CN112106413A - 在非地面网络中进行多普勒补偿的辅助信息 - Google Patents

在非地面网络中进行多普勒补偿的辅助信息 Download PDF

Info

Publication number
CN112106413A
CN112106413A CN202080001726.0A CN202080001726A CN112106413A CN 112106413 A CN112106413 A CN 112106413A CN 202080001726 A CN202080001726 A CN 202080001726A CN 112106413 A CN112106413 A CN 112106413A
Authority
CN
China
Prior art keywords
assistance information
network node
configuration
beams
layer
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.)
Pending
Application number
CN202080001726.0A
Other languages
English (en)
Inventor
庄乔尧
吉列斯·查比特
普拉第·琼斯
阿布德卡德·麦多斯
黄玄超
林香君
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.)
MediaTek Inc
Original Assignee
MediaTek 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 MediaTek Inc filed Critical MediaTek Inc
Publication of CN112106413A publication Critical patent/CN112106413A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18513Transmission in a satellite or space-based system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18545Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation
    • H04B7/18547Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation for geolocalisation of a station
    • H04B7/1855Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation for geolocalisation of a station using a telephonic control signal, e.g. propagation delay variation, Doppler frequency variation, power variation, beam identification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/195Non-synchronous stations
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0035Synchronisation arrangements detecting errors in frequency or phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0061Transmission or use of information for re-establishing the radio link of neighbour cell information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

描述了与利用辅助信息来补偿非地面网络(NTN)中的多普勒频移有关的各种示例和方案。用户设备(UE)经由接入链路从诸如卫星或无人飞行器系统(UAS)平台的NTN网络节点接收辅助信息。然后,所述UE基于所述辅助信息执行与所述网络节点进行通信相关的操作,例如,诸如小区重选或波束切换。

Description

在非地面网络中进行多普勒补偿的辅助信息
本公开是要求分别于2019年3月28日和2019年6月27日提交的美国专利申请62/825,080和62/867,295的优先权的非临时申请的一部分,前述的两个美国专利申请的内容通过引用整体并入。
【技术领域】
本公开总体上涉及无线通信和联网(netwoking),并且更具体地,涉及使用辅助信息补偿非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)中的多普勒频移(Doppler shift)。
【背景技术】
除非本文另外指出,否则本节中描述的方法不是下面列出的权利要求的现有技术,并且不因被包括在本节中而被承认为现有技术。
非地面网络(NTN)是指使用卫星或无人飞行器系统(Unmanned Aircraft System,UAS)平台上的射频(RF)资源的网络或网络段。接入用户设备(UE)的NTN典型方案包括NTN透明(transparent)有效载荷(卫星或UAS平台充当中继),或NTN再生有效载荷(卫星或UAS平台装载有基站(例如gNB))。
在NTN中,卫星形成投射到地球上的多个波束(beam),每个波束覆盖地球上的特定区域。当卫星相对于地球移动时,这些波束也在移动。在此,“波束”是指一组天线组件(一个或多个天线组件)的覆盖范围,因此,对于不同的天线组件组,可以调整形成在地球上的波束以减少波束之间的重迭。在UE在地球上静止以从卫星接收信号的情况下,所述静止的UE的服务波束(serving beam)将随时间从一个波束变为另一波束。当卫星处于低地球轨道(Low Earth Orbit,LEO)时,由于卫星的移动,可能会出现较大的多普勒频移和多普勒变化率。因此,卫星可以在下行链路传输期间对多普勒频移进行预补偿(pre-compensation),并且预补偿的量与卫星速度以及波束视轴方向与卫星移动方向之间的角度有关。由于对移动波束的预补偿量是恒定的,因此不同的波束可能具有不同的预补偿量。结果,当由于卫星的移动而使UE的服务波束从一个波束切换到另一个波束时,可能会出现超过4kHz的明显的跳频(frequency jump)。从UE的角度来看这是不希望的,因此,需要一种解决该问题的解决方案。
【发明内容】
以下发明内容仅是说明性的,而无意以任何方式进行限制。即,提供以下概述以介绍本文描述的新颖和非显而易见的技术的概念,重点,益处和优点。选择的实施方式在下面的详细描述中进一步描述。因此,以下发明内容既不旨在标识所要求保护的主题的必要特征,也不旨在用于确定所要求保护的主题的范围。
本公开的目的旨在提供解决与跳频相关的前述问题的方案,解决方案,概念,设计,方法和系统。具体地,根据本公开的各种提议方案旨在提供与利用辅助信息来补偿NTN中的多普勒频移有关的解决方案,从而减轻或最小化跳频的影响。
在一方面,一种方法可以包括在UE中实现的装置的处理器经由接入链路从NTN的网络节点接收辅助信息。所述方法还可包括所述处理器根据所述辅助信息执行与所述网络节点进行通信有关的操作。
在另一方面,一种装置可以包括通信设备和耦合到所述通信设备的处理器。所述通信设备可以被配置为与NTN的网络节点(诸如卫星或UAS平台)无线通信。所述处理器可以经由所述通信设备及接入链路从所述网络节点接收辅助信息。所述处理器还根据所述辅助信息经由所述通信设备执行与所述网络节点进行通信有关的操作。
值得注意的是,尽管本文提供的描述可能是在某些无线电接入技术,网络和网络拓扑的情形中,例如第五代(5G),新无线电(NR)和NTN。所提出的概念,方案和它们的任何变体/衍生物可以在其他类型的无线电接入技术,网络和网络拓扑中实现,或用于其他类型的无线电接入技术,网络和网络拓扑,或被其他类型的无线电接入技术,网络和网络拓扑实施。这些其他类型的无线电接入技术,网络和网络拓扑例如但不限于,长期演进(LTE),LTE-Advanced,LTE-Advanced Pro,物联网(IoT),工业物联网(IIoT)和窄带物联网(NB-IoT)。因此,本公开的范围不限于本文描述的示例。
【附图说明】
包括附图以提供对本公开的进一步理解,并且附图被并入本公开并构成本公开的一部分。附图示出了本公开的实施方式,并且与说明书一起用于解释本公开的机制。可以理解的是,附图不一定按比例绘制,因为为了清楚地示出本公开的概念,某些组件可能被显示为与实际实现中的尺寸不成比例。
图1是可在其中实现根据本公开的各种解决方案和方案的示例卫星通信环境的图。
图2是根据本公开的示例场景的图。
图3是根据本公开的示例场景的图。
图4是根据本公开的示例场景的图。
图5是根据本公开的实施方式的示例通信装置和示例网络装置的框图。
图6是根据本公开的实施方式的示例过程的流程图。
【具体实施方式】
本文公开了要求保护的主题的详细实施例和实施方式。然而,应当理解,所公开的实施例和实施方式仅是可以以各种形式体现的所要求保护的主题的说明。然而,本公开可以以许多不同的形式来体现,并且不应被解释为限于在此阐述的示例性实施例和实施方式。相反,提供这些示例性实施例和实施方式是为了使本公开的描述透彻和完整,并将本公开的范围充分传达给本领域技术人员。在下面的描述中,可以省略众所周知的特征和技术的细节,以避免所呈现的实施例和实施方式中不必要地混淆。
总览
根据本公开的实施方式涉及与利用辅助信息来补偿NTN中的多普勒频移有关的各种技术,方法,方案和/或解决方案。根据本公开,可以单独地或联合地实现多种可能的解决方案。即,尽管以下可能地单独地描述了这些可能的解决方案,但是这些可能的解决方案中的两个或更多个可以以一种组合或另一种来实现。
如上所述,从UE的下行链路角度来看,服务波束切换期间的跳频可能很显著。假设LEO=600千米(km),束斑(beam spot)直径为100km,频率载波为2GHz,最大多普勒变化率为-544Hz/s,则13.2秒内的多普勒频移为7.2kHz(=13.2*544Hz)。假设多普勒预补偿后,束斑中心具有的多普勒频移=0Hz,移动波束的多普勒频移在[-3.6kHz,+3.6kHz]范围内,相邻波束之间的多普勒不连续性可能为7.2kHz(=13.2*544Hz)。典型的卫星星历可以包括轨迹和波束布局。因此,希望卫星应用相对于束斑中心的通用多普勒预补偿,并且将束斑中心的位置指示给UE。
图1示出了示例的非地面网络(NTN)100,可通过它实现根据本公开的各种解决方案和方案。图2,图3和图4分别示出了根据本公开的实施方式的示例场景200、300和400。场景200,场景300和场景400中的每一个都可以在NTN 100中实现。下面关于各提议方案的描述参照
Figure BDA0002657498950000041
进行提供。
参照图1,NTN 100可以包括UE 110,充当网络125(例如,数据网络或5G移动网络)的网关的网络节点120(例如,诸如gNB,eNB或发射-接收点(Transmit-Receive Point,TRP)的基站),绕地球140轨道运行的卫星或UAS平台130和多个波束足迹(beam footprint)或小区150。在NTN 100中,UE 110和卫星或UAS平台130可以通过接入链路进行通信,并且如本文所描述的,根据本公开,UE 110和卫星或UAS平台130可以实现与利用辅助信息来补偿NTN中的多普勒频移有关的各种方案。值得注意的是,尽管在无线网络(例如5G/NR移动网络)的情景中提供了根据本公开的示例和方案,但是根据本公开的各种提议方案也可以适用于其他无线技术/网络(例如LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro/NB-IoT/IIoT)和有线网络(例如,以太网)。
在NR中,用于下行链路传输的载波带宽被划分为多个子带(subband),并且在每两个相邻子带之间分配保护带(guard band)。参考图2,保护带(其可以包括少量资源块(Resource Block,RB))可以被认为是用于每个子带的潜在数字频率预补偿,并且每个子带的补偿量或补偿数量可以不相同。在非地面网络中,卫星或UAS平台130将发射多个波束。一个波束和周围相邻波束的半功率轮廓不重迭或部分重迭。在根据本公开提议的方案下,可以布置子带以通过每个波束进行数据调度,并且可以使用不同的子带来布置相邻的波束,以便最小化或以其他方式减少从下行链路的角度来看的干扰。例如,波束的数量可以是M,子带的数量可以是N,则M>=N。值得注意的是,同步信号块(Synchronization SignalBlock,SSB)经由每个波束发送,并且由于每个波束的物理小区标识(Physical CellIdentity,PCI)不同,所以可以将每个波束假定为或视为一个小区(cell)。在提议的方案下,当通过相应的波束发送子带信号时,可以在发送RF之前通过实施数字频移对所述子带内的所有资源元素(Resource Element,RE)进行频率预补偿。因此,在提议的方案下,接入链路上的传输可以在多个波束中具有大于1的频率重用(re-use)因子。
参照图3,场景300关于波束移动轨迹的场景。在图3所示的例子中,UE 110处于波束6的覆盖范围内。在根据本公开提议的方案下,辅助信息可以指示波束2和波束7的信息,它们可以是在第一层上将要成为UE110的服务波束的下一波束的候选者。辅助信息还可以指示波束3和波束11的信息,它们可以是在下一波束之后在第二层上成为UE110的服务波束的波束的候选者。
在根据本公开提议的方案下,辅助信息可以被用来促进小区重选并补偿多普勒频移。在提议的方案下,在初始接入期间,与服务波束相对应的辅助信息可以指示某些信息。例如,辅助信息可以指示由于卫星或UAS平台130的移动形成的潜在轨迹周围的波束的信息。这样的信息可以包括例如但不限于作为下一波束(第一层)的波束候选者的PCI以及作为下一波束之后的波束(第二层)的波束候选者的PCI。所述信息还可以包括作为下一波束(第一层)的波束候选者的SSB信息(例如,其起始频域位置以及其周期性和符号偏移)以及作为下一波束之后的波束(第二层)的波束候选者的SSB信息(例如,其起始频域位置以及其周期性和符号偏移)。所述信息可以进一步包括服务波束与作为下一波束(第一层)的波束候选者之间的频率预补偿值的差(例如,差的绝对值)以及服务波束和作为下一波束之后的波束(第二层)的波束候选者之间的频率预补偿值的差(例如,差的绝对值)。在提议的方案下,辅助信息可以在系统信息块(System Information Block,SIB)中被发送到UE 110。
在根据本公开提议的方案下,在初始接入期间,可以利用辅助信息来促进连接模式下的波束切换并补偿多普勒频移。在提议的方案下,在初始接入期间,与服务波束相对应的辅助信息也可以指示其他信息。例如,辅助信息可以指示由于卫星或UAS平台130的移动形成的潜在轨迹周围的波束的其他信息。这样的其他信息可以包括例如但不限于作为下一波束(第一层)的波束候选者的周期性的跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)(例如,用于跟踪的信道状态信息参考信号(Channel State Information ReferenceSignal,CSI-RS))信息。这可以包括例如但不限于,TRS的加扰ID,起始频域位置和TRS带宽,周期性,时隙偏移以及符号位置。这样的其他信息还可以包括例如但不限于,作为下一波束之后的波束(第二层)的波束候选者的周期性的TRS(例如,用于跟踪的CSI-RS)信息。类似地,这可以包括例如但不限于,TRS的加扰ID,起始频域位置和TRS带宽,周期性,时隙偏移以及符号位置。在提议的方案下,无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)消息可以包括所有波束的信息。可以通过媒体访问控制(Medium Access Control,MAC)控制元素(Control Element,CE)(例如,从RRC向下选择)来传递作为服务波束的下一波束的波束候选者的信息。
在根据本公开提议的方案下,在初始接入期间,可以在空闲模式和连接模式分配辅助信息。在提议的方案下,辅助信息可以被包括在提供给UE 110的相邻小区列表中。例如,可以像在SIB3和SIB4中一样在服务波束中广播相邻小区列表。替代地或附加地,可以使用测量对象将相邻小区列窗体播到UE 110。在提议的方案下,相邻小区列表中的邻居小区信息可以提供邻居波束的PCI。这可能类似于第三代合作伙伴计划(3GPP)规范的版本15(Rel-15)下针对NR的操作,以帮助由于UE 110的移动性而进行的小区更改(重新选择或切换)。
在提议的方案下,可以将相邻小区列表中的特定小区标记为即将到来的波束。该信息在帮助由于卫星或UAS平台130的移动性而引起的小区更改中可能是有用的,并且可以实现更快的波束切换。如上所述,可以为标记的小区包括诸如SSB,TRS位置以及频率预补偿值之类的附加信息。除了对抗多普勒频移之外,这还可有助于减少由于小区搜索和测量而导致的UE 110中的功耗。
在提议的方案下,相邻小区列表中的小区的标记可以如上所述被分层。即,可以将根据卫星或UAS平台130的轨迹到达的下一波束的信息以及下一波束之后的波束的信息提供给UE110,以此类推。作为示例,当邻居小区是根据卫星或UAS平台130的轨迹的下一波束,为所述邻居小区提供的标志flagTierInTrajectory可指示值1,或者替代地,当邻居小区是下一波束之后的波束,则为所述邻居小区提供的标志flagTierInTrajectory可指示值2,依此类推。跟随在服务波束之后但不在卫星或UAS平台130的轨迹中的波束的标志flagTierInTrajectory可以被分配特殊值,或者可替代地,可以根本不被配置所述标志flagTierInTrajectory。
在根据本公开提议的方案下,在初始接入期间,辅助信息可以用于更快地进行波束切换。在提议的方案下,与服务波束相对应的辅助信息可以进一步指示某些信息。所指示的信息可以包括,例如但不限于,卫星星历(例如,轨迹和波束布局),服务波束的波束中心位置,第一层中下一波束的波束中心位置以及第二层中的下一束波束的波束中心位置。在提议的方案下,可以通过SIB来传递辅助信息。
在提议的方案下,辅助信息可以随时间变化。例如,第一层的波束和第二层的波束可能仅与服务波束相关,并且可能需要在服务波束改变时进行更新。此外,假设移动波束,束斑中心可随卫星或UAS平台130的移动而变化,因此,根据卫星或UAS平台130的轨迹(例如,卫星或UAS130的移动和星历),束斑中心可是的时间的函数。因此,为了预测第一层上的下一波束和第二层上的下一波束,UE 110可能需要知道它自己的位置并根据上述卫星信息确定这些下一波束。
在图4中,场景400涉及波束移动轨迹的场景。在图4所示的例子中,UE 110处于波束6的覆盖范围内。在根据本公开提议的方案下,辅助信息可以指示波束2和波束7的信息,波束2和波束7可以是第一层上将作为UE110的服务波束的下一波束的候选者。辅助信息还可以指示波束3和波束11的信息,它们可以是在下一波束之后在第二层上成为UE110的服务波束的波束的候选者。在提议的方案下,当UE 110知道它自己的位置和束斑中心的位置时,在波束6中的UE 110可以预测波束7为作为服务波束(对于第一层)的下一波束,然后将波束3预测为作为服务波束(对于第二层)的下一波束。有利地,在提议的方案下,UE 110可以利用辅助信息来实现在RRC空闲模式下更快的小区重选以及在RRC连接模式下更快的波束切换。
说明性实施方式
图5示出了根据本公开的实施方式的具有示例装置510和示例装置520的示例通信环境500。装置510和装置520中的每一个可以执行各种功能以实现本文描述的与利用辅助信息补偿NTN中的多普勒频移有关的方案,技术,过程和方法,包括上文描述的各种方案以及下文描述的过程600。
装置510和装置520中的每一个可以是电子装置的一部分,所述电子装置可以是诸如便携式或移动装置,可穿戴装置,无线通信装置或计算装置之类的UE。例如,装置510和装置520中的每一个可以被实现在智能电话,智能手表,个人数字助理,数字照相机或诸如平板计算器,膝上型计算器或笔记本计算器的计算设备中。装置510和装置520中的每一个也可以是机器类型的装置的一部分,所述机器类型的装置可以是诸如固定式或静止式装置的IoT或NB-IoT装置,家用装置,有线通信装置或计算装置。例如,装置510和装置520中的每一个可以在智能恒温器,智能冰箱,智能门锁,无线扬声器或家庭控制中心中实现。替代地,装置510和装置520中的每一个可以以一个或多个集成电路(IC)芯片的形式实现,例如但不限于,一个或多个单核处理器,一个或多个多核处理器,一个或多个复杂指令集计算(CISC)处理器,或一个或多个简化指令集计算(RISC)处理器。装置510和装置520中的每一个可分别包括图5所示的那些组件中的至少一些,诸如处理器512和处理器522。装置510和装置520中的每一个可进一步包括与本公开的所提议的方案不相关的一个或多个其他组件(例如,内部电源,显示设备和/或用户接口设备),并且因此,为了简单和简洁起见,装置510和装置520中的每一个的这样的组件在图5中均未示出,下面也不将描述。
在一些实施方式中,装置510和装置520中的至少一个可以是电子装置的一部分,该电子装置可以是网络节点或基站(例如,eNB,gNB或TRP),小型小区,路由器或网关。例如,装置510和装置520中的至少一个可以在LTE,LTE-Advanced,LTE-Advanced Pro网络中的eNodeB中实现或在5G,NR,IoT或NB-IoT网络中的gNB中实现。备选地,装置510和装置520中的至少一个可以以一个或多个IC芯片的形式实现,例如但不限于,一个或多个单核处理器,一个或多个多核处理器,或一个或多个CISC或RISC处理器。
在一方面,处理器512和处理器522中的每一个可以以一个或多个单核处理器,一个或多个多核处理器或一个或多个CISC或RISC处理器的形式实现。即,即使在本文中使用单数术语“一个处理器”来指代处理器512和处理器522,根据本发明,处理器512和处理器522中的每一个在一些实施方式中可包括多个处理器,而在其他实施方式中可包括单个处理器。在另一方面,处理器512和处理器522中的每一个可以以具有电子组件的硬件(以及可选地,固件)的形式实现,该电子组件包括例如但不限于一个或多个晶体管,一个或多个二极管,一个或多个电容器,一个或多个电阻器,一个或多个电感器,一个或多个忆阻器和/或一个或多个变容二极管,其被配置和布置为实现根据本公开的特定目的。换句话说,在至少一些实施方式中,根据本公开的各种实施方式,处理器512和处理器522中的每一个是专门设计,布置和配置为执行特定任务的专用机器,该特定任务包括利用辅助信息来补偿NTN中的多普勒频移。
在一些实施方式中,装置510还可以包括耦合到处理器512并且能够无线发送和接收数据的收发器516。在一些实施方式中,装置510可以进一步包括耦合至处理器512并且能够被处理器512访问并在其中存储数据的存储器514。在一些实现中,装置520还可以包括耦合到处理器522并且能够无线发送和接收数据的收发器526。在一些实施方式中,装置520可以进一步包括耦合至处理器522并且能够被处理器522访问并在其中存储数据的存储器524。因此,装置510和装置520可以分别经由收发器516和收发器526彼此无线通信。
为了帮助更好地理解,装置510和装置520中的每一个的操作,功能和能力的以下描述在NTN通信环境的情形中被提供,在所述NTN通信环境中,装置510实施为或实施于无线通信设备,通信装置或UE(例如,UE 110)和装置520实施为或实施于网络节点(例如,卫星或UAS平台130)。
在根据本公开的利用辅助信息补偿NTN中的多普勒频移的一方面中,作为UE 110的装置510的处理器512可以经由收发器516并经由接入链路从装置520(作为NTN100的网络节点)接收辅助信息。此外,处理器512可以根据辅助信息经由收发器516执行与装置520进行通信有关的操作。
在一些实施方式中,辅助信息可以指示装置510和装置520之间的接入链路上的服务束斑和一个或多个下一束斑的物理信号的配置。
在一些实施方式中,一个或多个下一束斑可对应于第一层的一个或多个波束和第二层的一个或多个波束的束斑。在这种情况下,在第二层的一个或多个波束中的一个由于网络节点的移动而成为UE的服务波束之前,第一层的一个或多个波束中的一个可能网络节点的移动成为UE的服务波束。
在一些实施方式中,辅助信息还可以根据网络节点的移动和星历来指示服务束斑和一个或多个下一束斑中的每一个的束斑中心。
在一些实施方式中,接入链路上的传输(例如,通过作为UE 110的装置510)可以具有大于1的频率重用(re-use)因子。
在一些实施方式中,辅助信息可以指示PCI和SSB配置。在一些实施方式中,可以在SIB中指示PCI和SSB配置。在这样的情况下,在执行操作时,处理器512可以在RRC空闲模式下执行小区重选。
替代地或附加地,辅助信息可以指示TRS配置。在一些实施方式中,可以在MAC CE或RRC信息元素(Information Element,IE)中指示TRS配置。在这样的情况下,在执行操作时,处理器512可以在RRC连接模式下执行波束切换。
在一些实施方式中,在根据辅助信息执行操作时,处理器512可以根据辅助信息执行小区重选或波束切换。在这种情况下,用于根据辅助信息进行小区重新选择或波束切换的时间可以比用于不具有辅助信息的小区进行重新选择或波束切换的时间短。
说明性过程
图6示出了根据本公开的实施方式的示例过程600。过程600可以是根据本公开的上述关于利用辅助信息来补偿NTN中的多普勒频移的所提议的方案的示例实现。过程600可以表示装置510和装置520的特征的实现的一方面。过程600可以包括一个或多个操作,动作或功能,如框610和620中的一个或多个所示。尽管被示为离散的框,但是取决于期望的实现方式,可以将过程600的各种框划分为附加的框,组合为更少的框或消除。此外,过程600的框可以按照图6中所示的顺序执行或者以不同的顺序执行。过程600也可以部分或全部被重复。过程600可以由装置510,装置520和/或任何合适的无线通信设备,UE,基站或机器类型的设备来实现。仅出于说明性目的而非限制,下面在装置510作为UE(例如,UE 110)和装置520作为NTN(例如,NTN 100)的网络节点(例如,卫星或UAS平台130)的情形中描述过程600。过程600可以在框610处开始。
在610处,过程600可包括作为UE 110的装置510的处理器512经由收发器516及接入链路从作为NTN的网络节点的装置520接收辅助信息。过程600可以从610进行到620。
在620处,过程600可以包括处理器512根据所述辅助信息经由收发器516执行与装置520进行通信相关的操作。
在一些实施方式中,辅助信息可以指示在装置510和装置520之间的接入链路上的服务束斑和一个或多个下一束斑的物理信号的配置。
在一些实施方式中,一个或多个下一束斑可以对应于第一层的一个或多个波束上的束斑和第二层的一个或多个波束上的束斑。在这种情况下,在第二层的一个或多个波束中的一个由于网络节点的移动成为UE的服务波束之前,第一层的一个或多个波束中的一个可能由于网络节点的移动而成为UE的服务波束。
在一些实施方式中,辅助信息还可以根据网络节点的移动和星历来指示服务束斑和一个或多个下一束斑中的每一个的束斑中心。
在一些实施方式中,接入链路上的传输(例如,通过作为UE 110的装置510)可以具有大于1的频率重用因子。
在一些实施方式中,辅助信息可以指示PCI和SSB配置。在一些实施方式中,可以在SIB中指示PCI和SSB配置。在这样的情况下,在执行操作时,过程600可以包括处理器512在RRC空闲模式下执行小区重选。
替代地或附加地,辅助信息可以指示TRS配置。在一些实施方式中,可以在MAC CE或RRC IE中指示TRS配置。在这样的情况下,在执行操作时,过程600可以包括处理器512在RRC连接模式下执行波束切换。
在一些实施方式中,在根据辅助信息执行操作时,过程600可以包括处理器512根据辅助信息执行小区重选或波束切换。在这种情况下,用于根据辅助信息进行小区重新选择或波束切换的时间可以比不使用辅助信息进行小区重新选择或波束切换的时间短。
补充说明
本文描述的主题有时示出包含在不同其他组件内或与不同其他组件连接的不同组件。要理解的是,这样描绘的架构仅仅是示例,并且实际上可以实施可实现相同的功能的许多其他架构。在概念上,实现同一功能的任何布置的多个组件是有效地“关联的”,以实现期望的功能。因此,组合以实现特定功能的任何两个组件可以被视为彼此“相关联”,以实现期望的功能,而不考虑架构或中间组件。同样地,如此关联的任何两个组件也可以被视为彼此“可操作地连接”或“可操作地耦接”以实现期望的功能,并且能够如此关联的任何两个组件也可以被视为“可操作地彼此耦接”以实现所需的功能。可操作耦接的具体示例包括但不限于物理上可配对和/或物理上相互作用的组件和/或可无线交互和/或无线作用的组件和/或逻辑上相互作用和/或逻辑上可交互的组件。
此外,关于本文使用的任何复数和/或单数,本领域技术人员可以从适合上下文和/或申请的角度将复数转换为单数和/或将单数转换为复数。本文各种单数/复数的阐述仅仅为清楚起见。
此外,本领域技术人员将理解,通常,本文使用的术语,尤其是所附权利要求中的术语,例如所附权利要求的正文,通常旨在作为“开放式”的术语,例如,术语“包括”应解释为“包括但不限于”,术语“具有”应解释为“至少具有”,复数术语“包括”应解释为“包括但不限于”,本领域技术人员将进一步理解,如果意图引入特定数量到权利要求中的叙述,则在权利要求中将明确地陈述这样的意图,并且在没有这样的叙述的情况下,不存在这样的意图。例如,为了帮助理解,以下所附权利要求可以包含介绍性短语“至少一个”和“一个或多个”来介绍权利要求的叙述。然而,这些短语的使用不应被解释为暗示由不定冠词“一”或“一个”介绍的权利要求叙述限制为任何特定权利要求仅包含一个这样的叙述的实施,即使相同的权利要求包括介绍性的短语“一个或多个”或“至少一个”,并且诸如“一个”或“一个”的不定冠词,例如“一个”和/或“一个”应所述被解释为“至少一个”或“一个或多个”;这种解释同样适用于使用定冠词来介绍权利要求的叙述。另外,即使明确地引用了特定数量的介绍性的权利要求叙述,本领域技术人员将认识到,这种叙述应被解释为至少表示所引用的数量,例如,简单叙述的“两个叙述”,没有其他修饰语,表示至少两个叙述,或两个或多个叙述。此外,在使用类似于“A,B和C等中的至少一个”那些情况下,通常这样的结构意在本领域技术人员将理解所述惯例的意义上,例如,“具有A,B和C中的至少一个的系统”包括但不限于仅具有单独的A,单独的B,单独的C,A和B在一起,A和C在一起,B和C在一起,和/或A、B及C三个在一起等,在使用类似于“A,B或C等中的至少一个”的那些情况下,通常这样的结构意图在本领域技术人员将理解所述惯例的意义上,例如,“具有A,B或C中的至少一个的系统”将包括但不限于仅具有单独的A,单独的B,单独的C,A和B在一起,A和C在一起,B和C在一起,和/或A、B及C三个在一起等。本领域技术人员将进一步理解实际上任何呈现两个或更多个替代术语的分隔性的词和/或短语,无论出现在说明书,权利要求书或附图中,应理解为考虑包括术语之一,术语中的任一个或术语两者。例如,短语“A或B”将被理解为包括“A”或“B”或“A和B”的可能性。
从前述内容可以理解,本文已经出于说明的目的描述了本公开的各种实现,并且在不脱离本公开的范围和精神的情况下可以进行各种修改。因此,本文公开的各种实现不旨在限制由所附权利要求指示的真实范围和精神。

Claims (20)

1.一种方法,包括:
在用户设备(UE)中实现的装置的处理器通过接入链路从非地面网络(NTN)的网络节点接收辅助信息;和
所述处理器根据所述辅助信息执行与所述网络节点进行通信有关的操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络节点包括卫星或无人飞行器系统(UAS)平台。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述辅助信息指示所述UE和所述网络节点之间的所述接入链路上的服务束斑和一个或多个下一束斑的物理信号的配置。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述一个或多个下一束斑对应第一层的一个或多个波束的束斑和第二层的一个或多个波束的束斑,其中在所述第二层的所述一个或多个波束中的一个由于所述网络节点的移动成为所述UE的服务波束之前,所述第一层的所述一个或多个波束中的一个由于所述网络节点的移动而成为所述UE的服务波束。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述辅助信息还根据所述网络节点的移动和星历来指示所述服务束斑和所述一个或多个下一束斑中的每一个的束斑中心。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接入链路上的传输具有大于1的频率重用因子。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述辅助信息指示物理小区标识(PCI)配置和同步信号块(SSB)配置。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在系统信息块(SIB)中指示所述PCI配置和所述SSB配置,并且其中所述操作的执行包括在无线电资源控制(RRC)空闲模式下执行小区重选。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述辅助信息指示跟踪参考信号(TRS)配置。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)或无线电资源控制(RRC)信息元素(IE)中指示所述TRS配置,并且其中所述操作的执行包括在RRC连接模式下执行波束切换。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述辅助信息来执行所述操作包括:根据所述辅助信息来执行小区重选或波束切换;以及其中根据所述辅助信息执行所述小区重选或所述波束切换所用的时间比不使用所述辅助信息执行所述小区重选或所述波束切换所用的时间短。
12.一种可在用户设备(UE)中实现的装置,包括:
通信设备,被配置为与非地面网络(NTN)的网络节点进行无线通信;和
处理器,耦合到所述通信设备,并被配置为执行包括以下内容的操作:
经由所述通信设备及接入链路从所述网络节点接收辅助信息;和
根据所述辅助信息经由所述通信设备执行与所述网络节点进行通信有关的操作,
其中所述网络节点包括卫星或无人机系统平台。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述辅助信息指示所述UE和所述网络节点之间的所述接入链路上的服务束斑和一个或多个下一束斑的物理信号的配置。
14.根据权利要求13所述的装置,所述一个或多个下一束斑对应第一层的一个或多个波束的束斑和第二层的一个或多个波束的束斑,其中在所述第二层的所述一个或多个波束中的一个由于所述网络节点的移动成为所述UE的服务波束之前,所述第一层的所述一个或多个波束中的一个由于所述网络节点的移动而成为所述UE的服务波束。
15.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述辅助信息还根据所述网络节点的移动和星历来指示所述服务束斑和所述一个或多个下一束斑中的每一个的束斑中心。
16.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述接入链路上的传输具有大于1的频率重用因子。
17.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述辅助信息指示物理小区标识(PCI)配置和同步信号块(SSB)配置。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,在系统信息块(SIB)中指示所述PCI配置和所述SSB配置,并且其中所述操作的执行包括在无线电资源控制(RRC)空闲模式下执行小区重选。
19.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述辅助信息指示跟踪参考信号(TRS)配置。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,在媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)或无线电资源控制(RRC)信息元素(IE)中指示所述TRS配置,并且其中所述操作的执行包括在RRC连接模式下执行波束切换。
CN202080001726.0A 2019-03-28 2020-03-30 在非地面网络中进行多普勒补偿的辅助信息 Pending CN112106413A (zh)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962825080P 2019-03-28 2019-03-28
US62/825,080 2019-03-28
US201962867295P 2019-06-27 2019-06-27
US62/867,295 2019-06-27
US16/833,656 US20200313755A1 (en) 2019-03-28 2020-03-29 Assistance Information For Doppler Compensation In Non-Terrestrial Networks
US16/833,656 2020-03-29
PCT/CN2020/082069 WO2020192788A1 (en) 2019-03-28 2020-03-30 Assistance information for doppler compensation in non-terrestrial networks

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112106413A true CN112106413A (zh) 2020-12-18

Family

ID=72605149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080001726.0A Pending CN112106413A (zh) 2019-03-28 2020-03-30 在非地面网络中进行多普勒补偿的辅助信息

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20200313755A1 (zh)
CN (1) CN112106413A (zh)
TW (1) TWI741546B (zh)
WO (1) WO2020192788A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022155835A1 (zh) * 2021-01-21 2022-07-28 北京小米移动软件有限公司 切换配置确定方法、装置和通信设备装置
WO2022155886A1 (zh) * 2021-01-22 2022-07-28 北京小米移动软件有限公司 无线通信的方法、装置、通信设备及存储介质
WO2023025279A1 (zh) * 2021-08-26 2023-03-02 华为技术有限公司 通信处理方法以及通信装置
WO2024098268A1 (zh) * 2022-11-08 2024-05-16 北京小米移动软件有限公司 信息传输方法及装置、通信设备及存储介质

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11082903B2 (en) * 2018-12-03 2021-08-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for handover in non-terrestrial network, and apparatus for the same
CN112153732B (zh) * 2019-06-28 2021-12-10 大唐移动通信设备有限公司 一种多普勒频移补偿方法及设备
US11096129B2 (en) * 2019-08-29 2021-08-17 Nokia Technologies Oy Method and signaling for optimized cell switch in earth fixed cells NTN configuration
US11764867B2 (en) * 2020-01-30 2023-09-19 Qualcomm Incorporated Communication of satellite information for non-terrestrial networks
EP4002719A1 (en) * 2020-11-20 2022-05-25 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Assistance for rach procedure in non-terrestrial networks
CN114679245A (zh) * 2020-12-25 2022-06-28 展讯半导体(南京)有限公司 载波切换方法与装置、终端和网络设备
CN116830476A (zh) * 2021-01-15 2023-09-29 中兴通讯股份有限公司 用于非地面网络的系统信息适配
US20220322263A1 (en) * 2021-04-01 2022-10-06 Qualcomm Incorporated Dedicated unicast transmission of satellite location information
US20240163826A1 (en) * 2021-04-12 2024-05-16 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Timing and frequency compensation in non-terrestrial network communications
EP4280683A4 (en) * 2021-05-10 2024-03-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd METHOD FOR DETERMINING A FREQUENCY POINT, TERMINAL DEVICE AND NETWORK DEVICE
WO2023011877A1 (en) * 2021-08-02 2023-02-09 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for non-terrestrial networks
WO2023025381A1 (en) * 2021-08-25 2023-03-02 Nokia Technologies Oy Method, apparatus and user equipment for cell-change assistance in non-terrestrial networks
WO2023115543A1 (en) * 2021-12-24 2023-06-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Aerial node location adjustment using angular-specific signaling
WO2023153909A1 (en) * 2022-02-14 2023-08-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and user equipment for performing synchronization with network node
US20230319744A1 (en) * 2022-04-01 2023-10-05 Qualcomm Incorporated Sidelink synchronization signal block based sidelink resource determination

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107333241A (zh) * 2017-08-02 2017-11-07 电子科技大学 基于lte体制的卫星移动通信上行发射端定时调整方法
CN108293219A (zh) * 2015-12-09 2018-07-17 瑞典爱立信有限公司 用于空运移动蜂窝通信设备的小区选择
CN108463984A (zh) * 2015-11-03 2018-08-28 瑞典爱立信有限公司 机载移动通信设备的高容量蜂窝通信系统覆盖
CN108476057A (zh) * 2015-11-03 2018-08-31 瑞典爱立信有限公司 位于航空器中的移动通信设备的飞行中蜂窝通信系统覆盖

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6452540B1 (en) * 2001-01-12 2002-09-17 Trw Inc. Method and apparatus for controlling spot beam configurations for a communications satellite
US9826448B2 (en) * 2014-07-11 2017-11-21 Qualcomm Incorporated Handover management in air-to-ground wireless communication
US10897778B2 (en) * 2016-12-29 2021-01-19 Qualcomm Incorporated User equipment reporting of receive beam change indication
PL3566488T3 (pl) * 2017-01-05 2022-10-03 Nokia Technologies Oy Sposób, program komputerowy i aparat do wyboru wiązki do przełączenia
CN116318301A (zh) * 2017-03-09 2023-06-23 Lg 电子株式会社 无线通信系统中执行波束恢复的方法及其设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108463984A (zh) * 2015-11-03 2018-08-28 瑞典爱立信有限公司 机载移动通信设备的高容量蜂窝通信系统覆盖
CN108476057A (zh) * 2015-11-03 2018-08-31 瑞典爱立信有限公司 位于航空器中的移动通信设备的飞行中蜂窝通信系统覆盖
CN108293219A (zh) * 2015-12-09 2018-07-17 瑞典爱立信有限公司 用于空运移动蜂窝通信设备的小区选择
CN107333241A (zh) * 2017-08-02 2017-11-07 电子科技大学 基于lte体制的卫星移动通信上行发射端定时调整方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "R1-1813362", 《3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #95》 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "R1-1901721", 《3GPP TSG-RAN WG1 #96》 *
SONY: "R1-1802064", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022155835A1 (zh) * 2021-01-21 2022-07-28 北京小米移动软件有限公司 切换配置确定方法、装置和通信设备装置
CN115119534A (zh) * 2021-01-21 2022-09-27 北京小米移动软件有限公司 切换配置确定方法、装置和通信设备装置
WO2022155886A1 (zh) * 2021-01-22 2022-07-28 北京小米移动软件有限公司 无线通信的方法、装置、通信设备及存储介质
WO2023025279A1 (zh) * 2021-08-26 2023-03-02 华为技术有限公司 通信处理方法以及通信装置
WO2024098268A1 (zh) * 2022-11-08 2024-05-16 北京小米移动软件有限公司 信息传输方法及装置、通信设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
TWI741546B (zh) 2021-10-01
WO2020192788A1 (en) 2020-10-01
US20200313755A1 (en) 2020-10-01
TW202046652A (zh) 2020-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112106413A (zh) 在非地面网络中进行多普勒补偿的辅助信息
EP3479500B1 (en) Dynamically segmenting information according to at least one criterion
WO2021155845A1 (en) Method and apparatus for physical random access channel timing advance operation in non-terrestrial network communications
US11956064B2 (en) Mechanisms for doppler shift indication and handling
CN115443701A (zh) Ntn通信中用于同步的系统信息设计
KR20230061463A (ko) 고속 주행에 대한 다중 입력, 다중 출력(mimo) 향상들
KR101743118B1 (ko) 간섭 소거 시나리오들에서 개선들을 위한 방법들,디바이스들 및 컴퓨터 프로그램 물건들
CN116349317A (zh) 用于同步辅助的系统和方法
WO2022233314A1 (en) Timing and frequency compensation in non-terrestrial network communications
WO2022205397A1 (en) Rach configuration in l1/l2 mobility
EP4152643A1 (en) Timing synchronization for handover in non-terrestrial network communications
EP4210390A1 (en) Method and apparatus for satellite access network measurement and data scheduling
EP4239908A1 (en) Method and apparatus for satellite access network measurement within overlapping gaps
WO2023165312A1 (en) Method and apparatus for satellite access network measurement outside gaps
US20230224025A1 (en) Method And Apparatus For Satellite Access Network Measurement
WO2022111384A1 (en) Configuration of spectrum sharing between terrestrial and non-terrestrial networks
WO2023185642A1 (en) Determination and usage of frame of reference for non-terrestrial network orbital parameters in mobile communications
US20240188032A1 (en) Timing And Frequency Compensation In Non-Terrestrial Network Communications
WO2023013540A1 (en) Method, user equipment, network node
WO2023087175A1 (en) Method, device and computer readable medium for communications
WO2022067852A1 (en) Improving network multiple-input, multiple-output (mimo) performance with high doppler shift
WO2024031247A1 (en) Measurement requirement for energy saving
CN116709402A (zh) 用于移动通信的方法和装置
CN116325948A (zh) 非地面网络中的小区选择
KR20140114289A (ko) 릴레이 기반의 무선 통신 방법 및 장치

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
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20201218

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication