CN111699742B - 用于在无线通信系统中传输辅助信息的装置和方法 - Google Patents

用于在无线通信系统中传输辅助信息的装置和方法 Download PDF

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Abstract

本公开涉及一种通信方法和系统,用于融合支持超第4代(4G)系统的更高数据速率的第5代(5G)通信系统或超5G通信系统的网络与物联网(IoT)技术。本公开可应用于基于5G通信技术和IoT相关技术的智能服务,诸如智能家庭、智能建筑、智能城市、智能汽车、联网汽车、医疗保健、数字教育、智能零售、安全和安保服务。公开了一种无线通信系统中的用户设备UE的方法,该方法包括:从基站接收关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;检测过热;以及向基站传输辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息,其中,对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。

Description

用于在无线通信系统中传输辅助信息的装置和方法
技术领域
本公开涉及与诸如移动手机、智能电话的用户设备(User Equipment,UE)中的过热相关联的问题。在另一方面,本公开还涉及设备内共存(In Device Coexistence,IDC)中的改进和与之相关的改进。本公开涉及第五代(5G)或新无线电(New Radio,NR)系统,并且涉及5G之外的网络,并且其他系统和设备可以得益于本公开的实施例。因此,本公开不限于以下术语,并且可以使用其他术语来表示具有等同技术含义的目标。
背景技术
为了满足自第四代(4G)通信系统的部署以来日益增加的无线数据业务的需求,已经做出努力开发改进的第五代(5G)或预5G通信系统。因此,5G或预5G通信系统也被称为“超4G网络”或“后LTE系统”。5G通信系统被认为在更高频率毫米波(mmWave)频段(即60GHzp频段)中实施,以便实现更高的数据速率。为了降低无线电波的传播损耗并增加传输距离,在5G通信系统中讨论了波束形成、大规模多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)、全维MIMO(Full Dimensional MIMO,FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束形成、大规模天线技术。此外,在5G通信系统中,正在基于高级小小区、云无线电接入网(RAN)、超密集网络、设备对设备(D2D)通信、无线回程、移动网络、协作通信、协调多点(CoMP)、接收端干扰消除等进行对系统网络改进的开发。在5G系统中,已经开发了作为高级编码调制(advancedcoding modulation,ACM)的混合频移键控(Hybrid Frequency-Shift Keying,FSK)和正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)(FQAM)以及滑动窗口叠加编码(sliding window superposition coding,SWSC),和作为高级接入技术的滤波器组多载波(filter bank multi carrier,FBMC)、非正交多址(non-orthogonal multiple access,NOMA)和稀疏码多址(sparse code multiple access,SCMA)。
作为人类在其中生成和消费信息的以人为中心的连接网络的互联网现在正演变成诸如事物的分布式实体在没有人类干预的情况下交换和处理信息的物联网(Internetof Things,IoT)。万物互联(Internet of Everything,IoE)已经出现,它是IoT技术和大数据处理技术通过与云服务器连接的结合。随着诸如“传感技术”、“有线/无线通信和网络基础设施”、“服务接口技术”和“安全技术”等技术元素已经为IoT实施所需,最近已经研究了传感器网络、机器对机器(Machine-to-Machine,M2M)通信、机器类型通信(MTC)等。这种IoT环境可以提供智能互联网技术服务,其通过收集和分析连接的事物之间产生的数据,为人类生活创造新的价值。IoT可以通过现有信息技术(Information Technology,IT)和各种工业应用的融合和组合,应用于各种领域,包括智能家庭、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、智能电网、医疗保健、智能电器和先进医疗服务。
与此相一致,已经做出各种尝试将5G通信系统应用于IoT网络。例如,诸如传感器网络、机器类型通信(MTC)和机器对机器(M2M)通信的技术可以通过波束形成、MIMO和阵列天线来实施。作为上述大数据处理技术的云无线电接入网(RAN)的应用也可以被认为是5G技术和IoT技术之间融合的一个示例。
UE通常是便携式电池供电设备,供用户在进行他们的正常活动时使用。根据UE正在执行的功能,UE的内部温度可能上升到不希望的水平。温度的升高取决于UE正在进行的活动的数量和/或类型。
在LTE系统中,UE能够报告UE过热,并且根据更低的UE类别请求网络减少载波分量(Carrier Components,CC)的数量和/或数据速率,并且作为响应,网络能够调整UE的无线电配置,使得其功耗可以降低。
发明内容
技术问题
5G系统在某些方面不同于LTE系统。例如,在5G中,没有等同于“UE类别”的等同物。此外,NR中使用两个不同的频率范围,每个频率范围通常由单独的硬件支持。因此,在LTE中使用的方法要么是不可能的,要么是不希望的。
在LTE系统中,UE能够报告其对于特定频段或频段组合经历了设备内共存(IDC)问题。5G系统在某些方面不同于LTE。特别地,一些频段包括相对较大的带宽,并且网络可以配置UE在所关注频段的特定部分中操作。因此,使用LTE方法是不希望的。
问题的解决方案
本发明的实施例旨在解决前述问题和这里没有具体提到的其他问题。本公开的各方面至少解决了以上提到的问题和/或缺点,并且至少提供了下面描述的优点。
根据本公开的一方面,提供了一种无线通信系统中的用户设备(UE)的方法。该方法包括:从基站接收关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;检测过热;以及向基站传输辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息,其中,对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
根据本公开的另一方面,提供了一种无线通信系统中的基站的方法。该方法包括向用户设备(UE)传输关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;以及从UE接收辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息;并且其中,对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
根据本公开的另一方面,提供了一种无线通信系统中的用户设备UE。该UE包括:收发器;以及可操作地连接到收发器的处理器,该处理器被配置为:控制收发器从基站接收关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;检测过热;以及控制收发器向基站传输辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息,其中,对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
根据本公开的另一方面,提供了一种无线通信系统中的基站。该基站包括:收发器;和可操作地连接到收发器的处理器,该处理器被配置为:控制收发器向用户设备(UE)传输关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;以及控制收发器从UE接收辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息;并且其中,对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
根据本公开的各种实施例,提供了如所附权利要求中阐述的装置和方法。从从属权利要求和之后的描述中,本公开的其他特征将是显而易见的。
根据本发明的第一方面,提供了一种在移动电信网络中操作用户设备UE的方法,所述方法包括以下步骤:网络配置UE以提供关于内部UE问题的辅助;UE执行监视动作以确定内部UE问题的发生;UE向网络发信号通知辅助信息,其中辅助信息包括适合于调整以改善内部UE问题的一个或多个UE参数,其中辅助信息涉及以下各项中的一项或多项:频率范围或其一部分;以及一个或多个基带相关的特征。
在一个实施例中,内部UE问题涉及过热事件或设备内共存IDC事件。
在一个实施例中,适合于调整的UE参数与UE的至少一个功能的减少相关。
在一个实施例中,辅助信息包括网络被请求禁用以减少过热的操作频率范围的指示。
在一个实施例中,操作频率范围包括频率范围1(FR1)和频率范围2(FR2)。
在一个实施例中,FR2被禁用。
在一个实施例中,辅助信息包括网络被请求禁用的基带处理特征的指示。
在一个实施例中,辅助信息包括所寻求的辅助的显式或隐式指示。
在一个实施例中,当内部UE事件是IDC事件时,辅助信息包括与频带的一部分相关的IDC信息。
根据本发明的第二方面,提供了一种UE,其在电信网络中可操作为执行监视动作来确定内部UE问题的发生;UE向网络发信号通知辅助信息,其中辅助信息包括适用于调整以改善内部UE问题的一个或多个UE参数,其中辅助信息涉及以下各项中的一项或多项:频率范围或其一部分;以及一个或多个基带相关的特征。
根据本发明的第三方面,提供了一种网络组件,其可操作为从UE接收过热事件或设备内共存事件的细节以及辅助信息,其中辅助信息包括适用于调整以改事件的一个或多个UE参数,其中网络组件还可操作为响应于接收到辅助信息来配置UE。
本领域技术人员将理解,本公开的实施例涉及提供NR频率的UE辅助信息,而不管采用哪种无线电接入技术(Radio Access Technology,RAT)(例如NR、LTE或另一系统)。
此外,在之后的示例中,消息格式以LTE格式示出,但是这些仅仅是示例性的,并且本公开的实施例也覆盖了其他格式或与其他RAT相关的消息。
尽管已经示出和描述了本发明的几个优选实施例,但是本领域技术人员应该理解,在不脱离如所附权利要求中限定的本公开的范围的情况下,可以进行各种改变和修改。
从以下结合附图公开了本公开的各种实施例的详细描述中,本公开的其他方面、优点和显著特征对于本领域技术人员将变得显而易见。
发明的有益效果
根据本公开,在解决无线通信系统中用户设备过热方面或与之相关的方面有所改进。
附图说明
为了更好地理解本发明,并且为了示出本发明的实施例如何生效,现在将仅通过示例的方式参考附图,其中:
从以下结合附图的描述中,本公开的某些实施例的以上和其他方面、特征和优点将变得更加显而易见,其中:
图1示出了根据本公开第一实施例的消息交换;
图2示出了与本公开实施例相关联的消息结构;
图3示出了与本公开实施例相关联的消息结构;
图4示出了根据本公开第二实施例的消息交换;
图5示出了与本公开实施例相关联的消息结构;
图6示出了与本公开实施例相关联的消息结构;以及
图7示出了根据本公开实施例的信令消息的概要;
图8是示出根据本公开实施例的无线通信系统中的用户设备(UE)中的操作的图;
图9是示出根据本公开实施例的无线通信系统中的基站中的操作的图;
图10是根据本公开实施例的无线通信系统中的用户设备(UE)的框图;
图11是根据本公开实施例的无线通信系统中的基站的框图。
在整个附图中,相似的附图标记将被理解为指代相似的部件、组件和结构。
具体实施方式
参考附图提供以下描述是为了帮助全面理解由权利要求及其等同物限定的本公开的各种实施例。包括有助于理解的各种具体细节,但这些仅仅被认为是示例性的。因此,本领域普通技术人员将认识到,在不脱离本公开的范围和精神的情况下,可以对本文描述的各种实施例进行各种改变和修改。此外,为了清楚和简明起见,可以省略对熟知的功能和结构的描述。
在以下描述和权利要求中使用的术语和词语不限于字面含义,而是仅由发明人用来使能够清楚和一致地理解本公开。因此,对于本领域技术人员来说,显而易见的是,提供本公开的各种实施例的以下描述仅仅是为了说明的目的,而不是为了限制由所附权利要求及其等同物限定的本公开。
应当理解,除非上下文另有明确指示,否则单数形式“一”、和“该”也包括复数指代物。因此,例如,对“组件表面”的引用包括对这种表面中的一个或多个的引用。
在以下描述中,为了方便描述而例示了标识接入节点的术语、表示网络实体的术语、表示消息的术语、表示网络实体之间的接口的术语以及表示各种类型的标识信息的术语。因此,本公开不限于以下术语,并且可以使用其他术语来表示具有等同技术含义的目标。
为了便于描述,在本公开中,使用了在第三代合作伙伴项目(以下称为“3GPP”)的长期演进(LTE)、新无线电(new radio,NR)标准中定义的术语和名称。然而,本公开不受该术语和名称的限制,并且可以同样适用于符合其他标准的系统。
首先,定义本说明书中使用的术语。
在本说明书中,无线电承载可以包括数据无线电承载(data radio bearer,DRB)和信令无线电承载(signaling radio bearer,SRB)。
例如,在终端和基站之间的无线电接口中提供的数据无线电载体(DRB)是通过其转发用户平面的数据的路径。信令无线电承载(SRB)可以是通过其转发控制平面的数据(诸如无线电资源控制(radio resource control,RRC)层和非接入层(non-access-stratum,NAS)控制消息)的路径。
在本说明书中,在多个通信系统通过其进行交互的网络中被支持的无线通信系统可以支持异构技术频带之间的交互(多RAT交互)。
例如,无线电接入技术可以是支持4G无线电接入技术(E-UTRA)、从4G演进而来的无线电接入技术(演进的E-UTRA)以及5G无线电接入技术(新无线电(NR))中的全部技术的新无线电接入网络(新RAN)。
在本说明书中,支持相同或不同通信网络的内部系统可以基本上分为终端、无线电接入网络和多个核心网络(core network,CN)。
在本说明书中,终端可以是支持4G无线电接入技术(E-UTRA)、从4G演进而来的无线电接入技术(演进的E-UTRA)以及5G无线电接入技术(新无线电(NR))中的全部技术的集成终端。
在本说明书中,无线电接入网络、基站和网络节点可以用作相同的含义。基站可以包括使用5G无线电接入技术(新无线电(NR))的5G基站(或新无线电基站或gNB)、使用4G无线电接入技术(E-UTRA)的4G基站(LTE-eNB)和使用从4G演进而来的无线电接入技术(演进的E-UTRA)的基站(eLTE eNB)。此外,基站(eLTE eNB)可以同时支持4G无线电接入技术和5G无线电接入技术。
根据本说明书,终端可以在其中与关联于第一基站的至少一个小区和关联于第二基站的至少一个小区进行通信的无线通信系统可以支持第一基站和第二基站之间的双连接性,第一基站和第二基站支持异构或同构无线电接入技术。
例如,本说明书中公开的双连接性可以包括第一和第二基站两者都与涉及4G系统的双连接性相关的情况,或者第一基站与4G系统相关并且第二基站支持NR系统的情况(E-UTRA-NR双连接性,EN-DC)。此外,即使本说明书中公开的无线通信系统与EN-DC系统相关,该系统也不需要限制于此,并且还可以包括多无线电双连接性(MR-DC)系统。
在本说明书中公开的EN-DC系统中,主要基站可以用作与主基站、主节点(masternode,MN)或主eNB(MeNB)相同的含义。子基站可以用作与辅基站、辅节点(secondary node,SN)或辅gNB(SgNB)相同的含义。
在本说明书中公开的EN-DC系统中,终端可以连接到作为主基站操作的一个eNB和作为辅基站操作的一个en-gNB。
eNB可以通过S1接口连接到EPC,并且可以通过X2接口连接到en-gNB,en-gNB可以通过S1连接到EPC。en-gNB可以通过X2-U接口或S1-U接口连接到EPC。
在支持小小区演进的同构或异构网络中,存在与移动性鲁棒性、由于频繁切换而增加的信令负载、每用户吞吐量的增加、系统容量等相关的各种要求。
双连接性(DC)可以意指控制和数据断开。例如,在通过小小区提供高速数据连接的同时,通过宏小区提供移动性的控制信令。
此外,通过其他小区提供下行链路和上行链路之间的断开以及下行链路和上行链路之间的连接。
在双连接性中,UE可以连接到一个主节点(MN)和一个辅节点(SN)。
此外,其中配置了载波聚合(CA)的DC意味着处于RRC连接状态的UE的操作模式,并且它由主小区组和辅小区组组成。
这里,“小区组”指示在双连接性中与主基站或辅助基站相关的一组服务小区。
“主小区组(master cell group,MCG)”是与主基站相关的一组服务小区,它包括双连接性中的主小区(primary cell,PCell)和选择性的一个或多个辅小区(SCell)。
“辅小区组(secondary cell group,SCG)”指示与辅基站相关的一组服务小区,包括主SCell(PSCell)和选择性地一个或多个SCell。
这里,下文描述的“小区”应该与作为基站所覆盖的一般区域的“小区”区分开来。也就是说,小区指示下行链路和选择性上行链路的资源组合。
下行链路资源的载波频率(例如,小区的中心频率)与上行链路资源的载波频率之间的链接在从下行链路资源传输的系统信息中指示。
MCG承载是位于主基站中的无线电协议,仅使用双连接性中的主基站提供的资源,SCG承载是位于辅基站中的无线电协议,仅使用双连接性中的辅基站提供的资源。
此外,分离承载(split bearer)是位于主基站和辅基站两者中的无线电协议,以使用双连接性中的主基站和辅基站提供的所有资源。
本公开覆盖以下独立的各方面,均与系统信息(system information,SI)的传送相关。
1.过热
1.1通过参考特征集
1.2要求切断RF HW(例如用于FRx(FR1或FR2)的RF HW)的指示
1.2.1显示指示
1.2.2隐式指示,例如指示低数据速率、减少的CC数量或带宽
1.3使用覆盖BW、#CC的组合指示
2.IDC报告(针对NR IDC,即,也覆盖EN-DC)
2.1支持以某些方式指示对特定带宽进行IDC报告,通过以下方式之一:
a)网络配置想要接收IDC报告的带宽
b)UE指示经历IDC问题的频段的部分(在网络请求对整个频段进行报告的同时)
根据本公开的各种实施例,提供了请求切断RF HW(例如用于FRx(FR1或FR2)的RFHW)的指示。这可以通过以下方式之一来完成:
1.2.1显式指示
1.2.2隐式指示,例如指示低数据速率、减少的CC数量或带宽
采用了a)和b)(即显式/隐式)的混合:
特别地针对FR2,UE可以为最大聚合BW请求值0。应当注意,信令也允许针对FR1请求值0(即,参见字段reducedBW-FRn-XL,例如reducedBW-FR1-UL、reducedBW-FR1-DL、reducedBW-FR2-UL、reducedBW-FR2-DL),但是字段描述包括限制,即,UE不将值0用于FR1。
根据本公开的各种实施例,提供了指示希望被切断的RF组件的参数。例如UE针对FR1或FR2想要关闭的RF组件的指示。
根据本公开的各种实施例,希望提供便于切断FR2(和/或可能的FR1)的一些指示。提供这一点的选项有:a)显式指示,b)通过现有/提议的参数(的组合)的隐式指示。显式指示似乎是优选的,因为通过现有/提议的参数来指示FR1上可支持的配置似乎是可能的。例如,指示低数据速率、减少的CC数量或带宽。
由于迄今为止,仅在LTE中定义了过热,所以将LTE中的程序也应用于EN-DC的情况。在这方面,NR中的过热仍在讨论中,需要与临时的能力变化/暂停相关联的操作。
根据本公开的各种实施例,提供了针对NR过热的UE辅助参数。
如果UE过热,则应该向网络提供辅助信息,使得可以选择避免问题的配置。在LTE中,UE辅助包括减少的UE类别,对于EN-DC也是如此。
根据本公开,LTE可以用作基础,但是注意,需要解决一些NR的差异。例如,NR UE能力不包括UE类别,因此似乎需要以不同的方式解决类似的功能。该内容旨在推进关于实际辅助参数/UE可能请求临时暂停的有限的几个能力的讨论。
如果UE过热,UE可以提供什么辅助信息来使网络可以选择在某些情况下让UE冷却的配置,例如,
-在LTE中,UE发信号通知减少的UE类别
-在NR中,不发信号通知UE类别(而是导出)。向UE发信号通知哪个其他参数能够提供类似的功能(例如,基带处理的一些指示(即,与特征集相关的一些指示)
-例如,其他参数包括减少的CC数量、MIMO层、BW、功率因数、减少的BW信息(EN-DC)、MCS或数据速率
根据本公开的各种实施例,提供了UE可以指示其某些能力暂时不可用。该信息仅在RAN内使用。并且这种临时的限制将被定义为用于有限的几个能力,即,不是UE能力的一般动态变化
本公开讨论了在过热的情况下提供的与UE辅助相关的一些其他方面,其可以应用于EN-DC和NR SA两者。本文重点在于一些实际的辅助参数/UE可以提供的有限的几个能力:
-便于切断RF组件(例如,FR2相关的RF组件)的指示
-减少的基带处理的指示
根据本公开的各种实施例,提供了指示希望被切断的RF组件的参数(例如,对于FR1或FR2,UE想要切断的RF组件的指示)
-启动RF组件的切断的指示
-来自UE供应商的关于RF硬件架构的信息非常有限
-供应商希望具有关于将哪个组件用于何种任务(服务单元、测量)的自由
-然而,共识是单独的RF硬件将用于高频(HF,也称为FR2)
-希望有便于切断FR2(和/或FR1)的一些指示
-提供这一点的选项有:
a)显示指示
b)通过现有/提议的参数(的组合)的隐式指示
