CN114303334B - 用于波束失败恢复的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

公开了用于波束失败恢复的系统和方法。特别地,公开了由无线设备实施的用于波束失败恢复的方法的实施例以及无线设备的相应实施例。在一个实施例中,由无线设备实施的用于波束失败恢复的方法包括:向基站发送包括波束失败恢复信息的上行链路传输,其中所述上行链路传输与特定混合自动重传请求(HARQ)进程相关联。该方法还包括:从所述基站接收用于所述特定HARQ进程的上行链路许可,其中所述上行链路许可包括新数据指示符。该方法还包括:基于被包括在所述上行链路许可中的所述新数据指示符,确定与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成。

Description

用于波束失败恢复的方法和装置
相关申请
本申请要求2019年8月13日提交的临时专利申请序列号62/885,850的权益,通过引用的方式将其公开内容全部并入本文。
技术领域
本公开涉及蜂窝通信系统中的波束失败恢复。
背景技术
载波聚合
载波聚合意味着用户设备(UE)被分配了不止一个载波,并且可以在不止一个载波上实施数据通信。载波至少在某种程度上是被独立操作的。此外,载波的链路质量在许多情况下是独立的。不同的载波有时被称为分量载波(CC)。
在第三代合作伙伴项目(3GPP)规范中,不同的CC被称为不同的服务小区。被配置用于载波聚合的UE具有一个主小区(PCell)以及一个或多个辅小区(SCell)。尽管数据在所有服务小区上被发送,但是许多过程仅依赖于PCell。
波束恢复
在3GPP新无线电(NR)版本15中,已经为PCell定义了称为波束恢复的过程。在波束恢复中,RRC_CONNECTED(连接的)UE实施与服务链路的质量相关联的测量,并且如果该质量低于给定阈值,则UE实施波束恢复。该过程旨在解决NR基站(称为gNodeB或gNB)和UE的发送(TX)和接收(RX)波束已失准的情况,但是其中存在可用于维持gNB与UE之间的连接的附加波束的情况。
波束失败恢复过程包括以下几个方面:
1.波束失败检测:这里,UE监视特定周期性参考信号(RS)以估计服务链路的质量。一旦该链路的质量下降到特定阈值以下,则UE启动波束恢复。
2.新候选波束标识:一旦已经检测到波束失败,则UE尝试标识将提供足够质量的新波束。UE然后搜索从相同节点发送的但在不同候选波束中的特定RS。在该搜索过程中,UE还可以改变其RX波束。
3.波束失败恢复请求发送:UE在上行链路(UL)中发送物理随机接入信道(PRACH)前导码。gNB准备在这些UL资源中接收UL信号,并且可以基于所接收到的UL信号来确定UE选择的候选波束。
4.当gNB已经接收到波束失败恢复请求时,它使用新波束的知识发送下行链路(DL)响应以向UE指示该gNB接收到该请求。
5.UE监视针对波束失败恢复请求的gNB响应。一旦UE已成功接收到响应,则波束恢复完成。此时,UE改变其实施物理下行链路控制信道(PDCCH)监视的方式。
注意,在步骤1中声明波束失败之后,UE认为与网络的连接丢失,并采取行动恢复链路。
注意,在3GPP中的所有讨论期间,使用术语“波束恢复”,但在规范(3GPP技术规范(TS)38.213)中,使用术语“链路恢复”。如此,这些术语在本文中可互换使用(即,在本文中具有相同的含义)。
用于SCell的波束恢复
对于版本16,正在定义用于SCell的波束恢复。这里,重用以上波束恢复部分中所描述的前两个步骤。特别地,如果被配置,则UE仍然通过监视周期性参考信号来实施波束失败检测并搜索新波束。然而,SCell波束恢复过程的其余部分相比于PCell波束恢复有所不同。假设PCell仍然是可操作的,并且UE可以通过PCell进行通信。
对于SCell波束恢复,已经同意在波束失败检测之后,UE发送调度请求以通知网络至少一个SCell已经失败。如果UE已经具有发送UL数据的许可,则该步骤可能是不必要的。当接收到该调度请求时,网络许可UE UL资源以发送媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)消息,该消息含有关于哪个SCell失败的信息以及关于在其中可以重新建立通信的新的合适波束的信息。为了便于将来参考,该信息将被表示为波束失败恢复信息消息或BFRI消息。
MAC CE
在NR中,在网络与UE之间传送控制信息的一种方法是使用MAC CE。这种特殊的MAC结构被实现为MAC报头的逻辑信道标识符(ID)(LCID)字段中的特殊比特字符串。MAC CE通过下行链路或上行链路共享信道(UL-SCH或DL-SCH)被发送,并且因而受到混合自动重传请求(HARQ)的保护。
在NR中用于物理上行链路共享信道(PUSCH)的HARQ重传
NR依靠HARQ来提高物理信道的性能。在HARQ的情况下,如果接收机无法正确解码分组,则其请求重新传输分组。每个传输与循环冗余校验(CRC)相关联,以促进这种错误检测。在大多数情况下,接收机向发射机发送确认(ACK)或否定确认(NACK),以通知发射机关于传输的状态。
对于NR中的PUSCH,接收机(即,基站)使用这样的CRC来实施错误检测。然而,与长期演进(LTE)不同,没有显式的ACK/NACK被发送。相反,基站显式地调度每次重传。每个UL许可包括关于以下内容的信息:哪个HARQ进程应当被用于相应传输以及该传输是否应当包括先前传输的重传,或者该传输是否应当包括“新数据”-在进行调度的下行链路控制信息(DCI)中存在称为“新数据”的特定比特。如果该比特指示“新数据”,则UE发送新数据,否则UE重新发送先前的分组。
现有解决方案的问题
目前存在特定挑战。特别是,在NR中用于SCell的波束失败恢复是新颖的,并且导致了需要解决的新问题。
