CN115280887A - 低复杂度用户设备的随机接入 - Google Patents

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CN115280887A CN202180020096.6A CN202180020096A CN115280887A CN 115280887 A CN115280887 A CN 115280887A CN 202180020096 A CN202180020096 A CN 202180020096A CN 115280887 A CN115280887 A CN 115280887A
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S·N·卡丹维杜
隋宇涛
M·莫扎法立
A·赫格隆德
I·侯赛因
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Abstract

根据一些实施例,提供了一种由网络节点执行的用于无线网络中的随机接入的方法。网络节点适合于服务第一类型的无线设备和第二类型的无线设备,第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低。该方法包括:从无线设备接收随机接入前导码;以及基于所接收的随机接入前导码,根据第一类型的无线设备和第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,向无线设备发送随机接入响应。

Description

低复杂度用户设备的随机接入
技术领域
本公开的实施例涉及无线通信,并且更具体地,涉及低复杂度用户设备(UE)的随机接入。
背景技术
通常,除非清楚地给出了不同的含义和/或在使用术语的上下文中隐含了不同的含义,否则本文中使用的所有术语将根据其在相关技术领域中的普通含义来解释。除非明确说明,否则对一/一个/该元件、装置、组件、部件、步骤等的所有引用应公开地解释为是指该元件、装置、组件、部件、步骤等的至少一个实例。除非明确地将一个步骤描述为在另一个步骤之后或之前和/或隐含地一个步骤必须在另一个步骤之后或之前,否则本文所公开的任何方法的步骤不必以所公开的确切顺序执行。在适当的情况下,本文公开的任何实施例的任何特征可以应用于任何其他实施例。同样,任何实施例的任何优点可以适用于任何其他实施例,反之亦然。通过以下描述,所附实施例的其他目的、特征和优点将显而易见。
第三代合作伙伴计划(3GPP)第五代(5G)新无线电(NR)促进了多种用例和业务类型。一个示例是将NR用于低复杂度机器型通信(MTC),也被称为降低能力(RedCap)UE或轻量化NR(NR-Light)。因为与正常NR UE相比,轻量化NR用户设备(UE)的能力可能更低,所以网络需要能够区分它们,最好是尽早区分。也就是说,轻量化NR UE支持更窄的设备带宽,并且对于初始接入,gNB有兴趣尽早知道这一点以适配UE调度。
如果UE来自RRC_INACTIVE模式,则在随机接入过程消息3之后,网络可以取得NR中的UE能力,或者如果UE来自RRC_IDLE模式,则在消息5中取得服务临时移动用户标识(S-TMSI)位的第二部分之后,网络可以取得NR中的UE能力。下面更详细地描述了用于NR初始接入的过程。
初始接入的第一步骤是UE检测下行链路同步参考信号,包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。然后,UE读取包括主信息块(MIB)的物理广播信道(PBCH)。除其他信息外,MIB包含PDCCH-ConfigSIB1,其是CORESET0的配置。在对CORESET0(其是针对剩余***信息的下行链路分配)进行监视和解码之后,UE可以接收包括随机接入信道(RACH和PRACH)配置的***信息块1(SIB1)。
随机接入是UE接入小区、接收小区的唯一标识以及接收专用无线电资源配置的过程。在图1中示出了示例。
图1是示出随机接入过程的序列图。在步骤1,UE发送被称为物理随机接入信道(PRACH)的前导码。在步骤2,网络发送随机接入响应(在物理下行链路控制信道(PDCCH)上),该随机接入响应指示前导码的接收,并且提供时间对齐命令和针对消息3传输的上行链路许可。在步骤3,UE发送物理上行链路共享信道(PUSCH)(即,消息3)以用于解决冲突并且向网络提供UE ID(如果UE来自RRC_IDLE,则为第一部分)。在步骤4,网络在物理下行链路共享信道(PDSCH)上发送竞争解决消息(即,消息4)。
在步骤4之后,UE发送连接建立完成和服务请求(未示出),其可以被称为消息5。
当前存在特定挑战。当降低能力UE尝试随机接入时,网络节点尽早知道UE能力以调度适当的资源、调制和编码(MCS)等(例如以用于调度消息2中的随机接入响应)是有益的。为了在gNB处提供这样的知识,降低能力UE可以在消息1中发送可标识的前导码(例如,使用不同的前导码集,或者对前导码进行加扰等),或者替代地,在随后的消息中发送UE能力信息或UE ID(即,如果UE来自RRC_INACTIVE,则发送UE上下文无线电网络临时标识符(I-RNTI)消息3,或者如果UE来自RRC_IDLE,则发送S-TMSI)。这些方法中的每一种都有一定的缺点,并且它们可以在网络中以不同的方式被处理。
例如,划分前导码集可以使得gNB能够通过所使用的前导码来识别降低能力UE。但是,这种方法对前导码冲突的概率产生负面影响,因为从中选择前导码的集合更小(中继丢失(trunking loss))。否则,如果gNB在接收到随机接入消息1时不知道UE能力,则gNB可能在消息2中调度降低能力UE所不支持的上行链路许可。
发明内容
基于以上描述,对于降低能力用户设备(UE)的随机接入,当前存在特定挑战。本公开的特定方面及其实施例能够提供这些或其他挑战的解决方案。
特定实施例促进了不同能力的UE的随机接入。例如,一些实施例包括调整随机接入消息2,以使得具有不同能力的UE(例如降低能力UE和正常UE两者)可以执行后续的消息3操作。作为一个具体示例,gNB可以将消息2中的调制和编码方案(MCS)(其是针对消息3的上行链路许可)限制为仅由降低能力UE和正常UE都支持的MCS值。
一些实施例包括基于小区中的其他参数来确定能力报告方法,这些参数例如是随机接入信道(RACH)配置(周期、RACH资源、短前导码或长前导码等)。作为一个示例,gNB可以在特定条件下在降低能力UE与正常UE之间划分RACH资源,而在其他条件下,如果划分影响RACH性能,则在消息3中完成能力报告。
根据一些实施例,提供了一种由网络节点执行的用于无线网络中的随机接入的方法。所述网络节点适合于服务第一类型的无线设备和第二类型的无线设备,并且所述第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于所述第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低。所述方法包括:从无线设备接收随机接入前导码;以及基于所接收的随机接入前导码,根据所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,向所述无线设备发送随机接入响应。
在特定实施例中,所述方法包括:确定所述无线网络包括所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备。所述第一类型的无线设备可以包括第五代5G降低能力设备。
在特定实施例中,所述发送能力/接收能力包括调制编码方案MCS,物理资源块PRB的数量或带宽,最大输出功率,消息2随机接入响应RAR窗口的起始时间和随机接入响应窗口的持续时间中的至少一个,或者用于发送所述随机接入响应的重复的数量。
在特定实施例中,向所述无线设备发送所述随机接入响应包括:调整消息2随机接入响应RAR窗口的起始,以使得所述第一类型的无线设备具有足够的时间在发送模式与接收模式之间切换。
在特定实施例中,在基于所述第一类型的无线设备的所述发送能力/接收能力而确定的控制资源集CORESET中发送所述随机接入响应。
在特定实施例中,与所述第一类型的无线设备相关联的CORESET和与所述第二类型的无线设备相关联的CORESET重叠,并且在重叠的CORESET中发送调度物理下行链路共享信道PDSCH以用于所述随机接入响应的下行链路控制信息DCI。
在特定实施例中,第一搜索空间与所述第一类型的无线设备相关联,第二搜索空间与所述第二类型的无线设备相关联,并且所述第一搜索空间中的DCI和所述第二搜索空间中的DCI都指示公共PDSCH。
在特定实施例中,向所述无线设备发送所述随机接入响应包括:基于所述第一类型的无线设备的所述发送能力/接收能力,调整RAR许可中的一个或多个参数。所述一个或多个参数可以包括消息3物理上行链路共享信道PUSCH频率分配和发射功率控制TPC命令中的一个。
根据一些实施例,一种网络节点包括处理电路,其可操作以执行上述任何网络节点方法。
还公开了一种计算机程序产品,其包括存储计算机可读程序代码的非暂时性计算机可读介质,所述计算机可读程序代码在由处理电路执行时可操作以执行上述由所述网络节点执行的任何方法。
根据一些实施例,一种由无线设备执行的方法包括:获得用于在第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的一个或多个条件的指示。第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低。所述方法还包括:基于所述一个或多个条件,确定根据所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法或根据所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法来报告无线设备能力。所述方法还可以包括:根据所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,接收随机接入响应。
在特定实施例中,所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:基于由所述无线设备选择的随机接入资源来报告能力;以及所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:在随机接入消息3或消息5中报告能力。
在特定实施例中,获得用于在所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的所述一个或多个条件的所述指示包括:经由在物理广播信道中的广播或***信息块来获得所述指示。
在特定实施例中,用于在所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的所述一个或多个条件是基于由于随机接入资源的划分而导致的性能损失。
根据一些实施例,一种无线设备包括处理电路,其可操作以执行上述任何无线设备方法。
还公开了一种计算机程序产品,其包括存储计算机可读程序代码的非暂时性计算机可读介质,所述计算机可读程序代码在由处理电路执行时可操作以执行上述由所述无线设备执行的任何方法。
