CN103563433A - 无线电资源单元的子集上的ue信号质量测量 - Google Patents

无线电资源单元的子集上的ue信号质量测量 Download PDF

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Abstract

用户设备(UE)(16,100)接收包括无线电资源单元的时间频率网格的无线电信号(S2)。UE检测器(114)测量时间频率网格中与无线电资源单元的子集相关联的信号质量参数(S3)。无线电资源单元的子集小于时间频率网格中无线电资源单元的总数,并且对应于单独的无线电信道。UE中的无线电电路(110)向网络节点报告为时间频率网格中无线电资源单元的子集测量的信号质量参数(S4),以允许实现与例如单独的无线电信道有关的操作。

Description

无线电资源单元的子集上的UE信号质量测量
技术领域
所述技术涉及无线电通信,并且具体地说,涉及一个或多个用户设备(UE)无线电对无线电信号的测量。
背景技术
用户设备(UE)经常用于测量无线电通信网络中的各种参数,包括收到符号的信号质量的某种度量。有许多不同类型的信号质量测量,如收到信号强度指示符(RSSI)、参考信号收到功率(RSRP)、参考信号收到质量(RSRQ)及其它测量。在LTE中,参考信号收到质量(RSRQ)在通过引用结合于本文中的3GPP“演进通用地面无线电接入(E-UTRA);物理层;测量”("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer; Measurements," TS 36.214)中定义为比率N×RSRP/(E-UTRA载波RSSI),其中,RSSI (1)只在测量带宽中包含用于天线端口0的参考符号的正交频分复用(OFDM)符号中测量,或者(2)如果更高层信令指示用于执行RSRQ测量的某些子帧,则在所指示子帧中所有OFDM符号内测量。最终,由UE向网络报告的RSRQ是用于收到OFDM子帧中包括的OFDM符号的平均值。这在一些情形中能够成为问题。
一个示例情形是在无线通信系统内组合宏基站和微微基站或其它小小区的异类网络(HetNet)。在带有远程无线电单元(RRU)的HetNet情形中,微微基站传送经常与宏基站传送同步。为微微小区扩展覆盖范围可用于增大微微小区处理的UE业务量,并且也可用于改进上行链路无线电链路的质量和UE比特率。虽然在宏基站的小区覆盖内定位几个微微基站一般情况下将增大网络容量,但宏基站与微微基站之间的干扰必须得以管理。例如,为微微小区扩展覆盖范围有关的缺陷能够是在下行链路上降低的质量和增大的干扰。
由于此类下行链路干扰能够是严重的,因此,可能希望保护象物理数据控制信道(PDCCH)等控制信道上的控制信令。在LTE中,PDCCH的大小能够按子帧动态设置,这意味着不同的协调方案能够用于降低在PDCCH信道上的传送,由此降低下行链路干扰,如几乎空白子帧(ABS)方案或部分PDCCH负载方案。干扰在微微小区中不同信道上也可不同,例如,PDCCH可体验到比物理数据共享信道(PDSCH)更低的干扰。此类协调方案一般情况下产生破坏可靠测量的性能的不合需要的干扰模式。
RSRQ是基于跨多个不同信道在符号上测量的RSSI,产生用于多个信道的平均信号质量,信道在此示例中包括PDCCH、物理控制格式指示符信道(PCFICH)和物理下行链路共享信道(PDSCH)。但对于平均值中包括的那些信道的一个单独信道,此平均信号质量可能不是收到信号质量的满意度量。例如,在下行链路子帧上由UE测量的检测到平均RSRQ可能不是在该下行链路子帧中包括的PDCCH上RSRQ的准确测量。每单独信道的质量取决于干扰在测量信号质量的符号内未知时不能识别和消除的干扰差。
发明内容
本申请中描述的技术允许实现与包括相互连接的用户设备(UE)和网络节点的无线通信网络中单独信道特定有关的一个或多个操作。最初,UE接收包括时间频率网格中无线电资源单元的子集的信号测量配置。UE接收包括无线电资源单元的时间频率网格的无线电信号,并且测量时间频率网格中无线电资源单元的子集相关联的信号质量参数。无线电资源单元的子集小于时间频率网格中无线电资源单元的总数,并且对应于单独的无线电信道。UE向网络节点报告为时间频率网格中无线电资源单元的子集测量的信号质量参数,以允许实现与单独的无线电信道明确有关的操作。
信号质量参数的非限制性示例是参考信号收到功率(RSRP)、参考信号收到质量(RSRQ)和/或信道状态信息(CSI)。
在一个非限制性实施例中,时间频率网格对应于一个子帧,并且无线电资源单元的子集是该一个子帧内符号的子集。例如,时间频率网格对应于正交频分多址(OFDM)符号的一个子帧。
除单独无线电信道外,时间频率网格还可包括多个无线电信道,其中,多个无线电信道的每个信道包括无线电资源单元的不同子集。在该情况下,UE测量和报告用于对应于多个无线电信道的复数个信道的时间频率网格中无线电资源单元的每个子集的信号质量参数。多个无线电信道之一可以是控制信道,并且多个无线电信道的另一信道可以是共享数据信道。
在另一示例实施例中,时间频率网格包括指派到与对应于多个无线电信道的那些无线电资源单元不同的无线电资源单元的子集的参考信号。UE测量和报告只特定于时间频率网格中对应于参考信号的无线电资源单元的子集的信号质量参数。
在示例实现中,信号测量配置作为包括指定子集的信息元素(IE)的无线电资源控制消息提供到UE。
如果需要,则UE可根据识别要由UE测量并向网络报告的时间频率网格的时间序列模式,测量在收到的时间频率网格的序列上该时间频率网格中无线电资源单元的子集相关联的信号质量参数。
附图说明
图1示出具有异类部署的无线电通信网络;
图2示出示例时间频率无线电资源网格;
图3是示出用于UE为图2的网格中无线电资源单元的子集测量和报告信号参数的示例过程的非限制性示例流程图;
图4示出在基于OFDM的LTE通信系统中使用的另一示例时间频率无线电资源网格,UE为图4的网格中无线电资源单元的子集测量和报告信号参数;
图5是示出用于UE为图4的OFDM子帧中OFDM符号的子集测量RSRP和RSSI并且报告RSRQ的示例过程的非限制性示例流程图;以及
图6是可用于实现图3和5的过程的UE的非限制性示例功能框图。
具体实施方式
为便于解释而不是限制,以下描述陈述了特定的细节,如特定实施例。但本领域的技术人员将理解,可脱离这些特定细节而采用其它实施例。一些情况下,忽略了熟知的方法、节点、接口、电路和装置的详细说明以免不必要的细节混淆说明。本领域的技术人员将理解,所述功能可在使用硬件电路(例如,互连以执行专门功能的模拟和/或离散逻辑门、ASIC、PLA等)和/或结合一个或多个数字微处理器或通用计算机使用软件程序和数据的一个或多个节点中实现。使用空中接口进行通信的节点也具有适合的无线电通信电路。另外,所述技术能另外考虑为完全在任何形式的非暂时性计算机可读存储器内实施,如包含将使处理器执行本文中所述技术的适当计算机指令集的固态存储器、磁盘或光盘。
因此,例如,本领域的技术人员将理解,本文中的图形能表示说明性电路或其它功能单元的概念视图。类似地,将理解任何流程图、状态转变图、伪码及诸如此类表示各种过程,这些过程实质上可在计算机可读媒体中表示并因此由计算机或处理器执行,而无论是否此类计算机或处理器明确示出。各种所示单元的功能可通过使用诸如电路硬件和/或能够执行以存储在计算机可读媒体上的编码指令形式的软件的硬件等硬件提供。因此,此类功能和所示功能块要理解为是硬件实现和/或计算机实现,并且因此是机器实现。硬件实现可包括或包含但不限于数字信号处理器(DSP)硬件、精简指令集处理器、包括但不限于专用集成电路(ASIC)和/或现场可编程门阵列(FPGA)的硬件(例如,数字或模块)电路及(在适当之处)能够执行此类功能的状态机。
就计算机实现而言,计算机通常被理解为包括一个或多个处理器或一个或多个控制器,并且术语计算机、处理器和控制器可交换使用。在通过计算机、处理器或控制器提供时,功能可通过单个专用计算机或处理器或控制器、单个共享计算机或处理器或控制器或其中的一些计算机或处理器或控制器可以是共享的或分布式的多个单独的计算机或处理器或控制器提供。另外,术语“处理器”或“控制器”也指能够执行此类功能和/或执行软件的其它硬件,如上述示例硬件。
本申请中的技术适用于在具有至少两个资源维或分量的无线电资源单元网格的上下文中分配无线电资源的任何无线电通信系统和/或网络。例如,OFDM型通信经常采用时间频率资源单元网格,其中,每个无线电资源单元包括时间分量和频率分量。每个资源单元在此示例中对应于OFDM符号。本申请中的无线电资源单元网格支持分配到无线电资源单元网格中某些无线电资源单元(位置)的多个无线电通信信道(及可能的参考单元)。为便于描述,每个无线电通信信道对应于或分配有时间频率资源单元网格的子集。
本申请中描述的技术基于例如RSRP、RSSI和信道状态信息(CSI)等在用于下行链路子帧的时间频率无线电资源单元网格中单元的子集上的信号质量测量,为无线电资源单元的该子集定义例如RSRQ等信号质量参数。在一个非限制性示例实施例中,UE分开地为两个或更多个无线电信道测量在子帧中的无线电资源单元,以提供单独的或每信道质量度量而不是为该两个或更多个信道提供平均质量度量。在另一非限制性示例实施例中,UE分开地为特定类型的参考信号测量在子帧中的无线电资源单元,以提供该参考信号的单独信号质量。子帧的一部分在本文中称为子帧的“子集”。此技术的示例优点包括改进的UE无线电信号质量测量和更准确的报告。这在采用微微小区范围扩展的异类网络中特别有用。技术也可以通过不同的高级干扰协调方案、频率再使用方案和/或功率设置/控制方案而得到有利使用。
图1示出带有服务于宏小区13的一个宏基站12和服务于相应微微小区15a、15b的两个微微基站14a、14b的示例异类网络。所有基站能够与在范围中的UE 16进行通信。如在背景部分所提及的一样,在扩展一个或多个微微基站的范围时,异类网络可特别易于受干扰的影响。在此情况下,知道用于一个或多个单独下行链路信道的每个信道的信号质量以在每信道基础上确定此类干扰的影响将是有益的。这在其它类型的无线电网络中也将是有益的。
图2示出如上所述的无线电资源单元的示例时间频率无线电资源网格。无线电资源单元的某些单元或网格的一部分或子集分配到每个不同的无线电信道,并且在需要时分配到一个或多个参考信号的每个参考信号。参考信号一般由UE用于定时、同步、信道估计、均衡、解调及可能其它无线电通信功能。
图3是示出用于UE为下行链路子帧中无线电资源单元的子集测量和报告信号参数的示例过程的非限制性示例流程图。UE接收来自网络的例如测量配置信号等指示UE应执行信号质量测量的下行链路子帧的一个或多个特定部分(子集)的信息(步骤S1)。到UE的有关子帧的特定子集的指示可从网络或者从一些其它来源以任何适合的方式提供。备选,子帧的特定子集可预存储在UE中。
子集可包括子帧中包括的多个无线电信道的单个信道。子集也可或备选包括参考信号。此处,收到的子帧是象如图2所示一样包括频率和时间资源单元的二维子帧。配置也可为UE指定要测量的子集时间和/或频率。之后,UE接收(步骤S2)包括无线电资源单元的时间频率网格并且体验到干扰模式的无线电信号。UE随后在无线电资源单元的定义的时间频率子集上测量一个或多个信号质量参数(步骤S3),并且向网络报告信号参数测量结果(步骤S4)。
有利的是,测量报告指定用于子帧子集(如单独的信道或参考信号)的信号参数测量结果,而不只是在整个子帧内平均的信号参数测量结果。这意味着网络接收更具体和更准确的信息,该信息允许更佳的链路自适应、传送模式选择、功率控制、干扰管理及在不同类型的基站之间的协调。最终,这产生了改进的性能、服务质量和容量。
现在在LTE上下文中提供特定但非限制性的示例。图4示出LTE下行链路子帧结构。每个无线电资源单元块对应于一个正交频分复用(OFDM)符号。1 ms子帧(时间频率网格)包括在时间(水平轴)和频率(页内/页外的轴)中定义的14x14个OFDM符号。不同的单独LTE信道如已知参考符号(RS)(示为实心黑框)一样包括在子帧中。条纹块对应于物理控制格式指示符信道(PCFICH),带点块对应于PDCCH,并且白色块对应于PDSCH。每个不同信道是子帧的子集。如果需要,每个参考符号也可以是子帧的子集。
可使用任何适合的信号质量测量参数。LTE中使用的非限制性示例无线电质量测量包括例如,如TS 36.214中定义的RSRP、RSRQ和CSI、例如在天线组合后的信号干扰噪声比(SINR)、RSSI、例如如TS 36.133中定义的传送功率上升空间、传送功率。
图5是示出用于UE为图4的OFDM子帧中OFDM符号的子集测量RSRP和RSSI并且报告RSRQ的示例过程的非限制性示例流程图。UE例如经RRC信号接收来自UE连接到的基站(例如,eNodeB (eNB))的测量配置。测量配置定义与包括多个无线电信道的OFDM子帧内一个或多个无线电信道相关联的OFDM符号的子集(步骤S10)。定义的子集也可或备选包括一个或多个参考符号。UE根据测量配置在符号的定义子集上测量RSRP和RSSI(步骤S12)。UE将RSRQ计算为比率N×RSRP/RSSI,其中,N等于资源块(RB)的数量,并且向网络报告子集测量的RSRQ(步骤S14)。换而言之,报告的信号质量测量只特定于子帧子集。因此,如果所指示子帧子集是PDCCH符号,则报告的信号质量测量特定于PDCCH。
报告中的RSRQ测量值可例如用于无线电资源控制(RRC)测量报告、切换评估和其它无线电资源特征。测量配置可从宏或微微基站收到,并且报告可发送到宏基站或微微基站。对于RRC测量报告,多个子集可配置成例如为PDSCH RSRQ(一个子集)和为PDCCH RSRQ(另一子集)提供单独的信号质量测量。
其它示例实施例将子帧分割成更小的子集或更多子集。例如,通过动态PDCCH分配,可将PDCCH符号的数量调整成控制信令负载。在该情况下,微微小区中的PCFICH可比PDCCH体验到更多干扰。因此,可配置三个RSRQ测量子集:PDSCH RSRQ测量子集、PDCCH RSRQ测量子集和PCFICH RSRQ测量子集。
如上所提及的一样,RSRP测量可配置为定义在UE测量中应包括的参考符号(RS)的子集的RSRQ。可定义产生多个个体化信号质量报告的多个不同信号质量子集。
用于闲置模式移动性,由UE进行的RSRP测量报告的另一非限制性示例实施例可如下所述。首先,UE接收例如包括在RRC信号中,定义子帧内参考符号(RS)的子集的信号质量测量配置。UE根据有关服务和相邻基站传送的配置,在参考符号的定义子集上测量RSRP。随后,用于那些收到的参考信号的测量的RSRP值可由UE用于闲置模式小区选择。
如上所提及的一样,用于UE执行信号质量测量的符号子集的配置可使用RRC协议消息(RRC协议在通过引用结合于本文中的TS 36.331 3GPP“无线电资源控制(RRC);协议规范”中定义)或一些其它适合协议提供。例如,在RRC“RadioResourceConfigDedicated”消息中,定义了MeasSubframePattern配置参数,该参数定义要测量的子帧的子集。类似地,可将measSymbolPattern-Serv添加为定义要测量的一个子帧内符号的子集的参数。
关于为服务小区测量定义符号子集,符号子集配置例如可以仅在时间中,如定义在整个频带内应测量时间中14个符号的哪些符号。符号子集配置也可在频率中指定,如定义应由UE测量哪些符号或资源块。它也可以是组合的时间频率配置。
配置用于UE测量信号质量的子帧中符号的子集的备选非限制性示例方式是指定特定信道,例如,PCHICH、PDCCH或PDCSH。
可添加到3GPP,“无线电资源控制(RRC);协议规范”,TS 36.331,允许用于UE的各种测量符号子集配置的RRC配置信息元素的非限制性示例定义如下所示:MeasSymbolPattern。此信息元素(IE)指定时间和频率域测量资源限制。IE的第一/最左比特对应于子帧的符号#0。“1”值表示时间中的对应符号是要包括在UE的信号质量测量中。
非限制性示例MeasSymbolPattern信息元素可如下面的伪码中概括的一样:
Figure DEST_PATH_IMAGE002
又一示例实施例是如上所述组合符号测量限制和子帧测量限制。此外,此组合可同时为带有不同子帧限制的多个测量配置应用。
图6是可用于实现图3和5中概括的过程的UE的非限制性示例功能框图。此类用户设备可以是移动无线电话或例如带有无线电通信的便携式计算装置。除其它之外,UE 100可包括无线电电路110、数据处理器120和存储器形式的计算机可读媒体130。无线电电路110包括收发器(Tx/Rx) 112和一个或多个收到信号参数检测器114以检测或测量子帧的指定子集的所需信号质量参数。一个或多个收到信号参数检测器114可执行符号网格识别,并且配置在一个或多个测量模式内适当的符号模式测量。处理器120可向信号参数检测器114指示子集。收发器(Tx/Rx) 112允许实现到服务小区(网络节点)的连接,并且也能够允许在小区搜索过程中检测相邻小区(基站节点)。收发器(Tx/Rx) 112可称为通信接口,并且也可包括分开的接收和传送模块。UE的子帧子集测量配置可存储在存储器130中和/或经收发器112从网络接收,例如,从服务小区接收。处理器120可从测量配置确定子帧内为例如RSRQ、RSRP和/或RSSI要测量的符号的子集,并且控制收到的检测器进行指定的测量。在处理器120的控制下构建并且经收发器112传送的测量报告中报告测量的值之前,处理器120可在存储器130中存储它们。备选,可直接报告测量。
在一个示例实施例中,为使处理器120执行上述步骤,存储器存储带有计算机存储指令的计算机程序(CP) 135,指令在由处理器120运行时,促使UE执行上述所有或一些步骤。
用户设备100的存储器130例如可以是闪存存储器、RAM(随机存取存储器)、ROM(只读存储器)或EEPROM(电可擦除可编程ROM),并且计算机程序指令在备选实施例中可分布在用户设备700中的另外存储器上(未示出)。处理器可不但是单个CPU(中央处理单元),而且能够在用户设备700中包括两个或更多个处理单元。例如,处理器可包括通用微处理器、指令集处理器和/或有关芯片集和/或专用微处理器,如ASIC(专用集成电路)。处理器也可包括用于缓存目的的插板存储器。
上述技术提供测量报告的精细和改进的准确度,报告最终为资源分配提供更具体和更有效的信息,由此改进用户感知的服务质量性能和系统容量。技术也扩展了测量的灵活性,允许为例如HetNet等不同无线电网络部署备选实现特制测量。此类测量灵活性也对诸如几乎空白子帧(ABS)等不同频率和功率网络规划策略有用。
虽然不同的实施例已显示和详细描述,但权利要求不限于任一特定实施例或示例。上述说明均不应理解为暗示任一特殊单元、步骤、范围或功能是必需的,因而它必须包括在权利要求范围中。专利主题的范围只由权利要求定义。法律保护的范围由允许的权利要求及其等同物中所述内容定义。本领域技术人员熟知的上述优选实施例的单元的所有结构和功能等同物通过引用明确结合于本文中,并且要包括在本权利要求内。此外,装置或方法不必致力于所述技术寻求解决的每个问题,因为它将包括在本权利要求内。除非使用了“用于...的部件”或“用于...的步骤”词语,否则,不得引用35 USC §112第6段提出要求。此外,无论权利要求中是否明确提到实施例、特性、组件或步骤,本公开内容中的实施例、特性、组件或步骤并不是献给公众。

Claims (22)

1. 一种在用户设备(UE)中实现的用于允许实现与包括相互连接的所述UE(16,100)和网络节点(12,14a,14b)的无线通信网络中单独信道特定有关的操作的方法,所述方法包括:
接收(S2)包括无线电资源单元的时间频率网格的无线电信号;
由所述UE测量(S3)与所述时间频率网格中所述无线电资源单元的子集相关联的信号质量参数,其中所述无线电资源单元的所述子集少于所述时间频率网格中的所述无线电资源单元的总数并且对应于单独的无线电信道;以及
向网络节点报告(S4)为所述时间频率网格中所述无线电资源单元的所述子集测量的所述信号质量参数,以允许实现与所述单独的无线电信道特定有关的至少一个操作。
2. 如权利要求1所述的方法,其中所述时间频率网格对应于一个子帧,以及其中所述无线电资源单元的所述子集是所述一个子帧内符号的子集。
3. 如前面权利要求任一项所述的方法,其中所述时间频率网格对应于正交频分多址(OFDM)符号的一个子帧。
4. 如前面权利要求任一项所述的方法,其中所述时间频率网格除所述单独的无线电信道外还包括多个无线电信道,其中所述多个无线电信道的每个信道包括所述无线电资源单元的不同子集。
5. 如权利要求4所述的方法,其中所述UE测量和报告用于对应于所述多个无线电信道的复数个信道的所述时间频率网格中所述无线电资源单元的每个子集的信号质量参数。
