CN113826419A - 提供和使用隐式PSCell - Google Patents

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CN113826419A CN202080036025.0A CN202080036025A CN113826419A CN 113826419 A CN113826419 A CN 113826419A CN 202080036025 A CN202080036025 A CN 202080036025A CN 113826419 A CN113826419 A CN 113826419A
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E·维尔特杰
T·H·M·亨托南
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Abstract

无线网络中的UE确定其是否已经被配置了要用于无线网络中的辅服务小区载波的(多个)载波。UE使用(多个)载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅服务小区载波执行对所选择的辅服务小区载波上的小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求。UE从小区接收关于使小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求成功的响应。在无线网络中的小区处在载波上接收使小区成为用于用户设备的辅小区的请求。小区向UE指示使小区成为用于用户设备的辅小区的请求成功。

Description

提供和使用隐式PSCell
技术领域
本发明总体上涉及无线网络中的载波聚合和双连接,并且更具体地涉及这些无线网络中的主辅小区(PSCell)交互。
背景技术
可以在说明书和/或附图中找到的缩写如下在具体实施方式部分的开始处定义。
载波聚合(CA)允许无线(例如,蜂窝)网络运营商组合来自多个单独载波(例如,每个载波具有不同小区)的资源。双连接(DC)是对这一概念的改进,并且允许用户设备(UE)经由主小区组(MCG)中的主小区(PCell)和潜在的一个或多个辅小区(SCell)、以及具有主辅小区(PSCell)和潜在的一个或多个辅小区(SCell)的辅小区组(SCG)在多个分量载波上同时从两个小区组传输和接收数据。在SCG中有一个主Scell(PSCell)和(可能的)一个或多个其他SCell,并且PCell和可能的一个或其他SCell是主小区组(MCG)的一部分。
在CA/DC或任何其他双连接形式(例如MR-DC,如EN-DC、NN-DC等)的上下文中,PCell的概念表示移动性锚小区。换言之,这是负责无线电资源控制(RRC)连接(建立/重新建立/切换(HO))的小区。虽然在CA的上下文中,有用于数据卸载的SCell(辅小区),但在双连接/多连接的上下文中,至少有一个SCG配置有上行链路(UL)分量载波(CC),并且其中的一个(称为PSCell)配置有物理上行链路控制信道(PUCCH)资源(有关附加信息,请参阅3GPPTS 36.300和3GPP TS 38.300)。
在长期演进(LTE)中,已经表明,当使用CA时,与配置和激活SCell相关的延迟增加对系统性能具有显著影响。为此,在3GPP(第三代合作伙伴项目)中创建了一个工作项(WI),以解决如何在配置和激活SCell时减少与CA相关的总体延迟,以提高在使用CA时的整体系统性能。
在这项工作(称为CA的增强型利用(euCA))期间,定义了很多解决方案:
1)早期UE测量报告;
2)直接SCell激活(例如,在切换(HO)期间的直接SCell配置和激活);
3)休眠SCell;以及
4)增加信道状态信息(CSI)报告。
在也称为5G(第五代)的新无线电(NR)中,各组目前正在研究与双连接和载波聚合(DC/CA)增强相关的类似WI。重点是减少CA和DC设置延迟,以提高整体系统性能。在这些解决方案中,LTE解决方案将被假定为基准——而其他附加的解决方案也需要考虑。
NR系统设计在几个方面不同于LTE,其中一些会影响用于减少DC和CA建立延迟的可能解决方案。在更广泛的上下文中,作为5G或未来版本的一部分,可以为任何多连接方法(EN-DC、NE-DC等)设想一种类似的方法。例如,NR物理层在大多数情况下仅提供非连续同步信号(而在LTE中,这些信号由网络连续传输)。此外,相对于通常低于6GHz的频率范围1(FR1),NR包括较高频率范围(FR2)中的频率,其中假定基站(gNB)和UE都将使用传输(Tx)和接收(Rx)波束。
这导致确定报告小区在多长时间内可以被视为有效的可能问题。
发明内容
本部分旨在包括示例而非旨在进行限制。
在示例性实施例中,公开了一种方法,该方法包括由无线网络中的用户设备确定用户设备已经被配置有一个或多个载波,该一个或多个载波要被用于无线网络中的辅服务小区载波。该方法包括由用户设备使用一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅服务小区载波,执行对所选择的辅服务小区载波上的小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求。该方法还包括由用户设备从小区接收关于使小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求成功的响应。
附加的示例性实施例包括一种计算机程序,该计算机程序包括用于当该计算机程序在处理器上运行时执行前一段落所述方法的代码。根据本段落的计算机程序,其中该计算机程序是包括计算机可读介质的计算机程序产品,该计算机可读介质承载计算机程序代码,该计算机程序代码被实施在该计算机可读介质中且用于与计算机一起使用。另一示例是根据本段落的计算机程序,其中该程序能够直接加载到计算机的内部存储器中。
一种示例性装置包括一个或多个处理器以及包括计算机程序代码的一个或多个存储器。一个或多个存储器和计算机程序代码被配置为与一个或多个处理器一起使该装置执行包括以下各项的操作:由无线网络中的用户设备确定用户设备已经被配置有一个或多个载波,该一个或多个载波要被用于无线网络中的辅服务小区载波;由用户设备使用一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅服务小区载波,执行对所选择的辅服务小区载波上的小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求;以及由用户设备从小区接收关于使小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求成功的响应。
一种示例性计算机程序产品包括计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质承载计算机程序代码,该计算机程序代码被实施在该计算机可读存储介质中且用于与计算机一起使用。该计算机程序代码包括:用于由无线网络中的用户设备确定用户设备已经被配置有一个或多个载波的代码,该一个或多个载波要被用于无线网络中的辅服务小区载波;用于由用户设备使用一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅服务小区载波,执行对所选择的辅服务小区载波上的小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求的代码;以及用于由用户设备从小区接收关于使小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求成功的响应的代码。
在另一示例性实施例中,一种装置包括:用于由无线网络中的用户设备确定用户设备已经被配置有一个或多个载波的部件,该一个或多个载波要被用于无线网络中的辅服务小区载波;用于由用户设备使用一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅服务小区载波,执行对所选择的辅服务小区载波上的小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求的部件;以及用于由用户设备从小区接收关于使小区成为用于用户设备的辅服务小区的请求成功的响应的部件。
在另一示例性实施例中,公开了一种方法,该方法包括在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使小区成为用于用户设备的辅小区的请求。该方法还包括由小区向用户设备指示使小区成为用于用户设备的辅小区的请求成功。
附加的示例性实施例包括一种计算机程序,该计算机程序包括用于当该计算机程序在处理器上运行时执行前一段落所述方法的代码。根据本段落的计算机程序,其中该计算机程序是包括计算机可读介质的计算机程序产品,该计算机可读介质承载计算机程序代码,该计算机程序代码被实施在该计算机可读介质中且用于与计算机一起使用。另一示例是根据本段落的计算机程序,其中该程序能够直接加载到计算机的内部存储器中。