特定实施例能够提供以下一个或多个技术优点。例如,特定实施例促进了降低能力UE在存在正常UE和降低能力UE两者的网络中有效地执行随机接入。
附图说明
为了更完整地理解所公开的实施例及其特征和优点,现在结合附图参考以下描述,其中:
图1是示出随机接入过程的序列图;
图2是示出示例无线网络的框图;
图3示出了根据特定实施例的示例用户设备;
图4是示出根据特定实施例的在无线设备中的示例方法的流程图;
图5是示出根据特定实施例的在网络节点中的示例方法的流程图;
图6示出了根据特定实施例的在无线网络中的无线设备和网络节点的示意性框图;
图7示出了根据特定实施例的示例虚拟化环境;
图8示出了根据特定实施例的经由中间网络连接到主机计算机的示例电信网络;
图9示出了根据特定实施例的通过部分无线连接经由基站与用户设备进行通信的示例主机计算机;
图10是示出根据特定实施例的所实现的方法的流程图;
图11是示出根据特定实施例的在通信***中实现的方法的流程图;
图12是示出根据特定实施例的在通信***中实现的方法的流程图;以及
图13是示出根据特定实施例的在通信***中实现的方法的流程图。
具体实施方式
如上所述,对于降低能力用户设备(UE)的随机接入,当前存在特定挑战。例如,用于正常UE的随机接入参数对于降低能力UE可能无效。本公开的特定方面及其实施例能够提供这些或其他挑战的解决方案。特定实施例促进了不同能力的UE的随机接入。例如,一些实施例包括调整随机接入消息2,以使得具有不同能力的UE能够执行后续的消息3操作。
参考附图更全面地描述特定实施例。然而,其他实施例包含在本文所公开的主题的范围内,所公开的主题不应解释为仅限于本文所阐述的实施例;而是,这些实施例仅作为示例提供,以将主题的范围传达给本领域技术人员。
如上所述,在图1中示出了随机接入过程。消息1(即,随机接入前导码)是UE发送到网络以初始化对网络的接入的第一消息。在检测到前导码之后,网络发送消息2(即,随机接入响应(RAR)消息)以进一步指示UE如何发送消息3。消息2(RAR)由物理下行链路共享信道PDSCH携带,并且多个用户可以在一个RAR消息中被共同寻址。在公共搜索空间中被发送的下行链路控制信息(DCI)被用于调度携带RAR消息的PDSCH。
消息1是前导码,它不携带任何与UE标识相关的信息。因此,在gNB处最早在接收到消息3或消息5之后才知道当前新无线电(NR)***中的UE能力(参见上文)。因此,如果小区支持传统NR UE和降低能力UE两者,则具有早期指示来协助网络针对消息2和后续的消息3传输最佳地分配资源是有益的。本文描述了特定实施例。
在一些实施例中,消息2(RAR)及其对应的DCI被调整,以使得具有与传统NR UE不同的能力的UE(例如,降低能力UE)能够对下行链路RAR PDCCH/PDSCH传输成功地进行解码,并且随后执行后续的消息3操作(如果UE来自RRC_IDLE,则还执行消息4、消息5接收和发送)。
如上所述,网络节点可能无法从消息1来区分UE是低复杂度UE(即,降低能力UE)还是传统NR UE。因此,对于消息2调度,如果网络确定它可能需要对降低能力UE进行寻址,则网络应当调整用于消息2传输的参数,以使得降低能力UE能够对消息2传输进行解码。在一些实施例中,只要甚至在网络中存在一个降低能力UE(当然,如果在小区中启用了轻量化NR操作),所有消息2调度(以及在知道UE能力之前的后续消息)就被调整以用于降低能力UE,无论该消息2调度(以及在知道UE能力之前的后续消息)是用于哪个UE。
此外,多个UE的随机接入响应消息可以共同被复用并且由一个PDSCH码字来携带。因此,PDSCH需要由被同时寻址的所有目标UE进行解码。因此,所有目标UE都应当支持参数的选择,例如编码和调制方案(MCS)和带宽(例如,就资源块(RB)而言)。当降低能力UE被与传统NR UE复用时,网络可以选择两种类型的UE都可以支持的PDSCH参数。
作为一个示例,如果正常UE能够使用从MCS 0到MCS N的一系列MCS,而低复杂度UE只能执行低MCS(例如,MCS 0到MCS M,其中M<N),则消息2仅指示到MCS M。这有助于两种类型的UE在第一步骤中使用相同的方法来执行随机接入,并且随后例如在消息3中,UE可以信令发送这些能力。
类似地,如果仅针对低复杂度UE引入附加MCS(它们不受传统NR UE支持),则当轻量化NR UE与传统UE被复用以进行它们的RAR传输时,网络可能不使用这些MCS值。在另一个示例中,gNB可以调整消息2RAR窗口的起始,以使得低能力UE具有足够的时间(由于更宽松的处理延迟)从发送模式切换到接收模式。例如,窗口的起始可以在与PRACH传输相对应的PRACH时机的最后一个符号之后至少X1个符号。X1的值可以在轻量化NR的***信息中被配置或在规范中被硬编码。
在另一个示例中,由参数ra-ResponseWindow给出的消息2RAR窗口长度可以被调整(单独或与RAR窗口的起始一起),以使得降低能力UE具有更长的(就时隙数量而言)ra-ResponseWindow。
在另一个示例中,在基于所使用的前导码而识别出降低能力UE后,gNB可以在与轻量化NR相对应的公共控制资源集(例如ControlResourceSetId=0)中发送RAR的PDCCH。取决于轻量化NR UE的能力,与传统NR UE相比,控制资源集可以具有更少数量的物理资源块(PRB)和/或更大数量的符号。
在另一个示例中,如果在小区中针对传统NR UE配置的CORESET PRB小于轻量化NR支持的最大带宽(例如FR1中的10MHz),则gNB可以针对轻量化NR UE和传统NR UE在相同的公共控制资源集中发送RAR的PDCCH。可选地,网络可以配置由传统NR UE使用的传统公共搜索空间与轻量化NR UE的公共搜索空间(部分地)重叠。当网络检测到可能的轻量化NR UE正在尝试接入***时,网络可以在公共搜索空间中两种类型的UE共有的资源中发送DCI。因此,DCI可以调度公共PDSCH以对两种类型的UE进行寻址。
在其他情况下(即,不需要复用),网络可以单独地使用两个公共搜索空间。例如,当需要特定数量的时隙或特定MCS以对一些降低能力UE进行寻址并且这些参数不受传统UE支持时,网络可以使用轻量化NR搜索空间以仅对轻量化NR UE进行寻址。
在另一个实施例中,可以分别针对轻量化NR UE和传统NR UE使用两个不同的搜索空间以分别向两种类型的UE发送两个DCI。但是,DCI可以指向可以由两种类型的UE进行解码的公共PDSCH。在该方法的另一个示例中,在基于所使用的前导码而识别出轻量化NR UE时,gNB可以决定在PDSCH上重复RAR传输X2次,以使得低能力轻量化NR UE能够对具有特定误块率(BLER)要求的PDSCH传输进行解码。可以在用于轻量化NR的***信息中配置X2的值。
在又一个示例中,在基于所使用的前导码而识别出降低能力UE时,gNB可以决定调整RAR许可字段中的其他参数(参见TS 38.213“5G;NR;Physical layer procedures forcontrol(5G;NR;用于控制的物理层过程)”版本15.3.0的表8.2-1),例如Msg3 PUSCH频率资源分配、Msg3 PUSCH的发射功率控制(TPC)命令等,以使得所有降低能力UE可以执行Msg3PUSCH传输。例如,与传统NR UE相比,降低能力UE可以具有更低的最大输出功率。当在RAR许可字段中提供TPC命令时,gNB可以考虑该信息。替代地,TPC命令可以基于全新的TPC命令表(传统NR UE使用TS 38.213的表8.2-2)。
一些实施例包括确定小区中的能力报告方法。例如,特定实施例包括基于小区中的其他参数来确定UE接入能力,这些参数例如是RACH配置(周期、RACH资源、短前导码或长前导码等)。UE能力报告方法至少包括:(a)使用不同的前导码集进行报告;(b)消息3或消息5中的能力或UE ID报告;和/或(c)使用(a)和(b)两种方法进行报告。
用于使用不同能力报告的条件可以是基于在PBCH中被广播或在与轻量化NR相对应的SIB1中被广播的指示。如果在SIB1中被广播,则该指示可以被包括在例如轻量化NR的RACH配置中。在一些实施例中,使用不同的能力报告可以是基于其他条件,例如前导码格式、小区大小等。
作为一个示例,在特定条件下,例如如果由于划分而导致的性能损失是可接受的,则gNB可以在轻量化NR UE与正常NR UE之间划分RACH资源,而如果不满足这些条件,则在消息3中完成能力报告。
在一些实施例中,上述随机接入解决方案可以被用于其中必须支持多于两种的不同UE能力的场景。
图2示出了根据特定实施例的示例无线网络。无线网络可以包括任何类型的通信、电信、数据、蜂窝和/或无线电网络或其他类似类型的***和/或与之连接。在一些实施例中,无线网络可被配置为根据特定标准或其他类型的预定义规则或过程进行操作。因此,无线网络的特定实施例可以实现:通信标准,例如全球移动通信***(GSM)、通用移动电信***(UMTS)、长期演进(LTE)和/或其他合适的2G、3G、4G、或5G标准;无线局域网(WLAN)标准,例如IEEE 802.11标准;和/或任何其他适当的无线通信标准,例如全球微波访问互操作性(WiMax)、蓝牙、Z-波和/或ZigBee标准。
网络106可以包括一个或多个回程网络、核心网络、IP网络、公共交换电话网络(PSTN)、分组数据网络、光网络、广域网(WAN)、局域网(LAN)、无线局域网(WLAN)、有线网络、无线网络、城域网和实现设备之间的通信的其他网络。
网络节点160和WD 110包括下面更详细描述的各种组件。这些组件一起工作以提供网络节点和/或无线设备功能,例如在无线网络中提供无线连接。在不同的实施例中,无线网络可以包括任何数量的有线或无线网络、网络节点、基站、控制器、无线设备、中继站和/或可以促进或参与数据和/或信号的通信(无论是经由有线还是无线连接)的任何其他组件或***。
如本文所使用的,网络节点指能够、被配置、被布置和/或可操作以直接或间接与无线设备和/或与无线网络中的其他网络节点或设备通信以启用和/或提供对无线设备的无线访问和/或在无线网络中执行其他功能(例如管理)的设备。
网络节点的示例包括但不限于接入点(AP)(例如无线电接入点)、基站(BS)(例如无线电基站、节点B、演进型节点B(eNB)和NR节点B(gNB))。可以基于基站提供的覆盖量(或者换句话说,它们的发射功率等级)对基站进行分类,然后也可以将其称为毫微微基站、微微基站、微基站或宏基站。
基站可以是中继节点或控制中继的中继施主节点。网络节点还可以包括分布式无线电基站的一个或多个(或所有)部分(例如集中式数字单元和/或远程无线电单元(RRU)(有时也称为远程无线电头(RRH)))。这样的远程无线电单元可以与或可以不与天线集成为天线集成无线电。分布式无线电基站的部分也可以称为分布式天线***(DAS)中的节点。网络节点的其他示例包括诸如MSR BS的多标准无线电(MSR)设备、诸如无线电网络控制器(RNC)或基站控制器(BSC)的网络控制器、基站收发台(BTS)、传输点、传输节点、多小区/多播协调实体(MCE)、核心网络节点(例如MSC、MME)、O&M节点、OSS节点、SON节点、定位节点(例如E-SMLC)和/或MDT。
