CN111713040B - 对波束切换时间能力的反馈 - Google Patents

对波束切换时间能力的反馈 Download PDF

Info

Publication number
CN111713040B
CN111713040B CN201980013483.XA CN201980013483A CN111713040B CN 111713040 B CN111713040 B CN 111713040B CN 201980013483 A CN201980013483 A CN 201980013483A CN 111713040 B CN111713040 B CN 111713040B
Authority
CN
China
Prior art keywords
antenna array
delay
array module
resources
beam switching
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201980013483.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN111713040A (zh
Inventor
周彦
骆涛
V·A·乔治乌
R·沙拉
R·何
Y·李
T·V·文托拉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN111713040A publication Critical patent/CN111713040A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111713040B publication Critical patent/CN111713040B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/0874Hybrid systems, i.e. switching and combining using subgroups of receive antennas
    • H04B7/0877Hybrid systems, i.e. switching and combining using subgroups of receive antennas switching off a diversity branch, e.g. to save power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)

Abstract

本公开内容的某些方面涉及用于使用根据新无线电(NR)技术来操作的通信系统提供波束切换时延的方法和装置。例如,概括而言,该方法包括:确定与在目标天线阵列模块处于低功率模式时从源天线阵列模块到该目标模块的波束切换相关联的时延;以及发信号通知基站在发送针对波束切换的命令之后使用所确定的时延。

