CN110710283A - 用于回程网络中的接入的技术和装置 - Google Patents

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CN110710283A CN201880037446.8A CN201880037446A CN110710283A CN 110710283 A CN110710283 A CN 110710283A CN 201880037446 A CN201880037446 A CN 201880037446A CN 110710283 A CN110710283 A CN 110710283A
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Abstract

概括而言,本公开内容的某些方面涉及无线通信。在一些方面中,基站可以至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站,并且可以确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级。基站可以至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程。提供了许多其它方面。

Description

用于回程网络中的接入的技术和装置
技术领域
概括地说,本公开内容的各方面涉及无线通信,并且更具体地,本公开内容的各方面涉及用于回程网络中的接入的技术和装置。
背景技术
无线通信系统被广泛地部署以提供诸如电话、视频、数据、消息传送以及广播之类的各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户进行通信的多址技术。这样的多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统、长期演进(LTE)和新无线电(NR)。
无线通信网络可以包括能够支持针对多个用户设备(UE)的通信的多个基站(BS)。UE可以经由下行链路和上行链路与BS进行通信。下行链路(或前向链路)指代从BS到UE的通信链路,而上行链路(或反向链路)指代从UE到BS的通信链路。如本文将更加详细描述的,BS可以被称为节点B、gNB、接入点(AP)、无线电头端、发射接收点(TRP)、NR BS、5G节点B等。
已经在各种电信标准中采用了以上的多址技术以提供使得不同的用户设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球层面上进行通信的公共协议。NR(其也可以被称为5G)是对由第三代合作伙伴计划(3GPP)发布的LTE移动标准的增强集。NR被设计为通过提高频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱以及在下行链路(DL)上使用具有循环前缀(CP)的OFDM(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM和/或SC-FDM(例如,也被称为离散傅里叶变换扩频ODFM(DFT-s-OFDM))来更好地与其它开放标准集成,从而更好地支持移动宽带互联网接入,以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合。然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对在LTE和NR技术方面的进一步改进的需求。优选地,这些改进应当适用于其它多址技术以及采用这些技术的电信标准。
发明内容
在一些方面中,一种用于无线通信的方法可以包括:由基站至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站;由所述基站确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;以及由所述基站并且至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程。
在一些方面中,一种用于无线通信的基站可以包括存储器和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站;确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;以及至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程。
在一些方面中,一种非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。所述一个或多个指令在由基站的一个或多个处理器执行时,可以使得所述一个或多个处理器进行以下操作:至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站;确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;以及至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程。
在一些方面中,一种用于无线通信的装置可以包括:用于至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站的单元;用于确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级的单元,其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;以及用于至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程的单元。
在一些方面中,一种用于无线通信的方法可以包括:由基站发送与所述基站相关联的同步通信,其中,所述同步通信包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信;以及由所述基站并且至少部分地基于发送所述同步通信来发送与所述基站的一个或多个参数相关联的信息。
在一些方面中,一种用于无线通信的基站可以包括存储器和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:发送与所述基站相关联的同步通信,其中,所述同步通信包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信;以及至少部分地基于发送所述同步通信来发送与所述基站的一个或多个参数相关联的信息。
在一些方面中,一种非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。所述一个或多个指令在由基站的一个或多个处理器执行时,可以使得所述一个或多个处理器进行以下操作:发送与所述基站相关联的同步通信,其中,所述同步通信包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信;以及至少部分地基于发送所述同步通信来发送与所述基站的一个或多个参数相关联的信息。
在一些方面中,一种用于无线通信的装置可以包括:用于发送与所述基站相关联的同步通信的单元,其中,所述同步通信包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信;以及用于至少部分地基于发送所述同步通信来发送与所述基站的一个或多个参数相关联的信息的单元。
概括地说,各方面包括如本文中参照附图和说明书充分描述的并且如通过附图和说明书示出的方法、基站、无线节点、用户设备、非暂时性计算机可读介质和计算机程序产品。
前文已经相当宽泛地概述了根据本公开内容的示例的特征和技术优点,以便可以更好地理解以下的详细描述。下文将描述额外的特征和优点。所公开的概念和特定示例可以容易地用作用于修改或设计用于实现本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这样的等效构造不脱离所附的权利要求的范围。当结合附图考虑时,根据下文的描述,将更好地理解本文公开的概念的特性(它们的组织和操作方法二者)以及相关联的优点。附图中的每个附图是出于说明和描述的目的而提供的,而并不作为对权利要求的限制的定义。
附图说明
为了可以详尽地理解本公开内容的上述特征在其中的方法,通过参照各方面(其中一些方面在附图中示出)可以给出对上文简要概述的发明内容的更加具体的描述。然而,要注意的是,附图仅示出了本公开内容的某些典型的方面并且因此不被认为是限制本公开内容的范围,因为该描述可以容许其它同等有效的方面。不同附图中的相同的附图标记可以标识相同或相似元素。
图1是概念性地示出根据本公开内容的各个方面的无线通信网络的示例的框图。
图2概念性地示出根据本公开内容的各个方面的无线通信网络中的基站与用户设备(UE)相通信的示例的框图。
图3A是概念性地示出根据本公开内容的各个方面的无线通信网络中的帧结构的示例的框图。
图3B是概念性地示出根据本公开内容的各个方面的无线通信网络中的示例同步通信层级的框图。
图4是概念性地示出根据本公开内容的各个方面的具有普通循环前缀的示例子帧格式的框图。
图5是示出根据本公开内容的各个方面的无线电接入网络的示例的图。
图6是示出根据本公开内容的各个方面的无线回程网络中的资源划分的示例的图。
图7A和图7B是示出根据本公开内容的各个方面的与用于无线回程网络的接入过程相关联的示例的图。
图8是示出根据本公开内容的各个方面的例如由基站执行的示例过程的图。
图9是示出根据本公开内容的各个方面的例如由基站执行的示例过程的图。
具体实施方式
可以部署无线回程网络以提供到核心网络的连接性。在无线回程网络中,锚基站可以经由有线连接(例如,光纤连接)来与核心网络进行通信,并且非锚基站可以经由无线链路来与锚基站进行通信。在一些情况下,非锚基站的链可以经由沿着该链的无线链路进行通信,以形成到锚基站和核心网络的路径。另外或替代地,单个基站可以与多个其它基站无线地进行通信,以形成网状网络。
无线回程网络可以准许对额外基站的简单且低成本的部署,这是因为基站能够自动地检测到彼此并且在不利用昂贵的基础设施(诸如有线连接)的情况下进行部署。此外,可以在(例如,基站与UE之间或者UE之间的)无线接入链路与(例如,基站之间的)无线回程链路之间共享网络资源(例如,频率资源、时间资源等),从而增强无线链路容量并且降低网络时延。在一些情况下,基站和/或UE可以将毫米波和/或定向通信(例如,波束成形、预编码等)用于无线链路,以降低链路间干扰。
为了支持对新基站的自动部署,经部署基站可以周期性地发送同步通信,诸如同步块,其包括一个或多个同步信号(例如,主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、一个或多个参考信号(例如,波束测量参考信号(BRS)、信道状态信息参考信号(CSI-RS)等))和/或一个或多个同步信道(例如,物理广播信道(PBCH),其中可以经由PBCH来发送解调参考信号(DMRS)和/或其它同步信号)。
