CN111491304B - 一种广播波束处理的方法及通信装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种广播波束处理的方法,包括:发送第一广播波束;从第一终端接收第一测量报告;根据该第一测量报告确定该第一广播波束的弱覆盖区域;发送第二广播波束,该第二广播波束用于覆盖该第一广播波束的弱覆盖区域。本申请实施了还提供相应的通信装置。本申请实施例中,根据从该第一广播波束覆盖范围下的第一终端接收到的第一测量报告,可以确定该第一广播波束的弱覆盖区域。发送第二广播波束对该第一广播波束的弱覆盖区域进行覆盖,可以提高第一广播波束的弱覆盖区域的广播信道质量和提高用户接入比例。

Description

一种广播波束处理的方法及通信装置
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,具体涉及一种广播波束处理的方法及通信装置。
背景技术
随着无线通信技术的快速发展,各种通信业务的出现导致对频谱资源的需求也越来越大。在频谱资源容纳量逐渐饱和的环境下,提高频谱的利用率成为主要的发展方向。大规模多入多出(massive multiple-input multiple-output,MM)天线技术就是一种可以有效提升频谱利用率的技术。
随着第五代移动通信技术(the 5th generation mobile communicationtechnology,5G)时代的到来,广播信道通过波束赋形(beam forming,BF)形成的窄波束以扫描的方式进行覆盖。5G技术中的MM天线的数字通道数更多,可以形成更多的波束,覆盖范围更大。但是,广播波束数量受限制,例如,新无线(new radio,NR)协议限制了5G通信的广播波束数量最多为8个,由于波束窄且波束数量少,所以广播信道覆盖范围无法与数据信道覆盖范围保持一致。若全部广播波束在垂直面扫描,会导致水平面的广播信道覆盖差;若全部广播波束在水平面扫描,会导致垂直面的广播信道覆盖差。当广播信道覆盖范围比数据信道覆盖范围小时,广播信道没有覆盖到的弱覆盖区域中的终端接收到的信号强度偏弱,导致终端的实际数传能力被误判,从而导致终端无法接入。
因此,如何发送广播波束,以改善广播信道覆盖范围,成为一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种广播波束处理的方法,可以发送第一广播波束用于对目标小区的覆盖,并根据目标小区中终端上报的测量报告确定目标小区中第一广播波束的弱覆盖区域,然后发送第二广播波束用于覆盖该弱覆盖区域,从而提高该弱覆盖区域的广播信道质量和目标小区的用户接入比例。本申请实施例还提供了相应的通信装置。
为达到上述目的,本申请实施例提供了如下技术方案:
本申请第一方面提供一种广播波束处理的方法,包括:发送第一广播波束;从第一终端接收第一测量报告;根据该第一测量报告确定该第一广播波束的弱覆盖区域;发送第二广播波束,该第二广播波束用于覆盖该第一广播波束的所述弱覆盖区域。该第一广播波束可用于对一个目标小区进行覆盖,其可以是经过展宽处理得到的,比如:该第一广播波束覆盖的目标小区原本是由N个广播波束覆盖的,N为大于该第一广播波束的数量的正整数。经过展宽处理,该第一广播波束的覆盖范围可以达到原有的N个广播波束的覆盖范围。根据从该第一广播波束覆盖范围下的第一终端接收到的第一测量报告,可以确定该第一广播波束的弱覆盖区域。发送第二广播波束对该第一广播波束的弱覆盖区域进行覆盖,可以提高这些区域的广播信道质量和增加目标小区用户接入比例。
由上述第一方面可知,通过发送第一广播波束以覆盖目标小区,可以从目标小区中的第一终端接收第一测量报告,并且根据该第一测量报告确定目标小区中的第一广播波束的弱覆盖区域,并发送第二广播波束对该弱覆盖区域进行覆盖,从而提升该第一广播波束的弱覆盖区域的广播信道质量以及提高用户接入比例,可以提升目标小区的话务量,促进业务开展。
可选地,结合上述第一方面,在第一种的可能的实现方式中,该第一终端的第一测量报告包括广播信道质量信息,所述广播信道质量信息指示的广播信道质量小于第一阈值,该第一阈值可以是一个固定的预设值,也可以是根据广播信道质量的高低进行排序后确定的值;所述第一广播波束的弱覆盖区域包括所述第一终端的位置。
由上述第一方面第一种可能的实现方式可知,通过第一测量报告中的广播信道质量信息,可以快速准确地判断该第一测量报告对应的第一终端所处位置的广播信道质量,当该广播信道质量信息指示的广播信道质量小于第一阈值时,即可认为该第一终端所处位置在第一广播波束的弱覆盖区域中。
可选地,结合上述第一方面第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该第一终端的第一测量报告还包括数据信道质量信息,并且该数据信道质量信息指示的数据信道质量大于第二阈值,与该第一阈值相同,该第二阈值可以是一个固定的预设值,也可以是根据数据信道质量的高低进行排序后确定的值。
由上述第一方面第二种可能的实现方式可知,通过第一测量报告中的广播信道质量信息,可以进一步判断第一终端所处位置的数据信道质量,同时该数据信道质量可以作为弱覆盖区域的进一步的筛选条件。当该数据信道质量信息指示的数据信道质量大于第二阈值时,可以认为该第一终端所处位置的数据信道质量良好,所以发送第二广播波束对其进行覆盖具有更大的实用价值,因为当某一区域的数据信道质量较差时,发送更多的广播波束以提升广播信道质量无法有效提升该区域的话务量,反而会造成广播波束的资源浪费。
可选地,结合上述第一方面、第一方面第一种或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第一终端包括至少一个第一终端,第一测量报告包括至少一个第一测量报告,该至少一个第一终端与该至少一个第一测量报告一一对应,根据该第一测量报告确定第一广播波束的弱覆盖区域,包括:根据该至少一个第一测量报告确定该第一广播波束的I个弱覆盖区域,该I个弱覆盖区域彼此不重叠,该I个弱覆盖区域为Ci,i为取遍0至I-1的整数,该I个弱覆盖区域包括该至少一个第一终端的位置。
由上述第一方面第三种可能的实现方式可知,第一终端和第一测量报告的数量可以是一个或一个以上,并且分别一一对应,根据这些第一测量报告确定的第一广播波束的弱覆盖区域为I个彼此不重叠的区域,这些第一终端所处位置在该I个弱覆盖区域中。