-显式指示似乎是优选的,因为通过现有/提议的参数来指示FR1上可支持的配置似乎是可能的
a)例如,指示低数据速率、减少的CC数量或带宽
b)似乎难以通过现有的参数排除FR2,即,似乎总有可能在FR2上分配服从UE所请求的限制的配置
根据本公开,如果UE能够提供便于关闭RF组件的一些指示,将是有用的。该提议不同于先前提议的RF结构的指示。即,该提议相当有限,并且主要反映了单独的RF硬件将用于高频(HF,FR2)的共识。
根据本公开,如果UE能够提供能够用于请求与释放FR2(和/或可能的FR1)相关的配置的一些帮助/指示从而切断RF组件,将是有好处的。
可能有不同的方式来提供这种指示:
a)显示指示
b)隐式指示,即通过现有/提议的参数(的组合)
根据本公开,难以隐式地提供指示,即,通过使用现有参数,例如通过指示降低的数据速率、减少的CC数量和/或降低的带宽难以隐式地提供指示。即,即使辅助指示FR1上可以支持的限制,FR2上也将有类似的配置满足UE所请求的配置减少。
根据本公开,显式指示似乎是优选的,因此建议引入显式指示,通过显示指示,UE可以请求与释放FR2(和/或可能的FR1)相关的配置(以便于切断对应的RF组件)
根据本公开,如果UE能够提供一些简明的指示来请求基带处理的减少,将是有好处的。在NR中,基带处理在很大程度上由所使用的所谓的特征集(feature set)来反映,参见下文了解一些背景。
<特征集>
NR UE能力包括特征集的种类库,每个特征集是被支持的参数值的组合,即,覆盖多个特征的值。例如,特征集可以覆盖50个参数的一组值,并且包括UE所支持的15个不同的特征/功能
存在两个不同的特征集库,即:
-一个用于适用于频段组合的频段(band of a band combination,BoBC)级别的参数,以及
-一个用于适用于BoBC的每CC级别的参数
在BoBC以及BoBC的每CC内,将存在索引列表,每个索引指向对应库中的条目,并反映所支持的参数值组合
根据本公开,通过指示关于所支持的特征集的限制,UE可以请求基带处理的减少。为了指示减少,UE可以提供指向特征集的索引。关于索引代表什么的细节,似乎有两种选项:
a)索引关于最后一个支持的特征集,即,网络被请求限制使用库中在索引指示的条目之后列出的所有特征集
-暗示UE必须以增加基带处理的顺序大致地列出特征集
b)索引定义了UE最大希望支持的参数值的组合,即,网络被请求仅使用如下的特征集:对于每个参数,该特征集的值小于所指示的特征集中的值-示例:索引可以指向两个参数的组合,例如par1=4,par2=20。网络可以使用par1被设置为4或更小以及par2被设置为20或更小的任何组合
关于这些选项的一些进一步评述:
-选项b最简单
-参考前一个示例:par1被设置为6和par2被设置为10的组合可能需要与索引所指示的FS类似的基带处理。然而,这种解决方案不支持使用这种组合,即,其稍微更粗糙一点
-选项a要求对特征集进行排序
-这可能暗示:将获益于排序的其他未来问题的解决方案不再可能。
根据本公开,优选采用最简单的解决方案并因此提议引入简洁和通用的手段,以通过发信号通知定义了UE最大想要支持的参数值的组合的特征集的索引来请求减少的基带处理(即选项b)
根据本公开的各种实施例,提供了指示希望的基带处理的减少的参数,例如,
-指示功能集限制的一些字段
-例如,指向公共库中仍然可以支持的最后的特征集组合的索引
-将意味着UE必须以增加基带处理的顺序大致地列出它们
-指示希望的基带处理的减少的参数
-指向特征集的索引可用于指示所请求的基带处理的减少,如下所示(选项)
a.所指示的FS涉及最后支持的功能集,即,网络被请求限制使用公共库中在索引所指示的条目之后列出的所有功能集
-暗示UE必须以增加基带处理的顺序大致地列出特征集
b.所指示的FS指示UE最大能够支持的参数值的组合。即,网络被请求仅使用如下的FS组合:对于每个参数,该FS组合的值小于索引所指示的FS中使用的值
-示例:索引可以指向两个参数的组合,例如par1=4,par2=20。网络可以使用par1被设置为4或更小以及par2被设置为20或更小的任何组合
-对选项的评估
A.选项b最简单,但更加粗糙:
-par1被设置为6和par2被设置为10的组合可能需要与索引所指示的FS类似的基带处理。然而,这种解决方案不支持使用这种组合,即,其稍微更加粗糙一点
B.选项a要求对特征集进行排序
-这可能暗示:将获益于排序的其他未来问题的解决方案不再可能。
-注意,使用了NR特征集,其在很大程度上反映了基带处理
基带处理在很大程度上由特征集反映
存在特征集库,每个特征集都是所支持的参数值的组合,即,覆盖多个特征的值,例如,特征集可以覆盖50个参数的一组值,并且包括UE所支持的15个不同的特征/功能。
特征集用于频段组合的频段(BoBC)级别以及BoBC的每CC的级别,即,在BoBC以及BoBC的每CC内,将存在反映所支持的特征集的索引列表。
本公开讨论了在过热的情况下提供的与UE辅助相关的一些其他方面,这些方面可以适用于EN-DC和NR SA两者。本文重点在于一些实际的辅助参数/UE可以提供的有限的几个能力。我们请求RAN2以讨论并总结以下相关提议:
提议1:引入显示指示,通过该显示指示,UE可以请求与释放FR2(和/或可能的FR1)相关的配置(以便于切断对应的RF组件)
提议2:引入简洁和通用的手段,以通过发信号通知定义了UE最大希望支持的参数值的组合的特征集索引来请求减少的基带处理(即选项b)
与LTE网络相比,NR或5G无线电网络可在更宽的频率范围内操作。特别地,NR在两个不同的范围内操作,已知为频率范围1(FR1)和频率范围2(FR2)。当在本申请中引用以下情况中的“频率范围”时,意指设备可以在其上操作的频率范围。对FR1或FR2的引用应根据适用标准中它们的定义来解释。目前,FR1被定义为跨度为450Mhz-7.125GHz,FR2被定义为跨度为24.25GHz-52.6GHz。
在本公开的实施例中,网络将UE配置为在UE感测到过热事件的情况下能够向网络传输所谓的辅助信息。对过热事件的感测可以以已知方式使用已知的温度传感器来执行。考虑到与5G或其他网络一起操作的UE的计算负荷相对较大,可以设想过热可能比在更早期的网络类型中更常见。在极端情况下,过热会损坏UE,因此希望采取措施防止这种情况。
根据本公开的各种实施例,提供了用于NR过热的UE辅助参数。
本公开讨论了在过热的情况下提供的与UE辅助相关的一些其他方面,其可以适用于EN-DC和NR SA两者。本公开重点在于一些实际的辅助参数/UE可以提供的有限的几个能力:
-便于RF组件(如FR2相关的RF组件)的切换的指示
-减少的基带处理的指示
图1示出了根据本公开实施例的方法中涉及的步骤。UE 10经由基站与网络20通信。在配置阶段,网络20配置(S10)UE 10以提供与过热相关的辅助信息。作为响应,UE确认(S20)配置完成。
例如,网络20支持无线电接入技术,其可以是支持4G无线电接入技术(E-UTRA)、从4G演进而来的无线电接入技术(演进的E-UTRA)、5G无线电接入技术(新无线电(NR))或5G之外的技术中的全部技术的新无线电接入网络(新RAN)。
在本说明书中,无线电接入网络、基站和网络节点可以具有相同的含义。基站可以包括使用5G无线电接入技术(新无线电(NR))的5G基站(或新无线电基站或gNB)、使用4G无线电接入技术(E-UTRA)的4G基站(LTE-eNB)和使用从4G演进而来的无线电接入技术(演进的E-UTRA)的基站(eLTE eNB)。此外,基站(eLTE eNB)可以同时支持4G无线电接入技术和5G无线电接入技术。
在以下描述中,为了方便描述而例示了标识接入节点的术语、表示网络实体的术语、表示消息的术语、表示网络实体之间的接口的术语以及表示各种类型的标识信息的术语。因此,本公开不限于以下术语,并且可以使用其他术语来表示具有等同技术含义的目标。
在感测到过热事件的情况下,UE向网络发信号通知(S30)已经感测到事件,并向网络提供辅助信息。辅助信息包括关于UE请求网络考虑的配置限制的信息。特别地,辅助信息可以包括频率范围(FR)的细节,该频率范围可以被限制或被禁用以解决过热。实际上,通常被限制或被禁用的频率范围是FR2。代替限制操作的频率或除了限制操作的频率之外,辅助信息还可以指示一些其他UE功能中的所希望的限制。这可以包括例如基带处理的减少,基带处理的减少可以通过引用UE能力中包括的特征集来指示,例如,通过指向公共库中仍然可以被支持的最后的特征集组合的索引来指示,或者通过指向定义网络被请求以作为解决过热的限制的所有基带参数值组合的最大值的特征集组合的索引来指示。
术语“所有基带参数值的最大值”指示以下各项中的至少一项:与特定频率区域的下行链路或上行链路载波相关联的带宽的总和、与下行链路或上行链路小区相关联的载波分量的数量、或者与特定频率区域上的每个服务小区的下行链路或上行链路层相关联的MIMO层的数量。
网络被请求基于辅助信息控制与带宽、载波分量、MIMO层中的至少一个相关联的参数。
辅助信息包括以下各项中的至少一项:与带宽相关的第一信息、与载波分量相关的第二信息、或与MIMO层相关的第三信息。
辅助信息包括指示对与特定频率区域的下行链路或上行链路载波相关联的带宽总和的UE偏好的第一信息。
网络被请求基于被包括在辅助信息中的第一信息的值来控制与特定频率区域的下行链路或上行链路载波相关联的带宽。
控制带宽包括基于被包括在辅助信息中的第一信息的值来禁用与特定频率区域相关联的带宽或者限制与特定频率区域相关联的带宽的总和。如果第一信息的值为0,则网络被请求禁用与特定频率区域的下行链路或上行链路载波相关联的带宽。
如果第一信息的值大于0,则网络被请求控制与特定频率区域的下行链路或上行链路载波相关联的带宽的总和以被限制为对应于第一信息的值的特定数量。
对应于第一信息的值的特定数量对应于与特定频率区域的下行链路或上行链路载波相关联的最大聚合带宽。
第一信息的特定值不用于特定频率区域,而仅适用于其他频率区域。
例如,为0的值不用于第一频率区域,并且仅适用于第二频率区域,并且第一频率区域的第一频率不同于第二频率区域的第二频率。在这种情况下,第一频率区域的第一频率小于第二频率区域的第二频率。
频率区域的频率对应于该频率区域的中央(中心)频率。
过热辅助还可以包括单个的组合参数,通过该组合参数,UE可以请求CC和/或MIMO层的数量的减少。
根据本公开的各种实施例,提供了每服务小区(DL和UL)的#CC的指示(对于DL和UL为单独的值)和MIMO层的指示。
辅助信息包括指示对与下行链路或上行链路小区相关联的载波分量的数量的UE偏好的第二信息。
网络被请求控制与下行链路或上行链路小区相关联的载波分量的数量以被限制为对应于第二信息的值的特定数量。
对应于第二信息的值的特定数量对应于与下行链路或上行链路小区相关联的载波分量的最大数量。
辅助信息包括第三信息,第三信息指示对与特定频率区域上的每个服务小区的下行链路或上行链路层相关联的MIMO层的数量的UE偏好。
网络被请求控制与特定频率区域上的每个服务小区的下行链路或上行链路层相关联的MIMO层的数量,以被限制为对应于第三信息的值的特定数量。
对应于第三信息的值的特定数量对应于与特定频率区域上的每个服务小区的下行链路或上行链路层相关联的MIMO层的最大数量。
根据本公开的各种实施例,提供了关于带宽或聚合带宽的指示,或者每UE、每FR或每CC的指示。
根据本公开的各种实施例,提供了考虑覆盖CC、MIMO和带宽的一个值的方法。例如,一个值指示跨所有CC的、每CC的带宽和MIMO层的乘积的总和:Sum=Bw*MiLa。根据本公开的各种实施例,提供了考虑每FR一个值的另一种方法。另一种方法具有与粗糙、简单、通用相关联的优点,给网络一定的自由。
例如,一个值指示跨所有CC的、每CC的带宽和MIMO层的乘积的总和:Sum=Bw*MiLa。
作为这种方法的示例,考虑下面的表1:
<表1>
这里有三个CC示例,每个示例都与带宽(BW)和MIMO层(MiLa)配置相关。还示出了“Sum”,它是上面提到的单个的组合参数,由此网络能够基于该参数来配置UE,从所呈现的各种选项中选择配置值。这种方法允许网络具有一定的自由来基于来自UE的整体请求进行配置。
典型地,由于每种情况下的不同频率/频段,UE将会要求用于FR1和FR2中的每一个的单独的RF硬件。如果FR中的一个(例如FR2)可以被禁用,那么可以节省大量能量,以便解决过热问题。当然,UE的总容量将会减少,但这是必要的折中。通常选择FR2而不是FR1进行限制的原因是,通常通过使用FR1可以保持更大的功能,因此在这些情况下这是最佳配置。特别地,假设通常FR2可以使用比FR1更大的带宽、消耗更多的功率并提供相对更小的覆盖区域。
过热辅助信息可以包括UE想要网络采取的动作的显式或隐式指示。显式指示可以包括应该被限制或禁用的FR(例如FR2)的指示。可替换地,可以提供隐式指示,由此UE向网络指示网络能够以能够重新配置UE的方式解释的一个参数或多个参数的组合,以解决过热问题。例如,UE可以通过指示带宽或分量载波数量的低值来请求网络不使用FR2,使得不做出避免使用FR2的显示请求,但是可以被网络推断出来。
通常,优选的选项是使用显示指示,以便清楚和确定。
如上所述,如果辅助信息包括与受限基带处理相关的信息,则可以使用指向特征集的索引。有两种选择可以使用。在第一种情况下,所指示的特征集涉及最后被支持的特征集,这意味着网络被请求限制使用在UE能力内提供的公共库中的、在索引所指示的条目之后列出的所有特征集。这种选择需要对特征集进行适当排序,以便它们的排序反映它们的相对基带处理要求。
在第二种情况下,所指示的特征集指示UE最大可以支持的参数值的组合,这意味着网络被请求仅使用如下的特征集组合:其中每个参数值小于索引所指示的特征集中使用的参数值。作为这种情况的示例,索引可以指向两个参数的组合,其中,例如参数1=4和参数2=20。网络可以使用其中参数1被设置为4或更小以及参数2被设置为20或更小的任何组合。这个选项没有第一个选项精确,但是更容易实施。例如,参数1被设置为6并且参数2被设置为10的组合实际上可能需要与索引所指示的特征集(即使用上面的第一个选项)相似的处理功率量,但是由于参数1超出范围,因此该选项将不支持。换句话说,这种选择在实践中可能不太灵活。
一旦UE已经向网络提供了(S30)辅助信息,则网络可操作为确定该请求是否可以被遵守。如果是,则它通过消息(未示出)重新配置UE。该请求可以全部、部分或根本不被遵从。例如,如果UE正在与FR1中的2个小区以及FR2中的2个小区进行通信,并且请求禁用FR2,则作为响应,网络可以配置UE,使得FR1和FR2中的每一个中的1个小区被释放,而不是完全遵从UE的请求。
如果过热情况变化,则在步骤S40,UE指示更新的过热辅助信息。然而,网络可以配置禁止定时器,使得UE不能过于频繁地提供更新,即,当UE向网络发送过热辅助时,启动禁止定时器,并且只能在定时器到期后才提供变化的进一步细节。