新基站可以检测来自经部署基站的同步通信,并且可以使用同步通信来确定用于建立与经部署基站的无线连接(例如,使用接入过程(诸如随机接入过程))的时间同步、频率同步和/或其它系统信息。以这种方式,新基站能够自动地连接到经部署基站,从而简化在无线回程网络中对新基站的部署(例如,对无线回程网络的初始接入、在先前接入无线回程网络之后对无线回程网络的接入等)。
然而,当新基站检测到多个经部署基站时,这种自动部署可能变得复杂。在这种情况下,新基站应当能够选择要与其发起用于连接到无线回程网络的接入过程(例如,以便促进到回程网络的可接受连接、到回程网络的最佳可用连接等)的一组检测到的多个基站。此外,使新基站对另一组检测到的多个基站进行跟踪可能是有利的,以便允许基站在稍后的时间处与该另一组检测到的多个基站中的一个或多个基站发起接入过程(例如,而不需要再次搜索与该另一组检测到的多个基站相关联的同步通信)。
本文描述的各方面提供了能够进行以下操作的基站:至少部分地基于与一个或多个检测到的基站相关联的优先级等级来选择一个或多个检测到的基站中的第一组检测到的基站,并且发起与第一组检测到的基站相关联的接入过程。此外,本文描述的基站能够至少部分地基于与一个或多个检测到的基站相关联的优先级等级来选择一个或多个检测到的基站中的第二组检测到的基站,并且对第二组检测到的基站进行跟踪。本文在别处描述了额外细节。
本文描述的各方面还提供了能够进行以下操作的基站:发送同步通信(例如,包括用于新基站发起接入过程的基站同步通信),并且发送与该基站的一个或多个参数相关联的信息,使得新基站可以确定与该基站相关联的优先级等级。本文在别处描述了额外细节。
下文参考附图更加充分描述了本公开内容的各个方面。然而,本公开内容可以以许多不同的形式来体现,并且不应当被解释为限于贯穿本公开内容所呈现的任何特定的结构或功能。更确切地说,提供了这些方面使得本公开内容将是透彻和完整的,并且将向本领域技术人员充分传达本公开内容的范围。
使用本文的教导,本领域技术人员应当明白的是,本公开内容的范围旨在涵盖本文所公开的本公开内容的任何方面,无论该方面是独立于本公开内容的任何其它方面来实现的还是与任何其它方面结合地来实现的。例如,使用本文所阐述的任何数量的方面,可以实现装置或可以实践方法。此外,本公开内容的范围旨在涵盖使用除了本文所阐述的本公开内容的各个方面之外或不同于本文所阐述的本公开内容的各个方面的其它结构、功能、或者结构和功能来实践的这样的装置或方法。应当理解的是,本文所公开的本公开内容的任何方面可以由权利要求的一个或多个元素来体现。“示例性”一词在本文中用于意指“用作示例、实例或说明”。在本文中被描述为“示例性”的任何方面未必被解释为比另一方面优选或者有优势。
现在将参考各种装置和技术来给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在下文详细描述中通过各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(被统称为“元素”)进行描述,以及在附图中进行示出。这些元素可以使用硬件、软件或其组合来实现。至于这样的元素是实现为硬件还是软件,取决于特定的应用以及施加在整个系统上的设计约束。
要注意的是,虽然本文可能使用通常与3G和/或4G无线技术相关联的术语来描述各方面,但是本公开内容的各方面可以应用于基于其它代(例如,5G及之后的(包括NR技术))的通信系统中。
图1是示出了可以在其中实践本公开内容的各方面的网络100的图。网络100可以是5G或NR网络或某种其它无线网络(诸如LTE网络)。无线网络100可以包括多个基站(BS)110(被示为BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其它网络实体。BS是与用户设备(UE)和/或其它BS进行通信的实体,并且也可以被称为节点B、eNB、gNB、NR BS、5G NB、接入点、发送接收点(TRP)、接入节点(AN)等。每个BS可以提供针对特定地理区域的通信覆盖。在3GPP中,术语“小区”可以指代BS的覆盖区域和/或为该覆盖区域服务的BS子系统,这取决于使用该术语的上下文。如本文所使用的,术语“无线节点”可以指代基站和/或用户设备。
BS可以提供针对宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一种类型的小区的通信覆盖。宏小区可以覆盖相对大的地理区域(例如,半径为若干千米),并且可以允许由具有服务订制的UE进行的不受限制的接入。微微小区可以覆盖相对小的地理区域,并且可以允许由具有服务订制的UE进行的不受限制的接入。毫微微小区可以覆盖相对小的地理区域(例如,住宅),并且可以允许由与该毫微微小区具有关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE)进行的受限制的接入。用于宏小区的BS可以被称为宏BS。用于微微小区的BS可以被称为微微BS。用于毫微微小区的BS可以被称为毫微微BS或家庭BS。在图1中示出的示例中,BS 110a可以是用于宏小区102a的宏BS,BS 110b可以是用于微微小区102b的微微BS,以及BS 110c可以是用于毫微微小区102c的毫微微BS。BS可以支持一个或多个(例如,三个)小区。
在一些示例中,小区可能未必是静止的,并且小区的地理区域可以根据移动BS的位置进行移动。在一些示例中,BS可以通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接、虚拟网络、无线链路(例如,无线回程链路)、和/或使用任何适当的传输网络的类似接口)来彼此互连和/或与接入网络100中的一个或多个其它BS或网络节点(未示出)互连。
无线网络100还可以包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,BS或UE)接收数据传输并且将数据传输发送给下游站(例如,UE或BS)的实体。中继站还可以是能够为其它UE中继传输的UE。在图1中示出的示例中,中继站110d可以与宏BS 110a和UE 120d进行通信,以便促进BS 110a与UE 120d之间的通信。中继站还可以被称为中继BS、中继基站、中继器等。
无线网络100可以是包括不同类型的BS(例如,宏BS、微微BS、毫微微BS、中继BS等)的异构网络。这些不同类型的BS可以具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可以具有高发射功率电平(例如,5到40瓦特),而微微BS、毫微微BS和中继BS可以具有较低的发射功率电平(例如,0.1到2瓦特)。
网络控制器130可以耦合到一组BS,并且可以提供针对这些BS的协调和控制。网络控制器130可以经由回程与BS进行通信。BS还可以例如经由无线或有线回程直接地或间接地与彼此进行通信。在一些方面中,网络控制器130可以被实现在核心网络140中。
核心网络140可以包括用于与BS 110进行通信和/或控制BS 110的一个或多个设备和/或用于通过核心网络140将分组路由到一个或多个其它网络的一个或多个设备。例如,核心网络140可以包括移动性管理实体(MME)、服务网关(SGW)、分组数据网络(PDN)网关(PGW)、归属用户服务器(HSS)、策略计费和规则功能(PCRF)设备、认证、授权和记账(AAA)服务器等。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以散布于整个无线网络100中,并且每个UE可以是静止的或移动的。UE还可以被称为接入终端、终端、移动站、用户单元、站等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板设备、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装置、生物计量传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能指环、智能手链等))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电单元等)、车辆组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造设备、全球定位系统设备或者被配置为经由无线或有线介质进行通信的任何其它适当的设备。
一些UE可以被认为是机器类型通信(MTC)UE和/或演进型或增强型机器类型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器、位置标签等,它们可以与基站、另一个设备(例如,远程设备)或某个其它实体进行通信。MTC UE以及其它类型的UE可以被实现成窄带物联网(NB-IoT)设备。UE 120可以被包括在容纳UE 120的组件(诸如处理器组件、存储器组件等)的壳体内部。如本文中使用的,术语“无线节点”可以指代BS 110和/或UE 120。
通常,可以在给定的地理区域中部署任意数量的无线网络。每个无线网络可以支持特定的RAT并且可以在一个或多个频率上操作。RAT还可以被称为无线电技术、空中接口等。频率还可以被称为载波、频率信道等。每个频率可以在给定的地理区域中支持单种RAT,以便避免在不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情况下,可以部署NR或5G RAT网络。
如图1中所示,基站110可以包括通信管理器150。如本文中在别处更详细地描述的,通信管理器150可以至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测一个或多个基站,可以确定与一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,可以至少部分地基于一个或多个优先级等级来与一个或多个基站中的第一基站集合发起接入过程,可以至少部分地基于一个或多个优先级等级来对一个或多个基站中的第二基站集合进行跟踪,和/或可以执行本文中描述的一个或多个其它操作。通信管理器150可以包括图2中的一个或多个组件,如下文描述的。此外,如本文在别处更详细地描述的,通信管理器150可以发送与基站相关联的同步通信,其中,同步通信可以包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信,可以至少部分地基于发送同步通信来发送与基站的一个或多个参数相关联的信息,和/或可以执行本文中描述的一个或多个其它操作。
如上所指出的,图1是作为示例来提供的。其它示例是可能的并且可以不同于关于图1所描述的示例。
图2示出了基站110和UE 120(它们可以是图1中的基站中的一个基站以及UE中的一个UE)的设计的框图200。基站110可以被配备有T个天线234a至234t,以及UE 120可以被配备有R个天线252a至252r,其中一般而言,T≥1且R≥1。
在基站110处,发送处理器220可以从数据源212接收针对一个或多个UE的数据,至少部分地基于从每个UE接收的信道质量指示符(CQI)来选择用于该UE的一个或多个调制和编码方案(MCS),至少部分地基于被选择用于每个UE的MCS来处理(例如,编码和调制)针对该UE的数据,以及为所有UE提供数据符号。发送处理器220还可以处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(SRPI)等)和控制信息(例如,CQI请求、准许、上层信令等),以及提供开销符号和控制符号。发送处理器220还可以生成用于参考信号(例如,DMRS、CRS等)和同步信号(例如,PSS、SSS等)的参考符号。
发送(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可以对数据符号、控制符号、开销符号和/或参考符号执行空间处理(例如,预编码)(如果适用的话),并且可以向T个调制器(MOD)232a至232t提供T个输出符号流。每个调制器232可以(例如,针对OFDM等)处理相应的输出符号流以获得输出采样流。每个调制器232可以进一步处理(例如,转换到模拟、放大、滤波以及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。可以分别经由T个天线234a至234t来发送来自调制器232a至232t的T个下行链路信号。
在UE 120处,天线252a至252r可以从基站110和/或其它基站接收下行链路信号,并且可以分别向解调器(DEMOD)254a至254r提供接收的信号。每个解调器254可以调节(例如,滤波、放大、下变频以及数字化)接收的信号以获得输入采样。每个解调器254可以(例如,针对OFDM等)进一步处理输入采样以获得接收符号。MIMO检测器256可以从所有R个解调器254a至254r获得接收符号,对接收符号执行MIMO检测(如果适用的话),以及提供检测到的符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)所检测到的符号,向数据宿260提供针对UE 120的经解码的数据,以及向控制器/处理器280提供经解码的控制信息和系统信息。信道处理器可以确定RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等。在一些方面中,UE 120的一个或多个组件可以被包括在壳体中。
在上行链路上,在UE 120处,发送处理器264可以接收并且处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等的报告)。发送处理器264还可以生成用于一个或多个参考信号的参考符号。来自发送处理器264的符号可以由TX MIMO处理器266进行预编码(如果适用的话),由调制器254a至254r(例如,针对DFT-s-OFDM、CP-OFDM等)进一步处理,以及被发送给基站110。在基站110处,来自UE120和其它UE的上行链路信号可以由天线234接收,由解调器232处理,由MIMO检测器236检测(如果适用的话),以及由接收处理器238进一步处理,以获得由UE 120发送的经解码的数据和控制信息。接收处理器238可以向数据宿239提供经解码的数据,并且向控制器/处理器240提供经解码的控制信息。基站110可以包括通信单元244并且经由通信单元244来与网络控制器130进行通信。网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。存储器242和282可以分别存储用于基站110和UE 120的数据和程序代码。调度器246可以调度UE在下行链路和/或上行链路上进行数据传输。
控制器/处理器240和/或图2中的任何其它组件可以分别指导基站110处的操作,以执行与无线回程网络中的接入相关联的操作,如本文在别处更加详细地描述的。例如,控制器/处理器240和/或基站110处的其它处理器和模块可以执行或指导基站110的操作,以执行与无线回程网络中的接入相关联的一个或多个操作。例如,控制器/处理器240和/或基站110处的其它控制器/处理器和模块可以执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900和/或如本文描述的其它过程的操作。在一些方面中,可以采用图2中示出的组件中的一个或多个组件以执行示例过程800、示例过程900、和/或用于本文描述的技术的其它过程。
另外或替代地,基站110可以包括:用于至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测一个或多个基站的单元;用于确定与一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级的单元,其中,一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;用于至少部分地基于一个或多个优先级等级来与一个或多个基站中的第一基站集合发起接入过程的单元;和/或用于执行本文描述的其它操作的单元。
另外或替代地,基站110可以包括:用于发送与基站相关联的同步通信的单元,其中,同步通信可以包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信;用于至少部分地基于发送同步通信来发送与基站的一个或多个参数相关联的信息的单元;和/或用于执行本文描述的其它操作的单元。
这样的单元可以包括图2中示出的一个或多个组件。另外或替代地,通信管理器150可以包括图2中示出的一个或多个组件。
如上所指出的,图2是作为示例来提供的。其它示例是可能的并且可以不同于关于图2所描述的示例。
图3A示出了用于电信系统(例如,NR)中的FDD的示例帧结构300。可以将用于下行链路和上行链路中的每一者的传输时间线划分成无线帧的单元。每个无线帧可以具有预先确定的持续时间,并且可以被划分成Z(Z≥1)个子帧(例如,具有0至Z-1的索引)的集合。每个子帧可以包括时隙集合(例如,在图3A中示出了每子帧具有两个时隙)。每个时隙可以包括L个符号周期的集合。例如,每个时隙可以包括七个符号周期(例如,如图3A中所示)、十五个符号周期等。在子帧包括两个时隙的情况下,子帧可以包括2L个符号周期,其中,每个子帧中的2L个符号周期可以被指派0至2L-1的索引。在一些方面中,用于FDD的调度单元可以是基于帧的、基于子帧的、基于时隙的、基于符号的等。
虽然一些技术在本文中是结合帧、子帧、时隙等来描述的,但是这些技术同样可以应用于其它类型的无线通信结构,其在5G NR中可以使用除了“帧”、“子帧”、“时隙”等之外的术语来提及。在一些方面中,无线通信结构可以指代由无线通信标准和/或协议定义的周期性的时间界定的通信单元。另外或替代地,可以使用与图3A中示出的那些无线通信结构的配置不同的配置。
在某些电信(例如,NR)中,BS可以发送同步信号。例如,BS可以针对该BS所支持的每个小区在下行链路上发送主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、第三同步信号(TSS)等。PSS和SSS可以由UE用于小区搜索和捕获,和/或可以由其它BS用于无线回程网络中的自动部署。例如,PSS可以由UE和/或BS用于确定符号定时,并且SSS可以由UE和/或BS用于确定与BS相关联的物理小区标识符和帧定时。BS还可以发送物理广播信道(PBCH)。PBCH可以携带一些系统信息,诸如支持UE和/或BS进行接入的系统信息。
在一些方面中,基站可以根据包括多个同步通信(例如,SS块)的同步通信层级(例如,同步信号(SS)层级)来发送PSS、SSS和/或PBCH,如下文结合图3B描述的。
图3B是概念性地示出示例SS层级的框图,该示例SS层级是同步通信层级的示例。如图3B中所示,SS层级可以包括SS突发集合,其可以包括多个SS突发(被标识为SS突发0至SS突发B-1,其中B是可以由基站发送的SS突发的重复的最大数量)。如进一步示出的,每个SS突发可以包括一个或多个SS块(被标识为SS块0至SS块(bmax_SS-1),其中bmax_SS-1是能够由SS突发携带的SS块的最大数量)。在一些方面中,可以以不同的方式来对不同的SS块进行波束成形。无线节点可以周期性地发送SS突发集合,诸如每X毫秒,如图3B中所示。在一些方面中,SS突发集合可以具有固定或动态的长度,在图3B中被示为Y毫秒。
图3B中示出的SS突发集合是同步通信集合的示例,并且可以结合本文描述的技术来使用其它同步通信集合。此外,图3B中示出的SS块是同步通信的示例,并且可以结合本文描述的技术来使用其它同步通信。
在一些方面中,SS块包括携带PSS、SSS、PBCH和/或其它同步信号(例如,TSS)和/或同步信道的资源。在一些方面中,在SS突发中包括多个SS块,并且在SS突发的每个SS块之间,PSS、SSS和/或PBCH可以是相同的。在一些方面中,可以在SS突发中包括单个SS块。在一些方面中,SS块在长度上可以是至少四个符号周期,其中每个符号携带PSS(例如,占用一个符号)、SSS(例如,占用一个符号)和/或PBCH(例如,占用两个符号)中的一项或多项。
在一些方面中,同步通信(例如,SS块)可以包括用于发送的基站同步通信,其可以被称为Tx BS-SS、Tx gNB-SS等。在一些方面中,同步通信(例如,SS块)可以包括用于接收的基站同步通信,其可以被称为Rx BS-SS、Rx gNB-SS等。在一些方面中,同步通信(例如,SS块)可以包括用于发送的用户设备同步通信,其可以被称为Tx UE-SS、Tx NR-SS等。基站同步通信(例如,用于第一基站进行的发送和第二基站进行的接收)可以被配置用于基站之间的同步,并且用户设备同步通信(例如,用于基站进行的发送和用户设备进行的接收)可以被配置用于基站与用户设备之间的同步。
在一些方面中,与用户设备同步通信相比,基站同步通信可以包括不同的信息。例如,一个或多个基站同步通信可以不包括PBCH通信。另外或替代地,基站同步通信和用户设备同步通信关于以下各项中的一项或多项而言可以是不同的:用于对同步通信的发送或接收的时间资源、用于对同步通信的发送或接收的频率资源、同步通信的周期、同步通信的波形、用于对同步通信的发送或接收的波束成形参数等。
在一些方面中,如图3B中所示,SS块的符号是连续的。在一些方面中,SS块的符号是不连续的。类似地,在一些方面中,可以在一个或多个子帧期间的连续的无线资源(例如,连续的符号周期)中发送SS突发的一个或多个SS块。另外或替代地,可以在不连续的无线资源中发送SS突发的一个或多个SS块。
在一些方面中,SS突发可以具有突发周期,由此BS根据突发周期来发送SS突发的SS块。换句话说,SS块可以在每个SS突发期间重复。在一些方面中,SS突发集合可以具有突发集合周期,由此BS根据固定的突发集合周期来发送SS突发集合中的SS突发。换句话说,SS突发可以在每个SS突发集合期间重复。