可选地,结合上述第一方面第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,发送第二广播波束的步骤包括:在ti时间段内发送该第二广播波束以覆盖Ci;该广播波束处理的方法还包括:获取Ci的终端增长量,该Ci的终端增长量包括该第二广播波束在Ci的终端接入量与该第一广播波束在Ci的终端接入量的差值,或者,该Ci的终端增长量包括该第二广播波束在Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量与该第一广播波束在Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量的差值,该第三阈值是用于判断广播信道质量是否满足条件的固定标准;当该Ci的终端增长量大于第四阈值时,在T时间段发送第二广播波束以覆盖Ci,该T时间段的长度大于该ti时间段的长度,该第四阈值可以是预先设置的一个预设值,也可以是根据对所有Ci的终端增长量进行大小排序后选择的值。Ci的终端增长量包括不同的增长量类型增加了方案的多样性。
本申请第二方面提供一种通信装置,所述通信装置用于执行上述第一方面或第一方面任意一种可能的实现方式中的广播波束处理的方法。具体地,所述通信装置可以包括用于执行第一方面或第一方面任意一种可能的实现方式中的广播波束处理的方法的模块。
本申请第三方面提供一种通信装置,所述通信装置包括处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储指令,所述处理器用于执行所述存储器存储的指令,并且对所述存储器中存储的指令的执行使得所述处理器执行第一方面或第一方面任意一种可能的实现方式中的广播波束处理的方法。可选的,所述通信装置还包括所述存储器。
本申请第四方面提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面任意一种可能的实现方式中的广播波束处理的方法。
由以上技术方案可以看出,本方案通过发送第一广播波束以覆盖目标小区,并通过目标小区中的第一终端的测量报告确定在该目标小区中第一广播波束覆盖的弱覆盖区域,然后可以发送第二广播波束对该弱覆盖区域进行覆盖,可以提高该弱覆盖区域的广播信道质量并解决该弱覆盖区域用户无法接入的问题,可以有效提高目标小区的话务量,促进通信业务的开展。
附图说明
图1是本申请实施例中通信系统一个实施例示意图;
图2(a)是本申请实施例中广播波束处理的方法一个实施例示意图;
图2(b)是本申请实施例中第一广播波束覆盖示意图;
图3(a)是本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例示意图;
图3(b)是本申请实施例中第二广播波束覆盖示意图;
图4是本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例示意图;
图5是本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例示意图;
图6是本申请实施例中通信装置一个实施例示意图;
图7是本申请实施例中通信装置另一实施例示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本申请的实施例进行描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。本领域普通技术人员可知,随着图计算框架的演变和新应用场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请实施例中的技术方案可应用于5G通信架构或5G之后的通信架构中。图1是本申请实施例应用场景示意图,包括:接入网设备和终端,接入网设备发送的多个广播波束用于覆盖目标小区,建立广播信道,终端位于该接入网设备覆盖的目标小区中,可以通过广播信道与该接入网设备进行通信。
本申请实施例中涉及的接入网设备也可称为无线接入网(radio accessnetwork,RAN)设备。RAN设备与终端连接,用于接收终端的数据并发送给核心网设备。RAN设备在不同通信系统中对应不同的设备,例如,在第二代移动通信技术(the 2ni generationmobile communication technology,2G)系统中对应基站与基站控制器,在第三代移动通信技术(the 3ri generation mobile communication technology,3G)系统中对应基站与无线网络控制器(raiio network ontroller,RNC),在4G系统中对应演进型基站(evolutional noie B,eNB),在5G系统中对应5G系统,如新无线接入系统(new raiioaccess technology,NR)中的接入网设备(例如gNB,CU,IU)。
本申请实施例涉及的终端可以为包含无线收发功能、且可以与接入网设备配合为用户提供通讯服务的设备。具体地,终端可以是用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。例如,终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(sessioninitiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal iigital sssistant,PIA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,5G网络或5G之后的网络中的终端等,本申请实施例对此不作限定。
在5G通信架构中,广播信道是多个通过波束赋形形成的窄波束以扫描的方式发送的,5G中的MM天线具有数量更多的数字通道,所以在垂直面上可以形成更多的波束,可以带来更大的覆盖范围。但是NR协议对5G的广播波束数量进行了限制,使广播波束数量最多为8个,由于波束窄且数量少,导致广播波束无法有效覆盖部分区域,广播波束无法有效覆盖的弱覆盖区域中的广播信道质量较差,会出现用户无法接入的情况。
为了解决目标小区中弱覆盖区域广播信道质量差,用户无法接入的问题,提升弱覆盖区域广播信道质量以及提高目标小区用户接入比例,以提升目标小区的话务量,促进业务开展。本申请实施例提供一种方案,在该方案中,可以发送第一广播波束,以覆盖目标小区,并发送第二广播波束用于覆盖目标小区中第一广播波束的弱覆盖区域,从而提高弱覆盖区域的广播信道质量并解决弱覆盖区域内用户无法接入的问题,提高用户接入比例。以下分别进行详细说明。
图2(a)为本申请实施例中广播波束处理的方法一个实施例示意图。
如图2(a)所示,本申请实施例中广播波束处理的方法一个实施例可以包括:
201、接入网设备发送第一广播波束。
在本实施例中,第一广播波束的数量为至少一个,为便于说明,将第一广播波束的数量设为A,接入网设备通过发送该A个第一广播波束对某一个小区进行覆盖,该小区可以称为目标小区,该A个第一广播波束可以提供用于与目标小区中的终端进行通信的广播信道,A为大于等于1的整数。
可选的,当接入网设备的广播波束最大发送数为N时,N为大于A的整数,该A个第一广播波束是经过展宽处理得到的,展宽处理是指对波束的宽度进行扩大处理,展宽后的每个第一广播波束与原有的每个广播波束相比,每个第一广播波束的宽度更大,所以每个第一广播波束的覆盖范围更大,从而实现以A个第一广播波束覆盖代替原有的N个广播波束覆盖。该接入网设备发送A个第一广播波束后,其剩余的可发送广播波束数量为(N-A)个,这些剩余的广播波束数量可用于发送第二广播波束,以对A个第一广播波束的弱覆盖区域进行覆盖。
为便于理解,现以接入网设备的广播波束最大发送数为7为例进行说明。如图2(b)所示,在原有的广播波束覆盖方案中,接入网设备通过发送7个广播波束用于对一个目标小区进行覆盖。在本技术方案中,通过波束展宽处理,可以使得原有的广播波束的覆盖范围扩大,从而实现6个第一广播波束可以达到原有的7个广播波束的覆盖范围,则剩余的一个可发送数量可用于对目标小区中的一个第一广播波束弱覆盖区域进行覆盖,从而提高用户接入比例。但是波束展宽会使得波束的最大增益减小,即6个第一广播波束的最大增益是小于原有的7个广播波束的,所以还需要对接入网设备的发送功率进行调整,通过功率汇聚的方式提升接入网设备发送该6个第一广播波束的发送功率,可以弥补波束增益的损失,提升后的发送功率为第一发送功率,这样就可以在保证覆盖范围不变的同时,还保证了覆盖性能不受影响。本申请实施例对功率汇聚的方式不作限定。
需要说明的是,不同的接入网设备的广播波束最大发送数可能不是相同的,而在现有的NR协议中,规定了广播波束的最大数量为8个,所以现有的接入网设备的广播波束最大发送数通常为8个或8个以下,其中广播波束最大发送数为7是最常见的,具体此处不作限定。
应理解,第一广播波束的数量A也是可以根据实际情况调整的,考虑到波束展宽的幅度不可能过大,所以第一广播波束的数量A也不可能过少,否则无法保证覆盖性能,具体此处不作限定。
202、接入网设备从第一终端接收第一测量报告。
在本实施例中,第一终端为目标小区中的至少一个终端,第一测量报告为与第一终端一一对应的至少一个第一测量报告。应理解,接入网设备覆盖的目标小区中的终端的数量有多个,第一终端为目标小区的多个终端中广播信道质量不满足条件的部分终端。接入网设备可以通过站内消息交互接收目标小区中的多个终端所上报的测量报告,其中,由于目标小区中的终端数量有多个,所以测量报告的数量也有多个,站内消息交互是指通过同一个接入网设备进行消息交互。
为便于理解,可结合以下例子:目标小区中有终端A、终端B、终端C和终端I,接入网设备可以从终端A、终端B、终端C和终端I接收分别与终端A、终端B、终端C和终端I对应的测量报告A、测量报告B、测量报告C和测量报告I,这些测量报告可用于确定终端A、终端B、终端C和终端I所处的位置的广播信道质量,从而根据测量报告A、测量报告B、测量报告C和测量报告I确定终端A、终端B、终端C和终端I所处的区域是否为弱覆盖区域,若终端A、终端B、终端C或终端I对应的广播信道质量不满足条件,则终端A、终端B、终端C或终端I是上述第一终端中的至少一个终端,终端A、终端B、终端C或终端I对应的测量报告为上述第一测量报告中的至少一个第一测量报告。
203、接入网设备根据第一测量报告确定第一广播波束的弱覆盖区域。
在本实施例中,根据第一测量报告可以确定第一测量报告对应的第一终端所处的位置位于第一广播波束的弱覆盖区域中,从而根据第一终端所处的位置确定第一广播波束的弱覆盖区域。根据第一终端所处的位置确定第一广播波束的弱覆盖区域的方式可以有多种,例如,可以通过人为手段将目标小区划分为多个预设区域,接入网设备可以将第一终端所处位置位于的预设区域确定为弱覆盖区域,也可以通过将第一终端所处位置设为中心位置,并将该中心位置周围合适范围内的区域确定为弱覆盖区域,本申请实施例对如何根据第一测量报告确定弱覆盖区域的方式不做具体限定。
204、接入网设备发送第二广播波束。
在本实施例中,当接入网设备确定目标小区中第一广播波束的弱覆盖区域后,接入网设备发送第二广播波束用于对该弱覆盖区域进行覆盖,该第二广播波束的数量为至少一个,为便于说明,将第二广播波束的数量设为B,通过发送该B个第二广播波束对弱覆盖区域进行覆盖,可以提高该弱覆盖区域的广播信道质量和解决该弱覆盖区域内的用户无法接入的问题,提高用户接入比例,B为大于等于1的正整数。
可选的,第二广播波束可以是经过展宽处理得到的,也可以是不经过展宽处理得到的,若第二广播波束也经过了与第一广播波束相同的展宽处理,则第二广播波束和第一广播波束的宽度是相同的,第二广播波束的发送功率与第一功率相同。若第二广播波束没有经过与第一广播波束相同的展宽处理,则第二广播波束的宽度与目标小区原有的覆盖方案中的广播波束的宽度是相同的,第二广播波束的发送功率小于第一发送功率。具体此处不作限定。
本实施例通过发送A个第一广播波束以覆盖目标小区,接入网设备可以接收目标小区中的终端所上报的测量报告,并根据测量报告确定弱覆盖区域,然后发送B个第二广播波束,以对该弱覆盖区域进行覆盖,从而提高弱覆盖区域的广播信道质量以及目标小区的用户接入比例,可以提升目标小区的话务量,促进业务开展。
以下结合具体的情况对上述实施例中广播波束处理的方法进行进一步的详细说明。
可选的,第一终端对应的第一测量报告中可以包括广播信道质量信息,该广播信道质量信息指示的广播信道质量小于第一阈值,说明其对应的第一终端的位置在第一广播波束的弱覆盖区域中,该第一阈值可以是预先设定的值,也可以是对所有测量报告中的广播信道质量信息指示的广播信道质量进行高低排序后,根据排序结果选择的值,例如将按照从高到低排序,将排序在后5%中的最大值作为第一阈值。
可选的,第一终端对应的第一测量报告中还可以包括数据信道质量信息,该数据信道质量信息指示的数据信道质量小于第二阈值,说明其对应的第一终端所处区域中的数据信道质量较好,该第二阈值可以是预先设定的值,也可以是对所有测量报告中的数据信道质量信息指示的数据信道质量进行高低排序后,根据排序结果选择的值,例如将按照从高到低排序,将排序在前50%中的最小值作为第二阈值。通过对数据信道质量的筛选,可以使得上述第一广播波束的弱覆盖区域为广播信道质量较差且数据信道质量较好的区域,进而在发送第二广播波束进行覆盖后,可以更加有效地促进话务量的提升,否则,在数据信道质量较差的情况下,即使广播信道质量得到提升也无法有效提升话务量。
可选的,上述第一终端包括至少一个第一终端,上述第一测量报告包括至少一个第一测量报告,该至少一个第一终端与该至少一个第一测量报告一一对应,接入网设备根据第一测量报告确定第一广播波束的弱覆盖区域的具体步骤可以包括:接入网设备根据至少一个第一测量报告确定第一广播波束的I个弱覆盖区域,I个弱覆盖区域彼此不重叠,I个弱覆盖区域为Ci,i为取遍0至I-1的整数,该I个弱覆盖区域包括该至少一个第一终端的位置。
可选的,接入网设备在ti时间段内发送第二广播波束覆盖Ci,并且获取Ci的终端增长量,Ci的终端增长量可以是第二广播波束在Ci的终端接入量与第一广播波束在Ci的终端接入量的差值,也可以是第二广播波束在Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量与第一广播波束在Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量的差值,第三阈值是用于判断广播信道质量的一个预设值,大于第三阈值可以说明广播信道质量较好。
可选的,当Ci的终端增长量大于第四阈值时,在T时间段发送第二广播波束覆盖Ci,T时间段的长度大于ti时间段的长度。
可选的,上述广播信道质量信息可以是广播信道信干噪比(Signal toInterference plus Noise Ratio,SINR),也可以是参考信号接收功率(reference signalreceiving power,RSRP),终端向接入网设备上报的测量报告中可以包括上述信息。应理解,广播信道SINR和RSRP只是广播信道质量信息中的两种类型,除此之外,还有其他类型的广播信道质量信息,具体此处不作限定。
可选的,上述数据信道质量信息可以是数据信道信干噪比(Signal toInterference plus Noise Ratio,SINR)。应理解,数据信道SINR只是数据信道质量信息中的一种类型,除此之外,还有其他类型的数据信道质量信息,具体此处不作限定。
为便于说明,下文中将Ci的终端增长量称为增长量指标,将第二广播波束在Ci的终端接入量与第一广播波束在Ci的终端接入量的差值称为第一指标,将第二广播波束在Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量与第一广播波束在Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量的差值称为第二指标,以下分别就这两种情况进行说明。
一、增长量指标为第一指标
图3(a)是本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例示意图。
如图3(a)所示,本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例可以包括:
301、接入网设备以第一发送功率发送第一广播波束。
可选的,若该第一广播波束是经过展宽处理得到的,展宽后的第一广播波束与原有的广播波束相比,第一广播波束的最大增益会减小,所以需要通过功率汇聚的方式提升第一广播波束的发送功率,即以第一发送功率发送第一广播波束,以弥补波束展宽带来的增益损失,从而在保证覆盖范围不变的情况下,覆盖性能不受影响。此步骤301具体可以参考步骤201中的相关描述。
302、接入网设备从目标小区中的第一终端接收第一测量报告。
步骤302与上述步骤202类似,详细描述可参阅上述步骤202中的相关描述,对此此处不再赘述。
303、接入网设备根据第一测量报告确定目标小区中的I个弱覆盖区域。
在本实施例中,通过接入网设备获取的第一测量报告中携带的信息,接入网设备可以对目标小区中的广播信道质量进行判断,确定I个弱覆盖区域。
例如,如图3(b)所示,图3(b)中的扇形区域为目标小区,其中,该扇形区域被划分为多个栅格,每个栅格代表该目标小区中的一个区域,图中颜色最深的6个区域即弱覆盖区域,即在这种情况下,I等于6。
304、接入网设备根据I个弱覆盖区域的位置信息,按照相同的时间间隔分别向I个弱覆盖区域中的每个弱覆盖区域发送第二广播波束。
在本实施例中,确定I个弱覆盖区域后,接入网设备可以采用轮询的方式对该I个弱覆盖区域进行广播波束覆盖,即按照相同的时间间隔分别向I个弱覆盖区域发送第二广播波束,上述相同的时间间隔即为上述ti时间段的长度。接入网设备可以根据I个弱覆盖区域的位置信息分别向I个弱覆盖区域发送第二广播波束。该第二广播波束用于确定该I个弱覆盖区域中每个弱覆盖区域在被第二广播波束覆盖时的第一指标,例如,第二广播波束分别在I个弱覆盖区域中每一个弱覆盖区域上覆盖10分钟,则可以根据每个弱覆盖区域在被第二广播波束覆盖的10分钟内的第一指标,判断哪个弱覆盖区域在被第二广播波束覆盖时可以更好地提高用户接入比例,从而确定对提高用户接入比例效果更好的弱覆盖区域。
305、接入网设备根据I个弱覆盖区域的第一指标,在预设时长内发送第二广播波束。
在本实施例中,I个弱覆盖区域经过第二广播波束覆盖后,根据每个弱覆盖区域的第一指标,在预设时长内发送第二广播波束覆盖该I个弱覆盖区域中第一指标大于第四阈值的弱覆盖区域,该预设时长即为上述T时间段的长度,该第四阈值可以是一个预设值,也可以是根据大小排序确定的值,例如,将I个弱覆盖区域中第一指标从大到小排序在前B的最小值作为第四阈值。与I个弱覆盖区域中的其他弱覆盖区域相比,发送第二广播波束对第一指标大于第四阈值的弱覆盖区域进行覆盖,可以在第二广播波束资源有限的条件下,更有效的提升用户接入比例。
可选的,当该接入网设备发送第二广播波束的时长达到预设时长时,重复上述步骤302-304,以重新确定第一指标大于第四阈值的弱覆盖区域,并再次发送第二广播波束覆盖该第一指标大于第四阈值的弱覆盖区域,以提升该弱覆盖区域的广播信道质量,提高目标小区的用户接入比例。
