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1、5GRACH过程中的MSG3NR的物理随机接入信道设计应能支持不同需求的多个用例。这包括高移动性和低移动性UE、在6GHz以上和以下部署不同级别的Tx/Rx波束赋形,以及尽可能使用单一统一框架在TRP之间建立回程连接。与LTE类似,NR预计将支持4步随机接入过程作为基线,其适用于执行初始/随机接入的ue。Msg2中的ULgrant可指示Msg3的传输定时,在没有gNBTx/Rx波束对应的情况下,gNB可以配置下行信号/信道与RACH资源子集或前导码索引子集之间的关联,以确定Msg2下行TX波束。用于Msg2的DL-Tx波束以及随后在RACH过程中的DL-Tx波束是从检测到的RACH前导码/资源
2、隐式地确定的。UE通过在同步期间对接收到的SSB进行测量来获取并维持用于TRP下行传输的下行TX波束。NR支持4步随机接入过程作为基线。空闲模式和连接模式UE都支持随机接入过程。至少对于处于空闲模式的UE,UE基于由系统信息指示的下行测量和关联来选择RACH前导码索引的子集。波束管理是一个流程,用于获取和维护一组可用于下行传输的TRP波束,包括波束确定、测量和报告。对于初始/随机接入中的空闲模式UE,使用SSB执行波束测量和报告。基于单波束和多波束的部署都支持下行测量。SSBRSRP可用于测量每个SSB的波束质量。基于SSBRSRP在UE处选择的beamID在gNB处从PRACH前导码/资源导
3、出,以用作msg2中的DL-Tx波束。RACHMsgl中隐含指示DLTxbeamIDo通过在RACH过程中以msg3的形式显式报告替代DL-Tx波束,可以使随机接入过程中的隐式波束测量和报告更加可靠。这些替代波束随后可用于msg4。alternative beam msg.3图L RAeH流程除了基于检测到的RACH前导码资源在gNB处获得并用于msg2和msg4中的DL-Tx波束之外。在RACH过程中,UE可以在msg3有效载荷中指示可用于在gNB处传输的备选DLTx波束的beamTDo使用SSBRSRP在UE处测量备选DL-Tx波束,并将其确定为良好候选DL-Tx波束。这些报告的替代波束可用于msg4、除了后续的控制信道波束管理外,在连接模式下,UE波束管理程序。图1进一步说明了这一点,而55/10。卜3被确定用于传输腌82,并且使用PRAeH前导码/资源来指示,并且在UE处使用SSBRSRP来进一步测量SS-block-2,以作为DLTx波束的良好候选。SS-block-3随后在msg3中明确表示作为备用波束,用于空闲模式和连接模式UE的波束管理。