作为另一示例,网络节点可以是如下面更详细描述的虚拟网络节点。然而,更一般而言,网络节点可以表示能够、被配置、被布置和/或可操作以启用和/或提供无线设备对无线网络的接入或向已接入无线网络的无线设备提供某种服务的任何合适的设备(或设备组)。
在图2中,网络节点160包括处理电路170、设备可读介质180、接口190、辅助设备184、电源186、电源电路187和天线162。尽管在图2的示例无线网络中示出的网络节点160可以表示包括所示的硬件组件的组合的设备,但是其他实施例可以包括具有不同组件组合的网络节点。
应当理解,网络节点包括执行本文公开的任务、特征、功能和方法所需的硬件和/或软件的任何合适的组合。此外,尽管将网络节点160的组件描绘为位于较大框内或嵌套在多个框内的单个框,但实际上,网络节点可包括构成单个所示组件的多个不同物理组件(例如设备可读介质180可以包括多个单独的硬盘驱动器以及多个RAM模块)。
类似地,网络节点160可以包括多个物理上分离的组件(例如节点B组件和RNC组件,或者BTS组件和BSC组件等),每一个组件可以具有它们自己的相应组件。在网络节点160包括多个单独的组件(例如BTS和BSC组件)的某些情况下,一个或多个单独的组件可以在多个网络节点之间共享。例如,单个RNC可以控制多个节点B。在这种场景中,在某些情况下,每一个唯一的节点B和RNC对可被视为单个单独的网络节点。
在一些实施例中,网络节点160可被配置为支持多种无线电接入技术(RAT)。在这样的实施例中,一些组件可以被复制(例如用于不同RAT的单独的设备可读介质180),而一些组件可以被重用(例如同一天线162可以由RAT共享)。网络节点160还可以包括用于集成到网络节点160中的不同无线技术(例如GSM、WCDMA、LTE、NR、Wi-Fi或蓝牙无线技术)的多组各种示例组件。这些无线技术可以集成到相同或不同的芯片或芯片组以及网络节点160内的其他组件中。
处理电路170被配置为执行本文描述为由网络节点提供的任何确定、计算或类似操作(例如特定获得操作)。由处理电路170执行的这些操作可以包括:例如通过将所获得的信息转换成其他信息、将所获得的信息或转换后的信息与存储在网络节点中的信息进行比较、和/或执行基于所获得的信息或转换后的信息的一个或多个操作,来处理由处理电路170获得的信息;以及作为所述处理的结果做出确定。
处理电路170可以包括微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列中的一个或多个的组合,或任何其他合适的计算设备、资源,或可操作以单独地或与其他网络节点160组件(例如设备可读介质180)结合提供网络节点160功能的硬件、软件和/或编码逻辑的组合。
例如,处理电路170可以执行存储在设备可读介质180中或处理电路170内的存储器中的指令。这种功能可以包括提供本文所讨论的各种无线特征、功能或益处中的任何一种。在一些实施例中,处理电路170可以包括片上***(SOC)。
在一些实施例中,处理电路170可以包括射频(RF)收发机电路172和基带处理电路174中的一个或多个。在一些实施例中,射频(RF)收发机电路172和基带处理电路174可以在单独的芯片(或芯片组)、板或单元(例如无线电单元和数字单元)上。在替代实施例中,RF收发机电路172和基带处理电路174中的部分或全部可以在同一芯片或芯片组、板或单元上。
在特定实施例中,本文描述为由网络节点、基站、eNB或其他这样的网络设备提供的功能中的一些或全部可以通过处理电路170执行存储在设备可读介质180或处理电路170内的存储器上的指令来执行。在替代实施例中,一些或全部功能可以由处理电路170提供,而无需诸如以硬连线方式执行存储在单独的或分离的设备可读介质上的指令。在这些实施例的任何一个中,无论是否执行存储在设备可读存储介质上的指令,处理电路170都能够被配置为执行所描述的功能。这样的功能所提供的益处不仅限于处理电路170或网络节点160的其他组件,而是整体上由网络节点160和/或通常由最终用户和无线网络享有。
设备可读介质180可以包括任何形式的易失性或非易失性计算机可读存储器,包括但不限于永久存储装置、固态存储器、远程安装的存储器、磁性介质、光学介质、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、大容量存储介质(例如硬盘)、可移动存储介质(例如闪存驱动器、光盘(CD)或数字视频磁盘(DVD))和/或存储可以由处理电路170使用的信息、数据和/或指令的任何其他易失性或非易失性、非暂时性的设备可读和/或计算机可执行存储设备。设备可读介质180可以存储任何合适的指令、数据或信息,包括计算机程序、软件、应用(包括逻辑、规则、代码,表等中的一个或多个)和/或能够由处理电路170执行并由网络节点160利用的其他指令。设备可读介质180可用于存储由处理电路170进行的任何计算和/或经由接口190接收的任何数据。在一些实施例中,处理电路170和设备可读介质180可以被认为是集成的。
接口190用于网络节点160、网络106和/或WD 110之间的信令和/或数据的有线或无线通信中。如图所示,接口190包括端口/端子194以例如通过有线连接向网络106发送和从网络106接收数据。接口190还包括可以耦接到天线162或在特定实施例中作为天线162的一部分的无线电前端电路192。
无线电前端电路192包括滤波器198和放大器196。无线电前端电路192可以连接到天线162和处理电路170。无线电前端电路192可被配置为调节在天线162和处理电路170之间传送的信号。无线电前端电路192可接收将经由无线连接发出到其他网络节点或WD的数字数据。无线电前端电路192可以使用滤波器198和/或放大器196的组合将数字数据转换成具有适当信道和带宽参数的无线电信号。无线电信号然后可以经由天线162发射。类似地,在接收数据时,天线162可以收集无线电信号,然后由无线电前端电路192将其转换成数字数据。数字数据可以被传递给处理电路170。在其他实施例中,接口可以包括不同的组件和/或不同的组件组合。
在特定替代实施例中,网络节点160可以不包括单独的无线电前端电路192,而是,处理电路170可以包括无线电前端电路,并且可以连接到天线162而没有单独的无线电前端电路192。类似地,在一些实施例中,RF收发机电路172的全部或一部分可被视为接口190的一部分。在其他实施例中,接口190可以包括一个或多个端口或端子194、无线电前端电路192和RF收发机电路172,作为无线电单元(未示出)的一部分,并且接口190可以与基带处理电路174通信,该基带处理电路174是数字单元(未示出)的一部分。
天线162可以包括被配置为发送和/或接收无线信号的一个或多个天线或天线阵列。天线162可以耦接到无线电前端电路192,并且可以是能够无线地发送和接收数据和/或信号的任何类型的天线。在一些实施例中,天线162可以包括可操作以在例如2GHz和66GHz之间发送/接收无线电信号的一个或多个全向、扇形或平板天线。全向天线可用于在任何方向上发送/接收无线电信号,扇形天线可用于从特定区域内的设备发送/接收无线电信号,而平板天线可以是用于以相对的直线发送/接收无线电信号的视线天线。在某些情况下,一个以上天线的使用可以称为MIMO。在特定实施例中,天线162可以与网络节点160分离并且可以通过接口或端口连接到网络节点160。
天线162、接口190和/或处理电路170可被配置为执行本文描述为由网络节点执行的任何接收操作和/或某些获得操作。可以从无线设备、另一个网络节点和/或任何其他网络设备接收任何信息、数据和/或信号。类似地,天线162、接口190和/或处理电路170可被配置为执行本文描述为由网络节点执行的任何发送操作。任何信息、数据和/或信号可被发送到无线设备、另一个网络节点和/或任何其他网络设备。
电源电路187可以包括或耦接到电源管理电路,并且被配置为向网络节点160的组件提供用于执行本文描述的功能的电力。电源电路187可以从电源186接收电力。电源186和/或电源电路187可被配置为以适合于各个组件的形式(例如以每一个相应组件所需的电压和电流等级)向网络节点160的各个组件提供电力。电源186可以包括在电源电路187和/或网络节点160中或在其外部。
例如,网络节点160可以经由输入电路或接口(例如电缆)连接到外部电源(例如电源插座),由此该外部电源向电源电路187提供电力。作为又一示例,电源186可以包括采取连接至电源电路187或集成于其中的电池或电池组的形式的电源。如果外部电源出现故障,电池可以提供备用电力。也可以使用其他类型的电源,例如光伏设备。
网络节点160的替代实施例可以包括除图2所示组件之外的附加组件,这些附加组件可以负责提供网络节点的功能的特定方面,包括本文所述的任何功能和/或支持本文所述的主题所必需的任何功能。例如,网络节点160可以包括用户接口设备,以允许将信息输入到网络节点160中以及允许从网络节点160输出信息。这可以允许用户针对网络节点160执行诊断、维护、修理和其他管理功能。
如本文所使用的,无线设备(WD)指能够、被配置、被布置和/或可操作以与网络节点和/或其他无线设备进行无线通信的设备。除非另有说明,否则术语WD在本文中可以与用户设备(UE)互换使用。无线通信可以涉及使用电磁波、无线电波、红外波和/或适合于通过空中传送信息的其他类型的信号来发送和/或接收无线信号。
在一些实施例中,WD可被配置为无需直接的人类交互就可以发送和/或接收信息。例如,WD可被设计为当由内部或外部事件触发时或响应于来自网络的请求而按预定的调度将信息发送到网络。
WD的示例包括但不限于智能电话、移动电话、蜂窝电话、IP语音(VoIP)电话、无线本地环路电话、台式计算机、个人数字助理(PDA)、无线相机、游戏机或设备、音乐存储设备、播放设备、可穿戴终端设备、无线端点、移动台、平板电脑、笔记本电脑、笔记本电脑内置设备(LEE)、笔记本电脑安装设备(LME)、智能设备、无线客户驻地设备(CPE)、车载无线终端设备等。WD可以例如通过实现用于副链路通信、车对车(V2V)、车对基础设施(V2I)、车辆到万物(V2X)的3GPP标准来支持设备对设备(D2D)通信,并且在这种情况下可以被称为D2D通信设备。
作为又一个特定示例,在物联网(IoT)场景中,WD可以表示执行监视和/或测量并将此类监视和/或测量的结果发送到另一个WD和/或网络节点的机器或其他设备。在这种情况下,WD可以是机器对机器(M2M)设备,在3GPP上下文中可以将其称为MTC设备。作为一个示例,WD可以是实现3GPP窄带物联网(NB-IoT)标准的UE。这样的机器或设备的示例是传感器、诸如功率计的计量设备、工业机械、或家用或个人电器(例如冰箱、电视机等)、个人可穿戴设备(例如手表、健身追踪器等)。
在其他情况下,WD可以表示能够监视和/或报告其操作状态或与其操作相关联的其他功能的车辆或其他设备。如上所述的WD可以表示无线连接的端点,在这种情况下,该设备可被称为无线终端。此外,如上所述的WD可以是移动的,在这种情况下,它也可以被称为移动设备或移动终端。
