865-5G RACH 流程和资源配置.docx
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1、5GRACH流程和资源配置对于基于单波束的方法,可以重复使用传统的4步RAeH过程来获取UEID、定时提前命令和竞争解决方案。对于多波束操作,gNB以波束扫描方式在SSB上传输NRPSS/SSS.NRPBCH或SIB。UE通过检测SSB来获取gNB处的优选DLTX波束和UERX波束信息。Msg2的下行TX波束的RACH前导码传输与采集对于RAeH过程的第一步,UE在RAeH传输场合使用相同的UETX波束进行前导传输,其中UETx波束由UE选择。包括以下两个选项: Option1:在RAR接收(窗口)之前,存在多个RACH场合,(JE针对不同的RAeH传输场合使用不同的TX波束:。 Option
2、2:在RAR接收(窗口)之前,有一个单一的RACH时机,UE使用一个TX波束。如果在UE处可以使用Tx/Rx互易性,则无需为前导传输执行UETX波束扫描。UE基于在单个RACH时刻(RO:RACHoccasion)检测SSB的UERX波束,即OPtiOn2,选择单个UETX波束。如果在gNB处可以使用Tx/Rx互易性,即SSB的DLTX波束对应于前导码的ULRX波束,则UE可以在单个Ro处发送单个前导码。Ro与检测到的SSB和特定gNBRx波束相关联,如图1中的OPtiOnl所示。gNB在Ro处检测单个前导码,特定的ULRX波束对应于检测到的SSB。gNB Rx BeamUE Rx BeamU
3、E Tx BeamS SB3S SBS SB2S S B 4gNB Tx Beam图1: 方案1 SSf I OCk与RACH场合(RO)关联的Preamble如果在gNB不可用Tx/Rx互易性,即SSB的DLTX波束不对应于前导的ULRX波束,则UE可以在单个RO发送多个/重复的前导,以使gNB能够执行ULRX波束扫描。如图2所示,UE在单个RO上发送多个/重复的前导码。RO仅与检测到的SSB相关联。gNB通过RX波束扫描检测UE前置码。图2:方案2SS-block与RACH场合(Ro)之间关联的多次/重复PreambIe对于图1和图2中的两种方案,gNB可以基于检测到RAeH前导的RO获得
4、Msg2的DLTX波束,因为RO对应于检测到的SSB。对于图3中的方案,RO与特定的SSB没有关联。如果没有SSB和RO之间关联的先验信息,gNB无法从RO获得Msg2的DLTX波束。在这种情况下,前导码可分为若干组,其中每组前导码可与SSB相关联。基于在gNB检测到的前导码组,gNB可以获得与检测到的SSB相关联的MSg2的DLTX波束。gNBTxBeamgNBRxBeamUERxBeamUETxBeam图3:方案3SS-bl。Ck和RACH场合(RO)之间无关联的多次/重复PreambIe在UE处可以使用Tx/Rx互易的场景中,无论gNB处是否可以使用Tx/Rx互易,方案2和方案3都适用。
5、然而,对于在gNB处Tx/Rx互易性不可用的场景,对于每个RO仅具有单个前导的方案1不是优选的,因为UE必须在不同的RO处使用相同的UETX波束多次发射其前导,以启用在gNB处的RX波束扫描。需要为UE配置大量R0,这会导致UE的功耗。为了追求一个统一的方案,无论gNB上是否存在Tx/Rx互易性,支持在UE上存在Tx/Rx互易性的情况下,由UE选择一个R0,无论RO是否与特定SSB关联。在gNB,Msg2的DLTX波束由检测到的有关联的RO或无关联的前导码组获得。如果在UE处不能使用Tx/Rx互易性,则IJE必须以波束扫描方式(gP0ptionl)为不同的RACH传输场合使用不同的TX波束。如
6、果在gNB上可以使用Tx/Rx互易性,则RO与检测到的SSB和特定gNBRx波束相关联,如图4方案4所示。UE可以在单个RO上发送单个前导码。gNB通过与检测到的SSB相对应的特定ULRx波束在RO处检测单个前导。gNB Tx BeamgNB Rx BeamA n t n如果gNB上的TxRx互易性不可用,则SSB和RO之间没有关联,但UE上的UETX波束和RO之间存在关联,如图5方案5所示。UE可以在单个RO上发送多个/重复的前导码,以使gNB能够执行ULRX波束扫描。因此,在gNB处,Msg2的DLTX波束仅由UE选择的前导码组获得。无论gNB是否提供Tx/Rx互易,该方案均适用。gNB
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