BS可以在某些子帧中的物理下行链路共享信道(PDSCH)上发送系统信息(诸如系统信息块(SIB))。BS可以在子帧的B个符号周期中的物理下行链路控制信道(PDCCH)上发送控制信息/数据,其中,B可以是针对每个子帧可配置的。BS可以在每个子帧的剩余符号周期中的PDSCH上发送业务数据和/或其它数据。
如上所指出的,图3A和图3B是作为示例来提供的。其它示例是可能的并且可以不同于关于图3A和图3B所描述的示例。
图4示出了具有普通循环前缀的示例子帧格式410。可用的时间频率资源可以被划分成资源块。每个资源块可以覆盖一个时隙中的一组子载波(例如,12个子载波)并且可以包括多个资源元素。每个资源元素可以覆盖一个符号周期(例如,以时间为单位)中的一个子载波,并且可以用于发送一个调制符号,调制符号可以是实值或复值。在一些方面中,子帧格式410可以用于携带PSS、SSS、PBCH等的SS块的传输,如本文描述的。
交织结构可以用于针对某些电信系统(例如,NR)中的FDD的下行链路和上行链路中的每一者。例如,可以定义具有0至Q-1的索引的Q个交织体,其中,Q可以等于4、6、8、10或某个其它值。每个交织体可以包括被间隔开Q个帧的子帧。具体地,交织体q可以包括子帧q、q+Q、q+2Q等,其中q∈{0,...,Q-1}。
UE可以位于多个BS的覆盖内。可以选择这些BS中的一个BS来为UE服务。服务BS可以是至少部分地基于各种准则(诸如接收信号强度、接收信号质量、路径损耗等)来选择的。接收信号质量可以由信号与噪声加干扰比(SINR)、或参考信号接收质量(RSRQ)、或某个其它度量来量化。UE可以在显著干扰场景中操作,其中,UE可以观测到来自一个或多个干扰BS的高干扰。
虽然本文所描述的示例的各方面可以与NR或5G技术相关联,但是本公开内容的各方面可以与其它无线通信系统一起应用。新无线电(NR)可以指代被配置为根据新空中接口(例如,除了基于正交频分多址(OFDMA)的空中接口以外)或固定的传输层(例如,除了互联网协议(IP)以外)操作的无线电。在各方面中,NR可以在上行链路上利用具有CP的OFDM(本文中被称为循环前缀OFDM或CP-OFDM)和/或SC-FDM,可以在下行链路上利用CP-OFDM并且包括对使用TDD的半双工操作的支持。在各方面中,NR可以例如在上行链路上利用具有CP的OFDM(本文中被称为CP-OFDM)和/或离散傅里叶变换扩频正交频分复用(DFT-s-OFDM),可以在下行链路上利用CP-OFDM并且包括对使用TDD的半双工操作的支持。NR可以包括以宽带宽(例如,80兆赫兹(MHz)及更大)为目标的增强型移动宽带(eMBB)服务、以高载波频率(例如,60千兆赫兹(GHz))为目标的毫米波(mmW)、以非向后兼容的MTC技术为目标的大规模MTC(mMTC)、和/或以超可靠低时延通信(URLLC)服务为目标的关键任务。
在一些方面中,可以支持100MHZ的单分量载波带宽。NR资源块可以在0.1毫秒(ms)持续时间内跨越具有60或120千赫兹(kHz)的子载波带宽的12个子载波。每个无线帧可以包括40个子帧,具有10ms的长度。因此,每个子帧可以具有0.25ms的长度。每个子帧可以指示用于数据传输的链路方向(例如,DL或UL),并且可以动态地切换用于每个子帧的链路方向。每个子帧可以包括DL/UL数据以及DL/UL控制数据。
可以支持波束成形并且可以动态地配置波束方向。也可以支持利用预编码的MIMO传输。DL中的MIMO配置可以支持多达8个发射天线,其中多层DL传输多达8个流并且每UE多达2个流。可以支持在每UE多达2个流的情况下的多层传输。可以支持具有多达8个服务小区的多个小区的聚合。替代地,NR可以支持除了基于OFDM的接口以外的不同的空中接口。NR网络可以包括诸如中央单元或分布式单元之类的实体。
如上所指出的,图4是作为示例来提供的。其它示例是可能的并且可以不同于关于图4所描述的示例。
图5是示出根据本公开内容的各个方面的无线电接入网络的示例500的图。
如附图标记505所示,传统(例如,3G、4G、LTE等)无线电接入网络可以包括多个基站510(例如,接入节点(AN)),其中,每个基站510经由有线回程链路515(诸如光纤连接)与核心网络进行通信。基站510可以经由接入链路525(其可以是无线链路)与UE 520进行通信。在一些方面中,图5中示出的基站510可以与图1中示出的基站110相对应。类似地,图5中示出的UE 520可以与图1中示出的UE 120相对应。
如附图标记530所示,无线电接入网络可以包括无线回程网络,其中至少一个基站是锚基站535,锚基站535经由有线回程链路540(诸如光纤连接)与核心网络进行通信。无线回程网络可以包括一个或多个非锚基站545,非锚基站545经由一个或多个回程链路550与锚基站535直接地进行通信(或者例如经由一个或多个非锚基站545与锚基站535间接地进行通信),以形成到核心网络的用于携带回程业务的回程路径。在一些方面中,一个或多个回程链路550可以是无线链路。锚基站535和/或非锚基站545可以经由接入链路560(其可以是用于携带接入业务的无线链路)与一个或多个UE 555进行通信。在一些方面中,图5中示出的锚基站535和/或非锚基站545可以与图1中示出的基站110相对应。类似地,图5中示出的UE555可以与图1中示出的UE 120相对应。
如附图标记565所示,在一些方面中,包括无线回程网络的无线电接入网络可以将毫米波技术和/或定向通信(例如,波束成形、预编码等)用于基站和/或UE之间(例如,两个基站之间、两个UE之间、和/或基站与UE之间)的通信。例如,基站之间的无线回程链路570可以使用毫米波来携带信息和/或可以使用波束成形、预编码等被引导去往目标基站。类似地,UE与基站之间的无线接入链路575可以使用毫米波和/或可以被引导去往目标无线节点(例如,UE和/或基站)。用这种方式,可以降低链路间干扰。
如上所指出的,图5是作为示例来提供的。其它示例是可能的并且可以不同于关于图5所描述的示例。
图6是示出根据本公开内容的各个方面的无线回程网络中的资源划分的示例600的图。
如图6中所示,可以经由有线回程链路615(诸如光纤连接)将锚基站605连接到核心网络610。如进一步所示,非锚基站620可以经由无线回程链路625与锚基站605直接地进行通信。在一些方面中,一个或多个非锚基站可以经由多个无线回程链路(例如,经由一个或多个其它非锚基站)与锚基站605间接地进行通信。例如并且如图所示,第一组非锚基站630可以经由无线回程链路635和无线回程链路625与锚基站605间接地进行通信。如进一步所示,第二组非锚基站640可以经由无线回程链路645、无线回程链路635和无线回程链路625与锚基站605间接地进行通信。
如进一步所示,UE 650可以经由无线接入链路655与锚基站605进行通信,UE 660可以经由无线接入链路665与非锚基站620进行通信,并且UE 670可以经由无线接入链路675与非锚基站630进行通信。
在一些方面中,可以向无线链路和/或无线节点(例如,基站或UE)指派索引(例如,颜色索引)。索引可以指示被分配给无线节点用于经由无线链路进行通信的一个或多个资源。例如并且如图所示,第一索引680可以与传输时间间隔(TTI)0、2和4相关联,并且第二索引685可以与TTI1和3相关联。如图6中的浅灰色线所指示的,可以向无线回程链路625和645以及无线接入链路655和675指派第一索引680。因此,可以在TTI 0、2和4期间而不在TTI 1和3期间,在这些链路上发送信息。类似地,并且如图6中的深灰色线所指示的,可以向无线回程链路635和无线接入链路665指派第二索引685。因此,可以在TTI 1和3期间而不在TTI0、2和4期间,在这些链路上发送信息。用这种方式,在一些方面中,无线节点可以对通信进行协调,以使得无线节点不被配置为同时发送和接收数据。
虽然将资源示为时间资源,但是另外或替代地,索引可以与频率资源相关联。此外,图6中的基站和UE的配置是作为示例示出的,并且其它示例是可能的。
如上所指出的,图6是作为示例来提供的。其它示例是可能的并且可以不同于关于图6所描述的示例。
图7A和图7B是示出根据本公开内容的各个方面的与用于无线回程网络的接入过程相关联的示例700的图。在一些方面中,图7A和图7B中的基站705(例如,BS 705)和/或基站710(例如,BS 710-1至BS 710-3)可以与图1的基站110相对应。如图7A中所示,BS 710-1至BS 710-3被部署在无线回程网络内,而BS 705是正被部署在无线回程网络中的新基站(例如,用于对无线回程网络的初始接入、用于在先前接入无线回程网络之后对无线回程网络的接入等)。
如附图标记715所示,BS 710-1可以发送与BS 710-1相关联的同步通信。在一些方面中,同步通信可以包括同步信号(例如,PSS、SSS、TSS)、同步信道(例如,PBCH)、参考信号(例如,BRS、CSI-RS等)和/或基站可以至少部分地基于其来接入无线回程网络的另一种类型的信号。在一些方面中,同步通信可以是一个或多个SS块。
在一些方面中,同步通信可以包括基站同步通信。基站同步通信可以包括用于由另一基站(例如,接收同步通信的基站(诸如BS 705))发起与连接到无线回程网络相关联的接入过程的同步通信。
在一些方面中,同步通信可以包括用户设备同步通信(例如,用于由UE 120发起与接入无线接入网络相关联的接入过程的同步通信)。在一些方面中,当同步通信包括基站同步通信和用户设备同步通信时,可以在不同的频率资源中、在不同的时间资源中、以不同的传输周期、使用不同的波形、使用不同的波束形成(例如,通过扫描不同的波束集合,通过以不同的波束扫描周期进行扫描等)、使用不同的传输功率等等,来发送基站同步通信和用户设备同步通信。
在一些方面中,BS 710-1可以根据传输配置(例如,用于发送同步通信的配置)来发送同步通信中的给定同步通信。在一些方面中,传输配置可以包括例如标识以下各项的信息:与同步通信相关联的频率资源集合(例如,要用于发送同步通信的频率资源集合)、与同步通信相关联的时间资源集合(例如,要用于发送同步通信的时间资源集合)、与同步通信相关联的周期(例如,要发送同步通信所采用的周期)、与同步通信相关联的波形(例如,要用于发送同步通信的波形)、与同步通信相关联的波束形成(例如,要用于发送同步通信的波束形成)、与同步通信相关联的天线端口数量、与同步通信相关联的参考信号数量、与同步通信相关联的准共址(QCL)信息、同步通信的传输功率、或其某种组合。
在一些方面中,传输配置可以是周期性的(例如,使得传输配置是周期性地使用的)、非周期性的(例如,使得传输配置是非周期性地使用的)、半持久的(例如,使得传输配置是半持久地使用的)等。
在一些方面中,与同步通信相关联的传输配置可以是特定于特定基站集合(例如,包括BS 705的基站集合)的。例如,BS 710-1可以被配置为将第一传输配置用于第一基站集合(例如,位于来自BS 710-1的特定方向上的基站集合、具有特定能力的基站集合等)并且将第二传输配置用于第二基站集合(例如,不位于来自BS 710-1的特定方向上的基站、不具有特定能力的基站)。在该示例中,BS 710-1可以在发送要由第一基站集合接收的同步通信时使用第一传输配置,并且可以在发送要由第二基站集合接收的同步通信时使用第二传输配置。相反,在一些方面中,传输配置可以不是特定于特定基站集合的(即,传输配置可以用于在任何方向上发送同步通信、向具有或不具有特定能力的基站发送同步通信等)。
在一些方面中,BS 705可以接收标识传输配置的信息以便允许BS 705检测同步通信。例如,BS 705可以接收标识传输配置的信息,所述传输配置与要由BS 710-1发送的同步通信相关联、基于由BS 710-1提供的信息(例如,在BS 705先前接入无线回程网络的时间期间)、来自另一基站(例如,BS 710-2、BS 710-3等)、来自与无线回程网络相关联的核心网络(例如,核心网络中包括的设备)等。
如附图标记715进一步所示,BS 710-1可以发送与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息。在一些方面中,BS 710-1可以至少部分地基于发送与BS 710-1相关联的同步通信来发送与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息。例如,BS 710-1可以被配置为:当BS 710-1发送同步通信时,发送与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息。
在一些方面中,与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息可以包括例如与BS710-1相关联的连接性信息。在一些方面中,连接性信息可以指示BS 710-1连接到核心网络、在门限时间量内曾连接到核心网络、或者没有连接到核心网络。
作为另一个示例,与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息可以包括标识与BS710-1相关联的跳计数或回程链路质量(例如,BS 710-1与同无线回程网络相关联的锚基站之间的无线链路数量、或无线链路的质量)的信息。
作为另一个示例,与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息可以包括标识与BS710-1相关联的索引(例如,颜色索引)的信息。
作为另一个示例,与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息可以包括与BS710-1相关联的集群标识符(例如,与锚基站相关联的标识符)。
作为另一个示例,与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息可以包括与BS710-1的能力相关联的信息。作为一个特定示例,与能力相关联的信息可以包括与BS 710-1的波束对应性或波束互易性(例如,其指示BS710-1是否能够在同一方向上发送和接收波束)相关联的信息。作为另一个示例,与能力相关联的信息可以包括BS 710-1的空分复用(SDM)能力(例如,支持对在两个或更多个不同方向上的两个或更多个通信进行空间复用的能力)。
作为另一个示例,与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息可以包括与BS710-1相关联的负载因子。在一些方面中,负载因子与以下各项相关联:随机接入信道的负载(例如,平均负载)、随机接入信道的容量(例如,当前导码或符号的子集与BS 710-1相关联时,则子集的大小指示容量)、或BS 710-1的容量(例如,其中较高负载因子可以指示随机接入信道的高负载,指示随机接入信道已接近容量,指示BS 710-1已接近针对回程连接的容量,等等)。在一些方面中,BS 710-1可以至少部分地基于随机接入信道的负载、随机接入信道的容量、或BS 710-1的容量来确定负载因子。在一些方面中,BS 710-1可以提供一个或多个负载因子(例如,负载因子集合,每个负载因子对应于不同的随机信道资源集合)。在一些方面中,负载因子可以被称为价格值,这是因为负载因子指示特定系统资源上的负载因子,并且可以用于确定对那些系统资源的使用(例如,根据例如服务质量(QoS)类)。
在一些方面中,BS 710-1可以经由以下各项来发送与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息:PSS、SSS、DMRS(例如,被包括在PBCH中)、主信息块(MIB)、系统信息块(SIB)、最小系统信息、其它系统信息、资源映射方案、与同步通信相关联的传输配置、无线资源控制(RRC)消息(例如,当BS 705先前接入无线回程网络并且例如将与一个或多个参数相关联的信息存储在存储器中时)等。在一些方面中,资源映射方案可以用于将用于发送同步通信的资源集合映射到标识与BS 710-1相关联的参数集合的信息。此处,当识别用于发送同步通信的资源时,BS 705可以(例如,至少部分地基于资源映射方案来)确定与BS 710-1的参数集合相关联的信息。
另外或替代地,另一基站(例如,不同于BS 710-2的基站、没有被包括在第一组BS710或第二组BS 710中的基站、连接到无线回程网络的另一基站等)和/或核心网络(例如,核心网络中的设备)可以向BS 705发送与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息。在一些方面中,另一基站和/或核心网络可以经由以下各项来发送与BS 710-1的一个或多个参数相关联的信息:PSS、SSS、DMRS、MIB、SIB、最小系统信息、其它系统信息、资源映射方案、与同步通信相关联的传输配置、无线资源控制(RRC)消息等。
如附图标记720所示,BS 710-2可以采用与上文关于BS 710-1所描述的方式类似的方式来发送同步通信和与BS 710-2的一个或多个参数相关联的信息。此外,如附图标记725所示,BS 710-3可以采用与上文关于BS 710-1所描述的方式类似的方式来发送同步通信和与BS 710-3的一个或多个参数相关联的信息。
如附图标记730所示,BS 705可以至少部分地基于由BS 710-1、BS710-2和BS 710-3发送的同步通信来分别检测BS 710-1、BS 710-2和BS710-3。例如,BS 705可以接收由BS710-1、BS 710-2和BS 710-3发送的同步通信(例如,基于BS 705所接收的与同步通信相关联的传输配置),并且可以相应地检测BS 710-1、BS 710-2和BS 710-3。要注意的是,在该示例中,BS 705已经检测到了多个基站,其中BS 705能够经由这些基站来接入无线回程网络。
如在图7B中并且通过附图标记735所示,BS 705可以确定与检测到的BS 710相关联的优先级等级。优先级等级可以包括标识向给定BS 710指派的、与发起与对无线回程网络的接入相关联的优先级的信息。在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于给定BS 710的优先级等级来确定是否与给定BS 710发起接入过程,是否跟踪给定BS 710,是否关于给定BS 710不采取任何动作,等等,如下文更详细地描述的。
在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于与BS 710的一个或多个参数相关联的信息来确定给定BS 710(例如,BS 710-1、BS 710-2或BS 710-3)的优先级等级。例如,BS705可以至少部分地基于以下各项来确定BS 710的优先级等级:与BS 710相关联的连接性信息、与BS 710相关联的跳计数或回程链路质量、与BS 710相关联的索引、与BS 710相关联的集群标识符、BS 710的能力、与BS 710相关联的负载因子等。另外或替代地,BS705可以至少部分地基于与BS 705相关联的信息来确定给定BS 710的优先级等级。例如,BS 705可以至少部分地基于BS 705的能力(例如,BS 705的波束对应性能力、BS 705的波束互易性能力、BS 705的SDM能力等)来确定优先级等级。
另外或替代地,BS 705可以至少部分地基于与携带同步通信的信号相关联的信息和/或与BS 710的一个或多个参数相关联的信息(诸如与BS 710相关联的信号功率、与BS710相关联的信号质量等),来确定优先级等级。
在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于与上文描述的与给定BS710和/或BS705相关联的信息的项目中的一个或多个项目相关联的组合(例如,平均、加权平均、分数等)来确定优先级等级。例如,在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于模型来确定优先级等级,所述模型接收与给定BS 710相关联的信息的一个或多个项目作为输入,并且提供标识给定BS 710的优先级等级的信息作为输出。在一些实现方式中,优先级等级可以是数值(例如,从1到10的分数)、字母分级、与颜色方案相关联的颜色等。在一些实现方式中,优先级等级可以是相对于一个或多个其它BS710而言给定BS 710的优先级次序。
在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于与由给定BS 710发送的一个或多个同步通信相关联的资源集合来确定与给定BS 710相关联的优先级等级。例如,BS 705可以至少部分地基于与由给定BS 710发送的同步通信相关联的、指示与同步通信相关联的方向(即,指示与同步通信相关联的到达角、用于接收同步通信的接收波束等)的空间资源集合,来确定与给定基站相关联的优先级等级。
作为一特定示例并且参照图7B,BS 705可以基于检测到BS 710-1至BS 710-3(例如,基于接收到由BS 710-1至BS 710-3发送的一个或多个同步通信)来确定BS 710-1和BS710-2具有类似的波束方向,而BS 710-3具有在空间上分离的波束方向(例如,当由BS 710-3发送的同步通信是使用与用于接收由BS 710-1和BS 710-2两者发送的同步通信的波束在空间上分离的波束接收的时)。此处,假设(例如,至少部分地基于上述技术)BS 705确定BS710-1具有第一(例如,最高)优先级等级,使得BS 705将与BS 710-1发起接入过程,如下所述。在该示例中,BS 705可以至少部分地基于由BS 710-2和BS 710-3用于发送其各自的同步通信的空间资源来确定针对BS 710-2和/或BS 710-3的优先级等级。例如,为了提供分集和/或可靠地对抗阻挡并且至少部分地基于确定BS 710-3具有与BS 710-1在空间上分离的波束方向,BS 705可以确定BS 710-3具有第二(例如,中等)优先级等级(例如,使得BS 705将跟踪BS 710-3,如下所述)。此外,至少部分地基于确定BS 710-1和BS 710-2具有类似的波束方向,BS 705可以确定BS 710-2具有第三(例如,最低)优先级等级(例如,使得BS 705将不与BS 710-2发起接入过程或者跟踪BS 710-2)。替代地,为了提高BS705的资源利用率和/或功率利用率并且至少部分地基于确定BS 710-1和BS710-2具有类似的波束方向,BS705可以确定BS 710-2具有第二优先级等级(例如,使得BS 705将跟踪BS 710-2,如下所述)。此处,基于确定BS 710-3具有与BS 710-1在空间上分离的波束方向,BS 705可以确定BS710-3具有第三优先级等级(例如,使得BS 705将不与BS 710-3发起接入过程或者跟踪BS710-3)。
作为另一特定示例,BS 705可以至少部分地基于由给定BS 710用于发送同步通信的无线资源集合(例如,频率资源、时间资源等)来确定与给定基站相关联的优先级等级。例如,BS 705可以基于检测到BS 710-1至BS 710-3(例如,基于接收到由BS 710-1至BS 710-3发送的一个或多个同步通信)来确定BS 710-1和BS 710-2将相同的、类似的和/或重叠的频率资源和/或时间资源用于发送各自的同步通信,而BS 710-3将不同的(例如,非重叠的)频率资源和/或时间资源用于发送同步通信。此处,假设(例如,至少部分地基于上述技术)BS705确定BS 710-1具有第一(例如,最高)优先级等级,使得BS 705将与BS 710-1发起接入过程,如下所述。在该示例中,BS 705可以采用与上述方式类似的方式,至少部分地基于由BS710-2和BS 710-3用于发送其各自的同步通信的频率资源和/或时间资源来确定BS 710-2和/或BS 710-3的优先级等级。
在一些方面中,如在上述示例中,BS 705可以至少部分地基于与由给定BS 710发送的一个或多个同步通信相关联的资源集合来确定与给定BS710相关联的优先级等级,以便减少BS 705所消耗的功率量,提高与BS 705相关联的资源利用率,增加与BS 705相关联的分集和/或可靠性,等等。
如图7B中所示,出于说明的目的,BS 705确定针对BS 710-1的第一优先级等级(例如,A)、针对BS 710-3的第二优先级等级(例如,B)和针对BS 710-2的第三优先级等级(例如,C)。
如附图标记740所示,BS 705可以至少部分地基于与检测到的BS 710相关联的优先级等级来选择要与其发起与无线回程网络相关联的接入过程的第一基站集合。例如,BS705可以选择BS 710-1作为要与其发起与无线回程网络的连接的基站(例如,由于BS 710-1具有优先级等级A)。在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于确定与第一基站集合相关联的优先级等级满足发起门限来选择第一基站集合。另外或替代地,BS 705可以至少部分地基于确定与第一基站集合相关联的优先级等级高于与其它检测到的BS 710相关联的一个或多个优先级等级来选择第一基站集合。在一些方面中,第一基站集合可以包括一个或多个基站。
另外或替代地,BS 705可以至少部分地基于作为与检测到的BS 710相关联的负载因子的函数的概率分布来选择第一基站集合(例如,其中与较低负载因子相比,较高负载因子可以降低选择的可能性)。在一些方面中,以这种方式对第一基站集合的选择可以用作与对随机接入信道资源的使用相关联的负载平衡技术的一部分。
如进一步示出的,BS 705可以至少部分地基于与检测到的BS 710相关联的优先级等级来选择用于跟踪的第二基站集合。例如,BS 705可以选择BS 710-3作为用于跟踪的基站(例如,由于BS 710-2具有优先级等级B)。在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于确定与第二基站集合相关联的优先级等级满足跟踪门限但是不满足发起门限,来选择第二基站集合。另外或替代地,BS 705可以至少部分地基于确定与第二基站集合相关联的优先级等级低于与BS 705检测到的一个或多个其它基站相关联的优先级等级和/或高于与BS 705检测到的一个或多个其它基站相关联的优先级等级,来选择第二基站集合。在一些方面中,第二基站集合可以包括一个或多个基站。
在一些方面中,第一基站集合和第二基站集合可以包括相同的基站。替代地,第一基站集合和第二基站集合可以不包括相同的基站。
在一些方面中,BS 705可以至少部分地基于BS 705的能力来选择第一基站集合和/或第二基站集合。BS 705的能力可以包括例如BS 705的波束对应性能力、BS 705的功率能力、BS 705的计算能力、BS 705的SDM能力等。在一些方面中,可以至少部分地基于BS 705的能力来指示(例如,限制)由BS 705选择用于包括在第一基站集合和/或第二基站集合中的BS710的数量。
如附图标记745所示,BS 705可以与第一基站集合发起接入过程(例如,与连接到无线回程网络相关联)。例如,在至少部分地基于与检测到的BS 710相关联的优先级等级来选择第一基站集合(例如,BS 710-1)之后,BS 705可以与第一基站集合发起接入过程。
在一些方面中,发起接入过程可以包括向第一基站集合发送与接入过程相关联的消息集合。例如,BS 705可以向BS 710-1发送与接入过程相关联的消息,诸如随机接入信道(RACH)前导码、MSG1等。在一些方面中,至少部分地基于发送消息,BS 705可以接收与该消息相关联的响应(例如,随机接入响应(RAR)、MSG2等)。在一些方面中,可以与随机过程相关联地交换额外消息(例如,MSG3、MSG4等)。
在一些方面中,当第一基站集合包括多个基站时,BS 705可以向第一基站集合中包括的多个基站中的每个基站发送与发起接入过程相关联的消息。用这种方式,BS 705可以至少部分地基于与一个或多个BS 710相关联的优先级等级来发起与连接到无线回程网络相关联的接入过程。
在一些方面中,BS 705可以向第一基站集合中的至少一个基站发送与检测到的BS710中的另一BS 710相关联的指示。例如,BS 705可以向BS710-1发送与BS 710-2相关联的指示和/或与710-3相关联的指示。在一些方面中,该指示可以允许使第一基站集合知道其它BS 710(例如,使得BS710-1可以与其它BS 710发起接入过程,使得BS 710-1可以跟踪其它BS 710等)。
在一些方面中,与另一基站相关联的指示可以包括与该另一基站相关联的测量报告、与该另一基站相关联的波束质量测量、与该另一基站相关联的时间偏移、与该另一基站相关联的优先级等级、与该另一基站相关联的系统信息、与该另一基站相关联的度量等。
在一些方面中,BS 705可以在与接入过程相关联的消息集合(例如,经由MSG3,在对由第一基站集合中的至少一个基站发送的随机接入响应消息(MSG2)的响应中)、无线资源控制(RRC)消息集合等中,向第一基站集合中的至少一个基站发送指示。
如附图标记750所示,BS 705可以跟踪第二基站集合。例如,在至少部分地基于与检测到的BS 710相关联的优先级等级来选择第二基站集合(例如,BS 710-3)之后,BS 705可以跟踪第二基站集合。
在一些方面中,跟踪第二基站集合可以包括:监测与第二基站集合相关联的定时,对与第二基站集合相关联的系统信息进行解码,等等。在一些方面中,BS 705可以跟踪第二基站集合,使得BS 705可以在稍后的时间处与第二基站集合发起接入过程(例如,而不需要搜索与第二基站集合相关联的同步通信)。在一些方面中,第二基站集合可以包括在第一基站集合中包括的一个或多个基站。在这样的情况下,BS 705可以出于与一个或多个基站重新建立连接(例如,在连接丢失的情况下)的目的来进行跟踪。
在一些方面中,当第二基站集合包括多个基站时,BS 705可以跟踪第二基站集合中的包括的多个基站中的每个基站。以这种方式,BS 705可以至少部分地基于与一个或多个BS 710相关联的优先级等级来跟踪一个或多个BS 710。
如上所指出的,图7A和图7B是作为示例来提供的。其它示例是可能的并且可以不同于关于图7A和图7B所描述的示例。
图8是示出根据本公开内容的各个方面的例如由基站(例如,BS 110、BS 705)执行的示例过程800的图。
如图8中所示,在一些方面中,过程800可以包括:至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测一个或多个基站(框810)。例如,基站可以至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测一个或多个基站,如上所述。
如图8中进一步所示,在一些方面中,过程800可以包括:确定与一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,其中,一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级(框820)。例如,基站可以确定与一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,其中,一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级,如上所述。
如图8中进一步所示,在一些方面中,过程800可以包括:至少部分地基于一个或多个优先级等级来与一个或多个基站中的基站集合发起接入过程(框830)。例如,基站可以至少部分地基于一个或多个优先级等级来与一个或多个基站中的基站集合发起接入过程,如上所述。
过程800可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文在别处描述的一个或多个其它过程描述的各方面的任何单个方面或任意组合。
在一些方面中,同步通信包括基站同步通信或用户设备同步通信中的至少一项。
在一些方面中,第一基站集合包括至少两个基站。
在一些方面中,一个或多个基站中的至少一个其它基站是至少部分地基于一个或多个优先级等级来跟踪的。
在一些方面中,其中,与一个或多个基站中的另一基站相关联的指示被发送给第一基站集合中的至少一个基站。
在一些方面中,一个或多个优先级等级是至少部分地基于与以下各项相关联的一个或多个负载因子来确定的:随机接入信道的负载、随机接入信道的容量、或者一个或多个基站中的特定基站的容量。
在一些方面中,同步通信包括以下各项中的至少一项:主同步信号、辅同步信号、物理广播信道、或其某种组合。
在一些方面中,同步通信包括基站同步通信和用户设备同步通信,其中,基站同步通信和用户设备同步通信与以下各项中的至少一项相关联:不同的频率资源、不同的时间资源、不同的传输周期、不同的波形、不同的波束形成、不同的传输功率、或其某种组合。
在一些方面中,同步通信中的至少一个同步通信不包括物理广播信道。
在一些方面中,发起接入过程包括:向第一基站集合发送与接入过程相关联的消息集合。
在一些方面中,基站可以从第一基站集合接收与消息集合相关联的响应集合。
在一些方面中,跟踪第二基站集合包括:监测与第二基站集合相关联的定时、或者对与第二基站集合相关联的系统信息进行解码。
在一些方面中,基站可以至少部分地基于基站的能力来选择用于跟踪的第二基站集合,或者至少部分地基于基站的能力来选择用于发起接入过程的第一基站集合。在一些方面中,基站的能力与以下各项中的至少一项相关联:基站的波束对应性能力、基站的功率能力、基站的计算能力、或其某种组合。
在一些方面中,基站可以向第一基站集合中的至少一个基站发送与一个或多个基站中的另一基站相关联的指示。在一些方面中,与该另一基站相关联的指示包括与以下各项中的至少一项相关联的信息:与该另一基站相关联的测量报告、与该另一基站相关联的波束质量测量、与该另一基站相关联的时间偏移、与该另一基站相关联的优先级等级、与该另一基站相关联的系统信息、与该另一基站相关联的度量、或其某种组合。在一些方面中,该指示是在与接入过程相关联的对应消息集合(例如,经由MSG3,在对由第一基站集合中的至少一个基站发送的随机接入响应消息(MSG2)的响应中)、或者对应无线资源控制消息集合中被发送给第一基站集合中的至少一个基站的。在一些方面中,消息集合是与接入过程相关联的第三消息集合,其中,第三消息集合是响应于由第一基站集合发送的、与接入过程相关联的第二消息集合被发送的。
在一些方面中,一个或多个优先级等级中的与一个或多个基站中的特定基站相对应的特定优先级等级是至少部分地基于与该特定基站相关联的信息来确定的,所述信息包括以下各项中的至少一项:与该特定基站相关联的信号功率、与该特定基站相关联的信号质量、与该特定基站相关联的连接性信息、与该特定基站相关联的跳计数或回程链路质量、与该特定基站相关联的索引、与该特定基站相关联的集群标识符、该特定基站的能力、与该特定基站相关联的负载因子、或其某种组合。在一些方面中,连接性信息指示该特定基站:被连接到核心网络、在门限时间量内曾连接到核心网络、或者没有连接到核心网络。
在一些方面中,基站可以经由以下各项中的至少一项来接收与该特定基站相关联的信息:主同步信号、辅同步信号、物理广播信道中的解调参考信号、主信息块、系统信息块、最小系统信息、其它系统信息、与一个或多个同步信号和物理广播信道相关联的资源映射、或其某种组合。
在一些方面中,负载因子与随机接入信道的负载、随机接入信道的容量、或该特定基站的容量相关联。在一些方面中,与该特定基站相关联的信息包括与该特定基站相关联的负载因子,并且基站可以至少部分地基于与该特定基站的负载因子相关联的概率分布和与一个或多个基站中的基站集合相关联的负载因子集合,来选择用于发起接入过程的第一基站集合。
在一些方面中,能力与基站的波束对应性能力或基站的波束互易性能力相关联。
在一些方面中,第一基站集合和第二基站集合包括相同的基站。
在一些方面中,第一基站集合和第二基站集合不包括相同的基站。
在一些方面中,同步通信包括一个或多个同步信号块。
在一些方面中,同步通信包括与一个或多个基站中的至少一个基站相关联的参考信号。在一些方面中,参考信号包括波束参考信号、信道状态信息参考信号、或其某种组合。
在一些方面中,与同步通信中的同步通信相关联的传输配置是特定于特定基站集合的,其中,该特定基站集合包括基站。
在一些方面中,与同步通信中的同步通信相关联的传输配置包括标识以下各项中的至少一项的信息:与同步通信相关联的频率资源集合、与同步通信相关联的时间资源集合、与同步通信相关联的传输周期、与同步通信相关联的波形、与同步通信相关联的波束形成、与同步通信相关联的天线端口数量、与同步通信相关联的参考信号数量、与同步通信相关联的准共址信息、与同步通信相关联的传输功率、或其某种组合。
在一些方面中,与同步通信中的同步通信相关联的传输配置是周期性的、非周期性的、或半持久的。
在一些方面中,标识与同步通信中的由一个或多个基站中的特定基站发送的同步通信相关联的传输配置的信息是从以下各项中的至少一项接收的:该特定基站、一个或多个基站中的另一基站、核心网络、或其某种组合。
在一些方面中,与确定一个或多个优先级等级中的与一个或多个基站中的特定基站相对应的特定优先级等级相关联的信息是从以下各项中的至少一项接收的:该特定基站、一个或多个基站中的另一基站、核心网络、或其某种组合。
在一些方面中,与确定一个或多个优先级等级中的与一个或多个基站中的特定基站相对应的特定优先级等级相关联的信息是经由无线资源控制消息接收的。
在一些方面中,一个或多个基站中的特定基站是至少部分地基于以下各项中的至少一项被选择用于发起接入过程或者被选择用于跟踪的:基站的能力、该特定基站的能力、或其某种组合。在一些方面中,基站的能力或该特定基站的能力是空分复用能力。
在一些方面中,一个或多个优先级等级中的与一个或多个基站中的特定基站相对应的特定优先级等级是至少部分地基于资源集合来确定的,其中,资源集合是用于同步通信中的与该特定基站相关联的同步通信的。在一些方面中,特定优先级等级是部分地为了以下各项中的至少一项来确定的:减少基站所消耗的功率量、提高与基站相关联的资源利用率、增加与基站相关联的分集和可靠性、或其某种组合。在一些方面中,资源集合包括空间资源集合,其中,空间资源集合指示与同步通信相关联的方向,所述同步通信与特定基站相关联。在一些方面中,资源集合包括第一无线资源集合。
尽管图8示出了过程800的示例框,但是在一些方面中,过程800可以包括与在图8中描绘的框相比额外的框、较少的框、不同的框或以不同方式布置的框。另外或替代地,可以并行地执行过程800的框中的两个或更多个框。
图9是示出根据本公开内容的各个方面的例如由基站(例如,BS 110)执行的示例过程900的图。
如图9中所示,在一些方面中,过程900可以包括:发送与基站相关联的同步通信,同步通信包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信(框910)。例如,基站可以发送与基站相关联的同步通信,同步通信包括用于由另一基站发起接入过程的基站同步通信,如上所述。
如图9中进一步所示,在一些方面中,过程900可以包括:至少部分地基于发送同步通信来发送与基站的一个或多个参数相关联的信息(框920)。例如,基站可以至少部分地基于发送同步通信来发送与基站的一个或多个参数相关联的信息,如上所述。
过程900可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文在别处描述的一个或多个其它过程描述的各方面的任何单个方面或任意组合。
在一些方面中,同步通信包括以下各项中的至少一项:主同步信号、辅同步信号、物理广播信道、或其某种组合。
在一些方面中,同步通信还包括用户设备同步通信。
在一些方面中,基站同步通信和用户设备同步通信与以下各项中的至少一项相关联:不同的频率资源、不同的时间资源、不同的传输周期、不同的波形、不同的波束形成、不同的传输功率、或其某种组合。
在一些方面中,基站同步通信不包括物理广播信道。
在一些方面中,与基站的一个或多个参数相关联的信息包括以下各项中的至少一项:与基站相关联的连接性信息、与基站相关联的跳计数或回程链路质量、与基站相关联的索引、与基站相关联的集群标识符、与基站的能力相关联的信息、与基站相关联的负载因子、或其某种组合。在一些方面中,负载因子与随机接入信道的负载、随机接入信道的容量、或基站的容量相关联。在一些方面中,基站的负载因子可以是至少部分地基于随机接入信道的负载或随机接入信道的容量来确定的。
在一些方面中,连接性信息指示基站:被连接到核心网络、在门限时间量内曾连接到核心网络、或者没有连接到核心网络。
在一些方面中,与基站的一个或多个参数相关联的信息是经由以下各项中的至少一项来发送的:主同步信号、辅同步信号、物理广播信道中的解调参考信号、主信息块、系统信息块、最小系统信息、其它系统信息、与一个或多个同步信号和物理广播信道相关联的资源映射、或其某种组合。
在一些方面中,同步通信包括与基站相关联的参考信号。在一些方面中,参考信号包括波束参考信号、信道状态信息参考信号、或其某种组合。
在一些方面中,与同步通信中的同步通信相关联的传输配置是特定于特定基站集合的。
在一些方面中,与同步通信中的同步通信相关联的传输配置包括标识以下各项中的至少一项的信息:与同步通信相关联的频率资源集合、与同步通信相关联的时间资源集合、同步通信的传输周期、与同步通信相关联的波形、与同步通信相关联的波束形成、与同步通信相关联的天线端口数量、与同步通信相关联的参考信号数量、与同步通信相关联的准共址信息、与同步通信相关联的传输功率、或其某种组合。
在一些方面中,与同步通信中的同步通信相关联的传输配置是周期性的、非周期性的、或半持久的。
在一些方面中,标识与同步通信中的同步通信相关联的传输配置的信息是由以下各项中的至少一项发送的:基站、另一基站、核心网络、或其某种组合。
在一些方面中,与确定与基站相对应的优先级等级相关联的信息是由以下各项中的至少一项发送的:基站、另一基站、核心网络、或其某种组合。
在一些方面中,与确定与基站相对应的优先级等级相关联的信息是经由无线资源控制消息发送的。
在一些方面中,基站是至少部分地基于以下各项中的至少一项被选择用于发起接入过程的:基站的能力、另一基站的能力、或其某种组合。在一些方面中,基站的能力或另一基站的能力是空分复用能力。
在一些方面中,与基站相对应的优先级等级是至少部分地基于资源集合来确定的,其中,资源集合是用于同步通信中的与基站相关联的同步通信的。在一些方面中,资源集合包括空间资源集合,其中,空间资源集合指示与同步通信相关联的方向,所述同步通信与特定基站相关联。在一些方面中,资源集合包括无线资源集合。
尽管图9示出了过程900的示例框,但是在一些方面中,过程900可以包括与在图9中描绘的框相比额外的框、较少的框、不同的框或以不同方式布置的框。另外或替代地,可以并行地执行过程900的框中的两个或更多个框。
前述公开内容提供了说明和描述,但是并不旨在是详尽的或者将各方面限制为所公开的精确形式。按照上文公开内容,修改和变型是可能的,或者可以从对各方面的实践中获取修改和变型。
例如,虽然上述技术和装置是在基站首次被集成到无线回程网络中(例如,不具有与已经被部署在无线回程网络中的其它基站相关联的先验知识)的上下文中描述的,但是这些技术和装置可以适用于先前已经被部署在无线回程网络中的基站。
作为一特定示例,可以例如在邻居小区搜索过程期间应用这些技术和装置,以便检测、接入和/或跟踪其它经部署基站。此处,第一基站(例如,先前部署的基站)可以从第二基站(例如,正在与第一基站进行联系或者曾与第一基站进行联系的基站)接收关于第三基站的信息。与第三基站相关联的信息可以在第一基站检测到第三基站时辅助第一基站确定是否跟踪和/或接入第三基站。与第三基站相关联的信息可以由第二基站(例如,采用上述方式中的任何方式)来发送,并且可以由第一基站在与第二基站相关联的接入过程期间接收(例如,经由同步通信,如上所述),或者经由与第一基站和第二基站之间的连接相关联的信号(例如,经由RRC消息,如上所述)来接收。
如本文所使用,术语“组件”旨在广义地解释为硬件、固件、或者硬件和软件的组合。如本文所使用的,处理器是用硬件、固件、或者硬件和软件的组合来实现的。
本文结合门限描述了一些方面。如本文所使用的,满足门限可以代表值大于门限、大于或等于门限、小于门限、小于或等于门限、等于门限、不等于门限等。
将显而易见的是,本文描述的系统和/或方法可以用不同形式的硬件、固件、或者硬件和软件的组合来实现。用于实现这些系统和/或方法的实际的专门的控制硬件或软件代码不是对各方面进行限制。因此,本文在不引用特定的软件代码的情况下描述了系统和/或方法的操作和行为,要理解的是,软件和硬件可以被设计为至少部分地基于本文的描述来实现系统和/或方法。
即使在权利要求书中记载了和/或在说明书中公开了特征的特定组合,这些组合也不旨在限制可能方面的公开内容。事实上,可以以没有在权利要求书中具体记载和/或在说明书中具体公开的方式来组合这些特征中的许多特征。虽然下文列出的每个从属权利要求可以仅直接依赖于一个权利要求,但是可能方面的公开内容包括每个从属权利要求与权利要求集合中的每个其它权利要求的组合。提及项目列表“中的至少一个”的短语指代那些项目的任意组合,包括单个成员。举例而言,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c、以及与相同元素的倍数的任意组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其它排序)。
本文使用的元素、动作或指令中没有一个应当被解释为关键或必要的,除非明确描述为如此。此外,如本文所使用的,冠词“一(a)”和“一个(an)”旨在包括一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所使用的,术语“集合”和“群组”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项目、无关项目、相关项目和无关项目的组合等),并且可以与“一个或多个”互换使用。在仅预期一个项目的情况下,使用术语“一个”或类似语言。此外,如本文所使用的,术语“具有(has)”、“具有(have)”、“具有(having)”和/或类似术语旨在是开放式术语。此外,除非另有明确声明,否则短语“至少部分地基于”旨在意指“至少部分地,基于”。

Claims (30)

1.一种无线通信的方法,包括:
由基站至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站;
由所述基站确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,
其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;以及
由所述基站并且至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述同步通信包括基站同步通信或用户设备同步通信中的至少一项。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述基站集合包括至少两个基站。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个基站中的至少一个其它基站是至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来跟踪的。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,与所述一个或多个基站中的另一基站相关联的指示被发送给所述基站集合中的至少一个基站。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个优先级等级是至少部分地基于与以下各项相关联的一个或多个负载因子来确定的:随机接入信道的负载、所述随机接入信道的容量、或者所述一个或多个基站中的特定基站的容量。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述同步通信包括与所述一个或多个基站中的至少一个基站相关联的参考信号。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述参考信号包括波束参考信号、信道状态信息参考信号、或其某种组合。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述同步通信包括基站同步通信和用户设备同步通信,
其中,所述基站同步通信和所述用户设备同步通信与以下各项中的至少一项相关联:
不同的频率资源,
不同的时间资源,
不同的传输周期,
不同的波形,
不同的波束形成,
不同的传输功率,或者
其某种组合。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,与所述同步通信中的同步通信相关联的传输配置是特定于特定基站集合的,
其中,所述特定基站集合包括所述基站。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,与所述同步通信中的同步通信相关联的传输配置包括标识以下各项中的至少一项的信息:
与所述同步通信相关联的频率资源集合,
与所述同步通信相关联的时间资源集合,
与所述同步通信相关联的传输周期,
与所述同步通信相关联的波形,
与所述同步通信相关联的波束形成,
与所述同步通信相关联的天线端口数量,
与所述同步通信相关联的参考信号数量,
与所述同步通信相关联的准共址信息,
传输功率,或者
其某种组合。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,与所述同步通信中的同步通信相关联的传输配置是周期性的、非周期性的、或半持久的。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,标识与所述同步通信中的由所述一个或多个基站中的特定基站发送的同步通信相关联的传输配置的信息是从以下各项中的至少一项接收的:
所述特定基站,
所述一个或多个基站中的另一基站,
核心网络,或者
其某种组合。
14.根据权利要求1所述的方法,其中,与确定所述一个或多个优先级等级中的与所述一个或多个基站中的特定基站相对应的特定优先级等级相关联的信息是从以下各项中的至少一项接收的:
所述特定基站,
所述一个或多个基站中的另一基站,
核心网络,或者
其某种组合。
15.根据权利要求1所述的方法,其中,与确定所述一个或多个优先级等级中的与所述一个或多个基站中的特定基站相对应的特定优先级等级相关联的信息是经由无线资源控制消息接收的。
16.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个基站中的特定基站是至少部分地基于以下各项中的至少一项被选择用于发起所述接入过程或者被选择用于跟踪的:
所述基站的能力,
所述特定基站的能力,或者
其某种组合。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述基站的能力或所述特定基站的能力是空分复用能力。
18.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个优先级等级中的与所述一个或多个基站中的特定基站相对应的特定优先级等级是至少部分地基于资源集合来确定的,
其中,所述资源集合是用于所述同步通信中的与所述特定基站相关联的同步通信的。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,所述特定优先级等级是部分地为了以下各项中的至少一项来确定的:
减少所述基站所消耗的功率量,
提高与所述基站相关联的资源利用率,
增加与所述基站相关联的分集和可靠性,或者
其某种组合。
20.根据权利要求18所述的方法,其中,所述资源集合包括空间资源集合,其中,所述空间资源集合指示与所述同步通信相关联的方向,所述同步通信与所述特定基站相关联。
21.一种用于无线通信的基站,包括:
存储器;以及
操作地耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置为:
至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站;
确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,
其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;以及
至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程。
22.根据权利要求21所述的基站,其中,所述同步通信包括基站同步通信或用户设备同步通信中的至少一项。
23.根据权利要求21所述的基站,其中,所述一个或多个基站中的至少一个其它基站是至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来跟踪的。
24.根据权利要求21所述的基站,其中,与所述一个或多个基站中的另一基站相关联的指示被发送给所述基站集合中的至少一个基站。
25.根据权利要求21所述的基站,其中,所述一个或多个优先级等级是至少部分地基于与以下各项相关联的一个或多个负载因子来确定的:随机接入信道的负载、所述随机接入信道的容量、或者所述一个或多个基站中的特定基站的容量。
26.一种存储用于无线通信的指令的非暂时性计算机可读介质,所述指令包括:
一个或多个指令,所述一个或多个指令在由基站的一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器进行以下操作:
至少部分地基于与一个或多个基站相关联的同步通信来检测所述一个或多个基站;
确定与所述一个或多个基站相关联的一个或多个优先级等级,
其中,所述一个或多个优先级等级中的给定优先级等级标识与经由所述一个或多个基站中的相应基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级;以及
至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来与所述一个或多个基站中的基站集合发起接入过程。
27.根据权利要求26所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个基站中的至少一个其它基站是至少部分地基于所述一个或多个优先级等级来跟踪的。
28.一种无线通信的方法,包括:
由基站确定与所述基站相关联的负载因子;
由所述基站发送与所述负载因子相关联的信息,
其中,所述负载因子是与确定与所述基站相关联的优先级等级相关联地发送的,
其中,所述优先级等级标识与经由所述基站来发起对无线回程网络的接入相关联的优先级。
29.根据权利要求28所述的方法,其中,所述负载因子是至少部分地基于以下各项中的至少一项来确定的:
与所述基站相关联的随机接入信道的负载,
与所述基站相关联的随机接入信道的容量,或者
所述基站的容量。
30.根据权利要求28所述的方法,其中,与所述负载因子相关联的所述信息是经由以下各项中的至少一项来发送的:
主信息块(MIB),
系统信息块(SIB),
最小系统信息,
资源映射方案,
与同步通信相关联的传输配置,或者
无线资源控制(RRC)消息。
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