CN111434140B - Nr中用于rlm的间隙共享 - Google Patents

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Abstract

提供了一种装置和方法,通过该装置和方法,测量间隙共享方案通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙而被生成:用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或用于频率内测量的其他参考信号的配置;测量根据测量间隙共享方案而被执行,该测量包括无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量,以及无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间的测量间隙共享方案基于服务小区的无线电链路质量被改变。

Description

NR中用于RLM的间隙共享
技术领域
本发明涉及一种装置、方法和计算机程序产品,通过该装置、方法和计算机程序产品,能够实现NR(新无线电)中用于无线电链路监测(RLM)的间隙共享。
背景技术
本说明书中使用的缩写的以下含义适用:
3GPP 第三代合作伙伴计划
BW 带宽
BWP 带宽部分
CGI 小区全局标识符
CRS 公共参考信号
CSI-RS 信道状态信息参考信号
DRX 不连续接收
E-UTRA 演进的通用地面无线电接入
L1 层1
L3 层3
LTE 长期演进(4G)
NR 新无线电
PBCH 物理广播信道
PCell 主小区
PSCell 主SCell
PSS 主同步信号
RLM 无线电链路监测
RRC 无线电资源控制
RRM 无线电资源管理
SCell 辅小区
SSB 同步信号块
SSS 辅同步信号
UE 用户设备
尽管不限于此,但是本发明的实施例涉及新无线电(NR)。当前,RAN4正在讨论针对NR的RLM要求。如RAN1同意的,NR中的RLM可以基于SSB或CSI-RS。在本申请中,专注于基于SSB的RLM,因为符合R15早期版本的UE(即,基于R15 NR规范的12月17日版本而实现的UE)只能支持基于SSB的RLM。
在RAN4#84bis中,RAN4讨论了UE是否可能需要测量间隙来执行RLM以及是否应当定义对应的要求。由于UE可以被配置为在可能不包含用于RLM的SSB的带宽部分(BWP)中工作,因此RAN4中的普遍观点是,在某些网络配置下需要间隙,并且需要UE要求(例如,用于UE检测链路质量变化的评估时间)。
与LTE RLM相似,NR RLM是在高水平。特别地,UE将监测L1中的链路质量,并且如果链路质量低于某个阈值(Qout),则L1将指示与L3不同步。然后,将在L3上启动定时器(在LTET310中)以允许进行链路恢复,即,如果UE在定时器到期之前监测到链路质量高于另一阈值(Qin),则UE将认为链路已经恢复并且回到正常模式,否则(如果定时器到期),RLF和预定义动作(例如,重新建立)将被触发。
将测量间隙用于RLM是NR中的新问题,因为在LTE中,RLM基于CRS,该CRS在整个小区BW上传输(因此UE无需重新调谐以监测CRS)。问题通过以下事实而更加复杂:由于NR中的频率内RRM测量可能出于相同的原因而也依赖于间隙(例如,UE可以被配置为在可能不包含用于频内测量的SSB的带宽部分(BWP)中工作)。
发明内容
本发明的实施例解决了这种情况,并且旨在在这种情况下实现UE的RLM测量。
根据本发明的第一方面,提供了一种装置,该装置包括:至少一个处理器、至少一个存储器,该至少一个存储器包括计算机程序代码,并且至少一个处理器与至少一个存储器和计算机程序代码一起被布置使该装置至少:通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙来生成测量间隙共享方案:用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或被用于频率内测量的其他参考信号的配置,根据测量间隙共享方案来执行测量,该测量包括无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量,以及基于服务小区的无线电链路质量来改变无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间的测量间隙共享方案。
根据本发明的第二方面,提供了一种方法,该方法包括:
