CN111800804B - 调适性量测设置控制的技术 - Google Patents

调适性量测设置控制的技术 Download PDF

Info

Publication number
CN111800804B
CN111800804B CN202010250561.2A CN202010250561A CN111800804B CN 111800804 B CN111800804 B CN 111800804B CN 202010250561 A CN202010250561 A CN 202010250561A CN 111800804 B CN111800804 B CN 111800804B
Authority
CN
China
Prior art keywords
reference signal
measurement
reference signals
channel quality
signals
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
CN202010250561.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111800804A (zh
Inventor
包伟丞
李建民
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.)
Acer Inc
Original Assignee
Acer 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 Acer Inc filed Critical Acer Inc
Publication of CN111800804A publication Critical patent/CN111800804A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111800804B publication Critical patent/CN111800804B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/327Received signal code power [RSCP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/382Monitoring; Testing of propagation channels for resource allocation, admission control or handover
    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0245Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal according to signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0094Definition of hand-off measurement parameters
    • 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

本发明公开了调适性量测设置控制的技术,特别是一种由用户端调适性量测设置控制的方法以及一种调适性量测设置控制的装置,其中用户端与基地台互动来激活基于触发条件的电力节约模式。用户端接收第一参考信号集合中准同位的参考信号的参考信号,通过测量参考信号导出测量结果,并使用第一测量结果(或其他参考信号集合的测量结果)来评估触发条件,以辨认是否满足触发条件。一旦满足触发条件,用户端及基地台自第一参考信号集合切换至第二参考信号集合。

Description

调适性量测设置控制的技术
技术领域
本发明整体上相关于一种用于无线通信系统及相关的通信装置的方法, 尤其涉及一种调适性量测设置控制的方法。
背景技术
由第三代合作伙伴计画(3rd Generation Partnership Project,3GPP)制定 的长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统支援第三代合作伙伴计画第八 版本(3GPPRel-8)标准及/或第三代合作伙伴计画第九版本(3GPP Rel-9) 标准,并承继通用行动电信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)。长期演进系统经开发而进一步增强通用行动电信系统的效 率以满足日益增加的用户需求。长期演进系统包括有新无线界面(radio interface)及无线网路架构(radio network architecture),而可提供高资料传输 率(data rate)、低延迟时间(latency)、封包最佳化(packet optimization)以 及改善系统容量(system capacity)和覆盖范围(coverage)。在长期演进系统 中,无线存取网路可为由多个演进式基地台(evolved Node-B,eNB)所组成 的演进式通用陆地全球无线存取网路(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN),其一方面与多个用户端(user equipment,UE) 进行通信,另一方面与处理非存取层(NonAccess Stratum,NAS)控制的核 心网路(core network,CN)进行通信,而核心网路包括伺服闸道器(serving gateway)及行动管理单元(Mobility Management Entity,MME)等实体。
顾名思义,先进长期演进(LTE-advanced,LTE-A)系统由长期演进系统 进化而成,其包括有载波集成(carrier aggregation,CA)、协调多点(coordinated multipoint,CoMP)传送/接收以及上链路(uplink,UL)多输入多输出(UL multiple-input multiple-output,UL MIMO)等先进技术,以提供快速转换功率状态及提升演进式基地台的边缘效率。为了使先进长期演进系统中的用户端 及演进式基地台能相互通信,用户端及演进式基地台必须支援为了先进长期 演进系统所制定的标准,如第三代合作伙伴计画第十版本(3GPPRel-10)标 准或较新版本的标准。
第五代(fifth generation,5G)系统(5G system,5GS)(例如第五代新 无线存取网路(5G new radio access network,5G-NR))为连续移动宽频流程 的演进,以符合国际电信联盟(International Mobile Telecommunications,IMT) -2020所提出的第五代的需求(requirements)。第五代系统可包括有无线存 取网路(radio access network,RAN)及核心网路。无线存取网路可包括有至少一基地台(base station,BS)。至少一基地台可包括有演进式基地台或第五 代基地台(5G Node-B,gNB),用来与至少一用户端通信及用来与核心网路通信。核心网路可包括有行动管理单元、信令闸道器(signaling gateway, SGW)、存取行动管理功能(access and mobility management function,AMF)、 用户平面功能(user plane function,UPF)及/或用于非存取层控制的其他架 构组件。
用户端通常由电池供电。电池供电的用户端通常仅在其电池保有电量的 情况下才能正常运作。用户端如需从一个天线切换到另一天线,在一些情况 下可能会消耗用户端的电池电力。用户端如需放大信号或多次地发送信号, 在一些情况下可能会消耗用户端的电池电力。为了节省用户端的电力,应避 免所述电力消耗。
发明内容
本发明说明用于调适性量测设置控制的技术和系统,以配置电力节约。 用户端与基地台互动来激活基于一个或多个触发条件而配置的电力节约模 式。用户端接收第一参考信号集合中准同位的一个或多个参考信号的一个或 多个参考信号,通过测量一个或多个参考信号判断测量结果,并使用第一测 量结果(或其他参考信号集合的测量结果)来评估触发条件,以辨认是否满 足一个或多个触发条件。一旦满足一个或多个触发条件,用户端及基地台自第一参考信号集合切换至第二参考信号集合。
在一个示例中,提供一种由用户端调适性量测设置控制的方法。所述方 法包括有:接收一第一参考信号集合中的一或多个参考信号中的一第一参考 信号;通过测量所述第一参考信号导出一第一测量结果,所述第一测量结果 指示关联于所述第一参考信号集合的一第一通道品质;以及使用所述第一测 量结果来评估一触发条件。
在另一示例中,提供一种调适性量测设置控制的装置,所述装置包括有: 一或多个接收器,用来接收一第一参考信号集合中的一或多个参考信号中的 一第一参考信号;一记忆体,用来存储多个指令;以及一处理器,用来执行 所述多个指令,其中,所述处理器执行所述多个指令而:通过测量所述第一 参考信号导出一第一测量结果,所述第一测量结果指示关联于所述第一参考信号集合的一第一通道品质;以及使用所述第一测量结果来评估一触发条件。
在另一示例中,提供一种非暂态电脑可读取存储媒体,用于一程序,其 中,所述程序可由一处理器执行以进行调适性量测设置控制的一方法,所述 方法包括有:接收一第一参考信号集合中的一或多个参考信号中的一第一参 考信号;通过测量所述第一参考信号导出一第一测量结果,所述第一测量结 果指示关联于所述第一参考信号集合的一第一通道品质;以及使用所述第一测量结果来评估一触发条件。
本概述并不旨在辨认所请求保护的主题的关键或必要特征,也不旨在单 独用于判断所请求保护的主题的范围。通过参考本专利的整个说明书的适当 部分、任何或所有附图以及每个权利要求,应当理解本案主题。
通过参考以下说明书、权利要求和附图,前述以及其他特征和实施例将 变得更加显而易见。
附图说明
以后详细描述的本申请案的说明性实施例可参考以下附图:
第1A图绘示出以多个波束服务一个小区的第五代基地台,其中用户端 位在所述多个波束其中一者的覆盖范围内;
第1B图绘示出相关于第1A图所示的波束的用户端的信号强度测量;
图2绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中用户端位在所述多个波束其中一者的覆盖范围内;
图3A绘示出电力节约请求和配置流程的泳道图;
图3B绘示出电力节约配置和通知流程的泳道图;
图4绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中两个不重叠的波束及/或对应的参考信号的集合视为两个参考信号集 合;
图5绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中两个重叠的波束及/或对应的参考信号的集合视为两个参考信号集合;
图6绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中两个重叠的波束及/或对应的参考信号的集合视为两个参考信号集合;
图7A绘示出启动电力节约模式的激活指示;
图7B绘示出启动电力节约模式的激活指示,其中用户端请求激活电力节 约模式;
第7C图绘示出启动电力节约模式的激活指示,其中第五代基地台请求激 活电力节约模式;
图8绘示出基于多个条件的测量和测量报告的流程图;
图9绘示出沿时间线的测量报告,其中顺着所述时间线,某些条件被满 足;
图10绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中图10绘示出三个重叠的参考信号集合,每个参考信号集合具有不同的优 先级;
图11绘示出沿时间线的测量报告和参考信号集合调适进度;
图12绘示出一段时间内两个参考信号集合的通道品质,其中显示何时满 足一组条件;
图13绘示出基于另一组多个条件的测量和测量报告的流程图;
图14绘示出一段时间内两个参考信号集合的通道品质,其中显示何时满 足另一组条件;
图15A绘示出用于调适性量测设置控制的第一组操作的流程图;
图15B绘示出用于调适性量测设置控制的第二组操作的流程图;
图16绘示用于实现本发明某些部分的一系统示意图。
其中,附图标记说明如下:
105,200,400,500,600,1000:小区
135,305:第五代基地台
110、115、120、125、210A~210N:波束
130,310:用户端
150:长条图
170:信号强度
215A~215N:参考信号
220:优选波束和相应的参考信号
300:电力节约请求和配置流程
320:电力节约请求
325,330:电力节约配置
350:电力节约配置和通知流程
335:电力节约通知传输
410,420,510,610,620:参考信号集合
530,630,1030:重叠集合
700,720,760,800,1300,1500,1550:流程
710:激活指示
715:电力节约模式
725:电力节约请求
730:电力节约配置
735:参考信号配置
740:参考信号测量
745:测量报告资讯
750:优选参考信号集合
765:电力节约配置
770:参考信号测量
775:测量报告资讯
780:通道品质
785:参考信号集合
805,815,820,840,845,1305~1315,1505~1525,1555~1565:框
810,825,830,835,1320~1340:条件
910~940,1110~1140:测量报告
915,925,1115,1125:周期性
950,955,1150,1155:区域
1160:指示
1165:认可应答
1170:延迟
1175,1220~1235,1420,1440:时间
1200,1400:图形
1205:通道品质轴
1207:时间轴
1210,1215,1410,1415:参考信号集合
1600:计算系统
1605:连结
1610:处理器
1612:快取
1615:记忆体
1620:唯读记忆体
1625:随机存取记忆体
1630:存储装置
1632,1634,1636:服务
1645:输入装置
1635:输出装置
1640:通信接口
具体实施方式
以下提供本公开书的某些面向和实施例。对于本领域技术人员显而易见 的是,这些面向和实施例中的部分可独立应用,而部分可组合应用。在以下 描述中,出于解释的目的,阐述了具体细节以便提供对本申请案的实施例的 透彻理解。然而,显而易见的是,可在没有这些具体细节的情况下实践各种 实施例。附图和描述并非用来限制本发明。
随后的描述仅提供示例性实施例,并且无意在限制本公开书的范围、适 用性或配置。相反地,对示例性实施例的随后描述将向本领域技术人员提供 用于实现示例性实施例的致能描述。应理解的是,在不脱离所附权利要求所 阐述的本申请的精神和范围的情况下,可对元件的功能和布置进行各种改变。
在以下描述中给出了具体细节以提供对实施例的透彻理解。然而,本领 域普通技术人员将理解,可在没有这些具体细节的情况下实践实施例。例如, 电路、系统、网路、流程和其他组件可以框(方块图)的形式被示出为组件,以免在不必要的细节上模糊实施例。在其他情况下,可示出公知的电路、流 程、演算法、结构和技术而没有不必要的细节,以避免使实施例晦涩难懂。
用户端功耗可通过几种方式降低。在频域中,可通过载波聚合 (aggregatingcarrier,CA)或双连结(dual connectivity,DC)而聚合载波来 降低用户端功耗。可通过部分带宽(Bandwidth Part,BWP)调适(adaptation) 来降低用户端功耗,这可减少不需要最大吞吐量(maximum throughput)时用 户端必须处理的资料量。在时域中,可通过采用跨时隙(cross-slot)、单时隙 (single slot)或多时隙(multi-slot)调度(scheduling)来降低用户端功耗。 在天线域中,可通过减少发射(transmission,TX)及/或接收(receiving,RX)天线、嵌板或多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)层 的数量来降低用户端功耗。可通过较不频繁地执行及/或报告测量(例如针 对无线资源管理(radioresource management,RRM)及/或通道状态资讯(channel state information,CSI)测量)来降低用户端功耗。