由网络执行的配置可以采用图2中例示的消息的形式。
参考图2,网络通过overheatingAssistanceConfigConfig配置:请求UE报告过热,但必须遵守禁止定时器(即,避免过于频繁地报告变化)。
UE通常不会过于频繁地报告过热事件,为此,使用禁止定时器确保了UE只能以预定的间隔报告辅助信息。换句话说,报告不能超过预定义的频率。
当UE报告过热事件并提供辅助信息时,可以以图3所示的消息的形式。
参考图3,UE可以以overheatingAssistance(LTE)、reducedUE-Category(限制a.o.数据速率)、reducedMaxCCs(载波的最大数量)进行报告。
对于EN-DC,需要清楚的是:最大数量包括EN-DC中的E-UTRA的SCell和NR的PSCell/SCell。
根据本发明的另一方面,在处理设备内共存(IDC)方面提供了改进。
根据本公开的各种实施例,提供了NR的IDC报告。
由于NR频段可能覆盖相当大的带宽,所以UE可能仅在带宽的某些部分经历IDC问题,并且网络可以利用带宽的部分,即带宽部分(bandwidth part,BWP)来配置UE。
IDC关注UE内不同组件之间可能的干扰。例如,NR收发器和Wi-fi或蓝牙收发器之间可能存在干扰。然而,任何这种干扰都不可能影响到所有给定的FR,并且问题可能只在频带的有关带宽的一部分上经历。
同时,带宽部分(BWP)的概念被用在NR系统中,由此网络能够仅配置UE用于一个或多个BWP,而不是将UE配置为使用所关注频带的整个带宽。当UE在给定频带的一部分中经历IDC时,网络应该仍然能够使用频段的另一部分,并且利用在所关注频带中不受IDC影响的部分来配置UE。
本公开讨论了与EN-DC和NR SA的IDC报告相关的一些其他方面。讨论的重点是LTE中的IDC报告,尽管有些方面同样适用于NR中的IDC报告。
-是否支持BWP的IDC报告以及如果是,如何支持BWP的IDC报告
-对程序规范的说明
根据本公开的各种实施例,提供了解决方案选项
-除了ARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number,绝对射频信道号)之外,网络还配置UE在报告IDC时应该考虑的带宽,例如,
a)配置:为CandidateServingFreqList中的每个ARFCN提供/添加带宽
b)报告:无,即,ARFCN会不同
-网络仅配置ARFCN,UE通过报告其经历IDC问题的一个或多个BWP为全带宽提供IDC辅助,例如,
a)配置:无
b)报告:为AffectedCarrierFreqCombNR中的每个ARFCN提供/添加带宽
根据第一实施例,网络例如通过配置绝对射频信道号(ARFCN)和带宽来配置UE应该报告IDC问题的带宽的一个或多个部分(不一定是BWP)。术语ARFCN意味着用于识别RF频率信道的信道号。
在实施例中,CandidateServingFreqList中的每个ARFCN提供或添加带宽。就报告而言,如果ARFCN对于频段的每个部分没有不同,则可以应用本公开的各种实施例。
根据第二实施例,网络仅配置ARFCN,并且UE通过报告正在经历IDC问题的一个或多个带宽范围来为全带宽提供IDC辅助。在该实施例中,配置没有变化。在报告中,为AffectedCarrierFreqCombNR中的每个ARFCN提供/添加带宽。
应该注意,前一实施例中提到的ARFCN和带宽指示频带的部分/频率范围的中心、较低或较高边缘以及宽度。本领域技术人员知道,有不同的方式来指示频率范围的中心、较低或较高边缘,例如通过针对整个频带的指针和适用于特定部分/频率范围的偏移。
图4示出了根据本发明实施例的与配置和报告相关的消息交换。
图5示出了根据实施例的与配置相关联的消息格式。这里,网络在idc-Indication-MRDC中配置。
参考图5,网络在idc-Indication-MRDC中配置:请求IDC报告的NR频率。
根据本公开的各种实施例,提供了用于EN-DC的IDC报告。特别是,如图5所示,同意通过IDC-Config中的字段来指定候选频率。
NR频段可能覆盖相当大的带宽。UE可能只在带宽的某些部分经历IDC问题。此外,无论如何,网络可能仅想要利用带宽的一部分来配置UE,即,通过分配带宽部分(BWP)来配置。在这种情况下,如果网络因IDC问题而不得不认为整个频带不合适,这似乎是不希望的。
似乎有两种方法可以处理这个问题
a)除了ARFCN之外,网络还配置UE应该报告IDC的带宽
b)UE监视整个带宽的IDC,但是当提供IDC辅助时,UE指示其经历IDC问题的一个或多个BWP
我们认为选项a最简单。这将涉及以下变化:
-配置:为CandidateServingFreqList中的每个ARFCN提供/添加带宽
-报告:无需改变
注意到,我们假设没必要支持具有相同中心频率的重叠BWP(即相同的ARFCN)的IDC报告。如果这也需要支持,当向网络提供IDC辅助时,UE还必须报告带宽。
总之,我们提议为BWP配置IDC报告的选项,即,通过向IDC-Config中的CandidateServingFreqList添加带宽来配置。
图6示出了根据实施例的与报告/信令相关联的消息格式。
参考图6,UE在mrdc-AssistanceInfo、affectedCarrierFreqCombListMRDC中报告:MR-DC BC,即,包括NR频段的频段组合。
在图7所示的表中,呈现了与本发明实施例相关的信令的概要。提供此概要是为了总结根据本公开实施例的新的或更新的信令,并辅助参考标准化过程。
根据本公开的各种实施例,提供了说明的程序规范。
下面示出了程序规范的摘要,并且我们想要将重点放在下面黄色突出显示的部分。第二个黄色突出显示的项目符号3似乎不完全清楚,也因为它不完全清楚所以它只适用于最后一个项目符号。其目的似乎是为了避免重复,即,避免包含如已经由affectedCarrierFreqCombList报告过的、其IDC问题仅涉及E-UTRABC的MR-DC BC。我们更愿意说明如下:
-移除第二个项目符号,因为冗余的触发不会真正导致任何问题,即,只有关于设置字段的文本需要修改
-添加说明,只有当IDC的问题不仅仅涉及E-UTRABC时,才报告MR-DC频段组合
<触发>
<报告>
总之,我们提议说明所示出的触发和报告的程序规范。
图8是示出根据本公开实施例的无线通信系统中的用户设备(UE)中的操作的图;
参考图8,在操作800,UE从基站接收关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息。
在操作810,UE检测过热。
在操作820,UE向基站传输辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息。
对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
第一频率范围和第二频率范围中的每一个与上行链路载波和下行链路载波相关联。
第一信息的特定值不用于第一频率范围。
辅助信息包括用于控制与下行链路小区和上行链路小区相关联的载波分量的数量的第二信息。
辅助信息包括用于控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的MIMO层的数量的第三信息。
配置信息包括与设备内共存IDC事件相关联的信息。