一种示例性装置包括一个或多个处理器以及包括计算机程序代码的一个或多个存储器。一个或多个存储器和计算机程序代码被配置为与一个或多个处理器一起使该装置执行包括以下各项的操作:在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使小区成为用于用户设备的辅小区的请求;以及由小区向用户设备指示使小区成为用于用户设备的辅小区的请求成功。
一种示例性计算机程序产品包括计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质承载计算机程序代码,该计算机程序代码被实施在该计算机可读存储介质中且用于与计算机一起使用。该计算机程序代码包括:用于在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使小区成为用于用户设备的辅小区的请求的代码;以及用于由小区向用户设备指示使小区成为用于用户设备的辅小区的请求成功的代码。
在另一示例性实施例中,一种装置包括:用于在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使小区成为用于用户设备的辅小区的请求的装置;以及用于由小区向用户设备指示使小区成为用于用户设备的辅小区的请求成功的装置。
附图说明
在附图中:
图1是可以在其中实践示例性实施例的一种可能且非限制性的示例性系统的框图;
图2是Tx波束由于UE移动而改变的示意图;
图3是根据示例性实施例的用于提供和使用隐式PSCell的方法的信令图;
图4是由UE执行的用于提供和使用隐式PSCell的逻辑流程图,并且示出了根据示例性实施例的用于执行功能的一种或多种示例性方法的操作、在计算机可读存储器上实施的计算机程序指令的执行结果、由以硬件实现的逻辑执行的功能、和/或互连装置;以及
图5是由小区执行的用于提供和使用隐式PSCell的逻辑流程图,并且示出了根据示例性实施例的用于执行功能的一种或多种示例性方法的操作、在计算机可读存储器上实施的计算机程序指令的执行结果、由以硬件实现的逻辑执行的功能、和/或互连装置。
具体实施方式
可以在说明书和/或附图中找到的以下缩写定义如下:
3GPP:第三代合作伙伴项目
5G:第五代
5GC:5G核心网
AMF:接入和移动性管理功能
BS:基站
CA:载波聚合
CC:分量载波
comm.:通信
CSI:信道状态信息
CSI-RSRP:CSI参考信号接收功率
CSI-RSRQ:CSI参考信号接收质量
CSI-SNIR:CSI信干噪比
CQI:信道质量信息
CU:中央单元
DC:双连接
DCCA:双连接和载波聚合
DL:下行链路(从基站到UE)
DU:分布式单元
eNB(或eNodeB):演进型节点B(例如,LTE基站)
EN-DC:E-UTRA-NR双连接
en-gNB或En-gNB:提供朝向UE的NR用户平面和控制平面协议终止并且在EN-DC中充当辅节点的节点
euCA:CA的增强型利用
E-UTRA:演进型通用陆地无线电接入,即LTE无线电接入技术
FR1:频率范围1(例如,6GHz以下)
FR2:频率范围2(例如,6GHz以上,诸如24.25至52.6GHz)
FR4:频率范围4(例如,52GHz以上)
gNB(或gNodeB):用于5G/NR的基站,即,提供朝向UE的NR用户平面和控制平面协议终止并且经由NG接口连接到5GC的节点
HO:切换
I/F:接口
L1-RSRP:第1层(物理层)RSRP
LTE:长期演进
MAC:媒体访问控制
MCG:主小区组
MME:移动性管理实体
MO:移动(设备)发起的
MR-DC:多无线电双连接
MT:移动(设备)终止的
ng或NG:下一代
ng-eNB或NG-eNB:下一代eNB
NN-DC:新无线电-新无线电双连接
NR:新无线电
N/W或NW:网络
PCell:主小区
PDCP:分组数据汇聚协议
PHY:物理层
PRACH:物理随机接入信道
PScell:主辅小区
RAN:无线电接入网
rel:版本
RLC:无线电链路控制
RRH:远程无线电头
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
RU:无线电单元
Rx:接收器或接收
SCell:辅小区
SCG:辅小区组
SDAP:服务数据适配协议
SGW:服务网关
SMF:会话管理功能
SS:同步信号
SSB:同步信号块
SS-RSRP:SS参考信号接收功率
SS-RSRQ:SS参考信号接收质量
SS-SNIR:SS信干噪比
TS:技术规范
Tx:传输器或传输
UE:用户设备(例如,无线设备,通常是移动设备)
UL:上行链路(从UE到基站)
UPF:用户面功能
UTRA:通用陆地无线电接入
WG:工作组
WI:工作项
词语“示例性”在本文中用于表示“用作示例、实例或说明”。本文中描述为“示例性”的任何实施例不一定被解释为优于或有利于其他实施例。本具体实施方式中描述的所有实施例是为了使得本领域技术人员能够做出或使用本发明而提供的示例性实施例,并不用于限制由权利要求限定的本发明的范围。
本文中的示例性实施例描述了用于提供和使用隐式PSCell的技术。在描述可以在其中使用示例性实施例的系统之后呈现这些技术的附加描述。
转向图1,该图示出了可以在其中实践示例性实施例的一种可能且非限制性的示例性系统的框图。示出了用户设备(UE)110、多个无线电接入网(RAN)节点170和180(例如,gNB)和(多个)网络元件190。示出了多个RAN节点170和180:第一RAN节点170,示出为PCell;第二RAN节点180-1,示出为PSCell;以及(可能的)一个或多个其他RAN节点180,示出为椭圆和180-N,它们是其他SCell。MCG包括RAN节点170、SCell 180-1和任何附加SCell 180-2、……、180-N。SCG包括(多个)SCell 180。注意,可以有单个SCell 180或从SCell 180-1到SCell 180-N这多个SCell。
在图1中,用户设备(UE)110与无线(例如,蜂窝)网络100进行无线通信。UE是可以接入无线网络的无线设备,通常是移动设备。UE 110包括通过一个或多个总线127互连的一个或多个处理器120、一个或多个存储器125和一个或多个收发器130。一个或多个收发器130中的每个包括接收器Rx 132和传输器Tx 133。一个或多个总线127可以是地址总线、数据总线或控制总线,并且可以包括任何互连机制,诸如主板或集成电路上的一系列线路、光纤或其他光通信设备等。一个或多个收发器130连接到一个或多个天线128。一个或多个存储器125包括计算机程序代码123。UE 110包括通信(comm.)模块140,该通信模块140包括部分140-1和/或140-2中的一者或两者,通信模块140可以通过多种方式实现。通信模块140可以以硬件实现为通信模块140-1,诸如实现为一个或多个处理器120的一部分。通信模块140-1也可以实现为集成电路或通过诸如可编程门阵列等其他硬件实现。在另一示例中,通信模块140可以实现为通信模块140-2,通信模块140-2实现为计算机程序代码123并且由一个或多个处理器120执行。例如,一个或多个存储器125和计算机程序代码123可以被配置为与一个或多个处理器120一起引起用户设备110执行如本文中描述的操作中的一个或多个。UE 110经由无线链路111-1与RAN节点170通信,经由链路111-2与RAN节点180-1通信,以此类推,并且经由链路111-N+1与RAN节点180-N通信。
RAN节点170和180是提供诸如UE 110等无线设备对无线网络100的接入的基站。RAN节点170和180可以是例如也称为新无线电(NR)的用于5G的基站。尽管本文中主要讨论5G,但RAN节点170也可以是用于LTE(长期演进)的eNB(演进型NodeB)基站或任何其他合适的基站。在5G中,每个RAN节点170或180可以是NG-RAN节点,NG-RAN节点被定义为gNB或ng-eNB。gNB是提供朝向UE的NR用户平面和控制平面协议终止并且经由NG接口连接到5GC的节点(例如,(多个)网络元件190)。本文中为了便于参考,RAN节点170和180主要被描述为gNB,但也可以是其他节点。此外,本文中描述了RAN节点170中可能的内部电路系统,并且假定其他RAN节点180-1至180-N是类似的。