发明内容
公开了用于波束失败恢复的系统和方法。特别地,公开了由无线设备实施的用于波束失败恢复的方法的实施例以及无线设备的相应实施例。在一个实施例中,由无线设备实施的用于波束失败恢复的方法包括:向基站发送包括波束失败恢复信息的上行链路(UL)传输,其中,所述UL传输与特定混合自动重传请求(HARQ)进程相关联。该方法还包括:从所述基站接收用于所述特定HARQ进程的UL许可,其中,所述UL许可包括新数据指示符。该方法还包括:基于在所述UL许可中所包括的所述新数据指示符,确定与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成。以这种方式,所述无线设备能够确定所述波束失败恢复过程何时完成,甚至是当没有HARQ确认被发送时。
在一个实施例中,该方法还包括:在确定所述波束失败恢复过程完成时,实施与所述波束失败恢复过程的成功完成相关联的一个或多个动作。
在一个实施例中,所述波束失败恢复过程是辅小区(SCell)波束失败恢复过程。
在一个实施例中,该方法还包括:基于在所述UL许可中所包括的所述新数据指示符,确定所述波束失败恢复信息被所述基站成功接收。
在一个实施例中,所述新数据指示符是在所述UL许可中指示所述UL许可调度新数据而不是重传数据的比特。在一个实施例中,当所述比特的值被切换(toggled)时,所述新数据指示符指示所述UL许可调度新数据。
在一个实施例中,所述波束失败恢复信息包括指示波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束的信息。
在一个实施例中,包括所述波束失败恢复信息的所述UL传输是媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)消息。
在一个实施例中,所述UL许可是预定义的最小大小大于零比特的UL许可。在另一实施例中,所述UL许可是大小为零比特的UL许可。
还公开了无线设备的相应实施例。在一个实施例中,用于波束失败恢复的无线设备适于:向基站发送包括波束失败恢复信息的UL传输,其中,所述UL传输与特定HARQ进程相关联。所述无线设备还适于:从所述基站接收用于所述特定HARQ进程的UL许可,其中,所述UL许可包括新数据指示符。所述无线设备还适于:基于在所述UL许可中所包括的所述新数据指示符来确定与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成。
在另一实施例中,用于波束失败恢复的无线设备包括:一个或多个发射机、一个或多个接收机以及与所述一个或多个发射机和所述一个或多个接收机相关联的处理电路。所述处理电路被配置为使得所述无线设备:向基站发送包括波束失败恢复信息的UL传输,其中,所述UL传输与特定HARQ进程相关联。所述处理电路还被配置为使得所述无线设备:从所述基站接收用于所述特定HARQ进程的UL许可,其中,所述UL许可包括新数据指示符。所述处理电路还被配置为使得所述无线设备:基于在所述UL许可中所包括的所述新数据指示符,确定与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成。
在一个实施例中,所述处理电路还被配置为使得所述无线设备:在确定所述波束失败恢复过程完成时,实施与所述波束失败恢复过程的成功完成相关联的一个或多个动作。
在一个实施例中,所述波束失败恢复过程是SCell波束失败恢复过程。
在一个实施例中,所述处理电路还被配置为使得所述无线设备:基于在所述UL许可中所包括的所述新数据指示符,确定所述波束失败恢复信息被所述基站成功接收。
在一个实施例中,所述新数据指示符是在所述UL许可中指示所述UL许可调度新数据而不是重传数据的比特。在一个实施例中,当所述比特的值被切换时,所述新数据指示符指示所述UL许可调度新数据。
在一个实施例中,所述波束失败恢复信息包括指示波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束的信息。
在一个实施例中,包括所述波束失败恢复信息的所述UL传输是MAC CE消息。
在一个实施例中,一种包括指令的计算机程序,当在至少一个处理器上执行时,所述指令使得所述至少一个处理器执行根据本文公开的任何实施例的无线设备所实施的方法。在一个实施例中,提供了含有所述计算机程序的载体,其中,所述载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质之一。
在一个实施例中,提供了一种非暂时性计算机可读介质,其中,所述非暂时性计算机可读介质包括可由无线设备的处理电路执行的指令,从而使得所述无线设备:向基站发送包括波束失败恢复信息的UL传输,其中,所述UL传输与特定HARQ进程相关联;从所述基站接收用于所述特定HARQ进程的UL许可,所述上行链路许可包括新数据指示符;以及基于在所述UL许可中所包括的所述新数据指示符,确定与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成。
还公开了由基站实施的用于波束失败恢复的方法的实施例以及基站的相应实施例。在一个实施例中,由基站实施的用于波束失败恢复的方法包括:从无线设备接收包括波束失败恢复信息的UL传输,其中,所述UL传输与特定HARQ进程相关联。该方法还包括:向所述无线设备发送用于所述特定HARQ进程的UL许可,其中,所述UL许可包括新数据指示符。包括所述新数据指示符的用于所述特定HARQ进程的所述UL许可是与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成的指示。
在一个实施例中,所述波束失败恢复过程是SCell波束失败恢复过程。
在一个实施例中,所述新数据指示符是在所述UL许可中指示所述UL许可调度新数据而不是重传数据的比特。在一个实施例中,当所述比特的值被切换时,所述新数据指示符指示所述UL许可调度新数据。
在一个实施例中,所述波束失败恢复信息包括指示波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束的信息。
在一个实施例中,包括所述波束失败恢复信息的所述UL传输是MAC CE消息。
还公开了基站的相应实施例。在一个实施例中,用于波束失败恢复的基站适于:从无线设备接收包括波束失败恢复信息的UL传输,其中,所述上行链路传输与特定HARQ进程相关联。所述基站还适于:向所述无线设备发送用于所述特定HARQ进程的UL许可,其中,所述UL许可包括新数据指示符。包括所述新数据指示符的用于所述特定HARQ进程的所述UL许可是与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成的指示。
在另一实施例中,用于波束失败恢复的基站包括处理电路,所述处理电路被配置为使得所述基站:从无线设备接收包括波束失败恢复信息的UL传输,其中,所述UL传输与特定HARQ进程相关联。所述处理电路还被配置为使得所述基站:向所述无线设备发送用于所述特定HARQ进程的UL许可,其中,所述UL许可包括新数据指示符。包括所述新数据指示符的用于所述特定HARQ进程的所述UL许可是与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成的指示。
在一个实施例中,一种包括指令的计算机程序,当在至少一个处理器上执行时,所述指令使得所述至少一个处理器执行根据本文公开的任何实施例的基站所实施的方法。在一个实施例中,提供了含有所述计算机程序的载体,其中,所述载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质之一。
在一个实施例中,非暂时性计算机可读介质包括可由基站的处理电路执行的指令,从而使得所述基站:从无线设备接收包括波束失败恢复信息的UL传输,所述UL传输与特定HARQ进程相关联;以及向所述无线设备发送用于所述特定HARQ进程的UL许可,所述UL许可包括新数据指示符;其中,包括所述新数据指示符的用于所述特定HARQ进程的所述UL许可是与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成的指示。
附图说明
并入以及形成本说明书一部分的附图说明了本公开的若干方面,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1示出了在其中可以实现本公开的实施例的蜂窝通信系统的一个示例;
图2示出了根据本公开的一些实施例的用户设备(UE)和网络节点(例如,基站)实施辅小区(SCell)波束失败恢复过程的操作的第一示例;
图3示出了根据本公开的一些实施例的UE和网络节点(例如,基站)实施SCell波束失败恢复过程的操作的第二示例;
图4至图6是基站的示例实施例的示意框图;以及
图7和图8是无线设备(例如,UE)的示例实施例的示意框图。
具体实施方式
下面阐述的实施例表示使得本领域技术人员能够实践实施例的信息,并说明实践实施例的最佳模式。在结合附图阅读以下描述时,本领域技术人员将理解本公开的概念,并将认识到本文未特别论述的这些概念的应用。应当理解,这些概念和应用落入本公开的范围。
无线电节点:如本文所使用的,“无线电节点”是无线电接入节点或无线设备。
无线电接入节点:如本文所使用的,“无线电接入节点”或“无线电网络节点”是蜂窝通信网络的无线电接入网络(RAN)中的任何节点,其操作以便无线地发送和/或接收信号。无线电接入节点的一些示例包括但不限于:基站(例如,第三代合作伙伴项目(3GPP)第五代(5G)NR网络中的新无线电(NR)基站(gNB)或3GPP长期演进(LTE)网络中的增强型或演进型节点B(eNB))、高功率或宏基站、低功率基站(例如,微型基站、微微基站、家庭eNB等)和中继节点。
核心网络节点:如本文所使用的,“核心网络节点”是核心网络中的任何类型的节点或实现核心网络功能的任何节点。核心网络节点的一些示例包括,例如,移动性管理实体(MME)、分组数据网络网关(P-GW)、服务能力开放功能(SCEF)、归属订户服务器(HSS)等。核心网络节点的一些其他示例包括实现以下的节点:接入和移动性管理功能(AMF)、用户平面功能(UPF)、会话管理功能(SMF)、认证服务器功能(AUSF)、网络切片选择功能(NSSF)、网络开放功能(NEF)、网络功能(NF)存储库功能(NRF)、策略控制功能(PCF)、统一数据管理(UDM)等。
无线设备:如本文所使用的,“无线设备”是通过向无线电接入节点无线地发送和/或接收信号来接入蜂窝通信网络(即,由蜂窝通信网络来服务)的任何类型的设备。无线设备的一些示例包括但不限于:3GPP网络中的用户设备装置(UE)和机器类型通信(MTC)设备。
网络节点:如本文所使用的,“网络节点”是作为蜂窝通信网络/系统的核心网络或RAN的一部分的任何节点。
注意,本文给出的描述集中于3GPP蜂窝通信系统,因此,经常使用3GPP术语或类似于3GPP术语的术语。然而,本文公开的概念不限于3GPP系统。
注意,在本文的描述中,可能参考术语“小区”;然而,特别是关于5G NR概念,可以使用波束来代替小区,因此,重要的是要注意,本文描述的概念同等地适用于小区和波束。
目前,在波束失败恢复方面存在特定挑战。特别地,如果网络没有接收到波束失败恢复信息消息的第一传输,则网络将在某个时间点调度该消息的重传。然而,由于上行链路(UL)混合自动重传请求(HARQ)传输不被显式地确认,因此UE无法知道网络已接收到波束失败恢复消息。因此,UE不知道波束失败恢复过程成功完成,因而无法应用正确的过程。
本公开的某些方面及其实施例可提供上述或其他挑战的解决方案。本文描述了用于波束失败恢复的系统和方法。这些系统和方法对于3GPP NR中的波束失败恢复特别有益;然而,它们不限于此(例如,它们可用于实施波束失败恢复的其他类型的无线网络或蜂窝通信网络)。如下所述,在本公开的实施例中,当UE接收到用于HARQ进程(其被用于发送波束失败恢复信息消息)的UL许可时,并且其中UL许可指示“新数据”,波束失败恢复过程完成。换句话说,在波束失败恢复期间,UE使用特定HARQ进程来发送波束失败恢复信息消息。在成功地接收到波束失败恢复信息消息时,基站(例如,gNB)利用包括“新数据”指示符的UL许可进行响应。在UE处,UE接收UL许可并将“新数据”指示符解释为针对波束失败恢复信息消息的确认(ACK)。基于该ACK,UE实施与波束失败恢复的成功完成相关联的一个或多个动作(例如,UE丢弃用于波束失败恢复的测量)。
某些实施例可以提供以下一个或多个技术优势。通过使用本文所描述的解决方案的实施例,UE知道波束失败恢复过程何时完成。
图1示出了在其中可以实现本公开的实施例的蜂窝通信系统100的一个示例。在本文所描述的实施例中,蜂窝通信系统100优选为包括NR RAN的5G系统(5GS),但不限于此。在该示例中,RAN包括基站102-1和102-2,它们在5G NR中被称为gNB,控制相应的(宏)小区104-1和104-2。基站102-1和102-2在本文中一般统称为基站102,单独称为基站102。类似地,(宏)小区104-1和104-2在本文中一般统称为(宏)小区104,单独称为(宏)小区104。RAN还可以包括控制相应小型小区108-1至108-4的多个低功率节点106-1至106-4。低功率节点106-1至106-4可以是小型基站(例如微微基站或毫微微基站)或远程无线电头(RRH)等。值得注意的是,尽管未示出,但是可选地,小型小区108-1至108-4中的一个或多个可由基站102来提供。低功率节点106-1至106-4在本文中一般统称为低功率节点106,单独称为低功率节点106。类似地,小型小区108-1至108-4在本文中一般统称为小型小区108,单独称为小型小区108。蜂窝通信系统100还包括核心网络110,其在5GS中被称为5G核心(5GC)。基站102(以及可选的低功率节点106)连接到核心网络110。
基站102和低功率节点106向相应小区104和108中的无线设备112-1至112-5提供服务。无线设备112-1至112-5在本文中一般统称为无线设备112,单独称为无线设备112。无线设备112在本文中有时也称为UE。
现在,将提供对本公开的一些示例实施例的讨论。在一个实施例中,UE(例如,UE112)实施波束失败恢复过程,其中,当UE接收到针对用于传输波束失败恢复信息消息的HARQ进程的新UL许可时,并且该UL许可指示“新数据”,UE认为波束失败恢复过程完成。在一些实施例中,指示“新数据”的新UL许可含有最小大小大于零比特的UL许可。在又一实施例中,指示“新数据”的新UL许可含有大小为零比特的UL许可。
换句话说,在一个实施例中,UE(例如,UE 112)实施波束失败恢复过程,其中,当UE接收到针对用于传输波束失败恢复信息消息的HARQ进程的新UL许可时,并且该UL许可包括隐式地指示波束失败恢复信息消息被基站(例如,基站102,诸如gNB)成功接收的信息,UE认为波束失败恢复过程完成。在一些优选实施例中,UL许可中所包括的指示波束失败恢复信息消息被基站成功接收的信息是“新数据”指示符(例如,一个或多个比特,其显式地指示UL许可用于要针对HARQ进程而被发送的新数据,而不是用于针对HARQ进程的重传)。在一些实施例中,UL许可附加地或可选地包括指示UL许可具有大于零比特的最小大小的信息。在一些其他实施例中,UL许可附加地或可选地包括指示UL许可是大小为零比特的UL许可的信息。
就此而言,图2示出了根据本公开的一些实施例的UE(例如,UE 112)和网络节点(例如,基站112,诸如gNB)实施辅小区(SCell)波束失败恢复过程的操作。在该示例中,UE没有UL许可,因此UE通过向网络节点发送调度请求(SR)以获得UL传输资源来启动波束失败恢复过程(步骤200)。作为响应,网络节点发送并且UE接收用于特定HARQ进程的UL许可(步骤202)。在该示例中,HARQ进程是具有HARQ标识符(ID)=4的HARQ进程。此外,在UL许可中的新数据指示符(NDI)指示可发送新数据。这可以通过将NDI设置为TRUE(真)来实现,或者切换NDI的值,即其值与之前被接收到时相比有所不同。在所示示例中,NDI被设置为TRUE以指示可发送新数据,并且被设置为FALSE(假)以指示需要重传。然而,如上所述,可选地,通过将NDI的值与其先前的值相比进行切换,NDI可以用于指示可发送新数据。使用UL许可,UE向网络节点发送波束失败恢复信息(BFRI)消息(步骤204)。如上所述,BFRI消息可以是MAC CE消息,其含有关于哪个SCell失败的信息以及关于在其中可以重新建立通信的新的合适波束的信息(例如,指示波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束的信息)。然而,BFRI消息的该初始传输失败,因此网络节点调度BFRI消息的重传(步骤206)。网络节点通过发送用于相同HARQ进程的UL许可来调度BFRI消息的重传,其中NDI指示不应当发送新数据,在该示例中,这是通过将NDI设置为FALSE来完成的。
响应于步骤206的UL许可,UE发送BFRI消息的重传(步骤208)。在该示例中,BFRI消息的重传成功到达网络节点,因此网络节点通过请求用于相应HARQ进程的新数据来确认接收。换句话说,网络节点通过针对相同的HARQ进程向UE发送UL许可来确认接收到BFRI消息的重传,其中,NDI指示可发送新数据,这在该示例中通过将NDI设置为TRUE来完成(步骤210)。在UE处,UE接收步骤210的UL许可,并将该UL许可解释为针对重传BFRI消息的ACK(步骤212)。因此,UE基于UL许可中的NDI来确定与BFRI有关的波束失败恢复过程完成。可选地,响应于步骤210的UL许可,UE向网络节点发送(例如,“虚拟(dummy)”)数据(步骤214)。此外,UE实施与波束失败恢复过程的成功完成相关联的一个或多个动作(步骤216)。例如,UE可以删除与波束失败恢复过程相关联的测量。
图3示出了根据本公开的一些实施例的UE(例如,UE 112)和网络节点(例如,基站112,诸如gNB)实施SCell波束失败恢复过程的操作。在所示示例中,NDI被设置为TRUE以指示可发送新数据,并且被设置为FALSE以指示需要重传。然而,如上所述,可选地,通过将NDI的值与其先前的值相比进行切换,NDI可以用于指示可发送新数据。在该示例中,UE具有正在进行的数据传输,并且因而具有UL许可,因此UE直接发送BFRI消息(例如,含有BFRI的媒体访问控制(MAC)控制元素(CE))(步骤300)。UE将BFRI与来自其正在进行的数据传输的其他数据进行复用。在该示例中,BFRI消息的初始传输与用于HARQ ID=4的HARQ进程的正在进行的数据传输进行复用。BFRI消息的初始传输失败,因此网络节点调度该消息的重传(步骤314)。网络节点通过发送用于相同HARQ进程(在该示例中为HARQ ID=4的HARQ进程)的UL许可来调度BFRI消息的重传,其中NDI指示不应当发送新数据,在该示例中,这是通过将NDI设置为FALSE来完成的。
响应于步骤314的UL许可,UE发送数据和BFRI消息的重传(步骤316)。在该示例中,重传成功到达网络节点,因此网络节点通过请求用于相应HARQ进程的新数据来确认接收。换句话说,网络节点通过针对相同的HARQ进程(HARQ ID=4)向UE发送UL许可来确认接收到BFRI消息的重传,其中NDI指示应当发送新数据,在该示例中,这是通过将NDI设置为TRUE来完成的(步骤318)。在UE处,UE接收步骤318的UL许可,并将该UL许可解释为针对BFRI消息的重传的ACK(步骤320)。响应于步骤318的UL许可,UE向网络节点发送数据(步骤322)。可选地,UE实施与波束失败恢复过程的成功完成相关联的一个或多个动作(步骤324)。例如,UE可以删除与波束失败恢复过程相关联的测量。
注意,在图3的示例中,在步骤300中由UE进行的BFRI和数据的初始传输与步骤314中针对BFRI和数据的重传的UL许可的传输之间,网络发送与其他HARQ进程(例如,在该示例中,HARQ ID=5和HARQ ID=6)相关联的UL许可,并且UE以适当的传输/重传来进行响应(步骤302至312)。注意,步骤302至312是可选的。
图4是根据本公开的一些实施例的基站400的示意框图。基站400可以是例如基站102或106。如图所示,基站400包括控制系统402,其包括一个或多个处理器404(例如,中央处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)和/或现场可编程门阵列(FPGA)等)、存储器406和网络接口408。所述一个或多个处理器404在本文中也称为处理电路。此外,基站400包括一个或多个无线电单元410,每个无线电单元410包括耦合到一个或多个天线416的一个或多个发射机412和一个或多个接收机414。无线电单元410可以指无线电接口电路,或者是无线电接口电路的一部分。在一些实施例中,无线电单元410位于控制系统402外部,并经由例如有线连接(例如光缆)连接到控制系统402。然而,在一些其它实施例中,无线电单元410和潜在的天线416与控制系统402集成在一起。所述一个或多个处理器404操作以便提供如本文所述的基站400的一个或多个功能(例如,上文(例如,关于图2和图3)所描述的基站/gNB/网络节点的一个或多个功能)。在一些实施例中,所述功能在软件中实现,该软件例如存储在存储器406中并由一个或多个处理器404执行。
图5是示出了根据本公开的一些实施例的基站400的虚拟化实施例的示意框图。该讨论同样适用于其他类型的网络节点。此外,其他类型的网络节点可以具有类似的虚拟化架构。
如本文所使用的,“虚拟化”基站是基站400的实现方式,其中基站400的功能的至少一部分被实现为虚拟组件(例如,经由在网络中的物理处理节点上执行的虚拟机)。如图所示,在该示例中,基站400包括控制系统402,该控制系统402包括一个或多个处理器404(例如,CPU、ASIC和/或FPGA等)、存储器406,以及网络接口408和一个或多个无线电单元410,所述一个或多个无线电单元410各自包括耦合到一个或多个天线416的一个或多个发射机412和一个或多个接收机414,如上所述。控制系统402经由例如光缆等连接到无线电单元410。控制系统402经由网络接口408连接到耦合于网络502或作为网络502的一部分被包括的一个或多个处理节点500。每个处理节点500包括一个或多个处理器504(例如,CPU、ASIC和/或FPGA等)、存储器506和网络接口508。
在该示例中,本文所描述的基站400的功能510(例如,上文(例如,关于图2和图3)所描述的基站/gNB/网络节点的一个或多个功能)在一个或多个处理节点500处实现或者以任何期望的方式分布在控制系统402和一个或多个处理节点500上。在一些特定实施例中,本文所描述的基站400的一些或全部功能510被实现为由在处理节点500所托管的虚拟环境中实现的一个或多个虚拟机执行的虚拟组件。如本领域普通技术人员可理解的,使用处理节点500与控制系统402之间的附加信令或通信,以便执行至少一些期望功能510。值得注意的是,在一些实施例中,可以不包括控制系统402,在这种情况下,无线电单元410经由适当的网络接口直接与处理节点500通信。