Description

对波束切换时间能力的反馈
基于35 U.S.C.§119要求优先权
本申请要求享受于2019年2月13日递交的美国申请No.16/274,359的优先权,上述申请要求享受于2018年2月16日递交的美国临时专利申请序列No.62/710,456、以及于2018年2月20日递交的美国临时专利申请序列No.62/633,068的权益和优先权,上述所有申请的全部内容以引用方式并入本文。
技术领域
概括而言,本公开内容涉及通信系统,并且更具体地,本公开内容涉及用于使用根据新无线电(NR)技术操作的通信系统来提供波束切换时延的方法和装置。
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)来支持与多个用户的通信的多址技术。这样的多址技术的例子包括长期演进(LTE)系统、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)系统以及时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统。
在一些例子中,无线多址通信系统可以包括多个基站,每个基站同时支持针对多个通信设备(另外被称为用户设备(UE))的通信。在LTE或LTE-A网络中,一个或多个基站的集合可以定义演进型节点B(eNB)。在其它例子中(例如,在下一代或5G网络中),无线多址通信系统可以包括与多个中央单元(CU)(例如,中央节点(CN)、接入节点控制器(ANC)等)进行通信的多个分布式单元(DU)(例如,边缘单元(EU)、边缘节点(EN)、无线电头端(RH)、智能无线电头端(SRH)、发送接收点(TRP)等),其中,与中央单元进行通信的一个或多个分布式单元的集合可以定义接入节点(例如,新无线电基站(NR BS)、新无线电节点B(NRNB)、网络节点、5G NB、eNB、下一代节点B(gNB)等)。基站或DU可以在下行链路信道(例如,针对从基站到UE的传输)和上行链路信道(例如,针对从UE到基站或分布式单元的传输)上与UE集合进行通信。
已经在各种电信标准中采用了这些多址技术以提供公共协议,该协议使得不同的无线设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球层面上进行通信。一种新兴的电信标准的例子是新无线电(NR),例如,5G无线电接入。NR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。其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)上和在上行链路(UL)上使用具有循环前缀(CP)的OFDMA来与其它开放标准更好地集成,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NR技术进行进一步改进的期望。优选地,这些改进应该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
本公开内容的系统、方法和设备均具有若干方面,其中没有单个方面单独地负责其期望属性。在不限制由随后的权利要求表达的本公开内容的范围的情况下,现在将简要地论述一些特征。在考虑该论述之后,并且尤其是在阅读了标题为“具体实施方式”的部分之后,将理解本公开内容的特征如何提供优点,其包括无线网络中的接入点与站之间的改进的通信。
某些方面提供了一种用于由用户设备(UE)进行的无线通信的方法。概括而言,所述方法包括:确定与在目标天线阵列模块处于低功率模式时从源天线阵列模块到所述目标模块的波束切换相关联的时延;以及发信号通知基站在发送针对所述波束切换的命令之后使用所确定的时延。
某些方面提供了一种用于由网络实体进行的无线通信的方法。概括而言,所述方法包括:从用户设备接收对与在所述UE处从源天线阵列模块到目标天线的波束切换相关联的波束切换时延的指示;向所述UE发送波束切换命令;以及在发送所述波束切换命令之后应用所指示的波束切换时延。
各方面通常包括如本文中参照附图充分描述的并且通过附图示出的方法、装置、系统、计算机可读介质和处理系统。提供了众多其它方面。
为了实现前述和相关的目的,一个或多个方面包括下文中充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了一个或多个方面的某些说明性的特征。但是,这些特征指示可以采用各个方面的原理的各种方式中的仅几种方式,并且该描述旨在包括所有此类方面及其等效物。
附图说明
为了可以详细地理解本公开内容的上述特征,可以通过参照各方面,来作出更加具体的描述(上文所简要概述的),其中一些方面在附图中示出。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限制其范围,因为该描述可以允许其它同等有效的方面。
图1是概念性地示出了可以在其中执行本公开内容的各方面的示例电信系统的框图。
图2是示出了根据本公开内容的某些方面的分布式RAN的示例逻辑架构的框图。
图3是示出了根据本公开内容的某些方面的分布式RAN的示例物理架构的图。
图4是概念性地示出了根据本公开内容的某些方面的示例BS和用户设备(UE)的框图。
图5是示出了根据本公开内容的某些方面的用于实现通信协议栈的例子的图。
图6示出了根据本公开内容的某些方面的用于新无线电(NR)系统的帧格式的例子。图7示出了根据本公开内容的各方面的UE上的天线阵列模块布置的例子。
图8示出了根据本公开内容的各方面的用于随着时间对天线阵列模块的模式调整的例子。
图9示出了根据本公开内容的各方面的用于由用户设备(UE)进行的无线通信的示例操作。
图10示出了根据本公开内容的各方面的用于由网络实体进行的无线通信的示例操作。
为了有助于理解,在可能的情况下,已经使用相同的附图标记来指定对于附图而言共同的相同元素。预期的是,在一个方面中描述的元素可以有益地用在其它方面上,而不需要具体的记载。
具体实施方式
本公开内容的各方面提供了用于NR(新无线接入技术或5G技术)的装置、方法、处理系统和计算机可读介质。
NR可以支持各种无线通信服务,例如,以宽带宽(例如,超过80MHz)为目标的增强型移动宽带(eMBB)、以高载波频率(例如,27GHz或超过27GHz)为目标的毫米波(mmW)、以非向后兼容MTC技术为目标的大规模MTC(mMTC)、和/或以超可靠低时延通信(URLLC)为目标的任务关键。这些服务可以包括时延和可靠性要求。这些服务还可以具有不同的传输时间间隔(TTI),以满足相应的服务质量(QoS)要求。另外,这些服务可以共存于同一子帧中。
以下描述提供了例子,而不对权利要求中阐述的范围、适用性或例子进行限制。可以在不脱离本公开内容的范围的情况下,在论述的元素的功能和布置方面进行改变。各个例子可以酌情省略、替换或添加各种过程或组件。例如,所描述的方法可以以与所描述的次序不同的次序来执行,并且可以添加、省略或组合各种步骤。此外,可以将关于一些例子描述的特征组合到一些其它例子中。例如,使用本文所阐述的任何数量的方面,可以实现一种装置或可以实施一种方法。此外,本公开内容的范围旨在涵盖使用除了本文所阐述的公开内容的各个方面以外或与其不同的其它结构、功能、或者结构和功能来实施的这样的装置或方法。应当理解的是,本文所公开的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。本文使用“示例性”一词来意指“用作例子、实例或说明”。本文中被描述为“示例性”的任何方面未必被解释为比其它方面优选或具有优势。
本文描述的技术可以被用于各种无线通信网络,例如,LTE、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA以及其它网络。术语“网络”和“系统”经常可互换地使用。CDMA网络可以实现诸如通用陆地无线接入(UTRA)、cdma2000等的无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其它变型。cdma2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线电技术。OFDMA网络可以实现诸如NR(例如,5G RA)、演进型UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE802.20、闪速-OFDMA等的无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。NR是处于开发中的、结合5G技术论坛(5GTF)的新兴的无线通信技术。3GPP长期演进(LTE)和改进的LTE(LTE-A)是UMTS的使用E-UTRA的版本。在来自名称为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在来自名称为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了cdma2000和UMB。“LTE”通常指代LTE、改进的LTE(LTE-A)、免许可频谱中的LTE(LTE-空白)等。本文描述的技术可以被用于上文提及的无线网络和无线电技术以及其它无线网络和无线电技术。为了清楚起见,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的通信系统(例如,5G及以后的技术(包括NR技术))。
示例无线通信系统
图1示出了可以在其中执行本公开内容的各方面的示例无线网络100,例如,新无线电(NR)或5G网络。
如图1中所示,无线网络100可以包括多个BS 110和其它网络实体。BS可以是与UE进行通信的站。每个BS 110可以为特定的地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,术语“小区”可以指代节点B的覆盖区域和/或为该覆盖区域服务的节点B子系统,这取决于使用该术语的上下文。在NR系统中,术语“小区”和eNB、节点B、5G NB、AP、NR BS、NR BS、gNB或TRP可以互换。在一些例子中,小区可能未必是静止的,而且小区的地理区域可以根据移动基站的位置而移动。在一些例子中,基站可以通过各种类型的回程接口(例如,直接物理连接、虚拟网络、或者使用任何适当的传输网络的接口)来彼此互连和/或与无线网络100中的一个或多个其它基站或网络节点(未示出)互连。
通常,可以在给定的地理区域中部署任何数量的无线网络。每个无线网络可以支持特定的无线接入技术(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。频率也可以被称为载波、频率信道等。每个频率可以在给定的地理区域中支持单个RAT,以便避免具有不同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。
BS可以提供针对宏小区、微微小区、毫微微小区和/或其它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,半径为几千米)并且可以允许由具有服务订制的UE进行不受限制的接入。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、针对住宅中的用户的UE等)进行受限制的接入。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中示出的例子中,BS 110a、110b和110c可以分别是用于宏小区102a、102b和102c的宏BS。BS 110x可以是用于微微小区102x的微微BS。BS 110y和110z可以分别是用于毫微微小区102y和102z的毫微微BS。BS可以支持一个或多个(例如,三个)小区。
无线网络100还可以包括中继站。中继站是从上游站(例如,BS或UE)接收数据传输和/或其它信息以及将数据传输和/或其它信息发送给下游站(例如,UE或BS)的站。中继站还可以是为其它UE中继传输的UE。在图1中示出的例子中,中继站110r可以与BS 110a和UE120r进行通信,以便促进BS 110a与UE 120r之间的通信。中继站还可以被称为中继BS、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、中继器等)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,20瓦),而微微BS、毫微微BS和中继器可以具有较低的发射功率电平(例如,1瓦)。
无线网络100可以支持同步操作或异步操作。对于同步操作,BS可以具有相似的帧定时,并且来自不同BS的传输在时间上可以近似地对齐。对于异步操作,BS可以具有不同的帧定时,并且来自不同BS的传输在时间上可以不对齐。本文描述的技术可以用于同步操作和异步操作二者。
网络控制器130可以耦合到一组BS,以及提供针对这些BS的协调和控制。网络控制器130可以经由回程与BS 110进行通信。BS 110还可以例如经由无线或有线回程直接地或间接地相互通信。
UE 120(例如,120x、120y等)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还可以被称为移动站、终端、接入终端、用户单元、站、客户驻地设备(CPE)、蜂窝电话、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、医疗设备或医疗装置、医疗保健设备、生物计量传感器/设备、可穿戴设备(例如,智能手表、智能服装、智能眼镜、虚拟现实眼镜、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,音乐设备、视频设备、卫星无线电单元等)、车辆组件或传感器、智能仪表/传感器、机器人、无人机、工业制造设备、定位设备(例如,GPS、北斗、陆地)、或者被配置为经由无线或有线介质来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)设备或演进型MTC(eMTC)设备,其可以包括远程设备,它们可以与基站、另一远程设备或某个其它实体进行通信。机器类型通信(MTC)可以指代在通信的至少一端处涉及至少一个远程设备的通信,并且可以包括涉及未必需要人类交互的一个或多个实体的多种形式的数据通信。MTC UE可以包括能够通过例如公共陆地移动网络(PLMN)与MTC服务器和/或其它MTC设备进行MTC通信的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、照相机、位置标签等,它们可以与BS、另一个设备(例如,远程设备)或某个其它实体进行通信。无线节点可以经由有线或无线通信链路来提供例如针对网络(例如,诸如互联网或蜂窝网络之类的广域网)或到网络的连接。MTC UE以及其它UE可以被实现为物联网(IoT)设备(例如,窄带IoT(NB-IoT)设备)。
