发明内容
发明人通过研究发现,在进行RA过程之前,UE可以利用一些下行公共信号(例如同步信号,广播信号,参考信号等)获得部分信道信息,在RA的第一步中,通过发送随机前导序列将信道信息通知基站,因此在RA的第二步和第四步中,基站就能够基于UE的信道信息利用多天线波束赋型向UE发送RAR和竞争解决信息,提高RA的效率和质量。
由于不同的UE很可能需要不同的波束赋型向量,但现有系统中RAR对应的DCI(Downlink Control Information)信令的信令标识不能反应其所使用的波束赋型向量,因此UE需要监测多个波束赋型向量对应的DCI,甚至可能需要接收多个波束赋型向量对应的RAR,尽管实际上UE只需要监测和接收和自己相关的波束赋型向量对应的DCI和RAR。这导致了UE处理复杂度的提高。
本发明针对上述问题公开了一种方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的UE中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。进一步的,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。
本发明公开了一种用于随机接入的UE中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在第一空口资源上发送第一无线信号;
-步骤B.接收第一信令;
-步骤C.在第一时间窗中监测第二信令;或者在所述第一时间窗中放弃监测所述第二信令。
其中,所述第一信令是物理层信令,所述第二信令是物理层信令。所述第一信令被用于确定所述第二信令是否在所述第一时间窗中被发送。所述第一空口资源是第一上行资源池中的一个空口资源,所述第一上行资源池中包括正整数个空口资源。一个所述空口资源包括一个时频资源以及一个特征序列。所述第二信令的标识和所述第一空口资源的标识关联。
作为一个实施例,所述UE自行从所述第一上行资源池中选择所述第一空口资源。
作为一个实施例,所述特征序列包括伪随机序列。
作为一个实施例,所述特征序列包括Zadoff-Chu序列。
作为一个实施例,所述特征序列包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述空口资源对应的物理层信道包括PRACH(Physical RandomAccess CHannel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述所述第一空口资源的标识被用于生成所述所述第二信令的标识。作为一个子实施例,{所述第一空口资源所占用的时域资源,所述第一空口资源所占用的频域资源,所述第一空口资源所占用的所述特征序列}中的至少之一被用于确定所述所述第二信令的标识。作为一个子实施例,所述所述第二信令的标识被用于确定{所述第二信令的DMRS(DeModulation Reference Signal,解调参考信号)的RS(Reference Signal,参考信号)序列,所述第二信令的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验),所述第二信令的CRC的扰码序列,所述第二信令所占用的时频资源}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一无线信号是由所述第一空口资源所对应的所述特征序列调制生成。
作为一个实施例,所述所述第二信令的标识和所述所述第一空口资源的标识分别是非负整数。
作为一个实施例,所述第一信令是小区公共的。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M大于1。作为一个子实施例,所述第一信令在所述M个时间间隔中分别被不同的天线端口组发送,一个所述天线端口组中包括正整数个天线端口。作为一个子实施例,所述M是可配置的。
在上述实施例中,不同所述天线端口组可以指向不同方向,保证了处于不同的位置的UE都能成功接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括多个子时间窗,所述UE在所述多个子时间窗中监测所述第二信令,或者在所述多个子时间窗中放弃监测所述第二信令。
根据上述实施例,在所述第二信令没有在所述第一时间窗中发送的情况下,所述UE可以通过所述第一信令得知可以放弃在所述多个子时间窗中监测所述第二信令,降低了所述UE的复杂度
作为一个实施例,所述第一信令对应的物理层信道包括下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层控制信息的下行信道)。作为一个子实施例,所述第一信令在PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI。
作为一个实施例,所述第二信令对应的物理层信道包括下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层控制信息的下行信道)。作为一个子实施例,所述第二信令在PDCCH上传输。
作为一个实施例,任意两个不同的所述空口资源是相互正交的。作为一个子实施例,任意两个不同的所述空口资源对应的所述时频资源相互正交,或者任意两个不同的所述空口资源对应相同的所述时频资源和相互正交的所述特征序列。