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,当由至少一个处理器执行时,所述指令使得所述至少一个处理器执行根据本文所描述的任何实施例的基站400或节点(例如,处理节点500)的功能(例如,上文(例如,关于图2和图3)所描述的基站/gNB/网络节点的一个或多个功能),其中所述节点(例如,处理节点500)在虚拟环境中实现基站400的一个或多个功能510。在一些实施例中,提供了包括上述计算机程序产品的载体。所述载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器这样的非暂时性计算机可读介质)之一。
图6是根据本公开的一些其他实施例的基站400的示意框图。基站400包括一个或多个模块600,每个模块以软件实现。模块600提供本文所描述的基站400的功能(例如,上文(例如,关于图2和图3)所描述的基站/gNB/网络节点的一个或多个功能)。该讨论同样适用于图5的处理节点500,其中模块600可在处理节点500之一处实现或者分布在多个处理节点500上和/或分布在处理节点500和控制系统402上。
图7是根据本公开的一些实施例的UE 700的示意框图。如图所示,UE 700包括一个或多个处理器702(例如,CPU、ASIC和/或FPGA等)、存储器704和一个或多个收发机706,每个收发机706包括耦合到一个或多个天线712的一个或多个发射机708和一个或多个接收机710。收发机706包括连接到天线712的无线电前端电路,所述天线712被配置为控制天线712与处理器702之间通信的信号,本领域的普通技术人员可理解这一点。处理器702在本文中也称为处理电路。收发机706在本文中也称为无线电电路。在一些实施例中,上文所描述的UE 700的功能(例如,上文(例如,关于图2和图3)所描述的UE的一个或多个功能)可以全部或部分地在软件中实现,所述软件例如被存储在存储器704中并由处理器702执行。注意,UE700可以包括图7中未示出的附加组件,例如,一个或多个用户接口组件(例如,包括显示器、按钮、触摸屏、麦克风和/或扬声器等的输入/输出接口,和/或用于允许将信息输入到UE700和/或允许从UE 700输出信息的任何其他组件)、电源(例如,电池和相关电源电路)等。
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,当由至少一个处理器执行时,所述指令使得所述至少一个处理器执行根据本文所描述的任何实施例的UE 700的功能(例如,上文(例如,关于图2和图3)所描述的UE的一个或多个功能)。在一些实施例中,提供了包括上述计算机程序产品的载体。所述载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器这样的非暂时性计算机可读介质)之一。
图8是根据本公开的一些其他实施例的UE 700的示意框图。UE 700包括一个或多个模块800,每个模块在软件中实现。模块800提供本文所描述的UE 700的功能(例如,上文(例如,关于图2和图3)所描述的UE的一个或多个功能)。
本文所公开的任何适当步骤、方法、特征、功能或益处可以通过一个或多个虚拟装置的一个或多个功能单元或模块来实施。每个虚拟装置可以包括多个这样的功能单元。这些功能单元可以通过处理电路来实现,所述处理电路可以包括一个或多个微处理器或微控制器,以及其他数字硬件,所述其他数字硬件可以包括数字信号处理器(DSP)、专用数字逻辑等。处理电路可被配置为执行被存储在存储器中的程序代码,所述存储器可以包括一种或几种类型的存储器,例如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、高速缓存、闪存设备、光存储设备等。存储在存储器中的程序代码包括用于执行一个或多个电信和/或数据通信协议的程序指令以及用于执行本文所描述的一个或多个技术的指令。在一些实施方式中,处理电路可用于使得相应的功能单元实施根据本公开的一个或多个实施例的相应功能。
虽然图中的过程可以示出由本公开的特定实施例所实施的操作的特定顺序,但是应当理解,这种顺序是示例性的(例如,备选实施例可以以不同的顺序来实施操作、组合特定操作、重叠特定操作等)。
本公开的一些示例实施例如下:
A组实施例
实施例1:由无线设备实施的用于波束失败恢复的方法,所述方法包括:向基站发送(208、316)包括波束失败恢复信息的上行链路传输,所述上行链路传输与特定HARQ进程相关联;从所述基站接收(210、318)用于所述特定HARQ进程的上行链路许可,所述上行链路许可包括(例如,隐式地)指示包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输被基站成功接收的信息;以及基于被包括在用于所述特定HARQ进程的所述上行链路许可中的信息,确定(212、320)所述波束失败恢复信息被所述基站成功接收并且相应的波束失败恢复过程完成。
实施例2:根据实施例1的方法,其中,指示包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输被所述基站成功接收的所述信息包括:所述上行链路许可中所包括的新数据指示符。
实施例3:根据实施例1或2的方法,其中,指示包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输被所述基站成功接收的所述信息包括:指示所述上行链路许可的大小是最小大小的信息。