在图1中,具有双箭头的实线指示UE与服务BS之间的期望传输,服务BS是被指定为在下行链路和/或上行链路上为UE服务的BS。具有双箭头的虚线指示UE与BS之间的干扰传输。
某些无线网络(例如,LTE)在下行链路上利用正交频分复用(OFDM)以及在上行链路上利用单载波频分复用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM将系统带宽划分成多个(K个)正交子载波,所述多个正交子载波通常还被称为音调、频段等。可以利用数据来调制每个子载波。通常,在频域中利用OFDM以及在时域中利用SC-FDM来发送调制符号。相邻子载波之间的间隔可以是固定的,并且子载波的总数(K)可以取决于系统带宽。例如,子载波的间隔可以是15kHz并且最小资源分配(被称为“资源块”)可以是12个子载波(或180kHz)。因此,针对1.25、2.5、5、10或20兆赫兹(MHz)的系统带宽,标称的FFT大小可以分别等于128、256、512、1024或2048。还可以将系统带宽划分成子带。例如,子带可以覆盖1.08MHz(例如,6个资源块),并且针对1.25、2.5、5、10或20MHz的系统带宽,可以分别存在1、2、4、8或16个子带。
虽然本文描述的例子的各方面可以与LTE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(例如,NR)一起应用。在LTE中,基本传输时间间隔(TTI)或分组持续时间是1个子帧。在NR中,子帧仍然是1ms,但是基本TTI被称为时隙。子帧包含可变数量的时隙(例如,1、2、4、8、16个...时隙),这取决于音调间隔(例如,15、30、60、120、240…kHz)。NR可以在上行链路和下行链路上利用具有CP的OFDM,并且可以包括针对使用时分双工(TDD)的半双工操作的支持。可以支持100MHz的单分量载波带宽。NR资源块可以在0.1ms持续时间内跨越具有75kHz的子载波带宽的12个子载波。每个无线帧可以由2个半帧组成(每个半帧由5个子帧组成),具有10ms的长度。因此,每个子帧可以具有1ms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。也可以支持具有预编码的MIMO传输。DL中的MIMO配置可以支持多至8个发射天线,其中多层DL传输多至8个流并且每个UE多至2个流。可以支持具有每个UE多至2个流的多层传输。可以支持具有多至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的空中接口之外的不同的空中接口。NR网络可以包括诸如CU和/或DU之类的实体。
在一些例子中,可以调度对空中接口的接入,其中,调度实体(例如,基站)在其服务区域或小区内的一些或所有设备和装置之间分配用于通信的资源。在本公开内容内,如下文进一步论述的,调度实体可以负责调度、分配、重新配置和释放用于一个或多个从属实体的资源。即,对于被调度的通信,从属实体利用调度实体所分配的资源。基站不是可以用作调度实体的仅有的实体。即,在一些例子中,UE可以用作调度实体,其调度用于一个或多个从属实体(例如,一个或多个其它UE)的资源。在该例子中,UE正在用作调度实体,而其它UE利用该UE所调度的资源来进行无线通信。UE可以用作对等(P2P)网络中和/或网状网络中的调度实体。在网状网络例子中,除了与调度实体进行通信之外,UE还可以可选地彼此直接进行通信。
因此,在具有对时间频率资源的调度接入且具有蜂窝配置、P2P配置和网状配置的无线通信网络中,调度实体和一个或多个从属实体可以利用所调度的资源来进行通信。
如上文提及的,RAN可以包括CU和DU。NR BS(例如,eNB、5G节点B、节点B、发送接收点(TPR)、接入点(AP))可以与一个或多个BS相对应。NR小区可以被配置成接入小区(ACell)或仅数据小区(DCell)。例如,RAN(例如,中央单元或分布式单元)可以对小区进行配置。DCell可以是用于载波聚合或双重连接、但是不是用于初始接入、小区选择/重选或切换的小区。在一些情况下,DCell可以不发送同步信号——在一些情况下,DCell可以发送SS。NRBS可以向UE发送用于指示小区类型的下行链路信号。基于小区类型指示,UE可以与NR BS进行通信。例如,UE可以基于所指示的小区类型,来确定要考虑用于小区选择、接入、切换和/或测量的NR BS。
图2示出了可以在图1中示出的无线通信系统中实现的分布式无线接入网络(RAN)200的示例逻辑架构。5G接入节点206可以包括接入节点控制器(ANC)202。ANC可以是分布式RAN 200的中央单元(CU)。到下一代核心网络(NG-CN)204的回程接口可以在ANC处终止。到相邻的下一代接入节点(NG-AN)的回程接口可以在ANC处终止。ANC可以包括一个或多个TRP208(其也可以被称为BS、NR BS、节点B、5G NB、AP、gNB或某种其它术语)。如上所述,TRP可以与“小区”互换地使用。
TRP 208可以是DU。TRP可以连接到一个ANC(ANC 202)或一个以上的ANC(未示出)。例如,对于RAN共享、无线电作为服务(RaaS)和特定于服务的AND部署,TRP可以连接到一个以上的ANC。TRP可以包括一个或多个天线端口。TRP可以被配置为单独地(例如,动态选择)或联合地(例如,联合传输)向UE提供业务。
局部架构200可以用于示出前传定义。该架构可以被定义成支持跨越不同部署类型的前传方案。例如,该架构可以是基于发送网络能力(例如,带宽、时延和/或抖动)的。
该架构可以与LTE共享特征和/或组件。根据各方面,下一代AN(NG-AN)210可以支持与NR的双重连接。NG-AN可以共享针对LTE和NR的公共前传。
该架构可以实现各TRP 208之间和其间的协作。例如,可以经由ANC 202在TRP内和/或跨越TRP预先设置协作。根据各方面,可以不需要/不存在任何TRP间接口。
根据各方面,可以在架构200中存在拆分逻辑功能的动态配置。如将参照图5更加详细描述的,可以将无线资源控制(RRC)层、分组数据汇聚协议(PDCP)层、无线链路控制(RLC)层、介质访问控制(MAC)层和物理(PHY)层适应性地放置在DU或CU(例如,分别是TRP或ANC)处。根据某些方面,BS可以包括中央单元(CU)(例如,ANC 202)和/或一个或多个分布式单元(例如,一个或多个TRP 208)。
图3示出了根据本公开内容的各方面的、分布式RAN 300的示例物理架构。集中式核心网络单元(C-CU)302可以主管核心网络功能。C-CU可以被部署在中央。C-CU功能可以被卸载(例如,至高级无线服务(AWS))以便处理峰值容量。
集中式RAN单元(C-RU)304可以主管一个或多个ANC功能。可选地,C-RU可以在本地主管核心网络功能。C-RU可以具有分布式部署。C-RU可以更接近网络边缘。
DU 306可以主管一个或多个TRP(边缘节点(EN)、边缘单元(EU)、无线电头端(RH)、智能无线电头端(SRH)等)。DU可以位于具有射频(RF)功能的网络的边缘处。
图4示出了在图1中示出的BS 110和UE 120的示例组件,它们可以用于实现本公开内容的各方面。如上所述,BS可以包括TRP。BS 110和UE 120中的一个或多个组件可以用于实施本公开内容的各方面。例如,UE 120的天线452、处理器466、458、464和/或控制器/处理器480、和/或BS 110的天线434、处理器430、420、438和/或控制器/处理器440可以用于执行本文描述的并且参照图9和10示出的操作。
图4示出了BS 110和UE 120(它们可以是图1中的BS中的一个BS以及UE中的一个UE)的设计的框图。对于受限关联场景,基站110可以是图1中的宏BS 110c,以及UE 120可以是UE 120y。基站110还可以是某种其它类型的基站。基站110可以被配备有天线434a至434t,以及UE 120可以被配备有天线452a至452r。
在基站110处,发送处理器420可以从数据源412接收数据以及从控制器/处理器440接收控制信息。控制信息可以用于物理广播信道(PBCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)等。数据可以用于物理下行链路共享信道(PDSCH)等。处理器420可以分别处理(例如,编码和符号映射)数据和控制信息以获得数据符号和控制符号。处理器420还可以生成例如用于PSS、SSS和小区特定参考信号的参考符号。发送(TX)多输入多输出(MIMO)处理器430可以对数据符号、控制符号和/或参考符号执行空间处理(例如,预编码)(如果适用的话),并且可以向调制器(MOD)432a至432t提供输出符号流。例如,TX MIMO处理器430可以执行本文针对RS复用描述的某些方面。每个调制器432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432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。可以分别经由天线434a至434t来发送来自调制器432a至432t的下行链路信号。
在UE 120处,天线452a至452r可以从基站110接收下行链路信号,并且可以分别向解调器(DEMOD)454a至454r提供接收的信号。每个解调器454可以调节(例如,滤波、放大、下变频以及数字化)相应的接收的信号以获得输入采样。每个解调器454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456可以从所有解调器454a至454r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。例如,MIMO检测器456提供检测到的、使用本文描述的技术发送的RS。接收处理器458可以处理(例如,解调、解交织以及解码)所检测到的符号,向数据宿460提供经解码的针对UE 120的数据,以及向控制器/处理器480提供经解码的控制信息。根据一种或多种情况,CoMP方面可以包括提供天线以及一些Tx/Rx功能,使得它们位于分布式单元中。例如,一些Tx/Rx处理可以在中央单元中完成,而其它处理可以在分布式单元处完成。例如,根据如图中示出的一个或多个方面,BS调制器/解调器432可以在分布式单元中。
在上行链路上,在UE 120处,发送处理器464可以接收并且处理来自数据源462的数据(例如,用于物理上行链路共享信道(PUSCH))和来自控制器/处理器480的控制信息(例如,用于物理上行链路控制信道(PUCCH))。发送处理器464还可以生成用于参考信号的参考符号。来自发送处理器464的符号可以被TX MIMO处理器466预编码(如果适用的话),被解调器454a至454r(例如,针对SC-FDM等)进一步处理,以及被发送给基站110。在BS 110处,来自UE 120的上行链路信号可以由天线434接收,由调制器432处理,由MIMO检测器436检测(如果适用的话),以及由接收处理器438进一步处理,以获得经解码的由UE 120发送的数据和控制信息。接收处理器438可以向数据宿439提供经解码的数据,并且向控制器/处理器440提供经解码的控制信息。
控制器/处理器440和480可以分别指导基站110和UE 120处的操作。处理器440和/或基站110处的其它处理器和模块可以执行或指导用于本文描述的技术的过程。处理器480和/或UE 120处的其它处理器和模块还可以执行或指导用于本文描述的技术的过程。存储器442和482可以分别存储用于BS 110和UE 120的数据和程序代码。调度器444可以调度UE用于下行链路和/或上行链路上的数据传输。
图5示出了描绘根据本公开内容的各方面的、用于实现通信协议栈的例子的图500。所示出的通信协议栈可以由在5G系统(例如,支持基于上行链路的移动性的系统)中操作的设备来实现。图500示出了通信协议栈,其包括无线资源控制(RRC)层510、分组数据汇聚协议(PDCP)层515、无线链路控制(RLC)层520、介质访问控制(MAC)层525和物理(PHY)层530。在各个例子中,协议栈的这些层可以被实现成单独的软件模块、处理器或ASIC的部分、通过通信链路连接的非共置的设备的部分、或其各种组合。共置和非共置的实现可以用在例如用于网络接入设备(例如,AN、CU和/或DU)或UE的协议栈中。
第一选项505-a示出了协议栈的拆分实现,其中,在集中式网络接入设备(例如,图2中的ANC 202)和分布式网络接入设备(例如,图2中的DU 208)之间拆分协议栈的实现。在第一选项505-a中,RRC层510和PDCP层515可以由中央单元来实现,而RLC层520、MAC层525和物理层530可以由DU来实现。在各个例子中,CU和DU可以是共置或非共置的。在宏小区、微小区或微微小区部署中,第一选项505-a可以是有用的。
第二选项505-b示出了协议栈的统一实现,其中,协议栈是在单个网络接入设备(例如,接入节点(AN)、新无线电基站(NR BS)、新无线电节点B(NR NB)、网络节点(NN)等)中实现的。在第二选项中,RRC层510、PDCP层515、RLC层520、MAC层525和物理层530均可以由AN来实现。在毫微微小区部署中,第二选项505-b可以是有用的。
不管网络接入设备实现协议栈的一部分还是全部,UE都可以实现整个协议栈(例如,RRC层510、PDCP层515、RLC层520、MAC层525和物理层530)。
图6是示出用于NR的帧格式600的例子的图。用于下行链路和上行链路中的每一个的传输时间线可以被划分为无线帧的单元。每个无线帧可以具有预定的持续时间(例如,10ms),并且可以被划为具有0至9的索引的10个子帧(每个子帧具有1ms)。根据子载波间隔,每个子帧可以包括可变数量的时隙。根据子载波间隔,每个时隙可以包括可变数量的符号周期(例如,7或14个符号)。可以为每个时隙中的符号周期分配索引。微时隙(其可以被称为子时隙结构)指代具有小于时隙的持续时间(例如,2、3或4符号)的发送时间间隔。