在本实施例中,由于接入网设备发送的第二广播波束的覆盖能力是有限的,所以接入网设备需要对根据第一测量报告确定的I个弱覆盖区域进行筛选,筛选的依据是第一指标,以确定第二广播波束需要覆盖的弱覆盖区域,从而在第二广播波束的覆盖能力范围内优先解决弱覆盖区域的用户无法接入的问题,可以在最大程度上提高用户接入比例,提高该目标小区的话务量。
二、增长量指标是第二指标
图4是本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例示意图。
如图4所示,本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例可以包括:
401、接入网设备以第一发送功率发送第一广播波束。
402、接入网设备从目标小区中的第一终端接收第一测量报告。
403、接入网设备根据第一测量报告确定目标小区中的I个弱覆盖区域。
404、接入网设备根据I个弱覆盖区域的位置信息,按照相同的时间间隔分别向I个弱覆盖区域中的每个弱覆盖区域发送第二广播波束。
步骤401至404与上述步骤301至304类似,详细描述可参阅上述步骤301至304中的相关描述,对此此处不再赘述。
405、接入网设备根据I个弱覆盖区域的第二指标,在预设时长内发送第二广播波束。
在本实施例中,I个弱覆盖区域经过第二广播波束覆盖后,根据每个弱覆盖区域第二指标,在预设时长内发送第二广播波束覆盖该I个弱覆盖区域中第二指标大于第四阈值的弱覆盖区域,与I个弱覆盖区域中的其他弱覆盖区域相比,发送第二广播波束对第二指标大于第四阈值的弱覆盖区域进行覆盖,可以在第二广播波束资源有限的条件下,对该弱覆盖区域的广播信道质量的提升效果更佳。
在本实施例中,由于接入网设备发送的第二广播波束的覆盖能力是有限的,所以接入网设备需要对根据测量报告确定的I个弱覆盖区域进行筛选,筛选的依据是第二指标,以确定第二广播波束需要覆盖的弱覆盖区域,从而在第二广播波束的覆盖能力范围内优先解决弱覆盖区域的广播信道质量差的问题,可以在最大程度上提高弱覆盖区域的广播信道质量,提高该目标小区的话务量。
在一种具体的实施例中,第一测量报告中可以包含广播信道质量信息、数据信道质量信息和跟踪区(tracking area,TA)信息;弱覆盖区域的位置信息可以包括弱覆盖区域的经纬度信息,或者是弱覆盖区域相对于接入网设备的水平角度和垂直角度,以及室内标识或室外标识等信息,下面以增长量指标为第一指标的情况作为例子,并结合这些具体信息进行进一步的说明。
图5是本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例示意图。
如图5所示,本申请实施例中广播波束处理的方法另一实施例可以包括:
501、接入网设备以第一发送功率发送A个第一广播波束。
502、接入网设备从目标小区中的第一终端接收第一测量报告。
步骤501、502与上述步骤301、302类似,详细描述可参阅上述步骤301、302中的相关描述,对此此处不再赘述。
503、接入网设备根据第一测量报告确定I个弱覆盖区域。
在本实施例中,第一测量报告中携带的TA信息可用于定位该第一测量报告对应的第一终端所处的位置,进而确定I个弱覆盖区域。接入网设备确定的I个弱覆盖区域为广播信道质量较差且数据信道质量较好的区域,之所以选择广播信道质量较差且数据信道质量较好的I个弱覆盖区域,其原因在于,在这些区域,数据信道质量较好,在提高用户接入比例和广播信道质量的同时,可以更好的促进数据业务;而在数据信道质量较差的区域,即使提高了用户接入比例和广播信道质量,也无法有效促进这些区域的数据业务开展,反而会造成广播波束资源浪费。
应理解,第一终端只是目标小区中所有终端中的部分终端,第一测量报告也是所有测量报告中的部分测量报告。在一种具体的实施例中,测量报告中还可以携带终端的标识信息,接入网设备可以结合该终端的标识信息以及广播信道质量信息、数据信道质量信息和TA信息,以确定I个弱覆盖区域。确定I个弱覆盖区域的具体步骤如下:
1、接入网设备可以根据所有测量报告中携带的广播信道质量信息,确定第一标识信息集合,第一标识信息集合中的终端的标识信息各自所对应的广播信道质量信息所指示的广播信道质量不满足预设质量条件,即第一广播波束的覆盖质量不满足预设质量条件,具体的,该广播信道质量信息可以是RSRP,也可以是广播信道SINR,现在以RSRP为例进行说明。预设条件可以是对每个终端的标识信息对应的RSRP进行从小到大排序,从而选择RSRP从小到大排序在前E的E个终端的标识信息作为第一标识信息集合;预设条件还可以是设定一个具体的RSRP预设阈值,从而选择RSRP小于该RSRP预设阈值的E个终端的标识信息作为第一标识信息集合。
2、接入网设备可以根据所有测量报告中的数据信道质量信息,确定第二标识信息集合。第二标识信息集合中的终端的标识信息各自所对应的数据信道质量信息所指示的数据信道的质量满足预设质量条件,具体的,该数据信道质量信息可以是数据信道SINR,预设的条件可以是对每个终端的标识信息对应的数据信道SINR进行从大到小排序,从而选择数据信道SINR从大到小排序在前F的F个终端的标识信息作为第二标识信息集合;预设的条件还可以是设定一个具体的数据信道SINR预设阈值,从而选择数据信道SINR大于或等于该数据信道SINR预设阈值的F个终端的标识信息作为第二标识信息集合。
3、接入网设备对第一标识信息集合和第二标识信息集合取交集,以确定G个目标标识信息,该G个目标标识信息即为上述第一终端和第一测量报告对应的标识信息。
4、接入网设备可以根据G个目标标识信息各自所对应的TA信息确定第一终端的位置,进而根据第一终端的位置确定I个弱覆盖区域。
504、接入网设备根据I个弱覆盖区域的位置信息确定I个第二广播波束的权值。
在本实施例中,I个弱覆盖区域的位置信息包括弱覆盖区域的经纬度信息,或者该I个弱覆盖区域相对于接入网设备的水平角度和垂直角度,以及室内标识或室外标识,根据这些位置信息,接入网设备可以确定第二广播波束的权值,由于弱覆盖区域的数量为I个,所以第二广播波束的权值数量也为I个,所述权值用于对应生成第二广播波束。
505、接入网设备按照相同的时间间隔陆续向I个弱覆盖区域中的每个弱覆盖区域发送第二广播波束。
506、接入网设备根据I个弱覆盖区域的第一指标,在预设时长内发送B个第二广播波束。