如图所示,无线设备110包括天线111、接口114、处理电路120、设备可读介质130、用户接口设备132、辅助设备134、电源136和电源电路137。WD 110可以包括多组一个或多个所示出的用于WD 110所支持的不同无线技术(例如GSM、WCDMA、LTE、NR、Wi-Fi、WiMAX或蓝牙无线技术,仅举几例)的组件。这些无线技术可以集成到相同或不同的芯片或芯片组中作为WD 110中的其他组件。
天线111可以包括被配置为发送和/或接收无线信号的一个或多个天线或天线阵列,并且连接到接口114。在特定替代实施例中,天线111可以与WD 110分离并且可以通过接口或端口连接到WD 110。天线111、接口114和/或处理电路120可被配置为执行本文描述为由WD执行的任何接收或发送操作。可以从网络节点和/或另一个WD接收任何信息、数据和/或信号。在一些实施例中,无线电前端电路和/或天线111可以被认为是接口。
如图所示,接口114包括无线电前端电路112和天线111。无线电前端电路112包括一个或多个滤波器118和放大器116。无线电前端电路112连接到天线111和处理电路120,并被配置为调节在天线111和处理电路120之间传送的信号。无线电前端电路112可以耦接到天线111或作为天线111的一部分。在一些实施例中,WD 110可以不包括单独的无线电前端电路112;而是,处理电路120可以包括无线电前端电路,并且可以连接到天线111。类似地,在一些实施例中,RF收发机电路122的一部分或全部可以被认为是接口114的一部分。
无线电前端电路112可以接收经由无线连接发出到其他网络节点或WD的数字数据。无线电前端电路112可以使用滤波器118和/或放大器116的组合将数字数据转换成具有适当信道和带宽参数的无线电信号。然后可以经由天线111发射无线电信号。类似地,在接收数据时,天线111可以收集无线电信号,然后由无线电前端电路112将其转换成数字数据。数字数据可以被传递给处理电路120。在其他实施例中,接口可以包括不同的组件和/或不同的组件组合。
处理电路120可以包括微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列中的一个或多个的组合,或任何其他合适的计算设备、资源,或可操作以单独地或与其他WD110组件(例如设备可读介质130)结合提供WD 110功能的硬件、软件和/或编码逻辑的组合。这种功能可以包括提供本文所讨论的各种无线特征或益处中的任何一种。例如,处理电路120可以执行存储在设备可读介质130中或处理电路120内的存储器中的指令,以提供本文公开的功能。
如图所示,处理电路120包括RF收发机电路122、基带处理电路124和应用处理电路126中的一个或多个。在其他实施例中,处理电路可包括不同组件和/或不同的组件组合。在特定实施例中,WD 110的处理电路120可以包括SOC。在一些实施例中,RF收发机电路122、基带处理电路124和应用处理电路126可以在单独的芯片或芯片组上。
在替代实施例中,基带处理电路124和应用处理电路126的一部分或全部可以合并成一个芯片或芯片组,而RF收发机电路122可以在单独的芯片或芯片组上。在其他替代实施例中,RF收发机电路122和基带处理电路124的一部分或全部可以在同一芯片或芯片组上,而应用处理电路126可以在单独的芯片或芯片组上。在其他替代实施例中,RF收发机电路122、基带处理电路124和应用处理电路126的一部分或全部可以合并在同一芯片或芯片组中。在一些实施例中,RF收发机电路122可以是接口114的一部分。RF收发机电路122可以调节用于处理电路120的RF信号。
在特定实施例中,本文描述为由WD执行的一些或全部功能可以由执行存储在设备可读介质130(其在特定实施例中可以是计算机可读存储介质)上的指令的处理电路120提供。在替代实施例中,一些或全部功能可以由处理电路120提供,而无需诸如以硬连线方式执行存储在单独的或分离的设备可读介质上的指令。
在这些实施例的任何一个中,无论是否执行存储在设备可读存储介质上的指令,处理电路120都能够被配置为执行所描述的功能。这样的功能所提供的益处不仅限于处理电路120或WD 110的其他组件,而是由WD110和/或通常由最终用户和无线网络享有。
处理电路120可被配置为执行本文描述为由WD执行的任何确定、计算或类似操作(例如特定获得操作)。由处理电路120执行的这些操作可以包括:例如通过将所获得的信息转换成其他信息、将所获得的信息或转换后的信息与由WD 110存储的信息进行比较、和/或执行基于所获得的信息或转换后的信息的一个或多个操作,来处理由处理电路120获得的信息;以及作为所述处理的结果做出确定。
设备可读介质130可操作以存储计算机程序、软件、应用(包括逻辑、规则、代码,表等中的一个或多个)和/或能够由处理电路120执行的其他指令。设备可读介质130可以包括计算机存储器(例如随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM)、大容量存储介质(例如硬盘)、可移动存储介质(例如光盘(CD)或数字视频磁盘(DVD))和/或存储可由处理电路120使用的信息、数据和/或指令的任何其他易失性或非易失性、非暂时性设备可读和/或计算机可执行存储设备。在一些实施例中,处理电路120和设备可读介质130可以被集成。
用户接口设备132可以提供允许人类用户与WD 110交互的组件。这种交互可以具有多种形式,例如视觉、听觉、触觉等。用户接口设备132可以可操作以向用户产生输出并且允许用户向WD 110提供输入。交互的类型可以根据WD 110中安装的用户接口设备132的类型而变化。例如,如果WD 110是智能电话,则交互可以经由触摸屏;如果WD 110是智能仪表,则交互可以通过提供使用情况(例如使用的加仑数)的屏幕或提供声音警报的扬声器(例如如果检测到烟雾)。
用户接口设备132可以包括输入接口、设备和电路以及输出接口、设备和电路。用户接口设备132被配置为允许将信息输入到WD 110,并且连接到处理电路120以允许处理电路120处理所输入的信息。用户接口设备132可以包括例如麦克风、接近度传感器或其他传感器、键/按钮、触摸显示器、一个或多个相机、USB端口或其他输入电路。用户接口设备132还被配置为允许从WD 110输出信息,以及允许处理电路120从WD 110输出信息。用户接口设备132可以包括例如扬声器、显示器、振动电路、USB端口、耳机接口或其他输出电路。使用用户接口设备132的一个或多个输入和输出接口、设备和电路,WD 110可以与最终用户和/或无线网络通信,并允许它们受益于本文所述的功能。
辅助设备134可操作以提供通常可能不由WD执行的更多特定功能。这可以包括出于各种目的进行测量的专用传感器、用于诸如有线通信之类的其他通信类型的接口等。辅助设备134的组件的包含和类型可以根据实施例和/或场景而变化。
在一些实施例中,电源136可以采取电池或电池组的形式。也可以使用其他类型的电源,例如外部电源(例如电源插座)、光伏设备或电池。WD 110还可包括用于将来自电源136的电力传递到WD 110的各个部分的电源电路137,这些部分需要来自电源136的电力来执行本文所述或指示的任何功能。在特定实施例中,电源电路137可以包括电源管理电路。
电源电路137可以附加地或替代地可操作以从外部电源接收电力。在这种情况下,WD 110可以通过输入电路或接口(例如电源线)连接到外部电源(例如电源插座)。在特定实施例中,电源电路137也可操作以将电力从外部电源传递到电源136。这可以例如用于对电源136进行充电。电源电路137可以执行对来自电源136的电力的任何格式化、转换或其他修改,以使电力适合于电力被提供到的WD 110的相应组件。
尽管本文描述的主题可以使用任何适当的组件在任何适当类型的***中实现,但是本文所公开的实施例是相对于无线网络(诸如图2所示的示例无线网络)进行描述的。为了简单起见,图2的无线网络仅描绘了网络106、网络节点160和160b以及WD 110、110b和110c。在实践中,无线网络还可以包括适合于支持无线设备之间或无线设备与另一通信设备(例如,陆线电话、服务提供商或任何其他网络节点或终端设备)之间的通信的任何附加单元。在所示出的组件中,网络节点160和无线设备(WD)110以附加的细节被描绘。无线网络可以向一个或多个无线设备提供通信和其他类型的服务,以促进无线设备访问和/或使用由无线网络提供的服务或经由无线网络提供的服务。
图3示出了根据特定实施例的示例用户设备。如本文所使用的,在拥有和/或操作相关设备的人类用户的意义上,用户设备或UE可能不一定具有用户。而是,UE可以表示旨在出售给人类用户或由人类用户操作但是可能不或者初始可能不与特定人类用户相关联的设备(例如智能洒水控制器)。替代地,UE可以表示未旨在出售给最终用户或不由其操作但是可以与用户相关联或为用户的利益而操作的设备(例如智能功率计)。UE 200可以是由第三代合作伙伴计划(3GPP)标识的任何UE,包括NB-IoT UE、机器型通信(MTC)UE和/或增强型MTC(eMTC)UE。如图3所示,UE 200是WD的一个示例,该WD被配置为根据第三代合作伙伴计划(3GPP)颁布的一种或多种通信标准(例如3GPP的GSM、UMTS、LTE和/或5G标准)进行通信。如前所述,术语WD和UE可以互换使用。因此,尽管图3是UE,但是本文讨论的组件同样适用于WD,反之亦然。
在图3中,UE 200包括处理电路201,处理电路201在操作上耦接到输入/输出接口205、射频(RF)接口209、网络连接接口211、存储器215(包括随机存取存储器(RAM)217、只读存储器(ROM)219、和存储介质221等)、通信子***231、电源213和/或任何其他组件或它们的任何组合。存储介质221包括操作***223、应用程序225和数据227。在其他实施例中,存储介质221可以包括其他类似类型的信息。特定UE可以使用图3所示的所有组件,或者仅使用这些组件的子集。组件之间的集成水平可以从一个UE到另一UE变化。此外,特定UE可能包含组件的多个实例,例如多个处理器、存储器、收发机、发射机、接收机等。
在图3中,处理电路201可被配置为处理计算机指令和数据。处理电路201可被配置为实现可操作以执行被存储为存储器中的机器可读计算机程序的机器指令的任何顺序状态机,例如一个或多个硬件实现的状态机(例如以离散逻辑、FPGA、ASIC等);可编程逻辑以及适当的固件;一个或多个存储的程序、通用处理器(例如微处理器或数字信号处理器(DSP))以及适当的软件;或以上的任何组合。例如,处理电路201可以包括两个中央处理单元(CPU)。数据可以是具有适合计算机使用的形式的信息。
在所描绘的实施例中,输入/输出接口205可被配置为向输入设备、输出设备或输入和输出设备提供通信接口。UE 200可被配置为经由输入/输出接口205使用输出设备。
输出设备可以使用与输入设备相同类型的接口端口。例如,USB端口可用于向UE200提供输入或从UE 200提供输出。输出设备可以是扬声器、声卡、视频卡、显示器、监视器、打印机、致动器、发射机、智能卡、另一个输出设备或其任何组合。