时隙中的每个符号可以指示数据传输的链路方向(例如,DL、UL或灵活),并且每个子帧的链路方向可以动态地切换。链路方向可以是基于时隙格式的。每个时隙可以包括DL/UL数据以及DL/UL控制信息。
在NR中,发送同步信号(SS)块(SSB)。SS块包括PSS、SSS以及两符号PBCH。可以在固定时隙位置(例如,如在图6中示出的符号0-3)上发送SS块。PSS和SSS可以由UE用于小区搜索和捕获。PSS可以提供半帧定时;SS可以提供CP长度和帧定时。PSS和SSS可以提供小区身份。PBCH携带一些基本系统信息,例如,下行链路系统带宽、无线帧内的定时信息;SS突发集合周期、系统帧编号等。SS块可以被组织成SS突发以支持波束扫描。可以在某些子帧中的物理下行链路共享信道(PDSCH)上发送另外的系统信息(例如,剩余最小系统信息(RMSI)、系统信息块(SIB)、其它系统信息(OSI))。可以将SS块发送多达64次,例如,对于mmW而言,具有多达64个不同的波束方向。对SS块的多达64次传输被称为SS突发集合。在相同的频率区域中发送SS突发集合中的SS块,而可以在不同的频率位置处发送不同的SS突发集合中的SS块。
在一些情况下,两个或更多个从属实体(例如,UE)可以使用副链路信号相互通信。这种副链路通信的现实生活的应用可以包括公共安全、接近度服务、UE到网络中继、运载工具到运载工具(V2V)通信、万物联网(IoE)通信、IoT通信、任务关键网状网、和/或各种其它适当的应用。通常,副链路信号可以指代从一个从属实体(例如,UE1)传送到另一个从属实体(例如,UE2)的信号,而不需要通过调度实体(例如,UE或BS)来中继该通信,即使调度实体可以用于调度和/或控制目的。在一些例子中,可以使用经许可频谱来传送副链路信号(与通常使用非许可频谱的无线局域网不同)。
UE可以在各种无线资源配置中操作,这些无线资源配置包括与使用专用资源集合来发送导频相关联的配置(例如,无线资源控制(RRC)专用状态等)、或者与使用公共资源集合来发送导频相关联的配置(例如,RRC公共状态等)。当在RRC专用状态下操作时,UE可以选择用于向网络发送导频信号的专用资源集合。当在RRC公共状态下操作时,UE可以选择用于向网络发送导频信号的公共资源集合。在任一情况下,UE发送的导频信号可以被一个或多个网络接入设备(例如,an或DU或其部分)接收。每个接收网络接入设备可以被配置为接收和测量在公共资源集合上发送的导频信号,并且还接收和测量在被分配给UE(针对这些UE而言,该网络接入设备是针对UE进行监测的网络接入设备集合中的成员)的专用资源集合上发送的导频信号。接收网络接入设备中的一个或多个、或者接收网络接入设备向其发送导频信号的测量结果的CU可以使用测量结果来识别用于UE的服务小区,或者发起对用于这些UE中的一个或多个UE的服务小区的改变。
天线阵列模块模式调整的例子
UE可以具有设置在UE上或UE内的不同位置处的多个不同的天线阵列模块,以优化例如当UE处于不同的位置和/或方位时的发送和接收。每个天线模块(或面板)的布置可以根据特定UE以及这些模块中的每个模块的数量、大小和其它特性而变化。
在图7中示出了根据本公开内容的各方面的、UE 700的例子和天线阵列模块布置的一种可能配置。如该实施例中所示,UE 700包括两个模块702和704。这些模块中的被标记为模块1(702)的第一模块被示为位于UE 700的前表面上,在该设备的左上角。另外,被标记为模块2(704)的第二模块被示为位于UE设备700的右下角的后表面上。
为了节省功率,诸如图7中所示的UE 700之类的UE可以仅将一个天线阵列模块(或天线阵列模块的某个子集)保持在通电苏醒(服务)模式下,同时将其它天线阵列模块保持在低功率(睡眠)模式下。在同一通电模块内的波束切换时延(从第一波束到第二波束)通常是短的并且可预测的。例如,从接收到具有波束切换命令的下行链路控制信息(DCI)到波束切换的实际完成,波束切换时延可以大约是或小于250us。然而,跨越唤醒模块和睡眠模块的波束切换时延(从与通电模块相关联的第一波束到与断电模块相关联的第二波束)取决于UE能力和低功率(睡眠)类型(例如,深度睡眠/轻度睡眠)。
在图8中示出了天线阵列模块模式切换和定时的例子。图8示出了根据本公开内容的各方面的随着时间针对天线阵列模块(模块1和模块2)的模式调整800的例子。
如图所示,模块1可以以唤醒模式802开始,而模块2可以以睡眠模式806开始。模块1可以从通电(唤醒)模式802苏醒并且转换到低功率(睡眠)模式804,这可以在模块2仍然处于其睡眠模式806时发生。然后,模块2可以从睡眠模式806转换到唤醒模式808,如图所示。
此外,来自网络实体(例如,NB)的波束切换命令被示为是在模块1处于唤醒模式802并且模块2处于睡眠模式806时接收的。在图8中还指出了跨越模块(从通电的模块1到处于睡眠模式的模块2)的波束切换时延的例子。如所指出的,波束切换时延对应于从接收到波束切换命令时到模块2觉醒时的时间。
遗憾的是,在不知道用于波束切换的目标模块是否处于睡眠模式的情况下,NB可能不知道对应的波束切换时间。然而,本公开内容的各方面提供了用于UE指示波束切换时延的机制。NB可以使用该指示的时延,例如以确定何时波束切换完成并且UE能够处理传输(例如,诸如CSI-RS传输之类的测量信号)。
对波束切换时间能力的反馈的例子
根据本文公开的一个或多个方面,提供了对UE的波束切换时间能力的反馈。在一些情况下,UE可以发信号通知对波束切换时延的指示,这可以帮助解决诸如目标模块何时处于睡眠模式的情况之类的场景。在一些情况下,该指示可以作为UE能力交换的一部分来提供。根据本文公开的某些方面,UE可以仅反馈跨越所有源/目标模块对的最大波束切换时延,可以动态地发信号通知每次切换的波束切换时延,或者UE可以反馈每个目标模块的波束切换时延。
图9示出了根据本公开内容的各方面的可以由诸如用户设备(UE)之类的第一设备执行的用于无线通信的操作900。例如,操作900可以由图7中的具有多个天线阵列模块的UE700来执行。
在902处,操作900通过以下操作开始:确定与在目标天线阵列模块处于低功率模式时从源天线阵列模块到该目标模块的波束切换相关联的时延。在904处,第一设备向第二设备发信号通知使用该时延来确定在第二设备向第一设备发送波束切换命令之后第一设备何时能够处理测量信号集合。例如,测量信号集合可以包括:信道状态信息参考信号(CSI-RS)、(例如,在如图6所示的SS块中携带的)用于测量目的的某些同步信号、和/或任何其它类型的测量信号。
图10示出了根据本公开内容的各方面的可以由第一设备(例如,网络实体)执行的用于无线通信的操作1000。例如,操作1000可以由图4中的为执行上述图9的操作900的UE服务的基站110来执行。
在1002处,操作1000通过以下操作开始:从第二设备接收指示与第二设备处的波束切换相关联的时延的信令。在1004处,第一设备使用该时延来确定在第一设备向第二设备发送波束切换命令之后第二设备何时能够处理测量信号集合。
由UE指示的时延可以指示由UE执行波束切换并且能够在切换之后处理后续传输所需要的最小处理时间。例如,在下行链路控制信息(DCI)传输触发非周期性CSI-RS(A-CSI-RS)传输的情况下,如果在DCI中指示的调度偏移大于针对波束切换时延的最小时间,则UE可能仅能够处理CSI-RS传输。
因此,如果UE已经发信号通知了一个或多个时延值,则NB(gNB)应当在调度DCI之后的至少该时间量内配置A-CSI-RS。这可以帮助确保UE具有足够的时间来打开/唤醒睡眠的所有天线阵列模块(面板),以便在其它波束调度DCI的情况下基于所指示的波束同时接收A-CSI-RS传输。
在一些情况下,UE可以发信号通知UE用于打开一个或多个面板/用于同时接收所需要的单个时间值。在一些情况下,UE可以简单地发信号通知时延值,而不是明确地发信号通知时延值是针对面板间波束切换的。在这样的情况下,NB可以推断当UE发信号通知高数量的时延时的预期用途是UE期望有足够的时间来打开所有面板(与在同一面板中切换波束相反)。UE可以发信号通知大到足以覆盖跨越所有面板的波束切换的值,以提供足够的时间来打开面板(甚至从深度睡眠)。
从NB的角度来看,针对波束切换时延发信号通知的每个值可以指示:当NB向UE发信号通知切换波束时,其需要在UE能够处理CSI-RS之前给予UE至少这么多时间。
在一些情况下,所指示的时延可以包括针对跨越所有可能的源和目标天线阵列模块对的波束切换的最大波束切换时延。此外,所指示的时延可以是固定的,并且网络实体可以总是至少针对所有跨模块波束切换来假设所指示的时延。此外,UE可以基于目标天线阵列模块的当前功率模式来动态地更新所指示的时延(例如,如果该模块处于深度睡眠模式而不是轻度睡眠模式,则使用较长的时延)。如果UE没有提供关于所指示的时延应当应用于哪些波束切换的额外指示,则基站可以将所指示的时延应用于与UE相关联的所有波束切换。
作为优化,所指示的时延可以仅应用于其中目标模块处于睡眠中的跨模块波束切换。理想地,在同一模块内或跨越活动模块的波束切换仍然可以使用默认时延(例如,<250us)。为了实现优化,UE可能需要向基站(NB)通知哪些波束切换应当使用所指示的时延。在一些情况下,可以提供额外操作,其可以包括例如向基站指示应当使用所指示的时延的一次或多次预定波束切换。此外,可以将一次或多次预定波束切换发信号通知为信道状态信息参考信号(CSI)ID或CSI参考信号(CSI-RS)资源配置ID。
在一些情况下,可以执行额外操作,其可以包括例如向基站指示每次波束切换是否应当使用所指示的时延。此外,可以经由介质访问控制(MAC)控制元素(CE)发信号通知波束切换命令,并且UE可以经由确认(ACK)来指示基站是否应当使用所指示的时延。在一些情况下,UE可以预先指示哪次波束切换是到处于低功率状态的目标天线阵列模块。可以经由索引来提供关于哪次波束切换是到处于低功率状态的目标天线阵列模块的指示。例如,因为UE可以向基站通知UE波束索引与模块索引相关联,所以基站知道哪次波束切换是跨模块的。UE波束索引可以是经由参考信号的资源ID发信号通知的,该参考信号具有与UE波束的空间准共址关系,其中参考信号资源ID包括SRS资源ID(SRI)、SS块ID(SSB_ID)以及CSI-RS资源ID。另外,UE还应当经由显式模块功率状态反馈或隐式信令(例如,发信号通信UE波束索引与模块索引之间的关联性意味着该模块处于低功率状态)向基站发信号通知哪个目标模块处于低功率状态。
在一些情况下,UE可以动态地发信号通知每次波束切换的波束切换时延(例如,针对源波束和目标波束的不同组合提供不同的时延值)。此外,可以经由介质访问控制(MAC)控制元素(CE)发信号通知波束切换命令,并且UE可以经由确认(ACK)来指示网络实体是否应当使用所指示的时延。
在一些情况下,UE可以发信号通知每个目标天线阵列模块的波束切换时延。此外,所指示的每个目标模块的时延可以是固定的。另外,可以执行额外操作,其包括例如基于当前模块功率状态来更新所指示的每个目标模块的时延(发信号通知经更新的时延)。例如,UE可以基于给定的目标模块是否处于深度/轻度睡眠来动态地确定针对该模块的波束切换时延。另外,UE可以预先向基站通知每次波束切换的目标模块。例如,因为UE可以向基站通知UE波束索引与模块索引相关联,所以基站知道每次波束切换的目标模块,并且因此相应地应用对应的波束切换时延。如上所指出的,UE波束索引可以是经由参考信号的资源ID发信号通知的,该参考信号具有与UE波束的空间准共址关系,其中,参考信号资源ID包括SRS资源ID(SRI)、SS块ID(SSB_ID)和CSI-RS资源ID。
一些情况下,UE可以发信号通知每种类型的波束切换的波束切换时延。此外,多种类型的波束切换中的每一种可以具有对应的波束切换时延,并且UE可以反馈每种类型的波束切换时延,其可以覆写对应的默认值。每种波束切换类型可以是在标准中定义的或者在基站和UE之间协商的,并且可以具有默认时延值。在一些情况下,这些类型的波束切换时延可以包括例如与在下行链路或上行链路中DCI触发的PDSCH、PUSCH、非周期性CSI-RS或非周期性SRS波束切换相关联的4种类型的波束切换时延,其中,在从触发DCI结束到Tx和Rx波束切换结束的每种类型的对应波束切换时延之后,基站和UE将切换用于在下行链路中发送和接收4种类型的信号的Tx和Rx波束。
在一些情况下,不同类型的波束切换时延可以包括例如DCI触发的非周期性CSI-RS相关联的一种类型的波束切换时延,其中,跨越所触发的非周期性CSI-RS资源集合内的资源的Tx波束重复是开启的。当重复是开启的时,基站将跨越非周期性CSI-RS资源集合内的所有资源,利用相同的Tx波束来发送该集合,而UE将通过跨越不同的资源使用不同的Rx波束来测量每个资源的Tx波束质量。以这种方式,UE可以找出与固定的Tx波束相关联的最佳Rx波束,并且该UE Rx波束细化过程通常被命名为P-3过程。相关联的波束切换时延被定义为从触发DCI结束到开始发送和接收非周期性CSI-RS资源集合。UE可以向基站发信号通知或更新针对P3过程的期望波束切换时延,其将覆写任何现有的默认波束切换时延。
在一些情况下,这些类型的波束切换时延可以包括例如与DCI触发的非周期性CSI-RS相关联的一种类型的波束切换时延,其中跨越所触发的非周期性CSI-RS资源集合内的资源的Tx波束重复是关闭的。当重复是关闭的时,基站将跨越非周期性CSI-RS资源集合内的所有资源,利用不同的Tx波束来发送该集合,而UE将通过跨越不同的资源使用相同的Rx波束来测量每个资源的Tx波束质量。以这种方式,UE可以找出与固定的Rx波束相关联的最佳Tx波束,并且该基站Tx波束细化过程通常被命名为P-2过程。相关联的波束切换时延被定义为从触发DCI结束到开始发送和接收非周期性CSI-RS资源集合。UE可以向基站发信号通知或更新针对P-2过程的期望波束切换时延,其将覆写任何现有的默认波束切换时延。
在一些情况下,这些类型的波束切换时延可以包括例如与在下行链路中MAC-CE触发的PDCCH、PUCCH、半周期CSI-RS或半周期SRS波束切换相关联的4种类型的波束切换时延,其中,在从触发MAC-CE结束到Tx和Rx波束切换结束的每种类型的对应波束切换时延之后,基站和UE将切换用于在下行链路或上行链路中发送和接收4种类型的信号的Tx和Rx波束。
