;在步骤S8107中,当所述第一条件集合中的一个条件被满足并且所述第一条件集合中的再一个条件不被满足时,发起第三随机接入过程;在步骤S8108中,发送第三信号;在步骤S8109中,确定所述第三随机接入过程没有成功完成;在步骤S8110中,当所述第三随机接入过程没有成功完成时,更新第四计数器。
对于第二节点N02,在步骤S8201中,接收所述第一信号。
对于第六节点N06,在步骤S8601中,接收所述第三信号。
在实施例8中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数;所述再一个条件包括不存在第一资源集合,所述第一资源集合与所述第三随机接入过程有关;所述第三信号被用于随机接入;所述第四数值是一个正整数;所述第一信令被用于无线连接更新;所述第一信令包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第六节点N06包括一个基站设备。
作为一个实施例,所述第六节点N06与所述第二节点N02相同。
作为一个实施例,所述第六节点N06与所述第二节点N02不同。
作为一个实施例,所述第六节点N06与所述第二节点N02分别是所述第一小区的两个TRP。
作为一个实施例,当所述第二计数器达到所述第二数值,并且所述第四计数器达到所述第五数值时,确定所述第一条件集合中的每个条件都被满足。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的一个条件被满足并且第一条件集合中的再一个条件不被满足包括:所述第二计数器达到所述第二数值并且存在所述第一资源集合。
作为一个实施例,当所述第二计数器达到所述第二数值时,所述第一条件集合中的所述一个条件被满足。
作为一个实施例,当所述第二计数器未达到所述第二数值时,所述第一条件集合中的所述一个条件不被满足。
作为一个实施例,当存在所述第一资源集合时,所述第一条件集合中的所述再一个条件不被满足。
作为一个实施例,当不存在所述第一资源集合时,所述第一条件集合中的所述再一个条件被满足。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程是指由于所述第一计数器达到所述第一数值触发的随机接入过程。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程被用于波束失败恢复。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程被用于针对所述第一小区的波束失败恢复。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程包括四步随机接入。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程包括两部随机接入。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程包括基于竞争的随机接入。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程包括基于非竞争的随机接入。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程在所述第一小区上被执行。
作为一个实施例,所述第三随机接入过程在所述第二小区上被执行。
作为一个实施例,所述第三信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第三信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第三信号通过物理层信令传输。
作为一个实施例,所述第三信号通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第三信号包括一个上行(Up Link,UL)信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括Preamble。
作为一个实施例,所述第三信号携带所述前导码序列。
作为一个实施例,所述第三信号包括Preamble和PUSCH。
作为一个实施例,所述第三信号在PRACH上传输。
作为一个实施例,所述第三信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第三信号包括PRACH,或者PUSCH中的至少一个。
作为一个实施例,所述第三信号在第一小区被发送。
作为一个实施例,所述第三信号在所述第一随机接入过程中被发送。
作为一个实施例,所述第三信号包括K1个第一子信号,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第四计数器的初始值等于零。
作为一个实施例,所述第四计数器的初始值大于零。
作为一个实施例,所述第四计数器针对所述第一小区。
作为一个实施例,所述第四计数器针对所述第一小区和所述第二小区。
作为一个实施例,所述第四计数器包括PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER。
作为一个实施例,当所述前导码序列被发送并且所述第三随机接入过程没有成功完成时,所述第四计数器增加1。
作为一个实施例,所述第五数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第五数值是预配置的。
作为一个实施例,所述第五数值通过RRC信令进行配置。
作为一个实施例,所述第五数值通过一个RRC信令中的一个IE进行配置,所述一个RRC信令中的所述一个IE的名字包括RACH-ConfigGeneric,或者RACH-ConfigGenericTwoStepRA,或者RACH-ConfigDedicated。
作为一个实施例,所述第五数值包括preambleTransMax。
作为一个实施例,所述第五数值包括(preambleTransMax+1)。
作为一个实施例,所述第五数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第五数值大于0。
作为一个实施例,所述短语所述再一个条件包括不存在第一资源集合包括:不存在所述第一资源集合是所述第一条件集合中的所述再一个条件。
作为一个实施例,所述短语所述再一个条件包括不存在第一资源集合包括:所述第一条件集合中的所述再一个条件是不存在第一资源集合。
作为一个实施例,所述短语不存在第一资源集合是指:所述第一资源集合不可以使用。