UE 200可被配置为经由输入/输出接口205使用输入设备,以允许用户将信息捕获到UE 200中。输入设备可以包括触敏显示器或存在敏感显示器、相机(例如数码相机、数字摄像机、网络相机等)、麦克风、传感器、鼠标、轨迹球、方向盘、轨迹板、滚轮、智能卡等。存在敏感显示器可以包括容性或阻性触摸传感器以感测来自用户的输入。传感器可以是例如加速度计、陀螺仪、倾斜传感器、力传感器、磁力计、光学传感器、接近度传感器、另一个类似的传感器或其任意组合。例如,输入设备可以是加速度计、磁力计、数码相机、麦克风和光学传感器。
在图3中,RF接口209可被配置为向诸如发射机、接收机和天线的RF组件提供通信接口。网络连接接口211可被配置为向网络243a提供通信接口。网络243a可以包括有线和/或无线网络,例如局域网(LAN)、广域网(WAN)、计算机网络、无线网络、电信网络、另一个类似的网络或其任意组合。例如,网络243a可以包括Wi-Fi网络。网络连接接口211可被配置为包括接收机和发射机接口,该接收机和发射机接口用于根据一个或多个通信协议(例如以太网、TCP/IP、SONET、ATM等),通过通信网络与一个或多个其他设备进行通信。网络连接接口211可以实现适合于通信网络链路(例如光的、电的等)的接收机和发射机功能。发射机和接收机功能可以共享电路组件、软件或固件,或者替代地可以单独实现。
RAM 217可被配置为经由总线202与处理电路201连接,以在诸如操作***、应用程序和设备驱动程序之类的软件程序的执行期间提供数据或计算机指令的存储或缓存。ROM219可被配置为向处理电路201提供计算机指令或数据。例如,ROM 219可被配置为存储用于基本***功能(例如,基本输入和输出(I/O)、启动、来自键盘的存储在非易失性存储器中的击键的接收)的不变的低级***代码或数据。
存储介质221可被配置为包括诸如RAM、ROM、可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、磁盘、光盘、软盘、硬盘、可移动盒式磁带或闪存驱动器之类的存储器。在一个示例中,存储介质221可被配置为包括操作***223,诸如网络浏览器应用、小控件或小工具引擎或另一应用之类的应用程序225以及数据文件227。存储介质221可以存储各种操作***中的任何一种或操作***的组合以供UE 200使用。
存储介质221可被配置为包括多个物理驱动器单元,例如独立磁盘冗余阵列(RAID)、软盘驱动器、闪存、USB闪存驱动器、外部硬盘驱动器、拇指驱动器、笔驱动器、钥式驱动器、高密度数字多功能光盘(HD-DVD)光盘驱动器、内部硬盘驱动器、蓝光光盘驱动器、全息数字数据存储(HDDS)光盘驱动器、外部迷你双列直插式内存模块(DIMM)、同步动态随机存取存储器(SDRAM)、外部微DIMM SDRAM、智能卡存储器(例如用户标识模块或可移动用户标识(SIM/RUIM)模块)、其他存储器或它们的任意组合。存储介质221可以允许UE 200访问存储在暂时性或非暂时性存储介质上的计算机可执行指令、应用程序等,以卸载数据或上载数据。诸如利用通信***的制造品可以有形地体现在存储介质221中,该存储介质可以包括设备可读介质。
在图3中,处理电路201可被配置为使用通信子***231与网络243b通信。网络243a和网络243b可以是相同网络或不同网络。通信子***231可被配置为包括用于与网络243b通信的一个或多个收发机。例如,通信子***231可被配置为包括一个或多个收发机,该一个或多个收发机用于与能够根据一个或多个通信协议(例如IEEE 802.2、CDMA、WCDMA、GSM、LTE、UTRAN、WiMax等)进行无线通信的另一设备(例如另一WD、UE或无线电接入网(RAN)的基站)的一个或多个远程收发机进行通信。每个收发机可以包括发射机233和/或接收机235,以分别实现适于RAN链路的发射机或接收机功能(例如频率分配等)。此外,每个收发机的发射机233和接收机235可以共享电路组件、软件或固件,或者替代地可以单独实现。
在所示的实施例中,通信子***231的通信功能可以包括数据通信、语音通信、多媒体通信、诸如蓝牙的短距离通信、近场通信、诸如使用全球定位***(GPS)来确定位置的基于位置的通信、另一个类似的通信功能或其任意组合。例如,通信子***231可以包括蜂窝通信、Wi-Fi通信、蓝牙通信和GPS通信。网络243b可以包括有线和/或无线网络,例如局域网(LAN)、广域网(WAN)、计算机网络、无线网络、电信网络、另一个类似的网络或其任意组合。例如,网络243b可以是蜂窝网络、Wi-Fi网络和/或近场网络。电源213可被配置为向UE200的组件提供交流(AC)或直流(DC)电力。
本文描述的特征、益处和/或功能可以在UE 200的组件之一中实现,或者可以在UE200的多个组件间划分。此外,本文描述的特征、益处和/或功能可以以硬件、软件或固件的任意组合实现。在一个示例中,通信子***231可被配置为包括本文描述的任何组件。此外,处理电路201可被配置为在总线202上与任何这样的组件进行通信。在另一个示例中,任何这样的组件可以由存储在存储器中的程序指令来表示,该程序指令在由处理电路201执行时执行本文所述的对应功能。在另一个示例中,任何这样的组件的功能可以在处理电路201和通信子***231之间划分。在另一个示例中,任何这样的组件的非计算密集型功能可以用软件或固件实现,而计算密集型功能可以用硬件来实现。
图4是示出根据特定实施例的在无线设备中的示例方法的流程图。在特定实施例中,图4的一个或多个步骤可以由针对图2描述的网络节点160执行。网络节点适合于服务第一类型的无线设备和第二类型的无线设备,并且第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低。
该方法可以在步骤412开始,其中网络节点(例如网络节点160)确定无线网络包括第一类型的无线设备和第二类型的无线设备。例如,网络节点160可以检测到5G降低能力无线设备正在与传统UE一起接入网络。在一些实施例中,网络节点160可以被配置为与第一类型的无线设备和第二类型的无线设备两者一起操作。
在步骤414,网络节点从无线设备接收随机接入前导码。例如,网络节点160可以从无线设备110接收随机接入前导码。无线设备可以是第一类型的无线设备、第二类型的无线设备或任何其他类型的无线设备。在接收到前导码时,网络节点可能不知道无线设备110的能力(即,网络节点不知道无线设备是第一类型还是第二类型)。
在步骤416,基于所接收的随机接入前导码,网络节点根据第一类型的无线设备和第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,向无线设备发送随机接入响应。因此,无论哪种类型的无线设备正在接入网络,无线设备都将能够有效地执行接入。
在一些实施例中,网络节点在发送随机接入响应时可以考虑上述任何实施例和示例。在特定实施例中,发送能力/接收能力包括:MCS;PRB的数量或带宽;最大输出功率;消息2RAR窗口的起始时间和随机接入响应窗口的持续时间中的至少一个;或者用于发送随机接入响应的重复的数量。
在特定实施例中,向无线设备发送随机接入响应包括:调整消息2RAR窗口的起始,以使得第一类型的无线设备具有足够的时间在发送模式与接收模式之间切换。
在特定实施例中,在基于第一类型的无线设备的发送能力/接收能力而确定的CORESET中发送随机接入响应。
在特定实施例中,与第一类型的无线设备相关联的CORESET和与第二类型的无线设备相关联的CORESET重叠,并且在重叠的CORESET中发送调度PDSCH以用于随机接入响应的DCI。
在特定实施例中,第一搜索空间与第一类型的无线设备相关联,第二搜索空间与第二类型的无线设备相关联,并且第一搜索空间中的DCI和第二搜索空间中的DCI都指示公共PDSCH。
在特定实施例中,向无线设备发送随机接入响应包括:基于第一类型的无线设备的发送能力/接收能力,调整RAR许可中的一个或多个参数。一个或多个参数可以包括消息3PUSCH频率分配和TPC命令中的一个。
可以对图4的方法400进行修改、添加或省略。附加地,图4的方法中的一个或多个步骤可以并行执行或以任何合适的顺序执行。
图5是示出根据特定实施例的在无线设备中的示例方法的流程图。在特定实施例中,图5的一个或多个步骤可以由针对图2描述的无线设备110执行。
在步骤512开始,其中,无线设备(例如无线设备110)获得用于在第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的一个或多个条件的指示。例如,无线设备110可以经由在物理广播信道中的广播或***信息块来接收指示。
在特定实施例中,第一无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:基于由无线设备选择的随机接入资源(例如周期、RACH资源、短前导码或长前导码等)来报告能力,以及第二无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:在随机接入消息3或消息5中报告能力。
在特定实施例中,用于在第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的一个或多个条件是基于由于随机接入资源的划分而导致的性能损失。
在步骤514,无线设备基于一个或多个条件,确定根据第一无线设备发送能力/接收能力报告方法或根据第二无线设备发送能力/接收能力报告方法来报告无线设备能力。
例如,如果随机接入资源的划分在网络中是可接受的,则无线设备可以根据第一报告方法使用随机接入资源的特定组合来报告以指示它的能力。如果随机接入资源的划分在网络中是不可接受的,则无线设备可以使用随机接入消息3或消息5来报告。
可以对图5的方法500进行修改、添加或省略。附加地,图5的方法中的一个或多个步骤可以并行执行或以任何合适的顺序执行。
图6示出了在无线网络(例如图2所示的无线网络)中的两个装置的示意性框图。这些装置包括无线设备和网络节点(例如图2所示的无线设备110和网络节点160)。装置1600和1700可操作以执行分别参考图5和4描述的示例方法,并且可能执行本文公开的任何其他过程或方法。还应理解,图5和4的方法不一定仅由装置1600和/或1700执行。这些方法的至少一些操作可以由一个或多个其他实体执行。
虚拟装置1600和1700可以包括处理电路,该处理电路可以包括一个或多个微处理器或微控制器以及可包括数字信号处理器(DSP)、专用数字逻辑等的其他数字硬件。处理电路可被配置为执行存储在存储器中的程序代码,存储器可以包括一种或几种类型的存储器,例如只读存储器(ROM)、随机存取存储器、高速缓冲存储器、闪存设备、光学存储设备等。在多个实施例中,存储在存储器中的程序代码包括用于执行一种或多种电信和/或数据通信协议的程序指令以及用于执行本文所述的一种或多种技术的指令。
在一些实现中,处理电路可以用于使得装置1600的接收获得模块1602、确定模块1604、发送模块1606和任何其他合适的单元执行根据本公开的一个或多个实施例的对应功能。类似地,上述处理电路可以用于使得装置1700的接收模块1702、发送模块1706和任何其他合适的单元执行根据本公开的一个或多个实施例的对应功能。