实施例4:根据实施例1或2的方法,其中,指示包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输被所述基站成功接收的所述信息包括:指示所述上行链路许可的大小是零比特的信息。
实施例5:根据实施例1至4中任一实施例的方法进一步包括:在确定所述波束失败恢复过程完成时,实施(216、324)适于所述波束失败恢复过程的成功完成的一个或多个动作。
实施例6:根据实施例1至5中任一实施例的方法,其中,所述波束失败恢复过程是辅小区波束失败恢复过程。
B组实施例
实施例7:一种用于波束失败恢复的无线设备,所述无线设备包括:被配置为实施根据A组实施例中任一实施例的任何步骤的处理电路;以及被配置为向所述无线设备供电的电源电路。
实施例8:一种用于波束失败恢复的用户设备UE,所述UE包括:天线,其被配置为发送和接收无线信号;无线电前端电路,其连接到所述天线和处理电路,并被配置为控制所述天线与所述处理电路之间通信的信号;所述处理电路,其被配置为实施根据A组实施例中任一实施例的任何步骤;输入接口,其连接到所述处理电路,并被配置为允许将信息输入到所述UE以由所述处理电路进行处理;输出接口,其连接到所述处理电路并被配置为从所述UE输出已经由所述处理电路处理的信息;以及电池,其连接到所述处理电路并被配置为向所述UE供电。
本公开中至少可以使用以下一些缩略语。如果缩略语之间存在不一致,则应优先考虑以上是如何使用该缩略语的。如果在下面多次列出,则第一列出的应优先于任何后续列出的。
·3GPP第三代合作伙伴项目
·5G 第五代
·5GC 第五代核心
·5GS 第五代系统
·ACK 确认
·AMF 接入和移动性管理功能
·ASIC 专用集成电路
·AUSF 认证服务器功能
·BFRI 波束失败恢复信息
·CC 分量载波
·CE 控制元素
·CPU 中央处理单元
·CRC 循环冗余校验
·DCI 下行链路控制信息
·DL 下行链路
·DL-SCH 下行链路共享信道
·DSP 数字信号处理器
·eNB 增强型或演进型节点B
·FPGA 现场可编程门阵列
·gNB 新无线电基站
·HARQ 混合自动重传请求
·HSS 归属订户服务器
·ID 标识符
·LCID 逻辑信道标识符
·LTE 长期演进
·MAC 媒体访问控制
·MME 移动性管理实体
·MTC 机器类型通信
·NACK 否定确认
·NDI 新数据指示符
·NEF 网络开放功能
·NF 网络功能
·NR 新无线电
·NRF 网络功能存储库功能
·NSSF 网络切片选择功能
·PCell 主小区
·PCF 策略控制功能
·PDCCH 物理下行链路控制信道
·P-GW 分组数据网络网关
·PRACH 物理随机接入信道
·PUSCH 物理上行链路共享信道
·RAM 随机存取存储器
·RAN 无线电接入网络
·ROM 只读存储器
·RRH 远程无线电头
·RS 参考信号
·RX 接收
·SCEF 服务能力开放功能
·SCell 辅小区
·SMF 会话管理功能
·SR 调度请求
·TS 技术规范
·TX 发送
·UDM 统一数据管理
·UE 用户设备
·UL 上行链路
·UL-SCH 上行链路共享信道
·UPF 用户平面功能
本领域技术人员可认识到对本公开的实施例的改进和修改。所有这些改进和修改都被考虑在本文所公开的概念的范围内。

Claims (24)

1.一种由无线设备(112;700)实施的用于波束失败恢复的方法,所述方法包括:
-在检测到波束失败之后向基站(102;400)发送(200)调度请求;
-从所述基站接收(202)用于特定混合自动重传请求HARQ进程的第一上行链路许可;
-使用所述第一上行链路许可向所述基站发送(208,316)上行链路传输,所述上行链路传输包括波束失败恢复信息,所述上行链路传输与所述特定HARQ进程相关联;
-从所述基站接收(210,318)用于所述特定HARQ进程的第二上行链路许可,所述第二上行链路许可包括新数据指示符NDI,其指示新数据能够被发送;以及
-基于被包括在所述第二上行链路许可中的所述NDI,确定(212,
320)与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:在确定所述波束失败恢复过程完成时,
-实施(216,324)与所述波束失败恢复过程的成功完成相关联的一个或多个动作。
3.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其中,所述波束失败恢复过程是辅小区波束失败恢复过程。
4.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,还包括:基于被包括在所述第二上行链路许可中的所述NDI,确定(212,320)所述波束失败恢复信息被所述基站成功接收。
5.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其中,所述NDI是在所述第二上行链路许可中的比特,其中所述比特的值被切换。
6.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其中,所述波束失败恢复信息包括指示以下内容的信息:波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束。
7.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其中,包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输是媒体访问控制MAC控制元素CE消息。
8.一种用于波束失败恢复的无线设备(112;700),所述无线设备包括一个或多个处理器以及存储计算机程序代码的一个或多个存储器,其中,所述一个或多个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述一个或多个处理器一起使得所述无线设备适于:
-在检测到波束失败之后向基站(102;400)发送(200)调度请求;
-从所述基站接收(202)用于特定混合自动重传请求HARQ进程的第一上行链路许可;
-使用所述第一上行链路许可向所述基站发送(208,316)上行链路传输,所述上行链路传输包括波束失败恢复信息,所述上行链路传输与所述特定HARQ进程相关联;
-从所述基站接收(210,318)用于所述特定HARQ进程的第二上行链路许可,所述第二上行链路许可包括新数据指示符NDI,其指示新数据能够被发送;以及
-基于被包括在所述第二上行链路许可中的所述NDI,确定(212,
320)与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成。
9.根据权利要求8所述的无线设备,其中,所述一个或多个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述一个或多个处理器一起使得所述无线设备进一步适于:在确定所述波束失败恢复过程完成时,
-实施(216,324)与所述波束失败恢复过程的成功完成相关联的一个或多个动作。
10.根据权利要求8-9中任一项所述的无线设备,其中,所述波束失败恢复过程是辅小区波束失败恢复过程。
11.根据权利要求8-9中任一项所述的无线设备,其中,所述一个或多个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述一个或多个处理器一起使得所述无线设备进一步适于:基于被包括在所述第二上行链路许可中的所述NDI,确定(212,320)所述波束失败恢复信息被所述基站成功接收。
12.根据权利要求8-9中任一项所述的无线设备,其中,所述NDI是在所述第二上行链路许可中的比特,其中所述比特的值被切换。
13.根据权利要求8-9中任一项所述的无线设备,其中,所述波束失败恢复信息包括指示以下内容的信息:波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束。
14.根据权利要求8-9中任一项所述的无线设备,其中,包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输是媒体访问控制MAC控制元素CE消息。
15.一种由基站(102;400)实施的用于波束失败恢复的方法,所述方法包括:
-从无线设备(112;700)接收(200)调度请求;
-向所述无线设备发送(202)用于特定混合自动重传请求HARQ进程的第一上行链路许可;
-从所述无线设备接收(208,316)根据所述第一上行链路许可的上行链路传输,所述上行链路传输包括波束失败恢复信息,所述上行链路传输与所述特定HARQ进程相关联;以及
-向所述无线设备发送(210,318)用于所述特定HARQ进程的第二上行链路许可,所述第二上行链路许可包括新数据指示符NDI,
其指示新数据能够被发送;
-其中,包括所述NDI的用于所述特定HARQ进程的所述第二上行链路许可是与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成的指示。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述波束失败恢复过程是辅小区波束失败恢复过程。
17.根据权利要求15或16所述的方法,其中,所述NDI是在所述第二上行链路许可中的比特,其中所述比特的值被切换。
18.根据权利要求15-16中任一项所述的方法,其中,所述波束失败恢复信息包括指示以下内容的信息:波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束。
19.根据权利要求15-16中任一项所述的方法,其中,包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输是媒体访问控制MAC控制元素CE消息。
20.一种用于波束失败恢复的基站(102;400),所述基站包括一个或多个处理器以及存储计算机程序代码的一个或多个存储器,其中,所述一个或多个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述一个或多个处理器一起使得所述基站适于:
-从无线设备(112;700)接收(200)调度请求;
-向所述无线设备发送(202)用于特定混合自动重传请求HARQ进程的第一上行链路许可;
-从所述无线设备接收(208,316)根据所述第一上行链路许可的上行链路传输,所述上行链路传输包括波束失败恢复信息,所述上行链路传输与所述特定HARQ进程相关联;以及
-向所述无线设备发送(210,318)用于所述特定HARQ进程的第二上行链路许可,所述第二上行链路许可包括新数据指示符NDI,
其指示新数据能够被发送;
-其中,包括所述NDI的用于所述特定HARQ进程的所述第二上行链路许可是与所述波束失败恢复信息有关的波束失败恢复过程完成的指示。
21.根据权利要求20所述的基站,其中,所述波束失败恢复过程是辅小区波束失败恢复过程。
22.根据权利要求20或21所述的基站,其中,所述NDI是在所述第二上行链路许可中的比特,其中所述比特的值被切换。
23.根据权利要求20-21中任一项所述的基站,其中,所述波束失败恢复信息包括指示以下内容的信息:波束失败的小区和适于重新建立通信的新波束。
24.根据权利要求20-21中任一项所述的基站,其中,包括所述波束失败恢复信息的所述上行链路传输是媒体访问控制MAC控制元素CE消息。
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