作为一个实施例,所述短语不存在第一资源集合是指:没有所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述短语不存在第一资源集合是指:所述第一资源集合没有配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一资源集合与所述第三随机接入过程有关包括:所述第一资源集合被用于所述第三随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语所述第一资源集合与所述第三随机接入过程有关包括:所述第一资源集合是针对所述第三随机接入过程配置的。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括配置了随机接入资源的BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括配置了随机接入资源的TRP。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括配置了随机接入资源的小区。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括配置了随机接入资源的SSB。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括配置了随机接入资源的CSI-RS。
作为一个实施例,所述随机接入资源包括SSB。
作为一个实施例,所述随机接入资源包括CSI-RS。
作为一个实施例,所述随机接入资源包括随机接入类型。
作为一个实施例,所述随机接入资源包括随机接入时机。
作为一个实施例,所述随机接入资源包括随机接入前导码索引。
作为一个实施例,所述随机接入资源包括随机接入时频资源。
作为一个实施例,所述随机接入资源与所述第一随机接入过程的所述随机接入资源不完全相同。
作为一个实施例,所述短语所述第一资源集合被用于发起所述第三随机接入过程包括:所述第三随机接入过程在所述第一资源集合上执行。
作为一个实施例,所述短语所述第一资源集合被用于发起所述第三随机接入过程包括:所述第一资源集合是针对所述第三随机接入过程配置的。
作为一个实施例,所述短语所述第一资源集合被用于发起所述第三随机接入过程包括:所述第一资源集合是所述第三随机接入过程专用的。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一类指示被用于确定更新第一计数器的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,本申请中的所述第一节点在步骤S901中,确定第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值;在步骤S902中,当第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值时,接收来自较低层的所述第一类指示;在步骤S903中,作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,更新所述第一计数器。
作为一个实施例,所述第一类指示包括波束失败实例指示;针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合关联到所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中的一个参考信号资源关联到所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中的任一参考信号资源被一个信令的一个TCI-state指示,所述一个信令中的一个TCI-state指示所述第一小区的小区标识。
作为一个实施例,当一个小区的PCI(Physical Cell Identity,物理小区身份)被用于生成一个参考信号资源时,所述一个参考信号资源被关联到所述一个小区。
作为一个实施例,当一个参考信号资源与一个小区的SSB QCL时,所述一个参考信号资源被关联到所述一个小区。
作为一个实施例,当一个参考信号资源被一个小区发送时,所述一个参考信号资源被关联到所述一个小区。
作为一个实施例,一个参考信号资源所占用的空口资源被一个配置信令指示,所述一个配置信令所经过的RLC(Radio Link Control,无线链路控制)承载(Bearer)是通过一个CellGroupConfig IE(Information Element,信息单元)被配置的,当所述一个CellGroupConfig IE配置的Spcell(Special cell,特殊小区)包括一个小区时,所述一个参考信号资源被关联到所述一个小区。
作为一个实施例,所述配置信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述空口资源包括时频资源。
作为一个实施例,所述空口资源包括RS序列。
作为一个实施例,所述空口资源包括码域资源。
作为一个实施例,所述句子第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值包括:所述第一类接收质量集合中的所有第一类接收质量都差于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述句子第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值包括:所述第一类接收质量集合中的任一第一类接收质量都差于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述差于的意思是不大于。
作为一个实施例,所述差于的意思是小于。
作为一个实施例,所述差于的意思包括等于。
作为一个实施例,当所述第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于所述第一阈值时,所述第一节点的较低层给所述第一节点的MAC层发送所述第一类指示,所述MAC层接收来自所述较低层的所述第一类指示。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,更新所述第一计数器”包括:接收到来自所述较低层的所述第一类指示被用于确定更新所述第一计数器。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,更新所述第一计数器”包括:当接收到来自所述较低层的所述第一类指示时,更新所述第一计数器。
作为一个实施例,所述短语“针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合”包括:对于所述第一参考信号集合中任一给定参考信号,在第一时间间隔内针对所述给定参考信号的测量被用于确定所述给定参考信号对应的第一类接收质量。
作为一个实施例,所述短语“针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合”包括:对于所述第一参考信号集合中任一给定参考信号,所述第一节点仅根据在第一时间间隔内接收到的所述给定参考信号来获得用于计算所述给定参考信号对应的第一类接收质量的测量。
作为一个实施例,所述短语“针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合”包括:对于所述第一参考信号集合中任一给定参考信号的测量被用于确定所述第一类接收质量集合中与所述给定参考信号对应的第一类接收质量。
作为一个实施例,所述测量包括信道测量。
作为一个实施例,所述测量包括干扰测量。