图9是示出根据本公开实施例的无线通信系统中的基站中的操作的图;
参考图9,在操作900,基站向用户设备(UE)传输关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息。
在操作910,基站从UE接收辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息。
对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
第一频率范围和第二频率范围中的每一个与上行链路载波和下行链路载波相关联。
第一信息的特定值不用于第一频率范围。
辅助信息包括用于控制与下行链路小区和上行链路小区相关联的载波分量的数量的第二信息。
辅助信息包括用于控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的MIMO层的数量的第三信息。
配置信息包括与设备内共存IDC事件相关联的信息。
图10是根据本公开实施例的无线通信系统中的用户设备(UE)的框图。
参考图10,根据各种实施例的UE可以包括收发器1010、控制器1020和存储器或存储单元1030。
下面将依次描述这些元件。
根据本公开的各种实施例,根据各种实施例的收发器可以向基站传输信号、信息或数据以及从基站接收信号、信息或数据。例如,收发器可以接收参考信号、系统信息或控制信息。
根据各种实施例的控制器可以包括至少一个处理器。
根据各种实施例的处理器可以控制UE的整体操作。根据本公开的上述各种实施例,处理器可以控制UE的整体操作。
根据本公开各种实施例的处理器可以控制收发器从基站接收关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息。
根据本公开各种实施例的处理器可以检测过热。
根据本公开各种实施例的处理器可以控制收发器向基站传输辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息。
对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
第一频率范围和第二频率范围中的每一个与上行链路载波和下行链路载波相关联。
第一信息的特定值不用于第一频率范围。
辅助信息包括用于控制与下行链路小区和上行链路小区相关联的载波分量的数量的第二信息。
辅助信息包括用于控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的MIMO层的数量的第三信息。
配置信息包括与设备内共存IDC事件相关联的信息。
图11是根据本公开实施例的无线通信系统中的基站的框图。
参考图11,根据各种实施例的UE可以包括收发器1110、控制器1120和存储器或存储单元1130。
下面将依次描述这些元件。
根据本公开的各种实施例,根据实施例的收发器可以向UE传输信号、信息或数据以及从UE接收信号、信息和数据。例如,收发器可以传输参考信号、系统信息或控制信息。
根据各种实施例的控制器可以包括至少一个处理器。
根据各种实施例的处理器可以控制UE的整体操作。根据本公开的上述各种实施例,处理器可以控制UE的整体操作。
根据本公开各种实施例的处理器可以控制收发器向用户设备(UE)传输关于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息。
根据本公开各种实施例的处理器可以控制收发器从UE接收辅助信息,该辅助信息包括用于基于UE的偏好控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的带宽的第一信息。
对应于第一频率范围的第一频率小于对应于第二频率范围的第二频率。
第一频率范围和第二频率范围中的每一个与上行链路载波和下行链路载波相关联。
第一信息的特定值不用于第一频率范围。
辅助信息包括用于控制与下行链路小区和上行链路小区相关联的载波分量的数量的第二信息。
辅助信息包括用于控制与第一频率范围或第二频率范围中的至少一个相关联的MIMO层的数量的第三信息。
配置信息包括与设备内共存IDC事件相关联的信息。
本文描述的示例实施例中的至少一些可以部分或全部地使用专用地特定硬件来构建。本文使用的诸如“组件”、“模块”或“单元”的术语可以包括但不限于硬件设备,诸如执行特定任务或提供相关功能的分立或集成组件形式的电路、现场可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)。在一些实施例中,所描述的元件可以被配置为驻留在有形的、持久的、可寻址的存储介质上,并且可以被配置为在一个或多个处理器上执行。在一些实施例中,这些功能元件可以例如包括组件,诸如软件组件、面向对象的软件组件、类组件和任务组件、进程、功能、属性、过程、子程序、程序代码段、驱动程序、固件、微码、电路、数据、数据库、数据结构、表、阵列和变量。尽管已经参考本文讨论的组件、模块和单元描述了示例性实施例,但是这些功能元件可以组合成更少的元件或者分离成附加元件。本文已经描述了可选特征的各种组合,并且应当理解,所描述的特征可以以任何合适的组合来组合。特别地,任何一个示例性实施例的特征可以适当地与任何其他实施例的特征组合,除非这种组合是互斥的。在整个说明书中,术语“包括”或“包含”是指包括指定的(多个)组件,但不排除其他组件的存在。
请注意,对于与本申请相关的、与本说明书同时提交或在本说明书之前提交以及与本说明书一起对公众开放的所有文件和文档,所有这些文件和文档的内容通过引用结合于此。
本说明书中公开的所有特征(包括任何所附权利要求、摘要和附图)和/或如此公开的任何方法或过程的所有步骤可以以任何组合进行组合,除了这种特征和/或步骤中的至少一些相互排斥的组合。
除非另有明确说明,否则本说明书(包括任何所附权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由用作相同、等同或类似目的的替代特征来代替。因此,除非另有明确说明,所公开的每个特征仅是一系列等效或类似特征中的一个示例。
本公开不限于前述(多个)实施例的细节。本公开延伸到本说明书(包括任何所附权利要求、摘要和附图)中公开的特征的任何新颖的特征或任何新颖特征的组合,或者延伸到如此公开的任何方法或过程的步骤中的任何新颖的步骤或任何新颖步骤的组合。
在本公开的上述详细实施例中,根据所提议的详细实施例,被包括在本公开中的元件可以用单数或复数形式来表达。然而,为了便于描述而针对所提议的情况适当地选择了单数或复数表达,并且本公开不限于单数或复数元件。虽然元件以复数形式表达,但它也可以以单数形式配置。虽然元件以单数形式表达,但它也可以以复数形式配置。已经逐个地描述了本说明书中描述的实施例,但是可以组合和实践两个或更多个实施例。
尽管在本公开的详细描述中已经描述了详细实施例,但是在不脱离本公开的范围的情况下,可以以各种方式修改本公开。因此,本公开的范围不应限于上述实施例,而是不仅应该由权利要求限定,还应该由权利要求的等同物限定。