所有先前提到的波束切换时延可以是取决于子载波间隔(SCS)的,即UE可以发信号通知每个SCS的波束切换时延,例如,对于SCS=60kHz而言为14个符号,对于SCS=120kHz而言为28个符号,对于SCS=240kHz而言为56个符号。其它可能的值(例如,其也可以取决于SCS)包括48、224或336个符号。如上所述,在一些情况下,UE可能没有明确指示某个时延与面板间波束切换相关联。更确切而言,NB可以推断较大的时延值是针对面板间波束切换的,而较小的时延值与波束内切换相关联。
在一种或多种情况下,作为能力的一部分,UE可以反馈波束切换时延,以便帮助解决在目标模块处于睡眠模式时的情况。在一种或多种情况下,一个选项可以包括UE仅反馈跨越所有源/目标模块对的最大波束切换时延。在一些情况下,所指示的时延是固定的,使得NB可以总是至少针对所有跨模块波束切换来假设该时延。在一些情况下,UE可以基于模块的当前睡眠状态来动态地更新所指示的时延。UE可以基于哪个模块处于睡眠中和/或深度/轻度睡眠模式或状态来动态地确定最大时延。NB可以至少针对所有跨模块波束切换来假设该经更新的时延。如果没有关于所指示的时延应当应用于哪些波束切换的额外指示,则NB可以将所指示的时延应用于所有波束切换。
在一些情况下,作为优化,所指示的时延可以仅应用于其中目标模块处于睡眠中的跨模块波束切换。在一些情况下,在同一模块内或跨越活动模块的波束切换仍然可以使用默认时延,其可以例如小于250us。
在一种或多种情况下,可以提供不同的选项来向NB通知哪些波束切换应当使用所指示的时延。在一些情况下,UE可以通知应当使用所指示的时延的预定波束切换。如果期望较长的波束切换(例如,针对P2/P3波束管理(BM)过程),则UE可以指示对应的CSI-measId或CSI-RS-resourceConfigId,并且NB然后可以在对应的DCI和AP-CSI-RS之间应用所指示的时延。在一些情况下,UE可以发信号通知每次波束切换是否使用所指示的时延。例如,如果在MAC-CE中发信号通知关于PDCCH和PUCCH的波束切换命令,则UE可以在ACK中指示其应当使用还是不使用所指示的时延。在一些情况下,UE可以预先指示哪次波束切换是在目标模块处于睡眠中的情况下跨模块的。例如,因为UE可以向NB通知用于指示UE波束的SRI/SSB_ID/CSI-RS_ID与模块索引相关联,所以NB可以知道哪次切换是跨模块的并且目标模块应当处于睡眠中(如果发信号通知了这样的关联性的话)。
在一些情况下,代替发信号通知单个时延,UE可以指示每个目标模块的波束切换时延。在一些情况下,所指示的每个目标模块的时延可以是固定的。因此,NB可以始终针对给定目标模块来假设这种时延。在一些情况下,UE可以基于当前模块睡眠状态来动态地更新所指示的每个目标模块的时延。因此,UE可以基于该目标模块睡眠与否以及深度/轻度睡眠来动态地确定针对其的波束切换时延。在一些情况下,UE可能需要预先向NB通知每次波束切换的目标模块。
在一种或多种情况下,代替发信号通知单个时延,可以定义用于各种应用的多种类型的波束切换时延。因此,每种波束切换类型可以是可配置的,并且可以具有默认时延值。然后,UE可以反馈每种类型的波束切换时延,其将覆写默认值(如果其存在的话)。在一些情况下,这些类型的波束切换时延可以包括例如DCI触发的PDSCH、PUSCH、AP-CSI-RS或AP-SRS波束切换。具体地,DCI触发的AP-CSI-RS波束切换可以进一步被划分为2种情况:在所触发的AP-CSI-RS资源集合中的资源使重复开启(针对P3 BM)或关闭(针对P1/P2 BM),其可以使得配置不同的波束切换时延。另一种类型的波束切换时延可以包括MAC-CE触发的PDCCH、PUCCH、SP-CSI-RS或SP-SRS波束切换。
在一种或多种情况下,所有先前提到的波束切换时延可以是取决于子载波间隔(SCS)的。UE可以发信号通知每个SCS的波束切换时延,例如,对于SCS=60kHz而言为14个符号,对于SCS=120kHz而言为28个符号,对于SCS=240kHz而言为56个符号。
本文所公开的方法包括用于实现所描述的方法的一个或多个步骤或动作。在不脱离权利要求的范围的情况下,这些方法步骤和/或动作可以彼此互换。换句话说,除非指定了步骤或动作的特定次序,否则,在不脱离权利要求的范围的情况下,可以对特定步骤和/或动作的次序和/或使用进行修改。
如本文所使用的,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)。如本文中(包括在权利要求中)所使用的,当术语“和/或”在两个或更多个项目的列表中使用时,意指可以单独地采用所列出的项目中的任何一个项目,或者可以采用所列出的项目中的两个或更多个项目的任意组合。例如,如果组成被描述为包含组成部分A、B和/或C,则该组成可以包含:仅A;仅B;仅C;A和B的组合;A和C的组合;B和C的组合;或者A、B和C的组合。
如本文所使用的,术语“确定”包括多种多样的动作。例如,“确定”可以包括计算、运算、处理、推导、调查、查找(例如,在表、数据库或另一数据结构中查找)、查明等等。此外,“确定”可以包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)等等。此外,“确定”可以包括解析、选定、选择、建立等等。
提供前面的描述以使本领域的任何技术人员能够实施本文描述的各个方面。对这些方面的各种修改对于本领域技术人员而言将是显而易见的,以及本文所定义的总体原理可以应用到其它方面。因此,权利要求并不旨在限于本文所示出的方面,而是被赋予与文字权利要求相一致的全部范围,其中,除非特别声明如此,否则对单数形式的元素的提及不旨在意指“一个且仅仅一个”,而是“一个或多个”。例如,除非另外指定或从上下文清楚可知针对单数形式,否则如本申请和所附权利要求中使用的冠词“一(a)”和“一个(an)”通常应当被解释为意指“一个或多个”。除非另外明确地声明,否则术语“一些”是指一个或多个。此外,术语“或”旨在意指包含性“或”,而不是排除性“或”。也就是说,除非另外指定或从上下文清楚可知,否则短语例如“X采用A或B”旨在意指自然的包含性置换中的任何一种。也就是说,例如,以下实例中的任何实例满足短语“X采用A或B”:X采用A;X采用B;或者X采用A和B二者。贯穿本公开内容描述的各个方面的元素的所有结构和功能等效物以引用方式明确地并入本文中,以及旨在由权利要求来包含,这些结构和功能等效物对于本领域技术人员而言是已知的或者将要已知的。此外,本文中没有任何所公开的内容是想要奉献给公众的,不管这样的公开内容是否明确记载在权利要求中。没有权利要求元素要根据35 U.S.C.§112第6款的规定来解释,除非该元素是明确地使用短语“用于……的单元”来记载的,或者在方法权利要求的情况下,该元素是使用短语“用于……的步骤”来记载的。
上文所描述的方法的各种操作可以由能够执行相应功能的任何适当的单元来执行。这些单元可以包括各种硬件和/或软件组件和/或模块,包括但不限于:电路、专用集成电路(ASIC)或处理器。通常,在存在图中所示出的操作的情况下,那些操作可以具有相应的配对单元加功能组件。例如,在图9和10中示出的各个操作可以由图4中示出的各个处理器来执行。例如,图9的操作900可以由图4中示出的UE 120的处理器中的一个或多个处理器来执行,而操作1000可以由图4的基站110的一个或多个处理器来执行。
例如,用于发送的单元和/或用于接收的单元可以包括以下各项中的一项或多项:基站110的发送处理器420、TX MIMO处理器430、接收处理器438或天线434、和/或用户设备120的发送处理器464、TX MIMO处理器466、接收处理器458或天线452。另外,用于确定的单元、用于执行的单元、用于报告的单元、用于替换的单元、用于使用的单元和/或用于更新的单元可以包括一个或多个处理器,例如,基站110的控制器/处理器440和/或用户设备120的控制器/处理器480。
结合本公开内容所描述的各种说明性的逻辑框、模块和电路可以利用被设计成执行本文所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件(PLD)、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件、或者其任意组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替代方案中,处理器可以是任何商业上可获得的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以实现为计算设备的组合,例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP核、或者任何其它此种配置。
如果用硬件来实现,则示例硬件配置可以包括无线节点中的处理系统。处理系统可以利用总线架构来实现。根据处理系统的特定应用和总体设计约束,总线可以包括任意数量的互连总线和桥接。总线可以将包括处理器、机器可读介质和总线接口的各种电路连接在一起。除此之外,总线接口还可以用于将网络适配器经由总线连接至处理系统。网络适配器可以用于实现PHY层的信号处理功能。在用户终端120(参见图1)的情况下,用户接口(例如,小键盘、显示器、鼠标、操纵杆等)也可以连接至总线。总线还可以连接诸如定时源、外设、电压调节器、功率管理电路等的各种其它电路,这些电路在本领域中是公知的,并且因此将不再进一步描述。处理器可以利用一个或多个通用和/或专用处理器来实现。例子包括微处理器、微控制器、DSP处理器和可以执行软件的其它电路。本领域技术人员将认识到,如何根据特定的应用和施加在整个系统上的总体设计约束,来最佳地实现针对处理系统所描述的功能。
如果用软件来实现,则所述功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过其进行传输。无论是被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其它术语,软件都应当被广义地解释为意指指令、数据或其任意组合。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,通信介质包括有助于将计算机程序从一个地方传送到另一个地方的任何介质。处理器可以负责管理总线和通用处理,其包括执行在机器可读存储介质上存储的软件模块。计算机可读存储介质可以耦合到处理器,以使得处理器可以从该存储介质读取信息以及向该存储介质写入信息。在替代方案中,存储介质可以是处理器的组成部分。举例而言,机器可读介质可以包括传输线、由数据调制的载波、和/或与无线节点分开的其上存储有指令的计算机可读存储介质,所有这些可以由处理器通过总线接口来访问。替代地或此外,机器可读介质或其任何部分可以集成到处理器中,例如,该情况可以是高速缓存和/或通用寄存器堆。举例而言,机器可读存储介质的例子可以包括RAM(随机存取存储器)、闪存、相变存储器、ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦除可编程只读存储器)、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、寄存器、磁盘、光盘、硬驱动器、或任何其它适当的存储介质、或其任意组合。机器可读介质可以体现在计算机程序产品中。
软件模块可以包括单一指令或许多指令,并且可以分布在若干不同的代码段上,分布在不同的程序之中以及跨越多个存储介质而分布。计算机可读介质可以包括多个软件模块。软件模块包括指令,所述指令在由诸如处理器之类的装置执行时使得处理系统执行各种功能。软件模块可以包括发送模块和接收模块。每个软件模块可以位于单个存储设备中或跨越多个存储设备而分布。举例而言,当触发事件发生时,可以将软件模块从硬驱动器加载到RAM中。在软件模块的执行期间,处理器可以将指令中的一些指令加载到高速缓存中以增加访问速度。随后可以将一个或多个高速缓存行加载到通用寄存器堆中以便由处理器执行。将理解的是,当在下文提及软件模块的功能时,这种功能由处理器在执行来自该软件模块的指令时来实现。
此外,任何连接被适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线(DSL)或者无线技术(例如,红外线(IR)、无线电和微波)从网站、服务器或其它远程源传输软件,则同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或者无线技术(例如,红外线、无线电和微波)被包括在介质的定义中。如本文所使用的,磁盘(disk)和光盘(disc)包括压缩光盘(CD)、激光光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘和光盘,其中,磁盘通常磁性地复制数据,而光盘则用激光来光学地复制数据。因此,在一些方面中,计算机可读介质可以包括非暂时性计算机可读介质(例如,有形介质)。此外,对于其它方面来说,计算机可读介质可以包括暂时性计算机可读介质(例如,信号)。上文的组合也应当包括在计算机可读介质的范围之内。
因此,某些方面可以包括一种用于执行本文给出的操作的计算机程序产品。例如,这种计算机程序产品可以包括具有存储(和/或编码)在其上的指令的计算机可读介质,所述指令可由一个或多个处理器执行以执行本文所描述的操作。例如,用于执行本文描述的并且在附图中示出的操作的指令。
此外,应当明白的是,用于执行本文所描述的方法和技术的模块和/或其它适当的单元可以由用户终端和/或基站在适用的情况下进行下载和/或以其它方式获得。例如,这种设备可以耦合至服务器,以便促进传送用于执行本文所描述的方法的单元。替代地,本文所描述的各种方法可以经由存储单元(例如,RAM、ROM、诸如压缩光盘(CD)或软盘之类的物理存储介质等)来提供,以使得用户终端和/或基站在将存储单元耦合至或提供给该设备时,可以获取各种方法。此外,可以使用用于向设备提供本文所描述的方法和技术的任何其它适当的技术。
应当理解的是,权利要求并不限于上文示出的精确配置和组件。在不脱离权利要求的范围的情况下,可以在上文所描述的方法和装置的布置、操作和细节方面进行各种修改、改变和变化。