如图6所示,装置1600包括获得模块1602,其被配置为根据本文描述的任何实施例和示例来获得用于在第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的一个或多个条件的指示。确定模块1604被配置为根据本文描述的任何实施例和示例来确定要使用哪种能力报告方法。发送模块1606被配置为根据本文描述的任何实施例和示例来报告无线设备能力。
如图6所示,装置1700包括接收模块1702,其被配置为根据本文描述的任何实施例和示例来接收随机接入前导码。发送模块1706被配置为根据本文描述的任何实施例和示例向无线设备发送随机接入响应。
图7是示出其中可以虚拟化由一些实施例实现的功能的虚拟化环境300的示意性框图。在当前上下文中,虚拟化意味着创建装置或设备的虚拟版本,其可以包括虚拟化硬件平台、存储设备和联网资源。如本文所使用的,虚拟化可以被应用于节点(例如,虚拟化的基站或虚拟化的无线电接入节点)或设备(例如,UE、无线设备或任何其他类型的通信设备)或其组件,并且涉及一种实现,其中至少一部分功能被实现为一个或多个虚拟组件(例如,经由在一个或多个网络中的一个或多个物理处理节点上执行的一个或多个应用、组件、功能、虚拟机或容器)。
在一些实施例中,本文描述的一些或所有功能可以被实现为由在由一个或多个硬件节点330托管的一个或多个虚拟环境300中实现的一个或多个虚拟机执行的虚拟组件。此外,在其中虚拟节点不是无线电接入节点或不需要无线电连接(例如核心网络节点)的实施例中,可以将网络节点完全虚拟化。
这些功能可以由可操作以实现本文公开的一些实施例的某些特征、功能和/或益处的一个或多个应用320(其可替代地称为软件实例、虚拟设备、网络功能、虚拟节点、虚拟网络功能等)实现。应用320在虚拟化环境300中运行,虚拟化环境300提供包括处理电路360和存储器390的硬件330。存储器390包含可由处理电路360执行的指令395,由此应用320可操作以提供本文公开的一个或多个特征、益处和/或功能。
虚拟化环境300包括通用或专用网络硬件设备330,通用或专用网络硬件设备330包括一组一个或多个处理器或处理电路360,处理器或处理电路360可以是商用现货(COTS)处理器、专用集成电路(ASIC)或包括数字或模拟硬件组件或专用处理器的任何其他类型的处理电路。每个硬件设备可以包括存储器390-1,存储器390-1可以是用于临时存储由处理电路360执行的指令395或软件的非持久性存储器。每个硬件设备可以包括一个或多个网络接口控制器(NIC)370(也称为网络接口卡),其包括物理网络接口380。每个硬件设备还可以包括其中存储了可由处理电路360执行的软件395和/或指令的非暂时性持久性机器可读存储介质390-2。软件395可以包括任何类型的包括用于实例化一个或多个虚拟化层350(也称为***管理程序)的软件、执行虚拟机340的软件以及允许其执行与本文描述的一些实施例相关的功能、特征和/或益处的软件。
虚拟机340包括虚拟处理、虚拟存储器、虚拟网络或接口以及虚拟存储装置,并且可以由对应的虚拟化层350或***管理程序运行。虚拟设备320的实例的不同实施例可以在一个或多个虚拟机340上实现,并且可以以不同的方式来实现。
在操作期间,处理电路360执行软件395以实例化***管理程序或虚拟化层350,其有时可以被称为虚拟机监视器(VMM)。虚拟化层350可以向虚拟机340呈现看起来像联网硬件的虚拟操作平台。
如图7所示,硬件330可以是具有通用或特定组件的独立网络节点。硬件330可以包括天线3225,并且可以经由虚拟化来实现一些功能。替代地,硬件330可以是较大的硬件群集(例如诸如在数据中心或客户驻地设备(CPE))的一部分,其中许多硬件节点一起工作并通过管理和编排(MANO)3100进行管理,除其他项以外,管理和编排(MANO)3100监督应用320的生命周期管理。
在某些上下文中,硬件的虚拟化称为网络功能虚拟化(NFV)。NFV可用于将许多网络设备类型整合到可位于数据中心和客户驻地设备中的行业标准的大容量服务器硬件、物理交换机和物理存储装置上。
在NFV的上下文中,虚拟机340可以是物理机的软件实现,该软件实现运行程序就好像程序是在物理的非虚拟机器上执行一样。每个虚拟机340以及硬件330的执行该虚拟机的部分(专用于该虚拟机的硬件和/或该虚拟机与其他虚拟机340共享的硬件)形成单独的虚拟网元(VNE)。
仍然在NFV的上下文中,虚拟网络功能(VNF)负责处理在硬件联网基础设施330之上的一个或多个虚拟机340中运行的特定网络功能,并且对应于图18中的应用320。
在一些实施例中,均包括一个或多个发射机3220和一个或多个接收机3210的一个或多个无线电单元3200可以耦接到一个或多个天线3225。无线电单元3200可以经由一个或多个适当的网络接口与硬件节点330直接通信,以及可以与虚拟组件组合使用,以提供具有无线电能力的虚拟节点,例如无线电接入节点或基站。
在一些实施例中,可以使用控制***3230来实现一些信令,该控制***3230可以替代地用于硬件节点330和无线电单元3200之间的通信。
参考图8,根据实施例,通信***包括诸如3GPP型蜂窝网络之类的电信网络410,其包括诸如无线电接入网络之类的接入网络411以及核心网络414。接入网络411包括多个基站412a、412b、412c(例如NB、eNB、gNB)或其他类型的无线接入点,每一个限定了对应的覆盖区域413a、413b、413c。每个基站412a、412b、412c可通过有线或无线连接415连接到核心网络414。位于覆盖区域413c中的第一UE 491被配置为无线连接到对应的基站412c或被其寻呼。覆盖区域413a中的第二UE 492可无线连接至对应的基站412a。尽管在该示例中示出了多个UE 491、492,但是所公开的实施例同样适用于唯一UE在覆盖区域中或者唯一UE连接至对应基站412的情况。
电信网络410自身连接到主机计算机430,主机计算机430可以体现在独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件中,或者体现为服务器场中的处理资源。主机计算机430可以在服务提供商的所有权或控制之下,或者可以由服务提供商或代表服务提供商来操作。电信网络410与主机计算机430之间的连接421和422可以直接从核心网络414延伸到主机计算机430,或者可以经由可选的中间网络420。中间网络420可以是公共、私有或托管网络之一,也可以是其中多于一个的组合;中间网络420(如果有的话)可以是骨干网或因特网;特别地,中间网络420可以包括两个或更多个子网络(未示出)。
整体上,图8的通信***实现了所连接的UE 491、492与主机计算机430之间的连通性。该连通性可以被描述为过顶(OTT)连接450。主机计算机430与所连接的UE 491、492被配置为使用接入网络411、核心网络414、任何中间网络420和可能的其他基础设施(未示出)作为中介经由OTT连接450来传送数据和/或信令。因为OTT连接450所经过的参与通信设备不知道上行链路和下行链路通信的路由,所以OTT连接450可以是透明的。例如,可以不通知或不需要通知基站412具有源自主机计算机430的要向连接的UE 491转发(例如移交)的数据的传入下行链路通信的过去路由。类似地,基站412不需要知道从UE 491到主机计算机430的传出上行链路通信的未来路由。
图9示出了根据特定实施例的通过部分无线连接经由基站与用户设备进行通信的示例主机计算机。现在将参考图9来描述根据实施例的在先前段落中讨论的UE、基站和主机计算机的示例实现。在通信***500中,主机计算机510包括硬件515,硬件515包括被配置为建立和维持与通信***500的不同通信设备的接口的有线或无线连接的通信接口516。主机计算机510还包括处理电路518,处理电路518可以具有存储和/或处理能力。特别地,处理电路518可以包括适于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些项的组合(未示出)。主机计算机510还包括软件511,软件511存储在主机计算机510中或可由主机计算机510访问并且可由处理电路518执行。软件511包括主机应用512。主机应用512可操作以向诸如经由终止于UE 530和主机计算机510的OTT连接550连接的UE530的远程用户提供服务。在向远程用户提供服务时,主机应用512可以提供使用OTT连接550发送的用户数据。
通信***500还包括在电信***中设置的基站520,并且基站520包括使它能够与主机计算机510和UE 530通信的硬件525。硬件525可以包括用于建立和维持与通信***500的不同通信设备的接口的有线或无线连接的通信接口526,以及用于建立和维持与位于由基站520服务的覆盖区域(图9中未示出)中的UE 530的至少无线连接570的无线电接口527。通信接口526可被配置为促进与主机计算机510的连接560。连接560可以是直接的,或者连接560可以通过电信***的核心网络(图9中未示出)和/或通过电信***外部的一个或多个中间网络。在所示实施例中,基站520的硬件525还包括处理电路528,处理电路528可包括适于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些项的组合(未示出)。基站520还具有内部存储的或可通过外部连接访问的软件521。
通信***500还包括已经提到的UE 530。UE 530的硬件535可以包括无线电接口537,其被配置为建立并维持与服务UE 530当前所在的覆盖区域的基站的无线连接570。UE530的硬件535还包括处理电路538,处理电路538可以包括适于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些项的组合(未示出)。UE 530还包括存储在UE 530中或可由UE 530访问并且可由处理电路538执行的软件531。软件531包括客户端应用532。客户端应用532可操作以在主机计算机510的支持下经由UE 530向人类或非人类用户提供服务。在主机计算机510中,正在执行的主机应用512可经由终止于UE 530和主机计算机510的OTT连接550与正在执行的客户端应用532进行通信。在向用户提供服务中,客户端应用532可以从主机应用512接收请求数据,并响应于该请求数据而提供用户数据。OTT连接550可以传送请求数据和用户数据两者。客户端应用532可以与用户交互以生成用户提供的用户数据。
注意,图9所示的主机计算机510、基站520和UE 530可以分别与图7的主机计算机430、基站412a、412b、412c之一和UE 491、492之一相似或相同。也就是说,这些实体的内部工作原理可以如图9所示,并且独立地,周围网络拓扑结构可以是图7的周围网络拓扑结构。