本公开的实施例和实施例中使用的术语并不旨在将本文中描述的技术限制于特定实施例,而是应当被解释为包括对应实施例的各种变化、等同物和/或替代物。关于附图的描述,相似的附图标记可以用于相似的元件。除非上下文中另有明确定义,否则单数的表达可以包括复数的表达。在本文档中,诸如“A或B”、“A或/和B中的至少一个”、“A、B或C”或“A、B或/和C中的至少一个”的表达可以包括所列项目的所有可能的组合。诸如“第一”、“第二”、“所述第一”和“所述第二”的表达可以修饰对应的元素,而不管顺序和/或重要性如何,并且仅用于将一个元件与另一个元件区分开来,并且不限制对应元件。当描述一个(例如,第一)元件与另一(例如,第二)元件“可操作地或通信地”连接或“耦接”时,一个元件可以直接连接到另一元件,或者可以通过另一元件(例如,第三元件)连接到另一元件。
本公开中使用的“模块”包括利用硬件、软件或固件来配置的单元,并且可以与诸如逻辑、逻辑块、部件或电路的术语互换使用。模块可以是集成部件、执行一个或多个功能的最小单元或其一部分。例如,模块可以利用专用集成电路(ASIC)来配置。
本公开的各种实施例可以实施为机器(例如,计算机)可读存储介质(例如,包括存储在内部存储器或外部存储器中的指令的软件(例如,程序))。设备是能够取得存储在存储介质中的指令并根据所取得的指令进行操作的装置,并且可以包括根据各种实施例的基站或UE。如果指令由处理器(例如,图20的控制器2020或图21的控制器2120或图22的控制器2220或图23的控制器2320)执行,则对应于指令的功能可以由处理器直接执行,或者可以在处理器的控制下使用其他元件来执行。指令可以包括由编译器或解析器生成或执行的代码。
机器可读存储介质可以以非暂时性存储介质的形式提供。在这种情况下,术语“非暂时的”意味着存储介质不包括信号并且是有形的,并且不限于数据是半永久地还是暂时地存储在存储介质中。
根据本公开中公开的各种实施例的方法可以被包括在计算机程序产品中并且被提供。计算机程序产品可以作为产品在卖方和买方之间交易。计算机程序产品可以以设备可读存储介质(例如,光盘只读存储器(CD-ROM))的形式或者通过应用商店(例如,PlayStore)在线分发。在在线分发的情况下,计算机程序产品中的至少一些可以至少临时存储或临时生成在存储介质中,诸如制造商的服务器的存储器、应用商店的服务器或中继服务器中。
根据各种实施例的元件(例如,模块或程序)中的每一个可以利用单个实体或多个实体来配置。上述子元件中的一些可以被省略,其他子元件可以进一步包括在各种实施例中。可替换地或附加地,一些元件(例如,模块或程序)可以集成到一个实体中,并且可以相同或相似地执行由集成之前的每个对应元件执行的功能。
根据各种实施例由模块、程序或其他元件执行的操作可以顺序地、并行地、重复地或启发式地执行,或者至少一些操作可以以不同的顺序执行或可以被省略,或者可以添加其他操作。
图1至图7所示的实施例的方法可以包括来自一个以上图示的方法的组合。
例如,图1至图7示出了基于各种实施例的与控制带宽相关的操作,这些方法可以包括来自一个以上图示的方法的组合。
虽然已经参照本公开的各种实施例示出和描述了本公开,但是本领域技术人员将理解,在不脱离由所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下,可以在形式和细节上进行各种改变。

Claims (16)

1.一种由无线通信系统中的用户设备UE执行的方法,所述方法包括:
从基站接收用于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;
检测过热;以及
向基站传输所述辅助信息,所述辅助信息包括指示UE对与第一频率范围和第二频率范围中的至少一个频率范围相关联的减少的配置的偏好的第一信息,
其中,对应于所述第一频率范围的第一频率低于对应于所述第二频率范围的第二频率,以及
其中,所述第一信息包括与最大聚合带宽相对应的至少一个值,所述最大聚合带宽与所述至少一个频率范围的上行链路载波或下行链路载波相关联。
2.根据权利要求1所述的方法,
其中,所述聚合带宽的为0的值不用于所述第一频率范围。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述辅助信息包括第二信息,所述第二信息指示UE对用于下行链路或上行链路中的至少一个的减少数量的分量载波的偏好。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述辅助信息包括第三信息,所述第三信息指示UE对在所述第一频率范围或所述第二频率范围中的至少一个上操作的每个服务小区的减少数量的多输入多输出MIMO层的偏好。
5.根据权利要求1所述的方法,
其中,所述配置信息包括关于用于报告所述辅助信息的禁止定时器的信息,并且
其中,基于所述禁止定时器不被运行来初始化所述辅助信息的传输。
6.根据权利要求5所述的方法,还包括:
基于传输所述辅助信息,启动所述禁止定时器。
7.一种由无线通信系统中的基站执行的方法,所述方法包括:
向终端传输用于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;以及
从终端接收所述辅助信息,所述辅助信息包括指示UE对与第一频率范围和第二频率范围中的至少一个频率范围相关联的减少的配置的偏好的第一信息;
其中,对应于所述第一频率范围的第一频率低于对应于所述第二频率范围的第二频率,以及
其中,所述第一信息包括与最大聚合带宽相对应的至少一个值,所述最大聚合带宽与所述至少一个频率范围的上行链路载波或下行链路载波相关联。
8.根据权利要求7所述的方法,
其中,所述聚合带宽的为0的值不用于所述第一频率范围。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,所述辅助信息包括第二信息,所述第二信息指示UE对用于下行链路或上行链路中的至少一个的减少数量的分量载波的偏好。
10.根据权利要求7所述的方法,其中,所述辅助信息包括第三信息,所述第三信息指示UE对在所述第一频率范围或所述第二频率范围中的至少一个上操作的每个服务小区的减少数量的多输入输出MIMO层的偏好。
11.根据权利要求7所述的方法,其中,所述配置信息包括关于用于报告所述辅助信息的禁止定时器的信息。
12.一种无线通信系统中的用户设备UE,所述UE包括:
收发器;和
处理器,其可操作地连接到所述收发器,所述处理器被配置成:
控制所述收发器从基站接收用于报告与过热相关联的辅助信息的配置信息;
检测过热;以及
控制所述收发器向基站传输所述辅助信息,所述辅助信息包括指示UE对与第一频率范围和第二频率范围中的至少一个频率范围相关联的减少的配置的偏好的第一信息,
其中,对应于所述第一频率范围的第一频率低于对应于所述第二频率范围的第二频率,以及
其中,所述第一信息包括与最大聚合带宽相对应的至少一个值,所述最大聚合带宽与所述至少一个频率范围的上行链路载波或下行链路载波相关联。
13.根据权利要求12所述的UE,
其中,所述聚合带宽的为0的值不用于所述第一频率范围。
14.根据权利要求12所述的UE,其中,所述辅助信息包括第二信息,所述第二信息指示UE对用于下行链路或上行链路中的至少一个的减少数量的分量载波的偏好。
15.根据权利要求12所述的UE,其中,所述辅助信息包括第三信息,所述第三信息指示UE对在所述第一频率范围或所述第二频率范围中的至少一个上操作的每个服务小区的减少数量的多输入输出MIMO层的偏好。
16.根据权利要求12所述的UE,
其中,所述配置信息包括关于用于报告所述辅助信息的禁止定时器的信息,并且
其中,所述处理器还被配置为基于所述禁止定时器不被运行来初始化所述辅助信息的传输。
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