作为一个实施例,所述第一时间间隔是一个连续的时间段。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的长度是TEvaluate_BFD_SSB ms或TEvaluate_BFD_CSI-RS ms。
作为一个实施例,TEvaluate_BFD_SSB和TEvaluate_BFD_CSI-RS的定义参见3GPPTS38.133。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合包括正整数个参考信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合仅包括1个参考信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合包括大于1的正整数个参考信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合包括CSI-RS(Channel StateInformation-Reference Signal,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合包括SSB(Synchronisation Signal/physical broadcast channel Block,同步信号/物理广播信道块)。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合包括SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中的任一参考信号包括CSI-RS或SSB。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中任一参考信号是周期性(periodic)参考信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合任一参考信号是周期性参考信号或准静态(semi-persistent)参考信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中存在一个参考信号是准静态参考信号或非周期性(aperiodic)参考信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中所有参考信号在频域属于同一个BWP(Bandwidth Part,带宽区间)。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中存在两个参考信号在频域属于不同的BWP。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中的任一参考信号关联到第一小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合是针对所述第一小区配置的。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中所有参考信号的发送者是同一个小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中存在两个参考信号的发送者是不同的小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中任一参考信号的发送者是所述第一节点的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中存在一个参考信号的发送者是所述第一节点的一个非服务小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中任意两个参考信号不是QCL(Quasi-Co-Located,准共址)。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中任意两个参考信号不是QCL且对应QCL-TypeD。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合由一个IE(Information Element,信息单元)配置。
作为一个实施例,配置所述第一参考信号集合的IE的名称里包括RadioLinkMonitoringConfig。
作为一个实施例,所述第一参考信号组由更高层(higher layer)参数配置。
作为一个实施例,配置所述第一参考信号集合的更高层参数包括RadioLinkMonitoringConfig IE中的failureDetectionResourcesToAddModList域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,配置所述第一参考信号集合的更高层参数包括ControlResourceSet IE中的tci-StatesPDCCH-ToAddList域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一类接收质量组中的任一第一类接收质量是RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)。
作为一个实施例,所述第一类接收质量组中的任一第一类接收质量是层1(L1)-RSRP。
作为一个实施例,所述第一类接收质量组中的任一第一类接收质量是SINR(Signal-to-noise and interference ratio,信干噪比)。
作为一个实施例,所述第一类接收质量组中的任一第一类接收质量是L1-SINR。
作为一个实施例,所述第一类接收质量组中的任一第一类接收质量是BLER(BLockError Rate,误块率)。
作为一个实施例,所述第一阈值是实数。
作为一个实施例,所述第一阈值是非负实数。
作为一个实施例,所述第一阈值是不大于1的非负实数。
作为一个实施例,所述第一阈值是Qout_L,Qout_LR_SSB或Qout_LR_CSI-RS中之一。
作为一个实施例,Qout_LR,Qout_LR_SSB和Qout_LR_CSI-RS的定义参见3GPPTS38.133。
作为一个实施例,所述第一阈值由更高层参数rlmInSyncOutOfSyncThreshold确定。
作为一个实施例,作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,启动定时器beamFailureDetectionTimer,并更新所述第一计数器。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第三类指示被用于确定更新第三计数器的示意图,如附图10所示。
在实施例10中,本申请中的所述第一节点在步骤S1001中,确定第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值;在步骤S1002中,当第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值时,接收来自较低层的所述第三类指示;在步骤S1003中,作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,更新所述第三计数器。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合关联到所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号集合中的一个参考信号资源关联到所述第一小区。
作为一个实施例,所述第三类指示包括波束失败实例指示;针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合。
作为一个实施例,所述句子第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值包括:所述第二类接收质量集合中的所有第二类接收质量都差于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述句子第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值包括:所述第二类接收质量集合中的任一第二类接收质量都差于所述第二阈值。
作为一个实施例,当所述第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于所述第二阈值时,所述第一节点的较低层给所述第一节点的MAC层发送所述第三类指示,所述MAC层接收来自所述较低层的所述第三类指示。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,更新所述第三计数器”包括:接收到来自所述较低层的所述第三类指示被用于确定更新所述第三计数器。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,更新所述第三计数器”包括:当接收到来自所述较低层的所述第三类指示时,更新所述第三计数器。
作为一个实施例,所述短语“针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合”包括:对于所述第二参考信号集合中任一给定参考信号,在第二时间间隔内针对所述给定参考信号的测量被用于确定所述给定参考信号对应的第二类接收质量。
作为一个实施例,所述短语“针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合”包括:对于所述第二参考信号集合中任一给定参考信号,所述第一节点仅根据在第二时间间隔内接收到的所述给定参考信号来获得用于计算所述给定参考信号对应的第二类接收质量的测量。
作为一个实施例,所述短语“针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合”包括:对于所述第二参考信号集合中任一给定参考信号的测量被用于确定所述第二类接收质量集合中与所述给定参考信号对应的第二类接收质量。
作为一个实施例,所述第二时间间隔是一个连续的时间段。
作为一个实施例,所述第二时间间隔的长度是TEvaluate_BFD_SSB ms或TEvaluate_BFD_CSI-RS ms。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合包括正整数个参考信号。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合仅包括1个参考信号。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合包括大于1的正整数个参考信号。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合包括CSI-RS(Channel StateInformation-Reference Signal,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合包括SSB(Synchronisation Signal/physical broadcast channel Block,同步信号/物理广播信道块)。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合包括SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中的任一参考信号包括CSI-RS或SSB。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中任一参考信号是周期性(periodic)参考信号。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合任一参考信号是周期性参考信号或准静态(semi-persistent)参考信号。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中存在一个参考信号是准静态参考信号或非周期性(aperiodic)参考信号。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中所有参考信号在频域属于同一个BWP(Bandwidth Part,带宽区间)。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中存在两个参考信号在频域属于不同的BWP。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中的任一参考信号关联到第二小区。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合是针对所述第二小区配置的。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中所有参考信号的发送者是同一个小区。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中存在两个参考信号的发送者是不同的小区。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中任一参考信号的发送者是所述第一节点的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中存在一个参考信号的发送者是所述第一节点的一个非服务小区。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中任意两个参考信号不是QCL(Quasi-Co-Located,准共址)。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合中任意两个参考信号不是QCL且对应QCL-TypeD。
作为一个实施例,所述第二参考信号集合由一个IE(Information Element,信息单元)配置。