第1A图绘示出以多个波束服务一个小区(cell)的第五代基地台(5G Node-B,gNB),其中用户端(user equipment,UE)位在所述多个波束其中 一者的覆盖范围内。
网路(例如上述的演进式通用陆地全球无线存取网路或第五代新无线存 取网路)中的基地台(例如演进式基地台(evolved Node-B,eNB)或第五代 基地台)可管理小区或扇区(sector)的无线资源(radio resource)和移动性 (mobility)。一个小区或扇区可被多个波束覆盖。例如,第1A图的第五代基 地台135可管理小区105的无线资源和移动性,而小区105被四个绘示出的 波束110、115、120、125覆盖。用户端130位在波束120的覆盖区域中。第 五代基地台135可经由波束110、115、120、125中的一者或多者将资料(例 如一个或多个参考信号(reference signal,RS))发送至用户端130。用户端 130可经由波束110、115、120、125中的所述一者或所述多者接收资料(例 如所述一个或所述多个参考信号)。在一些情况下,用户端130可能需要使用 不同的接收器(receiver),接收器天线(antennae)或接收器天线嵌板(antenna panel)来通过波束110、115、120、125中的不同波束接收信号。
第1B图绘示出相关于第1A图所示的波束的用户端的信号强度测量 (signalstrength measurement)。
第1A图的用户端130可依据发送信号的波束,在不同的信号强度(signalstrength)170从第1A图的第五代基地台135接收一个或多个信号。第1B图 的长条图150绘示出四个信号强度值(signal strength value),每个信号强度 值对应于第1A图所示的四个波束(即波束110、115、120、125)中的一者。纵轴对应于用户端130的信号强度170。虽然沿信号强度170的纵轴未标示 数值,但长条图150显示用户端130接收的对应于波束120的信号的信号强 度170是最高的。由于用户端130位在波束120的覆盖范围内,因此用户端 130接收的对应于波束120的信号的信号强度170最高。用户端130接收的 对应于波束115的信号的信号强度170低于对应于波束120的信号的信号强 度。用户端130接收的对应于波束125的信号的信号强度170低于对应于波 束115的信号的信号强度。用户端130接收的对应于波束110的信号的信号 强度170低于对应于波束125的信号的信号强度,因此具有四个波束110、115、 120、125中最弱的信号强度。用户端130接收的对应于波束115、125的信 号的信号强度170分别是第二高和第三高,因为波束115、125与波束120相 邻,且用户端130位在波束120的覆盖范围内。用户端130接收的对应于波 束110的信号的信号强度170最低,因为波束110最远离波束120,而用户端 130位在波束120的覆盖范围内。
图2绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号(referencesignal,RS)相关联,其中用户端位在所述多个波束其中一者的覆盖范围内。
更具体地,图2绘示出具有十六个波束210A~210N的小区200。一个小 区中的每个波束可与从第五代基地台135发送到用户端130的至少一参考信号相关联,例如同步信号区块(Synchronization Signal Block,SSB)及/或 通道状态资讯参考信号(channel stateinformation reference signal,CSI-RS)。 在图2中,小区200中的每个波束210与参考信号相关联。如图2所示,小 区200的每个波束210A~210N与参考信号215A~215N中的对应一者相关联。 波束210A对应于参考信号215A,波束210B对应于参考信号215B,波束210C 对应于参考信号215C,波束210D对应于参考信号215D,依此类推。
在图2所示的小区200中,用户端130位在波束210A的覆盖范围内。 因此,波束210A和相关联的参考信号215A被用户端和第五代基地台优选使用,因为其信号强度高,而能提供比其他波束更佳的通道品质(channel quality)。
在一些情况下,当用户端无法利用覆盖范围覆盖用户端的波束来执行测 量报告(measurement reporting)时,可能迫使用户端进行高电力消耗。例如, 如果用户端如图2所示地位在波束210A的覆盖范围内,用户端可针对参考 信号215A(其可为通道状态资讯参考信号)执行测量(例如通道状态资讯测 量)。然而,在一些情况下,用户端可能需要对另一个参考信号(例如参考信 号215B~215N中的任一者)执行测量,以支持用户端移动性、波束管理(beam management)及/或资料调度(data scheduling)。由于第五代基地台可能没 有足够的关于用户端130的资讯,因此用户端130可能被迫将参考信号用于远离用户端的波束210,而使用户端130耗费大量电力来补偿对应于(波束 210A以外的)被选择的波束的低信号强度及/或低通道品质。
波束210B,210G和210H位在与波束210A相邻的位置。如果不能使用 波束210A和相应的参考信号215A,则相邻波束210B、210G、210H以及相应的参考信号215B、215G、215H在其余波束210B~210N中将提供最佳信号 强度及/或通道品质。因此,在图2的小区200中标示出优选波束和相应的 参考信号220的集合,其包括有波束210A以及相邻的波束210B、210G、210H。
为了减少用户端130的功耗,如果可能的话,应使用优选波束和相应的 参考信号220的所述集合中的波束210A~210N及/或参考信号215A~215N 中的一者。具体地,波束210A和参考信号215A为最优选的,其次是相邻的 波束210B、210G、210H以及对应的参考信号215B、215G、215H。相较于 其余的波束210C~210F和210J~210N以及其余的参考信号215C~215F和 215J~215N,优选波束和对应的参考信号220的所述集合的信号强度和通道品 质较高,所以用户端130可在信号放大、错误检查、重新接收或重新发送信 号、开启(turn on)新的接收器天线及/或接收器天线嵌板、开启新的发射 器(transmitter)天线及/或发射器天线嵌板或其组合时,使用较低的电力。
在一些情况下,为了支援用户端电力节约,用户端130可根据空间域相 关性(spatial domain correlation)及/或信号品质(signal quality)来执行测 量。例如,在图2的小区200中,用户端130可仅针对参考信号215A、215B、 215G及/或215H执行测量及/或报告,以便减少功耗。用户端130可避免 对任何其他的参考信号(例如参考信号215C~215F或215J~215N)执行测量 及/或报告。
图3A绘示出电力节约请求(power saving request)和配置流程 (configurationprocess)的泳道图(swim lane diagram)。
图3A的电力节约请求和配置流程300为一电力节约模式(power saving mode)配置和激活(activated)的第一流程。图3A的泳道图绘示出的两道分 别代表两个装置:第五代基地台305和用户端310。
在图3A的电力节约请求和配置流程300中,用户端310向第五代基地 台305发送电力节约请求320,第五代基地台305则接收。响应于第五代基 地台305从用户端310接收的电力节约请求320,第五代基地台305为用户 端310产生电力节约配置(power savingconfiguration)325。在一些情况下, 第五代基地台305可基于先前从用户端310传送到第五代基地台305的资讯 (例如在电力节约请求320及/或另一传输中的资讯)为用户端310产生电力节约配置325。在一些情况下,电力节约请求320可包括有一些电力节约 配置细节,例如波束及/或对应的参考信号的列表(list),其中,波束及/ 或对应的参考信号的列表可为用户端310优选的并且第五代基地台305可在 产生电力节约配置330时从中选择。第五代基地台305将产生的电力节约配 置325发送给用户端310。用户端310接收电力节约配置325。在一些情况下,用户端310向第五代基地台305确认接收到电力节约配置325。一旦用户端 310接收电力节约配置325(在一些情况下,用户端310向第五代基地台305 确认已接收到电力节约配置325),在用户端310及/或第五代基地台305激 活基于电力节约配置325的电力节约模式。电力节约模式将在后续(至少在图7A至第7C图)更详细地描述。
图3B绘示出电力节约配置和通知流程的泳道图。
图3B的电力节约配置和通知流程350为一电力节约模式配置和激活的第 二流程。图3B的泳道图绘示出的两道分别再次代表第五代基地台305和用户 端310。
在图3B的电力节约配置和通知流程350中,第五代基地台305为用户端 310产生电力节约配置330。电力节约配置330可基于先前从用户端310传送 到第五代基地台305的资讯。第五代基地台305将产生的电力节约配置330 发送给UE用户端,用户端310则接收。用户端310从第五代基地台305接收到电力节约配置330以后,一旦用户端310准备进入电力节约模式(其可 紧接在接收到电力节约配置330以后或再过一段时间),则用户端310可通过 从用户端310向第五代基地台305产生并发送电力节约通知传输(power saving informingtransmission)335,来通知第五代基地台305用户端310准备 进入电力节约模式。在一些情况下,电力节约通知传输335可包括有其他电 力节约配置细节,例如自第五代基地台305提供的电力节约配置330中的列 表中选择的特定波束及/或对应的参考信号。第五代基地台305从用户端310 接收电力节约通知传输335。在一些情况下,第五代基地台305向用户端310 确认接收电力节约通知传输335。随后,基于电力节约配置330及/或电力 节约通知传输335的电力节约模式在第五代基地台305及/或用户端310激 活。
一个或多个波束及/或对应的参考信号的集合可被称为一个参考信号集 合(RS-set)。例如,图2的优选波束和相关联的参考信号220的所述集合被 称为一个参考信号集合。电力节约配置325和330可包括有参考信号配置(例 如参考信号配置735),其可例如辨认一个或多个参考信号集合的列表并且指 示用户端310从列表中选择一个或多个优选的参考信号集合。电力节约配置 325和330可包括有各种类型的资讯。例如,电力节约配置325和330可包 括有用于测量和报告的参考信号配置、参考信号集合的优先级(也称为参考 信号集合的优先级顺序)及/或用于启动(initiate)测量报告及/或触发参 考信号集合更改/更新的一个或多个触发条件。例如,电力节约配置325和 330可包括有参考信号集合及/或关联的参考信号索引(index)的识别 (identity,ID)。电力节约配置325和330可包括有用于每个参考信号集合的参考信号(例如,通道状态资讯参考信号及/或同步信号区块)的数量。电 力节约配置325和330可包括有参考信号集合的数量。电力节约配置325和 330可包括有与参考信号集合的数量相对应的参考信号集合识别的列表。电 力节约配置325和330可被称为用于电力节约的测量配置。在图3A和图3B 的流程300和350中,参考信号集合可被用户端310选择及/或由第五代基 地台305配置,以减少用于(例如通道状态资讯)测量操作/报告的用户端电力消耗及/或减少用于(例如通道状态资讯)测量的反馈开销(feedbackoverhead)和电力消耗。
图4绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中两个不重叠的波束及/或对应的参考信号的集合视为两个参考信号集 合。
图4的小区400包括有图2的小区200的同一组波束210A~210N和对应 的参考信号215A~215N的集合。小区400包括有两个参考信号集合:第一参 考信号集合410和第二参考信号集合420。第一参考信号集合410包括有与 参考信号215A相关联的波束210A、与参考信号215B相关联的波束210B、 与参考信号215G相关联的波束210G以及与参考信号215H相关的波束 210H。第一参考信号集合410的波束210A、210B、210G和210H中的每一 者彼此相邻,并以二乘二的栅格排列。第二参考信号集合420包括有与参考 信号215L相关联的波束210L、与参考信号215M相关联的波束210M、与参考信号215N相关联的波束210N以及与参考信号215P相关联的波束210P。 第二参考信号集合420的波束210L、210M、210N和210P中的每一者彼此 相邻,并以二乘二的栅格排列。
第一参考信号集合410和第二参考信号集合420不重叠,因为它们不共 享任何波束210及/或相关联的参考信号215。在一些情况下,一个参考信 号集合中的参考信号可具有空间域相关性,这意味着可使用同一接收器接收 所述参考信号集合的参考信号。因此,只要从对应相同参考信号集合的波束 其中一者接收到参考信号,用户端就不需要切换接收器或开启额外的接收器, 从而保存用户端的电力。例如,可(例如通过第五代基地台)限制参考信号 集合和用户端行为,以使参考信号集合具有空间域相关性,在这种情况下,用户端将使用一定数量的波束或接收器(例如单个波束)来接收同一个参考 信号集合中用于测量的参考信号。在此示例中,用户端不需要切换或开启不 同的接收器来接收所述参考信号集合中的另一个参考信号。用户端可针对所 述参考信号集合的所有参考信号使用一个接收器(和相应的波束),从而节省 了用户端的电池电量。
在一些情况下,每个参考信号集合可具有通道品质相关性(channel qualitycorrelation),因为用户端可从具有相似的通道品质及/或相似的信号强度的 所述参考信号集合接收参考信号。如此一来,如果满足此条件,可同样显着 地节省用户端的电力,因为用户端不需要完全改变其接收器及/或发射器配 置,例如其纠错(error correction)配置。
在一些情况下,每个参考信号集合可具有相同的(例如空间的)准同位 假设(Quasi Co-Location assumption,QCL assumption),其可进一步包括有 实体下链路控制通道(Physical downlink Control Channel,PDCCH)及/或实 体下链路共享通道(physical downlink shared channel,PDSCH)。也就是说, 可使用相同的波束或波束的集合来接收参考信号资料(reference signal data)、 控制通道资料(control channeldata)、资料通道资料(data channel data)以及 可能的其他类型资料。因此,用户端可使用同一个集合的一个或多个接收器 (例如一个或多个天线、天线嵌板、端口(port)或其组合)来接收参考信号 资料、控制通道资料、资料通道资料以及可能的其他类型资料。由于用户端 不需要切换到或驱动额外的接收器天线或接收器天线嵌板,因此提供额外的电力节约。
在一些情况下,当用户端进入电力节约模式(例如在第五代基地台305 及/或在用户端310基于电力节约配置330及/或电力节约通知传输335激 活的电力节约模式)时,可对参考信号集合实行上述限制(例如空间域相关 性、通道品质相关性、相同的(例如空间的)准同位假设等)。
图5绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中两个重叠的波束及/或对应的参考信号的集合视为两个参考信号集合。
图5的小区500包括有图2的小区200的同一组波束210A~210N和对应 的参考信号215A~215N的集合。小区500包括有两个参考信号集合:图4的 第一参考信号集合410和第三参考信号集合510。第三参考信号集合510包 括有与参考信号215F相关联的波束210F、与参考信号215G相关联的波束 210G、与参考信号215K相关联的波束210K以及与参考信号215L相关的波 束210L。第三参考信号集合510的波束210F、210G、210K和210L中的每 一者彼此相邻,并以二乘二的栅格排列。第一参考信号集合410和第三参考 信号集合510在重叠集合(overlap set)530处重叠。重叠集合530包括有与 参考信号215G相关联的波束210G。也就是说,与参考信号215G相关联的 波束210G被包括在第一参考信号集合410和第三参考信号集合510中。
