CN109314557B - 在移动性的辅助波束成形 - Google Patents

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Abstract

本文公开了涉及无线系统中的波束切换的系统和方法。在一些实施例中,操作在源波束上向源天线节点(AN)传送和/或从源天线节点(AN)接收的用户设备装置(UE)的方法包括执行移动性参考信号(MRS)搜索以尝试针对一个或多个候选波束检测由一个或多个候选AN传送的MRS。所述方法还包括:如果满足指示MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送MRS搜索不成功的指示。以这种方式,通知一个或多个网络节点需要采取一个或多个动作(例如,经辅助波束成形的MRS传输和/或增加在一个或多个候选AN处的MRS传送功率)以使能通过UE的成功的MRS搜索。

Description

在移动性的辅助波束成形
相关应用
本申请要求2016年6月13日提交的临时专利申请序列号为62/349301的权益,其公开特此通过引用以其整体而被结合在本文中。
技术领域
本公开涉及无线通信网络(诸如例如,蜂窝通信网络)中的波束切换。
背景技术
与第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)中的当前移动性解决方案相比,对如在例如3GPP技术报告(TR)23.799 V0.4.0,“Study on Architecture for NextGeneration System”中描述的下一代(NG)架构以及更具体如在例如3GPP TR 38.913V0.3.0,“Study on Scenarios and Requirements for Next Generation AccessTechnologies”中描述的NG接入技术的总体要求将影响针对如在例如2016年3月7日至10日的3GPP TSG RAN会议#71的NTT DOCOMO “RP-160671: New SID Proposal: Study on NewRadio Access Technology”中描述的新无线电接入技术(RAT)(NR)的活动模式移动性解决方案的设计。这些要求中的一些是对支持网络能效机制、未来试验的需要,以及对支持非常宽的频率范围(例如高达100千兆赫兹(GHz))的需要。
相对于LTE的主要差异之一来自于以下事实:采用在分配给LTE的频率之上的频率的传播是更具挑战性的,使得波束成形的大量使用变成NR的基本要素。不管由波束成形解决方案所提供的链路预算增益,纯粹依赖于波束成形并以更高频率进行操作的系统的可靠性可能是具挑战性的,因为覆盖可能对时间变化和空间变化两者更敏感。结果,相比在LTE的情况下,该窄链路的信干噪比(SINR)可能下降快得多,如在Ericsson,2016年4月11日至15日的3GPP TSG-RAN WG2#93bis的“R2-162762: Active Mode Mobility in NR: SINRdrops in higher frequencies,”中所描述的。
发明内容
本文公开了涉及无线系统中的波束切换的系统和方法。在一些实施例中,一种操作在源波束上向和/或从源天线节点(AN)进行传送和/或接收的用户设备装置(UE)的方法包括:执行移动性参考信号(MRS)搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS。所述方法还包括:如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示。以这种方式,通知一个或多个网络节点需要采取(一个或多个)动作以使能通过UE的成功MRS搜索。(一个或多个)动作可以是,例如,经辅助波束成形的MRS传输和/或增加在(一个或多个)候选AN处的MRS传送功率。
在一些实施例中,传送所述指示包括传送上行链路信号。此外,在一些实施例中,所述上行链路信号是被配置用于所述UE以触发通过所述一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路信号。此外,在一些实施例中,所述上行链路信号是上行链路同步信号(USS)。在一些实施例中,所述USS是随机接入前同步码。
在一些实施例中,所述方法还包括:从所述UE的所述源AN接收所述上行链路信号的配置。
在一些实施例中,所述方法还包括在传送上行链路信号之后:检测由所述一个或多个候选AN中的至少一个所传送的MRS;以及将由所述UE检测到的所述MRS报告给所述源AN。
在一些实施例中,所述方法还包括在传送所述上行链路信号之后:检测由所述一个或多个候选AN中的至少一个所传送的MRS;以及传送匹配由所述UE检测到的所述MRS的上行链路信号。此外,在一些实施例中,匹配由所述UE检测到的所述MRS的所述上行链路信号是匹配由所述UE检测到的所述MRS的USS。
在一些实施例中,传送所述指示包括向所述源AN传送报告,所述报告包括由以下项组成的群组之一:在所述MRS搜索期间所述UE没有检测到MRS的指示、以及在所述MRS搜索期间由所述UE检测到的任何MRS具有低于预定义或预配置阈值的接收信干噪比(SINR)的指示。
在一些实施例中,所述一个或多个条件包括定时器的到期。
在一些实施例中,所述一个或多个条件包括定时器已到期而在所述MRS搜索期间没有检测到MRS的条件。
在一些实施例中,所述一个或多个条件包括定时器已到期而没有检测到具有高于预定义或预配置阈值的接收SINR的MRS的条件。
在一些实施例中,所述指示触发通过所述一个或多个候选AN中的至少一个的MRS传送功率方面的增加。
还公开了一种在源波束上向和/或从源AN进行传送和/或接收的UE的实施例。在一些实施例中,所述UE被适配于:执行MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示。在一些实施例中,所述UE还被适配于根据操作根据本文所公开实施例中任一项的UE的方法进行操作。
在一些实施例中,一种在源波束上向和/或从源AN进行传送和/或接收的UE包括:至少一个传送器、至少一个接收器、至少一个处理器、以及存储器,所述存储器存储由所述至少一个处理器可执行的指令,由此所述UE可操作以:执行MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示。
在一些实施例中,一种在源波束上向和/或从源AN进行传送和/或接收的UE包括:MRS搜索模块,所述MRS搜索模块可操作以执行MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及传送模块,所述传送模块可操作以如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示。
还公开了一种操作在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN的方法的实施例。在一些实施例中,操作所述源AN的所述方法包括:用要由所述UE所传送的、用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路信号来配置所述UE。
在一些实施例中,所述上行链路信号是USS。在一些实施例中,所述USS是随机接入前同步码。
在一些实施例中,所述方法还包括:与所述一个或多个候选AN协商以确定要由所述UE用于触发通过所述一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的所述上行链路信号。
在一些实施例中,所述方法还包括:接收来自所述UE的报告,其中所述报告包括由所述UE检测到的MSR的指示;确定所述一个或多个候选AN中传送了由所述UE检测到的所述MSR的候选AN;以及针对所述UE发起从所述源波束到由所述候选AN所提供的目标波束的波束切换。