作为一个实施例,配置所述第二参考信号集合的IE的名称里包括RadioLinkMonitoringConfig。
作为一个实施例,所述第二参考信号组由更高层(higher layer)参数配置。
作为一个实施例,配置所述第二参考信号集合的更高层参数包括RadioLinkMonitoringConfig IE中的failureDetectionResourcesToAddModList域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,配置所述第二参考信号集合的更高层参数包括ControlResourceSet IE中的tci-StatesPDCCH-ToAddList域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第二类接收质量组中的任一第二类接收质量是RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)。
作为一个实施例,所述第二类接收质量组中的任一第二类接收质量是层1(L1)-RSRP。
作为一个实施例,所述第二类接收质量组中的任一第二类接收质量是SINR(Signal-to-noise and interference ratio,信干噪比)。
作为一个实施例,所述第二类接收质量组中的任一第二类接收质量是L1-SINR。
作为一个实施例,所述第二类接收质量组中的任一第二类接收质量是BLER(BLockError Rate,误块率)。
作为一个实施例,所述第二阈值是实数。
作为一个实施例,所述第二阈值是非负实数。
作为一个实施例,所述第二阈值是不大于1的非负实数。
作为一个实施例,所述第二阈值是Qout_L,Qout_LR_SSB或Qout_LR_CSI-RS中之一。
作为一个实施例,Qout_LR,Qout_LR_SSB和Qout_LR_CSI-RS的定义参见3GPPTS38.133。
作为一个实施例,所述第二阈值由更高层参数rlmInSyncOutOfSyncThreshold确定。
作为一个实施例,作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,启动定时器beamFailureDetectionTimer,并更新所述第三计数器。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第二计数器与第一随机接入过程和第二随机接入过程有关的示意图,如附图11所示。
在实施例11中,在步骤S1101(a)中,发起第一随机接入过程,在步骤S1102(a)中,确定所述第一随机接入过程没有成功完成;在步骤S1101(b)中,发起第二随机接入过程,在步骤S1102(b)中,确定所述第二随机接入过程没有成功完成;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,或者当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器。
作为一个实施例,当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;当第三计数器达到第三数值时,发起第二随机接入过程,并发送第二信号;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合中的每个条件都被满足是指:所述一个条件被满足。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合中的每个条件都被满足是指:所述一个条件和所述另一个条件都被满足。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合中的每个条件都被满足是指:所述第二计数器达到所述第二数值。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合中的每个条件都被满足是指:所述第二计数器达到所述第二数值,并且所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图12所示。在附图12中,第一节点中的处理装置1200包括第一接收机1201和第一发射机1202。
第一发射机1202,当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;
第一接收机1201,作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;
实施例12中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一发射机1202,当第三计数器达到第三数值时,发起第二随机接入过程,并发送第二信号;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器;其中,所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数;所述第二信号被用于随机接入;所述第三数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第二信号之前被发送;当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起,所述第四数值是不大于所述第二数值的正整数。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
作为一个实施例,所述第一发射机1202,作为所述行为生成第二类指示并传递给更上层的响应,发送第一信令;其中,所述第一信令被用于无线连接更新;所述第一信令包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第一接收机1201,接收第二信令;所述第一发射机1202,作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应,放弃生成所述第二类指示,并发送第三信令;作为所述第三信令被发送的响应,启动第一定时器;所述第一接收机1201,接收第四信令;作为接收到所述第四信令的响应,停止所述第一定时器;当所述第一定时器达到第一过期值时,确定发生第一类无线连接失败;其中,所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值;所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔;所述第三信令指示目标参考信号集合;所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关;所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息。
