CN112189310A - 用于服务小区的波束故障恢复 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了关于针对服务小区的波束故障恢复的装置、方法、计算机程序、计算机程序产品和计算机可读介质。该装置包括:用于在波束故障由用户设备在由该用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到之后组成波束恢复信令的部件,波束恢复信令指示要在波束故障恢复中被使用的至少一个候选波束;用于在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输波束恢复信令的部件。

Description

用于服务小区的波束故障恢复
技术领域
各种示例实施例涉及关于服务小区的波束故障恢复的装置、方法、系统、计算机程序、计算机程序产品和计算机可读介质。
缩写及定义
BFD 波束故障检测
BFD-RS 波束故障检测参考信号
BFRR/BFRQ 波束故障恢复请求
BLER 块错误率
C-RNTI 小区无线电网络临时标识符
CBRA 基于竞争的随机接入
CFRA 无竞争随机接入
CSI 信道状态信息
CSI RS 信道状态信息参考信号
DMRS 解调参考信号
LCID 逻辑信道标识符
MAC CE 媒体访问控制元件
PBCH 物理广播信道
PCell 主小区
PDCCH 物理下行链路控制信道
QCL 准共址
RA-RNTI 随机接入无线电网络临时标识符
RAR 随机接入响应
RACH 随机接入信道
RNTI 无线电网络临时标识符
RRC 无线电资源控制
RSRP 参考信号接收功率
RSRQ 参考信号接收质量
RX 接收
SCell 辅小区
SINR 信号与噪声比
SS 同步信号
SSB 同步信号块
TCI 传输配置指示
TX 传输
UE 用户设备
背景技术
在3GPP(第三代合作伙伴计划)中,规定了波束故障恢复过程。波束恢复的目的在于检测一个或多个服务控制信道(PDCCH)链路何时被认为处于故障状态,并恢复该链路。
根据3GPP标准中的当前定义和描述,对于上述场景,SCell上行链路控制信道可能必须在PCell上配置,例如当SCell没有相应的上行链路载波或者仅是没有配置有用于控制传输的上行链路信道时。恢复信令不能在SCell上实现,而是必须在PCell上传送。更一般地,当不能在所述故障服务小区上实现恢复信令时,特定服务小区上行链路资源(PCell或SCell)可用于故障服务小区的恢复信令。这增加了配置开销,因为网络可能需要为一个或多个SCell提供无竞争随机接入和基于竞争的随机接入资源,并且需要网络预留额外的上行链路资源以及空间资源(波束方向),因为网络需要监测潜在的恢复请求。
发明内容
因此,各种示例实施例的目的是克服上述问题,并提供了关于针对服务小区(PCell或SCell)的波束故障恢复的装置、方法、系统、计算机程序、计算机程序产品和计算机可读介质。
根据各种示例实施例的一个方面,提供了一种装置,包括:
用于在波束故障已经由用户设备在由该用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到之后组成波束恢复信令的部件,波束恢复信令指示要在波束故障恢复中使用的至少一个候选波束,以及
用于在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输所述波束恢复信令的部件。
根据各种示例实施例的一个方面,提供了一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,其包括计算机程序代码,至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与至少一个处理器一起引起所述装置的执行。
根据各种示例实施例的一个方面,提供了一种方法,包括:
在波束故障已经由用户设备在由该用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到之后,组成波束恢复信令,波束恢复信令指示要在波束故障恢复中使用的至少一个候选波束;
在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输所述波束恢复信令。
根据各种示例实施例的一个方面,提供了一种包括存储在其上的指令的计算机程序,用于执行至少以下操作:
在波束故障由用户设备在由该用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到之后,组成波束恢复信令,所述波束恢复信令指示要在波束故障恢复中被使用的至少一个候选波束;
在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输所述波束恢复信令。
根据各种示例实施例的一个方面,提供了一种计算机可读介质,其存储如上所述的计算机程序。
根据本发明的另一个方面,提供了一种计算机程序产品,其包括代码部件,该代码部件适于在被加载到计算机的存储器中时产生如上所述的任何方法的步骤。
根据本发明的又一个方面,提供了一种如上定义的计算机程序产品,其中该计算机程序产品包括其上存储有软件代码部分的计算机可读介质。
根据本发明的还一个方面,提供了一种如上定义的计算机程序产品,其中该程序可直接加载到处理设备的内部存储器中。
本发明的其他方面和特征在从属权利要求中陈述。
附图说明
这些和其他目的、特征、细节和优点将从以下将结合附图进行的对各个方面/实施例的详细描述中变得更加清楚,其中:
图1是示出根据本发明的某些方面的装置的示例的框图。
图2是示出根据本发明的某些方面的方法的示例的流程图。
图3是示出根据本发明的某些方面的装置的另一示例的框图。
具体实施方式
本文参考特定的非限制性示例以及目前被认为是可想到的实施例来描述本公开。本领域技术人员将理解,本公开绝不限于这些示例和实施例,并且可被更广泛地应用。
下面,参照附图描述本公开的一些示例版本和实施例。为了说明各种实施例,将结合以基于3GPP的通信系统(例如,基于LTE/LTE-A的系统、5G/NR系统等)为基础的蜂窝通信网络来描述示例和实施例。因此,本文给出的示例实施例的描述具体涉及与其直接相关的术语。这样的术语仅在所呈现的非限制性示例和实施例的上下文中使用,并且自然不以任何方式限制本公开。相反,可以等同地利用任何其他系统配置或部署,只要符合本文描述的内容和/或本文描述的示例实施例可应用于它。此外,应当注意,各种实施例不限于使用这种类型的通信系统或通信网络的应用,而是还可以应用于其他类型的通信系统或通信网络。
在3GPP中,规定了波束故障恢复过程。波束恢复也可以称为链路重新配置。波束恢复的目的是检测一个或多个服务控制信道(PDCCH)链路何时被认为处于故障状态,并恢复该链路。为了恢复链路,UE向网络发起信令以指示故障和新的潜在链路(波束),其被称为候选链路(波束)。作为对从UE接收到的波束故障恢复请求的响应,网络可以为UE配置新的PDCCH链路。
波束故障检测参考信号
网络为UE配置用于监测链路质的量的参考信号集合。该集合可以被称为q0集合或波束故障检测参考信号(RS)或波束故障检测参考信号(BFD-RS)的集合。通常,(多个)BFD-RS被配置为与PDCCH DMRS在空间上准共址(QCL),即这些参考信号对应于被用于传输用于UE的PDCCH的下行链路波束。下行链路波束由参考信号(SS/PBCH块索引(时间位置索引)或CSI-RS资源索引)标识,因此BFD-RS(或q0集合)是SS/PBCH块和/或CSI-RS资源的列表。网络可以使用RRC信令显式地配置BFD-RS列表,或者它有可能可以定义使用组合的RRC+MAC CE信令的方式,其中MAC CE可以用于激活RRC配置的资源的集合或子集作为BFD-RS。
当UE未被显式地配置有BFD-RS列表时,它基于每个CORESET配置的/指示的/激活的PDCCH-TCI状态,即利用PDCCH DMRS(换言之,PDCCH波束)空间上QCL的下行链路参考信号(CSI-RS、SS/PBCH块),隐式地确定BFD-RS资源。通常,只有激活的TCI状态(由UE用于监测PDCCH)被考虑用于故障检测,但是本发明的各种示例实施例并不排除基于针对PDCCH的所有TCI状态来确定故障。
宣告波束故障
物理层周期性地评估无线电链路的质量(基于q0集合中的BFD-RS)。评估是按BFD-RS进行的,并且当波束故障检测集合中的每个BFD-RS的无线电链路状态被认为处于故障状态,即,使用RS估计的假设PDCCH BLER高于所配置的阈值时,波束故障实例(BFI)指示被提供给更高协议层(MAC)。BLER阈值的一个示例可以是用于无线电链路监测的不同步阈值OOS/Qout=10%。评估和指示被周期性地进行。在至少一个BFD-RS未处于故障状态的情况下,不向更高层提供指示。
MAC层实现计数器来对来自PHY层的BFI指示进行计数,并且如果BFI计数器达到最大值(由网络配置),则波束故障被宣告/被检测到。此计数器可以被配置为由定时器监督,该定时器在每次MAC从较低层接收到BFI指示时被启动。一旦定时器到期,BFI计数器被重置(计数器值被设置为零)。备选地或另外地,定时器还可以被配置为监督波束故障恢复过程。定时器可以在检测到波束故障时启动,并且当定时器期满时,UE宣告波束故障恢复不成功。当定时器运行时,UE可以尝试恢复链路。
候选参考信号(波束)列表
网络可以向UE提供可以使用专用信号指示的用于恢复的候选RS的列表。候选波束L1-RSRP测量可以被提供给MAC层,MAC层执行新候选的选择并确定上行链路资源以向网络指示新的候选。网络可以用特定于候选波束的专用信令资源(PRACH资源的集合)来配置UE,即UE可以通过发送前导码来指示新的候选。
波束故障恢复请求
如果UE已经宣告/检测到波束故障并且UE已经基于L1测量(例如,L1-RSRP)检测到新的候选波束,则波束故障恢复过程被发起。可以被称为用于波束故障恢复的BFR资源或CFRA资源的专用信号(例如,来自PRACH前导信号资源集合或单独的前导资源配置)被用于指示来自候选波束RS列表的候选RS(也可以被称为集合q1中的资源集合)。必须注意,在如何向UE提供gNB响应方面,使用CFRA-BFR资源的波束恢复过程与随机接入(RA)过程略有不同。还可以配置特定阈值,使得新的候选中的任何候选(基于L1-RSRP测量)仅在高于该阈值的情况下才被指示。UE从该集合中选择候选波束,并且在没有高于所配置的阈值的波束的情况下,UE利用基于竞争的信令来指示新的候选(CBRA前导资源被映射到特定下行链路RS,例如SS/PBCH块或CSI-RS)。该阈值可以被配置作为RSRP阈值。在本发明的各种示例实施例中并未排除诸如RSRQ、SINR、BLER等其他阈值。
UE在波束恢复响应窗口(类似于RAR窗口)期间使用与用于传输恢复信号相同的波束对准(即,用于TX的相同的波束方向被用于RX)来监测对BFRR(或BFRQ)的网络响应。随后,它期望网络使用在与所指示的下行链路参考信号空间上QCL的波束来提供响应。这种对应关系不存在的情况尚未被定义。
在用于波束恢复目的的无竞争信令的情况下,当使用CFRA过程时,UE期望网络使用C-RNTI而不是RA-RNTI来响应UE。在使用CBRA资源的情况下,UE期待如正常在RA过程中的响应。
波束故障恢复(BFR)或链路重新配置过程不区分PCell和SCell(在载波聚合场景中),并且可以应用于任何服务小区。这适用于SCell也具有相应的上行链路载波的情况。如果UE具有基于竞争的RACH配置的相应UL载波,则可以直接应用BFR/链路重新配置过程。
BFD-RS配置选项考虑如下场景,其中假设空间QCL以及其中不存在用于跨载波的波束故障检测(CSI-RS、SS/PBCH块)的参考信号的空间QCL假设。例如,如果第一服务小区故障在第一BFD-RS集合上被确定,并且第二服务小区故障在第二集合上被确定,并且故障检测RS集合不重叠,则可能仅有一个服务小区处于故障情形。
在第一种情况下,BFD-RS的交叉载波空间QCL对于PCell和(多个)SCell有效,波束故障可以在PCell的BFD-RS资源(CSI-RS、SS/PBCH块)上被检测到,并且其隐含地意味着由于用于评估链路质量的参考信号的空间QCL假设,因此所有SCell(或多个SCell或更一般地说,服务小区)都处于波束故障情形。
另一方面,在第二种情况下,针对BFD-RS的空间QCL假设跨载波不成立,UE需要能够检测波束故障并分别针对每个服务小区执行恢复。
根据第二种情况的场景可能发生,例如,当PCell位于FR1(频率范围1,即低于6GHz)并且SCell被配置为仅存在FR2(高于6GHz)上的下行链路时。备选地,PCell(在双连通性的情况下可以指PSCell)和SCell可以在同一FR上操作,但是由于PDCCH TCI配置(其是特定于小区的),BFD-RS检测资源可能不同,即PCell和SCell故障之间可能不存在对应关系。尤其是在部署了具有多个传输/接收点(TRP)的小区的情况下,后者可能会发生。
根据本发明的某些实施例,感兴趣的场景是当SCell没有相应的上行链路(即,没有PUSCH或PUCCH)或者SCell没有RACH配置时,这使得不可能重用当前定义的BFR过程。在这种情况下,在PCell上配置SCell上行链路控制信道。在波束故障恢复的上下文中,由于恢复信令(即,新的候选或集合Qnew的指示)不能在SCCEL上实现,因此该信令必须在PCell上传送。这增加了配置开销(网络可能需要为SCell提供CFRA资源或CFRA和CBRA资源两者),并且需要网络预留额外的上行链路资源以及空间资源(波束方向),因为网络需要监测潜在的恢复请求。在一些情况下,SCell可以具有上行链路,并且CFRA信令资源可以被配置,例如用于波束恢复目的,但是它可能不具有用于基于竞争的RACH资源的配置。在这种情况下,可以使用另一服务小区(PCell或SCell)的CBRA资源。CBRA资源还可以用于请求用于传输波束故障和新的候选(如果可用)的指示的UL资源。
为了避免上述在PCell上行链路资源上针对(每个)SCell预留前导码的开销,根据各种示例实施例,提出了一种用以指示SCell的波束故障的基于MAC CE的解决方案。
根据与PCell上的SCell候选的CFRA信令的使用或使用CFRA信令来指示(失败的)SCell上的候选有关的各种示例实施例,由于资源配置开销,针对潜在候选波束大集合配置CFRA信号是不可行的。由于专用信号是特定于UE的,因此需要配置的资源量随着UE的数目线性增大,并且增加了上行链路开销。为了PCell波束故障恢复,专用资源已经增加了上行链路开销。在此基础上添加特定于SCell的信令会增加额外开销。此外,如果网络将需要从PCell预留用于SCell的前导码,则应当从PCell中的每个波束分配用于SCell的每个前导码集合,如果没有以备选信令选项补充,这可能使前导码解决方案在实践中不可行。类似地,对于PCell,为每个潜在的SCell候选波束配置专用信号是不可行的,尤其是在这些信令资源被配置在PCell上行链路上的情况。针对候选的子集提供CFRA资源可能有机会加快恢复过程,但仅依靠基于CFRA的解决方案进行SCell恢复是不可行的。在一个方面,如果UE不能使用CFRA信令指示任何新的候选,但是新的候选仍然存在,则应当利用备选的信令机制。
此外,在PCell BFR中,已经规定使用CBRA来补充CFRA信令的使用,因此针对SCellBFR应该使用类似的解决方案。在SCell仅为下行链路的情况下(即没有可用的RA资源),SR/CBRA资源仅在PCell上可用(当PCell不处于故障状态时)。然而,PCell中的SR/CBRA不能直接指示SCell中的任何候选波束,因为前导码仅定义PCell中的波束。因此,只有基于前导码的解决方案不足以支持高效的SCell波束故障恢复。
根据各种示例实施例,提出了当UE可以标识SCell上的波束故障和候选链路/波束时如何指示这些的高效信令机制和规则集合。
因此,各种示例实施例涉及当服务小区(PCell或SCell)没有相应的上行链路时针对服务小区的波束故障恢复过程。在各种示例实施例中使用基于MAC CE的波束故障恢复解决方案,而不是无竞争随机接入过程。
此外,各种示例实施例涉及当SCell具有CFRA资源的配置以指示新的候选波束(在PCell或SCell上),但是在CFRA资源不可用或不被认为是合适的情况下可能不能使用基于前导码的信令来指示备选候选时,针对SCell的波束故障恢复过程。
在第一服务小区(例如,SCell)上的波束故障的情况下,UE使用MAC CE在第二服务小区(例如,PCell)上传输服务小区波束恢复信令,并且包括第一服务小区(例如,SCell)信息。NW利用(多个)候选波束阈值(L1-RSRP、RSRQ、SINR、假设PDCCH BLER等)配置UE。当至少一个候选波束高于所配置的阈值时,UE在MAC CE中包括高于阈值的所有(或基于诸如RSRP的测量量的N个最高质量波束)候选波束信息。如果没有候选高于该阈值,则UE在新的MACCE中仅包括一个候选,例如具有最强L1-RSRP、RSRQ、SINR等的一个。然后,由网络从UE用信号发送的候选集合中进行最终选择。在其他各种示例实施例中,如果没有候选高于阈值,则UE在不指示任何波束的情况下发送新的MAC CE。
下面,将描述本发明的某些实施例的详细示例。然而,要注意,本公开不限于本文描述的详细示例。
当已经在第一服务小区(例如,SCell)上宣告/检测到波束故障(但是第二服务小区(例如,PCell)不处于故障状态)并且在故障的第一服务小区(例如,SCell)上存在新的候选波束时,UE使用MAC CE在第二服务小区(例如,PCell)上传输第一服务小区(例如,SCell)波束恢复信令,并且包括第一服务小区(例如,SCell)候选波束信息。还可以在MAC CE中指示哪个第一服务小区(例如,SCell)出现故障。在不丧失本发明通用性的情况下,讨论了PCell和SCell。然而,可以仅参考服务小区,并假设例如当PCell发生故障并且SCell可以用于PCell的恢复时,其可以以与SCell故障且PCell恢复的情况类似的方式来使用。
NW可以为UE配置有(多个)候选波束阈值。在这一点上,可能不同的阈值被配置为用于基于CSI-RS和SSB的波束。
根据各种示例实施例,UE确定与用于SCell波束故障恢复的无竞争前导码相关联的下行链路RS(可以称为候选波束)的质量水平:
-如果一个或多个候选波束的质量高于所配置的第一阈值(threshold-candidate-CFRA,或q1_scell_cfra),则UE从该集合中选择候选波束,并使用CFRA传输向网络指示。在一个示例中,UE可以针对高于阈值的集合随机选择,或者选择最高的。CFRA前导码可以被映射到PCell或SCell上行链路。
-如果没有候选波束高于第一质量阈值,则UE选择最多N个最高质量的候选波束以包括在SCell BFR MAC CE中。UE还可以被配置为指示如果没有候选高于第一阈值则没有候选可用。备选地或另外地,UE可以使用本申请中描述的方法来选择要包括在MAC CE中的候选。
-在各种从属实施例中,要包括在SCell BFR MAC CE中的候选波束还需要高于第二阈值(threshold_SCell_candidate)。如果没有候选高于第二阈值,则UE选择要被包括的最高质量的候选或者从检测到的候选集合中选择最高质量的N个候选并报告这N个最高质量的候选。UE还可以被配置为指示如果没有候选高于第二阈值则没有候选可用。
根据各种示例实施例,UE确定与用于SCell波束故障恢复的无竞争前导码相关联的下行链路RS(可以称为候选波束)的质量水平:
-如果可以使用CFRA(candidate-CFRA)指示的最高质量候选波束高于所配置的第一阈值(threshold-candidate-CFRA,或q1_scell_cfra),并且不与CFRA前导码相关联的最高质量候选等于或高于candidate-CFRA+offset:
℃FRA不用于指示候选,并且UE选择最高的N个候选或者等于或高于candidate-CFRA_highest(基于信号质量的最高候选)+offset的候选集合。
-偏移(offset)可以是对数刻度(DB)或线性刻度(瓦)
-如果没有候选波束高于质量阈值,则UE选择最多N个最高质量的候选波束以包括在SCell BFR MAC CE中。假设UL授权可以限制所报告的候选的数目。
根据各种示例实施例,如果UE没有配置有CFRA前导码,则UE确定下行链路RS(可称为候选波束)的质量水平:
-UE选择MAC CE报告,并且包括高于所配置的阈值(threshold_SCell_candidate)的最高质量的N个候选波束,或者基于所有检测到的SCell波束的信号质量选择最高的N个。
根据各种示例实施例,在使用SCell BFR MAC CE时,UE还可以显式地配置有以下报告配置:
·仅SSB候选
·仅CSI-RS候选
·高于阈值(例如,RSRP)的CSI-RS候选,如果没有超过阈值的候选,则仅报告SSB
·SSB和CSI-RS候选二者
·如果高于(threshold_SCell_candidate),则至少一个SSB和至少一个CSI-RS
根据各种示例实施例,UE确定与用于SCell波束故障恢复的无竞争前导码相关联的下行链路RS(可以称为候选波束)的质量水平:
-如果可以使用CFRA信令指示的多个候选高于所配置的第一阈值,则UE确定将候选波束(例如,最高的N个)包括到MAC CE,而不是发起用于SCell波束故障恢复的CFRA信令过程
在各种实施例中,信号质量水平和(多个)阈值水平可以基于RSRP(L1-RSRP)、RSRQ、SINR、假设的PDCCH BLER等来确定和定义。
在各种实施例中,被配置用于SCell波束故障恢复的CFRA前导码可以被配置在SCell(或具有上行链路的SCell之一)上或PCell上。
在各种示例实施例中,当UE已经被配置有候选波束阈值TH1(L1-RSRP、RSRQ、SINR、假设PDCCH BLER等),并且存在至少一个高于阈值的候选波束(下行链路RS、CSI-RS/SS块),则UE在MAC CE(SCell BFRR/BFR MAC CE)中包括高于阈值TH1的,高达N个最好(由NW配置)或由可用上行链路授权限制的所有候选波束信息。
如果没有候选高于所配置的阈值TH1,则UE在新的MAC CE中仅包括一个候选(例如,具有最强L1-RSRP、RSRQ、SINR等的一个候选)。该阈值可以与用于确定何时使用CFRA信令的候选波束阈值相同或不同,即,当UE已经确定使用MAC CE用于恢复时,可以针对MAC CE候选选择重新解释相同的阈值。也就是说,根据各种实施例,使用第一阈值(候选阈值),UE评估是否使用CFRA(这是候选的有限集合)。然后,UE使用第二阈值来确定在MAC CE中包括什么,例如,如果存在多个高于阈值的候选,则指示那些候选,如果没有高于阈值的候选,则指示一个候选。
在各种示例实施例中,当UE报告最高的N个(或一个)RSRP时,它将CSI-RS候选优先于SSB候选(考虑CSI-RS和SSB之间的潜在功率偏移),只要CSI-RS候选质量水平CSI-RS-RSRP>=0ffset_1+SSB_RSRP,其中Offset_1可以是负的、零或正的。不排除定义功率偏移的其他方法,只要为了报告目的可以比较SSB和CSI-RS之间的信号质量。
此外,要注意,对CSI-RS候选(直到某个点)进行优先选择可能是有益的,因为CSI-RS波束可能已经是所谓的“细化波束”,即网络可以使用更窄/更高的波束模式来传输CSI-RS。
在各种示例实施例中,如果所指示的一个或多个候选高于所配置的阈值TH1,则报告量(例如,RSRP)从MAC CE中被省略。在这种情况下,报告中的候选的顺序定义波束的质量水平(例如,最强的波束被首先指示,然后是次强的波束,以此类推)。由于阈值是由NW配置的,因此NW将知道波束至少与阈值定义的一样好。
备选地,在仅报告一个候选(高于或低于阈值)的情况下,则测量量被省略。这可以使用具有不同LCID的单独MAC CE来用信号发送,或者隐式地通过设置长度字段值使得仅指示资源索引(SSB、CSI-RS)。此外,在这种情况下,可以使用一位指示来指示所报告的资源是高于还是低于所配置的阈值
在各种示例实施例中,在UE不能在SCell上检测到任何新候选的情况下,其将SCell BFRR MAC CE长度字段设置为零值(L=‘0’),并通过PCell传输它。
这向NW指示在故障的SCell中没有检测到候选,并且NW可以采取动作,例如去激活SCell或移除其配置。
备选地,在UE被配置有多个SCell的情况下,MAC CE可以是非零长度,但将仅包括(多个)故障的SCell的(多个)索引。
在各种示例实施例中,SCell候选阈值(TH1)可以由当前活动的(多个)BFD-RS和/或(多个)PDCCH TCI状态的最高PCell L1-RSRP值或者作为相对值来确定。
因此,根据各种示例实施例,在SCell上波束故障,但是当PCell不处于故障情形,并且在故障的SCell上存在新的候选波束的情况下,
·UE使用MAC CE在PCell上传输SCell波束恢复信令;
·NW为UE配置(多个)候选波束阈值(L1-RSRP、RSRQ、SINR、假设PDCCH BLER等);
·当UE已经被配置有候选波束阈值TH1并且至少一个候选波束高于该阈值时,UE在MAC CE中包括高于该阈值的所有候选波束信息(或者根据网络配置多达N个候选);
·如果没有候选高于阈值,则UE在新的MAC CE中仅包括一个候选,例如具有最强L1-RSRP、RSRQ、SINR等的一个候选。
此外,根据各种示例实施例:
1.UE报告最高的N个/多达最高的N个RSRP,它将CSI-RS候选优先于SSB候选,只要CSI-RS候选质量水平CSI-RS-RSRP>=offset_1+SSB_RSRP,其中offset_1可以是负的、零或正的;
2.如果所指示的一个或多个候选高于所配置的阈值TH1,则报告中的候选的顺序定义波束的质量水平;
3.在仅报告一个候选的情况下,则测量量被省略。在这种情况下,可以使用一位指示来指示所报告的资源是高于还是低于所配置的阈值。
根据各种示例实施例,在没有配置有上行链路资源的SCell上支持波束故障是可能的。这是一种可能的场景,因为在移动网络中,来自UE的上行链路和下行链路数据吞吐量需求之间仍然存在高度的不对称性。此外,根据各种示例实施例提出的方法不需要网络为了支持SCell上的BFR过程而预留大量的上行链路资源。必须注意,即使为了支持PCell上的BFR,网络也必须扩大RACH资源池(意味着用于数据调度的资源更少)或减少用于切换(HO)的RACH资源池,这将导致HO性能恶化。
根据各种示例实施例,即使没有配置上行链路资源,也可以支持SCell上的波束故障恢复,并且可以避免为了支持SCell上的BFR过程而预留大量的上行链路资源。
下面,参考图1至图3对本发明的示例版本进行更一般的描述。
图1是示出根据本发明的一些示例版本的装置的示例的框图。根据本发明的示例版本,该装置可以在移动通信网络等中的用户设备中实现或可以是其一部分。
装置10包括用于在用户设备在由用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到波束故障之后组成波束恢复信令的部件11,波束恢复信令指示要在波束故障恢复中使用的至少一个候选波束;以及用于在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输波束恢复信令的部件12。
根据本发明的各种示例实施例,该装置可选地还包括用于检测存在于由第一服务小区提供的资源上的至少一个候选波束的部件13,用于从网络实体接收针对要被用于波束故障恢复的候选波束的第一质量阈值的部件14,用于确定用于波束故障恢复的至少一个候选波束的质量值是否超过第一质量阈值的部件15。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定存在与无竞争随机接入CFRA信号相关联并且具有超过第一质量阈值的质量值的至少一个候选波束,则波束恢复信令使用无竞争随机接入传输被传输到网络实体,并且波束恢复信令包括多个候选波束中具有超过第一质量阈值的质量值的预定数目的至少一个或多个候选波束,该至少一个或多个候选波束按质量值降序排列。
根据本发明的各种示例实施例,用于接收的部件14还被配置为从网络实体接收针对将被用于波束故障恢复的候选波束的第二阈值,并且用于确定的部件15还被配置为确定用于波束故障恢复的至少一个候选波束的质量值是否超过第二质量阈值。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定不存在具有超过第一质量阈值的质量值的候选波束,并且存在具有超过第一质量阈值或第二质量阈值的质量值的至少一个候选波束,则波束恢复信令使用媒体访问控制元件MAC CE被传输到网络实体,并且波束恢复信令包括多个候选波束中具有超过第二质量阈值的质量值的预定数目的至少一个或多个候选波束,该至少一个或多个候选波束按质量值降序排列。
根据本发明的各种示例实施例,波束恢复信令还包括关于每个候选波束的质量值的信息。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定不存在具有超过第一质量阈值和第二质量阈值的质量值的候选波束,则波束恢复信令使用媒体访问控制元件MAC CE被传输,并且波束恢复信令包括关于检测到的候选波束中具有最高质量值的一个候选波束的信息。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定不存在具有超过第一质量阈值和第二质量阈值的质量值的候选波束,则用户设备向网络实体指示没有候选可用。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定在第一服务小区上存在一个候选波束,则波束恢复信令包括该一个候选波束,其中波束恢复信令可选地包括关于该候选波束是否超过第一质量阈值和第二质量阈值的信息,并且该候选波束的质量值可选地在向网络实体的单独传输中用信号发送。
根据本发明的各种示例实施例,如果由信道状态信息参考信号CSI-RS指示的质量值等于或高于由包括预定偏移值的同步信号块SSB指示的质量值,则具有由CSI-RS指示的质量值的候选波束优先于具有由SSB指示的质量值的候选波束。
根据本发明的各种示例实施例,质量值是参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ和信号与噪声比SINR中的一项。
图2是示出根据本发明的各种示例实施例的方法的流程图。根据图1的装置可以执行图2的方法,但不限于该方法。图2的方法可以由图1的装置执行,但不限于由该装置执行。
根据本发明的示例版本,该方法可以在移动通信网络等中的用户设备中实现或可以是其一部分。该方法包括:在用户设备在由用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到波束故障之后,组成波束恢复信令,该波束恢复信令指示要在波束故障恢复中使用的至少一个候选波束;以及在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输波束恢复信令。
根据本发明的各种示例实施例,该方法可选地还包括:检测在由第一服务小区提供的资源上存在的至少一个候选波束;从网络实体接收针对要用于波束故障恢复的候选波束的第一质量阈值;以及确定用于波束故障恢复的至少一个候选波束的质量值是否超过第一质量阈值。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定存在与无竞争随机接入CFRA信号相关联并且具有超过第一质量阈值的质量值的至少一个候选波束,则波束恢复信令使用无竞争随机接入传输被传输到网络实体,并且该波束恢复信令包括多个候选波束中具有超过第一质量阈值的质量值的预定数目的至少一个或多个候选波束,该至少一个或多个候选波束按质量值降序排列。
根据本发明的各种示例实施例,该方法还包括:从网络实体接收针对要用于波束故障恢复的候选波束的第二阈值,以及确定用于波束故障恢复的至少一个候选波束的质量值是否超过第二质量阈值。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定不存在具有超过第一质量阈值的质量值的候选波束,并且确定存在具有超过第一质量阈值或第二质量阈值的质量值的至少一个候选波束,则波束恢复信令使用媒体访问控制元件MAC CE被传输到网络实体,并且该波束恢复信令包括多个候选波束中具有超过第二质量阈值的质量值的预定数目的至少一个或多个候选波束,该至少一个或多个候选波束按质量值降序排列。
根据本发明的各种示例实施例,波束恢复信令还可以包括关于每个候选波束的质量值的信息。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定不存在具有超过第一质量阈值和第二质量阈值的质量值的候选波束,则波束恢复信令使用媒体访问控制元件MAC CE被传输,并且该波束恢复信令包括关于检测到的候选波束中具有最高质量值的一个候选波束的信息。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定不存在具有超过第一质量阈值和第二质量阈值的质量值的候选波束,则用户设备向网络实体指示没有候选可用。
根据本发明的各种示例实施例,如果确定在第一服务小区上存在一个候选波束,则波束恢复信令包括该一个候选波束,其中波束恢复信令可选地包括关于该候选波束是否超过第一质量阈值和第二质量阈值的信息,并且该候选波束的质量值可选地在向网络实体的单独传输中用信号发送。
根据本发明的各种示例实施例,如果由信道状态信息参考信号CSI-RS指示的质量值等于或高于由包括预定偏移值的同步信号块SSB指示的质量值,则具有由CSI-RS指示的质量值的候选波束优先于具有由SSB指示的质量值的候选波束。
根据本发明的各种示例实施例,质量值是参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ和信号与噪声比SINR中的一项。
图3是示出根据本发明的一些示例版本的装置的另一示例的框图。
在图3中,示出了装置30的配置的方框电路图,其被配置为实现本发明的上述各个方面。应当注意,图3所示的装置30除了本文下面描述的那些元件或功能之外,还可以包括若干其他元件或功能,为了简单起见在此省略这些元件或功能,因为它们对于理解本发明不是必要的。此外,该装置也可以是具有类似功能的另一设备,诸如芯片组、芯片、模块等,其也可以是装置的一部分或作为单独的元件附接到该装置等。
装置30可以包括执行由程序等给定的指令的处理功能或处理器31,诸如CPU等。处理器31可以包括专用于如下所述的特定处理的一个或多个处理部分,或者该处理可以在单个处理器中运行。用于执行这样的特定处理的部分也可以作为离散元件或在一个或多个处理器或处理部分内提供,诸如在一个物理处理器(例如CPU)中或在几个物理实体中。附图标记32表示连接到处理器31的收发器或输入/输出(I/O)单元(接口)。I/O单元32可以用于与一个或多个其他网络元件、实体、终端等通信。I/O单元32可以是包括去向几个网络元件的通信设备的组合单元,或者可以包括具有用于不同网络元件的多个不同接口的分布式结构。装置30还包括至少一个存储器33,其例如可用于存储要由处理器31执行的数据和程序和/或作为处理器31的工作存储设备。
处理器31被配置为执行与上述方面相关的处理。
特别地,装置30可以在用户设备等中实现或者可以是用户设备等的一部分,并且可以被配置为执行如结合图1和图2描述的处理。
在前述对装置的示例性描述中,仅使用功能块描述了与理解本发明的原理相关的单元/部件。该装置可以分别包括其各自操作所需的另外的单元/部件。然而,在本说明书中省略了对这些单元/部件的描述。该装置的功能块的布置不应被解释为限制本发明,并且这些功能可以由一个块来执行,或者被进一步分成子块。
当在前述描述中陈述该装置(或一些其他部件)被配置为执行某些功能时,这将被解释为等效于陈述潜在地与存储在相应装置的存储器中的计算机程序代码合作的(即,至少一个)处理器或相应电路被配置为使该装置至少执行上述功能。此外,这样的功能将被解释为由用于执行相应功能的专门配置的电路或部件等效地可实现(即,将“被配置为……的单元”的表述解释为等同于诸如“用于……的部件”的表述)。
为了本文如上所述的本发明的目的,应该注意:
-可能被实现为软件代码部分并使用装置(作为设备、装置和/或其模块的示例,或者作为包括装置和/或其模块的实体的示例)处的处理器运行的方法步骤是独立于软件代码的,并且可以使用任何已知或未来开发的编程语言来指定,只要由该方法步骤定义的功能被保留;
–总体而言,任何方法步骤都适合作为软件或由硬件来实现,而不改变各方面/实施例的思想及其在所实现的功能方面的修改;
-方法步骤和/或在上述装置或其任何(多个)模块(例如,执行根据上述方面/实施例的装置的功能的设备)处可能被实现为硬件组件的设备、单元或部件是独立于硬件的,并且可以使用任何已知或未来开发的硬件技术或这些技术的任何混合来实现,例如,MOS(金属氧化物半导体)、CMOS(互补MOS)、BiMOS(双极MOS)、BiCMOS(双极CMOS)、ECL(发射极耦合逻辑)、TTL(晶体管-晶体管逻辑)等,使用例如ASIC(专用IC(集成电路))组件、FPGA(现场可编程门阵列)组件、CPLD(复杂可编程逻辑器件)组件、APU(加速处理器单元)、GPU(图形处理器单元)或DSP(数字信号处理器)组件;
-设备、单元或部件(例如,以上定义的装置或其各单元/部件中的任何一个)可以被实现为单独的设备、单元或部件,但这不排除它们在整个系统中以分布式方式实现,只要该设备、单元或部件的功能被保留;
–装置可以由半导体芯片、芯片组或包括这种芯片或芯片组的(硬件)模块来表示;然而,这不排除装置或模块的功能不是硬件实现的,而是作为诸如计算机程序或计算机程序产品(包括用于在处理器上执行/运行的可执行软件代码部分)的(软件)模块中的软件来实现的可能性;
–设备可被视为装置或一个以上装置的配件,例如,无论是在功能上相互协作还是在功能上彼此独立但在同一设备外壳中。
一般地,应当注意,如果仅适合于执行各个部分的所描述功能的话,则根据上述方面的各个功能块或元件可以通过任何已知手段分别在硬件和/或软件中实现。所提及的方法步骤可以在单个功能块中实现或由单个设备实现,或者一个或多个方法步骤可以在单个功能块中实现或由单个设备实现。
总体而言,在不改变本发明的思想的情况下,任何方法步骤都适合以软件或硬件来实现。设备和部件可以实现为单独的设备,但这不排除它们在整个系统中以分布式方式实现,只要设备的功能被保留。这样的以及类似的原则应被认为是技术人员已知的。
本说明书意义上的软件包括这样的软件代码,其包括用于执行相应功能的代码部件或部分或计算机程序或计算机程序产品,以及潜在地在其处理期间,在诸如计算机可读(存储)介质等有形介质上实现的或在信号或芯片中实现的软件(或计算机程序或计算机程序产品),该有形介质在其上存储有相应的数据结构或代码部件/部分。
应当注意,上述方面/实施例以及一般和具体示例仅被提供用于说明性目的,而绝不意图将本发明限制于此。相反,意图在于涵盖在所附权利要求范围内的所有变化和修改。

Claims (25)

1.一种装置,包括:
用于在波束故障已经由用户设备在由所述用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到之后组成波束恢复信令的部件,所述波束恢复信令指示要在波束故障恢复中使用的至少一个候选波束,以及
用于在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输所述波束恢复信令的部件。
2.根据权利要求1所述的装置,还包括:
用于检测存在于由所述第一服务小区提供的所述资源上的至少一个候选波束的部件,
用于从所述网络实体接收针对要被用于所述波束故障恢复的候选波束的第一质量阈值的部件,
用于确定用于所述波束故障恢复的所述至少一个候选波束的质量值是否超过所述第一质量阈值的部件。
3.根据权利要求2所述的装置,其中
如果确定存在与无竞争随机接入CFRA信号相关联并且具有超过所述第一质量阈值的质量值的至少一个候选波束,
则所述波束恢复信令使用无竞争随机接入传输被传输到所述网络实体,以指示具有超过所述第一质量阈值的质量值的候选中的至少一个候选。
4.根据权利要求2所述的装置,其中
用于接收的所述部件还被配置为从网络实体接收针对要被用于所述波束故障恢复的候选波束的第二阈值,以及
用于确定的所述部件还被配置为确定用于所述波束故障恢复的所述至少一个候选波束的质量值是否超过第二质量阈值。
5.根据权利要求4所述的装置,其中
如果确定不存在与CFRA信号相关联的、具有超过所述第一质量阈值的质量值的候选波束,并且存在具有超过所述第一质量阈值或所述第二质量阈值的质量值的至少一个候选波束,
则所述波束恢复信令使用媒体接入控制元件MAC CE被传输到所述网络实体,并且所述波束恢复信令包括多个候选波束中预定数目的至少一个或多个候选波束,所述至少一个或多个候选波束具有以所述质量值的降序超过所述第二质量阈值的质量值。
6.根据权利要求3或5所述的装置,其中
所述波束恢复信令还包括关于每个候选波束的所述质量值的信息。
7.根据权利要求4所述的装置,其中
如果确定不存在具有超过所述第一质量阈值和所述第二质量阈值的质量值的候选波束,
则所述MAC CE中的所述波束恢复信令包括关于检测到的所述候选波束中具有最高质量值的一个候选波束的信息。
8.根据权利要求4所述的装置,其中
如果确定不存在具有超过所述第一质量阈值和所述第二质量阈值的质量值的候选波束,
则所述用户设备向所述网络实体指示没有候选可用。
9.根据权利要求4所述的装置,其中
如果确定在所述第一服务小区上存在一个候选波束,
则所述波束恢复信令包括所述一个候选波束,其中
所述波束恢复信令可选地包括所述候选波束是否超过所述第一质量阈值和所述第二质量阈值的信息,以及
所述候选波束的所述质量值可选地在向所述网络实体的单独传输中被用信号发送。
10.根据权利要求2至9中任一项所述的装置,其中
如果由信道状态信息参考信号CSI-RS指示的质量值等于或高于由包括预定偏移值的同步信号块SSB指示的质量值,则具有由所述CSI-RS指示的所述质量值的候选波束优先于具有由所述SSB指示的所述质量值的候选波束。
11.根据权利要求2至10中任一项所述的装置,其中
所述质量值和/或所述阈值是参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ和信号与噪声比SINR中的一项。
12.根据前述权利要求中任一项所述的装置,其中所述装置包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,其包括计算机程序代码,所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置的执行。
13.一种方法,包括:
在波束故障已经由用户设备在由所述用户设备的第一服务小区提供的资源上检测到之后,组成波束恢复信令,所述波束恢复信令指示要在波束故障恢复中使用的至少一个候选波束,
在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输所述波束恢复信令。
14.根据权利要求13所述的方法,还包括:
检测在由所述第一服务小区提供的所述资源上存在的至少一个候选波束,
从所述网络实体接收针对要被用于所述波束故障恢复的候选波束的第一质量阈值,
确定用于所述波束故障恢复的所述至少一个候选波束的质量值是否超过所述第一质量阈值。
15.根据权利要求14所述的方法,其中
如果确定存在与无竞争随机接入CFRA信号相关联并且具有超过所述第一质量阈值的质量值的至少一个候选波束,
则所述波束恢复信令使用无竞争随机接入传输被传输到所述网络实体,以指示具有超过所述第一质量阈值的质量值的候选中的至少一个候选。
16.根据权利要求14所述的方法,还包括
从网络实体接收针对要被用于所述波束故障恢复的候选波束的第二阈值,以及
确定用于所述波束故障恢复的所述至少一个候选波束的质量值是否超过所述第二质量阈值。
17.根据权利要求16所述的方法,其中
如果确定不存在与CFRA信号相关联的、具有超过所述第一质量阈值的质量值的候选波束,并且存在具有超过所述第一质量阈值或所述第二质量阈值的质量值的至少一个候选波束,
则所述波束恢复信令使用媒体接入控制元件MAC CE被传输到所述网络实体,并且所述波束恢复信令包括所述多个候选波束中的预定数目的至少一个或多个候选波束,所述至少一个或多个候选波束具有以所述质量值的降序超过所述第二质量阈值的质量值。
18.根据权利要求15或17所述的方法,其中
所述波束恢复信令还包括关于每个候选波束的所述质量值的信息。
19.根据权利要求16所述的方法,其中
如果确定不存在具有超过所述第一质量阈值和所述第二质量阈值的质量值的候选波束,
则所述MAC CE中的所述波束恢复信令包括关于检测到的所述候选波束中具有最高质量值的一个候选波束的信息。
20.根据权利要求16所述的方法,其中
如果确定不存在具有超过所述第一质量阈值和所述第二质量阈值的质量值的候选波束,
则所述用户设备向所述网络实体指示没有候选可用。
21.根据权利要求16所述的方法,其中
如果确定在所述第一服务小区上存在一个候选波束,
则所述波束恢复信令包括所述一个候选波束,其中
所述波束恢复信令可选地包括所述候选波束是否超过所述第一质量阈值和所述第二质量阈值的信息,以及
所述候选波束的所述质量值可选地在向所述网络实体的单独传输中被用信号发送。
22.根据权利要求14至21中任一项所述的方法,其中
如果由信道状态信息参考信号CSI-RS指示的质量值等于或高于由包括预定偏移值的同步信号块SSB指示的质量值,则具有由所述CSI-RS指示的所述质量值的候选波束优先于具有由所述SSB指示的所述质量值的候选波束。
23.根据权利要求14至22中任一项所述的方法,其中
所述质量值和/或阈值是参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ和信号与噪声比SINR中的一项。
24.一种计算机程序,包括存储在其上的指令,所述指令用于执行至少以下:
在波束故障由用户设备在由所述用户设备的第一服务小区提供的资源上被检测到之后,组成波束恢复信令,所述波束恢复信令指示要在波束故障恢复中被使用的至少一个候选波束;
在由第二服务小区提供的资源上向网络实体传输所述波束恢复信令。
25.一种计算机可读介质,存储根据权利要求24所述的计算机程序。
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