6. 如权利要求4所述的方法,其中所述多个无线电信道之一是控制信道,并且所述多个无线电信道的另一信道是共享数据信道。
7. 如权利要求4所述的方法,其中所述时间频率网格包括指派到与对应于所述多个无线电信道的那些无线电资源单元不同的所述无线电资源单元的子集的参考信号,以及
其中所述UE测量和报告只特定于所述时间频率网格中对应于所述参考信号的所述无线电资源单元的所述子集的信号质量参数。
8. 如前面权利要求任一项所述的方法,还包括:
接收包括所述时间频率网格中所述无线电资源单元的所述子集的信号测量配置(S1)。
9. 如权利要求8所述的方法,其中所述信号测量配置作为包括指定所述子集的信息元素(IE)的无线电资源控制消息提供到所述UE。
10. 如前面权利要求任一项所述的方法,其中所述信号质量参数包括参考信号收到功率(RSRP)、参考信号收到质量(RSRQ)和/或信道状态信息(CSI)中的一项或多项。
11. 如前面权利要求任一项所述的方法,还包括:
根据识别要由所述UE测量并向所述网络报告的时间频率网格的时间序列模式,由所述UE测量在收到的时间频率网格的序列上所述时间频率网格中所述无线电资源单元的所述子集相关联的信号质量参数。
12. 一种用户设备(UE)(16,100)装置,用于允许实现与包括相互连接的所述UE(16,100)和网络节点(12,14a,14b)的无线通信网络中单独信道特定有关的操作,所述UE装置包括:
接收器(112),配置成接收包括无线电资源单元的时间频率网格的无线电信号;
检测器(114),配置成测量与所述时间频率网格中所述无线电资源单元的子集相关联的信号质量参数(S2),其中所述无线电资源单元的所述子集少于所述时间频率网格中的所述无线电资源单元的总数并且对应于单独的无线电信道;以及
无线电电路(110),配置成向网络节点报告为所述时间频率网格中所述无线电资源单元的所述子集测量的所述信号质量参数(S4),以允许实现与所述单独的无线电信道有关的操作。
13. 如权利要求12所述的UE装置,其中所述时间频率网格对应于一个子帧,以及其中所述无线电资源单元的所述子集是所述一个子帧内符号的子集。
14. 如前面权利要求12-13任一项所述的UE装置,其中所述时间频率网格对应于正交频分多址(OFDM)符号的一个子帧。
15. 如前面权利要求12-14任一项所述的UE装置,其中所述时间频率网格除所述单独的无线电信道外还包括多个无线电信道,其中所述多个无线电信道的每个信道包括所述无线电资源单元的不同子集。
16. 如权利要求15所述的UE装置,其中所述检测器配置成测量以及所述无线电电路配置成报告用于对应于所述多个无线电信道的复数个信道的所述时间频率网格中所述无线电资源单元的每个子集的信号质量参数。
17. 如权利要求15所述的UE装置,其中所述多个无线电信道之一是控制信道,并且所述多个无线电信道的另一信道是共享数据信道。
18. 如权利要求15所述的UE装置,其中所述时间频率网格包括指派到与对应于所述多个无线电信道的那些无线电资源单元不同的所述无线电资源单元的子集的参考信号,以及
其中所述检测器配置成测量以及所述无线电电路配置成报告只特定于所述时间频率网格中对应于所述参考信号的所述无线电资源单元的所述子集的信号质量参数。
19. 如前面权利要求12-18任一项所述的UE装置,其中所述接收器还配置成接收包括所述时间频率网格中所述无线电资源单元的所述子集的信号测量配置(S1)。
20. 如权利要求19所述的UE装置,其中所述接收器配置成接收作为包括指定所述子集的信息元素(IE)的无线电资源控制消息的所述信号测量配置。
21. 如前面权利要求12-20任一项所述的UE装置,其中所述信号质量参数包括参考信号收到功率(RSRP)、参考信号收到质量(RSRQ)和/或信道状态信息(CSI)中的一项或多项。
22. 如前面权利要求12-21任一项所述的UE装置,其中所述检测器配置成测量并且所述无线电电路配置成报告根据识别要由所述UE测量的时间频率网格的时间序列模式,在收到的时间频率网格的序列上所述时间频率网格中所述无线电资源单元的所述子集相关联的信号质量参数。
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