作为一个实施例,所述上行资源池在时域上包括多个时间单位。作为一个子实施例,所述时间单位是一个OFDM符号的持续时间。作为一个子实施例,所述多个时间单位在时域上是不连续的。作为一个子实施例,所述多个时间单位在时域上是连续的。
作为一个实施例,所述上行资源池在频域上包括多个频率单位,作为一个子实施例,所述频率单位是一个子载波占据的带宽。作为一个子实施例,所述多个频率单位在频域上是不连续的。作为一个子实施例,所述多个频率单位在频域上是连续的。
作为一个实施例,一个所述空口资源包括一个所述时频资源以及一个长度为Q的所述特征序列,所述时频资源包括Q个RU(Resource Unit,资源单位),所述Q是正整数。一个调制符号乘以所述特征序列后被映射到所述Q个RU中,即所述调制符号在一个所述空口资源上传输。作为一个子实施例,所述RU在时域占用一个OFDM符号的持续时间,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,多个不同的所述空口资源可以通过多个不同的所述特征序列映射到一个所述时频资源上。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,还包括如下步骤:
-步骤D.在第一时频资源上接收第二无线信号。
其中,所述第二信令在所述第一时间窗中被发送,所述第二信令被用来确定所述第一时频资源。
作为一个实施例,所述第二无线信号包括RAR(Random Access Response,随机接入答复)。
作为一个实施例,所述第二无线信号对应的物理层信道包括下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)。作为一个子实施例,所述第二无线信号在PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号对应的传输信道是DL-SCH(DownLink SharedChannel,下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信令指示{所述第一时频资源,所述第二无线信号的MCS,所述第二无线信号的NDI,所述第二无线信号的RV,所述第二无线信号的HARQ进程号}中的至少之一。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.接收下行信息。
其中,所述下行信息被用于确定{G个天线端口组,G个上行资源池,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池之间的对应关系}中的至少之一。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个。所述上行资源池包括正整数个所述空口资源。所述G是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G无关。
作为一个实施例,所述下行信息是小区公共的。
作为一个实施例,所述下行信息是通过高层信令指示的。
作为一个实施例,所述下行信息是通过物理层信令指示的。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池在时域是正交的(即不重叠)。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池在频域是正交的(即不重叠)。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池不共享RU(Resource Unit,资源单位)。所述RU在频域上占用一个子载波,在时域上占用一个宽带符号的持续时间。作为一个子实施例,所述一个宽带符号的持续时间是相应RU对应的子载波的倒数。作为一个子实施例,所述宽带符号是{OFDM符号,SC-FDMA符号,SCMA符号}中的一种。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池包括相同的(多个)所述特征序列。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池占据相同的(多个)RU和相互正交的所述特征序列。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.接收下行RS(Reference Signal,参考信号)。
其中,所述下行RS包括G个RS端口,所述G个RS端口分别被所述G个天线端口组所发送,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池一一对应。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个,和所述第一上行资源池对应的所述天线端口组是第一天线端口组。
作为一个实施例,所述下行RS被所述UE用于从所述G个天线端口组中确定所述第一天线端口组。
作为一个实施例,所述第一天线端口组对应的所述RS端口的接收质量高于给定天线端口组对应的所述RS端口的接收质量,其中所述给定天线端口组是所述G个天线端口组中不等于所述第一天线端口组的任意一个所述天线端口组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述接收质量包括{RSRP(Reference SignalReceived Power,参考信号接收功率),RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)}中的一种或者两种。
作为一个实施例,所述G个RS端口分别在不同的时间间隔上被发送。
作为一个实施例,所述天线端口组中包括1个天线端口。
作为一个实施例,所述天线端口组中的天线端口数大于1。
作为一个实施例,所述G个天线端口组中任意两个不同的所述天线端口组不能被假定是相同的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述天线端口是由多根天线通过天线虚拟化(Virtualization)叠加而成,所述多根天线到所述天线端口的映射系数组成波束赋型向量。第一天线端口和第二天线端口所对应的波束赋型向量不能被假定是相同的,其中所述第一天线端口和所述第二天线端口分别属于所述G个天线端口组中任意两个不同的所述天线端口组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述UE不能利用所述G个天线端口组中的任意两个所述天线端口组所发送的参考信号执行联合信道估计。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述第一信令在第一载波上传输,{所述第二信令,所述第一无线信号}中的至少之一在第二载波上传输。所述第一载波和所述第二载波在频域上是正交的。
作为一个实施例,所述第一载波的中心频率比所述第二载波的中心频率更低。作为一个子实施例,所述第一载波中心频率在0.1GHz~3.5GHz之间。作为一个子实施例,所述第二载波的中心频率大于或者等于6GHz。
作为一个实施例,所述第二载波的带宽比所述第一载波的带宽更宽。
作为一个实施例,所述下行RS在所述第二载波上传输。
作为一个实施例,所述下行信息在所述第一载波上传输,所述下行信息还用于指示所述第二载波。
作为一个实施例,所述下行信息在所述第二载波上传输,所述下行信息还用于指示所述第一载波。
作为一个实施例,所述第一特征序列在所述第二载波上传输。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述第二信令和所述第一无线信号分别被所述第一天线端口组发送。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述第一信令指示G1个上行资源池。如果所述第一上行资源池属于所述G1个上行资源池,所述UE在所述第一时间窗中监测所述第二信令;否则所述UE在所述第一时间窗中放弃监测所述第二信令。其中所述G1是正整数。
作为一个实施例,所述G1个上行资源池属于所述G个上行资源池,所述G1小于或者等于所述G。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G1无关。作为一个子实施例,所述第一信令在所述M个时间间隔中分别被不同的天线端口组发送,一个所述天线端口组中包括正整数个天线端口。
在上述实施例中,不同所述天线端口组可以采用不同的所述波束赋型向量来指向不同方向,保证了处于不同的位置的UE都能成功接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括G1个子时间窗,所述UE在所述G1个子时间窗中监测所述第二信令,或者在所述G1个子时间窗中放弃监测所述第二信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述G1个子时间窗和所述G1个上行资源池一一对应。所述第一信令被用于确定所述G1个子时间窗和所述G1个上行资源池之间的对应关系。
在上述子实施例中,所述UE只需在所述第一上行资源池所对应的所述子时间窗中监测所述第二信令,进一步降低了所述UE的复杂度。
本发明公开了一种用于随机接入的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在第一空口资源上接收第一无线信号;
-步骤B.发送第一信令;
-步骤C.在第一时间窗中发送第二信令;或者在所述第一时间窗中放弃发送所述第二信令。
其中,所述第一信令是物理层信令,所述第二信令是物理层信令。所述第一信令被用于确定所述第二信令是否在所述第一时间窗中被发送。所述第一空口资源是第一上行资源池中的一个空口资源,所述第一上行资源池中包括正整数个空口资源。一个所述空口资源包括一个时频资源以及一个特征序列。所述第二信令的标识和所述第一空口资源的标识关联。
作为一个实施例,所述特征序列包括伪随机序列。
作为一个实施例,所述特征序列包括Zadoff-Chu序列。
作为一个实施例,所述特征序列包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述空口资源对应的物理层信道包括PRACH(Physical RandomAccess CHannel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述所述第一空口资源的标识被用于生成所述所述第二信令的标识。作为一个子实施例,{所述第一空口资源所占用的时域资源,所述第一空口资源所占用的频域资源,所述第一空口资源所占用的所述特征序列}中的至少之一被用于确定所述所述第二信令的标识。作为一个子实施例,所述所述第二信令的标识被用于确定{所述第二信令的DMRS的RS序列,所述第二信令的CRC,所述第二信令的CRC的扰码序列,所述第二信令所占用的时频资源}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一无线信号是由所述第一空口资源所对应的所述特征序列调制生成。
作为一个实施例,所述所述第二信令的标识和所述所述第一空口资源的标识分别是非负整数。
作为一个实施例,所述第一信令是小区公共的。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M大于1。作为一个子实施例,所述第一信令在所述M个时间间隔中分别被不同的天线端口组发送,一个所述天线端口组中包括正整数个天线端口。作为一个子实施例,所述M是可配置的。
在上述实施例中,不同所述天线端口组可以指向不同方向,保证了处于不同的位置的UE都能成功接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括多个子时间窗,所述基站在所述多个子时间窗中的一个所述子时间窗中发送所述第二信令,或者在所述多个子时间窗中放弃发送所述第二信令。
根据上述实施例,在所述第二信令没有在所述第一时间窗中发送的情况下,所述基站可以通过所述第一信令通知所述UE放弃在所述多个子时间窗中监测所述第二信令,降低了所述UE的复杂度。
作为一个实施例,所述第一信令对应的物理层信道包括下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层控制信息的下行信道)。作为一个子实施例,所述第一信令在PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI。
作为一个实施例,所述第二信令对应的物理层信道包括下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层控制信息的下行信道)。作为一个子实施例,所述第二信令在PDCCH上传输。
作为一个实施例,任意两个不同的所述空口资源是相互正交的。作为一个子实施例,任意两个不同的所述空口资源对应的所述时频资源相互正交,或者任意两个不同的所述空口资源对应相同的所述时频资源和相互正交的所述特征序列。
作为一个实施例,所述上行资源池在时域上包括多个时间单位。作为一个子实施例,所述时间单位是一个OFDM符号的持续时间。作为一个子实施例,所述多个时间单位在时域上是不连续的。作为一个子实施例,所述多个时间单位在时域上是连续的。
作为一个实施例,所述上行资源池在频域上包括多个频率单位,作为一个子实施例,所述频率单位是一个子载波占据的带宽。作为一个子实施例,所述多个频率单位在频域上是不连续的。作为一个子实施例,所述多个频率单位在频域上是连续的。
作为一个实施例,一个所述空口资源包括一个所述时频资源以及一个长度为Q的所述特征序列,所述时频资源包括Q个RU(Resource Unit,资源单位),所述Q是正整数。一个调制符号乘以所述特征序列后被映射到所述Q个RU中,即所述调制符号在一个所述空口资源上传输。作为一个子实施例,所述RU在时域占用一个OFDM符号的持续时间,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,多个不同的所述空口资源可以通过多个不同的所述特征序列映射到一个所述时频资源上。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,还包括如下步骤:
-步骤D.在第一时频资源上发送第二无线信号。
其中,所述第二信令在所述第一时间窗中被发送,所述第二信令被用来确定所述第一时频资源。
作为一个实施例,所述第二无线信号包括RAR(Random Access Response,随机接入答复)。
作为一个实施例,所述第二无线信号对应的物理层信道包括下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)。作为一个子实施例,所述第二无线信号在PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号对应的传输信道是DL-SCH(DownLink SharedChannel,下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信令指示{所述第一时频资源,所述第二无线信号的MCS,所述第二无线信号的NDI,所述第二无线信号的RV,所述第二无线信号的HARQ进程号}中的至少之一。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.发送下行信息。
其中,所述下行信息被用于确定{G个天线端口组,G个上行资源池,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池之间的对应关系}中的至少之一。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个。所述上行资源池包括正整数个所述空口资源。所述G是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G无关。
作为一个实施例,所述下行信息是小区公共的。
作为一个实施例,所述下行信息是通过高层信令指示的。
作为一个实施例,所述下行信息是通过物理层信令指示的。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池在时域是正交的(即不重叠)。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池在频域是正交的(即不重叠)。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池不共享RU(Resource Unit,资源单位)。所述RU在频域上占用一个子载波,在时域上占用一个宽带符号的持续时间。作为一个子实施例,所述一个宽带符号的持续时间是相应RU对应的子载波的倒数。作为一个子实施例,所述宽带符号是{OFDM符号,SC-FDMA符号,SCMA符号}中的一种。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池包括相同的(多个)所述特征序列。
作为一个实施例,所述G个上行资源池中的任意两个所述上行资源池占据相同的RU和相互正交的所述特征序列。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.发送下行RS(Reference Signal,参考信号)。
其中,所述下行RS包括G个RS端口,所述G个RS端口分别被所述G个天线端口组所发送,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池一一对应。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个,和所述第一上行资源池对应的所述天线端口组是第一天线端口组。
作为一个实施例,所述下行RS被所述UE用于从所述G个天线端口组中确定所述第一天线端口组。
作为一个实施例,所述第一天线端口组对应的所述RS端口的接收质量高于给定天线端口组对应的所述RS端口的接收质量,其中所述给定天线端口组是所述G个天线端口组中不等于所述第一天线端口组的任意一个所述天线端口组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述接收质量包括{RSRP(Reference SignalReceived Power,参考信号接收功率),RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)}中的一种或者两种。
作为一个实施例,所述天线端口组中包括1个天线端口。
作为一个实施例,所述天线端口组中的天线端口数大于1。
作为一个实施例,所述G个天线端口组中任意两个不同的所述天线端口组不能被假定是相同的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述天线端口是由多根天线通过天线虚拟化(Virtualization)叠加而成,所述多根天线到所述天线端口的映射系数组成波束赋型向量。第一天线端口和第二天线端口所对应的波束赋型向量不能被假定是相同的,其中所述第一天线端口和所述第二天线端口分别属于所述G个天线端口组中任意两个不同的所述天线端口组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述UE不能利用所述G个天线端口组中的任意两个所述天线端口组所发送的参考信号执行联合信道估计。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述第一信令在第一载波上传输,{所述第二信令,所述第一无线信号}中的至少之一在第二载波上传输。所述第一载波和所述第二载波在频域上是正交的。
作为一个实施例,所述第一载波的中心频率比所述第二载波的中心频率更低。作为一个子实施例,所述第一载波中心频率在0.1GHz~3.5GHz之间。作为一个子实施例,所述第二载波的中心频率大于或者等于6GHz。
作为一个实施例,所述第二载波的带宽比所述第一载波的带宽更宽。
作为一个实施例,所述下行RS在所述第二载波上传输。
作为一个实施例,所述下行信息在所述第一载波上传输,所述下行信息还用于指示所述第二载波。
作为一个实施例,所述下行信息在所述第二载波上传输,所述下行信息还用于指示所述第一载波。
作为一个实施例,所述第一特征序列在所述第二载波上传输。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述第二信令和所述第一无线信号分别被所述第一天线端口组发送。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述第一信令指示G1个上行资源池。如果所述第一上行资源池属于所述G1个上行资源池,所述基站在所述第一时间窗中发送所述第二信令;否则所述基站在所述第一时间窗中放弃发送所述第二信令。其中所述G1是正整数。
作为一个实施例,所述G1个上行资源池属于所述G个上行资源池,其中所述G1小于或者等于所述G。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G1无关。作为一个子实施例,所述第一信令在所述M个时间间隔中分别被不同的天线端口组发送,一个所述天线端口组中包括正整数个天线端口。
在上述实施例中,不同所述天线端口组可以采用不同的所述波束赋型向量来指向不同方向,保证了处于不同的位置的UE都能成功接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括G1个子时间窗,所述基站在所述G1个子时间窗中的一个所述子时间窗中发送所述第二信令,或者在所述G1个子时间窗中放弃发送所述第二信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述G1个子时间窗和所述G1个上行资源池一一对应。所述第一信令被用于确定所述G1个子时间窗和所述G1个上行资源池之间的对应关系。
本发明公开了一种用于随机接入的用户设备,其中,包括如下模块:
第一处理模块:用于在第一空口资源上发送第一无线信号;
第一接收模块:用于接收第一信令;
第二接收模块:用于在第一时间窗中监测第二信令;或者在所述第一时间窗中放弃监测所述第二信令。
其中,所述第一信令是物理层信令,所述第二信令是物理层信令。所述第一信令被用于确定所述第二信令是否在所述第一时间窗中被发送。所述第一空口资源是第一上行资源池中的一个空口资源,所述第一上行资源池中包括正整数个空口资源。一个所述空口资源包括一个时频资源以及一个特征序列。所述第二信令的标识和所述第一空口资源的标识关联。
作为一个实施例,所述UE自行从所述第一上行资源池中选择所述第一空口资源。
作为一个实施例,所述特征序列包括伪随机序列。
作为一个实施例,所述特征序列包括Zadoff-Chu序列。
作为一个实施例,所述特征序列包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述空口资源对应的物理层信道包括PRACH(Physical RandomAccess CHannel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述所述第一空口资源的标识被用于生成所述所述第二信令的标识。作为一个子实施例,{所述第一空口资源所占用的时域资源,所述第一空口资源所占用的频域资源,所述第一空口资源所占用的所述特征序列}中的至少之一被用于确定所述所述第二信令的标识。作为一个子实施例,所述所述第二信令的标识被用于确定{所述第二信令的DMRS的RS序列,所述第二信令的CRC,所述第二信令的CRC的扰码序列,所述第二信令所占用的时频资源}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信令是小区公共的。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M大于1。作为一个子实施例,所述第一信令在所述M个时间间隔中分别被不同的天线端口组发送,一个所述天线端口组中包括正整数个天线端口。作为一个子实施例,所述M是可配置的。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括多个子时间窗,所述第二接收模块在所述多个子时间窗中监测所述第二信令,或者在所述多个子时间窗中放弃监测所述第二信令。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI。
作为一个实施例,任意两个不同的所述空口资源是相互正交的。作为一个子实施例,任意两个不同的所述空口资源对应的所述时频资源相互正交,或者任意两个不同的所述空口资源对应相同的所述时频资源和相互正交的所述特征序列。
具体的,上述用户设备,其特征在于,所述第一处理模块还用于接收下行信息。
其中,所述下行信息被用于确定{G个天线端口组,G个上行资源池,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池之间的对应关系}中的至少之一。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个。所述上行资源池包括正整数个所述空口资源。所述G是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G无关。
作为一个实施例,所述下行信息是小区公共的。
具体的,上述用户设备,其特征在于,第一处理模块还用于接收下行RS(ReferenceSignal,参考信号)。
其中,所述下行RS包括G个RS端口,所述G个RS端口分别被所述G个天线端口组所发送,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池一一对应。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个,和所述第一上行资源池对应的所述天线端口组是第一天线端口组。
作为一个实施例,所述下行RS被所述UE用于从所述G个天线端口组中确定所述第一天线端口组。
作为一个实施例,所述第一天线端口组对应的所述RS端口的接收质量高于给定天线端口组对应的所述RS端口的接收质量,其中所述给定天线端口组是所述G个天线端口组中不等于所述第一天线端口组的任意一个所述天线端口组。
作为一个实施例,所述G个天线端口组中任意两个不同的所述天线端口组不能被假定是相同的。
具体的,上述用户设备,其特征在于,所述第一信令在第一载波上传输,{所述第二信令,所述第一无线信号}中的至少之一在第二载波上传输。所述第一载波和所述第二载波在频域上是正交的。
作为一个实施例,所述第一载波的中心频率比所述第二载波的中心频率更低。作为一个子实施例,所述第一载波中心频率在0.1GHz~3.5GHz之间。作为一个子实施例,所述第二载波的中心频率大于或者等于6GHz。
具体的,上述用户设备,其特征在于,所述第二信令和所述第一无线信号分别被所述第一天线端口组发送。
具体的,上述用户设备,其特征在于,所述第一信令指示G1个上行资源池。如果所述第一上行资源池属于所述G1个上行资源池,所述第二接收模块在所述第一时间窗中监测所述第二信令;否则所述第二接收模块在所述第一时间窗中放弃监测所述第二信令。其中所述G1是正整数。
作为一个实施例,所述G1个上行资源池属于所述G个上行资源池,所述G1小于或者等于所述G。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G1无关。
具体的,上述用户设备,其特征在于,还包括如下模块:
第三接收模块:用于在第一时频资源上接收第二无线信号。
其中,所述第二信令在所述第一时间窗中被发送,所述第二信令被用来确定所述第一时频资源。
作为一个实施例,所述第二无线信号包括RAR(Random Access Response,随机接入答复)。
作为一个实施例,所述第二信令指示{所述第一时频资源,所述第二无线信号的MCS,所述第二无线信号的NDI,所述第二无线信号的RV,所述第二无线信号的HARQ进程号}中的至少之一。
本发明公开了一种用于随机接入的基站设备,其中,包括如下模块:
第二处理模块:用于在第一空口资源上接收第一无线信号;
第一发送模块:用于发送第一信令;
第二发送模块:用于在第一时间窗中发送第二信令;或者在所述第一时间窗中放弃发送所述第二信令。
其中,所述第一信令是物理层信令,所述第二信令是物理层信令。所述第一信令被用于确定所述第二信令是否在所述第一时间窗中被发送。所述第一空口资源是第一上行资源池中的一个空口资源,所述第一上行资源池中包括正整数个空口资源。一个所述空口资源包括一个时频资源以及一个特征序列。所述第二信令的标识和所述第一空口资源的标识关联。
作为一个实施例,所述第一信令是小区公共的。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI。
具体的,上述基站设备,其特征在于,所述第二处理模块还用于发送下行信息。
其中,所述下行信息被用于确定{G个天线端口组,G个上行资源池,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池之间的对应关系}中的至少之一。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个。所述上行资源池包括正整数个所述空口资源。所述G是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G无关。
作为一个实施例,所述下行信息是小区公共的。
具体的,上述基站设备,其特征在于,所述第二处理模块还用于发送下行RS(Reference Signal,参考信号)。
其中,所述下行RS包括G个RS端口,所述G个RS端口分别被所述G个天线端口组所发送,所述G个天线端口组和所述G个上行资源池一一对应。所述第一上行资源池是所述G个上行资源池中的一个,和所述第一上行资源池对应的所述天线端口组是第一天线端口组。
作为一个实施例,所述下行RS被所述UE用于从所述G个天线端口组中确定所述第一天线端口组。
作为一个实施例,所述第一天线端口组对应的所述RS端口的接收质量高于给定天线端口组对应的所述RS端口的接收质量,其中所述给定天线端口组是所述G个天线端口组中不等于所述第一天线端口组的任意一个所述天线端口组。
作为一个实施例,所述G个天线端口组中任意两个不同的所述天线端口组不能被假定是相同的。
具体的,上述基站设备,其特征在于,所述第一信令在第一载波上传输,{所述第二信令,所述第一无线信号}中的至少之一在第二载波上传输。所述第一载波和所述第二载波在频域上是正交的。
作为一个实施例,所述第一载波的中心频率比所述第二载波的中心频率更低。作为一个子实施例,所述第一载波中心频率在0.1GHz~3.5GHz之间。作为一个子实施例,所述第二载波的中心频率大于或者等于6GHz。
具体的,上述基站设备,其特征在于,所述第二信令和所述第一无线信号分别被所述第一天线端口组发送。
具体的,上述基站设备,其特征在于,所述第一信令指示G1个上行资源池。如果所述第一上行资源池属于所述G1个上行资源池,所述第二发送模块在所述第一时间窗中发送所述第二信令;否则所述第二发送模块在所述第一时间窗中放弃发送所述第二信令。其中所述G1是正整数。
作为一个实施例,所述G1个上行资源池属于所述G个上行资源池,其中所述G1小于或者等于所述G。
作为一个实施例,所述第一信令在M个时间间隔中分别被发送M次,所述M和所述G1无关。
具体的,上述基站设备,其特征在于,还包括如下模块:
第三发送模块:用于在第一时频资源上发送第二无线信号。
其中,所述第二信令在所述第一时间窗中被发送,所述第二信令被用来确定所述第一时频资源。
作为一个实施例,所述第二无线信号包括RAR(Random Access Response,随机接入答复)。
作为一个实施例,所述第二信令指示{所述第一时频资源,所述第二无线信号的MCS,所述第二无线信号的NDI,所述第二无线信号的RV,所述第二无线信号的HARQ进程号}中的至少之一。
和传统方案相比,本发明具备如下优势:
-.支持基站采用多天线波束赋型来发送RAR和相应的DCI,提高了RA过程的效率和可靠性。
-.利用第一信令来指示UE是否需要在第一时间窗上监测RAR对应的DCI,降低了UE的复杂度。
-.基站采用不同的波束赋型向量在不同的子时间窗上发送针对不同UE的DCI,同时利用第一信令来指示某个UE只在其相关的波束赋型向量对应的子时间窗上监测DCI,进一步降低了UE的复杂度。