通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙来生成测量间隙共享方案:用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或用于频率内测量的其他参考信号的配置,
根据测量间隙共享方案来执行测量,该测量包括无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量,以及
基于服务小区的无线电链路质量来改变无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间的测量间隙共享方案。
第一方面和第二方面可以修改如下:
例如,测量间隙共享方案可以被生成,使得由无线电链路监测和频率内测量共享的测量间隙不由频率间测量使用。
测量间隙共享方案可以被生成,使得如果用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或用于频率内测量的其他参考信号在相同的载波频率上,则相同的测量间隙被用于无线电链路监测测量和频率内测量。
此外,相同的测量要求可以针对无线电链路监测测量和频率内测量两者被应用。
测量间隙共享方案可以被生成,使得如果用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或用于频率内测量的其他参考信号在不同的载波频率上,则无线电链路监测测量和频率内测量共享未被用于频率间测量的测量间隙。
在检测到链路质量不足的情况下,被用于无线电链路监测测量的间隙数目可以被增加。
在检测到链路质量不足的情况下,要被用于无线电链路监测测量的间隙数目可以被增加到用于频率内测量的最大允许的间隙数目。
在检测到链路质量不足的情况下,间隙共享可以被取消并且所有间隙可以被使用以进行无线电链路监测。
可以向网络报告已经检测到链路质量不足以及测量间隙共享方案已经被改变。
可以通过确定链路质量是否低于特定阈值来检测链路质量不足。
此外,当在测量间隙方案由于低无线电链路质量而已经被改变之后检测到无线电链路质量被恢复时,可以返回到在检测到低无线电链路质量之前被应用的测量间隙方案。
当无线电链路质量改变时,间隙共享方案的改变可以是网络能够配置的。
根据本发明的第三方面,提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括代码部件,该代码部件当在处理部件或模块上被运行时用于执行根据第二方面和/或其修改的方法。该计算机程序产品可以被实施在计算机可读介质上,和/或该计算机程序产品可以能够直接加载到计算机的内部存储器中和/或能够通过上传、下载和推送过程中的至少一项经由网络传输。
根据本发明的第四方面,提供了一种装置,该装置包括:
用于通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙来生成测量间隙共享方案的部件:用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或被用于频率内测量的其他参考信号的配置,
用于根据测量间隙共享方案来执行测量的部件,该测量包括无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量,以及
用于基于服务小区的无线电链路质量来改变无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间的测量间隙共享方案的部件。
附图说明
结合附图对本发明的实施例的以下详细描述,这些和其他目的、特征、细节和优点将变得更加清楚,在附图中:
图1示出了根据本发明的实施例的UE,以及
图2示出了根据本发明的实施例的由UE执行的过程的流程图。
具体实施方式
在下文中,将对本发明的实施例进行描述。然而,应当理解,描述仅以示例的方式给出,并且所描述的实施例决不应当被理解为将本发明限制于此。
然而,在描述实施例之前,将更详细地描述本申请的基础问题。
如上所述,使用测量间隙进行RLM是NR中的新问题。而且,在NR中,频率内RRM测量也可能依赖于间隙。在RAN4#84bis中,已经同意将在频率内测量与频率间测量之间共享测量间隙,其中共享因子由网络能够配置。
因此,要解决的问题是当RLM也基于间隙并且出于多个目的需要共享有限数目的间隙时如何共享间隙:频率内和频率间测量以及RLM测量。
在LTE中,为了在无线电链路质量变好时及时恢复,一旦将Qout消息发送给较上层(RRC),即使UE处于DRX(与非DR要求相比,DRX中的UE监测要求较宽松,以实现功率节省),RLM监测要求也始终基于非DRX。