Claims (40)

1.一种用于由第一设备进行的无线通信的方法,包括:
确定与所述第一设备处的波束切换相关联的至少一个时延,其中,所述至少一个时延与从所述第一设备的第一天线阵列模块到所述第一设备的第二天线阵列模块的波束切换相关联,其中,所述至少一个时延包括以下至少一项:(1)所述第一天线阵列模块和所述第二天线阵列模块的以及在所述第一天线阵列模块与所述第二天线阵列模块之间的任何面板间波束切换和波束内切换的时延中的最大时延,或者(2)用于唤醒所述第二天线阵列模块的时延;
向第二设备发信号通知用于所述第二设备使用所述至少一个时延来确定在所述第二设备向所述第一设备发送波束切换命令之后所述第一设备何时能够处理测量信号集合;
从所述第二设备接收触发对所述测量信号集合中至少一个测量信号的通信的指示;以及
从所述第二设备接收所述测量信号集合中所述至少一个测量信号,其中,所述测量信号集合中所述至少一个测量信号从所述指示开始至少被延迟所述至少一个时延。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述测量信号集合包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一设备包括用户设备(UE)。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二设备包括基站(BS)。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述波束切换包括在下行链路中从所述第二设备接收信号的接收波束切换。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述波束切换包括在上行链路中向所述第二设备发送信号的发送波束切换。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一设备发信号通知每种类型的波束切换的波束切换时延,波束切换的所述类型包括面板间波束切换或面板内波束切换中的至少一种。
8.根据权利要求7所述的方法,其中:
多种类型的波束切换中的每种类型的波束切换都具有对应的波束切换时延;以及
所述第一设备发信号通知所述第二设备使用每种类型的波束切换时延。
9.根据权利要求7所述的方法,其中:
多种类型的波束切换中的每种类型的波束切换都具有对应的默认波束切换时延,所述默认波束切换时延能够被所述第一设备发信号通知的每种类型的波束切换时延覆写。
10.根据权利要求7所述的方法,其中,所述类型的时延包括:
在下行链路中下行链路控制信息(DCI)触发的波束切换。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在所述第二设备处的一系列切换的发送波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被启用的情况下发送所述资源集合中的每个资源。
12.根据权利要求10所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在第一设备处的一系列切换的接收波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被启用的情况下接收所述资源集合中的每个资源。
13.根据权利要求10所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在所述第二设备处的一系列切换的发送波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被禁用的情况下发送所述资源集合中的每个资源。
14.根据权利要求10所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在所述第一设备处的一系列切换的接收波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被禁用的情况下接收所述资源集合中的每个资源。
15.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一设备发信号通知至少部分地取决于子载波间隔的波束切换时延。
16.根据权利要求1所述的方法,其中,所述时延与当所述第二天线阵列模块处于低功率模式或睡眠模式时从所述第一天线阵列模块到所述第二天线阵列模块的波束切换相关联,其中,所述第一天线阵列模块是源天线阵列模块,并且所述第二天线阵列模块是目标天线阵列模块。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述至少一个时延包括:
与从与所述第一设备的源天线阵列模块相关联的波束到与所述第一设备的目标天线阵列模块相关联的波束的波束切换相关联的第一时延;以及
与从与所述第一设备的所述源天线阵列模块相关联的一波束到与所述第一设备的所述源天线阵列模块相关联的另一波束的波束切换相关联的第二时延,所述第二时延小于所述第一时延。
18.根据权利要求16所述的方法,还包括:
基于所述目标天线阵列模块的当前功率模式来确定针对所述时延的经更新的值;以及
向所述第二设备发信号通知对针对所述时延的所述经更新的值的指示。
19.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述第一设备接收经由介质访问控制(MAC)控制元素(CE)发信号通知的所述波束切换命令;以及
所述第一设备经由确认(ACK)来指示所述第二设备是否应当使用所指示的时延来确定所述第一设备何时能够处理所述测量信号集合。
20.一种用于由第一设备进行的无线通信的方法,包括:
从第二设备接收指示与所述第二设备处的波束切换相关联的至少一个时延的信令,其中,所述至少一个时延与从所述第二设备的第一天线阵列模块到所述第二设备的第二天线阵列模块的波束切换相关联,其中,所述至少一个时延包括以下至少一项:(1)所述第一天线阵列模块和所述第二天线阵列模块的以及在所述第一天线阵列模块与所述第二天线阵列模块之间的任何面板间波束切换和波束内切换的时延中的最大时延,或者(2)用于唤醒所述第二天线阵列模块的时延;以及
使用所述时延来确定在所述第一设备向所述第二设备发送波束切换命令之后所述第二设备何时能够处理测量信号集合,其中,使用所述时延包括:
向所述第二设备发送触发对所述测量信号集合中至少一个测量信号的通信的指示;以及
向所述第二设备发送所述测量信号集合中所述至少一个测量信号,其中,所述测量信号集合中所述至少一个测量信号从所述指示开始至少被延迟所述至少一个时延。
21.根据权利要求20所述的方法,其中,所述测量信号集合包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
22.根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一设备包括基站(BS)。
23.根据权利要求20所述的方法,其中,所述第二设备包括用户设备(UE)。
24.根据权利要求20所述的方法,其中,所述波束切换包括在下行链路中的接收波束切换。
25.根据权利要求20所述的方法,其中,所述波束切换包括在上行链路中的发送波束切换。
26.根据权利要求20所述的方法,其中,所述第二设备发信号通知每种类型的波束切换的波束切换时延。
27.根据权利要求26所述的方法,其中:
多种类型的波束切换中的每种类型的波束切换都具有对应的波束切换时延;以及
所述第二设备反馈每种类型的波束切换时延,所述类型包括面板间波束切换或面板内波束切换中的至少一种。
28.根据权利要求26所述的方法,其中:
多种类型的波束切换中的每种类型的波束切换都具有对应的默认波束切换时延,所述默认波束切换时延能够被所述第二设备发信号通知的每种类型的波束切换时延覆写。
29.根据权利要求26所述的方法,其中,所述类型的时延包括:
在下行链路中下行链路控制信息(DCI)触发的波束切换。
30.根据权利要求29所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在所述第一设备处的一系列切换的发送波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被启用的情况下发送所述资源集合中的每个资源。
31.根据权利要求29所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在第二设备处的一系列切换的接收波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被启用的情况下接收所述资源集合中的每个资源。
32.根据权利要求29所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在所述第一设备处的一系列切换的发送波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被禁用的情况下发送所述资源集合中的每个资源。
33.根据权利要求29所述的方法,其中,所述在下行链路中DCI触发的波束切换包括在所述第二设备处的一系列切换的接收波束,其中,每个切换的波束用于在跨越非周期性信道状态信息参考信号资源集合内的资源的发送波束重复被禁用的情况下接收所述资源集合中的每个资源。
34.根据权利要求20所述的方法,其中,所述第二设备发信号通知至少部分地取决于子载波间隔的波束切换时延。
35.根据权利要求20所述的方法,其中,所述时延与当所述第二天线阵列模块处于低功率模式或睡眠模式时从所述第二设备的所述第一天线阵列模块到所述第二设备的所述第二天线阵列模块的波束切换相关联,其中,所述第一天线阵列模块是源天线阵列模块,并且所述第二天线阵列模块是目标天线阵列模块。
36.根据权利要求35所述的方法,其中:
所述至少一个时延包括至少第一时延以及比所述第一时延短的第二时延;
所述第一设备被配置为:如果所述波束切换命令是要从与所述第二设备的源天线阵列模块相关联的波束切换到与所述第二设备的目标模块相关联的波束,则选择所述第一时延来确定所述第二设备何时能够处理所述测量信号集合;以及
所述第一设备被配置为:如果所述波束切换命令是要从与所述第二设备的所述源天线阵列模块相关联的一波束切换到与所述第二设备的所述源天线阵列模块相关联的另一波束,则选择所述第二时延来确定所述第二设备何时能够处理所述测量信号集合。
37.根据权利要求35所述的方法,还包括:从所述第二设备接收指示基于所述第二设备的所述目标天线阵列模块的当前功率模式的经更新的时延的信令。
38.根据权利要求20所述的方法,其中:
波束切换命令是经由介质访问控制(MAC)控制元素(CE)发信号通知的;以及
所述第二设备经由确认(ACK)来指示所述第二设备是否应当使用所指示的时延。
39.一种用于由第一设备进行的无线通信的装置,包括:
用于确定与所述第一设备处的波束切换相关联的至少一个时延的单元,其中,所述至少一个时延与从所述第一设备的第一天线阵列模块到所述第一设备的第二天线阵列模块的波束切换相关联,其中,所述至少一个时延包括以下至少一项:(1)所述第一天线阵列模块和所述第二天线阵列模块的以及在所述第一天线阵列模块与所述第二天线阵列模块之间的任何面板间波束切换和波束内切换的时延中的最大时延,或者(2)用于唤醒所述第二天线阵列模块的时延;以及
用于向第二设备发信号通知用于所述第二设备使用所述至少一个时延来确定在所述第二设备向所述第一设备发送波束切换命令之后所述第一设备何时能够处理测量信号集合的单元;
用于从所述第二设备接收触发对所述测量信号集合中至少一个测量信号的通信的指示的单元;以及
用于从所述第二设备接收所述测量信号集合中所述至少一个测量信号的单元,其中,所述测量信号集合中所述至少一个测量信号从所述指示开始至少被延迟所述至少一个时延。
40.一种用于由第一设备进行的无线通信的装置,包括:
用于从第二设备接收指示与所述第二设备处的波束切换相关联的至少一个时延的信令的单元,其中,所述至少一个时延与从所述第二设备的第一天线阵列模块到所述第二设备的第二天线阵列模块的波束切换相关联,其中,所述至少一个时延对应于在所述第一天线阵列模块中接收到波束切换命令时与在所述第二天线阵列模块变为唤醒时之间的时间;
用于使用所述时延来确定在所述第一设备向所述第二设备发送波束切换命令之后所述第二设备何时能够处理测量信号集合的单元;
用于向所述第二设备发送触发对所述测量信号集合中至少一个测量信号的通信的指示的单元;以及
用于向所述第二设备发送所述测量信号集合中所述至少一个测量信号的单元,其中,所述测量信号集合中所述至少一个测量信号从所述指示开始至少被延迟所述至少一个时延。
CN201980013483.XA 2018-02-16 2019-02-14 对波束切换时间能力的反馈 Active CN111713040B (zh)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862710456P 2018-02-16 2018-02-16
US62/710,456 2018-02-16
US201862633068P 2018-02-20 2018-02-20
US62/633,068 2018-02-20
US16/274,359 US11088750B2 (en) 2018-02-16 2019-02-13 Feedback of beam switch time capability
US16/274,359 2019-02-13
PCT/US2019/017936 WO2019161008A1 (en) 2018-02-16 2019-02-14 Feedback of beam switch time capability