图6绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联, 其中两个重叠的波束及/或对应的参考信号的集合视为两个参考信号集合。
图6的小区600包括有图2的小区200的同一组波束210A~210N和对应 的参考信号215A~215N的集合。小区600包括有两个参考信号集合:第四参 考信号集合610和第五参考信号集合620。第四参考信号集合610包括有与 参考信号215A相关联的波束210A、与参考信号215B相关联的波束210B、 与参考信号215C相关联的波束210C、与参考信号215F相关的波束210F、 与参考信号215G相关的波束210G和与参考信号215H相关的波束210H。第四参考信号集合610的波束210A、210B、210C、210F、210G和210H中的 每一者彼此相邻,并以三乘二的栅格排列。第五参考信号集合620包括有与 参考信号215E相关联的波束210E、与参考信号215F相关联的波束210F、 与参考信号215L相关联的波束210L、与参考信号215M相关联的波束210M、 与参考信号215N相关联的波束210N以及与参考信号215P相关联的波束 210P。第五参考信号集合620的波束210E、210F、210L、210M、210N和210P 中的每一者彼此相邻,并以二乘三的栅格排列。第四参考信号集合610和第五参考信号集合620在重叠集合630重叠。重叠集合630包括有与参考信号 215F相关联的波束210F。也就是说,与参考信号215F相关联的波束210F 被包括在第四参考信号集合610和第五参考信号集合620中。
图7A绘示出启动电力节约模式的激活指示(activation indication)。
图7A的流程700绘示出在用户端310激活电力节约模式715以前,从 第五代基地台305向用户端310发送并在用户端310接收到激活指示710的 简化流程。因此,第五代基地台305和用户端310均知悉即将激活电力节约模式715。更具体地,激活指示710可例如经由释放资讯元素(release information element)或去激活资讯元素(deactivationinformation element)而 在用户端310释放电力节约模式715。激活指示710可经由无线资源控制(radio resource control,RRC)、媒体存取控制(medium access control,MAC)控制 元件(control element,CE)、下链路控制信息(downlink control information,DCI)或其组合而如通过电力节约配置(例如电力节约配置325、330、730 或765其中一者)配置地,来从第五代基地台305发送到用户端310。
在电力节约模式715期间,用户端310可被配置而与第五代基地台305 通信,包括有通过发送测量资讯(measurement information)。在一些情况下, 用户端310可被配置为使用单个波束、单个信号天线/嵌板及/或单个信号 层(signal layer)而经由传输方案(transmission scheme)与第五代基地台305 通信。在一些情况下,用户端310可被配置为使用单组波束、单组信号天线 /嵌板及/或单组信号层经由传输方案与第五代基地台305通信。在一些示 例中,用户端310可被配置为经由受限的最大传输区块尺寸(maximumtransport block size)与第五代基地台305通信。在一些示例中,用户端310 可被配置(例如由第五代基地台305配置)而在实体下链路共享通道准同位 (Quasi Co-Located)于第一单一目标参考信号的假设下来与第五代基地台 305通信。也就是说,用户端310使用相同的接收器或一组接收器的集合(在 相同的波束或一组波束的集合)来接收实体下链路共享通道资料和第一单一 目标参考信号。在一些示例中,用户端310可被配置(例如由第五代基地台305配置)而在实体下链路控制通道准同位于第二单一目标参考信号的假设 下来与第五代基地台305通信。也就是说,用户端310使用相同的接收器或 一组接收器的集合(在相同的波束或一组波束的集合)来接收实体下链路控 制通道资料和第二单一目标参考信号。例如,第一单一参考信号和第二单一 参考信号可为相同的参考信号或不同的参考信号。在一些情况下,可由第五 代基地台305预先配置目标参考信号(例如第一单一参考信号及/或第二单 一参考信号)。
图7B绘示出启动电力节约模式的激活指示,其中用户端请求激活电力节 约模式。
图7B的流程720绘示出用户端310如何在接收到激活指示710以后进入 电力节约模式715的第一示例。流程720开始于用户端310向第五代基地台 305发送电力节约请求725,其中第五代基地台305接收电力节约请求725。 电力节约请求725可为流程300中的电力节约请求320。响应于第五代基地 台305接收的电力节约请求725,第五代基地台305产生电力节约配置730, 并将电力节约配置730发送至用户端310。电力节约配置730可包括有激活 指示710和参考信号配置(reference signal configuration)735。如上所述,激活指示710允许用户端310进入电力节约模式715。参考信号配置735可包 括有参考信号集合的列表,用户端310可从中选择一个或多个优选的参考信 号集合。
在第五代基地台305向用户端310发送电力节约配置730以后,用户端 310可接收电力节约配置730。接着,用户端310可执行一个或多个参考信号的一个或多个参考信号测量(reference signal measurement)740。参考信号测 量740可包括有关于信号强度及/或通道品质的资讯。例如,参考信号测量 740可测量及/或包括有参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)、参考信号接收品质(Reference SignalReceived Quality,RSRQ)、 信号对干扰及杂讯比(Signal to Interference&NoiseRatio,SINR)、路径损耗 (path-loss)、其组合及/或其他资讯。
基于一个或多个参考信号的参考信号测量740,用户端310可从参考信 号配置735提供的列表中判断至少一个优选参考信号集合。例如,用户端310 可根据每个参考信号的通道品质而从列表中选择所述至少一个优选参考信号 集合。每个参考信号的通道品质可根据例如参考信号接收功率、参考信号接 收品质、信号对干扰及杂讯比、路径损耗、其组合及/或与通道品质有关的 其他资讯来测量。用户端310可根据电力节约配置730及/或参考信号配置 735,从参考信号配置735提供的列表中配置的参考信号集合选择用于电力节约模式715的一个优选的参考信号集合750。
用户端310可在执行参考信号测量740以后、期间或以前,进入电力节 约模式715。在执行参考信号测量740以后,用户端310可产生测量报告资 讯(measurement reportinginformation)745并且可发送测量报告资讯745至 第五代基地台305。测量报告资讯745可包括有由用户端310测量的参考信 号测量740。测量报告资讯745可辨认由用户端310选择用于电力节约模式 715的所述至少一个优选参考信号集合750,例如通过辨认用于优选参考信号 集合750的参考信号集合识别及/或相关联的参考信号索引。接着,第五代基地台305可从用户端310接收测量报告资讯745,并且可为了电力节约模 式配置其自身及其与用户端310的连结。因此,在电力节约模式下,第五代 基地台305使用优选的参考信号集合750中的至少一个波束(和相关的参考 信号)与用户端310进行通信。
第7C图绘示出启动电力节约模式的激活指示,其中第五代基地台请求激 活电力节约模式。
第7C图的流程760绘示出用户端310如何在接收到激活指示710以后进 入电力节约模式715的第二示例。流程760开始于第五代基地台305产生并 向用户端310发送电力节约配置765,用户端310接收到所述电力节约配置 765。电力节约配置765可包括有参考信号配置735,其可列出参考信号集合。 在用户端310接收到电力节约配置765以后,用户端310执行一个或多个参 考信号测量770,其类似于图7B的一个或多个参考信号测量740。参考信号 测量770可包括有关于信号强度及/或通道品质的资讯,并且参考信号测量 770可例如测量及/或包括有参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号 对干扰及杂讯比、路径损耗、其组合及/或其他资讯。基于一个或多个参考 信号的参考信号测量770,用户端310可判断利用参考信号测量770测量(例 如基于参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比、路径 损耗、其组合及/或其他资讯而量测)的参考信号的通道品质780。
在执行参考信号测量770以后,用户端310可产生测量报告资讯775, 并且可将测量报告资讯775发送到第五代基地台305。测量报告资讯775可 包括有由用户端测量的参考信号测量770。测量报告资讯775可辨认由用户 端310判断的通道品质780。第五代基地台305接收测量报告资讯775。第五 代基地台305基于测量报告资讯775,产生激活指示710,在此情况下,激活 指示710包括有至少一个选择的参考信号集合785以于第五代基地台305基于测量报告资讯775(例如基于通道品质780)而选择的电力节约模式715使 用。第五代基地台305可为了电力节约模式配置其自身及其与用户端310的 连结,以使得第五代基地台305在电力节约模式715利用选择的参考信号集 合785中至少一个波束(和相关的参考信号)与用户端310进行通信。一旦 用户端310接收到激活指示710,用户端310进入电力节约模式715。在一些 情况下,用户端310执行一个或多个测量(例如通道状态资讯测量及/或其 他测量)及/或至少针对选定的参考信号集合785(例如在通道状态资讯报 告及/或其他报告中)报告所述测量。
图8绘示出基于多个条件的测量和测量报告的流程图。
用户端310可对当前的参考信号集合执行测量,当前的参考信号集合可 由第五代基地台305指示(如在图7B的流程760)。在某些情况下,可在某 些触发条件下触发用户端310以执行针对候选的参考信号集合的测量。候选 的参考信号集合和相关联的参考信号可由第五代基地台305经由电力节约配 置325/330/730/765及/或参考信号配置735预先判断。例如,触发条件 可用于启动测量报告及/或触发当前的参考信号集合的更新及/或重新选 择。
图8的流程800表示用于基于条件的测量和测量报告的第一选项。在框 805,用户端310针对当前的参考信号集合执行对于一个或多个参考信号的一 个或多个测量,产生辨认所述测量的测量报告,并将所述测量报告发送至第 五代基地台305。在框815,用户端310及/或第五代基地台305检查是否触发了第一条件810。如果没有触发第一条件810,则在框815以后执行框805。 如果触发了第一条件810,则在框815以后执行框820。
在框820,用户端310针对一个或多个候选的参考信号集合执行对于一 个或多个参考信号的一个或多个测量。用户端310可利用相同的周期或利用 不同的周期对当前的参考信号集合和一个或多个候选的参考信号集合执行测 量。在一些情况下,可仅测量可能的候选的参考信号集合的子集,这可基于 参考信号集合的优先级,参见关于图10的小区1000的说明。类似地,可依据优先级判断候选的参考信号集合的测量顺序。
在框840,用户端310及/或第五代基地台305检查是否触发/满足了 第二条件825、第三条件830及/或第四条件835,以辨认候选的参考信号集 合是否具有良好的通道品质(例如相对于当前的参考信号集合)。用户端310 及/或第五代基地台305可使用第二条件825、第三条件830及/或第四条件835中的一个或多个来判断候选的参考信号集合是否具有良好的通道品 质。例如,如下面所述,当不满足第二条件825及/或第三条件830及/或 满足第四条件835时,可判断候选的参考信号集合不具有良好的通道品质。 在此情况下,当基于第二条件825、第三条件830及/或第四条件835其中 一者或多者判断候选的参考信号集合不具有良好的通道品质时,在框840以 后执行框820。另一方面,当满足第二条件825、满足第三条件830及/或不再满足第四条件835时,可判断候选的参考信号集合具有良好的通道品质。 在此情况下,在框840以后执行框845。
在框845,用户端310根据在框840发现的欲触发的条件,而执行测量 报告。在框845,用户端310可基于候选的参考信号集合来执行测量报告, 所述候选的参考信号集合根据第二条件825、第三条件830及/或第四条件 835的满足而被选择来替换当前的参考信号集合。例如,用户端310可在框 845产生测量报告,而辨认针对所选择的候选的参考信号集合的一个或多个参考信号的测量。用户端310可将所述测量报告发送到第五代基地台305。在一些情况下,用户端310可在框820(在判断是否满足第二条件825、第三 条件830及/或第四条件835中的一者或多者以前)产生辨认一个或多个候 选的参考信号集合的一个或多个参考信号的测量的所述测量报告。在此情况下,一旦在框840判断满足所述条件,用户端310可在框845发送针对所选 择的候选的参考信号集合的所述一个或多个参考信号的先前产生的所述测量 报告。
第一条件810是当前的参考信号集合的通道品质变得比预定的第一阈值(threshold)A1差(例如小于)。例如,用户端310可判断当前的参考信号集 合的通道品质小于第一阈值A1,或者在减低以后已达到第一阈值A1。如果 例如当前的参考信号集合中的至少一个参考信号的(例如在框805测量的) 测量结果(measurement result)(例如参考信号接收功率、参考信号接收品质、 信号对干扰及杂讯比及/或通道品质指标(ChannelQuality Indicator,CQI)) 低于第一阈值A1,用户端310可认为当前的参考信号集合的通道品质下降到第一阈值A1以下。在使用当前的参考信号集合的一个以上的参考信号的测量结果的情况下,可取每个参考信号的测量结果的平均值,并且第一条件810 可基于所述平均值是否低于第一阈值A1。可由第五代基地台305配置及/或 根据参考信号集合中的波束/参考信号的数量来判断要使用的参考信号的数 量及/或平均值。
在一些情况下,(例如由无线资源控制、媒体存取控制控制元件及/或下 链路控制信息配置)第一条件810可要求当前的参考信号集合中的至少一个 参考信号的测量结果至少在预定时间段(predetermined time period)WA1内比 第一阈值A1差。例如,预定时间段WA1可为落在0.5毫秒(millisecond,ms) 至400毫秒的时间范围内的时间量,所述时间量在某些情况下以0.5毫秒的 分辨率(resolution)从所述范围中选择。在一些情况下,(例如由无线资源控 制、媒体存取控制控制元件及/或下链路控制信息配置)针对当前的参考信 号集合中的至少一个参考信号的且比第一阈值A1差的测量结果的数量必须超过阈值NA1,来满足第一条件810。阈值NA1可利用测量样本(measurement sample)为单位表示。测量样本的范围可通过1个样本分辨率(sample resolution)从1个样本至100个样本定义,并且在某些情况下,阈值NA1可 能落在所述范围内。可替换地,阈值NA1可利用样品的百分比(percentageof sample)为单位表示。样品的百分比的范围可通过0.1%的分辨率从0.1%至 100%定义,并且在某些情况下,阈值NA1可能落在所述范围内。
第二条件825是至少一个候选的参考信号集合的通道品质变得比当前的 参考信号集合的通道品质佳(例如,大于),例如至少相差预定的偏移阈值 (offset threshold)A2。如果例如候选的参考信号集合中的至少一个参考信号 的(例如在框820测量的)测量结果(例如参考信号接收功率、参考信号接 收品质、信号对干扰及杂讯比及/或通道品质指标)相较当前的参考信号集 合中的至少一个参考信号(例如在框804测量的)测量结果(例如参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比及/或通道品质指标) 至少超出偏移阈值A2,用户端310可认为候选的参考信号集合的通道品质超 出当前的参考信号集合的通道品质至少偏移阈值A2。在将多于一个参考信号 的测量结果用于候选的参考信号集合及/或用于当前的参考信号集合的情况 下,可将候选的参考信号集合中多个参考信号的多个测量结果的平均值用作 候选的参考信号集合的通道品质,以满足检查第二条件825的目的;并且,可将当前的参考信号集合中的多个参考信号的多个测量结果的平均值用作当 前的参考信号集合的通道品质,以满足检查第二条件825的目的。在候选的 参考信号集合中及/或当前的参考信号集合中欲使用及/或平均的参考信号的数量可由第五代基地台305配置及/或根据候选的参考信号集合中及/或 当前的参考信号集合中的波束/参考信号的数量来判断。第二阈值A2可不 同于第一阈值A1,但是可落在上述关于第一阈值A1的dB及/或dBM范围 内的任何范围内。在一个示例中,第二阈值A2可通过0.5dB的分辨率,落在从-15dB到15dB定义的范围值内。
在某些情况下,(例如由无线资源控制、媒体存取控制控制元件及/或下 链路控制信息配置)第二条件825可能要求至少一个候选的参考信号集合中 的至少一个参考信号的测量结果至少在预定时间段WA2内比当前的参考信号 集合的通道品质佳(例如,大于),例如至少相差预定的偏移阈值A2。预定 时间段WA2可与预定时间段WA1相同或不同,并且可落在上述关于预定时间 段WA1的任何范围值内。在一些情况下,至少一个候选的参考信号集合中的 至少一个参考信号的测量结果优于(大于)当前的参考信号集合的通道品质至少预定偏移阈值A2的同时,至少一个候选的参考信号集合中的至少一个 参考信号的测量结果的数量必须超过阈值NA2(例如由无线资源控制、媒体 存取控制控制元件及/或下链路控制信息配置),以满足第二条件825。阈值 NA2可与阈值NA1相同或不同,并且可落在上述关于阈值NA1的任何范围值内。
第三条件830是至少一个候选的参考信号集合的通道品质变得比预定的 第三阈值A3佳。例如,用户端310可判断至少一个候选的参考信号集合的通道品质超过第三阈值A3,或者在增加以后达到第三阈值A3。如果例如候 选的参考信号集合中的至少一个参考信号的(例如在框820测量的)测量结 果(例如参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比及/ 或通道品质指标)大于第三阈值A3,用户端310可认为候选的参考信号集合 的通道品质超过第三阈值A3。在使用一个以上的参考信号的测量结果的情况下,可取每个参考信号的测量结果的平均值,并且第三条件830可基于所述 平均值是否超过第三阈值A3。可由第五代基地台305配置及/或根据候选的 参考信号集合中的波束/参考信号的数量来判断要使用及/或平均的参考信号的数量。第三阈值A3可不同于第一阈值A1及/或第二阈值A2,但是可 落在上述关于第一阈值A1及/或第二阈值A2的dB及/或dBM范围内的任 何范围内。在一个示例中,第三阈值A3可通过0.5dB的分辨率,落在从-15dB 到15dB定义的范围值内。
在一些情况下,(例如由无线资源控制、媒体存取控制控制元件及/或下 链路控制信息配置)第三条件830可要求至少一个候选的参考信号集合中的 至少一个参考信号的测量结果至少在预定时间段WA3内比第三阈值A3差。 预定时间段WA3可与预定时间段WA1及/或WA2中的一者或两者相同或不 同,并且可落在上述关于预定时间段WA1的任何时间范围值内。在一些情况 下,(例如由无线资源控制、媒体存取控制控制元件及/或下链路控制信息配 置)针对至少一个候选的参考信号集合中的至少一个参考信号的且比第三阈 值A3差的测量结果的数量必须超过阈值NA3,来满足第三条件830。阈值NA3可与阈值NA1及/或NA2中的一者或两者相同或不同,并且可落在上述关于 阈值NA1的任何范围值内。
第四条件835是至少一个候选的参考信号集合的通道品质变得比预定的 第四阈值A4差。例如,用户端310可判断至少一个候选的参考信号集合的通道品质小于第四阈值A4,或者在减低以后达到第四阈值A4。如果例如候 选的参考信号集合中的至少一个参考信号的(例如在框820测量的)测量结 果(例如参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比及/ 或通道品质指标)低于第四阈值A4,用户端310可认为候选的参考信号集合 的通道品质下降到第四阈值A4以下。在使用一个以上的参考信号的测量结果的情况下,可取每个参考信号的测量结果的平均值,并且第四条件835可 基于所述平均值是否低于第四阈值A4。可由第五代基地台305配置及/或根 据参考信号集合中的波束/参考信号的数量来判断要使用及/或平均的参考信号的数量。第四阈值A4可不同于第一阈值A1及/或第二阈值A2及/或 第三阈值A3,但是可落在上述关于第一阈值A1及/或第二阈值A2及/或 第三阈值A3的dB及/或dBM范围内的任何范围内。在一个示例中,第四 阈值A4可通过0.5dB的分辨率,落在从-15dB到15dB定义的范围值内。
在一些情况下,第四条件835意味着为用户端配置的当前的参考信号集 合及/或任何候选的参考信号集合不足以与第五代基地台通信,因为通道品 质下降到第四阈值A4以下。第五代基地台可能需要为用户端重新配置参考 信号集合。
在一些情况下,(例如由无线资源控制、媒体存取控制控制元件及/或下 链路控制信息配置)第四条件835可要求至少一个候选的参考信号集合中的至少一个参考信号的测量结果至少在预定时间段WA4内比第四阈值A4差。 预定时间段WA4可与预定时间段WA1、WA2及/或WA3中的一者或两者相同 或不同,并且可落在上述关于预定时间段WA1的任何时间范围值内。在一些 情况下,(例如由无线资源控制、媒体存取控制控制元件及/或下链路控制信 息配置)针对至少一个候选的参考信号集合中的至少一个参考信号的且比第 四阈值A4差的测量结果的数量必须超过阈值NA4,来满足第四条件835。阈 值NA4可与阈值NA1、NA2及/或NA3中的一者或两者相同或不同,并且可落 在上述关于阈值NA1的任何范围值内。
在一些情况下,第四条件835可在类似于使用第二条件825和第三条件 830的情况下使用。然而,当不再满足第四条件835时可触发参考信号集合 的改变,而不是在满足第四条件835时触发参考信号集合的改变。例如,当 对于特定的候选的参考信号集合而言,第四条件835不再被满足时,用户端 310知悉候选的参考信号集合具有等于或高于第四阈值A4的通道品质。在一 些情况下,第四条件835的满足可使用户端310辨认出所有候选的参考信号 集合的通道品质已经降低。
图9绘示出沿时间线的测量报告,其中顺着所述时间线,某些条件被满 足。
图9的时间线图900绘示出用户端310沿着水平时间线的测量报告,时 间随着时间线的前进而从时间线图900的左侧行进到时间线图900的右侧。 垂直箭头从时间线延伸并且向上指向(朝向时间线图900的顶部),其表示从 用户端310到第五代基地台305的传输,并且更具体地表示当前的参考信号集合中的特定参考信号的测量报告。
从时间线图900的左侧开始,较长的垂直箭头实线表示第一参考信号集 合中的第一参考信号的测量报告910(例如通道状态资讯报告或本发明所述 的其他报告),而较短的垂直箭头虚线代表第一参考信号集合中的第二参考信 号的测量报告920(例如,通道状态资讯报告或本发明所述的其他报告)。尽 管图9仅绘示出针对第一参考信号集合的两个参考信号的测量报告,本领域的技术人员将理解本发明可产生和报告更多的测量报告。针对第一参考信号 集合中的第一参考信号的测量报告910以针对第一参考信号集合中的第一参 考信号的测量报告的周期性915重复。针对第一参考信号集合中的第二参考 信号的测量报告920以针对第一参考信号集合中的第二参考信号的测量报告 的周期性925重复。在电力节约模式下,周期915可等于周期925。在一些 情况下,在电力节约模式下,可仅配置/激活一组的配置(例如周期),来用于测量报告(例如用于通道状态资讯报告)。在一些情况下,在电力节约模式 下,可仅配置/激活一个上链路资源(例如实体上链路控制通道(Physical uplink Control Channel,PUCCH)、实体上链路共享通道(physical uplinkshared channel,PUSCH)及/或其他上链路资源(uplink resource)),来用于测量报 告(例如用于通道状态资讯报告)。
在时间线图900中从左到右,最终在时间轴上到达满足第一个条件810 的时间点(由虚线表示),意即当前的参考信号集合(即第一参考信号集合) 的通道品质已经下降到及/或低于第一阈值A1。如图8的流程图800的框 820所示,在满足第一条件810以后,用户端310也开始对一个或多个候选 的参考信号集合执行测量。在时间线图900中从左到右移到更远处,最终在 时间轴上到达满足第二条件825的第二时间点(由第二虚线表示),意即一个 或多个候选的参考信号集合(在图9的示例中为至少第二参考信号集合)的 通道品质超出当前的参考信号集合(即第一参考信号集合)的通道品质至少 偏移阈值A2。
响应于第二条件825的满足,当前的参考信号集合从第一参考信号集合 改变为第二参考信号集合,第二参考信号集合具有比第一参考信号集合更佳 的通道品质。因此,在代表满足第二条件825且位在第二垂直虚线的左侧的区域950中,垂直箭头代表针对第一参考信号集合的测量和测量报告。相反 地,在代表满足第二条件825且位在第二垂直虚线的右侧的区域955中,垂 直箭头代表针对第二参考信号集合的测量和测量报告。在代表第二条件825 的满足的第二垂直虚线的右侧的区域955中,较长的垂直箭头实线表示第二 参考信号集合中第一参考信号的测量报告930(例如通道状态资讯报告),而较短的垂直虚线箭头表示第二参考信号集合中的第二参考信号的测量报告 940(例如通道状态资讯报告)。针对第二参考信号集合中的第一参考信号的 测量报告930以针对参考信号集合中的第一参考信号的测量报告的周期性 915重复。针对第二参考信号集合中的第二参考信号的测量报告940以针对 参考信号集合中的第二参考信号的测量报告的周期性925重复。
如上所述,用户端310可发送针对当前的参考信号集合的一个或多个测 量报告。并且,如果满足一个或多个条件,用户端310可切换到候选的参考 信号集合。此后用户端310可开始发送针对用户端310已经切换到的候选的 参考信号集合的一个或多个测量报告。每个测量报告可经由实体层讯令 (physical layer signaling)、媒体存取控制控制元件、无线资源控制信息、其 他形式的信令(signaling)或其组合来发送。诸如通道状态资讯报告之类的测 量报告在一些情况下除了参考信号的测量结果(例如参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比等)以外,还可包括有当前的参考信号集合及/或所述测量所涉及的所述参考信号的识别。测量报告还可包括有 诸如条件识别(conditionidentifier)之类的资讯,例如辨认第一条件810是否 被满足、第二条件825是否被满足、第三条件830是否被满足、第四条件835 是否被满足或其组合。测量报告可辨认一个或多个候选的参考信号集合,例 如优选的或具有较高优先级的候选的参考信号集合、或已经被测量的候选的参考信号集合、或其通道品质满足第二条件825、第三条件830、第四条件 835或其组合的候选的参考信号集合。测量报告还可包括有诸如一个或多个 参考信号集合候选者(例如参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对 干扰及杂讯比、通道状态资讯)的通道品质的资讯。通道状态资讯可包括有 例如预编码矩阵指标(precoding matrix index,PMI)、通道品质指示符(channel quality indicator,CQI)、等级指示(rank indicator,RI)、第1层(layer 1, L1)测量(例如第1层参考信号接收功率(L1-RSRP)、第1层参考信号接收 品质(L1-RSRQ)及/或第1层信号对干扰及杂讯比(L1-SINR))或其组合。
在一些情况下,可在不改变功能的情况下用第三条件830替换图9所示 的第二条件825。也就是说,时间线图900内标注的「第二条件825被满足」 可替换为「第三条件830被满足」。在一些情况下,可用第四条件835替换图 9所示的第二条件825,其中「满足」改为「不满足」。也就是说,时间线图 900内标注的「第二条件825被满足」可替换为「第四条件835不被满足」 或「第四条件835不再被满足」。在一些情况下,可组合使用一个以上的第二条件825、第三条件830及/或第四条件835,例如在从第一参考信号集合切 换到第二参考信号集合以前要求满足多于一个的条件。例如,第二条件和第 三条件可一起使用、第二条件和第四条件可一起使用、第三条件和第四条件 可一起使用、或者第二条件、第三条件和第四条件可一起使用。
图10绘示出具有多个波束的小区,每个波束与对应的参考信号相关联。 图10绘示出三个重叠的参考信号集合,每个参考信号集合具有不同的优先 级。
图10的小区1000包括有图2的小区200的同一组波束210A~210N和对 应的参考信号215A~215N的集合。小区1000包括有三个参考信号集合:图 4的第一参考信号集合410、图4的第二参考信号集合420和图5的第三参考 信号集合510。第一参考信号集合410和第三参考信号集合510在重叠集合 530处重叠。重叠集合530包括有与参考信号215G相关联的波束210G。也 就是说,与参考信号215G相关联的波束210G被包括在第一参考信号集合410 和第三参考信号集合510中。第二参考信号集合420和第三参考信号集合510 在重叠集合1030处重叠。重叠集合1030包括有与参考信号215L相关联的波 束210L。也就是说,与参考信号215L相关联的波束210L被包括在第二参考 信号集合420和第三参考信号集合510中。
用户端310可根据当前的参考信号集合而以候选的参考信号集合的优先 级被配置(例如基于来自第五代基地台305的资讯而由第五代基地台305及 /或由用户端310配置),来开始候选的参考信号的测量。例如,如果小区 1000中的当前的参考信号集合是第一参考信号集合410,则第三参考信号集 合510作为候选的参考信号集合可具有比第二参考信号集合420作为候选的 参考信号集合更高的优先级,因为第三参考信号集合510相较第二参考信号集合420更靠近第一参考信号集合410。例如,如图所示,第一参考信号集 合410和第三参考信号集合510在小区1000中具有比第一参考信号集合410 和第二参考信号集合420更高的空间域相关性。空间域相关性可由第五代基 地台305判断,并且可用作建立用户端310的候选的参考信号集合的优先级 顺序的基础。优先级替代地或附加地基于准同位的参考信号集合,因为用户 端310可使用相同的接收器来从所述参考信号集合接收参考信号。优先级可 替代地或附加地基于共享波束,例如第一参考信号集合410和第三参考信号集合510之间的重叠530。优先级基于空间域相关性,不论参考信号集合是 否准同位及/或共享波束,均可增强用户端310的电力节约。
第五代基地台305可将候选的参考信号集合的优先级发送到用户端310, 用户端310可接收所述优先级并且基于所述优先级来动作。例如,一旦满足 第一条件810,用户端310可基于一个或多个候选的参考信号集合的优先级,而开始按顺序对一个或多个候选的参考信号集合执行测量。例如,如果小区 1000中的当前的参考信号集合是第一参考信号集合410,并且第三参考信号 集合510作为候选的参考信号集合具有比第二参考信号集合420更高的优先 级,则用户端310可在执行第二参考信号集合420的测量以前先执行第三参 考信号集合510的测量。如果第三参考信号集合510的测量满足第二条件825 及/或第三条件830(及/或不满足第四条件835),用户端310可停止测量 具有较低优先级的其他候选的参考信号集合(在本示例中为第二参考信号集 合420)。如果用于第三参考信号集合510的测量不满足第二条件825及/或 第三条件830(及/或满足第四条件835),用户端310可按优先级顺序继续测量具有较低的优先级的其他候选的参考信号集合(在本示例中为第二参考信号集合420)。
在一些实施方式中,当用户端310决定对至少一个候选的参考信号集合 执行测量时(例如当满足第一条件810时),用户端310可先选择与当前的参 考信号准同位的第一候选的参考信号集合(或参考信号),而可避免切换到不 同的接收器(和相关波束)的需要,从而降低功耗。如果第一候选的参考信 号集合不能满足条件(例如A2),则用户端310可选择未与当前的参考信号集合准同位的第二候选的参考信号集合。
在一些实施方式中,当用户端310决定对至少一个候选的参考信号集合 执行测量时(例如当满足第一条件810时),用户端310可先选择第一候选的 参考信号集合(或参考信号),其与当前的参考信号集合利用相同的波束(例 如空间滤波器(spatial filter))或嵌板而被接收。如此一来,可避免切换到不同的接收器(和相关波束)的需要,从而降低功耗。如果第一候选的参考信 号集合不能满足条件(例如A2),则用户端310可选择第二候选的参考信号 集合,其未与当前的参考信号集合利用相同的波束(例如空间滤波器)或嵌 板而被接收。
值得注意的是,针对参考信号集合的测量是指针对参考信号集合的每个 参考信号的测量。例如,由于小区1000的每个参考信号集合包括有四个波束 /参考信号,因此对于参考信号集合的测量是指对于参考信号集合的所有的 四个参考信号的测量。在一些情况下,可对参考信号集合的所有四个参考信 号的测量结果求平均,以表示整个参考信号集合的测量结果(例如定义参考信号集合的所有参考信号测量的平均值为均值)。或者,最大测量结果或最小 测量结果可用来表示参考信号集合。最大测量结果可包括有参考信号集合中 的参考信号的所有参考信号测量结果中的最大参考信号测量结果。最小测量 结果可包括有参考信号集合中的参考信号的所有参考信号测量结果中的最小 参考信号测量结果。
在一些情况下(例如,如果经由上链路授权下链路控制信息(UL grant DCI)的通道状态资讯请求(CSI request)触发时),用户端310可不执行通 道状态资讯测量。(例如,如果经由上链路授权下链路控制信息的通道状态资 讯请求触发时),用户端310可不更新通道状态资讯。(例如,如果经由上链 路授权下链路控制信息的通道状态资讯请求触发时),用户端310可发送具有 预定级别(predetermined level)(例如,通道品质指标为零(即CQI=0))的 通道状态资讯。例如,用户端310可提供第五代基地台305预设响应(default response)或空白响应(blank response),其中例如由于用户端310处在电力 节约模式而没有执行测量。
图11绘示出沿时间线的测量报告和参考信号集合调适进度(adaptationprogress)。
类似于图9的时间线图900,图11的时间线图1100绘示出用户端310 沿着水平时间线的测量报告,时间随着时间线的前进而从时间线图1100的左 侧行进到时间线图900的右侧。垂直箭头从时间线延伸并且向上指向(朝向时间线图1100的顶部),其表示从用户端310到第五代基地台305的传输。 垂直箭头从时间线延伸并且向下指向(朝向时间线图1100的底部),其表示 从第五代基地台305到用户端310的传输。
从时间线图1100的左侧开始,较长的垂直箭头实线表示第一参考信号集 合中的第一参考信号的测量报告1110(例如通道状态资讯报告),而较短的垂 直箭头虚线代表第一参考信号集合中的第二参考信号的测量报告1120(例如, 通道状态资讯报告)。针对第一参考信号集合中的第一参考信号的测量报告 1110以针对参考信号集合中的第一参考信号的测量报告的周期性1115重复。 针对第一参考信号集合中的第二参考信号的测量报告1120以针对参考信号集合中的第二参考信号的测量报告的周期性1125重复。在电力节约模式下, 周期1115可等于周期1125。
在时间线图1100中从左到右,第五代基地台305向用户端310发送指示 1160,指示1160是关于用于报告测量结果的当前的参考信号集合将从第一参 考信号集合改变为第二参考信号集合。指示1160可经由实体层信号(physical layer signal)及/或媒体存取控制控制元件从第五代基地台305发送到用户端 310,并且被用户端310接收。例如基于用户端310依据用户端310的测量而 判断满足第二条件825及/或第三条件830(及/或不满足第四条件835), 指示1160可响应于第五代基地台305从用户端310接收到的请求而由第五代 基地台305发送到用户端310,以将当前的参考信号集合从第一参考信号集 合改变为第二参考信号集合。或者,例如基于从用户端310(及/或其他用 户端)发送到第五代基地台305的测量报告,响应于第五代基地台305辨认 出第二条件825及/或第三条件830已被满足(及/或第四条件835不被满足),指示1160可由第五代基地台305发送至用户端310。用户端310得以 任何一种方式从第五代基地台305接收指示1160。
响应于从第五代基地台305接收到指示1160,用户端310可将认可应答(acknowledgment,ACK)1165发送回第五代基地台305。此外,响应于从 第五代基地台305接收到指示1160,用户端310可利用相同或不同的上链路 资源(例如实体上链路控制通道)为第二参考信号集合执行(例如通道状态 资讯)测量和报告及/或停止为第一参考信号集合的(例如通道状态资讯) 测量和报告。在从用户端310接收来自第五代基地台305的指示1160及/或 从用户端310向第五代基地台305传输认可应答及/或延迟(delay)1170(例 如,在认可应答1165传输以后的3个时隙(slot))以后,到达用户端310开 始的时间1175(由垂直虚线标识)。延迟1170可为处理延迟、切换延迟、应 用延迟、重新配置延迟或其组合。在一些情况下,延迟1170可为固定的时间 量,例如1、2、3、4、5或6个时隙。在一些情况下,延迟1170不存在,并 且时间1175可与用户端310向第五代基地台305发送认可应答1165并行发生或稍微在用户端310向第五代基地台305发送认可应答1165以前发生(例如在1、2、3、4、5或6个时隙以前)但在用户端310从第五代基地台305 接收到指示1160以后。
在时间1175以后,当前的参考信号集合从第一参考信号集合改变为第二 参考信号集合,第二参考信号集合可具有比第一参考信号集合更佳的通道品 质(例如第二参考信号集合至少比第一参考信号集合优异出第二偏移阈值 A2)或者可具有通常被视为是良好的通道品质(例如优于第三阈值A3)。因 此,在代表时间1175且位在垂直虚线的左侧的区域1150中,垂直箭头代表 针对第一参考信号集合的测量和测量报告。相反地,在代表时间1175且位在垂直虚线的右侧的区域1155中,垂直箭头代表针对第二参考信号集合的测量和测量报告。
在代表时间1175且位在垂直虚线的右侧的区域1155中,较长的垂直箭 头实线表示第二个参考信号集合中第一参考信号的测量报告1130(例如通道 状态资讯报告),而较短的垂直虚线箭头表示第二参考信号集合中的第二参考 信号的测量报告1140(例如通道状态资讯报告)。针对第二参考信号集合中 的第一参考信号的测量报告1130以针对参考信号集合中的第一参考信号的 测量报告的周期性1115重复。针对第二参考信号集合中的第二参考信号的测量报告1140以针对参考信号集合中的第二参考信号的测量报告的周期性1125重复。
基于指示1160,用户端310可判断经由相同的上链路资源的集合(例如 实体上链路控制通道、实体上链路共享通道)来改变用于报告其测量结果(例 如通道状态资讯)的参考信号及/或参考信号集合及/或改变用于实体上链 路控制通道接收的传输配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI) 状态。在一些情况下,基于指示1160,上链路授权下链路控制信息中的通道状态资讯请求字段(CSI request field)可请求用于第二参考信号集合中的至 少一个参考信号的通道状态资讯报告。
用户端310可根据由第五代基地台305生成并发送到用户端310的请求 (例如指示1160)将测量结果(例如通道状态资讯)。在一些情况下,第五 代基地台305可将上链路授权下链路控制信息发送到用户端310,并且下链路控制信息可包括有用于非周期性通道状态资讯报告的通道状态资讯请求字 段。通道状态资讯请求字段可请求用于当前的参考信号集合或候选的参考信 号集合的通道状态资讯报告。如果通道状态资讯请求是针对候选的参考信号 集合的,则用户端可发送参考信号集合的识别、(例如在参考信号集合中)至 少一个参考信号的识别及/或所述参考信号集合中至少一个参考信号的测量 结果(例如参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比、 通道状态资讯)。
通道状态资讯请求字段中的值可控制第五代基地台305向用户端310请 求什么。在一示例中,通道状态资讯请求字段中的值可定义如下:
参考作为示例的上表,如果通道状态资讯请求字段包括有值「0 0」,则 可对应于没有通道状态资讯请求,在此情况下,用户端可不发送任何通道状 态资讯。如果通道状态资讯请求字段包括有值「0 1」,则可对应于针对当前 的参考信号集合的第一通道状态资讯参考信号的通道状态资讯请求。基于通 道状态资讯请求字段的值「0 1」,用户端可(例如通过实体上链路共享通道 的资源或其他上链路资源)发送用于当前的参考信号集合的第一参考信号的 通道状态资讯。如果通道状态资讯请求字段包括有值「1 0」,则可对应于针 对当前的参考信号集合的第二通道状态资讯参考信号的通道状态资讯请求。 基于通道状态资讯请求字段的值「1 0」,用户端可(例如通过实体上链路共 享通道的资源或其他上链路资源)发送用于当前的参考信号集合的第二参考 信号的通道状态资讯。如果通道状态资讯请求字段包括有值「1 1」,则可对 应于用户端推荐或优选的当前的参考信号集合的参考信号的通道状态资讯请 求。可基于通道品质、准同位假设、电力节约考量、嵌板的使用、天线子阵 列(antenna subarray)、本发明所述的其他参考信号特性或其组合来判断由用 户端推荐或优选的参考信号。
参考信号集合的品质可利用多种方式定义。当前的参考信号集合的品质 可被定义为或包括有例如具有最佳品质的所述参考信号集合中的参考信号的 测量结果、具有最差品质的所述参考信号集合中的参考信号的测量结果、所 述参考信号集合中一个或多个参考信号的平均测量结果、所述参考信号集合 中一个、一些或所有参考信号的测量结果或其组合。候选的参考信号集合的 品质可被定义为或包括有例如具有最佳品质的所述参考信号集合中的参考信 号的测量结果、具有最差品质的所述参考信号集合中的参考信号的测量结果、 所述参考信号集合中一个或多个参考信号的平均测量结果、所述参考信号集合中一个、一些或所有参考信号的测量结果或其组合。当前的参考信号集合 和候选的参考信号集合可与同步信号区块波束(例如同步信号区块索引)的 相同覆盖范围(例如相同的准同位假设)相关。
图12绘示出一段时间内两个参考信号集合的通道品质,其中显示何时满 足一组条件。
图12的图形1200包括有关于通道品质的纵轴(可称为垂直通道品质轴 1205),其中沿着垂直通道品质轴1205而靠近图形1200顶部代表通道品质较 高,并且沿着垂直通道品质轴1205而靠近图形1200底部代表通道品质较低。 图12的图形1200包括有关于时间的横轴(可称为水平时间轴1207),其中 时间沿着水平时间轴1207从图形1200的左侧行进到图形1200的右侧。
图形1200追踪两个参考信号集合的通道品质:第一参考信号集合1210 和第二参考信号集合1215。沿着时间轴1207从时间零开始,仅呈现第一参 考信号集合1210的通道品质资料,并由实线曲线表示。在时间1220,第一 条件810被满足,因为当前的参考信号集合(第一参考信号集合1210)的通 道品质下降到阈值A1以下,其中阈值A1由在时间1220沿着针对第一参考 信号集合1210的通道品质资料曲线的短水平线表示。触发用户端310以在时间1220以后执行针对一个或多个候选的参考信号集合的测量,其也由垂直短 虚线表示。因此,从时间1220开始,还呈现针对第二参考信号集合1215的 通道品质资料,并且由虚线曲线表示。第二参考信号集合1215是所述一个或 多个候选的参考信号集合其中一者。
在时间1225,第二条件825被满足,因为候选的参考信号集合(第二参 考信号集合1215)的通道品质超过当前的参考信号集合(第一参考信号集合 1210)的通道品质,例如至少相差偏移阈值A2。偏移阈值以在时间1225在 两条水平线之间延伸的垂直虚线的长度来表示,而两条水平线分别沿着第一 参考信号集合1210和第二参考信号集合1215的通道品质资料曲线。在时间 1230,第三条件830被满足,因为候选的参考信号集合(第二参考信号集合 1215)的通道品质超过阈值A3,其中阈值A3由在时间1230沿着针对第二参 考信号集合1215的通道品质资料曲线的短水平线表示。在时间1235,第四条件835被满足,因为候选的参考信号集合(第二参考信号集合1215)的通 道品质下降到阈值A4以下,其中阈值A4由在时间1235沿着针对第二参考 信号集合1215的通道品质资料曲线的短水平线表示。
图13绘示出基于另一组多个条件的测量和测量报告的流程图。
图13的流程1300表示用于基于条件的测量和测量报告的第二选项,其 可替代图8的流程800表示的第一选项。在框1305,用户端310针对当前的 参考信号集合的一个或多个参考信号执行一个或多个测量,并且也针对一个 或多个候选的参考信号集合的一个或多个参考信号执行一个或多个测量。用 户端310可利用相同的周期或不同的周期对当前的参考信号集合和所述一个 或多个候选的参考信号集合执行测量。在一些情况下,可仅测量可能的候选的参考信号集合的子集,其可基于图10的小区1000所示的参考信号集合的 优先级。类似地,如上所述,可通过优先级来判断候选的参考信号集合的测 量顺序。
框1305还包括有用户端310产生辨认当前的参考信号集合的测量的一个 或多个测量报告,并将一个或多个测量报告发送到第五代基地台305。第五 代基地台305接收所述测量报告。在一些情况下,用户端310还产生辨认所 述一个或多个候选的参考信号集合的测量的一个或多个测量报告。在一些情 况下,当用户端处在电力节约模式时,第五代基地台305可不产生针对所述 一个或多个候选的参考信号集合的测量报告。在框1305以后执行框1310。
在框1310,用户端310及/或第五代基地台305检查是否触发/满足了 第一条件1320、第二条件1325、第三条件1330、第四条件1335及/或第五 条件1340。如果第一条件1320、第二条件1325、第三条件1330、第四条件1335及/或第五条件1340中的任何一者被触发/满足,在框1310以后执行 框1315。否则,在框1310以后执行框1305。在框1315,用户端310根据在 框1310发现的欲触发/满足的条件,而执行测量报告。框1315可包括有用 户端310基于被选择来替换当前的参考信号集合的候选的参考信号集合来执 行测量报告。在流程1300中,触发条件可用于启动(例如针对所述一个或多个候选的参考信号集合的)测量报告或触发参考信号集合更新及/或重新选 择至一个或多个候选的参考信号集合。
第一条件1320是当前的参考信号集合的通道品质变得比预定阈值B1差。 例如,用户端310可判断当前的参考信号集合的通道品质小于第一阈值B1, 或者在减低以后达到第一阈值B1。第二条件1325是至少一个候选的参考信 号集合的通道品质变得比当前的参考信号集合的通道品质佳,例如至少相差 预定偏移阈值B2。第三条件1330是至少一个候选的参考信号集合的通道品 质变得比预定阈值B3佳。例如,用户端310可判断当前的参考信号集合的通 道品质超过第三阈值B3,或者在增加以后达到第三阈值B3。第四条件1335 是当前的参考信号集合的通道品质变得比预定阈值B4-1差,并且至少一个候 选的参考信号集合的通道品质变得比预定阈值B4-2佳。阈值B4-1可高于阈值B4-2、低于阈值B4-2或等于阈值B4-2。第五条件1340是当前的参考信号 集合的通道品质变得比预定阈值B5-1差,并且至少一个候选的参考信号集合 的通道品质变得比预定阈值B5-2差。阈值B5-1可高于阈值B5-2、低于阈值 B5-2或等于阈值B5-2。
如同图8的流程800的阈值A1、A2、A3和A4,阈值B1、B2、B3、B4-1、 B4-2、B5-1和B5-2可为参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干 扰及杂讯比、通道状态资讯的值或其组合。如同图8的流程800中对于条件810、825、830和835的当前的及/或候选的参考信号集合测量,对于条件 1320、1325、1330、1335和1340的当前的及/或候选的参考信号集合测量 可基于所述参考信号集合中的一个或多个参考信号的测量,例如针对所述参 考信号集合的最低参考信号测量值、针对所述参考信号集合的最高参考信号 测量值、针对所述参考信号集合的一个或多个参考信号测量值的平均值或其组合。
在一些情况下,可配置条件1320、1325、1330、1335或1340中的任一 者,而使在至少特定阈值量的时间及/或至少特定阈值数量的参考信号集合 测量下必须满足所述条件,才能视为满足条件1320、1325、1330、1335或 1340。这样的配置可由无线资源控制、媒体存取控制控制元件及/或下链路 控制信息来配置。对于每个阈值,时间的阈值量可不同,或者某些时间的阈 值量可相等于其他时间的阈值量。每个阈值的时间的阈值量可表示为:WB1为阈值B1的时间的阈值量、WB2为阈值B2的时间的阈值量、WB3为阈值B3 的时间的阈值量、WB4-1为阈值B4-1的时间的阈值量、WB4-2为阈值B4-2的 时间的阈值量、WB5-1为阈值B5-1的时间的阈值量以及WB5-2为阈值B5-2的 时间的阈值量。对于每个阈值,测量的阈值数量可不同,或者某些测量的阈 值数量可相等于其他测量的阈值数量。每个阈值的测量的阈值数量可表示为: NB1为阈值B1的测量的阈值数量、NB2为阈值B2的测量的阈值数量、NB3为 阈值B3的测量的阈值数量、NB4-1为阈值B4-1的测量的阈值数量、NB4-2为阈 值B4-2的测量的阈值数量、NB5-1为阈值B5-1的测量的阈值数量以及NB5-2为阈值B5-2的测量的阈值数量。
图14绘示出一段时间内两个参考信号集合的通道品质,其中显示何时满 足另一组条件。
如同图12的图形1200,图14的图形1400包括有关于通道品质的纵轴 1205以及关于时间的横轴1207,其中纵轴1205的通道品质由下至上增加, 横轴1207的时间由左至右增加。图形1400追踪两个参考信号集合的通道品 质:第一参考信号集合1410和第二参考信号集合1415。在图形1400中,第 一参考信号集合1410和第二参考信号集合1415都沿着时间轴1207从时间零 开始,第一参考信号集合1410由实线曲线表示,而第二参考信号集合1415由虚线曲线表示。
在时间1420,第一条件1320被满足,因为当前的参考信号集合(第一 参考信号集合1410)的通道品质下降到阈值B1以下,其中阈值B1由在时间 1420沿着针对第一参考信号集合1410的通道品质资料曲线的短水平线表示。 在时间1425,第二条件1325被满足,因为候选的参考信号集合(第二参考 信号集合1415)的通道品质超过当前的参考信号集合(第一参考信号集合 1410)的通道品质,例如至少相差偏移阈值B2。偏移阈值以在时间1425在两条水平线之间延伸的垂直虚线的长度来表示,而两条水平线分别沿着第一 参考信号集合1410和第二参考信号集合1415的通道品质资料曲线。在时间 1430,第三条件1330被满足,因为候选的参考信号集合(第二参考信号集合 1415)的通道品质超过阈值B3,其中阈值B3由在时间1430沿着针对第二参 考信号集合1415的通道品质资料曲线的短水平线表示。
在时间1435,第四条件1335被满足,因为当前的参考信号集合(第一 参考信号集合1410)的通道品质变得比阈值B4-1差,并且至少一个候选的 参考信号集合(第二参考信号集合1415)的通道品质变得比阈值B4-2佳。 阈值B4-1由在时间1435沿着针对第一参考信号集合1410的通道品质资料曲 线的短水平线表示,而阈值B4-2由在时间1435沿着针对第二参考信号集合1415的通道品质资料曲线的短水平线表示。在时间1440,第五条件1340被满足,因为当前的参考信号集合(第一参考信号集合1410)的通道品质变得 比阈值B5-1差,并且至少一个候选的参考信号集合(第二参考信号集合1415) 的通道品质变得比阈值B5-2差。阈值B5-1由在时间1435沿着针对第一参考 信号集合1410的通道品质资料曲线的短水平线表示,而阈值B5-2由在时间 1435沿着针对第二参考信号集合1415的通道品质资料曲线的短水平线表示。
图9的时间线图900也可应用在图13的流程1300,尽管将省略第一条 件810,并且「第二条件825被满足」的那行可替换为代表「第一条件1320、 第二条件1325、第三条件1330、第四条件1335、第五条件1340或其组合其 中一者或多者被满足」的一行。类似地,图11的时间线图1100也可应用在 图13的流程1300,而不需任何改变。根据指示1160,上链路授权下链路控 制信息中的通道状态资讯请求字段可请求针对当前的参考信号集合及/或候 选的参考信号集合(例如第二参考信号集合)中的至少一个参考信号的通道 状态资讯报告。
用户端可利用或被配置预定的接收器(receiver,RX)波束或嵌板以对其 他(候选的)参考信号集合执行测量。在电力节约模式下,当执行测量时, 用户端310的接收器波束可为固定的,从而仅操作单个天线子阵列或嵌板(或其集合)。即使当天线子阵列或嵌板(或其集合)被切换时,一个天线子阵列 或嵌板(或其集合)可被关闭,而(或在阈值时间内)另一天线子阵列或嵌 板(或其集合)被开启,因此用户端在任何给定时间只有一个天线子阵列或嵌板(或其集合)被开启。在一些情况下,一个以上的天线子阵列或嵌板(或 其集合)可能会暂时处在运作状态(active),因为当用户端310从一个天线 子阵列或嵌板(或其集合)切换至另一个天线子阵列或嵌板(或其集合)时, 可能有一些暂时重叠(temporaryoverlap)的处在运作状态的天线子阵列或嵌 板(或其集合)。在一些情况下,由于用户端310从一个天线子阵列或嵌板(或 其集合)切换至另一个天线子阵列或嵌板(或其集合)时可能存在暂时空窗 期(temporary gap),所以没有天线子阵列或嵌板(或其集合)暂时处在运作 状态。用户端310的接收器波束或嵌板是否被更改/切换可能取决于触发条 件。例如,对于第一条件810,当与预定用户端接收器波束(即相同的用户 端接收器波束)相关联的优选的参考信号集合的通道品质比阈值A1差时, 可改变用户端310的接收器波束或者可开启嵌板。在另一示例中,对于第五条件1340,当与预定用户端接收器波束(即相同的用户端接收器波束)相关 联的所有参考信号集合的通道品质为比一个或多个对应的阈值5-1及/或阈 值5-2差时,可改变用户端的接收器波束或者可开启嵌板。
参考信号集合和参考信号集合调适的配置不限于应用在电力节约方案。 例如,对于具有大量天线的系统,可应用本发明来降低测量复杂度。参考信 号集合中的参考信号可具有(或可不具有)相同的准同位假设。
参考信号集合中的每个参考信号可由但不必然由相同的服务小区(例如 相同的第五代基地台305)发送。当前的参考信号集合可由但不必然由与每 个候选的参考信号集合相同的服务小区(例如相同的第五代基地台305)发送。从第五代基地台305到用户端310或者从用户端310到第五代基地台305 的任何传输可进一步包括有小区识别(Cell ID)以辨认小区/第五代基地台 305。应理解的是,本发明的术语「第五代基地台」或「小区」可代指演进式 基地台、节点B(node B,NB)、节点、服务小区、TRP(例如收发点(transmissionreception point,TRP))、非授权小区(unlicensed cell)、非授权服务小区、非 授权TRP或其他类型的基地台(base station,BS)或小区或节点。应理解的 是,术语「第五代基地台」可指代多个基地台,因为不同的参考信号集合可 由不同的基地台或小区或节点来服务。
本发明中各种条件的满足可触发各种动作。例如,在触发本发明的任何 条件(例如第四条件835或第五条件1340)时,可触发用户端310以启动随 机存取程序(randomaccess procedure)、报告无线问题指示(radio problem indication)、执行换手程序(handover procedure)或其组合。
电力节约配置或激活指示可与计时到特定时间阈值的计时器或某个值相 关联,且测量和/报告行为可基此操作。时间阈值可介于1毫秒到10000毫 秒之间,所述值可介于1到10000之间。例如,在计时器期满时,用户端可 退出电力节约模式并停止计时器(例如用户端退回到正常(normal)的测量 操作)。如果仍然需要用户端电力节约,则用户端可在定时器到期以前或以后 请求再次进入电力节约模式。UE用户端可接收激活指示并重启定时器。
图15A绘示出用于调适性量测设置控制的第一组操作的流程图。
图15A的流程1500由用户端310执行。在框1505,用户端310接收包 括有触发条件(例如条件810、825、830、835、1320、1325、1330、1335、 1340中的任一者或其组合)的测量配置。在框1510,用户端310接收第一参 考信号集合中的一个或多个参考信号中的第一参考信号。在一些情况下,所 述参考信号集合的所述一个或多个参考信号是准同位的。在框1515,用户端310基于所述第一参考信号测量测量结果。测量结果指示与所述第一参考信号集合相关联的第一通道品质。
在框1520,用户端310基于测量结果辨认是否满足触发条件。如果用户 端310在框1520辨认出满足触发条件,在框1520以后执行框1525。否则, 框1520以后执行框1510。在框1525,用户端310(在一些情况下,与诸如 第五代基地台305的基地台一起)响应于辨认出满足触发条件而从第一参考 信号集合切换到第二参考信号集合。
图15B绘示出用于调适性量测设置控制的第二组操作的流程图。图15B 的流程1550由用户端310执行。在框1555,用户端310接收第一参考信号 集合中的一个或多个参考信号中的第一参考信号。流程1550的框1555可对 应于流程1500的框1510。在框1560,用户端310通过测量第一参考信号来 导出第一测量结果,其中第一测量结果指示与第一参考信号集合相关联的第 一通道品质。流程1550的框1560可对应于流程1500的框1515。在框1565, 用户端310使用第一测量来评估触发条件。流程1550的框1565可对应于流 程1500的框1520。
在一些情况下,流程1550还包括有在框1555接收第一参考信号以前, (如同流程1500的框1505)接收包括有触发条件的测量配置。在一些情况 下,流程1550还包括有在接收到测量配置后激活电力节约模式。在一些情况 下,所述一个或多个参考信号集合包括有多个参考信号集合,并且测量配置 包括有所述多个参考信号集合的优先级顺序。优先级顺序对用于执行测量、 切换参考信号集合及/或发送所述测量报告中的至少一者的所述多个参考信号集合进行排序。在一些情况下,所述一个或多个参考信号集合包括有第二 参考信号集合和第三参考信号集合的至少一者,并且其中测量配置包括有对 所述一个或多个参考信号集合进行排序的优先级顺序,使得第三参考信号集 合具有比第二个参考信号集合低的优先级。在此情况下,可基于所述一个或 多个参考信号集合的优先级顺序来从第一参考信号集合切换到第二参考信号 集合。
在一些情况下,流程1550还包括有基于第一测量结果来辨认触发条件被 满足(如流程1500的框1520),并响应于辨认出满足触发条件(如流程1500 的框1525)而从第一参考信号集合切换到第二参考信号集合。在一些情况下,从第一参考信号集合切换到第二参考信号集合包括有向基地台发送上链路信 号,在一些情况下,导致基地台从第一参考信号集合切换到第二参考信号集 合。在一些情况下,辨认满足触发条件包括有基于第一测量结果辨认出第一 通道品质已经下降到阈值通道品质值以下。
在一些情况下,流程1550还包括有接收第二参考信号集合中的第二参考 信号,并且在辨认出满足触发条件以后通过测量第二参考信号来导出第二测 量结果。第二测量结果指示与第二参考信号集合相关联的第二通道品质。在 此情况下,流程1550还可包括有基于第二测量结果来辨认第二触发条件被满 足。其中,测量配置还包括有与触发条件不同的第二触发条件。在满足触发条件以后,响应于辨认出满足第二触发条件而从第一参考信号集合切换到第 二参考信号集合。
在一些情况下,流程1550还包括有接收第一参考信号集合中的第二参考 信号,并且通过测量第二参考信号来导出第二测量结果,并且基于至少第一 测量结果和第二测量结果的函式来辨认出相关于第一参考信号集合的第一通 道品质。其中,基于第一通道品质来辨认出满足触发条件。在一些情况下,至少第一测量结果和第二测量结果的函式是至少第一测量结果和第二测量结 果的平均值。在一些情况下,至少第一测量结果和第二测量结果的函式是至 少第一测量结果和第二测量结果的最大值。在一些情况下,至少第一测量结果和第二测量结果的函式是至少第一测量结果和第二测量结果的最小值。
在一些情况下,流程1550还包括有接收第二参考信号集合中的第二参考 信号,并且通过测量第二参考信号来导出第二测量结果。第二测量结果指示 与第二参考信号集合相关联的第二通道品质。在一些情况下,基于第一测量 结果和第二测量结果来辨认出满足触发条件。在一些情况下,辨认满足触发条件包括有基于第一测量结果和第二测量结果辨认出第二通道品质超出第一 通道品质,例如至少相差阈值偏移值(threshold offsetvalue)。在一些情况下, 辨认满足触发条件包括有基于第二测量结果辨认出第二通道品质超过阈值通 道品质值(threshold channel quality value)。
在一些情况下,流程1550还包括有产生辨认至少第一测量结果的测量报 告,并沿上链路通道(UL channel)发送测量报告。在某些情况下,流程1550 还包括有通过测量第一参考信号来导出第二测量结果,其中,测量报告包括 有第一测量结果和第二测量结果其中至少一者。在一些情况下,流程1550还 包括有响应于使用第一测量结果来评估触发条件(例如响应于辨认出满足触发条件),而沿上链路通道发送测量报告。
在一些情况下,第一参考信号集合的所述一个或多个参考信号是准同位 的。在一些情况下,流程1550还包括有响应于使用第一测量结果来评估触发 条件并且基于与第一参考信号集合准同位的第二参考信号集合,从第一参考 信号集合切换到第二参考信号集合(如同框1525)。在一些情况下,流程1550 还包括有接收与第一参考信号集合的至少一个参考信号准同位的信号,其中 所述信号包括有控制信号、资料信号及/或参考信号其中至少一者。
在一些情况下,第一测量结果包括有参考信号接收功率、参考信号接收 品质、信号对干扰及杂讯比及/或通道状态资讯其中至少一者。
在一些情况下,流程1500或1550中的任一者可由诸如用户端310或其 他计算系统1600之类的系统或装置执行。用户端310或计算系统1600可包 括有例如一个或多个接收器、一个或多个发射器、一个或多个收发器(transceiver)、存储指令的记忆体(memory)、执行所述指令以进行流程1500 或1550的处理器(processor)或其组合。在一些情况下,可提供一程序至非 暂态电脑可读取存储媒体(non-transitory computer readable storagemedium),其中所述程序可由处理器执行以进行流程1500或1550其中任一者。
图16绘示用于实现本发明某些部分的一系统示意图。特别地,图16绘 示出计算系统1600的示例,其可为如构成内部计算系统的任何计算装置、远 端计算系统、照相机或其任何组件,其中系统的组件使用连结1605彼此通信。 连结1605可为使用汇流排的实体连结,或至处理器1610中的一直接连结(例 如在芯片组架构中)。连结1605也可为虚拟连结、网路连结或逻辑连结。
在一些实施例中,计算系统1600是一分散式系统,其在本公开书中描述 的功能可分布在一资料中心、多个资料中心、对等网路(peer network)等内。 在一些实施例中,所描述的系统组件中的一个或多个代表许多这些组件各自执行所述组件所述的部分或全部功能。在一些实施例中,组件可为实体或虚 拟装置。
示例的系统1600包括有至少一个处理单元(中央处理器或处理器)1610 和连结1605,连结1605将包括有系统记忆体1615(如唯读记忆体(read-only memory,ROM)1620和随机存取记忆体(random access memory,RAM)1625) 的各种系统组件耦合至处理器1610。计算系统1600可包括具有高速记忆体 的一快取(Cache)1612,其直接连结、紧密接近或集成为处理器1610的一 部分。
处理器1610可包括有任何通用处理器以及硬体服务或软体服务,例如存 储在存储装置1630中的服务1632、1634和1636,其被配置为控制处理器1610,且做为将软体指令并入实际的处理器设计的专用处理器。处理器1610 本质上可为完全独立的计算系统,包括多个核或处理器、一汇流排、记忆体 控制器、快取等。多核处理器可为对称的或不对称的。
为了实现用户互动,计算系统1600包括有一输入装置1645,其可表示 任意数量的输入机制,例如用于语音的麦克风、用于手势或图形输入的触摸 感测屏幕、键碟、滑鼠、动作输入、语音等。计算系统1600还可包括有输出 装置1635,其可为本领域技术人员熟知的许多输出机制中的一个或多个。在 一些实施例中,多模系统可使用户能够提供多种类型的输入/输出以与计算 系统1600进行通信。计算系统1600可包括有通信接口1640,其通常可管制 和管理用户输入和系统输出。通信接口可使用有线及/或无线收发器执行或 促进接收及/或传输有线或无线通信,包括有使用音频插孔/插头、麦克风 插孔/插头、通用序列汇流排(universal serial bus,USB)端口/插头、端口/插头、以太网端口/插头、光纤端口/插头、专有的 有线端口/插头、/>无线信号传输、低能耗无线 信号传输、/>无线信号传输、射频识别(radio-frequency identification, RFID)无线信号传输、近场通信(near-fieldcommunications,NFC)无线信 号传输、专用短距离通信(dedicated short rangecommunication,DSRC)无线 信号传输、802.11Wi-Fi无线信号传输、无线局域网路(wireless local area network,WLAN)信号传输、可见光通信(Visible LightCommunication,VLC)、 全球微波存取互操作性(Worldwide Interoperability forMicrowave Access, WiMAX)、红外光通信无线信号传输、公共交换电话网(PublicSwitched Telephone Network,PSTN)信号传输、综合业务数字网(Integrated ServicesDigital Network,ISDN)信号传输,3G/4G/5G/LTE蜂窝资料网路无线信 号传输、自组织(ad-hoc)网路信号传输、无线电波信号传输、微波信号传 输、红外信号传输、可见光信号传输、紫外线信号传输、沿电磁频谱的无线 信号传输或其某种组合。通信接口1640还可包括有一个或多个全球导航卫星 系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)接收器或收发器,其用于根 据从来自与一个或多个全球导航卫星系统相关联的一个或多个卫星的一个或 多个信号的接收来判断计算系统1600的位置。全球导航卫星系统包括有但不 限于美国的全球定位系统(Global Positioning System,GPS)、俄罗斯的全球 导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GLONASS)、中国的北斗 导航卫星系统(BeiDouNavigation Satellite System,BDS)和欧洲的伽利略全 球导航卫星系统。对于在任何特定硬体装置上的操作没有限制,因此在开发 它们时,此处的基本功能可轻松替换为改进的硬体或半固件装置。
存储装置1630可为非挥发性及/或非暂时性及/或计算机可读存储装 置,并且可为硬碟或其他类型的计算机可读媒体,其可存储可由电脑存取的 资料,如磁性的盒式磁带、快闪卡、固态存储装置、数字多功能磁碟、盒带、 软碟、软碟、硬碟、磁带、磁条/条带、任何其他磁存储媒体、快闪记忆体、忆阻器记忆体、任何其他固态记忆体、光碟唯读记忆体(compact disc read only memory,CD-ROM)光碟、可重写光碟、数字视频磁碟(digitalvideo disk, DVD)光碟、蓝光光碟(blue-ray disc,BDD)光碟、全息(holographic)光 碟、另一种光学介质、安全数字(secure digital,SD)卡、微安全数字(micro SD)卡、卡、智能卡芯片、EMV(Europay,MasterCard and Visa) 芯片、用户识别模块(subscriber identity module,SIM)卡、mini/micro/nano/pico SIM卡、另一个集成电路(integrated circuit,IC)芯片/卡、随机存取记忆 体(random access memory,RAM)、静态随机存取记忆体(static random access memory,SRAM)、动态随机存取记忆体(dynamicrandom access memory, DRAM)、唯读记忆体(read-only memory,ROM)、可编程唯读记忆体(programmable read-only memory,PROM)、可擦可编程唯读记忆体(erasableprogrammable read-only memory,EPROM)、电可擦可编程唯读记忆体(electricallyerasable programmable read-only memory,EEPROM)、快闪可擦 可编程唯读记忆体(FLASH EPROM)、快取记忆体(L1/L2/L3/L4/L5 /L#)、电阻式随机存取记忆体(resistiverandom-access memory,RRAM/ ReRAM)、相变记忆体(phase change memory,PCM)、自旋传递扭矩随机存 取记忆体(spin transfer torque random access memory,STT-RAM)、另一个存 储芯片或盒带及/或其组合。
存储装置1630可包括有软体服务、伺服器、服务等,当定义这种软体的 程式码由处理器1610执行时,存储装置1630使系统执行功能。在一些实施例中,执行特定功能的硬体服务可包括有存储在计算机可读媒体中的软体组 件,以与必要的硬体组件(例如处理器1610、连结1605、输出装置1635等) 结合执行功能。
本文所用术语「计算机可读媒体」包括有但不限于携带式或非携带式存 储装置、光学存储装置以及能够存储、包括或携带指令及/或资料的其他各 种媒体。计算机可读媒体可包括有可存储资料的非暂时性媒体,并且不包括 有无线或通过有线连结传播的载波及/或暂时性电子信号。非暂时性媒体的 示例可包括有但不限于磁碟或磁带、诸如光碟(CD)或数字通用磁碟(DVD) 之类的光学存储媒体、快闪记忆体、记忆体或存储装置。计算机可读媒体可 在其上存储有程式码及/或机器可执行指令,它们可表示流程、功能、子程 序、程序、例程、子例程、模块、软体包、类或任何程序、指令、资料结构 或程序语句的组合。通过传递及/或接收资讯、资料、自变量、参数或记忆 体内容,程式码段可耦合到另一个程式码段或硬体电路。可使用包括有记忆 体共享、消息传递、令牌传递、网路传输等的任何合适的手段来传递、转发或传输资讯、自变量、参数、资料等。
在一些实施例中,计算机可读存储装置、媒体和记忆体可包括有包括位 元流等的电缆或无线信号。然而,当提及时,非暂时性计算机可读存储媒体 明确地排除诸如能量、载波信号、电磁波和信号本身之类的媒体。
在以上描述中提供了特定细节,以提供对本文提供的实施例和示例的透 彻理解。然而,本领域具通常知识将理解,可在没有这些具体细节的情况下 实践实施例。为了解释清楚,在某些情况下,本发明可被表示为包括有各个 功能块,这些功能块包括有以软体或硬体和软体的组合实施的方法中的装置、 装置组件、步骤或例程的功能块。除了图中所示及/或本文所述的组件以外, 还可使用其他组件。例如,电路、系统、网路、流程和其他组件可以框的形 式被示出为组件,以免在不必要的细节上模糊实施例。在其他情况下,可示出公知的电路、流程、算法、结构和技术而没有不必要的细节,以避免使实 施例晦涩难懂。
各个实施例可在上面被描述为被描绘为流程图,流程图,资料流程图, 结构图或框图的流程或方法。尽管流程图可将操作描述为依序流程,但是许 多操作可平行或同时执行。另外,可重新安排操作顺序。流程的操作完成后 会终止,但可能会有图中未包括的其他步骤。流程可对应于方法、函数、流 程、子例程、子程序等。当流程对应于函数时,其终止可对应于所述函数返回到调用函数或主函数。
可使用存储在计算机可读媒体中或从计算机可读媒体中可获得的计算机 可执行指令来实现根据上述示例的流程和方法。这样的指令可包括有如导致 或配置通用计算机、专用计算机或处理装置以执行特定功能或功能组的指令 和资料。可使用一部分计算机资源通过网路存取。所述计算机可执行指令可 为如二进制、中间格式指令如汇编语言、半固件、源程式码等。根据所描述的示例的方法用于存储指令、所使用的资讯及/或在此期间创建的资讯的计 算机可读媒体的示例,包括有磁碟或光碟、快闪记忆体、设置有非挥发性记忆体的通用序列汇流排装置、网路存储装置等。
实现这些公开流程和方法的装置可包括有硬体、软体、半固件、中间件、 微程式码、体描述语言或其任意组合,并且可采用多种形成因子(form factor) 中的任何一种。当以软体、半固件、中间件或微程式码实现时,用于执行必 要任务的程序程式码或程式码段(例如计算机程序产品)可存储在计算机可读或机器可读媒体中。处理器可执行必要的任务。形成因子的典型示例包括 有笔记本电脑、智能电话、移动电话、平板电脑装置或其他小型形成因子的 个人电脑、个人数字助理、机架式装置、独立装置等。本文描述的功能也可体现在周边装置或附加卡中。通过进一步的示例,这种功能还可在单一装置 电路板上不同芯片或单个芯片所执行不同流程实现。
指令、用于传达这样的指令的媒体、用于执行它们的计算资源以及用于 支持这样的计算资源的其他结构是用于提供本公开书中描述的功能的示例性 装置。
在前面的描述中,参考本申请的特定实施例描述了本申请的各方面,但 是本领域技术人员所熟知,本申请不限于此。因此,尽管在此已经详细描述 了本申请的说明性实施例,但是应当理解,可以其他方式不同地实施和采用 本发明构思,并且所附权利要求旨在被解释为包括有这样的变型,但不限于 公知技术。可单独或联合使用上述申请的各种特征和面向。此外,在不脱离本说明书的更广泛的精神和范围的情况下,实施例可在本文所述以外的任何 数量的环境和应用中使用。因此,说明书和附图被认为是说明性的而不是限 制性的。为了说明的目的,以特定顺序描述了方法。应当理解,在替代实施 例中,可以与所描述的顺序不同的顺序来执行方法。
本领域通常技术人员将理解,本文中使用的小于(<)和大于(>)符号 或术语可用小于或等于(≤)和大于或等于(≥)符号取代,而不会脱离本 说明书的范围。
在将组件描述为「配置为」执行某些操作的情况下,为实现这种配置, 可如通过设计电子电路或其他硬体以执行所述操作、通过对可编程电子电路 (例如微处理器或其他合适的电子电路)进行编程以执行所述操作或其任意 组合。
用语「耦接」是指任何组件直接或间接实体连结到另一个组件,及/或 任何组件与另一个组件直接或间接通信(例如,通过有线或无线连结及/或 其他适当的通信界面连接到另一个组件)。
权利要求语言或其他语言所记载一集合中的「至少一个」及/或一集合 中的「一个或多个」的表示所述集合中的一个成员或所述集合中的多个成员 (以任何组合)满足权利要求。例如,权利要求语言记载「A和B中的至少 一个」表示A、B或A和B。在另一个示例中,权利要求语言记载「A、B 和C中的至少一个」表示A、B、C、或A和B、或A和C、或B和C、或A 和B和C。语言一集合中的「至少一个」及/或一集合中的「一个或多个」 不限制为集合中列出的项目。例如,权利要求语言记载「A和B中的至少一 个」可表示A、B或A和B,并且可另外包括有未在A和B集合中列出的项 目。
本公开书公开的实施例描述的各种说明性的逻辑块、模块、电路和演算 法步骤可被实现为电子硬体、电脑软体、半固件或其组合。为了清楚地说明 硬体和软体的这种可互换性,上面已经在其功能方面总体上描述了各种说明 性组件、方块、模块、电路和步骤。将这种功能性实现为硬体还是软体取决 于特定的应用程序和施加在整个系统上的设计限制。技术人员可针对每个特定应用以各种方式来实现所描述的功能,但是这种实现决定不应被解释为脱 离本发明的范围。
本文描述的技术还可以电子硬体、电脑软体、半固件或其任何组合来实 现。可在诸如通用电脑、无线通信装置手机或具有多种用途(如在无线通信 装置手机和其他装置中的应用)的集成电路装置之类的各种装置中的任何一种中实现这种技术。被描述为模块或组件的任何特征可一起在集成逻辑装置 中实现,或者分别作为离散但可互操作的逻辑装置实现。如果以软体实施, 则所述技术可至少部分地由电脑可读资料存储媒体来实现,所述电脑可读资 料存储媒体包括有程序程式码,所述程序程式码包括有在被执行时执行上述 一种或多种方法的指令。电脑可读资料存储媒体可形成电脑程序产品的一部 分,所述电脑程序产品可包括有包装材料。所述电脑可读媒体可包括有记忆 体或资料存储媒体,诸如同步动态随机存取记忆体(synchronous dynamic random access memory,SDRAM)之类的随机存取记忆体、唯读记忆体、非 挥发性随机存取记忆体(non-volatile randomaccess memory,NVRAM)、电 可擦可编程唯读记忆体、快闪记忆体、磁或光资料存储媒体等。所述技术可 附加地或可替代地至少部分通过电脑可读通信媒体来实现,所述电脑可读通信媒体以可由电脑存取、读取及/或执行的指令或资料结构的形式,以如传 播的信号或波携带或传递程序程式码。
所述程序程式码可由处理器执行,所述处理器可包括有一个或多个处理 器,例如一个或多个数位信号处理器(digital signal processors,DSP)、通用 微处理器、专用集成电路(application specific integrated circuits,ASIC)、现 场可编程逻辑阵列(field programmable logic arrays,FPGA)或其他等效的集 成或分立逻辑电路。这样的处理器可被配置为执行本公开书中描述的任何技 术。通用处理器可为微处理器。但是,处理器也可为任何公知处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可被实现为计算装置的组合,例如,数位 信号处理器和微处理器的组合、多个微处理器、与数位信号处理器核心结合 的一个或多个微处理器、或任何其他这样的配置。因此,本文所使用的术语 「处理器」可指任何前述结构、前述结构的任何组合、或适合于实施本文描 述的技术的任何其他结构或装置。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本 领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和 原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims (22)

1.一种由用户端调适性量测设置控制的方法,所述方法包括有:
接收至少一参考信号集合中一第一参考信号集合中的一或多个参考信号中的一第一参考信号,其中各所述参考信号集合对应于多个波束,且各所述参考信号集合的所述多个波束属于同一个小区;
通过测量所述第一参考信号导出一第一测量结果,所述第一测量结果指示关联于所述第一参考信号集合的一第一通道品质;以及
使用所述第一测量结果来评估一触发条件,其中响应于确定所述第一测量结果满足一第一触发条件,接收所述至少一参考信号集合中的一第二参考信号集合的一第二参考信号;
通过测量该第二参考信号导出一第二测量结果,所述第二测量结果指示关联于所述第二参考信号集合的一第二通道品质;
响应于确定所述第二测量结果满足一第二触发条件,将所述用户端切换为使用所述第二参考信号集合。
2.如权利要求1所述的方法,还包括有:
在接收所述第一参考信号以前,接收包括有所述触发条件的一测量配置。
3.如权利要求2所述的方法,还包括有:
在接收所述测量配置以后,激活一电力节约模式。
4.如权利要求2所述的方法,其中,所述至少一参考信号集合包括有多个参考信号集合,并且所述测量配置还包括有所述多个参考信号集合的一优先级顺序,所述优先级顺序对用于执行测量、切换参考信号集合及发送一测量报告中至少一者的所述多个参考信号集合进行排序。
5.如权利要求2所述的方法,其中,所述一或多个参考信号集合包括有一第二参考信号集合以及一第三参考信号集合其中至少一者,所述测量配置还包括有对所述一或多个参考信号集合进行排序的一优先级顺序,所述第三参考信号集合具有比所述第二参考信号集合更低的优先级,自所述第一参考信号集合至所述第二参考信号集合的切换是基于所述一或多个参考信号集合的所述优先级顺序而发生。
6.如权利要求1所述的方法,还包括有:
接收所述第一参考信号集合的一第三参考信号;
通过测量所述第三参考信号导出一第三测量结果;以及
基于至少所述第一测量结果以及所述第三测量结果的一函式来辨认出相关于所述第一参考信号集合的所述第一通道品质,其中基于所述第一通道品质来辨认满足所述触发条件。
7.如权利要求1所述的方法,其中基于所述第一测量结果以及所述第二测量结果来辨认满足所述触发条件。
8.如权利要求1所述的方法,其中,辨认满足所述触发条件包括有基于所述第一测量结果,辨认所述第一通道品质已下降至一阈值通道品质值以下。
9.如权利要求1所述的方法,还包括有响应于使用所述第一测量结果来评估所述触发条件并且基于一第二参考信号集合准同位于所述第一参考信号集合,自所述第一参考信号集合切换至所述第二参考信号集合,其中所述第一参考信号集合的所述一或多个参考信号是准同位的。
10.如权利要求1所述的方法,还包括有接收准同位于所述第一参考信号集合的至少一参考信号的一信号,其中所述信号包括有控制信号、资料信号以及参考信号其中至少一者。
11.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一测量结果包括有参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比以及通道状态资讯其中至少一者。
12.一种调适性量测设置控制的装置,所述装置包括有:
一或多个接收器,用来接收至少一参考信号集合中一第一参考信号集合中的一或多个参考信号中的一第一参考信号,其中各所述参考信号集合对应于多个波束,且各所述参考信号集合的所述多个波束属于同一个小区;
一记忆体,用来存储多个指令;以及
一处理器,用来执行所述多个指令,其中,所述处理器执行所述多个指令而:
通过测量所述第一参考信号导出一第一测量结果,所述第一测量结果指示关联于所述第一参考信号集合的一第一通道品质;以及
使用所述第一测量结果来评估一触发条件,其中响应于确定所述第一测量结果满足一第一触发条件,接收所述至少一参考信号集合中的一第二参考信号集合的一第二参考信号;
通过测量该第二参考信号导出一第二测量结果,所述第二测量结果指示关联于所述第二参考信号集合的一第二通道品质;
响应于确定所述第二测量结果满足一第二触发条件,将用户端切换为使用所述第二参考信号集合。
13.如权利要求12所述的装置,其中所述处理器执行所述多个指令而进一步:在所述一或多个接收器接收一测量配置以后,激活一电力节约模式。
14.如权利要求12所述的装置,其中,所述至少一参考信号集合包括有多个参考信号集合,并且一测量配置包括有所述多个参考信号集合的一优先级顺序,所述优先级顺序对用于执行测量、切换参考信号集合及发送一测量报告中至少一者的所述多个参考信号集合进行排序。
15.如权利要求14所述的装置,其中,所述至少一参考信号集合包括有一第二参考信号集合以及一第三参考信号集合其中至少一者,所述测量配置还包括有对所述一或多个参考信号集合进行排序的一优先级顺序,所述第三参考信号集合具有比所述第二参考信号集合更低的优先级,自所述第一参考信号集合至所述第二参考信号集合的切换是基于所述一或多个参考信号集合的所述优先级顺序而发生。
16.如权利要求12所述的装置,其中所述一或多个接收器还接收所述第一参考信号集合的一第三参考信号;以及
所述处理器执行所述多个指令而进一步:
通过测量所述第三参考信号导出一第三测量结果;以及
基于至少所述第一测量结果以及所述第三测量结果的一函式来辨认出相关于所述第一参考信号集合的所述第一通道品质,其中基于所述第一通道品质来辨认满足所述触发条件。
17.如权利要求12所述的装置,其中基于所述第一测量结果以及所述第二测量结果来辨认满足所述触发条件。
18.如权利要求12所述的装置,其中,辨认满足所述触发条件包括有基于所述第一测量结果,辨认所述第一通道品质已下降至一阈值通道品质值以下。
19.如权利要求12所述的装置,还包括有:
一或多个发射器,其中,所述一或多个发射器沿一上链路通道发送测量报告;
其中,所述处理器执行所述多个指令而进一步:
产生辨认至少所述第一测量结果的所述测量报告。
20.如权利要求12所述的装置,其中,所述处理器执行所述多个指令而进一步:
响应于使用所述第一测量结果来评估所述触发条件并且基于一第二参考信号集合准同位于所述第一参考信号集合,自所述第一参考信号集合切换至所述第二参考信号集合,其中所述第一参考信号集合的所述一或多个参考信号是准同位的。
21.如权利要求20所述的装置,其中所述一或多个接收器还接收准同位于所述第一参考信号集合的至少一参考信号的一信号,其中所述信号包括有控制信号、资料信号以及参考信号其中至少一者。
22.如权利要求12所述的装置,其中,所述第一测量结果包括有参考信号接收功率、参考信号接收品质、信号对干扰及杂讯比以及通道状态资讯其中至少一者。
CN202010250561.2A 2019-04-03 2020-04-01 调适性量测设置控制的技术 Active CN111800804B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962828490P 2019-04-03 2019-04-03
US62/828,490 2019-04-03
US16/831,227 US11419052B2 (en) 2019-04-03 2020-03-26 Techniques for handling measurement set adaptation
US16/831,227 2020-03-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111800804A CN111800804A (zh) 2020-10-20
CN111800804B true CN111800804B (zh) 2023-08-08

Family

ID=70154302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010250561.2A Active CN111800804B (zh) 2019-04-03 2020-04-01 调适性量测设置控制的技术

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11419052B2 (zh)
EP (1) EP3720198A1 (zh)
CN (1) CN111800804B (zh)
TW (1) TWI775062B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11601831B2 (en) * 2020-03-05 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Switching reference signals for beam or link failure detection
WO2021227035A1 (en) * 2020-05-15 2021-11-18 Apple Inc. Radio resource management in power saving mode
TWI760970B (zh) 2020-12-14 2022-04-11 瑞昱半導體股份有限公司 具有記憶體共享機制的無線通訊裝置及其記憶體共享方法
WO2023004753A1 (en) * 2021-07-30 2023-02-02 Zte Corporation Systems and methods for reference signaling design and configuration
US11943715B2 (en) * 2021-11-18 2024-03-26 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring use of an energy saving mode
WO2023177219A1 (ko) * 2022-03-16 2023-09-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 동작 방법 및 장치
CN115150883B (zh) * 2022-09-05 2023-01-13 荣耀终端有限公司 测量上报方法、装置、终端装置及存储介质

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101053242A (zh) * 2004-03-17 2007-10-10 美商内数位科技公司 使用信号及连结品质计量操控无线局域网智能天线波束的方法
TWI672052B (zh) * 2014-11-13 2019-09-11 日商新力股份有限公司 電信裝置及方法
KR102631724B1 (ko) 2016-03-30 2024-01-30 아이디에이씨 홀딩스, 인크. 물리적 레이어 이동성 프로시져를 수행하기 위한 방법 및 장치
US10367677B2 (en) * 2016-05-13 2019-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
US10630410B2 (en) * 2016-05-13 2020-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
CN107770824B (zh) * 2016-08-19 2020-03-10 华为技术有限公司 用于小区切换的方法、用户设备及网络设备
US10425144B2 (en) * 2016-09-30 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Methods for assisting in beam sweeping, tracking and recovery
US20200068462A1 (en) * 2016-11-04 2020-02-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Measurement Report Triggering for Groups of Reference Signals
EP3552429B1 (en) 2016-12-09 2020-04-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for flexibly defining a cell based on sets of signals
US10575307B2 (en) * 2017-02-24 2020-02-25 Qualcomm Incorporated Restricted set indication in multi-beam operation
US10708028B2 (en) * 2017-03-08 2020-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reference signals in wireless system
WO2018174632A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method, apparatus, and system for terminal for measurement configuration of different reference signals and cell measurement report mechanism
CN108696889B (zh) * 2017-03-30 2021-09-10 财团法人工业技术研究院 波束测量和反馈的方法及使用所述方法的基站与用户设备
CN107733509A (zh) * 2017-08-30 2018-02-23 努比亚技术有限公司 一种天线切换触发方法、通信终端及计算机存储介质
EP3657725B1 (en) * 2018-07-31 2021-07-21 LG Electronics Inc. Method for monitoring control signal by terminal in wireless communication system, and terminal using same method
WO2020032594A1 (ko) * 2018-08-07 2020-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 노드의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US11419052B2 (en) 2022-08-16
TWI775062B (zh) 2022-08-21
CN111800804A (zh) 2020-10-20
EP3720198A1 (en) 2020-10-07
TW202038640A (zh) 2020-10-16
US20200322887A1 (en) 2020-10-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111800804B (zh) 调适性量测设置控制的技术
KR102288579B1 (ko) 절전 모드에서 사용자 장비에 대한 물리적 계층 절차들
CN105474668B (zh) 用于减少机器对机器(m2m)通信中无线电资源管理(rrm)相关信令的系统和方法
TW201826841A (zh) 毫米波通訊系統中的上行鏈路輔助行動性方法
US11968015B2 (en) Processing enhancements for channel state information reporting
CN104769998A (zh) 用于无线网络中的自适应和重配置的系统和方法
EP3437385B1 (en) Interference control in cellular communication system
US20220304024A1 (en) Layer reduction criteria
US20150373614A1 (en) System and method for ue-specific offloading
US20230268967A1 (en) Antenna calibration scheduling in advanced antenna systems
US20230059284A1 (en) Facilitating explicit latency mode determination in beam switching
EP4018719A1 (en) Simultaneous handover and carrier aggregation configuration
EP3993481A1 (en) Terminal
CN114208058A (zh) 针对具有不同层数的bwp的自适应csi测量和报告
US11818710B2 (en) Systems and methods for new-radio-aware LTE scheduling
CN111132219B (zh) 用于无线网络中的自适应和重配置的系统和方法
US11405087B1 (en) Systems and methods for dynamically adjusting reporting periodicity
US20240137783A1 (en) Signalling support for split ml-assistance between next generation random access networks and user equipment
US20230069919A1 (en) Systems and methods for ue reporting to facilitate handover
US20240049002A1 (en) Multiple sequences of network operations for multiple transmission and reception points
WO2023206586A1 (en) Timing advance difference reporting for communicating with multiple transmission and reception points
WO2022205078A1 (en) Uplink timing synchronization maintenance in secondary cell group
WO2023153988A1 (en) Beam indication for prediction-based beam management
GB2623806A (en) User context aware ML based CSI measurement relaxation
JP2022518400A (ja) ビーム障害検出を管理する装置、システム、コンピュータプログラム製品および方法

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