还公开了一种操作在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN的实施例。在一些实施例中,所述源AN被适配于:用要由所述UE所传送的、用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路信号来配置所述UE。此外,在一些实施例中,所述源AN还被适配于根据操作根据本文所公开实施例中任一项的源AN的方法进行操作。
在一些实施例中,一种在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN包括:至少一个处理器;以及存储器,所述存储器存储由所述至少一个处理器可执行的指令,由此所述源AN可操作以用要由所述UE所传送的、用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路信号来配置所述UE。
在一些实施例中,一种在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN,所述源AN包括:配置模块,所述配置模块可操作以用要由所述UE所传送的、用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路信号来配置所述UE。
在一些其它实施例中,一种操作在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN的方法包括:从所述UE接收MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE所执行以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及在接收到所述指示时,指令至少一个候选AN临时增加MRS传送功率。
在一些实施例中,一种在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN被适配于:从所述UE接收MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE所执行以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及在接收到所述指示时,指令至少一个候选AN临时增加MRS传送功率。
在一些实施例中,一种在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN包括:至少一个处理器;以及存储器,所述存储器存储由所述至少一个处理器可执行的指令,由此所述源AN可操作以:从所述UE接收MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE所执行以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及在接收到所述指示时,指令至少一个候选AN临时增加MRS传送功率。
在一些实施例中,一种在源波束上向和/或从UE进行传送和/或接收的源AN包括:指示接收模块,指示接收模块可操作以从所述UE接收MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE所执行以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及指令模块,所述指令模块可操作以在通过所述指示接收模块接收到所述指示时,指令至少一个候选AN临时增加MRS传送功率。
还公开了一种操作用于UE的移交的候选AN的方法的实施例。在一些实施例中,操作所述候选AN的所述方法包括:检测由所述UE所传送的上行链路信号;以及在检测到由所述UE所传送的所述上行链路信号时,在从所述UE接收所述上行链路信号的方向上通过波束成形来传送MRS。
在一些实施例中,所述上行链路信号是被配置用于所述UE以触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路信号。在一些实施例中,所述上行链路信号是USS。在一些实施例中,所述USS是随机接入前同步码。
还公开了一种用于UE的移交的候选AN的实施例。在一些实施例中,所述候选AN被适配于:检测由所述UE所传送的上行链路信号;以及在检测到由所述UE所传送的所述上行链路信号时,在从所述UE接收所述上行链路信号的方向上通过波束成形来传送MRS。在一些实施例中,所述候选AN还被适配于根据操作根据本文所公开实施例中任一项的候选AN的方法进行操作。
在一些实施例中,一种用于UE的移交的候选AN包括:至少一个处理器;以及存储器,所述存储器存储由所述至少一个处理器可执行的指令,由此所述候选AN可操作以:检测由所述UE所传送的上行链路信号;以及在检测到由所述UE所传送的所述上行链路信号时,在从所述UE接收所述上行链路信号的方向上通过波束成形来传送MRS。
在一些实施例中,一种用于UE的移交的候选AN包括:检测模块,所述检测模块可操作以检测由所述UE所传送的上行链路信号;以及传送模块,所述传送模块可操作以在由所述检测模块检测到由所述UE所传送的所述上行链路信号时,在从所述UE接收所述上行链路信号的方向上通过波束成形来传送MRS。
在一些实施例中,一种操作用于UE从源波束到由候选所服务的候选波束的波束切换的所述候选AN的方法包括:接收来自服务所述UE的所述源波束的源AN的指令以临时增加MRS传送功率;以及在接收到所述指令时临时增加在所述候选AN处的MRS传送功率。
在一些实施例中,一种用于UE从源波束到由候选所服务的候选波束的波束切换的所述候选AN被适配于:接收来自服务所述UE的所述源波束的源AN的指令以临时增加MRS传送功率;以及在接收到所述指令时临时增加在所述候选AN处的MRS传送功率。
在一些实施例中,一种用于UE从源波束到由候选所服务的候选波束的波束切换的所述候选AN,所述候选AN包括:至少一个处理器;以及存储器,所述存储器存储由所述至少一个处理器可执行的指令,由此所述候选AN可操作以:接收来自服务所述UE的所述源波束的源AN的指令以临时增加MRS传送功率;以及在接收到所述指令时临时增加在所述候选AN处的MRS传送功率。
在一些实施例中,一种用于UE从源波束到由候选所服务的候选波束的波束切换的所述候选AN包括:指令接收模块,所述指令接收模块可操作以接收来自服务所述UE的所述源波束的源AN的指令以临时增加MRS传送功率;以及MRS传送功率增加模块,所述MRS传送功率增加模块可操作以在接收到所述指令时临时增加在所述候选AN处的MRS传送功率。
在关联附图阅读实施例的以下详细描述之后,本领域技术人员将领会本公开的范畴并认识到其附加方面。
附图说明
结合在本说明书中并形成本说明书的一部分的附图示出了本公开的若干方面,并且连同本描述一起用于解释本公开的原理。
图1示出了在其中可以实现本公开的实施例的无线系统的一个示例;
图2示出了其中用户设备装置(UE)正得到UE专用源波束的更差覆盖(相比阈值)但是不能检测到广播的候选波束(移动性参考信号(MRS)C)的情形;
图3示出了根据本公开的一些实施例的无线网络的操作,其中UE报告零个检测到的MRS或仅报告具有太低值的MRS,并且然后在从UE接收到报告时,相应的天线节点(AN)通知或指令一个或多个其它AN(例如,相邻AN)临时增加用于MRS传输的输出功率;
图4是根据本公开的一些实施例的示出UE、源AN和一个或多个候选AN如相对于图3所描述那样进行操作的过程的简图;
图5示出了根据本公开的一些实施例的用于协商用于UE的辅助MRS波束成形的上行链路同步信号(USS)的AN的操作;
图6示出了根据本公开的一些实施例的用于传送USS以发起通过一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的UE的操作;
图7示出了根据本公开的一些实施例的用于在从UE接收到USS时在UE的感知方向上传送经波束成形的MRS的AN的操作;
图8和9示出了根据本公开的一些实施例的用于提供波束切换的UE、源AN和一个或多个候选AN的操作;
图10至12是AN的各种实施例的框图;以及
图13和14是UE的各种实施例的框图。
具体实施方式
下面阐述的实施例表示用于使能本领域技术人员实践实施例的信息,并且示出了实践实施例的最佳模式。在根据附图阅读以下描述时,本领域技术人员将理解本公开的概念并且将认识到本文未具体解决的这些概念的应用。应该理解,这些概念和应用落入本公开和随附权利要求的范畴内。
天线节点(AN):如本文所使用的,“天线节点”或“AN”是能够产生覆盖特定区域或方向的一个或多个波束的单元。AN可以是基站,或者是基站的一部分。
用户设备(UE):如本文所使用的,“UE”是通过对AN无线传送和/或接收信号而具有对蜂窝通信网络的接入(即由蜂窝通信网络所服务)的任何类型的无线装置。UE的一些示例包括但不限于移动电话、平板计算机和机器类型通信(MTC)装置。
注意到,本文给出的描述聚焦于第三代合作伙伴项目(3GPP)蜂窝通信系统,并且如此经常使用3GPP术语学或类似于3GPP术语学的术语学。然而,本文公开的概念不限于3GPP系统。
UE专用源波束或源波束:如本文所使用的,“UE专用源波束”或“源波束”是经波束成形的波束,其最大化朝向UE辐射的能量并且当前在向/从UE发送/接收数据时使用。
UE专用候选波束或目标波束或近邻波束:如本文所使用的,“专用候选波束”或“目标波束”或“近邻波束”是尚未用于向/从UE发送/接收数据的经波束成形的天线辐射图(antenna radiation pattern)。在UE实际在那里并且波束成形机制已经使波束定型以匹配UE位置之前,此波束通常不存在,所述UE位置可以是地理位置和/或无线电位置。
广播的源波束:如本文所使用的,“广播的源波束”是由源AN用来与位于相应区域内的任何或所有UE进行通信的波束。
广播的候选波束:如本文所使用的,“广播的候选波束”是由候选AN用来与位于相应区域内的任何或所有UE进行通信的波束。
移动性参考信号(MRS):如本文所使用的,“MRS”是用于移动性测量的任何信号。因此,虽然本文使用术语“MRS”来指在本公开的实施例中使用的信号,但术语“MRS”要被广义地直译成意味着任何信号,而不管信号被命名为什么(例如,在用于移动性测量的以及具体地根据本文所描述的实施例所使用的任何具体标准中)。在一些实施例中,MRS是用于移交/波束切换目的的移动性特定信号。此信号可以是周期性的或非周期性的。它可以配置成UE特定的或者可以被共同用于多于一个UE。对MRS进行编码以允许UE将一个MRS与另一MRS进行区分,其中索引是对MRS进行编码的一种此类方式。例如,MRS对于某个索引可以是独特的。在一些具体实施例中,MRS设计(潜在地和功能性)类似于3GPP长期演进(LTE)中的主同步信号(PSS)/辅同步信号(SSS)的设计(潜在地和功能性)。注意到,术语“移动性参考信号”和“测量参考信号”在本文可互换地使用。
上行链路同步信号(USS):如本文所使用的,“USS”是用于例如在上行链路中提供信道质量估计和/或同步的任何上行链路同步信号。值得注意的是,虽然本文使用术语“USS”来指此类同步信号,但术语“USS”要被广义地直译成意味着任何信号,而不管信号被命名为什么(例如,在用于移动性测量的以及具体地根据本文所描述的实施例所使用的任何具体标准中)。在一些实施例中,USS被用于上行链路定时提前演算、上行链路频率偏移估计、和/或上行链路波束识别。在一些实施例中,USS是随机接入前同步码(例如,与LTE中的物理随机接入信道(PRACH)前同步码相同或类似)。在一些实施例中,USS映射到具体MRS。例如,USS定时可以映射到MRS定时和/或USS序列映射到MRS序列。
本公开涉及蜂窝网络,例如,第五代(5G)蜂窝网络,并且具体涉及如何在不良覆盖高效地处置波束切换移动性。应该注意到,虽然本文有时使用术语“波束切换”,但波束切换可以可互换地被称为移交、节点切换、接入点切换、或诸如此类。
波束成形引入了增强朝向特定位置的信号的可能性。这使能朝向特定UE的更好信噪比以及朝向由另一波束所服务的UE的更好干扰隔离。
一些服务不是UE特定的,即它们需要服务不位于完全相同位置的多个UE。这些服务将使用不那么集中朝向特定UE但是转而覆盖更宽区域的波束。
上面情形与专用于单个UE的服务相比,在UE如何感知广播的服务方面创建差异。通过对所广播的服务使用较低效率但更稳健的调制,可以减少一些差异。广播的服务被广泛用在当今的移动无线电网络中,以确定应该何时以及朝向什么执行移动性动作。示例是LTE中的小区测量。在像5G的系统(其中将大量使用波束成形)中,广播的和专用的服务的差异将使得比较和确定应该何时以及朝向什么来执行移动性动作更难。
在此解决方案中,无线电系统可以通过补偿来自UE专用信令与用于广播服务的信令(像如用于移动性测量的信令)相比在信号强度方面的差异来识别和防止在波束切换移动性的潜在无线电链路故障。具体地,无线电系统可以补偿来自用于例如解调参考信号(DMRS)的经波束成形的UE特定参考信号在信号强度方面的差异,从而导致朝向UE所辐射的能量的改进量(与使用不特定于特定UE的位置的波束成形的MRS的朝向UE所辐射的能量的量相比)。也就是说,MRS是广播波束。
当对于当前由源波束所服务的特定UE期望波束切换时,在进行波束切换之前必须由UE来测量多个候选波束以确保为波束切换所选择的目标波束不比源波束更差。然而,由于到此UE的专用波束与用于指示针对候选波束的移动性区域的广播的波束之间的差异,并且由于UE甚至可能不能听到广播的候选波束,因此UE很难判定是否执行波束切换,因为UE很难确定广播的候选波束与相同天线节点中的完全波束成形的专用候选波束的关系。
在一些实施例中,解决方案是为UE提供可以被发送的USS的配置,其将进而发起另一MRS传输,所述另一MRS传输将基于所接收的USS信号而尽可能地波束成形。在一些实施例中,USS类似于LTE中的探测参考信号(SRS)和/或PRACH前同步码。然后可以将经波束成形的MRS与经波束成形的专用源波束进行比较。将在波束切换尝试之前应用UE配置或激活,其包含关于要被使用的USS的细节以及在发起USS的传输之前要等待多长时间。注意到,通常应该避免USS,因为它将污染无线电条件。这也可被组合,通过通知候选波束关于此UE以及如果定时器到期(基于由源波束所配置的阈值)的话UE将使用哪个USS。候选波束可以使用所接收的USS来波束成形特定MRS(或使用与先前在宽波束广播中使用的相同MRS)。
使用本公开的实施例提供以下非限制性优点:
•至少在某些情形下改进波束切换移动性成功率
•改进了在波束切换移动性的最佳候选波束的选择
•处置由不公平的波束成形比较所引起的源和目标波束之间在覆盖方面的差异的能力
•减少无线电接入网络(RAN)中的丢弃风险和关联的增加信令
•减少对将持久高输出功率用于例如MRS的广播服务的需要。
图1示出了无线系统10(其在本文也可被称为无线电系统10)的一个示例,在无线系统10中可以实现本公开的实施例。如所示的,无线系统10包括多个AN 12-1至12-3,其操作以向诸如UE 14的UE提供无线接入。在此具体示例中,UE 14经由UE专用源波束16-1对AN12-1传送和/或接收信号,例如,数据信号和/或控制信号。UE专用源波束16-1在本文也被称为UE 14的源波束16-1。在源波束16-1上将MRS传送到UE 14。如此,此MRS在本文被称为经波束成形的MRS,即,在UE专用源波束16-1上传送的MRS。此MRS在图1中被称为MRS E.
本公开的实施例涉及波束切换,即,UE 14从源波束16-1到目标波束的移交。在此方面,AN 16-2和16-3分别在广播候选波束16-2和16-3上传送相应的MRS(其被称为MRS A和MRS C)。然而,由以下事实引起了问题:MRS A和C在广播候选波束16-2和16-3上被传送,而源波束16-1是经波束成形的UE专用波束。具体地,在一些情形中,UE 14可能不能检测在广播候选波束16-2和16-3上传送的MRS。在其它情形中,即使UE 14能够检测在广播候选波束16-2和16-3上传送的MRS,MRS的接收功率也可能太低而不能触发波束切换。本公开的实施例解决了此问题。
在本公开的实施例中,诸如无线系统10的无线电系统可以通过补偿以下方面的差异来识别和防止无线电链路故障和失败的移交:(a)来自UE专用波束信令的信号强度,即,例如DMRS的经波束成形的UE特定参考信号;以及(b)来自用于广播服务的信令的信号强度,例如用于移动性测量的那些信令(即MRS)。换句话说,无线系统10补偿以下方面的差异:(a)源波束16-1在UE 14处的信号强度,即,在UE 14在源波束16-1上接收的经波束成形的UE特定参考信号(例如,DMRS)在UE 14处的信号强度;以及(b)在UE 14在广播候选波束16-2和16-3上(如果有的话)接收的MRS在UE 14处的信号强度。由于专用信令争取最大化朝向UE14所辐射的能量的量(而广播信号通常使用不特定于特定UE的位置而是覆盖服务许多UE的更大区域的波束成形),因此可能发生差异。
而且,当波束切换即将发生时,源波束中的专用信令具有比尚未执行朝向UE 14的链路自适应(即,波束成形)的候选波束16-2和16-3更好得多的链路自适应(使用波束成形来实现)。通过发送MRS来识别广播候选波束16-2和16-3,并且UE 14报告回最佳候选或回复以匹配所选择的MRS的USS,这也能允许波束切换发生。后一情况考虑其中将每个MRS映射朝向特定USS的情形,从而允许系统使用USS作为执行波束切换的触发器,即,当发送某个MRS的广播候选波束的AN听到某个USS时,它将使用这作为移交触发器。
然而,存在一些情形,其中在广播候选波束16-2和/或16-3上传送的MRS太低或者根本没有被UE 14检测到,这阻止了任何波束切换,并且在最坏的情况下将导致UE 14的无线电链路故障,这将引起数据转移中不想要的中断,并且还在UE 14尝试重新连接时增加资源分配和RAN上的信号负载。
一种情形是UE 14将离开一个AN的覆盖,如通过测量所报告的或由UE专用源波束16-1使用互易性而检测到的。更具体地,UE 14将离开对应于源波束16-1的AN 12-1(在本文被称为源AN 12-1)的覆盖。然后,UE 14配置成使用MRS搜索来搜索新的候选波束。备选地,UE 14可能已经使用阈值来配置何时开始候选测量。
如果UE 14仅检测到太低的MRS或者根本没有检测到广播的候选波束16-2或16-3(即,MRS)(不包括从与专用源波束16-1相同的AN 12-1发送的MRS),则发生问题。“太低的MRS”是在UE 14处具有小于预定义或预配置的阈值的接收信号强度或质量的MRS。例如,图2示出了UE 14正得到比UE专用源波束16-1的阈值更差的覆盖但是不能检测到广播的候选波束(在此示例中是MRS C)的情形。本公开描述了用于解决此问题的两个选项。下面描述了这两个选项的各种实施例。注意到,专用源波束16-1周围的虚线示出专用源波束16-1的覆盖和波束成形。
选项1
选项1在图3中被示出。在例如可以在UE 14中配置的时间段自开始MRS搜索以后已经过期之后,UE 14通过UE专用源波束16-1来报告回有零个结果或作为另一选项报告回任何听到的MRS是太低的信号。换句话说,UE 14报告它没有检测到任何MRS或者任何检测到的MRS都太弱。如果例如检测到的MRS的信干噪比(SINR)或接收信号强度/质量值低于预定义或预配置的阈值,则认为检测到的MRS太弱。服务UE专用源波束16-1的AN 12-1(本文被称为源波束AN)然后可以命令或指令一个或多个其它AN(诸如例如,一个或多个近邻AN,诸如在所示示例中的AN 12-3)增加MRS传输上的输出功率,或者换句话说,增加广播候选波束16-3上的MRS传送功率。至少在一些实施例中,用于增加MRS传送功率的指令是用于在MRS传送功率方面进行临时增加的指令。在MRS传送功率方面的临时增加可以是,例如,至少足够长以允许UE 14进行具有某一余量的新测量。作为示例,在例如新无线电接入技术(RAT)(NR)中,单个MRS传输可能足够(这意味着在MRS传送功率方面的临时增加是几毫秒),但是,如果期望更稳健的触发时间,则在MRS传送功率方面的临时增加可持续几百毫秒。一旦触发在MRS传送功率方面的临时增加,那么UE 14将继续MRS搜索/测量(例如,甚至在递送触发用于增加MRS传送功率的指令的失败报告之后),或者源AN 12-1可以命令UE 14执行新的MRS搜索/测量(当指令(一个或多个)候选AN(例如,AN 12-2和/或12-3)增加MRS传送功率时)。
在备选实施例中,如果源AN 12-1命令测量,则缺少来自UE 14的响应可触发从源AN 12-1到(一个或多个)候选AN 12-2和/或12-3的命令以增加MRS传输功率。源AN 12-1对应于图3的示例中的AN 1,并且(一个或多个)候选AN 12-2和/或12-3对应于图3的示例中的AN 3。
图4示出了根据本公开的一些实施例的UE 14、源AN 12-1、和一个或多个候选AN16-2、16-3针对选项1的操作。可选步骤通过虚线来指示。注意到,如本文所使用的,“源AN”是与源波束关联的AN,而“候选AN”是与候选波束关联的AN。如所示的,源AN 12-1可选地配置UE 14以执行MRS搜索(步骤100)。此配置可以包括,例如,要由UE 14用来确定何时触发下面步骤106中的报告的定时器值。此配置还可以包括例如对候选波束的MRS的匹配USS信息。
在某一时间点,UE 14执行MRS搜索以例如确定是否存在用于波束切换的任何适合候选波束(步骤102)。例如,UE 14搜索具有大于预定义或预配置阈值的接收信号强度的MRS。例如,可以在步骤100中配置此阈值。可选地,UE 14确定满足用于发起事件以使(一个或多个)候选AN 16-2、16-3增加MRS传送功率的一个或多个条件(步骤104)。这些条件可以包括,例如,定时器的到期,所述定时器可以在检测到MRS之前或者在检测到具有大于预定义或预配置阈值的SINR的MRS之前被配置有定时器值(例如在步骤100中)。注意到,SINR只是示例。可以使用任何其它信号强度或信号质量值。如果满足(一个或多个)条件,则UE 14向源AN 12-1发送报告,所述报告指示UE 14没有检测到MRS或者由UE 14检测到的(一个或多个)任何MRS太低/弱,例如,具有小于预定义或预配置值的SINR值(步骤106)。在接收到报告时,源AN 12-1指令一个或多个候选AN 12-2、12-3增加其MRS传送功率(步骤108)。一个或多个候选AN 12-2、12-3可以是例如一个或多个近邻AN。至少在一些实施例中,此指令是用于临时增加一个或多个候选AN 12-2、12-3的MRS传送功率的指令。作为响应,(一个或多个)候选AN 12-2、12-3临时增加MRS传送功率(步骤110)。
如由本领域普通技术人员将领会的,在用增加的传送功率在广播候选波束16-2、16-3上传送一个或多个候选AN 12-2、12-3的MRS时,可以由UE 14检测到具有大于预定义或预配置阈值的接收功率的MRS中的至少一个。UE 14报告(一个或多个)所检测到的MRS,并且在一些实施例中,向源AN 12-1报告(一个或多个)所检测到的MRS的接收功率或质量的指示。然后,源AN 12-1发起针对UE 14从源波束16-1到来自由UE 14所报告的(一个或多个)MRS中的所选择或最佳MRS的波束切换。
选项2
在图5、6和7中示出了选项2的方面。图5示出了AN之间的协商过程,其用于确定要由UE 14用来触发MRS的辅助波束成形的USS。在所示的示例中,协商过程在AN 12-1和12-3之间。如所示的,在此示例中,源AN 12-1和近邻AN 16-3协商要由UE 14用来触发MRS的辅助波束成形的USS。然后,源AN 12-1通过要由UE 14用来触发MRS的辅助波束成形的USS来配置UE 14。
图6示出了通过UE 14的所配置USS的传输,其用于触发通过(一个或多个)候选AN的(一个或多个)经辅助波束成形的MRS的传输,所述(一个或多个)候选AN在此示例中是或包括AN 12-3。如所示的,在确定它要触发通过(一个或多个)候选AN的经辅助波束成形的MRS的传输时,UE 14传送所配置的USS。在此示例中,在UE 14没有检测到任何MRS的情况下或在UE 14没有检测到具有大于预定义或预配置阈值的接收功率或质量(例如,接收SINR)的任何MRS的情况下,UE 14确定它要在MRS搜索开始之后在定时器到期时触发通过(一个或多个)候选AN的经辅助波束成形的MRS的传输。
图7示出了在从UE 14接收到USS时通过候选AN 12-3的经波束成形的MRS的传输。如所示的,在从UE 14接收到USS时,候选AN 12-3通过在从UE 14接收USS的方向上的波束成形来传送MRS(MRS C)。换句话说,候选AN 12-3在UE专用候选波束16-3'(其在从UE 14接收USS的方向上)上传送MRS(MRS C)。
在操作中,在自MRS搜索开始以后的时间段之后,UE 14发送针对UE 14配置的并且不与任何MRS关联的USS来触发通过(一个或多个)候选AN(例如AN 12-2和/或AN 12-3)的经波束成形的MRS的传输。由候选AN所传送的经波束成形的MRS在本文也被称为在UE专用候选波束上传送的MRS。除了从UE 14接收USS的源AN 12-1外的每个AN使用比用于正常MRS传输的波束精确的波束在与接收USS相同的方向上传送经波束成形的MRS。可以基于使用所接收的USS的信道估计来确定接收USS的方向。当在UE 14处接收到MRS传输时,UE 14可以:(a)将检测到的(例如最佳)MRS报告回到源AN 12-1,其中源AN 12-1然后可以尝试解析哪个候选AN或哪个近邻AN传送了该MRS并发起到该候选AN的波束切换;或者(b)向候选AN传送匹配所检测到的(例如最佳)MRS的USS,并从那里执行波束切换。注意到,(a)在本文被称为“选项2a”,并且(b)在本文被称为“选项2b”。
可以配置或激活UE波束搜索。UE波束搜索在本文也被称为MRS搜索。作为配置或激活的一部分,如果没有听到MRS,可将要使用的特定USS指配到UE 14。源AN 12-1可以通知候选AN 12-2和12-3关于哪个USS将由UE 14用来触发MRS的辅助波束成形(如果没有听到足够的MRS);以及可选地应该将哪个MRS作为对此特定USS的回复而发送。再次,在一些示例中,候选AN 12-2和12-3是提供候选(例如,近邻)波束的近邻AN。
在选项2中,如例如图5以及下面描述的图8和9中所示的配置步骤可被用于USS的配置(例如,当UE 14处于RRC_CONNECTED模式时在活动模式移动性(AMM)的情况下),所述USS用于触发MRS的辅助波束成形。这是因为用于此过程的USS资源必须是独特的或与由相邻节点基于其MRS对USS映射(其被用于例如常规波束切换)所保留的USS资源正交以避免检测到的USS的可能误解译。用于本公开目的的USS不必在所有UE之中是独特的,因为目的仅仅是要通知听到USS的节点在此方向上临时对其MRS进行波束成形,但是如果被某个情形所要求的话,它可以是独特的。
注意到,在一些AMM方案中,某个USS映射到某个MRS,并且UE 14可以使用与其MRS对应的USS来执行朝向新节点的接入。因此,如果USS被映射朝向某个MRS,则AN将知道UE 14正朝向哪个MRS进行响应。例如,如果USS 1到3被映射到MRS 1到3并且如果UE 14听到MRS 1到3但是MRS 2是最好的,则UE 14将回复以USS 2。然后,发送MRS 2的AN知道此USS意图用于其。而且,发送MRS 1和3的AN知道此USS未意图用于它们。
图8示出了根据本公开的一些实施例的UE 14、源AN 12-1以及一个或多个候选AN12-2、12-3针对选项2a的的操作。可选步骤通过虚线来指示。如所示的,可选地,源AN 12-1和一个或多个候选AN 12-2和/或12-3针对UE 14协商USS(步骤200)。此USS是要由UE 14用于触发通过(一个或多个)候选AN 12-2和/或12-3的MRS的辅助波束成形的USS或USS资源。而且,源AN 12-1可选地配置UE 14(步骤202)。此配置可以包括,例如,要由UE 14用于触发MRS的辅助波束成形的USS。此外或备选地,此配置还可以包括例如USS信息对候选波束的MRS的匹配。所述配置还可以包括要由UE 14用于确定何时触发步骤208中的USS的传输的定时器值。
在某一时间点,UE 14执行MRS搜索以例如确定是否存在用于波束切换的任何适合候选波束(步骤204)。可选地,UE 14确定满足用于发起辅助MRS波束成形的一个或多个条件(步骤206)。(一个或多个)此条件可以包括,例如,配置有定时器值的定时器的到期(例如,在步骤202中在检测到MRS之前或者在检测到具有大于预定义或预配置阈值的SINR或其它信号强度或信号质量值的MRS之前)。如果满足(一个或多个)条件,则UE 14传送USS以触发辅助MRS波束成形(步骤208)。
(一个或多个)候选AN 12-2和/或12-3检测由由UE 14所传送的USS(步骤210)。在检测到由UE 14所传送的USS时,(一个或多个)候选AN 12-2和/或12-3在从UE 14接收USS的方向上通过波束成形来传送MRS(步骤212)。换句话说,(一个或多个)候选AN 12-2和/或12-3朝向UE 14传送经波束成形的MRS,其中波束成形基于在由UE 14所传送的USS的帮助下所实行的信道估计。在此上下文中,MRS被称为在UE专用候选波束上被传送。
UE 14可选地检测一个或多个经波束成形的MRS(步骤214)。在此实施例中,UE 14将检测到的MRS报告给源AN 12-1(步骤216)。由UE 14所报告的检测到的MRS是例如由UE 14所检测到的最佳MRS,其可以是经波束成形的MRS。在一些实施例中,UE 14报告发生了USS触发的过程。此信息可以由源AN 12-1用于统计,但也可以用于在具有由UE 14所听到的MRS可能已经被波束成形的知识的情况下评估结果。如果UE 14没有报告此,则其仍然可以使用与(一个或多个)候选AN 12-2、12-3的信息交换由RAN来确定。然后,源AN 12-1可以尝试解析哪个候选AN 12-2或12-3传送了所报告的/最佳MRS并且发起到该候选AN 12-2、12-3的波束切换(步骤218)。
图9示出了根据本公开的一些实施例的UE 14、源AN 12-1以及一个或多个候选AN12-2和/或12-3针对选项2b的操作。可选步骤通过虚线来指示。步骤300直到314与图8的步骤200到214相同,并且因此不重复那些步骤的细节。
在此实施例中,在检测到一个或多个经波束成形的MRS时,UE 14传送匹配检测到的(例如最佳)经波束成形的MRS的USS(步骤316)。以此方式,UE 14对相应候选AN 12-2或12-3进行回复。从那里,UE 14、源AN 12-1和候选AN 12-2或12-3执行波束切换(步骤318)。例如,UE 14可被配置有候选AN参数(例如,类似于针对LTE中的移交进行了什么),或者可以允许候选波束“借用”来自源波束的参数并且就那样继续。在后一情况下,UE 14甚至可能未注意波束切换。然而,这些仅是示例。可以使用任何适合技术或方法论来执行波束切换。
本公开的实施例的值得注意的方面
本公开的一些值得注意的方面如下:
·为UE 14配置何时使用USS以能够对候选MRS传输进行波束成形的条件和定时器。
·为UE 14配置要被用于在候选节点处发起MRS传输的波束成形的USS。
·通知近邻节点将由特定UE 14使用哪个USS以允许目标节点进行波束成形并且发送意图用于此UE 14的MRS以继续波束切换移动性过程。
•使用条件和定时器以触发增加针对候选波束的MRS的输出功率的事件。
AN和UE框图
图10是根据本公开的一些实施例的AN 12的示意性框图。AN 12可以是源AN 12-1或候选AN 12-2和12-3之一。如所示的,AN 12包括控制系统18,控制系统18包括一个或多个处理器20、存储器22和网络接口24。一个或多个处理器20例如是中央处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、和/或诸如此类。此外,AN 12包括一个或多个无线电单元26,一个或多个无线电单元26各自包括耦合到一个或多个天线32的一个或多个接收器30和一个或多个传送器28。在一些实施例中,(一个或多个)无线电单元26在控制系统18外部并且经由例如有线连接(诸如例如光缆)而被连接到控制系统18。然而,在一些其它实施例中,(一个或多个)无线电单元26和潜在(一个或多个)天线32与控制系统18集成在一起。一个或多个处理器20操作以提供如本文所描述的AN 12的一个或多个功能。在一些实施例中,(一个或多个)功能采用软件来实现,所述软件被存储例如在存储器22中并由一个或多个处理器20来执行。