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111713040A CN111713040A (zh) 2020-09-25
CN111713040B true CN111713040B (zh) 2023-09-05

Family

ID=67617084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201980013483.XA Active CN111713040B (zh) 2018-02-16 2019-02-14 对波束切换时间能力的反馈

Country Status (10)

Country Link
US (1) US11088750B2 (zh)
EP (1) EP3753133A1 (zh)
JP (1) JP7431739B2 (zh)
KR (1) KR20200118809A (zh)
CN (1) CN111713040B (zh)
AU (1) AU2019221559B2 (zh)
BR (1) BR112020016398A2 (zh)
SG (1) SG11202006793UA (zh)
TW (1) TWI796434B (zh)
WO (1) WO2019161008A1 (zh)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI720052B (zh) * 2015-11-10 2021-03-01 美商Idac控股公司 無線傳輸/接收單元和無線通訊方法
CN111510270A (zh) * 2017-05-12 2020-08-07 华为技术有限公司 传输方法、终端和网络设备
US10873386B2 (en) * 2018-02-21 2020-12-22 Qualcomm Incorporated Signaling of UE intra/inter-panel beam switch latency
CN110446232B (zh) * 2018-05-04 2021-10-29 中国移动通信有限公司研究院 测量上报配置方法、测量上报方法、小区切换方法及设备
CN114845413A (zh) * 2018-05-25 2022-08-02 成都华为技术有限公司 通信方法、终端设备和网络设备
US20200053746A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of data scheduling for multiple transmission points for 5g or other next generation network
WO2020170444A1 (ja) * 2019-02-22 2020-08-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US11356171B2 (en) * 2019-09-05 2022-06-07 Qualcomm Incorporated Medium access control-control element delay for non-terrestrial network
KR20210037466A (ko) * 2019-09-27 2021-04-06 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 빔 변경 방법 및 장치
CN112584528A (zh) 2019-09-27 2021-03-30 苹果公司 利用天线面板切换的下行链路信号接收
US11818750B2 (en) 2019-10-04 2023-11-14 Qualcomm Incorporated Prioritization of uplink transmissions during make-before-break handover
US11700599B2 (en) * 2019-10-10 2023-07-11 Qualcomm Incorporated Beam switching gap
US11206073B2 (en) * 2019-11-08 2021-12-21 Qualcomm Incorporated Synchronization of base station beam switching with channel feedback
US10938468B1 (en) * 2019-12-11 2021-03-02 At&T Mobility Ii Llc Millimeter wave idle channel optimization
US11665696B2 (en) * 2019-12-13 2023-05-30 Qualcomm Incorporated Action time for applying downlink control information based beam and reference signal activation command
KR20210075741A (ko) * 2019-12-13 2021-06-23 삼성전자주식회사 다수의 전송 노드로부터 데이터를 수신하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
CN114830724A (zh) * 2019-12-20 2022-07-29 高通股份有限公司 基于波束的中继节点切换
CN113258970B (zh) * 2020-02-10 2023-10-03 大唐移动通信设备有限公司 确定天线阵面切换的方法、终端及基站
CN115362706A (zh) * 2020-04-08 2022-11-18 苹果公司 Ue上行链路面板选择框架
US11696273B2 (en) 2020-04-10 2023-07-04 Qualcomm Incorporated Beam switching capability for systems with high subcarrier spacing
US11546902B2 (en) * 2020-04-13 2023-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for dynamic multi-beam operations
US20230327740A1 (en) * 2020-07-21 2023-10-12 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Information transmission method and apparatus, communication device, and storage medium
KR20230047131A (ko) * 2020-07-27 2023-04-06 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 처리 시간의 동적 결정을 위한 방법들, 아키텍처들, 장치들 및 시스템들
WO2022067662A1 (en) * 2020-09-30 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Techniques for non-codebook-based uplink mimo communication
US11757503B2 (en) * 2020-12-11 2023-09-12 Qualcomm Incorporated UE panel specific beam application time
EP4277151A1 (en) * 2021-01-07 2023-11-15 LG Electronics Inc. Method and device for uplink transmission/reception in wireless communication system
US11569900B2 (en) 2021-03-23 2023-01-31 Qualcomm Incorporated Beam changing for a repeater node
CN115396073B (zh) * 2021-05-25 2024-05-17 维沃移动通信有限公司 无线通信方法、装置和设备
CN115707107A (zh) * 2021-08-06 2023-02-17 维沃移动通信有限公司 波束应用时间的确定方法、终端及网络侧设备
WO2023081547A1 (en) * 2021-11-05 2023-05-11 Qualcomm Incorporated Beam switch capability indication and gap time management for higher frequency bands
KR20230132317A (ko) * 2022-03-08 2023-09-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 네트워크 제어 리피터 동작 방법 및 장치
WO2023178642A1 (en) * 2022-03-25 2023-09-28 Qualcomm Incorporated Beam application time with bandwidth part switching in wireless communications

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106792776A (zh) * 2015-11-24 2017-05-31 华为技术有限公司 一种波束处理方法和基站
WO2017108117A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Sony Mobile Communications Inc. Operating a wireless communication system
WO2017146759A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Intel IP Corporation Device and method for synchronous beam switching