ng-eNB是提供朝向UE的E-UTRA用户平面和控制平面协议终止并且经由NG接口连接到5GC的节点。NG-RAN节点可以包括多个gNB,该多个gNB还可以包括中央单元(CU)(gNB-CU)196和(多个)分布式单元(DU)(gNB-DU),示出了其中的DU 195。注意,DU可以包括或耦合到无线电单元(RU)并且控制无线电单元。gNB-CU是逻辑节点,该逻辑节点托管gNB的RRC、SDAP和PDCP协议或者en-gNB的RRC和PDCP协议,该协议控制一个或多个gNB-DU的操作。gNB-CU终止与gNB-DU连接的F1接口。F1接口示出为附图标记198,尽管附图标记198还示出了RAN节点170的远程元件与RAN节点170的集中式元件之间的链路,诸如gNB-CU196与gNB-DU 195之间的链路。gNB-DU是托管gNB或en-gNB的RLC、MAC和PHY层的逻辑节点,并且其操作部分地由gNB-CU控制。一个gNB-CU支持一个或多个小区。一个小区仅由一个gNB-DU支持。gNB-DU终止与gNB-CU连接的F1接口198。注意,DU 195被认为包括收发器160例如作为RU的一部分,但是其一些示例可以使收发器160作为单独RU的一部分,例如受DU 195的控制并且连接到DU195。
RAN节点170包括通过一个或多个总线157互连的一个或多个处理器152、一个或多个存储器155、一个或多个网络接口(N/W I/F)161和一个或多个收发器160。一个或多个收发器160中的每个包括接收器Rx 162和传输器Tx 163。一个或多个收发器160连接到一个或多个天线158。一个或多个存储器155包括计算机程序代码153。CU 196可以包括(多个)处理器152、存储器155和网络接口161。注意,DU 195也可以包含它自己的一个存储器/多个存储器和(多个)处理器和/或其他硬件,但是这些未示出。
RAN节点170包括通信(comm.)模块150,该通信模块150包括部分150-1和/或150-2中的一者或两者,通信模块150可以以多种方式实现。通信模块150可以以硬件实现为通信模块150-1,诸如实现为一个或多个处理器152的一部分。通信模块150-1也可以实现为集成电路或通过诸如可编程门阵列等其他硬件实现。在另一示例中,通信模块150可以实现为通信模块150-2,通信模块150-2实现为计算机程序代码153并且由一个或多个处理器152执行。例如,一个或多个存储器155和计算机程序代码153被配置为与一个或多个处理器152一起使RAN节点170执行如本文中描述的操作中的一个或多个。注意,通信模块150的功能可以是分布式的,诸如分布在DU 195与CU 196之间,或者仅在DU 195中实现。
一个或多个网络接口161在网络上诸如经由链路176和131进行通信。两个或更多个RAN节点170/180使用例如链路176进行通信。链路176可以是有线的或无线的或这两者,并且可以实现例如用于5G的Xn接口、用于LTE的X2接口或用于其他标准的其他合适的接口。
一个或多个总线157可以是地址总线、数据总线或控制总线,并且可以包括任何互连机制,诸如主板或集成电路上的一系列线路、光纤或其他光通信设备、无线信道等。例如,一个或多个收发器160可以实现为用于LTE的远程无线电头(RRH)195或用于5G的gNB实现的分布式单元(DU)195,而RAN节点170的其他元件可能在物理上处于与RRH/DU不同的位置,并且一个或多个总线157可以部分地实现为例如光纤线缆或用于将RAN节点170的其他元件(例如,中央单元(CU)、gNB-CU)连接到RRH/DU 195的其他合适的网络连接。附图标记198还指示那些合适的(多个)网络链路。
注意,本文中的描述是指“小区”执行功能,但应当清楚,形成小区的基站将执行这些功能。该小区构成基站的一部分。也就是说,每个基站可以有多个小区。例如,单个载波频率和相关带宽可以有三个小区,每个小区覆盖360度区域的三分之一,因此单个基站的覆盖区域覆盖近似椭圆或圆形。此外,每个小区可以对应于单个载波,并且一个基站可以使用多个载波。因此,如果每个载波有三个120度小区且有两个载波,则基站总共有6个小区。
无线网络100可以包括一个或多个网络元件190,网络元件190可以包括核心网功能,并且经由一个或多个链路181提供与另外的网络(诸如电话网络和/或数据通信网络(例如,互联网))的连接。5G的这样的核心网功能可以包括(多个)接入和移动性管理功能(AMF)和/或(多个)用户平面功能(UPF)和/或(多个)会话管理功能(SMF)。LTE的这种核心网功能可以包括MME(移动性管理实体)/SGW(服务网关)功能。这些仅仅是(多个)网络元件190可以支持的示例性功能,并且注意,可以支持5G和LTE功能两者。RAN节点170/180经由链路131耦合到网络元件190。链路131可以被实现为例如用于5G的NG接口或用于LTE的S1接口或用于其他标准的其他合适的接口。网络元件190包括通过一个或多个总线185互连的一个或多个处理器175、一个或多个存储器171和一个或多个网络接口(N/W I/F)182。一个或多个存储器171包括计算机程序代码173。一个或多个存储器171和计算机程序代码173被配置为与一个或多个处理器175一起使网络元件190执行一个或多个操作。
无线网络100可以实现网络虚拟化,网络虚拟化是一个将硬件和软件网络资源和网络功能组合成单个基于软件的管理实体(虚拟网络)的过程。网络虚拟化涉及平台虚拟化,平台虚拟化通常与资源虚拟化相结合。网络虚拟化分为外部网络虚拟化或内部网络虚拟化,外部网络虚拟化将很多网络或网络的部分组合成虚拟单元,内部网络虚拟化为单个系统上的软件容器提供类似网络的功能。注意,由网络虚拟化产生的虚拟化实体在某种程度上仍然使用诸如处理器152或175以及存储器155和171等硬件来实现,并且这样的虚拟化实体也产生技术效果。
计算机可读存储器125、155和171可以是适合于本地技术环境的任何类型并且可以使用任何合适的数据存储技术(诸如基于半导体的存储器设备、闪存、磁存储器设备和系统、光存储器设备和系统、固定存储器和可移动存储器)来实现。计算机可读存储器125、155和171可以是用于执行存储功能的装置。处理器120、152和175可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一种或多种。处理器120、152和175可以是用于执行功能(诸如控制UE 110、RAN节点170/180和本文中描述的其他功能)的装置。
通常,用户设备110的各种实施例可以包括但不限于蜂窝电话(诸如智能电话)、平板电脑、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式计算机、具有无线通信能力的图像捕获设备(诸如数码相机)、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和播放设备、允许无线互联网接入和可能的浏览的互联网设备(包括物联网设备)、具有无线通信能力的平板电脑、以及并入了这样的功能的组合的便携式单元或终端。
已经因此介绍了用于本发明的示例性实施例的实践的一种合适但非限制性的技术上下文,现在将更具体地描述示例性实施例。
如前所述,NR系统设计在若干方面不同于LTE,其中的一些方面影响用于减少DC和CA建立延迟的可能解决方案。例如,NR包括较高频率范围内的频率(例如,FR2,虽然FR4也是可能的),其中假定基站(例如,gNB 170/180)和UE都将使用传输(Tx)波束和接收(Rx)波束。
特别地,在FR2中,假定gNB 170/180和UE 110两者都将应用波束成形以增加链路预算以增加小区覆盖并提高UE性能。由于较高载波频率中的路径损耗增加,因此这被认为是必要的。
说明gNB Tx波束形成方面的一个图在图2中示出,其来自“R4-1904287,Nokia,Nokia Shanghai Bell,“Discussion on NR SCell activation delay in FR2”,3GPPTSG-RAN4 Meeting#90bis,Xi’an,China,8-12April 2019”。图2是Tx波束由于UE移动而改变的图示。gNB 170被示出为在小区240内创建六个波束230-1至230-6。在该示例中,附图标记210指示初始位置,其中UE 110在波束230-3的覆盖区域中。UE 110具有该波束230-3和小区240的信息。UE 110移动到由附图标记220示出的另一位置,并且UE 110在波束230-3的覆盖范围之外,但是UE 110仍在同一小区240的波束230-4的覆盖范围内。
取决于所使用的网络部署和载波频率,DL波束230的基本覆盖区域可能相当有限。这表示,如果UE 110如图2所示移动,则UE 将进入另一DL波束230的覆盖范围。这与UE的Rx波束(未示出)类似,其中例如由于旋转等导致的移动可能导致在接收来自gNB的给定DL波束时需要Rx波束的改变。
可以认识到,就何时可以假定给定Tx/Rx波束集有效(随着时间)而言,导致Tx波束和/或Rx波束改变的这种UE移动增加了UE 110与网络100之间的连接不确定性。
波束形成方面已经导致在3GPP中,尤其是在WG4(工作组4,负责制定处理UTRA、演进型UTRA等的规范)中与假定的HO中断、SCell激活延迟和PSCell添加延迟相关的长时间讨论。
正在讨论的非常基本的问题是以下问题:假定Rx/Tx波束对(beam pair)没有改变,那么检测到的测量和所报告的小区在多长时间内可以被认为是有效的?
当查看FR2中的小区或通常是6GHz以上的小区(例如,FR4)的利用率时,NR的一个重要场景用例是在FR1中使用NR FR2载波和PCell,二者均使用LTE或NR。一个这样的示例是PCell位于FR1中并且PSCell位于FR2中。在传统(和FR1)中,当添加PSCell时,假定网络在UE报告潜在PSCell之后不久配置PSCell(参见3GPP TS36.133和TS 38.133),则该添加是可预测的。然而,如上所述,当所添加的PSCell处于FR2或6GHz以上时,定义和/或预测与PSCell添加相关的延迟变得非常困难。特别是当UE正在移动和/或在不断变化的环境中(例如,由于高波束粒度,UE或设备的任何较小移动都可能导致信号质量的显著波动),在添加PSCell时以及直到可以使用PSCell用于调度之前延迟增加,并且在大多数情况下会变得不可预测。
这种延迟增加(连同所报告的波束是否仍然有效的不确定性)降低了在利用可能的FR2或6GHz以上的小区作为PSCell进行卸载方面的系统性能和效率。即,需要一种方法来改进关于以下情况的可见性和可预测性:PSCell何时准备好待用并且因此减少PSCell添加时间。
为此,在示例性实施例中,提出了一种方法,其中UE配置有“PSCell载波”。PSCell载波表示,在该PSCell载波上检测到的任何小区都是或可以假定为潜在PSCell。
该方法还可以包括:如果UE检测到PSCell载波上的小区“足够好”(例如,满足(多个)预定义条件)并且(取决于场景)数据传输正在进行(例如,或即将在一定时间段内开始或者开始或者被发起),则UE将(例如,除了在PCell上执行接入)在PSCell载波上(即,在潜在“PSCell”上)执行对小区(例如,由gNB 180-1形成的)的接入。
一旦或如果网络100在“PSCell载波”上在小区(例如,由gNB180-1形成的用于PSCell的小区)上接收到来自UE的接入请求,则网络可以选择接受使用小区作为PSCell,例如,通过响应于接入请求(例如,随机接入响应)来响应于对所接入的小区(潜在“PSCell”)的UE接入请求。例如,这可以使用正常PRACH过程。通过响应于UE接入请求,网络100由此确认该小区将用作PSCell。
网络100(例如,gNB 180-1)仍然是添加PSCell和必要参数的控制实体。同时,由于减少了信令开销和PSCell配置时间,因此显著降低了添加PSCell的延迟。
现在提供一个说明性示例,以用于说明如何在NR中实现该方法。这是使用FR1中的PCell(例如,LTE或NR PCell)并且假定PSCell载波是FR2中的载波的一个非限制性示例。然而,不排除其他组合。信令流是一个说明性示例,并且也可以使用其他接入方法,例如PRACH过程。
这个示例使用图3,图3是根据示例性实施例的用于提供和使用隐式PSCell的方法的信令图。PCell 310由gNB 170形成,并且Pcarrier320由gNB 180-1广播或发信号通知(例如,如果这样添加该小区,则创建PSCell 325)。假定gNB 170/180中的每个由其对应通信模块150部分地控制。
在该示例中,UE 110在框315中处于已连接模式(connected mode)。网络100(例如,gNB 170、PCell 310)将UE配置为在例如FR2中的载波上执行频率间测量,这旨在用于例如用于卸载的EN-DC配置。参见信令323。也就是说,FR2中载波上的小区以及可能在小区列表326内的小区旨在用作PSCell。该小区列表326也可以是空的以指示任何小区适合于用于PSCell(例如,在包含多个DU的大CU的情况下)。
UE 110将在框330中对载波(Pcarrier)执行频率间测量。在一个示例中,UE将不会配置有用于载波的任何报告标准,并且例如,UE 110将不会由于在这个FR2载波上的测量而触发在PCell上的任何测量报告。在另一示例中,UE被配置为使得测量配置包括使得UE能够将载波标识为“PSCell载波”类型的信息。
在框335中,UE例如通过接收SSB 340-1和340-2来搜索小区。在框345中,UE可以使用例如SS参考信号接收功率(SS-RSRP)的物理信号来进行一个或多个RSRP测量。注意,RSRP只是可以进行的一种示例性测量。
在某些实施例中,一旦发起数据业务(例如,或者如果数据业务正在进行)(参见框350),并且FR2 PSCell载波(Pcarrier 320)上的小区被评估为“足够良好”(例如,根据某种标准/某些标准,例如RSRP/RSRQ或(多个)类似测量超过一个或多个阈值),UE将在PSCell载波320上在FR2小区上发起接入过程。UE 110何时被使得在PSCell载波320上对小区进行接入过程可以有多个条件,但至少其中一个被满足,例如:
1)来自小区的测量优于给定阈值;
2)小区是可检测的并且小区身份属于由网络指示的指示小区身份列表(例如,列表326);
3)根据网络的请求(例如,来自PCell 310);和/或
4)如果数据缓冲(UE或网络侧)超过某个阈值。
对于NR,测量可以包括以下任何一项或多项:SS-RSRP、SS-RSRQ、CSI-RSRP、CSI-RSRQ、SS-SNIR、CSI-SNIR、L1-RSRP等。对于LTE,这些可以包括例如RSRP、RSRQ、CSI、CQI、CSI-RSRP、RS-SNIR、RSSI、NR-SS-RSRP、NR-SS-RSRQ等。
注意,UE可以具有被发起(或被调度(例如,被触发)以发起)的数据传输,并且这可能适用于UE中的数据缓冲超过阈值的情况(即,UE具有一些业务,并且因此可以使用PSCell)。
如果由无线网络发起(参见(3)),则这可以与业务无关。即,当需要更多容量时,网络(例如,PCell)会请求这样做。因此,由于UE可以确定当前哪个小区是最强小区,因此UE可以选择该小区——只要该小区满足由网络设置的条件。注意,这与其中网络为UE配置特定小区的当前LTE/NR的工作方式不同。这表示,等待来自UE的测量报告,使得网络可以知道网络应当配置哪个小区。
关于上述(1)和(2),一种可能的方法是在需要时(即,当业务来自MO/MT时)将小区配置为PSCell。换言之,响应于数据业务被发起(或正在进行或被调度(例如,被触发)以开始,例如,在一定时间段内或立即),UE可以执行(1)或(2)。当UE自主地添加小区时,这种限制是有意义的,尽管不是绝对必要的。然而,当网络发起该过程时,网络也可以在业务本身被发起之前这样做,尽管网络可能不会,除非网络以某种方式预期需要这么做。预期是可能的,但可能网络可能没有为此目的被配置。
如果一个或多个条件满足(在图3的示例中,在框355中,小区SS-RSRP大于阈值),并且UE在PSCell载波320上对FR2小区执行接入,则网络可以回复该请求,并且从而确认该小区将被使用,例如,作为PSCell 325。在一个示例中,UE在小区上经由信令360发起接入请求,并且使用PRACH过程365。注意,UE可以在随机接入过程中发信号通知它想要添加PSCell。例如,代替请求RRC连接建立,UE 110请求(附图标记362)添加小区作为PSCell,例如在Msg3中,UE可以发送添加小区作为PSCell的请求。众所周知,Msg 3是随机接入过程中的第三消息(在前导码传输和随机接入响应之后),并且该消息通常可以是例如RRC建立请求消息。可以发送请求建立PSCell的新消息,也可以发送携带该新请求的某个现有消息的修改版本。注意,这与PSCell由PCell(通常基于来自UE的测量报告)配置的当前情况不同。在图3的示例中,相比之下,UE正在请求Pcarrier320上的小区成为UE的PSCell。如果UE接收到对接入的响应(该响应可以在PRACH过程或下文描述的信令385中),则UE可以假定小区将用作PSCell 325并且相应地行动。
如果网络(例如,gNB 180-1)想要将PSCell载波320上的所指示的小区用作PSCell325,则网络会响应UE接入请求。否则,网络在一个示例中不响应该请求或者在另一示例中拒绝UE接入请求。一旦网络确认将小区用作PSCell 325,网络就向UE配置用于PSCell的任何必要的丢失参数(例如,参见信令385和(多个)参数386)。诸如通用RRC配置、专用RRC配置、PHY配置参数、用于SCell的MAC配置、STAG配置等这些参数将使得UE能够接入PSCell。在一个示例中,如图3所示,UE可以假定在PSCell载波320上从确认的PSCell 325接收丢失参数。然而,也可以经由PCell 310接收(多个)参数。
作为框370中的可选信令,Pcarrier 320上的PSCell 325可以在信令375中发送请求PSCell添加消息,并且PCell 310在信令380中用PSCell添加确认(ack)进行响应。注意,图3假定PCell 310接受PSCell添加。另一种可能性是,PSCell添加被拒绝,例如,UE的配置可能已经过时并且尚未执行重新配置。在这种情况下,该过程将在某个时间点停止,并且UE将被发信号通知请求被拒绝。
一旦PSCell被添加,则例如DC操作可以由PCell 310、UE 110和PSCell 325执行。这样的DC操作是已知的。
在另一示例中,可以在UE转变到空闲/非活跃(inactive)状态之前向UE配置在处于非活跃/空闲状态时要测量的小区/载波的列表。稍后,在连接建立时(例如,将UE转变为与PCell的已连接模式),UE将在空闲/非活跃状态下使用这些已测量的小区以进行(P)SCell快速建立。在这种情况下,UE将被指示这些小区可以被添加作为隐式(例如,虚拟)PSCell,即,无需显式网络配置,而是基于UE发起的请求。
虽然图3是针对添加PSCell 325,但是图3也可以被实现以添加SCell 325-1。例如,如果已经存在PSCell 325,并且UE想要添加另一SCell,则这可能发生。
示例性优点和技术效果包括以下一项或多项:
1)不需要在PCell上报告潜在PSCell;
2)示例性实施例通过仅在需要PSCell使用时获取报告来消除延迟的不确定性;
3)示例性实施例减少了不必要地长时间地添加PSCell的需要;
4)示例性实施例降低了UE和网络复杂度;和/或
5)示例性实施例需要的UE测量工作可能更少。
转向图4,该图是由UE 110执行的用于提供和使用隐式PSCell的逻辑流程图。该图示出了根据示例性实施例的用于执行功能的一种或多种示例性方法的操作、在计算机可读存储器上实施的计算机程序指令的执行结果、由以硬件实现的逻辑执行的功能、和/或互连装置。图4中的框被假定为由UE 110执行,例如在通信模块140的控制下。
图4中的流程开始于框410,其中UE 110确定用户设备已经配置有要用于无线网络中的辅小区载波的一个或多个载波。在框420中,用户设备使用一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅小区载波执行对所选择的辅小区载波上的小区成为用于用户设备的辅小区的请求。用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的响应。这发生在框430中。
以下是基于被称为示例1的图4的附加示例。
示例2.根据示例1所述的方法,还包括由所述用户设备检测所述小区满足一个或多个预定义条件,并且其中所述执行对所述小区成为辅小区的所述请求是响应于检测到所述小区满足所述一个或多个预定义条件而执行的。
示例3.根据示例2所述的方法,其中检测所述小区满足一个或多个预定义条件是响应于从所述用户设备到所述主小区的当前数据传输是正在进行的传输或者先前被发起或开始但尚未正在进行或者被调度或触发以在一段时间内或立即开始而执行的。
示例4.根据示例2或3中任一项所述的方法,其中所述检测所述小区满足一个或多个预定义条件包括确定来自所述小区的测量优于给定阈值。
示例5.根据示例4所述的方法,其中在所述用户设备转变到空闲/非活跃状态之前,所述用户设备配置有在处于所述非活跃/空闲状态时要测量的载波列表,并且其中所述方法还包括响应于转变到与所述无线网络中的主小区的已连接模式,当所述用户设备处于所述非活跃/空闲状态时,所述用户设备测量所述列表中的载波,并使用这些测量用于执行对所述小区的所述请求。
示例6.根据示例4或5中任一项所述的方法,其中所述测量包括以下一项:SS-RSRP、SS-RSRQ、CSI-RSRP、CSI-RSRQ、SS-SNIR、CSI-SNIR、L1-RSRP、RSRP、RSRQ、CSI、CQI、CSI-RSRP、RS-SNIR、RSSI、NR-SS-RSRP、NR-SS-RSRQ。
示例7.根据示例2或3中任一项所述的方法,其中所述检测所述小区满足一个或多个预定义条件包括:确定所述小区是可检测的并且所述小区的小区身份属于由无线网络向所述用户设备指示的小区身份列表。
示例8.根据示例1所述的方法,还包括接收无线网络的请求,所述无线网络的请求请求执行对所述用户设备添加任何辅小区作为所述用户设备的辅小区的请求,并且其中所述执行对所述小区成为所述辅小区的所述请求是响应于所述无线网络的所述请求而执行的。
示例9.根据示例1所述的方法,还包括:确定所述用户设备中的数据缓冲是否超过第一阈值或确定所述无线网络已经向所述用户设备指示所述无线网络处的数据缓冲已经超过第二阈值,并且其中所述执行对所述小区变为辅小区的所述请求是响应于确定所述用户设备中的所述数据缓冲超过所述第一阈值或确定所述无线网络已经向所述用户设备指示所述无线网络处的所述数据缓冲已经超过所述第二阈值而被执行的。
示例10.根据示例9所述的方法,其中确定所述用户设备中的数据缓冲是否超过第一阈值是响应于从所述用户设备到主小区的当前数据传输是正在进行的传输或者先前被发起或开始但在一段时间内或立即尚未正在进行或者被调度或触发而被执行的。
示例11.根据示例1至10中任一项所述的方法,其中来自所述小区的所述响应使用物理随机接入信道过程或在所述物理随机接入信道过程完成之后发生的信令中的一项。
示例12.根据示例1至11中任一项所述的方法,其中所述辅小区是主辅小区并且对所述小区成为所述用户设备的辅小区的所述请求是对所述小区成为所述用户设备的所述主辅小区的请求。
示例13.根据示例1至12中任一项所述的方法,其中对所述小区成为所述用户设备的辅服务小区的所述请求用于允许所述用户设备参与所述无线网络中所述用户设备、至少一个辅小区和主小区之间的双连接或载波聚合。
示例14.根据示例1至13中任一项所述的方法,其中所述执行对所述小区成为所述用户设备的所述辅小区的所述请求至少使用对所述小区的接入过程来执行。
示例15.根据示例1至14中任一项所述的方法,还包括响应于从所述小区所述接收到关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的所述响应,由所述用户设备在双连接或载波聚合中使用所述小区作为用于所述用户设备的辅小区。
示例16.根据示例1至15中任一项所述的方法,其中所述一个或多个载波在6GHz以上。
示例17.根据示例16所述的方法,其中所述用户设备连接到的主小区在6GHz以下的载波上操作。
参考图5,该图是由小区执行的用于提供和使用隐式PSCell(或SCell)的逻辑流程图。图5示出了根据示例性实施例的用于执行功能的一种或多种示例性方法的操作、在计算机可读存储器上实施的计算机程序指令的执行结果、由以硬件实现的逻辑执行的功能、和/或互连装置。假定图5中的框由小区325(如由gNB 180生成并且成为PSCell)执行,例如,在通信模块150的控制下。
在框510中,gNB/小区325在无线网络中的小区处在载波上接收用户设备的使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求。在框520中,gNB/小区325通过所述小区向所述用户设备指示使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求成功。
以下是基于被称为示例18的图5的附加示例。
示例19.根据示例18所述的方法,还包括:响应于所述接收和所述指示,执行一个或多个动作以充当用于所述用户设备的所述辅小区。
示例20.根据示例18所述的方法,其中所述执行一个或多个动作还包括:
在所述无线网络中由所述小区发送请求用于向主小区添加辅小区;以及
响应于从所述主小区接收到主辅小区添加确认,执行所述充当用于所述用户设备的所述辅小区。
示例21.根据示例19或20中任一项所述的方法,其中执行一个或多个动作还包括由所述小区向所述用户设备发送一个或多个参数用于所述辅小区,所述一个或多个参数使得所述用户设备能够接入所述辅小区。
示例22.根据示例18至21中任一项所述的方法,其中所述载波在6GHz以上。
示例23.根据示例18至22中任一项所述的方法,其中所述接收所述请求发生在物理随机接入信道过程中,并且所述向所述用户设备指示发生在物理随机接入信道过程或在所述物理随机接入信道过程完成之后发生的信令中的一项中。
示例24.根据示例18至23中任一项所述的方法,其中所述辅小区是主辅小区,并且所述用户设备的对所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求是对所述小区成为用于所述用户设备的所述主辅小区的请求。
另外的示例如下。
示例25.一种计算机程序,包括用于当所述计算机程序在计算机上运行时执行根据示例1至24中任一项所述的方法的代码。
示例26.根据示例25所述的计算机程序,其中所述计算机程序是包括计算机可读介质的计算机程序产品,所述计算机可读介质承载实施在所述计算机可读介质中的用于与所述计算机一起使用的计算机程序代码。
示例27.根据示例25所述的计算机程序,其中所述计算机程序能够直接加载到所述计算机的内部存储器中。
示例28.一种装置,包括:
用于由无线网络中的用户设备确定所述用户设备已经被配置了一个或多个载波的部件,所述一个或多个载波要被用于所述无线网络中的辅小区载波;
用于由所述用户设备使用所述一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅小区载波,执行对所选择的所述辅小区载波上的小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求的部件;以及
用于由所述用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的响应的部件。
示例29.根据示例28所述的装置,还包括用于执行根据示例2至17中任一项所述的方法的部件。
示例30.一种用户设备,包括根据示例28或29中任一项所述的装置。
示例31.一种装置,包括:
用于在无线网络中的小区处在载波上接收用户设备的使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求的部件;以及
用于由所述小区向所述用户设备指示使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求成功的部件。
示例32.根据示例31的所述装置,还包括用于执行根据示例19至24中任一项所述的方法的部件。
示例33.一种基站,包括根据示例31或32中任一项所述的装置。
示例34.一种无线通信系统,包括根据示例28或29中任一项所述的装置和根据示例31或32中任一项所述的装置。
示例35.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置执行操作,所述操作包括:
由无线网络中的用户设备确定所述用户设备已经被配置了一个或多个载波,所述一个或多个载波要被用于所述无线网络中的辅小区载波;
由所述用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的响应;以及
由所述用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的响应。
示例36.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置执行操作,所述操作包括:
在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求;以及
由所述小区向所述用户设备指示使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求成功。
示例37.一种计算机程序产品,包括计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质承载实施在所述计算机可读存储介质中的用于与计算机一起使用的计算机程序代码,所述计算机程序代码包括:
用于由无线网络中的用户设备确定所述用户设备已经被配置了一个或多个载波的代码,所述一个或多个载波要被用于所述无线网络中的辅小区载波;
用于由所述用户设备使用所述一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅小区载波执行对所选择的所述辅小区载波上的小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求的代码;以及
用于由所述用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的响应的代码。
示例38.一种计算机程序产品,包括计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质承载计算机程序代码,所述计算机程序代码被实施在所述计算机可读存储介质中且用于与计算机一起使用,所述计算机程序代码包括:
用于在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求的代码;以及
用于由所述小区向所述用户设备指示使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求成功的代码。
如在本申请中使用的,术语“电路装置”可以是指以下一项或多项或全部:
(a)仅硬件电路实现(诸如仅在模拟和/或数字电路系统中的实现),以及
(b)硬件电路和软件的组合,诸如(如适用):(i)(多个)模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合,以及(ii)具有软件的(多个)硬件处理器(包括(多个)数字信号处理器、软件和(多个)存储器)的任何部分,它们一起工作以使装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能,以及
(c)(多个)硬件电路和/或(多个)处理器,诸如(多个)微处理器或(多个)微处理器的一部分,其需要软件(例如,固件)进行操作,但在操作不需要软件时软件可以不存在。
电路装置的这一定义适用于该术语在本申请中(包括在任何权利要求中)的所有使用。作为另一示例,如本申请中使用的,术语电路装置还涵盖仅硬件电路或处理器(或多个处理器)或硬件电路或处理器的一部分及其(或它们的)伴随软件和/或固件的实现。术语电路装置还涵盖(例如并且如果适用于特定权利要求元素)用于移动设备的基带集成电路或处理器集成电路、或者服务器、蜂窝网络设备或其他计算设备或网络设备中的类似集成电路。
本文中的实施例可以以软件(由一个或多个处理器执行)、硬件(例如,专用集成电路)或软件和硬件的组合来实现。在示例实施例中,软件(例如,应用逻辑、指令集)被维护在各种常规计算机可读介质中的任何一种上。在本文档的上下文中,“计算机可读介质”可以是包含、存储、传送、传播或传输指令以供指令执行系统、装置或设备使用或与其结合使用的任何介质或装置,诸如计算机,计算机的一个示例例如在图1中描述和描绘。计算机可读介质可以包括计算机可读存储介质(例如,存储器125、155、171或其他设备),计算机可读存储介质可以是包含、存储和/或传输指令以供指令执行系统、装置或设备使用或与其结合使用的任何介质或装置,诸如计算机。计算机可读存储介质不包括传播信号。
如果需要,本文中讨论的不同功能可以以不同顺序和/或彼此同时执行。此外,如果需要,上述功能中的一个或多个可以是可选的或者可以组合。
尽管在独立权利要求中阐述本发明的各个方面,但本发明的其他方面包括来自所描述的实施例和/或从属权利要求的特征与独立权利要求的特征的其他组合,而不仅是在权利要求中明确规定的组合。
本文中还应当注意,虽然以上描述了本发明的示例实施例,但不应当将这些描述视为限制性的。相反,在不脱离如所附权利要求中限定的本发明的范围的情况下,可以进行多种变化和修改。

Claims (56)

1.一种方法,包括:
由无线网络中的用户设备确定所述用户设备已经被配置有一个或多个载波,所述一个或多个载波要被用于所述无线网络中的辅服务小区载波;
由所述用户设备使用所述一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅服务小区载波,执行针对所选择的所述辅服务小区载波上的小区成为用于所述用户设备的辅服务小区的请求;以及
由所述用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅服务小区的所述请求成功的响应。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:由所述用户设备检测所述小区满足一个或多个预定义条件,并且其中执行针对所述小区成为辅小区的所述请求是响应于检测到所述小区满足所述一个或多个预定义条件而被执行的。
3.根据权利要求2所述的方法,其中检测所述小区满足一个或多个预定义条件以如下方式被执行:响应于从所述用户设备到所述主小区的当前数据传输是正在进行的传输、或者先前被发起或开始但尚未正在进行、或者被调度或触发以在一段时间内开始或立即开始。
4.根据权利要求2或3中任一项所述的方法,其中所述检测所述小区满足一个或多个预定义条件包括确定来自所述小区的测量优于给定阈值。
5.根据权利要求4所述的方法,其中在所述用户设备转变到空闲/非活跃状态之前,所述用户设备被配置有载波列表以在处于所述非活跃/空闲状态时测量,并且其中所述方法还包括:所述用户设备在所述用户设备处于所述非活跃/空闲状态时测量所述列表中的载波,并且响应于转变到与所述无线网络中的主小区的已连接模式,使用这些测量用于执行针对所述小区的所述请求。
6.根据权利要求4或5中任一项所述的方法,其中所述测量包括以下一项:SS-RSRP、SS-RSRQ、CSI-RSRP、CSI-RSRQ、SS-SNIR、CSI-SNIR、L1-RSRP、RSRP、RSRQ、CSI、CQI、CSI-RSRP、RS-SNIR、RSSI、NR-SS-RSRP或NR-SS-RSRQ。
7.根据权利要求2或3中任一项所述的方法,其中所述检测所述小区满足一个或多个预定义条件包括:确定所述小区是可检测的并且所述小区的小区身份属于由无线网络向所述用户设备指示的小区身份列表。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:接收由无线网络发出的请求,所述由无线网络发出的请求用于执行针对所述用户设备添加任何辅小区作为用于所述用户设备的辅小区的请求,并且其中执行针对所述小区成为所述辅小区的所述请求是响应于由所述无线网络发出的所述请求而被执行的。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:确定所述用户设备中的数据缓冲是否超过第一阈值或确定所述无线网络已经向所述用户设备指示所述无线网络处的数据缓冲已经超过第二阈值,并且其中执行针对所述小区成为辅小区的所述请求以如下方式被执行:响应于确定所述用户设备中的所述数据缓冲超过所述第一阈值或确定所述无线网络已经向所述用户设备指示所述无线网络处的所述数据缓冲已经超过所述第二阈值。
10.根据权利要求9所述的方法,其中确定所述用户设备中的数据缓冲是否超过第一阈值以如下方式被执行:响应于从所述用户设备到主小区的当前数据传输是正在进行的传输、或者先前被发起或开始但尚未正在进行、或者被调度或触发以在一段时间内开始或立即开始。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其中来自所述小区的所述响应使用以下一项:物理随机接入信道过程或在所述物理随机接入信道过程完成之后发生的信令。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中所述辅小区是主辅小区,并且针对所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求是针对所述小区成为用于所述用户设备的所述主辅小区的请求。
13.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其中针对所述小区成为用于所述用户设备的辅服务小区的所述请求用于允许所述用户设备参与所述无线网络中所述用户设备、至少一个辅小区和主小区之间的双连接或载波聚合。
14.根据权利要求1至13中任一项所述的方法,其中执行针对所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求至少使用对所述小区的接入过程来执行。
15.根据权利要求1至14中任一项所述的方法,还包括:响应于从所述小区所述接收到关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的所述响应,由所述用户设备在双连接或载波聚合中使用所述小区作为用于所述用户设备的辅小区。
16.根据权利要求1至15中任一项所述的方法,其中所述一个或多个载波高于6GHz。
17.根据权利要求16所述的方法,其中所述用户设备所连接到的主小区在低于6GHz的载波上操作。
18.一种方法,包括:
在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求;以及
由所述小区向所述用户设备指示使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求成功。
19.根据权利要求18所述的方法,还包括:响应于所述接收和所述指示,执行一个或多个动作以充当用于所述用户设备的所述辅小区。
20.根据权利要求18所述的方法,其中所述执行一个或多个动作还包括:
由所述小区在所述无线网络中发送用于向主小区添加辅小区的请求;以及
响应于从所述主小区接收到主辅小区添加确认,执行所述充当用于所述用户设备的所述辅小区。
21.根据权利要求19或20中任一项所述的方法,其中执行一个或多个动作还包括由所述小区向所述用户设备发送一个或多个参数以用于所述辅小区,所述一个或多个参数使所述用户设备能够接入所述辅小区。
22.根据权利要求18至21中任一项所述的方法,其中所述载波高于6GHz。
23.根据权利要求18至22中任一项所述的方法,其中接收所述请求发生在物理随机接入信道过程中,并且所述向所述用户设备指示发生在以下一项中:物理随机接入信道过程或在所述物理随机接入信道过程完成之后发生的信令。
24.根据权利要求18至23中任一项所述的方法,其中所述辅小区是主辅小区,并且由所述用户设备发出的针对所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求是针对所述小区成为用于所述用户设备的所述主辅小区的请求。
25.一种计算机程序,包括用于当所述计算机程序在计算机上运行时执行根据权利要求1至24中任一项所述的方法的代码。
26.根据权利要求25所述的计算机程序,其中所述计算机程序是包括计算机可读介质的计算机程序产品,所述计算机可读介质承载计算机程序代码,所述计算机程序代码被实施在所述计算机可读介质中并且用于与所述计算机一起使用。
27.根据权利要求25所述的计算机程序,其中所述计算机程序能够直接加载到所述计算机的内部存储器中。
28.一种装置,包括用于执行以下操作的部件:
由无线网络中的用户设备确定所述用户设备已经被配置有一个或多个载波,所述一个或多个载波要被用于所述无线网络中的辅小区载波;
由所述用户设备使用所述一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅小区载波,执行针对所选择的所述辅小区载波上的小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求;以及
由所述用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的响应。
29.根据权利要求28所述的装置,还包括:用于由所述用户设备检测所述小区满足一个或多个预定义条件的部件,并且其中执行针对所述小区成为辅小区的所述请求是响应于检测到所述小区满足所述一个或多个预定义条件而被执行的。
30.根据权利要求29所述的装置,其中检测所述小区满足一个或多个预定义条件以如下方式被执行:响应于从所述用户设备到所述主小区的当前数据传输是正在进行的传输、或者先前被发起或开始但尚未正在进行、或者被调度或触发以在一段时间内或立即开始。
31.根据权利要求29或30中任一项所述的装置,其中所述检测所述小区满足一个或多个预定义条件包括:确定来自所述小区的测量优于给定阈值。
32.根据权利要求31所述的装置,其中在所述用户设备转变到空闲/非活跃状态之前,所述用户设备被配置有载波列表以在处于所述非活跃/空闲状态时测量,并且其中所述装置还包括:所述用户设备在所述用户设备处于所述非活跃/空闲状态时测量所述列表中的载波,并且响应于转变到与所述无线网络中的主小区的已连接模式,使用这些测量用于执行针对所述小区的所述请求。
33.根据权利要求31或32中任一项所述的装置,其中所述测量包括以下一项:SS-RSRP、SS-RSRQ、CSI-RSRP、CSI-RSRQ、SS-SNIR、CSI-SNIR、L1-RSRP、RSRP、RSRQ、CSI、CQI、CSI-RSRP、RS-SNIR、RSSI、NR-SS-RSRP或NR-SS-RSRQ。
34.根据权利要求29或30中任一项所述的装置,其中所述检测所述小区满足一个或多个预定义条件包括:确定所述小区是可检测的并且所述小区的小区身份属于由无线网络向所述用户设备指示的小区身份列表。
35.根据权利要求28所述的装置,还包括:用于接收由无线网络发出的请求的部件,所述由无线网络发出的请求用于执行针对所述用户设备添加任何辅小区作为用于所述用户设备的辅小区的请求,并且其中执行针对所述小区成为所述辅小区的所述请求是响应于由所述无线网络发出的所述请求而被执行的。
36.根据权利要求28所述的装置,还包括用于确定所述用户设备中的数据缓冲是否超过第一阈值或确定所述无线网络已经向所述用户设备指示所述无线网络处的数据缓冲已经超过第二阈值的部件,并且其中执行针对所述小区成为辅小区的所述请求以如下方式被执行:响应于确定所述用户设备中的所述数据缓冲超过所述第一阈值或确定所述无线网络已经向所述用户设备指示所述无线网络处的所述数据缓冲已经超过所述第二阈值。
37.根据权利要求36所述的装置,其中确定所述用户设备中的数据缓冲是否超过第一阈值以如下方式被执行:响应于从所述用户设备到主小区的当前数据传输是正在进行的传输、或者先前被发起或开始但尚未正在进行、或者被调度或触发以在一段时间内开始或立即开始。
38.根据权利要求28至37中任一项所述的装置,其中来自所述小区的所述响应使用以下一项:物理随机接入信道过程或在所述物理随机接入信道过程完成之后发生的信令。
39.根据权利要求28至38中任一项所述的装置,其中所述辅小区是主辅小区,并且针对所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求是针对所述小区成为用于所述用户设备的所述主辅小区的请求。
40.根据权利要求28至39中任一项所述的装置,其中针对所述小区成为用于所述用户设备的辅服务小区的所述请求用于允许所述用户设备参与所述无线网络中所述用户设备、至少一个辅小区和主小区之间的双连接或载波聚合。
41.根据权利要求28至40中任一项所述的装置,其中执行针对所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求至少使用对所述小区的接入过程来执行。
42.根据权利要求28至41中任一项所述的装置,还包括:用于响应于从所述小区接收到关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的所述响应,由所述用户设备在双连接或载波聚合中使用所述小区作为用于所述用户设备的辅小区的部件。
43.根据权利要求28至42中任一项所述的装置,其中所述一个或多个载波高于6GHz。
44.根据权利要求43所述的装置,其中所述用户设备所连接到的主小区在低于6GHz的载波上操作。
45.一种用户设备,包括根据权利要求28至44中任一项所述的装置。
46.一种装置,包括用于执行以下操作的部件:
在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求;以及
由所述小区向所述用户设备指示使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求成功。
47.根据权利要求46所述的装置,还包括:用于响应于所述接收和所述指示而执行一个或多个动作以充当用于所述用户设备的所述辅小区的部件。
48.根据权利要求46所述的装置,其中所述执行一个或多个动作还包括:
由所述小区在所述无线网络中发送用于向主小区添加辅小区的请求;以及
响应于从所述主小区接收到主辅小区添加确认,执行所述充当用于所述用户设备的所述辅小区。
49.根据权利要求47或48中任一项所述的装置,其中执行一个或多个动作还包括:由所述小区向所述用户设备发送一个或多个参数以用于所述辅小区,所述一个或多个参数使所述用户设备能够接入所述辅小区。
50.根据权利要求46至49中任一项所述的装置,其中所述载波高于6GHz。
51.根据权利要求46至50中任一项所述的装置,其中接收所述请求发生在物理随机接入信道过程中,并且所述向所述用户设备指示发生在以下一项中:物理随机接入信道过程或在所述物理随机接入信道过程完成之后发生的信令。
52.根据权利要求46至51中任一项所述的装置,其中所述辅小区是主辅小区,并且由所述用户设备发出的针对所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求是针对所述小区成为用于所述用户设备的所述主辅小区的请求。
53.一种基站,包括根据权利要求46或52中任一项所述的装置。
54.一种无线通信系统,包括根据权利要求28至44中任一项所述的装置和根据权利要求46至52中任一项所述的装置。
55.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置执行操作,所述操作包括:
由无线网络中的用户设备确定所述用户设备已经被配置有一个或多个载波,所述一个或多个载波要被用于所述无线网络中的辅小区载波;
由所述用户设备使用所述一个或多个载波中的所选择的一个载波作为所选择的辅小区载波,执行针对所选择的所述辅小区载波上的小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求;以及
由所述用户设备从所述小区接收关于使所述小区成为用于所述用户设备的所述辅小区的所述请求成功的响应。
56.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置执行操作,所述操作包括:
在无线网络中的小区处在载波上接收由用户设备发出的使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的请求;以及
由所述小区向所述用户设备指示使所述小区成为用于所述用户设备的辅小区的所述请求成功。
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