图11是示出根据本公开的一些实施例的AN 12的虚拟化实施例的示意性框图。此讨论同样可适用于其它类型的网络节点。此外,其它类型的网络节点可具有类似的虚拟化架构。
如本文所使用的,“虚拟化”AN是AN 12的实现,其中AN 12的至少一部分功能性例如经由在(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)虚拟机而被实现为(一个或多个)虚拟组件。如所示的,在此示例中,AN 12包括控制系统18,控制系统18包括一个或多个处理器20(诸如例如CPU、ASIC、FPGA和/或诸如此类)、存储器22和网络接口24以及一个或多个无线电单元26,一个或多个无线电单元26各自包括耦合到一个或多个天线32的一个或多个接收器30和一个或多个传送器28,如上面所描述的。控制系统18经由例如光缆或诸如此类而被连接到(一个或多个)无线电单元26。控制系统18被连接到一个或多个处理节点34,一个或多个处理节点34经由网络接口24而被耦合到(一个或多个)网络36或被包括为(一个或多个)网络36的一部分。每个处理节点34包括一个或多个处理器38(诸如例如CPU、ASIC、FPGA和/或诸如此类)、存储器40和网络接口42。
在此示例中,本文描述的AN 12的功能44在一个或多个处理节点34处实现或者以任何期望的方式跨控制系统18和一个或多个处理节点34来分布。在一些具体实施例中,本文描述的AN 12的一些或所有功能44被实现为由一个或多个虚拟机(在由(一个或多个)处理节点34托管的(一个或多个)虚拟环境中实现)所执行的虚拟组件。如由本领域普通技术人员将领会的,使用(一个或多个)处理节点34和控制系统18之间的附加信令或通信,以便实行所期望的功能44的至少一些。值得注意的是,在一些实施例中,控制系统18可以不被包括,在该情况下,(一个或多个)无线电单元26经由(一个或多个)适当网络接口而直接与(一个或多个)处理节点34进行通信。
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,所述指令在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器实行根据本文描述的任何实施例的AN 12或节点(诸如例如,在虚拟环境中实现AN 12的一个或多个功能44的处理节点34)的功能性。在一些实施例中,提供了一种包括前面提到的计算机程序产品的载体。所述载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器的非暂态计算机可读介质)中的一个。
图12是根据本公开的一些其它实施例的AN 12的示意性框图。AN 12包括一个或多个模块46,其各自采用软件来实现。(一个或多个)模块46提供本文描述的AN 12的功能性。例如,在AN 12是源AN 12-1的一些实施例中,(一个或多个)模块46包括配置模块46-1,其可操作以用如本文所描述的USS来配置UE 14。此外,在AN 12是源AN 12-1的一些实施例中,(一个或多个)模块46还可以包括指示接收模块46-2,其可操作以从UE 14接收由UE 14执行以尝试检测由(一个或多个)候选AN 12-2和/或12-3所传送的MRS的MRS搜索不成功的指示(诸如例如MRS报告),如上面描述的,以及指令模块46-3,其可操作以在通过指示接收模块46-2接收到指示时指令至少一个候选AN 12-2或12-3临时增加MRS传送功率。在AN 12是候选AN 12-2或12-3的其它实施例中,(一个或多个)模块46可以包括检测模块46-4和传送模块46-5,检测模块46-4可操作以检测由UE 14所传送的USS,传送模块46-5可操作以在由检测模块46-4检测到USS时在从UE 14接收到USS的方向上通过波束成形来传送MRS。在AN 12是候选AN 12-2或12-3的其它实施例中,(一个或多个)模块46可以包括指令接收模块46-6,其可操作以从服务UE 14的源波束16-1的源AN 12-1接收指令以临时增加MRS传送功率;以及MRS传送功率增加模块46-7,其可操作以在接收到请求时临时增加在候选AN 12-2、12-3处的MRS传送功率。此讨论同等可适用于图11的处理节点34,其中模块46可以在处理节点34中的一个处实现或者跨多个处理节点34来分布和/或跨(一个或多个)处理节点34和控制系统18来分布。
图13是根据本公开的一些实施例的UE 14的示意性框图。如所示的,UE 14包括一个或多个处理器48(诸如例如CPU、ASIC、FPGA和/或诸如此类)、存储器50,以及一个或多个收发器52,一个或多个收发器52各自包括与一个或多个天线58耦合的一个或多个接收器56和一个或多个传送器54。在一些实施例中,上面描述的UE 14的功能性可以完全或部分地采用软件来实现,所述软件例如被存储在存储器50中并由(一个或多个)处理器48来执行。
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,所述指令在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器实行根据本文描述的任何实施例的UE 14的功能性。在一些实施例中,提供了一种包括前面提到的计算机程序产品的载体。所述载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器的非暂态计算机可读介质)中的一个。
图14是根据本公开的一些其它实施例的UE 14的示意性框图。UE 14包括一个或多个模块60,其各自采用软件来实现。(一个或多个)模块60提供本文描述的UE 14的功能性。例如,在一些实施例中,(一个或多个)模块60包括MRS搜索模块60-1和传送模块60-2,MRS搜索模块60-1可操作以执行MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN 12-2和/或12-3所传送的MRS,传送模块60-2可操作以传送MRS搜索不成功的指示(如果指示MRS搜索不成功的一个或多个条件被满足)。所述指示例如是选项1中的MRS报告和选项2中的被配置用于UE 14以触发经波束成形的MRS的传输的USS。
示例实施例
下面提供了本公开的一些示例实施例,但不限于此。
1. 一种操作在源波束上向和/或从源天线节点AN进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14)的方法,所述方法包括:
·执行(204,304)移动性参考信号MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及
·如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送(208,308)被配置用于所述UE(14)以触发通过所述一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路同步信号USS。
2. 如实施例1所述的方法,其中所述一个或多个条件包括定时器的到期。
3. 如实施例1所述的方法,其中所述一个或多个条件包括定时器已到期而在所述MRS搜索期间没有检测到MRS的条件。
4. 如实施例1所述的方法,其中所述一个或多个条件包括定时器已到期而没有检测到具有高于预定义或预配置阈值的接收信干噪比SINR的MRS的条件。
5. 如实施例1至4中任一项所述的方法,还包括从所述UE(14)的所述源AN接收(202)所述USS的配置。
6. 如实施例1至5中任一项所述的方法,还包括在传送(208)所述USS之后:
·检测(214)由所述候选AN中的至少一个所传送的MRS;以及
·将所述MRS报告(216)给所述源AN。
7. 如实施例1至5中任一项所述的方法,还包括在传送(308)所述USS之后:
·检测(314)由所述候选AN中的至少一个所传送的MRS;以及
·传送(316)匹配由所述UE(14)检测到的所述MRS的USS。
8. 一种在源波束上向和/或从源天线节点AN进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14),所述UE(14)被适配于:
·执行移动性参考信号MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及
·如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送被配置用于所述UE(14)以触发通过所述一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路同步信号USS。
9. 如实施例8所述的UE(14),其中所述UE(14)还被适配于根据实施例2至7中任一项所述的方法进行操作。
10. 一种在源波束上向和/或从源天线节点AN进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14),所述UE(14)包括:
·至少一个传送器(54)和至少一个接收器(56);
·至少一个处理器(48);以及
·存储器(50),所述存储器(50)存储由所述至少一个处理器(48)可执行的指令,由此所述UE(14)可操作以:
-执行移动性参考信号MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及
-如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送被配置用于所述UE(14)以触发通过所述一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路同步信号USS。
11. 一种在源波束上向和/或从源天线节点AN进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14),所述UE(14)包括:
移动性参考信号MRS搜索模块(60-1),所述移动性参考信号MRS搜索模块(60-1)可操作以执行MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束来检测由一个或多个候选AN所传送的MRS;以及
上行链路同步信号USS传送模块(60-2),所述上行链路同步信号USS传送模块(60-2)可操作以如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送被配置用于所述UE(14)以触发通过所述一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路同步信号USS。
12. 一种操作在源波束上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN的方法,所述方法包括:
·用要由所述UE(14)用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的移动性参考信号MRS的传输的上行链路同步信号USS来配置(202,302)所述UE(14)。
13. 如实施例12所述的方法,还包括:
·与所述一个或多个候选AN协商(200)以确定要由所述UE(14)用于触发通过所述一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的所述USS。
14. 如实施例12至13所述的方法,还包括:
·接收(216)来自所述UE(14)的报告,所述报告包括由所述UE(14)检测到的MSR的指示;以及
·确定(218)所述一个或多个候选AN中传送了由所述UE(14)检测到的所述MSR的候选AN;以及
·针对所述UE(14)发起(218)从所述源波束到由所述候选AN所提供的目标波束的波束切换。
15. 一种在源波束上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN,所述源AN被适配于:
·用要由所述UE(14)用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的MRS的传输的上行链路同步信号USS来配置所述UE(14)。
16. 如实施例15所述的源AN,其中所述源AN还被适配于根据实施例13至14中任一项所述的方法进行操作。
17. 一种在源波束上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN,所述源AN(12-1)包括:
·至少一个处理器(20,38);以及
·存储器(22,40),所述存储器(22,40)存储由所述至少一个处理器(20,38)可执行的指令,由此所述源AN(12-1)可操作以:
-用要由所述UE(14)用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的移动性参考信号MRS的传输的上行链路同步信号USS来配置所述UE(14)。
18. 一种在源波束上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN,所述源AN包括:
·配置模块(46-1),所述配置模块(46-1)可操作以用要由所述UE(14)用于触发通过一个或多个候选AN的经波束成形的移动性参考信号MRS的传输的上行链路同步信号USS来配置所述UE(14)。
贯穿本公开使用了以下缩写词。
•3GPP 第三代合作伙伴项目
•5G 第五代
•AMM 主动模式移动性
•AN 天线节点
•ASIC 专用集成电路
•CPU 中央处理单元
•DMRS 解调参考信号
•FPGA 现场可编程门阵列
•GHz 千兆赫兹
•LTE 长期演进
•MRS 移动性参考信号
•MTC 机器类型通信
•NG 下一代
•NR 新无线电接入技术
•PRACH 物理随机接入信道
•PSS 主同步信号
•RAN 无线电接入网络
•RAT 无线电接入技术
•SINR 信干噪比
•SRS 探测参考信号
•SSS 辅同步信号
•TR 技术报告
•UE 用户设备
•USS 上行链路同步信号
本领域技术人员将认识到对本公开的实施例的改进和修改。所有此类改进和修改被认为是在本文所公开的概念和随附的权利要求的范畴内。

Claims (25)

1.一种操作在源波束(16-1)上向和/或从源天线节点AN(12-1)进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14)的方法,所述方法包括:
执行(102,204,304)移动性参考信号MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送(106,208,308)所述MRS搜索不成功的指示,其中所述指示触发通过所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)中的至少一个的MRS传送功率方面的增加。
2.如权利要求1所述的方法,其中传送(106,208,308)所述指示包括传送(208,308)上行链路信号。
3.如权利要求2所述的方法,其中所述上行链路信号是被配置用于所述UE(14)以触发通过所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)的经波束成形的MRS的传输的上行链路信号。
4.如权利要求3所述的方法,其中所述上行链路信号是上行链路同步信号USS。
5.如权利要求4所述的方法,其中所述USS是随机接入前同步码。
6.如权利要求3至5中任一项所述的方法,还包括:从所述UE(14)的所述源AN(12-1)接收(202,302)所述上行链路信号的配置。
7.如权利要求3至5中任一项所述的方法,还包括在传送(208)所述上行链路信号之后:
检测(214)由所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)中的至少一个所传送的MRS;以及
将由所述UE(14)检测到的所述MRS报告(216)给所述源AN(12-1)。
8.根据权利要求3至5中任一项所述的方法,还包括在传送(308)所述上行链路信号之后:
检测(314)由所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)中的至少一个所传送的MRS;以及
传送(316)匹配由所述UE(14)检测到的所述MRS的上行链路信号。
9.如权利要求8所述的方法,其中匹配由所述UE(14)检测到的所述MRS的所述上行链路信号是匹配由所述UE(14)检测到的所述MRS的USS。
10.如权利要求1所述的方法,其中传送(106,208,308)所述指示包括向所述源AN(12-1)传送(106)报告,所述报告包括由以下项组成的群组之一:在所述MRS搜索期间所述UE(14)没有检测到MRS的指示、以及在所述MRS搜索期间由所述UE(14)检测到的任何MRS具有低于预定义或预配置阈值的接收信干噪比SINR的指示。
11.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其中所述一个或多个条件包括定时器的到期。
12.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其中所述一个或多个条件包括定时器已到期而在所述MRS搜索期间没有检测到MRS的条件。
13.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其中所述一个或多个条件包括定时器已到期而没有检测到具有高于预定义或预配置阈值的接收信干噪比SINR的MRS的条件。
14.一种在源波束(16-1)上向和/或从源天线节点AN(12-1)进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14),所述UE(14)被适配于:
执行移动性参考信号MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示,其中所述指示触发通过所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)中的至少一个的MRS传送功率方面的增加。
15.一种在源波束(16-1)上向和/或从源天线节点AN(12-1)进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14),所述UE(14)被适配于:
执行移动性参考信号MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示,其中所述指示触发通过所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)中的至少一个的MRS传送功率方面的增加,
其中所述UE(14)还被适配于根据权利要求2至13中任一项所述的方法进行操作。
16.一种在源波束(16-1)上向和/或从源天线节点AN(12-1)进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14),所述UE(14)包括:
至少一个传送器(54)和至少一个接收器(56);
至少一个处理器(48);以及
存储器(50),所述存储器(50)存储由所述至少一个处理器(48)可执行的指令,由此所述UE(14)可操作以:
执行移动性参考信号MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示,其中所述指示触发通过所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)中的至少一个的MRS传送功率方面的增加。
17.一种在源波束(16-1)上向和/或从源天线节点AN(12-1)进行传送和/或接收的用户设备装置UE(14),所述UE(14)包括:
移动性参考信号MRS搜索模块(60-1),所述移动性参考信号MRS搜索模块(60-1)可操作以执行MRS搜索以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
传送模块(60-2),所述传送模块(60-2)可操作以如果满足指示所述MRS搜索不成功的一个或多个条件,则传送所述MRS搜索不成功的指示,其中所述指示触发通过所述一个或多个候选AN(12-2,12-3)中的至少一个的MRS传送功率方面的增加。
18.一种操作在源波束(16-1)上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN(12-1)的方法,所述方法包括:
从所述UE(14)接收移动性参考信号MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE(14)所执行以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
在接收到所述指示时,指令至少一个候选AN(12-2,12-3)临时增加MRS传送功率。
19.一种在源波束(16-1)上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN(12-1),所述源AN(12-1)被适配于:
从所述UE(14)接收移动性参考信号MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE(14)所执行以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
在接收到所述指示时,指令至少一个候选AN(12-2,12-3)临时增加MRS传送功率。
20.一种在源波束(16-1)上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN(12-1),所述源AN(12-1)包括:
至少一个处理器(20,38);以及
存储器(22,40),所述存储器(22,40)存储由所述至少一个处理器(20,38)可执行的指令,由此所述源AN(12-1)可操作以:
从所述UE(14)接收移动性参考信号MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE(14)所执行以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
在接收到所述指示时,指令至少一个候选AN(12-3)临时增加MRS传送功率。
21.一种在源波束(16-1)上向和/或从用户设备装置UE(14)进行传送和/或接收的源天线节点AN(12-1),所述源AN(12-1)包括:
指示接收模块(46-2),指示接收模块(46-2)可操作以从所述UE(14)接收移动性参考信号MRS搜索不成功的指示,所述MRS搜索是由所述UE(14)所执行以尝试针对一个或多个候选波束(16-2,16-3)来检测由一个或多个候选AN(12-2,12-3)所传送的MRS;以及
指令模块(46-3),所述指令模块(46-3)可操作以在通过所述指示接收模块(46-2)接收到所述指示时,指令至少一个候选AN(12-2,12-3)临时增加MRS传送功率。
22.一种操作用于用户设备装置UE(14)从源波束(16-1)到由候选天线节点(12-2,12-3)所服务的候选波束(16-2,16-3)的波束切换的所述候选AN(12-2,12-3)的方法,所述方法包括:
接收(108)来自服务所述UE(14)的所述源波束(16-1)的源AN(12-1)的指令以临时增加移动性参考信号MRS传送功率;以及
在接收到所述指令时临时增加(110)在所述候选AN(12-2,12-3)处的MRS传送功率。
23.一种用于用户设备装置UE(14)从源波束(16-1)到由候选天线节点(12-2,12-3)所服务的候选波束(16-2,16-3)的波束切换的所述候选AN(12-2,12-3),所述候选AN(12-2,12-3)被适配于:
接收来自服务所述UE(14)的所述源波束(16-1)的源AN(12-1)的指令以临时增加移动性参考信号MRS传送功率;以及
在接收到所述指令时临时增加在所述候选AN(12-2,12-3)处的MRS传送功率。
24.一种用于用户设备装置UE(14)从源波束(16-1)到由候选天线节点(12-2,12-3)所服务的候选波束(16-2,16-3)的波束切换的所述候选AN(12-2,12-3),所述候选AN(12-2,12-3)包括:
至少一个处理器(20,38);以及
存储器(22,40),所述存储器(22,40)存储由所述至少一个处理器(20,38)可执行的指令,由此所述候选AN(12-2,12-3)可操作以:
接收来自服务所述UE(14)的所述源波束(16-1)的源AN(12-1)的指令以临时增加移动性参考信号MRS传送功率;以及
在接收到来自所述源AN的所述指令时临时增加在所述候选AN(12-2,12-3)处的MRS传送功率。
25.一种用于用户设备装置UE(14)从源波束(16-1)到由候选天线节点(12-2,12-3)所服务的候选波束(16-2,16-3)的波束切换的所述候选AN(12-2,12-3),所述候选AN(12-2,12-3)包括:
指令接收模块(46-6),所述指令接收模块(46-6)可操作以接收来自服务所述UE(14)的所述源波束(16-1)的源AN(12-1)的指令以临时增加移动性参考信号MRS传送功率;以及
MRS传送功率增加模块(46-7),所述MRS传送功率增加模块(46-7)可操作以在接收到所述指令时临时增加在所述候选AN(12-2,12-3)处的MRS传送功率。
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