Family Cites Families (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100556842B1 (ko) 2003-04-17 2006-03-10 엘지전자 주식회사 이동 통신 단말기의 전력 제어 방법
KR101099993B1 (ko) 2006-12-07 2011-12-28 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 무선 통신 시스템, 무선 단말국, 무선 기지국 및 무선 통신 방법
JP2008306599A (ja) 2007-06-08 2008-12-18 Sony Corp 通信装置、通信方法、通信システム及びプログラム
PL2218271T3 (pl) * 2007-12-06 2018-01-31 Ericsson Telefon Ab L M Sposób aktualizowania informacji o możliwościach UE w sieci telekomunikacji ruchomej
US8755476B2 (en) 2009-02-01 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for antenna switching diversity in an OFDM system
KR20120105558A (ko) * 2010-01-07 2012-09-25 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 업링크 안테나 전송 다이버시티를 실행하기 위한 방법 및 장치
TWI481218B (zh) 2011-11-10 2015-04-11 Ind Tech Res Inst 分散式天線系統之控制方法、裝置及系統
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
US9270346B2 (en) * 2011-12-02 2016-02-23 Apple Inc. Methods for operating wireless electronic devices in coordinated multipoint transmission networks
KR101578014B1 (ko) * 2012-01-20 2015-12-16 엘지전자 주식회사 멀티 티어 무선통신시스템에서 단말의 신호 수신 방법
JP6102933B2 (ja) 2012-09-27 2017-03-29 富士通株式会社 通信装置、通信方法、通信プログラム、および通信システム
US9007970B2 (en) * 2012-10-11 2015-04-14 Sony Corporation Antenna swapping methods including repeatedly swapping between antennas, and related wireless electronic devices
WO2014182339A1 (en) * 2013-05-09 2014-11-13 Intel IP Corporation Small data communications
US9143206B2 (en) * 2014-02-04 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Antenna selection with eMBMS
US9681309B2 (en) 2014-08-05 2017-06-13 Qualcomm Incorporated Methods exploiting asymmetric capabilities for contention-based random access in mm-wave access systems
US20160119958A1 (en) * 2014-10-27 2016-04-28 Nokia Solutions And Networks Oy Random access channel with a grid of beams for communication systems
WO2016072205A1 (ja) * 2014-11-04 2016-05-12 三菱電機株式会社 アンテナ制御装置、アンテナ調整方法および分散アンテナシステム
US20170215117A1 (en) * 2015-04-07 2017-07-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for handover in wireless communication system using beamforming
BR112017022109A2 (pt) * 2015-04-24 2018-07-03 Mediatek Inc arquitetura de plano de controle reconfigurável sob demanda (orca) integrando célula pequena de ondas milimétricas e macrocélula de micro-ondas
EP3309974B1 (en) * 2015-06-12 2021-08-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for reporting channel state information in wireless communication system
US9641229B2 (en) 2015-06-30 2017-05-02 Motorola Mobility Llc Method and system for a reconfigurable over-indexed antenna array
WO2017007104A1 (ko) * 2015-07-07 2017-01-12 엘지전자 주식회사 V2x 통신 시스템에서 단말의 통신 방법 및 단말
CN105303229B (zh) * 2015-11-13 2020-05-22 捷德(中国)科技有限公司 一种可穿戴设备
US10362447B2 (en) * 2016-01-21 2019-07-23 Intel IP Corporation Apparatus, system and method of angle of departure (AoD) estimation
KR102372072B1 (ko) * 2016-02-19 2022-03-17 삼성전자주식회사 송신 안테나 선택 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
US10251140B2 (en) * 2016-02-26 2019-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for synchronization signal transmission in a wireless communication system
CN109196791B (zh) * 2016-03-07 2022-02-15 瑞典爱立信有限公司 支持ue的方法和接入节点、ue和由ue执行的方法
US11832114B2 (en) * 2016-03-25 2023-11-28 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
WO2017164221A1 (ja) * 2016-03-25 2017-09-28 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10141986B2 (en) 2016-04-14 2018-11-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving signal through beamforming in communication system
US10341959B2 (en) * 2016-04-28 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Uplink transmit power control after beam change
WO2017211388A1 (en) * 2016-06-07 2017-12-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Doppler shift or doppler spread as input for beam-switching or node-switching in wireless networks
US10687335B2 (en) * 2016-06-10 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Informing base station regarding user equipment's reception of beam change instruction
EP3476154A4 (en) * 2016-06-23 2020-01-15 Nokia Technologies Oy BEAM REPLACEMENT
KR20180013660A (ko) * 2016-07-29 2018-02-07 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치
WO2018030684A1 (ko) * 2016-08-11 2018-02-15 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 이동성 지원 방법 및 장치
JP2019528022A (ja) 2016-08-11 2019-10-03 ドコモ イノヴェーションズ インクDocomo Innovations, Inc. 受信リソースを選択する方法,及びcsi−rs送信方法
CN107733473A (zh) 2016-08-12 2018-02-23 电信科学技术研究院 一种波束管理方法和相关设备
US10554539B2 (en) * 2016-08-22 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Communicating control information for independent links
JP6216425B1 (ja) * 2016-09-01 2017-10-18 パナソニック株式会社 基地局装置、通信システムおよび送信制御方法
WO2018048507A1 (en) * 2016-09-06 2018-03-15 Han Xiao Neural network for generating synthetic medical images
US10027456B2 (en) * 2016-09-16 2018-07-17 Qualcomm Incorporated Beam switching and recovery
US10327154B2 (en) * 2016-09-16 2019-06-18 Qualcomm Incorporated Beam switching
US10321333B2 (en) * 2016-09-16 2019-06-11 Qualcomm Incorporated Beam switching with reset states
EP3520227A1 (en) * 2016-09-28 2019-08-07 IDAC Holdings, Inc. Systems and methods for beam management
US11388640B2 (en) * 2016-09-30 2022-07-12 Qualcomm Incorporated Enhanced capability exchange procedure for radio access technology change
KR20180046741A (ko) * 2016-10-28 2018-05-09 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
EP3491749A4 (en) * 2016-11-01 2019-07-17 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR INDICATING CHANNEL STATUS INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN110169127B (zh) * 2016-11-04 2022-01-28 瑞典爱立信有限公司 基于波束的移动性中的传送移动性测量信号的方法和装置
US10420018B2 (en) * 2016-11-23 2019-09-17 Qualcomm Incorporated Steady-state beam scanning and codebook generation
US20190022279A1 (en) 2017-06-15 2019-01-24 Board Of Trustees Of The University Of Arkansas Tunable porous 3d biodegradable, biocompatible polymer/nanomaterial scaffolds, and fabricating methods and applications of same
KR102519326B1 (ko) * 2016-12-16 2023-04-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 측정 방법 및 장치
JP7320948B2 (ja) * 2016-12-22 2023-08-04 三菱電機株式会社 通信システム、基地局装置および通信端末装置
JP6989617B2 (ja) * 2016-12-28 2022-01-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティドLg Electronics Inc. 無線通信システムにおける参照信号資源受信方法及びそのための装置
EP3565294A4 (en) * 2016-12-28 2020-08-12 Mitsubishi Electric Corporation COMMUNICATION SYSTEM
US20190349915A1 (en) * 2017-01-03 2019-11-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving signals by using beams in wireless communication system, and device for same
PL3566488T3 (pl) * 2017-01-05 2022-10-03 Nokia Technologies Oy Sposób, program komputerowy i aparat do wyboru wiązki do przełączenia
US10880020B2 (en) * 2017-01-06 2020-12-29 Apple Inc. UE testing system for RF characteristics for the new radio standard
EP3944549B1 (en) * 2017-01-06 2022-12-07 LG Electronics Inc. Method for transmitting reference signal in wireless communication system and apparatus therefor
WO2018128520A1 (ko) * 2017-01-09 2018-07-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 관리를 위한 csi-rs 설정 방법 및 장치
US10972239B2 (en) * 2017-01-09 2021-04-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for CSI-RS setting for beam management in wireless communication system
US11140562B2 (en) * 2017-01-11 2021-10-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Antenna beam management for multi-connection communications
KR102411397B1 (ko) * 2017-01-13 2022-06-20 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 무선 자원 구성 조정 방법, 장치, 및 시스템
CN108347291A (zh) * 2017-01-24 2018-07-31 索尼公司 用于无线通信系统的电子设备和方法
CN110352583B (zh) * 2017-02-01 2022-01-11 Lg电子株式会社 接收和发送信道状态信息参考信号的方法及其设备
US11258499B2 (en) * 2017-02-02 2022-02-22 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system and apparatus for same
US10433312B2 (en) * 2017-02-05 2019-10-01 Lg Electronics Inc. Method of performing uplink transmission in wireless communication system and apparatus therefor
US10567058B2 (en) * 2017-02-08 2020-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management
US11165470B2 (en) * 2017-02-28 2021-11-02 Intel Corporation Apparatus, system and method of communicating a single-user (SU) multiple-input-multiple-output (MIMO) transmission
US10447366B2 (en) * 2017-03-14 2019-10-15 Qualcomm Incorporated Techniques for reception beam refinement
US10257835B2 (en) * 2017-03-24 2019-04-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating enhanced beam management in a wireless communication system
CN109004958B (zh) * 2017-06-06 2021-05-25 财团法人工业技术研究院 用户设备及其操作方法,网络装置及其操作方法
CN115767749A (zh) * 2017-07-27 2023-03-07 Lg电子株式会社 发送srs的方法及用户设备、接收srs的方法及基站
US10256877B2 (en) * 2017-08-02 2019-04-09 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for beam refinement
EP3665997B1 (en) * 2017-08-11 2024-06-05 Nokia Technologies Oy Enhanced sounding reference signal transmission
KR102439591B1 (ko) * 2017-08-23 2022-09-02 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 운용을 위한 장치 및 방법
US10881864B2 (en) * 2017-09-12 2021-01-05 Pacesetter, Inc. Methods and systems for generating stimulation waveforms for a neurostimulation therapy
US11190953B2 (en) * 2017-11-13 2021-11-30 Futurewei Technologies, Inc. Apparatus and method using mobile sensor based beam steering control
US10638483B2 (en) * 2017-12-27 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for beam switching
US10873386B2 (en) * 2018-02-21 2020-12-22 Qualcomm Incorporated Signaling of UE intra/inter-panel beam switch latency

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106792776A (zh) * 2015-11-24 2017-05-31 华为技术有限公司 一种波束处理方法和基站
WO2017108117A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Sony Mobile Communications Inc. Operating a wireless communication system
WO2017146759A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Intel IP Corporation Device and method for synchronous beam switching

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Samsung.Discussion on beam indication for PDSCH.3GPP TSG RAN WG1 Meeting #90 R1-1714513.2017,第2-3节. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN111713040A (zh) 2020-09-25
US20190260456A1 (en) 2019-08-22
AU2019221559B2 (en) 2023-07-20
TW201937950A (zh) 2019-09-16
SG11202006793UA (en) 2020-08-28
JP2021514154A (ja) 2021-06-03
EP3753133A1 (en) 2020-12-23
US11088750B2 (en) 2021-08-10
BR112020016398A2 (pt) 2020-12-15
TWI796434B (zh) 2023-03-21
JP7431739B2 (ja) 2024-02-15
WO2019161008A1 (en) 2019-08-22
AU2019221559A1 (en) 2020-08-13
KR20200118809A (ko) 2020-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111713040B (zh) 对波束切换时间能力的反馈
CN111742503B (zh) 用信号通知ue面板内/面板间波束切换时延
CN112514296B (zh) 协调发射的反馈模式指示
CN112075036B (zh) 用于波束细化过程的动态波束切换时延
CN111034337B (zh) 用于无线通信的方法和装置
US11950229B2 (en) Minimum scheduling delay signaling
CN112789888B (zh) 切换中的配置增强
CN111771391B (zh) 新无线电(nr)中的默认无线电链路监测参考信号(rlm-rs)确定过程
CN110089180B (zh) 在新无线电中发射探测参考信号
KR20200079487A (ko) 상이한 뉴머롤로지들을 갖는 업링크에 대한 타이밍 어드밴스 세분성
CN110506447B (zh) 基于可靠性和时延目标的调度请求复用
US11665714B2 (en) Power saving by adapting active beam number related parameters
CN114982145A (zh) 针对多个分量载波的上行链路波束失败报告和波束重置
CN115316001B (zh) 高效的scg激活和去激活以及保持与辅节点的上行链路定时对准
CN114631358A (zh) 跨多个频率资源集合的同时节能行为更新
CN114451012B (zh) 双活动协议栈(DAPs)切换(HO)期间的载波聚合(CA)配置
CN112534769B (zh) 用于缩短的传输时间间隔的功率控制
CN111937459B (zh) 用于基于介质访问控制-控制元素(mac-ce)的参数值选择的缺省值选择

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant