CN113711555A - 下行链路(dl)定位参考信号(prs)带宽部分(bwp)配置参考信号设计和用于新无线电(nr)定位的基于用户装备(ue)的定位增强 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了用于无线通信系统的接入点(AP)的系统、装置、方法和计算机可读介质。该AP包括处理器电路,该处理器电路被配置为配置用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于向用户装备(UE)传输DL数据的BWP,其中用于DL PRS的该BWP向该UE提供DL PRS以用于基于UE的定位操作。该处理器电路被配置为响应于该UE接收到用于DL PRS的所配置的BWP和用于DL数据传输的所配置的BWP来选择要由该UE执行的动作。该AP包括无线电前端电路,该无线电前端电路耦接到该处理器电路并且被配置为向该UE传输用于DL PRS的所配置的BWP、用于DL数据传输的所配置的BWP和所选择的动作。该无线通信是5G系统或5G新无线电(5G‑NR)系统。

Description

下行链路(DL)定位参考信号(PRS)带宽部分(BWP)配置参考信 号设计和用于新无线电(NR)定位的基于用户装备(UE)的定位 增强
相关申请的交叉引用
本申请要求2019年2月14日提交的美国临时申请62/805,814的权益,该申请据此全文以引用方式并入以用于所有目的。
背景技术
各种实施方案通常可涉及无线通信领域。
发明内容
本公开描述了用于无线通信系统的接入点(AP)或其装置。AP包括处理器电路,该处理器电路被配置为配置用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于向用户装备(UE)传输DL数据的BWP。用于DL PRS的BWP可向UE提供DL PRS以用于基于UE的定位操作。处理器电路被配置为响应于UE接收到用于DL PRS的BWP和用于DL数据传输的BWP来选择要由该UE执行的动作。AP包括耦接到处理器电路的无线电前端电路。无线电前端电路被配置为向UE传输用于DL PRS的BWP、用于DL数据传输的BWP和所选择的动作。在实施方案中,无线通信系统可以是5G系统、5G新无线电(5G-NR)系统或6G系统。在实施方案中,用于DLPRS的BWP可与用于DL数据传输的BWP完全或部分重叠。
本公开还描述了由用于无线通信系统的接入点(AP)执行的方法。该方法包括配置用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于向用户装备(UE)传输DL数据的BWP。用于DL PRS的BWP可向UE提供DL PRS以用于基于UE的定位操作。该方法包括响应于UE接收到用于DL PRS的BWP和用于DL数据传输的BWP来选择要由该UE执行的动作。该方法包括向UE传输用于DL PRS的BWP、用于DL数据传输的BWP和所选择的动作。在实施方案中,无线通信系统可以是5G系统、5G新无线电(5G-NR)系统或6G系统。在实施方案中,用于DL PRS的BWP可与用于DL数据传输的BWP完全或部分重叠。
本公开还描述了用于无线通信系统的用户装备(UE)或其装置。UE包括耦接到处理器电路的无线电前端电路。该无线电前端电路被配置为接收用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于DL数据传输的BWP,以及由UE响应于接收到用于DL PRS的BWP和用于DL数据传输的BWP而要执行的动作。该处理器电路被配置为基于该动作确定对无线电前端电路的接收器带宽的调节以处理DL PRS。该处理器电路还被配置为根据DL PRS执行定位测量,并且使用上行链路(UL)探测参考信号(SRS)作为用于UL PRS的参考信号。在实施方案中,UL SRS可支持减小的占用子载波密度、扩展数量的支持符号和/或对时域或频域码分多址的利用,并且comb-6或comb-12可用于支持减小的占用子载波密度。在实施方案中,无线通信系统可以是5G新无线电(5G-NR)系统、5G系统或6G系统。
附图说明
图1描绘了根据一些实施方案的示例性过程。
图2描绘了根据一些实施方案的另一示例性过程。
图3描绘了根据一些实施方案的网络的系统的架构。
图4描绘了根据一些实施方案的包括第一核心网的系统的架构。
图5描绘了根据一些实施方案的包括第二核心网的系统的架构。
图6描绘了根据各种实施方案的基础设施装备的示例。
图7描绘了根据各种实施方案的平台的示例性部件。
图8描绘了根据一些实施方案的基带电路和射频电路的示例性部件。
图9描绘了根据各种实施方案的可用于各种协议栈的各种协议功能的图示。
图10示出了根据各种实施方案的核心网的部件。
图11是示出了根据一些示例性实施方案的用于支持网络功能虚拟化(NFV)的系统的部件的框图。
图12描绘了示出了根据一些示例性实施方案的能够从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文所讨论的方法中的任何一种或多种的部件的框图。
具体实施方式
以下具体实施方式涉及附图。在不同的附图中可使用相同的附图标号来识别相同或相似的元件。在以下描述中,出于说明而非限制的目的,阐述了具体细节,诸如特定结构、架构、接口、技术等,以便提供对各个实施方案的各个方面的透彻理解。然而,对于受益于本公开的本领域技术人员显而易见的是,可以在背离这些具体细节的其他示例中实践各个实施方案的各个方面。在某些情况下,省略了对熟知的设备、电路和方法的描述,以便不会因不必要的细节而使对各种实施方案/方面的描述模糊。就本文档而言,短语“A或B”是指(A)、(B)或(A和B)。
本文所述的实施方案包括用于新无线电(NR)下行链路/上行链路(DL/UL)定位参考信号(PRS)带宽(BW)配置和增强配置信令以支持无线电接入技术(RAT)相关NR定位和相关测量的方法。具体地讲,本文所述的实施方案/方面涉及支持基于UE的定位所需的增强、下行链路(DL)和上行链路(UL)PRS信号与UE特定DL/UL带宽部分的关系,以及与DL或UL PRS信号重叠的DL或UL传输的处理。此外,本文所述的实施方案/方面涉及用于改进链路预算和复用能力的UL探测参考信号(SRS)的潜在增强,这可改善用于NR的UL相关定位技术的性能,诸如仅UL NR定位(基于上行链路到达时间差(UTDOA)的定位)和DL+UL定位(基于往返时间(RTT)的定位)。所有所述机制旨在改善NR系统中的定位性能。
本公开描述了NR DL/UL PRS资源的配置,通过作为时间同步误差的附加配置信息和用于处理DL PRS传输与任何其他DL信号传输之间的冲突的机制来保持基于UE的定位。
选择UL SRS作为UL PRS的主要候选者。最初,其被设计用于UL信道探测和波束管理。根据初步系统级分析,UL SRS链路预算不符合具有大边间距离的宏场景的最低要求。主要原因是链路预算有限。可以针对当前UL SRS设计确定的第二个问题是用于SRS传输的有限数量的同时调度的用户。本文所述的实施方案提供了对UL SRS的增强,其能够解决上述问题。
本文所述的实施方案提供了相对于用于DL和UL传输的带宽部分(BWP)配置的PRS配置的设计选项,提供了用于增强基于UE的定位操作的信令,提供了在NR定位中针对SRS设计的附加增强,并且公开了用于冲突的DL PRS信号和专用DL PRS资源内的任何其他DL传输的冲突处理的机制。
若干优点可归因于本文所述的实施方案。这些优点包括但不限于以下优点中的一者或多者:
·提供了用于在NR通信系统中配置用于PRS传输的BWP的机制;
·改善了NR通信系统中基于UE的定位解决方案的性能;
·改善了UL SRS能力,以便改善NR通信系统中基于UL的定位性能;以及
·启用了用于处理DL PRS信号与专用DL PRS资源内的任何其他DL传输之间的冲突的机制。
PRS BWP配置
DL PRS BWP配置
在NR系统中,UE配置有UE监测以进行DL通信的DL带宽部分(BWP)。引入BWP以改善UE功率节省特性,因为UE不需要处理整个系统带宽。BWP大小可以适于处理瞬时流量状况。从定位的角度来看,希望传输和处理分配在整个系统载波带宽内的信号。该假设与BWP配置概念冲突,该BWP配置概念旨在减少UE需要监测的频谱的量。为了解决这个问题,可应用用于NR DL PRS BW配置的不同选项:
选项1:NR DL PRS资源可独立于UE特定NR DL BWP配置进行配置。通过配置信令,NR DL PRS资源可被分配在任何预先配置的DL BWP内、分配在任何预先配置的DL BWP之外或与任何预先配置的DL BWP重叠。
·选项1a:期望UE根据活动BWP的BW处理DL PRS传输。
·选项1b:期望UE根据所配置的DL PRS传输BW处理DL PRS。
选项2:可专门引入/定义专用DL BWP以与NR DL PRS传输带宽对准,而不对NR DLPRS在时间/频率资源中的分配施加任何约束。NR DL PRS配置以小区特定和UE特定的方式应用。在这种情况下,DL PRS传输BW被限制在引入用于定位支持的专用DL BWP内。
选项3:假设由下一代节点B(gNB)配置的多个DL BWP中的一个DL BWP与NR DL PRS配置参数对准。在这种情况下,gNB负责配置多个DL BWP中的至少一个DL BWP,这些DL BWP应该用于数据通信以在DL PRS传输带宽方面对准。
选项4:期望对DL PRS处理感兴趣的UE根据最大DL PRS BW(活动DL PRS BWP的BW)开放接收器(RX)BW。
选项1:独立的NR DL PRS和NR DL BWP配置
考虑到NR DL PRS可独立于NR DL BWP进行配置,PRB级粒度可用于NR DL PRS带宽。独立的NR DL PRS配置支持以下配置选项:
·对于独立的NR DL PRS BW的配置,支持可配置PRB级粒度、可配置参数和子载波间隔。NR DL PRS粒度级别、参数和子载波间隔可由高层经由NR剩余最小系统信息(RMSI)、NR其他系统信息(OSI)或专用无线电资源控制(RRC)或LPP和NRPPa信令来配置。
·假设为当前NR DL BWP定义的相同参数和子载波间隔用于NR DL PRS的传输,则独立的NR DL PRS BW可与NR DL BWP重叠或可限制在NR DL BWP内。
NR DL PRS BWP配置可以被配置为与NR DL BWP(例如,用于数据传输的NR DLBWP)部分重叠。在这种情况下,可期望两种不同的UE行为或动作:行为1:UE仅在DL PRS和活动DL BWP的交叉带宽下处理PRS,即,不将其BW调节为朝向PRS信号的BW,因此UE可仅处理与BWP重叠的PRS的一部分。行为2:UE调节接收器(RX)处理BW以适应DL PRS传输BW。行为2可能需要额外的时间来在PRS传输之前和之后重新调谐RX BW。需要向UE提供类似于BWP切换的时间量以便支持行为2(参见表1)。
gNB可向UE指示其在该特定场景中从UE侧期望的行为,并且如果从UE请求行为2,则需要确保向UE分配所需的重调谐时间(时间间隙)(即,gNB不应期望UE在UE需要重调谐BW以支持DL PRS接收的DL资源上接收任何DL传输)。
根据UE能力,UE应在表1中定义的持续时间Y内完成BWP切换。
表1:BWP切换延迟
Figure BDA0003203398690000061
选项2:配置用于NR定位的专用NR DL BWP
专门为NR DL PRS传输引入专用DL BWP。在这种情况下,NR DL PRS信号被限制在该BWP内。在这种情况下,高层经由NR剩余最小系统信息(RMSI)、NR其他系统信息(OSI)或专用无线电资源控制(RRC)信令或LPP信令协议(LPP)可配置专用DL PRS BWP。
在该选项中,UE可能需要在用于NR DL定位的BWP与用于NR DL通信的另一BWP之间执行切换。如表1所示,DL BWP切换的延迟也适用于这种情况。鉴于BWP概念是NR技术中的基本原理之一,用于NR定位的DL BWP的引入可以简化规范工作。
选项3:对准NR DL BWP配置
在选项3中,假设被配置给UE的多个DL BWP中的一个DL BWP在BW方面对准或超过DL PRS传输带宽。如果所配置的DL BWP中的一个DL BWP与NR DL PRS配置参数对准,则仅需要识别计划用于DL PRS传输目的的BWP ID。专用于NR DL PRS传输的DL BWP的指示/关联可由高层经由NR剩余最小系统信息(RMSI)、NR其他系统信息(OSI)或专用无线电资源控制(RRC)信令或LPP信令协议来配置。
选项4:NR DL PRS和NR DL BWP配置
如果DL PRS BW超过活动DL BWP的BW,则期望UE处理并监测NR DL PRS BW。如果DLPRS BW小于活动DL BWP的BW,则UE根据活动DL BWP的BW进行操作。
选项5:UE处理多个BWP
如果UE可以同时处理多个BWP,则应该将此指示给gNB。在这种情况下,就PRS和任何其他DL信道/信号的DL处理而言,没有问题要解决。
基于UE的定位增强
基于UE的定位可减少Uu链路上的信令开销,并且在UE定位能力和系统可扩展性方面优于其他研究的技术。一般来讲,其还可有利于针对RRC_IDLE/RRC_INACTIVE/RRC_CONNECTED UE的定位。仅利用NR DL定位技术的基于UE的定位的缺点在于基于定时的技术对网络同步误差敏感,而DL AoD测量可能无法提供准确的位置。如果同意基于UE的定位,则应适当考虑以改善基于NW的定位能力。
为了适当地应用基于DL定时的解决方案,应当通知UE网络同步准确度的水平。该同步准确度信息应包含对参与NR DL PRS的传输和定位操作的gNB之间的同步误差的测量。同步误差的该误差测量可以任何形式发信号通知:例如,最大同步误差/平均同步误差、同步误差的标准偏差、或更抽象的同步准确度水平或等级/类别,其与对gNB间同步的质量的某些度量表征要求相关联,包括不确定性测量或任何置信区间等。
基于UE的定位需要该信息的信令,以便理解某些定位技术诸如DL-TDOA(OTDOA)对NR定位的适用性及其对UE定位准确度的潜在影响。如果不提供特定信令,则UE可假设同步误差与所配置的DL PRS传输BW成反比,可能具有一些非线性调节或线性缩放。
朝向UE的gNB同步准确度特征的信令可通过高层信令来完成,例如,经由LPP协议、RRC信令或SIB信令。
对于基于UE的定位,对处于RRC_IDLE/INACTIVE/CONNECTED状态的UE的支持对于UE自主位置是有益的。只要这些UE保持与gNB的同步,它们就能够基于不同类型的参考信号(诸如NR SSB/PBCH、NR DL CSI-RS、NR DL PT-RS、NR DL PRS)获得定位所需的测量值,并且网络提供所需的信息(gNB位置历书、gNB同步误差等)。
对于DL定位,UE可基于NR SSB传输以及NR PRS传输来执行测量。SSB上的测量可用于不需要准确定位能力的用例,因此可重复使用基于现有信令的简化技术。具体地讲,对于NR DL定位技术,利用SSB处理,UE可测量并报告以下信息:
·小区ID
·SSB索引和SS-RSRP
·作为增强,可以在SSB上引入RSTD和AoD测量。
·RSTD测量
·SSB AoD测量
用于UL定位目的的SRS增强
NR SRS是用于NR UL定位的适当参考信号;其被设计用于UL信道探测和波束管理。SRS资源可在SRS资源集中进行组合。每个SRS资源可配置有1、2或4个天线端口,在具有可配置信号带宽的时隙结束时以1、2或4个连续符号进行传输。NR SRS由Zadoff-Chu序列表示(如果序列长度>36的话)并且具有梳状结构。NR SRS资源集可被配置为周期性的或按需的(半持久性的或非周期性的)。序列生成是nSRS ID、时隙和符号编号的函数。NR SRS支持组或序列跳变以及频率跳变。
以下选项可以是针对SRS设计的潜在增强,以便改善UL PRS能力:
·用于NR UL SRS的扩展数量的支持符号
·通过应用comb-6/comb-12传输配置的UL SRS的减小的占用子载波密度
·时间和频率CDM的利用
支持的符号SRS的数量增加
用于UL SRS传输的符号的数量增加能够增加SRS链路预算,这导致基于UL的定位性能的改善。然而,UE移动性可限制SRS传输的相干组合时间窗口在时间上延长的能力。因此,用于UL SRS传输的子帧的最大数量可以是6或8。假设在第三代合作伙伴项目(3GPP)技术规范(TS)38.211的第6.4.1.4.1节中将应用以下标记为红色的变更:
SRS资源由SRS资源IE配置并包括
-
Figure BDA0003203398690000091
高层参数资源映射
减小的占用子载波密度
每个PRB分配的子载波的数量减少假设UL SRS利用comb-6和comb-12传输配置。其可增加链路预算,并且因此可改善基于UL的NR定位性能。假定TS 38.211中第6.4.1.4.1节的“transmissionComb”参数将用两个新值更新:n6(comb-6)和n12(comb-12)。
码域复用的利用
出于定位目的利用UL SRS可能潜在地导致对于参与NR中的UL定位或DL+UL定位的用户更频繁的UL SRS调度,这可能由于有限的复用能力而成为问题。为了增加分配有相同组的UL SRS而没有任何显著的性能劣化的用户的数量,可将时间和频率上的CDM用于ULSRS序列生成。作为附加的正交化方法,特殊的时域和频域扩展序列可以应用于SRS序列的生成。SRS序列生成过程对应于下式:
Figure BDA0003203398690000092
Figure BDA0003203398690000093
—根据TS 38.211[1]中的第6.4.1.4.2节计算的SRS序列,wf—频率扩展序列;wt—时间扩展序列。
可以至少基于子帧/时隙计数器、C-RNTI、分配给具有固定循环移位值的相同时间/频率资源的UE的计数器来选择特定节点的wf和wt
例如,以下表达式提供了用于计算时间和频率扩展序列id的公式:
f_id=mod(X,SFf)
t_id=mod(floor(X/SFf),SFt),其中
X—取决于子帧/时隙Id和特殊定位节点标识符的配置值;
SFf—频域扩展序列的数量;
SFt—时域扩展序列的数量,一般来讲,它可以被定义为分配用于UL SRS传输的符号的数量;
f_id—频率扩展序列Id;
t_id—时间扩展序列Id;
扩展序列可以基于Hadamard矩阵、基于DFT的矩阵为正交的,或者基于随机生成的序列为伪正交的。
关于DL PRS和其他DL传输的冲突
由于DL PRS传输支持至少专用资源,因此与任何其他DL传输共享NR DL PRS资源将降低定位性能,因此应尽可能避免。然而,为了保证DL传输(例如,URLLC服务)的QoS,DLPRS资源上的DL传输可能是不可避免的。如果发生这种情况,则应向UE通知此类情况,并且应向进行测量以进行定位的UE指示其他NR DL传输对NR DL PRS传输的潜在抢占。可在基于UE的定位的情况下由gNB向UE发信号通知该信息,或者在基于NW的定位的情况下由gNB向定位服务器发信号通知该信息,并且可识别和丢弃UE在DL PRS信号被其他DL传输重叠或抢占时进行的损坏的测量。
应尽可能避免与其他NR信号诸如SSB、PDCCH、PDSCH、PBCH、CSI-RS的复用。在冲突的情况下,上述信令机制可用于排除损坏的测量。
另选地,为了管理多路复用优先级规则以优先考虑DL PRS之间的传输,可引入SSB/PDCCH/PDSCH/PBSCH和CSI-RS。
在网络触发专用于DL PRS传输的资源内的任何DL数据传输的情况下,存在若干方式来处理该异常:
·网络重新配置DL PRS参数,以便使与专用资源集内的任何其他DL传输的冲突概率最小化。
·gNB使NR DL PRS传输静默,这些资源与其他DL传输冲突。
·网络向参与定位过程的UE指示与其他DL数据传输冲突的DL PRS资源的集合或子集,以便通知它们可丢弃针对这些DL PRS资源的测量Rx过程或者不需要向网络发信号通知所指示的测量。
·网络向位置服务器实体指示与其他DL数据传输冲突的基于DL PRS资源的一组测量,以便提供这些测量可能被破坏的信息,并且它们的利用率可被限制或排除在位置计算过程之外。
用于NR定位的PRACH增强的剩余方面
NR物理随机接入信道(PRACH)具有链路预算优势,并且可根据DL接收定时进行传输。定义了两种PRACH结构:短(对于FR1)序列和长(对于FR1/FR2)序列。取决于序列长度、频率范围和所使用的子载波间隔的可用信号BW在1MHz至4MHz的范围内变化。
NR PRACH支持具有不同传输持续时间的多种传输格式。PRACH信号可适应多个符号(对于短PRACH,多达12个符号)以及甚至多个时隙(对于长PRACH,多达3.4ms)。PRACH信号由Zadoff-Chu序列构建并且具有良好的互相关特性。应用循环移位来增加RACH序列的量。
就PRACH而言,资源分配可被配置为具有不同的周期性;然而,其传输带宽有限。
RACH前导码可用于获得初始(早期)粗略UE坐标的定位测量结果。因此,NR可支持基于从接收到的RACH前导码获得的定位测量结果来为使用RACH前导码传输过程的用户启用粗略位置计算的服务。
示例性过程
在一些实施方案/方面中,图3至图12或本文的一些其他附图中的电子设备、网络、系统、芯片或部件或其部分或具体实施可被配置为执行本文所述的一个或多个过程、技术或方法或其部分。图1中描绘了一个此类过程。例如,该方法可包括:配置或使得配置NR下行链路(DL)定位参考信号(PRS)资源,如图1中的步骤102所示;响应于NR DL PRS资源的配置,配置或使得配置NR DL带宽部分(BWP),其中NR PRS资源被配置为独立于NR DL BWP,如图1中的步骤104所示;分配或使得分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源,如图1中的步骤106所示;以及传输或使得传输所配置的NR PRS资源和所配置的NR DL BWP,如图1中的步骤108所示。虽然参考图1仅描述了方法步骤,但在本公开中详细描述了每个方法步骤。因此,此处不再重复图1的每个步骤的细节。
图2示出了根据一些实施方案/方面的另一示例性过程。该示例性过程可在如本文相对于图3至图12所述的系统或装置中执行。根据一些实施方案/方面,在步骤202处,用于无线通信系统的接入点(AP)可配置用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于向用户装备(UE)传输DL数据的BWP。用于DL PRS的BWP可以向UE提供DL PRS以用于基于UE的定位操作,并且用于DL数据传输的BWP可以向UE提供下行链路(DL)数据传输的BWP信息。作为非限制性示例,如上所述,用于DL PRS的BWP可不同于用于DL数据传输的BWP。另选地,用于DL PRS的BWP可与用于DL数据传输的BWP相同。换句话讲,用于DL PRS的BWP可与用于DL数据传输的BWP完全或部分重叠。因此,用于执行基于UE的定位操作的DLPRS可在用于DL数据传输的所配置的BWP或用于DL PRS的所配置的BWP中的一者内。
根据一些实施方案/方面,在步骤204处,AP可响应于UE接收到用于DL PRS的所配置的BWP和用于DL数据传输的所配置的BWP来选择要由该UE执行的动作。如上所述,作为非限制性示例,在接收到用于DL PRS的所配置的BWP和用于DL数据传输的所配置的BWP时,UE可仅在DL PRS和活动DL BWP的交叉带宽下处理DL PRS。换句话讲,UE可不将其接收器带宽调节为朝向DL PRS的BW。因此,UE可仅处理用于DL PRS的BWP的与用于DL数据传输的BWP重叠的一部分。在一些情况下,UE可调节其接收器带宽以适应用于DL PRS的BWP,该BWP可与用于DL数据传输的BWP重叠或不重叠。因此,AP可根据用于DL PRS的BWP是与用于DL数据传输的BWP完全重叠还是部分重叠来选择UE应执行什么动作。根据一些实施方案/方面,在步骤206处,AP可向UE传输用于DL PRS的所配置的BWP、用于DL数据传输的BWP和所选择的动作。
图1和图2中的步骤或功能可由应用电路605或705、基带电路610或710、或处理器1214中的一者或多者执行。
应当理解,本文阐述了流程图图示(例如,图1或图2等)中未示出的其他过程。
对于一个或多个实施方案/方面,在前述附图中的一个或多个附图中示出的其部件、设备、系统或部分中的至少一者可被配置为执行如下示例部分中所述的一个或多个操作、技术、过程和/或方法。例如,上文结合前述附图中的一个或多个所述的基带电路可被配置为根据下述实施例中的一个或多个进行操作。又如,与上文结合前述附图中的一个或多个所述的UE、基站、网络元件等相关联的电路可被配置为根据以下在实施例部分中示出的实施例中的一个或多个进行操作。再例如,装置可被配置为根据下文描述实施例中的一者或多者进行操作。又如,装置可包括用于根据下文实施例部分中描述的实施例中的一者或多者进行操作的装置。
系统和具体实施
图3示出了根据各种实施方案/方面的网络的系统300的示例性架构。以下描述是针对结合3GPP技术规范所提供的LTE系统标准和5G或NR系统标准操作的示例系统300提供的。然而,就这一点而言示例性实施方案/方面不受限制,并且所述实施方案/方面可应用于受益于本文所述原理的其他网络,诸如未来3GPP系统(例如,第六代(6G))系统、IEEE802.16协议(例如,WMAN、WiMAX等)等。
如图3所示,系统300包括UE 301a和UE 301b(统称为“多个UE 301”或“UE 301”)。在该示例中,多个UE 301被示为智能电话(例如,可连接到一个或多个蜂窝网络的手持式触摸屏移动计算设备),但也可包括任何移动或非移动计算设备,诸如消费电子设备、移动电话、智能电话、功能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、个人数字助理(PDA)、寻呼机、无线手持设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐(IVI)、车载娱乐(ICE)设备、仪表板(IC)、平视显示器(HUD)设备、板载诊断(OBD)设备、dashtop移动装备(DME)、移动数据终端(MDT)、电子发动机管理系统(EEMS)、电子/发动机电子控制单元(ECU)、电子/发动机电子控制模块(ECM)、嵌入式系统、微控制器、控制模块、发动机管理系统(EMS)、联网或“智能”家电、MTC设备、M2M、IoT设备等。
在一些实施方案/方面中,多个UE 301中的任一者可以是IoT UE,这种UE可以包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoT UE可利用诸如M2M或MTC的技术来经由PLMN、ProSe或D2D通信、传感器网络或IoT网络与MTC服务器或设备交换数据。M2M或MTC数据交换可以是机器启动的数据交换。IoT网络描述了互连的IoT UE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础结构内)。IoT UE可执行后台应用程序(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进IoT网络的连接。
多个UE 301可被配置为与接入网(AN)或RAN 310连接,例如通信地耦接。在实施方案/方面中,RAN 310可以是NG RAN或5G RAN、E-UTRAN或传统RAN,诸如UTRAN或GERAN。如本文所用,术语“NG RAN”等可以是指在NR或5G系统300中操作的RAN 310,而术语“E-UTRAN”等可以是指在LTE或4G系统300中操作的RAN 310。UE 301分别利用连接(或信道)303和304,每个连接包括物理通信接口或层(下文进一步详细讨论)。
在该示例中,连接303和304被示出为空中接口以实现通信耦接,并且可与蜂窝通信协议一致,诸如GSM协议、CDMA网络协议、PTT协议、POC协议、UMTS协议、3GPP LTE协议、5G协议、NR协议和/或本文所讨论的任何其他通信协议。在实施方案/方面中,UE 301可以经由ProSe接口305直接交换通信数据。ProSe接口305可以另选地称为SL接口305,并且可以包括一个或多个逻辑信道,包括但不限于PSCCH、PSSCH、PSDCH和PSBCH。
UE 301b示出为被配置为经由连接307访问AP 306(也称为“WLAN节点306”、“WLAN306”、“WLAN终端306”、“WT 306”等)。连接307可包括本地无线连接,诸如与任何IEEE802.11协议一致的连接,其中AP 306将包括无线保真
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路由器。在该示例中,示出的AP 306连接到互联网而没有连接到无线系统的核心网络(下文进一步详细描述)。在各种实施方案/方面中,UE 301b、RAN 310和AP 306可以被配置为利用LWA操作和/或LWIP操作。LWA操作可以涉及由RAN节点311a-b将处于RRC_CONNECTED状态的UE 301b配置为利用LTE和WLAN的无线电资源。LWIP操作可以涉及UE 301b经由IPsec协议隧道来使用WLAN无线电资源(例如,连接307)来认证和加密通过连接307发送的分组(例如,IP分组)。IPsec隧道传送可包括封装整个原始IP分组并添加新的分组头,从而保护IP分组的原始头。
RAN 310可包括启用连接303和304的一个或多个AN节点或RAN节点311a和311b(统称为“RAN节点311”或“RAN节点311”)。如本文所用,术语“接入节点”、“接入点”等可描述为网络与一个或多个用户之间的数据和/或语音连接提供无线电基带功能的装备。这些接入节点可被称为BS、gNB、RAN节点、eNB、NodeB、RSU、TRxP或TRP等,并且可包括在地理区域(例如,小区)内提供覆盖的地面站(例如,陆地接入点)或卫星站。如本文所用,术语“NG RAN节点”等可以指在NR或5G系统300中操作的RAN节点311(例如,gNB),而术语“E-UTRAN节点”等可以指在LTE或4G系统300中操作的RAN节点311(例如,eNB)。根据各种实施方案/方面,RAN节点311可以被实现为专用物理设备诸如宏小区基站和/或低功率(LP)基站中的一者或多者,该LP基站用于提供与宏小区相比具有较小覆盖区域、较小用户容量或较高带宽的毫微微蜂窝基站、微微蜂窝基站或其他类似小区。
在一些实施方案/方面中,多个RAN节点311的全部或部分可以实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体,作为可以称为CRAN和/或虚拟基带单元池(vBBUP)的虚拟网络的一部分。在这些实施方案/方面中,CRAN或vBBUP可以实现RAN功能划分,诸如PDCP划分,其中RRC和PDCP层由CRAN/vBBUP操作,而其他L2协议实体由各个RAN节点311操作;MAC/PHY划分,其中RRC、PDCP、RLC和MAC层由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层由各个RAN节点311操作;或“下部PHY”划分,其中RRC、PDCP、RLC、MAC层和PHY层的上部部分由CRAN/vBBUP操作,而PHY层的下部部分由各个RAN节点311操作。该虚拟化框架允许RAN节点311的空闲处理器核心执行其他虚拟化应用程序。在一些具体实施中,单独的RAN节点311可以表示经由单独的F1接口(图3未示出)连接到gNB-CU的单独的gNB-DU。在这些具体实施中,gNB-DU可包括一个或多个远程无线电头端或RFEM(参见例如图6),并且gNB-CU可由位于RAN 310中的服务器(未示出)或由服务器池以与CRAN/vBBUP类似的方式操作。除此之外或另选地,多个RAN节点311中的一者或多者可以是下一代eNB(ng-eNB),该下一代eNB是向UE 301提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终端并且经由NG接口(下文讨论)连接到5GC(例如,图5的CN 520)的RAN节点。
在V2X场景中,RAN节点311中的一个或多个RAN节点可以是RSU或充当RSU。术语“道路侧单元”或“RSU”可指用于V2X通信的任何交通基础设施实体。RSU可在合适的RAN节点或静止(或相对静止)的UE中实现或由其实现,其中在UE中实现或由其实现的RSU可被称为“UE型RSU”,在eNB中实现或由其实现的RSU可被称为“eNB型RSU”,在gNB中实现或由其实现的RSU可被称为“gNB型RSU”等等。在一个示例中,RSU是与位于道路侧上的射频电路耦接的计算设备,该计算设备向通过的车辆UE 301(vUE 301)提供连接性支持。RSU还可包括内部数据存储电路,其用于存储交叉路口地图几何形状、交通统计、媒体,以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可在5.9GHz直接近程通信(DSRC)频带上操作以提供高速事件所需的极低延迟通信,诸如防撞、交通警告等。除此之外或另选地,RSU可在蜂窝V2X频带上操作以提供前述低延迟通信以及其他蜂窝通信服务。除此之外或另选地,RSU可作为Wi-Fi热点(2.4GHz频带)操作和/或提供与一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信。计算设备和RSU的射频电路中的一些或全部可封装在适用于户外安装的耐候性封装件中,并且可包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器和/或回程网络的有线连接(例如,以太网)。
RAN节点311中的任一个都可以终止空中接口协议,并且可为UE 301的第一联系点。在一些实施方案/方面中,多个RAN节点311中的任一者都可满足RAN 310的各种逻辑功能,包括但不限于无线电网络控制器(RNC)的功能,诸如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动性管理。
在实施方案/方面中,多个UE 301可被配置为根据各种通信技术,使用OFDM通信信号在多载波通信信道上彼此或者与多个RAN节点311中的任一者进行通信,所述通信技术诸如但不限于OFDMA通信技术(例如,用于下行链路通信)或SC-FDMA通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通信),但是实施方案的范围在这方面不受限制。OFDM信号可包括多个正交子载波。
在一些实施方案/方面中,下行链路资源网格可用于从多个RAN节点311中的任一者到UE 301的下行链路传输,而上行链路传输可利用类似的技术。网格可以是时频网格,称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙中下行链路中的物理资源。对于OFDM系统,此类时频平面表示是常见的做法,这使得无线资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间与无线电帧中的一个时隙对应。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源网格包括多个资源块,这些资源块描述了某些物理信道到资源元素的映射。每个资源块包括资源元素的集合;在频域中,这可以表示当前可以分配的最少量资源。使用此类资源块来传送若干不同的物理下行链路信道。
根据各种实施方案/方面,多个UE 301、302和多个RAN节点311、312通过许可介质(也称为“许可频谱”和/或“许可频带”)和未许可共享介质(称为“未许可频谱”和/或“未许可频带”)来传送(例如,发送和接收)数据。许可频谱可包括在大约400MHz至大约3.8GHz的频率范围内操作的信道,而未许可频谱可包括5GHz频带。
为了在未许可频谱中操作,多个UE 301、302和多个RAN节点311、312可使用LAA、eLAA和/或feLAA机制来操作。在这些具体实施中,多个UE 301、302和多个RAN节点311、312可执行一个或多个已知的介质感测操作和/或载波感测操作,以便确定未许可频谱中的一个或多个信道当在未许可频谱中传输之前是否不可用或以其他方式被占用。可根据先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。
LBT是装备(例如,UE 301、302,RAN节点311、312等)用于感测介质(例如,信道或载波频率)并且在该介质被感测为空闲时(或者当感测到该介质中的特定信道未被占用时)进行传输的一种机制。介质感测操作可包括CCA,该CCA利用至少ED来确定信道上是否存在其他信号,以便确定信道是被占用还是空闲。该LBT机制允许蜂窝/LAA网络与未许可频谱中的现有系统以及与其他LAA网络共存。ED可包括感测一段时间内在预期传输频带上的RF能量,以及将所感测的RF能量与预定义或配置的阈值进行比较。
通常,5GHz频带中的现有系统是基于IEEE 802.11技术的WLAN。WLAN采用基于争用的信道接入机制,称为CSMA/CA。这里,当WLAN节点(例如,移动站(MS)诸如UE 301或302,AP306等)打算传输时,WLAN节点可在传输之前首先执行CCA。另外,在多于一个WLAN节点将信道感测为空闲并且同时进行传输的情况下,使用退避机制来避免冲突。该退避机制可以是在CWS内随机引入的计数器,该计数器在发生冲突时呈指数增加,并且在传输成功时重置为最小值。被设计用于LAA的LBT机制与WLAN的CSMA/CA有点类似。在一些具体实施中,DL或UL传输突发(包括PDSCH或PUSCH传输)的LBT过程可具有在X和Y ECCA时隙之间长度可变的LAA争用窗口,其中X和Y为LAA的CWS的最小值和最大值。在一个示例中,LAA传输的最小CWS可为9微秒(μs);然而,CWS的大小和MCOT(例如,传输突发)可基于政府监管要求。
LAA机制建立在LTE-Advanced系统的CA技术上。在CA中,每个聚合载波都被称为CC。一个CC可具有1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz或20MHz的带宽,并且最多可聚合五个CC,因此最大聚合带宽为100MHz。在FDD系统中,对于DL和UL,聚合载波的数量可以不同,其中UL CC的数量等于或低于DL分量载波的数量。在一些情况下,各个CC可具有与其他CC不同的带宽。在TDD系统中,CC的数量以及每个CC的带宽通常对于DL和UL是相同的。
CA还包含各个服务小区以提供各个CC。服务小区的覆盖范围可不同,例如,因为不同频带上的CC将经历不同的路径损耗。主要服务小区或PCell可为UL和DL两者提供PCC,并且可处理与RRC和NAS相关的活动。其他服务小区被称为SCell,并且每个SCell可为UL和DL两者提供各个SCC。可按需要添加和移除SCC,而改变PCC可能需要UE 301、302经历切换。在LAA、eLAA和feLAA中,SCell中的一些或全部可在未许可频谱(称为“LAA SCell”)中操作,并且LAA SCell由在许可频谱中操作的PCell协助。当UE被配置为具有多于一个LAA SCell时,UE可在配置的LAA SCell上接收UL授权,指示同一子帧内的不同PUSCH起始位置。
PDSCH将用户数据和较高层信令承载到UE 301。除其他信息外,PDCCH承载关于与PDSCH信道有关的传输格式和资源分配的信息。它还可以向UE 301通知关于与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和HARQ信息。通常,可以基于从多个UE 301中的任一个反馈的信道质量信息在多个RAN节点311中的任一个上执行下行链路调度(向小区内的UE301b分配控制和共享信道资源块)。可以在用于(例如,分配给)UE 301中的每个UE的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。
PDCCH使用CCE来传送控制信息。在被映射到资源元素之前,可首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可使用子块交织对其进行排列以进行速率匹配。可以使用这些CCE中的一个或多个来传输每个PDCCH,其中每个CCE可以对应于分别具有四个物理资源元素的九个集合,称为REG。四个正交相移键控(QPSK)符号可以映射到每个REG。根据DCI的大小和信道条件,可以使用一个或多个CCE来传输PDCCH。可存在四个或更多个被定义在LTE中具有不同数量的CCE(例如,聚合级,L=1、2、4或8)的不同的PDCCH格式。
一些实施方案/方面可以使用用于控制信道信息的资源分配的概念,其是上述概念的扩展。例如,一些实施方案/方面可利用将PDSCH资源用于控制信息传输的EPDCCH。可使用一个或多个ECCE来传输EPDCCH。与以上类似,每个ECCE可对应于九个包括四个物理资源元素的集合,称为EREG。在一些情况下,ECCE可以具有其他数量的EREG。
RAN节点311可以被配置为经由接口312彼此通信。在系统300是LTE系统的实施方案/方面中(例如,当CN 320是如图4中的EPC 420时),接口312可以是X2接口312。X2接口可以限定在连接到EPC 320的两个或更多个RAN节点311(例如,两个或更多个eNB等)之间,和/或连接到EPC 320的两个eNB之间。在一些具体实施中,X2接口可包括X2用户平面接口(X2-U)和X2控制平面接口(X2-C)。X2-U可为通过X2接口传输的用户数据分组提供流控制机制。X2-U可用于传送关于在eNB之间递送用户数据的信息。例如,X2-U可提供关于从MeNB传输到SeNB的用户数据的特定序号信息;关于针对用户数据成功将PDCP PDU从SeNB按序递送到UE301的信息;未递送到UE 301的PDCP PDU的信息;关于SeNB处用于向UE传输用户数据的当前最小期望缓冲器大小的信息;等等。X2-C可提供LTE内接入移动性功能,包括从源eNB到目标eNB的上下文传输、用户平面传输控制等;负载管理功能,以及小区间干扰协调功能。
在系统300是5G或NR系统(例如,当CN 320是如图5中的5GC 520时)的实施方案/方面中,接口312可以是Xn接口312。该Xn接口限定在连接到5GC 320的两个或更多个RAN节点311(例如,两个或更多个gNB等)之间、连接到5GC 320的RAN节点311(例如,gNB)与eNB之间,和/或连接到5GC 320的两个eNB之间。在一些具体实施中,Xn接口可包括Xn用户平面(Xn-U)接口和Xn控制平面(Xn-C)接口。Xn-U可提供用户平面PDU的非保证递送并支持/提供数据转发和流量控制功能。Xn-C可提供管理和错误处理功能、用于管理Xn-C接口的功能、在连接模式(例如,CM-CONNECTED)下对UE 301的移动性支持,包括用于管理UE在一个或多个RAN节点311之间的连接模式的移动性的功能。移动性支持可包括从旧(源)服务RAN节点311到新(目标)服务RAN节点311的上下文传输,以及对旧(源)服务RAN节点311到新(目标)服务RAN节点311之间的用户平面隧道的控制。Xn-U的协议栈可包括建立在因特网协议(IP)传输层上的传输网络层以及UDP和/或IP层的顶部上的用于承载用户平面PDU的GTP-U层。Xn-C协议栈可包括应用层信令协议(称为Xn应用协议(Xn-AP))和构建在SCTP上的传输网络层。SCTP可在IP层的顶部并且可提供对应用层消息的有保证的递送。在传输IP层中,使用点对点传输来递送信令PDU。在其他具体实施中,Xn-U协议栈和/或Xn-C协议栈可与本文所示和所述的用户平面和/或控制平面协议栈相同或类似。
RAN 310被示出为通信地耦接到核心网—在该实施方案中,通信地耦接到核心网(CN)320。CN 320可以包括多个网络元件322,其被配置为向经由RAN 310连接到CN 320的客户/订阅者(例如,UE 301的用户)提供各种数据和电信服务。CN 320的部件可以在一个物理节点或单独的物理节点中实现,包括用于从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在一些实施方案/方面中,NFV可用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或全部虚拟化(下文将进一步详细描述)。CN 320的逻辑实例可以称为网络切片,并且CN 320的一部分的逻辑实例可以称为网络子切片。NFV架构和基础结构可用于将一个或多个网络功能虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话讲,NFV系统可用于执行一个或多个EPC部件/功能的虚拟或可重新配置的具体实施。
一般来讲,应用程序服务器330可以是提供与核心网一起使用IP承载资源的应用程序的元件(例如,UMTS PS域、LTE PS数据服务等)。应用程序服务器330还可以被配置为经由EPC 320支持针对UE 301的一种或多种通信服务(例如,VoIP会话、PTT会话、群组通信会话、社交网络服务等)。
在实施方案/方面中,CN 320可以是5GC(称为“5GC 320”等),并且RAN 310可以经由NG接口313与CN 320连接。在实施方案/方面中,NG接口313可以分成两部分:NG用户平面(NG-U)接口314,该接口在RAN节点311和UPF之间承载流量数据;和S1控制平面(NG-C)接口315,该接口是RAN节点311和AMF之间的信令接口。参照图5更详细地讨论CN 320为5GC 320的实施方案/方面。
在实施方案/方面中,CN 320可以是5G CN(称为“5GC 320”等),而在其他实施方案/方面中,CN 320可以是EPC。在CN 320是EPC(称为“EPC 320”等)的情况下,RAN 310可以经由S1接口313与CN 320连接。在实施方案/方面中,S1接口313可以分成两部分:S1用户平面(S1-U)接口314,该接口在RAN节点311和S-GW之间承载流量数据;和S1-MME接口315,该接口是RAN节点311和MME之间的信令接口。图4示出了其中CN 320为EPC 320的示例性架构。
图4示出了根据各种实施方案/方面的包括第一CN 420的系统400的示例性架构。在该示例中,系统400可以实现LTE标准,其中CN 420是对应于图3的CN 320的EPC 420。另外,UE 401可以与图3的UE 301相同或类似,并且E-UTRAN 410可以为与图3的RAN 310相同或类似的RAN,并且其可以包括先前讨论的RAN节点311。CN 420可以包括MME 421、S-GW422、P-GW 423、HSS 424和SGSN 425。
MME 421在功能上可以类似于传统SGSN的控制平面并且可以实施MM功能以保持跟踪UE 401的当前位置。MME 421可以执行各种MM过程以管理访问中的移动性方面,诸如网关选择和跟踪区域列表管理。MM(在E-UTRAN系统中也称为“EPS MM”或“EMM”)可以指用于维护关于UE 401的当前位置的知识、向用户/订阅者提供用户身份保密性和/或执行其他类似服务的所有适用程序、方法、数据存储等。每个UE 401和MME 421可以包括MM或EMM子层,并且当成功完成附接过程时,可在UE 401和MME 421中建立MM上下文。MM上下文可以是存储UE401的MM相关信息的数据结构或数据库对象。MME 421可以经由S6a参考点与HSS 424耦接,经由S3参考点与SGSN 425耦接,并且经由S11参考点与S-GW 422耦接。
SGSN 425可以是通过跟踪单独UE 401的位置并执行安全功能来服务于UE 401的节点。此外,SGSN 425可以执行EPC间节点信令以用于2G/3G与E-UTRAN 3GPP接入网络之间的移动性;如由MME 421指定的PDN和S-GW选择;如由MME 421所指定的UE 401时区功能的处理;以及用于切换到E-UTRAN 3GPP接入网络的MME选择。MME 421与SGSN 425之间的S3参考点可以在空闲状态和/或活动状态下启用用于3GPP间接入网络移动性的用户和承载信息交换。
HSS 424可包括用于网络用户的数据库,该数据库包括用于支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。EPC 420可以包括一个或若干个HSS 424,这取决于移动订阅者的数量、装备的容量、网络的组织等。例如,HSS 424可以为路由/漫游、认证、授权、命名/寻址解决方案、位置依赖性等提供支持。HSS 424和MME 421之间的S6a参考点可以启用订阅和认证数据的转移,以用于认证/授权用户访问HSS 424和MME 421之间的EPC 420。
S-GW 422可以终止朝向RAN 410的S1接口313(在图4中为“S1-U”),并且在RAN 410与EPC 420之间路由数据分组。另外,S-GW 422可以是用于RAN间节点切换的本地移动锚定点,并且可提供用于3GPP间移动的锚。其他职责可包括合法拦截、计费和执行某些策略。S-GW 422与MME 421之间的S11参考点可以在MME 421与S-GW 422之间提供控制平面。S-GW422可以经由S5参考点与P-GW 423耦接。
P-GW 423可以终止朝向PDN 430的SGi接口。P-GW 423可以经由IP接口325(参见例如,图3)在EPC 420与外部网络诸如包括应用服务器330(另选地称为“AF”)的网络之间路由数据分组。在实施方案/方面中,P-GW 423可以经由IP通信接口325(参见例如图3)通信地耦接到应用服务器(图3的应用服务器330或图4中的PDN 430)。P-GW 423与S-GW 422之间的S5参考点可以在P-GW 423与S-GW 422之间提供用户平面隧穿和隧道管理。由于UE 401的移动性以及S-GW 422是否需要连接到非并置的P-GW 423以用于所需的PDN连接性,S5参考点也可以用于S-GW 422重定位。P-GW 423还可以包括用于策略实施和计费数据收集(例如,PCEF(未示出))的节点。另外,P-GW 423与分组数据网络(PDN)430之间的SGi参考点可以是运营商外部公共、私有PDN或内部运营商分组数据网络,例如,以用于提供IMS服务。P-GW 423可以经由Gx参考点与PCRF 426耦接。
PCRF 426是EPC 420的策略和计费控制元素。在非漫游场景中,与UE 401的互联网协议连接访问网络(IP-CAN)会话相关联的国内公共陆地移动网络(HPLMN)中可能存在单个PCRF 426。在具有本地流量突破的漫游场景中,可能存在两个与UE 401的IP-CAN会话相关联的PCRF:HPLMN中的归属PCRF(H-PCRF)和受访公共陆地移动网络(VPLMN)中的受访PCRF(V-PCRF)。PCRF 426可经由P-GW 423通信地耦接到应用服务器430。应用服务器430可以发送信号通知PCRF 426以指示新服务流,并且选择适当的QoS和计费参数。PCRF 426可以将该规则配置为具有适当的TFT和QCI的PCEF(未示出),该功能如由应用服务器430指定的那样开始QoS和计费。PCRF 426和P-GW 423之间的Gx参考点可以允许在P-GW 423中将QoS策略和收费规则从PCRF 426传输到PCEF。Rx参考点可以驻留在PDN 430(或“AF 430”)和PCRF 426之间。
图5示出了根据各种实施方案/方面的包括第二CN 520的系统500的架构。系统500被示出为包括UE 501,其可与先前讨论的UE 301和UE 401相同或类似;(R)AN 510,其可与先前讨论的RAN 310和RAN 410相同或类似,并且其可包括先前讨论的RAN节点311;和DN503,其可以是例如运营商服务、互联网访问或第3方服务;和5GC 520。5GC 520可包括AUSF522;AMF 521;SMF 524;NEF 523;PCF 526;NRF 525;UDM 527;AF 528;UPF 502;和NSSF529。
UPF 502可充当RAT内和RAT间移动性的锚定点、与DN 503互连的外部PDU会话点,以及支持多宿主PDU会话的分支点。UPF 502还可执行分组路由和转发,执行分组检查,执行策略规则的用户平面部分,合法拦截分组(UP收集),执行流量使用情况报告,对用户平面执行QoS处理(例如,分组滤波、门控、DL/UL速率执行),执行上行链路流量验证(例如,SDF到QoS流映射),上行链路和下行链路中的传输级别分组标记以及执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 502可包括上行链路分类器以支持将流量流路由到数据网络。DN503可表示各种网络运营商服务、互联网访问或第三方服务。DN 503可包括或类似于先前讨论的应用服务器330。UPF 502可经由SMF 524与UPF 502之间的N4参考点与SMF 524进行交互。
AUSF 522可存储用于UE 501的认证的数据并处理与认证相关的功能。AUSF 522可有利于针对各种访问类型的公共认证框架。AUSF 522可经由AMF 521与AUSF 522之间的N12参考点与AMF 521通信;并且可经由UDM 527与AUSF 522之间的N13参考点与UDM 527通信。另外,AUSF 522可呈现出基于Nausf服务的接口。
AMF 521可负责注册管理(例如,负责注册UE 501等)、连接管理、可达性管理、移动性管理和对AMF相关事件的合法拦截,并且访问认证和授权。AMF 521可以是AMF 521和SMF524之间的N11参考点的终止点。AMF 521可为UE 501和SMF 524之间的SM消息提供传输,并且充当用于路由SM消息的透明代理。AMF 521还可为UE 501和SMSF(图5中未示出)之间的SMS消息提供传输。AMF 521可充当SEAF,该SEAF可包括与AUSF 522和UE 501的交互,接收由于UE 501认证过程而建立的中间密钥。在使用基于USIM的认证的情况下,AMF 521可从AUSF522检索安全性材料。AMF 521还可包括SCM功能,该SCM功能从SEA接收用于导出接入网络特定密钥的密钥。此外,AMF 521可以是RAN CP接口的终止点,其可包括或为(R)AN 510和AMF521之间的N2参考点;并且AMF 521可以是NAS(N1)信令的终止点,并且执行NAS加密和完整性保护。
AMF 521还可通过N3 IWF接口支持与UE 501的NAS信令。N3IWF可用于提供对不可信实体的访问。N3IWF可以是控制平面的(R)AN 510和AMF 521之间的N2接口的终止点并且可以是用户平面的(R)AN 510和UPF 502之间的N3参考点的终止点。因此,AMF 521可处理来自SMF 524和AMF 521的用于PDU会话和QoS的N2信令,封装/解封分组以用于IPSec和N3隧道,将N3用户平面分组标记在上行链路中,并且执行对应于N3分组标记的QoS,这考虑到与通过N2接收到的此类标记相关联的QoS需求。N3IWF还可经由UE 501与AMF 521之间的N1参考点在UE 501与AMF 521之间中继上行链路和下行链路控制平面NAS信令,并且在UE 501与UPF 502之间中继上行链路和下行链路用户平面分组。N3IWF还提供用于利用UE 501建立IPsec隧道的机制。AMF 521可呈现出基于Namf服务的接口并且可以是两个AMF 521之间的N14参考点和AMF 521与5G-EIR(图5未示出)之间的N17参考点的终止点。
UE 501可能需要向AMF 521注册以便接收网络服务。RM用于向网络(例如,AMF521)注册UE 501或解除其注册,并且在网络(例如,AMF 521)中建立UE上下文。UE 501可在RM-REGISTERED状态或RM-DEREGISTERED状态下操作。在RM-DEREGISTERED状态下,UE 501未向网络注册,并且AMF 521中的UE上下文不保持UE 501的有效位置或路由信息,因此AMF521无法到达UE 501。在RM-REGISTERED状态下,UE 501向网络注册,并且AMF 521中的UE上下文可保持UE 501的有效位置或路由信息,因此AMF 521可到达UE 501。在RM-REGISTERED状态下,UE 501可执行移动性注册更新过程,执行由周期性更新计时器的到期触发的周期性注册更新过程(例如,以通知网络UE 501仍然处于活动状态),并且执行注册更新过程以更新UE能力信息或与网络重新协商协议参数等。
AMF 521可存储用于UE 501的一个或多个RM上下文,其中每个RM上下文与对网络的特定接入相关联。RM上下文可以是数据结构、数据库对象等,其指示或存储尤其每种接入类型的注册状态和周期性更新计时器。AMF 521还可存储可与先前讨论的(E)MM上下文相同或类似的5GC MM上下文。在各种实施方案/方面中,AMF 521可在相关联的MM上下文或RM上下文中存储UE 501的CE模式B限制参数。AMF 521还可在需要时从已经存储在UE上下文(和/或MM/RM上下文)中的UE的使用设置参数导出值。
CM可用于通过N1接口建立和释放UE 501和AMF 521之间的信令连接。信令连接用于启用UE 501和CN 520之间的NAS信令交换,并且包括UE和AN之间的信令连接(例如,用于非3GPP接入的RRC连接或UE-N3IWF连接)以及AN(例如,RAN 510)和AMF 521之间的UE 501的N2连接。UE 501可在两个CM状态(CM-IDLE模式或CM-CONNECTED模式)中的一者下操作。当UE501在CM-IDLE状态/模式下操作时,UE 501可不具有通过N1接口与AMF 521建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 501的(R)AN 510信令连接(例如,N2和/或N3连接)。当UE 501在CM-CONNECTED状态/模式下操作时,UE 501可具有通过N1接口与AMF 521建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 501的(R)AN 510信令连接(例如,N2和/或N3连接)。在(R)AN 510与AMF 521之间建立N2连接可致使UE 501从CM-IDLE模式转变为CM-CONNECTED模式,并且当(R)AN 510与AMF 521之间的N2信令被释放时,UE 501可从CM-CONNECTED模式转变为CM-IDLE模式。
SMF 524可负责SM(例如,会话建立、修改和释放,包括UPF和AN节点之间的隧道维护);UE IP地址分配和管理(包括任选授权);UP功能的选择和控制;配置UPF的交通转向以将流量路由至正确的目的地;终止朝向策略控制功能的接口;策略执行和QoS的控制部分;合法拦截(对于SM事件和与LI系统的接口);终止NAS消息的SM部分;下行链路数据通知;发起经由AMF通过N2发送到AN的AN特定SM信息;以及确定会话的SSC模式。SM可指PDU会话的管理,并且PDU会话或“会话”可指提供或实现由数据网络名称(DNN)识别的UE 501和数据网络(DN)503之间的PDU交换的PDU连接性服务。使用通过UE 501和SMF 524之间的N1参考点交换的NAS SM信令,PDU会话可在UE 501请求时建立,在UE 501和5GC 520请求时修改,并且在UE501和5GC 520请求时释放。在从应用服务器请求时,5GC 520可触发UE 501中的特定应用程序。响应于接收到触发消息,UE 501可将触发消息(或触发消息的相关部分/信息)传递到UE501中的一个或多个识别的应用程序。UE 501中的识别的应用程序可建立用于特定DNN的PDU会话。SMF 524可检查UE 501请求是否符合与UE 501相关联的用户订阅信息。就这一点而言,SMF 524可检索和/或请求以从UDM 527接收关于SMF 524级别订阅数据的更新通知。
SMF 524可包括以下漫游功能:处理本地执行以应用QoS SLA(VPLMN);计费数据采集和计费接口(VPLMN);合法拦截(对于SM事件和与LI系统的接口,在VPLMN中);以及支持与外部DN的交互,以传输用于通过外部DN进行PDU会话授权/认证的信令。在漫游场景中,两个SMF 524之间的N16参考点可包括在系统500中,该系统可位于受访网络中的SMF 524与家庭网络中的另一个SMF 524之间。另外,SMF 524可呈现出基于Nsmf服务的接口。
NEF 523可提供用于安全地暴露由3GPP网络功能为第三方、内部暴露/再暴露、应用功能(例如,AF 528)、边缘计算或雾计算系统等提供的服务和能力的构件。在此类实施方案/方面中,NEF 523可对AF进行认证、授权和/或限制。NEF 523还可转换与AF 528交换的信息以及与内部网络功能交换的信息。例如,NEF 523可在AF服务标识符和内部5GC信息之间转换。NEF 523还可基于其他网络功能(NF)的暴露能力从其他网络功能接收信息。该信息可作为结构化数据存储在NEF 523处,或使用标准化接口存储在数据存储NF处。然后,存储的信息可由NEF 523重新暴露于其他NF和AF,并且/或者用于其他目的诸如分析。另外,NEF523可呈现出基于Nnef服务的接口。
NRF 525可支持服务发现功能,从NF实例接收NF发现请求,并且向NF实例提供发现的NF实例的信息。NRF 525还维护可用的NF实例以及这些实例支持的服务的信息。如本文所用,术语“实例化”等可指实例的创建,并且“实例”可指对象的具体出现,其可例如在程序代码的执行期间发生。另外,NRF 525可呈现出基于Nnrf服务的接口。
PCF 526可提供用于控制平面功能以执行它们的策略规则,并且可支持用于管理网络行为的统一策略框架。PCF 526还可实现FE以访问与UDM 527的UDR中的策略决策相关的订阅信息。PCF 526可经由PCF 526与AMF 521之间的N15参考点与AMF 521通信,这可包括受访网络中的PCF 526和在漫游场景情况下的AMF 521。PCF 526可经由PCF 526与AF 528之间的N5参考点来与AF 528通信,并且经由PCF 526与SMF 524之间的N7参考点来与SMF 524通信。系统500和/或CN 520还可包括(家庭网络中的)PCF 526与受访网络中的PCF 526之间的N24参考点。另外,PCF 526可呈现出基于Npcf服务的接口。
UDM 527可处理与订阅相关的信息以支持网络实体对通信会话的处理并且可存储UE 501的订阅数据。例如,可经由UDM 527和AMF 521之间的N8参考点在UDM 527和AMF之间传送订阅数据。UDM 527可包括两部分:应用程序FE和UDR(图5未示出FE和UDR)。UDR可存储UDM 527和PCF 526的订阅数据和策略数据,和/或NEF 523的用于暴露的结构化数据以及应用数据(包括用于应用检测的PFD、多个UE 501的应用请求信息)。基于Nudr服务的接口可由UDR 221呈现出以允许UDM 527、PCF 526和NEF 523访问存储的数据的特定集,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除和订阅UDR中的相关数据更改的通知。UDM可包括UDM-FE,其负责处理凭据、位置管理、订阅管理等。在不同的事务中,若干不同的前端可为同一用户服务。UDM-FE访问存储在UDR中的订阅信息,并且执行认证凭证处理、用户识别处理、访问授权、注册/移动性管理和订阅管理。UDR可经由UDM 527与SMF 524之间的N10参考点与SMF 524进行交互。UDM 527还可支持SMS管理,其中SMS-FE实现先前所讨论的类似应用逻辑。另外,UDM527可呈现出基于Nudm服务的接口。
AF 528可提供应用程序对流量路由的影响,提供对NCE的访问,并且与策略框架进行交互以进行策略控制。NCE可以是允许5GC 520和AF 528经由NEF 523彼此提供信息的机制,其可用于边缘计算具体实施。在此类具体实施中,网络运营商和第三方服务可被托管在附件的UE 501接入点附近,以通过降低的端到端延迟和传输网络上的负载来实现有效的服务递送。对于边缘计算具体实施,5GC可选择UE 501附近的UPF 502并且经由N6接口执行从UPF 502到DN 503的流量转向。这可基于UE订阅数据、UE位置和AF 528所提供的信息。这样,AF 528可影响UPF(重新)选择和流量路由。基于运营商部署,当AF 528被认为是可信实体时,网络运营商可允许AF 528与相关NF直接进行交互。另外,AF 528可呈现出基于Naf服务的接口。
NSSF 529可选择为UE 501服务的一组网络切片实例。如果需要NSSF 529还可确定允许的NSSAI和到订阅的S-NSSAI的映射。NSSF 529还可基于合适的配置并且可能通过查询NRF 525来确定用于为UE 501服务的AMF集,或候选AMF 521的列表。UE 501的一组网络切片实例的选择可由AMF 521触发,其中UE 501通过与NSSF 529进行交互而注册,这可导致AMF521发生改变。NSSF 529可经由AMF 521和NSSF 529之间的N22参考点与AMF 521交互,并且可经由N31参考点(图5未示出)与受访网络中的另一NSSF 529通信。另外,NSSF 529可呈现出基于Nnssf服务的接口。
如先前所讨论,CN 520可包括SMSF,该SMSF可负责SMS订阅检查和验证,并向/从UE501向/从其他实体中继SM消息,这些其他实体诸如SMS-GMSC/IWMSC/SMS路由器。SMS还可与AMF 521和UDM 527进行交互以用于UE 501可用于SMS传输的通知程序(例如,设置UE不可达标志,并且当UE 501可用于SMS时通知UDM 527)。
CN 120还可包括图5未示出的其他元素,诸如数据存储系统/架构、5G-EIR、SEPP等。数据存储系统可包括SDSF、UDSF等。任何NF均可经由任何NF与UDSF(图5未示出)之间的N18参考点将未结构化数据存储到UDSF(例如,UE上下文)中或从中检索。单个NF可共享用于存储其相应非结构化数据的UDSF,或者各个NF可各自具有位于单个NF处或附近的它们自己的UDSF。另外,UDSF可呈现出基于Nudsf服务的接口(图5未示出)。5G-EIR可为检查PEI的状态以用于确定特定装备/实体是否从网络列入黑名单的NF,并且SEPP可为在PLMN间控制平面界面上执行拓扑隐藏、消息过滤和警管的非透明代理。
另外,NF中的NF服务之间可存在更多参考点和/或基于服务的接口;然而,为了清楚起见,图5省略了这些接口和参考点。在一个示例中,CN 520可包括Nx接口,该Nx接口是MME(例如,MME 421)和AMF 521之间的CN间接口,以便实现CN 520和CN 420之间的互通。其他示例性接口/参考点可包括由5G-EIR呈现出的基于N5g-EIR服务的接口、受访网络中的NRF与家庭网络中的NRF之间的N27参考点,以及受访网络中的NSSF和家庭网络中的NSSF之间的N31参考点。
图6示出了根据各种实施方案/方面的基础设施装备600的示例。基础设施装备600(或“系统600”)可被实现为基站、无线电头端、RAN节点(诸如先前所示和所述的RAN节点311和/或AP 306)、应用服务器330和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。在其他示例中,系统600可在UE中或由UE实现。
系统600包括应用电路605、基带电路610、一个或多个无线电前端模块(RFEM)615、存储器电路620、电源管理集成电路(PMIC)625、电源三通电路630、网络控制器电路635、网络接口连接器640、卫星定位电路645和用户接口650。在一些实施方案/方面中,设备600可包括附加元件,诸如例如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或输入/输出(I/O)接口。在其他实施方案/方面中,下述部件可包括在多于一个设备中。例如,所述电路可单独地包括在用于CRAN、vBBU或其他类似具体实施的多于一个设备中。
应用电路605包括电路诸如但不限于:一个或多个处理器(或处理器核心)、高速缓存存储器、和以下中的一者或多者:低压差稳压器(LDO)、中断控制器、串行接口诸如SPI、I2C或通用可编程串行接口模块、实时时钟(RTC)、包括间隔计时器和看门狗计时器的计时器-计数器、通用输入/输出(I/O或IO)、存储卡控制器诸如安全数字(SD)多媒体卡(MMC)或类似产品、通用串行总线(USB)接口、移动产业处理器接口(MIPI)接口和联合测试访问组(JTAG)测试访问端口。应用电路605的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可以包括存储器/存储元件,并且可以被配置为执行存储在存储器/存储装置中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统600上运行。在一些实施方式中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
应用电路605的处理器可包括例如一个或多个处理器内核(CPU)、一个或多个应用处理器、一个或多个图形处理单元(GPU)、一个或多个精简指令集计算(RISC)处理器、一个或多个Acorn RISC机器(ARM)处理器、一个或多个复杂指令集计算(CISC)处理器、一个或多个数字信号处理器(DSP)、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器或它们的任何合适的组合。在一些实施方案/方面中,应用电路605可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案/方面进行操作的专用处理器/控制器。作为示例,应用电路605的处理器可包括一个或多个Intel
Figure BDA0003203398690000311
Figure BDA0003203398690000312
处理器;Advanced Micro Devices(AMD)
Figure BDA0003203398690000313
处理器、加速处理单元(APU)或
Figure BDA0003203398690000314
处理器;ARMHoldings,Ltd.授权的基于ARM的处理器,诸如由Cavium(TM),Inc.提供的ARM Cortex-A系列处理器和
Figure BDA0003203398690000315
来自MIPS Technologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPSWarrior P级处理器;等等。在一些实施方案/方面中,系统600可能不利用应用电路605,并且替代地可能包括专用处理器/控制器以处理例如从EPC或5GC接收的IP数据。
在一些具体实施中,应用电路605可包括一个或多个硬件加速器,这些硬件加速器可以是微处理器、可编程处理设备等。该一个或多个硬件加速器可包括例如计算机视觉(CV)和/或深度学习(DL)加速器。例如,可编程处理设备可以是一个或多个现场可编程设备(FPD),诸如现场可编程门阵列(FPGA)等;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)等;ASIC,诸如结构化ASIC等;可编程SoC(PSoC);等等。在此类具体实施中,应用电路605的电路可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案/方面的过程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案/方面中,应用电路605的电路可包括用于将逻辑块、逻辑构架、数据等存储在查找表(LUT)等中的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)、防熔丝等))。
基带电路610可被实现为例如包括一个或多个集成电路的焊入式衬底、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。在下文中参照图8讨论基带电路610的各种硬件电子元件。
用户接口电路650可包括被设计成使得用户能够与系统600或外围部件接口进行交互的一个或多个用户接口,该外围部件接口被设计成使得外围部件能够与系统600进行交互。用户接口可包括但不限于一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、一个或多个指示器(例如,发光二极管(LED))、物理键盘或小键盘、鼠标、触摸板、触摸屏、扬声器或其他音频发射设备、麦克风、打印机、扫描仪、头戴式耳机、显示屏或显示设备等。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(USB)端口、音频插孔、电源接口等。
无线电前端模块(RFEM)615可包括毫米波(mmWave)RFEM和一个或多个子毫米波射频集成电路(RFIC)。在一些具体实施中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件(参见例如下文图8的天线阵列811),并且RFEM可连接到多个天线。在另选的具体实施中,毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理RFEM 615中实现。
存储器电路620可包括以下中的一者或多者:包括动态随机存取存储器(DRAM)和/或同步动态随机存取存储器(SDRAM)的易失性存储器、包括高速电可擦存储器(通常称为“闪存存储器”)的非易失性存储器(NVM)、相变随机存取存储器(PRAM)、磁阻随机存取存储器(MRAM)等,并且可结合
Figure BDA0003203398690000321
Figure BDA0003203398690000322
的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。存储器电路620可被实现为以下中的一者或多者:焊入式封装集成电路、套接存储器模块和插入式存储卡。
PMIC 625可包括稳压器、电涌保护器、电源警报检测电路以及一个或多个备用电源,诸如电池或电容器。电源警报检测电路可检测掉电(欠压)和电涌(过压)状况中的一者或多者。电源三通电路630可提供从网络电缆提取的电力,以使用单个电缆来为基础设施装备600提供电源和数据连接两者。
网络控制器电路635可使用标准网络接口协议诸如以太网、基于GRE隧道的以太网、基于多协议标签交换(MPLS)的以太网或一些其他合适的协议来提供到网络的连接。可使用物理连接经由网络接口连接器640向基础设施装备600提供网络连接/提供来自该基础设施装备的网络连接,该物理连接可以是电连接(通常称为“铜互连”)、光学连接或无线连接。网络控制器电路635可包括用于使用前述协议中的一者或多者来通信的一个或多个专用处理器和/或FPGA。在一些具体实施中,网络控制器电路635可包括用于使用相同或不同的协议来提供到其他网络的连接的多个控制器。
定位电路645包括用于接收和解码由全球卫星导航系统(GNSS)的定位网络发射/广播的信号的电路。导航卫星星座(或GNSS)的示例包括美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的全球导航系统(GLONASS)、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,利用印度星座(NAVIC)、日本的准天顶卫星系统(QZSS)、法国的多普勒轨道图和卫星集成的无线电定位(DORIS)等进行导航)等。定位电路645包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案/方面中,定位电路645可包括用于定位、导航和定时的微型技术(微型PNT)IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路645还可以是基带电路610和/或RFEM 615的一部分或与之交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路645还可以向应用电路605提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可以使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,RAN节点311等)等同步。
图6所示的部件可使用接口电路来彼此通信,该接口电路可包括任何数量的总线和/或互连(IX)技术,诸如行业标准架构(ISA)、扩展ISA(EISA)、外围部件互连(PCI)、外围部件互连扩展(PCIx)、PCI express(PCIe)或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图7示出了根据各种实施方案/方面的平台700(或“设备700”)的示例。在实施方案/方面中,计算机平台700可适于用作UE 301、302、401、应用服务器330和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。平台700可包括示例中所示的部件的任何组合。平台700的部件可实现为集成电路(IC)、其部分、分立电子设备,或适于计算机平台700中的其他模块、逻辑、硬件、软件、固件或它们的组合,或被实现为以其他方式结合在较大系统的底盘内的部件。图7的框图旨在示出计算机平台700的部件的高级视图。然而,可省略所示的部件中的一些,可存在附加部件,并且所示部件的不同布置可在其他具体实施中发生。
应用电路705包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器内核)、高速缓存存储器,以及LDO、中断控制器、串行接口(诸如SPI)、I2C或通用可编程串行接口模块、RTC、计时器(包括间隔计时器和看门狗计时器)、通用I/O、存储卡控制器(诸如SD MMC或类似控制器)、USB接口、MIPI接口和JTAG测试接入端口中的一者或多者。应用电路705的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储元件中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统700上运行。在一些实施方式中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
应用电路605的处理器可包括例如一个或多个处理器内核、一个或多个应用处理器、一个或多个GPU、一个或多个RISC处理器、一个或多个ARM处理器、一个或多个CISC处理器、一个或多个DSP、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器、多线程处理器、超低电压处理器、嵌入式处理器、一些其他已知的处理元件或它们的任何合适的组合。在一些实施方案/方面中,应用电路605可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案/方面进行操作的专用处理器/控制器。
作为示例,应用电路705的处理器可包括基于
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Architecture CoreTM的处理器,例如QuarkTM、AtomTM、i3、i5、i7或MCU级处理器,或可购自加利福尼亚州圣克拉拉市
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公司的另一个此类处理器。应用电路705的处理器还可以是以下中的一者或多者:Advanced Micro Devices(AMD)
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处理器或加速处理单元(APU);来自
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Inc.的A5-A9处理器、来自
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Technologies,Inc.的SnapdragonTM处理器、TexasInstruments,
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Open Multimedia Applications Platform(OMAP)TM处理器;来自MIPSTechnologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPS Warrior M级、Warrior I级和Warrior P级处理器;获得ARM Holdings,Ltd.许可的基于ARM的设计,诸如ARM Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M系列处理器;等。在一些具体实施中,应用电路705可以是片上系统(SoC)的一部分,其中应用电路705和其他部件形成为单个集成电路或单个封装,诸如
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公司(
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Corporation)的EdisonTM或GalileoTMSoC板。
除此之外或另选地,应用电路705可包括电路,诸如但不限于一个或多个现场可编程设备(FPD)诸如FPGA等;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)等;ASIC,诸如结构化ASIC等;可编程SoC(PSoC);等等。在此类实施方案/方面中,应用电路705的电路可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案/方面的过程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案/方面中,应用电路705的电路可包括用于将逻辑块、逻辑构架、数据等存储在查找表(LUT)等中的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)、防熔丝等))。
基带电路710可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。在下文中参照图8讨论基带电路710的各种硬件电子元件。
RFEM 715可包括毫米波(mmWave)RFEM和一个或多个子毫米波射频集成电路(RFIC)。在一些具体实施中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列(参见例如下文图8的天线阵列8811)的连接件,并且RFEM可连接到多个天线。在另选的具体实施中,毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理RFEM 715中实现。
存储器电路720可包括用于提供给定量的系统存储器的任何数量和类型的存储器设备。例如,存储器电路720可包括以下中的一者或多者:易失性存储器,其包括随机存取存储器(RAM)、动态RAM(DRAM)和/或同步动态RAM(SDRAM);和非易失性存储器,其包括高速电可擦存储器(通常称为闪存存储器)、相变随机存取存储器(PRAM)、磁阻随机存取存储器(MRAM)等。存储器电路720可根据联合电子设备工程委员会(JEDEC)基于低功率双倍数据速率(LPDDR)的设计诸如LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4等进行开发。存储器电路720可被实现为以下中的一者或多者:焊入式封装集成电路、单管芯封装(SDP)、双管芯封装(DDP)或四管芯封装(Q17P)、套接存储器模块、包括微DIMM或迷你DIMM的双列直插存储器模块(DIMM),并且/或者经由球栅阵列(BGA)焊接到母板上。在低功率具体实施中,存储器电路720可以是与应用电路705相关联的片上存储器或寄存器。为了提供对信息诸如数据、应用程序、操作系统等的持久存储,存储器电路720可包括一个或多个海量存储设备,其可尤其包括固态磁盘驱动器(SSDD)、硬盘驱动器(HDD)、微型HDD、电阻变化存储器、相变存储器、全息存储器或化学存储器等。例如,计算机平台700可结合
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的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。
可移动存储器电路723可包括用于将便携式数据存储设备与平台700耦接的设备、电路、外壳/壳体、端口或插座等。这些便携式数据存储设备可用于大容量存储,并且可包括例如闪存存储器卡(例如,安全数字(SD)卡、微型SD卡、xD图片卡等),以及USB闪存驱动器、光盘、外部HDD等。
平台700还可包括用于将外部设备与平台700连接的接口电路(未示出)。经由该接口电路连接到平台700的外部设备包括传感器电路721和机电式部件(EMC)722,以及耦接到可移除存储器电路723的可移除存储器设备。
传感器电路721包括目的在于检测其环境中的事件或变化的设备、模块或子系统,并且将关于所检测的事件的信息(传感器数据)发送到一些其他设备、模块、子系统等。此类传感器的示例尤其包括:包括加速度计、陀螺仪和/或磁力仪的惯性测量单元(IMU);包括三轴加速度计、三轴陀螺仪和/或磁力仪的微机电系统(MEMS)或纳机电系统(NEMS);液位传感器;流量传感器;温度传感器(例如,热敏电阻器);压力传感器;气压传感器;重力仪;测高仪;图像捕获设备(例如,相机或无透镜孔径);光检测和测距(LiDAR)传感器;接近传感器(例如,红外辐射检测器等)、深度传感器、环境光传感器、超声收发器;麦克风或其他类似的音频捕获设备;等。
EMC 722包括目的在于使平台700能够改变其状态、位置和/或取向或者移动或控制机构或(子)系统的设备、模块或子系统。另外,EMC 722可被配置为生成消息/信令并向平台700的其他部件发送消息/信令以指示EMC 722的当前状态。EMC 722的示例包括一个或多个电源开关、继电器(包括机电继电器(EMR)和/或固态继电器(SSR))、致动器(例如,阀致动器等)、可听声发生器、视觉警告设备、马达(例如,DC马达、步进马达等)、轮、推进器、螺旋桨、爪、夹钳、钩和/或其他类似的机电部件。在实施方案/方面中,平台700被配置为基于从服务提供方和/或各种客户端接收到的一个或多个捕获事件和/或指令或控制信号来操作一个或多个EMC 722。
在一些具体实施中,接口电路可将平台700与定位电路745连接。定位电路745包括用于接收和解码由GNSS的定位网络发射/广播的信号的电路。导航卫星星座(或GNSS)的示例可包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,NAVIC、日本的QZSS、法国的DORIS等)等。定位电路745包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案/方面中,定位电路745可包括微型PNT IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路745还可以是基带电路610和/或RFEM 715的一部分或与之交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路745还可向应用电路705提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,无线电基站)同步,以用于逐个拐弯导航应用程序等。
在一些具体实施中,接口电路可将平台700与近场通信(NFC)电路740连接。NFC电路740被配置为基于射频识别(RFID)标准提供非接触式近程通信,其中磁场感应用于实现NFC电路740与平台700外部的支持NFC的设备(例如,“NFC接触点”)之间的通信。NFC电路740包括与天线元件耦接的NFC控制器和与NFC控制器耦接的处理器。NFC控制器可以是通过执行NFC控制器固件和NFC堆栈向NFC电路740提供NFC功能的芯片/IC。用于控制NFC控制器的处理器可执行NFC栈,并且用于控制天线元件发射短程RF信号的NFC控制器可执行NFC控制器固件。RF信号可为无源NFC标签(例如,嵌入贴纸或腕带中的微芯片)供电以将存储的数据传输到NFC电路740,或者发起在NFC电路740和靠近平台700的另一个有源NFC设备(例如,智能电话或支持NFC的POS终端)之间的数据传输。
驱动电路746可包括用于控制嵌入在平台700中、附接到平台700或以其他方式与平台700通信耦接的特定设备的软件元件和硬件元件。驱动电路746可包括各个驱动器,从而允许平台700的其他部件与可存在于平台700内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备交互或控制这些I/O设备。例如,驱动电路746可包括:用于控制并允许接入显示设备的显示驱动器、用于控制并允许接入平台700的触摸屏接口的触摸屏驱动器、用于获取传感器电路721的传感器读数并控制且允许接入传感器电路721的传感器驱动器、用于获取EMC722的致动器位置并且/或者控制并允许接入EMC 722的EMC驱动器、用于控制并允许接入嵌入式图像捕获设备的相机驱动器、用于控制并允许接入一个或多个音频设备的音频驱动器。
电源管理集成电路(PMIC)725(也称为“电源管理电路725”)可管理提供给平台700的各种部件的电力。具体地讲,相对于基带电路710,PMIC 725可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。当平台700能够由电池730供电时,例如,当设备包括在UE 301、302、401中时,通常可包括PMIC 725。
在一些实施方案/方面中,PMIC 725可控制或以其他方式成为平台700的各种省电机制的一部分。例如,如果平台700处于RRC_Connected状态,其中该设备仍连接到RAN节点,因为它期望立即接收流量,则在一段时间不活动之后,该设备可进入被称为不连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,平台700可断电达短时间间隔内,从而节省功率。如果不存在数据业务活动达延长的时间段,则平台700可以转换到RRC_Idle状态,其中该设备与网络断开连接,并且不执行操作诸如信道质量反馈、切换等。平台700进入非常低的功率状态,并且执行寻呼,其中该设备再次周期性地唤醒以收听网络,然后再次断电。平台700可不接收处于该状态的数据;为了接收数据,该平台必须转变回RRC_Connected状态。附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备无法连接到网络,并且可完全断电。在此期间发送的任何数据都会造成很大的延迟,并且假设延迟是可接受的。
电池730可为平台700供电,但在一些示例中,平台700可被安装在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池730可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、锂-空气电池等。在一些具体实施中,例如在V2X应用中,电池730可以是典型的铅酸汽车电池。
在一些具体实施中,电池730可以是“智能电池”,其包括电池管理系统(BMS)或电池监测集成电路。在一些具体实施中,电池730可与BMS或电池监测集成电路耦接。BMS可包括在平台700中以跟踪电池730的充电状态(SoCh)。BMS可用于监测电池730的其他参数,诸如电池730的健康状态(SoH)和功能状态(SoF)以提供故障预测。BMS可将电池730的信息传送到应用电路705或平台700的其他部件。BMS还可包括模数(ADC)转换器,该模数转换器允许应用电路705直接监测电池730的电压或来自电池730的电流。电池参数可用于确定平台700可执行的动作,诸如传输频率、网络操作、感测频率等。
耦接到电网的电源块或其他电源可与BMS耦接以对电池730进行充电。在一些示例中,可用无线功率接收器替换功率块,以例如通过计算机平台700中的环形天线来无线地获取电力。在这些示例中,无线电池充电电路可包括在BMS中。所选择的具体充电电路可取决于电池730的大小,并因此取决于所需的电流。充电可使用航空燃料联盟公布的航空燃料标准、无线电力联盟公布的Qi无线充电标准,或无线电力联盟公布的Rezence充电标准来执行。
用户接口电路750包括存在于平台700内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备,并且包括被设计为实现用户与平台700的交互的一个或多个用户接口和/或被设计为实现外围部件与平台700的交互的外围部件接口。用户接口电路750包括输入设备电路和输出设备电路。输入设备电路包括用于接受输入的任何物理或虚拟装置,尤其包括一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、物理键盘、小键盘、鼠标、触控板、触摸屏、麦克风、扫描仪、头戴式耳机等。输出设备电路包括用于显示信息或以其他方式传达信息(诸如传感器读数、致动器位置或其他类似信息)的任何物理或虚拟装置。输出设备电路可包括任何数量和/或组合的音频或视觉显示,尤其包括一个或多个简单的视觉输出/指示器(例如,二进制状态指示器(例如,发光二极管(LED))和多字符视觉输出,或更复杂的输出,诸如显示设备或触摸屏(例如,液晶显示器(LCD)、LED显示器、量子点显示器、投影仪等),其中字符、图形、多媒体对象等的输出由平台700的操作生成或产生。输出设备电路还可包括扬声器或其他音频发射设备、打印机等。在一些实施方案/方面中,传感器电路721可用作输入设备电路(例如,图像捕获设备、运动捕获设备等)并且一个或多个EMC可用作输出设备电路(例如,用于提供触觉反馈的致动器等)。在另一个示例中,可包括NFC电路以读取电子标签和/或与另一个支持NFC的设备连接,该NFC电路包括与天线元件耦接的NFC控制器和处理设备。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、USB端口、音频插孔、电源接口等。
尽管未示出,但平台700的部件可使用合适的总线或互连(IX)技术彼此通信,所述技术可包括任何数量的技术,包括ISA、EISA、PCI、PCIx、PCIe、时间触发协议(TTP)系统、FlexRay系统或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线/IX,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图8示出了根据各种实施方案/方面的基带电路810和无线电前端模块(RFEM)815的示例性部件。基带电路810对应于图6的基带电路610和图7的基带电路710。RFEM 815对应于图6的RFEM 615和图7的RFEM 715。如图所示,RFEM 815可包括射频(RF)电路806、前端模块(FEM)电路808、至少如图所示耦接在一起的天线阵列811。
基带电路810包括电路和/或控制逻辑部件,其被配置为执行使得能够经由RF电路806实现与一个或多个无线电网络的通信的各种无线电/网络协议和无线电控制功能。无线电控制功能可包括但不限于信号调制/解调、编码/解码、射频移位等。在一些实施方案/方面中,基带电路810的调制/解调电路可包括快速傅里叶变换(FFT)、预编码或星座映射/解映射功能。在一些实施方案/方面中,基带电路810的编码/解码电路可包括卷积、咬尾卷积、turbo、维特比或低密度奇偶校验(LDPC)编码器/解码器功能。调制/解调和编码器/解码器功能的实施方案/方面不限于这些示例,并且在其他实施方案/方面中可包括其他合适的功能。基带电路810被配置为处理从RF电路806的接收信号路径所接收的基带信号以及生成用于RF电路806的发射信号路径的基带信号。基带电路810被配置为与应用电路605/705(参见图6和图7)连接,以生成和处理基带信号并控制RF电路806的操作。基带电路810可处理各种无线电控制功能。
基带电路810的前述电路和/或控制逻辑部件可包括一个或多个单核或多核处理器。例如,该一个或多个处理器可包括3G基带处理器804A、4G/LTE基带处理器804B、5G/NR基带处理器804C,或用于其他现有代、正在开发或将来待开发的代(例如,第六代(6G)等)的一些其他基带处理器804D。在其他实施方案/方面中,基带处理器804A-D的一部分或全部功能可包括在存储器804G中存储的模块中,并且经由中央处理单元(CPU)804E来执行。在其他实施方案/方面中,基带处理器804A-D的一部分或全部功能可被提供为加载有存储在相应存储器单元中的适当比特流或逻辑块的硬件加速器(例如,FPGA、ASIC等)。在各种实施方案/方面中,存储器804G可存储实时OS(RTOS)的程序代码,该程序代码当由CPU 804E(或其他基带处理器)执行时,将使CPU 804E(或另一基带处理器)管理基带电路810的资源、调度任务等。RTOS的示例可包括由
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提供的Operating System Embedded(OSE)TM,由Mentor
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提供的Nucleus RTOSTM,由Mentor
Figure BDA0003203398690000423
提供的Versatile Real-TimeExecutive(VRTX),由Express
Figure BDA0003203398690000424
提供的ThreadXTM,由
Figure BDA0003203398690000425
提供的FreeRTOS、REX OS,由Open Kernel(OK)
Figure BDA0003203398690000426
提供的OKL4,或任何其他合适的RTOS,诸如本文所讨论的那些。此外,基带电路810包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)804F。音频DSP 804F包括用于压缩/解压和回声消除的元件,并且在其他实施方案/方面中可包括其他合适的处理元件。
在一些实施方案/方面中,处理器804A-804E中的每个处理器包括相应的存储器接口以向存储器804G发送数据/从该存储器接收数据。基带电路810还可包括用于通信地耦接到其他电路/设备的一个或多个接口,诸如用于向基带电路810外部的存储器发送数据/从该基带电路外部的存储器接收数据的接口、用于向图6至图8的应用电路605/705发送数据/从该应用电路接收数据的应用电路接口;用于向图8的RF电路806发送数据/从该RF电路接收数据的RF电路接口;用于从一个或多个无线硬件元件(例如,近场通信(NFC)部件、
Figure BDA0003203398690000427
低功耗部件、
Figure BDA0003203398690000428
部件等)发送数据/从这些无线硬件元件接收数据的无线硬件连接接口;以及用于向PMIC 725发送电力或控制信号/从该PMIC接收电力或控制信号的电源管理接口。
在另选的实施方案/方面(其可与上述实施方案/方面组合)中,基带电路810包括一个或多个数字基带系统,该一个或多个数字基带系统经由互连子系统彼此耦接并且耦接到CPU子系统、音频子系统和接口子系统。数字基带子系统还可经由另一个互连子系统耦接到数字基带接口和混合信号基带子系统。互连子系统中的每个可包括总线系统、点对点连接件、片上网络(NOC)结构和/或一些其他合适的总线或互连技术,诸如本文所讨论的那些。音频子系统可包括DSP电路、缓冲存储器、程序存储器、语音处理加速器电路、数据转换器电路诸如模数转换器电路和数模转换器电路,包括放大器和滤波器中的一者或多者的模拟电路,和/或其他类似部件。在本公开的一个方面,基带电路810可包括具有一个或多个控制电路实例(未示出)的协议处理电路,以为数字基带电路和/或射频电路(例如,无线电前端模块815)提供控制功能。
尽管图8未示出,但在一些实施方案/方面中,基带电路810包括用以操作一个或多个无线通信协议的各个处理设备(例如,“多协议基带处理器”或“协议处理电路”)和用以实现PHY层功能的各个处理设备。在这些实施方案/方面中,PHY层功能包括前述无线电控制功能。在这些实施方案/方面中,协议处理电路操作或实现一个或多个无线通信协议的各种协议层/实体。在第一示例中,当基带电路810和/或RF电路806是毫米波通信电路或一些其他合适的蜂窝通信电路的一部分时,协议处理电路可操作LTE协议实体和/或5G/NR协议实体。在第一示例中,协议处理电路将操作MAC、RLC、PDCP、SDAP、RRC和NAS功能。在第二示例中,当基带电路810和/或RF电路806是Wi-Fi通信系统的一部分时,协议处理电路可操作一个或多个基于IEEE的协议。在第二示例中,协议处理电路将操作Wi-Fi MAC和逻辑链路控制(LLC)功能。协议处理电路可包括用于存储程序代码和用于操作协议功能的数据的一个或多个存储器结构(例如804G),以及用于执行程序代码和使用数据执行各种操作的一个或多个处理内核。基带电路810还可支持多于一个无线协议的无线电通信。
本文讨论的基带电路810的各种硬件元件可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路(IC)、焊接到主电路板的单个封装IC或包含两个或多个IC的多芯片模块。在一个示例中,基带电路810的部件可适当地组合在单个芯片或单个芯片组中,或设置在同一电路板上。在另一个示例中,基带电路810和RF电路806的组成部件中的一些或全部可一起实现,诸如例如片上系统(SoC)或系统级封装(SiP)。在另一个示例中,基带电路810的组成部件中的一些或全部可被实现为与RF电路806(或RF电路806的多个实例)通信地耦接的单独的SoC。在又一个示例中,基带电路810和应用电路605/705的组成部件中的一些或全部可一起被实现为安装到同一电路板的单独的SoC(例如,“多芯片封装”)。
在一些实施方案/方面中,基带电路810可提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施方案/方面中,基带电路810可以支持与E-UTRAN或其他WMAN、WLAN、WPAN的通信。其中基带电路810被配置为支持多于一种的无线协议的无线电通信的实施方案/方面可被称为多模式基带电路。
RF电路806可以使用调制的电磁辐射通过非固体介质与无线网络进行通信。在各种实施方案/方面中,RF电路806可包括开关、滤波器、放大器等以促进与无线网络的通信。RF电路806可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括用于下变频从FEM电路808接收的RF信号并向基带电路810提供基带信号的电路。RF电路806还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括用于上变频由基带电路810提供的基带信号并向FEM电路808提供用于传输的RF输出信号的电路。
在一些实施方案/方面中,RF电路806的接收信号路径可包括混频器电路806a、放大器电路806b和滤波器电路806c。在一些实施方案/方面中,RF电路806的发射信号路径可包括滤波器电路806c和混频器电路806a。RF电路806还可包括合成器电路806d,用于合成由接收信号路径和发射信号路径的混频器电路806a使用的频率。在一些实施方案/方面中,接收信号路径的混频器电路806a可以被配置为基于合成器电路806d提供的合成频率来将从FEM电路808接收的RF信号下变频。放大器电路806b可被配置为放大下变频信号,并且滤波器电路806c可以是低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF),其被配置为从下变频信号中移除不想要的信号以生成输出基带信号。可将输出基带信号提供给基带电路810以进行进一步处理。在一些实施方案/方面中,尽管这不是必需的,但是输出基带信号可以是零频率基带信号。在一些实施方案/方面中,接收信号路径的混频器电路806a可包括无源混频器,但是实施方案/方面的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案/方面中,发射信号路径的混频器电路806a可以被配置为基于由合成器电路806d提供的合成频率来上变频输入基带信号,以生成用于FEM电路808的RF输出信号。基带信号可以由基带电路810提供,并且可以由滤波器电路806c滤波。
在一些实施方案/方面中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可包括两个或更多个混频器,并且可被布置为分别用于正交下变频和上变频。在一些实施方案/方面中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可包括两个或更多个混频器,并且可被布置为用于镜像抑制(例如,Hartley镜像抑制)。在一些实施方案/方面中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可被布置为分别用于直接下变频和直接上变频。在一些实施方案/方面中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可被配置用于超外差操作。
在一些实施方案/方面中,输出基带信号和输入基带信号可以是模拟基带信号,尽管实施方案/方面的范围在这方面不受限制。在一些另选实施方案/方面中,输出基带信号和输入基带信号可以是数字基带信号。在这些另选的实施方案/方面中,RF电路806可包括模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,并且基带电路810可包括数字基带接口以与RF电路806进行通信。
在一些双模式实施方案/方面中,可以提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信号,但是实施方案/方面的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案/方面中,合成器电路806d可以是分数N合成器或分数N/N+1合成器,但是实施方案/方面的范围在这方面不受限制,因为其他类型的频率合成器也可以是合适的。例如,合成器电路806d可以是Δ-∑合成器、倍频器或包括具有分频器的锁相环路的合成器。
合成器电路806d可以被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成输出频率,以供RF电路806的混频器电路806a使用。在一些实施方案/方面中,合成器电路806d可以是分数N/N+1合成器。
在一些实施方案/方面中,电压控制振荡器(VCO)可以提供频率输入,尽管这不是必需的。分频器控制输入可以由基带电路810或应用电路605/705根据所需的输出频率而提供。在一些实施方案/方面中,可以基于由应用电路605/705指示的信道,从查找表中确定分频器控制输入(例如,N)。
RF电路806的合成器电路806d可包括分频器、延迟锁定环路(DLL)、复用器和相位累加器。在一些实施方案/方面中,分频器可以是双模分频器(DMD),并且相位累加器可以是数字相位累加器(DPA)。在一些实施方案/方面中,DMD可被配置为将输入信号除以N或N+1(例如,基于进位),以提供分数除法比。在一些示例性实施方案/方面中,DLL可包括级联的、可调谐的、延迟元件、鉴相器、电荷泵和D型触发器集。在这些实施方案/方面中,延迟元件可以被配置为将VCO周期分成Nd个相等的相位分组,其中Nd是延迟线中的延迟元件的数量。这样,DLL提供了负反馈,以帮助确保通过延迟线的总延迟为一个VCO周期。
在一些实施方案/方面中,合成器电路806d可被配置为生成载波频率作为输出频率,而在其他实施方案/方面中,输出频率可以是载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍,载波频率的四倍),并且与正交发生器和分频器电路一起使用,以在载波频率上生成相对于彼此具有多个不同相位的多个信号。在一些实施方案/方面中,输出频率可以是LO频率(fLO)。在一些实施方案/方面中,RF电路806可包括IQ/极性转换器。
FEM电路808可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括电路,该电路被配置为对从天线阵列811接收的RF信号进行操作,放大接收到的信号并且将接收到的信号的放大版本提供给RF电路806以进行进一步处理。FEM电路808还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括电路,该电路被配置为放大由RF电路806提供的、用于由天线阵列811中的一个或多个天线元件发射的发射信号。在各种实施方案/方面中,可以仅在RF电路806中、仅在FEM电路808中或者在RF电路806和FEM电路808两者中完成通过发射或接收信号路径的放大。
在一些实施方案/方面中,FEM电路808可包括TX/RX开关,以在发射模式与接收模式操作之间切换。FEM电路808可包括接收信号路径和发射信号路径。FEM电路808的接收信号路径可包括LNA,以放大所接收的RF信号并将经放大的所接收的RF信号作为输出提供(例如,至RF电路806)。FEM电路808的发射信号路径可包括用于放大输入RF信号(例如,由RF电路806提供)的功率放大器(PA),以及用于生成RF信号以便随后由天线阵列811的一个或多个天线元件传输的一个或多个滤波器。
天线阵列811包括一个或多个天线元件,每个天线元件被配置为将电信号转换成无线电波以行进通过空气并且将所接收的无线电波转换成电信号。例如,由基带电路810提供的数字基带信号被转换成模拟RF信号(例如,调制波形),该模拟RF信号将被放大并经由包括一个或多个天线元件(未示出)的天线阵列811的天线元件传输。天线元件可以是全向的、定向的或是它们的组合。天线元件可形成如已知那样和/或本文讨论的多种布置。天线阵列811可包括制造在一个或多个印刷电路板的表面上的微带天线或印刷天线。天线阵列811可形成为各种形状的金属箔的贴片(例如,贴片天线),并且可使用金属传输线等与RF电路806和/或FEM电路808耦接。
应用电路605/705的处理器和基带电路810的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的元件。例如,可单独地或组合地使用基带电路810的处理器来执行层3、层2或层1功能,而应用电路605/705的处理器可利用从这些层接收到的数据(例如,分组数据)并进一步执行层4功能(例如,TCP和UDP层)。如本文所提到的,层3可包括RRC层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层2可包括MAC层、RLC层和PDCP层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层1可包括UE/RAN节点的PHY层,下文将进一步详细描述。
图9示出了根据一些实施方案/方面的可在无线通信设备中实现的各种协议功能。具体地讲,图9包括示出各种协议层/实体之间的互连的布置900。针对结合5G/NR系统标准和LTE系统标准操作的各种协议层/实体提供了图9的以下描述,但图9的一些或所有方面也可适用于其他无线通信网络系统。
除了未示出的其他较高层功能之外,布置900的协议层还可包括PHY 910、MAC920、RLC 930、PDCP 940、SDAP 947、RRC 955和NAS层957中的一者或多者。这些协议层可以包括一个或多个服务接入点(例如,图9中的项959、956、950、949、945、935、925和915),该一个或多个服务接入点可以提供两个或更多个协议层之间的通信。
PHY 910可以发送和接收物理层信号905,这些物理层信号可以从一个或多个其他通信设备接收或发送到一个或多个其他通信设备。物理层信号905可以包括一个或多个物理信道,诸如本文所讨论的那些。PHY 910还可执行链路自适应或自适应调制和编码(AMC)、功率控制、小区搜索(例如,用于初始同步和切换目的)以及由较高层(例如,RRC 955)使用的其他测量。PHY 910还可进一步在传输信道、传输信道的前向纠错(FEC)编码/解码、物理信道的调制/解调、交织、速率匹配、映射到物理信道以及MIMO天线处理上执行错误检测。在实施方案/方面中,PHY 910的实例可以经由一个或多个PHY-SAP 915处理来自MAC 920的实例的请求并且向其提供指示。根据一些实施方案/方面,经由PHY-SAP 915传送的请求和指示可以包括一个或多个传输信道。
MAC 920的实例可以处理来自RLC 930的实例的请求并且经由一个或多个MAC-SAP925向其提供指示。经由MAC-SAP 925传送的这些请求和指示可以包括一个或多个逻辑信道。MAC 920可以执行逻辑信道与传输信道之间的映射,将来自一个或多个逻辑信道的MACSDU复用到待经由传输信道递送到PHY 910的TB上,将MAC SDU从经由传输信道从PHY 910递送的TB解复用到一个或多个逻辑信道,将MAC SDU复用到TB上,调度信息报告,通过HARQ进行纠错以及逻辑信道优先级划分。
RLC 930的实例可以处理来自PDCP 940的实例的请求并且经由一个或多个无线电链路控制服务接入点(RLC-SAP)935向其提供指示。经由RLC-SAP 935传送的这些请求和指示可以包括一个或多个RLC信道。RLC930可以多种操作模式进行操作,包括:透明模式(TM)、未确认模式(UM)和已确认模式(AM)。RLC 930可以执行上层协议数据单元(PDU)的传输,通过用于AM数据传输的自动重传请求(ARQ)的纠错,以及用于UM和AM数据传输的RLC SDU的级联、分段和重组。RLC 930还可以执行用于AM数据传输的RLC数据PDU的重新分段,重新排序用于UM和AM数据传输的RLC数据PDU,检测用于UM和AM数据传输的重复数据,丢弃用于UM和AM数据传输的RLC SDU,检测用于AM数据传输的协议错误,并且执行RLC重新建立。
PDCP 940的实例可处理来自RRC 955的实例和/或SDAP 947的实例的请求,并且经由一个或多个分组数据汇聚协议服务点(PDCP-SAP)945向其提供指示。经由PDCP-SAP 945传送的这些请求和指示可以包括一个或多个无线电承载。PDCP 940可以执行IP数据的标头压缩和解压缩,维护PDCP序列号(SN),在下层重新建立时执行上层PDU的顺序递送,在为RLCAM上映射的无线电承载重新建立下层SDU时消除下层的重复,加密和解密控制平面数据,对控制平面数据执行完整性保护和完整性验证,控制基于计时器的数据丢弃,并且执行安全操作(例如,加密、解密、完整性保护、完整性验证等)。
SDAP 947的实例可以处理来自一个或多个较高层协议实体的请求并且经由一个或多个SDAP-SAP 949向其提供指示。经由SDAP-SAP 949传送的这些请求和指示可包括一个或多个QoS流。SDAP 947可将QoS流映射到DRB,反之亦然,并且可标记DL分组和UL分组中的QFI。单个SDAP实体947可被配置用于单独的PDU会话。在UL方向上,NG-RAN 310可以以两种不同的方式(反射映射或显式映射)控制QoS流到DRB的映射。对于反射映射,UE 301的SDAP947可以监测每个DRB的DL分组的QFI,并且可以针对在UL方向上流动的分组应用相同的映射。对于DRB,UE 301的SDAP 947可以映射属于QoS流的UL分组,该QoS流对应于在该DRB的DL分组中观察到的QoS流ID和PDU会话。为了实现反射映射,NG-RAN 510可通过Uu接口用QoS流ID标记DL分组。显式映射可涉及RRC 955用QoS流到DRB的显式映射规则配置SDAP 947,该规则可由SDAP 947存储并遵循。在实施方案/方面中,SDAP 947可仅用于NR具体实施中,并且可不用于LTE具体实施中。
RRC 955可经由一个或多个管理服务接入点(M-SAP)配置一个或多个协议层的各方面,该一个或多个协议层可包括PHY 910、MAC 920、RLC 930、PDCP 940和SDAP 947的一个或多个实例。在实施方案/方面中,RRC 955的实例可经由一个或多个RRC-SAP 956处理来自一个或多个NAS实体957的请求,并且向其提供指示。RRC 955的主要服务和功能可包括系统信息的广播(例如,包括在与NAS有关的MIB或SIB中),与接入层(AS)有关的系统信息的广播,UE 301与RAN 310之间的RRC连接的寻呼、建立、维护和释放(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改和RRC连接释放),点对点无线电承载的建立、配置、维护和释放,包括密钥管理的安全功能,RAT间的移动性以及用于UE测量报告的测量配置。这些MIB和SIB可包括一个或多个IE,其各自可以包括单独的数据字段或数据结构。
NAS 957可形成UE 301与AMF 521之间的控制平面的最高层。NAS 957可支持UE301的移动性和会话管理过程,以在LTE系统中建立和维护UE 301与P-GW之间的IP连接。
根据各种实施方案/方面,布置900的一个或多个协议实体可以在UE 301、RAN节点311、NR具体实施中的AMF 521或LTE具体实施中的MME 421、NR具体实施中的UPF 502或LTE具体实施中的S-GW 422和P-GW 423等中实现,以用于前述设备之间的控制平面或用户平面通信协议栈。在此类实施方案/方面中,可在UE 301、gNB 311、AMF 521等中的一者或多者中实现的一个或多个协议实体可以与可在另一个设备中或在另一个设备上实现的相应对等协议实体进行通信(使用相应较低层协议实体的服务来执行此类通信)。在一些实施方案/方面中,gNB 311的gNB-CU可以托管gNB的控制一个或多个gNB-DU操作的RRC 955、SDAP 947和PDCP 940,并且gNB 311的gNB-DU可以各自托管gNB 311的RLC 930、MAC 920和PHY 910。
在第一示例中,控制平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括NAS 957、RRC955、PDCP 940、RLC 930、MAC 920和PHY 910。在该示例中,上层960可以构建在NAS 957的顶部,该NAS包括IP层961、SCTP 962和应用层信令协议(AP)963。
在NR具体实施中,AP 963可以是用于被限定在NG-RAN节点311与AMF 521之间的NG接口313的NG应用协议层(NGAP或NG-AP)963,或者AP 963可以是用于被限定在两个或更多个RAN节点311之间的Xn接口312的Xn应用协议层(XnAP或Xn-AP)963。
NG-AP 963可以支持NG接口313的功能,并且可包括初级程序(EP)。NG-AP EP可以是NG-RAN节点311与AMF 521之间的交互单元。NG-AP 963服务可包括两个组:UE相关联的服务(例如,与UE 301、302有关的服务)和非UE相关联的服务(例如,与NG-RAN节点311和AMF521之间的整个NG接口实例有关的服务)。这些服务可以包括功能,包括但不限于:用于将寻呼请求发送到特定寻呼区域中涉及的NG-RAN节点311的寻呼功能;用于允许AMF 521建立、修改和/或释放AMF 521和NG-RAN节点311中的UE上下文的UE上下文管理功能;用于ECM-CONNECTED模式下的UE 301的移动性功能,用于系统内HO支持NG-RAN内的移动性,并且用于系统间HO支持从/到EPS系统的移动性;用于在UE 301和AMF 521之间传输或重新路由NAS消息的NAS信令传输功能;用于确定AMF 521和UE 301之间的关联的NAS节点选择功能;用于设置NG接口并通过NG接口监测错误的NG接口管理功能;用于提供经由NG接口传输警告消息或取消正在进行的警告消息广播的手段的警告消息发送功能;用于经由CN 320在两个RAN节点311之间请求和传输RAN配置信息(例如,SON信息、性能测量(PM)数据等)的配置传输功能;和/或其他类似的功能。
XnAP 963可以支持Xn接口312的功能,并且可以包括XnAP基本移动性过程和XnAP全局过程。XnAP基本移动性过程可包括用于处理NG RAN 311(或E-UTRAN 410)内的UE移动性的过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程、与双连接有关的过程等。XnAP全局过程可以包括与特定UE 301无关的过程,诸如Xn接口设置和重置过程、NG-RAN更新过程、小区激活过程等。
在LTE具体实施中,AP 963可以是用于被限定在E-UTRAN节点311与MME之间的S1接口313的S1应用协议层(S1-AP)963,或者AP 963可以是用于限定在两个或更多个E-UTRAN节点311之间的X2接口312的X2应用协议层(X2AP或X2-AP)963。
S1应用协议层(S1-AP)963可支持S1接口的功能,并且类似于先前讨论的NG-AP,并且S1-AP可包括S1-AP EP。S1-AP EP可以是LTE CN 320内的E-UTRAN节点311与MME 421之间的交互单元。S1-AP 963服务可包括两组:UE相关联的服务和非UE相关联的服务。这些服务执行的功能包括但不限于:E-UTRAN无线电接入承载(E-RAB)管理、UE能力指示、移动性、NAS信令传输、RAN信息管理(RIM)和配置传输。
X2AP 963可以支持X2接口312的功能,并且可以包括X2AP基本移动性过程和X2AP全局过程。X2AP基本移动性过程可以包括用于处理E-UTRAN 320内的UE移动性的过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程、与双连接有关的过程等。X2AP全局过程可以包括与特定UE 301无关的过程,诸如X2接口设置和重置过程、负载指示过程、错误指示过程、小区激活过程等。
该SCTP层(另选地称为SCTP/IP层)962可提供应用层消息(例如,NR具体实施中的NGAP或XnAP消息,或LTE具体实施中的S1-AP或X2AP消息)的保证递送。SCTP 962可以部分地基于由IP 961支持的IP协议来确保RAN节点311与AMF 521/MME 421之间的信令消息的可靠递送。互联网协议层(IP)961可用于执行分组寻址和路由功能。在一些具体实施中,IP层961可使用点对点传输来递送和传送PDU。就这一点而言,RAN节点311可以包括与MME/AMF的L2和L1层通信链路(例如,有线或无线)以交换信息。
在第二示例中,用户平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括SDAP 947、PDCP 940、RLC 930、MAC 920和PHY 910。用户平面协议栈可以用于NR具体实施中的UE 301、RAN节点311和UPF 502之间的通信,或LTE具体实施中的S-GW 422和P-GW 423之间的通信。在该示例中,上层951可构建在SDAP 947的顶部,并且可包括用户数据报协议(UDP)和IP安全层(UDP/IP)952、用于用户平面的通用分组无线服务(GPRS)隧道协议层(GTP-U)953和用户平面PDU层(UP-PDU)963。
传输网络层954(也称为“传输层”)可构建在IP传输上,并且GTP-U 953可用于UDP/IP层952(包括UDP层和IP层)的顶部以承载用户平面PDU(UP-PDU)。IP层(也称为“互联网层”)可用于执行分组寻址和路由功能。IP层可将IP地址分配给例如以IPv4、IPv6或PPP格式中的任一种格式用户数据分组。
GTP-U 953可用于在GPRS核心网内以及在无线电接入网与核心网之间承载用户数据。例如,传输的用户数据可以是IPv4、IPv6或PPP格式中任一种格式的分组。UDP/IP 952可提供用于数据完整性的校验和,用于寻址源和目的地处的不同功能的端口号,以及对所选择数据流的加密和认证。RAN节点311和S-GW 422可以利用S1-U接口经由包括L1层(例如,PHY 910)、L2层(例如,MAC 920、RLC 930、PDCP 940和/或SDAP 947)、UDP/IP层952以及GTP-U 953的协议栈来交换用户平面数据。S-GW 422和P-GW 423可以利用S5/S8a接口经由包括L1层、L2层、UDP/IP层952和GTP-U 953的协议栈来交换用户平面数据。如先前讨论的,NAS协议可以支持UE 301的移动性和会话管理过程,以建立和维护UE 301与P-GW 423之间的IP连接。
此外,尽管图9未示出,但应用层可以存在于AP 963和/或传输网络层954上方。应用层可以是其中UE 301、RAN节点311或其他网络元件的用户与,例如,分别由应用电路605或应用电路705执行的软件应用进行交互的层。应用层还可以为软件应用提供一个或多个接口以与UE 301或RAN节点311的通信系统(诸如基带电路810)进行交互。在一些具体实施中,IP层和/或应用层可提供与开放系统互连(OSI)模型的层5至层7或其部分(例如,OSI层7—应用层、OSI层6—表示层和OSI层5—会话层)相同或类似的功能。
图10示出了根据各种实施方案/方面的核心网的部件。CN 420的部件可以在一个物理节点或单独的物理节点中实现,包括用于从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在实施方案/方面中,CN 520的部件能够以与本文关于CN 420的部件所讨论的相同或类似的方式来实现。在一些实施方案/方面中,NFV用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或全部虚拟化(下文将进一步详细描述)。CN 420的逻辑实例可被称为网络切片1101,并且CN 420的各个逻辑实例可提供特定的网络功能和网络特性。CN 420的一部分的逻辑实例可被称为网络子切片1102(例如,网络子切片1102被示出为包括P-GW 423和PCRF 426)。
如本文所用,术语“实例化”等可指实例的创建,并且“实例”可指对象的具体出现,其可例如在程序代码的执行期间发生。网络实例可指识别域的信息,该信息可用于在不同IP域或重叠IP地址的情况下的业务检测和路由。网络切片实例可指一组网络功能(NF)实例和部署网络切片所需的资源(例如,计算、存储和联网资源)。
相对于5G系统(参见例如图5),网络切片总是包括RAN部分和CN部分。对网络切片的支持依赖于用于不同切片的流量由不同PDU会话处理的原理。网络可通过调度并且还通过提供不同的L1/L2配置来实现不同的网络切片。如果已由NAS提供,则UE 501在适当的RRC消息中提供用于网络切片选择的辅助信息。虽然网络可支持大量切片,但是UE不需要同时支持多于8个切片。
网络切片可包括CN 520控制平面和用户平面NF、服务PLMN中的NG RAN 510以及服务PLMN中的N3IWF功能。各个网络切片可具有不同的S-NSSAI和/或可具有不同的SST。NSSAI包括一个或多个S-NSSAI,并且每个网络切片由S-NSSAI唯一地识别。网络切片可针对支持的特征和网络功能优化而不同,并且/或者多个网络切片实例可递送相同的服务/特征,但针对不同的UE 501的组(例如,企业用户)而不同。例如,各个网络切片可递送不同的承诺服务和/或可专用于特定客户或企业。在该示例中,每个网络切片可具有带有相同SST但带有不同切片微分器的不同S-NSSAI。另外,单个UE可经由5G AN由一个或多个网络切片实例同时服务,并且与八个不同的S-NSSAI相关联。此外,为单个UE 501服务的AMF 521实例可属于为该UE服务的每个网络切片实例。
NG-RAN 510中的网络切片涉及RAN切片感知。RAN切片感知包括用于已经预先配置的不同网络切片的流量的分化处理。通过在包括PDU会话资源信息的所有信令中指示对应于PDU会话的S-NSSAI,在PDU会话级别引入NG-RAN 510中的切片感知。NG-RAN 510如何支持在NG-RAN功能(例如,包括每个切片的一组网络功能)方面启用切片取决于具体实施。NG-RAN 510使用由UE 501或5GC 520提供的辅助信息来选择网络切片的RAN部分,该辅助信息在PLMN中明确地识别预先配置的网络切片中的一个或多个网络切片。NG-RAN 510还支持按照SLA在切片之间进行资源管理和策略实施。单个NG-RAN节点可支持多个切片,并且NG-RAN510还可将针对SLA的适当的RRM策略适当地应用于每个支持的切片。NG-RAN 510还可支持切片内的QoS分化。
NG-RAN 510还可使用UE辅助信息在初始附接期间选择AMF 521(如果可用)。NG-RAN 510使用辅助信息将初始NAS路由到AMF 521。如果NG-RAN 510不能使用辅助信息选择AMF 521,或者UE 501不提供任何此类信息,则NG-RAN 510将NAS信令发送到默认AMF 521,该默认AMF可以在AMF 521池中。对于后续接入,UE 501提供由5GC 520分配给UE 501的临时ID,以使NG-RAN 510能够将NAS消息路由到适当的AMF 521,只要该临时ID有效即可。NG-RAN510知道并可到达与临时ID相关联的AMF 521。否则,应用用于初始附接的方法。
NG-RAN 510支持各切片之间的资源隔离。NG-RAN 510资源隔离可借助于RRM策略和保护机制来实现,如果一个切片中断了用于另一个切片的服务级别协议,则该RRM策略和保护机制应避免共享资源的缺乏。在一些具体实施中,可以将NG-RAN 510资源完全指定给某个切片。NG-RAN 510如何支持资源隔离取决于具体实施。
一些切片可仅部分地在网络中可用。NG-RAN 510知道其相邻小区中支持的切片对于处于连接模式的频率间移动性可能是有益的。在UE的注册区域内,切片可用性可不改变。NG-RAN 510和5GC 520负责处理针对在给定区域中可能可用或可能不可用的切片的服务请求。许可或拒绝对切片的访问可取决于以下因素诸如对该切片的支持、资源的可用性、NG-RAN 510对所请求的服务的支持。
UE 501可同时与多个网络切片相关联。在UE 501同时与多个切片相关联的情况下,仅维护一个信令连接,并且对于频率内小区重选,UE 501尝试预占最佳小区。对于频率间小区重选,专用优先级可用于控制UE 501预占的频率。5GC 520将验证UE 501具有访问网络切片的权利。在接收到初始上下文设置请求消息之前,基于知道UE 501正在请求访问的特定切片,可允许NG-RAN 510应用一些临时/本地策略。在初始上下文设置期间,向NG-RAN510通知正在请求其资源的切片。
NFV架构和基础设施可用于将一个或多个NF虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话讲,NFV系统可用于执行一个或多个EPC部件/功能的虚拟或可重新配置的具体实施。
图11是示出了根据一些示例性实施方案/方面的支持NFV的系统1100的部件的框图。系统1100被示出为包括VIM 1102、NFVI 1104、VNFM 1106、VNF 1108、EM 1110、NFV 1112和NM 1114。
VIM 1102管理NFVI 1104的资源。NFVI 1104可包括用于执行系统1100的物理或虚拟资源和应用程序(包括管理程序)。VIM 1102可利用NFVI 1104管理虚拟资源的生命周期(例如,与一个或多个物理资源相关联的VM的创建、维护和拆除),跟踪VM实例,跟踪VM实例和相关联的物理资源的性能、故障和安全性,并且将VM实例和相关联的物理资源暴露于其他管理系统。
VNFM 1106可管理VNF 1108。VNF 1108可用于执行EPC部件/功能。VNFM 1106可管理VNF 1108的生命周期,并且跟踪VNF 1108虚拟方面的性能、故障和安全性。EM 1110可跟踪VNF 1108的功能方面的性能、故障和安全性。来自VNFM 1106和EM 1110的跟踪数据可包括,例如,由VIM 1102或NFVI 1104使用的PM数据。VNFM 1106和EM 1110均可按比例放大/缩小系统1100的VNF数量。
NFVO 1112可以协调、授权、释放和接合NFVI 1104的资源,以便提供所请求的服务(例如,执行EPC功能、部件或切片)。NM 1114可提供负责网络管理的最终用户功能分组,其中可能包括具有VNF的网络元素、非虚拟化的网络功能或这两者(对VNF的管理可经由EM1110发生)。
图12是示出了根据一些示例性实施方案/方面的能够从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文所讨论的方法中的任何一种或多种的部件的框图。具体地,图12示出了硬件资源1200的示意图,包括一个或多个处理器(或处理器核心)1210、一个或多个存储器/存储设备1220以及一个或多个通信资源1230,它们中的每一者都可以经由总线1240通信地耦接。对于其中利用节点虚拟化(例如,NFV)的实施方案/方面,可执行管理程序1202以提供用于一个或多个网络切片/子切片以利用硬件资源1200的执行环境。
处理器1210可包括例如处理器1212和处理器1214。处理器1210可以是例如中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、DSP诸如基带处理器、ASIC、FPGA、射频集成电路(RFIC)、另一个处理器(包括本文所讨论的那些),或它们的任何合适的组合。
存储器/存储设备1220可包括主存储器、磁盘存储器或其任何合适的组合。存储器/存储设备1220可包括但不限于任何类型的易失性或非易失性存储器,诸如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、固态存储装置等。
通信资源1230可包括互连或网络接口部件或其他合适的设备,以经由网络1208与一个或多个外围设备1204或一个或多个数据库1206通信。例如,通信资源1230可包括有线通信部件(例如,用于经由USB进行耦接)、蜂窝通信部件、NFC部件、
Figure BDA0003203398690000571
(或
Figure BDA0003203398690000572
低功耗)部件、
Figure BDA0003203398690000573
部件和其他通信部件。
指令1250可包括用于使处理器1210中的至少任一个执行本文所讨论的方法集中的任一者或多者的软件、程序、应用程序、小应用程序、应用或其他可执行代码。指令1250可全部或部分地驻留在处理器1210(例如,处理器的高速缓存存储器内)、存储器/存储设备1220或其任何合适的组合中的至少一者内。此外,指令1250的任何部分可以从外围设备1204或数据库1206的任何组合处被传送到硬件资源1200。因此,处理器1210的存储器、存储器/存储设备1220、外围设备1204和数据库1206是计算机可读和机器可读介质的示例。
实施例
本文描述的实施例是例示性的而非穷举性的。
实施例1可包括NR定位的方法,其中NR DL PRS BW是可配置的。
实施例2可包括根据实施例1或本文的某个其他实施例所述的方法,其中NR DLPRS BW是可配置的,其中该配置包括:
·可配置NR DL PRS资源独立于用于通信的NR DL BWP;
·专门为NR DL PRS传输引入的专用DL BWP;以及/或者
·作为所配置的DL BWP中的一者的可配置NR DL PRS。
实施例3可包括根据实施例2或本文的某个其他实施例所述的配置的NR DL PRSBW方法,其中NR DL PRS资源独立于用于通信的NR DL BWP进行配置,其包括:
·NR DL PRS带宽定义的可配置PRB级粒度;
·用于NR DL PRS BW的可配置参数;以及/或者
·NR DL PRS BW的可配置子载波间隔。
实施例4可包括根据实施例2或本文的某个其他实施例所述的方法,其中NR DLPRS资源独立于用于通信的NR DL BWP进行配置,所配置的DL PRS资源可与定义的DL BWP部分重叠。
实施例5可包括根据实施例3或本文的某个其他实施例所述的方法,其中NR DLPRS BW配置支持可配置PRB粒度级别、参数和子载波间隔,在不与DL BWP配置重叠的情况下使用与DL BWP相同或不同的参数和子载波间隔。
实施例6可包括根据实施例3或本文的某个其他实施例所述的方法,其中NR DLPRS BW配置支持可配置PRB粒度级别、参数和子载波间隔,在与DL BWP配置重叠的情况下使用与DL BWP相同的参数和子载波间隔。
实施例7可包括根据实施例3或本文的某个其他实施例所述的方法,其中NR DLPRS BW配置支持由高层配置的可配置PRB粒度级别、参数和子载波间隔,该高层是以下选项中的一者或组合:
·NR剩余最小系统信息(RMSI);
·NR其他系统信息(OSI);
·专用无线电资源控制(RRC)信令;以及/或者
·LPP信令协议。
实施例8可包括根据实施例2或本文的某个其他实施例所述的方法,其中NR DLPRS资源独立于用于通信的NR DL BWP进行配置,期望UE处理以下另选方案:
·根据活动BWP的BW的DL PRS传输。
·DL PRS,根据所配置的DL PRS传输BW。
实施例9可包括根据实施例2或本文的某个其他实施例所述的方法,其中专门为NRDL PRS传输引入的专用DL BWP、专用BWP由高层配置,该高层是以下选项中的一者或组合:
·NR剩余最小系统信息(RMSI);
·NR其他系统信息(OSI);
·专用无线电资源控制(RRC)信令;以及/或者
·LPP信令协议。
实施例10可包括根据实施例1至9中任一项所述的方法,其中可配置NR DL PRS作为所配置的DL BWP中的一者,为从一组定义的DL BWP中选择DL PRS BW定义了特殊指示参数。
实施例11可包括根据实施例9或本文的某个其他实施例所述的方法,其中为从一组定义的DL BWP中选择DL PRS BW定义了特殊指示参数,该组定义的DL BWP由高层配置,该高层是以下选项中的一者或组合:
·NR剩余最小系统信息(RMSI);
·NR其他系统信息(OSI);
·专用无线电资源控制(RRC)信令;以及/或者
·LPP信令协议。
实施例12可包括根据实施例1或本文的某个其他实施例所述的方法,其中NR DLPRS BW是可配置的,其中NR DL PRS BW是可配置的,对于该方法,UE可同时处理多个BWP。
实施例13可包括根据实施例12或本文的某个其他实施例所述的方法,其中UE能够同时在多个BWP中操作,这向gNB指示这种能力。
实施例14可包括在NR系统中基于UE的定位的方法,该方法为配置关于网络同步误差的信息实体。
实施例15可包括根据实施例21或本文的某个其他实施例所述的方法,其中基于UE的定位过程由关于网络同步误差的信息配置,其中以UE特定的方式为每个UE提供同步误差信息。
实施例16可包括根据实施例21或本文的某个其他实施例所述的方法,其中基于UE的定位过程由关于网络同步误差的信息配置,其中同步误差信息根据以下选项中的一者或组合来提供:
·gNB-gNB定时的误差;
·gNB-gNB定时未对准水平;
·gNB之间的时序不确定性等级;以及/或者
·gNB之间的同步误差的方差。
实施例17可包括根据实施例21或本文的某个其他实施例所述的方法,其中基于UE的定位过程由关于网络同步误差的信息配置;该同步误差被定义为相邻用户gNB与时间参考gNB节点之间的同步时间时钟差。
实施例18可包括根据实施例21或本文的某个其他实施例所述的方法,其中基于UE的定位过程由关于网络同步误差的信息配置;该同步误差由高层协议(LPP)配置。
实施例19可包括根据实施例24或本文的某个其他实施例所述的方法,其中同步误差被定义为相邻gNB与时间参考gNB节点之间的同步时间时钟差,其中时间参考gNB节点是以下选项中的一者或组合:
·服务gNB。
·任何其他相邻gNB节点。
实施例20可包括根据实施例21或本文的某个其他实施例所述的方法,其中gNB之间的同步误差在网络侧上可用,其中网络实体考虑了参与NR DL定位的gNB之间的同步误差的值。
实施例21可包括根据实施例27或本文的某个其他实施例所述的方法,其中网络实体考虑了参与NR DL定位的gNB之间的同步误差值,其中较大的同步误差导致用于NR DLPRS配置的较窄BW分配。
实施例22可包括根据实施例27或本文的某个其他实施例所述的方法,其中网络实体考虑了参与NR DL定位的gNB之间的同步误差的值,其中较小的同步误差允许使用用于NRDL PRS配置的宽带频率分配。
实施例23可包括根据实施例21或本文的某个其他实施例所述的方法,其中gNB之间的同步误差在UE侧可用,其中UE能够基于所提供的参与DL定位操作的gNB之间的同步误差来调节定位测量准确度。
实施例24可包括根据实施例30或本文的某个其他实施例所述的方法,其中UE能够基于参与DL定位操作的gNB之间提供的同步误差来调节定位测量准确度,其中较大的同步误差导致UE向网络提供的测量不太准确。
实施例25可包括根据实施例30或本文的某个其他实施例所述的方法,其中UE能够基于参与DL定位操作的gNB之间提供的同步误差来调节定位测量准确度,其中较小的同步误差导致UE向网络提供的更准确的测量。
实施例26可包括基于UE的定位需要该信息的信令,以便理解某些定位技术诸如DL-TDOA(OTDOA)对NR定位的适用性及其对UE定位准确度的潜在影响。如果不提供特定信令,则UE可假设同步误差与所配置的DL PRS传输BW成反比,可能具有一些非线性调节或线性缩放。
实施例27可包括UL NR定位的方法,其中UL SRS是用于NR UL PRS的候选参考信号。
实施例28可包括根据实施例28或本文的某个其他实施例所述的方法,其中UL SRS是用于NR UL PRS的候选参考信号,其由以下选项中的一者或组合增强:
·UL SRS利用扩展数量的支持符号来增强。
·UL SRS利用减小的占用子载波密度来增强。
·UL SRS随时域和频域CDM的利用而增强。
实施例29可包括根据实施例29或本文的某个其他实施例所述的方法,其中UL SRS利用扩展数量的支持符号增强,UL SRS的附加支持符号的数量大于4。
实施例30可包括根据实施例29或本文的某个其他实施例所述的方法,其中UL SRS利用减小的占用子载波密度增强,每个PRB的占用RE的数量小于4并且等于2(comb-6)和1(comb-12)。
实施例31可包括根据实施例29或本文的某个其他实施例所述的方法,其中UL SRS随时域和频域CDM的利用而增强,其中针对每个符号索引和配置用于UL SRS传输的频率资源索引计算增强的UL SRS序列的元素。
实施例32可包括根据实施例32或本文的某个其他实施例所述的方法,其中针对每个符号索引和被配置用于UL SRS传输的频率资源索引来计算用于增强的UL SRS序列的元素,该过程基于Rel-15 UL SRS序列元素与时间扩展序列元素和频率扩展序列元素的乘积来计算,该过程对应于下式:
Figure BDA0003203398690000621
实施例33可包括根据实施例33或本文的某个其他实施例所述的方法,其中每个SRS序列元素基于Rel-15 UL SRS序列元素与时间扩展序列元素和频率扩展序列元素的乘积来计算,其中时间扩展序列元素使用符号索引值、频率资源索引值以及时间扩展序列内的多个元素从该时间扩展序列导出。
实施例34可包括根据实施例33或本文的某个其他实施例所述的方法,其中每个SRS序列元素基于Rel-15 UL SRS序列元素与时间扩展序列元素和频率扩展序列元素的乘积来计算,其中频率扩展序列元素使用符号索引值、频率资源索引值和频率扩展序列内的多个元素从该频率扩频序列导出。
实施例35可包括根据实施例33或本文的某个其他实施例所述的方法,其中每个SRS序列元素基于Rel-15 UL SRS序列元素与时间扩展序列元素和频率扩展序列元素的乘积来计算,其中时间扩展序列和频率扩展序列基于以下选项中的一者或组合来计算:
·基于Hadamard矩阵生成;
·基于根据DFT的矩阵生成;以及/或者
·基于随机生成的序列的伪正交矩阵生成。
实施例36可包括UL NR定位的方法,其中在专用资源集中传输NR DL PRS。
实施例37可包括根据实施例38或本文的某个其他实施例所述的方法,其中在专用资源集中传输NR DL PRS,其中网络可触发专用DL PRS资源内的任何DL数据传输。
实施例38可包括根据实施例38或本文的某个其他实施例所述的方法,其中网络可触发专用DL PRS资源内的任何DL数据传输,网络重新配置DL PRS参数以便使与专用资源集内的任何其他DL传输的冲突概率最小化。
实施例39可包括根据实施例39或本文的某个其他实施例所述的方法,其中网络可触发专用DL PRS资源内的任何DL数据传输,gNB使NR DL PRS传输静默,这些资源与其他DL传输冲突。
实施例40可包括根据实施例39或本文的某个其他实施例所述的方法,其中网络可触发专用DL PRS资源内的任何DL数据传输,网络向参与定位过程的UE指示与其他DL数据传输冲突的DL PRS资源的集合或子集,以便通知它们可丢弃针对这些DL PRS资源的测量Rx过程或者不需要向网络发信号通知所指示的测量。
实施例41可包括根据实施例39或本文的某个其他实施例所述的方法,其中网络可触发专用DL PRS资源内的任何DL数据传输,网络向参与定位过程的UE指示与其他DL数据传输冲突的DL PRS资源的集合或子集,以便通知它们可丢弃针对这些DL PRS资源的测量Rx过程或者不需要向网络发信号通知所指示的测量。
实施例42可包括根据实施例39或本文的某个其他实施例所述的方法,其中网络可触发专用DL PRS资源内的任何DL数据传输;网络向位置服务器实体指示与其他DL数据传输冲突的基于DL PRS资源的一组测量,以便提供这些测量可能被破坏的信息,并且它们的利用率可被限制或排除在位置计算过程之外。
实施例43可包括一种用于新无线电(NR)系统的方法,包括:
配置或使得配置NR下行链路(DL)定位参考信号(PRS)资源;
响应于NR DL PRS资源的配置,配置或使得配置NR DL带宽部分(BWP),其中NR PRS资源独立于NR DL BWP进行配置;
分配或使得分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源;以及
传输或使得传输所配置的NR PRS资源和所配置的NR DL BWP。
实施例44可包括根据实施例43或本文的某个其他实施例所述的方法,其中分配或使得分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源包括:
分配或使得分配在所配置的NR DL BWP之内或之外的所配置的NR PRS资源。
实施例45可包括根据实施例43或本文的某个其他实施例所述的方法,其中分配或使得分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源包括:
通过将所配置的NR PRS资源与所配置的NR DL BWP重叠来分配或使得分配所配置的NR PRS资源。
实施例46可包括一种用于新无线电(NR)系统的方法,包括:
定义或使得定义专用下行链路(DL)带宽部分(BWP);以及
将专用DL BWP与和NR DL定位参考信号(PRS)的传输相关联的带宽对准或使得对准。
实施例47可包括根据实施例46或本文的某个其他实施例所述的方法,其中以小区特定的方式应用NR DL PRS资源的配置。
实施例48可包括根据实施例46或本文的某个其他实施例所述的方法,其中以用户装备(UE)特定的方式应用NR DL PRS资源的配置。
实施例49可包括一种用于新无线电(NR)系统的方法,包括:
由下一代节点B(gNB)配置或使得配置下行链路(DL)带宽部分(BWP);
确定或使得确定用于DL BWP的BWP标识符,其中该DL BWP将用于NR DL定位参考信号(PRS)资源的传输;以及
使用该DL BWP传输或使得传输该NR DL PRS资源。
实施例50可包括实施例49或本文的某个其他实施例所述的方法,其中假设与DLBWP相关联的带宽(BW)与和NR DL PRS资源的传输相关联的BW对准或超过该BW。
实施例51可包括一种用于新无线电(NR)系统的方法,包括:
确定或使得确定下行链路(DL)定位参考信号(PRS)带宽(BW)超过活动DL带宽部分(BWP)的BW;以及
响应于该确定而监测或使得监测NR DL PRS BW。
实施例52可包括根据实施例51或本文的某个其他实施例所述的方法,进一步包括:
处理或使得处理该NR DL PRS BW。
实施例53可包括一种用于新无线电(NR)系统的方法,包括:
确定或使得确定下行链路(DL)定位参考信号(PRS)带宽(BW)小于活动DL带宽部分(BWP)的BW;以及
响应于该确定而根据该活动DL BWP的BW进行操作或使得进行操作。
实施例54可包括根据实施例53或本文的某个其他实施例所述的方法,其中响应于该确定而根据活动DL BWP的BW进行操作或使得进行操作包括:
根据该活动DL BWP的BW操作或使得操作用户装备。
实施例55可包括一种用于新无线电(NR)系统的方法,包括:
由用户装备(UE)接收或使得接收关于网络同步准确度水平的信息;
利用与定位系统相关联的信息处理或使得处理所接收的信息;以及
基于该经处理的信息来确定或使得确定UE的位置。
实施例56可包括根据实施例55或本文的某个其他实施例所述的方法,其中关于网络同步准确度水平的信息包括参与NR下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的传输的多个下一代节点B(gNB)之间的同步误差的测量。
实施例57可包括根据实施例56或本文的某个其他实施例所述的方法,其中同步误差的测量包括最大同步误差、平均同步误差或同步误差的标准偏差。
实施例58可包括根据实施例55或本文的某个其他实施例所述的方法,其中该定位系统包括基于到达时间差(TDOA)的定位系统。
实施例59可包括一种用于新无线电系统的方法,包括:
增加或使得增加用于上行链路(UL)探测参考信号的传输的符号的数量;以及
至少部分地基于所增加的符号数量来确定或使得确定UL定位。
实施例60可包括一种用于新无线电系统的方法,包括:
减少或使得减少与上行链路(UL)探测参考信号的传输相关联的分配的子载波的数量;以及
至少部分地基于所减少的分配的子载波数量来确定或使得确定UL定位。
实施例61可包括一种用于新无线电系统的方法,包括:
基于码分多址(CDM)生成或使得生成上行链路(UL)探测参考信号(SRS)序列;以及
至少部分地基于所生成的UL SRS序列来增加或使得增加与UL SRS相关联的用户装备(UE)的数量。
实施例62可包括根据实施例61或本文的某个其他实施例所述的方法,其中这些UE参与了UL定位。
实施例63可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,包括:
用于配置NR下行链路(DL)定位参考信号(PRS)资源的装置;
用于响应于NR DL PRS资源的配置而配置NR DL带宽部分(BWP)的装置,其中NRPRS资源独立于NR DL BWP进行配置;
用于分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源的装置;以及
用于传输所配置的NR PRS资源和所配置的NR DL BWP的装置。
实施例64可包括根据实施例63或本文的某个其他实施例所述的装置,其中用于分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源的装置包括:
用于分配在所配置的NR DL BWP之内或之外的所配置的NR PRS资源的装置。
实施例65可包括根据实施例63或本文的某个其他实施例所述的装置,其中用于分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源的装置包括:
用于通过将所配置的NR PRS资源与所配置的NR DL BWP重叠来分配所配置的NRPRS资源的装置。
实施例66可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,包括:
用于定义专用下行链路(DL)带宽部分(BWP)的装置;以及
用于将专用DL BWP与和NR DL定位参考信号(PRS)的传输相关联的带宽对准的装置。
实施例67可包括根据实施例66或本文的某个其他实施例所述的装置,其中以小区特定的方式应用NR DL PRS资源的配置。
实施例68可包括根据实施例66或本文的某个其他实施例所述的装置,其中以用户装备(UE)特定的方式应用NR DL PRS资源的配置。
实施例69可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,包括:
用于由下一代节点B(gNB)配置下行链路(DL)带宽部分(BWP)的装置;
用于确定用于DL BWP的BWP标识符的装置,其中该DL BWP将用于NR DL定位参考信号(PRS)资源的传输;和
用于使用该DL BWP传输该NR DL PRS资源的装置。
实施例70可包括实施例69或本文的某个其他实施例所述的装置,其中假设与DLBWP相关联的带宽(BW)与和NR DL PRS资源的传输相关联的BW对准或超过该BW。
实施例71可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,包括:
用于确定下行链路(DL)定位参考信号(PRS)带宽(BW)超过活动DL带宽部分(BWP)的BW的装置;和
用于响应于该确定而监测NR DL PRS BW的装置。
实施例72可包括根据实施例71或本文的某个其他实施例所述的装置,进一步包括:
用于处理NR DL PRS BW的装置。
实施例73可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,包括:
用于确定下行链路(DL)定位参考信号(PRS)带宽(BW)小于活动DL带宽部分(BWP)的BW的装置;和
用于响应于该确定而根据该活动DL BWP的BW进行操作的装置。
实施例74可包括根据实施例73或本文的某个其他实施例所述的装置,其中用于响应于该确定而根据活动DL BWP的BW进行操作的装置包括:
用于根据该活动DL BWP的BW操作用户装备的装置。
实施例75可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,包括:
用于由用户装备(UE)接收关于网络同步准确度水平的信息的装置;
用于利用与定位系统相关联的信息来处理所接收的信息的装置;和
用于基于该经处理的信息来确定UE的位置的装置。
实施例76可包括根据实施例75或本文的某个其他实施例所述的装置,其中关于网络同步准确度水平的信息包括参与NR下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的传输的多个下一代节点B(gNB)之间的同步误差的测量。
实施例77可包括根据实施例76或本文的某个其他实施例所述的装置,其中同步误差的测量包括最大同步误差、平均同步误差或同步误差的标准偏差。
实施例78可包括根据实施例75或本文的某个其他实施例所述的装置,其中该定位系统包括基于到达时间差(TDOA)的定位系统。
实施例79可包括一种用于新无线电系统的装置,包括:
用于增加用于上行链路(UL)探测参考信号的传输的符号的数量的装置;和
用于至少部分地基于所增加的符号数量来确定UL定位的装置。
实施例80可包括一种用于新无线电系统的装置,包括:
用于减少与上行链路(UL)探测参考信号的传输相关联的分配的子载波的数量的装置;和
用于至少部分地基于所减少的分配的子载波数量来确定UL定位的装置。
实施例81可包括一种用于新无线电系统的装置,包括:
用于基于码分多址(CDM)生成上行链路(UL)探测参考信号(SRS)序列的装置;和
用于至少部分地基于所生成的UL SRS序列来增加与UL SRS相关联的用户装备(UE)的数量的装置。
实施例82可包括根据实施例81或本文的某个其他实施例所述的装置,其中这些UE参与了UL定位。
实施例83可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
配置NR下行链路(DL)定位参考信号(PRS)资源;
响应于NR DL PRS资源的配置,配置NR DL带宽部分(BWP),其中NR PRS资源独立于NR DL BWP进行配置;
分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源;以及
传输所配置的NR PRS资源和所配置的NR DL BWP。
实施例84可包括根据实施例83或本文的某个其他实施例所述的装置,其中被配置分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源的装置包括被配置为执行以下操作的装置:
分配在所配置的NR DL BWP之内或之外的所配置的NR PRS资源。
实施例85可包括根据实施例83或本文的某个其他实施例所述的装置,其中被配置分配具有所配置的NR DL BWP的所配置的NR PRS资源的装置包括被配置为执行以下操作的装置:
通过将所配置的NR PRS资源与所配置的NR DL BWP重叠来分配所配置的NR PRS资源。
实施例86可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
定义专用下行链路(DL)带宽部分(BWP);以及
将专用DL BWP与和NR DL定位参考信号(PRS)的传输相关联的带宽对准。
实施例87可包括根据实施例86或本文的某个其他实施例所述的装置,其中以小区特定的方式应用NR DL PRS资源的配置。
实施例88可包括根据实施例86或本文的某个其他实施例所述的装置,其中以用户装备(UE)特定的方式应用NR DL PRS资源的配置。
实施例89可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
由下一代节点B(gNB)配置下行链路(DL)带宽部分(BWP);
确定用于DL BWP的BWP标识符,其中该DL BWP将用于NR DL定位参考信号(PRS)资源的传输;以及
使用该DL BWP传输该NR DL PRS资源。
实施例90可包括实施例89或本文的某个其他实施例所述的装置,其中假设与DLBWP相关联的带宽(BW)与和NR DL PRS资源的传输相关联的BW对准或超过该BW。
实施例91可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
确定下行链路(DL)定位参考信号(PRS)带宽(BW)超过活动DL带宽部分(BWP)的BW;以及
响应于该确定而监测NR DL PRS BW。
实施例92可包括根据实施例91或本文的某个其他实施例所述的装置,进一步包括:
处理该NR DL PRS BW。
实施例93可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
确定下行链路(DL)定位参考信号(PRS)带宽(BW)小于活动DL带宽部分(BWP)的BW;以及
响应于该确定而根据该活动DL BWP的BW进行操作。
实施例94可包括根据实施例93或本文的某个其他实施例所述的装置,其中被配置为响应于该确定而根据活动DL BWP的BW进行操作的装置包括被配置为执行以下操作的装置:
根据该活动DL BWP的BW操作用户装备。
实施例95可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
由用户装备(UE)接收关于网络同步准确度水平的信息;
利用与定位系统相关联的信息处理所接收的信息;以及
基于该经处理的信息来确定UE的位置。
实施例96可包括根据实施例95或本文的某个其他实施例所述的装置,其中关于网络同步准确度水平的信息包括参与NR下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的传输的多个下一代节点B(gNB)之间的同步误差的测量。
实施例97可包括实施例96或本文的某个其他实施例所述的装置,其中同步误差的测量包括最大同步误差、平均同步误差或同步误差的标准偏差。
实施例98可包括根据实施例95或本文的某个其他实施例所述的装置,其中该定位系统包括基于到达时间差(TDOA)的定位系统。
实施例99可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
增加用于上行链路(UL)探测参考信号的传输的符号的数量;以及
至少部分地基于所增加的符号数量来确定UL定位。
实施例100可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
减少与上行链路(UL)探测参考信号的传输相关联的分配的子载波的数量;以及
至少部分地基于所减少的分配的子载波数量来确定UL定位。
实施例101可包括一种用于新无线电(NR)系统的装置,该装置被配置为:
基于码分多址(CDM)生成上行链路(UL)探测参考信号(SRS)序列;以及
至少部分地基于所生成的UL SRS序列来增加与UL SRS相关联的用户装备(UE)的数量。
实施例102可包括根据实施例101或本文的某个其他实施例所述的装置,其中这些UE参与了UL定位。
实施例103可包括一种装置,该装置包括用于执行根据实施例1至102中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的装置。
实施例104可包括一种或多种非暂态计算机可读介质,该一种或多种非暂态计算机可读介质包括指令,这些指令在由电子设备的一个或多个处理器执行指令时使得该电子设备执行根据实施例1至102中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素。
实施例105可包括一种装置,该装置包括用于执行根据实施例1至102中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的逻辑部件、模块或电路。
实施例106可包括根据实施例1至102中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或其部分或部件。
实施例107可包括一种装置,该装置包括:一个或多个处理器以及一个或多个计算机可读介质,该一个或多个计算机可读介质包括指令,这些指令在由一个或多个处理器执行时,使得该一个或多个处理器执行实施例1至102中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或其部分。
实施例108可包括根据实施例1至102中任一项所述或与之相关的信号,或其部分或部件。
实施例109可包括如本文所示和所述的无线网络中的信号。
实施例110可包括如本文所示和所述的在无线网络中进行通信的方法。
实施例111可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的系统。
实施例112可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的设备。
实施例113可包括根据实施例1至102中任一项所述的装置,其中该装置或其任何部分在用户装备(UE)中实现或由该UE实现。
实施例114可包括根据实施例1至102中任一项所述的方法,其中该方法或其任何部分在用户装备(UE)中实现或由该UE实现。
实施例115可包括根据实施例1至102中任一项所述的装置,其中该装置或其任何部分在基站(BS)中实现或由该BS实现。
实施例116可包括根据实施例1至102中任一项所述的方法,其中该方法或其任何部分在基站(BS)中实现或由该BS实现。
除非另有明确说明,否则上述实施例中的任一项可与任何其他实施例(或实施例的组合)组合。一个或多个具体实施的前述描述提供了说明和描述,但是并不旨在穷举或将实施方案/方面的范围限制为所公开的精确形式。鉴于上面的教导内容,修改和变型是可能的,或者可从各种实施方案/方面的实践中获取修改和变型。
缩写
出于本文档的目的,以下缩写可应用于本文所讨论的示例和实施方案/方面,但并非旨在为限制性的。
3GPP 第三代合作伙伴计划
4G 第四代
5G 第五代
5GC 5G核心网
ACK 确认
AF 应用功能
AM 确认模式
AMBR 聚合最大比特率
AMF 接入和移动性管理功能
AN 接入网络
ANR 自动邻区关系
AP 应用协议、天线端口、接入点
API 应用编程接口
APN 接入点名称
ARP 分配保留优先级
ARQ 自动重传请求
AS 接入层
ASN.1 抽象语法标记
AUSF 认证服务器功能
AWGN 加性高斯白噪声
BCH 广播信道
BER 误码率
BFD 波束故障检测
BLER 误块率
BPSK 二进制相移键控
BRAS 宽带远程访问服务器
BSS 商业支持系统
BS 基站
BSR 缓冲状态报告
BW 带宽
BWP 带宽部分
C-RNTI 小区无线电网络临时标识
CA 载波聚合、认证机构
CAPEX 资本支出
CBRA 基于竞争的随机接入
CC 分量载波,国家代码,加密校验和
CCA 空闲信道评估
CCE 控制信道元素
CCCH 公共控制信道
CE 覆盖增强
CDM 内容递送网络
CDMA 码分多址
CFRA 无竞争随机接入
CG 小区组
CI 小区标识
CID 小区ID(例如,定位方法)
CIM 通用信息模型
CIR 载波干扰比
CK 密码密钥
CM 连接管理,有条件的强制性
CMAS 商业移动警示服务
CMD 命令
CMS 云管理系统
CO 有条件的任选
CoMP 协调式多点
CORESET 控制资源集
COTS 商业现货
CP 控制平面、循环前缀、连接点
CPD 连接点描述符
CPE 用户终端装备
CPICH 公共导频信道
CQI 信道质量指示符
CPU CSI处理单元,中央处理单元
C/R 命令/响应字段位
CRAN 云无线电接入网络,云RAN
CRB 公共资源块
CRC 循环冗余校验
CRI 信道状态信息资源指示符、CSI-RS资源指示符
C-RNTI 小区RNTI
CS 电路交换
CSAR 云服务存档
CSI 信道状态信息
CSI-IM CSI干扰测量
CSI-RS CSI参考信号
CSI-RSRP CSI参考信号接收功率
CSI-RSRQ CSI参考信号接收质量
CSI-SINR CSI信号与干扰加噪声比
CSMA 载波侦听多路访问
CSMA/CA 具有碰撞避免的CSMA
CSS 公共搜索空间,小区特定搜索空间
CTS 清除发送
CW 码字
CWS 竞争窗口大小
D2D 设备到设备
DC 双连接,直流电
DCI 下行链路控制信息
DF 部署喜好
DL 下行链路
DMTF 分布式管理任务组
DPDK 数据平面开发套件
DM-RS,DMRS 解调参考信号
DN 数据网络
DRB 数据无线电承载
DRS 发现参考信号
DRX 非连续接收
DSL 领域特定语言数字用户线路
DSLAM DSL接入复用器
DwPTS 下行导频时隙
E-LAN 以太网局域网
E2E 端对端
ECCA 扩展的空闲信道评估,扩展的CCA
ECCE 增强控制信道元件,增强CCE
ED 能量检测
EDGE 增强数据速率GSM演进(GSM演进)
EGMF 暴露治理管理功能
EGPRS 增强GPRS
EIR 设备身份寄存器
eLAA 增强型许可辅助访问,增强LAA
EM 元件管理器
eMBB 增强移动宽带
EMS 元件管理系统
eNB 演进节点B,E-UTRAN节点B
EN-DC E-UTRA-NR双连接
EPC 演进分组核心
EPDCCH 增强PDCCH,增强物理下行链路控制信道
EPRE 每资源元素的能量
EPS 演进分组系统
EREG 增强REG、增强的资源元素组
ETSI 欧洲电信标准协会
ETWS 地震和海啸警报系统
eUICC 嵌入式UICC,嵌入式通用集成电路卡
E-UTRA 演进UTRA
E-UTRAN 演进UTRAN
EV2X 增强的V2X
F1AP F1应用协议
F1-C F1控制平面接口
F1-U F1用户平面接口
FACCH 快速关联控制信道
FACCH/F 快速关联控制信道/全速率
FACCH/H 快速关联控制信道/半速率
FACH 前向接入信道
FAUSCH 快速上行链路信令信道
FB 功能块
FBI 反馈信息
FCC 联邦通讯委员会
FCCH 频率校正信道
FDD 频分双工
FDM 频分复用
FDMA 频分多址接入
FE 前端
FEC 前向纠错
FFS 用于进一步研究
FFT 快速傅里叶变换
feLAA 进一步增强型许可辅助访问,进一步增强型LAA
FN 帧号
FPGA 现场可编程门阵列
FR 频率范围
G-RNTI GERAN无线电网络临时标识
GERAN GSM EDGE RAN,GSM EDGE无线电接入网络
GSM 网关GPRS支持节点
GLONASS GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema(中文:全球导航卫星系统)
gNB 下一代节点B
gNB-CU gNB集中式单元,下一代节点B集中式单元
gNB-DU gNB分布式单元,下一代节点B分布式单元
GNSS 全球导航卫星系统
GPRS 通用分组无线电服务
GSM 全球移动通信系统、移动协会
GTP GPRS隧道协议
GTP-U 用户平面的GPRS隧道协议
GTS 转到睡眠信号(与WUS相关)
GUMMEI 全局唯一MME标识符
GUTI 全局唯一临时UE标识
HARQ 混合ARQ,混合自动重传请求
HANDO,HO 切换
HFN 超帧数
HHO 硬切换
HLR 归属位置寄存器
HN 归属网络
HO 切换
HPLMN 归属公共陆地移动网络
HSDPA 高速下行链路分组接入
HSN 跳频序列号
HSPA 高速分组接入
HSS 归属用户服务器
HSUPA 高速上行链路分组接入
HTTP 超文本传输协议
HTTPS 超文本传输协议安全(https是经SSL(即端口443)的http/1.1)
I-Block 信息块
ICCID 集成电路卡标识
ICIC 小区间干扰协调
ID 标识、标识符
IDFT 反向离散傅里叶变换
IE 信息元素
IBE 带内发射
IEEE 电气与电子工程师学会
IEI 信息元素标识符
IEIDL 信息元素标识符数据长度
IETF 互联网工程任务组
IF 基础结构
IM 干扰测量、互调、IP多媒体
IMC IMS凭据
IMEI 国际移动设备身份
IMGI 国际移动组身份
IMPI IP多媒体隐私身份
IMPU IP多媒体公开身份
IMS IP多媒体子系统
IMSI 国际移动用户识别码
IoT 物联网
IP 互联网协议
IPsec IP安全,互联网协议安全
IP-CAN IP连接接入网络
IP-M IP组播
IPv4 互联网协议版本4
IPv6 互联网协议版本6
IR 红外
IS 同步
IRP 集成参考点
ISDN 综合服务数字网络
ISIM IM服务身份模块
ISO 标准化国际组织
ISP 互联网服务提供商
IWF 互通功能
I-WLAN 互通WLAN
K 卷积编码的约束长度,USIM个体密钥
kB 千字节(1000字节)
kbps 千位/秒
Kc 密码密钥
Ki 个体用户认证密钥
KPI 关键性能指示符
KQI 关键质量指示符
KSI 密钥集标识符
ksps 千符号/秒
KVM 内核虚拟机
L1 层1(物理层)
L1-RSRP 层1参考信号接收功率
L2 层2(数据链路层)
L3 层3(网络层)
LAA 许可辅助访问
LAN 局域网
LBT 先听后说
LCM 生命周期管理
LCR 低芯片速率
LCS 位置服务
LCID 逻辑信道ID
LI 层指示符
LLC 逻辑链路控制,低层兼容性
LPLMN 本地PLMN
LPP LTE定位协议
LSB 最低有效位
LTE 长期演进
LWA LTE-WLAN聚合
LWIP 具有IPsec隧道的LTE/WLAN无线电层级集成
LTE 长期演进
M2M 机器到机器
MAC 介质访问控制(协议分层上下文)
MAC 消息认证码(安全/加密上下文)
MAC-A 用于认证和密钥协商的MAC(TSG T WG3上下文)
MAC-I 用于信令消息的数据完整性的MAC(TSG T WG3上下文)
MANO 管理与编排
MBMS 多媒体广播组播服务
MBSFN 多媒体广播组播服务单频网络
MCC 移动国家代码
MCG 主小区组
MCOT 最大信道占用时间
MCS 调制和编码方案
MDAF 管理数据分析功能
MDAS 管理数据分析服务
MDT 驱动测试的最小化
ME 移动设备
MeNB 主eNB
MER 报文差错率
MGL 测量间隙长度
MGRP 测量间隙重复周期
MIB 主信息块,管理信息库
MIMO 多输入多输出
MLC 移动位置中心
MM 移动性管理
MME 移动管理实体
MN 主节点
MO 测量对象,移动台主叫
MPBCH MTC物理广播信道
MPDCCH MTC物理下行链路控制信道
MPDSCH MTC物理下行链路共享信道
MPRACH MTC物理随机接入信道
MPUSCH MTC物理上行链路共享信道
MPLS 多协议标签切换
MS 移动站
MSB 最高有效位
MSC 移动交换中心
MSI 最小系统信息,MCH调度信息
MSID 移动站标识符
MSIN 移动站识别号
MSISDN 移动用户ISDN号
MT 移动台被呼,移动终端
MTC 机器类型通信
mMTC 大规模MTC,大规模机器类型通信
MU-MIMO 多用户MIMO
MWUS MTC唤醒信号,MTC WUS
NACK 否定确认
NAI 网络接入标识符
NAS 非接入层、非接入层
NCT 网络连接拓扑
NEC 网络能力暴露
NE-DC NR-E-UTRA双连接
NEF 网络暴露功能
NF 网络功能
NFP 网络转发路径
NFPD 网络转发路径描述符
NFV 网络功能虚拟化
NFVI NFV基础结构
NFVO NFV编排器
NG 下一代,下一代
NGEN-DC NG-RAN E-UTRA-NR双连接
NM 网络管理器
NMS 网络管理系统
N-PoP 网络存在点
NMIB、N-MIB 窄带MIB
NPBCH 窄带物理广播信道
NPDCCH 窄带物理下行链路控制信道
NPDSCH 窄带物理下行链路共享信道
NPRACH 窄带物理随机接入信道
NPUSCH 窄带物理上行链路共享信道
NPSS 窄带主同步信号
NSSS 窄带辅同步信号
NR 新无线电、相邻关系
NRF NF存储库功能
NRS 窄带参考信号
NS 网络服务
NSA 非独立操作模式
NSD 网络服务描述符
NSR 网络服务记录
NSSAI 网络切片选择辅助信息
S-NNSAI 单NSSAI
NSSF 网络切片选择功能
NW 网络
NWUS 窄带唤醒信号,窄带WUS
NZP 非零功率
O&M 操作和维护
ODU2 光通道数据单元-类型2
OFDM 正交频分复用
OFDMA 正交频分多址接入
OOB 带外
OOS 不同步
OPEX 操作花费
OSI 其他系统信息
OSS 操作支持系统
OTA 空中
PAPR 峰均功率比
PAR 峰均比
PBCH 物理广播信道
PC 功率控制,个人计算机
PCC 主分量载波,主CC
PCell 主小区
PCI 物理小区ID、物理小区身份
PCEF 策略和计费执行功能
PCF 策略控制功能
PCRF 策略控制和计费规则功能
PDCP 分组数据汇聚协议、分组数据汇聚协议层
PDCCH 物理下行链路控制信道
PDCP 分组数据汇聚协议
PDN 分组数据网、公用数据网
PDSCH 物理下行链路共享信道
PDU 协议数据单元
PEI 永久设备标识符
PFD 分组流描述
P-GW PDN网关
PHICH 物理混合ARQ指示信道
PHY 物理层
PLMN 公共陆地移动网络
PIN 个人标识号
PM 性能测量
PMI 预编码矩阵指示符
PNF 物理网络功能
PNFD 物理网络功能描述符
PNFR 物理网络功能记录
POC 蜂窝上的PTT
PP,PTP 点对点
PPP 点对点协议
PRACH 物理RACH
PRB 物理资源块
PRG 物理资源块组
ProSe 接近服务,基于接近的服务
PRS 定位参考信号
PRR 分组接收无线电部件
PS 分组服务
PSBCH 物理侧链路广播信道
PSDCH 物理侧链路下行链路信道
PSCCH 物理侧链路控制信道
PSSCH 物理侧链路共享信道
PSCell 主SCell
PSS 主同步信号
PSTN 公共交换电话网络
PT-RS 相位跟踪参考信号
PTT 按下通话
PUCCH 物理上行链路控制信道
PUSCH 物理上行链路共享信道
QAM 正交幅度调制
QCI QoS类别标识符
QCL 准共址
QFI QoS流ID、QoS流标识符
QoS 服务质量
QPSK 正交(四相)相移键控
QZSS 准天顶卫星体系
RA-RNTI 随机接入RNTI
RAB 无线接入承载,随机接入突发
RACH 随机接入信道
RADIUS 远程用户拨号认证服务
RAN 无线电接入网络
RAND 随机数(用于认证)
RAR 随机接入响应
RAT 无线电接入技术
RAU 路由区域更新
RB 资源块,无线电承载
RBG 资源块组
REG 资源元素组
Rel 发布
REQ 请求
RF 射频
RI 秩指示符
RIV 资源指示符值
RL 无线电链路
RLC 无线电链路控制,无线电链路控制层
RLC AM RLC确认模式
RLC UM RLC未确认模式
RLF 无线电链路失败
RLM 无线电链路监测
RLM-RS 用于RLM的参考信号
RM 注册管理
RMC 参考测量信道
RMSI 剩余MSI、剩余最小系统信息
RN 中继节点
RNC 无线电网络控制器
RNL 无线电网络层
RNTI 无线电网络临时标识符
ROHC 稳健标头压缩
RRC 无线电资源控制,无线电资源控制层
RRM 无线电资源管理
RS 参考信号
RSRP 参考信号接收功率
RSRQ 参考信号接收质量
RSSI 参考信号强度指示符
RSU 道路侧单元
RSTD 参考信号时间差
RTP 实时协议
RTS 准备就绪发送
RTT 往返时间
Rx 接收、接收、接收器
S1AP S1应用协议
S1-MME 用于控制平面的S1
S1-U 用于用户平面的S1
S-GW 服务网关
S-RNTI SRNC无线电网络临时标识
S-TMSI SAE临时移动站标识符
SA 独立操作模式
SAE 系统架构演进
SAP 服务接入点
SAPD 服务接入点描述符
SAP I服务接入点标识符
SCC 辅分量载波,辅CC
SCell 辅小区
SC-FDMA 单载波频分多址
SCG 辅小区组
SCM 安全上下文管理
SCS 子载波间隔
SCTP 流控制传输协议
SDAP 服务数据自适应协议、服务数据自适应协议层
SDL 补充下行链路
SDNF 结构化数据存储网络功能
SDP 会话描述协议
SDSF 结构化数据存储功能
SDU 服务数据单元
SEAF 安全锚定功能
SeNB 辅助eNB
SEPP 安全边缘保护代理
SFI 时隙格式指示
SFTD 空间频率时间分集、SFN和帧定时差
SFN 系统帧号
SgNB 辅助gNB
SGSN 服务GPRS支持节点
S-GW 服务网关
SI 系统信息
SI-RNTI 系统信息RNTI
SIB 系统信息块
SIM 用户身份模块
SIP 会话发起协议
SiP 系统级封装
SL 侧链路
SLA 服务级别协议
SM 会话管理
SMF 会话管理功能
SMS 短消息服务
SMSF SMS功能
SMTC 基于SSB的测量定时配置
SN 辅节点,序号
SoC 片上系统
SON 自组织网络
SpCell 特殊小区
SP-CSI-RNTI 半持续性CSI RNTI
SPS 半持续调度
SQN 序列号
SR 调度请求
SRB 信令无线电承载
SRS 探测参考信号
SS 同步信号
SSB 同步信号块,SS/PBCH块
SSBRI SS/PBCH块资源指示符,同步信号块资源指示符
SSC 会话和服务连续性
SS-RSRP 基于同步信号的参考信号接收功率
SS-RSRQ 基于同步信号的参考信号接收质量
SS-SINR 基于同步信号的信号与干扰加噪声比
SSS 辅同步信号
SSSG 搜索空间集组
SSSIF 搜索空间集指示符
SST 切片/服务类型
SU-MIMO 单用户MIMO
SUL 补充上行链路
TA 定时超前,跟踪区域
TAC 跟踪区域代码
TAG 定时超前组
TAU 跟踪区域更新
TB 传输块
TBS 传输块大小
TBD 待定义
TCI 传输配置指示符
TCP 传输通信协议
TDD 时分双工
TDM 时分复用
TDMA 时分多址
TE 终端设备
TEID 隧道端点标识符
TFT 业务流模板
TMSI 临时移动用户识别码
TNL 传输网络层
TPC 传输功率控制
TPMI 传输的预编码矩阵指示符
TR 技术报告
TRP,TRxP 传输接收点
TRS 跟踪参考信号
TRx 收发器
TS 技术规范,技术标准
TTI 传输时间间隔
Tx 传输、发射、发射器
U-RNTI UTRAN无线电网络临时标识
UART 通用异步接收器和发射器
UCI 上行链路控制信息
UE 用户装备
UDM 统一数据管理
UDP 用户数据报协议
UDSF 非结构化数据存储网络功能
UICC 通用集成电路卡
UL 上行链路
UM 未确认模式
UML 统一建模语言
UMTS 通用移动电信系统
UP 用户平面
UPF 用户平面功能
URI 统一资源标识符
URL 统一资源定位符
URLLC 超可靠低延迟
USB 通用串行总线
USIM 通用用户身份模块
USS UE特定搜索空间
UTRA UMTS陆地无线电接入
UTRAN 通用陆地无线电接入网络
UwPTS 上行链路导频时隙
V2I 车辆对基础设施
V2P 车辆到行人
V2V 车辆对车辆
V2X 车联万物
VIM 虚拟化基础结构管理器
VL 虚拟链路
VLAN 虚拟LAN,虚拟局域网
VM 虚拟机
VNF 虚拟化网络功能
VNFFG VNF转发图
VNFFGD VNF转发图描述符
VNFM VNF管理器
VoIP IP语音、互联网协议语音
VPLMN 受访公共陆地移动网络
VPN 虚拟专用网络
VRB 虚拟资源块
WiMAX 全球微波接入互操作
WLAN 无线局域网
WMAN 无线城域网
WPAN 无线个人局域网
X2-C X2控制平面
X2-U X2用户平面
XML 可扩展标记语言
XRES 预期用户响应
XOR 异或
ZC Zadoff-Chu
ZP 零功率
术语
出于本文档的目的,以下术语和定义适用于本文所讨论的实施例和实施方案/方面,但并非旨在为限制性的。
如本文所用,术语“电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:硬件部件诸如被配置为提供所述功能的电子电路、逻辑电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程设备(FPD)(例如,现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)、结构化ASIC或可编程SoC)、数字信号处理器(DSP)等。在一些实施方案/方面中,电路可执行一个或多个软件或固件程序以提供所述功能中的至少一些。术语“电路”还可以指一个或多个硬件元件与用于执行该程序代码的功能的程序代码的组合(或电气或电子系统中使用的电路的组合)。在这些实施方案/方面中,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。
如本文所用,术语“处理器电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:能够顺序地和自动地执行一系列算术运算或逻辑运算或记录、存储和/或传输数字数据的电路。术语“处理器电路”可指一个或多个应用处理器、一个或多个基带处理器、物理中央处理单元(CPU)、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器和/或能够执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块和/或功能过程)的任何其他设备。术语“应用电路”和/或“基带电路”可被认为与“处理器电路”同义,并且可被称为“处理器电路”。
如本文所用,术语“接口电路”是指实现两个或更多个部件或设备之间的信息交换的电路、为该电路的一部分,或包括该电路。术语“接口电路”可指一个或多个硬件接口,例如总线、I/O接口、外围部件接口、网络接口卡等。
如本文所用,术语“用户装备”或“UE”是指具有无线电通信能力并且可描述通信网络中的网络资源的远程用户的设备。此外,术语“用户装备”或“UE”可被认为是同义的,并且可被称为客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动站、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电装备、可重新配置的无线电装备、可重新配置的移动设备等。此外,术语“用户装备”或“UE”可包括任何类型的无线/有线设备或包括无线通信接口的任何计算设备。
如本文所用,术语“网络元件”是指用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化装备和/或基础设施。术语“网络元件”可被认为同义于和/或被称为联网计算机、联网硬件、网络装备、网络节点、路由器、开关、集线器、网桥、无线电网络控制器、RAN设备、RAN节点、网关、服务器、虚拟化VNF、NFVI等。
如本文所用,术语“计算机系统”是指任何类型的互连电子设备、计算机设备或它们的部件。另外,术语“计算机系统”和/或“系统”可指计算机的彼此通信地耦接的各种部件。此外,术语“计算机系统”和/或“系统”可指彼此通信地耦接并且被配置为共享计算和/或联网资源的多个计算机设备和/或多个计算系统。
如本文所用,术语“器具”、“计算机器具”等是指具有被特别设计成提供特定计算资源的程序代码(例如,软件或固件)的计算机设备或计算机系统。“虚拟器具”是将由配备有管理程序的设备实现的虚拟机映像,该配备有管理程序的设备虚拟化或仿真计算机器具,或者以其他方式专用于提供特定计算资源。
如本文所用,术语“资源”是指物理或虚拟设备、计算环境内的物理或虚拟部件,和/或特定设备内的物理或虚拟部件,诸如计算机设备、机械设备、存储器空间、处理器/CPU时间和/或处理器/CPU使用率、处理器和加速器负载、硬件时间或使用率、电源、输入/输出操作、端口或网络套接字、信道/链路分配、吞吐量、存储器使用率、存储、网络、数据库和应用程序、工作量单位等。“硬件资源”可以指由物理硬件元件提供的计算、存储和/或网络资源。“虚拟化资源”可指由虚拟化基础设施提供给应用程序、设备、系统等的计算、存储和/或网络资源。术语“网络资源”或“通信资源”可指计算机设备/系统可经由通信网络访问的资源。术语“系统资源”可指提供服务的任何种类的共享实体,并且可包括计算资源和/或网络资源。系统资源可被视为可通过服务器访问的一组连贯功能、网络数据对象或服务,其中此类系统资源驻留在单个主机或多个主机上并且可清楚识别。
如本文所用,术语“信道”是指用于传送数据或数据流的任何有形的或无形的传输介质。术语“信道”可与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据访问信道”、“链路”、“数据链路”“载波”、“射频载波”和/或表示通过其传送数据的途径或介质的任何其他类似的术语同义和/或等同。另外,如本文所用的术语“链路”是指通过RAT在两个设备之间进行的用于传输和接收信息的连接。
如本文所用,术语“使……实例化”、“实例化”等是指实例的创建。“实例”还指对象的具体发生,其可例如在程序代码的执行期间发生。
本文使用术语“耦接”、“可通信地耦接”及其衍生词。术语“耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接物理接触或电接触,可意指两个或更多个元件彼此间接接触但仍然彼此配合或相互作用,并且/或者可意指一个或多个其他元件耦接或连接在据说彼此耦接的元件之间。术语“直接耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接接触。术语“可通信地耦接”可意指两个或更多个元件可借助于通信彼此接触,包括通过导线或其他互连连接、通过无线通信信道或链路等。
术语“信息元素”是指包含一个或多个字段的结构元素。术语“字段”是指信息元素的各个内容,或包含内容的数据元素。
术语“SMTC”是指由SSB-MeasurementTimingConfiguration配置的基于SSB的测量定时配置。
术语“SSB”是指SS/PBCH块。
术语“主小区”是指在主频率上工作的MCG小区,其中UE要么执行初始连接建立程序要么发起连接重建程序。
术语“主SCG小区”是指在利用用于DC操作的同步过程执行重新配置时UE在其中执行随机接入的SCG小区。
术语“辅小区”是指在配置有CA的UE的特殊小区的顶部上提供附加无线电资源的小区。
术语“辅小区组”是指包括用于配置有DC的UE的PSCell和零个或多个辅小区的服务小区的子集。
术语“服务小区”是指用于处于RRC_CONNECTED中的未配置有CA/DC的UE的主小区;其中仅存在一个包括主小区的服务小区。
术语“服务小区”是指包括用于配置有CA/且处于RRC_CONNECTED中的UE的特殊小区和所有辅小区的小区集。
术语“特殊小区”是指MCG的PCell或用于DC操作的SCG的PSCell;否则,术语“特殊小区”是指Pcell。
如上所述,本技术的各个方面可以包括收集和使用可从各种来源获得的数据,从而(例如)改进或增强功能。本公开预期,在一些实例中,这些所采集的数据可包括唯一地识别或可用于联系或定位特定人员的个人信息数据。这样的个人信息数据可以包括人口统计数据、基于位置的数据、电话号码、电子邮件地址、推特ID、家庭地址、与用户的健康或健身水平相关的数据或记录(例如,生命体征测量值、用药信息、锻炼信息)、出生日期或任何其他识别信息或个人信息。本公开认识到在本技术中使用此类个人信息数据可用于使用户受益。
本公开设想负责采集、分析、公开、传输、存储或其他使用此类个人信息数据的实体将遵守既定的隐私政策和/或隐私实践。具体地,此类实体应当实行并坚持使用被公认为满足或超出对维护个人信息数据的隐私性和安全性的行业或政府要求的隐私政策和实践。此类政策应该能被用户方便地访问,并应随着数据的采集和/或使用变化而被更新。来自用户的个人信息应当被收集用于实体的合法且合理的用途,并且不在这些合法使用之外共享或出售。此外,此类采集/共享应当仅在接收到用户知情同意后。此外,此类实体应考虑采取任何必要步骤,保卫和保障对此类个人信息数据的访问,并确保有权访问个人信息数据的其他人遵守其隐私政策和流程。另外,这种实体可使其本身经受第三方评估以证明其遵守广泛接受的隐私政策和实践。此外,应当调整政策和实践,以便采集和/或访问的特定类型的个人信息数据,并适用于包括管辖范围的具体考虑的适用法律和标准。例如,在美国,对某些健康数据的收集或获取可能受联邦和/或州法律的管辖,诸如健康保险转移和责任法案(HIPAA);而其他国家的健康数据可能受到其他法规和政策的约束并应相应处理。因此,在每个国家应为不同的个人数据类型保持不同的隐私实践。
不管前述情况如何,本公开还预期用户选择性地阻止使用或访问个人信息数据的实施方案。即本公开预期可提供硬件元件和/或软件元件,以防止或阻止对此类个人信息数据的访问。例如,本技术可被配置为允许用户在(例如)注册服务期间或其后随时选择性地参与采集个人信息数据的“选择加入”或“选择退出”。除了提供“选择加入”和“选择退出”选项外,本公开设想提供与访问或使用个人信息相关的通知。例如,可在下载应用时向用户通知其个人信息数据将被访问,然后就在个人信息数据被应用访问之前再次提醒用户。
此外,本公开的目的是应管理和处理个人信息数据以最小化无意或未经授权访问或使用的风险。一旦不再需要数据,通过限制数据收集和删除数据可最小化风险。此外,并且当适用时,包括在某些健康相关应用程序中,数据去标识可用于保护用户的隐私。可在适当时通过移除特定标识符(例如,出生日期等)、控制所存储数据的量或特异性(例如,在城市级别而不是在地址级别收集位置数据)、控制数据如何被存储(例如,在用户之间聚合数据)、和/或其他方法来促进去标识。
因此,虽然本公开可广泛地覆盖使用个人信息数据来实现一个或多个各种所公开的实施方案,但本公开还预期各种实施方案也可在无需访问此类个人信息数据的情况下被实现。即,本发明技术的各种实施方案不会由于缺少此类个人信息数据的全部或一部分而无法正常进行。

Claims (20)

1.一种用于无线通信系统的装置,所述装置包括:
处理器电路,所述处理器电路被配置为:
配置用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于DL数据传输的BWP,其中用于DL PRS的所述BWP向用户装备(UE)提供DL PRS以用于基于UE的定位操作;以及
响应于接收到用于DL PRS的所述BWP和用于DL数据传输的所述BWP,选择要由所述UE执行的动作;和
无线电前端电路,所述无线电前端电路耦接到所述处理器电路并被配置为:
向所述UE传输用于DL PRS的所述BWP、用于DL数据传输的所述BWP和所选择的动作。
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述无线通信系统是5G新无线电(5G-NR)系统、5G系统或6G系统。
3.根据权利要求1所述的装置,其中所述处理器电路被进一步配置为:
将用于DL PRS的所述BWP配置为与用于DL数据传输的所述BWP不同。
4.根据权利要求1所述的装置,其中所述处理器电路被进一步配置为:
选择与用于DL数据传输的所述BWP不同的用于DL PRS的所述BWP的子载波间隔(SCS)、物理资源块(PRB)级粒度或参数值。
5.根据权利要求1所述的装置,其中用于DL PRS的所述BWP与用于DL数据传输的所述BWP完全或部分重叠。
6.根据权利要求1所述的装置,其中所述处理器电路被进一步配置为:
选择第一子载波间隔(SCS)或第一参数值以配置用于DL PRS的所述BWP,并且选择第二子载波间隔(SCS)或第二参数值以配置用于DL数据传输的所述BWP,
其中用于DL PRS的所述BWP不与用于DL数据传输的所述BWP重叠。
7.根据权利要求1所述的装置,其中所述处理器电路被进一步配置为:
确定同步准确度信息,所述同步准确度信息包括与所述装置和另一装置之间的定时误差、定时未对准水平、同步误差或定时不确定性等级相关联的同步误差的量度,经由所述另一装置向所述UE传输用于DL PRS的所述BWP,并且
其中所述无线电前端电路被进一步配置为:
向所述UE传输所确定的同步准确度信息。
8.根据权利要求1所述的装置,其中所选择的动作指示所述UE根据用于DL PRS的所述BWP或用于DL数据传输的所述BWP来处理所述DL PRS,
其中用于执行所述基于UE的定位操作的所述DL PRS在用于DL PRS的所述BWP或用于DL数据传输的所述BWP中的一者内。
9.根据权利要求1所述的装置,其中所述处理器电路被进一步配置为:
检测到用于DL PRS的所述BWP被用于DL数据传输;以及
丢弃从所述UE接收到的定位测量,在此期间用于DL PRS的所述BWP正被用于所述DL数据传输;并且
其中所述无线电前端电路被进一步配置为:
响应于所述检测,向所述UE传送用于DL PRS的所述BWP用于所述DL数据传输的使用。
10.一种方法,包括:
由用于无线通信系统的接入点(AP)配置用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于DL数据传输的BWP,其中用于DL PRS的所述BWP向用户装备(UE)提供DLPRS以用于基于UE的定位操作;
由所述AP选择要由所述UE响应于接收到用于DL PRS的所述BWP和用于DL数据传输的所述BWP而执行的动作;以及
从所述AP向所述UE传输用于DL PRS的所述BWP、用于DL数据传输的所述BWP和所选择的动作。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述无线通信系统是5G新无线电(5G-NR)系统、5G系统或6G系统。
12.根据权利要求10所述的方法,还包括由所述AP将用于DL PRS的所述BWP配置为与用于DL数据传输的所述BWP不同。
13.根据权利要求10所述的方法,还包括由所述AP选择子载波间隔(SCS)、物理资源块(PRB)级粒度或参数值,以配置用于DL PRS的所述BWP,所述BWP不同于用于DL数据传输的所述BWP。
14.根据权利要求10所述的方法,其中用于DL PRS的所述BWP与用于DL数据传输的所述BWP完全或部分重叠。
15.根据权利要求10所述的方法,还包括由所述AP选择第一子载波间隔(SCS)、第一参数值以配置用于DL PRS的所述BWP,并且选择第二子载波间隔(SCS)或第二参数值以配置用于DL数据传输的所述BWP,
其中用于DL PRS的所述BWP不与用于DL数据传输的所述BWP重叠。
16.根据权利要求10所述的方法,还包括:
由所述AP确定同步准确度信息,所述同步准确度信息包括与所述装置和另一装置之间的定时误差、定时未对准水平、同步误差或定时不确定性等级相关联的同步误差的量度,经由所述另一装置向所述UE传输用于DL PRS的所述BWP;以及
从所述AP向所述UE传输所确定的同步准确度信息。
17.根据权利要求10所述的方法,其中所选择的动作指示所述UE根据用于DL PRS的所述BWP或用于DL数据传输的所述BWP来处理所述DL PRS,
其中用于执行所述基于UE的定位操作的所述DL PRS在用于DL PRS的所述BWP或用于DL数据传输的所述BWP中的一者内。
18.根据权利要求10所述的方法,还包括:
由所述AP检测到用于DL PRS的所述BWP被用于DL数据传输;
响应于所述检测,从所述AP到所述UE传送所检测到的用于DL PRS的所述BWP用于所述DL传输的使用;以及
由所述AP丢弃从所述UE接收到的定位测量,在此期间用于DL PRS的所述BWP正被用于所述DL数据传输。
19.一种用于无线通信系统的用户装备(UE),所述UE包括:
无线电前端电路,所述无线电前端电路被配置为:
接收用于下行链路(DL)定位参考信号(PRS)的带宽部分(BWP)和用于DL数据传输的BWP,以及由所述UE响应于接收到用于DL PRS的所述BWP和用于DL数据传输的所述BWP而要执行的动作,
其中处理器电路耦接到所述无线电前端电路并被配置为:
基于所述动作,确定对所述无线电前端电路的接收器带宽的调节以处理所述DL PRS,
其中所述动作取决于用于DL PRS的所述BWP是与用于DL数据传输的所述BWP完全重叠还是部分重叠。
20.根据权利要求19所述的UE,其中所述处理器电路被进一步配置为:
根据所述DL PRS执行定位测量;以及
使用上行链路(UL)探测参考信号(SRS)作为用于UL PRS的参考信号,
其中所述UL SRS支持减小的占用子载波密度、扩展数量的支持符号,或者对时域或频域码分多址的利用,并且
其中comb-6或comb-12用于支持所述减小的占用子载波密度。
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