这源自TS 36.133(V15.0.0(2017-09))的第7.6.2.2章,例如:“7.6.2.2在使用DRX时的最低要求
在使用DRX时,将使用在表7.6.2.2-1中指定的Qout评估时段(TEvaluate_Qout_DRX)和Qin评估时段(TEvaluate_Qin_DRX)。
当较高层信令指示某些子帧用于受限无线电链路监测时,将使用在表7.6.2.2-2中指定的Qout评估时段(TEvaluate_Qout_DRX)和Qin评估时段(TEvaluate_Qin_DRX)。
在使用eDRX_CONN周期时,将使用在表7.6.2.2-3中指定的Qout评估时段(TEvaluate_Qout_DRX)和Qin评估时段(TEvaluate_Qin_DRX)。
当UE创建自主间隙以标识E-UTRA频率内小区或E-UTRA频率间小区的CGI时,并且当较高层信令指示某些子帧用于受限的无线电链路监测时,UE还应当执行无线电链路监测。在这种情况下,将使用在表7.6.2.2-2中指定的Qout评估时段(TEvaluate_Qout_DRX)和Qin评估时段(TEvaluate_Qin_DRX)(注释1)。(注释1:该RLM要求不需要测试。)
当在最后的TEvaluate_Qout_DRX[s]时段内估计的PCell或PSCell的下行链路无线电链路质量变得比阈值Qout差时,UE的层1应当在TEvaluate_Qout_DRX[s]评估时段内向较高层发送用于PCell或PSCell的不同步指示。如在TS 36.331中所规定的,层3滤波器应当应用于不同步指示。
当在最后的TEvaluate_Qin_DRX[s]时段内估计的PCell或PSCell的下行链路无线电链路质量变得比阈值Qin好时,UE的层1应当在TEvaluate_Qin_DRX[s]评估时段内向较高层发送用于PCell或PSCell的同步指示。如在TS 36.331中所规定的,L3滤波器应当应用于同步指示。
PCell或PSCell的不同步和同步评估应当按照在3GPP TS 36.213中的第4.2.1节的规定来执行。当使用DRX时,来自层1的两个连续指示应当至少间隔max(10ms,DRX_cycle_length)。当UE配置有双连接性时,来自层1的两个连续指示针对PCell应当至少间隔max(10ms,MCG_DRX_cycle_length),而针对PSCell应当至少间隔max(10ms,SCG_DRX_cycle_length)。当使用eDRX_CONN时,来自层1的两个连续指示应当至少间隔max(10ms,eDRX_CONN周期长度)。
如TS 36.331中的第5.3.11节中所规定的,T310定时器或T313定时器启动之后,UE应当使用与非DRX模式相对应的评估周期和层1指示间隔来监测PCell或PSCell的链路以进行恢复,直到T310定时器或T313定时器到期或停止。
如TS 36.331中的第5.3.11节中所规定的,UE的传输器功率应当在T310定时器到期之后40毫秒内关闭,而PSCell的传输器功率(如果已经配置)应当在T313定时器到期之后40毫秒内关闭。在T310到期之后,UE不应当在任何FS3 SCell上执行LBT过程。”
本发明的实施例旨在使得能够共享用于RLM测量的测量间隙。
在下文中,通过参考图1和2描述本发明的实施例的总体概述。
特别地,图1示出了UE 1作为根据本实施例的装置的示例。UE 1包括:至少一个处理器11和至少一个存储器12,所述至少一个存储器12包括计算机程序代码。至少一个处理器11与至少一个存储器12和计算机程序代码一起被布置为使该装置至少:通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙来生成测量间隙共享方案:用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或被用于频率内测量的其他参考信号的配置,以及根据测量间隙共享方案来执行测量,该测量包括无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量。
换言之,通过参考图2所示的流程图,在步骤S1中,测量间隙共享方案通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙而被生成:用于无线电链路监测和同步信号块的无线电链路监测参考信号和/或被用于频率内测量的其他参考信号的配置。在步骤S2中,测量根据测量间隙共享方案被执行,测量包括无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量。
因此,根据本发明的实施例,提供了一种测量共享方案,其中测量间隙由无线电链路监测(RLM)测量和频率内测量来共享。也就是说,每个测量间隙由无线电链路监测测量和频率内测量两者使用。以这种方式,大量的测量间隙可以同时用于两种测量,使得可以有效地使用可用的测量间隙。
未由RLM和频率内测量共享的测量间隙可以由频率间测量使用。换言之,测量间隙可以被配置为使得未被用于频率间测量的那些间隙由RLM和频率内测量共享。
此外,无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间的测量间隙共享方案可以基于服务小区的无线电链路质量被改变。
UE 1还可以包括连接到处理器11的输入/输出(I/O)单元或功能(接口)13。特别地,I/O单元或功能13可以包括接收器/传输器单元。
注意,SSB(同步信号块)与物理广播信道(PBCH)一起传输主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。这些块在固定时隙位置以规则间隔按照时隙传输。
频率内测量是在(多个)服务小区的(多个)下行链路载波频率处的测量。
频率间测量是在与(多个)服务小区的(多个)下行链路载波频率中的任何一个不同的频率处的测量。
此外,对RLM参考信号执行RLM测量,该RLM参考信号可以被配置为SSB或其他参考信号。因此,应注意,本申请的实施例不仅仅限于基于SSB的RLM。频率内测量也可以被配置为基于SSB或其他参考信号,但是用于RLM和频率内测量的信号是独立配置的。
在下文中,描述了本发明的实施例的一些更多细节。
根据详细的实施例,提出了一种测量间隙共享方案,以允许针对频率内、频率间和RLM的合理的测量性能。它包括以下原则。
首先,描述间隙共享方面:
如果用于RLM和频率内测量的SSB相同,或者用于一个目的的SSB是用于另一目的的SSB的子集(即,用于RLM测量和频率内测量中的一个的SSB或参考信号在相同的载波频率上,并且可以利用单个测量间隙模式来测量),则相同的间隙用于两个目的,并且相同的测量要求适用于两者。
如果用于RLM和频率内测量的SSB在不同的载波频率上(但是用于RLM和频率内测量的SSB的并集可以由单个间隙模式覆盖),则RLM和频率内测量将平等地共享未用于频率间测量的间隙。这表示测量性能将缩放2倍。
换言之,由于所共享的测量间隙可以由RLM和频率内测量两者使用,因此减少了用于这两种测量的间隙数目。
一旦L1指示检测到不同步(例如,当检测到链路质量低于特定阈值(Qout)时),将执行以下操作:
在上述两种情况下,当UE L1指示不同步并且用于不同步的L3定时器(在LTE中称为T310)启动时,在频率内、频率间和RLM之间的间隙共享被改变,使得较多间隙用于RLM。一个示例是所有间隙都用于RLM测量。另一示例是使用了用于频率内测量的最大允许的间隙共享,而忽略了精确的网络配置。
在一种方法中,这样的间隙共享行为可以是网络能够配置的,而在另一种方法中,它可以是固定的UE行为。
备选地,一旦检测到不同步,所有间隙共享就被取消——即使在L3定时器启动之前。这样的备选甚至可以是网络能够配置的。
也就是说,换言之,当检测到不同步时,不应用间隙共享,并且在所有可用间隙中仅执行RLM测量。
在一个方面,一旦这样的事件在UE侧发生(检测到不同步并且间隙共享规则被改变),UE甚至可以触发向网络的报告。如果需要,这将使得网络能够执行可能的动作。
根据另外的实施例,可以通过确定链路质量是否低于特定阈值来检测到链路质量不足。也就是说,例如,UE 1监测L1中的链路质量,并且如果链路质量低于特定阈值(例如,Qout),则L1将指示与L3不同步。
此外,当在测量间隙方案由于低无线电链路质量而已经被改变之后检测到无线电链路质量被恢复时,UE可以返回到在检测到低无线电链路质量之前被应用的测量间隙方案。
例如,当在检测到链路质量低于特定阈值之后检测到链路质量超过另一阈值(例如,Qin)(该另一阈值高于用于确定链路质量不足的特定阈值)时,UE可以将链路视为已恢复。然后,可以再次应用原始的测量间隙共享方案,该原始的测量间隙共享方案在无线电链路质量中的问题被检测到之前被应用。该确定还可以通过使用如下定时器来执行,该定时器在从L1接收到不同步之后在L3中启动。
而且,根据本发明的一些实施例,当无线电链路质量改变时,间隙共享方案的改变可以是网络能够配置的。
因此,所提出的方案允许针对频率内、频率间和RLM测量共享单个测量间隙模式。可以避免RLM特定间隙。
此外,当不同步定时器启动时,具有较多间隙用于RLM的间隙的重新共享可以允许及时的链路恢复,否则UE可能由于不足的测量机会而无法及时检测到链路恢复。
本发明不限于上述特定实施例,并且各种修改是可能的。
例如,在以上实施例中,针对NR描述了间隙共享方案。然而,该方案可以应用于任何无线电技术,只要间隙共享方案可以基于同步信号块来配置。特别地,该方案也可以应用于LTE。
通常,UE的各种实施例可以包括但不限于移动站、蜂窝电话、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式计算机、具有无线通信能力的图像捕获设备(诸如数字相机)、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和播放设备、允许无线互联网接入和浏览的互联网设备、以及结合了这样的功能的便携式单元或终端。
存储器12可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光学存储器设备和系统、固定存储器和可移动存储器。处理器11可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括以下中的一种或多种:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器。
此外,本申请中使用的术语“电路系统”是指所有以下内容:
(a)纯硬件电路实现(诸如仅在模拟和/或数字电路系统中的实现),以及
(b)电路和软件(和/或固件)的组合,诸如(如适用):(i)(多个)处理器的组合,或(ii)(多个)处理器/软件的部分(包括(多个)数字信号处理器)、软件和(多个)存储器,它们一起工作以使装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能,以及
(c)需要软件或固件才能操作的电路,诸如(多个)微处理器或(多个)微处理器的一部分,即使该软件或固件物理上并不存在。
“电路系统”的这种定义适用于该术语在本申请中的所有使用,包括在任何权利要求。作为另外的示例,如在本申请中使用的,术语“电路系统”还将覆盖仅处理器(或多个处理器)或处理器的一部分及其(或它们)的随附软件和/或固件的实现。术语“电路系统”还将覆盖(例如并且如果适用于特定的权利要求元素)用于移动电话或者服务器、蜂窝网络设备、或其他网络设备中的类似集成电路的基带集成电路或应用处理器集成电路。
应当理解,以上描述是对本发明的说明,而不应当被解释为对本发明的限制。在不脱离由所附权利要求书定义的本发明的真实精神和范围的情况下,本领域技术人员可以进行各种修改和应用。

Claims (18)

1.一种用于通信的装置,包括至少一个处理器、至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码,并且所述至少一个处理器与所述至少一个存储器和所述计算机程序代码一起被布置为使所述装置至少:
通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙来提供测量间隙共享方案:用于所述无线电链路监测测量的无线电链路监测参考信号的配置和同步信号块和/或被用于所述频率内测量的其他参考信号的配置;以及
基于所述测量间隙共享方案来执行测量,所述测量包括所述无线电链路监测测量、所述频率内测量和所述频率间测量,
其中所述测量间隙共享方案被生成,使得由所述无线电链路监测测量和所述频率内测量共享的所述测量间隙不由所述频率间测量使用。
2.根据权利要求1所述的装置,
其中所述无线电链路监测测量、所述频率内测量和所述频率间测量之间的所述测量间隙共享方案基于服务小区的无线电链路质量被改变。
3.根据权利要求1所述的装置,其中所述测量间隙共享方案被生成,使得如果所述无线电链路监测参考信号和所述同步信号块和/或所述其他参考信号在相同的载波频率上,则相同的所述测量间隙被用于所述无线电链路监测测量和所述频率内测量。
4.根据权利要求1所述的装置,其中所述测量间隙共享方案被生成,使得如果所述无线电链路监测参考信号和所述同步信号块和所述其他参考信号在不同的载波频率上,则所述无线电链路监测测量和所述频率内测量平等地共享未被用于所述频率间测量的测量间隙。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的装置,其中所述至少一个处理器与所述至少一个存储器和所述计算机程序代码一起被布置为使所述装置还:
在所述无线电链路质量低于阈值的情况下,增加被用于所述无线电链路监测测量的间隙数目;
在所述无线电链路质量低于所述阈值的情况下,将要被用于所述无线电链路监测测量的所述间隙数目增加到用于所述频率内测量的最大允许的间隙数目;或者
在所述链路质量低于所述阈值的情况下,取消所述测量间隙共享方案并且使用所有间隙用于所述无线电链路监测测量。
6.根据权利要求5所述的装置,其中所述至少一个处理器与所述至少一个存储器和所述计算机程序代码一起被布置为使所述装置还:
向网络报告所述无线电链路质量低于所述阈值以及所述测量间隙共享方案已经被改变。
7.根据权利要求1所述的装置,其中所述至少一个处理器与所述至少一个存储器和所述计算机程序代码一起被布置为使所述装置还:
当在所述测量间隙方案由于低无线电链路质量而已经被改变之后检测到所述无线电链路质量被恢复时,返回到在检测到所述低无线电链路质量之前被应用的所述测量间隙方案。
8.一种用于通信的方法,包括:
通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙来提供测量间隙共享方案:用于无线电链路监测的无线电链路监测参考信号的配置和同步信号块和/或被用于所述频率内测量的其他参考信号的配置;以及
根据所述测量间隙共享方案来执行测量,所述测量包括所述无线电链路监测测量、所述频率内测量和所述频率间测量,
其中所述测量间隙共享方案被生成,使得由所述无线电链路监测测量和所述频率内测量共享的所述测量间隙不由所述频率间测量使用。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述无线电链路监测测量、所述频率内测量和所述频率间测量之间的所述测量间隙共享方案基于服务小区的无线电链路质量被改变。
10.根据权利要求8所述的方法,其中所述测量间隙共享方案被生成,使得如果所述无线电链路监测参考信号和/或同步信号块和/或其他参考信号在相同的载波频率上,则相同的所述测量间隙被用于所述无线电链路监测测量和所述频率内测量。
11.根据权利要求8所述的方法,其中所述测量间隙共享方案被生成,使得如果所述无线电链路监测参考信号和所述同步信号块和所述其他参考信号在不同的载波频率上,则所述无线电链路监测测量和所述频率内测量平等地共享未被用于所述频率间测量的测量间隙。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的方法,还包括:
在所述链路质量低于阈值的情况下,增加被用于所述无线电链路监测测量的间隙数目;
在所述无线电链路质量低于所述阈值的情况下,将要被用于所述无线电链路监测测量的所述间隙数目增加到用于所述频率内测量的最大允许的间隙数目;或者
在所述链路质量低于所述阈值的情况下,取消所述测量间隙共享方案并且使用所有间隙用于所述无线电链路监测测量。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括:
向网络报告所述无线电链路质量低于所述阈值以及所述测量间隙共享方案已经被改变。
14.根据权利要求9所述的方法,还包括:
当在所述测量间隙方案由于低无线电链路质量而已经被改变之后检测到所述无线电链路质量被恢复时,返回到在检测到所述低无线电链路质量之前被应用的所述测量间隙方案。
15.一种计算机可读介质,存储有计算机程序,所述计算机程序包括指令,所述指令用于使装置至少执行以下:
通过基于以下来在无线电链路监测测量、频率内测量和频率间测量之间共享测量间隙来提供测量间隙共享方案:用于所述无线电链路监测的无线电链路监测参考信号的配置和同步信号块和/或被用于所述频率内测量的其他参考信号的配置;以及
根据所述测量间隙共享方案来执行测量,所述测量包括所述无线电链路监测测量、所述频率内测量和所述频率间测量,
其中所述测量间隙共享方案被生成,使得由所述无线电链路监测测量和所述频率内测量共享的所述测量间隙不由所述频率间测量使用。
16.根据权利要求15所述的计算机可读介质,其中所述无线电链路监测测量、所述频率内测量和所述频率间测量之间的所述测量间隙共享方案基于服务小区的无线电链路质量被改变。
17.根据权利要求15所述的计算机可读介质,其中所述测量间隙共享方案被生成,使得如果所述无线电链路监测参考信号和所述同步信号块和所述其他参考信号在不同的载波频率上,则所述无线电链路监测测量和所述频率内测量平等地共享未被用于所述频率间测量的测量间隙。
18.根据权利要求15至17中任一项所述的计算机可读介质,其中所述测量间隙共享方案被生成,使得如果所述同步信号块和/或所述其他参考信号在相同的载波频率上,则相同的所述测量间隙被用于所述无线电链路监测测量和所述频率内测量。
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