步骤505-506与上述步骤304-305类似,详细描述可参阅上述步骤304-305中的相关描述,对此此处不再赘述。
在本实施例中,接入网设备根据终端上报的测量报告中携带的广播信道质量信息和数据信道质量信息,可以更加快速有效地确定I个弱覆盖区域,该I个弱覆盖区域的广播信道质量较差但是数据信道质量较好,更适合进行第二广播波束覆盖,这样可以使得弱覆盖区域的广播信道质量和数据信道质量均满足实际需求,更好的促进数据业务开展,实用性更强。
上文对本申请实施例提供的广播波束处理的方法进行了描述,下文对本申请实施例提供的通信装置进行描述。
图6为本申请实施例提供的通信装置60的示意图,该通信装置60包括:
发送单元601,用于发送第一广播波束;
接收单元602,用于从第一终端接收第一测量报告;
处理单元603,用于根据所述第一测量报告确定所述第一广播波束的弱覆盖区域;
发送单元601,还用于发送第二广播波束,所述第二广播波束用于覆盖所述第一广播波束的所述弱覆盖区域。
本申请实施例中,通信装置发送第一广播波束进行覆盖,并发送第二广播波束对第一广播波束的弱覆盖区域进行覆盖,从而提高弱覆盖区域的广播信道质量和目标小区用户接入比例。
可选的,作为一个实施例,所述第一终端的测量报告包括广播信道质量信息,所述广播信道质量信息指示的广播信道质量小于第一阈值;所述第一广播波束的弱覆盖区域包括所述第一终端的位置。
可选的,作为一个实施例,所述第一终端的测量报告包括数据信道质量信息,所述数据信道质量信息指示的数据信道质量大于第二阈值。
可选的,作为一个实施例,所述第一终端包括至少一个第一终端,所述第一测量报告包括至少一个第一测量报告,所述至少一个第一终端与所述至少一个第一测量报告一一对应;
所述处理单元603用于根据所述至少一个第一测量报告确定所述第一广播波束的I个弱覆盖区域,所述I个弱覆盖区域彼此不重叠,所述I个弱覆盖区域为Ci,i为取遍0至I-1的整数,所述I个弱覆盖区域包括所述至少一个第一终端的位置。
可选的,作为一个实施例,所述发送单元601用于在ti时间段内发送所述第二广播波束覆盖所述Ci
所述处理单元603还用于获取所述Ci的终端增长量,所述Ci的终端增长量包括所述第二广播波束在所述Ci的终端接入量与所述第一广播波束在所述Ci的终端接入量的差值,或者
所述Ci的终端增长量包括所述第二广播波束在所述Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量与所述第一广播波束在所述Ci的广播信道质量大于所述第三阈值的终端的接入量的差值;
所述发送单元601用于当所述Ci的终端增长量大于第四阈值时,在T时间段发送所述第二广播波束覆盖所述Ci,所述T时间段的长度大于所述ti时间段的长度。
下面介绍本申请实施例提供的一种通信装置70,如图7所示:
通信装置70包括处理单元701和通信单元702。可选的,通信装置70还包括存储单元703。处理单元701、通信单元702和存储单元703通过通信总线相连。
处理单元701可以是具有处理功能的单元,可以执行指令或者控制或者指示其他单元执行某种动作。
通信单元702可以是具有收发功能的单元,用于与其他网络设备或者通信网络进行通信。
存储单元703可以是用于存储的单元。可以包括一个或者多个存储器,存储器可以是一个或者多个设备、电路中用于存储程序或者数据的器件。
存储单元703可以独立存在,通过通信总线与处理单元701相连。存储单元703也可以与处理单元701集成在一起。
通信装置70可以用于通信设备、电路、硬件组件或者芯片中。
通信装置70可以是本申请实施例中的接入网设备。可选的,通信装置70中的通信单元702可以包括接入网设备中的天线和收发机。通信单元702还可以包括接入网设备的网络接口。
通信装置70也可以是本申请实施例中的接入网设备中的芯片。通信单元702可以是输入或者输出接口、管脚或者电路等。可选的,存储单元703可以存储接入网设备执行的方法的计算机执行指令,以使处理单元701执行上述实施例中接入网设备执行的方法。存储单元703可以是寄存器、缓存或者RAM等,存储单元703可以和处理单元701集成在一起;存储单元703可以是ROM或者可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,存储单元703可以与处理单元701相独立。可选的,随着无线通信技术的发展,收发机可以被集成在通信装置70上。
当通信装置70是本申请实施例中的接入网设备或者接入网设备中的芯片时,可以实现上述实施例中接入网设备执行的方法。例如,通信单元702可以用于发送第一广播波束以及从第一终端接收第一测量报告,处理单元701可以根据第一测量报告确定第一广播波束的弱覆盖区域,通信单元702可以向第一广播波束的弱覆盖区域发送第二广播波束,处理单元还可以获取每个弱覆盖区域在第二广播波束下的终端增长量数据。可选的,当通信装置70是接入网设备中的芯片时,处理单元701发送第一广播波束或者第二广播波束,可以理解为处理单元701向射频单元或者天线发送第一广播波束的数据或者第二广播波束的数据,以便于射频单元或者天线发射第一广播波束或者第二广播波束。
本申请实施例还提供计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时可以实现上述方法实施例提供的广播波束处理的方法中与通信装置相关的流程。
本申请实施例中的存储器可以包括如下至少一种类型:只读存储器(read-onlymemory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(Electrically erasable programmabler-only memory,EEPROM)。在某些场景下,存储器还可以是只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
在上述实施例中,本申请实施例中的方法可以由一个或者多个模块或单元执行,模块或单元的一个或多个可以软件、硬件或二者结合来实现。
当以上任一模块或单元以软件实现的时候,所述软件以计算机程序指令的方式存在,并被存储在存储器中,处理器可以用于执行所述程序指令以实现以上方法流程。所述处理器可以包括但不限于以下至少一种:中央处理单元(central processing unit,CPU)、微处理器、数字信号处理器(DSP)、微控制器(microcontroller unit,MCU)、或人工智能处理器等各类运行软件的计算设备,每种计算设备可包括一个或多个用于执行软件指令以进行运算或处理的核。该处理器可以是个单独的半导体芯片,也可以跟其他电路一起集成为一个半导体芯片,例如,可以跟其他电路(如编解码电路、硬件加速电路或各种总线和接口电路)构成一个SoC(片上系统),或者也可以作为一个ASIC的内置处理器集成在所述ASIC当中,该集成了处理器的ASIC可以单独封装或者也可以跟其他电路封装在一起。该处理器除了包括用于执行软件指令以进行运算或处理的核外,还可进一步包括必要的硬件加速器,如现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、PLD(可编程逻辑器件)、或者实现专用逻辑运算的逻辑电路。
当以上模块或单元以硬件实现的时候,该硬件可以是CPU、微处理器、DSP、MCU、人工智能处理器、ASIC、SoC、FPGA、PLD、专用数字电路、硬件加速器或非集成的分立器件中的任一个或任一组合,其可以运行必要的软件或不依赖于软件以执行以上方法流程。
需要说明的是,当处理器为通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件时,存储器(存储模块)集成在处理器中。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或模块的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或模块,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或模块。在本申请中出现的对步骤进行的命名或者编号,并不意味着必须按照命名或者编号所指示的时间/逻辑先后顺序执行方法流程中的步骤,已经命名或者编号的流程步骤可以根据要实现的技术目的变更执行次序,只要能达到相同或者相类似的技术效果即可。本申请中所出现的模块的划分,是一种逻辑上的划分,实际应用中实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块可以结合成或集成在另一个系统中,或一些特征可以忽略,或不执行,另外,所显示的或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,模块之间的间接耦合或通信连接可以是电性或其他类似的形式,本申请中均不作限定。并且,作为分离部件说明的模块或子模块可以是也可以不是物理上的分离,可以是也可以不是物理模块,或者可以分布到多个电路模块中,可以根据实际的需要选择其中的部分或全部模块来实现本申请方案的目的。
以上对本申请实施例所提供的广播波束处理的方法以及通信装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (8)

1.一种广播波束处理的方法,其特征在于,包括:
发送第一广播波束;
从第一终端接收第一测量报告;
根据所述第一测量报告确定所述第一广播波束的弱覆盖区域;
发送第二广播波束,所述第二广播波束用于覆盖所述第一广播波束的所述弱覆盖区域;
所述第一终端包括至少一个第一终端,所述第一测量报告包括至少一个第一测量报告,所述至少一个第一终端与所述至少一个第一测量报告一一对应,根据所述第一测量报告确定所述第一广播波束的弱覆盖区域包括:
根据所述至少一个第一测量报告确定所述第一广播波束的I 个弱覆盖区域,所述I个弱覆盖区域彼此不重叠,所述I个弱覆盖区域为Ci,i为取遍0至I-1的整数,所述I个弱覆盖区域包括所述至少一个第一终端的位置;
所述发送第二广播波束包括:
在ti时间段内发送所述第二广播波束覆盖所述Ci
所述方法还包括:
获取所述Ci的终端增长量,所述Ci的终端增长量包括所述第二广播波束在所述Ci的终端接入量与所述第一广播波束在所述Ci的终端接入量的差值,或者
所述Ci的终端增长量包括所述第二广播波束在所述Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量与所述第一广播波束在所述Ci的广播信道质量大于所述第三阈值的终端的接入量的差值;
当所述Ci的终端增长量大于第四阈值时,在T时间段发送所述第二广播波束覆盖所述Ci,所述T时间段的长度大于所述ti时间段的长度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一终端的第一测量报告包括广播信道质量信息,所述广播信道质量信息指示的广播信道质量小于第一阈值;
所述第一广播波束的弱覆盖区域包括所述第一终端的位置。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一终端的第一测量报告还包括数据信道质量信息,所述数据信道质量信息指示的数据信道质量大于第二阈值。
4.一种通信装置,其特征在于,包括:
发送单元,用于发送第一广播波束;
接收单元,用于从第一终端接收第一测量报告;
处理单元,用于根据所述第一测量报告确定所述第一广播波束的弱覆盖区域;
所述发送单元,还用于发送第二广播波束,所述第二广播波束用于覆盖所述第一广播波束的所述弱覆盖区域;
所述第一终端包括至少一个第一终端,所述第一测量报告包括至少一个第一测量报告,所述至少一个第一终端与所述至少一个第一测量报告一一对应;
所述处理单元用于根据所述至少一个第一测量报告确定所述第一广播波束的I个弱覆盖区域,所述I个弱覆盖区域彼此不重叠,所述I个弱覆盖区域为Ci,i为取遍0至I-1的整数,所述I 个弱覆盖区域包括所述至少一个第一终端的位置;
所述发送单元用于在ti时间段内发送所述第二广播波束覆盖所述Ci
所述处理单元还用于获取所述Ci的终端增长量,所述Ci的终端增长量包括所述第二广播波束在所述Ci的终端接入量与所述第一广播波束在所述Ci的终端接入量的差值,或者
所述Ci的终端增长量包括所述第二广播波束在所述Ci的广播信道质量大于第三阈值的终端的接入量与所述第一广播波束在所述Ci的广播信道质量大于所述第三阈值的终端的接入量的差值;
所述发送单元用于当所述Ci的终端增长量大于第四阈值时,在T时间段发送所述第二广播波束覆盖所述Ci,所述T时间段的长度大于所述ti时间段的长度。
5.根据权利要求4所述的通信装置,其特征在于,所述第一终端的测量报告包括广播信道质量信息,所述广播信道质量信息指示的广播信道质量小于第一阈值;
所述第一广播波束的弱覆盖区域包括所述第一终端的位置。
6.根据权利要求5所述的通信装置,其特征在于,所述第一终端的测量报告包括数据信道质量信息,所述数据信道质量信息指示的数据信道质量大于第二阈值。
7.一种通信装置,包括处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储计算机程序或指令,所述处理器用于执行存储器中的该计算机程序或指令,使得所述通信装置执行权利要求1至3任一所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器 执行时实现如权利要求1至3中任一项所述的方法。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110727633A (zh) * 2019-09-17 2020-01-24 广东高云半导体科技股份有限公司 基于SoC FPGA的边缘人工智能计算系统构架
CN114501472B (zh) * 2020-10-23 2023-09-19 中国移动通信集团吉林有限公司 一种波束扫描错误确定方法、装置和电子设备
CN114553270B (zh) * 2020-11-25 2023-04-28 中国移动通信集团设计院有限公司 天线广播波束配置方法、装置、电子设备和存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102202330A (zh) * 2011-05-23 2011-09-28 北京邮电大学 蜂窝移动通信系统的覆盖自优化方法
CN103826233A (zh) * 2014-03-17 2014-05-28 华为技术有限公司 融合组网配置方法及装置
WO2016061737A1 (zh) * 2014-10-20 2016-04-28 华为技术有限公司 信息传输方法、设备和系统
CN106160817A (zh) * 2016-07-22 2016-11-23 北京佰才邦技术有限公司 覆盖波束选择方法及装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101651481B (zh) * 2008-08-15 2013-04-17 工业和信息化部电信传输研究所 一种移动通讯网络中改善广播业务质量的方法
CN101605336B (zh) * 2008-10-07 2011-07-06 中国移动通信集团设计院有限公司 多天线系统的无线网络确定方法及装置
CN101505182B (zh) * 2009-03-18 2013-04-17 北京邮电大学 一种多天线系统中基于波束赋形的数据传输方法和基站
CN102316470A (zh) * 2010-07-05 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 一种小区下行覆盖平衡方法及装置
US9094977B2 (en) * 2011-11-11 2015-07-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting mobility management in communication systems with large number of antennas
US10264478B2 (en) * 2011-12-16 2019-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to enhance reliability in millimeter wave wideband communications
WO2015024204A1 (zh) * 2013-08-20 2015-02-26 华为技术有限公司 通信方法及装置
CN106412973B (zh) * 2015-07-29 2020-01-03 中国移动通信集团河南有限公司 一种网络覆盖质量检测方法及装置
CN107105439B (zh) * 2016-02-22 2021-08-20 中兴通讯股份有限公司 一种波束间协同传输方法,装置及系统
CN109314557B (zh) * 2016-06-13 2022-07-05 瑞典爱立信有限公司 在移动性的辅助波束成形
CN107889121B (zh) * 2016-09-30 2022-10-18 中兴通讯股份有限公司 一种广播覆盖的方法和装置
CN110089145B (zh) * 2016-11-04 2022-10-04 瑞典爱立信有限公司 用于进行测量报告的方法、用户设备及网络节点
EP3583803B1 (en) * 2017-03-22 2023-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and user equipment for performing initial beam alignment during random access (rach) procedure
EP3602831B1 (en) * 2017-03-31 2024-03-13 Apple Inc. Beam management procedure triggering and signaling delivery in fall-back mode
US10849131B2 (en) * 2018-02-16 2020-11-24 Qualcomm Incorporated Bursty interference mitigation techniques

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102202330A (zh) * 2011-05-23 2011-09-28 北京邮电大学 蜂窝移动通信系统的覆盖自优化方法
CN103826233A (zh) * 2014-03-17 2014-05-28 华为技术有限公司 融合组网配置方法及装置
WO2016061737A1 (zh) * 2014-10-20 2016-04-28 华为技术有限公司 信息传输方法、设备和系统
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