在图9中,已经抽象地绘制了OTT连接550以示出主机计算机510与UE 530之间经由基站520的通信,而没有明确地参考任何中间设备以及经由这些设备的消息的精确路由。网络基础设施可以确定路由,网络基础设施可被配置为将路由对UE 530或对操作主机计算机510的服务提供商或两者隐藏。当OTT连接550是活动的时,网络基础设施可以进一步做出决定,按照该决定,网络基础设施动态地改变路由(例如,基于负载平衡考虑或网络的重配置)。
UE 530与基站520之间的无线连接570是根据贯穿本公开描述的实施例的教导。各种实施例中的一个或多个实施例改进了使用OTT连接550(其中无线连接570形成最后的段)被提供给UE 530的OTT服务的性能。更准确地,这些实施例的教导能够改进信令开销并且减少延迟,这能够针对用户提供更快的因特网接入。
可以提供测量过程以监视数据速率、延迟和一个或多个实施例在其上改进的其他因素。响应于测量结果的变化,还可以存在用于重配置主机计算机510和UE 530之间的OTT连接550的可选网络功能。用于重配置OTT连接550的测量过程和/或网络功能可以在主机计算机510的软件511和硬件515或在UE 530的软件531和硬件535中或者在两者中实现。在实施例中,可以将传感器(未示出)部署在OTT连接550所通过的通信设备中或与这样的通信设备相关联;传感器可以通过提供以上示例的监视量的值或提供软件511、531可以从中计算或估计监视量的其他物理量的值来参与测量过程。OTT连接550的重配置可以包括消息格式、重传设置、优选路由等。重配置不需要影响基站520,并且它对基站520可能是未知的或不可感知的。这种过程和功能可以在本领域中是已知的和经实践的。在特定实施例中,测量可以涉及专有UE信令,其促进主机计算机510对吞吐量、传播时间、延迟等的测量。可以实现测量,因为软件511和531在其监视传播时间、错误等期间导致使用OTT连接550来发送消息,特别是空消息或“假(dummy)”消息。
图10是示出根据一个实施例的在通信***中实现的方法的流程图。该通信***包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了使本公开简洁,本节仅包括对图10的附图参考。
在步骤610中,主机计算机提供用户数据。在步骤610的子步骤611(可以是可选的)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤620中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。在步骤630(可以是可选的)中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,基站向UE发送在主机计算机发起的传输中携带的用户数据。在步骤640(也可以是可选的)中,UE执行与由主机计算机执行的主机应用相关联的客户端应用。
图11是示出根据一个实施例的在通信***中实现的方法的流程图。该通信***包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了使本公开简洁,本节仅包括对图11的附图参考。
在该方法的步骤710中,主机计算机提供用户数据。在可选的子步骤(未示出)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤720中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。根据贯穿本公开描述的实施例的教导,该传输可以通过基站。在步骤730(可以是可选的)中,UE接收在该传输中携带的用户数据。
图12是示出根据一个实施例的在通信***中实现的方法的流程图。该通信***包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了使本公开简洁,本节仅包括对图12的附图参考。
在步骤810(可以是可选的)中,UE接收由主机计算机提供的输入数据。附加地或替代地,在步骤820中,UE提供用户数据。在步骤820的子步骤821(可以是可选的)中,UE通过执行客户端应用来提供用户数据。在步骤810的子步骤811(可以是可选的)中,UE执行客户端应用,该客户端应用响应于所接收的由主机计算机提供的输入数据来提供用户数据。在提供用户数据时,所执行的客户端应用可以进一步考虑从用户接收的用户输入。不管提供用户数据的具体方式如何,UE在子步骤830(可以是可选的)中发起用户数据向主机计算机的传输。在该方法的步骤840中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,主机计算机接收从UE发送的用户数据。
图13是示出根据一个实施例的在通信***中实现的方法的流程图。该通信***包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了使本公开简洁,本节仅包括对图13的附图参考。
在步骤910(可以是可选的)中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,基站从UE接收用户数据。在步骤920(可以是可选的)中,基站发起所接收的用户数据向主机计算机的传输。在步骤930(可以是可选的)中,主机计算机接收在由基站发起的传输中携带的用户数据。
术语“单元”可以具有在电子装置、电气设备和/或电子设备领域中的常规含义,并且可以包括例如用于执行如本文所述的相应任务、过程、计算、输出和/或显示功能等的电气和/或电子电路、设备、模块、处理器、存储器、逻辑固态和/或分立器件、计算机程序或指令。
在不偏离本发明的范围的情况下,可以对本文公开的***和装置进行修改、添加或省略。***和装置的组件可以集成或分离。此外,***和装置的操作可以由更多、更少或其他组件来执行。附加地,***和装置的操作可以使用包括软件、硬件和/或其他逻辑的任何合适的逻辑来执行。如本文档中所使用的,“每个”指集合的每个成员或集合的子集的每个成员。
在不偏离本发明的范围的情况下,可以对本文公开的方法进行修改、添加或省略。这些方法可以包括更多、更少或其他步骤。附加地,可以以任何合适的顺序执行步骤。
上面的描述阐述了许多特定的细节。但是,将理解,可以在没有这些具体细节的情况下实践实施例。在其他情况下,未详细示出众所周知的电路、结构和技术以免混淆对本描述的理解。本领域普通技术人员借助所包括的描述将能够实现适当的功能而无需过度的实验。
在说明书中对“一个实施例”、“实施例”、“示例实施例”等的引用指示所描述的实施例可以包括特定的特征、结构或特性,但是不一定每个实施例都包括该特定的特征、结构或特性。此外,这样的短语不一定指代同一个实施例。此外,当结合实施例描述特定的特征、结构或特性时,可以认为结合其他实施例(无论是否明确描述)实现这样的特征、结构或特性是本领域技术人员公知的。
尽管已根据特定实施例描述了本公开,但对于本领域技术人员来说,实施例的变更和置换将是显而易见的。因此,上面对实施例的描述不限制本公开。在不偏离由以下权利要求限定的本公开的范围的情况下,其他变化、替换以及变更是可能的。
在本公开中可以使用以下缩写中的至少一些缩写。如果缩写之间存在不一致,则应优先选择上面的用法。如果在下面多次列出,则第一次列出应优先于后续列出。
1x RTT CDMA2000 1x无线电传输技术
3GPP 第三代合作伙伴计划
5G 第五代
ABS 几乎空白子帧
ACK/NACK 确认/非确认
ARQ 自动重传请求
AWGN 加性高斯白噪声
BCCH 广播控制信道
BCH 广播信道
BLER 误块率
CA 载波聚合
CC 载波分量
CCCH SDU 公共控制信道SDU
CDMA 码分多址
CG 配置许可
CGI 小区全局标识符
CIR 信道脉冲响应
CP 循环前缀
CPICH 公共导频信道
CPICH Ec/No 每芯片CPICH接收能量除以频带中的功率密度
CQI 信道质量信息
C-RNTI 小区RNTI
CSI 信道状态信息
DCCH 专用控制信道
DCI 下行链路控制信息
DFTS-OFDM 离散傅立叶变换扩展OFDM
DL 下行链路
DM 解调
DMRS 解调参考信号
DRX 不连续接收
DTX 不连续发送
DTCH 专用业务信道
DUT 待测设备
E-CID 增强型小区ID(定位方法)
E-SMLC 演进型服务移动定位中心
ECGI 演进型CGI
eNB E-UTRAN节点B
ePDCCH 增强型物理下行链路控制信道
E-SMLC 演进型服务移动定位中心
E-UTRA 演进型UTRA
E-UTRAN 演进型UTRAN
FDD 频分双工
GERAN GSM EDGE无线电接入网络
GF 免许可
gNB NR中的基站
GNSS 全球导航卫星***
GSM 全球移动通信***
HARQ 混合自动重传请求
HO 切换
HSPA 高速分组接入
HRPD 高速率分组数据
LOS 视线
LPP LTE定位协议
LTE 长期演进
MAC 介质访问控制
MBMS 多媒体广播多播服务
MBSFN 多媒体广播多播服务单频网络
MBSFN ABS MBSFN几乎空白子帧
MCS 调制和编码方案
MDT 最小化路测
MIB 主信息块
MME 移动性管理实体
MSC 移动交换中心
NPDCCH 窄带物理下行链路控制信道
NR 新无线电
OCNG OFDMA信道噪声发生器
OFDM 正交频分复用
OFDMA 正交频分多址
OSS 运营支持***
OTDOA 观测的到达时差
O&M 运维
PBCH 物理广播信道
P-CCPCH 主公共控制物理信道
PCell 主小区
PCFICH 物理控制格式指示信道
PDCCH 物理下行链路控制信道
PDP 简档延迟简档
PDSCH 物理下行链路共享信道
PGW 分组网关
PHICH 物理混合ARQ指示信道
PLMN 公共陆地移动网络
PMI 预编码器矩阵指示符
PRACH 物理随机接入信道
PRS 定位参考信号
PSS 主同步信号
PUCCH 物理上行链路控制信道
PUSCH 物理上行链路共享信道
RACH 随机接入信道
QAM 正交幅度调制
RAN 无线电接入网络
RAT 无线电接入技术
RLM 无线电链路管理
RNC 无线电网络控制器
RNTI 无线电网络临时标识符
RRC 无线电资源控制
RRM 无线电资源管理
RS 参考信号
RSCP 接收信号码功率
RSRP 参考符号接收功率或参考信号接收功率
RSRQ 参考信号接收质量或参考符号接收质量
RSSI 接收信号强度指示符
RSTD 参考信号时差
SCH 同步信道
SCell 辅小区
SDU 服务数据单元
SFN ***帧号
SGW 服务网关
SI ***信息
SIB ***信息块
SNR 信噪比
SON 自优化网络
SPS 半持久调度
SUL 补充上行链路
SS 同步信号
SSS 辅同步信号
TDD 时分双工
TDOA 到达时差
TO 传输时机
TOA 到达时间
TSS 三级同步信号
TTI 传输时间间隔
UE 用户设备
UL 上行链路
URLLC 超可靠和低延迟通信
UMTS 通用移动电信***
USIM 通用用户标识模块
UTDOA 上行链路到达时差
UTRA 通用陆地无线电接入
UTRAN 通用陆地无线电接入网络
WCDMA 宽带CDMA
WLAN 宽带局域网

Claims (38)

1.一种由网络节点执行的用于无线网络中的随机接入的方法,其中,所述网络节点适合于服务第一类型的无线设备和第二类型的无线设备,并且所述第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于所述第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低,所述方法包括:
从无线设备接收(414)随机接入前导码;以及
基于所接收的随机接入前导码,根据所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,向所述无线设备发送(416)随机接入响应。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:确定(412)所述无线网络包括所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备。
3.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其中,所述第一类型的无线设备包括第五代5G降低能力设备。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其中,所述发送能力/接收能力包括调制编码方案MCS。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其中,所述发送能力/接收能力包括物理资源块PRB的数量或带宽。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中,所述发送能力/接收能力包括最大输出功率。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其中,所述发送能力/接收能力包括消息2随机接入响应RAR窗口的起始时间和随机接入响应窗口的持续时间中的至少一个。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,向所述无线设备发送所述随机接入响应包括:调整消息2随机接入响应RAR窗口的起始,以使得所述第一类型的无线设备具有足够的时间在发送模式与接收模式之间切换。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其中,所述发送能力/接收能力包括用于发送所述随机接入响应的重复的数量。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的方法,其中,在基于所述第一类型的无线设备的所述发送能力/接收能力而确定的控制资源集CORESET中发送所述随机接入响应。
11.根据权利要求1-9中任一项所述的方法,其中,与所述第一类型的无线设备相关联的控制资源集CORESET和与所述第二类型的无线设备相关联的CORESET重叠,并且在重叠的CORESET中发送调度物理下行链路共享信道PDSCH以用于所述随机接入响应的下行链路控制信息DCI。
12.根据权利要求1-11中任一项所述的方法,其中,第一搜索空间与所述第一类型的无线设备相关联,第二搜索空间与所述第二类型的无线设备相关联,并且所述第一搜索空间中的下行链路控制信息DCI和所述第二搜索空间中的DCI都指示公共物理下行链路共享信道PDSCH。
13.根据权利要求1-12中任一项所述的方法,其中,向所述无线设备发送所述随机接入响应包括:基于所述第一类型的无线设备的所述发送能力/接收能力,调整随机接入响应RAR许可中的一个或多个参数。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述一个或多个参数包括消息3物理上行链路共享信道PUSCH频率分配和发射功率控制TPC命令中的一个。
15.一种能够在无线网络中执行随机接入的网络节点(160),其中,所述网络节点适合于服务第一类型的无线设备和第二类型的无线设备,并且所述第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于所述第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低,所述网络节点包括处理电路(170),其可操作以:
从无线设备接收随机接入前导码;以及
基于所接收的随机接入前导码,根据所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,向所述无线设备发送随机接入响应。
16.根据权利要求15所述的网络节点,其中,所述处理电路还可操作以:确定所述无线网络包括所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备。
17.根据权利要求15-16中任一项所述的网络节点,其中,所述第一类型的无线设备包括第五代5G降低能力设备。
18.根据权利要求15-17中任一项所述的网络节点,其中,所述发送能力/接收能力包括调制编码方案MCS。
19.根据权利要求15-18中任一项所述的网络节点,其中,所述发送能力/接收能力包括物理资源块PRB的数量或带宽。
20.根据权利要求15-19中任一项所述的网络节点,其中,所述发送能力/接收能力包括最大输出功率。
21.根据权利要求15-20中任一项所述的网络节点,其中,所述发送能力/接收能力包括消息2随机接入响应RAR窗口的起始时间和随机接入响应窗口的持续时间中的至少一个。
22.根据权利要求21所述的网络节点,其中,所述处理电路可操作以:通过调整消息2随机接入响应RAR窗口的起始以使得所述第一类型的无线设备具有足够的时间在发送模式与接收模式之间切换,向所述无线设备发送所述随机接入响应。
23.根据权利要求15-22中任一项所述的网络节点,其中,所述发送能力/接收能力包括用于发送所述随机接入响应的重复的数量。
24.根据权利要求15-23中任一项所述的网络节点,其中,在基于所述第一类型的无线设备的所述发送能力/接收能力而确定的控制资源集CORESET中发送所述随机接入响应。
25.根据权利要求15-23中任一项所述的网络节点,其中,与所述第一类型的无线设备相关联的控制资源集CORESET和与所述第二类型的无线设备相关联的CORESET重叠,并且在重叠的CORESET中发送调度物理下行链路共享信道PDSCH以用于所述随机接入响应的下行链路控制信息DCI。
26.根据权利要求15-25中任一项所述的网络节点,其中,第一搜索空间与所述第一类型的无线设备相关联,第二搜索空间与所述第二类型的无线设备相关联,并且所述第一搜索空间中的下行链路控制信息DCI和所述第二搜索空间中的DCI都指示公共物理下行链路共享信道PDSCH。
27.根据权利要求15-26中任一项所述的网络节点,其中,所述处理电路可操作以:通过基于所述第一类型的无线设备的所述发送能力/接收能力而调整随机接入响应RAR许可中的一个或多个参数,向所述无线设备发送所述随机接入响应。
28.根据权利要求27所述的网络节点,其中,所述一个或多个参数包括消息3物理上行链路共享信道PUSCH频率分配和发射功率控制TPC命令中的一个。
29.一种由无线设备执行的方法,所述方法包括:
获得(512)用于在第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的一个或多个条件的指示,其中,第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低;以及
基于所述一个或多个条件,确定(514)根据所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法或根据所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法来报告无线设备能力。
30.根据权利要求29所述的方法,所述方法还包括:根据所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,接收随机接入响应。
31.根据权利要求29-30中任一项所述的方法,其中:
所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:基于由所述无线设备选择的随机接入资源来报告能力;以及
所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:在随机接入消息3或消息5中报告能力。
32.根据权利要求29-31中任一项所述的方法,其中,获得用于在所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的所述一个或多个条件的所述指示包括:经由在物理广播信道中的广播或***信息块来获得所述指示。
33.根据权利要求29-32中任一项所述的方法,其中,用于在所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的所述一个或多个条件是基于由于随机接入资源的划分而导致的性能损失。
34.一种无线设备(110),包括处理电路(120),所述处理电路(120)可操作以:
获得用于在第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的一个或多个条件的指示,其中,第一类型的无线设备的发送能力/接收能力相对于第二类型的无线设备的发送能力/接收能力降低;以及
基于所述一个或多个条件,确定根据所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法或根据所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法来报告无线设备发送能力/接收能力。
35.根据权利要求34所述的无线设备,其中,所述处理电路还可操作以:根据所述第一类型的无线设备和所述第二类型的无线设备两者共有的发送能力/接收能力,接收随机接入响应。
36.根据权利要求34-35中任一项所述的无线设备,其中:
所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:基于由所述无线设备选择的随机接入资源来报告能力;以及
所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法包括:在随机接入消息3或消息5中报告能力。
37.根据权利要求34-36中任一项所述的无线设备,其中,所述处理电路可操作以:通过经由在物理广播信道中的广播或***信息块获得所述指示,获得用于在所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的所述一个或多个条件的所述指示。
38.根据权利要求34-37中任一项所述的无线设备,其中,用于在所述第一无线设备发送能力/接收能力报告方法与所述第二无线设备发送能力/接收能力报告方法之间切换的所述一个或多个条件是基于由于随机接入资源的划分而导致的性能损失。
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