作为一个实施例,所述第一接收机1201,接收第五信令;其中,所述第五信令指示第二定时器的第二过期值;所述第二过期值被用于确定小区间移动的最大时间间隔;所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述小区间移动失败;所述第一条件集合中的又一个条件是:所述第二定时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一接收机1201,当第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值时,接收来自较低层的所述第一类指示;作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,更新所述第一计数器;其中,所述第一类指示包括波束失败实例指示;针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合。
作为一个实施例,所述第一接收机1201,当第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值时,接收来自较低层的所述第三类指示;作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,更新所述第三计数器;其中,所述第三类指示包括波束失败实例指示;针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合。
作为一个实施例,所述第一发射机1202,当所述第一条件集合中的一个条件被满足并且所述第一条件集合中的再一个条件不被满足时,发起第三随机接入过程,并发送第三信号;当所述第三随机接入过程没有成功完成时,更新第四计数器;
其中,所述再一个条件包括不存在第一资源集合,所述第一资源集合与所述第三随机接入过程有关;所述第三信号被用于随机接入;所述第四数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图4中的天线452,或者接收器454,或者多天线接收处理器458,或者接收处理器456,或者控制器/处理器459,或者存储器460,或者数据源467中的至少一个。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,或者发射器454,或者多天线发射处理器457,或者发射处理器468,或者控制器/处理器459,或者存储器460,或者数据源467中的至少一个。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图13所示。在附图13中,第二节点中的处理装置1300包括第二发射机1301和第二接收机1302。
第二接收机1302,接收第一信号;
实施例13中,当第一计数器达到第一数值时,第一随机接入过程被发起;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,第二计数器被更新;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,第二类指示被生成并被传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
作为一个实施例,第二信号被接收;当第三计数器达到第三数值时,第二随机接入过程被发起;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,所述第二计数器被更新;所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数;所述第二信号被用于随机接入;所述第三数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二信号的发送者包括所述第一信号的发送者。
作为一个实施例,所述第二信号的接收者包括所述第二节点之外的一个节点。
作为一个实施例,所述第二信号的接收者包括所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第二信号之前被发送;当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起,所述第四数值是不大于所述第二数值的正整数。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
作为一个实施例,第一信令被接收;作为所述行为第二类指示被生成并被传递给更上层的响应,所述第一信令被发送;所述第一信令被用于无线连接更新;所述第一信令包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者包括所述第一信号的发送者。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者包括所述第二节点之外的一个节点。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者包括所述第二节点。
作为一个实施例,第二发射机1301,发送第二信令;其中,第三信令被发送;第四信令被接收;作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应,所述第二类指示被放弃生成;作为所述第三信令被发送的响应,第一定时器被启动;作为所述第四信令被接收到的响应,所述第一定时器被停止;当所述第一定时器达到第一过期值时,第一类无线连接失败被确定发生;所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值;所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔;所述第三信令指示目标参考信号集合;所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关;所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息。
作为一个实施例,所述第三信令的接收者包括所述第一信号的发送者。
作为一个实施例,所述第三信令的发送者包括所述第二节点之外的一个节点。
作为一个实施例,所述第三信令的发送者包括所述第二节点。
作为一个实施例,所述第四信令的发送者与所述第三信令的接收者相同。
作为一个实施例,第二发射机1301,发送第五信令;其中,所述第五信令指示第二定时器的第二过期值;所述第二过期值被用于确定小区间移动的最大时间间隔;所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述小区间移动失败;所述第一条件集合中的又一个条件是:所述第二定时器不在运行。
作为一个实施例,当第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值时,来自较低层的所述第一类指示被接收;作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,所述第一计数器被更新;其中,所述第一类指示包括波束失败实例指示;针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合。
作为一个实施例,当第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值时,来自较低层的所述第三类指示被接收;作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,所述第三计数器被更新;其中,所述第三类指示包括波束失败实例指示;针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合。
作为一个实施例,当所述第一条件集合中的一个条件被满足并且所述第一条件集合中的再一个条件不被满足时,第三随机接入过程被发起,第三信号被发送;当所述第三随机接入过程没有成功完成时,第四计数器被更新;其中,所述再一个条件包括不存在第一资源集合,所述第一资源集合与所述第三随机接入过程有关;所述第三信号被用于随机接入;所述第四数值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图4中的天线420,或者发射器418,或者多天线发射处理器471,或者发射处理器416,或者控制器/处理器475,或者存储器476中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,或者接收器418,或者多天线接收处理器472,或者接收处理器470,或者控制器/处理器475,或者存储器476中的至少一个。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者***设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;
第一接收机,作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;
其中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一发射机,当第三计数器达到第三数值时,发起第二随机接入过程,并发送第二信号;当所述第二随机接入过程没有成功完成时,更新所述第二计数器;
其中,所述第三计数器指示接收到的来自较低层的第三类指示的次数;所述第二信号被用于随机接入;所述第三数值是一个正整数。
3.根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,所述第一信号在所述第二信号之前被发送;当所述第一随机接入过程还在进行中并且所述第二计数器未达到第四数值时,所述第二随机接入过程才被发起,所述第四数值是不大于所述第二数值的正整数。
4.根据权利要求2或3所述的第一节点,其特征在于,所述第一条件集合中的另一个条件包括所述第一随机接入过程和所述第二随机接入过程都不在执行。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一发射机,作为所述行为生成第二类指示并传递给更上层的响应,发送第一信令;
其中,所述第一信令被用于无线连接更新;所述第一信令包括RRC消息。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,接收第二信令;
所述第一发射机,作为所述第一条件集合中的给定条件不被满足的响应,放弃生成所述第二类指示,并发送第三信令;作为所述第三信令被发送的响应,启动第一定时器;
所述第一接收机,接收第四信令;作为接收到所述第四信令的响应,停止所述第一定时器;当所述第一定时器达到第一过期值时,确定发生第一类无线连接失败;
其中,所述第二信令指示所述第一定时器的所述第一过期值;所述第一过期值被用于确定第一类波束恢复的最大时间间隔;所述第三信令指示目标参考信号集合;所述目标参考信号集合与所述第一类波束恢复有关;所述第四信令携带所述目标参考信号集合的配置信息。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,接收第五信令;
其中,所述第五信令指示第二定时器的第二过期值;所述第二过期值被用于确定小区间移动的最大时间间隔;所述第二定时器达到所述第二过期值被用于确定所述小区间移动失败;所述第一条件集合中的又一个条件是:所述第二定时器不在运行。
8.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,当第一类接收质量集合中的每个第一类接收质量都差于第一阈值时,接收来自较低层的所述第一类指示;作为所述行为接收来自较低层的所述第一类指示的响应,更新所述第一计数器;
其中,所述第一类指示包括波束失败实例指示;针对第一参考信号集合的测量被用于确定所述第一类接收质量集合。
9.根据权利要求2至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,当第二类接收质量集合中的每个第二类接收质量都差于第二阈值时,接收来自较低层的所述第三类指示;作为所述行为接收来自较低层的所述第三类指示的响应,更新所述第三计数器;
其中,所述第三类指示包括波束失败实例指示;针对第二参考信号集合的测量被用于确定所述第二类接收质量集合。
10.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收第一信号;
其中,当第一计数器达到第一数值时,第一随机接入过程被发起;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,第二计数器被更新;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,第二类指示被生成并被传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
11.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
当第一计数器达到第一数值时,发起第一随机接入过程,并发送第一信号;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,更新第二计数器;
作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,生成第二类指示并传递给更上层;
其中,所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
12.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信号;
其中,当第一计数器达到第一数值时,第一随机接入过程被发起;当所述第一随机接入过程没有成功完成时,第二计数器被更新;作为第一条件集合中的每个条件都被满足的响应,第二类指示被生成并被传递给更上层;所述第一计数器指示接收到的来自较低层的第一类指示的次数;所述第一信号被用于随机接入;所述第二计数器指示前导码序列的发送次数;所述第一条件集合中的一个条件是所述第二计数器达到第二数值;所述第一数值是一个正整数;所述第二数值是一个正整数。
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